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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
本文结合工程实例,探讨了采用冷却塔作为辅助换热设备的地源热泵空调系统设计方法,并从空调负荷计算、地源热泵主机选型,土壤换热系统设计,冷却塔选型以及冷却塔的运行策略等方面介绍了该地源热泵空调系统的设计思路,以期为以后的地源热泵空调系统设计提供参考。  相似文献   

2.
许敬逸 《建筑知识》2014,(1):113-113,115
本文以具体工程为例,从地埋管地源热泵空调系统的总冷、热负荷情况、地埋管换热系统的设计分析、地埋管换热系统的设计分析、地源热泵系统的设计分析、空调系统的末端设计、系统能耗计算与运行成本等方面论述了地埋管地源热泵空调系统的设计原理。  相似文献   

3.
针对实际工程详细介绍了地源热泵空调系统的冷热源设计,论述了地源热泵空调系统原理、优缺点,分析了采用的冷热源机组形式,制冷负荷和制热负荷参数,空调水系统的形式及空调水系统供回水温度等,论述了地埋管换热器系统的设计方法,地埋管的埋深,集分水器的设置,管材选择和连接方法。详细介绍了室外地埋管的施工要求,聚乙烯(PE)管道系统电熔焊接操作工艺,套管式热熔焊接和对接式热熔焊接焊接方法,说明了地源热泵机房空调自控系统要求。  相似文献   

4.
续红军 《建筑知识》2014,(5):207-208
地源热泵被认为是种绿色节能的空调新技术,但在工程的应用中却存在大量失败的案例,原因是在具体的工程应用中未具体分析地源热泵节能的特定性。在我国大部分地区的冬、夏季冷热负荷不平衡,大部分地区的的空调冷负荷大于热负荷,在传统的地源热泵系统基础上增加辅助散热设备的混合式地源热泵系统对改善地源热泵系统的性能,发挥其技术优点有重要意义。  相似文献   

5.
应用土壤源热泵技术重点要解决土壤源热泵空调系统季节性热平衡和控制精度问题。因此本文重点讨论了土壤源热泵季节性热平衡的概念,冷热负荷不平衡对土壤及生态环境的影响以及冷热负荷不平衡问题的解决方法。同时还给出了建立工业建筑地源热泵空调系统随季节变化的全年自动控制体系的思路。  相似文献   

6.
李中领 《建筑施工》2011,33(6):499-501
目前,建筑市场上因地源热泵空调系统具有环保节能的特点而受到关注。为推动建筑节能,以某工程项目为例,通过从技术、经济这两个角度来比较和分析了地源热泵空调系统与风冷热泵空调的优缺点,最终肯定了各方面优势较大的地源热泵空调系统。  相似文献   

7.
艾民  朱柏山  唐长江 《暖通空调》2016,(4):41-44,40
分析了该办公楼全年空调负荷及岩土热响应实验,根据分析结果确定采用复合式地源热泵作为空调系统冷热源。对比分析了系统能效、运行费用、投资回收期和环境效益,结果表明复合式地源热泵系统为适合该项目的最优冷热源方案。  相似文献   

8.
本文结合工程实例,探讨了采用冷却塔作为辅助冷却设备的地源热泵空调系统设计方法,并从空调负荷计算、地源热泵主机选型,土壤换热系统设计,冷却塔选型,空调风系统设计以及冷却塔的运行控制策略等方面介绍了该工程的空调系统设计。  相似文献   

9.
本文主要根据展览馆项目的负荷计算结果确定了空调冷热源系统的形式,同时简要地介绍了空调末端系统及生活热水系统的形式。接着确定了各类负荷需求下地源热泵机组及泳池除湿热泵机组的联合运行方式,同时根据全年累计冷热负荷计算结果,分析地源热泵系统的地热平衡情况,进一步优化系统运行的方式。  相似文献   

10.
为缓解地源热泵系统引起的土壤热平衡问题,降低地源热泵机组的运行能耗,通过分析普通家庭用户的日常生活习惯,研究空调设定温度与空调系统负荷的关联度和降低地源热泵机组能耗的方法,设计一套能根据人员在空调房间活动情况进行智能调节温度、控制末端设备启闭的地源热泵节能控制系统,可在满足用户舒适感的同时,提供更智能和更节能的空调系统控制方式。  相似文献   

11.
住宅采暖热指标问题的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对多层住宅建筑冬季面积热负荷指标的取值及相关问题,通过对三个地区同型建筑实例的分析,提出了切合实际的方法。  相似文献   

12.
分户热计量供暖系统的热负荷计算模型初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷珍 《山西建筑》2007,33(12):191-193
通过模型建立、传热分析确定分户热计量供暖系统的热负荷计算程序方法,通过多元一次方程和计算机编程对所建立的模型进行了计算分析和实际对比,得到了分户热计量供暖系统的住宅建筑热负荷计算方法,为进一步研究其他供暖状况时的分户热计量供暖的热负荷计算奠定了基础。  相似文献   

13.
别墅建筑的间歇使用对其地埋管地源热泵系统影响的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于别墅建筑相对于普通住宅在使用时间上具有很大的灵活性,因此在别墅建筑中使用地埋管地源热泵系统必然会给系统的设计和运行带来一定的影响.本文结合工程设计实例,运用建筑环境设计模拟分析软件DeST-h和地热换热器设计及模拟专用软件"地热之星",讨论了别墅间歇使用对建筑负荷、地埋管换热器地下传热、机组功率及辅机容量、机组能效比及系统经济性的影响.分析可知别墅间歇使用可以改变土壤温度的变化规律、增强传热并实现更佳的热泵运行工况.  相似文献   

14.
浅谈住宅楼集中供热分户计量控制系统   总被引:1,自引:3,他引:1  
任先明 《山西建筑》2002,28(2):81-82
根据我国节能法,为实现建筑节能50%的第二阶段目标,分析了我国住宅楼传统的采暖供热系统存在的一些问题,认为实行分户计量,分户控制供热系统是解决供热收费难、优化小区物业管理、实现供热系统中建筑节能的唯一途径。并提出了分户控制系统的安装型式,以有采用分户控制系统对采暖热负荷计算的影响。  相似文献   

15.
介绍了毛细管辐射空调系统概况。以天津地区某居住建筑为研究对象,采用BIN气象参数、部分负荷率下冷热源机组性能系数,对土壤源热泵+风机盘管、土壤源热泵+毛细管辐射空调系统、家用空调机+集中供热的经济性进行了比较,土壤源热泵+毛细管辐射空调系统的经济性最佳。  相似文献   

16.
从就近利用小区污水冷热能的角度出发,对重庆市主城区某居住小区生活污水的温度和流量进行了测试分析,提出了小区污水热泵系统应用于建筑空调、供暖和卫生热水供应的综合节能系统模式;调研了小区生化池内污水温度分布,分析了小区污水逐时流量及逐月流量的变化,讨论了小区污水所能提供的冷量与建筑实际需要冷负荷的匹配关系,提出了生活小区污水热泵系统与常规冷热供应系统的复合式冷热供应方案。  相似文献   

17.
房家声 《暖通空调》2002,32(1):29-31
针对设计热表计量室温调控的分户供暖系统的商品住宅,由于不同时入住或邻户无人而产生的户间传热及可能出现的间歇供暖,应如何确定邻户墙(或楼板)的热阻值和选择散热设备时如何确定供暖热负荷附加值,提出了建议。  相似文献   

18.
供暖分户计量及调节对设计热负荷的影响   总被引:9,自引:2,他引:7  
供暖分户计量及调节导致户间传热的存在。通过对某个模型的分析,建立“自然室温”和“基础室温”概念,从而求出房间散热器的设计热负荷值以及不同房间在传统方法计算热负荷基础上的附加率,使得散热器的选择理为经济合理。  相似文献   

19.
集中供暖分户热计量设计要点   总被引:1,自引:1,他引:0  
贾斗蒲 《山西建筑》2001,27(5):141-142
新建住宅供暖应实施分户热计算,分户热计算的目的是使供暖进行节能,为热用户提供调节控制手段,使他们根据热舒适程度的需要,调节控制采暖量,对室内供暖系统的设计提出了更高的要求,即:要有准确的热负荷计算,要正确选择供暖系统形式,要认真做好系统水力平衡设计计算。  相似文献   

20.
The present article deals with the employment of combined heat and power (CHP) micro gas turbines using natural gas and cold thermal energy storage system (CTES) in Tehran (with mild climate), Bandarabas (with hot and humid climate) and Kerman (with semi-hot climate). A micro CHP produces electricity to meet the electrical energy needs of the building, and it is also considered to meet part of the heating, cooling and domestic hot water energy needs through a heat pump and refrigeration system. A detailed study considering the effect of CTES system on the selection of micro gas turbines of a residential building located in Tehran is performed. The results show that since the number of micro gas turbines is dependent on the maximum cooling load required in the summer using CTES system reduces the CHP micro gas turbine units from 21 to 11 and costs from US$ 1,133,221 to US$ 799,061 (29.5% economical) for the residential building which is located in Tehran. Also, using this system in Kerman and Bandarabas reduces the micro CHP gas turbine units from 21.75 to 11.40, respectively.  相似文献   

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