移动学院工程建筑热源方案分析(共4411字).doc
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1、移动学院工程建筑热源方案分析(共4411字)摘要:本文基于移动学院三期工程对建筑热源使用需求,结合工程所在地的区域特点,对各类建筑热源方案就政策要求、环境影响、技术性能、实施条件,建设投资进行综合性评价,优选了利用剩余地热+电蓄热锅炉辅助的多热源联合供热系统方案作为工程建筑热源方案,实现了学院三期工程建筑热源的节能、绿色、环保使用。关键词:建筑热源;地热1研究背景1.1建筑热源简述为改善国民经济发展造成的资源消耗和环境恶化,通过建筑节能降低能源消耗已成为建筑行业的共识。建筑热源是建筑物消耗能源的重要组成部分,在我国北方地区建筑热源能耗约占建筑物总能耗的一半以上,建筑热源的利用形式直接决定了建筑
2、的能耗特点及对环境的影响情况,择优选择节能、绿色、环保的建筑热源将有利于实现建筑节能的总体要求。建筑热源方案选择首先应满足技术适用性,首先应符合国家对节能、环保的政策要求,还需因地制宜的兼顾项目区域能源供应条件和能源技术的适用性、可实施性,以保证项目实施、使用的便利性和运营安全。其次宜尽量采用建设、运营投资较低的利用方案。1.2工程概况及设计热负荷移动学院位于北京昌平小汤山镇,所在区域地热资源丰富,为热田核心区域,已投入使用的既有建筑热源全部由地热水提供。三期工程总建筑面积约4万平方米,建筑使用性质包含综合教研楼、学员宿舍等。根据地域温湿度历史数据,结合建筑布局及使用功能,工程设计总热负荷为3
3、682kW。2移动学院三期工程建筑热源技术适用性分析建筑热源的利用形式直接决定了建筑的能耗特点及对外部环境的影响,为保障工程对建筑热源的需求,以实现节能、绿色、环保的建筑热源的选用,基于工程项目特点、区域环境特征,针对六种具有代表性的热源方案就政策要求、环境影响、技术性能及实施条件进行了技术适用性评价分析。2.1地源热泵地源热泵系统利用地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,实现低热能转移。冬季把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季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,实现冬季供热夏季制冷的高效节能系统。适用性分析如下:政策要求:政策扶持,推广发展。北京地区作为可再生能源示范城市,采用地源
4、热泵可申请建设部和地方财政补贴。环境影响:当地地下水位高,上层土质主要为粘性土壤,并与各层蓄水结构沿垂直方向形成交替分布状况。按照地埋管埋深100m120m的要求,易造成地下50m的浅层水以下蓄水层及水源污染风险。技术性能及实施条件:当地地处地下热田中央,地下100m处土壤温度常年为30以上,导致夏季制冷条件恶劣,且地埋管使用寿命缩短,无法满足20年经济使用期。经分析,地源热泵虽属经济高效的可再生能源,并获得国家和地方政策支持,但因项目所在区域地下温度高,系统运行寿命严重降低,土壤结构易造成地下水源环境污染,可实施性及技术适宜性较差,不适用于本工程。2.2电锅炉电锅炉也称电加热锅炉,是由电力能
5、源转化成为热能,经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。电力部门鼓励蓄热式电锅炉在夜间低谷时段用电力加热,并享受优惠电价。适用性分析如下:政策要求:限制作为主供热源连续运行,允许夜间蓄热作为辅助热源。北京地区由于电力资源供应紧张,基于节能减排考虑,行政主管部门允许在夜间用电低谷时段享受优惠电价使用电蓄热锅炉作为建筑辅助热源。环境影响:输入能源为电能,对使用地点环境无污染。技术性能及实施条件:电锅炉作为主供热源电力缺口大,辅助供热用电容量有保障。按照配置常压蓄热电热水锅炉2台,每台额定热功率为840kW测算,平均小时可提供热量为700kW1400kW。经分析,受北
6、京市用电政策及供电容量限制,电锅炉供热不能作为工程的主用建筑热源,可作为辅助热源满足部分需求。2.3太阳能太阳能供热系统是利用太阳能集热器收集太阳能以满足建筑热能需求的系统,包括太阳能集热器、贮水箱、连接管道、控制系统和辅助能源。适用性分析如下:政策要求:鼓励新建项目采用太阳能供热系统,北京市已将建设项目应用太阳能热水系统纳入地方标准。环境影响:利用了可再生的自然资源,具有建筑节能减排示范意义。技术性能及实施条件:结合工程建筑及屋面设计布局,屋顶可安装集热器面积约600m2,总制热量为756kW。经分析,由于可利用场地小,太阳能供热不能作为工程的主用建筑热源,可作为辅助热源满足部分需求。2.4
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