搜档网
当前位置:搜档网 › 水源热泵中央空调、热水系统方案

水源热泵中央空调、热水系统方案

水源热泵中央空调、热水系统方案
水源热泵中央空调、热水系统方案

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

目 录

第一篇 工程方案设计 一、工程概况 二、设计依据 三、负荷计算 四、主机配置选型 五、方案系统设计

第二篇 设备介绍

一、主机 二、其他设备

第三篇 工程造价及运行成本分析 一、工程造价 二、运行成本分析

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

第一篇 工程方案设计

一、工程概况

该酒店位于风景秀丽的云南省XX市古镇,本项目为四星级酒店,由六个院落建筑单体构成,分别为:开阳苑、玉衡苑、天玑苑、天权苑、天璇·天枢苑、摇光苑,占地面积5545㎡,建筑面积约9750㎡,空调面积约5950㎡。酒店有客房160标间(按图纸统计),热水用水点:客房卫生间,公共卫生间,餐厅等。

二、设计依据

1、参照标准及相关资料

(1)甲方提供的工程图纸及相关要求;

(2)《采暖及通风空调设计手册》、《给水排水设计手册》; (3)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

(4)《旅游涉外饭店星级的划分及评定》(GB/T14308-1997); (5)《建筑环境与设备工程》专业知识; (6)其他相关规范及手册资料。 2、空调设计参数

(1)丽江市室外气象及设计参数 纬 度

(北纬)

经 度

(东经)

海拔高度 (m) 夏季干球(℃)夏季湿球(℃)日较差 (℃) 冬季干球(℃) 冬季湿球(℃)26.87 100.22

2393.2

25.1

17.9

8.3

1.0

-2.6

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o m

(2)舒适性空调室内设计参数

夏 季

冬 季

空气温度(℃)

相对湿度% 空气温度(℃)

相对湿度% 新风量 m 3

/h·p 22-24

40-55

20-22

50-65

20-50

三、负荷计算

1、空调负荷估算指标

空 调 区 夏季空调冷负荷指标(w/m 2

)冬季空调热负荷指标

(w/m 2

)客房、办公室

80 100

大堂 80 120 会议室、餐厅 100

100

2、热水负荷计算指标 冬季自来水温度

热泵额定产水温度

卫生热水额定用水量

7℃

55℃

180L/人

3、负荷计算及空调末端配置 (1)卫生用热水负荷

最大小时用水量Q h =K h (mq r /T)=4.49×(160×2×180/24)

=10776(L/h) 最大热水负荷 W h =CQ h (t 2-t 1)/3600=4.187×10776×(55-7)/3600 =601 KW

全天用热水量 Q 全=160间×2人/间×180L/人×0.8(同时使用系数)

=46080L≈46吨

全天耗热量 W 全= Q 全(t 2-t 1)/860 =46080×(55-7)/860 =2572KW

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

(2)空调负荷设计及末端配置(开利)

庭院

房间 面积 (m 2) 房间数量 冷负荷(w)热负荷(w)设备型号 设备数量小计数量小计冷负荷(w) 小计热负荷(w) 备注客房 27 26 21602700CE-004 1 26 56160 70200 会议室

87 2 87008700GWC-003 4 8 17400 17400 服务间1 8 1 640 640 CE-002 1 1 640 640 服务间2 11 1 880 880 CE-002 1 1 880 880 服务间3 18 1 14401440CE-002 1 1 1440 1440 开阳苑

服务间4

28 1 22402240CE-004 1 1 2240 2240 天玑苑 客房 27 36 21602700CE-004 1 36 77760 97200 客房 27 25 21602700CE-004 1 25 54000 67500 服务间1 22 2 17601760CE-002 1 2 3520 3520 天权苑

服务间2

27 2 21602160CE-002 1 2 4320 4320 门厅 60 1 48006000GWC-003 2

2 4800 6000 餐厅

餐厅 160 1 1600016000GWC-004 4

4 16000 16000 客房

27 28 21602700CE-004 1 28 60480 75600 套房客厅 30 4 24003000CE-004 1 4 9600 12000 套房卧室 27 4 21602700CE-004 1 4 8640 10800 服务间1 7 2 560 560 CE-002

1 2 1120 1120 天璇.天枢苑

服务间2 27 2 21602160CE-002 1 2 4320 4320 商务中心 18 1 18001800

CE-002 1 1 1800 1800 会议室 115 1 1150011500GWC-004 4 4 11500 11500 大堂 200 1 1600024000GWC-004 4 4 16000 24000 大堂吧

92 1 736011040

GWC-004

4 4 7360 11040 办公室1 22 3 17602200CE-004 1 3 5280 6600 办公室2 20 2 16002000CE-002 1 2 3200 4000 办公室3 18 2 14401800CE-002 1 2 2880 3600 办公室4 16 1 12801600CE-002 1 1 1280 1600 办公室

5 24 1 19202400CE-004 1 1 1920 2400 摇光苑

管理室 20 2 16002000CE-002 1 2 3200 4000 客房

27 37 21602700CE-004 1 37 79920 99900 服务间1 8 1 640 640 CE-002 1 1 640 640 玉衡苑 服务间2

10 1 800 800 CE-002 1 1 800 800 总计

459100

563060

四、主机设备配置选型

夏季空调冷负荷:459KW 冬季空调热负荷:563KW 卫生热水热负荷:601KW

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

根据设计特点和要求,选用世界空调之父——开利牌螺杆式水—水热泵机组,选用2台30HXC 165A-HP2(制热最高出水温度为60℃),既能满足卫生热水需求,又能满足空调制冷、制热需求。

五、方案系统设计

1、机房集中系统

机房系统设计主机选用的是二台开利牌螺杆式水—水热泵机组,既能台满足卫生热水,又满足空调冷暖,两台机组互为备用。由于冷、热源采用的是地下水,机房系统必须增加除沙等水处理设备,地下水取水和回灌投资较大,故

空调和热水冷、热源采用同一个系统。见方案设计图纸一。

系统设计特点:

(1)一般中央空调主机制热需求出水温度为45℃,而本方案选用的两台主机,制热最高出水温度都是60℃,正常工作情况下,一台满足空调制冷、制热需求,一台满足卫生热水需求,当其中一台出现故障,可以切换系统阀门,达到互为备用。

(2)当空调制冷时,地下水经空调制冷主机吸收热量后,直接供给热水主机生产卫生热水后再回灌,既能提高产热水的速度,又能达到热回收的节能效果。 2、中央空调系统

空调方式采用风机盘管加卫生间排风,由于本项目建筑单体较小,自然新风能满足舒适需求。本项目为庭院式酒店,室外水系统管网设计为同程式,有利于每座庭院空调平衡,庭院各房间为异程式,各房间采用温控器加电磁阀控制,见方案设计图纸二。

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

3、卫生热水系统

卫生热水属于一次耗热,采用直供式,则制热系统要求配置太大,而主机使用率较底,设备投资巨大。现采用保温水箱储能,主机循环加热,系统循环恒温的方式,系统为温度自动控制,见方案设计图纸三。

第二篇 设备介绍

一、主 机

1、水源热泵原理:

热泵是通过输入少量的电能,实现热能从低位热源向高位热源转移的一种

技术,是目前暖通空调系统中能效比最高的制冷、热方式。

水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(包括地下水)既可供热又可制冷的有效节能空调系统。使用水源热泵消耗 1KW 的能量,用户可以得到4.5—6KW 以上的冷量或热量。与锅炉、电、燃料供热系统相比,锅炉供热只能将90%的电能或燃料的70—90%的热能转化为热量供用户使用。因此水源热泵比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料可节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,其制冷系统可达 3.5--4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。

2、水源热泵优点:

(1)再生能源利用技术。水源热泵是利用地球表面浅层地热资源,通常小于40m 的地下水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了太阳辐射到地球能量的47%,地表浅层的这一

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

地热资源可称之为地能。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。

(2)属经济有效的节能技术。地能或地表浅层热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性.与空气源热泵相比,节能30%,与电供暖相比,可节能75%。

(3)环境效益显著。水源热泵的污染物排放与空气热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少30%以上,如果结合其它节能措施节能

效果会更明显,虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充注量,属

自含式系统,即该装置能在工厂内事先整装密封好,因此制冷剂泄漏机率大为

减少,该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废物的排放,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)一机多用,应用范围广。水源热泵系统可供暖、供冷、还可以供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的多套系统,可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更先适合于别墅住宅的采暖、空调。 3、开利水源热泵优势:

(1)品牌规模优势(主要热泵品牌比较)

10年

c o

(2)品牌技术优势(主要热泵品牌比较)

台湾HANBELL,

水源热泵机组占地面积比较

2

46810121416180500

1000

1500

20002500

3000

35004000

制热量(kW)

占地面积(m 2)

(3)开利30HXC-HP 螺杆水-水热泵机组性能优势分析

·采用滑阀调节,多机头,双回路,15%-100%之间无级调节,部分负荷运行效率高

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

·机组冷凝器侧出口水温度可达60度(最佳运行温度55度)

·PLC 控制系统,对机组运行负荷,制热温度及用水量连锁控制,自动延时保护。

·制冷/制热效率高,在制冷运行时,COP 值可达5.6, 在制热运行时COP 值可达4。

·采用环境领先和对大气臭氧层无破坏作用的HFC134a 作为制冷剂 ·结构简单,体积小,采用卡箍式连接,施工安装方便。

二、其他设备

1、空调末端

风机盘管选用国内专业厂家品牌,温控器与电磁阀选开利,温控器与开利

主机控制面板完美配合。 2、水泵

水泵选用世界最大的暖通空调专用泵生产厂家——德国威乐。威乐水泵品种齐全,高性能、底噪声、寿命长。 3、其他设备

本方案设计,主要设备都采用世界名牌,其他附属设备全部选用不低于国家及行业标准的产品。

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

第三篇 工程造价运行成本分析

一、 工程造价

工程方案报价清单

序号 名称

规格型号

单位数量单价

合计

备注

1

总计

注:本工程水源热泵空调、热水系统方案总报价: 0000000.00元 。此报价为工程机房系统、中央空调系统、热水管网系统总造价,不含地下水源取

水、回灌、地下水处理发生的一切费用、热水用水设备、配电费用及设备房

土建费用。

二、运行成本分析比较 1、空调运行成本分析

开利水源热泵主机(30HXC 165A-HP1)耗电功率:制冷113KW ,制热145KW 。 开利风机盘管耗电功率:42CE002 26W 42CE003 30W 42CE004 52W GWC003 55W GWC004 65W

中央空调运行成本与制冷、制热及空调使用时间,末端使用数量、时间有

w w

w .

z h

u l

o n

g .

c o

m

关;不同品牌,不同形式的空调运行成本与各自设备的耗电功率有关。 2、热水运行成本分析比较

序号 名称

数据

1 热水日用水量 46吨

2 热水日耗热量 46000×(55-7)=221万大卡

3 开利水源热泵输入功率 165A-HP2 170kw

4 需开利水源热泵日耗电量

2210000大卡÷860大卡/ 度÷400%=642度

5 需空气源热泵日耗电量 2210000大卡÷860大卡/ 度÷300%=857度

6 需电热水设备日耗电量 2210000大卡÷860大卡/ 度÷95%=2705度

7 开利水源热泵年运行费用

642度×0.7元/度×365=16.4万元

8 空气源热泵年运行费用 857度×0.7元/度×365=21.9万元 9 电加热设备年运行费用 2705度×0.7元/度×365=69.1万元

10 用开利水源热泵比用空气源热泵年节约运行费用约21.9万元-16.4万元=5.5万元

11

用开利水源热泵比用电加热设备年节约运行费用约

69.1万元-16.4万元=52.7万元

空调系统安装施工方案

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据

2、1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2、2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998 2、5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2、6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2、7、《建筑法》等国家现行建设管理法规与天津市建设工程有关规定等。 2、8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三: 施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5、新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6、排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

水源热泵供暖制冷系统运维管理合同

***********新能源开发有限责任公司 ******人民医院水源热泵供热供冷系统 投资运维管理合同 协议编号: 签署日期: 签署地点:

甲方: 乙方:**********新能源开发有限责任公司 依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规,经甲、乙双方协商,就有关事项达成如下合同,双方同意严格执行本合同规定的所有条款。 一、建设经营范围 1、乙方投资范围 (1)热泵机房:热泵机房内水源热泵机组、循环水泵组等主要设备及辅助设施的购置及安装;热泵机房内管道及附件等的购置及安装;设备配电及自控系统的安装; (2)室外水源井换热系统:水源井钻凿施工以及水源井至机房联络管线的敷设施工; (3)室外冷却塔系统:冷却塔设备及其附属管线的购置及安装。 2、甲方负责建设内容 (1)热泵机房土建,热泵机房内的设备基础,冷却塔设备基础,及机房内通风、给排水、消防、照明等配套设施建设; (2)出机房后1米的供回水管线、建筑内的空调末端系统的建设和运营管理; (3)电力电源引入建设; (4)其它协调工作。 二、维护运营时间 经营时间为20年,即由乙方对本项目进行投资、设计、建设、

运营、收费,并对项目拥有所有权。运营即收费年限为20年(不含建设期)。 三、合同价款及付款方式 1、方案一 免收冬、夏季配套费。 由36元/m2让利至30元/m2(采暖季每天0.25元/m2,比县定标准0.26元/m2降低1分;制冷收费标准由45元/m2让利至40元/m2。(按照每个供暖、制冷季为120天)。 供暖收费参考标准标准:****市收费标准为:36元/m2(采暖季每天每平方米0.30元);汝阳县收费标准为31.2元(每天每平方米0.26元)。 2、方案二 免夏季配套费,冬季接口费标准由50元/m2让利至40元/m2,则共计507万元。 供暖收费标准由由36元/m2让利至27.6元/m2(采暖季每天0.23元/m2,比县定标准0.26元/m2降低3分;制冷收费标准由45元/m2让利至35元/m2。(按照每个供暖、制冷季为120天)。 3、付款时间 付款以人民币通过银行给付,统一汇至中标人的基本银行账户。具体付款幅度如下: 每个供暖/供冷季前十日内支付供暖费。

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

整装热水锅炉安装施工组织设计方案

锅炉安装工程 整装热水锅炉安装施工组织设计 锅炉制造单位:XXXX锅炉制造股份, 锅炉型号参数:SZL14-1.0-115/70-AII3, 锅炉使用单位:XX市XX集团 安装施工单位:XXX锅炉安装有限责任公司, 编制:日期:, 审核:日期:, 审批:日期:,

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织及人员配备 四、施工技术交底 五、施工机具配备 六、锅炉部件清点、验收及质量复验 七、施工进度计划 八、安装施工方案 1、锅炉基础划线检查 2、锅炉主体吊装就位 3、锅炉工艺管路的安装 4、阀门、热工仪表安装 5、附属设备安装 九、锅炉总体的水压试验 十、烘炉、煮炉 十一、48小时试运行 十二、锅炉总体验收

十三、交工 整装热水锅炉安装施工组织设计 一、编制依据: 1、建设方提供的锅炉安装工艺设计文件 2、锅炉出厂原始资料 3、《锅炉安全技术监察规程》

4、《特种设备安全监察条例》 5、《工业锅炉安装工程施工及验收规》GB50273 6、《锅炉受压元件焊接技术条件》 7、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271 8、《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094 9、《工业锅炉水质》GB1576 10、锅炉安装运行调试实用手册 二、工程概况 本锅炉安装工程为,XX市XX集团在XX市XX河山区建设的XX河山庄旅游区,配套的供热采暖热源厂设施,锅炉房安装2台14MW热水锅炉,锅炉各项参数如下: (1)锅炉型号:SZL14-1.0/115/70-AII——2台3 (2)制造厂名:XXXX锅炉制造股份 (3)出厂编号:2008-XX (4)额定出口压力:1.0Mpa (5)额定热功率:14X2MW (6)出水温度:115C0 (7)回水温度:70C0 (8)对流受热面积:m2. (9)辐射受热面积:m2.. (10)炉排有效面积:m2. (11)适用燃料:II类烟煤 (12)燃烧设备:链条炉排

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

水源热泵机组在供暖系统中的应用

水源热泵机组在供暖系统中的应用 [摘要] 针对目前地热供暖应用的现状,介绍了一种全新的地热+高温水源热泵的供暖方案。在比较了各种常规的供暖模式的经济及环保效益的同时,为低温地热水、地热尾水中低品位余热水资源提供了一种高效、合理的利用途径。 [关键词] 水源热泵地热供暖地热尾水节能环保 一、概述 1、项目简介 某干休所共有建筑面积6万平方米,为满足冬季供热及生活热水的需求,建设方拟采用地热井水+水源热泵技术联合供暖方式为住宅小区冬季采暖提供热源,根据当地的地质结构及有关技术资料,现计划打地热井1口(井深3800米),单井出水量55T/h,温度90℃。综合考虑初投资及运行费用,并本着最大限度利用地热水资源的原则,拟定采暖方式为:用地热水给小区一次供暖,供热后的尾水由水源热泵进行能量提升为采暖系统再次供热,从而降低尾水排放温度适合生活用热水要求,最大限度的利用水资源。从长期运行的角度出发,对该方案的节能效益进行以下技术经济分析。 2、热泵技术原理 热泵是一种能从自然界的空气、水或者土壤中获取低品位热量,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备。热泵可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。本文所要叙述的热泵系统是利用水源热泵机组从中低温水中吸收热量供采暖用热,可以实现能源的二次利用,大大提高能源利用率,节约地热水的用量,是一条变废为宝的节能途径。 由于热泵是取之自然界中的能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已在全世界范围内受到广泛关注和重视。在我国热泵技术是国家重点推广的能源技术之一,目前在国内已经获得了广泛的应用。 二、技术方案 小区建筑冬季采暖热负荷为3000KW,生活热水负荷为1200KW。采暖末端使用地幅热,因此要求供水温度为55℃,回水温度为45℃。采用水源热泵供暖系统的原理示意图如图1所示。 本系统中,地热井出来的90℃、55T/h的地热水由除砂器处理后,经过供暖一级板式换热器和生活热水换热器换热后的水温降为46℃;再经过采暖二级板式换热器换热后出水温度降为20℃排出。活塞式水源热泵机组水源侧进水温度

某中央空调改造工程施工方案.

施工 组织方 案

施工组织设计目录第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

空调改造方案

巴彦淖尔市国税局中央空调维保改造方案 内蒙古联创楼宇设备有限责任公司 2016年3月16日

目录1 23 24 24

一、工程项目情况 根据贵方提供的情况,综合我方对国税局办公楼中央空调的实地勘察,由于空调的自然老化及年久失修,中央空调整体供冷效果不佳,空调开机后空调供冷区域降温慢,楼内管道经常漏水,室内风机盘管局部损坏,有点异响严重。 我司经现场初步勘查: 1、办公楼主机采用美国约克水冷冷水机组,末端空调供冷设备为美国约克品 牌盘管风机; 2、部分房间内整体制冷效果较差,个别空调盘管风机有漏水现象,导致天花 等装修外观遭破坏; 3、部分风机盘管打开阀门出现无水现象,说明有部分管路已经锈蚀堵死; 4、风机盘管由于年久未进行清洗保养,风机盘管积灰严重,盘管翅片堵死,严重影响制冷效果; 5、部分放水查看后,水质很脏,伴有泥沙及铁锈; 6、风机盘管阀门及过滤锈蚀堵死; 7、系统主管道保温过薄及局部遭到破坏,冷凝水长期腐蚀造成系统主管道锈蚀严重; 8、风机盘接水盘及电源锈蚀严重; 9、机房管路凌乱,由于阀门及法兰连接处均未作保温处理,致使链接法兰及阀门锈蚀严重; 10、空调机房水箱采用钢板焊接,水箱底板锈蚀严重; 11、采用老式换热器,换热效率低下; 12、原有的冷凝水管路布置不合理,造成冷凝水溢水; 13、原有主管路布局不合理;机房主管道启机时管道晃动严重 14、冷却塔采用定频风扇,而且管件及填料严重锈蚀; 15、空调系统无电子除垢仪以及真空脱气机,造成系统水结垢严重以及空气无法排出,从而影响空调系统效率下降,造成严重的能源浪费; 16、水泵采用定频控制,无法做到节能减排; 17、主机与水泵、冷塔未采用联动控制,存在误操作风险,一旦误操作容易烧毁压缩机或主机蒸发器冻开裂。 二、中央空调改造方案 根据以上现场勘察情况,我司建议进行以下改造: A、末端部分的改造: 第一、将全部旧有的风机盘管更换为全新的风机盘管 原因: 1、旧有的风机盘管机型与现有的图纸设计符合程度不高; 2、旧有的风机盘管需要拆除、翅片清洗、铜管清洗、叶轮清洗、设备检 测,这些费用相加的话几乎占到新的风机盘管价格的三分之一以上了; 3、旧有的风机盘管的积水盘几乎全部锈蚀,需要更换积水盘,积水盘需 要单独非标定制,加上更换积水盘的人工费,这项费用就要占到新购风机 盘管价格的三分之一; 4、风机盘管接线板严重腐蚀,电源线防水护套均需要更换,由于原风机 盘管是十几年前的产品,接线板需要非标定制,这项费用也要占到新购风 机盘管的三分之一左右;

地热联合水源热泵供暖工程设计方案

地热联合水源热泵供暖工程设计方案 二0一九年十二月

目录 前言 (3) 第一章工程基本情况 (4) 一、工程概况 (4) 二、方案设计理念 (4) 三、热泵的优良特性 (5) 第二章地源热泵工程配置设计 (9) 一、方案设计依据 (9) 二、负荷计算 (9) 三、机房设备配置 (9) 四、系统自动化控制 (10) 第三章系统投资预算及运行成本分析 (12) 一、机房系统整体投资概算 (12) 三、系统运行成本分析 (13) 第四章工程设计施工与售后服务保障 (14) 一、产品质量保障 (14) 二、技术服务保障................................................... 错误!未定义书签。

前言 本工程是地热水联合水源热泵采暖工程,工程位于********。 本方案按本工程特点,采用地热水和地下水式地源热泵实现整体供暖的设计方案。通过总体技术方案论证与分析,主要经济技术指标如下:

第一章工程基本情况 一、工程概况 1、项目简介 本工程为位于******,总建筑面积为130000㎡,末端采用地板辐射采暖。根据甲方提供的信息,现有65℃的地热井水80m3/h可供使用,为小区供暖。 2、气候条件 清苑区年平均气温12℃,年降水量550毫米,属于温带季风性气候。四季分明,冬季寒冷有雪,夏季炎热干燥,春季多风沙,秋季凉爽舒适。冬冷夏热,雨热同期,来此旅游一般以夏秋季为宜。 3、工程要求 设计冬季室温18℃-20℃。 二、方案设计理念 本工程为居住建筑,设计与施工必须符合我国现行建筑节能措施的节能型建筑规范。按地质条件,本工程具备采用热泵新能源绿色环保空调采暖供热的热源条件,在保证室内环境舒适度的条件下,保障小区清洁与低碳人文环境。因此,本工程设计方针是环保、节能、高效、稳定、耐用。设计原则是充分、合理、安全利用岩土层自然资源。设计宗旨是实现国家可再生能源综合应用绿色建筑要求,达到最佳投资性价比。 依据地理位置、气象条件、建筑类型、建筑规模、岩土层、舒适度条件等要求:第一,按照负荷指标法计算冷热负荷;第二,按地下水源热泵系统特有的比压、比焓、比熵参量计算热泵机组理论循环焓值与理论动力配置,计算热泵机组理论能效比。系统方案将全程贯穿科学有据、节能节省、实效优化的设计理念,达到用户满意的最佳设计与施工效果。

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

空调系统改造方案

空调系统变更改造实施方案 基本概况:由于贵单位洁净厂房要符合GMP标准,现对该厂房的空调系统进行改造,即在原有的集中式中央空调系统每个送风口处增加一套高效过滤送风口,因原设计的送风口未加装过滤器,其阻力≤30Pa,现阻力为≤250Pa,两者相差220Pa,原系统风量和风压不能满足现在的要求。根据贵单位的要求空调采用原有空调系统设备,设备冷热管线不变,变动后的终端数据和原设计基本相同,需在风系统中增加风机和风阀用以调节风系统的风压和风量。 一、基本参数: (一)原设计参数 1、原风系统JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 2、原风系统JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 3、原风系统JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 (二)现要求变更的参数 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,室内除个

别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 二、现理论计算数据: 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,新风量为7041m3/h,回风量为16429m3/h,风道内的风速为6.52M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5867.5m3/h。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,新风量为3795m3/h,回风量为8855m3/h,风道内的风速为5.58M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为3162.5m3/h。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,新风量为6315m3/h,回风量为14735m3/h,风道内的风速为5.85M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5262.5m3/h。 三、实施方案 (一)、选型 1、在各系统的送风总管上增加一台增压风机,型号参数如下:

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

空调改造施工方案

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 二)、工程内容 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺二)明装壁挂式风机盘管施工工艺 三)电源和控制部分的施工工艺 四)球阀、二通阀、软接的施工工艺五)供回水支管及保温的施工工艺 三、施工质量保证措施 一)质量管理的要素与环节控制 二)机械设备的配置 四、施工工期及保证办法 一)进度控制及保证措施 二)施工进度计划的控制及保证措施五、安全文明施工措施 一)入场安全教育 二)安全措施 三)安全用电 四)减少环境污染和噪声 五)安全应急预案 六)安全管理人员职责 七、中央空调改造应急措施 一)安全管理

二)工程负责人责任三)安全防护管理 八、方案平面布置 九、工程报价

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 本工程位于四川省广安市代市镇,需考虑改造的中央空调为办公大楼,其空调效果差,达不到温度调节的作用,供回水管变形不能正常运行,原空调配件已无厂家生产,维修工作难以开展。必须对其末端设备进行更换改造,由于办公楼装修完毕并投入使用,故在不破坏装修时进行末端设备改造的施工难度较大。 二)、工程内容 1、原有38台末端设备及相关配件的拆除; 2、安装38台明装壁挂式风机盘管; 3、末端设备电源控制线的敷设; 4、铜球阀的安装; 5、金属软接的安装; 6、电动二通阀的安装; 7、供回水管及保温的安装; 8、中央空调系统全面调试。 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺 1、从水系统的最低点将水系统的冷冻水释放干净,避免在拆去风机盘管时有很多水泄漏(如果局部地方有泄漏,使用盛水容器放在泄漏处,待无泄漏时将盛水容器的水排放至卫生间)到墙面、地面以及室内,严重影响用户的工作; 2、将房间外面过道上吊顶处的检修口的挡板撤下,使用扳手将末端设备与供回水支管连接的软连接拆除,从而将壁挂式风机盘管以及风机盘

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

水源热泵分析

水源热泵供暖系统供水温度的确定 因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源中取出,提升后并加以利用,具有良好的节能环保特性。现针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析。 1、供水温度对水源热泵机组运行的影响 在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(cop值)就越低,提供相同的热量所需的运行费用就越高。COP=38.126△t-0.633,△t=(th.i+th.o)/2-(tc.i+tc.o)/2 2、合理的供水温度选择 通过上面的计算可知,利用水源热泵机组进行冬季供暖时,供水温度越低,机组的cop值就越大,经济性越好,但供水温度也不能太低,否则将导致末端散热设备过大或无法满足散热设备对供水温度的内在要求。显然合理的供水温度应该是既能满足用户的用热需求,同时又有最佳的经济性。 3、如果水源热泵机组供水温度过高,水流量不变的情况下,蒸发压力即吸气压力会增加,同样的对应的制热量也会增加,消耗功率也会增加。,主要原因是因为对机组而言,过高的蒸发器水体温度,会导致蒸发压力过高,而对特定的冷煤系统在应用过程中,冷凝压力是一个定值,这个时候压差比就比较小,压差比小就意味着压缩机而言回油会受到很大的影响,无法保证热泵系统的正常工作,温度过高也会烧坏压缩机。

解决设想方案 日本在1980年代开展了超级热泵计划,开发出4类热泵,其中有利用45度余热水,制热出水温度85的中高温热泵,以及利用80度余热水,产出150度蒸汽的高温热泵。 欧洲有采用改进离心压缩机性能技术路线的高温热泵,采用R134a制冷剂,三级离心压缩模式,制热出水温度可以达到85度。 一般需要解决以下几个关键技术问题。 1.压缩机的选择:热泵设备常用的压缩机类型主要是螺杆压缩机、全封闭涡旋压缩机与半封闭活塞压缩机等,经过对不同类型压缩机工作特性进行比较研究,高温热泵设备一般选用全封闭涡旋压缩机。 2.工质的选择:为保证高温热泵设备在稳定的可允许的工作压力下运用,采用特殊的制冷剂为工质,换热效率高并对环境无污染,对臭氧层无破坏作用。 3.氟路系统控制的优化:保证整体机组的长时间高温稳定运行和使用寿命,并根据环境温度和蒸发温度,自动调节高温空气热泵设备运行工作状态和调件。

空调改造系统施工方案设计

空调改造系统施工方案 经过现场勘察,农银人寿在世贸大厦C座7-8层的办公楼,中央空调已经安装完毕,并且已经通电,可以使用。根据招标清单的列项,可知本次的空调改造的分项工程,所涉及的工程量很少,相对施工也比较简单,主要是配合装修工程进行施工,加设柔性接口及伸缩节、空调送风口连接罩及不锈钢风口和散流器的安装,及空调系统配管配线的连接及改造工作。下面对上述施工内容,做简单的论述。 5.8.1空调水管道施工要点 (1)材料、设备要求 1)本次管道的施工主要是风机盘管及塑料管的安装,在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。 2)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。 (2)套管安装 冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。 (3)型钢支、吊架安装 1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。 2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥

某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇一九年十月二十六日

目录 第一章方案设计 (2) 第二章系统清单 (6) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (8) 第五章空气能中央热水机工作原理 (11) 第六章空气能中央热水机特点 (13) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (14) 第八章工程施工方案 (15)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数:

相关主题