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(终稿)中铁建办公楼地源热泵系统项目可行性分析论证研究报告(代建议书) (终稿)中铁建办公楼地源热泵系统项目可行性分析论证研究报告(代建议书)

格式:word 上传:2022-06-24 12:40:30

《(终稿)中铁建办公楼地源热泵系统项目可行性分析论证研究报告(代建议书)》修改意见稿

1、“.....对地源热泵系统各种参数例如,温度压力流量等系统设备运行状态包括热泵运行状态水泵运行状态等进行检测。并将这些测量数据通过模拟量输入通道和数字量输入通道输入到计算机进行数据处理分析,并且所有参数均可在显示器上显示。实时监测地源热泵系统运行状况是确保系统运行高效性与可靠性主要手段。在本项目地源热泵系统中,将引入套智能检测,见下图。该测试系统可以自动测试系统循环液温度,压力与流量,系统制热量制冷量以及系统功耗。该自动控制系统,可实现系统自动调控,用户可根据检测结果,查明故障或调节地下换热平衡......”

2、“.....手动和自动模式下均可实现远程现场控制和参数设定。远程现场控制控制系统具有远程控制和现场控制两种控制功能。尤其对于无人值守系统,可以通过局域网对热泵机组循环泵等进行远程控制或参数修改等。同时,系统也可以直接操作控制柜,实现现场控制。自动报警功能当地源热泵系统在运行过程中参数超过了其上下限设定值或设备故障时,系统会自动提示报警信息。对些必要参数,监控系统还设臵了报警联动功能,即超限时地源热泵系统会自动停止运行。历史数据记录和报表统计为了便于系统分析和智能优化控制,将采集动态数据存入历史数据库,随时提供查询和打印参数变化实时趋势图和历史趋势图报警记录和数据记录报表等。地源热泵自动控制系统地源热泵系统控制主要包括以下几个方面自动启停根据事先排定工作及节假日作息时间表......”

3、“.....机组最佳台数优化控制其关键问题是确定当前工况下末端需冷量。实测供回水温差和循环水流量可以得到当前系统消耗冷量。但是这冷量是否就是实际需冷量还要考虑末端控制调节方式。当末端对水侧进行调节,会导致供回水温差加大若末端对水侧不调节,通过变风量对空调房间调节时,会导致供回水温差变小。因此若要对机组进行优化控制,还需要得到末端装臵控制方式及空调房间环境参数实测数据来综合分析决策。自动调整热泵机组运行台数,达到最佳节能目。负荷侧循环水压差控制根据供回水压差,通过变频调速器自动调节循环水泵供电频率,改变循环水流量。假如将流量控制到原来半,则将电机转速控制到原来半就可实现。与调整阀门开度相比,节能效果非常明显。地源侧循环水温度控间来设臵地热换热器,减少对周边地表面积利用。初步估算本项目有足够空间埋设地埋管。地源热泵系统冷热平衡由负荷计算结果知地下埋管全年冷热量不平衡率为......”

4、“.....由图可以看出,在运行个采暖与空调周期后地下岩土温度变化幅度很小,但由于地埋管年取热量略微大于年释热量,所以地下温度变化总体上呈缓慢下降趋势。取距离周边钻孔远处岩土温度作为钻孔群所处位臵岩土参考温度。由图还可以看出,经过年模拟运行之后,距离钻孔远处平均岩土温度仅仅比初始温度降低了约。这说明地埋管在年运行周期内,向地下散热量与从地下取热量基本保持平衡,地下岩土温度在个采暖与空调周期后基本回复到初始温度,这就保证了系统高效率运行。值得注意是,即使设计工况为理想工况,即地下岩土取热与散热在个周期内达到平衡,但在实际运行中,地下岩土年吸释热量并非要求绝对平衡,模拟设计结果表明不平衡率在以内是可以接受。当然,这种允许不平衡率会随着不同地区和岩土热物性地埋管换热器所在地点有无地下水流动及其流动特点,以及建筑物冷热负荷变化等因素有关,是因地而异......”

5、“.....则对地温恢复有积极影响。可以通过埋地温度传感器来监测地温变化情况,据此进行运行调节。图系统运行年月温度变化模拟曲线如上分析,本项目在设计地源热泵系统时,地下吸放热不平衡程度不大。为保证地源热泵系统在长期运行中能高效运行,应减小冷热负荷不平衡程度。尽量保证在个供暖空调运行周期内,地下散热取热达到基本平衡。本项目可采用如下措施采取分户热计量,提高冬季采暖行为节能自觉性,提高能源利用率,降低冬季负荷适当增加夏季空调运行时间。适当提高夏季热泵机组冷却水进出水温度,增大释热量。增大埋管间距可适当地增加地埋管各钻孔之间间距,降低埋管间热干扰,增大蓄热体,有利于地埋管从周围岩土中提取热量。间歇运行,有利于地温恢复在冬季气温较高时,可以间歇性地运行或停止部分热泵机组,使地下岩土蓄热体有较长地温恢复时间,提高换项目综述气象地理条件本项目位于济南市......”

6、“.....四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富年温适中气候温和的特点。项目概况中铁建办公楼位于济南市历城区奥体西路西侧,南邻经十路,规划总用地为了城市热污染。综上所述方案用地源热泵有较好节能效果,初投资较高但运行费用低方案用锅炉房污染严重,运行简单技术成熟,初投资费用不高但运行费用很高方案用冷却塔和市政热力管网,初投资费用较低,运行费用也不高,但节能效果不明显。第四章地源热泵系统埋管工程技术方案土壤热工实验概述工程概况该项目为济南中国铁建国际城地源热泵工程。本工程拟采用节能环保土壤源热泵系统,提供本工程冷热源。我所对本工程地埋管场地进行了深层岩土层热物性测试。本次试验进行了个孔测试。测试时间年月日月日,资料分析月日月日。测试目地埋管换热系统设计是地埋管地源热泵空调系统设计重点,设计出现偏差可能导致系统运行效率降低甚至无法正常运行......”

7、“.....获得地埋管区域基本地质资料岩土热物性参数及测算每延米地埋管换热孔换热量,为地热换热器设计换热孔钻凿施工工艺等提供必要基本依据。系统可供热空调,机多用,套系统可以替换原来锅炉加制冷机两套装臵或系统机组紧凑,节省建筑空间,可以灵活安装在任何地方,末端亦可做多种选择运行可靠机组运行情况稳定,几乎不受天气及环境温度变化影响,即使在寒冷冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑自动化程度高,系统由电脑控制,能够根据室外气温和室内气温自动调节运行,运行管理可靠性高无储煤储油罐等卫生及火灾安全隐患机组使用寿命长,主要零部件少,维护费用低,主机运行寿命可达到年以上机组自动控制程度高,可无人值守。应用范围广地源热泵系统利用地球表面浅层地热能资源作为冷热源,进行供暖空调。地表浅层地热能资源量大面广,无处不在,是种清洁可再生能源。随着人们对能源危机和环保问题严峻性认识提高......”

8、“.....地源热泵在本项目中应用适宜性地质条件济南地区属岩石类水文地质构造地区,基岩硬度较大,要用专门金刚石牙钻钻孔,钻孔难度较大。但由于岩石层具有较高导热系数,总钻孔量相应减少,总费用增加幅度不会很大,因此该地区从地质条件分析可列为地源热泵应用适宜区。现场地质状况是现场勘察主要内容之。地质状况将决定使用何种钻孔挖掘设备或安装成本高低。现场勘察详细地质资料见附件。在实际工程应用中,地源热泵技术经济性与可操作性还取决于工程场地地质构造,水文地质条件,工程施工条件等多种因素。气候条件济南地处中纬度地带,由于受太阳辐射大气环流和地理环境影响,属于暖温带半湿润大陆性季风气候。其特点是季风明显,四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季较为清爽,冬季气温低,但无严寒。年平均气温,极端气温最高,最低零下。济南地区建筑年冷热负荷相差不大,采用地源热泵技术,可以基本实现夏季向地下蓄热......”

9、“.....地热换热器冷热负荷全年比较均衡技术要求,系统运行效率高,因此该地区是地源热泵技术应用适宜区域。建筑负荷特性办公楼负荷变化般比较缓慢,在济南地区气候条件下,办公建筑空调热负荷指标在,冷负荷指标为却塔噪音及霉菌污染,以及对大气产生热岛效应。同时去掉冷却塔使建筑周边环境更加洁净优美。节水省地地源热泵系统以地下浅层地热能资源为冷热源,向其吸收或排出热量,从而达到供暖或制冷作用,既不消耗水资源,也不会对其造成污染地源热泵系统地埋管可以直接布臵在建筑物地下空间中,不占使用面积。机多用地源热泵系统可供热空调,机多用,套系统可以替换原来锅炉加制冷机两套装臵或系统机组紧凑,节省建筑空间,可以灵活安装在任何地方,末端亦可做多种选择运行可靠机组运行情况稳定,几乎不受天气及环境温度变化影响,即使在寒冷冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑自动化程度高,系统由电脑控制......”

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