机组选型及计算10101000000000解读.doc

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冷热负荷的计算及机组选型 3.1工程基本情况介绍 地下热平衡问题的原因 冷热负荷差异——地下热平衡问题的根源(客观因素)全年冷热负荷差别大,导致地下年均取放热量不平衡,形成“热堆积”。 设计问题——地下热平衡问题人为因素(设计阶段)地下埋管群的排列与布置不合理,单根埋管的体形系数不足。 施工问题——地下热平衡问题人为因素(施工阶段)不按设计要求来施工 运行管理问题——地下热平衡问题人为因素(运行阶段)不按设计要求来控制与调节系统,造成负荷调峰措施失效辅助冷热源的设置与控制冬夏两季负荷差距较大地区,应考虑加装辅助冷热源设备,以减小或消除地下埋管取放热量的不平衡率。 北方地区,可以夏季负荷来设计埋管长度,并辅以锅炉或太阳能集热器作为补充热源。 南方地区,则可以冬季负荷来计算埋管长度,并采用辅助冷却塔或热回收技术来减少系统对土壤的排热量。 通过全年动态模拟来得出辅助冷热源设备的开启条件及时间。(1)从能源有效利用的角度考虑(防止热扩散)外强内弱模式优于内强外弱模式,先内后外模式优于先外后内模式。 (2)从土壤热平衡角度考虑(强化热扩散) 内强外弱模式优于外强内弱模式,先外后内模式优于先内后外模式埋管区域土壤温度变化的监控在埋管区土壤关键位置设置温度传感器,及时监控土壤温度的变化,一旦温度超过设定置时,可以开启辅助调峰设备,避免热堆积。 规范化的运行管理——最后环节加强和规范对土壤源热泵系统的运行管理,是落实前期优化设计措施、解决热失衡问题的最后环节,也是最不可忽视的一个环节。应对管理人员进行相关的培训,并制定管理规范。 地下热平衡问题在土壤源热泵系统设计与使用过程中必须受到足够重视,一个不考虑热平衡方案的设计是一个不完善甚至是冒险的设计,尤其对于目前应用较多的大面积密集布置管群阵列式土壤源热泵系统,长期运行后不仅会出现效率低下,而且还会对生态环境造成难以预测的影响。因此,土壤源热泵设计前必须对热平衡问题做好方案设计与环境影响评价。地下热平衡问题作为土壤源热泵应用上的一个技术难题,完全可以在正确认识土壤源热泵工作原理实质的基础上,通过前期的优化设计与后期规范化的运行管理来缓解与解决,这可以通过业内的正确宣传及设计部门、施工部门与运行管理部门的共同配合来实现。 3.2空调系统的组成 该住宅小区的空调系统选用太阳能–循环水热泵+地板采暖埋管(供暖)+风机盘管(制冷)的空调系统。系统包括冷热源设备、室内空调末端风、循环水系统、太阳能辅助热源系统等四部分。 3.2.1 冷热源设备 根据用户所在地区提供的条件,该地区为长春二热综合楼,热电厂循环水提供空调系统所需要的冷热源,此外,利用太阳能集热器来提取太阳能。机组自带热回收新风系统,新风量2435m3/h,新风系统带有自动除湿装置和中效过滤装置。 机组有制冷、制热、除湿、通风4种工况。同时配1台热水储罐,先利用空调机组冷凝热加热生活热水,送入热水储罐内,不足部分由热水储罐内的电加热器加热供给。水温由电加热器控制,生活热水供水温度可达50℃。 3.2.2 风系统 新风由热回收新风机提供,机组不仅承担厂区综合楼内全部湿负荷,还承担一小部分空调负荷,从空调机组出来的新风(送风温度14~15℃,相对湿度80%~90%)直接送到混风箱,通过混风箱内的风机二次加压后沿支风道送入各个房间的冷吊顶内,冷吊顶起静压箱的作用,送风从冷顶板的开口处以置换风的方式沿墙下送至地面,再沿地面向四周涌动,在房间低处形成低温空气湖,遇热源(人体等)形成上升空气流,并带走热源处污染物,房间内形成温度和污染物浓度分层,上部空气从消声回风口排出至走廊,被走廊吊顶上所设集中回风口吸走,通过排风管道回到空调机组,换热后被排到室外。新风和排风管道采用镀锌钢板制作。 3.2.3 水系统 室内空调末段水系统采用卧式暗装风机盘管。卧式暗装风机盘管是在特制铜管后加装离心式风机。水系统共分为***个支路,集中到分集水器上,各支路设电动水阀,根据房间温度控制水阀的通断。卧式风机盘管承担房间的主要冷热负荷[18]。 3.2.4 太阳能辅助热源系统 在太阳能辅助系统中,包括集热器、贮热设备、集热泵和控制系统等。在冬季,热泵机组按供热工况运行,低沸点工质流经蒸发器时蒸发成蒸汽此时从低温位处吸热,经压缩机升温升压后进入冷凝器,热量在凝汽器中被冷却介质带走,以达到制热的目的。在夏季,通过四通阀换向,热泵系统可以实现制冷循环。下面是太阳能系统冬季供热过程:晴天,载热介质在集热器中集热,然后流过贮热水槽,并通过槽内换热盘管将热量传递给水后。在水泵作用下流回集热器,开始下一次循环。蓄热水槽中热水流经换热器与埋地盘管出口水进行热交换,再返回水槽换热。在阴天或晚上,集热环路停止运行,放热环路运转,为了避免冻结,放热回路进行保温措施。 3.3 热负荷计算 3

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