地源热泵方案

合集下载

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案1. 引言地源热泵(Ground Source Heat Pump, GSHP)是一种利用地热能进行供热和供冷的系统。

相比传统的采暖设备,地源热泵能够提供更高效、更环保、更节能的供暖方案。

本文将介绍地源热泵供暖方案的原理、优势以及应用实例。

2. 原理地源热泵供暖系统的主要原理是利用地下的恒定温度作为热源,通过地源热泵将地下的低温热能提取出来,经过压缩升温后用于供暖。

地源热泵供暖的工作流程如下:1.地源热泵从地下采集热能:通过埋入地下的地热井或水井,将地下的低温热能吸收到地源热泵系统中。

2.地源热泵系统中的制冷剂:地源热泵系统通过回路中的制冷剂将地下的低温热能带到蒸发器中。

3.制冷剂的压缩:通过压缩机对制冷剂进行压缩,使其升温。

4.制冷剂的解压:经过压缩后的制冷剂进入冷凝器,通过放热使其冷却,并进一步降低温度。

5.室内供暖:冷却后的制冷剂进入室内,通过换热器将热能释放到供暖系统中,实现室内的供暖。

3. 优势相比传统的供暖方式,地源热泵供暖具有以下优势:3.1 高效节能地源热泵供暖系统利用地下的恒定温度作为热源,在低温条件下能够提供足够的热量,提高了供暖系统的热效率。

根据统计数据,地源热泵供暖系统的能效比通常为4-5,远高于传统的采暖设备。

3.2 环保低碳地源热泵供暖过程中不会产生烟尘、废气等污染物,不会对环境造成污染。

由于地下能源的使用,也不需要使用化石燃料,减少了温室气体的排放,具有较好的环保性。

3.3 稳定可靠地源热泵供暖系统的热源来自地下,地温较为稳定,不受气候变化的影响。

因此,地源热泵供暖系统在运行过程中能够提供稳定的供热效果,不受室外温度的影响。

4. 应用实例地源热泵供暖方案已经在许多国家和地区得到广泛应用。

以下是几个地源热泵供暖的实际应用实例:4.1 家庭供暖地源热泵供暖系统适用于各种类型的建筑,包括住宅、别墅等。

它可以提供稳定的供暖效果,同时具有高效节能和环保的特点,受到越来越多家庭的青睐。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵供暖是一种利用地下能源进行供暖的技术,它具有高效、环保、节能的特点,被广泛应用于建筑物取暖系统中。

在地源热泵供暖方案中,一般包括地源热泵系统设计、地热换热器布置、地热井施工及系统运行等内容。

本文将对地源热泵供暖方案进行详细介绍。

地源热泵是一种能够利用地下能源进行供热和制冷的设备。

地源热泵系统由地热换热器、热泵机组、水系统和控制系统等组成。

其中,地热换热器是地源热泵系统的核心部件,它能够利用地下地温的稳定性进行热交换,实现高效的能源利用。

地热换热器的布置是地源热泵供暖方案中的重要环节。

地热换热器的布置需要充分考虑地质条件、地热资源分布及建筑物需求等因素。

一般来说,地热换热器可以分为垂直地热换热器和水平地热换热器两种类型。

垂直地热换热器是通过钻井方式将地热换热器深埋在地下,利用孔内的地热能源进行热交换。

水平地热换热器则是将地热换热器埋设在地下横向水平的管道中,与周围土壤进行热交换。

根据具体情况,可以选择适合的地热换热器布置方式。

在地源热泵供暖方案中,地热井的施工是不可忽视的一环。

地热井的施工要求严格,包括井深、井径、井距等要素的设计。

一般来说,地源热泵系统的地热井深度应在50-100米之间,通过井深的设计可以实现更有效的热交换。

井径的设计要充分考虑井孔内的能量传递和水流速度等因素。

井距的设计则需要根据具体情况确定,以保证井与井之间的热干扰最小化。

地源热泵供暖方案的运行需要依靠水系统和控制系统的支持。

水系统包括供回水管路、泵、水箱等组成,用来实现地源热泵系统的热传递和水循环。

控制系统则负责地源热泵系统的运行和调节。

通过合理的控制策略,能够实现地源热泵系统的高效运行和能源利用。

总的来说,地源热泵供暖方案是一种高效、环保、节能的供暖方式。

它不仅可以满足建筑物的供热需求,还能够减少对传统能源的依赖,降低暖气费用。

在未来,随着全球节能减排要求的不断提高,地源热泵供暖将会越来越受到重视和推广。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案随着环境保护意识的增强和对传统取暖方式不断的改进,地源热泵供暖方案作为一种高效节能的取暖方式,越来越受到人们的关注和青睐。

本文将介绍地源热泵供暖的原理、优势以及在实际应用中的具体方案,以及一些需注意的问题。

一、地源热泵供暖原理地源热泵供暖利用地下土壤的恒定温度来进行能量的交换,通过地热能的回收和利用实现室内的供暖和热水供应。

其基本原理是通过地下换热器从土壤中吸取热能,通过压缩机使其升温并传递给室内进行供暖,同时将剩余的冷热能再次输入地下实现循环利用。

二、地源热泵供暖优势1. 高效能源利用:地源热泵供暖是一种高效的能源利用方式,能够将地下土壤中的能量充分利用,实现能源的回收和再利用,比其他取暖方式更加节能环保。

2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中不产生废气、废水等污染物,对于改善空气质量和保护环境具有积极的意义,符合现代社会对绿色环保的要求。

3. 能耗低成本:地源热泵供暖在实际运行中能够节约大量的能源消耗,并减少供暖成本,对于降低居民生活负担具有积极作用。

4. 操作简便安全:地源热泵供暖的设备结构简单,操作方便,且具备自动化控制系统,能够保障供暖系统的安全运行。

三、实际应用方案地源热泵供暖的具体应用方案会根据不同地区的气候条件、建筑结构和用户需求等因素来进行设计和调整。

以下是一个常见的地源热泵供暖实际应用方案:1. 地源热泵装置的安装:在房屋建设过程中,需要预留地源热泵装置的安装位置,包括地下换热器和室内供暖设备等。

2. 地下换热器的设计:地下换热器一般采用水平或垂直的管道形式,埋设于地下深层。

根据地区的土壤条件,确定合适的埋设深度和布置形式。

3. 室内供暖设备的选择:根据建筑结构和用户需求,选择合适的室内供暖设备,包括散热片、地暖系统等,并进行合理的布局和安装。

4. 自动化控制系统的设计:地源热泵供暖系统一般会配备自动化控制系统,实现设备的智能化控制和运行状态的监测。

四、需注意的问题在进行地源热泵供暖方案实施时,还需要注意以下几个问题:1. 土壤热导率:土壤的热导率对于地源热泵供暖的效果具有重要影响,需要进行相应的勘察和测试,以选择合适的供暖方案。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵(Ground Source Heat Pump, 简称GSHP)是一种利用地下热能进行空调供暖的环保能源技术。

它通过利用地下稳定的热源,将低温热能转化为高温热能,为建筑提供供暖和制冷服务。

本文将介绍地源热泵供暖方案及其优势。

一、地源热泵供暖原理地源热泵供暖采用了地热能资源,其原理可通过以下几个步骤来解释:1. 地下热能吸收:通过地下水循环、地下水循环泵和地下回水管等设备,将地下储存的热能通过吸热剂吸收到地源热泵中。

2. 热泵系统循环:地源热泵将吸热剂中获得的低温热能传给蒸发器,将低温液态制冷剂转化为低温蒸气。

3. 压缩和加热过程:低温蒸汽被压缩成高温蒸汽,蒸汽冷凝释放出高温热能。

4. 供暖系统传热:高温热能通过换热器传导给供暖系统,供暖系统将热能以空气或水的形式传输到室内,实现供暖效果。

二、地源热泵供暖方案的优势1. 高效节能:地源热泵供暖系统利用地下稳定的温度资源,不依赖外界环境温度,能够在较低的运行能力下提供稳定的热能。

相比传统燃煤、电采暖等方式,节能效果显著,能够减少能源消耗和碳排放。

2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中,不产生燃烧废气和烟尘,无热量和噪音污染,对周围环境没有负面影响。

地源热泵是一种清洁、环保的供暖方式。

3. 稳定舒适:地源热泵供暖系统能够保持持续稳定的供热温度,并具有自动调控功能,可以根据室内温度和需求进行智能调节,使室内温度始终保持在舒适范围内。

4. 多功能应用:地源热泵系统不仅可以满足供暖需求,还可以提供制冷、热水等多种功能。

它可以通过调节工作模式,将热泵逆向工作从而实现室内空调效果。

三、地源热泵供暖系统的应用地源热泵供暖系统广泛应用于居住区、办公楼、商场、学校等各类建筑。

对于冷气困扰、能源需求高的地区,地源热泵供暖系统具有重要的应用前景。

1. 居住区:地源热泵供暖系统可以满足大规模居住区的供暖需求。

它的高效节能和环保特点使其成为未来城市发展的首选供热方式。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案随着人们对环境保护的日益关注,可持续能源的利用成为重要的课题之一。

地源热泵作为一种清洁高效的能源利用技术,在供暖领域得到了广泛的应用。

本文将介绍地源热泵供暖方案,并探讨其优势及在实际应用中的注意事项。

一、地源热泵供暖原理地源热泵供暖是利用地下土壤中的热能进行供暖的一种技术。

其原理是通过地源热泵系统,将地下土壤中的热能转移到室内,以提供温暖的供暖效果。

地源热泵系统主要由地源热泵机组、地源换热器、室内空气处理设备等组成。

地源热泵机组通过蒸发器吸收地下土壤中的热能,并利用压缩机将低温的地热能升温。

然后,通过地源换热器将热能传递给室内的供暖系统,为室内提供温暖的空气。

室内空气处理设备则负责分发供暖空气,并保持室内温度的舒适度。

二、地源热泵供暖的优势1. 高效节能:地源热泵供暖利用地下土壤的稳定热能,能够在较低的能耗下为室内提供温暖。

相比传统的燃煤、燃气供暖方式,地源热泵供暖可节省约30%的能源消耗。

2. 环保清洁:地源热泵供暖过程中不产生废气、废水等污染物,对环境没有任何负面影响。

同时,由于地下土壤中的热能属于可再生能源,因此地源热泵供暖也是一种环保清洁的能源利用方式。

3. 稳定可靠:地下土壤的温度变化相对较小,因此地源热泵供暖的稳定性很高。

无论是严寒的冬季还是酷暑的夏季,地源热泵都能够提供恒定的供暖效果,保持室内温度的稳定性。

4. 兼容性强:地源热泵供暖系统与现有的建筑结构相兼容,可以与地板采暖、空气采暖等供暖方式相结合使用。

无论是新建的建筑还是老旧的建筑,都可以方便地进行地源热泵供暖的改造与应用。

三、地源热泵供暖方案的注意事项在实际应用地源热泵供暖方案时,需要注意以下几个方面:1. 选址规划:地源热泵系统需要埋设地源换热器,因此需要选取有足够空间的地下土壤区域。

此外,选址时还需要考虑建筑与地源换热器之间的距离、输水管道的布局等因素。

2. 热泵机组选择:根据建筑的供暖需求及地下土壤的温度特点,选择合适的地源热泵机组。

地源热泵工程方案总体说明

地源热泵工程方案总体说明

地源热泵工程方案总体说明一、项目背景地源热泵是利用地球内部稳定的温度来进行换热的一种节能环保的热水器,地热资源主要通过地面的太阳能辐射和地球内部热能产生。

地源热泵工程是将地下的热能通过地热换热器、地源热泵系统等设备进行回收,在通过传递给需供热的环境,充分利用地热资源进行供热。

地源热泵工程是通过管道将地下的热能的传导到地上,经过热交换器的加热之后,达到供热要求。

地源热泵工程具有运行稳定、能耗低、环保等优点,广泛应用于建筑供暖、制热、制冷等领域。

为了满足社会对节能环保的需求,本工程提出了地源热泵工程解决方案。

二、项目概况本工程项目位于XX市市中心的一个新建小区,总占地面积为XXX平方米,总建筑面积为XXXX平方米。

小区内有住宅楼、商业综合楼、办公楼等多个功能区域,总共有XX栋建筑。

为了满足小区内的供热需求,本工程方案将对小区内的热能资源进行回收和利用,采用地源热泵系统进行供热。

通过地源热泵系统的建设和运行,可以保障小区的热水供应,提高供热能效,降低运行成本,达到节能环保的目的。

三、地源热泵系统设计1. 地源热泵系统组成(1)地热换热器:地热换热器是地源热泵系统的核心设备,通过地下的管道将地热能传送到地面。

地热换热器主要有地源井、地埋管和地下水换热器等形式,根据地源热泵系统的要求选择合适的地热换热器。

(2)地源热泵机组:地源热泵机组是地源热泵系统的动力设备,通过地热能的传导和换热来实现供热。

地源热泵机组根据供热需求来选择合适的型号和规格,保证系统的运行效率和稳定性。

(3)热水供应系统:热水供应系统是地源热泵系统的末端设备,将地源热泵系统产生的热能传递给用户,满足供热需求。

热水供应系统包括供热管网、热交换器、热水储备罐等设备,根据小区的供热要求进行设计。

2. 地源热泵系统设计参数地源热泵系统的设计参数主要包括地热换热器的材质、长度和布置方式,地源热泵机组的额定功率和冷热水流量,热水供应系统的管网布置和末端设备选择等。

地源热泵方案

地源热泵方案

地源热泵方案1. 简介地源热泵是一种利用地下热能进行供暖和制冷的能源系统。

它通过地下的稳定温度来转移热能,实现室内温度的调节。

地源热泵方案是在设计和搭建地源热泵系统时所遵循的一系列步骤和技术。

2. 系统组成2.1 热泵组件地源热泵系统由以下主要组件组成:•压缩机:用于提高地下热能的温度,使其能够用于供暖或制冷目的。

•蒸发器:用于从地下吸收热能。

•冷凝器:用于释放热能,实现供暖或制冷效果。

•膨胀阀:用于控制制冷剂的压力和流量。

•管道系统:用于循环制冷剂,将热能从地下带到室内或将室内热能排出到地下。

2.2 地热集热系统地热集热系统是地源热泵系统的重要组成部分,用于从地下获取热能。

常用的地热集热系统包括水井、水平地热回水管和垂直地热回水管。

•水井:通过钻探水井并将水抽入地热回水管,然后将其引入热泵系统。

•水平地热回水管:将一根或多根水管埋在地下,通过循环水来吸收地下的热能。

•垂直地热回水管:通过钻探垂直井,将地下的热能传输到地热回水管中。

2.3 系统控制地源热泵系统的控制系统确保系统运行效率和室内舒适度。

它包括温度传感器、风扇控制器、水泵控制器和制冷剂压力传感器等。

3. 设计步骤3.1 初步评估在设计地源热泵方案之前,需要进行初步评估来确定系统是否适用于特定场所。

评估包括考虑地下温度、地质条件、能源需求等。

3.2 热负荷计算进行热负荷计算以确定地源热泵系统的规模和性能。

该计算考虑房间的尺寸、绝缘效果、窗户和门的数量等因素。

3.3 地热集热系统设计根据地下温度和热负荷计算结果,设计合适的地热集热系统。

选择合适的地热回水管类型、数量和长度。

3.4 管道系统设计设计管道系统以实现热能的循环。

确定管道的直径、长度和布置方式。

3.5 控制系统设计设计系统控制系统以确保系统的正常运行。

确定传感器的位置、控制逻辑和报警系统设置。

4. 安装和调试安装地源热泵系统并进行调试。

包括地热集热系统的建设、管道系统的铺设和连接,以及控制系统的安装和调试。

地源热泵方案设计

地源热泵方案设计

地源热泵方案设计一、地源热泵系统概述地源热泵是一种利用地下土壤、地下水或地表水等作为冷热源,通过热泵机组进行能量交换,为建筑物提供制冷、供暖和生活热水的系统。

与传统的空调和供暖系统相比,地源热泵系统具有以下显著优势:1、高效节能:地源热泵系统的能效比(COP)通常较高,可大大降低能源消耗和运行成本。

2、环保无污染:不使用化石燃料,减少了温室气体排放和对环境的污染。

3、稳定可靠:地下温度相对稳定,使得系统运行更加稳定可靠,不受外界气候条件的影响。

4、使用寿命长:热泵机组和地下换热器的使用寿命较长,维护成本相对较低。

二、工程场地条件评估在进行地源热泵方案设计之前,首先需要对工程场地的条件进行详细评估。

这包括地质结构、土壤类型、地下水位、水文地质条件等。

不同的场地条件会影响地下换热器的设计和安装方式。

1、地质结构:了解地层的分布、厚度和岩石类型,以确定钻孔的可行性和难度。

2、土壤类型:土壤的热导率和比热容会影响热量传递效率,常见的土壤类型如砂土、黏土和壤土等,其热性能有所差异。

3、地下水位:地下水位的高低会影响换热器的安装深度和防水措施。

4、水文地质条件:包括地下水的流动速度、水质等,这对于选择合适的换热器类型和防止地下水污染至关重要。

三、建筑物负荷计算准确计算建筑物的冷热负荷是地源热泵方案设计的基础。

负荷计算需要考虑建筑物的用途、面积、朝向、围护结构的保温性能、室内人员和设备的发热量等因素。

通过专业的负荷计算软件,可以得到建筑物在不同季节和不同时段的制冷和供暖负荷需求。

1、制冷负荷:主要由室内外温差、太阳辐射、人员散热和设备散热等因素引起。

2、供暖负荷:与室外温度、建筑物的保温性能、通风换气次数等有关。

根据负荷计算结果,可以确定热泵机组的容量和地下换热器的规模,以保证系统能够满足建筑物的冷热需求。

四、地源热泵系统类型选择地源热泵系统主要有三种类型:地下水地源热泵系统、地埋管地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
芜湖市绿色餐饮生态园 地源热泵
中央空调方案
芜湖民隆环境科技有限公司
什么是地源热泵
• 地源热泵是一种利用地下浅层地热资源 (也称地能,包括地下水、土壤或地表水 等)的既可供热又可制冷的高效节能空调 系统。地源热泵通过输入少量的高品位能 源(如电能),实现低品位热能向高品位 转移。能分别在冬季作为热泵供暖的热源 和夏季空调的冷源,即在冬季把地能中的 热量“取”出来,提高温度后,供给室内 采暖;夏季,把室内的热量排出去,释放 到地能中去。
地埋管换热系统介绍
水平埋管
• 水平埋管是在浅层土壤中埋管,设置较为简单。 但占地面积大,而且水平埋管的地热换热器受地 表气候变化的影响,效率较低。因此水平埋管型 式的地源热泵空调系统在我国人多地少的情况下, 应用受到一定的制约。
• 竖直埋管的换热器,埋管深度通常达10~200米, 因此占地面积大大减小,而且由于受地表气候变 化影响很小,效率高、系统工作稳定、
• 地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~ 5,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% 。
地源热泵系统特点
1. 设备少,系统简单,投资省。
• 采用浅层地热资源 • 一套系统满足冬夏空调的要求,省去了冷
却塔、采暖锅炉、热水泵以及相关的辅助 设施(如锅炉房、贮油罐所需的地下空间) 等。
• 制冷、制热、生活热水
6. 技术成熟可靠。
• 在国外已有至少十余年的成功使用经验, 技术已经十分成熟可靠。
• 地源热泵机组的品质、合理的系统设计、 有经验的施工队伍,是业主在选择地源热 泵系统时应考虑的关键因素。
7. 不足之处
• 初投资较大(地埋管打井、布管) • 埋管面积受建筑规划限制 • 打井受地质条件限制。
4. 能源合理利用,无任何污染。
• 地源热泵机组在使用过程中仅仅是提取了 地球表面浅层地热资源中的能量,整个过 程仅仅是一个能量搬运的过程,而且对地 表资源本身无任何影响,是合理利用能源 的理想方式。整个运行过程以电为动力, 对环境也无污染。
5. 一机多用,应用范围广。
• 地源热泵系统可用以供暖、空调,应用极 为广泛,可广泛应用于宾馆、商场、办公 楼、学校、高档公寓等建筑。
• 根据热响应实验报告提供的测试数据,计 算地埋管系统竖井总长度为:
• 夏季冷负荷1100KW,排热量1157kW,夏 季制冷竖井长度19948.27 m
• 根据上述计算,本项目一共需要打1000个 21.5m深孔(水平管埋深度为1.5米),孔 径110mm,孔间距控制在3m。
• 根据设备选型校核:竖井总长度23200米。
运行费用低
全年综合节省运行费用1/2---2/3

吸收的地热水热量 7,500大卡(75%)
消耗的电能2.91kW 即2,500大卡(25%)
热泵机组 性能系数=4
供热量10,000大卡 (100%)
• 与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉 供热只能将90%以上的电能或70~90%的 燃料化学能转化为热量,供用户使用,因 此地源热泵要比电锅炉供热节省三分之二 以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以 上的能量;
• 由于系统简单,还能减少业主将来负责设 备运行的人员的数量费用低。
• 夏季地下水温大大低于通过冷却塔的水温,从而 提高制冷量、能效比,降低能耗;
• 冬季以地下水为低位热源,通过机组运行制出空 调用热水,其制热能效比约为5左右(即1kw的输 入制热5kw)。
等进行检验; • 合格的PE管,进行现场管底连接,然后进行地面打压试
验,试验参数为6公斤压力,稳定2小时; • 打压合格的PE管,方可下入钻好的竖井中; • PE管下到井中后,在回填料之前,再进行二次打压试验,
试验参数为6公斤压力,稳定60分钟,压力下降不超过 0.05MP为合格,合格后方可进行回填料(不合格的将该 PE管提出,下入新的合格的PE管)。 •
• 地热资源的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,是很好的 热泵热源和空调冷源,运行效率提高40%, 制冷、 热量恒定,不受气温影响,机组运行工况极为稳 定。
• 风冷热泵,在气温高(夏季制冷)或气温低(冬 季制热)时效果大大降低,冬季越冷,制热效果 越差;夏季越热,制冷效果越差。冬季甚至还要 消耗大量的能量来进行除霜,无谓的消耗宝贵的 能源。
PE管下井前的技术准备
垂直埋管在井中定位,U型管间应保持一定的 间隔,必要时可采用弹簧撑架等辅助措施。
下管后的填料
系统试压合格后,才可以回填。 回填材料的导热能力对地下管路的换热能力有着重要的 影响,因此回填料必须根据实地测得的土壤传热系数和土质 构成采用适宜配方,用回填泵从底部向上方进行回填,确保 回填后无空气间隙,回填料凝固后有良好的导热能力; 回填技术的核心有两部分 1、回填料的配比与选择,回填料在施工完成后与地下换 热器接触最紧密,其传热特性直接影响换热效果。除考虑传 热外,还要考虑其凝固强度等级,因地质结构不同、膨胀能 力不同,产生的挤压力也差别很大。选择合适的回填料可以 防止挤压破坏地下换热管。依据地质报告,严格按照软件计 算配方配比选择回填料。 2、回填料灌料时,要求高压回填。若人工回填,压力不 够空隙较多,严重影响传热效果。因此应使用回填泵,超大 压力回填,确保无回填空隙。
地埋管换热量和换热管长的初步设 计
• ·采用U型管垂直埋管的方式。
• ·根据地质钻孔资料,采用埋管深度为20m。
• ·单位井深换热量是地下换热系统设计的首 要依据。根据该项目的现场地质勘测报告 (表1)和热响应试验报告,项目所在地的 土壤平均导热系数:2.239W/m·K,平均热阻: 0.162m2·K /W。根据根据以上参数,通过 软件计算(叠代方法)地埋管的数量。
生态的建筑,要用环保的产品
地源热泵的优点 节能环保 运行费用低 空调效果好 使用寿命长
本项目特点
1、五个独立机房; 2、地埋管采用同程设计; 3、地埋管选用伟星PE管(地埋管专用)
地埋管施工工艺
工艺顺序 1、打井 2、下管 3、试压回填 4、水平管
质量保证措施
1、PE管材料管理 2、PE管下井前技术准备 3、下管后的回填
高密度PE管质量管理
• 产品出厂时要有产品合格证,要有原材料进口证明; • 进货后,现场分批取样送检,并现场对长度、壁厚、外径
• 风冷热泵机组是从空气中提取冷、热,显然远不 及从地热中提取冷、热,故地源热泵能达到比风 冷热泵更佳的制冷制热效果,较高的能效比使运 行费用大大降低。据美国环保署EPA估计,设计 安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户 40~60%的供热制冷空调的运行费用。
3. 设备运行稳定,制冷制热效果好。
本项目介绍
1、室内:风系统; 2、机房:地源热泵主机; 3、室外:地埋管
空调造价(不含室内)
序号 项目 1 主机 2 新风机组 3 地埋管 4 安装费 5 水泵 6 自控 合计
预算价格 67.00 万 52.70 万 112.60 万 37.93 万 12.00 万 10.00 万
292.23 万
相关文档
最新文档