地能热泵系统方案模板

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1、林*1页目恒有源地能热泵环境系统设计方案恒有源科技发展集团有限公司2013年**月**日编号:HYY-0724工程项目:林项目建筑规模:设计范ra冬季供暖、夏季制冷、生活热水一、工程概况#*工程位于北京怀柔区雁栖湖生态发展示范区,由5000人主会议厅、宴会厅、媒体厅、餐厅、辅助用房等组成,总建筑面积约***m2。为了响应国家节能减排的号召,加强生态文明建设,按建设国际一流高端会展中心的要求,打造国内能耗最低的会议会展屮心,首选浅层地能作为建筑物供暖(冷)替代能源,实现使用区域零污染,零排放,为北京市的雾霆治理作出应有的贡

2、献,迎接G20会议的召开。根据建筑功能,分别考虑会议期间全部使用、円常时间部分使用、会议后期综合利用等因素,方案采用恒有源地能热泵环境系统满足该建筑冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水的需要。二、恒有源地能热泵环境系统1、恒有源地能热泵环境系统简介恒有源地能热泵环境系统首选浅层地能作为建筑供暖替代能源,经地能热泵机组的工作而改变温度,进而实现对建筑物的冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水。恒有源地能热泵环境系统由三部分组成:能量采集系统、能量提升系统、能量释放系统。能量采集系统为核心,就如同锅炉系统中煤、燃气、油等燃料。

3、能量采集系统以单井循环换热地能采集井技术为核心,采集浅层地能。能量提升系统利用地能热泵,提升低位能量。能量释放系统利用末端装置,冬季供暖、夏季制冷、口常提供生活热水。恒有源地能热泵环境系统可实现系统与大地之间的换热,利用大地岩土层中的可再生浅层地能。由于较深的地层中在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,与室外气温相比是冬暖夏凉,因此恒有源地能热泵环境系统可克服空气源热泵的技术障碍,且效率大大提高。在热泵机组中消耗lkW的电能可以得到4kW以上的热量,即能效比大于4,是一种可持续发展的替代能源技术。2008年12月恒奋源地

4、能热泵环境系统获得全国工商联颁发的科技进步一等奖。2010年10月,在北京市节能环保促进会主持召的“恒有源科技发展有限公司在京运行七年以上的恒有源地能热泵环境系统专家评审会”上,专家组对恒有源地能热泵环境系统给予了充分肯定。2、单井循环换热地能采集井技术简介单井循环换热地能采集井技术是一项我W原创的先进的适用于多种地质条件的浅层地能采集技术。它以循环水为介质采集浅层地下的温度低于25°C的热能。不消耗也不污染地下水,对地K水是安全的。单井循环换热地能采集井按结构分为两类:有蓄能颗粒采集井和无蓄能颗粒采集井,如图1、图2所

5、示。水Id回返组UIA压图1图2有蓄能颗粒采集井(箭头表示水流方向)无蓄能颗粒采集井(箭头表示水流方向)有蓄能颗粒采集井在井壁(内径为D)和井管(外径为d)之间依次有阻水层、隔离膜、蓄能颗粒(包括上、下分隔板)等。循环水由置于井管底部负压区的潜水泵抽出,进入热泵机组放热或吸热后,由热泵机组返回进入蓄能颗粒的上部正压区内。水流在有蓄能颗粒的环形空间内向下流动至负压区,透过井管下部的花管部份进入井管,再由潜水泵抽出。水流在有蓄能颗粒的环形空间由上向下的运动的过程中实现热交换。无蓄能颗粒采集井的井管与井壁紧密接触。在井管的上部

6、和下部分别装有上密封装置和下密封装置。循环水由置于井管底部负压区的潜水泵抽出,进入热泵机组放热或吸单井循环换热地能采集井技术是一项我W原创的先进的适用于多种地质条件的浅层地能采集技术。它以循环水为介质采集浅层地下的温度低于25°C的热能。不消耗也不污染地下水,对地K水是安全的。单井循环换热地能采集井按结构分为两类:有蓄能颗粒采集井和无蓄能颗粒采集井,如图1、图2所示。水Id回返组UIA压图1图2有蓄能颗粒采集井(箭头表示水流方向)无蓄能颗粒采集井(箭头表示水流方向)有蓄能颗粒采集井在井壁(内径为D)和井管(外径为d)之间

7、依次有阻水层、隔离膜、蓄能颗粒(包括上、下分隔板)等。循环水由置于井管底部负压区的潜水泵抽出,进入热泵机组放热或吸热后,由热泵机组返回进入蓄能颗粒的上部正压区内。水流在有蓄能颗粒的环形空间内向下流动至负压区,透过井管下部的花管部份进入井管,再由潜水泵抽出。水流在有蓄能颗粒的环形空间由上向下的运动的过程中实现热交换。无蓄能颗粒采集井的井管与井壁紧密接触。在井管的上部和下部分别装有上密封装置和下密封装置。循环水由置于井管底部负压区的潜水泵抽出,进入热泵机组放热或吸热后,由热泵机组返回进入井管上部的正压区,通过花管流出井外与周

8、围岩土体进行热交换后,通过井管下部的花管进入井管内再由潜水泵抽出。水流在由正压区流到负压区的过程中实现与井周围岩土体的热交换。2012年12月,由恒有源科技发展有限公司参编的北京市地方标淮《单井循环换热地能采集井工程技术规范》(DB11/T935-2013)被北京市质量技术监督局批准发布。2013年1月,国家发改委环

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