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文檔簡介

某地源熱泵項目可行性某地源熱泵項目可行性研究報告(此文檔為word格式,可任意修改編輯!)目錄工程概況地源熱泵介紹地源熱泵介紹地源熱泵的特點方案論證總體設計思路設計依據設計參數設計范圍工程總負荷計算及主機的確定土壤源換熱器數量的確定和長度計算方案的可行性分析企業簡介某地源熱泵主機簡介售后服務及質量保證承諾書某地源熱泵部分業績一覽表及部分業績圖片某省建設廳關于加快既有建筑節能改造工作的意見

某省建設廳關于某某污水源熱泵的通知工程概況本工程位于商務區街附近建筑面積約為15萬平米,為住宅。末端暫按地暖或者風盤考慮。為遵循國家節能減排政策,我方推薦采用某地源熱泵系統為本工程提供所需(冷)熱源。地源熱泵介紹A、地源熱泵簡介:1)美國能源部和美國環境保護署共同認定,地源熱泵是迄今為止最舒適、高效、對環境最友好的空調系統。

地熱能源費用比一般空調系統節約能源25-50%。用地熱交換每冷噸負荷可減少用電量大約一千瓦。今天,在美國已經安裝了超過650000組地源熱泵設備,每年節約相當于26萬億美國熱值的化石燃料,以及170萬千瓦的電力需求、并且減少了大約4百萬噸溫室氣體二氧化碳的排放量。

650000組地源熱泵系統的安裝相當于:

●減少840000輛小轎車在路上行駛;

●種植2億5千萬棵樹;

●每年減少消耗的進口原油燃料1千4百萬桶。

由于在地源熱泵設備中不需燃燒原料,所以實際上地源熱泵系統并沒有排放二氧化碳。從商業角度來說,地熱換熱系統為建筑本身提供了優化設計的靈活性,因為冷卻塔、室外機和其他室外設備不會占用屋頂和其他建筑空間。此外,使用地源熱泵系統,不需要建鍋爐房而且冷凍機房的空間也可以縮小一些。

如果需要在更換供暖制冷設備的學校都采用地源熱泵系統的話,未來10年總的能源節約量可超過110億美元,相當于一百萬家庭一年的總用電費用。

2)地源熱泵——利用地下能量高效制冷供暖

冬暖夏涼,這樣就不難理解地源熱泵是如何工作的。與常規的空調和供暖系統不一樣,地源熱泵不再需要在室內來“創造”熱量或者冷量。而只是在大地和室內之間“轉移”能量,利用極小的電力來維持室內處于一個您所需要的溫度水平。在冬天,少量的電力,將數倍于此的土壤或巖石中的能量送入室內,這時,1千瓦的電力為你提供4—5千瓦的熱量是十分輕松的事情。而在夏天,過程恰恰相反,室內大量的熱量被輕松地轉移至土壤中,室內得到涼爽的空氣,而地下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體,以最小的代價獲取最舒適的生活環境。

3)地源熱泵——維持穩定的室內溫度而不依賴地下溫度

地源熱泵將建筑空間與大地聯為一體,但不要以為您室內的溫度會隨地下溫度波動。實際上,您可以維持室內的溫度在所需要的水平上。比如,在冬季您可以保持室內溫度在22℃,同時獲取45℃的生活熱水,在夏季地源熱泵甚至可以用于冷庫,保持冷庫內0℃以下的溫度。因為系統中仍有熱泵制冷制熱機組,您不必擔心室內溫度舒適的水平。

4)地源熱泵——并不使用地熱

盡管我們使用“地源熱泵”這個名稱,但并不需要您所在的地區具有地熱資源。實際上,只要您的建筑物周圍有一定的空間,有足夠的土壤、巖石或水來貯存能量即可。因此地源熱泵可廣泛地適用于不同地區。包括寒冷如北美的加拿大、中國的哈爾濱、炎熱如美國的德克薩斯、中國上海的廣泛地區內,我們均有工程系統在常年運行。

5)地源熱泵——由地下換熱系統、熱泵機組和室內終端所組成

地源熱泵的室內終端和常規空調系統并無不同,可以是風管系統,也可以是風機盤管系統,而熱泵機組的原理也和常規的水冷熱泵沒有區別,地源熱泵的最大特點乃是采用地下換熱系統來取代常規的冷卻塔和輔助熱源。

6)地源熱泵——使用循環液體在室內和地下介質之間傳輸能量

地源熱泵的地下循環方式有開式和閉式兩種。為避免開式系統可能帶來的砂堵,結垢以及相應的壽命和維護上的問題,可采用閉式系統。閉式系統有水平埋管,垂直埋管,淺表水床底置管等方式。閉式系統可以大量減少循環水泵的功率消耗,保證更好的節能效果。并且不受地下水位和水井出力的影響。

7)地源熱泵——成熟的技術

地源熱泵已是成熟的技術。在美國,加拿大和歐洲,早已有大量的工程在長期運轉,其中僅在美國便已有65萬套系統分布在從南到北的廣泛地區內。地源熱泵在中國也已經經歷了數年的發展,某公司已經完成了很多的運行多年的實際工程。實際上由于避免了室外惡劣環境的影響。迄今為止還沒有別的空調系統比地源熱泵更可靠、更耐久、更少維護。當然,你必須選擇有經驗的設計和施工人員來服務于你,某公司將使用結合中國工程實際的國際頂尖技術,由經驗豐富的工程技術人員為您提供精良的產品和完善的服務。

8)地源熱泵——中央空調系統

與窗式空調,分體式空調系統不同,地源熱泵是一種典型的中央空調系統。但在舒適性、壽命、維護、保養及運行費用上有巨大的優勢,是一種能同時使用于大型商用建筑和家庭的中央空調系統。使用地源熱泵你可以實施分區控制,保持每個區間均在舒適的溫度水平上。

B、地源熱泵優點

1)完全的舒適——全新姿態,享受美好生活

常規空調有一個典型的問題,就是當您需要它的時候,如最熱的夏季午時,最冷的冬季子夜,它的出力是最小的。這時候,常規空調往往不能保證室內舒服的溫度。常規的冷暖熱泵空調在冬季更是要頻繁除霜或加進輔助熱源。地源熱泵則不受室外溫度的影響。保證一個相對穩定的出力,即使在最惡劣的情況下也工作自如。

同時,廉價的能量來自于地下,用戶不再擔心過度的電費帳單,可以將室內的溫度調節到更舒服的水平上。這時,不覺之中,您會發現你家中冬季不用棉被,夏季不著短衫。同時,由于是中央模式,您可以自由出入家中的每個空間。更低的運行費用還使你可將更多的新風引入室內您更不會在離家時關掉空調,而再次回家時不得不忍受污濁的空氣。地源熱泵是唯一使您能隨心所欲地使用它而不必面對巨額帳單的空調系統。對于商用系統(商場、會所、酒店等),人們對地源熱泵的舒適性會有更深的體會。

2)三位一體——集供暖、空調和熱水于一身

由于不再受環境和氣候的影響,地源熱泵在極大的地理范圍內和不同的季節里均能正常高效地工作,并保證足夠的出力。這使我們用一套系統便可在夏季制冷,冬季供暖,一年四季提供生活熱水,從而完全取代了家中的空調機,熱水器和暖氣片。對開發商則免去了供暖管線,鍋爐,燃料間和運行管理等問題。建筑群總體形象也免受破壞,因為建筑物外部不再有煙囪、冷卻塔,室外也沒有空調掛機。

中央模式——顧及每一寸的空間,家中行動自如

在中國住房品質提升的初級階段,由于平均居住面積小,窗式或分體式空調成為必然的選擇。今天隨著居住面積增大,窗式或一拖多的模式越來越不適宜。而地源熱泵是典型的中央模式,可以保證每一個空間上的舒適,使您在家中活動自如,全無隔閡。但它卻仍保留了分戶計算的優點,并且沒有大型中央系統的維護問題。

4)綠色環保——利于全球環境,創造綠色小區

地源熱泵節約能源,減少了鍋爐用量,大量地降低了溫室氣體的排放。由于其節能是如此顯著,美國各大電力公司均對地源熱泵用戶有專項補帖,以提高電網效率。

5)能效最高——保證最低的運行費用

地源熱泵被美國能源部、美國環保署共同認定為最高效的供暖和制冷空調系統。夏季制冷較之常規系統要節約40%一50%的運行費用,而冬季供暖的節約可高達70%。這些數據不是來自于理論的估算,也不是來自于實驗室的測量,而是在全美國不同地區的65萬多用戶每月的電費帳單上體現出來的。許多用戶都有這樣經歷:即開始選擇地源熱泵時,著實為初期投資思考再三,但很快發現這一次的決心免去了隨后每月面對運行帳單時的緊張。6)恒久無障——壽命最長,甚少維護保養顧慮

地源熱泵非常可靠耐用。它的機械運動部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是裝在室內,從而避免了室外的惡劣氣候。目前地源熱泵系統中的地下換熱器可保證可靠運行行50年以上,地上部分可達30年以上。和常規空調相比,其壽命的增加非常明顯。由于避免了冷卻塔每年的清洗,取暖鍋爐或吸收式制冷鍋爐的除堿和保養,地源熱泵幾乎是一個免維護的系統。

7)適應性強——可廣泛應用于各式建筑

地源熱泵可用于不同結構、不同面積的建筑上。它包括:工業場所,尤其是空調要求嚴格、耗能高的制造車間;商業建筑如商場、超市、車站、機場、學校、醫院、飯店、寫字樓等;居民建筑從單家獨院的別墅到高層公寓。

8)年均投資節省——并且每一分錢都有回報

如果您注意到地源熱泵地下系統50年的使用壽命(常規系統為15年),可以看出地源熱泵系統空調系統年均投資明顯得到節省。并且你每一分錢的投資均有回報:節約數值可觀的運行成本和維護費用。一般來講,用戶由于選用地源熱泵所增加的初投資在系統運行3年左右即可全部收回。在以后數十年的壽命中地源熱泵系統將會為用戶帶來豐厚的投資回報。另一方面某公司將以最大的可能來幫助用戶節約初期投資以期得到更低的年均投資值。初期投資取決于當地氣候、周邊條件、建筑規模等,因此我們歡迎用戶隨時向某公司提出咨詢,以估計您可能的投資水平。方案論證總體設計思路:本工程我方建議采用地源熱泵系統加地埋管土壤源換熱器系統提供末端所需冷熱源。該地區地熱能源豐富,地溫一年四季恒定,土壤熱導率高,如果能利用這些可再生的能源,不僅節省了能源,做到了環境保護,而且還降低了運行費用,完全符合國家“節能減排”的能源政策。且采用地源熱泵+土壤源系統可獲國家專項補助(詳見附件某省建設廳關于加快既有建筑節能改造工作的意見

)。該項目地源熱泵機房系統和地埋管土壤源換熱器的設計以“必須保證系統安全可靠運行、機房內設備充分考慮其互換性和備用性、土壤源換熱器必須保證其運行的安全性能和長年運行的可靠性”為設計宗旨,以“環保節能、營造舒適環境”為主導設計思想,按照國家相關規范和要求為設計依據對該工程進行設計。確定建筑物的冷熱負荷,保證建筑物夏季冷負荷(制冷效果)和冬季熱負荷(供暖效果)。土壤源換熱器的換熱量及水流量我方已從晉源區水務局了解到當地的地質情況(詳見附件),孔深綜合布孔面積考慮以115米計,待打勘探孔做熱物性試驗后再做調整。該地埋管工程施工完成后將不可能修改,埋管采用四口井為一個單元的連接方式,主管接入二級集分水器,確保某處泄露時關閉該組閥門不會影響到其他組的換熱器的正常運行。地埋管施工工藝中采取一些措施,保證土壤源換熱器施工不會擾動地基。為了降低低層住宅地板采暖的靜水壓力,將系統設計分為兩個區(高區和低區),分區供暖、供冷,機房內高區和低區分別為相對獨立的系統為建筑物提供冷熱源。機房采用自控系統,采用先進的集散控制技術、通訊技術、PLC變頻控制技術,采用集中監控方式,利用各種檢測儀表,對系統實施遠程集中監控和就地分散控制,對地源熱泵空調設備運行情況以及管網運行狀態實時在線監測,安裝自控可以使系統的能效比達到工程質量GB50411-2007要求。在機房設計中重點考慮運行的安全性、可靠性、節能型和降低運行成本,結合建筑物不同功能分區的負荷情況,考慮全年的部分負荷運行情況,通過測量機房室內側回水溫度來開啟或停止冷凍水泵,對系統進行流量調節來達到節能運行的目的。空調機組運行臺數于樓內冷熱負荷相協調匹配。空調主機的運行與水泵相互協調匹配,這樣達到節能運行的目的。我公司集設備的研發、系統設計、工程安裝和售后服務為一體的專業化公司,公司承諾對該方案做整體的技術審核,并承諾編制機房和地下換熱器的系統竣工圖。待提供詳細的建筑圖紙后,用清華大學開發的DEST軟件計算該建筑物的全年動態負荷計算書,并可以將DEST的計算結果帶入山東建筑大學開發的地熱之星V3.0軟件,進行地埋管的設計并提供計算書,地熱之星軟件還可以今后運行40年內的模擬運行圖。我方積極配合甲方在落實補助資金的申請和回款過程中,所需要的技術文件和資料制作,配合甲方做好相關的驗收工作。設計依據:《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003《智能建筑設計標準》《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003《建筑給水排水設計規范》《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》2002版《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002《實用供熱空調設計手冊》中國建筑工業出版社《全國民用建筑工程設計技術措施》暖通動力《地源熱泵系統技術規范》GB50366-2005建設方對本工種的設計要求設計參數(一)、室外氣象參數(太原地區)夏季:室外干球溫度31.2℃室外濕球溫度23.4℃大氣壓力:919.2HPA室外平均風速2.10M/S冬季:空調計算溫度:-15℃空調相對濕度:51%大氣壓力:932.90HPA室外平均風速2.60M/S(二)、室內設計參數序號名稱夏季設計標準冬季設計標準1住宅18±2℃設計范圍系統設計包括以下部分:1、地源熱泵機房;2、土壤源換熱器;該工程總負荷計算及主機的確定1、根據太原市節能建筑的冷熱負荷指標,計算該工程總的冷/熱負荷,以建筑物總的冷熱負荷為基礎,并結合實際使用的同時使用系數,作為選用熱泵主機的依據:該工程總的冷熱量確定:項目名稱建筑面積(M2)冷負荷指標(W/M2)熱負荷指標(W/M2)制冷同時使用系數總冷負荷(KW)總熱負荷(KW)住宅150000507500合計75002、根據建筑物的總冷熱負荷,選用地源熱泵空調主機,其主機的制冷量、制熱量和耗電量為適合該土壤源工況下的參數:機組名稱機組型號數量(臺)機組的制冷量(KW)機組制熱量(KW)制冷輸入功率(KW)制熱輸入功率(KW)地源熱泵GSHP1800-TR417981888346429合計47192755213841716有上表可知,地源熱泵機房的總裝機容量:夏季為7192KW,冬季為7552KW,完全滿足末端冷熱負荷的需要(本方案選型考慮一定的富裕量)。土壤源換熱器數量的確定和長度計算該系統的低溫冷熱源均為大地,地源熱泵系統是利用地下土壤常年溫度相對穩定的特性,通過埋入建筑物周圍的地耦管與建筑物內部完成熱交換的裝置。冬季通過地源熱泵將大地中的低位熱能提高品味對建筑物供暖,同時把建筑物內的冷量儲存至地下,以備夏季制冷使用;夏季通過地源熱泵將建筑物內的熱量轉移到地下對建筑物進行降溫,同時儲存熱量,以備冬季制熱時使用。冬夏季地下換熱量分別指夏季向土壤中排放的熱量和冬季從土壤中吸收的熱量。根據能量守恒定律和熱力學第二定律可以由下述公式計算:Q1/=Q1X(1+1/COP1)KWQ2/=Q2X(1-1/COP2)KW其中Q1/——夏季向土壤排放的熱量,KWQ1——建筑所需總冷負荷,KWCOP1——設計工況下地源熱泵機組的制冷系數Q2/——冬季向土壤吸收的熱量,KWQ2——建筑所需總熱負荷,KWCOP2——設計工況下地源熱泵機組的供熱系數該系統土壤源換熱器熱量計算:該項目主要以滿足冬季地埋管的吸熱為主:故冬季地埋管取熱量計算:Q2/=7552KW-1716KW=5836KW地埋管土壤源換熱器有效長度的計算:暫以太原與其相近的太原市新源住宅小區地源熱泵熱物性試驗,單U型,埋管為DE32夏季平均每延米的排熱量為60W/M,冬季平均每延米的取熱量為38.5W/M,為依據設計換熱器的總長度:冬季需要地埋管換熱器長度計算:L2=5836*1000/38.5=151584延米換熱器的垂直埋管選用單U型換熱器,管材為PE100高度聚乙烯管,管徑為DE32,承壓能力為1.6MPA;換熱器的水平埋管管材為PE100高密度聚乙烯管,管徑為DN50,承壓能力為1.0MPA.土壤源換熱器數量的確定:換熱孔深度暫取115米,換熱器的孔間距取3.5米,本工程滿足冬夏季冷熱負荷需求需布置換熱孔數為1318個孔,取余量需打1325個孔。結論:該工程設計埋管總數為:1325個,每個埋管的有效深度為115m,孔間距為3.5米。土壤源換熱器能夠滿足本工程冷熱負荷的需求。布孔所需的面積約為15000平米(待貴方提供工程總平面圖后我方再做詳細的布孔設計)。我公司集設備的研發、系統設計、工程安裝和售后為一體的專業化公司,公司承諾對該方案做整體的技術審核,并承諾編制機房和地下換熱器的系統竣工圖。方案的可行性分析方案技術可行性分析:①方案原理可行性分析熱是一種能量形式,熱量的多少和同時存在的溫度的高低是完全無關的,在空氣,土壤,和水中,在建筑物排出的空氣中,在任何形式的水中都有大量的熱。土壤源熱泵空調技術就是利用少量(電能)為代價,吸收土壤這一低溫熱源的熱量。一般COP值不小于4。②方案技術保障可行性分析本項技術目前的水準為國際領先。這種系統為國家推廣項目,并有很多成功的推廣經驗,該系統節能降耗、高效減排、是適合城市發展的新型能源形式。方案初投資可行性分析:初投資對比概算一覽表冷熱源方式及序號項目123某地源熱泵燃氣鍋爐集中供熱制冷制熱機房部分初投資(萬元)10508951275地下鉆孔及埋管初投資(萬元)120000初投資合計(萬元)22508951275初投資(元/M2)15059.785注1:上表集中供熱的接入費按65元/M2計;注2:地源熱泵還有多余的冷量可為住宅提供冷源。由上表可知采用地源熱泵主機加埋管系統制冷制熱初投資比采用燃氣鍋爐約貴1355萬元;比集中供熱約貴975萬元。方案運行費用可行性分析運行計算依據,采暖期為150天,電費0.6元/度,燃氣按1.2元/NM3計。熱水循環水泵選用5臺(四用一備)單臺流量:339M3/H;揚程:38.5M;功率:55KW。冷卻水循環水泵選用5臺(四用一備)單臺流量:400M3/H;揚程:50M;功率:75KW。1、采用水源熱泵機組冬季運行費用計算負荷加權百分數為70%。機房主要設備功率見下表:水源熱泵機房設備功率表序號名稱臺數功率(KW)合計(KW)1地源熱泵442917162末端冷熱水循環泵4552203冷卻水循環泵4753007小計2236水源熱泵機房運行費用計算每天運行(h/天)主機及其他設備其中兩臺循環泵1024運行天數(天)150電價(元/度)0.6負荷加權百分數70%冬季運行費用計

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