中央空调系统水源热泵方案说明.doc
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中 铁 产 业 中 心 中央空调系统水源热泵方案说明 四川辉腾机电设备安装有限公司 二○一一年七月 一、 项目概况 1.1 项目概况 中铁产业园项目总占地面积102127.86m2,总建筑面积328582.74m2,由18幢建筑组成,其中产业中心大楼为园区标志性建筑,建筑面积68302.14m2,其中裙房808.14m2,共30层。 1.2 主要技术指标 该方案就产业中心大楼中央空调系统方案进行比较分析,空调系统夏季冷负荷和冬季热负荷暂按照指标进行计算,作为方案对比和分析的参数基础,夏季空调系统冷负荷指标按照150w/m2计算,冬季热负荷指标按照90w/m2计算,同时使用系数按照0.90记取。 每层建筑面积按照2000m2计算,据此各楼层空调系统冷、热负荷和建筑总冷、热负荷如下: 每层空调夏季冷负荷:300kw; 冬季热负荷:180kw; 空调系统总冷负荷:8100kw; 冬季总热负荷:4860kw; 在以下的方案中就产业中心大楼中央空调系统进行综合对比分析,从系统的技术可靠性、经济性、运行成本和维护管理等方面进行全面比较,望给贵方选择最佳的空调方式有所参考。 方案一:集中式水源热泵机组方案 方案二:小型分散式水源热泵机组方案 方案三:水冷冷水机组+燃气热水机组方案 方案四:模块式风冷热泵机组方案; 方案五:VRV多联机方案 二、 水(地)源热泵技术介绍 水(地)源热泵的历史可以追朔到1912年瑞士的一个专利,而热泵真正意义的商业应用也只有近二十年的历史。如美国,截止1985年全国共有14,000台地源热泵,而1997年就安装了45,000台,到目前为止已安装了400,000台,而且每年以10%的速度稳步增长。1998年美国商业建筑中地源热泵系统已占空调总保有量的19%,其中在新建筑中占30%。 美国热泵工业已经成立了由美国能源部、环保署、爱迪逊电力研究所及众多地源热泵厂家组成的美国地源热泵协会,该协会在近年中将投入一亿美元从事开发、研究和推广工作。美国曾计划到2001年达到每年安装40万台热泵的目标,届时将降低“温室气体”排放1百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染物排放量或种植树1百万英亩,年节约能源费用达4.2亿美元,此后,每年节约能源费用再增加1.7亿美元。 与美国的热泵发展有所不同,中、北欧如瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用浅层地热资源,地下土壤埋盘管(埋深<400米深)的地源热泵,用于室内地板辐射供暖及提供生活热水。据1999 年的统计,为家用的供热装置中,地源热泵所占比例,瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。 在我国,水(地)源热泵技术应用较晚,大范围的推广首先在北京地区得以实施,为保证北京空气质量达标要求,北京市禁止在城区内使用污染严重的燃煤锅炉,加之北京地区冬季寒冷,风冷热泵机组无法正常工作,水(地)源热泵技术的推广得到了有力的政策支持,随后在我国的河北、天津、山东、河南、湖北、辽宁、四川等省市地区广泛应用。 2005年国家出台了相关的政策鼓励节能技术,提倡建设节约型社会。在城市中,建筑物空调系统能耗占城市电力能耗的40~45%,节能、环保型空调技术得到了进一步的关注和重视,水(地)源热泵技术得到了国家的大力支持和肯定,并在资金上给予奖励,鼓励采用节能环保的地源热泵技术,为四川地区的水(地)源热泵技术的推广提供了过一个良好的社会环境,加之国内外成功实施的案例和经验,水(地)源热泵技术将会成为空调系统发展的一个主流。 夏季水(地)源热泵机组运行产生的冷凝热通过冷凝器释放到地下水(土壤)中,地下水在吸收机组制冷过程中产生的冷凝热,温度由180C升高至290C,排放进入地下。冬季水(地)源热泵机组通过吸收地下水(土壤)中的低品位的能,通过压缩机做功提升为高品位的热能向空调系统供热,水(地)源热泵机组具有如下优点: 2.1环保效益显著 水源热泵利用蕴藏在地下水中的热能,即间接利用太阳能,进行能量转换的制冷、制热系统。冬季制热时省去了燃气热水机组,不消耗宝贵的天然气资源,没有燃烧过程,避免了排放CO2等“温室气体”;夏季制冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。 2.2高效节能 地下水温度常年稳定在180C左右,冬季制热工况下,地下水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也相应得到提高。在夏季制冷情况下,地下水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果优于冷却塔和风冷表冷器,机组效率提高,能耗相应降低。 据美国环保署EPA估计,设计安装良好的地源热泵系统,平均来说可以节约用户30~40%的供热、制冷空调的运行费用。 2.3运行稳定可靠 地下水温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的水源热泵热源和空调冷源,地下水温度较恒定的特性,使得机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。 2.4制冷、制热品质高 稳定的地下水温度为机组的运行提供了一个良好的外部运行条件,最佳的地下水温度保证机组高的运行效率。机组在制冷、制热运行过程中外部环境稳定,不受季节、气温变化的影响,不论夏季室 外温度高至380C、冬季室外温度低至-100C,机组运行状态点不发生任何变化,平稳运行。机组的制冷、制热效果不受任何影响,夏季制冷空调冷冻水温度恒定在70C/120C,冬季供热热水温度恒定在450C/400C,供热热值和品质高。 2.5一机多用,应用范围广 水源热泵系统可制冷、制热,并可以提供卫生热水(带热回收功能的机型),热回收型水源热泵机组可以对机组运行产生的冷凝热进行回收,用于加热卫生热水,且该部分热能的获取不需要消耗任何能源,省去了卫生热水系统加热所需的燃料费用。 2.6自动运行,使用寿命长 水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,设计寿命为15~20年,若使用、管理和维护保养得当,可使用25年左右。 2.7不破坏建筑美观,无噪音污染 水源热泵机组一台机组可以实现制冷和制热两种功能,与其附属设备(水泵、除砂设备等)均安装于机房内,无室外设备,不影响建筑立面的美观,不会对整个建筑的风格造成任何破坏。水源热泵机组和附属设备均安装与机房内,运行噪音低,省去了冷却塔,不会对周围的环境造成噪音污染。 三、 集中式水源热泵方案及运行管理模式 3.1机组配置思路 系统设置集中冷(热)站,向空调系统供冷和供热,根据空调系统负荷配置3台PSRHH8404-Y型水源热泵机组,机组参数如下: 型号:PSRHH7804-Y 制冷量:2664.0kw,输入功率;429.0kw,COP=6.21; 制热量:2753.0kw,输入功率:573.3kw,COP=4.80; 夏季冷冻水供回水温度:7/12度;冬季热水供回水温度:45/40度。 3.2空调系统运行模式 夏季:开启3台水源热泵机组向空调系统供冷; 冬季:开启2台水源热泵机组向空调系统供暖。 3.3地下水用量 夏季,3台水源热泵机组满负荷运行,地下水最大用量为720m3/h,冬季,2台水源热泵机组满负荷运行,地下水最大用量为480m3/h。单口取水井出水能力按照60m3/h计算,需要设置12口取水井和 18口回灌井。 3.4补充说明 若现场钻凿水井位置受限的情况下,空调系统可以调整为水源热泵机组+水冷冷水机组方案,以冬季热负荷确定水源热泵机组容量,不足的冷量由水冷冷水机组补充,系统设置冷却塔,据此,地下水用量可以降低至420m3/h,水井总数量降低为18口(7口取水井、11口回灌井)。 3.5楼层计量问题 目前,常用的空调费用计量方法为“时间当量法”,具体方法如下: 1、根据室内每台风机盘管的规格型号的技术参数,对其制冷量和制热量性能参数建立数据库,根据温控器反馈该台风机盘管分别在高、中、低档位运行时间综合计算其能量的消耗量。 2、通过安装于冷(热)站中的能量计量仪表记取空调系统输出的总冷(热)量; 3、系统软件自动累计计算空调系统所有风机盘管能量消耗情况; 4、按照各自风机盘管能量消耗系数计算得出其空调能量使用情况; 5、用户根据当月(年)空调费用支出费用和能量输出总值,计算得出单位冷(热)量的价格; 6、用户当月(年)空调使用费用即可得出。 四、 小型分散式水源热泵模式方案及运行管理模式 4.1机组配置思路 系统设置集中地下水供水系统管网,将地下水送至各楼层小型水源热泵机组,系统初步设置30个小型冷(热)站,以楼层为计量单元,每层设置一台水源热泵机组,向各自楼层空调系统供冷(热),根据空调系统负荷配置30台HRHH0904-Z型水源热泵机组,机组参数如下: 型号:HRHH0904-Z 制冷量:297.9kw,输入功率;55.5kw,COP=5.37; 制热量:340.5kw,输入功率:81.1kw,COP=4.20; 夏季冷冻水供回水温度:7/12度;冬季热水供回水温度:45/40度。 4.2空调系统运行模式 用户可以根据自身需求,独立的选择空调系统的运行模式,可以选择制冷或者制热,即:相邻楼层空调系统可以选择不同的制冷、制热模式,运行管理。 4.3地下水用量 30台水源热泵机组满负荷运行,地下水最大用量为840m3/h。 单口取水井出水能力按照60m3/h计算,需要设置14口取水井和21口回灌井。 五、 水冷冷水机组+燃气热水机组方案 该系统中,制冷和制热采用不同的设备。夏季利用水冷冷水机组进行制冷,向空调系统提供70C冷冻水,以电能作为能源;冬季利用燃气热水机组进行供暖,向空调系统提供600C的热水,主要以天然气作为能源(附属设备以电力为能源)。 水冷冷水机组以R22/R134a(离心机采用R123)等环保冷媒为制冷剂,利用电动机带动压缩机作功,利用制冷剂物理相态的变化(液态/气态)过程中放热和吸热的原理制冷,制冷剂在制冷环路循环过程中在蒸发器内由液态变为气态,吸收水中的热量,从而为大楼提供冷冻水。 水冷冷水机组有螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、离心式压缩机等多种机型,所有这些机组均以电能作为推动力,运行效率较高,电力能源为洁净能源。 标准设计工况下,水冷冷水机组夏季冷冻水供回水温度为70C/120C,冬季燃气热水机组热水供回水温度为600C/500C。 5.1优点: 1、 水冷冷水机组和燃气热水机组为传统成熟的制冷/制热技术,具有多年的运行历史,系统运行稳定,广泛的在各种建筑中应用,如:宾馆、写字楼、商场、运动馆等场所。 2、 机组运行效率高,夏季冷水机组运行能效比在4.8以上,运行成本较低,离心式冷水机组能效比更高,可以达到5.0以上。 3、 冷水机组自动控制化程度高,可以根据空调系统冷量的需求情况自动的进行增载和卸载,可实现无人值守,并可与水泵、冷却塔等附属设备联动控制无需增加其他设备。 4、 机组设计寿命长,设计寿命为15~20年,若使用、管理和维护保养得当,可使用25年左右。 5、 设备操作维护简单,对空调系统操作人员要求较低。 5.2缺点 1、 需要设置独立的热水机组机房,增加机房面积; 2、 热水机组运行过程中,燃烧天然气,产生大量的二氧化碳,不利于环保。 5.3楼层计量问题 计量方法与方案四相同。 六、 模块式风冷热泵机组方案 风冷热泵机组以洁净的“电能”为动力,可实现制冷和制热两种功能,广泛在餐饮、茶楼、营业用房等中小型建筑中,该制冷方式优、缺点分析如下: 6.1优点 1、 实现了“一机两用”,一套设备可同时解决制冷和制热的需求; 2、 系统简单、操作简便,主要设备仅风冷热泵机组和水泵等; 3、 空调使用费用记取简便。 6.2缺点 1、 机组运行重量大,每层设置机组安装平台,造成建筑结构成本增加; 2、 机组在运行中排放出大量的“废冷”和“废热”对周围环境的影响很大; 3、 机组运行状态受外界环境的变化而变化,运行状态不稳定,特别是夏季气温高于35度和冬季室外气温低于5度时,超过机组设计标准工况,机组制冷、制热效果明显下降;冬季室外气温低、湿度高,频繁除霜,影响制热效果;冷(热)水出口温度较难达到设计要求,空调效果差; 4、 机组运行效率低,夏季制冷运行效率约为3.0,冬季制热运行效率约为3.2,系统运行成本高; 5、 机组配电量大,相应的整幢大楼的配电量随之增加,相应的用于电力设施方面建设的费用增加; 6、 机组运行噪音高,对周围环境影响大,选择机组放置位置时需谨慎考虑。 七、 VRV多联机方案说明 VRV系统由一台室外机和多台室内机组成,一个大型的中央空调系统是由多套VRV系统组成。VRV系统室内机和室外机之间通过气、液铜管连接,室外机可以根据室内机的工作数量和状态进行自动调节,室外机可以通过室内机的控制自动投入运行和调节。 VRV系统具有室内机搭配灵活,控制方便灵活的特点,但室外机与室内机之间的铜管距离一般不超过150米(日系产品),国内产品在100米左右;室内机和室外机垂直高差不超过50米(日系产品),国内产品在30米左右。室内机和室外机之间连接管线长度和高差要求较为严格,否则会出现回油较差的情况,导致制冷、制热效果降低,特别是在管路加长后,系统需要充注更多的制冷剂,机组运行耗电量同时增加,机组运行效率降低。 VRV系统属于风冷系列机组,机组在制冷、制热过程中与空气进行热量交换,机组的制冷、制热性能受室外温度变化影响很大,特别是在夏季室外气温高于额定工况350C时,机组能耗增加、制冷量降低;冬季成都地区湿度较大,室外机容易“结霜”,制热效果明显降低,供热品质较低。 在该方案中,每层设置一个或多个多联机系统,室外机安装于楼层平台或者每5层设置一个室外平台,安装室外机组。 八、 空调系统投资概算分析 8.1 集中式水源热泵机组方案系统投资概算 序号 设备名称 主要技术参数 数量 参考单价 合价 备注 1 水源热泵机组 制冷量:2664.0kw,耗电量:429.0kw 制热量:2753.0kw,耗电量:573.3kw 3台 149.00 447.00 2 冷(热)水泵 Q=474m3/h,H=32m,N=75kw 4台 3.00 12.00 3用1备 3 潜水泵 Q=60m3/h,H=33m,N=9.0kw 12台 1.00 12.00 4 取水井 深度暂定40米,出水量60m3/h 12口 3.00 36.00 5 回灌井 深度暂定40米,回灌量40m3/h 18口 3.00 54.00 6 旋流除砂器 处理能力240m3/h 3台 3.50 10.50 7 室外管网 1项 60.00 60.00 8 系统安装费用 按照200元/m2估算 1项 1200.00 1200.00 9 空调计量系统 30套 1.00 30.00 10 节能补贴 按照50元/m2计算 1项 -300.00 -300.00 合计 夏季:耗电量:1620.0kw;冬季:耗电量:1234.0kw。 1561.50 8.2 分散式水源热泵机组方案系统投资概算 序号 设备名称 主要技术参数 数量 参考单价 合价 备注 1 水源热泵机组 制冷量:297.9kw,耗电量:55.5kw 制热量:340.5kw,耗电量:81.1kw 30台 19.50 585.00 2 冷(热)水泵 Q=59m3/h,H=28m,N=7.5kw 60台 0.50 30.00 30用30备 3 管网取水泵 Q=28m3/h,H=16m,N=2.5kw 60台 0.25 15.00 30用30备 4 管网循环泵 Q=200m3/h,H=32m,N=30.0kw 5台 2.00 10.00 4用1备 5 换热器 换热量3550kw 3台 30.00 90.00 6 潜水泵 Q=60m3/h,H=33m,N=9.0kw 14台 1.00 14.00 7 取水井 深度暂定40米,出水量60m3/h 14口 3.00 42.00 8 回灌井 深度暂定40米,回灌量40m3/h 21口 3.00 63.00 9 旋流除砂器 处理能力300m3/h 3台 4.00 12.00 10 室外管网 1项 60.00 60.00 11 系统安装费用 按照200元/m2估算 1项 1200.00 1200.00 12 节能补贴 按照50元/m2计算 1项 -300.00 -300.00 合计 夏季:耗电量:2211.0kw;冬季:耗电量:1639.5kw。 1821.00 8.3 水冷冷水机组+燃气热水机组方案系统投资概算 序号 设备名称 主要技术参数 数量 参考单价 合价 备注 1 水冷冷水机组 制冷量:2642.9kw,耗电量:512.0kw 3台 136.00 408.00 2 冷冻水泵 Q=455m3/h,H=32m,N=75kw 4台 3.00 12.00 3用1备 3 冷却水泵 Q=543m3/h,H=28m,N=75kw 4台 3.00 12.00 3用1备 4 冷却塔 Q=600m3/h,N=16.5kw 3台 18.00 54.00 5 燃气热水机组 制热量1745kw,耗气量196m3/h 3台 25.00 75.00 6 热水泵 Q=150m3/h,H=32m,N=22kw 4台 1.50 6.00 3用1备 7 系统安装费用 按照200元/m2估算 1项 1200.00 1200.00 8 空调计量系统 30套 1.00 30.00 合计 夏季:耗电量:2035.5kw; 冬季:耗电量:66kw,耗气量588m3/h。 1797.00 8.4 模块式风冷热泵机组方案系统投资概算 序号 设备名称 主要技术参数 数量 参考单价 合价 备注 1 模块式风冷热泵机组 制冷量:325.0kw,耗电量:108.0kw 制热量:330.0kw,耗电量:110.5kw: 30台 25.00 750.00 5台模块拼装 2 冷(热)水泵 Q=57m3/h,H=28m,N=7.5kw 60台 0.50 30.00 30用30备 3 系统安装费用 按照200元/m2估算 1项 1200.00 1200.00 合计 夏季:耗电量:3465.0kw;冬季:耗电量:2214.0kw。 1980.00 8.5 VRV多联机方案系统投资概算 序号 设备名称 主要技术参数 数量 参考单价 合价 备注 1 VRV室外机 制冷量:315.0kw,耗电量:103.5kw 制热量:325.0kw,耗电量:103.5kw: 30台 36.00 1080.00 单台制冷量63kw 2 VRV室内机 制冷量:5.0kw 2250台 0.45 1012.50 3 系统安装费用 按照80元/m2估算 1项 480.00 480.00 合计 夏季:耗电量:3105.0kw;冬季:耗电量:1720.0kw。 2572.50 九、 运行费用分析 电价:按照0.80元/度计算,天然气价格:2.20元/立方米。 空调运行时间:根据该项目的特点,空调系统夏季供冷时间按照每年5~9月共150天计算,冬季供热时间按照11月下旬至2月上旬共100天计算,为了较准确的计算出空调系统的实际运行费用,考虑不同月份冷、热量需求的不同,考虑60%的平均使用系数,空调系统每天使用时间按照10小时计算。 9.1 集中式水源热泵机组方案运行费用为175.8万元 夏季:1620.0kw×10h×0.80元/kwh×150天×60%=116.6万元 冬季:1234.0kw×10h×0.80元/kwh×100天×60%=59.2万元 9.2 小型分散式水源热泵机组方案运行费用为237.9万元 夏季:2211.0kw×10h×0.80元/kwh×150天×60%=159.2万元 冬季:1639.5kw×10h×0.80元/kwh×100天×60%=78.7万元 9.3 水冷冷水机组+燃气热水机组方案运行费用为227.4万元 夏季:2035.5kw×10h×0.80元/kwh×150天×60%=146.6万元 冬季:66kw×10h×0.80元/kwh×100天×60%=3.2万元 588m3/h×10h×2.20元/m3×100天×60%=77.6万元 9.4 模块式风冷热泵机组方案运行费用为355.8万元 夏季:3465.0kw×10h×0.80元/kwh×150天×60%=249.5万元 冬季:2214.0kw×10h×0.80元/kwh×100天×60%=106.3万元 9.5 VRV多联机方案运行费用为306.2万元 夏季:3105.0kw×10h×0.80元/kwh×150天×60%=223.6万元 冬季:1720.0kw×10h×0.80元/kwh×100天×60%=82.6万元 十、 主要技术、经济指标对比 序号 比较内容 集中式水源 热泵方案 分散式水源 热泵方案 冷水机组+燃气热水机组方案 模块式风冷 热泵机组方案 VRV多联机方案 1 系统投资 1861.50万元 2121.00万元 1797.00万元 1980.00万元 2572.50万元 2 政策补贴 300.00万元 300.00万元 3 总投资 1561.50万元 1821.00万元 1797.00万元 1980.00万元 2572.50万元 4 年运行费用 175.80万元 237.90万元 227.40万元 355.80万元 306.20万元 5 运行费比例 77.3% 104.6% 100% 156% 135% 十一、 国内部分水源热泵机组用户清单 用户名称 设备型号 数量 备注 九寨沟百乐来大酒店 PSRHH1201 2台 / 成都东软信息技术发展有限公司 PSRHH2402 3台 / 青城豪生国际酒店二期 PSRHH1801 2台 / 西南交通大学图书信息交流中心 PSRHH2202 3台 / 龙锦慧苑 PSRHH2002 2台 / 九寨沟九龙宾馆 PSRHH1601-Y-R 2台 / 马尔康晶金隆阿坝购物会议中心 PSRHH3302 3台 / 什邡科新机电设备有限公司城南新区综合楼 PSRHH1001 2台 / 四川川投网球中心 PSRHH0601 HRHH0202 HRHH0302 2台 3台 3台 / 成都飞机设计研究所101科研楼 PSRHH5103 5台 / 成都市妇女儿童医学中心 PSRHH5403 PSRHH2402-R CSRH3602 2台 1台 2台 / 九立微波高新西区改造项目 PSRHH2702 2台 / 邛崃瑞云一号村庄 HRHH0612 HRHH0252 HRHH0091 1台 1台 2台 / 天全县喇叭河森林公园蓝水晶酒店 PSRHH1351-Y 1台 / 剑南春森林公园 PSRHH1001 PSRHH0551-Y-R 1台 1台 / 成勘院温江办公基地 PSRHH5704 3台 / 兴光华办公楼 HRHH0302 2台 / 广汉飞行学院培训中心 PSRHH1801-D 3台 / 德阳市骨科医院 PSRHH0601 1台 / 夹江黄金海岸酒店 PSRHH4202-D-Y PSRHH1801-R-Y 1台 1台 摩玛城 PSRHH4202-D-Y PSRHH2602-D-Y 3台 2台 V213工程 PSRHH2702-R-Y PSRHH2702-Y 2台 1台 来福士广场 PSRHH2602-Y 2台 新津国际酒店 PSRHH2402-R-Y PSRHH2402 1台 1台 广汉市影体中心 PSRHH2002 1台 天府乡村俱乐部 PSRHH1801 1台 双流妇幼保健医院 PSRHH3602 PSRHH2402-R-Y 1台 1台 水韵尚城 HRHN0901 1台 华侨城会所 PSRHH1002-R-Y PSRHH1351-Y 1台 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