水源设计

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水源多联机原理及设计要点

水源多联机原理及设计要点

水源多联机原理及设计要点1.原理:水源多联机是通过将多个水源连接在一起,通过控制阀门的开闭来实现水源的切换和调节。

通常会有一个主控制器来监控和控制各个水源的运行,并根据需要切换主备水源。

当一个水源供水不足或发生故障时,可以自动切换到备用水源,确保供水的连续性和稳定性。

2.设计要点:(1)水源选择:首先需要根据实际情况选择合适的水源,例如自来水、地下水、水井等。

水源的选择应考虑水质、供水量、水压等因素,以满足使用需求。

(2)水源连接:各个水源需要通过管道连接在一起,形成一个系统。

管道的设计应考虑水源的位置、距离、高差等因素,以确保水流的顺畅和稳定。

(3)阀门控制:阀门的选择和控制是水源多联机的核心。

通过控制阀门的开闭来实现水源的切换和调节。

通常会有一个主控制器,通过监测各个水源的水压、供水量等信息,根据设定的策略来控制阀门的开闭。

(4)备用系统:为了确保供水的连续性,水源多联机通常都有备用系统。

备用系统可以是备用水源,也可以是备用的控制器和管道等设备。

当主系统发生故障或供水不足时,备用系统可以自动启动,切换到备用水源,保证供水的稳定性。

(5)监测和报警系统:水源多联机通常会有监测和报警系统,用于监测水源的运行状态,如水压、供水量等。

一旦发现异常,如水源故障、供水不足等,系统会发出报警信号,提醒操作人员及时处理。

(6)定期维护:水源多联机是一个复杂的系统,需要定期进行维护和检修。

定期检查各个水源的运行状态,清洗管道,检查阀门的密封性等,以确保系统的正常运行和使用寿命。

总之,水源多联机通过集中供水和阀门控制的方式,实现多个水源的同时供水。

其设计要点包括水源选择、水源连接、阀门控制、备用系统、监测和报警系统以及定期维护等。

通过合理的设计和运行管理,可以确保供水的连续性和稳定性,满足用户的需求。

校园直饮水设计方案

校园直饮水设计方案

校园直饮水设计方案【正文】随着环境保护意识的提升和人们对健康的要求日益增长,校园直饮水方案逐渐成为各大学校关注的焦点。

本文将介绍一种适用于校园的直饮水设计方案,从水质净化、水源设置、水龙头安装等方面进行论述,力求为校园提供一种安全、便捷的饮水系统。

1. 水质净化为了确保直饮水的安全和卫生,首要的任务是对水质进行净化处理。

设计方案建议引入先进的水处理技术,包括预处理、过滤、消毒等环节。

首先,通过预处理技术,去除水中的悬浮物、沉淀物和大颗粒杂质,一般采用沉淀、过滤等方式。

接下来,通过过滤技术,进一步去除水中的微小颗粒、微生物和有机物质。

最后,采用消毒技术,如紫外线消毒或臭氧消毒,杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物。

2. 水源设置选择合适的水源对于校园直饮水系统至关重要。

如果可行,建议选择地下水或山泉水作为水源,因为这些水源通常质量较好且不易受到污染。

另外,需要进行地质勘测,确保选址处没有地下水源受到工业和农业废水的污染。

此外,应当确保选址处离校园主要活动区域较近,方便学生和教职员工获得直饮水。

3. 水龙头安装在校园内设置直饮水水龙头是提供便捷、快速饮水的关键环节。

为了确保水龙头的安全和卫生,应选择防滴漏、防尘、防污染的高品质水龙头。

此外,水龙头的外观设计应简洁大方,易于清洁和维护。

同时,建议在水龙头附近设置自动感应装置,方便使用者快速获取水源,避免直接接触水龙头表面。

4. 推广与宣传为了确保校园直饮水设计方案得到广泛推广和运用,需要进行相关的宣传工作。

学校可以在校园内设置宣传展板,向师生介绍直饮水的好处和安装方案。

另外,可以通过校园广播、电子屏幕和班级公告等渠道宣传,增强学生和教职员工对直饮水设计方案的认知和支持。

在推广过程中,可以邀请专业机构或者相关科研团队开展水质检测等活动,为用户提供直观的数据和实证结果,并回答用户的疑问。

5. 维护和管理校园直饮水设计方案的长期有效运行需要进行维护和管理工作。

学校可以设立专门的维修保养团队或委托专业机构负责定期检查和维护直饮水系统。

纯水设计方案

纯水设计方案

纯水设计方案1. 引言纯水是一种高纯度的水源,用于各种应用领域,如实验室、医疗、电子制造等。

设计一套高效可靠的纯水系统对于这些领域的工作效率和质量至关重要。

本文将介绍一种纯水设计方案,包括所需设备、工作原理以及常见的纯水系统配置。

2. 设备要求要设计一套高效可靠的纯水系统,需要以下主要设备:2.1. 纯水制备单元纯水制备单元是纯水系统的核心局部,它通过多级滤过和反渗透等工艺来去除水中的杂质和离子。

这局部设备通常包括预处理单元、反渗透膜组件和混床树脂。

2.2. 储水罐储水罐用于存放制备好的纯水,并保持其纯度。

储水罐需要具备密封性能和适当的容量,以满足使用的需要,并减少外界对纯水的污染。

2.3. 各类管道、阀门和连接部件各类管道、阀门和连接部件用于将纯水从制备单元输送到使用点,并控制纯水的流量和压力。

这些部件需要选用耐腐蚀、耐高温的材料,以确保纯水的质量。

3. 工作原理纯水系统的工作原理基于多级滤过和反渗透技术。

首先,预处理单元通过颗粒物过滤器和活性炭过滤器去除水中的悬浮物和有机物。

然后,水进入反渗透膜组件,通过半透膜的选择性渗透作用去除溶解在水中的离子和微量有机物。

最后,经过混床树脂处理,进一步去除水中的离子,到达高纯度的纯水要求。

整个过程中,通过各类管道、阀门和连接部件将水从制备单元输送到储水罐,并由储水罐供给给使用点。

同时,系统也会监测和控制纯水的流量、压力和纯度,以确保系统的正常运行并满足使用需求。

4. 纯水系统配置根据不同的应用需求,纯水系统的配置可以有所不同。

以下是几种常见的纯水系统配置:4.1. 中心供水系统中心供水系统适用于大型实验室或医疗机构,其特点是集中制备纯水并供给给多个使用点。

该系统配置一套主制备单元和分配管道网络,以确保每个使用点都能得到高纯度的纯水。

4.2. 独立纯水系统独立纯水系统适用于小型实验室或个别使用点,其特点是每个使用点都有独立的纯水制备设备和储水罐。

这种配置能够满足特定使用点的需求,并减少系统间的交叉污染。

供水水源地勘察设计报告

供水水源地勘察设计报告

秦皇岛市石门寨地区供水水源地勘察设计报告第1章调查工作情况概述1.1 调查工作的目的和任务本次调查工作主要是为了查明秦皇岛市石门寨地区取水量为6000m3/d的供水水源地的水文地质情况, 即查明地下水的形成、赋存和运移条件, 含水介质的特征及埋藏分布情况, 地下水水量、水质的变化规律, 地下水的水文地球化学特征, 从而为地下水资源评价、开发利用、管理和保护以及环境问题防治提供所需的资料。

通过本次调查工作将为秦皇岛市供水水源地的选取提供第一手资料, 有利于决策者做出正确的判断。

1.2调查区概述秦皇岛市位于河北省东北部, 地理坐标为东经119°30′~119°50′, 北纬39°50′~40°10′, 包括三区四县, 三区为海港区、北戴河区和山海关区, 四县为昌黎县、抚宁县、芦龙县和青龙县, 总面积约7812km2。

北倚燕山, 南临渤海, 东越长城与辽宁省绥中县毗邻, 地势北高南低, 北部为燕山山脉东段, 南部为华北平原北端的滨海冲积平原。

供水水源地距秦皇岛市区为28公里, 调查区面积约100km2。

秦皇岛市交通发达, 以水陆、陆路为主, 是连接东北与华北的交通枢纽。

陆、海、空交通都极为方便。

京哈、京秦、大秦铁路横贯东西;其港口是我国北方最重要的不冻天然良港, 是我国最大的能源输出港, 由秦皇岛码头乘轮船, 可直接抵达烟台、青岛、大连和上海等地;有通往国内外的航线, 山海关机场与全国主要城市通航;高速公路、102国道、205国道等各级各类公路更是四通八达, 乡、镇之间均可直通汽车。

秦皇岛的铁路隶属关系可以说全国唯一, 独一无二, 由北京铁路局、太原铁路局、沈阳铁路局共同管理, 大秦线部分由太原铁路局管辖, 山海关部分由沈阳铁路局管辖, 其余部分由北京铁路局管辖, 境内有京哈、京秦、大秦、秦沈四大铁路干线, 津秦客运专线也已经开始施工。

秦皇岛铁路面向全国办理客货营运业务, 日开行列车101对, 其中终到始发客车23对, 2008年全市各铁路站发送旅客约500万人次。

高标准农田建设项目水源工程设计

高标准农田建设项目水源工程设计

高标准农田建设项目水源工程设计水源工程设计项目区水源工程按照项目区水源工程现状情况,采用分散供水的方式进行布局:项目区现有灌溉水源主要来自上游水库干渠,项目区周边的山塘水库,现有的河流陂坝。

项目区灌溉水源通过供、需水量平衡分析,部分区域现有供水量达不到需水量,故对项目区新建水源工程,主要为新建水陂、新建柴油抽水泵等。

1)水陂项目区原有骨干沟渠,其水位不能满足附近农田的灌溉要求,为了雍高水位,需对已损坏的水陂进行维修或重建,部分地块需新建水陂。

选取日峰镇新荣村的新建2m水陂#1作为设计典型。

1、陂址选择水陂选址要综合考虑水陂的作用和自然地理特点:首先,水陂所建河道的洪峰流量应小于等于水陂过堰流量:其次,水陂应建在等高线密集的河流峡谷处,来水量能够满足项目区用水需求,集雨面积蓄水区域广,坝身较短,工程量小,节省建筑投资;最后,水陂选址必须避开断层活动性的地质地形,无破坏性地震历史,尽量不要布置在淹没农田、滑坡等地段,以保证工程安全。

此次项目区的水陂坝轴线为坝顶中心线,选择坝身较短,工程量小,地质条件较好、水流平顺、两岸无冲刷、边坡无塌陷,条件最为合适的水陂位置点。

在其上游处,两侧土壤质地多为沙壤土;在其下游处,落差较大,同样的陂身高度无法满足灌溉需求,上下游位置均不是工程选址最优点,故选取当前位置。

2、水力计算由于跌差与下游堰高之比大于0.7,故为自由流。

自由流的淹没系数M=1.99-2.17,本项目采用垂直式岸墙结构,陂顶的溢流断面为矩形,泄流公式为下式:23MbH Q式中Q ——过堰流量,m3/s ; b ——堰顶长度,m ; M ——第二流量系数;H ——溢流水深,m ,取0.5m 。

由于本项目河道为小型河道,故采用明渠均匀流公式计算过堰流量,并采用上式计算溢流水深,其计算结果为:过堰流量 1.02m3/s 。

新建水陂基础、陂身、翼墙和刺墙均采用C20砼现浇,水陂上下游均采用C20砼现浇。

水陂闸门采用叠梁木闸门,尺寸为1m*1m*0.05m ,其具体设计详见单体图。

水源工程的设计方案怎么写

水源工程的设计方案怎么写

水源工程的设计方案怎么写一、选址与规模1.1 选址水源工程选址应考虑周边水资源情况、地形地貌、环境保护要求、交通便利性等因素。

选址应尽量靠近水源,同时满足城市供水的需求,要尽量避免对周边环境的影响。

根据这些考虑,我们选择在城市郊区的山脉脚下,紧邻一条江河的支流上建设水源工程。

1.2 规模水源工程的规模应当根据城市的供水需求来确定。

通过对城市居民用水的统计数据和预测未来的增长趋势,我们确定了水源工程的规模为每日供水量5000立方米。

二、水质分析2.1 水源水质现状我们对选址周边的水源进行了多次水质采样和分析,结果显示水源水质良好,PH值接近中性,无重金属、有机物、细菌等污染物质,水源水质适合城市供水。

2.2 监测和改良方案为了确保水源水质的稳定和安全,我们将在工程建设后设置专门的水质监测设备和实时监控系统。

同时,对于水源水质有可能受到的外部污染,我们将采取相应的预防和应急处置措施,以确保城市供水的水质安全。

三、工程设计3.1 水源采集针对选址的地形地貌和水资源分布情况,我们确定了水源采集的方案。

我们将建设一座拦河坝,通过设置进水口和取水口,将水源引入到水源工程的取水站。

3.2 水源输送采集到的水源将通过设计好的管道系统输送到城市的水处理厂。

我们将在管道设置处建设泵站,以确保输送水源的稳定性和连续性。

3.3 废水处理为了保护环境和最大限度地减少对周边环境的影响,我们将设置废水处理系统,在供水过程中产生的废水将经过系统处理后排放到江河中。

3.4 防洪措施由于选址靠近山脉和江河,我们将在水源工程建设中设置专门的防洪设施,以防止在洪水期间对工程产生破坏。

四、环境保护措施4.1 生态恢复工程建设完成后,我们将对周边环境进行恢复。

我们将在取水站周围种植适宜的植被,以确保取水区域的生态环境。

4.2 废水排放监控我们将设置监测站点,对建设过程和供水过程中产生的废水进行实时监测和数据记录。

同时,我们还将开展定期的环境影响评估,以保证水源工程的环境保护要求。

饮用水源地保护设计方案

饮用水源地保护设计方案

饮用水源地保护设计方案
饮用水源地保护是保障人类健康和水资源可持续利用的重要工作,需要制定科学合理的设计方案。

以下是一个饮用水源地保护设计方案的基本内容:
1. 划定水源保护区域:根据地质、地形、水质等因素,确定饮用水源地的保护区域,并划定不同级别的保护区域。

2. 禁止污染源设置:在饮用水源地保护区内,禁止或限制设置具有潜在污染风险的工业企业、农业种植区、垃圾处理场等,防止有害物质进入水体。

3. 完善监测系统:建立饮用水源地的监测网络,对水源地周边的环境因素、水质状况、污染风险等进行定期监测和评估,及时发现问题并采取相应的措施。

4. 强化管理制度:建立饮用水源地保护的相关管理制度和标准,明确责任主体,加强对相关行为的监管和执法力度,惩罚违规行为。

5. 推广环保措施:引导和推广环保技术和措施,如农业非点源污染防治、工业废水处理、生态修复等,降低污染物排放,提高水资源的质量和可持续利用能力。

6. 加强宣传教育:通过媒体、宣传册、校园活动等方式,向公众普及水资源保护和合理利用的知识,加强公众环保意识,形成全社会共同参与水资源保护的良好氛围。

7. 建立应急预案:制定饮用水源地保护的应急预案,包括水质突变、污染事件等应急情况的处理措施和应对方法,确保及时控制和恢复水源地的水质。

8. 国家政策和支持:加强饮用水源地保护的顶层设计,建立健全相关法律法规和政策体系,提供经费和技术支持,促进饮用水源地保护工作的顺利进行。

以上是饮用水源地保护设计方案的一些基本内容,具体实施中需要根据实际情况进行调整和完善。

景观设计中的水体设计

景观设计中的水体设计

景观设计中的水体设计水体设计是景观设计中不可缺少的一环,水体包括喷泉、池塘、小溪、湖泊等多种形式。

在景观设计中,水体设计不仅仅起到美化环境的作用,还能增加场地的场地的透气性,改善空气和环境质量,提升环境品质,创造良好的视觉效果和氛围,为人们提供休闲娱乐和放松心情的场所。

在进行水体设计时,需要考虑以下几个因素:一、水源设计在进行水体设计时,需要考虑水源的问题。

如果是室内设计,一般可以用人造水源,即通过水泵和过滤系统将自来水循环利用;如果是室外设计,需要找到自然水源,如地下水、地表水、雨水等。

需要注意的是,不同水源的水质不同,因此需要根据水源的不同进行水体的设计。

在使用自来水时,应该保证水源的供水量和水压,并且需要配备过滤系统,以保证水质洁净。

在水体设计中,水池是常用的一种形式。

水池的设计需要考虑多个因素,如池面大小、池底设计、池壁设计、池水质量等。

池面大小应该与场地大小相适应,并且要避免过大或过小。

池底的设计应该考虑到池水的水质,合理设计底部排水系统,以保证水质清洁。

池壁的设计应该美观大方,并且要考虑到安全因素。

在水池边上可以增加靠背椅、吊床、休闲亭等,以提供更好的休闲体验。

三、喷泉设计喷泉是水体中常用的一种形式,喷泉的设计需要考虑到喷泉的类型、喷头数量、喷泉高度、水流速度等多种因素。

喷泉设计的关键是要达到美观的视觉效果,同时也要考虑到水的节约和能源的节约。

有些喷泉设计可以通过节约水和节约能源来达到低碳和环保的目的。

四、小溪设计小溪是一种自然景观,可以给人们带来舒适和放松的感觉,小溪的设计需要考虑到流水的路线、水流的速度、流量的控制等多个因素。

设计小溪时需要保证水质干净,以及避免水污染和水浸问题。

同时,可以随意增加一些小岛屿、瀑布、钟乳石等景观来增加小溪的美感。

五、湖泊设计湖泊是一种较大型的水体,需要考虑的因素比较多,如湖泊的深度、湖泊的面积、湖泊的流动速度、湖泊的水质等。

湖泊的设计通常需要围绕湖泊周围设立一些休闲设施,如游泳池、户外音乐厅、舞台、游乐场等景观,以增加湖泊的娱乐性。

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一、水源供应系统概述水源热泵系统是从各种水源或土壤埋管水环路中提取能量,根据目前常用的工艺措施,水源热泵系统的能量来源包括地表水源、废热水源、井水水源、土壤埋管。

地表水源包括江、河、湖、海水源,废热水源包括工业废水、生活污水及中水、矿井坑道水源等,井水水源是指深度一般在400米以上的浅表层井水,土壤埋管是指水平埋管或深度一般在200米以上的垂直埋管式交换器。

水源供应系统是水源热泵中央空调的能量来源,与传统中央空调系统对比,它取代了锅炉供热系统和冷却塔,因此在水源热泵中央空调工程中是重中之重,对整个空调系统的使用效果、运行可靠程度、空调系统耗能量影响很大。

地表水源和废热水源需要在进主机前采取相应的过滤、水处理和防腐措施,土壤埋管已有《地埋管地源热泵技术》等相关技术规范资料,而井水水源的供应系统目前尚没有专门的文字资料进行总结和归纳,因此本章将根据大量的【科莱智星】水源热泵项目工程实践经验,从水井系统的前期规划、取水方案和工程布局、井水量计算、潜水泵的选型与控制、水处理措施、回灌措施诸方面加以分析说明。

二、水井供应系统的前期规划一个土建项目是否可以上水源热泵中央空调,取决于该项目所在地是否具有水源。

如果有温度适宜、水量恒定的工业尾水、污水中水、地表水、海水等各种形式的水源,则可以直接从上述水源中提取冷热能。

如果没有再考虑地下水方式是否可行。

有的地区严重缺乏地下水,有的地区当地政府严禁开采地下水,有的项目在建筑物周边空地根本不具有水井施工的客观条件,所以地下水方式会受到各种因素的限制。

地下水方式的优势是一年四季400米以上的浅表层水温相对恒定,但全国各地的地下水状况各不相同,每一个地区的每一个项目在进行水源热泵项目论证时必须提前咨询当地地质勘探部门的专业人员,以确认项目所在地是否有水量稳定的地下水。

有的项目紧靠大江大河,设计人员想当然地认为水量肯定没问题,但施工时却发现地下根本没有稳定的水源或水量很小。

有的项目丰水期考察时水量充足,上马后却发现枯水期地下水严重不足。

为了解决上述问题,在项目前期规划设计阶段,须作如下工作:1、查看建筑物的总平面图,了解建筑物周边是否有空余场地可以用来打井。

2、了解当地政府是否允许开凿水源热泵水井,有哪些规定和办理程序。

3、通过水利部门和地质勘探部门了解地下水状况、水井工艺要求、打井成本、水质、水量、水温等详细资料。

4、如经论证后确认具备条件,水井供应系统图纸设计前一定要在建筑物周边空地开凿一口试验井,为制定整体的水井工艺提供可靠的数据资料(附近已有可参考的类似项目除外)。

5、通过专业凿井机构确定科学合理的水井施工工艺。

三、取水方案和工程布局1、取水地点的选择:目前,在大城市中由于取消了燃煤锅炉,水源热泵中央空调得以大量推广,但因场地狭小,出、回灌井一般近邻建筑物开凿,这样就引起了很多人的担心,生怕长期抽水日积月累,就会把水井的井壁掏空,出现地基沉降甚至建筑物塌陷。

实际上工艺合格的水井,在运行中井水的含砂量是逐渐降低的,达到正常状态后水中含砂量仅为二十万分之一(体积比)。

系统运行中,井水全部回灌,地表径流不断补充,地下基础结构始终处于动态稳定状态,不会引起地基沉降或建筑物塌陷。

如场地宽阔可尽量远离建筑物,如场地确实狭小,距建筑物5-6米即可作为凿井布点。

为了确保建筑物地基不受影响,水井上部适当位置要采取实管、泥球止水、水泥浇筑的办法阻止井水的提取和回灌,使地下水的能量交换在水井下部进行。

2、出回水井的影响半径及工程布局:由于各地区地质状况互不相同,不同沙层地下水的流动性差别较大,出回水井的影响半径一般不易通过理论计算所得。

对于水井数量较多的项目,施工时应先开凿第一口水井,通过电测图了解沙层状况,分析试验最大出水量,再开凿第二口水井并互做回水试验,再由此调整并确定水井工程布局方案。

我们通过长期的工程实践总结,出回水井的间距从起初的50米左右缩短到目前的25米左右,基本可确保回水井水温不致于明显影响出水井水温。

四、井水量计算根据建筑物的冷热负荷量,我们要计算项目所需要的井水循环量,每小时井水的循环量通用计算公式为:制冷时 M =(主机输出制冷功率 +输入功率)×860÷∆T(对井水利用温差)制热时 M =(主机输出制热功率―输入功率)×860÷∆T(对井水利用温差)在上述公式中,设计人员容易产生分歧的是∆T到底应该取多少。

为此我们先了解一下水冷冷水机组空调方式所用的冷却塔。

按照暖通空调设计规范,冷却塔的理论进出水温度为30/35 ℃,实际运行工况进出水温度为32/37 ℃,∆T为5 ℃,它是指主机排出的37 ℃热水经冷却塔冷却为32 ℃再进入主机,如此周而复始地循环,建筑物排出的热量最终靠塔内的水蒸发而带走。

∆T能否再增大呢,不能,因为冷却塔是靠塔内的水自然蒸发而带走建筑物(中央空调主机)排出的热量,再大就不经济了。

水源热泵主机在夏季接井水制冷,接冷却塔的冷却水同样可以制冷。

如果接后者,∆T只能为5 ℃,因为冷却水的进水已经是30-32 ℃,排出水温是35-37 ℃,冷却水的平均温度为32.5—34.5℃。

如果接井水,假如井水的进水是18 ℃,温差∆T可以是18℃,因为此时排出水温是36 ℃,井水的平均温度为27℃,冷却效果依然优于冷却塔。

实际上,在空调系统运行中出现设计最大负荷量的时段所占的比例只有5% 左右,即使温差∆T取18℃计算井水量,在流量不变的前提下,实际运行温差在绝大多数时段为10--12℃。

根据郑州市某水源热泵项目实际运行数据表明:夏季,井水进出水温差Δt设定值Δt =16℃与Δt =8℃相比,井水需求量减少了52%,能量提取部分的能效比COP(主机输出量/压缩机耗电量+潜水泵耗电量)能效比仅减少了9.2% ;冬季井水进出水温差Δt =12℃与Δt =6℃相比,井水需求量减少了60%,能效比仅减少了3.5% 。

由此可见,水源热泵系统设计水井方案时,确定最佳的井水进出温差Δt是关键因素。

设计时必须考虑井水出水水温、能量提取部分的能效比、水井部分投资额、水井施工所需场地限制等综合因素。

必要时应根据项目的具体情况和主机选型进行详细计算,以提供科学的设计依据。

需要注意的是在东北地区,浅层地下水的出水温度大多为7--8℃,系统主要功能是制热,出水温度最低不能低于1℃,冬季计算温差∆T只能按5-6℃考虑。

如果项目所在地周边空地有限,水井数量不足,则考虑是夏季不足还是冬季不足。

夏季不足可增加冷却塔,冬季不足可增加辅助热源。

五、潜水泵的选型与控制潜水泵的流量选配依据是水井的最大出水量,为了防止枯水期地下水位的变化,同时防止抽沙现象,潜水泵的额定流量要按照出水井最大出水量的80% 计算。

系统总循环水量实际上等于N个水井潜水泵额定流量的总和。

潜水泵的扬程参数考虑因素为:水井动水位、出回水管道沿程阻力、水源热泵主机蒸发器或冷凝器最大内阻。

潜水泵的数量是按照空调最大负荷选配的,如不加智能控制,不论系统运行负荷大小,潜水泵将一直满负荷运行。

因此,应将潜水泵与主机连锁控制,主机开之前潜水泵先启动,主机停机后潜水泵自动停。

另外对潜水泵加装温度变频控制装置,在主机出口井水总回水管道上设感温探头,当系统负荷较小,井水出回水温差小于设定值时,潜水泵变频运行,自动处于经济运行状态。

六、水处理措施井水进入主机前,为了去除井水中的颗粒状物质(沙粒、管道焊渣、管道腐蚀脱落物),要在主机站内井水管道上加装旋流除污器,通过离心作用去除杂质,再定期通过排污口排除。

井水回水的最高温度不超过36℃,采用电子水处理仪可以起到防垢除垢的作用,这样通过物理方式可确保地下水洁净度及水质达到机组要求。

如果井水PH值偏酸或偏碱性,可以加装钛板换热器,使井水不直接进入主机,也可选配防腐型水源热泵主机。

潜水泵采用耐腐蚀泵,井水管道采用防腐措施或使用工程塑料管材。

部分地区地下水中的含铁量超过20mg/L以上,虽然抽出后清澈透明,但与空气接触后,水中二价铁被氧化,转化为絮状的三价铁氢氧化物,沉淀阻塞管道,影响正常工作。

因此,对含铁量高的地区应使用除铁装置进行除铁,有利与水源热泵的正常使用。

七、井水回灌措施根据工程场地的实际情况,目前水源热泵供水系统已有的井水回灌方式有自然回灌、单井回灌、加压回灌、真空回灌等。

自然回灌适于含水层渗透性好、井中有较大的动水位和静止水位差的情况。

真空负压回灌适于地下水位埋藏深,含水层渗透性好的情况。

加压回灌适用于地下水位高、渗水性差的地层情况。

对于抽灌两用井,为防止井间互相干扰,应控制合理井距。

真正稳定可靠、运行维护简便经济的还是自然回灌方式。

一般地质条件下,含有砾石层、粗沙层、中沙层的出水层水量丰富、抽水时含沙量小,易于回灌,达到这样条件的水源即为较理想的水源。

实践中,以砾石层、粗沙层为主的水井出回水井配置比例为1:1,以中沙层为主的水井出回水井配置比例为1:2 ,以细沙、粉细沙层为主的水井出回水井配置比例为1:4 。

前期规划设计时先参照上述经验配置,施工时再根据第一、二口水井的实际参数加以调整。

众所周知,水井越用越活,但回水井只回不抽,时间长了会形成胶体和藻类,堵塞渗水通道。

因此实践中,水井在连接管道时常采用双管道,即使水井出回两用,交替使用,运行中自动洗井。

回灌井不作为出水井使用时,运行一年后,要将回灌井扬沙洗井,确保水路通畅。

在地下水丰富,水井上部、下部具有中粗、砾石层的区域也可以考虑采用单井回灌方式。

但这种方式需要注意以下问题:1、单井抽取水量不能超过水井出水能力的30% 。

2、必须在水井适当位置加设隔离板,使抽水与回水相对隔离。

3、运行过程中在负荷高峰应注意观察并调整出回水温度,以免出现主机低效或停机报警。

4、东北地区井水水温低,冬季供热可利用温差小,不适宜采用单井回灌方式。

总结语:相当一部分水源热泵工程项目在水井系统设计方面存在着严重不足,从而导致工程失败或原理节能而运行不节能,给用户带来了不可挽回的损失。

如要避免上述现象的发生,在项目论证和设计阶段,就要从水井系统的前期规划、取水方案和工程布局、井水量计算、潜水泵的选型与控制、水处理措施、回灌措施诸方面加以科学分析和设计。

中南科莱公司为了方便全国各地的代理商、合作机构,在公司组织架构设计上,专门配置了技术支持中心,在项目的前期规划、技术方案、图纸设计、工程指导、系统调试全过程进行服务和帮助,确保每一个项目都能按照公司的技术标准进行落实,使每一个项目都能成为样板工程、优质工程。

一、科莱智星水源热泵产品的应用(一)在水质差、水温低的工况下采用满液式螺杆机组在早期的水源热泵机组应用实践中,经常会出现压缩机水击烧毁现象,检查发现原因是干式蒸发器内的铜管被水中的沙粒或焊渣磨损而进水。

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