上海市xx某高楼地源热泵设计

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1、上海市XX某高楼地源热泵设计一、热泵系统运行原理图二、设计选型图纸为上海市XX某高楼。该建筑物是一幢五层高的高楼,层高5.1m,总建筑面积约为15000m²。该学校处在上海市,本建筑所在地区,地下约80m以上的地层,为粉质粘土、粘土和砂砾堆积层,没有坚硬的岩石层,较适于地下换热器的安置.选用土壤源热泵作为空调系统冷热源的设计方案1、建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算气象资料(上海)1室外设计参数冬季空调:—1.2℃,夏季空调:34.6℃,夏季空调室外计算湿球:28.2℃,冬季空调室外计算相对湿度:74%。2室内设计参数冬季为:18℃—22℃,夏季为:24℃—28℃3深井取水设计参数井水取水

2、量调节水池储水量井水温度设计计算冬季井水温度设计计算夏季井水温度160t/小时800t24.5℃24℃25℃建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关空调系统设计手册,在此不再赘述。beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbin

3、dingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式[2]计算:kW(1)kW(2)其中——夏季向土壤排放的热量,kW——夏季设计总冷负荷,kW——冬季从土壤吸收的热量,kW——冬季设计总热负荷,kW——设计工况下水源热泵机组的制冷系数——设计工况下水源热泵机组的供热系数一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从

4、样本中选用设计工况下的、。若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。根据图纸求得建筑物总冷负荷:674KW;建筑物冷负荷指标:103W/m2;建筑物总热负荷:665KW;建筑物热指标:99W/m2。Q1'=678×(1+1/5.3)=805.9kw;Q2'=625×(1-1/4.3)=481kw2、地埋管的选取地下热交换的性能和质量是保证地源热泵系统长期的稳定性和可靠性的关键。beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineident

5、ityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源

6、热泵系统中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。本系统综合场地和费用等各方面的考虑,采用立式双管同程系统。3、确定管径在实际工程中确定管径必须满足两个要求:(1)管道要大到足够保持最小输送功率;(2)管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。显然以上两点矛盾,需要综合考虑。一般并联管路用小管径,集管用大管径,地埋管常用的管径有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管内流速控制在0.6m

7、/s以下,对更大的管道,管内流速控制在2.0m/s以下或把管道压力损失控制在4mH20/100m当量长度以下。选用聚乙烯管材PE63(SDR11),并联环路管径为DN25,集管管径分别为DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN110、DN140。4、确定竖井埋管管长地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数等。文献[2]介绍了

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