北京市某服务区中央空调系统设计方案_secret

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毕业设计(论文)-毕业设计(论文)-暖通空调专业毕业设计_毕业论文-北京市某综合楼空调系统设计方案

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北京市某综合楼空调系统设计方案摘要本设计是北京市某综合楼的空调系统设计。

此建筑是包括超市、会议室、办公室、客房等于一身的多功能型建筑,总建筑面积为11732.3m2,建筑高度为15.3m,建筑共五层,地上四层,地下一层。

制冷机房设在地下一层,冷却塔布置在四层屋面。

一层主要为超市和旅馆大堂,二、三、四层主要是会议室,办公室和旅馆。

此次暖通空调设计内容包括:集中空调系统(含冷、热源方案的选择)、空调冷却水系统、地下室防烟、排烟以及通风系统的设计。

对于层高较高空间较大的房间主要采用全空气系统,对于层高较低空间较小的房间主要采用风机盘管加新风系统。

最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

关键词:综合楼空调系统冷却水系统The comprehensive design plan ofair-conditioning system in BeijingAbstractThe graduation design is the design about the air-conditioning system of a comprehensive building in Beijing. This building is a mal-fuction building, which includes supermarkets, meeting rooms, offices, and guest rooms. Its total area is 11732.2 square meters. The height of the building is 15.3 meters. There are five floors in the building, among them, four floors are on the ground, and one is underground. The generation room of refrigeration system is set up in the basement. The cooling tower is fixed up on the roof of the fourth floor. The supermarkets and the lobby of the hotal are the main room in the first floor. The meeting rooms, offices and the hotal are on the second, third and fourth floors. The content of the heating, ventilation and air-conditioning system design include: central air-conditioning system(include the selection of the cooling and heating source), cooling water of air-conditioning system, prevent and get rid of the smoke in the basement and ventilation system. The complet air system is adopted mainly in the rooms, whose height is more higher and the space is more spacious. And PAU and FCU system is adopted in the other rooms. At last, the measurements of weaken sound, prevent equipment from vibration and insulation are adopted to the equipment of the air-conditioning system and pipeline.Keyword: comprehensive building; air-conditioning system; cooling water system.目录1 绪论................................................ 错误!未定义书签。

北京市某国际中心中央空调设计案例

北京市某国际中心中央空调设计案例

北京市XX国际中心中央空调设计案例工程概况北京市XX国际中心,位于北京市CBD商业中心地段——朝阳区,扼守东四环商业规划带龙头,是北京市朝阳区政府06重点推动区域。

超市、美食基地、步行街,三大主题业态,构筑成CBD商业共同体,涵盖一切消费热点。

XX国际中心,被誉为是世界与中国交汇的CBD财富焦点,总建筑面积近30万平方米,是一个多元化、立体化、国际化CBD原创商业动力街区。

定位高了,自然在各个方面上的要求也会随之提高,同样,对中央空调的要求是极其苛刻的,所以,在这次项目确定选择何种中央空调系统的招标过程中,各大厂家的竞争也是相当的激烈,更何况,北京是兵家必争之地,若想在华北地区站稳脚步,必先拿下北京。

加之,近几年来随着国民经济的发展,生活水平的提高,国家对节能环保的要求越来越高,同时现在人们的环保意识,节能意识也越来越强。

如今,节能环保已经成为了全社会关注的热点,而空调这一占建筑能耗近30%的耗能大户也越来越引起人们的重视。

项目应用在此次的XX国际中心中央空调系统方案的选择中,业主首先想到的还是采用常规的水系统,选用大型的螺杆水机来实现制冷和采暖,而大型的螺杆水机一般都是进口或合资的,在北京的中央空调市场中,国产品牌的实力也不容小觑,就在水系统方案还未完全敲定的时候,许多主推变频多联式空调系统的厂家频频与业主接触,向业主介绍变频多联式空调系统的优势——节能环保、灵活控制等。

最终,业主放弃了最初采用水系统的想法,改用变频多联式空调系统。

该项目首期工程全部采用由XX中央空调提供的自主研发,拥有自主知识产权的变频双能源多联机组(V系列、V+系列双能源机组),签约总金额高达1660万元。

国际中心项目从2006年开始做,至今已经有近两年的时间。

从该工程实际的运行情况分析来看,空调系统自调试运行以来,冬夏两季空调制冷、采暖情况良好,均达到了室内设计温度,舒适度较高,用户感到满意。

冬季的室内温度在18℃-20℃以上,夏季的室内温度在25℃左右,符合方案设计要求,达到了业主最初想要的效果,并且该工程自运行以来,实现了很高的经济性,运行成本与其他中央空调相比大大降低。

北京某中央空调设计方案案例(空气过滤器)

北京某中央空调设计方案案例(空气过滤器)

北京某中央空调设计方案案例摘要:通过对北京某综合建筑空调方案的说明,结合建筑特点,从各空调方案的性能、初投资和运行费用的差异性方面进行了比较,确定了适合该建筑的空调方案。

关键词:空调方案综合建筑离心式制冷集中制冷分户制冷金田瑞麟净化设备空气过滤器净化工程风淋室高效空气过滤器初效过滤器空调过滤器风淋室FFU风机过滤单元净化工作台1 建筑概况该建筑位于北京市东城区,东临二环路。

该建筑共二十八层,其中地上二十五层、地下三层。

根据建筑体形和结构特点,竖向自然分为一~四层的裙楼、五层以上的主楼及地下室三个部分。

按照用地和规划批复,本着价值为先的分区理念及周边用地的功能性分析,从开发及经营角度将功能做了基本的划分,地下二层和地下三层为停车库(其中地下三层战时为人防物资库),地下一层至四层为商业用房,五层至二十五层为公寓式办公部分。

建筑地面以上南北向约74.8米,东西向约71.5米,总建筑面积96799.60平方米,建筑高度91.30米。

根据建筑的定位和使用功能,除地下二层和地下三层的停车库外,全楼设计中央空调系统,并尽可能使用集中供热热源。

2 空调方案设想在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位的要求,设计单位提出了以下三种方案:2.1 方案一:冷热源集中布置2.1.1 冷源:在地下二层设置制冷机房,集中设置水冷冷水机组,制取7℃~12℃冷冻水,供全楼空调使用,冷却塔设于屋顶平台处。

局部全年需独立使用空调的房间(如中控室、消防中心、变配电室等)设置独立冷热源(风冷热泵机组)的分体空调。

2.1.2 热源:使用集中供热热源,在地下二层设置热交换站,经换热器换热出60℃~50℃二次水供全楼空调使用。

2.1.3 空调冷热水系统:空调冷热媒系统采用一级泵变流量方式,水泵与冷热水机组一对一设置,根据冷热媒供回水温度,确定机组和循环泵的运行台数,在供回水干管之间设置差压式旁通阀,水系统采用两管制,并在末端设备回水管上设电动调节阀,以实现末端的变流量运行方式。

北京某大型公共建筑的空调水系统施工组织设计secret

北京某大型公共建筑的空调水系统施工组织设计secret

第一节空调水专业特点一、设计资料1、室外设计参数二、冷热源设计1、冷源本建筑采用两大(900RT)一小(500RT变频机组),共三台冷水机组为空调冷源;冷冻水温度为7/12℃,冷却水温度为32/37℃。

空调冷负荷为8008Kw。

本工程冷冻及冷却水泵均为三大一小,其中一台大泵为备用泵,三大一小水泵可以互相备用。

各设备的启动顺序:冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、冷水机组,停机时顺序相反。

2、热源本建筑热源冬季为城市集中供热热网,市政热源检修季热源为蒸汽锅炉,设置两套板式换热器,其一为冬季空调用热水(水--水交换),其二为夏季再热用热水(汽--水交换),空调用热煤参数为65/55℃。

锅炉同时提供加湿用蒸汽及卫生用热。

本建筑冬季空调热负荷为7500Kw,生活热水用热为550Kw,夏季再热量为250Kw,加湿蒸汽用量为910Kg/h。

拟设两台2 t/h蒸汽锅炉。

3、空调水系统1)冷、热水系统均为一次泵变水量系统。

2)初工艺要求夏季再热盘管外,空调机、风机盘管等末端换热器均采用两管制方式,其中工艺空调系统在各自机组处进行冬、夏切换,舒适性空调在冷冻机房统一进行切换。

4、本建筑空调加湿采用干蒸汽加湿。

5、本建筑首层礼仪大厅设低温地板辐射采暖,热煤参数为35/45℃,地板采暖热量为320Kw。

6、主要设备表2泵N=2900r/min蒸汽锅炉G=2 t/h、P=1.0MPa三、空调加湿本建筑空调加湿采用干蒸汽加湿。

四、采暖设计本建筑首层礼仪大厅设低温地板辐射采暖,热媒参数为35/45℃。

地板采暖热量为320Kw。

五、自动控制1、自控范围本建筑设BAS系统一套,纳入该系统的项目有:冷水机组、冷水及冷却水泵、冷却塔、空调机组、新风机组、进排风机、补给水泵、蒸汽锅炉、换热器及各种电动阀门等。

2、冷源本工种冷源为3台(两大一小)冷水机组,其中小机组为变频机组,机组运行台数由系统冷量确定。

六、节能环保与消防1、本建筑屋顶大部分做水平式太阳能发电集热板,消除了大量太阳辐射。

北京某办公楼中央空调设计案例解析

北京某办公楼中央空调设计案例解析

目 录Ⅰ、北京萨斯特能源技术有限公司介绍....................................3 Ⅱ、地源热泵空调系统型式简介.............................................3 Ⅲ、项目简介.....................................................................4 一、项目概况..................................................................4 二、设计范围..................................................................4 Ⅳ、空调系统设计方案 (5)北京某公司中央空调方案可行性研究二 零 零 九 年 十 月目录第一部分、热泵系统简介 (3)一、水源热泵系统特点 (3)二、地源热泵系统特点 (4)第二部分、项目简介 (5)一、项目概况 (5)二、设计理念 (5)第三部分、空调系统设计 (5)一、设计依据 (5)二、设计计算参数 (6)三、系统原理 (6)四、末端设计 (9)五、机房设计 (9)六、冷热源设计 (10)七、投资汇总 (11)第四部分、运行经济分析 (11)一、系统运行费用 (12)二、年投资分析 (13)第一部分、热泵系统简介一、水源热泵系统特点水源热泵是一种利用地球浅层水源,吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

地球浅层水源温度一般都十分稳定。

水源热泵机组工作原理就是冬季从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。

通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量。

水源热泵机组的优、缺点:1)水源热泵可利用的水体温度冬季为10-15℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

北京某宾馆中央空调系统设计

北京某宾馆中央空调系统设计

目录摘要 (1)Abstract (2)引言 (3)第一章绪论 (4)1.1 本设计的基本内容 (4)1.1.1 工程概况 (4)1.1.2 设计依据 (4)1.1.3 设计原则 (4)1.1.4 主要设计内容 (4)1.2 设计目的 (5)1.3 设计意义 (5)第二章负荷计算 (6)2.1 基本气象参数 (6)2.1.1 夏季参数 (6)2.1.2 冬季参数 (6)2.2 室内设计参数 (6)2.3 建筑结构组成及传热系数 (6)2.4 负荷计算 (7)2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7)2.4.2 冷负荷的计算方法 (7)2.4.3 湿负荷计算 (10)2.4.4 计算实例 (11)2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17)2.4.6 冬季热负荷估算 (26)第三章空调系统计算 (28)3.1 空调系统的分类 (28)3.2 空调系统的划分 (28)3.3 空调系统的选择 (29)3.4 空调系统计算 (29)3.4.1 计算实例 (29)3.4.2 其余各房间计算结果 (30)3.5 空气处理设备的选择 (31)3.5.1 风机盘管的选择 (31)3.5.2 新风机组的选择 (32)3.6 排风方式的确定 (33)3.7 送风方式的确定 (33)第四章空调风系统的设计 (35)4.1 风管管径的确定 (35)4.2 最不利管路校核 (37)第五章空调水系统的设计 (38)5.1 水系统方案的确定 (38)5.2 水系统计算 (38)5.3 水环路水利平衡计算 (43)第六章冷冻机房设计 (45)6.1 空调冷源的确定 (45)6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45)6.3 冷却水泵的配置与选择 (46)6.3.1 冷却水系统水力计算 (46)6.3.2 冷却水泵选型 (47)6.4 冷却塔选型 (47)6.5 补水系统设计 (48)6.6 其它设备、附件选择 (48)6.6.1 膨胀水箱 (48)6.6.2 分水器、集水器 (49)6.6.3 除污器、Y 型过滤器 (49)6.6.4 阀门 (49)6.6.5 压力表、温度计、软接头 (50)第七章管道保温与系统消声减震设计 (51)7.1 管道保温 (51)7.2 消声设计 (51)7.3 减震设计 (51)结论 (53)致谢 (54)参考文献 (55)北京某宾馆中央空调系统设计专业班级:热能1班学生姓名:朱斌指导教师:刘杨先职称:讲师摘要最近几年我国经济蓬勃发展,然而环境问题日益严重。

北京某综合楼中央空调设计方案

北京某综合楼中央空调设计方案

XXX 蓄冰式中央空调方案
一、项目概况
本建筑位于北京市东四环路,为办公、酒店式公寓、商业、娱乐为一体的大型建筑,总建筑面积为123344㎡。

其中:
办公面积为82354㎡;酒店式公寓面积为23370㎡;
商业面积为13640㎡;娱乐面积为3980㎡。

建筑物总冷负荷为12687kw ,采用蓄冰系统,可利用峰谷电价差来降低运行费用。

二、设计依据
1. 设计所采用之相关规范:
1.1 采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87
1.2 建筑设计防火规范GBJ16-87
1.3 室内空调舒适温度GB5701-83
1.4 商店建筑设计规范JGJ48-88
1.5 办公建筑设计规范JGJ67-89
1.6 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
2. 设计日24小时逐时负荷
设计日24小时冷负荷图
2000
4000。

北京某大厦中央空调系统设计方案_secret

北京某大厦中央空调系统设计方案_secret

北京XX大厦中央空调系统设计方案一、项目概况北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。

总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

二、设计依据1、建设单位对本工程提出要求2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料3、国家标准及有关规范:4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版)6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004)8、住宅设计规范(GB50096-1999)9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004)三、室内外设计计算参数(夏季)1、室外主要计算参数(北京市):2、室内设计参数:所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。

四、空调形式及选型4.1 空调总冷热负荷本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。

空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。

热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。

4.2 空调系统方案在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案:a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。

总制冷量为846KW。

·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。

·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。

·内机与外机之间用铜管连接安装,。

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XX服务区地源热泵中央空调系统可行性报告一、工程概况该工程位于北京市密云县XX服务区,总规划面积约40.35亩,新建建筑面积约:4462.2㎡其中管理用房:2089.47㎡、一号院:194.21㎡,二号院:212.7㎡、三号院:185.44㎡、四号院:237.32㎡、五号院:104.73㎡、会所:1438.33㎡.二、地源热泵中央空调方案由于本工程所处位置及地理条件的特殊型,不适合传统的中央空调系统,且普传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉两种形式。

空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。

在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。

为了设计的方案更贴近贵公司的原始创意和经营理念,我公司技术部针对该项目经过热烈讨论,现将设计思路汇报如下,恭请各位领导、专家提出宝贵的意见和建议:○1、设计总体思路是;思考运行成本和初投资的关系,重视机房的设计---决定运行成本,重视外网土壤换热器系统---决定项目的成败(考虑本地区处于山区,岩石比较多)。

○2、在机房系统设计中重点考虑运行的节能性和降低运行成本,考虑本项目在未来经营中经济效益与机组运行成本有直接的关系。

结合建筑物不同功能分区的负荷情况,考虑全年的部分负荷运行情况;通过测量机房室内侧回水温度来开启或停止水泵和水源热泵机组,对系统进行流量调节达到节能目的。

○3、采用地源热泵系统能不能节能或能不能低成本运行关键在有一个比较合理的机房设计和机房运行管理的方案。

2、热源机组的确定以“环保节能,营造舒适环境”为主导设计思想,按照国家规范要求及本项目功能区域要求,我们考虑设计一个院设计一个地源热泵机房,各个分区面积负荷如下:一号院建筑面积为:194.2㎡计算冷负荷为:94.2m2*200w/m2=38.84kw。

二号院建筑面积:212.7㎡,计算冷负荷为:212.7m2*202 w/㎡=42.9kw.三号院建筑面积:185.44m2,经计算冷负荷为:185.44m2*205 w/㎡=38kw。

四号院建筑面积:237.32m2,经计算冷负荷为:237.32m2*200 w/㎡=47.46kw。

五号院建筑面积:104.73㎡,经计算冷负荷为:104.73m2*200w/㎡=20.9kw。

会所建筑面积:1438.33 ㎡,经计算冷负荷为:1438.33 m2*200w/ =287.7kw。

管理用房建筑面积:2089.47㎡,经计算冷负荷为:2089.47m2*200 w/㎡=417.89kw.根据以上冷负荷选用地源热泵机组:一号院选用一台机组,制冷量为:38.2kw,制热量为:39.5kw.机房所需面积为:12㎡。

二号院选用一台机组,制冷量为:43kw,制热量为:45.6kw.,机房所需面积为:18㎡。

三号院选用一台机组,制冷量为:38.2kw,制热量为:39.5kw.机房所需面积为:12 ㎡。

四号院选用一台机组,制冷量为:50.5kw,制热量为:54.1kw.机房所需面积为:23㎡。

五号院选用一台机组,制冷量为:19.7kw,制热量为:21.5kw。

机房所需面积为:7㎡。

会所选用一台机组,制冷量:278kw,制热量:311kw.机房所需面积为:30m2。

管理用房选用一台机组,制冷量:418kw,制热量:468kw.机房所需面积为:457m2。

三、地源热泵系统分析地源热泵是在近年来广泛应用的节能环保空调技术,热泵效率高低取决于冷热源来源方式。

土壤是热泵良好的热源,并有一定程度的蓄能作用,夏储冬用达到能量平衡。

按照土壤多维不稳定传热特性,土壤的热参数随着地理位置、地质条件、季节而变化,因此计算和选择其冷(热)源来源方式应因地制宜。

密云县的负荷情况为夏季向土壤排放的热量与冬季从土壤吸收的热量基本平衡。

根据我国北方气候变化的差异,同时结合本地水文地质条件来选择空调系统的冷热源来源方式至关重要。

地源热泵空调系统的冷热源来源有如下四种方式:①地下水源热泵——为深井抽、回灌式。

②地表水源热泵——为地表水开式/闭式。

③土壤源热泵——为水平/垂直埋管(北方地区)④混合式土壤源热泵——为土壤源+辅助散热(江南地区);3.1.地下水式热泵系统深井回灌式水源热泵系统。

通过建造抽水井群将地下水抽出,通过板式换热器或直接送至水源热泵机组,提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。

此方案初投资低、运行费用较低。

适应于地下水源充足,地质条件为砾砂、中、粗沙层(回灌效果好)地区。

由于水量水位受季节性影响,会造成波动,势必影响井的出水量,再考虑到回灌因素,很难保证空调负荷运行要求。

3.2地表水热泵系统通过直接或者间接抽取地表水换热的方式,利用江水、河水、湖水、水库水以及海水。

此方式系统造价最低,施工简单,但运行效率较低。

采用此方式要求地表水有较大的容量,水源要求常年稳定;3.3.土壤源热泵系统水平埋管地源热泵系统、垂直埋管地源热泵系统两种方式都归属于土壤源热泵系统。

这一闭式系统方式,通过中间介质(水或防冻液)作为冷热载体,使中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,从而实现与土壤进行热交换的目的。

系统适用于冷(热)负荷比例基本平衡的地区(长江以北地区),其节能、环保效果显著,系统寿命长。

3.4.混合式土壤源热泵系统(垂直埋管+辅助散热)将土壤源和辅助散热(喷泉、冷却塔、河水)联合使用作为空调冷热源的系统,适用于长江以南冷热负荷不平衡地区,通过辅助散热来消除全地源系统导致夏储热量过大,冬用热量过小的不平衡问题。

这种空调系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的。

夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温。

同时储存热量,以备冬用。

冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。

四、地源空调系统的特点地(水)源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。

(1) 利用可再生能源:属可再生能源利用技术地源热泵从常温土壤或地表水(地下水)中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。

(2) 高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。

另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。

在制热制冷时,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。

运行费用每年每平方米仅为15——18元,比常规中央空调系统低40%左右。

(3) 节水省地:1)以土壤(水)为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。

2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观(4) 环境效益显著该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。

(5) 运行安全稳定,可靠性高:地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也不会有发生爆炸的危险,使用安全。

燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。

由于土壤深处温度非常恒定,主机吸热或放热不受外界气候影响,运行工况非常稳定,优于其它空调设备。

不存在空气源热泵供热不足,甚至不能制热的问题。

整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。

维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。

(6) 一机两用,应用范围广地源热泵系统可供暖、制冷,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。

可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于住宅的采暖、供冷。

(7) 自动运行地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。

五、地源空调系统的社会效益在我国的一些发达城市,夏季制冷、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。

特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染,对人们的健康形成了威胁。

因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。

传统的采暖空调模式因其产生的环境污染正面临着严峻的挑战。

对于夏季制冷的建筑来说,随着空气热泵空调的普及,空调的实际使用效果正在逐年下降,这是因为空调装机容量的增加,空调局部热岛效应交叉干扰的结果。

天气越炎热,室外的温度越高,空调负荷也越大,而此时空调机向室外散热时,传热温差越小,空调机的运转效率就越低,设备也越费电。

也就是说,除了燃煤供暖给环境造成污染之外,空调机同样会造成大气污染。

另一方面,我国大部分地区冬冷夏热,夏天大量地使用风冷空调,造成某些大城市供电紧张,形成电荒,为了确保不会造成断电等问题出现,有些城市夏天限制用电量。

另外,因为部分地区没有暖气供应,冬天使用电炉取暖,造成电力供应紧张。

地源热泵机组制冷、供暖所需能量3/4左右来自地能,另外1/4左右来自电力输入,从而减少一次性的矿物能源消耗;不向室外排冷、热风,减少城市热岛效应。

对环境非常友好。

地源热泵空调是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的工程系统。

冬季向建筑物供热,夏季又可供冷。

可广泛应用于各类建筑中,如商业楼宇、公共建筑、住宅公寓、学校、医院等。

随着21世纪的发展的现在,我国对建筑节能的要求越来越高。

减少我国冬季采暖和夏季供冷所造成的大气污染,降低供暖空调系统的能耗、节约能源是每个公民应尽的义务。

特别是近几年来,大中城市为改善大气环境,大力推广使用包括可再生能源的清洁能源。

随着人们生活水平的提高,建筑物不仅要满足冬季采暖的要求,而且需要夏季空调降温,地源热泵技术提供了这一问题的有效解决方案。

地源热泵系统可实现对建筑物的供热和制冷,还可供生活热水,一机多用。

一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。

系统紧凑,省去了锅炉房和冷却塔,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。

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