内蒙地区热水方案
严寒地区太阳能-空气源热泵系统供暖实验研究

第42卷第8期 太阳能学报Vol.42, No. 8 2021 年 8 月ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA Aug” 2021 DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2019-0696 文章编号:0254-0096(2021 )08-0251-07严寒地区太阳能-空气源热泵系统供暖实验研究金光、陈正浩、郭少朋、王瑾瑾、李雨宸2(1.内蒙古科技大学能源与环境学院,包头014010; 2.华北电力大学环境科学与工程学院,北京100190)摘要:针对严寒地区所构建的太阳能-空气源热泵系统供暖实验装置,进行热泵独立运行及蓄热水箱-热泵双热源联合运行 的供暖特性研究。
结果表明:使用空气源热泵单独供暖时.当室外温度低于-丨2 1:时系统COP,达到最低,无法满足室内采暖 需求;当室外温度在-12~-7T之间时,室内采暖需求虽可得到满足,但系统COP.仅为1.10-1.44,节能效果不明显;当室外温 度大于-7 t时,室内平均温度可达到20弋以上,系统节能性较好;蓄热水箱的加人会影响运行初期机组的稳定性,但可使室 温得到快速提升并提高系统的制热性能,在相同运行条件下,蓄热水箱-热泵混合供暖期间室内平均温度为24.61 系统COP.为2.01,较蓄热水箱与空气源热泵交替供暖及单一空气源热泵供暖模式分别提高6.90%、21.08%,供暖效果最佳。
关键词:太阳能;空气源热泵;供暖;C O P;实验研究;严寒地区中图分类号:TK529 文献标志码:A0引言近年来,工业化进程的加速加剧了一次能源的使用及污 染物的排放,考虑到节能与环保的共同需求,空气源热泵(A S H P)系统因节能、绿色、可再生等特点近年来得到广泛关 注,用其代替传统建筑供暖方式可减少化石能源的消耗,并 有效缓解环境压力1121,国内外许多学者对其进行了运行策略、系统性能等方面的研究。
文献[3]利用T R N S Y S仿真模 拟了 A S H P在英国不同室外环境中使用时的系统性能,结果 表明在温和气候下运行时系统C O P为4.0,寒冷气候下C O P 可达3.5,运行期间室内空间温度通常小于30尤;文献[4]采 用改进的s-NTU方法建立A S H P系统的数值模型对机组的结 霜问题进行研究,得到结霜对系统制热量的影响比对C O P 影响小,且系统性能下降主要发生在结霜过程后期等结论;文献[5]利用T R N S Y S进行了高温条件下空气源热泵-储热联 合系统的性能研究,结果表明直接耦合方式较连续耦合有更 好的制热性能;国内学者刘猛等161对重庆地区A S H P系统的 供暖性能进行研究,得到系统在启动阶段C O P最高,全运行 阶段次之,稳定阶段最低的结论;马素霞等[7;在太原进行空气 源热泵-相变储热联合系统的实验研究,结果表明在系统除霜 时人体的热舒适性也可得到保证,提高了机组的低温适用性。
内蒙古自治区地热水开发利用现状及前景研究

内蒙古自治区地热水开发利用现状及前景研究内蒙古自治区地热水开发利用现状及前景研究摘要:内蒙古自治区地热资源丰富,勘查程度较低,开发利用还处于初级阶段。
近年来自治区地热资源勘查投入了大量经费,发现了大量可供开发的地下热水资源,初步查明了我区地热资源的分布状况,地热资源的开发利用也进入了新的阶段。
地热资源的开发利用是一项新的事业,必须大力勘查,合理开采,有效保护,为地下热水的综合利用开拓更广阔的前景。
关键字:地热资源现状前景研究内蒙古是我国地热资源开发利用较早的地区之一,主要以温泉疗养开发利用为主。
九十年代以来,地热资源勘查和开发利用进入了快速发展阶段,特别是近年来自治区地热资源勘查投入了大量经费,发现了大量可供开发的地下热水资源,初步查明了我区地热资源的分布状况,地热资源的开发利用也进入了新的发展阶段,开发利用前景喜人。
一、地热水资源勘查评价状况在内蒙古自治区丰富的能源矿产资源储备使得地热资源关注度较低,1997年前仅对山区对流型地热资源进行过初步勘查,2000年内蒙古自治区地质矿产局在呼和浩特市完成了全区平原盆地型第一眼地热钻孔,2003年以来,随着自治区地勘基金的不断投入,地热勘查进入高速发展期,先后对凉城县、宁城县、克什克腾旗、敖汉旗、阿尔山山区对流型地热资源进行了进一步的勘查和储量评价,并对河套盆地、鄂尔多斯盆地、二连盆地群、西辽河盆地、海拉尔盆地、额济纳盆地投入了大量的勘查工作,初步查明了我区地热资源的分布状况。
(一)勘查现状内蒙古自治区地热资源勘查工作起步较晚,山地对流型地热田只有宁城、克什克腾、敖汉地热田完成了地热资源详查工作,凉城地热田进行过地热资源普查,阿尔山地热田正在进行地热资源详查,乌拉特前旗大佘太地热田未进行过地热资源勘查工作;盆地型深层地热勘查工作只在呼和浩特市、包头市、乌海市、通辽市、海拉尔市、阿拉善左旗进行了深部地热资源勘查工作,共完成了10个地热孔的施工工作。
但由于我区面积较大,因而整体上地热勘查研究程度较低,很多地方为地热资源勘查空白区,因而迫切需要加大对地热资源的勘查力度。
克旗热水附近旅游景点

克旗热水附近旅游景点
克旗热水温泉又称温都尔庙温泉,位于克什克腾旗境内,是内蒙古自治区西部地区具有代表性的天然地热温泉。
该温泉水温最高达80℃,水温最高达75℃,含硼、氟、钠、镁、钾等40
多种有益人体健康的微量元素。
这里环境清幽,景色迷人,是休闲娱乐的好去处。
克什克腾旗热水温泉的温泉区分为室外和室内两个部分,室外温泉区以自然景观为主,包括:水上乐园、温泉别墅、温泉酒店、露天游泳池等;室内温泉区以人文景观为主,包括:SPA馆和水上娱乐中心。
室内温泉设施有:美容SPA区、情侣浴区、
儿童浴区和家庭浴区。
温泉区内的露天浴池共有10个,分别是:水上乐园中的水
滑道、沙池区、儿童戏水池;室外泳池有两个,即:儿童戏水池和水上乐园中的儿童池。
露天游泳池呈长方形,长8米,宽3米。
水为天然温泉水。
温泉区内另设有一个室内浴池。
室内浴池采用水帘洞式设计,内有吊桥,四周有玻璃天窗可以观赏风景。
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内蒙古安装定额计算规范 第八册 给排水

安装定额第八册给排水、采暖、燃气工程o册说明o第一章管道安装o第二章阀门、水位标尺安装o第三章低压器具、水表组成与安装o第四章卫生器具制作、安装o第五章供暖器具安装o第六章小型容器制作、安装o第七章燃气管道、附件、器具安装o第八章塑料管道及与其配套的器具安装册说明一、第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。
二、本定额主要依据的标准、规范有:1.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82;2.《室外给水设计规范》GBJ13-86;3.《室内给水、排水和热水供应设计规范》TJ15-74;4.《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ302-88;5.《城镇燃气设计规范》GB50028-93;6.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89;7.《全国统一施工机械台班费用定额》(2002年);8.《全国统一安装工程基础定额》;9.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年)。
三、以下内容执行其他相应定额:1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道应执行第六册《工业管道工程》相应项目。
2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
3.室外成品保温管安装执行市政第七册《燃气与集中供热工程》相应项目。
4.铜管、不锈钢管安装执行第六册《工业管道工程》相应项目。
四、有关规定1.采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。
2.设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架的安装,其定额人工乘以1.3。
3.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程,内外浇注的定额人工乘以1.05,内浇外砌的定额人工乘以1.03。
4.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算。
5.超高增加费:指工作物操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m,其超过部分(指由3.6m至操作高度)的定额按人工费乘以以下系数。
水暖安装施工方案

水暖安装施工方案目录一、工程概况二、工程系统概述三、施工准备和协调管理四、安全保障措施五、质量保证措施六、安装工程承包范围七、工程施工应遵守的技术标准及验收规范八、给排水工程施工措施九、分项保证质量管理措施十、现场物资供应与管理措施十一、安全施工十二、施工机械设备使用及维护一、工程概况1.1工程建设概况本工程为鄂尔多斯B-8地块7#、8#、10#、11#楼,建设单位为集泰房地产有限责任公司,设计单位:中国中建北京设计研究院有限公司;监理单位为:内蒙古广誉建设监理公司,计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日。
1.2建筑设计概况本工程7#楼地上二十六层,地下二层,建筑高度99.45米。
8#楼地上二十二层,地下二层,建筑高度74米。
10#、11#楼地上三层,地下两层建筑高度12.7米,钢筋混凝土框架剪力墙结构,外墙采用干挂石材墙面。
窗采用铝合金断热桥框。
1.2.1结构设计概况设计使用年限为50年,地基土场地类别为II类:建筑物抗震设防烈度为7度(设计基本地震加速度为0.1g),设计地震分组为第三组,结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防为丙类。
筏板基础采用C35 S8混凝土,垫层采用C15混凝土;柱、墙混凝土强度等级:地下一层至设备层柱为C50;地上七层至十五层主楼墙柱:C45,十五至二十层为C40,二十至顶层为C35;裙房混凝土强度等级同主楼。
钢筋:钢筋采用HPB235级,HRB335级,HRB400级钢筋。
内墙为100和200厚的混凝土加气块,地下室底板垫层采用页岩实心砖,厚度240,墙中心一致,防火墙:200厚的砌块砌筑,200厚砼墙两种。
耐火极限大于3.0h.1.2.2地质概况地基基础采用天然地基,以②层强风化中砂岩为持力层。
二、工程系统概述1、生活给水系统:管材:给水立管采用衬塑焊接钢管,压力等级为1.6Mpa,入户管用PP-R管,压力等级为1.6Mpa,同质热熔连接。
除埋地部分排水管采用排水PE抗折压管,其余排水立管用空腹隔音UPVC管。
内蒙古废热节能计划实施方案

内蒙古废热节能计划实施方案实施方案一:废热综合利用1. 概述内蒙古废热综合利用方案旨在减少能源的浪费和环境污染,通过对各行业中废热的收集、回收和利用,提高能源的利用效率,实现经济发展与环境保护的双赢。
2. 废热收集与回收2.1 建立废热收集系统:各行业必须按照规定建立废热收集系统,并进行定期维护和管理。
2.2 技术改造与设备更新:各企业应根据实际情况,进行技术改造和设备更新,提高废热收集和回收的效率。
2.3 合理规划废热回收利用项目:根据行业特点和废热产生的情况,制定废热回收利用项目规划,确保废热资源的最大化利用。
3. 废热利用项目建设3.1 锅炉余热利用:推广采用余热发电和余热供热技术,减少煤炭的使用,提高能源利用率。
3.2 高温废热利用:开展高温废热利用项目建设,如水泥行业的余热发电、玻璃行业的余热利用等,通过技术手段将废热转化为电能或供热能。
3.3 低温废热利用:开展低温废热利用项目建设,如制冷、冷库等领域,通过技术手段将废热转化为制冷能力,提高能源利用效率。
4. 政策支持与市场引导4.1 制定政策:制定相关政策措施,包括废热资源利用管理办法、废热利用项目补贴政策等,鼓励企业积极参与废热综合利用。
4.2 加强宣传、培训与推广:加强对废热综合利用知识的宣传、培训和推广,提高企业和社会公众对废热综合利用的认识和重视程度。
5. 监管与评估5.1 加强监管:建立废热综合利用的监管机制,对企业的废热收集、回收、利用过程进行监管,确保企业按照规定进行废热综合利用。
5.2 定期评估:定期评估废热综合利用的效果和成效,发现问题及时进行调整和改进,提高废热综合利用的效率和效益。
6. 目标与效益通过实施废热综合利用方案,内蒙古将推动废热资源的有效利用,减少能源的浪费和环境污染,为经济发展和环境保护做出积极贡献。
同时,还将促进相关产业的发展,提高资源利用效率,实现经济效益和环境效益的双赢。
内蒙古自治区工程建设标准
DB内蒙古自治区工程建设标准D BJ03—27—2007 公共建筑节能设计标准1总则1.0.1依据《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国可再生资源》的有关条文,为了更好地贯彻中华人民共和国建设部发布的《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005),旨在节约能源、改善公共建筑的室内环境、提高能源利用率,特结合内蒙古自治区的实际情况制定本标准。
1.0.2本标准适用于内蒙古自治区各地区新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。
1.0.3按本标准进行的公共建筑节能设计,通过改善建筑围护结构的保温性能,提高采暖、通风和空调设备及其系统的能效,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50﹪.其中公共建筑的照明节能设计应符合国家现行规定。
1.0.4大力提倡并鼓励充分利用内蒙古自治区丰富的太阳能、风能、生物能等再生清洁能源。
1.0.5本标准黑体字的条文强制性条文,必须严格执行。
1.0.6公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1透明幕墙可见光可直接投射入室内的幕墙。
2.0.2可见光投射比透过透明材料的可见光的光通量与投射在其表面上的可见光的光通量之比。
2.0.3围护结构热工性能权衡判断当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空调调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。
2.0.4参照建模对围护结构热工性能进行权衡判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假象建筑。
2.0.5建筑物体形系数建筑物与室外大气接触的外表面积与其包围的体积的比值。
外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙的面积。
2.0.6风机的单位风量耗功率空调和通风系统输送单位风量的风机耗功量。
2.0.7耗电输热比在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。
内蒙古政府礼堂暖通给排水改造设计介绍曹玉琢
2012年11月内蒙古科技与经济N ov ember2012 第21期总第271期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.21T o tal N o.271内蒙古政府礼堂暖通、给排水改造设计介绍曹玉琢1,刘志勇2(1.内蒙古理正机电设计事务所;2.内蒙古建筑勘察设计研究院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010020) 摘 要:介绍了内蒙古政府礼堂暖通、给排水改造设计,该工程采用多种采暖方式,可根据礼堂使用情况进行系统调节,从而达到使用要求。
经过几年的运行,弥补了原有采暖系统的不足,各系统得到了合理的运用。
关键词:资用压头;散热器采暖;低温地辐射;空调系统;内蒙古政府礼堂 中图分类号:T U83∶T U82(226) 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)21—0095—011 工程概况该建筑位于呼和浩特市中心的新华大街,建成于1987年,总建筑面积1.4万m2,建筑总高度为20.5m,地上建筑3层,局部有地下设备间。
由会议厅和演出兼用的1200人大礼堂、各盟市会议厅及多功能厅组成。
整个大楼设置给水排水系统、消火栓和喷淋系统、地板辐射采暖和散热器采暖系统及中央空调系统。
2 暖通设计原有采暖系统为普通散热器采暖系统,原有热源由自备锅炉房提供,热媒参数为95/70℃,后并入集中供热一期热网,热媒参数降低,现为50/40℃,有大型重要会议时,供水温度能调高至60℃。
现有集中供热系统提供的资用压头低于自备锅炉房提供的资用压头,系统循环流量不能满足要求,为改善政府礼堂的供暖效果,重新设计安装采暖系统,一楼增加低温地板辐射采暖系统,完善大礼堂原有空调系统,其余部分增加风机盘管系统。
2.1 主要设计指标建筑面积冷负荷冷指标热负荷热指标14000m21400kW100W/m21180kW90W/m22.2 冷热源2.2.1 冷源。
内蒙空气能工程方案
内蒙空气能工程方案一、项目背景内蒙古自治区位于中国北部,是中国最大的行政区划之一,拥有丰富的天然资源,包括煤炭、石油、天然气等。
然而,随着经济的快速发展,内蒙古对能源的需求也在不断增加,同时,空气质量也成为了一个重要的社会问题。
为了寻求可持续的能源发展方案,并改善环境质量,内蒙古自治区政府决定开展空气能工程,利用大气中的热能和动能来进行能源开发和利用,实现清洁能源的利用和减少污染排放。
二、项目概况内蒙古空气能工程计划在内蒙古自治区的各个城市和工业区域建设空气能利用设施,包括风力发电、气流能发电和空气源热泵等。
项目的总投资预计在500亿元以上,建设周期为5年,预计每年可新增清洁能源发电能力300万千瓦,减少煤炭消耗3500万吨,减少二氧化碳排放量1000万吨以上。
三、技术方案1.风力发电内蒙古拥有广阔的草原和沙漠地带,风资源非常丰富。
风力发电是一种利用风能来发电的技术,通过风机叶片的旋转带动发电机发电。
内蒙古空气能工程将在风资源丰富的地区建设大型风电场,利用风能来发电。
根据地形和风资源的分布情况,风电场将选址在呼伦贝尔、乌兰察布、鄂尔多斯等地,总装机容量预计达到200万千瓦以上。
2.气流能发电内蒙古地处中国北部,冬季气温很低,但是夏季气温较高,形成了明显的温差。
气流能发电是一种利用温差差异来发电的技术,通过设备将冷热气流进行对流换热,带动发电机发电。
内蒙古空气能工程将在温差资源丰富的地区建设气流能利用装置,将温差能转化为电能。
根据气温分布情况,气流能利用装置将选址在锡林郭勒、通辽、鄂尔多斯等地,总装机容量预计达到100万千瓦以上。
3.空气源热泵内蒙古属于寒温地区,冬季采暖需求大,传统的采暖方式多采用煤炭或石油燃烧。
为了减少煤炭消耗和改善空气质量,内蒙古空气能工程将大力推广空气源热泵采暖技术。
空气源热泵是一种利用外界空气中的能量进行制冷、制热的技术,通过压缩、膨胀等过程将空气中的热能转化成热水或热风,用于室内供暖。
内蒙古地区中水源热泵机组变工况性能实验研究
文 章 编 号 :0 7 - 9 1 2 o 0 -- o 5 -2 1 0 - 6 2 ( o 8) 8 o 8 - 0
Q = q X C X (幽 一 £ ) £ Q^= q X ×( 一 )
算 公式 如下 所示 :
性 能 系 数 ∞ P C e  ̄ e tO efr ne ( of ' n f P roma c) f i
为;Oc 苦 CP= CP; Oh
式 中: COPc — 制 热 工 况 下 的 性 能 系 数 ; — ∞ P — — 制 冷 工 况 下 的 性 能 系数 。 ^
【 卜_- 机 组 输 入 电 压 , ; V 卜一 机 组输入 电流 , A。
对 机 组 的 测 试 主 要 关 注 中水 源 热 泵 机 组 在 各 种 运 行 工 况 下 的性 能 表 现 , 要 测 试 温 度 、 力 、 量 主 压 流 和 电流信号 。 本 实 验 中热 泵 机 组 : 制 冷 工 况 机 组 型 号 : — ① LS BL 一2 0, 用 制 冷 量 为 2 3 2 【 , 缩 机 功 率 为 G 9 实 9 .l 压 W 6 2 【 ; 制 热 工 况 机 组 型 号 : . I 一1 0, 用 2. l ② W I SB G 9 实 制 热 量 为 1 7 w , 缩 机 功 率 为 4 . k 。 国 标 中 8k 压 02 w 规定 , 冷 量 和制 热量 的测试 采用液 体载冷 剂 法 , 制 计
3 实 验 结 果 分 析 3. 制 热 工 况 下 : 证 蒸 发 器 侧 中 水 进 水 温 度 相 同 1 保 进 行 测 试 , 1 2 3是 制 热 量 、 入 功 率 、 组 制 热 图 、、 输 机
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地源热泵热水项目 方 案 书
乌兰察布市源通技术节能服务有限公司 ` 目 录
第一章、热水设计方案 第二章、设计方案说明 第三章、机组运行费用分析 第四章、热水系统报价 第五章、机组特别优势介绍 第六章、热水机主要配置清单 第七章、热水机技术参数表 第八章、水箱说明及参数 第九章、工程项目业绩 第十章、售后服务承诺 ` 第二章、热水设计方案 一、 工程概况 工程名称:**** 地源热泵热水项目。 工程概况:本工程地处内蒙古地区,设计每天共需30T热水,热水温度50℃。满足每人每次用水60升。采用地源热泵热水机为系统加热的热源,主机及水箱拟置于地面。系统补水、供水,加热均采用自动控制。 节能形式:结合我公司2012年在锡林浩特车辆段土壤源热泵工程和多伦火车站水源热泵空调项目的成功运行,我们对内蒙地区,尤其是北方寒冷地区使用地源或水源热泵系统拥有了第一手资料,通过实践和对比,我们认为采用水地源热泵作为一种供热、制冷及提供生活热水是非常可行的。
二、 设计标准和依据 (1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 表5.1.4 冷水计算温度 地区 地面水温度(℃) 地下水温度(℃) 黑龙江、吉林、内蒙古的全部,辽宁的大部分,河北、山西、陕西偏北部分,宁夏偏东部分 4 6~10
北京、天津、山东全部,河北、山西、陕西的大部分,河北南部,甘肃、宁夏、辽宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小部分 4 10~15
上海、浙江全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部,湖南、湖北东部,河南南部 5 15~20
广东、台湾全部,广西大部分,福建、云南的南部 10~15 20 重庆、贵州全部,四川、云南的大部分,湖南、湖北的西部,陕西和甘肃秦岭以南地区,广西偏北的一小部分 7 15~20
(2) 《给水排水施工规范》 (3) 《给水排水设计手册》 ` (4) 《室内给水排水和热水供应设计规范》
(5) 上海瀚艺冷冻机械有限公司产品样本 (6) 《地源热泵工程技术规范》 GB50366-2005 (7) 《城市居民生活用水量标准》 GB/T50331-2002 (8) 《建筑给排水设计规范》 GB/5015-2003 (9) 业主要求及当地气象条件 三、 设备选型及配置 1、热负荷计算:(以冬季工况计算) q=cmΔt=1kcal/kg·℃×30000 kg×(50℃-6℃)= 147×104kcal 供水所需的总制热功率为: P总= q ÷860kcal/kw =147×104kcal÷860kcal/kw =1709kw 如果设计水箱按15立方米,则制热总功率 P总=1709÷2=855kw 设计加热时间为8小时,每小时耗热功为P时= P总/T=855 kw /8=106kw 2、运行描述: 如果按每人每次60升热水的消耗量计算,该系统可一次性满足15000÷60=250人。 我们设计每天夜间加热,考虑到热量损失等,水箱第一次加热时间为9小时。该系统在 运行过程中,每小时可生产1860kg热水,设计水箱中的水温最低不低于40℃,计算补水耗水量(设耗水量为x,补水温度6℃) [6x+(15-x)×50]÷15=40,x=3吨。 设计为当水箱消耗水量达到3吨时,水箱开始补水,假设洗浴每小时耗水量为2吨, 则机组需要加热的水量为5吨,水箱中50℃热水还剩10吨。此时水箱最低温度为z: 此时机组开始加热,按机组的制热功率90kw考虑,每小时可以提升的温度为y℃: 90kw×860Kcal/kw =5×y y=15.5℃ 相当于10吨50度水(剩余),和21.5℃(原始6℃+15,5℃) 此时设备经过加热可低保持的水箱内温度的水温为Z Z =(21.5℃×5吨+50℃×10吨)÷(10+5)=40.5℃ 此时,水箱温度最低可保持在40.5℃。 正常运行时,机组只是将40℃水提升到50℃。此时需要加热的时间为T,需要的加热量Q Q=1Kcal/kg·℃×15000kg×(50— 40 )℃=150000Kcal ` T=Q/(90kw×860Kcal/kw)= 150000/(90×860)= 1.94小时。
通过以上分析,正常情况下,我们计划加温时间设定在5小时,水箱最低温度假设为35℃,我们可以将机组的功率降低。 水箱温度从35℃加热到55℃需要的热量为: q=cmΔt=1kcal/kg·℃×15000 kg×(50℃-35℃)= 225×103kcal 供水所需的总制热功率为: P总= q ÷860kcal/kw =225×103kcal÷860kcal/kw =261kw 则制热总功率 P总=261÷5=53kw,考虑到地源侧水温较低,因此需对机组的制热进行修 因此,实际热负荷放大为Q1=53/0.9=59kw。主机我们可以选侧制热功率为60kw的地源热泵机组即可满足需求。 2、机组选型: 小型地源源热泵商用热水机,具有独特的温度自动补偿功能,正常运行不采用任 何辅助加热设备。该机组可提供60℃以下生活热水。
根据公司选型手册,在环境温度为0度时, DSFXRS—60Ⅱ,机组制热量为 P输出=60KW。 机组台数P=int (P时/P输出) =int (59kw/60kw) =1台 需配置地源热泵热水机,考虑到内蒙地区土壤温度较低,我们需要在系统配置时加大地埋管系统的流量,达到大流量小温差的效果,将设备型号放大一个规格,选择型号DSFXRS—80Ⅱ,数量1台即可满足系统要求。
3、水箱选型: 配置1台15吨不锈钢开式保温水箱,聚氨脂发泡保温,可满足洗浴用水需求. 4、地源侧选择: (1)、土壤源地埋管: 根据锡林浩特2012年安装的地埋管空调工程,我们经过土壤岩土热物性试验,系统的吸热量为26w/m(单U管),我们现在保守地按20w/m,系统从土壤中吸热量为Q2,,设地源热泵机组的能效比为4,井深100米。计算系统的吸热量。 Q2=Q1×(1—1/4)=59×(1—1/4)=44.25kw 地埋管长度: L=44.25×1000/20=2212m 需要打井数量: N=2212/100=22 ` 地埋管材质及规格:PE100, DN32,
(2)、水源井; 考虑到本地区地下水资源较丰富,水温在6℃以上,通过采取一定的技术措施,可保证机组高效稳定运行,我们可以采取地下水形式。
通过当地地质情况分析,我们计划打井深度初步确定在60米之内。打井数量3口,一口抽水井,2口回灌井,但其中2口设计成既能抽水又能回灌,在运行过程中方便切换。同时回灌井做成带压回灌。
设计井用潜水泵流量20m3/h,扬程50米。
第二章、设计方案说明 一、控制原理 本工程的系统控制由我公司生产的智控宝进行,智控宝可根据水箱的水位及水温自动控制热泵主机及补水电磁阀(补水泵) 的开启。 由水箱向室内供水的方式采用增压供水系统。 水箱的补水同样由智控宝自动控制补水电磁阀进行。在水箱内设一个五段式液位探头线,满水位是5H,例如在用水高峰期水箱水位降至2H后,则补水电磁阀开启补至3H即停止补水,主机开启加热至55度后再补水至4H,如此循环直至加满水。这样就避免了大量用水后一次补入过多的冷水造成水温急剧下降,而且在任何情况下水温低于42度即停止补水,确保用户24小时正常用水。 在夏季用热水量不大的情况下,还可在智控宝上将满水位调低,以最大程度节约能源。 二、方案说明 1、此次设计为初步方案。 2、热水机、水箱、水泵等均放置于地面。 3、主机与水箱之间进行循环制热,将热水储蓄在水箱内,源源不断向用户供应热水。 4、根据水箱内的水位及水温综合判断控制补水电磁阀,使水箱内的水温在任何时间内均不低于42度。为防止电磁阀损坏检修补水需要,需另设浮球阀管路备用补水。 5、主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。 6、机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。另外主机采用独特的环境加热技术,不采用任何电辅助加热器,可确保 ` 在各种工作环境下正常制热。
三、施工说明 1、水箱上主机进出水管不可离得太近,造成水箱加热不均。 2、水箱的安装位置须高于主机循环水泵的位置以防水泵吸不上水。 3、 管道及水箱须保温,水箱保温厚度为80mm,管道保温厚度参照相应规范。 4、 管道及水箱在施工完成后必须进行冲洗及试压,以保证与现有系统对接后能正常运行。
第三章、机组运行费用分析 全天耗热量Qd= cm△t=1×30000×(55-6)=1470000kcal 平均电价按照0.75元/度计算;柴油单价按照5元/L; 天然气单价按照3.5元/m3,煤按每公斤0.6元计算 1) 地源热泵热水机组热水系统 每天运行费用为 1470000kcal÷860kcal/kw÷4.0×0.75元/度=320元 整个热水系统全年运行费用 320×280(天)×0.8(系数)×1.05(外网水泵耗电)=7.6万元。 2) 油锅炉热水系统 每天运行费用为: 1470000kcal÷10200kcal/L÷85%×5元/升=847元, 整个热水系统全年运行费用847×280×0.8=18.9万元。 3)电锅炉热水系统 每天运行费用为: 1470000kcal÷860kcal/kw÷90%×0.75元/度=1424元 整个热水系统全年运行费用1424×280×0.8=31.8万元。 4)气锅炉热水系统 每天运行费用为: