来源:国家能源局2021-12-24
(4)系统设计时,管道根据最大流量确定,当季节切换或部分负荷运行时,通过变频调节了流量,在固定管径下,流速的变化带来了水泵耗功的波动。
来源:国家能源局2021-12-24
(二)复合地源热泵系统设计亮点(1)充分利用调峰技术降低系统初投资由于本项目具有夏季制冷负荷大、冬季供暖负荷小的特点,为节约系统建设初期投资,设计浅层地热能只满足供热负荷,制冷负荷不足部分由冷却塔调峰解决
来源:国家能源局2021-12-23
本项目的能源利用系统设计中还存在一些不足的地方,如:没有将太阳能这种清洁且廉价的能源形式有机地利用;在一期冬季空调系统中没有应用蓄热技术,这样冬季空调系统的运行费用会偏高一些;等等。...系统主要设备包括:三工况热泵机组、燃气锅炉、水冷离心式冷水机组、蓄冰设备,冷却塔、板式换热器和屏蔽泵等等,系统设计时,从系统功能出发相同功能不同设备间互为补充,夏季由冷却塔和地下土壤换热器互为备用,冬季由燃气锅炉和热泵机组互为备用
来源:国家能源局2021-12-23
二、系统设计(一)设计空调冷热负荷奥运赛时奥运村建筑冷负荷28.187mw;赛后夏季冷负荷19.048mw;赛后冬季热负荷20.937mw。
来源:国家能源局2021-12-23
表3-1各热源分配比例表图3-1系统设计简图二、典型经验和做法(一)地下水(或土壤)源地源热泵系统该项目实现了地热水的梯级利用,结合水源热泵系统,满足了小区内的冬季供暖、夏季制冷负荷,同时提供温泉洗浴热水
来源:国家能源局2021-12-23
如果通过更加合理优化的系统设计、建设和运营管理,综合能耗将能够降低30%左右,从而大幅降低了用户的使用费用和区域二氧化碳的排放量。