无干扰地岩热系统供热项目报告表
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.ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB 陕西省地方标准DB 61/ XXXXX—XXXX无干扰地热供热技术系统工程规范点击此处添加标准英文译名(征求意见稿)文稿版次选择XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由陕西省质量技术监督局提出并归口。
本标准起草单位:陕西四季春清洁热源股份有限公司陕西省标准化研究院本标准主要起草人:李建峰、李晓乐、王生民、刘力真、张武宁、姜烛。
本标准首次发布。
无干扰地热供热技术工程技术规范1 范围本标准规定了无干扰地热供热技术的术语和定义、工程勘探、设计、施工验收以及整体运转调试要求。
本标准适用于以地下中深层干热岩层热能为热源,以垂直金属换热器为换热设备,采用无干扰地热供热技术提取地下热能,直接或间接的对建筑物进行供热或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。
注:无干扰地热供热技术工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1299 工模具钢GB/T 8163 输送流体无缝钢管GB/T 11615 地热资源地质勘查规范GB 23971 有机热载体GB/T 31033 石油天然气钻井井控技术规范GB 50015 建筑给水排水设计规范GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范GB 50274 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范YB235 地质钻探管3 术语3.1干 Dry本规范中的“干”是指干燥程度。
3.2热 Hot本规范中的“热”是指品位和温度相对较高,有利用价值的热能或热量。
中深层无干扰地源热泵技术原理
中深层无干扰地源热泵技术原理:
中深层无干扰地源热泵技术是一种利用地下中深层地热能的环境能
源利用技术。
下面介绍中深层无干扰地源热泵技术的原理:
1. 地热能的获取:
中深层无干扰地源热泵技术通过垂直地埋式热交换器,将地下中深层地热能转化为利用热能的载体。
热泵通过热交换器与地下的岩土层接触,从中吸收地热能,然后将其转移至热泵循环系统中。
2. 热泵循环系统:
热泵循环系统由压缩机、膨胀阀、蒸发器和冷凝器等组成。
它通过制冷剂的循环流动,实现低温转化为高温的过程。
热泵循环系统中的压缩机将制冷剂压缩,使其温度和压力升高;膨胀阀调节制冷剂的流量,降低其温度和压力;蒸发器从周围环境吸收热量,使制冷剂蒸发;冷凝器将制冷剂释放的热量传递给热水系统。
3. 热水系统:
热水系统是中深层无干扰地源热泵技术的热能利用部分,将热泵循环系统中释放的热量转移到需要供热的系统中。
热泵循环系统中的冷凝器通过传热原理,使热泵释放的热量转移到水路系统中的暖气片、地暖或热水供应设备中,提供舒适的室内供热或热水。
中深层无干扰地源热泵技术利用地下中深层地热能实现能源利用的
循环过程,其核心是通过热泵循环系统的工作原理将地下热能转移到室内系统中。
这种技术在能源利用和环境保护方面具有显著的优势,不仅能够提供舒适的室内温度,还可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
供热项目基本信息调研表一、公司概况项目所在地:,公司名称,企业性质:,成立于年月,注册资金万元。
公司占地亩,是/否有土地证。
是/否有特许经营,若有,特许经营范围,特许经营年限年,从年到年。
供热区域内,2018-2019采暖季总在网面积万㎡,实际供热面积万㎡,其中居住建筑:万㎡、公建:万㎡;预计未来三年内入网总面积达到万㎡,五年内入网总面积达到万㎡。
二、供热概况供热时间:从月日到次年月日,共计天。
供热价格:居民:元/㎡.年(按面积收取),商业:元/㎡.年(按面积收取);房屋空置是否需要缴纳基本热费,若有,收费标准为:;近年采暖费平均收费率: %。
接口价格:居民元/m²、商业元/㎡。
接口费包含的建设范围(如热源至楼前管井、热源至换热站出口1m等)。
政府补贴:是否有政府补贴(是/否),补贴类型及标准:。
工业蒸汽(如有):蒸汽接口费收费标准;蒸汽单价:元/吨,年供蒸汽量:吨。
发电收入(如有):年上网电量万kwh,上网电价元/kwh。
三、自建热源概况公司现有热源座,热源有燃煤锅炉台,投运年份:年;燃气锅炉台,投运年份:年。
各台锅炉参数及规模(锅炉类型、规模等):。
汽轮机及发电机数量及各台参数:(如有)。
其它自建热源情况(如有):(如地热、余热回收、可再生能源等)。
四、管网及换热站概况供热部分:热源厂出口管径DN ,一次管网公里, 一级管网供热参数℃/ ℃;二次管网公里,二次管网供热参数℃/ ℃;主要管网建设年代。
小区换热站座。
现状一次网覆盖供热面积万㎡。
工业蒸汽部分:热源厂出口管径DN ,蒸汽管网公里, 供汽参数℃/ MPa。
五、原材料情况燃煤:所用煤炭采购地,2017~2018采暖季购煤量万吨,采购均价(含税、运费)为:元/吨。
燃煤热值为 kcal/kg。
单位供热面积原煤消耗量:kg/㎡。
燃气: 2017~2018采暖季购气量 Nm³,单价(含税):元/ Nm³。
燃气热值为 kcal/Nm³。
产业聚焦Industry Focus54中国清洁供热平台报道:近年来,我国大力推进北方地区冬季清洁取暖工作,因地制宜拓展多种清洁供暖方式,同时积极推动清洁供热技术在各个产业领域的应用,在全国各地建设了不同技术路线的绿色供热项目,本文盘点了各类技术路线对应下的全国规模最大的清洁供热项目。
位于陕西省西咸新区沣西新城的中国西部科技创新港综合能源供应工程是我国最大规模使用无干扰地热供热系统的项目。
承担中国西部科技创新港综合能源供应工程的是西咸新区沣西新城能源发展有限公司。
作为一种分布式、“零排放”、无干扰的供热方式,无干扰地热供热系统正在陕西大力推广。
2019年7月,经过紧张的调试,以无干扰地热供热系统为核心的6座综合能源供应站在中国西部科技创新港投入使用,为159万平方米的建筑提供供热、供冷、供生活热水服务,将满足西安交通大学23个国家级实验室、2.5万名科研人员和1万名教职工的工作、生活能源需求。
沣西新城总部经济园综合能源供应站拥有27个地热换热孔,不起眼的井盖静静地躺在草坪上,在它的下方,一根金属套管直插地下2500米深处。
一种液体换热介质通过金属内管的外壁向下流动,与地下2500米的温度高达80多摄氏度的岩石进行热交换,再经过金属内管的内壁返回地面,通过地面热泵机组输配系统向地面建筑物供热,通过深层地热热泵机组,冰蓄冷、水蓄热系统为总部经济园69万平方米的建筑供冷、供热、供生活热水。
2016年至今,内蒙古旭宸能源有限公司建成了10万平方米的太阳能光热镜场,可以满足50万平方米的供热面积,这样通过镜场将太阳能光热转化而来的供热面积目前是全国最大的。
据了解,2016年10月份包头奥特莱斯、中城·国际城就使用上了太阳能供热。
2017年,是旭宸太阳能供热的第二个供热期,12万平方米的实际供热面积上,热量正来自于太阳光的绿色转化。
这个系统的工作原理简单来说,就是阳光照射到槽式抛物线镜面上,镜面将阳光反射、聚集到集热管上,聚集的太阳光产生的热量加热集热管内的太阳能专用导热油,导热油带回的热量通过换热系统将热量传递到用户端或者高效储能保温水箱系统。
集中采暖供热项目可行性研究报告立项报告模板
一、概述
1.1项目背景
由于国家发改委《新型城镇化战略规划(2024-2024年)》的纲要,
加快推进新型城镇化的建设,现阶段深入开展集中供热项目的可行性研究,积极推动集中供热项目的建设,优化新型城镇化建设结构,提高新型城镇
化的质量,稳步推进实现能源资源高效利用。
1.2项目目的
本项目建设的目的是:探索城市集中供热的建设方式和经验,分析当
前集中供热技术的发展趋势,利用这些资料,综合分析集中供热项目的可
行性,为未来城市供热建设提供参考。
二、项目内容
2.1可行性研究
本次研究的内容主要包括:
(1)对当前城市集中供热发展趋势进行分析,确定集中供热技术的
发展方向;
(2)对当前城市集中供热技术、设备、材料、施工工艺等特点,进
行系统的分析;
(3)综合分析集中供热项目的经济可行性;
(4)建立集中供热项目的财务模型,确定项目经济效益。
2.2项目研究方案
针对上述内容,本次项目的研究方案主要包括:
(1)集中供热发展趋势分析,包括供热技术、设备、材料、施工工艺等的发展概况;。
地热项目开工报告范文模板一、项目背景本项目是一项地热能开发项目,地点位于某省某市某县某乡村。
该地区地处地热能丰富的地带,具有天然的地热资源优势。
本项目计划开发利用该地区丰富的地热资源,建设地热电站和地热供暖项目,为当地居民提供清洁能源和温暖的生活环境。
二、项目概述本项目总投资额为6000万元,建设规模为2×5MW地热电站和100万平方米地热供暖项目。
由投资方负责资金投入,建设单位负责建设规划、协调各方面工作,施工单位负责具体的施工实施。
三、开工准备工作1.建设单位组织开工会议,明确各个施工单位的职责和任务,确定开工日期和工作进度安排,制定工程建设管理制度等;2.建设单位按照项目规划、设计文件,依据工程建设规范和标准,提供施工所需的设备材料,组织验收;3.施工单位根据建设单位制定的计划和施工进度安排,对现场环境进行勘查,制定详细的施工方案,组织人员和物资,做好安全防护措施;4.投资方提供项目资金,建设单位和施工单位按照合同约定实施建设工作,确保按时按质完成项目建设任务。
四、开工日期和进度安排本项目计划于2022年1月10日正式开工建设,建设周期为18个月。
按照计划,本项目将分为三个阶段进行,每个阶段的工程量和时间节点按照如下表格安排:阶段工程量(万元)时间节点一1500 2022.1.10-2022.7.10二2000 2022.7.11-2022.12.31三2500 2023.1.1-2023.7.10五、各方责任1. 建设单位1.策划组织项目建设,做好施工管理工作;2.按计划提供资金、设备和材料;3.对施工单位施工情况进行监督和检查;4.组织验收并移交使用。
2. 施工单位1.按规划和设计要求,制定详细的施工计划和方案;2.安排施工队伍和物资,按时按质完成各项建设任务;3.做好施工安全防护工作;4.经常与建设单位沟通协调,及时汇报施工进度和问题。
3. 投资方1.提供项目资金;2.监督建设单位和施工单位按期完成建设任务。
XX省XX市学院片区地源热泵工程岩土热响应测试报告XX省XX大学地源热泵研究所二〇一四年五月岩土热响应测试报告一、工程概况该项目为XX省XX市学院片区(XX市学院、新华苑)地源热泵工程,位于XX省省XX市市。
本工程拟采用节能环保的土壤源热泵系统,作为空调系统的冷、热源。
我所对该工程地埋管场地进行了深层岩土层热物性测试。
本次试验进行了1个孔的测试。
报告时间:5月10日~5月11日。
二、测试概要1、测试目的地埋管换热系统设计是地埋管地源热泵空调系统设计的重点,设计出现偏差可能导致系统运行效率降低甚至无法正常运行。
拟通过地下岩土热物性测试并利用专业软件分析,获得地埋管区域基本的地质资料、岩土的热物性参数及测算的每延米地埋管换热孔的换热量,为地热换热器设计、换热孔钻凿施工工艺等提供必要的基本依据。
2、测试设备本工程采用XX省建筑大学地源热泵研究所自主研制开发的型号为FZL-C(Ⅲ)型岩土热物性测试仪,如图1所示。
该仪器已获得国家发明专利(ZL 2008 1 0238160.4)。
并已广泛应用于北京奥林匹克公园、网球场馆、济南奥体中心等一大批地源热泵工程中的岩土层热物性测试。
见附件3。
3、测试依据《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 ( 2009年版)。
测试原理见附件2。
图1 FZL-C(Ⅲ)型岩土热物性测试仪三、测试结果与分析1、测试孔基本参数表1 为测试孔的基本参数。
表1 测试孔基本参数项目测试孔项目测试孔钻孔深度(m)100 钻孔直径(mm)150埋管形式双U型埋管材质PE管埋管内径(mm)26 埋管外径(mm)32钻孔回填材料细沙主要地质结构粘土与玄武岩2、测试结果测试结果见表2。
循环水平均温度测试结果与计算结果对比见图2。
测试数据见附件1。
初始温度:16.2℃;导热系数:1.66W/m℃;容积比热容:2.1×106J/m3℃。
3、结果分析钻孔结果表明:该地埋管区域地质构造以粘土为主。
地采暖项目立项申请报告一、项目背景随着全球能源消耗和环境污染问题日益突出,清洁能源的开发与利用已成为当务之急。
在目前取暖方式中,燃煤取暖不仅对环境产生较大的污染,还存在安全隐患。
为了推动清洁能源的广泛应用和改善居民的取暖条件,本项目旨在引入地采暖技术,减少对传统能源的依赖,提高取暖效率,改善居民生活质量。
二、项目概述本项目计划在目标城市建设一个地采暖系统,利用地热能源为居民供暖。
地采暖是一种利用地下热能源供暖的技术,通过地下循环管网,将地热能源带到室内进行供暖。
该技术具有环保、节能、经济等优势,可有效减少燃煤取暖对环境的污染,提高取暖效率。
三、项目目标1.建设一个地采暖系统,实现全市范围内的供暖覆盖,改善居民取暖条件。
2.减少对传统能源的依赖,推广清洁能源的应用,降低环境污染。
3.提高能源利用效率,减少能源浪费,降低能源消耗成本。
4.推动地采暖技术的研发和应用,促进相关产业发展。
四、项目内容及可行性分析1.地采暖系统建设:建设地下循环管网、换热器及供暖设备等,确保地热能源的有效利用。
2.地热能源开发:通过地热能源钻探和开采,获取地下热能源资源。
3.热能传输和分配:利用地下循环管网将地热能源传输至居民室内,利用换热器进行热能分配。
4.系统运行和维护:建立地采暖系统的运行和维护机制,确保正常运行和有效供暖。
可行性分析:1.技术可行性:地采暖技术已有成功应用案例,技术路线清晰,实施可行性高。
2.经济可行性:地采暖系统建设和运营成本相对较低,而且地热能源具有长期稳定的供应保证。
3.环境可行性:地采暖系统减少了对空气的污染,降低了环境的负荷。
同时,地热能源属于可再生能源,对环境影响小。
4.政策支持:当前政府对清洁能源的支持力度逐渐增加,为地采暖项目提供了政策支持和市场需求。
五、项目实施方案1.选址:根据地热能源分布情况和居民需求,选择合适的区域建设地采暖系统。
2.资金筹措:通过政府拨款、银行贷款、社会资本投资等方式筹措项目资金。