可再生能源建筑应用示范项目海水源热泵工程申请报告(更新版)
使用可再生能源,如地源热泵,作为热水系统的补充。 #生活常识# #日常生活小窍门# #节能建议# #节能热水系统#
可再生能源建筑应用示范项目海水源热泵工程申请报告(更新版)
【正文】 。这需要在工程设计中采用先进的管网平衡技术。在实际工程设计中应论证直接式、间接式海水源热泵技术的技术和经济可行性,优化设计与之配套的设备的制备、选择,包括海水热泵机组、中间换热器等。 ( 3)机组全年运行,系统可利用率高 由于热泵系统既可供热又可供冷,冬夏季采用同一套系统,而且热泵系统以海水作为冷热源,可实现全年运行,系统的利用率较高。水系统采用变频调速变流量系统。 2.“***海岸 ”大厦: 采暖、供冷末端为风机盘管,提供生活热水。 设备负 荷公建部分依使用功能分别按最大 815 W/m2计算,住宅部分最大按 5W/m2计算。1 3545 25 8 餐饮 27177。 K 中空玻璃 (LowE 玻璃 )铝合金隔热窗,最终选择的外窗传热系数,由门窗厂家经过计算,不低于 W/m2 **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 25 10. ***海岸大厦 有关建筑节能计算参数满足《 公共 建筑节能设计标准( 山东省工程建设标准 ) DBJ140362020》要求。 不采暖楼梯间隔墙传热系数 表 5 不 采 暖 楼 梯 间 隔墙类型 1 每层材料名称 厚度(mm) 导 热 系数W/ 蓄热系数W/() 热阻值()/W 热惰性指标D= 导热系数 修正系数 水泥砂浆 20 30 11.370 21 44 00 钢 筋混凝土 200 40 17.200 15 77 00 聚苯颗粒保温浆料 1 20 60 70 56 00 00 水泥砂浆 20 30 11.370 21 44 00 墙体各层之和 240 1 0 墙体热阻 Ro=Ri+∑ R+Re= () **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 23 墙体传热系数 Kp=1/Ro= W/() 满足《居住建筑节能设计标准(山东省工程建设标准)DBJ140372020》第 条不采暖楼梯间隔墙的传热系数≤ 的要求。 外窗类型 1: 断热铝合金普通中空玻璃窗,传热系数 W/ 外门类型 1: 保温外门,传热系数 W/ 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性 能参数: 体型系数实际值 体型系数限值 满足《居住建筑节能设计标准(山东省工程建设标准) DBJ140372020》第 条七层及七层以上居住建筑体形系数不应超过 。 示范内容 本节能示范工程主要包括以下示范内容: ( 1)居住建筑节能目标达到 65%,公共建筑节能目标 50%。项目实施原则如下: 坚持 “可持续发展 ”的理念。 海水盐度冬夏季为31‰ 左右。 青岛海域海水平均温度 1 月、 2 月份为 ℃ , 12 月份为 9℃ 。 表层水平梯度较小,底层梯度较大,其水温为 612℃ 。 2020 年 2 月 份 8 时 10 米深海滩海水井水温 测量记录 日期 温度 日期 温度 2 月 1 日 2 月 15 日 2 月 2 日 2 月 16 日 2 月 3 日 2 月 17 日 2 月 4 日 2 月 18 日 2 月 5 日 2 月 19 日 2 月 6 日 2 月 20 日 2 月 7 日 2 月 21 日 2 月 8 日 2 月 22 日 2 月 9 日 2 月 23 日 2 月 10 日 2 月 24 日 2 月 11 日 2 月 25 日 2 月 12 日 2 月 26 日 2 月 13 日 2 月 27 日 2 月 14 日 2 月 28 日 **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 6 2020 年 9 月 份 8 时 10 米深海滩海水井水温 测量记录 日期 温度 日期 温度 9 月 1 日 9 月 15 日 9 月 2 日 9 月 16 日 9 月 3 日 9 月 17 日 9 月 4 日 9 月 18 日 9 月 5 日 9 月 19 日 9 月 6 日 9 月 20 日 9 月 7 日 9 月 21 日 9 月 8 日 9 月 22 日 9 月 9 日 9 月 23 日 9 月 10 日 9 月 24 日 9 月 11 日 9 月 25 日 9 月 12 日 9 月 26 日 9 月 13 日 9 月 27 日 9 月 14 日 9 月 28 日 2. 海水水温: 山东沿岸海水自秋季后水温迅速下降,至翌年 2 月达最低。 采暖、供冷末端风机盘管,提供生活热水 。优越的自然环境,尤其适合海水源热泵项目的建设和实施。 “**海岸 ”小区各栋楼参数: 楼号 建筑面积( ㎡ ) 楼层数(层) 建筑高度(米) 户数 人 /户 1 楼 17928 23(含负一、二层) 152 3—5 2 楼 27888 33(含负一、二层) 232 3—5 3 楼 27959 33(含负一、二层) 290 3—5 4 楼 30994 37(含负一、二层) 105 278 3—5 5 楼 18670 37(含负一、二层) 105 140 3—5 6 楼 18670 37(含负一、二层) 105 140 3—5 7 楼 13780 31(含负一、二层) 108 3—5 8 楼 3480 5(含负一、二层) 40 3—5 合计 159369 使用功能:住宅;示范面 积: 82114 ㎡ “***海岸”大厦 一座 , 30 层(含机房层),负一层为地下车库,总建筑面积 59639m2。温度值由近 岸向远岸递增,由北向南递增,等温线在近岸与海岸平行,外海呈舌状由南而北伸展。山东南部近海表层为 1317℃ ,底层为 917℃ 。 1999 年至 2020 年最低表层海水温度 2020 年 2 月 15 日 ℃ ,2020 年 2 月 21 日 ℃ ; 1999 年至 2020 年,取暖 季节最低海水平均温度 ℃ ,取暖季节最高海水平均温度 ℃ ; 深水区盐度 ‰ ,冰点温度 ℃ ; 浅水区域盐度 ‰ ,冰点温度 ℃ ; PH值 。 轻度污染海域 :符合国家海水水质标准中三类海水水质的海域,适用于一般工业用水区。 加强资源节约和综合利用,减轻环境负担。 ( 3)通过本示范项目,总结和推广海水源热泵在山东地区的应用技术和经验。 西 满 足 《 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 ( 山 东 省 工 程 建 设 标 准 )DBJ140372020》第 条的要求。 **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 24 3.规定性指标校核结果 各分项指标校核情况 表 10 建筑构件 是否达标 体形系数满足标准要求。 K/W 传热阻: R0=++= m2**海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 28 冷热负荷估算 室外气象参数 青岛:北纬 36186。1 6555 19177。 以上的人员、设备及照明负荷均只在夏季空调考虑,冬季的室内得热量作为采暖有利因素而不计入负荷。 设计建筑物热负荷指标: ;设计建筑物冷负荷指标: 。 该系统的主要特点有: ( 1)绿色环保 海水具有天然的自恢复能力和巨大的低位能蕴藏量,自平衡能力强,属于绿色、可再生能源。 海水源热泵系统的关键技术问题 为了满足本项目供冷、供热需求,保障系统运行安全可靠,在设计施工中需要重点解决以下关键技术难点: 1) 海水源热泵系统关键技术难点 如图 所示,项目所在地距离海域仅 500 米,具有采用海水源热泵系统的便利条件。同时系统检修、泄污、溶液更换等状况还会导致环境的污染。 海水取 用和处理系统 海水源热泵空调系统与其他水源热泵系统相比最大的区别,在于海水取用和处理系统。 海水取水方案 :在海岸边建设地下海水供水泵房,海水泵及控制设备安装在水泵房内,从海水泵房用两条 PE海水管道延伸至多口沙滤井抽取海水,海水泵前安装旋流除砂器,海水泵后安装快速清洗过滤器,使用两条 PE管道将海水送至海水 源热泵机房;海水引水管道采用一路抽水冲洗另一路的方式;海水供水管路间隔一定距离设置检查排淤清洗三通口;使用一条海水管路吸水冲洗另一条管路淤沙;使用两组多台海水泵PLC编程控制并联海水泵供水,最小功率的海水泵使用变频器控制调速运行,每组合海水泵供水流量从最小每小时十几方海水流量到数百方海水的连续调节;冬季海水温度高于 12℃时最低压力供水、海水温度 3℃时最高压力供水,根据海水温度 PLC 编程控制供水压力实行动态供水;海水泵运行数量、供水压力、运行功率通过总线传送至集控室 PC机实时监测;在两条 PE 引水管口安装过滤器 ,过滤器使用防生物合金材质过滤网制作,大过滤面积设计,海水面速≤ ;合金材质过滤网安装在预制水泥底座上,海水取水管进水口由过滤器顶部 90 度弯头向下安装;两台玻璃钢旋流除沙器分别安装在两条 PE 海水吸水管道与海水泵之间,用以滤除海沙,旋流除砂器底部安装快速开关排沙;两台海水供水过滤器安装在水泵房内,每组并联海水供水泵汇集到海水过滤器,过滤器采合金过滤孔板,玻璃钢外壳,上部设手动快速开启清洗检查口,底部快速开启排污口。竖向垂直主管采用同程系统,分层采用平衡阀调节。公寓及商务办公采用风机盘管制冷制热,新风设置全热交换新风换 气机。风机盘管供水支管设电动两通阀,根据室温控制阀门开启关闭。 技术参数如下: 制热工况(最不利工况:热水进 /出水温度 40/50℃ ,海水进 /出水温度 3/0℃ ):制热量为 1016kW,输入功率 263kW。 高区: 选用 1 台海水源热泵机组作为空调主机,夏季制冷、冬季采暖。热水设计流量104 m3/h,热源水(海水)设计流量 131 m3/h。 另外,机房内空调水系统还包括软化水处理装置、定压装置、分**海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 43 集水器等。 热泵机组额定工况下 冬季总制热量为: 11172+10162=4266kW; 冬季总的输入功率为: 2922+2632=1110kW; 机组辅助水泵(循环水泵、海水泵)功率: **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 46 152+112+453=187kW; 冬季热泵系统的 COP 为: 8 7 k WkW1011 kW6624C O P 系统输入功率热泵系统制热量 “***海岸 ”大厦 海水源热泵系统主要的耗电量来自于热泵机组、循 环水泵和海水泵等。 “**海岸 ”小区 (一)采用常规能源的耗能量: 冬季每年运行折合耗电量总计为: 考虑到泵的电耗及其他管理费用,应考虑 的系数。 (二)采用可再生能源的耗能量 ( 1)冬季热泵系统每年运行耗电量总计为: 考虑到泵的电耗及其他管理费用,应考虑 (热泵系统自动化程度高,泵耗及其它管理费用低于常规系统)的系数。 **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 51 表 投资估算表 单位:万元 序号 工程及费用名称 设备 费用 安装 费用 打井及管线费用 其他 费用 小计 (一) 工程名称 海水源热泵供热、空调系统 2446 920 400 400 4166 小计 2446 920 400 400 4166 (二) 其他费用 管理费、监理费、报批费 30 30 方案论证审查费 30 30 设计、监督费 200 200 可研报告费 30 30 小计 290 290 总投资 2446 920 400 690 4456 **海岸小区和 ***海岸大厦海水源热泵工程示范项目申请报告 52 ( 1)、机房及其附属设备以及安装费用 “**海岸 ”小区机房初投资概算 设备名称 性能 单价 (万元 ) 数量 合价 (万 元 ) 备注 海水源热泵机组 制热
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