水源热泵系统可行性及经济比较

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西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析1. 能源利用效率分析水源热泵系统是一种利用水源进行热能交换,从而实现供暖和制冷的技术手段。

相比传统的供暖方式,如锅炉供暖和电力供暖,水源热泵系统具有更高的能源利用效率。

根据相关数据显示,水源热泵系统的能源利用效率可高达300%以上,而传统的供暖方式往往只有70%~90%的效率。

从能源利用效率的角度来看,水源热泵系统具有非常明显的优势,可以帮助降低能源消耗,减少对传统能源的依赖。

2. 投资回报期分析水源热泵系统的建设和运行需要一定的投资成本,包括设备采购、安装调试、系统运行和维护等费用。

因此需要对投资回报期进行详细分析。

据相关数据统计,一般情况下,水源热泵系统的投资回报期在5年到8年左右。

而且随着技术的不断进步和市场的竞争,其投资回报期还有望进一步缩短。

从长期来看,水源热泵系统的投资回报期是非常可观的。

3. 社会效益分析从社会效益的角度来看,水源热泵系统具有明显的优势。

其采用了清洁能源,可以减少对传统能源的消耗,有利于推动低碳环保的发展。

水源热泵系统的设备制造和安装维护过程会带动相关产业的发展,创造就业机会,促进经济增长。

而且,由于其能源利用效率高,还可以减少空气污染和温室气体排放,有利于改善环境质量,提升城市形象。

4. 生命周期成本分析水源热泵系统的生命周期成本主要包括设备投资成本、运行维护成本和能源消耗成本等。

从生命周期成本的角度来看,虽然水源热泵系统的设备投资成本较高,但由于其长期的运行维护成本低,以及能源消耗成本的降低,其生命周期成本还是相对较低的。

而且随着技术的不断创新和市场的竞争,其生命周期成本还有望进一步降低。

5. 风险分析在水源热泵系统的经济性分析中,还需要考虑到一定的风险因素。

水源热泵系统的建设和运行存在一定的技术风险,需要有相关的技术支持和保障。

由于市场的不确定性和政策的变化,水源热泵系统的投资回报周期可能会受到一定的影响。

在进行经济性分析时,需要全面考虑这些风险因素,合理制定相应的风险控制措施,降低风险对系统经济性的影响。

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析1. 引言1.1 研究背景水源热泵系统利用地下水或湖泊水域中的温度,通过热泵技术将低温热量提升为高温热量,用于供暖、制冷或热水等用途。

在西安市,水资源丰富,水源适宜,适合用于水源热泵系统的应用。

目前西安市水源热泵系统的应用还比较局限,尚未得到充分发展和推广。

对该市水源热泵系统的经济性进行分析,并将其与传统的供暖方式进行比较,有助于为其推广应用提供可靠的依据。

本研究旨在探讨西安市某水源热泵系统的经济性,为该市可持续发展和节能减排提供理论支持和实践指导。

1.2 研究目的研究目的是对西安市某水源热泵系统的经济性进行深入分析,探讨其在当地应用的可行性和优势。

通过对水源热泵系统的原理、应用现状以及环保性等方面进行综合研究和评估,旨在为相关决策部门提供科学依据和参考意见。

具体目的包括:1、了解水源热泵系统在西安市的实际应用情况,分析其在供暖、制冷等方面的效果和优势;2、评估水源热泵系统的经济性,包括投资回报率、运行成本等方面的核算;3、考察水源热泵系统对环境的影响和贡献,探讨其在减排和能源节约方面的潜力;4、总结水源热泵系统未来的发展趋势,为进一步推广和应用提供建议和展望。

通过本研究,希望能够全面了解水源热泵系统在西安市的实际应用情况,为其在当地的推广与应用提供理论和实践上的支持。

2. 正文2.1 水源热泵系统原理介绍水源热泵系统是一种利用地下水、湖泊、河流等水体中的低品位热能进行供热或制冷的系统。

其工作原理主要包括四个过程:蒸发器吸收周围环境热量变成蒸汽,压缩机将蒸汽压缩使其成为高温高压蒸汽,冷凝器释放热量使高温高压蒸汽变成高温高压液体,膨胀阀使高温高压液体通过膨胀进入低温低压状态,吸收热量从而完成循环。

水源热泵系统通过这样的循环过程实现了对水体中低品位热能的利用。

水源热泵系统在西安市得到了广泛应用,其中利用渭河、渭水等水体进行供暖和制冷已成为一种常见的方式。

通过水源热泵系统,可以实现能源的高效利用,降低运行成本,减少对传统能源的依赖,同时也能达到减排减污、清洁环保的效果。

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析随着能源环境的不断恶化和经济的快速发展,节能环保的问题日益受到人们的重视。

而热泵技术的应用就是一个很好的节能环保手段。

西安市作为我国西部地区重要的城市之一,热泵技术的应用在该地区也得到了广泛的关注。

本文将针对西安市某水源热泵系统进行经济性分析,探讨该系统在节能环保方面的优势和经济效益。

一、系统概况某水源热泵系统是利用地下水或地表水作为热源,通过热泵的工作原理,将低温热源能转化为高温热能,供给建筑物的供暖、热水和空调等需求。

该系统由水源热泵主机、热源井、热能井、室内分水器等组成,是一种集采暖、空调、热水等多种功能于一体的综合利用系统。

该系统具有高效节能、环保减排、运行稳定等特点,因而在西安市得到了广泛的应用。

二、经济性分析(一)投资成本水源热泵系统的投资主要包括设备采购费、工程安装费、系统调试费等。

以某小区为例,该小区占地面积近10万平方米,总建筑面积达到了30万平方米。

该小区采用水源热泵系统的投资成本约为600万元。

相比传统的锅炉供暖系统,水源热泵系统的投资成本稍高,但其后期运行成本较低,水源热泵系统在投资方面具有一定的优势。

(二)运行成本水源热泵系统的运行成本主要包括电力消耗费用、水泵运行费用、系统维护保养费用等。

以某小区为例,该小区采暖季每天的热负荷约为3000兆焦,采用水源热泵系统供热,每日电力消耗费用约为1500元。

而采用传统的燃煤锅炉供热,每日的燃煤费用则约为3000元。

显然,水源热泵系统的运行成本远远低于传统供暖系统,具有明显的经济优势。

(三)综合效益水源热泵系统在经济性方面的综合效益主要体现在以下几个方面:1. 节能减排:水源热泵系统利用地下水或地表水作为热源,其能耗仅为传统供暖系统的1/3左右,能够有效节约能源,减少二氧化碳等有害气体的排放。

2. 运行稳定:水源热泵系统的运行稳定性高,具有较长的使用寿命,减少了后期的维修维护成本。

3. 环保节能:水源热泵系统采用清洁能源,没有燃烧过程,无排放污染,符合国家节能环保政策,对环境友好。

热泵可行性分析报告(二)2024

热泵可行性分析报告(二)2024

热泵可行性分析报告(二)引言概述热泵作为一种清洁、高效的能源利用技术,在能源转换与利用领域具有广泛的应用前景。

本文将从经济、环境、技术、市场和政策等多个方面对热泵的可行性进行深入分析,并探讨其未来发展趋势。

正文内容经济分析:1. 热泵系统的投资成本低于传统空调系统,能够降低用户的能源开支;2. 热泵的运行成本相对较低,随着能源价格不断上涨,其经济优势更加明显;3. 热泵技术的不断发展使得其效能提高,进一步增加了其经济性。

环境分析:1. 热泵系统通过能源的转换和利用,减少了对传统能源资源的直接消耗;2. 热泵系统排放的二氧化碳和其他污染物较少,对环境的影响相对较小;3. 热泵系统具有循环利用热能的功能,减少了热能的浪费,对环境可持续发展具有明显优势。

技术分析:1. 热泵技术在制冷、供暖领域取得了显著的突破,能够满足不同环境条件下的需求;2. 热泵系统的运行稳定性较高,具有较长的使用寿命;3. 热泵系统的节能效果显著,减少了能源的浪费。

市场分析:1. 热泵市场需求逐年增长,特别是在节能环保意识提高的背景下;2. 热泵技术的普及度逐渐提高,市场上的产品种类也越来越丰富;3. 相关产业链的发展和完善为热泵的应用提供了良好的市场环境。

政策分析:1. 国家对于热泵技术的支持力度不断增加,通过政策引导推动其广泛应用;2. 环保政策的出台促进了热泵市场的发展;3. 政府部门对于热泵技术的宣传和推广工作不断加强,提高了其市场认知度。

总结热泵作为一种能源转换和利用技术,具有明显的经济、环境、技术、市场和政策优势。

其经济性、环境友好性和技术可行性使得热泵在节能减排和可持续发展方面发挥着重要作用。

未来,热泵技术将进一步完善和创新,推动其在各个领域的广泛应用,并为能源利用和环境保护提供更好的解决方案。

水源热泵空调系统可行性分析报告

水源热泵空调系统可行性分析报告

水源热泵空调系统可行性分析报告水源热泵技术应用于商住项目可行性分析报告目录一、水源热泵的概念二、水源热泵的原理三、水源热泵空调的优点四、与锅炉(电、)与空气源热泵的相比的优势表达五、水源热泵的应用六、水源热泵对水源系统的要求七、水源热泵空调与其他空调形式的费用比较八、可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法九、水源热泵有关政策十、河水源热泵设计方案水源热泵空调系统可行性分析一、水源热泵的概念:水源热泵是利用地球水所储藏的作为冷、热源,进行转换的技术。

水源热泵又称,包含地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵、。

二、水源热泵的原理:地球表面浅层水源(通常在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊与海洋,汲取了太阳进入地球的相当的,同时水源的温度通常都十分稳固。

水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如),实现低温位向高温位转移。

水体分别作为冬季热泵供暖的热源与夏季的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,因此能够高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

图1-1制冷工况示意图图1-2制热工况示意图三、水源热泵空调的优点:水源热泵与常规空调技术相比,有下列优点:1、高效节能水源热泵是目前空调系统中(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。

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,因此热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,因此制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式与式,从而提高机组。

水源热泵消耗1kW.h的电量,用户能够得到4.3~5.0kW.h的热量或者5.4~6.2kW.h的冷量。

与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

水源热泵分析可行性

水源热泵分析可行性

水源热泵分析可行性摘要本文对水源热泵的可行性进行了详细的分析和讨论。

首先,介绍了水源热泵的工作原理和应用领域。

然后,详细分析了水源热泵的优点和技术难点。

接着,从经济、环境和可持续发展的角度,探讨了水源热泵的可行性。

最后,总结了水源热泵的应用前景和发展趋势。

通过对水源热泵可行性的分析,可以得出结论,水源热泵在能源利用和环境保护方面具有重要的意义,并且具备广阔的应用前景。

1. 引言水源热泵作为一种新兴的环境友好型能源利用技术,受到了越来越多的关注。

水源热泵利用地下水、湖泊、河流等水体作为热源,通过热泵系统将低温热能转化为高温热能,达到供暖、制冷和热水供应的目的。

本文将对水源热泵的可行性进行深入的分析和探讨,为水源热泵技术的推广应用提供参考。

2. 水源热泵的工作原理和应用领域水源热泵的工作原理基于热泵技术,通过利用水体中的热量实现能源的转换和利用。

水源热泵系统主要由热泵机组、水源换热器、供热系统和控制系统组成。

水源热泵通过水源换热器将水体中的低温热量吸收到制冷剂中,然后通过压缩机和膨胀阀的作用,将制冷剂的温度升高,达到供暖、制冷和热水供应的要求。

水源热泵广泛应用于居民区、商业建筑、工业企业和农村地区等领域。

在居民区和商业建筑中,水源热泵可以提供舒适的室内温度,降低能耗,减少环境污染。

在工业企业中,水源热泵可以用于加热、制冷和热水供应,提高生产效率。

在农村地区,水源热泵可以用于农田灌溉和温室栽培,提高农作物产量。

3. 水源热泵的优点和技术难点水源热泵相比传统的能源利用技术具有许多优点。

首先,水源热泵能够有效利用可再生能源,如地下水、湖泊和河流等水体中的热能。

其次,水源热泵具有高效节能的特点,能够显著降低能耗和运行成本。

此外,水源热泵的运行过程中不会产生排放物和噪音,对环境没有污染。

然而,水源热泵在技术上还存在一些难点。

首先,水源热泵的系统设计和安装需要考虑水源的温度、水质和水量等因素,需要进行详细的工程设计和施工。

水源热泵VS传统供热_经济性分析

水源热泵VS传统供热_经济性分析

水源热泵与传统系统对比分析根据XXX住宅小区实现“绿色、环保、节能”的建设目标,周边有可以利用浅层地下水资源的优势,分析了选用水源热泵机组作为住宅小区内住宅空调系统的冷热源,以浅层地下水作为水源热泵机组冷热源的可行性。

并对水源热泵的技术与经济性进行了分析,与常规空调系统冷热源(燃气锅炉+冷水电制冷机组)进行了分析比较。

结果表明,水源热泵机组初投资较常规空调系统没有劣势,且运行费用低,说明水源热泵空调系统是一种绿色、环保、高效、节能的空调系统,可以作为该住宅小区集中空调形式的首选。

一水源热泵介绍水源热泵空调系统是一种可以利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊),和人工再生水源(工业废水、中水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能中央空调系统。

水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热能的转移。

将水体和地层蓄能作为冬、夏季的供暖热源和空调冷源,即在冬季,把水体或地层中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水体和地层中去。

水源热泵系统60 年代开始在美国提出之后,经过40多年不断改进和发展,技术日趋成熟,其产品已商品化,迄今已经在北美建筑中应用了40 多年。

自80 年代以来,我国采用水源热泵空调系统的建筑也逐年增多。

目前,在全国各区域均有工程实例,例如北京奥运村、顺义鲜花港、沈阳泰宸湖畔佳园、、桂林桂湖饭店等。

水地源热泵因具有“绿色、环保、节能”的优势,在我国的推广应用前景十分广阔。

二工程概况该住宅小区总规划建筑面积86960m2,其中,住宅面积41645 m2,住宅户数476户,为该地区建筑节能以及可再生能源利用工作示范项目,通过示范展示住宅建筑节能、可再生能源利用的综合效益。

三水源热泵空调系统冷热源方案和可行性分析3.1 空调系统冷热源方案本工程水源热泵系统原理:冬季,工质通过热泵系统的蒸发器从地下水中吸收热量,再通过热泵系统的冷凝器加热空调系统的循环水,向用户供暖。

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析

西安市某水源热泵系统经济性分析一、水源热泵系统的工作原理及特点水源热泵系统是一种通过地下水或湖泊、河流等水体的热量来完成空调、供热、供冷等工程的系统。

其工作原理是通过水源热泵设备将水体中的低品位热能提取出来,经过提炼升华后再进行利用。

与传统的供暖和制冷系统相比,水源热泵系统具有以下特点:1. 节能高效:水源热泵系统利用水体中的低品位热能进行供暖和制冷,相比传统的供暖和制冷系统能够节能30%以上。

2. 适用范围广:水源热泵系统不受气温、季节等限制,可在全年使用,且适用于不同地区和环境条件。

3. 高品质舒适:水源热泵系统不产生废气、废水和噪音,能够实现低温地板供暖,空气清新舒适。

4. 环保节能:水源热泵系统对环境友好,不会产生一氧化碳等有毒气体,无需进行燃烧,符合低碳环保的发展趋势。

1. 投资成本水源热泵系统的投资主要包括设备采购、工程安装和调试等方面的费用。

以西安市某水源热泵系统为例,设备采购和安装费用约为XX万元,调试和试运行费用约为XX万元,总投资约为XX万元。

与传统的供暖和制冷系统相比,水源热泵系统的投资成本较高,但是随着技术的发展和市场的扩大,其投资成本正在逐步下降,逐渐趋于合理。

3. 长期收益水源热泵系统的长期收益主要体现在节能减排、效益提升和环境保护等方面。

以西安市某水源热泵系统为例,每年的节能量约为XX吨标准煤,相应的减排二氧化碳约为XX吨,节能效益约为XX万元。

水源热泵系统还能够提高供暖和制冷的效果,改善城市环境,提升城市形象,这些都将带来长期的经济和社会收益。

结合以上分析可知,虽然西安市某水源热泵系统的投资成本较高,但是其运行成本较低,长期收益较高,从长期看来,水源热泵系统在经济性上具有明显的优势。

据了解,目前西安市已有多个水源热泵系统的示范工程在建设和运营过程中取得了显著的节能效果和环保效益。

未来,随着技术的不断创新和成本的逐渐降低,水源热泵系统将进一步在西安市的城市供暖、工业生产等领域得到推广应用,为城市可持续发展提供有力的支撑。

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水源热泵系统可行性及经济比较一、工程概况1.建筑概况南昌轨道交通指挥中心,总建筑面积143681 m2。

地下3 层,地上24 层。

地上建筑面积143681 ㎡,共24 层。

主要功能有办公室、商业、餐饮、电影院指挥中心。

地下建筑面积31049 ㎡,主要为地下商场及地下车位。

本项目的空调负荷,考虑同时使用系数,夏季设计日尖峰冷负荷为19256KW,热负荷估算为7973KW。

其具体功能分布如下所示:本项目冷负荷功能面积㎡冷指标w商业56960 180餐饮9407 250电影院5119 200指挥中心9877 180办公室18987 120地下商业10473 150总计19256kw本项目热负荷功能面积㎡热指标w商业56960 80餐饮9407 120电影院5119 110指挥中心9877 40办公室18987 70总计7973kw2.空调负荷分布结合本工程的特点及当地地区的气象条件,该工程的逐时负荷分布情况如下图:夏季空调逐时负荷:冬季空调逐时负荷:从上图中,可以看出该建筑物的负荷特点:1) 全天逐时不均匀性:全天的气温每小时均不同,夏季下午 13:00—14:00 气温较高,冷负荷也达到最大;冬季上午9:00—10:00 气温较低,热负荷也达到最大;而夜间冷热负荷需求小,。

2) 全年逐日不均匀性:每天的冷热负荷不相同,设计日的天数占整个使用空调天数的比例很小,不到15% ;50%负荷的时间占50%左右。

二、地(水)源热泵中央空调系统方案的特点目前所使用的地(水)源热泵中央空调形式种类比较多。

根据选用的供应冷源的形式,主要有如下几种:井水源热泵系统、地埋管热泵系统、江水源热泵系统等。

由于不同种类的机组具有其不同的特性,因此在市场上均有使用,主要是根据建筑及当地的具体情况进行选择。

现简单分析一下井水源热泵系统、地埋管热泵系统、江水源热泵系统的特点。

1.地(水)源热泵系统的原理及特点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。

由水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点:1.1 可再生能源利用技术地(水)源热泵是具备了利用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地相对地均衡。

这使得利用储存于其中地近乎无限地或地能成为可能。

所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源地一种技术。

1.2 便于计量和收费空调用电负荷在用户位置,因此便于空调的计量与收费。

这对于用户合理使用空调系统,节约空调系统的能耗,公平、公正、公开地摊派空调运行管理是很有利的。

1.3 运行安全可靠水源热泵机组的空调系统是可以基本保证全年按用户的需要开启空调系统,特别是春秋空调过渡季节均能运行,也就相当于四管制空调系统。

一般,水源热泵供、回水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。

夏季水体作为空调的冷源,冬季作为空调的热源,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。

1.4 高效节能水源热泵机组可利用的环境水体温度冬季为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℃,水体温度比环境温度低,所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高。

1.5 灵活应用有的建筑物内,特别在过渡季节,部分区域需要供冷,部分区域需要供热,水源热泵可以同时供冷和供热,可以实现建筑内冷热量的转移和平衡,从而系统少用能源。

2.适合本工程的地(水)源热泵系统方案水地源空调以其卓越的节能环保特点得到了广泛认可,06 年我国科技部把建筑节能作为十一五科技支撑计划项目,其中课题六为水地源热泵应用技术,07 年“两会”已把全面推进节能环保技术的应用作为会议重要议题之一。

在短短几年间,水地源热泵中央空调在大中城市的发展如火如荼,特别是在北京、山东、长三角等经济发达区域,已经成为节能环保高档空调系统的象征。

目前正快速向中、西部地区发展,各地纷纷建立水地源空调示范工程,政府也积极鼓励企事业单位选用水地源热泵空调。

当前,气候变暖严重威胁到人类的可持续发展,应对气候变化已成为全球面临的重大挑战。

气候变化的原因除了自然因素外,同人类的活动,特别是同使用化石燃料、排放二氧化碳的程度密切相关。

节能必然成为衡量未来建筑品质的必要指标,“低碳排放”的概念正受到环保行业、学术研究机构的普遍重视,南昌轨道交通指挥中心,其建筑应该采用“节能减排”,“低碳排放”等先进技术。

中央空调系统作为建筑耗电最大的一个设备,其节能减排的的必要性应该首当其冲的。

根据《中国节能技术政策大纲》3.3.4 发展地热源、水源、空气源热泵技术和污水源热泵技术及国务院文件(国发(2008)23 号)节能技术推荐采用水地源热泵与蓄冰技术。

另外根据所提供的图纸,红线内面积为13838 ㎡,地下室外轮廓面积为10094 ㎡,实际可用面积只有3744 ㎡,如果按4 米间距打埋管井约250 口左右。

而根据夏季负荷,埋管井应打2150 口;根据冬季负荷,埋管井应打518 口。

实际可打井数都远远不能负荷需要。

并且埋管的初投资也相对比其他水源热泵系统高(按指挥中心的面积计算,需增加初投资500万左右),故本项目不应采用地埋管热泵系统。

江水源热泵系统要从赣江取水源引至指挥中心大楼,由于赣江离指挥中心直线距离约1300米左右,且DN800的水管要连接赣江,无论从地上还是地下铺设都难度非常大,投资费用高,且能耗增加,故也不宜采用江水源热泵系统。

因此,结合本工程建筑的特性及基于以上中央空调系统的分析比较,建议本工程夏季供冷采用空调效率较高且运行费用低的井水源热泵+常规冷水机组+电锅炉中央空调系统进行考虑,根据多年的经验对本工程的具体情况做如下的方案,同时做出与常规电制冷空调系统的经济性,可行性的比较,以供参考。

三、水源热泵+电锅炉系统配置说明及控制策略1.井水源的技术要求及满足负荷该项目冷热负荷都较大,而且冷负荷是热负荷的两倍还要多,若根据夏季负荷确定打井数需15 口抽水井(井数供回温差11℃,每口井80m³/h 的流量。

)若根据冬季负荷确定打井数需6 口抽水井(井数供回温差11℃,每口井80m³/h 的流量。

)而依据提供的图纸在可以用的区域只能打7 口井,暂定3 抽4 回(具体情况应根据地质勘探报告深化设计)。

根据抽水量来确定热泵机组的容量。

选用2 台制冷量为1371KW的水源热泵机组,与离心机组或双况机组、蓄冰装置一起满足夏季和冬季空调的需求。

夏季:在空调设计日的白天,热泵机组和离心机组以空调工况运行制冷来满足部分冷负荷的需要。

冬季:采用水源热泵机组直接供热,解决冬季采暖。

考虑到在设计日的时间内热负荷高,热泵不能满足采暖需求,另外配置电锅炉,参与供热热的形式来满足部分负荷。

1.4 水井水井的设计应按照科学的凿井方法,由业主确定的水井位置,先作地质物探,再打样孔,然后对样孔做出电测并绘制出水文地质图。

根据统一的意见,再扩孔、下管、成井。

根据地质情况不同,可能采用的成井有两种:1、同井抽、回灌井;2、抽、回灌互换井;同井抽、回灌井的特点是:大口径,多路加压回水,多次换热,无移沙,无污染,同井抽灌,一井两用。

在富水层地质结构的地区可采用此技术,减少打井投资的配套投资。

但有地质条件的限制,如在沙层或黏土层较深时容易产生短路、坍塌等现象。

根据已经提供的地质勘测资料,采用抽回灌互换井。

配置二台水源热泵机组采用11度温差,需要的总抽水量为240m3/h,按我司在江西类似地区相关项目及考虑余量,建议单井抽水量为80m3/h,因此抽水井为3 口,回灌井为4 口,共7 口井。

2.本工程空调系统的自控功能2.1 综述自控装置与系统是组成中央空调系统的关键部分,自控设备均工作在条件相对恶劣的环境中,电动阀、传感元件均需在低温或高温下工作,为保证系统的可靠工作,自控装置采用国际著名公司的原装进口产品。

现场控制系统(下位机)核心选用工业级的西门子可编程序控制器(PLC)与触摸屏,下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示,满足系统全自动优化运行所要求的全部功能。

自控设备与器件包括:传感检测元件、执行器(电动阀)、系统控制柜、工控机等。

整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。

4.2 系统的其它监控功能1).根据负荷预测软件对第二天的逐时负荷进行预测,再由优化控制软件确定第二天系统每个时段的运行模式,自控系统具备根据时间和需要对各运行模式的自动转换功能:冬季供暖时,热泵主机根据大楼的负荷变化需求,自动切换阀门,开启或卸载机组来进行供暖。

当热泵供热不足时,蓄热槽再放热供热。

2).控制系统按编排的时间顺序,结合负荷预测软件,控制制冷主机、及外围设备的启停的数量及监视各设备之工作状况与运行参数,如:-热泵主机启停、状态、故障报警-制冷剂泄露报警-热泵主机运行参数、工况转换-热泵主机工况转换、缺水保护-热泵主机供/回水温度、压力遥测、显示-冷热水泵启停、状态、故障报警-潜热水泵启停、状态、故障报警-压差旁通管的压差测量与显示-供/回水温度、压差遥测、显示-板式换热器侧进出口温度、显示-冷、热水回水流量、显示-电动阀开关、调节与阀位显示3).控制系统对一些需要的监测点进行整年趋势记录,控制系统可将整年的负荷情况(包括每天的最大负荷和全日总负荷)和设备运转时间以表格和图表记录下来,供使用者掌握,所有监测点和计算的数据均能自动定时打印。

4).控制系统配置灵活的手动/自动转换功能。

5)优化控制夏季供冷时,根据室外温度、天气预报、天气走势、历史记录、自动选择主机优先,节约运行费用。

冬季供热时,根据室外温度、天气预报、天气走势、历史记录,在满足末端负荷的前提下,自动控制热泵机组的起停。

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