小区热泵预算样本Word格式.docx
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地源热泵节能率
冷水机组+电锅炉
0.99
43%
冷水机组+煤锅炉
1.158
34%
冷水机组+燃油锅炉
1.225
30%
直燃型溴化锂机组
0.95
46%
风冷热泵+电附助加热
44%
地源热泵机组
1.76
2地源热泵系统的环保性
没有尾气排放,不污染大气,噪音低,能耗小,使用寿命长,不消耗水资源。
3地源热泵系统的经济性
地源热泵空调系统采用大地的能量来作为能源,运行费用省,而且取之不尽。
4地源热泵系统的稳定性
大地收集了47%的太阳能量,是取之不尽、用之不竭的廉价能源,大地土壤的温度(10米以下)常年恒温,温度恒定在13-15℃之间,使用地源热泵空调系统就能够在夏天制冷时,把热量排到地下贮存起来,冬天供热时,再把热量取出来使用,因此,地源热泵空调系统耗电功率小,不受环境空气环境温度的影响,稳定性特别好。
二、地源热泵空调系统可行性方案简介
空调系统设计方案的选择,直接关系到用户一次性投资成本,运行后的高位能耗成本和后期的维修管理成本,成本的经济控制主要体现在下表中的八个方面:
空调系统
比较项目
地源热泵
冷水机+燃煤锅炉
溴化锂直燃机
1
初期投资
中
较高
高
2
能耗比例
低
3
维修管理
低
4
使用寿命
长
短
较短
5
环境保护
节能环保
高能污染
6
运行可靠性
十分可靠
不可靠
比较可靠
7
自动化控制
完全实现
部分实现
能够实现
8
综合性价比
性高价低
性差价高
性高价高
地源热泵空调系统主要包含四个方面:
热泵机组、室外热源(打井)、室内末端和管道连接
室内末端系统:
采用地板,温度可控,散热均匀、效果最佳、舒适度高。
方案技术来源:
方案技术来源于国家标准——《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-和德州亚太集团有限公司多年地源热泵工程设计、组织施工经验。
地源热泵产品及技术符合国家倡导的”高效、节能、环保”,能够为用户节约40~60%能源。
三、设计依据
《水源热泵机组》GB/T19409-
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-
《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82
《城市热力管网设计规范》GJJ34-90
《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ243-82
《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66-84
《空气调节系统经济运行》GB/T17981-
《地源热泵系统工程技术规范》GB/T50366-
四、设计参考参数
冬季空调室外计算干球温度-13℃
冬季空调室外最低日平均温度-15.8℃
冬季室外平均风速0.5m/s
冬季室外主导风向NW
冬季最大冻土深度82cm
夏季空调室外计算干球温度34.2℃
夏季空调室外计算湿球温度20.4℃
五、水源热泵设计
1、国家有关设计规范
2、热负荷概算
本工程设计采暖面积47200㎡,室内设计温度:
冬季20℃±
2℃;
年度运行时间120天;
本工程分两部分供热,高层独立专用一台负荷为1000KW;
其它多层,公用住房及商品楼用一台负荷为1400kw,具体见下表:
3、机房主机选型
根据选型软件和机组样本,同时结合建筑物所在地区功能特点以及负荷大小,其中高层选用1台SSDR-500/HN-2L型机组即可满足,其它选用1台SSDR-680/HN-2L型机组即可满足此设计方案既达到制热要求,又节约运行费用。
机组型号
SSDR-500/HN-2L
制热
KW
1040
制热
210
℃
45-50
使用电源
—
380V-3PH-50Hz
能量控制
%
25%-50%-75%-100%
压缩机
型式
进口半封闭螺杆式
制冷剂
R22
安全保护
高低压、安全阀、过载、缺相、逆相、过欠电压、水流开关
控制方式
外平衡式热力膨胀阀
蒸发器
壳管式
水侧阻力
KPa
80
接管规格
mm
DN150
水流量
M3/h
110
冷凝器
122
噪音Db(A)
60
SSDR-680/HN-2L
1400
360
45-50
DN200
150
166
六、地下水量和打井数量确定
6.1打井数量的确定
抽水井的数量确定:
抽水井的设计总出水量:
260m3/h
本项目设计采水井5口,(按照每口井出水量55m³
)设计井深为60米,地下水井作为热泵机组的热源和冷源,水源井间距不低于30米,根据实际水层布置水眼管(渗水管),以保证水源井使用寿命达20年以上。
布井位置分别设在低层建筑物的周围。
地下水的换热循环系统在地下1.2米之下完成保温和掩埋。
可根据当地实际地质情况,最终确定具体打井数量及深度。
回灌井的数量确定:
回灌量大小与水文地质条件、管井质量、回灌方法等有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。
一般说,出水量大的井回灌量也大。
在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大,在砾卵石含水层中,单位回灌量可到单位出水量的90%以上。
在粗砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的60-80%。
中细砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的30-50%。
考虑到空调基础负荷和高峰负荷,预计提水井与回灌井数量之比初步按1:
2考虑。
则回灌井设计为10口,在制作时同时要符合提水井要求。
所有的采水井内均安装潜水泵,均为抽灌两用井;
回灌井制作时要确保接头焊接严密,静水位高度以上全部用粘泥封堵隔离,确保水质安全、长久耐用。
6.2井位的布置
1、抽水井抽水基本原理
2、水井的位置的确定原则
●傍河抽水,宜平行于河流
●远河地区,宜垂直地下水流向布置
●大厚度含水层或多层含水层,可分段或分组布置抽水井组
●基岩地区,宜根据蓄水构造及地貌条件布置于蓄水地段
●抽水与回灌井距应小于影响半径R,两抽水井距离应大于R
●抽水井总出水量应能达到机组总用水量的110~120%
●宜考虑设置观测井,以监测地下水动态
3、水源可靠性保证措施
地下水源是长期的地表渗透和地下潜流作用的结果,在开采与补给基本平衡的条件下,是长期稳定的、是不会突然枯竭的。
本项目位于寿光市,回灌水的渗透会成为该地域地下水源的良好的人工补给,这对于地下水的稳定是非常有利的。
四、工程造价机房造价
序号
设备名称
规格及型号
单位
数量
单价
(元)
合价
备注
水源热泵机组
SSDR-500HN-2L
台
500000
双机头
SSDR-680HN-2L
700000
循环泵
Q=116m3/hH=55m
40000
80000
一用一备(软启动)
Q=158m3/hH=42m
旋流除砂器
LX-150/200
10000
0
卧式直流
除污器
DN200
5000
总配电系统
补水系统,循环泵,潜水泵,排污泵,电子水处理仪,机组
套
电子水处理器
KTS-200B1.0DZ
1
24000
自动补水装置
两台泵一备一用
一水箱
一压力罐
闸阀
DN100
个
1000
9
1500
10
2400
19200
11
止回阀
12
1600
3200
13
2200
8800
14
保温
橡塑棉
M³
15
集、分水器
DN400
8000
16
机房管件及辅助设备
法兰、软节、管道、弯头、螺栓、垫子、焊条、电缆及电缆桥架等
批
17
设备安装运输费
70000
18
管理费及利润
20.00
总合计
1909200.00元
水源部分
名称
规格
合计
备注
井内水管
米
300
白色PVC管
地上水管PE
De110
500
90
45000
De125
200
2
De160
140
19600
De200