江西自然科学博物馆空调冷热源方案的技术经济分析

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空调冷热源方案比较及实际工程综合分析研究

空调冷热源方案比较及实际工程综合分析研究

空调冷热源方案比较及实际工程综合分析研究空调系统的设计方案对其投资、运行能耗及运行效果都起着决定性影响。

随着空调技术的发展, 空调冷热源形式多种多样, 在实际工程中根据具体情况, 对空调冷热源方案进行比较分析具有重要意义。

本论文结合作者所负责设计、施工的实际空调工程——商丘市公安局通信指挥中心, 对空调系统的主要设计环节进行了介绍, 着重对空调冷热源方案进行了定量化比较分析。

本工程空调计算冷负荷为3100KW, 空调计算热负荷为2200KW。

空调房间的冷负荷、热负荷、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据;而整个建筑的冷负荷、热负荷、湿负荷是确定空调冷、热源的基本前提。

本文对办公室、健身房、110指挥中心和大会议室等典型房间进行了冷热负荷计算及气流组织分析;针对负荷计算结果, 根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)进行了节能经济比较。

根据负荷计算结果进行空调冷热源比较分析, 对集中空调冷热源三种方案重点分析比较, 方案包括:离心冷水机组+城市热网;溴化锂吸收式制冷机组+城市热网;风冷热泵机组。

笔者从一次投资、能耗和运行费用等方面进行了综合研究。

全面分析了各种冷热源的特性;针对能耗分析问题, 介绍了度日法、当量满负荷运行时间法、负荷频率表法(BIN法)、电子计算机模拟计算法;并采用BIN 法对三种方案的冬夏能耗进行了计算及分析。

得出结论方案一最佳。

在冷热源方案确定后, 进行气流组织设计;据各房间负荷及使用特点, 选用合适的末端空调方案。

为减少土建投资, 降低车库层高, 管理方便, 节省运行费用, 车库通风设计选用诱导通风系统。

空调冷热源方案经济技术比较

空调冷热源方案经济技术比较

第 1 卷 第 3 期
华北科技学院学报
2004 年 9 月
耗量 ,对环境的影响以所产生的 CO2 量为基准 。 比较的依据如下 。
表 7 各方案的年运行费
项 目
方案 1 方案 2 方案 3
水费 电费 蒸汽 (燃料) 费 维修费
0185 60178 29186 19173
规 格
QL = 910 kW QR = 490 kW L = 180 m3/ h L = 216 m3/ h L = 216 m3/ h L = 125 m3/ h
数 量 (台)
2 2 3 (2 用 1 备) 3 (2 用 1 备) 2 3 (2 用 1 备)
额定功率 ( kW/ 台)
205 — 21 30
此外 ,还应考虑产品的冷量调节范围 、水资源 状况 、噪声 、外形尺寸 、电源的电压等级 、占地 、重 量 、无故障运行周期 、服务质量等多种因素 。
快速发展的空调制冷技术 ,给广大使用者提 供了广泛而多样化的产品选择机会 。具体到空调 冷热源系统 ,各种型式的电制冷机组 、溴化锂吸收 式机组 、热泵机组 、蓄冷设备等 ,品种繁多 ,并且均 有各自的特点 。各种不同的冷源和热源形式经过 组合 ,可以形成多达二十余种空调冷热源方案 。 212 备选方案的确定
一次能源耗量 (t/ a) 6691618 8091333 5361765 8811531
4 分析及结论
如果以年经营费作为主要考虑因素 ,方案 3 最低 ,方案 2 其次 , 然后是方案 1 , 方案 4 最高 。 另外 ,从 CO2 排放量来看 ,方案 3 最少 。比较一 次能源的耗量 ,方案 3 用能的合理性为最好 。这 一结果与实际工程采用的方案相吻合 。

博物馆暖通空调节能设计分析

博物馆暖通空调节能设计分析

博物馆暖通空调节能设计分析摘要:博物馆作为一种特殊的公共建筑,对温度和相对湿度的要求较高。

近年来,我国博物馆暖通空调设计在满足温湿度的前提下,利用水源热泵,地源热泵、以及冰蓄冷系统等先进的技术达到节能环保的目的。

本文通过对博物馆暖通空调国内外发展现状进行调研,结合博物馆暖通空调设计特点,总结出一些利用新型技术减少博物馆空调使用能耗。

关键词:博物馆;节能;冰蓄冷;地源热泵;太阳能一、引言现如今随着经济的发展,人们节能环保的意识也越来越强烈,暖通空调作为当今耗能很高的行业,节能是我们设计的重中之重。

现如今,暖通设计师们条件允许的情况下大都使用冰蓄冷技术以及地源、水源热泵来最大程度的节能。

[9]国外暖通空调技术与国内暖通空调技术相比,相对比较成熟,他们善于利用建筑本身的形式和维护结构的保温性能来节约能耗,同时,他们也善于利用天然能源来减少不可再生能源的消耗。

二、博物馆暖通空调设计特点博物馆的功能包括文物保管、文化教育宣传和科学研究。

文物是博物馆一切活动的基础,保护文物是博物馆的重点工作。

博物馆文物保存场所的温度、相对湿度、空气污染物、噪声、微振动、生物损害等方面都需要严格控制,温度和相对湿度的控制是暖通设计的要点和难点所在。

[1]三、博物馆的暖通空调节能措施博物馆建筑暖通空调系统不同于其他建筑,它既要充分保护文物对环境温湿度需要,也要考虑节能环保的要求。

在分析了许多博物馆暖通空调系统设计之后,总结出我国博物馆中央空调主要节能方式:(1)制定合理的冷热源方案(2)蓄冷技术的应用;(3)太阳能节能技术的应用;(4)地源热泵技术的应用;(5)自然通风技术的应用(6)精确的冷热负荷计算;(7)充分利用自动控制系统。

(一)合理的冷热源方案合理利用冷热源方案是节约能源节省投资的一个重要方法,我们在进行空调冷热源方案设计时,应该根据建筑周围环境和建筑功能设计多种冷热源方案,然后通过经济分析,选择一个符合要求最节能最环保的方案作为建筑的最终方案。

冷热源方案分析报告

冷热源方案分析报告

冷热源方案分析报告一、引言随着人们对节能降耗要求的不断提高,冷热源方案的选择和优化成为了建筑设计中的重要环节。

合理选择冷热源方案不仅可以提高建筑的能源利用率,减少能源消耗,还可以降低环境污染,提升室内舒适度。

本报告将对常用的冷热源方案进行分析和评估,并给出相应的优化建议。

二、常用的冷热源方案1. 空调系统空调系统是目前建筑中最常见的冷热源方案之一。

传统的空调系统通过空调机组和冷却塔实现冷热能的转换,然后通过风管系统将冷热能输送到各个室内区域。

空调系统具有安装方便、控制灵活等优点,但同时也存在能耗较高、噪音大等问题。

2. 地源热泵系统地源热泵系统是一种利用地表或者地下土壤中的温度差异,通过热泵设备将低温热量转换为高温热量,并向建筑供热或供冷的系统。

相对于空调系统,地源热泵系统具有能耗低、环境友好等优点,但同时也存在高成本、需占用地面等问题。

3. 太阳能供热系统太阳能供热系统是通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,再通过换热器将其传递给水或其他介质,并供给建筑物进行供热的系统。

太阳能供热系统具有清洁、可再生等优势,但同时也面临受天气影响大、能量密度低等问题。

4. 余热回收系统余热回收系统是将建筑或工业过程中产生的余热进行回收利用的系统。

通过余热回收系统可以实现废热的再利用,减少能源消耗,提高能源利用效率。

余热回收系统具有节能、降低碳排放等优点,但也存在技术难度大、设备成本高等问题。

三、冷热源方案的评估指标1. 能效比能效比是评估冷热源方案效果的重要指标,它表示单位能耗下的输出效果。

能效比越高,表示能源利用效率越高。

2. 环境影响冷热源方案的选择和使用会对环境造成一定的影响,如CO2排放量、废水产生量等。

选择环保和清洁的冷热源方案可以减少环境污染。

3. 经济性经济性是评估冷热源方案的可行性和经济效益的重要指标。

包括投资成本、运营成本、回收周期等内容。

四、冷热源方案的优化建议在选择和优化冷热源方案时,需要综合考虑能效、环境影响和经济性等因素。

空调冷热源及末端方案初步分析总结

空调冷热源及末端方案初步分析总结
吸收式制冷机组的优点是1)以水作为制冷剂,溴化锂溶液作吸收剂,无毒、无味、无臭,对人体无危害,对大气臭氧层无破坏作用;2)对热源要求不高(蒸汽型/热水型),一般的低压蒸汽(120kPa以上)或热水(75℃以上)均能满足要求,特别适用于有废汽、废热水可以利用的化工、冶金和轻工业企业,有利于热源的综合利用;3)整个装置基本上是换热器的组合体,除泵外,没有其他运动部件,所以振动、噪声都很小,运转平稳,对基建要求不高,可在露天甚至楼顶安装,尤其适用于船舰、医院、宾馆等场合;4)结构简单,制造方便,同时操作简单、维护保养方便,易实现自动化运行;5)整个装置处于真空状态下,无爆炸危险;6)能在10%——100%范围内进行制冷量的自动、无级调节,而且在部分负荷下运行时,机组的热力系数并不明显下降;7)(直燃型)自备热源,无须另建锅炉房或依赖城市热网,节省占地及热源购置费,(直燃型)采用燃油或燃气,燃烧效率高,燃料消耗少;且制冷主机与燃烧设备一体化,避免了能量的输送损失,提高了能量利用率,(直燃型)具有生产卫生热水的功能,可满足诸如宾馆、高级写字楼或公寓等各类用户要求;8)可平衡城市煤气与电力的季节耗量,有利于城市季节能源的合理使用。如夏季是城市用电高峰及用气低谷的季节,溴化锂吸收式冷水机组由于用电很少,可以起到削减用电峰值,增加用气量的作用。
活塞式制冷剂组的优点是l)用材为普通金属,结构紧凑,加工容易,造价低;2)活塞式制冷压缩机出现最早,使用较广泛;3)运行管理经验成熟,运行可靠,使用方便;4)制冷系统装置简单,设备运行安全、可靠、经济。
其缺点体现为l)往复运动惯性力大,转速不能太高,振动较大;2)单机容量不宜过大;3)当单机头机组不变转速时,只能通过改变工作气缸数来实现跳跃式的分级调节,部分负荷下的调节特性较差;4)单位制冷量的重量指标过大,COP相对离心式、螺杆式冷水机组低。

博物馆空调冷指标

博物馆空调冷指标

博物馆恒温恒湿设计恒温恒湿房间多采用风冷恒温恒湿专用空调机组,而国家博物馆要求恒温恒湿的房间数量多、规模大,如果采用上述机组,则设备数量多、布置分散、投资大、犆犗犘低、噪声大、效率低、运行费用高,且建筑上也不允许如此多的室外风冷机组破坏建筑外观效果。

所以设计上采用了常规空调机组,通过高可靠的集中冷热源和空调自控手段达到恒温恒湿的空调效果。

3.1文物库房恒温恒湿空调系统为保证文物库房室内环境的稳定,从被动设计优先的角度出发,将库房置于建筑平面中部地下13.00m的深度,隔绝其与室外环境的直接热湿交换,最大程度地降低空调负荷。

每间库房少量的新风既是维持同时进入库房的两名工作人员的卫生需要,也是保证库房相对走廊呈正压的措施。

以水盘管再热方式替代专用机组的电再热,以干蒸汽加湿方式代替恒温恒湿专用空调机的电加湿,合理利用不同品位的能源,减少配电容量6000KW,提高了博物馆综合能源利用效率。

当一台空调机组负担多间室内环境要求相同的恒温恒湿文物库房时,在每间库房送风支管处设置了1℃温升分挡调节的0.75KW电再热装置。

以空调机组总的回风湿度控制机组的加湿或除湿,以各库房房间的相对湿度调控电再热功率,从而达到微调相对湿度1%~6%的目的,满足文物藏品对湿度的苛刻要求。

3.2展厅恒温恒湿空调系统与文物库房不同,展厅由于有大量的参观者,负荷扰动明显。

国家博物馆的展厅数量和种类多、面积大。

有的专题展厅只展出同一种材质的展品,例如青铜器展厅;有的展厅则展示不同材质的展品,例如古代中国展,可能既有瓷器又有书画;还有的展厅不同时间段展出不同材质的展品,如国际交流展厅。

如果所有展厅都按照最高标准、最严格的要求进行设计并运行,势必会造成空调能耗的增加。

这就要求同一展厅空调系统应能够在不同的时间满足并适用多种不同室内空调环境运行。

根据展品的不同、时间的不同,采用不同的运行模式才能在满足使用要求的同时,最大限度地节能。

例如当展出字画时,可以实现全天的恒温恒湿运行,夜间则可以减少新风量运行;展出瓷器时则可以按照舒适性空调系统运行。

冷热源经济分析

冷热源经济分析

经济性比较1方案一:地源热泵+冷水机组a方案比较中采用以下基础数据:咨询厂家后地源热泵机组方案设计可按照0.35元/w,单螺杆冷水机组0.5元/w,平均电价按0.860元每度计算。

夏季运行时间按五个月计算,每天按24个小时时间计算,不同负荷的的运行天数如下:(1)2100Kw以下地源热泵机组承担室内负荷:100%负荷为22天,75%负荷为53天,50%负荷为15天,25%负荷为60天。

(2)2100Kw以上由螺杆式冷水机组承担多余的室内负荷:100%负荷为10天,50%负荷为12天。

冬季采暖的运行时间按120天计算,每天按24个小时时间计算,不同负荷的的运行天数如下:100%负荷的天数为18天,75%负荷运行的天数为42天,50%负荷运行的天数为12天,25%负荷运行的天数为48天。

1.1初投资比较(1)设备费序号名称型号规格数量功率/KW单价元/KW 总价/ 万元1地源热泵机组WPS300.2CFFST-BQ=1027.3Kw(制热)1077.4Kw(制冷)2N=152.8kw(制冷)N=212.3kw(供热)350 71.91地源热泵打井+管材+及安装2冷水螺杆机组PFS-330.1制冷量1136.5Kw1189.4Kw50056.833冷却塔DBNL3—300圆形逆流式冷却塔111Kw 55元/kw 6.254冷冻水泵ISWR150-400BG=226.5m3/h,H=33H2O4 27.8Kw 1.99万元/台 7.965地源侧水泵ISWR150-400AG=243m3/h,H=38.3H2O 336.1Kw1.99万元/台5.976冷却水泵ISWR150-315G=260m3/h,H=28H2O227.1Kw1.21万元/台2.42总设备费:71.91+56.83+6.25+7.96+5.97+2.42=151.34万元 打井 管材+打井 口数 井深 安装费用 土建费用 总价(2)安装费安装费=设备费×50%=151.34×40%=60.54万元 (3)土建费土建费=0.5×232.36=116.18万元初投资=设备费+安装费+土建费=151.34+379.61+60.54+116.18=707.67万元1.2年运行费用比较 (1)、电费 地源热泵机组a.夏季运行耗电费(单位:万元)<=2100Kw主机运行电费+2台地源侧循环水泵+2台冷冻水泵:运行天数×运行小时×机组运行功率×电费100%:(22×24×433.4×0.86)/10000=19.68 75%: (53×24×433.4×75%×0.86)/10000=35.56 50%: (15×24×433.4×50%×0.86)/10000=6.71 25%: (60×24×433.4×25%×0.86)/10000=13.42 总运行费用:19.68+35.56+6.71+13.42=73.57万元 b.冬季运行耗电费:主机运行电费+2台地源侧循环水泵+2台冷冻水泵:100%:(18×24×552.4×0.86)/10000=20.52 75%: (42×24×75%×552.4×0.86)/10000=35.91 50%: (12×24×50%×552.4×0.86)/10000=6.84 25%: (48×24×25%×552.4×0.86)/10000=13.68 总运行费用:20.52+35.91+6.84+13.68=77.13万元总价(万元)55元/米374100m42元/米4.5元/米379.61万元地源热泵机组总耗电费用:73.57+77.13=150.7万元考虑到淮安市为夏热冬冷地区,本方案设计为地源热泵系统为冬季埋管,故夏季多余的热量需要辅助冷源完成,本方案选择电制冷的螺杆机组一台,型号为麦克维尔单螺杆式冷水机组PFS-330.1,制冷量为1136.5Kw,耗电量为189.4Kw。

空调冷热源方案的选择及分析

空调冷热源方案的选择及分析

空调冷热源方案的选择及分析摘要:自改革开放以来,中国国民经济的发展速度越来越快,人们的生活水平也在逐渐提升,空调已经变为现代建筑的重要组成部分。

而在设计空调系统的过程中,冷热源方案的正确选择直接影响着工程的成本、运行、能耗以及周边环境等。

基于此,本文简述了空调冷热源的作用,并分析了冷热源方案选择的原则,提出了确定方案的方法,仅供参考。

关键词:空调;冷热源;方案;选择在设计项目方案阶段,业主与设计人员就十分重视空调冷热源方案的选择。

冷热源的形式决定了初投资及能耗,所以,有关人员应多次进行调研与咨询。

如何结合具体的工程条件,选择合适的冷热源,已经变为设计人员与用户必须考虑的一个重要问题,它还影响着工程投资与运行能耗等。

1 简述空调冷热源的具体作用现代人们的工作和生活越来越依赖建筑,建筑密切关系着人们的日常生活。

人们的居住、娱乐及办公等都离不开建筑。

空调主要用于调节室温与改善生活环境,它的出现和应用,为人们提供了较多的便利与舒适。

在建筑中引入空调,实现了对室内气温的随时调节,极大地提升了人们的工作效率和生活质量。

冷热源的组合使空调实现了对温度的调节。

冬季的热源为城市热网及锅炉等供热系统;夏季的冷源以蒸汽压缩式制冷机组、吸收式制冷机组应用最广,该过程需要空调的制冷系统来完成,其能耗很大。

2 空调冷热源方案的选择依据2.1 冷热源的形式对于空调系统,冷热源十分重要,必须对其进行合理设计。

现代空调系统主要以热力或电力驱动的冷水机组来作为冷源,而它们又有许多形式。

空调系统的主要热源有锅炉、热泵、热电厂及城市热网供热等。

以上的冷源与热源通过组合,可以形成很多空调冷热源方案。

所以,在设计空调时,设计人员可选用多种空调冷热源形式,同时也应重视选择冷热源方案的环节。

2.2 分析冷热源的特点(1)从技术角度来看,冷源制冷的能耗较大,进行充分考虑后发现,在技术上,电冷水机组的制冷方式优于溴化锂吸热方式,而且后期的操作和养护也很方便;热源主要采用燃气锅炉来提供热源,该技术也较成熟。

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() 3水源热泵系统调节灵活 , 每台机组在任何时间 可 以选 择供 冷或供 热 。符合 本项 目空 调 负荷 全年逐 日
不均匀 性 和空调 负荷不 固定 的特 性 。
() 4 水源 热 泵 不存 在结 霜 、 积尘 的问 题 , 受室 外 不
源 方案 为水 源热泵 冷热 水机组 +冰蓄冷 系统 。该 系统
论可以得出该博物馆的空调负荷具有下列特点 : () 年逐 日不均匀 性 : 1全 多功 能剧 场和部 分展厅 开
放 时间不 固定 , 天 的负荷 均不相 同调 天数 的 比例很 小 , 到 1%;0 不 5 5%
表 1 空调 负 荷 分 布
2 各 方 案 经 济 性 分 析
本 项 目水源热 泵 冰蓄冷 系统 与水 源热泵 系统 的冷
热 源方 案 只是在冷 热源 机房部 分存 在不 同 ,末端 系统 并 无差 异 ,因此技 术经 济分析 只针对 冷热 源 的初 投 资
和运行 费用 进行分 析 。 2 1 初投 资分析 .
总第lo 第3卷 _ 总第 。 第 : . J7 4期 2 卷
右 。特 别是 在 2 :0 7 O 3 O ~ :0几乎 无空 调冷 负荷 。
符 合利 用新余 市得 天独 厚 的 自然 环境 ,在 下一轮 的城
市发展 中, 走新的高效而可持续发展的开发路线 。
13 方案 B “ . 水源 热泵 +冰 蓄冷 系统” 本项 目第 二个 空调 冷热源 方案 为水 源热 泵冷 热水 机 组 +冰蓄冷 系统 。选择 原 因如下 :



负荷 每天 运行 l h计算 ,满 足 2 O ℃温降 的水 体体 积 约
为 2 0O 0 ( 0 0 m。以上均 未考 虑水 体 的流动 因素 ) 。
根 据 可 行性 分 析 报 告 , 目前 现 场 湖水 面 积 约有 2 6 O 0 。 其 中 平 均 深 度 45 的 深 水 区 面 积 有 6 0 m: .m 6 0 m ,平 均深 度 2—3 6O 0 m浅 水 区面积 有 2 0O 0 0 0 m 。





0 0




l l●. . I 。 lI 1 l.1l
时 段
则应星湖最小水体体积为 67 0 9 0n 0 i。故现有水体体 积 满 足本项 目冷热 源使 用水 源热 泵 的基 本要 求 。另根 据 总体 规划 , 将需要 挖 掘 的部 分不 回填 , 而形成 有效 从 库 容 , 进一 步有 利于热 泵换 热 。 将
综 上所述 ,本 项 目第 一个 空调 冷热 源方 案为 水源
图 2 设 计 日逐 时 空 调 冷 负 荷
热 泵冷 热水 机组供 冷 、 热 。既符 合 国家节 能要 求 , 供 又 负荷 的时 间 占 5%左右 。 0 ( ) 天逐 时不均匀 性 : 2全 白天 空调 冷 负荷 大于 夜 间 的空调 冷 负荷 ,夜 间空调 冷 负荷 只有 白天 的 20 %左

● ●
● - ● - ● ● - _ - - ● 。 ● ● . - ● - 。 _ - - _ - 。 - _ - - - 。 - _ - - - _ - - - 。 - - _ - - ‘ - - ● . - - 。 - - ● . - - ● - - - , ● . - - - ● 。 - - - - - 。 - _ ● ● - - - - - - - ●

程 议

江西 自然科学博物馆空调冷热源方案 的技术经济分析
吴 婷 婷
( 上海 原 构 设计 咨 询 有 限公 司 。 海 2 0 3 ) 上 02 2

摘 要 :根 据 当地 气候 条件 、 空调 负荷 特性 、 自然环境 、 源政 策及政 府 文件 资料 , 选 了两种 : 能 优
关键词 :水 源热泵 ; 冰蓄冷 ; 经济评价 法 ; 能耗



中 图分 类 号 : U 3 T 8
文 献标 识 码 : B
文章 编 号 :0 6 8 4 (0 】4 0 3 — 1O — 4 9 2 1 0 — 0 8 0 1 4
0 引言
江 西 自然科 学博物 馆地处 江西省 新余 市城 区西北
No / 1 期4 0 .2 1
I 3 9



211 水 源热泵 系统机 房 配置投 资 ..
综合 各种 因素及 不 同厂 家设备 的产 品性能 ,水源 热 泵 三工 况 制 冷 工 况 C P设 为 54 O .,制 冰 工 况 设 为 45 .,制 热 工 况 下 E R 设 为 41 E .。选 用 3台 制冷 量 为 2 0k 冰蓄 冷水 源热 泵三工 况机 组 ,在 2:0—5 0 10 W 30 : 0 电力低谷期 内制 冰 , 总蓄冷 量 为 9 3R h 制取 的冷量 16 T , 储 存在 蓄冰装 置 中。选用 1台制冷量 为 2 5k 的水 10 W
空 调负荷是 选择 冷热源形 式及 确定 总装机 容量 的 主要依据 。本项 目 所在城市的气候分 区属于夏热冬冷 地 区 。江西 自然科 学博 物馆夏季 空调 设计 日最大冷 负 荷 为 1 1k 冬季 空调设 计 日热 负荷为 55 k 另 2 7W, 3 7 5W。 外本 项 目冷 热源还 承担 “ 工开物 ”另一 子项 目, 天 ( 主要 功 能 为办 公 室 及会 议 室 ) 的设 计 冷 负 荷 64 W, 设 4k 及 计 热 负荷 5 35W。 4 .k 空调负荷 具体分 布见表 1 夏季逐 。 时空调 冷负荷 如图 2 示 。由表 1图 2及储 能空调理 所 、
源热 泵机 组作 为 基 载空调 主机 ,与 三工 况机
综合各 种 因素 及不 同厂家设 备 的产 品性 能 ,水 源 热泵 制 冷工 况 C P设 为 56 O .,制 热 工 况 下 E R 设 为 E
44 配 置制冷量 为 25k 、 热量 为 20k 的双 工 .。 10W 供 10W 况 水源热泵 机组共 6台。机 房配 置及 主要 参数 详见表
用 户建 筑物 空调冷 负荷 的特 [ 4 1 。
本 项 目第 一个 空调 冷 、热源 方案 为水 源 热泵 冷热 水机组 供冷 、 供热 。 除常规 冷水机 组供 冷 +锅炉 供热 排 及直燃 型冷 热水机 组供 冷 、 热 , 供 而选 择水 源 热泵冷 热
水机组 供冷 、 供热 的原 因如下 :
用时, 宜采用 水 ( ) 热泵供 冷 、 地 源 供热技 术 } 3 _ 。
谷 分时 电价 。 且低谷 时期 电价低 廉 , 约 为常规空 调 电 仅
价 的 3%左右 。 5 结合 本 工程空 调负荷 特点 , 白天 和夜 间
负荷相 差大 , 间负荷较 少 , 本项 目第 二个 空调 冷热 夜 故
功能区 使用面积 , 最大冷负荷,W 热负荷 ,W m k k
使用时间
图 1 江 西 自然 科 学 博 物 馆效 果 图
3 _ 。t l第3 8 N.21 2 总 4o1 卷 第1 0 ' 4 0
工 程 设 计


根据空 调 总冷热 负荷及 热泵 换 热对 地表水 体 的温
: 空调冷 热 源方 案 , 即水源热 泵 系统和 水源热 泵 +冰 蓄冷 系统。 综合 考虑 方案特性 、 设备初投 资、 年 : : 运行 费等 因素 , 采用经 济评价 法对 两种 方案进行技 术 经济分析 , 定量 的计算 了两种 方案 的能耗 : 并 : 及 其对环境 的影 响 。 最终确 定水 源热泵 +冰蓄冷 系统为 江西 自然科 学博物 馆 的空调 冷 热源方案 。 :
可 以利 用夜 间 电力 低谷 时段进 行 蓄冷 ,供 白天空 调冷 负 荷 的需求 , 节省运 行 费用 。
温 、 度 的影 响 。 合本项 目对室 内温湿 度稳 定性 要求 湿 符
较高 的特点 。 ( ) 源热 泵 系统 占地 面积 小 , 需 要冷 却 塔 , 5水 不 不 影 响建筑 立面风 格 。 下 面着 重 阐述本项 目可否利 用水 源热 泵 系统 的基 本条 件一应 星湖 。
2。
表 2 水 源 热 泵 系统 机 房 配 置 及 主要 参 数
名称
型号规格 数量
单机 功率 总 工 力率
k W
W k
组 、蓄冰 装置 一 起满 足夏 季 和冬 季 的空调 需
备注
求 。机房配 置及 主要 参数详 见表 3 。 213 配 电 系统投 资比较 .. 水 源热 泵 +冰 蓄冷 系统 与水 源 热泵 系 统
在 空调 工程 中采用 冰蓄冷 系统 经济 与 否 ,主要取
() 3 冷热 负荷 不 固定 性 : 场 舞 台负荷 在演 出前 后 剧
可能会 发生 冷热 负荷变 化 ; 冬季 内 区可 能需 要制 冷 。 12 方案 A “ 源热泵 系统 ” . 水
决 于两个 因素 :) 地 区 电力 供应 部 门的 电力政 策 ;) 1该 2
根 据 甲方 提供 的江 西省经 济 贸易委 员会 及江 西省 财 政厅 的文件 等资料 ,参 考 同地 区的冰 蓄冷 项 目电价
政 策如下 :
( ) 源热 泵 系统 效 率 高 , 分利 用 低 品位 热 源 , 1水 充 方便 蓄冷( , 能效 果在 过渡 季和冬 季更 为 显著 。较 热)节 适合应 用在 夏热冬 冷地 区 、且具 有 丰富水 资 源 的项 目
度 影 响 限制 , 夏季 按 10 0 %负荷每 天运 行 lh计 算 , O 满 足 1 ℃温 升 的水 体 体 积约 为 5 27 0 1 0 m 。冬季 按 10 0%
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