《地源热泵系统项目工程技术规范标准》GB50366-2005解读
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国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366设计要点解析
1 前言
实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。
由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。
2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义
2.1 《规范》的适用范围
该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。它包括以下两方面的含义:
(1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。
(2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……” 意旨不包括吸收式热泵。
2.2 地源热泵系统的定义
地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。其中地埋管地源热泵系统,也称地耦合系统(closed-loop ground-coupled heat pump system)或土壤源地源热泵系统,考虑实际应用中人们的称呼习惯,同时便于理解,本规范定义为地埋管地源热泵系统。地表水系统中的地表水是一个广义概念,包括河流、湖泊、海水、中水或达到国家排放标准的污水、废水等。只要是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,统称为地源热泵系统。
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3 地源热泵系统的设计特点
(1)地源热泵系统受低位热源条件的制约
对地埋管系统,除了要有足够埋管区域,还要有比较适合的岩土体特性。坚硬的岩土体将增加施工难度及初投资,而松软岩土体的地质变形对地埋管换热器也会产生不利影响。为此,工程勘察完成后,应对地埋管换热系统实施的可行性及经济性进行评估。
对地下水系统,首先要有持续水源的保证,同时还要具备可靠的回灌能力。《规范》中强制规定“地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计,并必须采取可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层,不得对地下水资源造成浪费及污染。系统投入运行后,应对抽水量、回灌量及其水质进行监测。”
对地表水系统,设计前应对地表水系统运行对水环境的影响进行评估;地表水换热系统设计方案应根据水面用途,地表水深度、面积,地表水水质、水位、水温情况综合确定。
(2)地源热泵系统受低位热源的影响很大
低位热源的不定因素非常多,不同的地区、不同的气象条件,甚至同一地区,不同区域,低位热源也会有很大差异,这些因素都会对地源热泵系统设计带来影响。如地埋管系统,岩土体热物性对地埋管换热器的换热效果有很大影响,单位管长换热能力差别可达3倍或更多。
(3)设计相对复杂
低位热源换热系统是地源热泵系统特有的内容,也是地源热泵系统设计的关键和难点。地下换热过程是一个复杂的非稳态过程,影响因素众多,计算过程复杂,通常需要借助专用软件才能实现;
地源热泵系统设计应考虑低位热源长期运行的稳定性。方案设计时应对若干年后岩土体的温度变化;地下水水量、温度的变化,地表水体温度的变化进行预测,根据预测结果确定应采用的系统方案;
地源热泵系统与常规系统相比,增加了低位热源换热部分的投资,且投资比例较高,为了提高地源热泵系统的综合效益,或由于受客观条件限制,低位热源不能满足供热或供冷要求时,通常采用混合式地源热泵系统,即采用辅助冷热源与地源热泵系统相结合的方式。确定辅助冷热源的过程,也就是方案优化的过程,无形中提高了方案设计的难度。
4 地源热泵系统设计要点
4.1 地埋管系统
由于地埋管系统通过埋管换热方式将浅层地热能资源加以利用,避免了对地下水资源的依赖,近年来得到了越来越广泛的应用。但地埋管系统的设计方法一直没有明确规定,通常设计院将地埋管换热设计交给专业工程公司完成。除少数有一定技术实力的公司,引进了国外软件,可作一些分析外,通常专业公司只是根据设计负荷,按经验估算确定埋管数量及埋深,对动态负荷的影响缺乏分析,对长期运行效果没有预测,造成地埋管区域岩土体温度持续升高或降低,从而影响地埋管换热器的换热性能,降低地埋管换热系统的运行效率。
因此,保证地埋管系统长期稳定运行是地埋管换热系统设计的首要问题,在保证需求的条.\
件下,地埋管换热系统设计应尽可能降低初投资及运行费用。
4.1.1 负荷计算
地埋管系统是否能够可靠运行取决于埋管区域岩土体温度是否能长期稳定。
以一栋总建筑面积为2100m2的小型办公建筑为例,选取了四个具有代表性的地区:北京、上海、沈阳和齐齐哈尔,利用TRNSYS模拟地源热泵系统连续运行五年后,地埋管换热器出口即水源热泵机组进口的传热介质温度波动情况,见表1-1,表1-2。
表1-1 地埋管换热器出口传热介质夏季最高温度(℃)变化
地区 吸、释热量比例 1 2 3 4 5
北京 1:2.36 33.10 34.25 35.21 35.86 36.40
上海 1:5.0 36.17 38.31 39.89 41.18 42.15
沈阳 1:1.28 27.99 28.11 28.19 28.19 28.18
齐齐哈尔 1:0.67 27.88 26.57 25.66 25.01 24.52
注:表中数据引自中国建筑科学研究院研究报告《地埋管地源热泵系统优化设计分析》
表1-2 地埋管换热器出口传热介质冬季最低温度(℃)变化
地区 吸、释热量比例 1 2 3 4 5
北京 1:2.36 5.51 6.77 7.63 8.24 8.72
上海 1:5.0 5.69 7.81 9.33 10.47 11.28
沈阳 1:1.28 6.05 6.10 6.17 6.19 6.24
齐齐哈尔 1:0.67 3.87 2.31 1.46 0.86 0.38
注:表中数据引自中国建筑科学研究院研究报告《地埋管地源热泵系统优化设计分析》
由表1-1、表1-2可见,由于吸、释热量不平衡,造成岩土体温度的持续升高或降低,导致进入水源热泵机组的传热介质温度变化很大,该温度的提高或降低,都会带来水源热泵机组性能系数的降低,不仅影响地源热泵系统的供冷供热效果,也降低了地源热泵系统的整体节能性。为此《规范》明确规定,“地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,最小计算周期宜为1年。计算周期内,地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。”
4.1.2 地埋管换热器设计
地埋管换热器设计是地埋管系统设计特有的内容和核心。由于地埋管换热器换热效果不仅受岩土体导热性能及地下水流动情况等地质条件的影响,同时建筑物全年动态负荷、岩土体温度的变化、地埋管管材、地埋管形式及传热介质特性等因素都会影响地埋管换热器的换热效果。
地埋管换热器有两种主要形式,即竖直地埋管换热器(以下简称竖直埋管)和水平地埋管换热器(以下简称水平埋管)。由于水平埋管占地面积较大,目前应用以竖直埋管居多。
岩土体热物性的确定
岩土体热物性的确定是竖直埋管设计的关键。《规范》中规定“地埋管换热器设计计算宜根据现场实测岩土体及回填料热物性参数进行”。岩土体热物性可以通过现场测试,以扰动-响应.\
方式获得,即在拟埋管区域安装同规格同深度的竖直埋管,通过水环路,将一定热量(扰动)加给竖直埋管,记录热响应数据。通过对这些数据的分析,获得测试区域岩土体的导热系数、扩散系数及温度。分析方法主要有3种,即线源理论、柱源理论及数值算法。实际应用中,如有可能,应尽量采用两种以上的方法同时分析,以提高分析的可靠性。
岩土体热物性测试装置如图1所示:岩土体热物性测试要求测试时间为36~48h,供热量应为50~80W/m,流量应满足供回水温差11~22℃的需要,被测竖直埋管安装完成后,根据导热系数不同,需要3~5d的等待期,此外对测量精度等也有具体要求。【1】
目前测试设备有两种,一种是小型便携式,一种是大型车载系统,后者可以提供较大能量加热系统,最新设备还可以提供冷冻水测试冬季运行工况,具有更好精度及可靠性。
竖直埋管地下传热计算
地下传热模型基本是建立在线源理论或柱源理论基础上。1954年Ingersoll 和Zobel提出将柱源传热方程作为计算埋管换热器的合适方法,1985年Kavanaugh考虑U型排列和逐时热流变化对该方法进行了改进。
实际工程设计中很少使用这种乏味的计算,20世纪80年代人们更倾向于根据经验进行设计。80年代末,瑞典开发出一套计算结果可靠且使用简单的软件,其数值模型采用的是Eskilson(1987)提出的方法,该方法结合解析与数值模拟技术,确定钻孔周围的温度分布,在一定初始及边界条件下,对同一土质内单一钻孔建立瞬时有限差分方程,进行二维数值计算获得单孔周围的温度分布。通过对单孔温度场的附加,得到整个埋管区域相应的温度情况。为便于计算,将埋管区域的温度响应转换成一系列无因次温度响应系数,这些系数被称为g-functions。通过g-functions可以计算一个时间步长的阶梯热输入引起的埋管温度的变化,有了g-functions,任意释热源或吸热源影响都可转化成一系列阶梯热脉冲进行计算。1999年Yavuzturk和Spitler对Eskilson的g-functions进行了改进,使该方法适用于短时间热脉冲。
1984年Kavanaugh使用圆柱形源项处理,利用稳态方法和有效热阻方法近似模拟逐时吸热与释热变化过程。《规范》中附录B,采用类似方法,给出了竖直地埋管换热器的设计计算方法,供设计选用。
水平埋管由于占地问题,大多城市住宅或公建均很难采用。由于应用较少,国内外对其换热机理研究也很少,目前主要是根据经验数值进行估算。2003年ASHRAE手册给出了一些推荐数据,供设计选用。主流地埋管设计软件基本上均包括水平埋管的计算。
4.1.3 设计软件 通常地埋管设计计算是由软件完成的。一方面是因为地下换热过程的复杂性,为尽可能节
地源热泵供热系统设计方案
地源热泵供热系统设计方案
第一部分 工程概况
一、项目概述
本项目为某小区,每户户型建筑面积约100平方米,空调面积约50平方米。本建议书对将对该别墅进行空调系统的设计,建议使用绿色环保节能的地源热泵空调系统。
二、地源热泵技术在本项目中的应用
在满足空调要求的基础上为响应国家节能减排的号召,拟采用在长期运营上更为节能的地源热泵系统作为本项目的冷热源。
地源热泵系统(Ground-Source Heat
Pump)是随全球能源危机和环境问题出现,逐渐兴起的一项节能环保技术。地源热泵系统是以地表能为热源,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转移的热泵系统。地源热泵系统冬季供暖时,把地表中的热量“取”出来,供给室内采暖,同时向地下蓄存冷量,以备夏用;夏季制冷时,把室内热量取出来,释放到地表中,向地下蓄存热量,以备冬用,因此说地源热泵系统是可再生能源利用技术。地源热泵系统不存在对大气排热、拍冷的热污染和排烟、排尘、排水等污染,是真正的绿色能源。
地源热泵是目前最流行的空调方式。与传统的空调相比具有更加节能、运行费用更低、运行工况更加稳定的优点,是实现可持续发展的绿色建筑的有效技术之一。
本文就对地源热泵系统设计进行详细阐述,并和传统的风冷热泵系统进行初投资和运行成本的综合比较。
第二部分 设计依据
一、国家相关设计规范和标准
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《空气调节设计手册》 第二版
《建筑给水排水设计规范》
《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005
《地源热泵工程技术指南》,徐伟译
《水源/地源热泵应用设计手册》,吴展豪著
《地面辐射供暖技术规程》,JGJ142-2004
《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13633
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《桩基埋管地源热泵系统工程技术规程》
1
1 总则
1.1.1为规范江苏省地源热泵桩基埋管技术应用工程的工程勘察、测试、设计、施工、验收及运行维护等技
术工作,使地源热泵桩基埋管工程符合安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、节能环保与减排的要求,
制定本规程。
1.1.2本规程适用于江苏省内采用桩基埋管地源热泵换热系统的建筑工程。
1.1.3采用本规程进行地源热泵桩基埋管工程勘察、测试、设计、施工、验收及运行维护除执行本规程外,
尚应符合国家和江苏省现行其它标准的要求。
2
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1
桩基埋管换热器 Pile foundation buried heat exchange pipe
埋设于桩内的密闭循环管组构成的换热器,根据管路安装型式不同,常见的有垂直U
型桩基埋管换热器、
W
型桩基埋管换热器和螺旋型桩基埋管换热器等。
2.1.2
埋管桩基(能源桩) Energy pile
通过在建筑桩基础中埋设换热器装置(
即桩基埋管)
,进行浅层低温地热能交换,起到基础承载和换热的
双重功能的桩基础,也称为能源桩。
2.1.3
桩基埋管换热系统 Heat transfer system of buried pipe pile foundation
传热介质通过桩基埋管换热器与岩土体进行热交换的地热能交换系统。
2.1.4
热响应测试 Geo-thermal response test
通过测试仪器,对地埋管换热器或能源桩进行一定时间内的连续加热或取热,以获得岩土体或桩基埋管
(能源桩)综合热物性参数的试验。
2.1.5
荷载-
温度联合测试 Mechanical-thermo test for energy pile
在埋管桩基静载试验同时进行一定时间内的连续加热或取热,以确定埋管桩基单桩热-
力耦合作用承载力
的试验方法。
2.1.6岩土综合导热系数 Geothermal comprehensive thermal conductivity parameter of the earth
未来10~15年中国浅层地热能发展方向战略分析
01
Vo1.16 No.01 March, 2021
/ 第16卷 第1期 2021年3月
doi:10.3969/j.issn.1007-1903.2021.01.001
未来10~15年中国浅层地热能发展方向战略分析
卫万顺1,2,李 翔1,2
(1.北京市地质矿产勘查院,北京 100195;2.中国地调局浅层地温能研究与推广中心,北京 100195)
摘 要:过去15年(2005—2020年),我国浅层地热能产业发展迅猛。在理论和技术等方面取得了重大突破,主要成就包括:创立了浅层地热能地质学理论体系,开展了一系列关键技术及浅层地热能成因机理的研究,创新了浅层地热能规模化开发理念,建成了一批具有重大影响的示范项目,创建了浅层地热能研究和创新体系,推广工作取得了显著成效,促进了我国浅层地热能事业快速发展。当前,我国浅层地热能开发利用项目区域规模化趋势愈加明显,由此带来的科学、技术、资源、环境等问题愈发突出。“摩托罗拉”“水源热泵”“浅层地热能谁都行”三大现象的出现警醒行业从业者:解决好浅层地热能开发的科学问题,才能实现浅层地热能的高质量发展。因此,提出推进浅层地热能的“四化”发展路线:成因机理研究“定量化”、勘探评价“精细化”、系统管控“智慧化”、多源耦合“科学化”,科学支撑浅层地热能高效、可持续、大规模开发利用。关键词:浅层地热能;成就;规模化发展;成因机理;中国;发展趋势
基金项目:浅层地温能成因机理研究(DKJ-JCYJ-2016-001)
引用格式:卫万顺,李翔,2021. 未来10~15年中国浅层地热能发展方向战略分析[J].城市地质,16(1):1-8Analysis on the Development Strategy of Shallow Geothermal Energy in China
in the Next 10~15 Years
WEI Wanshun1,2, LI Xiang1,2
土壤源热泵方案与施工组织设计
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---- 高淳地源热泵
中央空调工程设计方案
2011年11月
广州瑞姆节能设备有限公司简介
美国节能联盟(Alliance to save energy , 简称ATSE)是全世界最专业的节能技术和产品联合体,其总部设在美国纽约,主要在全世界范围内推广最新的节能技术和节能产品。广州瑞姆节能设备有限公司是美国ATSE在中国的战略合作伙伴。通过由美国ATSE提供最先进的热泵节能技术,结合天津大学热能研究所的深入研发,现拥有“热姆热泵”(REALM)自主品牌。在广州和天津分别设立了生产基地和研发中心,主要负责热姆热泵系列产品的研发,制造和中国境内的产品销售,美国ATSE负责国际市场的产品销售。
●热姆热泵(REALM)系列产品主要有:
家用、商用空气源热泵热水机组
家用、商用冷暖热三联供机组
热泵型冷暖中央空调
水源、地源热泵热水机组
●我们的企业目标
打造中国的节能品牌--热姆热泵
成为国内先进的热泵新技术研发、新产品实验及生产基地
建立国内一流的热泵营销、服务培训基地
建立全国性的热姆热泵连锁专卖店及服务保障体系
●我们的服务及保障
产品整机保修一年,保修范围内的故障配件一年免费包换
产品正常使用寿命10-15年
每年提供一次免费例行巡检服务
热姆热泵(REALM)系列产品严格按照美国ATSE的质量控制体系及工艺要求进行生产,并通过了ISO9001认证和美国EMC成员认证,中国CCC认证、全国工业产品生产许可证和节能认证,全国热泵热水器十大著名品牌,全国质量、信誉、服务AAA级会员单位。
目 录
第一章、地源热泵产品介绍
第二章、地源热泵设计方案
第三章、 运行费用对比分析 ---
---- 第四章、部分工程业绩
第五章、售后服务承诺
维也纳大酒店400匹冷暖热三联供机组配80吨热水系统(★★★★)
第一章、水/地源热泵产品介绍
--热源稳定、独有热回收技术
机组的热源可采用地下水、还可采用地下埋管的形式利用地下土壤进行换热,热源稳定,不受季节转换影响,在室外环境温度零下30度时能可靠的制热。制冷水温---7-12℃,制热水温---45-40℃,生活用水---42-55℃左右,独有热回收技术,充分保证了空调制冷、制热及夏季免费生活用水的要求。
制冷系统改造(施工组织)
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————————制冷系统改造
地源热泵系统施工组织计划
1 施
工
组
织
设
计
——————————有限责任公司
年 月 日
目 录
前言
第一章.编制说明 地源热泵系统施工组织计划
2 第二章.工程概况及施工特点
第三章.施工部署与组织
第四章.施工方法
第五章.确保工程质量的技术组织措施
第六章.确保安全生产的技术保障措施
第七章.确保文明施工的技术组织措施
前 言
一、 总则
本施工组织设计方案作为本工程施工的技术指导文件,施工过程中如无其它 地源热泵系统施工组织计划
3 不可抗拒因素则必须遵循本文件。主要确保优质、高速、安全、文明、按质按量按期的完成中央空调系统安装工程;
地源热泵系统施工质量验收规程
地源热泵系统施工质量验收规程
<1>地埋管换热系统施工质量验收
<1.1>一般规定
1、地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置。
2、地埋管换热器施工应符合下列规定:
(1)管材和管件存放、搬运过程中,应小心轻放,排列整齐,采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不得随意抛摔和沿地拖拽;
(2)未使用的管材、管件应避光存放;
(3)当室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管换热器的施工;
(4)竖直埋管换热器的U 形弯管接头宜采用注塑成形的U形地热专用弯头;
(5)地埋管换热器管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。
3、地源热泵换热系统施工进场后,应根据施工艺及埋管区域的种类分别进行热响应试验,检测结果若与设计参数不一致时应提交设计单位进行设计修改或调整施工艺。热响应试验应符合国家现行标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366 的规定。
4、地埋管换热系统安装过程中,应进行现场检验及检查,并应符合下列规定:
(1)管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定:
(2)钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计规定;
(3)回填料应符合设计规定;
(4)水压试验应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366 及本规程的相关规定;
(5)各环路流量应平衡,且与设计偏差应不大于10%。
<1.2>主控项目
1、地埋管换热系统的形式应符合下列规定:
(1)地埋管换热器的形式、系统流程及井位分区符合设计规定;
(2)检查井的设置数量、安装位置、尺寸、功能符合设计规定并便于维护。
检查数量:全数检查。
检查方法:查阅图纸现场核对,检查施工记录。
2、地埋管换热器钻孔的施工应符合下列规定:
(1)钻孔的平面布黄、数量、间距符合设计规定;
(2)钻孔孔位偏差不应大于0.1m,钻孔的竖直偏差不应大于1.0%,钻孔终孔孔径不应小于设计孔径; (3)护壁的方法、套管的材质和规格应符合施工方案的要求。
某办公楼被动式改造的暖通空调设计与节能分析
某办公楼被动式改造的暖通空调设计与节能分析
摘要:本论文以邯郸地区某办公楼被动式改造为实例,介绍了该建筑暖通空调系统的设计方案,并对改造前后的运行费用和CO2的排放量进行简单分析。对于该地区建筑暖通相关设计有一定的借鉴性。
关键词:改造被动式建筑;地源热泵;热回收全热新风机组
引言:随着建筑能耗问题越来越突出,被动式建筑逐渐被各国所关注【1】。由于新建被动式建筑投资较大,将现有建筑进行被动式改造,是降低建筑能耗的又一种方式。改造被动式建筑的暖通设计需结合不同项目的特性,制定可行的经济的设计方案。
一、项目概况
该项目位于邯郸市丛台区,属寒冷地区,改造办公楼占地面积592.3㎡,在园区西南角建设一座冷热源机房。
办公楼地上12层,地下1层,建筑高度为43.00m,仅针对地上部分进行改造,改造建筑面积8193.71㎡,其中改造被动区面积为5821.8㎡。1层为展厅,2至11层为办公室、办公大厅和会议室,12层为会议室和多功能会议厅。
二、项目原状
办公楼建成于上个世纪90年代,年代较为久远,供暖末端为散热器供暖,供暖热源来自城市集中供热,年供暖费约36万;夏季为分体空调制冷,年供冷耗电约46000kWh。
三、主要设计参数
1、设计参数(参照邢台市): 夏季空调室外设计计算干球温度35.1℃;夏季空调室外设计计算湿球温度26.9℃;冬季空调室外设计计算干球温度-8℃;冬季室外设计计算相对湿度57%。
2、室内设计参数。详见表2所示:
表2 空调室内设计参数
房间名称 夏 季 冬 季 新风量
(m³/h·p) 温度℃ 相对湿度% 温度℃ 相对湿度%
办公室 26 55 20 -- 30
大厅 27 60 18 -- 10
四、冷热源配置
1、冷热源选择
本项目可采用的冷热源形式包括地源热泵、空气源热泵、多联式热泵(VRV)、燃气锅炉、市政热力等形式。多联式热泵(VRV)、燃气锅炉、市政热力不属于清洁可再生能源,近零能耗建筑评价标准中,空气源热泵仅可计入供暖系统可再生能源利用量。从零碳发展角度,结合现有场地海绵城市的改造,确定地源热泵为本工程冷热源形式。
游泳池热负荷计算及解决方案
德州南城家园会所
游泳池加热系统设计方案
项目名称:德州南城家园会所太阳能工程
设计单位:山东奇威特人工环境有限公司
日期: 2013年12 月 27 日
目录
摘要 (3 第一章工程概况 (4
第二章设计思路 (4
第四章负荷计算 (6
一、游泳池恒温热负荷确定 (6
二、淋浴热水热负荷计算 (8
第五章系统工作原理图及主要设备参数 (9
第六章经济投资及运行费用分析 (11
一.系统报价单如下表: (11
二、运行费用分析 (13
第七章地源热泵技术背景分析 (13
第八章“奇威特”机组技术优势说明 (16
地源热泵机组业绩表 (23
摘要 本方案针对客户需求,采用模块式地源热泵机组+超低温空气源热水机组的方案满足游泳池恒温以及淋浴用水的要求。本方案初步设计情况如下:
1、主要设备:模块式地源热泵1台,超低温空气源热水机组1台;
2、投资:总投资45.81万元;
3、运行费用:年运行费用为31.58万元。
第一章工程概况
1. 工程名称:德州南城家园会所工程;
2. 工程地点:德州市;
3. 建筑情况:本项目位于德州市,建筑面积为3257.91㎡,地上三层,框架结构;
4. 客户需求:淋浴用水25吨/天(最大用水量、游泳池温度保持在28℃-30℃之间;
第二章设计思路
游泳池系统设计思路:利用一台模块式地源热泵主机加热游泳池中的水,使泳池中的水保持在设定的温度范围内。
淋浴系统设计思路:选择一台超低温空气源热水机组满足游客淋浴用水需求
第三章设计依据
一、根据甲方要求及甲方提供的图纸。
二、根据国家有关的规范标准:
1、地源热泵系统工程技术规范(GB50366-2005
2、建筑给排水设计规范(GB50015-2003
3、采暖通风与空气调节设计规范(GB500019-2003
4、全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力(2003年版
5、通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002
地源热泵施工方案(DOC 72页)
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1我的页脚 第一章、工程概况
一、工程名称:
第二章、编制依据
1、设计图纸;
2、《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005;
3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
4、《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411-2007;
5、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004;
6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2002;
7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
9、 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001;
10、 《建筑工程文件归档整理规范》GB50328-2001;
11、 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—99
第三章、施工方案
根据图纸暂估施工工期为60天(不包括订货时间),为保证工期请有关专业给予支持: 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
2我的页脚 临时用水:甲方协调把现场临时用水管道引至施工场地。
临时用电:甲方协调把现场临时电源引至施工场地。
另请甲方协调我方的库房以及工人住宿。
一、地埋管施工方案
(一)、 施工前准备
根据设计要求,为确保施工质量,方便业主现场监督检查。在地埋管换热器施工之前,应对现场情况、地质资料进行准确详实的勘察与调研。
1、钻探施工措施
1、施工依据:
(1)《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003)
(2)《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)
(3)《建筑地基处理规程》(JGJ79-2002)
2、钻孔任务:本工程钻孔设计工程量为:按图纸及量单。
3、根据工程项目的类别,实行项目负责人责任制。负责施工现场的人员与机械的指挥调动,负责工程质量的检查、验收与竣工资料的汇集及工程勘察报告的编写。钻探机组长、班长负责钻孔施工,记录员负责施工状况的记录。根据本工程的规模,拟定投入施工人员6名。
GB50366-2019地源热泵系统工程技术规范2019年局部修订共18页文档
《地源热泵系统工程技术规范》2009年局部修订
2 术语
2.0.25 土热响应试验 rock-soil thermal response test
通过测试仪器,对项目所在场区的测试孔进行一定时间的连续加热,获得岩土综合热物性参数及岩土初始平均温度的试验。
2.0.26 岩土综合热物性参数 parameter of the rock-soil thermal properties
是指不含回填材料在内的,地埋管换热器深度范围内,岩土的综合导热系数、综合比热容。
2.0.27 岩土初始平均温度initial average temperature of the rock-soil
从自然地表下10m~20m至竖直地埋管换热器埋设深度范围内,岩土常年恒定的平均温度。
2.0.28 测试孔vertical testing exchanger
按照测试要求和拟采用的成孔方案,将用于岩土热响应试验的竖直地埋管换热器称为测试孔。3 工程勘察
3.2 地埋管换热系统勘察
3.2.2A 当地埋管地源热泵系统的应用建筑面积在3000 m2~5000 m2时,宜进行岩土热响应试验;当应用建筑面积大于等于5000 m2时,应进行热响应试验。
3.2.2B 岩土热响应试验应符合附录C的规定,测试仪器仪表应具有有效期内的检验合格证、校准证书或测试证书。4 地埋管换热系统
4.3 地埋管换热系统设计
4.3.5A 当地埋管地源热泵系统的应用建筑面积在5000m2以上,或实施了岩土热响应试验的项目,应利用岩土热响应试验结果进行地埋管换热器的设计,且宜符合下列要求:
1 夏季运行期间,地埋管换热器出口最高温度宜低于33℃;
2 冬季运行期间,不添加防冻剂的地埋管换热器进口最低温度宜高于4℃。
4.3.13 地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方,回填料的导热系数不宜低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
