南昌艾溪湖办公楼项目_冷、热源分析比较报告(编辑修改稿)内容摘要:

四个主要热力过程的制冷循环。 系统配置冷却塔, 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接 ) 来冷却水的设备。 是以水为循环冷却剂,从系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水。 此系统 消耗电能使热量从低温物体向高温物体转移。 电制冷机组的 优点: a) 系统成熟、机组设备运行可靠、系统安全性高。 b)冷水机组 单机制冷量大,适于大型空调制冷系统。 c) 维护管理方便,使用寿命较长。 d)制冷效率高,能耗少。 e) 设备初次投资相对较小。 f) 制冷量可在 15%100%的范围内进行无级调节,有利于部分负荷时的运行调节。 锅炉的 优点: a) 系统成熟、机组设备运行可靠、系统安全性高。 b) 容量配置灵活,自动程度高。 c) 使用寿命较长。 d) 可用燃料种类多,可采用燃油 /燃气两用燃烧器,方便切换。 e) 负荷调节灵活,可适应部分负荷运行。 南昌艾溪湖总部基地办公 项目 冷、热源 分析比较报告( 第一版 ) SHGDxxx 3 电制冷机组的 缺点: a) 存在一定噪音,机房需作消声处理。 b) 需要在塔楼屋顶设置冷却塔。 锅炉的缺 点: a) 需要单独设置锅炉房,且锅炉布置有局限,只能位于地下一层及以上楼层, 且须得到 消防等相关审批同意。 锅炉 房 需要远离人员密集区,需要直通室外的疏散楼梯,同事需要设置泄爆口。 b) 维护管理要求较高。 c) 有高温废气 需要排放,锅炉烟囱需要高空排放,占用塔楼面积。 地源热泵 +辅助 电制冷 系统 地源热泵系统,通常是指能转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方 ,可作为 冷源与热源。 地源热泵利用地下土壤巨大的蓄热 、 蓄冷能力 , 冬季把热量从地下土壤中转移到建筑物内 , 夏季再把地下的冷量转移到建筑物内 , 一个年度形成一个冷热循环。 是一种以岩土体、地下水为低温热源,由水 源 热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热系统。 一般由地埋管换热器、 地 源热泵机组和室内空调末端系统三部分组成。 优点: a) 可再生性,属于可再生能源。 b) 系统 COP 值高,节能性较好,在寒冷地区和严寒地区供热时 节能 优势更为显著。 c) 环保,与地层只有能量交换,没有质量交换,对环境无污染。 d) 系统寿命长,地埋管 理论 寿命可达 50 年以上。 e) 夏季制冷工况,夏末秋初时期,地源热泵土壤 在经夏季加温后,温度上升,使得土壤 散热效率降低, 节能优势 不再明显 , 此时冷却塔散热效果 更佳 ,因此 该时期主要 以电制冷冷机 作为冷源,以达到使用地源热泵的最佳节能效果。 f) 冬季全部采用地源热泵供热可不再设置锅炉房,省去了锅炉房面积, 无需设置烟囱。 缺 点: a) 为保持土壤全年吸收、散失热量平衡,根据本项目负荷估算,按照冬季采暖负荷进行地源热泵设计,夏季负荷不足部分,由电制冷机组补充供应。 b) 地埋管 占地面积大。 南昌艾溪湖总部基地办公 项目 冷、热源 分析比较报告( 第一版 ) SHGDxxx 4 水源热泵 系统 水源热泵是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊)或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。 水源热泵可分为地表水热泵和地下水热泵(即深井回灌式水源热泵)。 本项目中可以考虑的水源热泵 为 深井回灌式。 深井回灌式水源热泵利用热泵机组实现低温位热能向高温位 转移,将水体和地层蓄能分别在冬、夏季作为供暖的热源和空调的冷源,即在冬季,把水体和地层中的热量 取 出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到水体和地层中去。 一般 采用 一抽 两 灌方式。 水源热泵一般由水源系统、水源热泵机房系统和末端散热系统三部分组成。 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。 优点: a) 属于可再生能源利用技术; b) 能效比高,属于节能技术,运行费用低; c) 夏季 可提供冷水 供冷 、 冬季可提供 采暖热水; d) 可省去设置冷却塔,与锅炉房。 缺点: e) 水井将占用建筑面积 较大, 根据 地域不同, 取水与回灌井比例 不同 ,井深60~110m,单井流量 60~80m3,夏季供热泵冷却水温度 1014℃ ,冬季为进水 15℃。 水井距离建筑物最少距离 10m, 井 与井之间的间距 一般不宜小于30 米(与地下水的流向有关) ; f) 水。
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