濟南火炬東第泗水別墅項目冷暖方案2011.8.1(13頁).doc
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1、火炬東第別墅項目(泗水)制冷采暖設計方案艾嘉熱泵技術有限公司設計日期:2011年8月1日目 錄一、 前言1二、 系統方案設計文件1(一)工程設計依據1(二)有關氣象資料1(三)工程設計原則2(四)工程設計、施工范圍2(五)工程設計方案2(六)系統介紹4(七)艾嘉解決方案與傳統氟系統中央空調的比較5(八)系統運行原理圖6(九)系統控制拓撲圖6(十)分房間溫度控制功能7三、經濟效益分析8四、艾嘉熱泵技術簡介9(一)公司簡介9(二)熱泵工作原理9(三)熱泵節能原理9(四)艾嘉熱泵技術特點10(五)公司主要業績11五、結論11六、工程承諾11七、系統報價12一、 前言節能與能源綜合利用是發展趨勢。燃煤2、鍋爐對環境帶來的破壞極其嚴重,燃油鍋爐耗油量大,運行成本高,一般業主承受不了。用電直接加熱雖然環保清潔但能源浪費極大。太陽能產業經過十余年的發展和眾廠商的市場培育,成績顯著,但單純的太陽能產品對日照時間和強度過于依賴,在陰雨天和寒冷的冬季只能依靠其他輔助方式,因此并不能算作是真正意義的節能產品。熱泵技術是上世紀九十年代從澳大利亞傳入我國的,通過對國外技術的引進和吸收,熱泵產品在我國尤其是南方地區的應用已經是如火如荼。熱泵技術也與高鐵電池、LED發光技術等并稱為是改變世界的七大技術之一。而將太陽能技術與熱泵技術相結合應用于熱水及供暖工程推出的太陽能熱泵產品是目前最節能、環保、安全、清潔的設備,是3、繼電熱水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器之后的第四代熱水器。本設計主要為 火炬東第泗水別墅 項目提供供暖、制冷綜合解決方案,設計室內房間溫度冬季為202,夏季設計為24-26,本別墅戶型建筑面積為524平米。二、 系統方案設計文件(一)工程設計依據1、供暖制冷及熱水用水要求;2、 濟寧 市氣候條件;3、水熱比:C4.18kJkg1kcalkg.,電熱比:860kcalkWh,能效比為95;4、濟南艾嘉熱泵技術有限公司太陽能熱泵設備技術參數;5、其他現行有關設計、施工規范。(二)有關氣象資料濟寧市泗水縣氣候條件和濟南市十分接近,濟南相關數據如下:濟南年平均氣溫14.7,年日照時數2616.8小時。最4、冷月為1月,月平均氣溫為-0.4,最熱月為7月,月平均氣溫為27.5。極端最低氣溫為-14.9;極端最高氣溫為40.5:(三)工程設計原則要求設計方案與實際結合,在滿足功能及熱水需求的前提下,體現節能、環保、安全、靈活的技術特點,以盡快發揮其經濟效益和社會效益。工程方案中應明確的設計原則如下:1、供暖制冷采用空氣源熱泵系統。2、供暖設計溫度為202,制冷設計溫度24-26。3、供暖設計環境溫度為-5.2,制冷設計環境溫度為34。4、系統可靠運行、符合國家有關技術要求。本工程設計方案遵循技術先進、投資省、效率高、經濟實用、節省能源,無污染,運行管理簡便的原則。(四)工程設計、施工范圍1、工程設計5、范圍:熱泵機組設備、電氣控制,供暖制冷系統及熱水系統設計。2、工程施工范圍:熱泵機組設備、電氣控制、熱水箱等安裝、就位。工程調試。(五)工程設計方案1、制冷采暖負荷計算根據國家節能建筑標準,濟寧地區冬季采暖負荷指標按60W/m2,夏季制冷負荷按100W/m2計算,實際制冷采暖面積524平米:供暖負荷:524m260W/m2=31.44kW 制冷負荷:524m2100W/m2=52.4kW2、系統選型(1)熱泵機組設備選型:根據負荷計算,各戶型的系統冷熱源主機按如下進行選擇:戶型機組型號數量524 m2IMRF620HR/D1單臺熱泵機組的參數如下:機組型號IMRF620HR/D制熱量(kW)56、1.32制冷量(kW)62輸入功率(kW)21.49電 源三相 380V/50HZ壓縮機補氣增焓壓縮機2臺冷媒IM-1注:制熱量為環境溫度-7時系統制熱量,制冷量為名義工況時系統制冷量,輸入功率為環境溫度-9時的功率。(2)室內末端選型:選擇吊頂風盤作為制冷和采暖末端,根據房間面積及布局靈活選擇FP-34、FP-51、FP-68三種類型。性能FP-68FP-51FP-34額定風量M3/h高壓680510340中壓510390260低壓340430170額定冷量kW3.872.81.98額定熱量kW6.354.53.39輸入功率(W)12Pa55463430Pa70564250Pa826546噪7、聲dB(A)303028水量L/h680510310水壓損失kPa17106風機數量221進出水接口3/4” 內螺紋冷凝水接口3/4” 內螺紋電源220V/50Hz(六)系統介紹(1)系統夏季和冬季采用自動切換、自動控制并滿足用戶需求。(2)蓄能增焓技術,自動偵霜、化霜技術等多項專利技術,確保機組在-15至-20正常、高效工作。(3)空氣源熱泵是第四代能源,具有環保、節能、方便、運行費用低的特點。艾嘉熱泵技術有限公司經過多年的系統研究,并領先全球率先提出空氣源熱泵供暖系統解決方案,推出IM系列熱泵產品,具有以下優點:1、冷暖熱水一體化:空氣源熱泵既可以供暖、供冷又可以供應熱水,因此實現了冷、暖8、熱水一體化;2、環保:空氣源熱泵供暖,使用電作為驅動能源,因此真正的做到零排放;3、運行費用低:熱泵效率高,無需運輸,無需管理,運行費用比傳統集中供暖低30-50%;4、高度自動化:空氣源熱泵供暖是將熱泵技術、數碼技術和通訊技術相結合,真正實現了供暖自動化,使“一指過冬天”變為現實;5、方便:分樓層、分房間控制,無需運輸,無需計量。(七)艾嘉解決方案與傳統氟系統中央空調的比較1、氟系統中央空調屬于直冷機(所謂直冷機就是氟利昂直接進入室內蒸發進行換熱的機器),這樣的機器制冷的速度快,同時冬季化霜對于氟機的影響直接而且影響的速度很快。但其最大弊病在于冬季制熱時無法蓄能,造成化霜困難,其解決方式一9、般為電輔助加熱,因此氟機系統實際上并不是一種真正的熱泵系統。2、系統比較艾嘉IMKF傳統氟系統循環系統水機(水循環系統)氟機(氟利昂循環系統)系統結構冷風機組+室內機(風機盤管、地暖)+連接水管+控制及線纜室外機(變頻+恒速)+功能機+室內機+連接銅管+控制及線纜可靠性雙回路設計,即使一個回路故障仍能繼續工作,可靠的渦旋式壓縮機,機組運行壽命長,一般使用可以到15年以上。一臺變頻壓縮機,室外機和室內機的控制全部連接,一旦某臺機出現故障,整個系統不能使用,而且只有一臺壓縮機時,需間隙不斷的運行,使用壽命說是說十年,其實八年左右就會經常出現各種問題。安全性制冷系統集中于外機,安全可靠冷媒遍布于系統10、各部,泄露機率大成本初始投資,購買價格比較合理,后期使用,每產生1kW冷量耗費0.22元,性價比很高。價格偏高,而且后期使用成本也較高,每產生1kW冷量耗費約0.45元,性價比相當較低。輻射不會產生高頻諧波,具有優越的電磁兼容性,電氣設備零干擾。高頻電磁諧波,輻射。對人體、精密電器產生較為強烈的干擾。舒適性水分不容易丟失,舒適性好室內空氣比較干燥,導致皮膚干燥。(八)系統運行原理圖(九)系統控制拓撲圖(十)分房間溫度控制功能三、經濟效益分析l 艾嘉熱泵采暖與燃氣鍋爐采暖的經濟性對比舉例說明:在濟南地區以100的家庭用測算,房屋符合建筑節能標準,室內溫度202,核算如下各地采暖期和單位面積耗熱指11、標如下表所示:城 市 名哈爾濱長 春沈 陽丹 東蘭 州北 京濟南平均氣溫/-10-8-5.7-3.5-2.6-1.6-7采暖天數/天176170152144132125110耗熱量kcal/h33.833.432.632.231.931.631.6因此100平米110天連續24小時供暖恒溫18-20總耗熱量為:1001102431.6=8342400Kcal,不同熱源的成本核算如下:l 燃氣鍋爐:燃氣的熱值是9300Kcal/m,熱效率為75%,熱氣鍋爐轉換效率90%,則每立方燃氣提供的實際熱量為93000.750.9=6278Kcal,因此整個采暖季需要的燃氣量為83424006278=1312、29立方,費用為13292.4=3189元,平均每平米32元。根據實際使用經驗一般使用成本為:25-30元/(濟南天然氣價格2.4元/m),則整個采暖季的費用為2500-3000元l 艾嘉空氣源熱泵電的熱值為860Kcal/度,艾嘉空氣源熱泵的效率為350%,每度電經過熱泵運行提供的實際熱量為8603.5=3010Kcal,因此整個采暖季需要的電量為83424003010=2771度,費用為27710.55=15.24元,平均每平米15元。 根據實際使用經驗一般使用成本為:12-15元/(濟南電價0.55元/度),則整個采暖季的費用為1200-1500元 由上得出結論使用艾嘉空氣源熱泵每年可節13、約1300-1500元,對比燃氣鍋爐的投入成本,使用艾嘉空氣源熱泵約4-6年即可收回初期投入的成本四、艾嘉熱泵技術簡介(一)公司簡介濟南艾嘉熱泵技術有限公司成立于2006年,是專業從事建筑環境工程建設的高新技術企業,致力于熱泵技術產品的開發、設計、生產及銷售。公司在建筑環境工程領域擁有多位資深專家和研究人員,并和各能源研究機構展開廣泛技術合作,優勢互補。公司現擁有十余項專利技術,包括蓄能化霜技術、變流增焓技術、柔性雙級耦合技術及超聲波熱泵技術等多項專利技術,先后推出蓄能冷暖空調、熱泵熱水器等一系列熱泵產品,率先打破了熱泵技術的局限性,在國內熱泵技術領域的研究具有劃時代的意義。艾嘉IMKF及CA14、IKF系列低溫型太陽能熱泵機組是針對北方寒冷地區推出的新型熱泵產品。它采用艾嘉自主研發的專利技術,可為你在寒冷的冬季也能提供恒定的50度熱水,產品廣泛應用于賓館、機關、醫院、學校、家庭、恒溫泳池等熱水系統。(二)熱泵工作原理在自然界中,水總由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。但人們可以用水泵把水從低處提升到高處,從而實現水的由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,作用是從周圍環境中吸取熱量,并把它傳遞給被加熱的對象(溫度較高的物體),其工作原理與制冷機相同,都是按照逆卡諾循環工作的,所不同的只是工作溫度范圍不一樣。 (三)熱泵節能原理1、 15、電力驅動熱力循環,單位時間所用電量為Q1;2、 機組運行,利用制冷劑的相變從空氣中吸收大量的熱能Q2;3、 生活用水進入機組被加熱成熱水所吸收的熱量為Q3;4、 根據能量守恒定律:輸入能量和=輸出能量和即:Q1+Q2=Q3艾嘉熱泵系統從空氣中吸收的熱量平均可達機組功耗的3.2倍左右:即Q2=3.2Q1故Q3=Q1+Q2=Q1+3.2Q1=4.2Q1即:消耗Q1的電能得到4.2Q1的熱量也就是說,用熱泵熱水器消耗1度電所產生的熱量,相當于電熱水器消耗4.2度所產生的熱量,所以熱泵熱水器是當今最節能的熱水器設備之一。(四)艾嘉熱泵技術特點1、系統智能運轉/停機功能系統自動檢測分房間溫度,只有房間需16、要供暖時,系統和水泵才會運轉。通過系統智能運轉/停機功能,系統實現比變頻機更節能。2、系統總線控制技術采用CAN總線控制,各房間以廣播形式向系統控制器發布運轉/停機指令,實現了對多達1024個終端的集中遠程群控,可以在房間內對所有機器進行監控,隨意開關、定時、調節和參數采集。3、分房間溫度控制功能通過CAN總線廣播功能,實現每個房間溫度與系統主機和水泵的聯動控制,避免了中央空調“一開全開、一關全關”的缺陷,進而還實現了房間的“室外陽光補償”和“環境溫度補償”。4、 直流無刷風機盤管設計,系統超靜音室內制冷風機盤管采用直流無刷電機,實現系統從0到60W電機功率涵蓋,盤管運行噪音只有28分貝,真正17、實現室內無噪音。5、 余熱回收技術,實現系統高能效比采用熱泵復疊技術,回收系統顯熱部分,做到系統潛熱、顯熱的全覆蓋,比傳統模式提高熱效率30%。6、 蓄能化霜增焓發明專利技術,確保熱泵在-20快速啟動,穩定工作。7、 自主開發出熱量管理系統,首次將熱泵作為一個系統考慮,做到了制熱與用熱的平衡,設計出了最合理可靠的冷暖一體系統。(五)公司主要業績 1、已完成項目 (1)濟南彩云大廈5萬m2采暖、制冷工程; (2)濟南華亭物業職工宿舍采暖、制冷工程; (3)濟南好地方放商務酒店熱水工程; (4)北京將軍關辦公樓群制冷采暖熱水一體化工程(11套); (5)華夏良子萊州店熱水工程 2、在建項目 (1)18、北京將軍關別墅樓群制冷采暖熱水一體化工程; (2)江西九江弘雅新苑制冷采暖熱水一體化工程(樣板間); (3)華夏良子東環店熱水工程五、結論1、空氣源熱泵是目前最節能、最靈活的熱水器設備。2、空氣源熱泵機組系統不僅運行費用低,而且可實現環保零排放,無任何污染,沒有傳統供熱系統所必需的燃料消耗(煤、粉、灰和煙氣)帶來的污染,對美化建筑周邊環境大有益處。3、濟南艾嘉熱泵技術有限公司熱泵機組應用艾嘉專利技術,主要部件全都采用世界一流產品,性能可靠、質量保證、經久耐用,并可實現遠程監控。是真正的高效節能,綠色環保產品。六、工程承諾如果有幸由我公司承擔此項目的熱源建設,我公司將依據自身的技術、經濟實力,和19、對本項目建設的安全、可靠性正式對建設單位做出關于此項工程的五項承諾,通過單方無條件承諾的方式給用戶以放心使用和系統設計上的服務。1)關于系統運行效果承諾我公司在本熱泵系統工程中,正式向用戶承諾運行效果,滿足上述方案設計計算條件和使用效果,房間溫度冬季不低于18,夏季不高于27。2)設備質量的承諾我公司生產的太陽能熱泵機組主要部件均為國際名牌產品,系統保修1年,終生維護。3)售后服務技術咨詢與培訓的承諾 我公司在本項目中將向貴方提供優質的售后服務,并在此鄭重承諾:在設備保修期內,從安裝之日起廠方人員將隨時隨地監控設備運行狀況,若有意外,將及時處理,絕不影響貴方使用。在設備保修期外,若設備出現故障20、,仍可提供除維修材料價款外的無償服務,并保證在接到通知24小時內到達。免費提供機房工藝設計和相關的技術咨詢,并可免費為業主培訓運行管理人員4-6人 。5)承擔施工風險的承諾 我公司在本熱泵系統工程施工中,將嚴格執行國家有關施工技術安全規則,保證施工安全;杜絕“一般以上”的人身事故,如發生愿承擔一切后果,并接受處罰。七、系統報價1、別墅制冷、采暖和生活熱水系統報價:2、系統主要設備材料清單l 冷暖系統主要有四部分組成:主機部分、水系統部分、末端部分、系統控制部分 主機部分就是空氣源熱泵機組 水系統部分由管路及保溫、閥門、軟接頭、自動排氣閥、水過濾器、管件等 末端部分主要是風機盤管和地暖系統(已有),分集水器由我公司提供 系統控制部分是指主機控制面板和室內溫控器等l 生活熱水生活熱水由艾嘉空氣源熱泵機組、水箱及控制系統組成
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