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文档简介

1、小办公楼方 案 书山东奇威特人工环境有限公司二一二年二月二十日目录:第一部分、工程概况第二部分、设计方案第三部分、工程报价第四部分、运行费用分析第五部分、地埋系统成本第一部分、工程概况一、 工程概况:1、工程名称:办公楼2、地上二层,总建筑面积800平方。3、室内供冷/暧采用风机盘管方式。4、拟采用埋管式地源热泵空调系统作为冷/热源。第二部分、设计方案一、 设计依据:1、建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB5024020022、地源热泵系统工程技术规范GB50366-20053、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB5024220024、采暖通风与空气调节设计规范GB50019200

2、35、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002二、设计参数1、室外温度设计参数干球温度()湿球温度()相对湿度%大气压力(Kpa)冬季-11.061102.387夏季34.226.82、室内温度设计参数 冬季: t=18±2;室内相对湿度65%夏季: t=24±;室内相对湿度65%三、设计原则 1、高效、可靠、节能、环保2、在保证效果的前提下尽量减化系统复杂性从而减少工程初投资3、搞好地下换热器水力平衡从而保证每口换热井都处于最佳换热状态4、尽量减少在施工过程中和其它专业的交叉作业5、从系统设计、配置上入手尽量减少系统运行费用四、机房设置:采用多台世界上最先进

3、的涡旋式压缩机模块式主机,免维护,噪音小、寿命长。五、负荷分析:根据类似实际工程案例经验,负荷指标取100w/m2,总负荷800*100=80KW。六、方案报价内容:机房及室内风机盘管系统七、机房内配置:1、主机:选用模块涡旋式地源热泵机组WMN-80 一台。在地源热泵工况下,单机制冷量80KW,制冷输入功率为14.5KW。夏季冷水供回水7/12。单机制热量为92KW,制热输入功率为18.5KW。冬季热水供回水45/40。通过管道向空调末端设备(风机盘管)提供冷/热水。满足使用要求。机组内置二台压机,能根据末端负荷情况开停运行台数,最大程度减少主机耗电量,以减少运行费用。l 压缩机并联设计,不

4、仅使机组运行范围更为宽广,而且使输出冷量与所需冷负荷完全匹配,消除空转能耗,达到节能目的。l 压缩机和制冷配件全部选用世界著名品牌产品,确保机组达到佳的性能水平。l 全封闭静音设计,运转宁静舒适,有效降低噪音污染l 可选环保型制冷剂配置,对环境友好l 体积小,重量轻,安装、搬运、检修方便,只需在现场接通电源及水管管路,即可投入使用.l 开机时各模块逐级启动,启动电流大大降低,有效提高安全性能各模块之间相互独立,当其中任一模块出现故障或需要检修时,其他模块仍可照常运行,不受任何影响2、电气控制系统说明1、采用全自动化控制和手动控制相结合,机组与水泵联锁控制。 2、主机控制器页面显示直观,对机组的

5、运行状况一目了然。 3、水流检测功能。4、完善的水系统防冻功能。5、压缩机高、低压保护;延时保护; 电源相序保护。6、故障报警指示。 机组微电脑控制装置采用世界知名品牌,具有自锁功能,设有完善的安全保护系统:压缩机排气压力过高保护、压缩机吸气压力过低保护、电机保护(过载保护、线圈过热保护、反相保护)、断水保护、冷水温度过低(防冻)保护、热水温度过热保护等,安全保护装置齐全,因此运行安全可靠,当机组安全装置发生动作时,机组便会自动停机保护,相应的报警灯亦会亮起。控制系统能够实现自动控制从地源热泵机组排出的循环能够实现动态显示全部水系统及地热泵机组的各项参数。   监测运行状态

6、、故障状态、启停控制   保持系统流量和压力的稳定   监测设备的手/自动状态。   累计运行时间:开列保养及维修报告。监控系统中各种温度、设备运行状态和报警及各种设备的启停。在不同的时间段合理的运行设备,节约能源。3、其它空调用户循环泵及地下循环泵采用国产优质南方泵业泵,噪音小,功耗低。采用定压装置进行用户系统及地下系统定压、补水。用户/地下水系统均采用定流量双管闭式水系统。 管件选用盾安,管材选用友发/莱钢/济钢,仪表选用华清。八、地下换热器设计/施工:设计原则根据可利用埋管空间位置和面积大小,集中设置地埋管,实现资源共享,提高地

7、埋管的利用率。在保证满足需求的前提下,可适当减少地埋管量,降低初投资;多组并联地埋管技术,一方面可提高系统的可靠性和检修的可行性,另一方面便于调节,确保各并联支管间的流量平衡。同时能够适应负荷变化,保证整个地埋管系统运行高效、节能。A:设计连管优化方案-6眼井分组连接:优点:1) 采用多组并联地埋管技术将6个管路合并为一根水平管路,水平管路直接连至机房集分水器,可在分集水器前设阀门。由于减少水平管路管径减小,水平管路的敷设方便,减小了施工难度。2) 小管径PE管厂家可成盘生产,可为几十米甚至上百米,管路敷设中一般采用一根直管就可解决问题,不需管件连接不存在多次变径,对循环水流动而言,不易存气,

8、流速稳定,有利于系统稳定运行;3) 管道的连接为电熔连接,不会缩径,不会增加系统阻力便于查明漏点位置,万一以后有某眼井漏水,则可通过开关阀门测试压力顺利找出漏水井所在的组,并且相对建筑物的位置可确定,在维修期间不会影响整个系统运行,维修只需破坏很小一部分室外景观。根据当地气象参数和以往类似工程案例经验,并综合考虑空调应用时间、可利用打井场地情况等,本工程拟打孔的总长度为1100米,单个竖孔深度为110米,直径为140mm-150mm,总计打孔10个,采用HDPE10032垂直式双U型高效换热管。孔间距暂定为5m,每6个孔为同程设计,每组母管为PE-63,连接到机房分集水器,至分集水器前加设不锈

9、钢过滤网,不低于80目。水平管开挖管沟后埋深于负1.5-1.8米。1、管材选择:室外地埋管管材及管件全部采用HDPE高密度聚乙烯地埋管专用管材/管件(63与32,性能见下表),系统保证使用寿命为50年。公称外径(mm)公称壁厚/材料等级(mm)公称压力(Mpa)323.0(PE100)1.6634.7(PE80)1.252、井孔深度确定:本工程确定井深为110m。3、 回填料回填料建议采用原浆、土和细沙进行回填。第三部分、工程报价报价说明:1、包括:机房工程、末端工程二部分。2、不保括:电源电力建设费用、由变电站至机房配电柜的主电源引入费用、机房土建费用;3、不含税金4、不含室内风机盘管主电源

10、线安装费用地源热泵机房及室内部分报价(元)序号项目规格型号单位数量单价(元)合价(元)备注一、机房部分1热泵机组VWMN80冷量80KW电功率14.5KW;制热量92KW电功率18.5KW。奇威特2系统水泵TD80-30/2台323006900Q=20m3/h,H=25mN=3KW两用一备南方泵3定压罐37L个4100400系统定压用4电控箱及电气安装电器件为正泰,电缆为国标套115001500机组电源控制/水泵控制/机组与水泵联锁控制5管材/管件及安装/保温/调试套113500135006小计66900三风机盘管部分1风机盘管FP68台145607840格瑞德2风机

11、盘管FP85台145958330格瑞德3风盘三速开关个28102804风口个565028005铁皮弯头个2812033606管材/管件及安装/保温/调试套152000520007小计746108总计141510第四部分、运行费用分析1、夏季夏季运行费用分析计算面积800电价0.56夏季计算天数90冬季计算天数120每天工作小时数10机组功率(KW)14.5地下水泵功率(KW)3机组+地下水泵功率(KW)17.5用户水泵功率(KW)3计算项目计算过程计算结果夏季负荷率100%天数10负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)1750负荷率75%天数15负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率

12、)1968.75负荷率50%天数20负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)1750负荷率25%天数45负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)1968.75主机+地下水泵耗电量(KWH)7437.5空调水泵耗电量(KWH)水泵功率*小时数*天数2700夏季总耗电量(KWH)10137.5夏季总运行费用(元)总耗电量*电价5677夏季每平米运行费用(元/)总运行费用/面积7.096252、冬季冬季运行费用分析计算面积800电价0.56夏季计算天数90冬季计算天数120每天工作小时数10机组功率(KW)19.5地下水泵功率(KW)3机组+地下水泵功率(KW)22.5用户水泵功率(KW)3

13、计算项目计算过程计算结果冬季负荷率100%天数15负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)3375负荷率75%天数20负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)3375负荷率50%天数30负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)3375负荷率25%天数55负荷率*天数*小时数*(机组+地下水泵功率)3093.75主机+地下水泵耗电量(KWH)13218.75空调水泵耗电量(KWH)水泵功率*小时数*天数3600冬季总耗电量(KWH)16818.75冬季总运行费用(元)总耗电量*电价9418.5冬季每平米运行费用(元/)总运行费用/面积11.773125全年运行费用为:7+11.7=18.7元第五部分、地埋系统成本二、地下换热器部分1钻孔孔径140mmm11005055000232管材HDPE100个44004.3519140沧州明珠/优派普3双U头个101201200沧州明珠463管材HDPE80M115171955沧州明珠/优派

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