唐海生态城,产业区地(水)源热泵冷热规划方案-文本(清华同方)以唐山湾生态城某项目为例,详细介绍了地源

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清华同方空调地源热泵方案书

清华同方空调地源热泵方案书

二、水源热泵与其他类型空调性能对比分析列表:表1三、水源热泵与其他类型空调主机设备技术特点比较列表:表2四、水源热泵与其他类型空调系统一次能源利用率比较列表:水源热泵中央空调系统的一般性特点一——节能、高效。

节能是水源热泵中央空调的显著特点。

其一次利用率在目前常用的中央空调系统中居首位。

表3五、水源热泵中央空调系统与燃气锅炉系统技术比较对一个空调系统来说,如果仅仅比较空调机组的初投资,而置辅助设备于不顾,那就会失去比较的意义,正确的方法应从以下4个方面进行比较:(1)空调机组的技术性;(2)空调制冷设备以及所需要的辅助设备的初投资;(3)安装、运行和维修的费用;(4)其它因素。

1、技术比较:表42、初投资比较列表:注:1、成本投资不含电力配线与启动设备;2、成本投资不含打井费用; 3、成本投资不含空调末端设备; 4、成本投资不含远程控制器。

3、运行费用比较列表:表6注:一、水源热泵:1.冬季: 757KW ×1.1×8×120×0.66×0.56=295455元=29.5万元2.电费:0.56元/度3.冬、夏季空调运行时间均按4个月,每日8小时计算;4.运行平均使用率0.66二、燃气锅炉:1.每小时耗气量(2台合计):499.5立方米2.采暖期耗气费用(每小时耗气量×运行时间×单价)499.5×8×120×2.66=1275523元=127.6万元3.采暖期按120天计算,锅炉按7.5T/H锅炉每天平均满负荷运行8小时计算。

另:以上比较未计算煤气开口费。

综上比较,初投资水源热泵比燃气锅炉高179.1万元,年运行费用水源热泵比燃气锅炉低98.1万元,仅两年就可收回水源热泵高出的初投资。

故推荐清华同方水源热泵机组。

六、水源热泵与其他类型空调系统运行费用比较列表:表7综上所述,清华同方系列水源中央空调系统具有高效、节能、环保、节水、节资、舒适且冬夏两用的特点,是新世纪能源利用的最优方式之一,是理想的中央空调系统方案。

河北省人民政府办公厅关于唐山湾生态城总体规划的复函

河北省人民政府办公厅关于唐山湾生态城总体规划的复函

河北省人民政府办公厅关于唐山湾生态城总体规划的复函文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2013.01.18•【字号】冀政办函[2013]5号•【施行日期】2013.01.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文河北省人民政府办公厅关于唐山湾生态城总体规划的复函(冀政办函〔2013〕5号)唐山市人民政府:你市《关于报请审批唐山湾生态城生态城市总体规划的请示》(唐政字〔2012〕128号)收悉。

经省政府研究,同意《唐山湾生态城总体规划(2012-2020年)》。

现函复如下:一、唐山湾生态城建设要坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略,严格落实各功能组团的职能定位,整治河湖水系,预留生态廊道,完善生活配套服务设施,发展绿色低碳产业,突出新城特色,将唐山湾生态城打造成为生产性服务中心、高教科研及产业化基地和生态宜居滨海城市。

二、按照唐山湾生态城总体规划要求,制定完善配套专项规划、控制性详细规划和有关技术标准导则,逐步形成较为完善的生态新城规划体系,切实把生态宜居城市指标体系落实到各个领域、各层次规划和具体实施项目。

结合唐山湾生态城发展,制定完善近期建设规划,明确年度实施计划,统筹安排基础设施、公共服务设施,运用绿色生态技术集成,推广先进适用技术,全面推进唐山湾生态示范城市示范项目集中连片建设,形成示范效应。

三、唐山湾生态城总体规划是指导唐山湾生态城建设的重要依据,必须严格执行。

坚持市级规划管理的集中统一,不断创新完善生态城规划管理机制,切实保障规划的有效实施。

加强技术人才培养,提高公众参与唐山湾生态城建设的意识。

你市与省住房和城乡建设厅要健全完善评价体系、考核标准,加强对规划实施工作的指导、监督和检查,定期评价、考核。

2013年1月18日。

热泵供热供冷工程设计方案

热泵供热供冷工程设计方案

热泵供热供冷工程设计方案一、项目概况本项目为某城市一处商业综合体,包括购物中心、办公楼、酒店和公寓等建筑。

总建筑面积约为15万平方米,空调面积约为8万平方米。

为了满足建筑的供热和供冷需求,提高能源利用效率,降低运行成本,拟采用热泵供热供冷系统。

二、热泵技术应用热泵技术是一种利用低温热源进行能量转换的技术,具有节能、环保、高效等特点。

本项目拟采用地源热泵系统,以地表能为热源,通过输入少量的高品位能源(如电能),实现建筑的冬季供暖和夏季制冷。

三、系统设计1. 地源热泵系统(1)地埋管取热装置及配套设施根据地源热泵系统的需求,新建地埋管取热装置及配套设施。

配置地热孔520个,总长度约为10000米,埋设于地下20-100米深处。

地热孔的布置应充分考虑地下水位、地质条件等因素,确保系统的稳定运行。

(2)热泵机组及配套设施本项目配置15台地源热泵机组,布置于设备机房内。

每台机组制冷量为2000kW,制热量为1500kW。

机组选型应满足建筑的供热和供冷需求,并考虑系统的冗余性。

(3)水蓄能设施为了提高系统的能量利用效率,降低运行成本,本项目设置水蓄能设施。

在水蓄能池中,低峰时段利用多余的制冷或制热能量,高峰时段释放储存的能量,满足建筑的供热和供冷需求。

(4)设备机房至用户建筑间一次管网设备机房至用户建筑间一次管网采用闭式循环系统,管道材料应具有良好的保温、防腐性能,确保能量传输的效率。

(5)智能控制及监测系统本项目设置智能控制及监测系统,实现对热泵机组的远程操控、能耗查询、异常提醒等功能。

通过实时监测系统运行状态,及时调整运行参数,提高系统运行效率。

四、运行费用分析地源热泵系统具有节能和优越的环保性能,运行费用相对较低。

以本项目为例,地源热泵系统的运行费用较传统供暖供冷系统降低约30%。

在不考虑电能来源的情况下,地源热泵系统是一种清洁能源,无需燃烧化石燃料,减少环境污染。

五、结论综上所述,本项目采用地源热泵供热供冷系统,具有节能、环保、高效等特点。

清华同方水-水地源热泵中央空调系统手册_secret

清华同方水-水地源热泵中央空调系统手册_secret
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2.3.3 传热介质宜选用水,在可能冻结的地区,传热介质应添加防冻剂;防冻剂的类型、 浓度及有效期应在冲注阀处注明;添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低运 行水温低 3--5℃,还需考虑防冻剂对管道与管件的腐蚀性,防冻剂的安全性、经济 性及其对换热的影响。
2.3.4 地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,最小周期为 1 年;在计算周期内, 地源热泵总散热量和总取热量宜相互平衡。
表 2-2 20 世纪 90 年代美国、加拿大建设的一些地源热泵系统的设计特征
编 建筑类型

管 建 成 埋管形 径 时间 式
mm
1 办公服务中心 1992 U 型 32
2 中学
1992 U 型 32
3 办公楼
1993 U 型 25
4 高尔夫俱乐部 1990 U 型 40
5 合作办公楼
1991 U 型 20
表 1-2 几种常见的地源热泵系统模式
类 电源型式
型 机组型号
单台容量(kW)
备注
单相三线制 AC220V 50Hz
HSSWR-13
HSSWR-16
三相五线制 AC380V 50Hz
HSSWR-23 HSSWR-30 HSSWR-45
型号待定
QL=11.7 QR=13.2
QL=15.3 QR=16 QL=20.7 QR=24.2 QL=30.5 QR=33.3 QL=39.1 QR=44.1

唐山湾生态城

唐山湾生态城

唐山湾生态城总体规划来源:规划建设局浏览次数:579日期:2011年7月20日 10:221 项目背景开发建设曹妃甸,把曹妃甸建成科学发展示范区是党中央、国务院和河北省委、省政府的重大战略决策。

加快建设曹妃甸新区,按照区域经济一体化规律、打造世界一流开发区,统筹规划、集合整体实力在区域竞争格局中发挥更大的作用,是现阶段曹妃甸新区面临的重要课题。

规划的指导思想是以把曹妃甸建设成为“经济发达、科教领先、社会和谐、文化繁荣、生态优美、政治文明、人民幸福”的渤海明珠为总目标,以调整优化经济结构、转变经济发展方式、建立新型产业体系为工作主线;以建设生态城市为平台;探索实现科学发展的路径、形成科学发展示范体系,实现城市建设、产业发展、环境保护、生态优先的“四位一体”的创新型城市发展模式。

2 现状、发展条件、目标及定位近几年来,曹妃甸新区经济社会发展迅速,经济综合实力显著增强。

整个新区宏观经济发展迅速,各方面都面临着良好的发展机遇,包括国际产业转移出现新趋势的机遇、新能源发展潮流和国家战略机遇、环渤海地区开发开放加快的机遇、京津唐区域合作不断推进的机遇、河北建设沿海经济社会强省机遇、唐山建设科学发展示范区的机遇以及大港口和大油田资源组合的机遇。

发展的总目标是将曹妃甸新区建设成为“科学发展示范区,环渤海地区新型工业化基地,国际生态城市”。

规划确定曹妃甸新区功能定位为:我国北方国际航运中心重要组成部分;世界级重化工业基地;京津冀城镇群重要的国际港口城市。

3 新区城镇发展与布局规划中注重对当地生态资源的保护,并构建生态安全格局,以保护新区内多样性的生态资源,求取区域的可持续协调发展。

根据生态要素、生态功能和主要区划,按照其对城镇空间发展的制约性和支撑性,确定生态限制性分区,按照其对用地建设的敏感程度分为禁止建设区和限制建设区,作为城镇空间布局的前提。

规划提出曹妃甸新区城镇空间结构为“一核两带”。

“一核”包括即将成为京津冀城镇群重要的国际港口城市的曹妃甸新城、曹妃甸工业区和唐海县城,“两带”包括北部城镇发展带和南部沿海产业发展带。

清华同方风冷冷水(热泵)机组样本

清华同方风冷冷水(热泵)机组样本

环境和职业健康安全三大管理体系标准(三标一体)认证,2008年,被住建部评为“国家可再生能源建筑应用产业化无锡生产基地地 点:江苏无锡©占地面积:200000平米廊坊生产基地地 点:河北廊坊占地面积:400000平米暖通空调设计规范全国各省市冬、夏季空气调节室外计算参数我国幅员辽阔,地形复杂,高差悬殊,因而具有多种多样的气候类型。

由南向北依次是热带、亚热带,温暖带、中温带、寒温暖带,此外还有一个青藏高原垂直温带。

南北各地气温相差十分悬殊。

我国冬季南北温差大。

夏季,全国普遍高温,南北温差较小。

各地降水存在着地区分布和时间分配不均匀,东部多,西部少,南方雨季长,北方雨季短。

黄河流域地区,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春秋两季短暂,四季多风沙。

长江流域地区,夏季闷热潮湿,冬季寒冷潮湿。

长江流域以南地区,夏季较长,且多暴雨,冬季温暖不见霜雪。

风冷冷水(热泵)机组直接与空气进行热交换,效率受气候影响较大,尤其是冬季,如果以一种模式来制热,肯定不能满足不同地区的实际需求。

清华同方中央空调设计制造出多种系列的风冷冷水(热泵)产品,针对不同的气候特点使用不同系列的产品,能使用户获得最满意的空调效果。

省城市 冬季空气调节 夏季空气调节室外计算温度 室外计算温度重庆 2℃ 36.5℃浙江省舟山 -2℃ 32.0℃衢州 -2℃ 35.8℃温州 1℃ 32.8℃福建省福州 4℃ 35.2℃ 厦门 6℃ 33.4℃漳州 6℃ 34.9℃永安 1℃ 35.7℃江西省德行 0℃ 36.0℃上饶 1℃ 35.9℃ 萍乡 0℃ 35.4℃吉安 -1℃ 36.1℃赣州 0℃ 35.4℃湖北省 宜昌 -2℃ 35.8℃恩施 0℃ 34.2℃湖南省株洲 -2℃ 35.1℃衡阳 -2℃ 36.0℃零陵 -2℃ 35.0℃广东省广州 5℃ 33.5℃韶关 2℃ 35.4℃ 汕头 6℃ 32.8℃湛江 7℃ 33.7℃海口 10℃ 34.5℃广西南宁 5℃ 34.2℃ 桂林 0℃ 33.9℃柳州 2℃ 34.5℃北海 6℃ 32.4℃四川成都 1℃ 31.6℃广元 0℃ 33.3℃ 南充 1℃ 36.5℃宜宾 2℃ 33.2℃西昌 2℃ 30.2℃云南 昆明 1℃ 25.8℃ 丽江 1℃ 25.1℃冬季空气调节室外计算温度-3℃以上的城市省城市 冬季空气调节 夏季空气调节室外计算温度 室外计算温度上海市 -4℃ 34.0℃江苏省 南京市 -6℃ 35.0℃南通市 -5℃ 33.0℃浙江省杭州 -4℃ 35.7℃ 宁波 -3℃ 34.5℃金华 -3℃ 36.4℃安徽省合肥 -7℃ 35.0℃ 蚌埠 -7℃ 35.6℃安庆 -5℃ 35.0℃江西省九江 -3℃ 36.4℃ 景德镇 -3℃ 36.0℃南昌 -3℃ 35.6℃河南省郑州 -7℃ 35.6℃洛阳 -7℃ 35.9℃开封 -7℃ 35.6℃ 三门峡 -7℃ 35.2℃信阳 -7℃ 35.1℃平顶山 -7℃ 35.5℃驻马店 -7℃ 35.5℃湖北省武汉 -5℃ 35.2℃ 江陵 -4℃ 34.6℃黄石 -4℃ 35.7℃湖南省长沙 -3℃ 35.8℃ 岳阳 -4℃ 34.1℃常德 -3℃ 35.3℃邵阳 -3℃ 34.8℃贵州贵阳 -3℃ 30.0℃ 遵义 -3℃ 31.7℃威宁 -7℃ 24.5℃安顺 -4℃ 27.3℃云南昭通 -6℃ 27.1℃陕西省 汉中 -3℃ 32.4℃冬季空气调节室外计算温度-8℃~-3℃(含-3℃)之间的城市因为温度冬季空气调节室外计算温度-20℃~-8℃(含-8℃)之间的城市省城市 冬季空气调节 夏季空气调节室外计算温度 室外计算温度北京市 -12℃ 33.2℃天津市 -11℃ 33.4℃唐山 -12℃ 32.7℃保定 -11℃ 34.8℃ 石家庄 -11℃ 35.1℃邢台 -11℃ 35.0℃承德 -17℃ 32.3℃张家口 -18℃ 31.6℃山西省太原 -15℃ 31.2℃阳泉 -13℃ 32.5℃运城 -9℃ 35.5℃辽宁省 大连 -14℃ 28.4℃锦州 -17℃ 31.0℃江苏省徐州 -8℃ 34.8℃山东省济南 -10℃ 34.8℃ 青岛 -9℃ 29.0℃淄博 -12℃ 34.7℃潍坊 -11℃ 34.0℃河南省安阳 -10℃ 35.0℃新乡 -8℃ 35.1℃商丘 -9℃ 35.1℃西藏拉萨 -8℃ 22.8℃陕西省延安 -15℃ 32.1℃ 宝鸡 -8℃ 33.7℃西安 -8℃ 35.2℃榆林 -19℃ 31.6℃甘肃省 敦煌 -17℃ 34.1℃酒泉 -19℃ 30.0℃青海 西宁 -15℃ 25.9℃格尔木 -18℃ 26.6℃宁夏 银川 -18℃ 30.6℃ 石嘴山 -18℃ 31.5℃注: ◎ 各地区根据不同使用环境、用途选用适合的机型;◎ L、S、Z型热泵适用工作环境-8--+45℃;◎ U型热泵适用工作环境-12—+45℃及高湿地区;◎ DS型热泵适用工作环境-20—+45℃及高湿地区。

产业示范园地表水源热泵空调方案

产业示范园地表水源热泵空调方案

产业示范园地表水源热泵空调方案摘要:广东英德某产业示范园建筑面积约10.7万平方米,拟利用示范园内的人工湖和人工河道作为地表水源,采用水源热泵机组进行供冷和供暖,并提供生活热水。

关键词:地表水;水源热泵;水源热泵是从地表水、地下水中提取浅层地热能对建筑物供暖或者将建筑物中的热能释放到这些介质中,夏季水源热泵空调系统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。

冬季水源热泵空调系统从水源中提取能量,根据热泵原理,通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。

1.工程概况某产业示范园位于广东省英德市,项目包括ABC(工业用地)、DE(商业用地)五个地块,其中人工湖在E地块,约35000㎡,人工河道绕E地块中的山体一周。

本方案的中央空调范围为A地块的综合楼、C地块的体育中心、E地块的国际酒店,使用中央空调的总建筑面积为107099m2,拟用人工湖和河道作为地表水源,通过水源热泵机组进行供冷和供暖,并为所有地块提供生活热水。

2.方案设计2.1水源热泵系统根据实际情况,本方案采取集中的大型水-水水源热泵机组+风机盘管的形式,整个工程只设一个水源热泵机房,机组产出的冷热水通过一次泵输送到各单体建筑,在各建筑单体内再设立分集水器和二次水泵,通过二次水泵输送到楼内各空调区域,通过风机盘管和空气处理机组将冷热水中的能量输送到各房间。

其工作原理图如下:2.2地表水条件本项目采用示范园内人工湖和人工河道的湖水作水源热泵机组的冷热水源,制冷时为冷却水,制热时为热源水,技术参数如下:英德市属南亚热带,夏季最长,春、秋、冬季较短。

春夏雨水资源丰富,平均年降水量在1631.4毫米~2149.3毫米,年平均降水日(日降水量≥0.1毫米日数)为160~173天。

示范园规划的人工水域面积约65000m³(人工湖水域35000㎡、人工旅游河道5公里、宽6米,约30000㎡,两者连通),平均水深在3-5m,即湖水总容量在195000m³-325000m³。

唐山海港经济开发区热泵供热工程

唐山海港经济开发区热泵供热工程

集 中供热 系统。主要供热 用户均位 于海 平路以 西 的生活 区。按 照建设 方设想 . 区域三 年内 该 的供热面积预计在 1 O万平方米以内。由于这 5

区域的用户情况相对 清晰 , 一些 地块建筑 尚
3 利用优势创造双重环保效益。 . 三 、 暖现 状 供 本 项 目区 域 内 2 0 ~ 0 0年 采 暖 季 供 暖 0921 面 积为 4 6万 平 方 米 :确 定 新 增 供 暖 面 积 约 4 . 平 方米 。 06万
HaP p om 热泵专栏 _ etu l n m C u
唐 山海港经济开发 区热泵供热工程
本项 目采 用大唐 王滩 电厂 的冷却 海 水为
低位热源 。 立集 中热 泵供热 站 。 建 为唐 山 海 港 经 济 开 发 区 海 平 路 以 西 近 1 0万 平 方 米 的 建 5
筑面积进行集 中供热。
未成形 。 因此 对 总体 热 泵 集 中供 热 分 阶 段 开 展 较为有利。
项 目主 要建 设 目标 :
1 足 海 平 路 以 西 目前 的 采 暖 负 荷 需 求 。 满
采用热 泵集 中供 热 系统取 消该 区域 原 有的分
散 式 燃 煤 锅 炉房 。 2 满 足 该 区 域 近 2 3年 新 增 的 采 暖 负 . ~ 荷 需求。
有 两台 6 O万千瓦发 电机 组, 采用海水冷却 , 其 冷凝 热通 过入海河道排入大海 , 年排热量至 少
达2 O亿 千 瓦 ・ 。这 些 废 热 对 于 热 泵 系 统 是 良 时
好 的低 位 热 源 。


建设范围与 目标
本 项 目建 设 Байду номын сангаас 模 为 1 0万 平 方 米 的 热 泵 5
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——包括水源热泵主机、循环水泵、水处理、
控制
• 水源水系统

——包括抽水井、回灌井、井房、潜水泵、室
外管网
地源水源热热泵泵空空调调方方案案
• 初投资和运行费用的估算
类型
初投资
住宅(供热) 90-120元/m2
商场(冷热) 270-350元/m2
办公楼(冷热) 260元/m2
酒店(冷热) 280-350元/m2
• 地源热泵系统通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能 量从低温热源向高温热源的转移。在冬季,把土壤中的热量“取” 出来,提高温度后供给室内用于采暖,此时地能为“热源”;在夏 季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,此时地能为“冷 源”。地埋管地源热泵系统是利用地表浅层岩土中热量的闭路循 环的地源热泵系统。它是通过地埋管系统内的循环液(水或以水 为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大 地之间的传热
地源热泵空调方案
天地津源三热联泵地空产调方水案地源 热泵空调方案
• 初投资及运行费用 • 适合小型单体如别墅等建筑物一般控制
在小于5000平米 • 初投资350-450/平米 • 运行费用16元/平米
地源热泵空调方案
地源热泵系统的特点 优点:1)环保 ( 无化学反应和污染排放 )
2)节能 (能效比高COP值4.0~6.1 ) 3)节资 (无需冷却塔/锅炉房,运行费用低) 4)一机多用(供冷/ 供暖 / 生活热水)
曹妃甸生态城,水(地)源 热泵系统冷热规划方案
清华同方人工环境有限公司
2009年4月10号
一、项目简介
• 1、项目概况
• 曹妃甸生态城占地面积 -----万亩,是曹妃店工业园区和唐海县产业园区 的城建制配套生活区。
• 根据生态城总体规划,拟建 建筑面积为:商场-------平米,学校-----平米, 住宅--------平米,办公楼-----平米,酒店-----平米。
缺点:1)应用受资源条件因素限制
2)系统复杂、技术难度大
地源热泵空调方案
技术服务
清华同方地源热泵系统的优势
—地源热泵项目是一个系统工程
• 成熟的地源系统技术
(地埋管技术 合理配置 自控)
• 成熟的热泵主机技术 • 成熟的暖通空调技术 • 设计方案及施工图阶段的辅助设计与指导能力 • 工程安装及施工过程中的跟踪服务与辅助管理能力 • 系统运行过程中的跟踪服务与辅助管理能力
运行费用 12元/m2 15元/m2 15元/m2 15-18元/m2
水源热泵空调方案
系统示意图
利用地下水的水源热泵系统(夏季)
14 C
7 C供用户
12 C 22 C
水源热泵空调方案
系统示意图
利用地下水的水源热泵系统(冬季)
• 42 C
52 C供用户
14 C 7C
水源热泵空调方案
水源中央空调对水源系统的要求
地地源源热热泵泵空空调调方方案案
• 地源热泵系统构成与原理
天地津源三热联泵地空产调方水案地源 热泵空调方案
1.2 竖直地埋管系统简介
• 1)系统流程 • 具体冬季 • 运行流程图
从土壤中提取热量(3单位) 压缩机做功(1单位) 供至房间热量 ( 4单位)

地下换热

工冷
发 器
作凝 介器
供热循环
机 盘 管
介质循环




直 埋
图2 冬季供热原理图

地地源源热热泵泵空空调方方案案
空调系统冷/ 热负荷计算
项目概况调查分析
释热量/ 吸热量计算
岩土热响应测试/ 计算换热能力
2)地埋管方案设计 流程示意图
计算地埋管换热器长度 地埋管换热器设计方案 土壤多年温度场变化模拟
地埋管施工方案
1地地源土源热壤热泵泵源空空热调泵方方系案案统
• 本规划方案就是解决上述建筑物的冬季采暖,夏季供冷,和生活热水问 题。
• 本规划方案拟采用水(地)源热泵系统技术,太阳能建筑一体化系统技 术,空气源热泵技术来综合考虑
• 2、技术方案的可行性
• 本地区地势平坦,浅层地下水资源丰富,常年恒温在14度,地下径流稳 定,光照度高;时间长,冬季平均设计温度-13度,因此非常适合上述技 术系统的应用。本工程所在地区地势北高南低;属于半湿润季风气候区; 地表水体发达,有双龙河、青龙河等流经区内。地层由河流冲积、海 (湖)积交互沉积形成。处于冀东油田边缘地带。根据测试井资料显示, 钻井揭露地层为第四系平原组,地层结构主要由灰黑色或灰色粘质砂土 或砂质粘土夹粉砂、粉细砂组成。。
• l 水温适度 • l 水质适宜 • l 水源充足 • l 供水稳定
项目简介
• 本地区夏季供冷期4个月,冬季采暖期四个月,但冷、热负荷有 很大偏差,为防止因冷热不平衡引起的土壤生态二次污染,因此 本方案特别提出
• 水(地)源热泵系统; • 太阳能建筑一体化系统; • 空气源热泵系统 • 三种技术要综合利用,才能实现供冷、供热、供热水的生态目标 • 本方案中重点对水(地)源热泵系统供热、供冷、供生活热水技
术进行说明,其它两项技术仅作简单介绍, • 国家财政政策支持:可申请80元/平方米的财政补贴。
二、地源热泵空 调方案
• 1.1地源热泵系统原理
• 地源热泵系统是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米 深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热 资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸 收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的 太阳能集热器,收集了太阳的能量,并且常年能保证地下温度的 均衡。
3) 土壤热反应测试图
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1地地源土源热壤热泵泵源空空热调泵方方系案案统
4)地埋管系统设计-土壤环境温度场模拟
地源热泵空调方案
土壤热量平衡是指土壤热量的收支情况。 土壤热量平衡可用下式表示:Q = E1+E2+E3 • 式中:Q为用于土壤增温的热量; • E1为地源热泵系统夏季向土壤的排热量, • E2为地源热泵系统冬季向土壤的吸热量。 • E3为太阳能系统向土壤的排热量。
地源热泵空调方案
成熟的地源系统技术
—对地埋换热器技术进行了较深入的研究,取得宝贵的 资料
—可为用户提供系统优化设计及合理配置 —致力于自控系统的研究,可对系统进行优化控制,可
靠性高,节省运行费用
三、水源热泵空 调方案
• 系统构成
• 室内用户系统

——常规空调(供热)系统,并可用于地板辐
射和暖气
• 主机机房系统
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