摘要:本工程冷熱源采用地源熱泵系統,末端采用全熱回收式溶液調濕新風機組配合干式風機盤管,室內設CO濃度檢測系統。節能環保,舒適健康。完全滿足LEED白金認證標準。
關鍵詞 節能設計 地源熱泵 綠色建筑 全熱回收熱泵式溶液調濕新風機組 干式風盤 地板輻射采暖
中圖分類號:TE08文獻標識碼: A
一、采暖空調系統的主要節能設計技術措施
1. GSHP地源熱泵系統;
2.GSHP制冷/供熱主機配合小型冷卻塔,具備“自由冷卻”的方式,實現壓縮機停機狀態下的制冷;
3. GSHP制冷/供熱主機聯合太陽能集熱管、蓄熱水箱,在冬季實現室內采暖的有效穩定供熱
4. 全熱回收式溶液調濕新風機組配合干式風機盤管,夏季提供涼爽的新風(置換通風)、冬季提供加濕后的處理空氣,營造舒適的室內空調環境;
5. 空調制冷末端僅需要溫度較高的冷水參數16~20℃,為增加制冷主機運行COP及 “自由冷卻”工況下的大幅度節能,提供可行性;
6. 通過對室內CO2濃度監測、設備耗電量監測等,為制冷采暖系統的優化運行,提供動態、優化的控制程序;
一、微能耗系統分項預期目標
建筑采暖空調的負荷指標(預期目標)
建筑空調采暖負荷 峰值負荷(W/m2) 平均負荷(W/m2) 全年能耗kWh/m2
夏季空調冷負荷 50 28 45
冬季采暖熱負荷 25 12 18
照明/設備負荷 12 5 8
能源系統主要耗電指標(預期目標)
耗電量總計kWh/m2 夏季 冬季 過渡季 全年
空調采暖系統 13 12 — 25
其它系統 9 7 3 19
合計 22 19 3 44
其它系統包括:照明系統、電氣設備系統(含電梯)、生活熱水系統、太陽能光熱系統。
二、能源自控系統
把各種能源合理組合,
對太陽能光熱及光電、地源熱泵、風力發電、空調、照明等設備實施自動控制,使各系統能源互補協調運行,節能率大于30%,使整樓運行達到最優,并且減少勞動力及增加建筑的舒適性。
三、空調冷、熱源及末端
1、地源熱泵系統
滿足《綠色建筑評價標準》第5.2.18條優選項的要求。
干式風機盤管冷源
地板采暖熱源
生活熱水熱源
1.1 地源熱泵系統
本項目占地面積:4148㎡,預計地源樁打井面積約:2000㎡
地埋孔數量約為:80孔
地埋孔冬季換熱量:34W/m
地埋孔夏季換熱量:76W/m
按照地埋孔深100m,熱泵式冷水機組COP=5估算,
冬季供熱量約為:300KW
夏季制冷量約為:440KW
地源熱泵的制冷供熱能力皆有一定的富裕,其目的是為生活熱水的熱源也留有余地。GSHP制冷換熱機房占地面積約230平米。
根據以上估算數據,采用地源熱泵系統,能夠滿足冬、夏季采暖空調系統負荷需求,并且能夠同時提供部分生活熱水的換熱,以滿足太陽能供熱不足時的用熱需求。
1.2地源熱泵系統
系統投資(不包括末端)
項目 單價 數量 總價(萬元)
室外地埋管部分 0.8萬/孔 80 64
熱泵機組 10萬/臺 2 20
配電及管路部分 4萬/套 1 4
總計 88
地源熱泵系統源側的設備初投資費用約為:212元/㎡
2、太陽能熱水系統(冬季復合采暖系統)
3、溫、濕度獨立控制
全熱回收熱泵式溶液調濕新風機組
干式風機盤管
地板采暖
3.1、全熱回收熱泵式溶液調濕新風機組
夏季工況
冬季工況
3.2 全熱回收熱泵式溶液調濕新風機組
溶液全熱回收裝置,高效回收排風能量;
機組COP(性能系數)在5.5左右;
避免傳統冷凍除濕帶來的潮濕表面;
可有效去除新風中的細菌和可吸入顆粒物,凈化空氣。
3.3 全熱回收熱泵式溶液調濕新風機組
系統投資
項目 單價 數量 總價(萬元)
新風機組 42元/(m3/h風量) 12000 50
控制系統及附件 3萬/套 1 3
總計 53萬
處理新風側的設備初投資費用約為:128元/㎡
4、干式風機盤管
干工況運行,室內無凝水,沒有細菌滋生的潮濕環境,改善空調房間的空氣品質;
冷凍水水溫提高,冷水機組的 COP 值相應提高,降低能耗;
送風溫度高,提高室內人員舒適性。
5、低溫熱水地面輻射采暖
腳暖頭涼,溫度分布均勻,舒適性好;
設計溫度比常規型式低2℃,相對節能;
“無”采暖末端,節省空間,防止散熱器碰撞傷人;
無積灰揚塵,提高室內空氣品質。
結束語:我國是個耗能大國,然而能源的利用率并不高。據統計,建筑用能占全社會終端能源消費量的40%,其中供暖和空調的能源消耗量占很大比例,約為30%。因此,在能源利用率不高的前提下,在占總能耗很大比率的暖通空調領域內發展節能環保技術,具有十分重要的意義。
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