第1章 緒論
1.1 熱泵與節(jié)能減排
1.2 地源熱泵系統(tǒng)的形式與結(jié)構(gòu)
1.2.1 地下水源熱泵系統(tǒng)
1.2.2 地埋管地源熱泵系統(tǒng)
1.2.3 地表水源熱泵系統(tǒng)
1.3 我國水資源的現(xiàn)狀及開發(fā)利用
1.3.1 水資源的循環(huán)
1.3.2 我國水資源的分布
1.3.3 我國水資源的開發(fā)利用
1.4 地表水源熱泵發(fā)展與研究現(xiàn)狀
1.4.1 國外地表水源熱泵的發(fā)展
1.4.2 國內(nèi)地表水源熱泵的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4.3 地表水源熱泵研究現(xiàn)狀
1.5 地表水源熱泵研究與應(yīng)用中存在的主要問題
第2章 地表水溫預(yù)測方法及其應(yīng)用
2.1 湖泊、水庫的溫度分層現(xiàn)象
2.2 經(jīng)驗公式法
2.2.1 水庫水溫垂向分布經(jīng)驗公式
2.2.2 河流及淺水湖泊水溫經(jīng)驗公式
2.3 零維水溫模型
2.3.1 零維水溫模型介紹
2.3.2 自然水溫模擬
2.3.3 排熱與取熱對水溫的影響
2.4 垂向—維水溫預(yù)測
2.4.1 垂向—維水溫模型介紹
2.4.2 垂向—維水溫模型的求解
2.4.3 垂向—維水溫計算實例
2.5 平面二維水溫預(yù)測
2.5.1 近區(qū)浮射流
2.5.2 遠區(qū)流動與熱擴散
2.5.3 河流溫排水的簡化模型
2.6 隨機水溫模型
2.6.1 隨機模型的建立
2.6.2 隨機模型參數(shù)的確定
2.6.3 隨機微分方程的解過程的數(shù)字特征
2.6.4 隨機模型的應(yīng)用
第3章 開式地表水源熱泵系統(tǒng)
3.1 開式系統(tǒng)運行時水面的散熱與得熱機理
3.1.1 超溫水面散熱機理
3.1.2 弱溫水面得熱機理
3.2 開式系統(tǒng)的中間換熱器
3.2.1 開式系統(tǒng)的應(yīng)用形式
3.2.2 板式換熱器的結(jié)構(gòu)及性能特點
3.2.3 板式換熱器的選型計算方法
3.2.4 開式系統(tǒng)中板式換熱器選型計算實例
3.3 開式地表水換熱器防腐防垢及除垢技術(shù)
3.3.1 地表水處理措施與方法
3.3.2 污垢的類型與形成
3.3.3 開式地表水換熱器的防腐防垢措施
3.3.4 開式地表水換熱器的污垢清洗方法
3.4 取排水方式與設(shè)施
3.4.1 取水位置的選擇
3.4.2 常見的取水方式
3.4.3 排水設(shè)施
3.4.4 取排水系統(tǒng)的施工
3.5 地表水利用溫差的優(yōu)化
3.5.1 總功率梯度的計算
3.5.2 地表水利用溫差優(yōu)化方法及應(yīng)用
第4章 閉式地表水源熱泵系統(tǒng)
4.1 閉式地表水換熱器的形式與構(gòu)造
4.2 水下盤管的換熱性能測試
4.2.1 水下盤管傳熱系數(shù)的計算公式
4.2.2 測試系統(tǒng)
4.2.3 測試結(jié)果與分析
4.3 水下盤管換熱量與長度的關(guān)系
4.4 閉式地表水換熱器系統(tǒng)的設(shè)計
4.4.1 閉式地表水換熱器系統(tǒng)的設(shè)計方法
4.4.2 閉式地表水換熱器系統(tǒng)設(shè)計實例
4.5 閉式地表水源熱泵系統(tǒng)的運行特性
4.5.1 閉式系統(tǒng)的動態(tài)模型
4.5.2 閉式系統(tǒng)運行特性實例分析
4.6 閉式地表水換熱器系統(tǒng)的施工
4.6.1 聚乙烯管道施工
4.6.2 系統(tǒng)安裝與調(diào)試的基本步驟
第5章 地埋管一地表水復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng)
5.1 串聯(lián)式地埋管一地表水復(fù)合地源熱泵系統(tǒng)
5.1.1 研究背景
5.1.2 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
5.1.3 系統(tǒng)的模型
5.1.4 實例計算與分析
5.2 并聯(lián)式地埋管一地表水復(fù)合地源熱泵系統(tǒng)
5.3 地表水體作為輔助冷卻源的復(fù)合式系統(tǒng)
5.3.1 系統(tǒng)的形式與結(jié)構(gòu)
5.3.2 噴淋冷卻過程的模擬與分析
5.3.3 噴淋冷卻對取水溫度的影響
第6章 地表水源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計與調(diào)節(jié)
6.1 工程勘察
6.1.1 工程場地及地表水源勘察
6.1.2 地表水設(shè)計水溫的確定
6.2 地表水源熱泵的適用性評價
6.2.1 經(jīng)濟性評價與性能評價
6.2.2 水環(huán)境影響評價
6.3 地表水源熱泵系統(tǒng)的性能化設(shè)計
6.4 地表水源熱泵空調(diào)的水系統(tǒng)及能耗分析
6.4.1 地表水源熱泵空調(diào)的水系統(tǒng)形式
6.4.2 地源熱泵與常規(guī)空調(diào)熱源的能耗比較
6.4.3 輸送能耗對地源熱泵系統(tǒng)節(jié)能率的影響
6.5 水源熱泵機組的選擇
6.5.1 水源熱泵機組選擇的注意事項
6.5.2 干式蒸發(fā)器
6.5.3 滿液式蒸發(fā)器
6.5.4 噴淋降膜式蒸發(fā)器
6.6 水源側(cè)水系統(tǒng)的調(diào)節(jié)與控制
6.6.1 開式系統(tǒng)的調(diào)節(jié)與控制
6.6.2 水環(huán)式系統(tǒng)的調(diào)節(jié)與控制
第7章 地表水源熱泵工程實例
7.1 湖南省湘潭市城市中心區(qū)湖水熱泵系統(tǒng)
7.1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
7.1.2 取水與排水系統(tǒng)
7.1.3 系統(tǒng)運行情況
7.2 美國艾奧瓦州Burlington市Great River醫(yī)療中心閉式地表水源熱泵系統(tǒng)
7.3 瑞典Lomma鎮(zhèn)復(fù)合式河水熱泵系統(tǒng)
7.4 寧波市鄞州區(qū)國稅局大樓復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng)
7.4.1 工程概況
7.4.2 噴泉散熱效果模擬分析
7.5 挪威Bodo空軍基地海水熱泵系統(tǒng)
7.6 東莞塘廈三正半山酒店湖水熱泵系統(tǒng)
附錄
附錄1 2006年我國各水資源一級區(qū)水資源量
附錄2 2006年我國各省級行政區(qū)水資源量
附錄3 2006年我國各水資源一級區(qū)供用水量
附錄4 2006年我國各省級行政區(qū)供用水量
附錄5 2007年我國地表水資源的水質(zhì)狀況
附錄6 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB 3838—2002選摘
附錄7 《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標準》HG/T 3923—2007選摘
附錄8 《生活雜用水水質(zhì)標準》CJ/T 48—999選摘
附錄9 2001年湘江湘潭水文站逐日水溫觀測值
附錄10 《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程》GB 50366—2009選摘
附錄11 《水源熱泵機組》GB/T 19409—2003選摘
《地表水源熱泵理論及應(yīng)用》由陳曉所著,體現(xiàn)了作者近年來在地表水源熱泵方面的研究成果。全書共分為7章,第1章為緒論,論述了地表水源熱泵的特點、研究與發(fā)展狀況及存在的主要問題;第2章介紹了幾種地表水溫預(yù)測方法及其應(yīng)用;第3章介紹了開式地表水源熱泵系統(tǒng)的原理、各部分的結(jié)構(gòu)與設(shè)計、系統(tǒng)優(yōu)化方法;第4章介紹了閉式地表水源熱泵系統(tǒng)的構(gòu)造、換熱特性、系統(tǒng)模型及系統(tǒng)設(shè)計與安裝;第5章系統(tǒng)地研究了地埋管一地表水復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng);第6章介紹了地表水源熱泵系統(tǒng)設(shè)計與運行調(diào)節(jié)方面一些值得注意的問題;第7章為地表水源熱泵工程實例介紹。本書可供能源、暖通空調(diào)、制冷、建筑節(jié)能及地源熱泵行業(yè)的科研、工程技術(shù)人員參考使用,也可供大專院校相關(guān)專業(yè)的老師、研究生及高年級本科生參考使用。
!"#$%!""#$"%$!% &’()%曲云霞 (%&’($),女,副教授,主要從事地源熱泵與...
地球表面淺層水源(一般在1000 米以內(nèi)),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太陽進入地球的相當?shù)妮椛淠芰?,并且水源的溫度一般都十分穩(wěn)定。水源熱泵技術(shù)的工作原理就是:通過...
你好,熱泵技術(shù)是一種有效利用可再生能源和低品位熱能的技術(shù),近年來,在環(huán)境問題和能源的推動下,熱泵技術(shù)得到了飛快的發(fā)展與運用,我國擁有豐富的地表水資源,以地表水作為低位熱源的地表水源熱泵系統(tǒng)在我國有著極...
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評分: 3
地表水源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計——根據(jù)江南大學(xué)體育館工程設(shè)計,氣候特點,使用要求,冷熱負荷,水源條件,地表水源熱泵系統(tǒng)對水溫、水質(zhì)和水量的要求等,進行了地表水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用設(shè)計。詳細介紹了水源熱泵水系統(tǒng)、機房、自動控制等方面設(shè)計情況。闡述了系統(tǒng)設(shè)計...
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評分: 4.6
地表水源熱泵是當前先進的技術(shù)手段,屬于可再生能源利用技術(shù),被廣泛應(yīng)用在建筑空調(diào)中,以滿足當前時代發(fā)展對能源利用的需求.在應(yīng)用過程中,地表水源熱泵技術(shù)具有運行費用低、機組效率高等特點,基于此,作者結(jié)合自身工作經(jīng)驗,對地表水源熱泵在建筑空調(diào)中的應(yīng)用進行詳細的分析研究,以供相關(guān)工作人員參考.
【學(xué)員問題】地表水水源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用實例分析?
【解答】1、工程概況
某研發(fā)基地位于北京市通州區(qū)內(nèi),可建用地580畝,利用廢坑塘注水造水面約150畝。建筑規(guī)模9.5萬平方米,主要用途為科研、開發(fā)、倉儲、辦公用房及實驗住宅等配套設(shè)施,大致分配比例為:研究與開發(fā)-建筑面積10萬平方米,實驗住宅-3萬平方米,公建-0.74萬平方米,市政-0.22萬平方米。根據(jù)基地實際情況及院有關(guān)部門的意見,考慮環(huán)保要求,擬利用地表水水源熱泵系統(tǒng)進行供暖和供冷。
2、利用水源熱泵的可行性及水源熱泵系統(tǒng)的選擇
地表水水源熱泵系統(tǒng)是地源熱泵系統(tǒng)中的一種,是以地表水作為冷熱源的供暖供冷系統(tǒng)。由于其環(huán)保性和節(jié)能性,近期在國內(nèi)外都得到了大力推廣和應(yīng)用。
地表水易受污染,泥沙、水藻等雜質(zhì)含量高,水表面直接與空氣接觸,水體含氧量較高,腐蝕性強,如果將地表水直接供應(yīng)到每臺熱泵機組進行換熱,容易導(dǎo)致熱泵機組壽命的降低,換熱器結(jié)垢而性能下降,嚴重時還會導(dǎo)致管路阻塞,因此不宜將地表水直接供應(yīng)到每臺熱泵機組換熱。而如果將地表水和建筑內(nèi)循環(huán)水之間是用換熱器分開,熱交換器采取小溫差換熱的方式運行,這樣就可以用廉價的換熱器保護了昂貴的水源熱泵機組,如果建筑物之間存在熱回收的可能的話,這種系統(tǒng)形式也可以自動在各建筑間進行熱回收,但由于存在換熱溫差,造成不能充分利用地表水的能量的問題。當?shù)乇硭髁炕驕囟炔荒軡M足使用要求時,可以采用一些輔助設(shè)備,如冬季用鍋爐,夏季用冷卻塔作為調(diào)峰設(shè)備,也可以幫助系統(tǒng)達到使用要求。
根據(jù)北京市的氣象、水文條件,夏季北京市地表水平均溫度一般為25~27℃,以換熱器5℃溫差考慮,則熱泵機組夏季的進水平均溫度不會高于32℃,如果夏季熱泵的冷卻水側(cè)進出口溫差為5℃,則熱泵機組出水溫度不到37℃,根據(jù)熱泵機組的技術(shù)要求,這時的冷卻水供回水溫差是能夠保證夏季熱泵機組制冷正常運行的。
在冬季,北京市地表水平均溫度一般為4℃左右,以換熱器2℃溫差考慮,則熱泵機組冬季的進水溫度不會高于2℃,以冬季熱泵的冷凍水側(cè)進出口溫差為5℃考慮則熱泵機組出水溫度不到-3℃,則須在循環(huán)水中添加防凍液。而此時熱泵機組制熱工況下的C.O.P.值約在2~3之間(不同廠家生產(chǎn)的機組之間C.O.P.值略有差別),而C.O.P.值越高,熱泵機組的制熱能力越高,當?shù)乇硭疁囟冗^低(低于4℃),或地表水量不足時,需考慮采用其它輔助熱源如鍋爐加熱熱泵機組的冷凍水循環(huán)水,以保證熱泵機組在較高的制熱能力下運行。采用輔助熱源如鍋爐加熱熱泵機組的冷凍水循環(huán)水與用鍋爐直接供暖等常規(guī)供暖形式相比在節(jié)能上是沒有優(yōu)勢可言的,但是采用輔助熱源只是在地表水溫度過低,或地表水量不足等極端條件下才采用,一般來講這種情況發(fā)生的天數(shù)很少,甚至不發(fā)生,從整個采暖季來考慮采用水源熱泵機組供熱與上述常規(guī)供暖方式相比還是節(jié)能的,這將在下文中給與進一步的分析。
就系統(tǒng)末端裝置的形式而言,水源熱泵系統(tǒng)又分為集中的大型水-水水源熱泵機組+風(fēng)機盤管和分散的水-空氣水源熱泵機組形式。水-水水源熱泵機組最終產(chǎn)出的是冷熱水,該類型機組相對較大,一般整個工程設(shè)一個水源熱泵機房,所產(chǎn)出的冷熱水通過泵輸送到各單體建筑,根據(jù)需要也可以在各單體建筑內(nèi)設(shè)置水-水水源熱泵機房,將與地熱水換熱后的循環(huán)水輸送到各單體建筑,各單體建筑的水-水水源熱泵機組產(chǎn)出冷熱隨后再通過水泵輸送到樓內(nèi)各個空調(diào)區(qū)域,通過風(fēng)機盤管和空氣處理機組將冷熱水中的能量輸送到各個房間。水-空氣水源熱泵機組是一種直接蒸發(fā)式的機組,該類型機組相對較小,一般根據(jù)各個區(qū)域的使用功能和使用要求劃分成很多的小型系統(tǒng),循環(huán)水在中央水泵房中換熱后通過水泵輸送到各單體建筑中的機組中,空調(diào)區(qū)域的回風(fēng)通過機組加熱/冷卻后被送出,能量不需要二次輸送,因此不再另行需要其他諸如風(fēng)機盤管等的熱濕處理機組。兩種系統(tǒng)各有自己的特點。水-水水源熱泵系統(tǒng)是一種更為集中的空調(diào)方式,國內(nèi)已有生產(chǎn),由于機組較為集中因此水源熱泵機組初投資較小,但熱泵機組需要在建筑中設(shè)置專用的機房;水-空氣水源熱泵系統(tǒng)相對分散,目前成熟產(chǎn)品主要為國外品牌,機組初投資略高,但其室內(nèi)的循環(huán)水管不需要保溫,由于機組分散到末端,所需機房面積也較小。就系統(tǒng)的綜合造價而言,水-空氣水源熱泵機組較貴,但水-水水源熱泵系統(tǒng)所需的風(fēng)機盤管和空調(diào)箱、保溫費用、多占機房帶來的費用增加,綜合投資雖然水-空氣水源熱泵機組形式較貴,但二者相差不大。從運行上來看,由于水-水水源熱泵機組的能量調(diào)節(jié)只能分有限的級數(shù)進行,而且要同時供冷供熱就必須采用四管制,因此比較適合于作息時間比較統(tǒng)一,負荷比較一致的場合;水-空氣水源熱泵機組自帶溫控器,可以根據(jù)使用要求進行獨立的調(diào)節(jié)和運行,還可以在兩管制的情況下實現(xiàn)四管制才有的同時供暖供冷的功能,因此比較適合作息時間多樣化且使用要求也比較多樣的商用和公用建筑。
根據(jù)以上所述水源熱泵系統(tǒng)的特點,結(jié)合本工程的具體情況,我們認為應(yīng)采用集中的大型水-水水源熱泵機組+風(fēng)機盤管的形式,原因如下:
1.1、該種形式的水源熱泵系統(tǒng)所采用的設(shè)備在國內(nèi)均有成熟產(chǎn)品,在價格和售后服務(wù)方面更易得到保障。
1.2、由于末端水-空氣水源熱泵機組帶有壓縮機,在噪音控制方面較為不利,考慮到科研辦公對環(huán)境的噪音要求比較高,因此采用只有風(fēng)機而不帶壓縮機的風(fēng)機盤管作為末端設(shè)備更為有利。
1.3、由于北京地處北方,冬季空調(diào)計算溫度低達-12℃,由于水-空氣機組對進風(fēng)溫度有要求(一般不低于5℃,否則低溫保護將啟動),冬季新風(fēng)的處理必須使用電加熱預(yù)熱,在地表水充足的情況下不能有效利用免費的地熱資源。
3、冷熱負荷估算及水流量的可行性
根據(jù)規(guī)范,北京地區(qū)的空調(diào)室外計算參數(shù)如下:
年平均溫度11.4℃
冬季空調(diào)室外計算干球溫度-12℃
冬季通風(fēng)室外計算干球溫度-5℃
冬季空調(diào)室外計算相對濕度45%
夏季空調(diào)室外計算干球溫度33.2℃
夏季通風(fēng)室外計算干球溫度30℃
夏季空調(diào)室外計算濕球溫度26.4℃
研發(fā)基地建筑物的室內(nèi)設(shè)計參數(shù)初步定為:
夏季室內(nèi)設(shè)計溫度為25-27℃,室內(nèi)相對濕度小于60%;
冬季室內(nèi)設(shè)計溫度為18-20℃,室內(nèi)相對濕度不做要求。
初步估算本工程設(shè)計冷負荷指標約為100W/㎡,設(shè)計熱負荷指標約為50W/㎡,按照一期10萬平方米計,同時使用系數(shù)定為0.9,則合計空調(diào)系統(tǒng)冷負荷為9000、kW,熱負荷為4500、kW.假定水源熱泵機組制冷工況下的C.O.P.值約為4.3,制熱工況下的C.O.P.值約為2.6,則地表水在制冷工況下需帶走的熱量為11093、kW,在制熱工況下需提供的熱量為2769、kW,。
根據(jù)《研發(fā)基地簡介》,廢坑塘注水造水面約150畝,水深平均為3.5、m,該水體的總蓄水量為3.5×105、m3.考慮基地的夏季空調(diào)每天運行12小時,每天向水體的散熱量為Q=11093、kW×12h×3600=479×106kJ.水體的溫升為Q/CM=479×106/(4187×3.5×105)=0.33℃。以換熱器5℃溫差考慮,帶走11093、kW熱量所需水流量為:G=0.86×11093×1000/(1000×5)=1908、m3/h,整個水體全部循環(huán)一次約需175小時,約合7天左右。由此可見夏季水體溫升很小,考慮到水體與空氣和大地熱交換,水體溫升則更小甚至可以忽略。
而基地冬季空調(diào)要以每天運行24小時考慮,冬季每天從水體提取的熱量為Q=2769、kW×24h×3600=239×106kJ.北京地處寒冷地區(qū),地表水會結(jié)冰,結(jié)冰期冰層厚度以較為保守的100cm考慮,則水深平均降為2.5、m,該水體的總蓄水量為2.5×105、m3,水體的溫降為Q/CM=239×106/(4187×2.5×105)=0.23℃。以換熱器2℃溫差考慮,帶走2769、kW熱量所需水流量為:G=0.86×2769×1000/(1000×2)=1191、m3/h,整個水體全部循環(huán)一次約需210小時,約合9天左右。由此可見,與夏季相比冬季水體溫降更小,所需水量與水塘能夠提供的有效水量相比也是較小的,考慮到水體與空氣和大地的熱交換,水體溫降則更小甚至可以忽略。
考慮到冬季有可能出現(xiàn)持續(xù)低溫,水量減少,導(dǎo)致水體溫度過低,水量過小的極端情況,為保證這種情況下的正常供熱,需考慮采用輔助熱源提升熱泵機組冷凍水的溫度,根據(jù)該基地的實際情況,輔助熱源可以考慮采用燃氣鍋爐的形式,以最極端的條件,即地表水已經(jīng)完全不能提供熱量,所有熱量均由燃氣鍋爐提供,鍋爐的供回水溫差以25℃考慮,則鍋爐生產(chǎn)的熱水帶走2769、kW熱量所需水流量為:G=0.86×2769×1000/(1000×25)=95、m3/h.
另外,上述水流量等參數(shù)均以整個基地為一個整體來考慮,在實際建設(shè)時,為方便調(diào)節(jié)和管理,可以將相同或相似功能的單體建筑,分別建設(shè)動力站,這樣水泵、鍋爐、換熱器等設(shè)備的規(guī)格參數(shù)就會有所減小。
從上述分析可見,根據(jù)已知的條件,該研發(fā)基地采用地表水水源熱泵系統(tǒng)是可行的。
4、水源熱泵系統(tǒng)對環(huán)境的影響
根據(jù)水源熱泵系統(tǒng)的原理可知,地表水水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)對地表水的利用僅限于熱量的提取和轉(zhuǎn)換,并在使用過程中嚴格限制對地表水進行任何的化學(xué)處理,有限的處理也僅限于對其進行過濾、沉淀以及加熱冷卻等物理處理,地表水的成分在整個使用過程中沒有發(fā)生任何變化。在嚴格遵循以上原則的前提下,水源熱泵系統(tǒng)的運行也不會帶來所在區(qū)域地表水污染的問題。
在系統(tǒng)設(shè)計和施工合理,且地表水水源熱泵系統(tǒng)正常使用的前提下,一般不會對環(huán)境造成負面影響。
5、技術(shù)經(jīng)濟分析
5.1、夏季工況
地表水水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)夏季運行方式和原理與最常用的水冷冷水機組空調(diào)系統(tǒng)是極為相似的,從設(shè)備使用上看,水源熱泵空調(diào)方式的冷卻水系統(tǒng)不再使用冷卻塔進行冷卻,而是依靠水塘進行冷卻,因此從初投資來看,水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)省去了冷卻塔的設(shè)備投資。
從運行費用方面來看,由于水源熱泵空調(diào)方式的冷卻水系統(tǒng)依靠水塘進行冷卻,冷卻效果較冷卻塔冷卻要好,因此水源熱泵空調(diào)方式的C.O.P.值可能會比常用的冷卻塔進行冷卻的水冷冷水機組空調(diào)系統(tǒng)要高一些,但是運行費用節(jié)省并不明顯。
5.2、冬季工況
應(yīng)基地要求,結(jié)合地表水水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的實際情況,主要針對系統(tǒng)的供暖運行費用進行技術(shù)經(jīng)濟比較。根據(jù)當?shù)啬茉礂l件,主要就燃氣區(qū)域鍋爐房+散熱器系統(tǒng)和地下水水源熱泵+風(fēng)機盤管系統(tǒng)的供暖功能就整個10萬平方米的一期工程進行技術(shù)經(jīng)濟比較。
運行費用比較
根據(jù)有關(guān)資料,北京地區(qū)冬季空調(diào)負荷分布假定如下:平均空調(diào)負荷在90%的運行時間占全部運行時間的15%;平均空調(diào)負荷在60%的運行時間占全部運行時間的30%;平均空調(diào)負荷在30%的運行時間占全部運行時間的55%.北京市的供暖時間根據(jù)規(guī)范為129天。北京地區(qū)電價按照0.60元/度計算,北京地區(qū)燃氣鍋爐房供熱價按照35元/㎡計算。
本次計算中假定地表水和系統(tǒng)冷熱水都是定流量運行,每棟建筑風(fēng)機盤管的運行調(diào)節(jié)規(guī)律與空調(diào)負荷的分布情況一致,水源熱泵機組的使用按照60%滿負荷進行計算。
計算得到下表數(shù)值:
項目、數(shù)量、單價
(萬元)、總價
(萬元)
水泵耗電、500千度、0.06、30
熱泵機組耗電、2700千度、0.06、162
風(fēng)機盤管、新風(fēng)機組耗電、320千度、0.06、19.2
人員工資、物資運輸?shù)荣M用、10
合計221.2萬元
由表中得出,地表水水源熱泵系統(tǒng)+風(fēng)機盤管系統(tǒng)每供暖季的運行費用約為22.1元/㎡.
6、結(jié)論與建議
6.1、在現(xiàn)有條件下,可以采用地表水水源熱泵系統(tǒng),并做好過濾和除氧防腐工作(僅限于物理處理)。
6.2、在系統(tǒng)設(shè)計和施工合理,且地表水水源熱泵系統(tǒng)正常使用的前提下,一般不會對環(huán)境造成負面影響。
6.3、考慮到冬季有可能出現(xiàn)持續(xù)低溫,水量減少,導(dǎo)致水體溫度過低,水量過小的極端情況,為保證這種情況下的正常供熱,需考慮采用輔助熱源提升熱泵機組冷凍水的溫度,根據(jù)該基地的實際情況,輔助熱源可以考慮采用燃氣鍋爐的形式。
6.4、根據(jù)初步估算,采用地表水水源熱泵系統(tǒng)供暖氣其運行費用為22.1元/㎡,低于燃氣鍋爐房供熱價35元/㎡.整個基地年節(jié)省運行費用約186.2萬元。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
1.地表水源中的熱能為可再生能源,有條件場合應(yīng)優(yōu)先采用地表水地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)。
2.地表水地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用,應(yīng)符合國家和當?shù)卣默F(xiàn)有規(guī)范、規(guī)定與規(guī)劃要求。
3.地表水地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)方案,應(yīng)根據(jù)工程的具體條件、地表水資源的勘察與環(huán)境評估等資料,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較確定。
《吸附式制冷理論及應(yīng)用》的內(nèi)容涵蓋了物理、化學(xué)和復(fù)合吸附方面的基礎(chǔ)、理論及應(yīng)用研究。在基礎(chǔ)方面,《吸附式制冷理論及應(yīng)用》給出了不同工況條件下吸附制冷工質(zhì)對的及附解吸特性與傳熱傳質(zhì)特性;在理論方面,《吸附式制冷理論及應(yīng)用》對不同吸附工質(zhì)對的動力學(xué)特性、不同先進循環(huán)的優(yōu)缺點及其理論、先進的吸附床設(shè)計理論進行了分析與總結(jié)?!段绞街评淅碚摷皯?yīng)用》還從作者十余年來的研究經(jīng)驗出發(fā),結(jié)合物理、化學(xué)和復(fù)合吸附工質(zhì)對的不同應(yīng)用工況及先進循環(huán)理念,對項目組在樣機設(shè)計方面的成功經(jīng)驗進行了闡述;并針對太陽能與余熱利用工況,總結(jié)了吸附制冷系統(tǒng)在太陽能生態(tài)建筑、冷熱電三聯(lián)供、機車空調(diào)、漁船制冰機及低溫保糧等系統(tǒng)中的工程應(yīng)用設(shè)計與運行特性。同時《吸附式制冷理論及應(yīng)用》還對低溫工況吸附制冷工質(zhì)對及其系統(tǒng)設(shè)計進行了概述。 《吸附式制冷理論及應(yīng)用》適用于制冷與低溫工程、暖通空調(diào)專業(yè)、從事吸附方面研究的化學(xué)工程專業(yè)的師生及研究人員,以及余熱利用系統(tǒng)及太陽能利用系統(tǒng)的相關(guān)研究人員。2100433B