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文档简介
1、热泵与市政热力方案比较都尔多斯市环保扃环境监测监控中心空调系统方案设计北京市华清地热开发有限责任公2009年5月1 / 19热泵与市政热力方案比较目录1、工程概况错误!未指定书签。2、设计依据错误!未指定书签。3、冷、热负荷错误!未指定书签。4、热泵技术简介错误!未指定书签。5、地源热泵空调系统错误!未指定书签。5.1、 系统设备的配置错误!未指定书签。5.2、 土壤换热器系统错误!未指定书签。5.3、 系统设备配置表及初投资错误!未指定书签。5.4、 地源热泵空调系统行费用测算错误!未指定书签。6、常规空调系统错误!未指定书签。6.1、 系统设备配置表及初投资错误!未指定书签。6.2、 系统
2、运行费用测算错误!未指定书签。7、两方案对比分析错误!未指定书签。7.1、 运行费用及初投资对比错误!未指定书签。7.2、 地源热泵空调系统效益分析错误!未指定书签。3 / 19热泵与市政热力方案比较摘要一、项目总体情况建筑面积2.2万m2,夏季最大冷负荷为2530kw,单位面积冷负荷115w/m2;冬季最大热负荷为1320kw,单位面积热负荷60w/m2o二、主要设备的配置热泵机组:著名品牌意大利克莱门特公司生产的PSRHH系列螺杆式热泵机组空调循环泵:全部为国内著名品牌上海创科公司生产的优质屏蔽泵。地源热泵系统共布置换热孔427个,双U,孔间距5米,孔深100米。四、地源热泵系统与常规空调
3、系统对比系统形式初投资运行费用总投资(万元)单位面积初投资(7E/m2)全年费用(万元)单位面积费用(元/旅)地源热泵空调系统810.2368.367.8130.8常规空调系统642.5292.073.4133.43 / 19热泵与市政热力方案比较1、工程概况该项目为内蒙古鄂尔多斯市环保局环境监测监控中心项目,建筑面积为2.2万平方米,冷热源需要满足建筑冬季供暖,夏季供冷需求。2、设计依据2.1、 国家有关的规范标准和业主提供的相关资料1、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20032、高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)3、建筑给水排水设计规范GB50015-2
4、0034、全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力5、全国民用建筑工程设计技术措施给水排水6、建筑给水排水及采暖工程施匚质量验收规范GB50242-20027、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-20028、供水水文地质勘察规范GB50027-20019、埋地聚乙烯给水管道工程技术规程CJJ101-2004J362-200410、地源热泵系统工程技术规范GB50366-20052.2、 室外设计参数1、夏季空调室外计算干球温度:32.52、夏季空调室外计算湿球温度:24.73、夏季平均日较差:10.44、冬季空调室外计算干球温度:-20相对湿度56%5、冬季采暖室外计算干球温度:-1
5、86、冬季通风室外计算干球温度:-11C7、室外平均风速:夏季2.1m/s冬季2.4m/s8、大气压力:夏季940.9kPa冬季954.9kPa3、冷、热负荷冬季热负荷指标为:60w/m2,最大热负荷为:1320kw;夏季冷负荷指标为:115w/m2,最大冷负荷为:2530kwo4、热泵技术简介近年来由于环保要求的提高,对建筑的采暖空调方式提出了新的要求。作为独立的建筑物,既需要冬季供暖乂需要夏季空调。根据这种实际需求,我们推荐采用当今最新技术的热泵系统,热泵技术是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热乂可制冷的高效节能空调系统。热泵机组通过输入少量的高品位
6、能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。热泵机组的能量流动是利用其所消耗的能量(如电能)将吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源。而其所耗能量的作用是使制冷剂氟里昂压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。请参见能流图所示。消耗的电能2.91kW即2,500大卡(免费的自然能源)(25%)供热量10,000大卡(100%)热泵系统是一种先进的高效节能、无任何污染的采暖空调方式,在建筑用能领域,是作为环保和节能首
7、推的新技术应用项目。2003年建设部将热泵采暖空调技术列为建筑节能新技术成果大力推广。推广热泵技术,将对保护环境、提高环境质量、进一步推动和落实“还人类碧水蓝天”起到更好的积极效果。热泵机组根据对水源的利用方式的不同,可以分为开式系统和闭式系统两种。开式系统是指从地下抽水或地表抽水后经过热泵机组换热后直接排放的系统;闭式系统是指利用闭式循环的土壤换热器进行换热,土壤换热器一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或湖水海水换热来实现能量转移。即通常说的水源热泵和地源热泵。水源热泵系统夏季13 / 19工作原理示意图水源热泵系统冬季工作原理示意图地源热泵夏季系统工作原理示意图地源热泵系统冬季
8、工作原理示意图根据我公司掌握的水文地质资料,该地区第四系以砂、粘土为主,厚度较大,颗粒较细,富水性较差,不适宜采用水源热泵系统,相反此类地区可钻性较强,钻孔成本相对较低,非常适合做地源热泵系统。所以本项目的空调系统就热泵技术我们推荐采用地源热泵系统。为了便于业主从运行费用及初投资等方面进行比较,以下给出两种方案,方案一:采用地源热泵空调系统;方案二:采用常规空调系统(冬季采用城市热网,夏季采用冷水机组+冷却塔)。5、地源热泵空调系统5.1、 系统设备的配置5.1.1、 热泵机组的配置根据建筑物的冷热负荷,选用国际著名品牌意大利克莱门特公司生产的2台PSRHH-3302地源热泵机组,其中,夏季开
9、启2台机组满足建筑物夏季冷负荷,冬季开启1台热泵机组即可满足冬季热负荷需求。PSRHH-3302地源热泵机组的详细参数见下表:单位PSRHH-3302制冷工况制冷量KW1275.2电功率KW254.5制热工况制热量KW1377.3电功率KW307.7压缩机电源380V-3ph-50Hz+接地机型半封闭螺杆压缩机冷媒R22机组外型尺寸长X宽X高4350x1150x2100mm运行重量Kg5150上制冷工况:冷冻水进出口温度7/12,冷却水进出口温度30/35;*制热工况:冷水进出口温度3/0,热水进出口温度40/45;5.1.2、 循环泵的配置循环泵均选用上海创科泵业的优质屏蔽泵,该泵对泵和电机
10、进行了一体化设计,把泵腔与电机制成了一个绝对密封的整体,一方面,普通水泵的主要易损件机械密封(轴封),从而彻底解决了水泵因轴封(动密封)损坏而漏水的难题,因而使水泵滴水不漏,泵房干净整洁;二方面,去掉了滚动轴承,采用浸渍石墨材质制成的滑动轴承,具有摩擦系数小,自润滑性能好,高耐磨,用输送介质润滑,因而整机呈静音设计,低噪声运行,同时还省略了对轴承的定期加油和保养费用。另外,对叶轮采用了悬浮式设计,使转子在运转中始终处于悬浮状态,降低了转子对石墨轴承的轴向磨损,从而使石墨轴承的使用寿命成倍增加,可以达到3万个小时以上。5.1.3、 补水及软化水系统空调系统末端循环水侧由于要经常运行,同时要适应冷
11、、热两种工况,必须进行软化处理,选用全自动软水器制取软化水供空调系统末端侧循环系统使用。同时采用补水泵与定压罐为空调系统的末端侧及地源侧补水定压。5.2、 土壤换热器系统土壤换热器系统介绍土壤换热器采用地下埋管(即埋置地下热交换器)的方式来实现,埋管方式多种多样。目前普遍采用的有水平埋管和垂直埋管两种基本的配置形式。水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将HDPE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(HDPE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工
12、程以及给定的建筑场地条件来确定。本项目采用垂直埋管的形式。土壤换热器系统设计现结合我们对与本项目所在地区类似地层结构的实测数据,换热器采用双U形式,孔深选用100m,需要布置土壤换热器双U管,427个,孔径50mm,换热器间距为5x5m,孔位分布总面积约为10675m2o(换热孔的准确数目需要通过对现场进行具体测试后确定。)土壤换热器管材及技术参数灯主要技术参数采用抗高压的高密度聚乙烯管(HDPE100),原材料为进口材料,技术参数为:管外径32mm、管壁厚3mm、承压能力1.6Mpa,其具有接口稳定可靠、抗应力开裂性好、耐化学腐蚀、水流阻力小、耐磨性好、耐老化使用寿命长(寿命可达50年)等多
13、种优点,除了应用在地下换热孔中外,还广泛应用于城镇供水、天然气、煤气输送管道、食品、化工等领域。的施工工艺和质量保证措施土壤换热器系统是整个地源热泵系统的核心和关键,其质量的好坏直接关系到整个系统能否安全可靠地运行。而且工程一旦完成,其将不可修复。为此,针对地源系统工程为隐蔽性工程的特殊性,我公司在多个类似项目经验的基础上,形成了一整套完善的地埋管系统质量保证措施,主要从以下几个方面来保证工程质量万无一失:1)高密度PE管质量方面:a)产品出厂时要有产品合格证,要有原材料进口证明;b)进货后,现场分批取样送检,并现场对长度、壁厚、外径等进行检验;c)合格的PE管,要在工厂进行管底连接,然后进行
14、打压试验;d)货到现场,下管前要进行打压,并保压1小时以上,合格的PE管,方可下入钻好的换热孔;e)PE管下到孔底后,在回填料之前,再进行二次打压试验,合格后方可进行回填料(不合格的将该PE管提出,下入新的合格的PE管)。2)PE管下入孔前的技术准备:传统的方法是将连接好的PE管直接下入换热孔内,PE管在下入孔内后的形状将不规则,PE管之间会发生强烈的换热干扰,从而影响整个换热孔的换热效率;我公司的做法是在PE管下入换热孔之前,在PE管之间安装专用支架,分隔管材,支架间距34米,使PE管之间具有一定的距离,且尽可能紧靠换热孔的孔壁,加强换热管与地层的换热效果,减小PE管之间的换热干扰。同时选用
15、加重管底接头,保持管材下入时的垂度。通过该种方法可以确保地下换热管的有效换热量。(如图所示,左边的为传统的做法,右边的为我公司采用的方法)。3)下管后的填料:填料的密实与否直接关系到换热孔的换热效率,为了提高填料的密实程度,一方面,要严格控制填料的速度,沿孔壁四周均匀慢速填料,减少因填料过快而造成填料在孔内搭桥的机会;另一方面,要分批次进行填料,在均匀填料的过程中向孔内注入水,从而避免填料在孔内形成搭桥,即使形成搭桥也可冲开,确保填料密实。通过以上质量控制措施,可确保室外换热管系统使用寿命在50年以上。换热孔通过联络管分区连接后汇入机房内。循环液在完全封闭的地下管路中流动,对地下环境无任何污染
16、。4)采用专用管件专用管卡专用连接四通专用电熔接头禁用四通专用双U头禁用管底施工工艺管沟开挖钻换热孔不合格换热管打压更换换热管敷设用层合格卜.管重新打压合格主管道做接不合格换热管打压取出并更换换热管合格序:号V.填科电新卜.首打压合格7/支管与主管融接备注成孔冷去房源打压试脸:参娄1377VhH:5软化水装置YS-DS-3L=35m3/h1套1.81.86软化水箱1500x1500x10001台0.60.67空调系统软化水补水泵QPG25-160L=2m3/hH=32m2.22台0.51.01用1备8地源侧定压罐SQL1000-0.6V=1.37m31台1.51.59地源侧补液泵QPG25-1
17、60L=2m3/hH=32m2.22台0.51.01用1备10地源侧补液箱1500x1500x10001台0.60.6回填上地力刊1备3VhH:换热孔联络,37rr411配电系统1套47.447.412机房系统安装1套59.259.2小计343.5土填换热器系统13打孔、下管、填料孔深100m427个0.8341.614系统打压、联络1项106.8106.815乙二醉36.7吨0.518.4小计466.7总计810.2初投资估算说明:-4-以上报价为暂估价,最终报价要根据施工图确定。立初投资估算费用包括:机房内所有设备的购置及安装;机房内配电、控制柜的制作与安装;室外水井系统的全部施工。L初投
18、资估算费用不包括:机房土建施工费;由变电站至机房配电柜的主电源引入费用。5.4、地源热泵空调系统行费用测算5.4.1、 夏季空调系统运行费用鄂尔多斯市夏季空调期为5月中到9月中,约120天,运行费用统计上,采用分时段计算法,即把整个空调期划分为5个时段:20%负荷段、40%负荷段、60%负荷段、80%负荷段和100%负荷段,分别逐时计算相应时段的运行费用,并加以汇总,得出总的运行费用,详见下表。(电价按0.50元/kwh计算)。地源热泵空调系统夏季运行费用汇总夏季日耗电量日运行费用运行天数总运行费用KWH元天元100%负荷段83794189104189480%负荷段70293514301054
19、2960%负荷段538226914010764940%负荷段40322016306048520%负荷段290414521014521合计120329978单位面积15.07u/m2(以建筑面积2.2万m2计算)通过上表看出,地源热泵空调系统夏季的运行费为329978元,每平方米运行费用合15.0元/m2。5.4.2、 冬季空调系统运行费用鄂尔多斯市冬季采暖季时间较长,从10月中到次年的4月中,约180天,运行费用统计上,仍采用上述分时段计算法,运行费用,详见下表。(电价按热泵与市政热力方案比较0.50元/kwh计算)。水源热泵空调系统冬季运行费用汇总冬季日耗电量日运行技用运行天数总运行费用KW
20、H元天元100%负荷段61903095103094980%负荷段53072654307960660%负荷段44242212408848640%负荷段35421771305312320%负荷段265913291013294合计120265459单位面积12.1(以建筑面积2.2万m2通过上表看出,地源热泵空调系统冬季的运行费为265459元,每平方米运行费用合12.1元/m20通过以上计算,地源热泵空调系统全年的运行费为67.81万元,每平方米年运行费用为30.8元/m2.6、常规空调系统常规空调系统夏季采用冷水机组+冷却塔为建筑供冷,冬季采用城市热网为建筑供暖,系统设备配置及运行费用计算如下。
21、6.1、 系统设备配置表及初投资序号设备名称规格型号技术参数功率/kw数单位单价/万元合价/万元备注设备机房系统1冷水机组CSRH3602制冷量1328kw2842台92.5185.02城市热网接口费1项176.0176.03冷冻水循环泵QPG200-400CL=260m3/hH=32m373台3.510.52用1备4冷却水循环泵QPG200-315AL=300m3/hH=28m373台3.510.52用1备5冷却塔300m3/h2台16.032.06半即热式换热器700KW2台6.012.07换热器二次侧循环泵QPG100-315AL=65.4m3/hH=32m113台1.75.12用1备8
22、空调系统定压罐SQL600-0.6V=1.37m31台1.51.59软化水装置YS-DS-3L=35m3/h1套1.81.810软化水箱1500x1500x10001台0.60.611空调系统软化水补水泵QPG25-160L=2m3/hH=32m2.22台0.51.01用1备12冷却水加药装置1套10.010.013配电及自控系统1套85.085.014机房系统安装1套111.5111.5总计IIIIIII642.5初投资估算说明:I以上报价为暂估价,最终报价要根据施工图确定。L初投资估算费用包括:机房内所有设备的购置及安装;机房内配电、控制柜的制作与安装,机房外冷却水系统的全部购置与施工。工
23、初投资估算费用不包括:机房土建施工费;由变电站至机房配电柜的主电源引入费用。6.2、 系统运行费用测算621、常规空调系统夏季运行费用常规空调系统夏季运行费用计算方法与地源热泵空调系统相同,计算结果详见下表。(电价按0.50元/kwh计算)。常规空调系统夏季运行费用汇总夏季日耗电量日运行费用运行天数总运行费用KWH元天元100%负荷段96634832104831780%负荷段805640283012084660%负荷段615330774012306640%负荷段45462273306819320%负荷段316115811015805合计120376228单位面积17.17U/m2(以建筑面积2
24、.2万m2计算)6.2.2、 常规空调系统冬季运行费用常规空调系统冬季采用城市热网进行供暖,其运行费用分为两部分:一部分为上交给热力公司的热网采暖费,此部分按14.5元/m2计算,总计31.9万元;一部分为采暖用水泵的运行费用,此部分仍按照分时段计算法进行计算。冬季水泵的运行费用详见以下各计算表。城市热网采暖水泵冬季运行费用汇总冬季日耗电量日运行费用运行天数总运行费用KWH元天元100%负荷段58529320585080%负荷段570285401140060%负荷段360180601080040%负荷段36018040720020%负荷段360180203600合计1803885015 / 19I单位面积1.8(以建筑面积2.2m2计算)热泵与市政热力方案比较通过以上计算,常规空调系统冬季采暖费用为35.78万元,合
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