湘江江水源热泵空调系统方案
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水源热泵空调设计手册一、概述水源热泵空调是一种利用地下水作为热源和冷源的热泵系统,结合空气调节技术,实现室内温度的调节。
本手册将介绍水源热泵空调系统的设计原理、设计要点以及实施步骤。
二、系统设计原理1. 系统组成水源热泵空调系统由地下水循环系统、空气调节系统和控制系统等组成。
2. 工作原理系统利用地下水作为热源和冷源,通过水泵将地下水引入换热器,与冷凝剂进行热交换,实现冷却或加热。
通过风扇将室内空气引入室内机组,经过换热器与冷凝剂进行热交换,实现室内温度的调节。
三、系统设计要点1. 地下水循环系统的设计- 确定地下水水源的位置和取水方式- 确定地下水取水井深度和井循环时间- 考虑地下水水质对系统的影响,并进行必要的处理2. 空气调节系统的设计- 确定室内机组的数量和布置位置- 确定风道的尺寸和布置- 考虑室内机组的制冷量、供暖量和空气流量等参数的计算3. 控制系统的设计- 设计合理的控制策略,包括温度控制、湿度控制和风速控制等- 选择先进的控制器和传感器,并进行合理配置- 考虑与其他系统的联动,如照明系统、安防系统等四、系统设计步骤1. 方案确定根据项目的具体情况,确定水源热泵空调系统的方案,并进行初步设计。
2. 参数计算根据室内外的气象条件、建筑结构参数等,计算系统运行所需的参数,包括制冷量、供暖量、水流量等。
3. 设备选择根据计算结果选择合适的水泵、换热器、风机等设备,并进行合理的配置。
4. 管网设计设计地下水取水井的位置和尺寸,设计水管和风管的布置和尺寸,保证系统的正常运行。
5. 控制系统设计设计合理的控制策略,选择适用的控制器和传感器,并进行系统的联调测试。
6. 施工与调试按照设计方案进行系统的施工与调试,保证系统能够正常运行。
7. 运行与维护定期检查系统运行情况,进行维护保养,确保系统的高效运行,并及时处理故障与异常情况。
五、总结水源热泵空调系统的设计是一个复杂而精细的过程,需要考虑诸多因素。
江水源热泵原理
江水源热泵是一种利用江水温度差异来实现能量转换的热泵系统。
其工作原理基于热能传递和热力学原理。
首先,江水源热泵系统包括一个水井和一个热泵机组。
水井通常位于江水边,通过井水管将江水引入到热泵机组。
在热泵机组中,江水经过初级换热器,与机组内的工质(通常为制冷剂)进行换热。
在这个过程中,江水的热量被传递给制冷剂,使其蒸发成气体。
然后,蒸发过程中的制冷剂通过压缩机被压缩,其温度和压力升高。
接着,高温高压的制冷剂进入到冷凝器中,与系统内的暖气或热水产生器中的冷却介质进行换热。
在换热过程中,制冷剂释放出吸收的热量,变成液体状态。
然后,制冷剂经过膨胀阀,降低其压力和温度,重新进入到初级换热器进行新一轮循环。
而江水则从热泵机组中流出,并被排入江中。
这样,热泵机组通过不断地循环制冷剂和江水之间的热量交换,使江水中的低温能量被转化为热能供应给暖气或热水系统使用。
江水源热泵系统的优势在于能够利用江水的恒定温度来实现高效的能量转换。
相比于空气源热泵系统,江水源热泵系统的性能更加稳定,且不会受到季节变化和气候影响的影响。
因此,江水源热泵被广泛应用于江边地区的建筑供暖和热水系统中。
水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案项目背景本文档旨在提供水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案,以满足相关需求。
项目概述本项目旨在使用水源热泵技术,提供冷暖空调和热水供应。
通过回收利用水源的热能,在实现舒适的室内温度的同时,为用户提供高效的热水供应。
施工方案1. 设计和规划1.1 初步设计根据项目需求和实地考察结果,进行初步设计。
包括确定热泵设备的规格和数量,并结合建筑布局和用水需求,确定合理的管路布置和水源位置。
1.2 详细设计在初步设计的基础上,进行详细设计。
包括确定主要设备的具体安装位置、管道尺寸和材料,以及相关的电气连接和控制系统设计。
2. 设备安装2.1 热泵设备安装按照设计要求,将热泵设备安装在指定位置。
确保设备的稳固安装,与管道连接紧密,并按要求进行电气连接。
2.2 管道安装根据设计方案,进行管道的敷设和连接。
确保管道的密封性和可靠性,避免泄漏和断裂。
3. 系统调试和运行3.1 系统调试在安装完成后,进行系统的调试工作。
包括检查管路的通畅性、泵的正常运行和控制系统的准确性。
3.2 运行和监测系统调试完成后,将系统投入正常运行。
定期进行运行监测和维护,确保系统的稳定运行和高效性能。
4. 培训和售后服务在项目完成后,为用户提供有关系统运行和维护的培训。
并提供售后服务,在保修期内及时解决用户遇到的问题和故障。
结论本文档提供了水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案。
通过严格的设计、安装、调试和运行流程,可以实现系统的高效运行,满足用户的需求。
为保证项目顺利进行,建议严格按照施工方案执行,并在项目完成后提供相应的培训和售后服务。
湖南首个EBD生态商务区使用江水源热泵采暖制冷
日前,湖南省住建厅在位于浏阳河风光带的红橡国际广场组织召开全省非碳可再生能源应用现场会议,省住建厅、财政厅、长沙市住建委相关领导出席会议,省内相关专家及24个市、县的代表参加会议。
湘江、浏阳河穿城而过,长沙具有江水源热泵推广的良好资源基础,2010年,长沙被确定为全国可再生能源建筑应用示范城市,近两年来,长沙市把江水源热泵系统的推广作为重点,大力做好水资源文章,组织技术力量对长沙水资源可利用情况进行摸底调查,编制了《长沙市水源热泵综合利用发展专项规划(图册)》,截至目前,已落实可再生能源建筑应用示范项目177个,已建成长沙市第一个江水源热泵示范项目红橡华园,并以此为基础打造湖南首个EBD生态商务区,在房地产开发的节能环保领域,树立一个新的能源标杆。
中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统项目建议书第一章项目概况 (5)1.1项目简介 (5)1.2项目负荷及能源价格 (7)1.2.1项目负荷 (7)1.2.2当地能源价格 (8)1.3项目发展背景 (9)1.3.1能源背景 (9)1.3.2相关政策 (11)1.4编制依据 (13)1.4.1空调系统相关规 (13)1.4.2智能控制相关规 (14)第二章项目空调技术方案设计 (15)2.1项目系统形式 (15)2.2水源热泵技术 (16)2.2.1水源热泵系统技术原理................................................. 1.62.2.2水源热泵系统的特点.................................................. 1.72.3水源热泵系统设计 (19)2.3.1能源中心面积及装机配置 (19)2.3.2能源中心配电容量 (20)233水源热泵系统水源水小时流量的计算 (20)234取回水方式确定 (20)2.3.5取回水管线的布置 (23)2.3.6水源水管确定 (24)2.3.7水处理主要措施 (24)2.3.8水处理工艺流程 (25)第三章年运行费用及初投资分析 (26)3.1系统年运行费用 (26)3.1.1夏季运行成本 (26)3.1.2冬季运行成本 (26)3.1.3年运行维护成本 (27)3.2系统初投资 (28)3.2.1投资估算围及容 (28)3.2.2投资费用估算表 (29)第四章商业合作模式 (32)4.1合同能源管理 (32)4.1.1合同能源管理EPC操作模式 (32)4.1.2合同能源管理EPC操作流程 (32)4.1.3合同能源管理融资模型 (34)4.1.4合同能源管理盈利模型 (35)4.1.5合同能源管理合作模式 (35)4.2设计施工总承包 (36)4.3合作模式的建议 (36)第一章项目概况1.1项目简介中泰?财富湘江地处滨江南路与衡山路(规划中)交叉口,总占地206.55 亩,规划总建筑面积约为64万平方米,总投资约为25亿元人民币,是株洲中泰房地产开发有限公司进军株洲的开山之作。
江水源热泵取水方案和节能性评价分析1. 概述江水源热泵的原理和应用- 江水源热泵的原理和分类- 江水源热泵在能源回收利用方面的应用2. 江水源热泵的取水方案- 取水方式的选择- 取水点与水管的设计- 取水泵的选型及设计3. 江水源热泵的节能性评价- 节能性的定量分析- 效能及能效比的测算- 分析环境影响和社会经济效益4. 江水源热泵的应用展望- 展望江水源热泵的未来发展趋势- 讨论如何优化江水源热泵的取水方案和节能性5. 结论- 总结江水源热泵取水方案和节能性评价- 提出未来江水源热泵取水和节能的发展建议。
1. 概述江水源热泵的原理和应用江水源热泵(river water source heat pump)是一种通过水源来回收能量的热泵系统,其工作原理基于自然现象和一些基础原理。
江水源热泵分为开循环系统和闭循环系统两种类型。
开循环系统主要通过直接使用江水作为工作流体,流经换热器并通过蒸发器将江水的能量转化为制冷或制热的能量,然后将加热或制冷后的流体通过水循环系统送回室内供暖或冷却。
闭循环系统则是在江水和室内循环流体之间添加了一个热交换器,使用含有高导热析的液体来代替江水进行循环。
江水源热泵在建筑空调、工业制冷等领域有很广泛的应用,能够大幅提高能源利用效率,减少温室气体的排放以实现能源的可持续利用。
对于江水源热泵的特点,主要表现在如下几个方面:(1) 能源回收利用江水源热泵通过采集江水能源进行换能,实现了能源的高效回收利用,极大地提高了能源利用效率。
(2) 操作成本低江水源热泵的操作成本相比于传统空气源热泵和地源热泵等热泵系统,操作成本更低,这也为它的广泛应用提供了可行性。
(3) 环保节能江水源热泵的操作可以有效减少能源的浪费,从而降低室内使用空调等设备的一次能源消耗,同时对环境的污染反应也是小的。
(4) 适用性广江水源热泵适用于广泛范围内的应用场景,从室内建筑空调到工业制冷都有应用的机会。
因此,江水源热泵在现代建筑和工业领域中有着重要的应用价值和发展前景。
第一节工程概况一、建筑概况某学校新校区工程一期总面积为21776平方米。
本项目食堂设计风机盘管加新风系统,教学医院设计为风机盘管系统,宿舍设计为风机盘管辅以地板热系统。
热(冷)源拟采用水源热泵系统。
二、气候条件冬季室外空气调节计算温度:-5℃夏季室外空气调节计算温度:35.0℃极端最低温度:-7.8℃极端最高温度:37.4℃冬季采暖天数:108天夏季制冷天数:120天第二节方案设计依据1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20052.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20033.《水源热泵系统工程技术规范》GB 50366-20054.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-985.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-20046.《供水水文地质勘察规范》GB 50027-20017. 甲方提供的设计要求8.地区的水文地质资料9. 地区类似工程的数据报告11 配套设备厂家的样本说明第三节低品位热源概况(即水源概况)某市位于某省东南部,地处长江下游南岸,南倚皖南山系,北望江淮平原,浩浩长江自城西南向东北缓缓流过,青弋江自东南向西北,穿城而过,汇入长江。
境内有各类湖泊3000多个,平原丘陵皆备,河湖水网密布,青弋江、水阳江、漳河贯穿境内,黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间。
根据经验,钻井深度100米,水量100吨,水温16度。
(以上数据以钻井后的实际测量为准)。
第四节工程设计原则水源热泵采暖(制冷)系统工程是某市盲人学校新校区工程的配套工程,工程一期总建筑面积约21776㎡。
要求采暖(制冷)系统设计与整体工程设计理念结合,与项目建设周期、土建工程进度要求同步进行,以尽快发挥其经济效益和社会效益。
工程方案中应明确的设计原则如下:1、充分利用芜湖地区地下水丰富,水温较高的特点,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。
2、室内温度设计:冬季≥18℃,夏季≤26℃。
3、系统的冷热源设备按大连鸿源harmonious energy大功率水源热泵机组设计选用。
中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统项目建议书目录第一章项目概况................................................1.1 项目简介...............................................1.2 项目负荷及能源价格.....................................1.2.1 项目负荷.........................................1.2.2 当地能源价格.....................................1.3 项目发展背景...........................................1.3.1 能源背景.........................................1.3.2 国家相关政策.....................................1.4编制依据 ...............................................1.4.1 空调系统相关规范.................................1.4.2 智能控制相关规范................................. 第二章项目空调技术方案设计....................................2.1项目系统形式 ...........................................2.2水源热泵技术 ...........................................2.2.1 水源热泵系统技术原理.............................2.2.2 水源热泵系统的特点...............................2.3水源热泵系统设计 .......................................2.3.1 能源中心面积及装机配置...........................2.3.2 能源中心配电容量.................................2.3.3水源热泵系统水源水小时流量的计算.................2.3.4 取回水方式确定...................................2.3.5 取回水管线的布置.................................2.3.6水源水管确定 .....................................2.3.7水处理主要措施 ...................................2.3.8水处理工艺流程 ................................... 第三章年运行费用及初投资分析..................................3.1系统年运行费用 .........................................3.1.1 夏季运行成本.....................................3.1.2 冬季运行成本.....................................3.1.3 年运行维护成本...................................3.2系统初投资 .............................................3.2.1投资估算范围及内容 ...............................3.2.2 投资费用估算表................................... 第四章商业合作模式............................................4.1合同能源管理 ...........................................4.1.1合同能源管理EPC操作模式.........................4.1.2 合同能源管理EPC操作流程.........................4.1.3合同能源管理融资模型 .............................4.1.4合同能源管理盈利模型 .............................4.1.5 合同能源管理合作模式.............................4.2设计施工总承包 .........................................4.3合作模式的建议 .........................................第一章项目概况1.1 项目简介中泰?财富湘江地处滨江南路与衡山路(规划中)交叉口,总占地206.55亩,规划总建筑面积约为64万平方米,总投资约为25亿元人民币,是株洲中泰房地产开发有限公司进军株洲的开山之作。
项目紧邻长江南路、滨江南路两大城市干道,交通快捷,出行方便。
项目东拥风光旖旎湘江风光带、烟波浩渺波光粼粼的湘江、堆绿叠翠的山地生态公园,空气清新,是株洲最为宜居之地。
中泰?财富湘江项目涵盖滨江大宅、园景公寓、主题独立商业三大物业形态,由32栋高层半围合布局,新古典主义的建筑立面风格,ArtDeco的时尚演绎,俯江瞰山大势蔚然。
高雅建筑和碧波荡漾的湘江、满眼皆绿的永久性生态公园(枫溪山生态公园)融为一体,舒展成一幅人居山水图。
目前正在开发的是中泰财富湘江一期项目,总占地4万平方米,总建筑面积15万平方米,计划于2012年年底开工,2014年12月竣工。
图1-1 项目效果图1.2 项目负荷及能源价格1.2.1 项目负荷本项目规划用地13.7万㎡,总建筑面积63.6万㎡,其中地上建筑面积49.3万㎡,地下建筑面积14.1万㎡。
建筑类型有高层住宅、公寓、酒店式公寓、沿街商铺与集中商业、办公楼与配套公建等,其中的高层住宅占35万㎡,项目经济技术指标如下:表1-1项目经济技术指标项目住宅公寓、商业办公区冷负荷指标分别取80w/㎡、120w/㎡,热负荷指标均取60w/㎡,则可知项目空调负荷如下表:表1-2项目空调负荷分析表夏季空调制冷按120天计,冬季供热均取90天;住宅和公寓每天24小时供能,商业办公区12小时供能;日平均负荷系数均取0.7。
由此可知该项目全年供能量,具体如下表:表1-3项目全年供能量分析表则全年总冷量为46500MWH,全年总热量为24562MWH。
1.2.2 当地能源价格1、株洲市一般工商业电价为0.906元/KWh;2、市政自来水价格为2.83元/立方米;3、株洲市天然气价格为3.0元/立方米;1.3 项目发展背景1.3.1 能源背景1、全球能源背景能源已经成为全球经济与社会发展的基本动力,而矿物能源消费的迅速增长是造成环境恶化的主要因。
特别是近100年来,全球能源消耗平均以每年3%的速度递增,到1998年,全世界一次能源消耗量已超过121亿吨标准煤。
随着全球绝大多数发展中国家工业化进程的加快,未来世界能源消耗仍将以3.0%的速度增长。
由于能源的大量消耗,不仅大大加快了传统化石能源的耗竭速度,同时还排放出大量的SO2、CO2、NOx和粉尘,给生态环境造成极大破坏,使得地球变暖,自然灾害频繁,严重制约了全球经济的发展。
2、我国能源背景能源资源不足是我国目前面临的一个严重问题。
我国人口众多,人均占有资源相对贫乏。
政府部门的统计资料显示,我国人均剩余可开采石油储量仅为3.0吨,约为世界平均水平的1/9,石油对外依赖度已经超过40%;煤炭、天然气和森林资源的人均拥有量分别仅为世界平均值的约1/2、1/23和1/6。
按照现有用能速度,我国目前已探明的石油资源只能使用20年,而煤炭作为我国的主要能源资源也只能使用100年。
另一方面,我国目前的人均能源消耗水平仅为世界平均水平的55%,相当于美国人均能源消耗水平的10%,其增长潜力巨大。
一边是能源存量短缺,另一边是能源消耗快速增长,我国能源形势十分严峻。
人均能耗消费水平见图1-1。
图1-2 人均能耗消费水平我国城乡建筑每年都要消耗大量的能源。
根据统计,到2000年,房屋建筑耗能量为3.5亿tce,约占全国总能源消耗量的27.5%,并且呈逐年稳步增长趋势。
一方面,我国正处在高速建设期,每年城乡房屋建筑竣工面积约为20亿m2;另一方面,我国单位建筑面积能耗高,单位面积采暖能耗达到气候条件相近的发达国家的三倍以上。
大量的高能耗建筑的投入使用必将导致建筑能耗总量快速上升。
以我国现有建筑能耗水平计算,到2020年建筑能耗将达到10.89亿tce,为2000年的3倍,也就是说,差不多相当于2000年全国能源总消耗量。
建筑能耗增长见图1-2。
图1-3 建筑能耗增长趋势图3、环境污染我国是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一,煤炭的消费量占能源总消费量的75%(1996),这种消费结构给环境造成了巨大压力。
我国大气污染严重,是世界上大气污染排放最大的国家之一。
世界上污染最严重的十个城市中,仅中国就占了其中七个。
环境状况是我国面临的另一大问题。
2002年燃煤造成的SO2和烟尘排放量约占排放总量的70~80%;SO2排放形成的酸雨面积已占国土面积的1/3;CO2排放量约9.0亿吨,约占全球排放总量的13%。
中国主要污染物排放总量均居世界第一位。
城市热岛效应也日益严重。
环境污染直接或间接造成的经济损失占国民生产总值的比例已经达到3~4%。
1.3.2 国家相关政策毋庸讳言,能源和环保问题已经成为制约我国经济增长、实现到2020年人均国内生产总值在2000年基础上翻两番的国民经济发展战略目标的瓶颈因素。
为此,中央提出建设节约型社会、构建资源节约型和环境友好型社会的战略目标,从而促进能源、环境和经济社会的协调、和谐、可持续发展。
2007年10月15日胡锦涛主席在代表十六届中央委员会向十七大作报告时,提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,指出进一步的工作方向为“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”。
国务院办公厅发布了一系列关于节能减排的通知。
国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知中,明确指出开发利用可再生能源。
国务院关于加强节能工作的决定指出,推进建筑节能,全面实施重点节能工程。