洗浴中心空调热水方案设计

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热水设计方案之一(西莱克)

热水设计方案之一(西莱克)

洗浴中心热水设计方案一、工程概况洗浴中心是对外开放的一家洗浴住宿旅馆,每天洗澡人数大约30人,要求日产50℃热水3T,该系统拟采用西莱克超低温商用空气源热泵机组来完成生活热水供应。

二、设计参数计算基本参数:〔吕梁气象参数〕夏季室外:31.0℃夏季平均水温15℃。

冬季室外∶-15℃冬季平均水温5℃设计遵守规范和标准:1、燃气〔电气〕热力工程规范1、建筑防火设计规范GBJ16-872、建筑给水排水设计规范GBJ15-883、工业金属管道设计规范GB501356-20004、工业循环冷却水处理设计规范5、城市区域环境噪声标准三、设计思路1、整个工程采用西莱克牌超低温空气源机组来完成生活热水供给,在—15℃的环境下运行时,日产水量可达3T。

2、机组、保温水箱安装于楼顶,保温水箱基础采用钢梁横架房屋承重梁上的办法来构建;机组安装采用加减振措施安装,确保使用寿命,降低振动噪声。

管道及阀门全部作保温处理,减少热损失,节约运行费用。

3、利用机组不断产生的热水源将末端装置水箱中的水循环加热至设计温度50℃,即选用循环式热泵机组。

4、系统设计为自动+人工控制运行的措施,一方面减少管理难度,另一方面节约费用。

5、24小时恒温供水,并根据洗浴中心不同时段的用水量大小合理设计机组工作时段。

6、在机组选型上,根据热负荷要求,结合超低温空气源热泵机组的产品特点,做到在满足客户需求的同时,节约投资,节约运行费用。

四、有关运行数据计算——机组选取根据吕梁气象冬季水温5℃,气温—15℃的情况,参照《建筑给排水设计规范》中建筑内部供暖、制冷系统和热水加热设备及计算方式,根据系统每小时热负荷和热水需求量、水温温差来计算热水的总热量、热损耗、加热时间及运行费用,其计算如下:1、冬天(三个月:阴历11月1日——1月30日)计算依据:①.环境温度—15℃,设水温5℃升至50℃。

②水的比热容:1kcaI/kg·℃。

③单位换算:1kcaI=1.163w·h产1T热水所需热量∶Q=1000kg×〔50℃-5℃〕×1kcat/kg·℃=45000kcat=45000×1.163w·h=52335kw·h=52.335kwh产3T热水所需热量∶52.335kwh×3=157kwh所需热泵机组:按机组运行12小时计算每小时制热量Q=157kwh÷12h=13kw(所需机组总制热量)。

洗浴中心热水设计方案

洗浴中心热水设计方案

工程分析桑拿洗浴工程位于遵义,以洗浴桑拿为主。

经济的高质量热水是洗浴中心优质服务的体现,完善的中央热水系统则是提供该项服务的保证。

为了保护环境和节省使用费用,推荐安装空气源热水系统。

设计参数:冬季环境温度约7℃,冬季自来水温度约2℃,夏季环境温度约25℃,夏季自来水温度19℃,出水温度45℃。

洗浴中心热水工程供水方式:1.桑拿淋浴,共40个淋浴头,每天每个浴头使用6次,每次用水量0.2吨,每日用水量48吨/日,营业时间14小时;(桑拿淋浴需要水温45℃),机组出水温度:45℃。

2.大池,共1个大池,大池水容积30吨,大池小时水温下降2℃,循环水量4吨/小时,营业时间14小时,每日用水量56吨/日,假定大池换水时间在非营业时间。

(大池需要水温45℃),机组出水温度:60℃。

(实际用水量需和甲方沟通)(四)设计说明1。

洗浴中心热水(桑拿淋浴):总用水量:48吨/天夏季工作:冬季工作:大池用水从初投资小和节能角度考虑,大池用45℃热水,而大池水温的稳定采用循环式空气源热水机组。

夏季工作:① 初始加热(60℃热水与19℃自来水混合成30 吨45℃的温水),热水机需求能力的计算:根据大池水温标准温度42℃,大池容量30 吨,取自来水温度19℃,则根据(M1+M2)*45℃=M1*60℃+M2*2℃,得出60℃热水M1=19吨,自来水M2=11 吨,。

② 循环机组能力的计算:以大池降温每小时2℃计算。

6、使用设备型号及数量VKRM3200 2台VKRM3200 1台7、保温水箱30吨 1个无需水箱冬季工作:① 初始加热(60℃热水与2℃自来水混合成30 吨45℃的温水),热水机需求能力的计算:根据大池水温标准温度42℃,大池容量30 吨,取自来水温度2℃,则根据(M1+M2)*45℃=M1*60℃+M2*2℃,得出60℃热水M1=22.2吨,自来水M2=7.8 吨,。

② 循环机组能力的计算:以大池降温每小时2℃计算。

洗浴中心热水改造项目方案

洗浴中心热水改造项目方案

一、工程项目概况项目名称:洗浴热水锅炉改造项目。

项目地址:项目要求:二、设计意见1、热水系统考虑节能环保因素,使用节能环保的空气源热泵作为加热设备。

2、热泵机组设在房屋室外,便于空气交换换热。

三、工程设计依据1、冬季冷水设计温度为5℃,上海地表水温为15℃。

2、生活热水设计温度为55℃。

3、全天热水用量设计计算为16吨/日。

四、热量的计算1、全天耗热量计算公式:Qd = cm(t2-t1)XKc (kcal)c —水比热取1kcal/kg. ℃m一每天需总用水量kg。

t2一热水温度(取55℃)^―冷水温度(5℃)Kc 一系统散热量系数,可根据当地气候,系统保温情况选取。

在计算时,选取冬季作为设计计算基础,根据《建筑给水排水设计规范》中有关规定,上海地区冷水计算温度为5℃,系统热量损失设计为1,忽略不计。

全天耗热量(冬季环境温度5℃工况下):= 1kcal/kg.r X15T/DX1000kg/TX(55℃-5℃)X1,0= 75X 104 kcal= 872.1kw (1kw=860kcal)2、小时耗热量计算根据新的热泵设计规范,设计热泵冬季全天运行时间在12~20小时之内。

现设计为16小时。

小时耗热量= 872.1k w+ 16h = 54.5kw/h,设备选型2台DKFXRS-30II机组,冬季环境温度7 摄氏度时制热量:30KW。

另外,泡池恒温水温43度,需要一台DKFXRS-17II03机组做循环恒温使用。

七、热泵热水机组选型1、天舒空气能热泵热水机组技术参数表。

注:⑴普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃;⑵低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃;执行GB/T21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准2、根据空气源热泵DKFXRS-30II机组在低温工况下选型,满足加热要求,需要的设备数量:54.5kw+30kw=1.8'2 台选 2 台结论:选型型号:天舒牌空气源热泵热水机组 DKFXRS-30II, 2台,及DKFXRS-17n03, 2台3、计算条件:(一)、能源对比条件(二)、热量对比条件1、每天按20吨热水用量计算。

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计摘要:本文主要分析了游泳馆采暖空调设计中设计参数的选取,池厅采暖空调设计和气流组织以及防结露、节能的一些措施。

关键词:游泳馆采暖空调室内参数节能该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空层,二层为游泳馆主体部分,设有一个十泳道标准游泳池(25X50米)和一个放松池(11X25米),游泳池南面为800座位的观众席。

池体部分面积约为2500平方米,观众席部分面积约为600平方米。

游泳馆总体东高西低,东面最高处约16米,西面最低处约8米,呈阶梯状布置。

1、游泳馆采暖空调设计的特点室内游泳馆属于高大空间建筑,一般包括游泳池、观众席和附属用房。

其主要特点如下:①、热湿负荷大,由于馆内空间大,特别是水池的池面有大量水汽蒸发,排除室内余湿和余热所需的空气量比一般建筑要多,因此热湿负荷大。

②、在冬季,由于室内外温差大,室内湿度大,围护结构表面很容易结露。

③、池水一般采用液氯消毒灭菌,氯气挥发到空气中,当含量超过1ppm时,将对人体有害,同时,当氯气与空气中水蒸气相遇,形成酸性气体,对馆内金属构件有腐蚀作用。

④、游泳人员活动的池区与观众区域,要求的空气参数不同。

⑤、由于游泳池通风一般不能循环使用,池水也需定期更换,加上淋浴废水耗热及池水加热等耗热量,耗热量很大,因此要考虑热回收的问题。

2、游泳馆室内参数的确定池厅和观众席是设计中考虑的重点区域,其采暖空调设计首先要考虑游泳者全年舒适要求,这包括游泳者在水中的舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时要兼顾看台上观众的舒适感。

游泳者的舒适感很大程度取决于池水温度和池厅空气的参数。

水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。

人体由于新陈代谢作用产生的热量,即新陈代谢率,与人体的活动有关。

游泳者的新陈代谢率大致是处于175~275w/平方米之间。

人在游泳时通过呼吸散发掉的热量大约有25w/平方米,因此游泳者在水中需要直接向周围散发的热量大约有150~250w/平方米。

洗浴中心空调热水方案设计

洗浴中心空调热水方案设计

海洋方舟洗浴中心水源热泵系统整体解决方案2011-10目录第一章项目简介及方案描述 (1)1.1工程概况 (1)1.2方案设计 (1)1.3水源热泵系统介绍及其特点 (2)第二章空调系统相关计算 (6)2.1空调系统设计依据 (6)2.2空调系统负荷及设备选型 (6)2.3水源热泵系统报价计算 (10)第三章系统方案比较 (11)第四章运行费用计算 (12)4.1运行费用计算说明 (12)4.2水源热泵空调系统运行费用计算 (12)第五章供货周期、质量保证及售后服务承诺 (14)5.1 供货周期 (14)5.2 质量保证 (14)5.3 售后服务承诺 (14)5.4 服务机构 (16)第六章公司业绩 (17)第七章公司简介 (19)第八章厂家介绍 (33)第一章项目简介及方案描述1.1工程概况本项目为贵州省遵义市海洋方舟洗浴中心商用中央空调项目,只考虑一层和二层的商业部分,供给中央空调及热水需求,住宅楼部分均不考虑。

本方案拟采用集中式水源热泵空调系统,综合解决空调及卫生热水需求。

卫生热水部分分为五部分:1、一个环形泳道:面积267 M2 ,约320.4M3 ,要求恒温30℃;2、淋浴房:约200T,要求水温50℃;3、两个温泉池:约26.5T,专用温泉,要求恒温;4、一个水摩瀑布池和暖水池、儿童戏水区水池:约100T,要求恒温40℃;5、六个功能池:约55.8T,要求恒温40℃; 全部采用水源热泵中央空调设备,并附产卫生热水共用。

1.2方案设计1.2.1集中式水源热泵中央空调系统说明:集中式水源热泵中央空调系统是一种以电为动力,以水库水为冷、热源,以水为冷、热源载体的高效节能空调系统。

由双管路水系统连接起建筑物中的所有末端而构成封闭环路,通过压缩机制冷系统的逆循环(制冷循环)和正循环(制热循环),实现空调的制冷制热。

它是由下列部分所组成:水源热泵机组、冷热源系统(地下水系统)、循环水泵、水管环路、和室内温控器等。

某温泉会所空调系统设计

某温泉会所空调系统设计

4 新风及排风系统 . 3
客房 、 公 区 、 息 娱 乐 区等 普通 空 调 区域采 用 吊 办 休
4空调 系统设计
41 . 空调水 系统
柜式 全热 回收新风 换 气机 , 室外 新风 在送进 空 调区之 前 交换排 风 的大部分 冷 ( 负荷和湿 负荷 , 效进 行 能量 热) 有 采 用 中央 空 调系 统 , 于空 调 区冬 季 、 季 舒适 性 回收 , 用 夏 节约运 行 费用 。 泉 区、 温 汤屋 的排风 大 多数情况 下 空调 , 以满 足人 体舒适 性要求 。 计算 , 空调 系统 的总 湿度 都 比较 高 , 令全 热回 收新风 换气 机 的换热膜 片受 绎 本 会 热量 为 9 4 W 总冷 量 为 8 3 W 按 同时使用 系数 0 9选 潮发霉 , 9k , 4k, . 导致 换热 失效 , 甚至 降低 新风 质量 ; 而且 在夏季 用 主机 。选用 燃气 型直燃机 2台 , 台制热量 为 4 4 W 排风 的温 度 也偏 高 , 热 回 收效 率 不高 , 以这些 区域 每 8k 、 显 所 制 冷量 为 3 9 W 相 应 配套 冷 却 塔 、 冻 水 泵 、 水 泵 、 的排 风不 进 行 热湿 回 收 ,分 别 设置 排风 系 统和 新风 系 4k , 冷 热
工艺与设备
广东建材 21 年第 6 01 期
某 温泉会所 空调 系统设计
唐祯祥
( 州城 建 开发 设 计 院有 限公 司 ) 广
摘 要 :以贵阳某温泉会所空调系统设计为例, 分析了温泉会所空调系统特点, 通过湿负荷计算、 防
止 围护 结 构 表 面 结露 、 排风 及 废 水 热 回 收等 方 面 详 细 阐述 了温 泉 会 所 空 调 系统 关 键 环 节 的 设计 方 法 。

游泳馆空调设计案例

游泳馆空调设计案例

某游泳馆空调设计案例1. 概述游泳作为一种竞技体育项目和人民大众体育活动,日益得到广泛的发展。

作为开展这种体育活动的场所之一——室内游泳馆,也在逐步发展,功能逐步完善。

由于游泳馆具有特殊的建筑功能,因此,在空调负荷计算,空气处理方式,以及设备选择上都有不同于常规建筑的地方。

2. 设计方案2.1 建筑特点室内游泳馆常年使用,并且功能相对单一,因此,室内的设计状态常年一致。

由于其建筑功能,室内具有巨大的水面,水温基本不变。

由于人员卫生要求,水体本身须循环处理,一般采用氯气消毒方式,室内空气氯气含量很高,室内的空气具有腐蚀性。

2.2 空调、通风特点2.2.1 空调、通风要求由于氯气的毒性和腐蚀性,因此室内要保持一定的负压,因此要设置排风机。

在空气处理过程中,不可采用常用的一次回风方式,因为含有氯气的回风会腐蚀设备。

2.2.2 负荷特点室内由于湿负荷很大,且常年一致,因此,一年四季均须除湿。

同时,由于室内状态基本不变,水面温度也基本恒定,水面和空气存在一定的温差,加之水面面积巨大,在冬季形成较大的显热损失,不可忽略。

室内的负压要求,会产生很大的空气渗透,会带来很大的热、湿负荷,这点在计算负荷时也应根据实际情况,予以考虑。

2.2.3 空调目的根据冬夏季室外状态的不同以及室内的空气状态,确定空调的方案,同时也用于判断各负荷是否可以做为设计裕量而忽略。

冬季,室外温度低,空调的目的是保暖和除湿;夏季,室外温度高,湿度大,空调的目的是降温和除湿。

2.2.4 能耗要求由于必须采用直流式系统,运行能耗是相当大的,因此要采用一定的节能措施,如采用热回收装置,可以节约能耗。

根据热回收的机理不同,可以分为显热回收和全热回收两种,本例中采用全热回收方式,逆流换热。

2.3 负荷计算负荷计算应该将控制范围内一切对室内温度和湿度产生作用的因素统一考虑,但是在实际分析和设计过程中,根据室内的具体情况和人员的接受程度,以及空调的目的不同,可以将某些负荷忽略,为实际运行提供更广阔的空间。

北京地区游泳馆暖通空调设计要点及计算实例

北京地区游泳馆暖通空调设计要点及计算实例

北京地区游泳馆暖通空调设计要点及计算实例北京地区的游泳馆暖通空调设计要点主要包括室内空气质量控制、冷却负荷计算、水负荷计算、换气系统设计、热回收利用和能源节约设计等方面。

下面将详细介绍这些要点,并给出一个计算实例。

1.室内空气质量控制:游泳馆室内空气质量要求较高,需要保证空气清新,并有效控制湿度、温度和污染物浓度。

设计时要采用合适的换气量,选择适当的排风方式和排气口位置,以及配备高效的空气过滤系统,确保游泳馆室内空气质量符合要求。

2.冷却负荷计算:游泳馆的冷却负荷主要来自游泳池水体的散热和蒸发,还包括人员、灯光、设备等的散热。

根据游泳池的尺寸、水体温度要求、水质要求以及环境温度等因素,计算出游泳池的冷却负荷。

同时,考虑到冬季供暖的需求,还需要计算游泳馆的供暖负荷。

3.水负荷计算:游泳馆的水负荷主要指游泳池的补水量和排水量。

根据游泳池的尺寸、日平均使用时间、人流量等因素,计算出游泳池的补水量和排水量。

同时,还需考虑水质处理系统对水负荷的影响。

4.换气系统设计:游泳馆的换气系统要求能够有效排除游泳池蒸汽和污染物,并补充新鲜空气。

设计时要选择适当的换气方式(如机械通风、自然通风或混合通风),合理布置换气机组和风管系统,以及设置合适的排风口和进风口位置,确保室内空气质量符合要求。

5.热回收利用:游泳馆的热回收利用主要是指从游泳池水体和排风中回收的余热利用。

可以采用热泵、热交换器、余热回收系统等方式,将余热转化为供暖或热水使用,提高能源利用效率。

6.能源节约设计:游泳馆暖通空调系统的能源消耗较大,设计时应考虑采用高效节能设备和技术。

比如选择能效比较高的冷热源设备、高效换热器、智能控制系统等,以及合理设置供回水温度,减少能耗。

下面是一个游泳馆暖通空调设计的计算实例:假设游泳馆游泳池的尺寸为25m×15m×3m,室温要求为26℃,湿度要求为50%。

游泳池水体温度要求为27℃,环境温度为北京地区的平均冬季温度0℃。

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海洋方舟洗浴中心水源热泵系统整体解决方案2011-10目录第一章项目简介及方案描述 (1)1.1工程概况 (1)1.2方案设计 (1)1.3水源热泵系统介绍及其特点 (2)第二章空调系统相关计算 (6)2.1空调系统设计依据 (6)2.2空调系统负荷及设备选型 (6)2.3水源热泵系统报价计算 (10)第三章系统方案比较 (11)第四章运行费用计算 (12)4.1运行费用计算说明 (12)4.2水源热泵空调系统运行费用计算 (12)第五章供货周期、质量保证及售后服务承诺 (14)5.1 供货周期 (14)5.2 质量保证 (14)5.3 售后服务承诺 (14)5.4 服务机构 (16)第六章公司业绩 (17)第七章公司简介 (19)第八章厂家介绍 (33)第一章项目简介及方案描述1.1工程概况本项目为贵州省遵义市海洋方舟洗浴中心商用中央空调项目,只考虑一层和二层的商业部分,供给中央空调及热水需求,住宅楼部分均不考虑。

本方案拟采用集中式水源热泵空调系统,综合解决空调及卫生热水需求。

卫生热水部分分为五部分:1、一个环形泳道:面积267 M2 ,约320.4M3 ,要求恒温30℃;2、淋浴房:约200T,要求水温50℃;3、两个温泉池:约26.5T,专用温泉,要求恒温;4、一个水摩瀑布池和暖水池、儿童戏水区水池:约100T,要求恒温40℃;5、六个功能池:约55.8T,要求恒温40℃; 全部采用水源热泵中央空调设备,并附产卫生热水共用。

1.2方案设计1.2.1集中式水源热泵中央空调系统说明:集中式水源热泵中央空调系统是一种以电为动力,以水库水为冷、热源,以水为冷、热源载体的高效节能空调系统。

由双管路水系统连接起建筑物中的所有末端而构成封闭环路,通过压缩机制冷系统的逆循环(制冷循环)和正循环(制热循环),实现空调的制冷制热。

它是由下列部分所组成:水源热泵机组、冷热源系统(地下水系统)、循环水泵、水管环路、和室内温控器等。

本方案考虑利用城市生活污水经处理后的河水作为水源热泵制冷和采暖的冷热源。

1.2.2空调平面布置风系统:该项目采用集中式系统布置,即水水式水源热泵+空气处理末端系统,根据大楼总冷负荷选择相应的水水式水源热泵主机,主机放置在空调机房内,各室内房间根据功能不同选择响应的空气处理末端:各功能房间面积小,人员较少,冷负荷及湿负荷也比较少,所以要求设备制冷量小,这样风机盘管就能满足要求。

大面积的房间采用吊顶式空气处理机组,就能满足要求;新风采用每层布置新风机组,通过风管输送到各个需要新风的房间。

水系统:水管布置为水平同程、立管同程式,各室内空调末端,通过水管连接至空调机房内空调主机的负载侧,负载水循环靠水泵提供动力;为保护机组换热器腐蚀或结垢,机组源水侧与井水进行间接换热,中间采用板式换热器隔开。

1.3水源热泵系统介绍及其特点1.3.1水源热泵技术的概念和工作原理水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中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。

地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。

水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,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以上的热量或冷量。

水源热泵机组工作的原理示图如下:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。

闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。

(其中埋于土壤中的系统又称土壤源热泵,埋于海水中的系统又称海水源热泵)。

开式系统是指从地下抽水或地表抽水后经过换热器直接排放的系统。

与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具明显的优势。

锅炉供热只能将90%~98%的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%。

因此,近十几年来,尤其是近五年来,水源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的水源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。

在中国的传统的空调系统概念中,由于国家的经济发展状况和政策的影响,在相当长的时期中,北方一般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题,在南方以水冷机组解决夏季制冷问题。

在二十世纪八十年代以后,制冷机组的方式开始多样化,此时,出现了溴化锂机组、风冷机组,机组的容量也从原有的大中型机组过渡为大中小型机组,在二十世纪九十年代以后,对于取暖方式也开始有新的尝试和探讨,特别是随着可持续发展和公众环保意识的提高,世界和中国能源利用的结构都正在转变,从原有的煤、石油取暖过渡到以天然气及电等清洁能源。

北京作为大气污染最为严重的城市之一,其治理大气污染的政策中就包括能源结构的调整,从以煤为主改为天然气和电力替代能源。

但是,替代能源虽然可以部分解决大气污染的问题,可是天然气和石油等都属于不可再生的能源,从可持续发展的角度看,必须提高能源利用效率或者寻找可以再生的能源,而水源热泵机组就是比较理想的一种设备。

1.3.2水源热泵的特点由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的冷热源,所以其具有以下优点:(1)属可再生能源利用技术水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。

其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。

地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。

这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。

所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。

(2)高效节能水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,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。

而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。

(3)运行稳定可靠水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。

是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,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。

不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

(4)环境效益显著水源热泵的使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。

所以节能的设备本身的污染就小。

设计良好的水源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。

水源热泵技术采用的制冷剂,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代共质。

水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,没有热气,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。

(5)一机多用,应用范围广水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。

特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。

不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。

水源热泵可应用于酒店、宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,小型的水源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。

(6)自动运行水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到20年以上。

当然,象任何事物一样,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约:1)可利用的水源条件限制水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。

所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。

目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。

而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。

对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。

2)水层的地理结构的限制对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。

3)投资的经济性由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。

虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。

但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。

美意开发的水源热泵机组规格齐全,既有针对大中型的建筑开发的可以实现模块组合的大型螺杆水-水式热泵机组,也有小型整体式、分离式水-水系统/水-风系统热泵机组,同时,美意还提供整体式水源热泵全新风机组,满足客户对于新风的要求,据统计,目前在中国市场上,美意是产品种类最为齐全的厂家。

水源可以利用地下水和以及江河湖泊的水源以及地热尾水。

对不同的水源,可以通过是否加装中间换热器来构成闭式或开式系统。

机组在工作时的冷热切换,通过对水系统的管路的切换而实现,氟系统保持稳定不变。

第二章空调系统相关计算2.1空调系统设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95《简明空调设计手册》业主提供的图纸及资料2.2空调系统负荷及设备选型2.2.1负荷计算:1.1泳池损耗热量计算:泳池所需的加热量包括以下4个部分;(1)、水面蒸发和传导损失的热量;(2)、池壁和池底传导损失的热量;(3)、管道的净化水设备损失的热量;(4)、补充水加热需要的热量。

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