1、水源热泵设计方案 设 计 方 案 水源热泵热水机组 设 计 方 案 方 案 目 录 设 计 方 案 方案概述 . 3 第一章水源热泵中央空调介绍 . 3 第二章水源热泵中央空调相关政策依据 . 5 第三章方案设计 . 8 第四章工程概算 . 10 第五章水源热泵系统技术特点 . 11 第六章公司简介 . 错误!未定义书签。 第七章工程清单目录 . 错误!未定义书签。 设 计 方 案 方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源 以上。制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%第一章 水
2、源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2
3、000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了中华人民共和国可再生能源法鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十
4、万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热 设 计 方 案 能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调省去了锅炉和冷却塔,夏天用地下水作冷却水,同时将冷量搬运到地下,冷却效果优于冷却塔;冬天,不受环境温度影响,制热效果优于其它空调。制热的同时,将室内的冷量交换并
5、搬运到地下。这样,地下成了一个储能库,夏储冬用,冬储夏用,如此往复,环保节能。 ? ?1 冷凝器 用 (蒸发 器)户蒸发器 (冷凝器) 地面 供冷供热节流阀 主机 回抽水灌井 井供生活热水 开式地下水地温热泵空调工作原理图 设 计 方 案 第二章 水源热泵中央空调相关政策依据 我国与发达国家在地源热泵系统方面的合作可追溯到1995年: 1) 1995年11月8日中国科学技术部与美国能源部签署了关于地热能利用合作协议书,并将它作为两国能源效率和可再生能源技术的发展与利用领域合作议定书; 2) 1997年11月,两国专家共同制定的美国地源热泵技术在中国合作推广计划书在美国华盛顿联邦政府能源部总部举
6、行的中美两国能源效率与可再生能源技术发展与利用领域合作议定书工作小组的工作会议上获得通过,开始执行; 3) 2000年建设部发布76号令,地缘热泵空调被列入重点推广项目之一; 4) 2001年美国地源热泵技术被正式列入中国“十五国家重点技术推广计划”; 5) 2002年4月美国地源热泵技术推广项目被正式列入北京奥运行动规划; 6) 2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了中华人民共和国可再生能源法。以立法的形式鼓励应用太阳能、地热能、水能、风能等再生能源。 7) 2005年中华人民共和国国家发展和改革委员会、中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部、国 家
7、环 境 保 护总 局发布第65号文件国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术,鼓励发展260项技术,其中第50项直接耦合式地源热泵技术。 8) 目前,地源热泵中央空调在北京、山东、辽宁、河南等地区得到广泛的推广和应用。 下面把我公司掌握的一些国内推荐地温空调的相关政策列举如下,由于文件篇幅很长,没有必要全文引用,具体详情欢迎垂询: 1. 中华人民共和国建设部令(第76号) 设 计 方 案 第四条 国家鼓励建筑节能技术进步,鼓励引进国外先进的建筑节能技术,禁止引进国外落后的建筑用能技术(产品): (五)太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备; (七)空调制冷节能技术与产品; 2. 国家发展改
8、革委办公厅关于组织实施“节能和新能源关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知 颁布时间:2004年09月14日 颁布单位:国家发改委高技术处 涉及内容: (三)低耗能建筑节能技术 重点开发新型高效节能建筑围护结构材料,节能建筑外围护结构设计技术,建筑物使用的地热能、太阳能和风能利用技术,建筑智能控制技术和“热 泵”技术,现有建筑节能改造成套技术等。 3. 北京奥运行动规划(三):生态环境和城市基础设施建设 三、生态环境和城市基础设施建设 (一)环境污染防治 防治煤烟型污染,优化城市能源结构,大力引进和发展天然气、电力等优质清洁能源;建设陕北天然气进京第二条长输管线及配套设施;改善电力供应结构,
9、新增用电负荷主要依靠引进外部电源供应,加强城市中心区电网建设,改造农村电网,提高供电质量和可靠性;建设北京第三热电厂、高井电厂改用燃气项目,积极开发利用地热能、实现冷热电联供;座燃气热电厂,扩建草桥等8新建、 太阳能、风能和生物质能等新能源,大力开展节能工作。到2008年, 全市天然气年供应能力达到50亿立方米;煤炭及焦炭在终端能源消费结构中所占比重降低到20%以下;市区热力供热面积达到1亿平方米左右。 设 计 方 案 4. “十五”工业结构调整规划纲要 3.能源工业 重点发展风力发电、太阳能光热利用、生物质能高效利用和地热利用, 提高新能源和可再生能源在能源生产和消费中的比重。 5. 北京奥
10、组委开出环保“菜单” 奥运村中的节能措施须采用先进的供能技术,充分利用可再生资源。如使用先进的热泵供热空调技术(包括地源热泵技术、水源热泵技术等),蓄热蓄冷技术、太阳能光利用(照明)与供热技术。而据介绍,为了使2008年的北京奥北京将充分利用太阳能、地热能等各种新能运会真正成为绿色奥运会, 源,建设一批示范项目。届时20的奥运场馆用电将用风力发电,同时利用 地热和热泵技术为40万平方米的建筑提供采暖和制冷,奥运场馆周围8090的路灯也将利用太阳能光伏发电技术。除此之外,还将采用全玻璃真空太阳能集 的洗浴热水。90热技术,供应奥运会 设 计 方 案 第三章 方案设计 一、 工程概况 1. 建筑概
11、况: 本工程为新乡市。 2. 使用需求:洗浴热水 3. 热水机组设计机组形式:水源热泵相关标准及参考文献 1. 相关国家标准和规范 采暖通风与空气调节设计规范GB500192003 室内空调舒适温度GB570183 商店建筑设计规范JGJ4888 旅馆建筑设计规范JGJ6290 实用供热空调设计手册,陆耀庆,1993 全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力 机井技术规范SL2562000 供水管井技术规范GB50296-99 采暖通风与空气调节设计规范GBJ19872001 城市热力网设计规范CJJ342002 建筑给水排水设计规范GB500152003 2. 设计所参考之文献资料 实用供热
12、空调设计手册, 陆耀庆 中国建筑工业出版社 1993 人民邮电出版社 蓄冷空调工程实用新技术,方贵银 中国建筑工业出版社 实用供热空调设计手册,陆耀庆给水排水设计手册,核工业部第二研究设计院,中国建筑工业出版社 实用制冷与空调工程手册,慰迟斌 机械工业出版社 化学工业出版社 姚杨 民用建筑空调设计,马最良中国建筑工业出版社 空气调节设计手册第二版 地下水源热泵,清华大学,彦启森 设 计 方 案 地源热泵工程技术指南,徐伟,中国建筑工业出版社 ASHRAE handbookHVAC systems and equipment, ASHRAE.1992.1992 Atlanta; American
13、 Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. Geothermal Heating and Cooling Systems. AssoGoldStarion for efficient Environmental Energy Systems. Ground Water Applications Manual Mammoth Inc. Closed-Loop/Ground-Source Heat Pump Systems Installation Guide, Oklahoma State University. 二、 设计参数 1、室外计算参数(参照新乡市) 室外空气调节计算干球温度:夏季35.0,冬季-10; 室外平均风速:夏季2.3m/s,冬季2.4m/s; 夏季室外空气调节计算湿球温度:27.5;最热月平均温度为:26.9; 室外计算相对湿度:最热月月平均78%。 2、室内计算参数 房间类型夏季 冬季 温度() ) 相对湿度(%
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