某小区地源热泵空调系统设计.docx
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1、某小区地源热泵空调系统设计与阐发武汉和创修建工程设计事务所有限公司 程旦摘 要: 该工程为大型居住小区,通过对该工程的空调系统设计的介绍,阐发了小区会合空调设计中存在的问题,提出了自己的一些设计理解。同时对地源热泵空调系统在本工程中的一些做法进行阐发,提出了适应本工程实际情况的实施要领;介绍了地源热泵系统在确定埋管方法和深度时需要注意的一些问题;对空调计量系统进行简朴的探讨和阐发。要害词: 空调负荷 同时系数 地埋管 热力性能 节能 地源热泵1. 工程表面与设计依据:该小区位于大学校区内,是个大型教工居住社区,总修建面积(纯住宅)到达208044m2,其中高层住宅(18层)面积为128466m
2、2,小高层住宅(11层)面积为79578m2。其中高层住宅下面有地下车库,面积约为16500 m2,原设计留有一设备机房。居住户数1491户,为统计方便按1500户考虑,其中高层住户按900户,小高层住户按600考虑。2. 空调系统设计参数:凭据甲方的设计要求和对设计条件的比力和阐发,决定在本小区接纳地源热泵中央空调系统,凭据夏热冬冷地域居住修建节能设计尺度要求,住宅部门冬季采暖室内设计温度取18;夏季空调室内设计温度取26,相对湿度取65%。其中卫生间不设空调。3. 空调系统设计:3.1 末端系统形式:各舒适性空调区末端接纳风机盘管系统,风盘回风系统加过滤器,以包管室内空气品质。新风通过门窗
3、自然渗透。3.2 空调负荷:3.2.1 实际运行负荷的阐发:阐发设置会合空调系统的住宅的空调负荷是一个庞大的问题,因为末端的实际负荷(即空调末端对冷冻水的需求量)是随多种因素不停地变革的,如:季候瓜代、气候变革、昼夜轮回、人流量增减等。空调负荷是一个随机变革的量,且始终处于动态变革之中。因此住宅修建的空调负荷更是受到小区性质、修建尺度、入住率、收费方法和本地居民生活方法等多个因素影响,变革情况庞大,很难总结出一条普遍适用的冷热源装机容量盘算要领。我们应凭据设计的围护结构参数,结合随机气象模型,接纳先进的动态负荷模拟软件进行全年逐时负荷模拟,以便得到各个修建物的全年动态负荷特性;然后凭据住户特点
4、、系统范围和空调末端形式等情况确定系统公道的同时使用系数;最后凭据各个修建物模拟负荷的叠加乘以同时使用系数确定整个系统的装机容量。3.2.2 武汉地域节能修建负荷模拟及阐发下表为通过TRNSYS模拟得到武汉地域按节能修建尺度设计和制作的修建物全年单元面积逐时负荷变革情况冬季典范日负荷变革情况 夏季典范日负荷变革情况冬季典范月负荷变革情况 夏季典范月负荷变革情况凭据以上逐时的负荷盘算我们可以发明,本工程作为住宅修建,和大众修建等相比力在空调形式和使用上有以下明显区别:(a) 住宅修建的同时使用率低,而大众修建办公时间较一致,因此同时使用系数较高,但住宅修建居民外出上班、学习的时间参次不齐,因此居
5、住小区面积越大其用户空调的同时使用率就越低,其负荷的参差性就越大,盘算上的中央空调系统满负荷运行的时间很难出现。(b) 住宅修建单元面积人员少、单元面积人员、设备、照明负荷均小于办公修建,因此其冷热量指标也比大众修建小。(c) 住宅修建接纳风机盘管时,其室内卧室和客厅一般不会同时使用,故户内风机盘管也有一个同时使用系数,这实际上进一步低落了系统需要的装机容量。(d) 住宅修建夏季最大负荷一般出现在气温较高的周末,冬季最大负荷出现在春节前后,每日负荷峰值变革不大。(e) 凭据模拟数据统计,修建物空调系统使用75%的时间实际负荷在峰值负荷的60%以下,只有不到3%的时间靠近满负荷状态运行,负荷小时
6、变革明显。(f) 0.7是经济公道、宁静可靠的。(g) 本工程住宅小区的日变革纪律冬夏类似,但冬季负荷颠簸较小,平均在5W/m2左右,夏季颠簸较大,在20W/m2左右。冬季负荷主要受室外气象影响,夏季负荷主要受室外气象和室内人员运动纪律影响。经过阐发和盘算:空调总冷负荷 :8000 KW ;空调总热负荷 :5500KW;3.3 空调冷热源3.3.1 系统分别整个小区设一个会合制冷机房,机房位于地下室 3.3.2 系统主机配置凭据模拟数据统计,修建物75%的时间实际负荷只占最大负荷的5060%,岑岭负荷只占全部时间的3%。因此选用机组时,既要考虑非满负荷时的调治方便,又要设备必须具备较大的容量调
7、治能力。所以最好单台机组具有较好调治作用,非满负荷时可开部门机组,并使机组处于高效运行状态。同时机组和对应的水泵之间应能作好自动控制,以便负荷变革时相应的增加或淘汰运行台数。本系统设计时配置四台主机:1#主机一台,制冷量2500KW;2#主机三台,制冷量2000KW。3.4 埋管系统设计3.4.1 地质陈诉情况本项目拟建园地处于簸箕湖黄龙山倒转背斜的核部,下伏基岩为志留系坟头组泥岩。该园地属长江右岸级阶地地貌。通过钻探揭露,园地内的地层以粉质黏土为主,含有部门风化岩石层。小口径钻孔比大孔径容易。园地内上层滞水漫衍于12孔一带的人工填土之中,埋深在0.900.96m;水量不大。3孔处无上层滞水。
8、基岩裂隙水漫衍极小。微风化及未风化岩石完整性好,无裂隙水存在。本次勘察仅测定了园地深度内的地温变革情况,测试表明:地表0.006.00m深度内,地温随气温变革颠簸较大,一般在1821内变革。6.025.0m以内,地温值颠簸较小,一般变革在19.620.3范畴内变革,即20左右变革,25m以下温度趋于稳定。附:园地内主要地层的热物理试验指标详见下表。地层代号地层名称密度、状态及风化水平导热系数Cc(W/mk)导温系数Cs(m2/h)比热容C (kj/kg.k)备注素填土松散/未测得粉质粘土硬塑粘 土硬塑粉质粘土硬塑1泥 岩强风化2泥 岩中风化3泥 岩微风化404泥 岩未风化从测试陈诉可见,本项目
9、所处位置上层滞水较少,没有裂隙水,因此不具备接纳抽灌井式的地源热泵可能性,因为上层滞水为雨水渗透形成,不能包管连续抽取,抽灌井式地源热泵的前提条件是存在较为富厚的下层承压水,而且可以包管在抽取时可以从同层进行增补以包管连续抽水。本项目土壤温度漫衍特性较好,地下5米以下温度趋于稳定,其值在20左右,既低于夏季室外空气温度又高于冬季室外空气温度,因此地下土壤可以作为全年空调系统的冷热源使用。本项目土壤以粉质黏土为主,导热系数中等偏上,为正常地质情况,钻孔可以实行,土壤源热泵具备实施条件。3.4.2 土壤热特性测试陈诉表1:测试孔根本数据井1井2垂直 埋管段 垂直深度/m7070垂直管长度/m280
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