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时间:2018-12-08
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1、.目录一、项目概况1二、设计参考标准及规范1三、设计参数11.室外气象参数12.室内设计参数1四、中央空调设计21.室内冷热负荷确定22.末端系统确定23.热泵机房的设计24.地埋管设计3五、初投资分析41.机房部分报价表42.地埋部分报价表53.地暖部分报价表54.空调末端部分报价表5六、运行费用经济性分析6七、热泵中央空调7八、地埋管换热器施工工艺11-..一、项目概况该项目为某某地源热泵中央空调工程,建筑分四层,地下一层、地上三层,建筑面积约为1071.3㎡,其中地下179.2㎡,地上892.1㎡,拟采用地源热泵
2、中央空调系统。二、设计参考标准及规范序号名称标准号1.《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-20052.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20033.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20024.《公共建筑节能设计标准》GB50189-20055.《设备及管道保温设计导则》GB/T8175-19876.《民用建筑空调设计技术措施暖通空调动力2003》7.《实用空调供热设计手册》三、设计参数1.室外气象参数地名室外计算(干球)温度℃年平均温度℃冬季夏季采暖空气调节通风通风空气调节
3、空气调节日平均北京-14-12-53033.82911.6地名台站位置夏季空气调节室外计算湿球温度℃最热月平均温度℃室外计算相对湿度%北纬东经海拔m冬季空气调节最热月平均夏季通风北京39°48′116°19′31.326.426.54177622.室内设计参数季节夏季冬季室内温度(℃)26±220±2室内湿度(%)50~70%30~50%四、中央空调设计1.室内冷热负荷确定-..根据《民用建筑采暖通风与空气调节技术措施》,其空调负荷概算值为:建筑功能冷负荷指标(W/㎡)热负荷指标(W/㎡)面积(m2)总冷负荷(KW)总
4、热负荷(KW)别墅地下一层7050179.212.58.9别墅地上三层9080892.180.371.4总计92.880.31.末端系统确定1)夏季采用风机盘管的形式风机盘管是中央空调理想的末端产品,将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。以下是别墅内所需风机盘管型号及数量:风机盘管型号HFP34BHFP51BHFP68B数量(台)221642)冬季采用低温地板辐射的形式地板采暖的全称,低温地板辐射采暖,低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——地暖
5、专用管或发热电缆,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量地板采暖而达到采暖效果。与传统的采暖方式相比,可以说有以下几个优势:房间温度分布均匀的采用采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。有利于营造健康的室内环境采用散热片取暖。高效节能由于采暖的辐射面大,节省空间。2.热泵机房的设计机房设备清单:序号设备名称设备型号数量(台)功率(kW)设备参数(单台)备注1地源热泵机组SSR500CG22制冷12.0
6、制热13.1制冷量51.7kW制热量47.6kW江苏汇中2循环泵MHI160321.85流量25m3/h扬程35m德国威乐3补给水泵MHI80321.1流量10m3/h扬程15m德国威乐4定压罐1800L5空调侧电子水处理仪1-..6地埋侧电子水处理仪11.地埋管设计每个孔内埋设一个U型地耦管,所有的地耦管通过水平集、分管汇集,通过循环水泵进入热泵机组,形成一个闭式系统。地耦管内充注中间介质水作为冷热载体,中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,夏季通过土壤热交换器向土壤散热,冬季通过土壤热交换器从土壤中吸热,从而
7、实现与土壤进行热交换的目的。该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。地埋系统包括埋地换热器及附件,循环水泵、定压装置、过滤器、回填材料等设备。地埋管采用DN32规格的专用聚乙烯塑料管材。孔间距不得小于垂直埋管最大负荷换热时在该区域内形成的温阶扩散直径。地源热泵中央空调系统地下换热器系统孔间距布置可根据布置的空间的大小及换热负荷值取3-6m。本工程项目孔间距取4m。(施工时应现场可以做相应的调整)。具体数据如下表:序号名称数
8、量1地源埋管区968.3㎡2地埋方式双U垂直埋管3打井数量22个4井深100米5地埋管直径DN326孔间距4m×4m一、初投资分析1.机房部分报价表项目序号设备名称型号数量单位单价合价(元)(元)设备部分1地源热泵机组SSR500CG22台4200084000-..2循环泵Q=25m3/h;H=35m;P=1.85KW2台5200
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