水源热泵项目方案1

合集下载

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。

水源热泵热水系统施工方案

水源热泵热水系统施工方案

水源热泵热水系统施工方案1. 项目介绍本施工方案旨在详细描述水源热泵热水系统的施工过程和安装要求,确保系统正常运行和高效利用能源。

2. 施工流程2.1 设计与准备在施工前,需要进行系统设计和准备工作,包括确定系统容量、选择合适的设备和材料,制定工程计划和时间表。

2.2 系统安装2.2.1 水源热泵安装根据设计要求和实际情况,安装水源热泵设备。

确保设备安装固定稳定,并与冷、热水管路连接良好。

2.2.2 水源热泵循环水管路安装安装系统的循环水管路,包括供水管路、回水管路和循环泵等。

按照设计要求进行管道布局和固定,确保管路畅通无阻。

2.2.3 系统控制与调试安装系统的控制装置,包括温度传感器、压力开关等。

进行系统的调试和测试,确保系统能正常运行和自动控制。

2.3 完善和调试对系统进行完善和调试,包括增加系统的保护装置和调整系统的工作参数,确保系统运行稳定和高效。

3. 安全与质量要求3.1 安全要求在施工过程中,严格遵守安全操作规程,保证施工人员的人身安全和设备的安全。

安全防护设施和应急措施必须齐全有效。

3.2 质量要求在施工过程中,按照相关规范和标准进行操作,确保系统的质量达到设计要求。

施工人员必须具备相关专业知识和技能。

4. 施工进度和验收4.1 施工进度根据工程计划和时间表,合理安排施工进度,确保按时完成各项任务。

4.2 验收标准完成施工后,进行系统的验收和功能测试。

验收标准包括系统性能是否符合设计要求以及系统运行是否正常稳定等。

5. 维护与运营系统施工完成后,需要进行定期维护和运营管理,包括定期清洗管路、更换滤芯和检查设备运行状态等。

以上为水源热泵热水系统的施工方案,希望能为您的项目提供参考和帮助。

如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我们联系。

谢谢!Note: The content above is a general outline of a construction plan for a water-source heat pump hot water system. Actual implementation may vary depending on specific project requirements and local regulations. It is important to consult with relevant experts and professionals when planning and executing construction projects.。

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。

水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案

水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案

水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案项目背景本文档旨在提供水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案,以满足相关需求。

项目概述本项目旨在使用水源热泵技术,提供冷暖空调和热水供应。

通过回收利用水源的热能,在实现舒适的室内温度的同时,为用户提供高效的热水供应。

施工方案1. 设计和规划1.1 初步设计根据项目需求和实地考察结果,进行初步设计。

包括确定热泵设备的规格和数量,并结合建筑布局和用水需求,确定合理的管路布置和水源位置。

1.2 详细设计在初步设计的基础上,进行详细设计。

包括确定主要设备的具体安装位置、管道尺寸和材料,以及相关的电气连接和控制系统设计。

2. 设备安装2.1 热泵设备安装按照设计要求,将热泵设备安装在指定位置。

确保设备的稳固安装,与管道连接紧密,并按要求进行电气连接。

2.2 管道安装根据设计方案,进行管道的敷设和连接。

确保管道的密封性和可靠性,避免泄漏和断裂。

3. 系统调试和运行3.1 系统调试在安装完成后,进行系统的调试工作。

包括检查管路的通畅性、泵的正常运行和控制系统的准确性。

3.2 运行和监测系统调试完成后,将系统投入正常运行。

定期进行运行监测和维护,确保系统的稳定运行和高效性能。

4. 培训和售后服务在项目完成后,为用户提供有关系统运行和维护的培训。

并提供售后服务,在保修期内及时解决用户遇到的问题和故障。

结论本文档提供了水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案。

通过严格的设计、安装、调试和运行流程,可以实现系统的高效运行,满足用户的需求。

为保证项目顺利进行,建议严格按照施工方案执行,并在项目完成后提供相应的培训和售后服务。

水源热泵系统施工设计方案

水源热泵系统施工设计方案

水源热泵系统施工设计方案I. 引言水源热泵系统是一种使用地下水或湖水等水源作为热源或冷源的供暖和制冷系统。

本施工设计方案旨在提供水源热泵系统施工的详细步骤和要求,以确保系统建设的质量和可靠性。

II. 工程概述本工程计划在XXX(具体位置)建设一座水源热泵系统,供应该区域的供暖和制冷需求。

该系统将由以下关键组件构成:水源井,水泵,换热器,温度控制装置和传输管道。

III. 施工步骤1. 水源井建设- 进行地质勘测,确定水源井开凿的最佳位置。

- 使用适当的机械设备,按照设计要求开凿水源井。

- 安装井筒、过滤器和抽水设备,确保地下水能够流入后续处理系统。

2. 换热器安装- 根据设计方案,在建筑物内部选择适当的位置安装换热器。

- 确保换热器与水源井之间的传输管道长度最小化,有效减少能量损失。

- 安装并连接换热器的进、回水管道,确保流体循环顺畅。

3. 水泵系统建设- 根据需求,选择合适的水泵类型和规格,确保水源从水井流入换热器的稳定供应。

- 安装水泵和管道,保证水源能够流入系统,并稳定运行。

4. 温度控制装置安装- 针对建筑物的需求,选择适当的温度控制装置,如温控阀或温度传感器。

- 安装温度控制装置,并设置合适的温度范围,以确保系统能够自动调节水源温度。

5. 传输管道建设- 根据系统布局设计,铺设合适的传输管道,并确保良好的隔热性能。

- 安装管道支架和接头,保证管道的牢固连接和稳定性。

IV. 安全与质量控制1. 施工安全- 所有施工人员必须严格遵守相关的安全规范和操作规程,佩戴个人防护装备。

- 施工现场必须设置明显的安全警示标志,并定期进行安全检查和巡视。

2. 质量控制- 施工过程中必须严格按照设计图纸和规范要求进行操作。

- 所有材料必须符合相关标准,质量要求严格控制,确保施工质量。

- 进行必要的检测和测试,如压力测试、温度测试等,确保系统的运行性能和安全性。

V. 环境保护1. 垃圾处理- 施工过程中产生的垃圾必须妥善处理,分类回收可回收物品,严禁乱倒乱扔。

水源热泵方案范本(空调系统)

水源热泵方案范本(空调系统)

第一节工程概况一、建筑概况某学校新校区工程一期总面积为21776平方米。

本项目食堂设计风机盘管加新风系统,教学医院设计为风机盘管系统,宿舍设计为风机盘管辅以地板热系统。

热(冷)源拟采用水源热泵系统。

二、气候条件冬季室外空气调节计算温度:-5℃夏季室外空气调节计算温度:35.0℃极端最低温度:-7.8℃极端最高温度:37.4℃冬季采暖天数:108天夏季制冷天数:120天第二节方案设计依据1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20052.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20033.《水源热泵系统工程技术规范》GB 50366-20054.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-985.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-20046.《供水水文地质勘察规范》GB 50027-20017. 甲方提供的设计要求8.地区的水文地质资料9. 地区类似工程的数据报告11 配套设备厂家的样本说明第三节低品位热源概况(即水源概况)某市位于某省东南部,地处长江下游南岸,南倚皖南山系,北望江淮平原,浩浩长江自城西南向东北缓缓流过,青弋江自东南向西北,穿城而过,汇入长江。

境内有各类湖泊3000多个,平原丘陵皆备,河湖水网密布,青弋江、水阳江、漳河贯穿境内,黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间。

根据经验,钻井深度100米,水量100吨,水温16度。

(以上数据以钻井后的实际测量为准)。

第四节工程设计原则水源热泵采暖(制冷)系统工程是某市盲人学校新校区工程的配套工程,工程一期总建筑面积约21776㎡。

要求采暖(制冷)系统设计与整体工程设计理念结合,与项目建设周期、土建工程进度要求同步进行,以尽快发挥其经济效益和社会效益。

工程方案中应明确的设计原则如下:1、充分利用芜湖地区地下水丰富,水温较高的特点,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

2、室内温度设计:冬季≥18℃,夏季≤26℃。

3、系统的冷热源设备按大连鸿源harmonious energy大功率水源热泵机组设计选用。

水源热泵施工方案

水源热泵施工方案

水源热泵施工方案
引言
水源热泵技术是一种利用水体中的热量进行供暖和制冷的技术,具有节能、环
保等优点,受到广泛关注。

为了更好地实施水源热泵系统工程,本文将探讨水源热泵施工方案。

工程准备
在进行水源热泵施工之前,首先需要对工程进行充分的准备。

这包括对施工现
场进行勘察,确定地形地貌、水源地点等信息;制定详细的施工计划,包括施工流程、施工周期等;准备必要的施工材料和设备,确保施工进展顺利。

施工过程
1. 安装水源热泵主机
首先需要在水源附近选择合适的位置,确保水源能够满足水源热泵系统的需求。

然后进行水源热泵主机的基础施工,确保主机的安装牢固稳定。

2. 安装换热器及管道系统
安装换热器及管道系统是水源热泵系统的关键部分。

根据实际情况进行管道布置,并确保管道连接牢固、密封严密。

3. 设置控制系统
设置水源热泵系统的控制系统,包括温度控制、循环控制等。

确保系统能够稳
定运行、高效工作。

施工验收
在水源热泵施工完成后,需要进行施工验收工作。

这包括对水源热泵系统的各
个部分进行检查和测试,确保系统正常运行、达到设计要求。

若发现问题,需要及时进行调整和修正。

结语
水源热泵技术是一种有效的节能环保技术,在实施水源热泵系统工程时,合理
的施工方案是保证工程顺利进行的关键。

通过本文对水源热泵施工方案的探讨,希望能对相关从业人员提供一定的参考和帮助。

水源热泵方案(1)

水源热泵方案(1)

设计方案目录第一章水源热泵中央空调介绍 (2)第二章中央空调及热水方案设计 (8)第三章系统运行及耗能计算 (20)第四章xxx公司水源热泵机组技术介绍 (23)第五章风机盘管技术特点 (37)第六章质量保证及售后服务承诺 (38)第一章水源热泵中央空调介绍一、水源热泵系统简介水源热泵是一种高效节能、经济环保、安全稳定、冷暖两用、运行灵活的新型中央空调系统。

它利用地表水(江、河、湖水)、地下水、工业废水及生活废水、海水等,又可用取之不尽,借助热泵系统,既能制冷、又能制热,是一种高效建筑节能技术。

进入二十一世纪,能源紧缺已经成为各国经济发展的世界性难题。

随着经济的持续发展,人们生活水平的不断提高,对空调的舒适性、室内空气品质的要求也越来越高。

为了更好地满足人们这种更加舒适和更加有利于身心健康的要求,现介绍近年来在空调领域兴起的水源热泵空调系统。

地球表面或浅层水源的温度一年四季基本不受外界气候影响,相对稳定,一般为10~25℃,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。

水源热泵是既可供热又可供冷的高效建筑节能技术。

能有效节省能源、减少大气污染及CO2排放。

水源热泵可采用多种形式的冷热源,如利用地球表面(土壤)或浅层水源(如地下浅层水、河水、湖泊和海水等),或者人工再生水源(工业废水、废气等),既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

我国的水源热泵刚刚起步,发展前景看好。

目前已经有数个示范工程。

在华东地区,越来越多的中国用户开始熟悉水源热泵,并深感兴趣。

主要是因为常规能源的节约和可再生能源的充分利用;另一方面是因为有较好的热泵科研与应用基础。

二、工作原理及分类根据对水源利用方式的不同,常见的水(地)源热泵系统有土壤热交换地源热泵、地下水水源热泵和地表水水源热泵三种形式。

a.土壤热交换地源热泵从原理图(图一)可以看出,它是采用竖埋管或水平埋管组成一个土壤耦合地热交换器,管路与主机和热交换器连通。

  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)。

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。

地下水从机组中吸收了热量后排放,整个过程对地下无消耗、无污染。

冬季,水地源热泵机组将地埋管中的水热量吸收后,通过内部循环将用户侧水加热,送到建筑物中供暖(也可用于加热洗浴热水)。

地下水的热量被吸收后排放。

因为地地下水温度夏季低于环境空气温度、冬季高于环境温度,且全年基本稳定,因而机组无论制冷或制热,都非常稳定且效率不受气温影响。

水地源热泵机组节能表现如下:在夏季运行时COP 达5.5-6.0,制冷效果因不受气温影响,其装机容量可以低于常规冷水机组10-20%;配套设备功率降低20%左右;冬季制热效率COP 为4.5-5.0左右。

根据上述优势,机组在夏季比常规制冷机组节约运行费用20%,冬季比电、油锅炉节约费用70%,比集中供热节约50%,比燃气锅炉、风源机组节约费用40%。

4、水地源热泵系统优势特点水地源热泵机组在电能的驱动下,将地下水中取之不尽、循环再生但不可直接利用的低位能量或污水、中水中的能量开发利用,成为可利用的高位能。

一套系统它可以满足冬季供暖、夏季供冷的需要,又能用来制取卫生热水,解决洗澡用水的供应问题,充分显示了其一机多用的优越特性。

水地源热泵技术具有以下七大优点:1、环保无污染:省去了锅炉系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;省去了冷却塔系统,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染,零污零排,低碳低能,有益于人体健康,有利于环境保护。

2、节省投资寿命长:配置到位时一套系统可解决冷、暖、浴,实现三个功能,节省初投资设备,投资费用减少10%--30%;主机使用运行寿命可达到25 年以上,是传统热能设备的2-3 倍。

3、节省占地:一方面省去了锅炉房及与之配套的煤场和渣场,节约了大量的土地资源;另一方面地/ 水地源热泵机组机身体积小、重量轻,安装简单,可安装在地下室或闲置房内,不占地面有效空间。

4、高效节能:无室外机,不受室外环境变化的影响。

无论冬季还是夏季,每投入1KW电能均可得到5KW 左右的热能或冷能。

能源利用效率远高于其他形式的中央空调系统。

5、应用范围广:除了从土壤或地下水提取能量,水地源热泵机组还可以从工业废水、污水、中水、河湖水、海水中提取能量,广泛地应用在民用建筑采暖、冷暖空调、工业企业冷冻、冷藏、冷却、加热等领域,从而节约了大量采暖、供热、供冷能量。

6、运行稳定:地源/ 水地源热泵从稳定的地下能源中提取能量,与VRV 风源热泵(从温度波动的空气中提取能量)相比,相当于汽车以经济时速在高速公路上行驶,平稳而安全7、节资:本系统最大特点是充分利用地下免费能源,通过一套系统来实现制冷和采暖,并提供生活热水,能效比高达500%,显著节省运行费用,无论冬季还是夏季,只有传统供冷供暖方式的1/2-1/3 。

同时本系统不需专人管理,高智能化运行,因此可显著减少管理人员成本。

鉴于本系统具备上述诸多特点,因而备受世界能源环保组织和发达国家推崇,并被市场广泛接受,自八十年代以来,年增长率保持在20%以上。

越来越多的工程项目和越来越多的用户在选择空调设备时都首选地、水地源热泵中央空调,地水地源热泵中央空调是替代传统热能设备的首选新型热能设备。

5、水地源热泵冷暖系统与各种传统热能设备环保实用性能对比由以上对比表可看出,水地源热泵中央空调与传统热能设备相比: 水地源热泵中央空调可以实现恒温供暖;水地源热泵中央空调可以实现一机暖、冷、热水三联供;水地源热泵中央空调运行费用最低;水地源热泵中央空调对人类对环境最友好;水地源热泵中央空调可以实现智能化运行管理;水地源热泵中央空调不占用地面有效面积;水地源热泵中央空调使用寿命最长。

二、方案分析:1、可行性分析:该项目位于**市,由于处于** 地区,非常适合于水源热泵的开发和利用。

建议在水源热泵系统施工前应进行抽水井实地勘测及抽回灌试验,实际确定井数及抽灌比。

采取回灌技术,收地下水回灌至原含水层去。

正好利用地下水制冷技术,只用地下水的温度差,而不消耗水量,所以可以收取热交换用过的地下水回灌至原地层中去,这样就可避免产生地面沉降问题。

本项目具有优越的地下水资源条件和场地条件,选择水源热泵技术进行中央空调制冷和供暖是完全可行的。

2、地面物探情况:通过实地的考察和了解,该地区属暖温带半干旱、半湿润气候类型。

其特征是:春暖干旱,夏热多雨,秋凉湿润,冬寒少雨;多年平均气温10.2C,1月最冷平均气温—5.7C, 7月最热平均温度21.5C,多年平均降水量602mm,降雨多集中在7〜9月,占全年降水量的50%以上,是地下水的主要补给期。

区域中没有大的断层或裂隙存在。

从地面物探结果观察,该区灌井主要以开采深层水为主,主要含水段在16〜24、75、120m。

该地区水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。

从项目概况中,我们得知**市***是一栋集商业、娱乐、住宅于一体的多功能综合性建筑。

1、采暖负荷概算:(单位热负荷按60w/m2 取值)该项目建筑面积为57787m2采暖负荷为QF=57787*65=3756155W=3756.2KW2、主机选型:冬季工况:根据以上计算,该项目采暖总热负荷为3756.2KW。

考虑同时使用系数,选取弗德里希2台FSSH450HT/W型机组,提供地板辐射采暖使用。

FSSH450HT/W型螺杆式水源热泵机组单台制热量为1947.8KW,总的制热量为3895.6KW,完全满足冬季使用要求。

水源侧所需水量为148.4m i/h x 2=296.8m i/h以上计算所列表格如下:3、运行情况:a) 水源水井中的潜水泵米用系统变频控制,与水源热泵主机和空调末端联动,随末端负荷实际变化情况进行调节,使整个系统变得更加合理,节约运行费用。

b) 主机与空调水循环泵一一对应设置,空调主机控制模块根据空调回水温度控制机组压缩机的启停;当室内空调负荷降低到一定程度时,空调主机自动停止运行,水泵根据主机控制模块给出的信息,也停止运转;当室内空调负荷增大到一定程度时,机组和水泵开启运转。

简而言之,空调机组相互之间通过信息反馈形成联动一体化,随室内负荷变化自动逐级逐台启动或逐级逐台卸载,节省运行费用。

井室和井泵:每口井的井口处修建一个地下井室,井室的地面可种植草坪进行环境绿化。

井室尽量避让道路和停车场。

当管道穿越道路和停车场时,应采取抗压措施,以免水管和井盖破坏。

每口井中安置潜水泵,泵体置于动水位之下2-3m。

水源水室外管网:每口井与室外的供水管、回水管网并联。

通过阀门切换与供回水管网连通或断开。

4、水源水井方案(1)热源井设计施工说明及执行规范a.*** 小区水源热泵系统设计要求水量296.8m3/h ,按目前经验单口井抽水量按75m3/h 计,要求打井数:抽水井4 口,回灌井如按1:2 计需要8 口,共计施工井数为12口(详见井点平面布置图)。

为了确保本项目的安全、高效的使用和运行,我方建议贵方务必首先进行测试井测试,且测试井不小于两口,同时测试抽水量和回灌效率,以保障为项目设计提供更为确凿的设计依据。

b•热源井施工执行规范:①《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005、②《供水管井技术规范》(GB50296-99、③《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001 及相关规范规程。

c. 抽水井深约40米(具体以地质报告和测试井为参考);开孔径①320mm (下①219mm管),孔斜每百米小于1度。

d. 井管及过滤器:采用优质螺旋井管,弯曲率小于0.11%,壁厚6mm,壁均度土1mm,椭圆度小于3mm。

过滤器按《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001表5.3.1采用,缠丝料采用不锈钢丝或增强型聚乙烯滤水丝等抗腐无毒材料。

e. 填砾料,封井洗井要求①选磨圆度较好的砾料,从井管内压入清水保证均匀填料。

②水井封井时,先用薄塑料袋装粘土球封0.2米,再用粘土层封至厚度。

③用多组活塞全孔上下抽拉,再用水泵抽通底层,最后用压风机洗井捞砂。

f .试验确定抽水井及回灌井的数量。

g•回灌井采用大口径成井。

(2) 井点布置a. 系统抽水井4 口,回灌井8 口。

详见井点平面布置图。

b. 水井之间间距为不小于30米,这样布井可有效保证地下水位完全不受影响,防止地面沉降。

(3) 热源井水源系统安全运行保证a本次抽水采用潜水电泵,并配有自动控制系统,自动化程度高,不需要专人管理并能长期可靠运行。

b.我方设计的抽水井,分内外双层结构,内管用于抽水,外管加透水笼。

回灌井结构采用专业设计的回灌笼技术,能够保证回灌水迅速回灌,使回灌畅通顺利。

5、技术要点:水源热泵中央空调系统是由水源热泵主机系统,末端(室内空气处理末端等)系统和水源水系统三部分组成。

我公司提供的节能技术方案为水源空调系统,就是以地下水为提取和储存能量的基本“源体”,借助压缩机系统,消耗少量电能,只是提取水中能量,并不消耗水的质量,也不对水造成污染;而且效率最高,消耗1千瓦的电能,可获得高达6千瓦的冷量,是目前空调领域中能效比COP值最高的空调产品。

相关文档
最新文档