水源热泵设计方案

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水源热泵方案

水源热泵方案

一、项目概况北京某办公楼位于城南,该办公楼为改造项目,地上五层,地下一层,总建筑面积约8000平米。

需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。

二、制冷供暖解决方案1、风冷热泵加辅助电加热方案利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。

2、水源热泵方案该方案要求在建筑物附近打三口井,井深80-100米,一口抽水,出水量为100M3/h,两口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。

三、负荷计算及机组1. 设计依据、范围及原则本方案包含某办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。

能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。

保证大楼的正常使用。

2. 空调冷热负荷计算考虑到该建筑主要为办公室,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100W/M2, 建筑总冷负荷约为800KW。

单位建筑面积供暖热负荷选取60W/M2, 建筑总热负荷约为480KW。

3. 机组设备选型及技术参数选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。

风冷热泵机组设计装机容量为835.2KW,配置风冷热泵机组MTD-80SH叁台。

水源热泵机组设计装机容量为930KW,配置水源热泵机组MSRB80壹台。

表一机组选型项目风冷热泵水源热泵设备名称风冷冷(热)水机组水源热泵机组设备型号MTD-80SH MSRB80数量3台1台单台制冷量278.4KW 930KW单台制热量304KW 1116KW总制冷量835.2KW 930KW总制热量912KW 1116KW总耗电量262.2KW 178.8KW单台外形尺寸长4320mm 3640mm宽2110mm 1300mm高2130mm 2200mm表中机组的设计装机容量基本满足大楼的需求。

4.风冷热泵机组由于存在在室外温度-8℃时启动困难,需增加功率为480KW的辅助电加热设备,解决在严寒情况下供暖问题。

水源热泵方案及节能说明

水源热泵方案及节能说明

水源热泵设计方案说明一、工程概况:本项目位于江苏省无锡市,建筑面积23729平方米,总空调面积约14290M2,其中一至二层为超市;三至四层为餐饮部,五到十层全部为客房,有热水需求。

根据客户提供情况,从节能环保角度考虑,采用中央空调提供制冷,主机采用水源热泵机组。

二、设计依据1、甲方提供的相关图纸及文件;2、《采暖通风与空气调节设计规范》;3、《通风与空调工程施工及验收规范》;4、《实用供热空调设计手册》及国家其它有关规范。

三、设计参数1、室外主要气象参数:夏季计算干球温度T g= 33.4 ℃,湿球温度T S=28.4 ℃。

2、室内空气设计参数:夏季温度为:T=24-28℃,冬季16-20℃四、设备选型与计算主要技术指标1、总冷负荷为:Q = 2186KW ,考虑将来同时最大使用系数和适应无锡夏季空调负荷日变化较大等因素。

故选用“宏星”牌水冷螺杆式水源热泵机组40STD-E645HS 1 台和“宏星”水冷螺杆式热回收水源热泵机组:40STD-E540HSB 2台(用于制取热水);40STD-E645HS 制冷量:645.4KW 双压缩机,输入功率105.8 KW;40STD-E540HSB 制热量:542.9KW热回收量:162.9Kw,输入功率89 KW;五、能量调节与控制主要控制设备1、空调主机:采用40STD-E645HS 40STD-E540HSB的“宏星”牌主机,该系列的机组为我司最成熟的机种之一,机组配备微电脑控制系统,具有故障显示、运行情况显示;装配缺相逆相保护、电机过载保护、防冻保护、高低压压力保护等多项保护措施;压缩机共有6级能量卸载,0%、33%、50%、66.5%、83%、100%通过检测冷冻水的供回水温度自动能量卸载和加载,极大的削减了其运行成本。

2、冷冻水泵、冷却水泵启停可实现自动和手动二措施,确保系统的稳定使用。

六、热回收技术简介热回收冷水机组是广州恒星冷冻机械制造有限公司在普通水源热泵机组的基础上开发的新一代热能回收产品,其工作原理是利用热回收器把制冷过程中排放的大量废热回收起来制取卫生热水,在为客户提供冷冻水的同时,还可以供应大量的热水。

水源热泵供暖方案

水源热泵供暖方案

水源热泵供暖方案概述水源热泵是一种环保、高效的供暖方式。

它利用水体中的热能来产生热量,通过热泵系统将低温热能转化为高温热能,提供舒适的室内供暖。

本文将介绍水源热泵供暖的原理、优势和适用场景,并提供一种基于水源热泵的供暖方案。

原理水源热泵供暖系统主要由水源热泵机组、地源热沟和室内热交换器组成。

其工作原理如下:1.水源热泵机组通过冷水管从水源中吸收低温热量,经过压缩机提升温度,并将高温热量释放到热水管。

2.高温热水通过地源热沟流向室内,经过热交换器与室内空气进行热交换,将热量释放到室内供暖。

3.冷却后的水再次流回水源中,循环往复。

由于水体的热容量较大,水源热泵供暖系统能够稳定提供连续的高效供暖。

优势与传统的供暖方式相比,水源热泵供暖具有以下优势:1.环保节能:水源热泵利用水体中的热能来产生热量,不需燃烧化石燃料,减少了对环境的污染,同时也大大降低了暖气系统的能耗。

2.稳定供暖:水源热泵供暖系统能够稳定提供连续的高效供暖,不受气温变化的影响。

3.节省空间:与传统的暖气片相比,水源热泵供暖系统不需要大量的散热器,节省了室内空间。

4.多功能:水源热泵供暖系统可以通过换向阀实现冷暖两用,既能供暖也能制冷,提高了系统的使用灵活性。

适用场景水源热泵供暖系统适用于各种建筑场景,特别适合以下情况:1.新建楼宇:在新建楼宇中,可以提前规划水源热泵供暖系统,减少后期改造成本。

2.低温区域:水源热泵供暖系统适用于低温区域,无论在寒冷的冬季还是湿冷的春秋季节都能提供舒适的供暖。

3.高耗能建筑:高耗能建筑对供暖负荷的要求较高,水源热泵供暖系统可以满足其高效供暖的需求。

4.环保要求高的场所:对于追求环保的建筑场所,水源热泵供暖系统是一种高效、低碳的供暖选择。

水源热泵供暖方案在水源热泵供暖方案中,可采用以下具体措施来实现供暖:1.安装水源热泵机组:选择合适容量的水源热泵机组,机组包括压缩机、蒸发器、冷凝器和控制系统等。

2.建设地源热沟:开挖地下热沟,将地沟与水源热泵机组相连,用于水的循环流动。

水源热泵施工方案

水源热泵施工方案

水源热泵施工方案1. 引言水源热泵是一种利用水体作为热源或冷源的热泵系统。

它利用环境中的水资源进行换热,实现室内的供暖、供冷和热水供应。

本文档将介绍水源热泵的施工方案,包括选址、系统设计、施工流程等内容。

2. 选址选址是水源热泵项目的第一步,合理的选址可以提高系统的效能和经济性。

以下是选择水源热泵选址的几个因素:2.1 水源质量选择水源时,应考虑水的来源、水质、水温等因素。

水质应符合相关标准要求,水温应满足系统运行的需求。

2.2 地质条件必须了解选址区域的地质条件,例如地下水位、地下水丰度、岩层情况等。

这些因素将决定地源换热器的施工方案。

2.3 环境保护选址应避免对环境造成不良影响,尽量选择不影响地表水和地下水质量的地点。

3. 系统设计水源热泵系统的设计是确保系统正常运行的基础。

以下是系统设计的关键要素:3.1 系统容量计算根据建筑物的热负荷和制冷负荷计算热泵的容量,以确保系统的供暖、供冷和热水供应的需求能够被满足。

3.2 水源换热器选择根据选址的水质、水温情况选择合适的水源换热器。

常见的水源换热器有管式、板式和盘管式等。

3.3 管路设计根据建筑物的结构和布局设计管路系统,确保水循环流畅,减少能量损失。

3.4 控制系统设计设计合理的控制系统,包括温度控制、压力控制、循环控制等,以确保系统的自动运行和高效运行。

4. 施工流程水源热泵的施工需要有经验丰富的施工队伍和合适的施工流程。

以下是一般的施工流程:4.1 地面工程包括选址的准备工作、基坑开挖、施工场地的平整等。

4.2 地源换热器安装根据设计要求进行地源换热器的安装,包括连接管路、焊接等。

确保地源换热器的密封性和可靠性。

4.3 主机安装主机是水源热泵系统的核心部件,需要按照设计要求进行安装、接线和调试。

主机安装完毕后,进行系统的真空抽气和冷媒充注。

4.4 管路安装根据管路设计进行管道的布置和安装,包括焊接、绝缘等工作。

4.5 控制系统安装安装控制系统的主控制器和传感器,进行布线和调试,确保系统可以正常运行和控制。

水源热泵设计方案(DOC)

水源热泵设计方案(DOC)

水源热泵热水机组设计方案方案目录方案概述 (3)第一章水源热泵中央空调介绍 (3)第二章水源热泵中央空调相关政策依据 (5)第三章方案设计 (8)第四章工程概算 (10)第五章水源热泵系统技术特点 (11)第六章公司简介 ........................................ 错误!未定义书签。

第七章工程清单目录 ................................ 错误!未定义书签。

方案概述本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。

它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。

第一章水源热泵中央空调介绍一、水源热泵现状及政策依据水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。

水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。

瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。

1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。

其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。

建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。

2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。

2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。

与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。

水源热泵项目方案1.doc

水源热泵项目方案1.doc

(水源热泵项目建议书)单位:地址:电话:目录第一部分: 方案设计一、方案说明1、项目概况2、水源系统介绍3、水源热泵工作原理4、水源热泵系统特点5、水地源热泵与其他传统热能设备的对比分析二、方案分析1、可行性分析2、地面物探情况三、设计方案1、空调负荷计算2、主机选型3、运行情况4、水源水井方案5、技术要点四、经济分析1、初投资概算2、冬季采暖运行费用分析第二部分:典型用户名单第一部分方案设计一、方案说明1、项目概况:该项目位于**市**区,总建筑面积57787平方米,其中商业建筑面积为5464平方米,住宅建筑面积为51453平方米,住宅区分为安置区与开发区,安置区建筑面积为25410平方米,开发区建筑面积为26043平方米,幼儿园建筑面积为600平方米,热力中心建筑面积为270平方米。

人车分行,主次分明,清晰便利。

通过对周边环境的深入研究,结合对人们生活行为的理解和引导,采用复合型的居住组织形式和新颖的空间形态,创造出丰富多样,人情味浓,归属感强的住宅生活。

单体建筑造型简约时尚,结合商业使用功能和绿化环境,做到高低有别,错落有致,整体协调有序,统一多样,不但给予住户更多的舒适和美感,同时提升地块的人气文脉,为开发商创造良好的声誉和效益。

2、水地源热泵系统介绍水地源热泵机组是在电能的驱动下,从能源水中源源不断的提取免费的能量,实现夏季制冷、冬季制暖及四季生活热水的需求。

水地源热泵机组的取能方式主要有以下几种:1、打井的形式:从地下水地源中取能;2、地埋管形式:地下水资源匮乏地区,从大地土壤中取能;3、污水式:从城市废水、中水、污水中取能;4、海水式:利用江、河、湖、海的水地源取能。

3、水源热泵的工作原理制冷时,把建筑物内的热量通过热泵机组转移到地下水中,而制热时,把地下水中的热量通过热泵机组转移到建筑物内。

如夏季,通过冷冻水循环泵将用户的热量吸收至机组,机组通过其内部循环将热量传递到地下水中,其实质是用能源水代替了冷却塔。

水源热泵方案设计思路

水源热泵方案设计思路

水源热泵方案设计思路一、项目前期调研在设计水源热泵方案之前,需要对项目进行充分的前期调研。

这包括了解项目所在地的气候条件、地质水文情况、建筑物的用途和功能、用户的需求和期望等。

1、气候条件了解当地的气温、湿度、降雨量、太阳辐射等气候参数,这些参数将直接影响水源热泵系统的负荷计算和设备选型。

2、地质水文情况对项目所在地的地质结构、地下水水位、水质、水温等进行勘察和分析。

地下水的水量和水温是决定水源热泵系统能否稳定运行的关键因素。

如果采用地表水作为热源或热汇,还需要了解河流、湖泊的流量、水质等情况。

3、建筑物用途和功能不同类型的建筑物(如住宅、商业、工业等)对空调系统的需求和使用时间不同。

例如,商业建筑在白天的空调负荷较大,而住宅建筑在晚上的负荷较大。

了解建筑物的用途和功能有助于合理确定系统的运行模式和设备容量。

4、用户需求和期望与用户进行充分沟通,了解他们对室内温度、湿度、舒适度的要求,以及对系统运行成本、维护管理等方面的期望。

二、负荷计算负荷计算是水源热泵方案设计的基础。

准确的负荷计算可以为设备选型和系统优化提供依据,确保系统能够满足建筑物的冷热需求。

1、建筑围护结构传热计算根据建筑物的结构、材料、朝向、窗户面积等参数,计算通过墙体、屋顶、窗户等围护结构的传热量。

2、室内人员、设备、照明散热计算考虑建筑物内人员的数量、活动情况,以及设备、照明的功率和使用时间,计算室内的散热负荷。

3、新风负荷计算根据建筑物的使用功能和人员密度,确定新风量,并计算新风处理所需的冷热量。

4、同时使用系数和负荷系数的确定考虑建筑物内不同区域、不同设备的使用时间和负荷变化情况,确定同时使用系数和负荷系数,以对计算得到的负荷进行修正。

三、水源系统设计水源系统是水源热泵系统的重要组成部分,其设计的合理性直接影响系统的性能和运行效率。

1、水源类型选择根据项目所在地的地质水文条件和用户需求,选择合适的水源类型。

常见的水源类型有地下水、地表水(河流、湖泊)和城市再生水等。

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案内容节选:一、工程概况及设计依据1、工程概况某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。

规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120m3/h,出水温度约为54℃,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。

2、工程设计依据规范1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005版)3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)5、《地源热泵系统工程设计规范》 (GB50366-2005)6、国家有关设计施工规范3、工程设计原则:工程方案中明确的几个设计原则如下:1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度20±2℃,夏季26±2℃。

3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则。

二、工程设计方案1、空调设计负荷:按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:冷、热负荷计算表2、生活热水用量:根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40m3/天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30m3,水温应在40℃以上。

娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。

3、采暖与制冷:3.1冬季采暖地热井的出水温度为54℃,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45℃),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为45℃/40℃,换热器一次侧出水温度43℃,计算换热器换热可以提供的热量为120×1.163×(54-43)=1535kw,换热后的43℃地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取50℃热水为末端供暖。

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水源热泵热水机组设计方案方案目录方案概述.........................第一章水源热泵中央空调介绍..............第二章水源热泵中央空调相关政策依据........... 第三章方案设计.....................第四章工程概算.....................第五章水源热泵系统技术特点...............第六章公司简介.....................第七章工程清单目录...................方案概述本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。

它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约 50%以上。

第一章水源热泵中央空调介绍一、水源热泵现状及政策依据水源热泵最早源于 1912 年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。

水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。

瑞士的普及率达到 50%以上,美国推广速度以每年 20%的速度递增。

1995 年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与 1997 年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。

其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。

建设部 2000 年第 76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。

2004年9月 14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。

2005年 2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。

与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。

这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。

北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。

运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。

二、水源热泵工作原理水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。

它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。

井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。

地温空调省去了锅炉和冷却塔,夏天用地下水作冷却水,同时将冷量搬运到地下,冷却效果优于冷却塔;冬天,不受环境温度影响,制热效果优于其它空调。

制热的同时,将室内的冷量交换并搬运到地下这样,地下成了一个储能库,夏储冬用,冬储夏用,如此往复,环保节能地面开式地下水地温热泵空调工作原理图第二章水源热泵中央空调相关政策依据我国与发达国家在地源热泵系统方面的合作可追溯到 1995 年:1)1995年11月 8日中国科学技术部与美国能源部签署了《关于地热能利用合作协议书》,并将它作为两国《能源效率和可再生能源技术的发展与利用领域合作议定书》;2)1997 年 11月,两国专家共同制定的《美国地源热泵技术在中国合作推广计划书》在美国华盛顿联邦政府能源部总部举行的中美两国《能源效率与可再生能源技术发展与利用领域合作议定书》工作小组的工作会议上获得通过,开始执行;3)2000年建设部发布 76 号令,地缘热泵空调被列入重点推广项目之一;4)2001 年美国地源热泵技术被正式列入中国“十五国家重点技术推广计划”;5)2002年 4月美国地源热泵技术推广项目被正式列入《北京奥运行动规划》;6)2005年 2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》。

以立法的形式鼓励应用太阳能、地热能、水能、风能等再生能源。

7)2005 年中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、国家环境保护总局发布第 65 号文件——《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》,鼓励发展 260 项技术,其中第 50 项直接耦合式地源热泵技术。

8)目前,地源热泵中央空调在北京、山东、辽宁、河南等地区得到广泛的推广和应用。

下面把我公司掌握的一些国内推荐地温空调的相关政策列举如下,由于文件篇幅很长,没有必要全文引用,具体详情欢迎垂询:1.中华人民共和国建设部令(第76 号)第四条国家鼓励建筑节能技术进步,鼓励引进国外先进的建筑节能技术,禁止引进国外落后的建筑用能技术(产品):(五)太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备; (七)空调制冷节能技术与产品;2.国家发展改革委办公厅关于组织实施“节能和新能源关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知颁布时间:2004年09月14日颁布单位:国家发改委高技术处涉及内容:(三)低耗能建筑节能技术重点开发新型高效节能建筑围护结构材料,节能建筑外围护结构设计技术,建筑物使用的地热能、太阳能和风能利用技术,建筑智能控制技术和“热泵”技术,现有建筑节能改造成套技术等。

3.北京奥运行动规划(三):生态环境和城市基础设施建设三、生态环境和城市基础设施建设(一)环境污染防治防治煤烟型污染,优化城市能源结构,大力引进和发展天然气、电力等优质清洁能源;建设陕北天然气进京第二条长输管线及配套设施;改善电力供应结构,新增用电负荷主要依靠引进外部电源供应,加强城市中心区电网建设,改造农村电网,提高供电质量和可靠性;建设北京第三热电厂、高井电厂改用燃气项目,新建、扩建草桥等8座燃气热电厂,实现冷热电联供;积极开发利用地热能、太阳能、风能和生物质能等新能源,大力开展节能工作。

到2008年,全市天然气年供应能力达到50亿立方米;煤炭及焦炭在终端能源消费结构中所占比重降低到20%以下;市区热力供热面积达到1亿平方米左右。

4.十五”工业结构调整规划纲要3•能源工业重点发展风力发电、太阳能光热利用、生物质能高效利用和地热利用,提高新能源和可再生能源在能源生产和消费中的比重。

5.北京奥组委开出环保菜单奥运村中的节能措施须采用先进的供能技术,充分利用可再生资源。

如使用先进的热泵供热/空调技术(包括地源热泵技术、水源热泵技术等),蓄热蓄冷技术、太阳能光利用(照明)与供热技术。

而据介绍,为了使 2008年的北京奥运会真正成为绿色奥运会,北京将充分利用太阳能、地热能等各种新能源,建设一批示范项目。

届时20%的奥运场馆用电将用风力发电,同时利用地热和热泵技术为40万平方米的建筑提供采暖和制冷,奥运场馆周围80〜90%的路灯也将利用太阳能光伏发电技术。

除此之外,还将采用全玻璃真空太阳能集热技术,供应奥运会90%的洗浴热水。

第三章方案设计、工程概况1.建筑概况:本工程为新乡市。

2.使用需求:洗浴热水3.设计机组形式:水源热泵热水机组相关标准及参考文献1.相关国家标准和规范《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019- 2003《室内空调舒适温度》 GB5701-83《商店建筑设计规范》 JGJ48-88《旅馆建筑设计规范》 JGJ62-90《实用供热空调设计手册》,陆耀庆, 1993《全国民用建筑工程设计技术措施一一暖通空调•动力》《机井技术规范》 SL256-2000《供水管井技术规范》 GB50296-99 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ1987-2001 《城市热力网设计规范》 CJJ34-2002《建筑给水排水设计规范》 GB50015- 20032. 设计所参考之文献资料《实用供热空调设计手册》,陆耀庆中国建筑工业出版社 1993《蓄冷空调工程实用新技术》,方贵银人民邮电出版社《实用供热空调设计手册》,陆耀庆中国建筑工业出版社《给水排水设计手册》,核工业部第二研究设计院,中国建筑工业出版社《实用制冷与空调工程手册》,慰迟斌机械工业出版社《民用建筑空调设计》,马最良姚杨化学工业出版社《空气调节设计手册》第二版中国建筑工业出版社地下水源热泵》,清华大学,彦启森地源热泵工程技术指南》,徐伟,中国建筑工业出版社ASHRAEhandbook— HVAC systems and equipment, Atlanta; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc.Geothermal Heati ng and Cooli ng Systems. AssoGoldStari on for efficie ntEn vir onmen tal En ergy Systems.Ground Water Applicati ons Manual Mammoth Inc.Closed-Loop/Ground-Source Heat PumpSystems Installation Guide, Oklahoma StateUn iversity.二、设计参数1室外计算参数(参照新乡市)室外空气调节计算干球温度:夏季35.0 C,冬季-10 C;室外平均风速:夏季 2.3m/s,冬季2.4m/s ;夏季室外空气调节计算湿球温度:27.5 C;最热月平均温度为:26.9 C;室外计算相对湿度:最热月月平均 78%2、室内计算参数三、空调系统形式本方案采用水源热泵提供热水。

四、负荷计算(2)房间热水负荷计算根据图纸估计有70个淋浴头,按照标准考虑,按照每人每次用水定额为100L,每个淋浴头每次供3人使用,每次用水总量为 70 X 3X100= 21吨/天。

卫生热水用水温度 45C,冬季地下水最低补水温度按照12C计算,最大热水负荷:200KW五、机组选型根据负荷计算结果,做出以下机组选型配置:宾馆生活热水选用水源热泵热水机组2台,制热量161.4 kW,制热输入功率53.6 kW。

提生活热水。

.六、水井设计地质情况难以预测,我们建议应该先做物探,然后再根据地质情况决定采用什么形式的水井系统。

2台机组井水设计最大需水量为25m3/h。

第四章工程概算一、投资概算备注:1、以上报价不含电源;2、不包含打井;及井泵第五章水源热泵系统技术特点产品技术特点(模块化水冷式冷(热)水机组)灵活节能的模块化水冷式冷(热)水机组模块化水冷式冷(热)水机组具有系统设计简洁 ,模块拼接灵活,运行高效节能等特点。

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