地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用及技術(shù)經(jīng)濟分析
發(fā)布時間:2024-12-21 20:06
隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,我國能源供給不足與環(huán)境污染問題日益凸顯。因此地下水源熱泵這種綠色節(jié)能的空調(diào)技術(shù)應(yīng)運而生。該項技術(shù)雖然在我國的起步較晚,但發(fā)展較為迅速。鑒于它具有能源利用率高、污染小、運行費用低以及操作方便等眾多優(yōu)勢,使其在我國得到廣泛的應(yīng)用。 本文對西安戶縣某醫(yī)院進行了地下水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計,并利用能耗模擬軟件EnergyPlus對本工程進行全年逐時動態(tài)負荷及能耗模擬分析,同時與土壤源熱泵系統(tǒng)、集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組這兩種冷熱源方案進行了年能耗、技術(shù)經(jīng)濟、環(huán)境影響評價三方面的對比分析,從而得出各方案的優(yōu)缺點。 模擬結(jié)果顯示:采用地下水源熱泵系統(tǒng)時,機組的全年能耗是最低的,折算成標準耗煤量是232.78t,比集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組的年耗煤量節(jié)省了76%,比土壤源熱泵機組節(jié)省了21%。 經(jīng)濟分析結(jié)果表明:地下水源熱泵系統(tǒng)的經(jīng)濟性介于土壤源熱泵系統(tǒng)和集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組系統(tǒng)之間。其費用年值為184.52萬元,比土壤源熱泵系統(tǒng)節(jié)省了14%,但比集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組系統(tǒng)高出17%。 環(huán)境影響評價結(jié)果表明:地下水源熱泵系統(tǒng)全年污染物排放...
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢
1.3 地下水源熱泵系統(tǒng)的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.3.1 國外的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.3.2 國內(nèi)的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.4 本課題研究的主要內(nèi)容
2 地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用條件及設(shè)計方法
2.1 地下水源熱泵的概念及工作原理
2.1.1 地下水源熱泵的概念及組成
2.1.2 地下水源熱泵的工作原理
2.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的分類
2.3 地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用條件
2.3.1 地下水文地質(zhì)條件
2.3.2 工程場區(qū)周邊環(huán)境及場地條件
2.3.3 建筑物冷熱負荷條件
2.4 地下水換熱系統(tǒng)的設(shè)計
2.4.1 工程所需地下水總水量的確定
2.4.2 地下水井數(shù)量和位置的確定
2.5 熱源井的設(shè)計
2.5.1 熱源井的形式
2.5.2 管井的構(gòu)造
2.6 地下水回灌技術(shù)
2.6.1 地下水的回灌方法及原則
2.6.2 地下水回灌困難的原因
2.7 西安戶縣某醫(yī)院工程概況
2.8 小結(jié)
3 地下水源熱泵系統(tǒng)的能耗模擬
3.1 能耗計算方法
3.1.1 靜態(tài)能耗計算方法
3.1.2 動態(tài)模擬方法
3.1.3 能耗模擬軟件
3.1.4 EnergyPlus 模擬軟件的介紹
3.2 負荷模擬
3.2.1 建筑概況
3.2.2 建筑圍護結(jié)構(gòu)
3.2.3 空調(diào)設(shè)計參數(shù)
3.2.4 室內(nèi)參數(shù)控制
3.2.5 模擬結(jié)果分析
3.3 能耗的模擬
3.4 小結(jié)
4 地下水源熱泵的技術(shù)經(jīng)濟分析
4.1 空調(diào)冷熱源方案評價的影響因素
4.2 西安戶縣某醫(yī)院的冷熱源方案
4.2.1 土壤源熱泵系統(tǒng)
4.2.2 集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組
4.3 設(shè)備選型
4.4 各方案全年能耗分析
4.4.1 土壤源熱泵系統(tǒng)的能耗
4.4.2 集中供熱(集中燃煤鍋爐)+冷水機組
4.4.3 各方案全年能耗對比
4.5 各方案經(jīng)濟分析
4.5.1 初投資
4.5.2 年運行費用
4.5.3 動態(tài)費用年值分析
4.6 環(huán)境影響分析
4.7 小結(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻
攻讀碩士期間獲獎情況
本文編號:4018832
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學位級別】:碩士
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摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢
1.3 地下水源熱泵系統(tǒng)的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.3.1 國外的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.3.2 國內(nèi)的發(fā)展及研究現(xiàn)狀
1.4 本課題研究的主要內(nèi)容
2 地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用條件及設(shè)計方法
2.1 地下水源熱泵的概念及工作原理
2.1.1 地下水源熱泵的概念及組成
2.1.2 地下水源熱泵的工作原理
2.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的分類
2.3 地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用條件
2.3.1 地下水文地質(zhì)條件
2.3.2 工程場區(qū)周邊環(huán)境及場地條件
2.3.3 建筑物冷熱負荷條件
2.4 地下水換熱系統(tǒng)的設(shè)計
2.4.1 工程所需地下水總水量的確定
2.4.2 地下水井數(shù)量和位置的確定
2.5 熱源井的設(shè)計
2.5.1 熱源井的形式
2.5.2 管井的構(gòu)造
2.6 地下水回灌技術(shù)
2.6.1 地下水的回灌方法及原則
2.6.2 地下水回灌困難的原因
2.7 西安戶縣某醫(yī)院工程概況
2.8 小結(jié)
3 地下水源熱泵系統(tǒng)的能耗模擬
3.1 能耗計算方法
3.1.1 靜態(tài)能耗計算方法
3.1.2 動態(tài)模擬方法
3.1.3 能耗模擬軟件
3.1.4 EnergyPlus 模擬軟件的介紹
3.2 負荷模擬
3.2.1 建筑概況
3.2.2 建筑圍護結(jié)構(gòu)
3.2.3 空調(diào)設(shè)計參數(shù)
3.2.4 室內(nèi)參數(shù)控制
3.2.5 模擬結(jié)果分析
3.3 能耗的模擬
3.4 小結(jié)
4 地下水源熱泵的技術(shù)經(jīng)濟分析
4.1 空調(diào)冷熱源方案評價的影響因素
4.2 西安戶縣某醫(yī)院的冷熱源方案
4.2.1 土壤源熱泵系統(tǒng)
4.2.2 集中供暖(燃煤鍋爐)+冷水機組
4.3 設(shè)備選型
4.4 各方案全年能耗分析
4.4.1 土壤源熱泵系統(tǒng)的能耗
4.4.2 集中供熱(集中燃煤鍋爐)+冷水機組
4.4.3 各方案全年能耗對比
4.5 各方案經(jīng)濟分析
4.5.1 初投資
4.5.2 年運行費用
4.5.3 動態(tài)費用年值分析
4.6 環(huán)境影響分析
4.7 小結(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻
攻讀碩士期間獲獎情況
本文編號:4018832
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