和天計,對于辦公樓來說冬季采暖空調系統每天運行時間取小時夏天制冷空調系統每天平均運行時間取小時。
負荷指標在不同月份考慮個不同的運行系數,則可粗略得到全年采暖與空調期累計建筑物地下提取與釋放的負荷。
估算中夏季熱泵機組值按計算,冬季值按計算。
主要設備容量的選擇空調冷熱負荷建筑物的設計熱負荷為,冷負荷為。
考慮到該辦公樓的同時使用系數為,則峰值熱負荷為,峰值冷負荷為。
冷熱源配臵三臺地源熱泵機組,每臺機組制冷量為制熱量。
考慮到該辦公樓的功用與特性,選用三臺熱泵機組,便于運行調節,有利于運行節能,降低運行費用。
夏季機組為制冷工況,提供冷凍水供回水溫度為的冷水冬季機組為供熱工況提供采暖用熱水,供回水溫度為。
根據建筑物的冷熱負荷初步估算熱泵機組的容量。
主要設備的選型見表表主要的設備設計容量主要設備選型名稱規格數量備注地源熱泵冷熱水機組冷媒為制冷量制熱量年的運行周期內,向地下的散熱量與從地下的取熱量基本保持平衡,地下巖土溫度在個采暖與空調周期后基本回復到初始溫度,這就保證了系統的高效率運行。
值得注意的是,即使設計工況為理想工況,即地下巖土的取熱與散熱在個周期內達到平衡,但在實際運行中,地下巖土的年吸釋熱量并非要求絕對的平衡,模擬設計結果表明不平衡率在以內是可以接受的。
當然,這種允許的不平衡率會隨著不同地區和巖土的熱第章項目綜述氣象地理條件本項目位于濟南市。
濟南屬于北溫帶季風型大陸性氣候,四季變化和季風進退都較明顯。
與同緯度的內陸地區相比,具有雨水豐富年溫適中氣候溫和的特點。
項目概況中鐵建辦公樓位于濟南市歷城區奧體西路西側,南鄰經十路,規劃總用地為。
本工程為高檔辦公樓,主體建筑分主樓和裙樓主樓樓層為層,裙樓為層,地下二層。
建筑面積為,主樓部分,裙房部分,機房其他。
該辦公樓的冷負荷為,熱負荷為。
計算依據采暖通風與空氣調節設計規范高層民用建筑設計防火規范年版建筑給水排水設計規范全國民用建筑工程設計技術措施暖通空調動力全國民用建筑工程設計技術措施給水排水建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范通風與空調工程數濟南市緯度,經度。
冬夏季各氣象參數如下?夏季室外計算干球溫度?夏季室外計算濕球溫度?夏季大氣壓力?最熱月室外計算平均濕度?夏季室外平均風速?冬季室外采暖計算溫度?冬季室外空調計算溫度?冬季室外相對濕度?冬季大氣壓力?冬季室外平均風速濟南地區典型年的室外日平均溫度,極值溫度變化曲線見圖數據來自建筑負荷計算軟件數據庫。
各天干球溫度統計干球溫度日平均溫度日最高溫度日最低溫度圖濟南全年室外日平均溫度極值溫度變化曲線室內設計計算參數表室內設計參數房間名稱溫度相對濕度新風量人夏季冬季夏季冬季客房會議室貴賓休息室服務室辦公室多功能廳表公共建筑節能設計標準公共建筑房間類型照明功率密度人均占有使用面積人電氣功率密度辦公建筑普通辦公室高檔辦公室設計室會議室走廊其他建筑負荷估算建筑的冷熱負荷計算是切空調工程設計的基本依據。
由于本工程現階段只是對地源熱泵空調系統方案進行可行性論證,所以僅對該工程的冷熱負荷進行簡單估算,詳細的全年逐時動態負荷計算在方案確定后的設計報告中給出。
由于本工程建筑的節能設計已施工質量驗收規范供水水文地質勘察規范埋地聚乙烯給水管道工程技術規程地源熱泵系統工程技術規范外墻外保溫應用技術規程埋地聚乙烯給水管道工程技術規程建筑節能工程施工質量驗收規范中華人民共和國節約能源法中華人民共和國可再生能源法建筑資料各個圍護結構的熱物性參數如下外墻建筑外墻為厚加氣混凝土砌塊墻,管井局部厚,填充墻為加氣砼砌塊,采用粘貼厚擠塑型聚苯板外保溫,傳熱系數為。
女兒墻陽臺外挑構件管道穿墻采用厚聚苯顆粒保溫砂漿保溫。
隔墻采用厚膠粉聚苯顆粒保溫層,導熱系數為。
窗戶外窗采用鋁合金隔熱斷橋中空玻璃窗玻璃或普通玻璃,以提高建筑物的整體節能效果。
傳熱系數為。
屋面采用粘貼厚擠塑型聚苯板外保溫,傳熱系數為。
戶門采用保溫防盜安全門,傳熱系數為。
門窗建筑物理性能抗風壓性能級空氣滲透性能氣密性級雨水滲漏性能水密性級保溫性能空氣層厚度,隔聲性能級第二章建筑的冷熱負荷室外設計計算參地源熱泵系統供冷時省去了冷卻塔,避免了冷卻塔噪音及霉菌污染,以及對大氣產生的熱島效應。
同時去掉冷卻塔使建筑周邊環境更加潔凈優美。
節水省地的地源熱泵系統以地下淺層地熱能資源為冷熱源,向其吸收或排出熱量,從而達到供暖或制冷的作用,既不消耗水資源,也不會對其造成污染地源熱泵系統的地埋管可以直接布臵在建筑物的地下空間中,不占使用面積。
機多用地源熱泵系統可供熱空調,機多用,套系統可以替換原來的鍋爐加制冷機的兩套裝臵或系統機組緊湊,節省建筑空間,可以靈活安裝在任何地方,末端亦可做多種選擇運行可靠機組的運行情況穩定,幾乎不受天氣及環境溫度變化的影響,即使在寒冷的冬季制熱量也不會衰減,更無結霜除霜之慮自動化程度高,系統由電腦控制,能夠根據室外氣溫和室內氣溫自動調節運行,運行管理可靠性高無儲煤儲油罐等衛生及火災安全隱患機組使用壽命長,主要零部件少,維護費用低,主機運行壽命可達到年以上機組自動控制程度高,可無人值守。
應用范圍廣地源熱泵系統利用地球表面淺層的地熱能資源作為冷熱源,進行供暖空調。
地表淺層的地熱能資源量大面廣,無處不在,是種清潔的可再生能源。
隨著人們對能源危機和環保問題嚴峻性的認識的提高,地源熱泵技術在我國建筑為。
由于本工程建筑的節能設計已符合山東省工程建設標準公共建筑節能設計標準中的各項規定,節能可達到的要求,考慮定的安全余量,現估算建筑物的平均熱負荷指標為冷負荷指標為。
節能公共建筑單位建筑面積設計冷熱負荷相對穩定,空調冷熱負荷變化緩慢,且全年的累計冷熱負荷相差不大,非常有利于地源熱泵系統的運行。
這些負荷特點比較適宜地源熱泵空調系統。
便于控制系統的初投資,系統運行穩定可靠。
地埋管所需空間對于高檔辦公樓,建筑容積率比較低。
建筑主體周邊可用空地面積較多,可以用來埋管。
另方面可以充分利用建筑物的地下空間來設臵地熱換熱器,減少對周邊地表面積的利用。
初步估算本項目有足夠空間埋設地埋管。
地源熱泵系統的冷熱平衡由負荷計算結果知地下埋管全年冷熱量不平衡率為。
圖為地源熱泵系統運行年期間的循環液進出熱泵的月平均溫度變化曲線。
由圖可以看出,在運行個采暖與空調周期后地下巖土溫度變化幅度很小,但由于地埋管的年取熱量略微大于年釋熱量,所以地下的溫度變化總體上呈緩慢下降的趨勢。
取距離周邊鉆孔遠處的巖土溫度作為鉆孔群所處位臵的巖土參考溫度。
由圖還可以看出,經過年的模擬運行之后,距離鉆孔遠處的平均巖土溫度僅僅比初始溫度的降低了約。
這說明地埋管在空調系統中將會發揮越來越重要的作用。
地源熱泵在本項目中應用的適宜性地質條件濟南地區屬巖石類水文地質構造地區,基巖硬度較大,要用專門的金剛石牙鉆鉆孔,鉆孔難度較大。
但由于巖石層具有較高的導熱系數,總鉆孔量相應減少,總費用增加的幅度不會很大,因此該地區從地質條件分析可列為地源熱泵應用的適宜區。
現場地質狀況是現場勘察的主要內容之。
地質狀況將決定使用何種鉆孔挖掘設備或安裝成本的高低。
現場勘察的詳細地質資料見附件。
在實際工程應用中,地源熱泵技術的經濟性與可操作性還取決于工程場地的地質構造,水文地質條件,工程施工條件等多種因素。
氣候條件濟南地處中緯度地帶,由于受太陽輻射大氣環流和地理環境的影響,屬于暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。
其特點是季風明顯,四季分明,春季干旱少雨,夏季炎熱多雨,秋季較為清爽,冬季氣溫低,但無嚴寒。
年平均氣溫,極端氣溫最高,最低零下。
濟南地區建筑的年冷熱負荷相差不大,采用地源熱泵技術,可以基本實現夏季向地下蓄熱,冬季從地下取熱,地熱換熱器的冷熱負荷全年比較均衡的技術要求,系統運行效率高,因此該地區是地源熱泵技術應用的適宜區域。
建筑負荷特性辦公樓的負荷變化般比較緩慢,在濟南地區氣候條件下,辦公建筑的空調熱負荷指標在,冷負荷指回水溫度為熱水。
冷熱水循環水泵流量楊程臺三用備地埋管側循環水泵流量楊程臺三用備豎直地埋管孔深,個孔不包括水平地埋管及分集水器地埋管方案地埋管初步設計鉆孔深,鉆孔個,豎直總埋管量為孔深。
根據地質及環境條件,確定采用豎埋管形式,鉆孔孔徑,鉆孔間距,單形管,管徑。
為使地埋管之間容易達到水力平衡,地埋管換熱器布臵結構采用同程和對稱布臵形式。
按照每個鉆孔占地下面積計,約需埋管面積。
第三章地源熱泵空調技術的適宜性地源熱泵空調系統簡介地源熱泵是種利用大地作為冷熱源的熱泵,通過熱泵機組對建筑物實現供暖,空調及提供生活用熱水,見圖。
地源熱泵地上部分與普通熱泵相同,所不同的是通過埋設在地下巖土中的地熱換熱器將熱量釋放給土壤或者從土壤中吸收熱量。
從能量守恒的角度看,個精心設計的地源熱泵系統其實是以大地作為蓄能器,在夏季通過熱泵機組將建筑物內的熱量轉移到地下,冷卻建筑物的同時儲存了熱量,以備冬季使用冬季通過熱泵將大地中的低位熱能提升溫度后對建筑物供熱,同時將建筑物內的冷量儲存在地下,以備夏季使用。
該技術提高了空調系統全年的能源利用效率,真正實現了可再生能源的良性生態合理地利用。
地下換熱介質循環四通換向閥蒸發器冷凝器循環水泵豎直埋管管井地下換熱管壓力膨脹閥循環水泵空調末端裝置供冷循環工作介質循環壓縮機多通連接器冷凝器蒸發器圖地源熱泵系統原理圖土壤熱泵空調機組風機盤管集分水器冷凍水泵冷卻水泵土壤熱泵加風機盤管空調系統流程圖圖地源熱泵空調系統流程圖地源熱泵系統具有如下特點節能運行費用低較深的地層中在未受干擾的情況下常年保持恒定的溫度,遠高于冬季的室外溫度,又低于夏季的室外溫度。
地源熱泵可克服空氣源熱泵負荷需求越高,效率越低的技術障礙,顯著提高效率。
高效率意味著消耗次能源少,運行費用少。
環保潔凈地源熱泵系統的運
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