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地源热泵方案模板技巧.doc

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西安节能中心办公楼 地源热泵技术方案及经济运行分析 DOC. NO.0700210-F122901 烟台蓝德空调工业有限责任公司 二○○六年十二月 西安节能中心办公楼 地源热泵技术方案及经济技术分析 烟台蓝德空调工业有限责任公司 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 工程概况: 本工程为西安节能中心办公楼,建筑面积为7000m2,要求夏季制冷,冬季采暖。拟采用地源热泵作为空调系统的冷热源。 空调设计依据 GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》 空调负荷确定 建筑用途 建筑面积 (m2) 冷负荷指标 (w/m2) 冷负荷 (KW) 热负荷指标 (w/m2) 热负荷 (KW) 营业厅 20100 110 560 100 525 方案说明及主机性能参数 根据该工程的特点,经方案论证,我们推荐以下技术方案: 采用蓝德公司生产的地源源热泵机组,机组型号为GSHP-C0348D,数量2台,就可以满足该办公楼的夏季制冷和冬季采暖的要求。 GSHP-C0348D机组性能参数如下: 项 目 制 冷 制 热 制冷量/制热量 315KW 254KW 系统水 温 度 12~7℃ 40~45℃ 流 量 47m3/h 44m3/h 载冷剂 温 度 25~30℃ 0~-2.5℃ 流 量 64m3/h 65m3/h 输入功率 54KW 66.3KW 地下换热器系统分析 (一)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算 kW (1) kW (2) 其中Q1' ——夏季向土壤排放的热量,kW   Q1——夏季设计总冷负荷,kW   Q2' ——冬季从土壤吸收的热量,kW   Q2——冬季设计总热负荷,kW   COP1——设计工况下源热泵机组的制冷系数   COP2——设计工况下源热泵机组的供热系数夏季向土壤排放的热量冬季从土壤吸收的热量 1)热交换器形式 a、考虑现场可用地表面积 当地土壤类型 c、钻孔费用 确定热交换器采用垂直竖井U型管布置方式串联或并联 地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串联系统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,采用并联同程式。选择管材一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,采用聚乙烯(PE)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上 4)确定竖井埋管管长 Q1' 其中 L——竖井埋管总长,m    Q1'——夏季向土壤排放的热量,kW   分母“”是每m散热量,W/m确定竖井数目 其中 N——竖井总数,个    L——竖井总长,m    H——竖井深度,m 项目名称 规格型号 单位 数量 单价 (万元) 合价 (万元) 备注 地源热泵 GSHP-C0348D 台 2 36.77 73.54 蓝德 空调水循环泵 Q=50m3/h,H=32m,P=7.5KW 台 3 0.46 1.38 两用一备 载冷剂循环泵 Q=70m3/h,H=23.5m,P=11KW 台 3 0.70 2.10 两用一备 水泵变频 KQK003BX-7.5H 台 1 2.38 2.38 — 水泵变频 KQK003BX-11H 台 1 3.30 3.30 — 电子水处理仪 GDDS-125 台 1 0.56 0.56 — 高位膨胀水箱 V=700L 个 1 0.11 0.11 — 落地式膨胀罐 NZP 0.8×1-50×2×3 台 1 2.2 2.2 — 补水水箱 V=700L 个 1 0.11 0.11 快速除污器 KC-150 台 1 0.53 0.53 — 机房管路安装及保温等 8.62 — 12 机房合计 94.83 — 注:此报价不含机房配电的初投资。 空调系统运行费用计算 耗电量=设备输入功率×运行台数×每天运行时间×运行天数×平均负荷率 1.运行时间:夏季90天,冬季120天;日运行时间小时,均按10小时计算。 2.冬夏季机组平均负荷率均为70%; 3.电价按0.5元/KW·h计算如下表。 项 目 计 算 夏季 主机

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