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温室大棚空气源热泵采暖工程
设计方案书
山东中科蓝天科技有限公司
目 录
第一章 工程概况 0
第二章 技术方案 1
第一节 系统运行原理及说明 1
第二节 温室加温采暖设备分类 2
第三节 温室加温采暖热负荷概念 3
(一)温室加温原理 3
(二)温室的热量平衡 4
(三)温室设计采暖热负荷 5
第四节 温室采暖热负荷计算 6
(一)温室采暖室内外设计温度 6
(二)通过围护结构传热计算 8
(三)冷风渗透热损失 10
(四)地面传热热损失 11
(五)温室采暖热负荷 13
第五节 空气源热泵系统介绍及配置 14
第三章温室大棚空气源采暖系统投资预算 16
第一章 工程概况
(1)项目地点:
本项目位于滕州花卉苗圃培养区和植物景观区。花卉种苗区和景观植物区各有 4 个大棚,每个大棚约 500 平方,本项目设计上重点突出节能、环保的理念。
供热面积:
花卉种苗培养区建筑面积 2000 ㎡,植物景观区面积 2000 ㎡。
结构形式:墙体及顶棚采用中空玻璃,大棚内部净高 5 米,棚内设置有活动保温被,种苗培养区在苗床下方已铺设地面翅形散热管。
解决方案设想及大棚要求:
采用空气压热泵作为制热能源,解决苗圃培养区和植物景观区的冬季采暖问题,保持大棚内的温度符合花卉培养的温度要求。
建筑形体简洁,建筑外墙采用隔热材料,玻璃采用中空玻璃。应满足建筑节能设计标准要求。
温室大棚朝南向布置,平面布置通风良好。
控制系统实现全自动运行,循环泵等根据温度设定值实现自动开启、关闭,系统实现无人值守、自动运行。
第二章 技术方案
第一节 系统运行原理及说明
运行原理图:
系统运行说明:
当室内环境温度T2低于花卉需要的设定温度T1 5度时(即T1-T2≥5),空气源热泵机组启动进行加热,通过加热地暖盘管和散热翅片将土壤和室内温度提升,当室内环境温度T2达到设定温度,空气源热泵停止加热(即T1-T2≤0)。
第二节 温室加温采暖设备分类
(一)按能源供给分类
可分为常规锅炉(煤锅炉、电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉等);太阳能;空气源热泵。根据场地等情况可以选择合适的一种或几种能源进行采暖,达到投入产出比最佳效
果。考虑到环保因素及场地使用面积有限,本方案采用超低温空气源热泵进行采暖的方式。
(二)采暖的方式及特点
温室的采暖按热媒不同可分为:热水式采暖系统、热风采暖系统、电热采暖系统和其它型式采暖系统。
(三)散热器的类型及选择计算
散热器是热水采暖系统中重要的散热设备。种类很多,有光管散热器、铸铁柱型散热器、铸铁圆翼散热器,热浸镀锌钢制圆翼散热器。
本项目现场已完成大棚结构的安装施工,墙体及顶棚采用中空玻璃,大棚内部净高5 米,棚内设置有活动保温被,种苗培养区在苗床下方已铺设地面翅形散热管。
第三节 温室加温采暖热负荷概念
温室是生产性建筑,对供暖系统的设计应该满足以下要求:首先供暖系统要有足够的供热能力,能够在室外设计温度下保持室内所需要的温度,保证温室内植物的正常生长; 其次是采暖系统的一次性投资和日常运行费用要经济合理;最后是要求温室内温度均匀, 散热设备遮阳少,占用空间小,设备运行安全可靠。
(一)温室加温原理
自然界中温度分布是随着时间和空间的变化而变化的,在时间上温度随着四季和昼夜交替而周期性的变化,在空间上温度随着纬度和海拔的升高而降低。温度的这些变化,对植物的生长和发育的各个方面都有不同的影响。
根据植物学原理,植物在整个生命周期中所发生的一切生物化学作用,都必须在一定的环境温度条件下进行。当植物生命所需要的其他因子都得到基本满足时,在一定的温度范围内,环境温度与植物生长发育成正相关,一般每种植物都对应有一个最低生长温度、最高生长温度和最适宜生长温度。环境温度低于最低生长温度或高于最高生长温度时,植物将停止生长,而环境温度在最适宜时,植物生长发育最快,植物的这个特性简称为生长三基点温度。当环境温度稍微低于最低生长温度或稍微高于最高生长温度时,植物虽然停止生长,但仍然能够存活,只要温度恢复到三基点温度内,植物仍继续生长。从植物生命的角度讲,每种植物还有一个生命极限温度指标,当植物生存环境温度超过这个温度范围时,植物的生命系统遭受到破坏,植物死亡。即使环境温度再恢复到到三基点温度内,植物也不能继续生长。不同种类的植物的生命极限和三基点温度不同,在我国北方大部分地区冬天室外温度较低,不能始终保持在作物生命极限的最低温度之上,因此露地作物不能进行生产。
根据热力学定律,只要存在温度差,热量就会自发的从高温物体传向低温物体,即从温度高的地方流向温度低的地方。温室生产一般室内温度都要高于室外温度,因此温室每时每刻都在向室外散发着热量,损失着能量。白天由于太阳辐射和室外较高温度的共同作用
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