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(新增项目)国家级可再生能源建筑应用示范工程(江水源热泵工程)项目可行性方案(项目计划书)

书长江嘉陵江水文资料第章工程概况项目简介太阳城是由实业有限公司开发建设集居住及配套设备用房地下车库附建人防工程幼儿园和商业服务设施为体居住小区。建设地点位于市江北区。用地范围南北向长,东西向宽,呈四方形状。东侧临黄花园大桥,东北邻中央电视台记者站培训楼及住宅,南临江北滨江路,场地正在土石方平整,拆迁已基本完成,周边道路交通系统已全部完成,餐饮业发达。本工程在西南角方向有市政供水管,西南角方向有市政污水管,西南角方向有市政雨水管。天然气管道由西南方向引入电力管网由北方向引入电讯网络闭路电视管网由北方向引入。期建设规模和项目组成表建设规模和项目组成览表总图编号项目名称建筑性质层数建筑高度建筑面积工程等级备注号楼商业二级号楼住宅级号楼住宅级号楼住宅级号楼商业三级号楼住宅级号楼住宅级号楼商业级号楼住宅级号楼综合楼级号楼住宅级号楼住宅级号楼住宅级住宅级号楼号楼住宅级号楼综合楼级号楼地下车库级期工程总建筑面积为其中空调示范面积,其中住宅面积为,公建面积为。场地概述本项目位于江北区滨江路刘家台片区,该片区东临黄花园大桥,与繁华渝中半岛商业区隔江相望,交通便利,地势优越。项目用地形状规则,南北长,东西宽,用地面积,地势呈西北高,东南低,相对较陡阶梯状,总高差约,最高处,最低处。项目内原有刘家台正街,场地内多无保留建构筑物。总平面布置在平面布局上,根据小区地形北高南低以及南面朝向嘉陵江特点,整体布局采用塔式高层以点状布置方式,为每幢住宅留出观江景观视线走廊,整个小区倚山就势,拾阶而上,空间上呈现为向上而行形,根据商业建筑形式不同,将整个小区分为八个居住组团,共有个建筑子项及个地下车库。图太阳城区位图图期工程平面图在功能布局上,根据该地区控规要求,主要商业步行街布置于南侧与区商业相呼应,形成休闲娱乐整体气氛,其它商业沿用地四边城市道路展开。号楼底层及裙楼设置会所,以满足居民休闲娱乐和健身等日常生活需要,在号楼裙楼设置幼儿园,满足幼儿就近入园。在空间布局上,通过空间流动连通和引导,视线走廊串起了个个不同景点,从而营造出步移景异曲径通幽格局。通过对空间有意识地压缩和开放处理,以及对景观路线精心组织,形成了峰回路转豁然开朗感觉。通过前排点式建筑空间以及竖向上高层错落使更多住户具有良好景观视野,将纵向高压控制线内绿化空间与横向小区两大公共空间融合为体,互相延伸和渗透。竖向市北纬东经海拔大气压冬季夏季冬季室外空调计算干球温度冬季室外空调计算相对湿度夏季室外空调计算干球温度夏季室外空调计算湿球温度夏季通风室外计算干球温度冬季通风室外计算干球温度冬季室外风速夏季室外风速室内设计参数表室内设计参数房间名称室内温度相对湿度新风指标噪声备注夏季冬季夏季冬季人住宅商业夏季负荷计算根据建筑物不同功能与面积,本项目期夏季负荷最大值估算见下表。表期工程夏季最大负荷估算表楼号面积面积指标冷负荷合计住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅合计商业商业商业商业商业商业合计住宅取同时使用系数,住宅总冷负荷,商业取同时使用系数,其总冷负荷。期工程总冷负荷。冬季植草栽花种植灌木形成生态屋面采用集防水保温于体屋面防水做法在防水层上设保温层,形成倒置式屋面在屋面上贮水,形成蓄水屋面。南向窗设置水平遮阳板。附表表项目主要节能措施选用表项目名称号楼江水源热泵集中空调系统利用项目建址紧临嘉陵江河床丰富含水砂卵石层,采用渗滤取水方式专利技术采集经砂卵石层天然渗滤江水水温比江中水更恒定,夏季约为,冬季约为作为水源热泵机组热交换水源,能效比可达。屋面主要材料及厚度水泥膨胀珍珠岩找坡最薄处密度导热系数厚挤塑聚苯板密度导热系数。保温形式外保温外墙主要材料及厚度厚钢筋混凝土墙或双排六孔水泥陶粒砌块密度抗压强度热阻包括墙体双面各厚抹灰层厚聚苯乙烯保温板密度抗压强度导热系数。保温形式外保温楼地面主要材料及厚度底层架空楼板厚聚苯颗粒保温砂浆密度抗压强度导热系数。分户墙主要材料及厚度厚钢筋混凝土墙或双排孔页岩砌体密度抗压强度热阻包括墙体双面各厚抹灰层。窗玻璃材料中空玻璃中空空气层窗框材料塑料窗框型材第三章示范目标及主要内容示范目标总体目标将太阳城期工程项目建设成为市及国家级可再生能源建筑应用示范工程。主要技术指标节能以上采用江水源热泵空调系统水源热泵制冷能效比为,采暖能效比为江水源热泵冷却水水多用技术采用渗滤取水技术降低取净水工程运行费用,减少占地面积示范主要内容水源热泵技术在我国进行深入研究历史并不悠久,主要是从国外引进技术,该技术使制冷制热效率大大提高,值得广泛推广。地处长江上游,可再生淡水资源丰富,为应用水源热泵技术提供了很有利自然条件。水源热泵技术概述水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水河流和湖泊中吸收太阳能和地热能而形成低温低品位热能资源,并采用热泵原理,通过少量高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移种技术。地球表面浅层水源温度般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。水源热泵机组可利用水体温度冬季为,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为,水体温度比环境空气温度低,所以制冷冷凝温度降低,能效比提高。水源热泵系统可供暖空调,还可供生活热水,机多用。热泵特点淡水源热泵是利用地表水资源作为冷源和热源,是再生能源利用技术。属经济有效节能技术地能或地表浅层水资源是很好热泵热源和空调冷源,使得热泵机组运行更可靠稳定,也保证了系统高效性和经济性。环境效益显著该装置运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废物排放,不需要堆放燃料废物场地。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,机多用,套系统可以替换原来锅炉加空调两套装置或多套系统,可应用于宾馆商场办公楼住宅小区学校等建筑,更适合于别墅住宅采暖空调。水源热泵工作原理及其系统构成水源热泵系统基本工作原理是在夏季将建筑物种热量转移到水源中,而冬季通过逆向热力循环,从水源中提取热量。因为水体温度比较恒定,使得水源热泵系统运行稳定可靠不受外界气候变化影响,高效节能,且不存在空气源热泵冬季除霜难点问题。因此,水源热泵系统是值得积极推广应用项以节能和环保可再生能源利用为特征先进技术。这项起始于年技术,最近年在欧美工业发达国家取得了迅速发展,已成为项成熟应用技术。在我国,水源热泵技术研究在世纪年代末已成为工程实践并刮起了股水源空调热潮。热泵工作原理是从周围环境中吸收热量而传递给被加热对象,其工作原理与制冷机相同,按热机逆循环工作,所不同只是工作范围不同,对于热泵来说就是可逆冷冻循环,正循环时由需要制冷空间吸热而将其热排弃到空气或水中,称为制冷工况,逆循环时则向外界空气或水中吸热而传递到需要采暖房间称为制热工况。制冷工况制冷时恒温控制器启动风机,打开换向阀示制冷方向,此时低温低压冷媒进入压缩机压缩成高压气体,再经换向阀进入冷媒水散热器而冷凝成液体。冷媒通过毛细管而进入冷媒空气蒸发器,蒸发成为低温气体,该气体吸收从风机吹过盘管空气之热而使温度降低,循环不断往复进行制冷。采暖供热工况采暖供热时,冷媒液再经过个细管而进入冷媒蒸发器,吸收循环水热能而蒸发为低温气体,低温低压冷媒气体经过反向阀进入压缩机入口成为下循环开始往复循环采暖供热。对于大型水源热泵机组,也可以不采用制冷剂换向方式,而是采用水换向方式,使机组更简化运行更稳定。但淡水源热泵系统由于水质问题,采用水换向会使得蒸发器和冷凝器都要进行频繁清洗。水源热泵工程是项系统工程,般由水源系统水源热泵机房系统和末端送冷热系统三部分组成。其中,水源系统包括水源取水构筑物输水管网和水处理设备等。图水源热泵工作原理水资源情况及渗滤取水技术概述市地处两江交汇处,长江与嘉陵江在市区内汇合后穿市而去进入三峡库区,市区可利用淡水资源异常丰富,据据两江汇合口朝天门下游寸滩水文资料统计,长江在市地区多年平均流量,常年洪水水位,枯水水位。根据长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局提供长江嘉陵江水文数据见附件,总结了嘉陵江长江江水水温和暖空调,还可供生活热水,机多用。热泵特点淡水源热泵是利用地表水资源作为冷源和热源,是再生能源利用技术。属经济有效节能技术地能或地表浅层水资源是很好热泵热源和空调冷源,使得热泵机组运行更可靠稳定,也保证了系统高效性和经济性。环境效益显著该装置运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废物排放,不需要堆放燃料废物场地。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,机多用,套系统可以替换原来锅炉加空调两套装置或多套系统,可应用于宾馆商场办公楼住宅小区学校等建筑,更适合于别墅住宅采暖空调。水源热泵工作原理及其系统构成水源热泵系统基本工作原理是在夏季将建筑物种热量转移到水源中,而冬季通过逆向热力循环,从水源中提取热量。因为水体温度比较恒定,使得水源热泵系统运行稳定可靠不受外界气候变化影响,高效节能,且不存在空气源热泵冬季除霜难点问题。因此,水源热泵系统是值得积极推广应用项以节能和环保可再生能源利用为特征先进技术。这项起始于年技术,最近年在欧美工业发达国家取得了迅速发展,已成为项成熟应用技术。在我国,水源热泵技术研究在世纪年代末已成为工程实践并刮起了股水源空调热潮。热泵工作原理是从周围环境中吸收热量而传递给被加热对象,其工作原理与制冷机相同,按热机逆循环工作,所不同只是工作范围不同,对于热泵来说就是可逆冷冻循环,正循环时由需要制冷空间吸热而将其热排弃到空气或水中,称为制冷工况,逆循环时则向外界空气或水中吸热而传递到需要采暖房间称为制热工况。制冷工况制冷时恒温控制器启动风机,打开换向阀示制冷方向,此时低温低压冷媒进入压缩机压缩成高压气体,再经换向阀进入冷媒水散热器而冷凝成液体。冷媒通过毛细管而进入冷媒空气蒸发器,蒸发成为低温气体,该气体吸收从风机吹过盘管空气之热而使温度降低,循环不断往复进行制冷。采暖供热工况采暖供热时,冷媒液再经过个细管而进入冷媒蒸发器,吸收循环水热能而蒸发为低温气体,低温低压冷媒气体经过反向阀进入压缩机入口成为下循环开始往复循环采暖供热。对于大型水源热泵机组,也可以不采用制冷剂换向方式,而是采用水换向方式,使机组更简化运行更稳定。但淡水源热泵系统由于水质问题,采用水换向会使得蒸发器和冷凝器都要进行频繁清洗。水源热泵工工程概况项目简介期建设规模和项目组成场地概述总平面布置第二章建筑节能

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