地源热泵中央空调设计及运行费用分析

凤妨2赵淑娟3索何(1.河南科宇人工环境有限公司,河南郑州450000;2.河南省朝阳建筑设计有限公司,河南郑州450000;3.中国中建设计集团(天津),天津300457)摘要:本文根据某办公楼所在地的工程客观条件阐述地源热泵系统地下换热量的计算和地埋管管长的计算、对地源热泵系统运行费用进行分析。关键词:地源热泵;地埋管系统:Z文献标识码:B本工程为某政府办公楼,建筑面积30000m2。单位冷负荷指标取98w/m2,选用约克地源热泵YSDBCAS35CJE-HP两台,总制冷量为2292kw,总制热量为2432kw。地源热泵中央空调地埋管设计步骤。1建筑物冷热负荷及地下换热量计算设计空调冷负荷为2292KW;热负荷为2432KW。冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式计算:kW(1)3校核管材的承压能力管路最大压力应小于管材的承压能力。若不计竖井灌浆引起的静压抵消,管路所需承受的最大压力等于大气压力、重力作用静压和水泵扬程一半的总和[1],即:热量相加就可得到供冷工况下释放到循环水的总热量。最大释热量=∑[空调分区冷负荷×(1+1/COP)]+∑输送过程得热量+∑水泵释放热量。=1146x2x(1+1/5.62)=2700kw(2)吸热量冬季地源热泵系统供暖运行时,将从土壤中吸取热量并将其转移到建筑物室内。地源热泵系统实际最大吸热量发生在与建筑最大热负荷相对应的时刻。包括:各空调分区内热泵机组从循环水中的吸热量(空调热负荷,并扣除机组压缩机耗功)、循环水在输送过程失去的热量。将上述二项热量相加就可得到供热工况下循环水的总吸热量。吸热量——空调系统最大吸热量=∑[空调分区热负荷×(1-1/COP)]+∑输送过程失热量-∑水泵释放热量。=1216x2x(1-1/4.83)=1928.6KW(3)热量平衡计算夏季制冷放热量:夏季120天,按每天8小时运行则:全年总放热量Qf=2700×960=2592000kwh冬季制热吸热量:冬季120天,按每天8小时运行全年总吸热量=1928.6×960=1851456kwh则:全年总吸热量-全年总放热量=740544kwh其中p——管路最大压力,Papo——建筑物所在的当地大气压,Paρ——地下埋管中流体密度,kg/m3g——当地重力加速度,m/s2h——地下埋管最低点与闭式循环系统最高点的高度差,mPh——水泵扬程,Pa当地夏季大气压力po=100530Pa,水的密度ρ=1000kg/m3,当地重力加速度g=9.8m/s2,高度差h=100m重力作用静压ρgh=980000Pa水泵扬程一半0.5ρh=27.5mH2O=275000Pa因此,管路最大压力p=po+ρgh+0.5ρh=1355530Pa(约1.36Mpa)聚乙烯PE100(SDR11)额定承压能力为1.6MPa,管材满足设计要求。4地埋管热平衡计算(1)释热量夏季地源热泵系统供冷运行时,将把建筑物室内热量转移释放到地下土壤中去。实际最大释热量发生在与建筑最大冷负荷相对应的时刻。包括:各空调分区内热泵机组释放到循环水中的热量(包括空调负荷和机组压缩机耗功)、水泵释放到循环水中热量、循环水在输送过程得到的热量。将上述三项kW(2)其中Q1'——夏季向土壤排放的热量,kWQ1——夏季设计总冷负荷,kWQ2'——冬季从土壤吸收的热量,kWQ2——冬季设计总热负荷,kWCOP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数按夏季工况计算地下换热量,夏季向土壤排放的热量=1146×2×〔1+1/5.62〕=2700KW。2计算管道阻力,确定水泵选型根据管道的布置形式和位置,计算出管路的阻力损失为462.3KPa。故选择水泵扬程为55米。尺寸8380X2400X2050设备总重6000kg总重量(含水)10000Kg总功率25kw电源380v(三相四线制)日处理量500m3/d(250m3/d单套)最大压力损失0.25Mpa反洗泵工作压力0.32Mpa每次反洗耗水量10m3设计温度<80℃5方案比选由表1.4可以看出,水力旋流器加气浮选装置,不但体积小、质量轻,而且由于其无运转部件,维修工作量相对较小,有利于降低油田生产期间的维修维护费用。结论综上所述,可得出以下结论:1)由于试采平台要适应多个油田的开发,表1.4水力旋流器加核桃壳过滤器很难满足环保对污水排放的高标准要求。2)高效污水处理装置虽然能满足污水处理指标,但是体积庞大、初期投资较高,经济性能较差。3)鉴于移动式采油平台结...

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