水源热泵 中央空调方案

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1、水源热泵中央空调方案一、空调系统设计指导思想:节能、舒适,容量调节方便、噪音低、振动小,不破坏建筑外观及室内装修。完全遵照国际标准,结合中国实际国情设计。“大温差,小流量”的技术思路,为用户最大限度节省宝贵的水资源,同时降低运行费用。计算机辅助最优设计,保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。二、设计要求及依据根据与甲方单位交流,本工程所有区域考虑中央空调系统,要求夏季制冷,冬季制热;整个空调系统设计以实用、高效节能、维护管理简单方便为原则。1、室外设计计算温度根据济南市气象统计资料,系统室外设计参数如下:室外计算干球温度:冬季:

2、-10℃夏季:34.8℃夏季空调室外计算湿球温度:26.7℃室外计算相对湿度:冬季:50%夏季:83%2、设计所采用之相关国家标准和规范:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200219《建筑设计防火规范》GB50016-2006业主对中央空调系统的具体要求。三、空调负荷计算本工程建筑面积约为6800m2,空调面积约为6000m2。根据确定的空调室内、室外设计计算温度及房间使用用途情况,结合公司多年空调安装工程经验及国内外同类空调工程实例总结的冷热负荷指标,制冷负

3、荷按120W/m2,冷热负荷如下表:室内设计参数制冷量、制热量(KW)夏季26±2℃701.6冬季18±2℃690四、空调设计方案结合我公司多年的中央空调设计经验,现决定对系统统一考虑中央空调系统。空调主机夏季和冬季均采用水源热泵机组,夏季生产冷冻水,冬季生产空调用热水,并可同时供应生活热水,以该地区现有的地下水蕴含的可利用热量完全满足空调系统使用要求。中央空调主机具有对载体—水进行冷却或加热的功能,夏季制冷、冬季制热;系统运行时,是由循环水泵将载体送至空调主机冷却或加热后,并通过管路送至各空调末端设备,以对室内的空气进行冷、热交

4、换,通过载体的循环,不断地将冷量或热量送入室内以达到空气调节目的。五、制冷主机及空调末端选型191、制冷主机选型:本工程总冷负荷为701.6kw,拟采用一台水源螺杆机组WLSR-070(制冷量701.6KW,额定功率159.8KW/h),详细参数见水源热泵机组样本。2、空调系统末端选型:空调系统末端采用风机盘管加吊顶式新风机组系统,室内利用风机盘管实现制冷、制热,用吊顶式新风机组给室内提供新鲜空气,该机组安装在建筑装修吊顶之上,既节省了建筑空间,又美观大方。六、水源热泵系统的优点1、水源热泵高效节能水源热泵是目前空调系统中能效比(

5、COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体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。而夏季水体温度为18~35℃,水体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,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。据美国环保署EPA估计,设

6、计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。2、水源热泵属可再生能源利用技术19水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无

7、限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。3、地源热泵属经济有效的节能技术  地能或地表浅层地热资源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,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。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、环境效益显著 19水源热泵的使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染

8、物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的设备本身的污染就小。设计良好的水源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。水源热泵技术采用的制冷剂,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代

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