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别墅中央空调的方案书.doc 52页

目录 第一章 地源热泵空调系统方案设计思路 第二章 地源热泵中央空调系统方案 1 空调系统计算参数及参考资料 2 空调室内温度 3 户式中央空调系统设计 第三章 报价表格第四章地源热泵产品介绍第五章地源热泵性能对比分析1各种空调系统性能对比2生活热水功能性能对比第六章公司简介第七章应用案例及部分项目成果介绍第八章售后服务承诺图:第一章地源热泵空调系统设计思路当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的首要问题。 如何解决这个问题已成为全人类的课题。 在此背景下,以环保为主要特征的绿色建筑和相应的以节能为主要特点的空调系统应运而生,而热泵系统就是满足这些要求的新兴中央空调系统。 地源热泵系统是随着全球能源危机和环境问题的出现而逐渐兴起的热泵技术。 它是通过输入少量的高能热能,将浅层地能(土壤热能、地下水低位热能或地表水低位热能)转换为高层热能的热泵空调系统。水平能源(例如电力)。 地源热泵主要具有以下优点: a) 是一种可再生能源利用技术。 表层土壤和水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,是人类第一年使用能量的500多倍。 ,是一个巨大的动态能量平衡系统。 地表土壤和水体自然地保持着能量接收和分散的相对平衡。

这使得地热热泵能够利用其中存储的几乎无限量的太阳能或地面能源。 因此,地源热泵采用清洁的可再生能源技术。 b) 高效节能地源热泵机组全年可用的地下水温度一般为6~24℃。 冬季比环境空气温度相对较高,因此热泵循环的蒸发温度升高,能效比也提高。 夏季,地下水温度低于环境空气温度,因此制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果优于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 根据我们的项目经验,预计一台精心设计和安装的地源热泵平均可以为用户节省30-40%的供暖、制冷和空调运行成本。 c) 运行稳定可靠 地下水温度全年相对稳定,其波动范围远小于空气的变化。 是热泵机组良好的冷热源。 地下水温度相对恒定,使得火力机组运行更加可靠、稳定。 ,同时也保证了系统的效率和经济性。 不存在空气源热泵、冬季除霜等疑难问题,克服了传统空调因外界温度变化而导致的耗电量过大、性能差等缺点。 d) 环境效益显着:地源热泵使用电能,属清洁能源。 然而,发电时会消耗一次能源,并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。 因此,节能设备本身造成的污染较小。 精心设计的地源热泵机组,与空气源热泵相比,能耗降低40%以上,与电采暖相比,能耗降低70%以上。

e)由于自动运行地源热泵机组工况稳定,可设计出简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护成本低; 自动控制程度高,使用寿命可达20年以上。 建议采用地源热泵空调进行施工。 从打井埋管、填砂、安装调试,是一个比较复杂的系统工程,不确定因素较多。 分包形式难以划分,造成扯皮。 因此,由一家公司负责交付。 是最理想的选择,希望业主考虑。 山东聊城星光水晶城(21.8万平方米)供暖空调是国家建设部、山东省建设厅合作建设的山东聊城首批地源热泵空调推广示范项目。 也是聊城市政府响应国家节能减排的重要形象工程。 浙沪顶级住宅小区——杭州地中海别墅群(15.2万平方米)。 为响应国家节能减排号召,浙江宋城集团与上华空调合作建设浙江省首批地源热泵空调推广示范项目。 江浙沪顶级住宅——扬州林西别墅别墅群(10万平方米)江苏邗江建设集团积极响应国家节能减排号召,携手上华空调打造首个节能示范扬州市社区——扬州临溪别墅群。 供热空调企业落实相关政策法规是实现节能环保国家战略的必要和义务。 因此,我们推荐环保节能的地源热泵空调系统。 第三章地源热泵中央空调系统方案一、项目简介项目名称:阳明园别墅5号中央空调及热水工程; 项目地址:福建省龙岩市; 项目功能:别墅; 建筑面积:434M2; 项目简介:本设计将完成中央空调的制冷、采暖和生活热水功能。

2、气象参数: 1、室外气象设计参数根据《采暖通风与空调设计规范》GBJ19-87提供的气象参数确定: A、空调室外冬季计算干球温度:TWK=0.7℃夏季:TWK=34.3℃B、夏季空调室外计算湿球温度:TWS=26.4℃、冬季空调室外计算相对湿度(最冷月平均相对湿度)=64% 2、室内设计参数夏季空调室内设计温度26±2℃,相对湿度≧40%。 冬季空调室内设计温度为20±2℃,相对湿度≧40%。 三. 设计依据1.《采暖、通风与空调规范》GBJ19-87.2、《通风与空调工程施工及验收规范》-98.3、机械制冷.1安全规范.4、国家消防协会标准90A.5 、国际电气工程IEC Code.6、《通风与空调工程质量检验与评定标准》T613 -957、《建筑设计防火规范》8、甲方提供的图纸及空调要求。4、分户设计中央空调系统 4.1 空调系统根据甲方对该空调机的具体要求确定。 空调系统可在冬季和夏季提供供暖,无需额外的冷却和热源。 制冷,可常年提供55℃生活热水。 该空调运行时能效高、运行成本低。 根据甲方要求,认真分析当地地质条件,本项目采用辛普森地源热泵(全热回收)空调+生活热水系统。

4.2 室内空调系统的确定 1)充分考虑各房间控制的方便性,在各房间设置风机盘管。 考虑到室内送风均匀,采用风管送风。 送风形式为:①侧送上回②送至上岗。 2)室内荷载及主机形式的确定。 考虑到该建筑为高档别墅式住宅建筑,根据实际使用特点,该建筑夏季冷负荷为104W/㎡,冬季采暖负荷为80W/㎡; 冬季室内采暖采用两套方案:风机盘管加地板辐射采暖。 冬季地板辐射采暖热负荷为60W/㎡。 据业主介绍,泳池25吨热水恒温28℃,热源采用地源热泵供暖系统。 空调系统冷(热)负荷决定楼层功能面积(平方米)冷负荷(W/平方米)总制冷量W风机盘管型号二楼标准间四-34WA1标准间三-68WA1主房-客厅-楼梯间-装饰柜间-一楼51WA1标准间一间-85WA1标准间三间-85WA1客厅-门厅-酒吧-餐桌-一间根据空调设计手册,考虑到同时各室内区域的利用系数,通常空调主机的冷热负荷配置为末端设备负荷的80%~90%, (1)室内末端空调系统:各房间的空调方式:全部使用风机盘管水系统。 本方案特点:①布置灵活,风机盘管机组根据业主要求、场地条件及装修情况确定位置及吊装; ②节能运行,每个房间可独立控制启停,三档调节,避免了全空气系统一次全部开启的弊端,从而节省运行成本; ③安装方便,风机盘管连接处为水管,体积小,无需提前预留孔位,穿墙、过梁十分方便,与消防系统、照明冲突小系统; ④送风方式采用风机盘管侧送风、底部回风,送风组织十分理想。

新风供应采用窗式微型通风机并统筹考虑建筑装修。 ⑤冬季采用最时尚的地板辐射采暖系统供暖,节能舒适。 (二)空调主机选型方案:方案一:选择全球最节能环保的地源热泵冷热水机组——江苏辛普森多彩新能源有限公司与美国辛普森合作生产的出口机型生产技术; 水源热泵冷热水机组。 型号:SDR-440S/W 数量:1台 制冷量:44.8KW/台 制热能力:48KW/台 额定功率:8.8KW 完全满足冷、热负荷。 该计划需要提供地下冷却系统。 根据业主实际情况:A、可提供地下井水源,流量5吨/小时。 B、采用地下埋管系统:埋管深度63M,埋管材质采用φ32×2.0PE管连接。 U型管数量为10根,用距离地面1.5米的φ50×2.5PE管与空调主机连接。 施工完成后,地面仍可进行绿化、道路建设等。 C、空调方案特点及优势:环保节能。 空调主机模块化设计,可根据建筑物冷热负荷自动调节空调主机的开度,使运行更加经济。 室内空调方式为独立风机盘管水系统,可随意开关,大大节省能源; 能效比高。 空调压缩机采用世界知名涡旋式空调压缩机,能效比高; 夏季运营期间可免费使用生活热水; 过渡季节可提供生活热水洗澡; 4)使用寿命长。

室外地下埋地管道系统无腐蚀,使用寿命50年以上。 由于机组理想的运行环境,空调主机比常规空调主机具有更长的使用寿命。 与VRV空调等风冷形式相比,没有制冷系统管路总长度。 立管无弯曲阻力、回油困难,极易造成机组烧毁,且制冷系统管路不会出现泄漏等影响制冷/制热效果的不良因素。 因此使用寿命可达25年以上。 5)解决方案性价比的技术来源:空调系统解决方案来源于上海汉厨暖通空调有限公司的热泵工程经验,热泵产品由辛普森公司生产。 产品和技术符合中美两国倡导的“高效、节能、环保”,可为用户节省40%至60%的能源。 2、根据现有条件,综合考虑单位运行成本和投资成本,结合别墅热水空调主机选型方案: ①根据现有数据和业主要求,选择风冷热泵主机辛普森公司型号:SFR-750S/W 数量:1台 制冷量:75KW/台 制热能力:83.6KW/台 额定功率:16.4KW 本机为25吨游泳池提供恒温热水。 3)空调生活热水的确定可根据甲方实际生活需求设置热水箱。 热水箱可设置在机房或屋顶。 设置在屋顶的优点是使用生活热水一侧无需外接电源。 利用高位水的压差向室内用水点提供生活热水。 4)室外换热器的确定 ①计算地下负荷。 冬夏地下热交换是指夏季向土壤排出的热量和冬季从土壤吸收的热量。

可按下式计算: Q1',=Q1 地源热泵机组的制冷系数是因为夏季向土壤散发的热量远大于冬季从土壤吸收的热量。 因此,计算以夏季向土壤排放的热量Q1'为基础。 ②埋地管道长度。 地下换热器长度的确定除了确定的系统布局和管道材料外,还需要当地土壤技术数据,如地下温度、传热系数等。根据我们在实际项目中的经验,我们可以暂时用管道的“换热能力”计算管道长度(可根据实际测试数据进行调整)。 传热能力是指单位垂直埋管深度或单位管道长度的传热量。 垂直埋管为70~80W/m(单U型管DE32按70W/m计算,双U型管DE25按80W/m管长计算)左右。 设计时可取换热能力下限,即70W/m(管长)。 具体计算公式如下: 式中——竖井内埋地管道总长度,m——夏季向土壤排放的热量,kW分母“70”为夏季每m管道长度的散热量,W /m=737(米) ③确定垂直孔数、孔距及水平埋管布置。 根据以往的工程经验,每个垂直孔暂定为80米(可根据现场具体情况进行调整)。 孔径∮110,孔距4.5m~6m。

垂直孔数按下列公式计算: 式中——垂直孔总数,m——立井埋管总长度,m——每个垂直孔长度,m。 竖孔数量不能太多,否则施工难度和施工成本都会大大增加。 。 = =10(个) 考虑到整个系统的运行可靠性,考虑到整个系统的热平衡和运行可靠性,四舍五入后取10。 孔位及水平埋管的布置待确定(根据工程实际情况确定) ④ 管道的选择 一般来说,换热器一旦埋入地下,基本上无法修复或修复。更换它,这需要确保管道埋在地下。 化学性质稳定,耐腐蚀。 根据地源热泵施工规范要求,选用SDR11高聚乙烯PE管。 额定承压能力为1.25MPa。 ⑤ 确定管道直径。 实际工程中确定管径必须满足两个要求:(1)管道必须足够大,以维持最小的传输功率; (2)管道必须足够小,以保持管道内的紊流(流体的雷诺数Re达到3000以上),以保证流体与管道内壁之间的传热。 显然,上述两个要求是矛盾的,需要综合考虑。 一般情况下,平行回路采用小管径管道,集管采用大管径管道。 地下换热器埋地管常用管径有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm等。 63mm管道内流速控制在1.22m/s以下。 对于较大管道、管径的管道,管内流速应控制在2.44m/s以下或各管段压力损失一般应控制在4mH2O/100m当量长度以下。 本工程垂直埋地管道使用的PE管为d32,最大使用的水平管为d63。

⑥计算管道压力损失考虑了系统的水力平衡,本工程采用相同的公式。 在同一程序系统中,选择压力损失最大的热泵机组回路作为最不利回路进行阻力计算。 可采用等效长度法,将局部阻力部分换算成等效长度,与管道的实际长度相加,得到不同管径各管段的总等效长度,再乘以每100m的压降不同流量和不同直径的管道部分,以获得所有管道部分的压降相加,得出总阻力。 ⑦水泵选型根据上述最不利回路计算出的管道压力损失,加上末端装置、平衡阀等设备部件的压力损失,确定水泵扬程,并须有一定的安全裕度予以考虑。 根据系统总流量和水泵扬程,选择符合要求的水泵型号和台数。 ⑧ 检查管道的承压能力。 管道的最大压力应小于管道的承压能力。 排除轴灌浆引起的静压偏移,管道需要承受的最大压力等于大气压力、重力静压和泵扬程的一半之和,即: 式中——管道的最大压力管道,Pa——建筑物所在位置 当地大气压,Pa——地下管道内流体密度,kg/m3——当地重力加速度,m/s2——地下管道最低点与封闭最高点的高差循环系统,m——水泵扬程,Pa 夏季杭州大气压=Pa,水的密度=/m3,当地重力加速度=9.8m/s2,高差=60m 重力静压=Pa 水水泵扬程一半0.5==因此管道最大压力=(约0.70Mpa)通用牌号高聚乙烯PE80(SDR11)的额定承压能力为1.25MPa,管道满足设计要求。

方案二:空调主机采用水冷宽带风冷热泵冷热水机。 由于该别墅位于龙岩山区,地下有风化岩层,地下管道建设或深井建设成本较高。 因此,空调主机也可以选择水冷宽带空调机。 冷热水泵。 )水冷宽带产品介绍模块化水冷宽带风冷热泵冷热水机组是辛普森公司与上海沪供暖地暖合作开发的21世纪世界最先进的节能空调技术。 是传统风冷热泵节能改造的升级产品,荣获国家实用新型专利。 产品广泛应用于别墅、宾馆、医院、商业楼、办公楼、娱乐场所及工矿企业等节能区域空调场所。 产品特点: 节能环保水冷宽带热泵,节能环保。 夏季制冷采用水+R循环液喷淋蒸发冷却,将传统风冷热泵的制冷能效比从EER=2.5左右提高到EER=3.5以上,高效节能。 冬季采用低温供暖技术供暖。 其换热器体积是传统风冷热泵的两倍。 当空气温度0-2℃,湿度80%至95%时,采用宽带技术降低蒸发温度与室外空气的温差,控制霜的形成,提高传统空气的制热性能系数-冷却热泵从 COP=1.8 到 COP=2.5 或以上。 水冷宽带热泵比传统风冷热泵节能25%~30%,且冬季不需要电力、锅炉等辅助热源供暖。 进入21世纪以来,世界有色金属价格上涨,空调产品重量减轻,产品性能越来越低。 以传统风冷热泵为例:翅片式蒸发器的重量是20世纪末的两倍,而且其翅片正变得越来越密、越来越轻。

夏季:制冷冷凝压力高,耗电量大; 冬季:小于2mm的翅片式换热器在空气湿度80%以上时很快结霜,导致热交换风量减少,机组很快进入结霜工况。 发生恶性循环,失去加热功能。 为了维持加热,厂家不惜采用电加热作为辅助热源,增加了客户的运营成本。 辛普森公司采用翅片式蒸发器,翅片间距为4mm,大大延长了化霜周期,更有利于冬季高效可靠运行。 此外,它还具有模块化自由组合、安装方便、性能稳定等特点。 模块化系统设计,使各系统相互独立、互为备份。 任何制冷系统的异常不会影响其他系统。 普通手术; 模块化结构设计使得该装置可以作为标准模块装置进行生产和运输,并在安装现场组装成一个完整的装置。 全面优化设计,高效节能。 采用双压缩机设计。 主机根据出水温度控制两台压缩机的启停,实现最大程度的节能。 换热器采用高效水冷宽带,充分优化设计,结构合理,运行可靠,大大提高了换热效果。 振动小、噪音低、性能稳定。 压缩机采用国际先进的高效涡旋压缩机,具有运行振动小、噪音低、能耗低、使用寿命长、性能稳定等特点。 智能控制,操作方便。 采用全自动智能控制,根据实际负载需求自动调节能量,并具有过压、欠压、过载、过流、放水、防冻、电流切断、系统高低压等保护。 水冷宽带热泵冷热水机组。

型号:SFR-300S/W 数量:2台 制冷量:30.8KW/台 制热能力:34KW/台 额定功率:10.8KW 完全满足冷、热负荷。 水冷宽带风冷热泵冷热水机组技术参数型号SFR-300S/W制冷量KW30.8制热量KW34电气性能总输入功率KW10.8总输入电流A16.8最大启动电流A44电源3φ-380V-50Hz压缩 机型 全封闭螺旋式 数量 2 输入功率 KW8.6 工作电流 A15.2 风冷热交换器型式 内螺纹铜管/亲水铝箔百叶窗翅片式 防水、低噪音、全天候,高效轴流风机数量 2 电机功率 KW0.45 水侧换热器形式 套管式高效换热器 水流量 T/H4.98 水压降 kPa49 管道尺寸 尺寸 宽度和深度 mm550 高冷媒类型/控制方式 R22/电子膨胀阀充装量 Kg4.5 工作重量 Kg380 单位噪声 Db(A) 57 注:制冷工况:进水温度 12℃,出水温度 7℃,环境温度 35℃; 制热条件:进水温度40℃,出水温度45℃,环境温度7℃DB/6℃WB。 (三)热水方案采用搪瓷耐压水箱,容量:500L,热水加热泵:4吨/小时,扬程12米; 热水用户侧采用恒压变频泵供应热水,保证在最短时间内供应热水。 热水从使用侧流出。

第四章报价单(附件) 第五章地源热泵产品简介地源热泵(Heat Pump)技术利用大地作为低位热源。 它通常利用地球表面的浅层土壤和水源,应用热泵原理为建筑物供暖。 冬季供暖,夏季制冷。 地球表面浅层吸收了相当多的从太阳进入地球的辐射能,温度一般比较稳定。 地源热泵机组的工作原理是在夏季将建筑物内的热量转移到水源或土壤中储存,在冬季从水源或土壤中提取能量供建筑物使用。 地源热泵的名称最早出现于1912年的一份瑞士专利文件中[1],但其真正的商业应用只有十几年的历史,但发展相当迅速。 以美国为例,截至1985年,全国地源热泵保有量为1.4万台,1997年安装量为4.5万台,至今已安装40万台,稳定增长率为10%每年。 1998年,地源热泵系统占美国商业建筑空调总量的19%,其中新建建筑占30%。中北欧国家如瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用浅层地热资源,利用地下管道(埋深

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