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时间:2020-05-28
《上海某会员地源热泵系统设计方案.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、XX会所地源热泵系统设计方案工程概述 本项目是位于上海浦江镇,会所共三层。地下一层为设备用房,泳池,健身房,瑜伽,浴室,篮球馆等,夹层为超市。一层为大厅,乒乓球室,办公等。二层为西餐。总建筑面积约3,200平方米,空调面积约2,600平方米。 空调冷热负荷 总冷负荷为525.09kW,总热热负荷353kW。 热水 根据设计院提供的生活热水及泳池加热量可知:该项目游泳池初始加热时间48小时,初始加热量为270kW,泳池日常维护需要110kW热量;另外泳池淋浴小时耗热量需要150kW。 机组选型 空调末端选
2、型 空调方式采用欧洲成熟的“天棚采暖和制冷热辐射系统+置换新风”系统,这种采暖和制冷的系统构造是:房间的砼楼板内都埋有水管,其直径为16~20mm,间距在200~300mm之间。水管中的水在寒冬保持30℃左右,在盛夏保持18℃~22℃,“天棚采暖和制冷热辐射系统”承担室内显热负荷,“置换新风”承担室内全部潜热负荷通,通过散热和吸热,确保室内环境处于舒适范围。一般顶棚辐射系统制冷功率可达到50-60W/?,因此在篮球馆、游泳池等自身负荷相对较大的房间,顶棚辐射系统无法承担室内全部的显热负荷,需另外配置空气处理器(风机盘管等)辅助处理。
3、 会所所有房间空调房间地下室采用风机盘管加新风系统,地上部分采用风机盘管加全热交换器。篮球馆新风依靠外窗解决。 空调主机选型 本项目空调设备采用美意的水源热泵产品,由于末端顶棚辐射、风机盘管及新风系统对于水温的要求不同(顶棚辐射系统夏季进水温度需要18℃,冬季进水温度30℃;新风系统及风机盘管系统进水温度为7℃,冬季进水温度45℃),为了便于控制,分开选择空调主机。采用一台MWH060水水式地源热泵模块机组供室内顶棚辐射系统,选用两台MWH050水水式地源热泵模块机组供新风及室内风机盘管系统。 另外热水采用两台MWH040
4、水水式地源热泵模块机组专门供应。泳池初始加热时两台主机全开专供泳池热水,泳池平时维护时一台供泳池,一台供泳池淋浴。泳池水温一般要求26-28℃,因此建议用板式换热器进行二次换热。淋浴部分为了供水稳定及机组不频繁启动建议另配一个10m3的蓄热水箱。 以上设备机组参数如下: 地下换热器设计计算 该建筑中央空调系统采用节能环保的地源热泵中央空调系统。根据项目所在地的地质勘测和建筑的平面布置情况,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统,也称土壤耦合式热泵系统。该系统是以水作为冷热量载体,水在埋于土壤中的换热管道
5、内与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。冬季循环水通过埋在土壤中的高密度聚乙烯管环路,从土壤中吸收热量,使循环水温度升高,供给地源热泵机组。夏季循环水通过地埋管将热量排放到土壤中,使循环水温度降低供给地源热泵机组。通过地源热泵机组给室内供冷、供热。 我们根据上海地区的地质结构、地下水位和以往在该地区的实际工作经验并参照《地源热泵系统工程技术规范》、国际地源热泵协会的相关资料以及《地源热泵工程技术指南》。对建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算步骤如下: 根据公式,计算其夏季的排热量和冬季的吸热量。经计算,夏季总的排热
6、量为:640.5kW,冬季总的吸热量为:363.1kW。 2、确定竖井埋管管长及埋管个数 岩土热物性测试仪l 用来测试垂直钻孔条件下的地层土壤换热情况,分析得出导热系数及相关参数。进行试验井单孔换热测试,求证地层土壤导热系数,目的就是降低这种综合的不确定性,为地下土壤型换热器设计提供更经济的方案。美意岩土热物性测试仪及其配套软件,由IGSHPA(国际地源热泵协会)推荐,美国原装进口。 数据采集仪l 土壤导热能力测试数据采集记录仪HOBOFlexSmartLogger;目前采用HOBOwareProve
7、rsion2.3.1,由美国OnsetComputerCorporation开发提供。 计算导热系数l 根据水温和时间的变化进行地埋管土壤导热计算,得出上海地区100m深,土壤的平均导热系数为1.67W/(m•K)。 GLD3.0软件计算分析(GroundLoopDesign)l 地下换热系统的设计和热平衡的模拟,输入建筑动态负荷值和土壤热物性参数,结合热泵机组性能,进行反复试算,确定出工程的地下埋管换热器的形式和参数,以及布孔的位置、深度及埋管形式、埋管的总长度等。并将地下换热器进行长达10~50年的土壤热平衡
8、模拟,保证地下换热器的效率在寿命周期内不会衰减。 3、结论 根据软件计算夏季排热埋管大于冬季地热埋管,按照制冷模式需求的管长进行埋管,共需要钻96个100米深的单
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