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时间:2020-06-10
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1、地下水源热泵方案地下水源热泵空调方案一、工程概述该项目为******水源热泵工程,位于**省***市***路。本工程拟采用节能环保的地下水源热泵系统,作为空调系统的冷、热源。本方案针对一期家居类生活广场制作,建筑面积总计5万平米,人员密度相对不大,照明采用LED,外墙采用了玻璃幕墙结构。采用风机盘管、空气处理机方式作为空调末端系统。地下水源热泵空调方案二、空调设计依据1、国家相关国家标准和规范《空调工程设计规范》GB50225-2005《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《室内空调舒适温度》GB5701-83《通风与空调工程施工及验收规范》GB5024
2、3-20022、相关设计资料业主提供的资料及使用功能工程师设计手册LG空调工程设计及工程安装实践经验地下水源热泵空调方案三、空调负荷计算1、室外设计计算温度北京市气象统计资料,室外空调设计计算参数如下:北纬39°48′,东经116°28′。夏季空调室外计算干球温度:33.2℃夏季空调室外计算湿球温度:26.4℃夏季空调日平均温度:28.6℃冬季空调室外计算干球温度:-12℃2、室内设计计算温度夏季空调室内计算干球温度:24℃夏季空调室内计算相对湿度:50%冬季空调室内计算干球温度:18℃以上3、空调负荷冷负荷指标100W/㎡,热负荷80W/㎡;总冷负荷5000Kw;热负
3、荷4000Kw。地下水源热泵空调方案地下水源热泵空调方案水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。包括地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵。本方案中,考虑采用利用地下水系统的热泵机组。地下水源热泵空调方案用户侧末端系统制冷采暖水源热泵机组地下水源侧系统冷凝器冷凝器蒸发器蒸发器地下水源热泵空调方案1、地下水源侧系统分析地下水源热泵适宜性地质水文条件水动力场水化学场含水层出水能力含水层结构有效含水层厚度含水层回灌能力地下水位埋深地层渗透系数补给模数同期水位对比水质分区图硬度分区图3000-5000m3/d单一砂卵砾石层>40m>80%>40
4、m150-30030~35-4~-2优良区Ⅱ类目标要素指标属性指标值地下水源热泵空调方案1、地下水源侧系统分析通过以上分析,该地区为单层砂卵石分布区,具有良了的抽灌能力,水质不受回灌水影响,得分较高,适宜采用地下水热泵系统。试验井主要指标:出水量/井:100m3/h夏季出水温:18℃,回水温度37℃冬季水温:16℃,回水温度10℃a.按制冷量5000KW,夏季地源水温差19℃,COP值4.5计算所需地源水[(5000/11.63)*(55/45)]/(37-18)=276m³/hb.按制热量4000KW,冬季地源水温差10℃,COP值4.5计算所需地源水[(4000/1
5、1.63*(35/45)]/10=267m³/hc.每口井提供的井水流量为100m³/h,需抽水井3口,回灌井4口。地下水源热泵空调方案2、地下水源热泵机组选用螺杆式地源热泵3台SHF-500DSBMxT,每口出水井对应一台机组,系统更稳定,压缩机采用双机头并联方式。单台冷量:1764.2Kw/台;制热量:1860.5Kw/台蒸发器侧温度夏季:12-7℃,冬季:16-6℃冷凝器侧温度夏季:18-37℃,冬季:40-45℃此外,机房配备的辅助设备冷冻水循环泵地下水管循环泵热泵控制系统补水定压装置软化水装置室内外管网配电系统等地下水源热泵空调方案型号500主电源3PH/38
6、0V/50Hz压缩机形式半封闭螺杆式压缩机控制电源1PH/220V/50Hz制冷剂类型R22启动方式Y-△压缩机数量2制冷剂充注量(kg)420压缩机型号RC2-830BF机组噪音<89分贝机组负荷调节方式滑阀调节外形尺寸(L*W*Hmm)4703*1710*2069机组负荷调节范围12.5%~100%运行/运输重量(Ton)6.7/6.1换热器结构蒸发器/冷凝器满液式/壳管式水室形式蒸发器/冷凝器帽子型封头换热管材质蒸发器/冷凝器铜/铜水管连接方式及标准蒸发器/冷凝器卡箍连接换热器保温蒸发器/冷凝器橡塑保温板接水管管径蒸发器/冷凝器DN150/DN150污垢系数(蒸发
7、器/冷凝器)(m2·h·℃/Kw)0.086/0.086水室承压蒸发器/冷凝器kg/cm2G10/10机组参数地下水源热泵空调方案名称单位制冷工况制热工况制冷(热)量KWRT输入功率KW额定运行电流A启动电流A满负荷性能系数KW/RTKW/KW蒸发器管程流程/冷凝器管程流程/蒸发器入水温度℃蒸发器出水温度℃冷凝器入水温度℃冷凝器出水温度℃蒸发器水侧压降kPa冷凝器水侧压降kPa蒸发器冷冻水(热源水)流量m3/h冷凝器冷却水(热水)流量m3/h机组工况参数地下水源热泵空调方案3、用户侧末端系统采用风机盘管、空气处理机方式地下水源热泵空调方案
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