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足球直播空气源供热技术方案

发布时间:2021-01-09 10:00

  空气源供热技术方案_能源/化工_工程科技_专业资料。空气源供热技术方案 一 低温空气源热泵供暖设计方案 一、项目概况 该项目位于***省***市***大街,根据业主提供的信息,供热面积为 2000 平米,末端为分 机盘管商业办公楼。 二、设计要求:

  空气源供热技术方案 一 低温空气源热泵供暖设计方案 一、项目概况 该项目位于***省***市***大街,根据业主提供的信息,供热面积为 2000 平米,末端为分 机盘管商业办公楼。 二、设计要求: 2.1、设计计算基本参数: 夏季室外:34.5℃ 平均出水温度 7℃; 冬季室外∶-7.5℃ 平均出水温度 45℃; 冬季室外最低温度:-16.8℃ 2.2、设计依据 1)本工程依据建设单位提供的建施图; 2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); 3)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); 4)高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005 版; 5)全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力(GB19-2007); 6)空气调节设计手册(中国建筑工业出版社、第二版); 7)采暖空调制冷手册(机械工业出版社); 8)建筑设计防火规范(GB50016-2006); 9)厂家低温热泵机组的性能参数; 10)国家现行的其他相关规范及措施。 三、项目设计选型 1 已知末端采用地暖系统;暖气片系统采暖回水温度设计为 50℃;地暖系统热源回水温度 设计为 40℃,太原地区冬季环境温度平均在-7℃,极端低温环境温度为-20℃;热源采用低温 空气源热泵机组(在-25℃仍然可以正常供热,最高出水温度 60℃,能效比达到了 1.6)。 3.1、主机选型 (1)热负荷设计 设计采用热负荷 40w/m2,商建按 50w/m2 为基数进行热量计算; 总的供暖热负荷为: 2000×50/1000=100kW 空调供热系统热负荷为 100kW,在-8℃情况下实际制热能力为 67KW;故上述选型需要 100÷67=2 台就可以满足采暖需求。 (2)冷负荷设计 夏季设计使用冷负荷商建采用 100w/㎡进行计算; 设计日制冷负荷为:2000*100/1000=200KW 空调制冷系统冷负荷为 200kw,在室外设计温度为 35 ℃的情况下,设备工况制冷能力为 65KW,要满足制冷需求,需要配置设备台数为 3 台。 (3)设备选型 综合供热及制冷,需要配置 3 台设备可以满足现有面积下的需求。 3.2、系统设计 (1)空调水泵采用一用一备,可根据末端变换合理开启循环水泵和主机数量,杜绝不必 要的浪费,最大程度上节省运行费用。 (2)多台主机并联,天面系统水路采用同程系统,保证系统稳定性,系统示意图如下所 示: 2 已知太原地区商业用电电价为 0.67 元/KWH,机组出水温度设为 50-55℃左右。 四、冬季运行费用的计算依据 低温空气源热泵供暖工况-曲线 O2 P1 0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 室外环境温度℃ 出水温度30℃ 出水温度35℃ 出水温度40℃ 出水温度45℃ 五、运行费用计算、产品特点 全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量采暖耗煤量指标(见附图) 3 根据以上数据,山西太原地区的计算用的采暖天数 135 天,平均耗热量指标是 20.8W/m2。 低温空气源采暖运行费用分析 使用设备 / 低温空气源热泵 计算项目 空调面积 m2 空调总热负荷 kw 2000 100 采暖季 节(150 天) 常规天气 0-10℃ 平均制热能效 cop 3.32 机组输入功率(KW) 循环水泵输入功率(KW) 能源价格(元/kw.h) 采暖系统每天耗电量(KW) 采暖系统每天采暖费用(元) 总采暖费用(元) 空调面积 m2 低温天气 -10--0℃ 空调总热负荷 kw 平均制热能效 cop 2000 100 2.6 空调热指标 W/m2 每天工作时间 h 住宅 40;商建 50 8 天数(天) 80 20.2 3 0.67 250 167.5 13400 空调热指标 W/m2 住宅 40;商建 50 每天工作时间 h 10 天数(天) 30 4 机组输入功率(KW) 20 循环水泵输入功率(KW) 3 能源价格(元/kw.h) 0.67 采暖系统每天耗电量(KW) 398 采暖系统每天采暖费用(元) 266.7 总采暖费用(元) 8001 空调面积 m2 2000 空调热负荷指标 w/m2 住宅 40;商建 50 空调总负荷 kw 100 每天工作时间 h 16 平均制热能效 cop 1.97 超低温天气 机组输入功率(KW) -25--10℃ 循环水泵输入功率(KW) 天数 25 18 3 能源价格(元/kw.h) 0.67 采暖系统每天耗电量(KW) 852.6 采暖系统每天采暖费用(元) 571.2 总采暖费用(元) 14280 总采暖费用 35681 按 5 个月采暖平均每 平米采暖费用 35681/2000=17.8 元 低温空气源制冷运行费用分析 使用设备 / 低温空气源热泵 计算项目 空调面积 m2 空调总冷负荷 kw 2000 200 炎热天气 30-40℃ 平均制冷能效 EER 2.7 机组输入功率(KW) 循环水泵输入功率(KW) 能源价格(元/kw.h) 空调冷指标 W/m2 每天工作时间 h 商建 100 8 天数(天) 30 23.22 7 0.67 采暖系统每天耗电量(KW) 采暖系统每天采暖费用(元) 总采暖费用(元) 空调面积 m2 常温天气 30--35℃ 空调总冷负荷 kw 2000 200 648.59 434.56 13036.71 空调冷指标 W/m2 商建 100 每天工作时间 h 7 5 平均制冷能效 EER 3.9 天数(天) 60 机组输入功率(KW) 17.6 循环水泵输入功率(KW) 7 能源价格(元/kw.h) 0.67 制冷系统每天耗电量(KW) 407.97 制冷系统每天制冷费用(元) 总制冷费用(元) 273.34 16400.57 空调面积 m2 2000 空调总负荷 kw 200 温天气 20--30℃ 平均制冷能效 EER 4.35 机组输入功率(KW) 循环水泵输入功率(KW) 空调冷负荷指标 w/m2 每天工作时间 h 天数 17.12 7 商建 100 6 30 能源价格(元/kw.h) 0.67 制冷系统每天耗电量(KW) 制冷系统每天制冷费用(元) 317.86 212.97 总制冷费用(元) 6389.03 总制冷费用 35826.30 元 按 4 月计算每平米平 均制冷费用 35826.30/2000=17.9 元 五、低温采暖热泵工作原理 6 空气源热泵它利用压缩机驱动制冷工质进行逆卡诺循环,通过极少量的电能消耗,从室外 空气中吸收大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,通过制冷剂——水换热器后产 生高品质的热水,把从空气中吸收的热能以及消耗的电能一起转换成高品位的热水中的热能, 以满足人们生活、生产的需要,它能耗低、效率高。从空气中吸收的这部分热能,实际来自于 太阳能,属于可再生能源。 空气源热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热量,其能源效率是电热水器的 3~4 倍, 燃油锅炉的 2~3 倍。也就是说,我们用 1kW 的电力消耗,要从从空气中吸收至少 3kW 的热 量,从而使得热水得到至少 4kW 的热量。其中从空气中吸收的 3kW 这一部分热量,完全是免 费的可再生的能源,具有安全环保,高效稳定等特点。空气源热泵模式图如下: 六、投资估算 主设备 规格型号 空气源热泵 CXAJ070 数量 单位 3 台 单价(万元) 总价(万元) 6 18 7 循环泵 流量:20m?/h 2 台(一用一备) 0.4 0.8 扬程:22m 功率:3KW 补水泵 流量:0.4m?/h 2 台(一用一备) 0.1 0.2 扬程:40m 功率:0.5KW 水箱 体积:1m*2m*1m 1 个 0.2 0.2 辅材及安装 4 4 合计 23.2 万元 8