
南京工程大学图书馆信息中心浅层地表水源热泵空调系统(建设部节能示范工程)南京工业大学图书馆信息中心介绍地点: 位于南京市新校区南京市江宁大学城工程学院官方工作-标志性建筑,充分利用自然景观和资源,与自然和谐相处-江苏省第一座低能耗图书馆建筑-第一座国内使用浅层地面的工程建筑水源热泵技术博物馆及计算中心项目总占地面积: 56000㎡建筑面积: 10158㎡总建筑面积: 38370㎡建筑密度: 18.1%建筑面积比例: 0.68绿地比例: 31%层数: 5层建筑物高度: 23.45米浅层地表水源热泵空调系统原理em浅层地表水源热泵空调系统的综合设计方案是独特的可再生能源条件,距书刊信息中心约200米,天阴湖水面约300亩. 湖的最深部分为10至12米,夏季的平均存储深度约为4米,冬季的平均存储深度约为3米,存储容量约为50,000立方米. 水温监测情况节能设计思路和基本方案通过应用集成设备和围护系统的各种节能技术,大大降低了建筑能耗,实现了建筑节能65%以上的目标. 实现. 考虑在地表水较多的地区使用淡水源热泵技术进行冷却和加热. -封闭的浅层地表水地源热泵空调系统夏热冬冷地区低能耗图书馆建筑设计与应用-公共建筑围护结构节能设计,护节能措施结构◇屋顶隔热保温,K = 0.58 W /(㎡.K)◇外墙: 干挂玻璃砖+ XPS +页岩模量砖,K = 0.68 W /(㎡.K)◇内墙200mm ALC板, K = 0.78◇外窗,玻璃幕墙: Se = 0.32,K = 2.1 W/(㎡.K)6mmPLT-T+12A(ARGON)+6mmST136◇室外遮阳板: 采用各种固定挡板◇地面: K = 0.76 W/(㎡.K)XPS和页岩组合砖被列入2005年(2005)046和058号江苏省第三批建设科技成果推广项目.
ALC将2001024列为建设部2001年促进和转化科技成就的指导性项目. 内部视图(外部阴影1)东立面(外部阴影2)设备系统设计和选择空调冷却热负荷计算采用动态负荷计算理论: 夏季空调计算冷负荷为6120kW,冬季空调计算热负荷为3860kW,考虑不同功能部件的使用时间和利用率的差异,负荷系数为0.8,则: 实际制冷夏季实际空调负荷为4896kW冬季实际空调负荷为3088kW各种制冷和供热源的比较1燃气锅炉供暖+螺杆式冷水机组的制冷系统冷热源的比较2多种冷量的比较和热源3地表水地面源地热泵空调s系统封闭地表水地面源热泵系统的选择考虑到效率高,运行成本低和节能. 每年地表水温波动很小,是热泵良好的冷热源. 这种温度特性使其效率比传统空调系统高出约40%. 节水,卫生,环保的浅层地表水源热泵系统运行无浪费南京工程学院地源热泵检修,无需冷却塔和水处理系统,节省了大量冷却自来水,避免了冷却塔的噪音和霉菌,军团菌和热岛环境. 封闭的系统将循环水与地表水隔离,不干扰湖底的微生物,并且更加环保且操作更安全. 稳定可靠的操作受天气,环境和温度变化的影响较小. 在寒冷的冬天,暖气中没有霜冻和除霜;没有隐藏的安全隐患;装置使用寿命长,主要部件少,维护成本低,主机使用寿命可达15年以上.

-设备选择和参数空调系统选择了3台意大利克莱门特水源热泵机组,每台机组的制冷量为1658kW,输入功率为238kW,设计运行容量为1600kW,输入功率420kW;设计条件为: 夏季: 空调的进出水温度为6℃/ 12℃,冷凝器进出水温度为30℃/ 35℃;冬季: 空调的进出水温度为45℃/ 39℃,蒸发装置的进出水温度为4℃/ 2℃;采用水泵变频控制,系统改变运行水量. -封闭式地表水热交换器系统的热交换器单元采用U形膨胀型并结合湖床条件,每20个单元为一组. 该系统由六个独立的地表水热交换器回路组成,并连接到热交换器单元. 组头以相同的方式连接. 夏季每个换热器的设计条件是接近5℃的温度,9.6 kW(2.73RT)的热交换容量,管中的流量0.86m / s和80kPa的阻力. 离机房最远的换热单元约为800米,系统设定流量为330m3 / h,扬程为36mH2O三变频水泵. 经核算南京工程学院地源热泵检修,冬季封闭地表水热交换系统的最大排热量为3840kW,符合工程设计要求. 地表水封闭式换热器布置图系统流程图施工现场图片地表水地源热泵系统性能指标工程空调系统采用高效,节能,环保的地表水地源热泵空调系统. 螺杆式水源热泵机组3台,冷却设计方式的能效比为5,加热设计方式的能效比为4.0,运行稳定性保证率: 100%;空调水温差为6℃,泵的Er值为0.019(小于0.0241).

综合节能率≥65%———效益分析1.地表水地源热泵空调系统与燃气锅炉采暖+螺杆式冷水机组制冷系统运行成本比较(前/后): ( 91: 138)10,000元/年;系统成本(前者/后者):( 1028: 800)10000元;增量投资回收期(静态): 4.85年;年节能122.5吨标准煤,节能率19.2%;同时,节省了大量的冷却塔补水17727m3. -效益分析2.地表水地源热泵空调系统与空气源热泵空调系统(前/后)的运行成本比较: (91: 134)万元系统成本(前者/后者): (1028: 980)增量投资回收期(静态): 1年每年节省663MWh的电能,相当于271T标准煤,节能率超过35%-实验性地表水热交换器的研究报告-地表水热交换器的实验研究报告-地表水热交换器的实验研究报告测试计划是测试不同形式的地表水热交换器的性能. 湖泊水中的热交换器设计为三种形式: 1.扔管: 使用长管水平U形管中装有直径为200m,直径为32mm的PE管. ———地表水热交换器的实验研究报告2.盘管: 使用直径为32mm的PE管形成四个16匝的盘管.

———地表水热交换器的实验研究报告. 螺旋管: 将直径为32 mm的PE管缠绕成N个线圈. ————地表水热交换器的实验研究报告————环境影响分析经过计算和论证,地表水热交换器的排热和放热对湖水影响不大,每周累积温升(降)为低于0.2℃,明显低于国家有关标准. 项目进展2006年5月,该项目正式成立. 2006年7月,进入项目初步设计阶段. 2007年5月,该项目被评为2007年度建设部节能示范工程; 2007年6月,该项目进入湖泊水源热泵建设阶段; 2007年9月,该项目进行了调整并被接受. 建筑照片基于性能的建筑能耗设计-DeST模拟分析结果: 65.03%节能率107.26建筑总耗电量52.04全年照明累积能耗35.37累计空调耗电59.54累计采暖能耗19.85累计采暖能耗141.49地表水热交换器累计空调能耗年度试验研究报告试验地点: 南京工程学院试验单位: 东南大学能源与环境学院日期: 2006年12月8日试验的部分温度和循环水流量和压力曲线图* * * * * * * *-建设部2007年科学技术示范项目负责人: 南京工学院南京建筑设计研究院南京丰盛能源环境科技hnology Development Co.,Ltd.图书馆信息中心概述进油口超压阀P1 P2 P3蒸发器DT = 5°C A1 A2 B2 B1 C2 C1 D1 D2冬季冷凝器DT = 6°C进油口UTILITY IN OUT WELL阀门P1 P2 P3蒸发器DT = 5°C A1 A2 B2 B1 C2 D1夏季D2 C1冷凝器DT = 12°C进出●低水位(空转)为人类服务的热量传递给高级热量.
●高能效比: 加热COP≥4.5,冷却COP≥5.5●高一次能源效率. E> 1.3(最高). ●既冷又热,一台机器可用于三个目的. ●稳定,可靠,可调. ●环保,节能,再生. 水源热泵系统的能效比水源热泵的分类水源热泵系统按水源侧分为1,开放系统2,封闭系统(池回路系统),开放系统分为1,抽水补给系统2,仅抽水不补给系统3,地表水系统800万元,系统成本138万元,总运行成本15万元,人工和维护成本17727x2.8 / 10000 = 50,000元,冷却水成本,1.13万元,直接成本,标准煤: 630吨标准煤总能源消耗192881m3 /年燃气消耗89142kwh /年泵动力消耗供热1525106kwh /年906049kWh /年动力消耗制冷供应3624195kWh /年980万元系统成本134万元总运营成本10万元人工维护成本124万元直接成本1904397kWh /年,标准煤779.4T总(电)能源消耗n 610042kwh /年耗电量供热1525106kwh /年耗电量1294355kWh /年耗电量制冷量3624195kWh /年空气源热泵空调系统1028万元系统成本91万元总运行成本100,000元人工维护成本81万元(电力)能耗1241123千瓦时/年,标准煤508T 435745kwh /年能耗1525106kwh /年805378kwh /年能耗制冷量3624195kWh /年
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