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地源热泵设计方案

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地源热泵中央空调方案

XXX环境有限公司2009年08月28日

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目 录

一、 空调系统方案推荐 (一)工程概况

(二)可用于本项目的空调方案

(三)适用本项目的几类空调方案的比较 (四)选用建议

二、 地源热泵推广及选型设计 (一)地源热泵空调系统简介 (二)同方地源热泵机组组特点 (三)空调设备选型设计 (四)地埋管换热系统设计选型 (五)土壤换热平衡的分析

(六)主要设备表、运行费用分析及工程预算 三、 地源热泵系统设计与安装 (一)地源热泵系统设计与安装关键

(二)室外地埋管换热系统的主要施工工序及注意问题 (三)室外垂直埋管系统的施工工艺 附件一:技术支持单位概况 附件二:相关设计图纸

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一、空调系统方案推荐

<一>工程概况

城市:XXXX

项目名称:XXX国际精品城1#楼中央空调工程 项目简介:

该建筑集商铺、办公、餐厅、会议为一体多功能国际精品城,建筑面积约8760平方米,空调面积约6473平方米,拟采用地源热泵机组进行夏季供冷,冬季供暖。室内末端拟用风机盘管系统,局部拟用全空气系统实现室内的冷热需求。

<二>可用于本项目的空调方案

1. 冷水机组+燃气锅炉

制冷机采用电制冷(压缩式)冷水机组(1台离心1台螺杆制冷机组)。夏季制冷,由电制冷(压缩式)冷水机组提供冷源;冬季由工业场地锅炉房(或热电厂)提供的0.6Mpa蒸汽经换热器交换进行空调采暖。大楼空调系统采用风机盘管加新风系统或全空气处理空调系统。

两套水换热器:冷凝器、蒸发器;通过冷却塔冷却主机的冷凝器;通过蒸发器为室内末端提供冷冻水。

空调机组只能制冷,冬季采暖需要别的热源。 2. 风冷冷水热泵机组

风冷冷水热泵技术是一种消耗少量清洁能源(电),充分利用空气中的冷、热能资源制成冷热水供空调空间使用的空调方式,已经得到了专家、政府和社会各界人士的肯定,风冷热泵作为替代传统空调方式的优选方式之一,已是不争的事实。

空调机组夏季制冷,冬季采暖,冷暖两用型。 3. 地源热泵空调机组

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地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。其节能性能更优于风冷冷水热泵。

地源热泵机组的运行靠少量的电力来驱动,它的工作原理是通过向机房系统内的热泵机组输入一定电能驱动压缩机做功,使机组中的介质反复发生蒸发吸热和冷凝放热的物理相变过程,从而将地源系统中的能量提取和传导到用户系统,实现空间上的热量交换和传递转移。

在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡

地源热泵供暖空调系统主要分三部分: 1)、室外地能换热系统(地源) 2)、水源热泵机组(机房)

3)、室内采暖空调末端系统(用户)

根据地源热泵空调系统的取热(冷)源方式不同可以分土壤源热泵和水源热泵两种形式:

土壤源热泵是以土壤、岩石等为热(冷)源的空调系统。在此系统中,地下换热器通常采用承压力性能高、耐腐蚀的PE管,在工程安装时人为的向管内注入自来水,水在管内循环,通过管壁把大地的热量与房间热量相互交换。这种形式的地源热泵系统具有使用寿命长,不受水源限制的优点。

一个地源热泵项目选用应用形式时应从水源、建筑占地面积、初投资、使用寿命、机组效率等几方面仔细比较,选出最适合自身建筑的空调系统。

地源热泵技术的最大优点主要有以下七点:环保、节能、运行费用低、维护费用

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少、一机多用、操控安全、空气品质高。

<三>适用本项目的几类空调方案的比较 对比内容 系统初投资 运行费用 方案一 冷水机组+燃气锅炉 280元/m 225-30元/m 冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。 系统复杂,机房附属设备多,需安装锅炉设备 2方案二 风冷冷水热泵机组 300元/m 230-35元/m 风冷主机的冷凝器是用风来冷却的,不存在冷却水的消耗 2方案三 地源热泵机组 360元/m 15-25元/m2 2冷却塔的水耗 一般不需要冷却塔 施工方面 系统简单,易施工。 室外埋管施工有一定难度,技术含量较高 地下水温及土壤温度稳定,水源机工况稳定,且冬季运行不会因为结霜引起的制热效果差或主机不启动现象。 无 电能利用系数为4.0~6.0 运行稳定性 制冷制热易受环境温水温冷却比风冷却稳定,度影响,环境温度恶劣且冬季运行由锅炉供暖,时,机组制冷制热效果制热效果好。 差。室外温度-8℃时,制热效率降低较大。 无 夏季电能利用系数为4.0~5.0;冬季燃油或燃气能源利用系数为80% 要配以燃煤或燃油锅炉,对环境的危害性很大。冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利。 无 系统全负荷运行时能效比约3.0左右。 能量衰减 能源利用率 环保腐蚀 风能取之不尽用之不竭的环保能源,制冷剂是R22,对金属没有腐蚀性。不易泄漏。 地源热泵是属于一种环保、节能型的产品,更有其独特的优势。闭式水系统无空气接触污染。无排水污染。 模块式水源机组不需要机房,室外有平台都可用;大型机组只需要主机的机房,机房占用面积小。 主机采用智能化控制,可以做到无人看守工作。 冷热源占地 冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷;锅炉主机设备安放于建筑需要专用机房。机房占用物的顶部或室外地面 面积大。 主机采用电脑控制,可以做到无人看守工作,但锅炉房必须有人职守,日常维护人员配备2~3人。 锅炉需要进行消防、安全部门的检查 运行管理人员 无需专人维护。 职能部门 -.

不需要进行消防、安全部门的检查 地源热泵申报程序简单 .

机组调节 使用寿命 25%~100% 15-20年 模块化功能调节 15年左右 模块化功能调节或25%~100% 20年以上 <四>选用建议

选用方案一:水冷机组加锅炉的方案,投资省,夏季运行费用低,但冬季增加辅助供热后运行费用会增高至与风冷热泵持平状态。且冷却水系统为开式易受污染,运行维护成本高。

选用方案二:风冷冷水热泵机组方案,投资略高,运行费用略高;但从空气中取热,无污染比较环保。

选用方案三:地源热泵机组方案,投资略高,运行费用低,和其它空调比可节约30%-40%的运行费用;地下换热器与土壤和岩石进热交换,无污染且不受天气的影响,无冬季除霜造成的供暖量衰减。

综合分析我们推荐用户:首选地源热泵系统,其初投资虽然略高一些,但与其高节能性及运行稳定性相比还是无可挑剔的,且高出部分的投资会在几年内就可收回。

从本建筑体量上考虑,可选用模块化的地源泵机组较为合式,且机组尽量不占用室内用房面积较为合理。优选模块式地源热泵,其占用机房体积小。其次可选风冷模块冷水热泵机组,可冷暖两用且不需要机房,只要置于屋面上即可。

随着空调工业的发展,先进的中央空调系统不断的出现,空调在现代建筑中扮演着越来越重要的角色。人们对空调的要求也不断提高,节能、环保、灵活成为今后共同追求的目标。近年来,随着国际经济技术合作的不断深入,地源热泵中央空调系统进入了我国,并通过在工程中的成功运用得到了空调界人士的认可和推崇,成为了我国中央空调发展的趋势,体现了节能、环保、灵活、舒适的新概念。美国环境保护局已经宣布,地源热泵系统是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统。 地源热泵是利用地表层土壤、岩层、地下水、江河湖海中获取能量的供热、制冷机组。该热泵耗1KW的电能,可以获得了4KW左右的热量。低温地能指的是地壳表层10-100M深处(一般在7℃-20℃左右)土壤层中所含能量,由于地壳质量巨大,其

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热能量是源源不断的,永不枯竭的。可广泛应用于全国各地的集中或分散供热采暖及制冷、热水供应、洗浴、游泳、室内种植、养植等。

二、地源热泵推广及设计选型 (一)水/地源热泵空调系统简介 1、背景

环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。地下土壤层是一个巨大的天然热源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,地表50m以下可常年维持在该地区年平均温度左右,是一种理想的天然冷热源。

2、水/地源热泵简介

水/地源中央空调系统是一种从地下土壤/地下水中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在相对稳定的土壤温度下高效、稳定、经济的运行。地源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、地源中央空调主机(又称为地源热泵)系统和地埋管或井水换热系统三部分组成。为用户供热时,水/地源中央空调系统从土壤/地下水中提取低品位热能,通过电能驱动的地源中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,中央空调系统的冷凝热量通过地源中央空调主机(制冷)转移到土壤/地下水中,以满足用户制冷需求。

水/地源热泵是利用了大地土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多,而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和地下水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中

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的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,地源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。

3、地源热泵中央空调系统的工作原理图

4、地源热泵特点 环保洁净

1. 没有燃烧过程,避免了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。 2. 以地表土壤为源体,向其吸收或放出能量,介质水在埋设于土壤中的密闭系统中循环,即不消耗地下水资源,也不会对其造成污染。 3. 省去了锅炉房供暖系统和夏季空调运行的冷却塔。 节能经济

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四、能源利润率为传统方式的3—4倍,投入1KW的电能可得到4—5KW以上的制冷或供热的能量。 灵活安全

 真正做到“一机两用”。利用地下土壤热能,热泵冬季向建筑物供暖,夏季向建

筑物供冷,提高了设备的利用率。

 机组可灵活地安置在任何地方,节约空间。系统末端亦可作多种选择。  无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。  机组运行自动化程度高,无需专业人员操控。 运行可靠

机组的运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响(土壤恒温)。即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑。 地源热泵的优点分析

◇ 高 效 供热系数可高达4.3(正常为3.5-4.5),即输入1KW电能可产生4KW的热量。 ◇ 运行费用低 比燃煤采暖还便宜,因为利用地下土壤、岩层、地下水、江河湖海中的热能占总热量的70-75%。就是说,机组在制热过程中,有70-75%的燃料是不用花钱的。每平方米建筑面积供暖运行费只有11.37元,若按22元/m2收费标准计算,1万平方米的建筑,一个采暖期可节省采暖费10万元左右。

◇ 无任何污染 由于该机组在制热过程中无任何燃烧。1万平方米的建筑物一个采暖期,即可节煤350吨,可减少烟气排放量385万立方米。

◇ 占地面积小 地源热泵机组占地面积为锅炉用地的1/10-1/15。以一个10万平方米 小区为例,机房面积仅100平方米就足够用,而建锅炉房则需占地至少1000平方米。对3.5万平方米以上的小区,可省出一栋楼的位置,可建2000-5000平方米的住宅,其剩余价值足够安装使用地源热泵供暖系统的费用。 5、地源热泵中央空调的应用前景

1).本项目是一种利用低位能源(空气、土地、水、太阳能、工业废热等)代替高位能源(煤、石油、电能等)以实现节能目的的高新技术。由于其所具备的高热能转换效率(1:4),无污染,运行成本低,便于物业管理,系统使用寿命长等特点,备受世界能源、环保组织和发达国家推崇,并被市场广泛接受。自八十年代以来,年

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增长率一直保持在20%以上。如美国,85年只有14000台水/地源热泵,99年末统计,已安装了400000台。水/地源热泵系统已占空调总保有量的20%,其中新建筑中占30%。由此可降低温室气体1百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染物排放,年节约能源费用达4.2亿美元。美国的水/地源热泵研究和应用偏重于住宅和商业小型系统(60KW以下)。而中、北欧如瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家则偏重于大型机组。据99年统计,水/地源热泵在新建房屋中的利用率,瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。

2).在未来的几年中,中国面临着巨大的能源压力。中国经济在保持较高速度增长的同时,必须考虑环保和可持续发展问题。所以要求提高能源利用率,要求能源结构调整。调整能源结构的方向就是从以煤为主转为以燃气、电为主。国家建设部1999年提出在10年内建筑节能效率要在现有基础上提高50%;北京市政府已明令在四环以内,撤掉所有燃煤锅炉,在三年内改造1000万平方米建筑取暖方式,使用清洁能源。我国目前集中供暖单位建筑面积平均能耗是气候相近发达国家的2-3倍。

3).据调查统计,我国住宅空调安装率迅速增长。上海居民住宅空调拥有率已超过60%,北京34%,城镇居民拥有率20%,空调成为冰箱、彩电后普及的又一种主要家电。这样,对于黄河、长江中下游地区的城市,住宅环境就不再仅仅是采暖问题,而是要满足统一考虑采暖和空调需求的综合性问题。为此,采用具有诸多优势的地源热泵方式将成为这种需求最具竞争力的建筑供热空调方式。

6、政府支持

地源热泵空调系统在北美和欧洲取得了迅速发展。瑞士96%新居民住宅和50%新建筑都安装了地源热泵系统。在加拿大、意大利、奥地利、瑞典,地源热泵系统都有广泛的应用。热泵系统可以运行30年到50年不出问题。到目前为止,美国的热泵已经成功运行了50年,而且还在继续运转。意大利、瑞士都用了30年也没出问题。由此可见,地源热泵中央空调应用技术十分成熟,节能、环保效益显著。因此,我国政府对此给予高度的重视和政策支持:

国发〔2007〕17号国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知:

“积极推进地热能和海洋能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术,研究开发深层地热发电技术;在浙江、福建和广东等地发展潮汐发电,研究利用波浪能等其他海洋能发电技术。”

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建设部贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》加快创新能力建设 促进建设事业又好又快发展:

“积极推进“可再生能源在建筑中推广应用项目”的实施,开展太阳能光热、光电、地源热泵和水源热泵规模化应用的城市级示范,带动具有自主知识产权的相关技术集成与开发及相关产业的发展。”

北京市“十一五”时期能源发展及节能规划

“积极推广热泵、分布式能源等新技术供热,实现可再生能源供热面积4000万平方米,约占全市总供热面积的6%,其中地热采暖500万平米、地源热泵采暖3500万平方米。”

同时,北京市政府为了支持鼓励应用地源热泵采暖技术,制定了相应的奖励政策: (京发改〔2006〕839号)关于发展热泵系统的指导意见:

“按照我市能源发展战略、城市供热发展规划和合理开发、利用、保护资源的原则,优先发展再生水源热泵,积极发展地源热泵,适度发展地下(表)水源热泵,逐步提高热泵系统在城市供暖中所占比例。供热制冷系统选用热泵系统的,根据市规划委核定的建筑面积从本市固定资产投资中安排一次性补助,补助标准为:地下(表)水源热泵35元/平方米,地源热泵和再生水源热泵50元/平方米。”

7、结束语

地源热泵采暖技术在发达国家已经有了几十年成功应用的历史,我国引进并成功应用此项技术也有二十多年的历史。近几年,随着我国经济的不断发展,能源需求以及环境保护的要求越来越多地引起社会的广泛关注以及政府的高度重视。节能减排已经成为我国政府促进经济发展的核心问题。据统计,我国建筑能耗占全社会终端能耗的21%,因此建筑节能具有巨大的节能潜力。而地源热泵中央空调采暖技术作为高效节能的成熟技术在建筑节能领域有着举足轻重的地位。到目前为止,北京市已经有500万平方米的建筑采用了地源热泵中央空调采暖,距北京市“十一五”时期能源发展及节能规划中要求的3500万平方米的目标还有很大的差距。因此地源热泵中央空调采暖技术的推广应用有着广阔的市场前景。

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(二)XX地源热泵机组特点

本项目用SGHP螺杆式高效地源热泵机组特点

1.1 优化设计:

完全遵照国际标准,结合中国国情设计,结构紧凑,占地小,安装简便。 冷媒系统的设计采用独立的模块化思想,系统部件数量少而品质精良。 能效比高。冬季制热工况,能效系数COP值(供热量与输入功率的比值)约为4.0—4.6 之间;夏季制冷工况,能效系数COP值(制冷量与输入功率的比值)约为5.5—7.2之间。

计算机辅助最优设计,保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。

机组具有压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻温度保护;过电流、缺相、逆相、

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过载电气保护;冷媒系统高低压、油位、油压差、断水异常状态保护等多重保护功能。 1.2 选料精良:

A、压缩机:

压缩机选用进口品牌螺杆压缩机。具有特殊高效的制冷能力和COP值以及更长的运行寿命。单台压缩机累计运行时间不低于60000小时。采用经多年验证的高质量材料和零件,结构可靠耐用;并且安全保护功能完备。 使用R22制冷剂。

B、壳管换热器:

壳管换热器是XX与国内著名专业配套厂商(上海环球)共同开发研制,专门为XXSGHP水源中央空调机组特殊设计生产。其特点是:

换热器换热效率高(换热效率比同类产品高20~30%),能适应恶劣的水路环境,便于拆洗维护。

制冷剂侧和水侧阻力损失小,结构紧凑,筒体采用优质钢板卷筒焊接而成,承压能力高,气密性好,运行安全可靠、高效。

蒸发器、冷凝器、管路等外包软质闭孔橡塑绝热保温材料,有效地防止了蒸发器和机房外界空气的传热,降低了能量损耗。

C、制冷管路配件

制冷配件选用世界著名制冷配件厂商生产的产品,性能稳定,可靠性高。

(1)制冷管路配件

使用范围广,安装方便快速。

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管道与感温包之间传热良好、热平衡冲注,功能稳定,结构紧凑。 钎焊焊接接口:一体式热力执行元件、最佳密封效果。 激光焊接的不锈钢感温元件:保证最佳调节功能、动作迅速、膜片寿命长、耐压强度高、耐腐蚀。

双平衡阀口设计,宽广的负荷为蒸发温度,冷凝温度范围提供准确可靠的控制,特别适合夏季制冷、冬季制热的水源中央空调

(2)干燥过滤器

干燥过滤器选用高效过滤芯,对系统内的水分和酸性物质具有极强的吸收能力,保证整个系统安全、可靠的运行。视镜—准确的水分显示,采用玻璃整

体焊接,不存在泄露问题指示剂对水和酸性物质具有抗腐蚀性,因此使用寿命长,压力损失小。

(3)电磁阀 阀体结构紧凑,体积小。

直接导通,动作快捷,无须外力引导。

工作压力范围广,制冷剂经过该阀时压力损失小。 性能可靠,使用寿命长。

1.3 先进的机组控制技术与网络功能:

水地源热泵机组电控部分主要部件均来自国际名牌供应商,性能稳定,可靠性高。例如:接触器为法国施耐德,母线式刀熔开关为德国维那尔鑫宝,接线端子为德国凤凰端子。机组的核心控制部分为我公司与意大利CAREL公司联合开发的水源热泵专用控制器,其中硬件部分使用CAREL公司成熟的PCO系列微电脑控制器,结合我公司自己开发的水地源热泵专用控制程序使机组在智能化和网络化方面优于其它同类

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机组。本控制器主要具有以下特点:

1) 先进的输入输出口管理。控制器具有8路模拟量,12路开关量输入;13路开关

量,2路模拟量输出。可检测和控制机组的各种工作状态。

2) 完善的信息显示。控制器采用LCD液晶显示屏,可以显示每台机组的工作状态、

测量参数、报警信息、维护信息以及各种内置参数的设定等。全部显示均为文字信息,清晰直观。

3) 灵活方便的参数设置。控制器具有八十多个可以改变的内置参数,通过这些参数

的设定可随时调整机组的工作状态,以使机组更加适应用户的现场需要。 4) 先进的口令操作管理。控制器具有三级口令操作,针对不同的对象限定了不同的

操作权限,以确保机组不会因误操作而损坏。

5) 可方便的升级为网络控制管理。当有多台机组时,利用控制器的网络管理功能可

以方便的构成一个局域网系统。使整个系统可以由一个或几个手操器控制,从而使多机系统具有了轮值,备份及远程控制等先进功能。还可以连接网络打印机随时记录各种所需信息。

6) 可简便的接入小区智能监控系统(BMS)。通过控制器的网络功能可以组成集中控

制和远程控制系统,实时监视设备的运行状态。这些设备可以是本地的也可以是异地的(通过调制解调器和公共电话交换网)。通过相应的附件可以将这些数据转换为与大多数的楼宇控制系统相兼容,从而可方便的接入楼宇控制系统。 1.4 机组寿命:

由于XX水地源热泵机组的合理的优化设计,精良选料,以及先进的控制技术,完善的电脑控制和多重保护,使得整机运行安全可靠。使用寿命可达15年以上。

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(三)空调设备设计选型 1、 冷热负荷的确定

该建筑总空调面积约6473m²,根据本地区的气候特点,参考暖通空调设计手册中对不同建筑类型冷热负荷所要求的建筑负荷指标,负荷计算如下表:

房间 一层 商铺1 商铺2 商铺3 商铺4 商铺5 商铺6 商铺7 商铺8 商铺9 -.

面积m2 40 34 35 36 36 37 26 26 26 负荷指标W/m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 负荷W 6400 5440 5600 5760 5760 5920 4160 4160 4160 .

商铺10 商铺11 商铺12 消防监控 管理用房 大厅 合用前室 二层 休息茶座 厨房 管理用房 三层 职工餐厅 管理用房1 管理用房2 合用前室 四层 职工餐厅 合用前室 管理用房 五层 办公1 办公2 办公3 办公4 办公5 办公6 办公7 办公8 办公9 办公10 办公11 办公12 办公13 办公14 管理用房 六至十四层 公寓式办公1 公寓式办公2 公寓式办公3 公寓式办公4 公寓式办公5 公寓式办公6 公寓式办公7 公寓式办公8 公寓式办公9 -.

26 26 26 26 26 238 16 180 470 26 470 26 7 16 496 16 7 35 30 32 33 33 33 27 28 28 28 28 28 28 27 7 29 25 27 28 28 28 23 23 23 160 160 160 140 140 180 100 130 250 140 250 140 140 100 250 100 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 4160 4160 4160 3640 3640 42840 1600 23400 117500 3640 117500 3640 980 1600 124000 1600 980 5250 4500 4800 4950 4950 4950 4050 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4050 980 4350 3750 4050 4200 4200 4200 3450 3450 3450 .

公寓式办公10 公寓式办公11 公寓式办公12 公寓式办公13 公寓式办公14 管理用房 十五层 会议室 管理用房1 管理用房2 23 23 23 23 22 7 150 150 150 150 150 140 3450 3450 3450 3450 3300 980 97980 3640 980 426 26 7 230 140 140 经我司众多工程案例经验总结,考虑建筑房间的同时使用系数0.7-0.8,确定设计供冷总负荷为863kW,设计供热总负荷为690kW。

2、 热泵机组的确定

结合空调总冷负荷863kW,总热负荷690kW,本建筑体的使用特性为同时空调使用率低的特点及清华同方地源热泵机组特点,考虑选用2台SGHP350L螺杆式高效地源热泵机组对该建筑物提供冷暖。

地源热泵机组性能参数

型号 SGHP350L 项目 名义制冷量kW 输入功率kW 424 86 12/7 73 50 25/30 制冷工况蒸发器 冷冷水进/出水温度℃ 冷水流量m/h 冷水阻力kPa 冷却水进/出水温度 3 -.

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凝器 冷却水流量m/h 冷却水阻力kPa 名义制热量 kW 输入功率 kW 388 90 351 119 0/注2 88 150 40/注2 73 50 半封闭螺杆压缩机 1 自动 50,75,100 R22 75 三相五线制 380-3¢-50Hz 高低压\\断水\\防冻\\压机过载\\油加热器\\安全DN100 DN100 0.086 3440×1200×1780 2100 2295 2600 蒸冷水进/出水温度℃ 冷水流量m/h 冷水阻力kPa 热水进/出水温度℃ 热水流量m/h 热水阻力kPa 型式 数量 能量调节方式 33制热工况发器 冷凝器 压缩机 制冷剂 电气性能 能量调节范围% 名称 充注量kg 电源 安全保护 冷冻水进出水管mm 冷却水进出水管mm 冷却水/冷水污垢系数m.k/kw 机组外形尺寸:长×宽×高mm 机组重量kg 运行重量kg 运输重量kg 2

注:水源侧测试介质为质量浓度23.6%的乙二醇水溶液;用户侧为水。 制冷:水源进出水温度:25℃/30℃;用户进出水温度:12℃/7℃; 制热:水源进出水温度:0℃/-2.6℃;用户进出水温度:40℃/44.3℃;

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(四)地埋管换热系统设计选型

1、 地源热泵换热器最大换热负何的确定

热泵机组的制热量或制冷量与所耗功率之比称为能效比,即COP值,它是表示制热效率或制冷效率的能耗指标。水源热泵机组的COP则可达到5.0-7.0左右,制热达到4.2以上。整个系统的运行能效达到制冷4.0以上,制热3.6左右

根据所选机型的最大出力夏季424kW×2=848kW,冬季351kW×2=702kW。 ◆制冷工况:

夏季,需要的冷负荷为848kW,计算夏季向土壤中排放的最大散热量为:

QPQn(11/COP)

式中

Qp——夏季向土壤中排放的最大热负荷量,单位:kW;

Qn——空调冷负荷,单位:kW;

COP——能效比,取4。 所以,夏季散热的热量为:

Qp=848×(1+1/4) =1060(kW)

◆制热工况:

冬季,需要的热负荷为621.6kW,计算埋管的实际最大吸热需求量为:

QsQn(11/COP)

式中

Qs——冬季从土壤中吸取的最大热负荷量,单位:kW;

Qn——空调热负荷,单位:kW;

COP——能效比,取3.6。 所以,冬季地表水需要量为:

Gn=702×(1-1/3.6) =507(kW)

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从计算结果可看出单位时间内与土壤的最大换热量出现在夏季,为1060kW。

2、 地埋管换热器的设计

地源热泵系统的设计中,室外地埋管的计算是关键环节,本工程采用垂直地埋管。垂直地埋管换热器计算的基础是单个钻孔的传热分析。在多个钻孔的情况下,可在单孔的基础上运用叠加原理加以扩展。

结合多年的地源热泵设计施工经验,土壤换热器形式设定如下: 土壤耦合器采用单U形埋管,钻孔直径为¢110-150mm ; 考虑井之间相互热干扰,埋管间距最好为4m;

水平管连接方式为管井分集水器连接,水平埋深不小于1.2米;

钻孔深度,根据整个南通地区的地质情况暂定埋管深度80米,可根据实际钻孔情况调整;

地耦换热器计算: 计算埋管管长

地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数等。

根据我们已掌握的镇江地区的地质资料和实际工程经验,利用管材“换热能力”来校核管长。

本项目设计取每米管的换热能力值,即35W/m(管长),具体计算公式如下:

LQp100035

其中L——竖井埋管总长,m

Qp——夏季向土壤排放的热量,kW

分母“35”是夏季每m管长散热量,W/m 总埋管量:L-.

Qp100035 =1060×1000/35=30286 m

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确定竖井数目及间距

竖井深度多数采用70~100m,我们参考江苏淮北地区的地质资料,选择该地区竖井打80米较为合理。根据下式计算竖井数目:

NL 2H其中N——竖井总数,个

L——竖井埋管总长,m

H——竖井深度,m

分母“2”是考虑到竖井内埋管管长约等于竖井深度的2倍。 计算结果:N=30286/2/80=189

根据工程经验,并考虑到本方案模拟中某项需求的持续对土壤换热和吸热的需求性,因此采取了适当加大10%土壤换热能力的设计,则

图书馆:取实际打孔208个,间距4米,水平管和分集器连接,详见设计图纸。 计算打孔所需要的占地面:3328平方米 土壤耦合器材料选择:

考虑到土壤换热器是地源热泵系统深埋于地下的关键换热设备,其性能对系统性能和寿命影响明显,本方案设计采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小、热膨胀性好的高密度聚乙烯(HDPE100),耐压1.2Mpa的SDR11管作为埋管材料。

因此,根据以上计算,可知地埋系统的设计满足系统要求。但埋管量占地较为庞大,建议夏季部分负荷采用冷却塔散热,这样可以减少埋管量,同时可有效的解决冬夏季土壤热不平衡问题。但也非需要,可以在后面的分析中确定是否需要冷却塔,如果冬夏运行的吸排热差达到30%以上,就可以考虑加冷却塔进土壤的热平衡。

特别需要注意的是,地源热泵需要充分了解可能发生的地下热平衡的失衡问题。

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(五)土壤热平衡的分析:

如果冬夏季运行土壤吸排热差达到30%以上建议夏季部分负荷采用冷却塔散热,这样可以减少埋管量,同时可有效的解决冬夏季土壤热不平衡问题。

分析条件,根据地区气候特性,南通地区夏季供冷周期为90天,冬季供周期为120天。夏季每天运行时间按8小时,冬季每天运行10计。

则:

年度夏季最大排热量:1060×90×8=763200kW 年度冬季最大吸热量:507×120×10=608400kW 根据前面所计算的最大吸放热负荷差,百分比情况: 763200/608400=1.25kW

结论:分析结果可以不需要设置冷却塔。如果有生活热水需求,工程上还可以用来夏季热回收生活热水来进行土壤的热平衡。

(六)、主要设备表、运行费用分析及工程预算 1、主要设备选型表

序号 1 2 3 4 设备名称 地源热泵机组 冷热水循环泵 地源侧循环泵 定压膨胀补水箱 设备性能参数 SGHP350L 流量80m3/h,扬程30m 流量100m3/h,扬程35m 有效容积500L 数量 2 3 3 1 单位 台 台 台 套 -.

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地埋管换热系统 单U孔深80米 208 个 2、运营成本比较

(1) 计算条件:

①运行天数为夏季90天,冬季为120天

②空调夏季平均运行时间为8小时,冬季平均运行时间为10小时 ③白天和夜晚平均电价按0.6元/kw·h计算 ④空调使用面积为6473平米

⑤按系统平均能效折算(含末端及辅助电设备:夏季运行电耗为863/4=216kW;冬季运行电耗为690/3.6=192kW

(2)运行费用分析

项 目 负荷率100%天数 水源热泵机组夏 季 耗电 负荷率75%天数 负荷率50%天数 负荷率25%天数 夏季总耗电电量 夏季总运行费用 平均每平方米夏季运行费用 冬 季 负荷率100%天数 水源热泵机组负荷率75%天数 负荷率50%天数 20 32 38 15 20 30 25 计算过程 15×8h×216kW×100% 20×8h×216kW×75% 30×8h×216kW×50% 25×8h×216kW×25% 25920+25920+25920+10800 88560*0.6 53136元÷6473平米 20×10h×192kW×100% 32×10h×192kW×75% 38×10h×192kW×50% 计算结果 25920 25920 25920 10800 88560 53136元 8.2元/平米 38400 46080 36480 -.

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耗电 负荷率25%天数 30 30×10h×192kW×25% 38400+46080+36480+14400 135360×0.6 81216元÷6473平米 88560+135360 223920 kWh×0.6元/kWh 134352÷6473 14400 135360 81216元 12.5元/平米 223920 134352 20.7元/平米 合计耗电量 冬季总运行费用 平均每平方米冬季运行费用 总耗电量 全年 总运行费用 平均每平方米运行费用

3、工程预算 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:本预算为项目前期投资评估不作为最终定价

四、地源热泵系统设计与安装 (一)地源热泵系统设计与安装关键

现场勘查:决定采用地源热泵系统后的现场勘查,除了进行场地调查以外,关键是钻勘探孔采集土壤热参数。土壤热参数主要包括土壤的导热系数、土壤温度以及随深度

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设备名称 水源热泵机组 冷热水循环泵 水源侧循环泵 定压膨胀补水箱 电子除垢仪 地埋管换热系统 主机安装费用 室内设备及安装 预计总投资 设备型号参数 SGHP350L 流量80m3/h,扬程30m 流量100m3/h,扬程35m 有效容积500L 单U孔深80米 含电气 室内部分空调 数量 2台 3台 3台 1套 2套 208孔的系统 1项 1项 约316万元 投资费用 60万元 2万元 2.5万元 0.5万元 1万元 110万元 30万元 110万元 .

和季节变化的规律等,目前由于国内缺少这方面的研究,相关技术还不成熟,因此限制了地源热泵的应用和开发。

系统设计:地源热泵换热器中的循环介质与大地之间的换热情况相当复杂,因此该系统的设计难点主要是换热器的设计。埋管形式、埋管或竖井的间距、埋深、管径、循环介质的流量等是系统设计和施工中应该重点考虑的因素。 关键点:

U型管热交换器的管径一般在50mm以下,埋深可达200m以上,主要用于埋管面积较小的地区。U型管的水平间距有资料指出一般为4.5m,目前也有6m的实例,实际上其间距应与埋管深度、回路形式、管径以及系统使用状况有关。

系统安装:垂直埋管的施工主要包括钻孔、换热器安装、试压和回填,其中任何一个步骤都极为关键,因此,应该由有资质和经验的施工队伍来完成。 (二)室外地埋管换热系统的主要施工工序及注意的问题: 1、室外地埋管换热系统的主要施工工序

孔位放样→钻孔→U型换热器的组装、试压→U型换热器的下放→U型换热器的二次试压、保压→注浆→U型换热器冲洗→开挖环路集管沟槽→抄平沟槽、回填沙子→环路集管的制作、安装→第三次试压→回填沙子及原土并夯实→第四次试压。 2、孔位放样:

采用钢卷尺按照室外孔位图纸进行平面定位,放出各孔位做好标记及控制点。采用水准仪测出各孔位的地面高程,根据环路集管的埋深确定钻孔深度。

3、钻孔:成孔是室外换热系统的主要工序之一,为保证成孔率,减少施工成本,加快施工进度,在成孔过程中应采取如下措施:

⑴、选用性能好的成孔设备(钻机、空压机)。⑵、保证钻空的垂直精度,应小于1度。(钻机安装应稳固可靠;开孔时应低速低压确保垂直度;孔深5m以内孔斜应严

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格控制;开孔前必须用水平尺校正钻机,固定好后方可开孔。)⑶、成孔要连续,尽量缩短成孔的时间,以防塌孔。⑷、钻孔至设计深度,提钻前应进行洗孔保证成孔的有效深度。

4、U型换热器的组装、试压应采取的措施:

⑴、应测量换热器的实际长度,看是否满足要求,对应的回路应作好标记。⑵、检查管卡的间距及数量是否满足要求。⑶、检查注浆管的长度及管径是否满足要求。三项检查合格后应贴上合格标签方可进行下道工序。 5、注浆工序中为保证注浆的密实应采取的措施如下:

⑴、注浆应在成孔且下放U型换热器后立即进行,以防塌孔。⑵、注浆应从下向上灌注,注浆管的提取速度应与注浆泵的流量相匹配。⑶、注浆材料及水灰比应满足设计要求。⑷、注浆应多次补注,确保到达环路集管处。 6、为保证U型换热器的有效长度应采取的措施:

⑴、应测量换热器的实际长度,看是否满足要求,对应的回路应作好标记(或U型换热器的订做应使换热器从头至未喷上长度标志及对应环路的标志)。⑵、检查管卡的间距及数量是否满足要求。⑶、检查注浆管的长度及管径是否满足要求。⑷、U型换热器下管的有效深度应为满足一定长度范围的要求(下管有效长度=0.95U设计-1.05 U

设计

)。U型换热器的定管长度为1.05 U设计+3.0米。钻孔深度为1.05 U设计+1.0米。

7、环路集管制作、安装过程中应采取的措施:

⑴、环路集管沟槽开挖前应对U型换热器进行清洗、试压,完成成孔队伍与环路队伍的交接。⑵、环路集管沟槽开挖后,槽地应抄平、垫砂,高程满足环路集管的高程要求。⑶、管底沙层的厚度及管顶沙层的厚度满足设计或技术规程的要求。⑷、为免遭其他管道开挖、施工对环路集管或U型换热器的损坏,环路集管及U型换热器沙层上面应铺设警示带。⑸、管材采用PE管材,大于等于¢63的采用热熔对接连接。小于¢63的采用热熔承插连接。⑹、环路集管与分集水器的连接,大于等于¢63的采用珐兰连接。小于¢63的采用钢塑过渡连接。

8、为保证环路集管施工过程中免遭破坏,设计及施工过程应采取的措施:

⑴、设计中,应注意避让雨、污水管线,在平面上与雨、污水管线的距离宜大于1.5米;在竖向上应比雨、污水管道深1米~1.5米,埋深宜为2.5米~3.0米。⑵、施工过

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程中,为免遭其他管道开挖、施工对环路集管或U型换热器的损坏,环路集管及U型换热器沙层上面应铺设警示带;⑶、施工过程中,为免遭其他管道开挖、施工对环路集管或U型换热器的损坏,环路集管应接至机房且对系统注水、打压,有专人看守,被破坏时能及时发现,及时修复。⑷、与室外其他施工协调、配合好,破坏时能及时发现,及时通知,及时修复。 9、特殊情况处理 9.1断层破碎带的处理

拟采用减小钻孔风动压力,高速旋转,多排渣待钻孔达到设计孔深时及时安放地埋管。

9.2地下水量大时孔内的浮力大在安放地埋管内加注清水保证其重量促进下管速度来保证有效深度。

9.3对于钻孔塌孔的处理宜放慢钻进速度保持孔内相对清洁。

(三)室外垂直埋管系统主要施工工艺 1、采用的设备:

钻机采用XY-1,XY-1B,往复式泥浆泵采用BW-250。 2、材质:采用PE管U型双排管 d25 2.8+0.5/PE80 1.25MPa 3、. 井下垂直PE管预制 (1)、预制程序

目测PE管的外观质量,查验三证和理化报告,合格并签证后方可预制。 (2) 、减少磨损

安装单位按图纸要求截取PE管所需长度并要求在此长度的地面上铺上细砂,以减少管子与地面的磨损。 (3) 、热熔焊接

该PE管采用热熔连接。连接方法应按热熔承插连接和热熔对口连接。热熔机采用台式和便携式。具体工序要求:削平需焊的二管口工作面使其在同一工作面上,保证与管线垂直,并标出两管连接轴线。加热熔接温度:承插式260℃±10℃;对接式200℃—210℃。焊接后焊接处强度应大于管子本身强度。先焊好管线底部的“U”形

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弯。然后注水加压至试验压力1.2Mpa,保持15分钟,压降小于0.001Mpa合格泄压。保留管内清水,焊好封头。 (4) 、PE管下井头部定位针制作

为了使PE管顺利插入井底并定位,施工制作1.65m头部带箭头的直径16mm螺纹钢,在距箭头50cm位置焊一条“7”字形的15cm长,直径10mm圆钢,以利于放管和定位。1.5m长,直径16mm螺纹钢绑扎在PE管中间,带箭状的头部伸出U形弯底部15cm。 (5) 、管口标记

若埋底不露管头的还应在PE管的闷盖处扎一条红色醒目的条带以便挖土时寻找管头,另一闷盖处扎一条施工尼龙绳来控制落管的深度,控制管头与地面的尺寸,要保证线的强度,以免断线造成管子滑下而取不出管。 (6) 、管间距控制

一口井内的两条管子必须保持一定的间隙,应用标准d32PE管制成圈套,用电缆扎带以4m一档扎紧。 4、放管监控 (1) 、FTS搭接关系

FTS时距为零时,就说明本钻井工作与其紧后放管工作之间的紧密衔接。因此安装打完一口井时应立即放管,停留时间越长,井下的挤压现象越严重,管子也就越难放。

(2) 、严禁管道弯曲翅角

放管时必须多人合作,提起管子不得在地上拖拉 ,不应该形成不自然的弯曲,更不允许角度产生,然后钻杆套住直径10mm圆钢,利用钻杆压力将管子缓缓放下直到设计深度。 (3) 、定位控制

管子底部的螺纹钢箭头直插井底中心,因井下土质较软,管子会继续下沉,为了控制落管尺寸,施工人员要拉住施工尼龙绳使管不再下滑,在达到尺寸要求后锁定位置,迅速灌沙定位。在同一型号、同一场地的管子顶部尺寸要尽量保持一致。在放管

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和制作过程中严禁在地面上拖拉PE管,车辆进出时切勿碰撞滚压PE管。管头露出地面的勿用。 (4) 、回填材料

在上述放管工作完成后,应立即向井内回填材料,绝对稳定管子在井中的位置。不让管在井中移动和沉浮。因为井中的泥浆比重很大,沙子不容易沉落,这时应向井内注入清水调稀泥浆,减小泥浆比重,使砂便于沉落井底。灌砂的深度应是井深的50%-60%,其余部分自然会被泥石填充。

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附件一:技术支持单位

 公司介绍 (1)XXXX有限公司简介

清华同方以高新技术产业为主导,开展技术咨询、技术服务、技术转让、高新技术推广工作,围绕“科学技术是第一生产力”这一重大课题,努力将科技术成果转化为现实生产力。

清华同方在国家重点支柱产业——信息产业领域开展了卓有成效的工作,。在网络技术、计算机系统集成、软件产品、信息加工与服务等方面以一流的科研成果与先进的研究基础为依托,形成了具有中国特色的高新技术产品系列。

清华同方在国家重点支柱产业——房地产业领域中专业从事人工环境工程与楼宇自动化工程的新产品和新技术的开发,并设计生产系列新型节能设备,在人民大会堂、故宫博物馆、中央电视台、毛主席纪念堂等数百项重大工程中得到广泛应用。 清华同方还致力于在精细化工与生物制药领域的发展,为开发21世纪这一最为活跃的新技术和新的经济增长点做出积极的探索。

清华同方紧密依托清华大学的科技术实力和科研开发成果,通过“清华同方研究开发中心”的孵化和二次开发,正在和将要把大批的科技成果推向产业化。

清华同方通过在资本市场中的融资,积极筹措资金,不断投入到高新技术成果的产业化、规模化,通过企业的兼并、收购、控股、参股等多种形式与社会各界密切合作,共同发展。

清华同方大力开拓海内处市场,在全国建立数十个办事处,成为了企业与社会联系的桥梁;在美国、德国、日本、香港的联络处把公司和世界联系在一起。 清华同方拥有一大批一流的技术人才,1289名员工中,高级技术职称58名,大学本科以上历的工程技术人员占58%。

清华同方改制上市的前三年中,以每年40%以上的增长速度高速发展。同方97年4亿元人民币,98年产值超过8亿元人民币,是今年不温不火的股市中最为火爆的个股。同方将以每年值翻一番的超常速度发展,到2001年,产值预计超过30亿人民币。今日的清华同方是高科技产业与资本市场相结合的产物,明天她将以全新的面貌屹立在世界经济的主战场,迎接辉煌的新世纪。

(2)同方人工环境有限公司概况

清华同方作为我国新时代的高校高科技公司,于1997年6 月创立,于1997年6月28日在上海挂牌上市。在我国上市公司中,清华同方是高科技板块的领头羊。的

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多样化,保证了公司产品的卓越品质。体现了公司向节能、环保、数字化等多方向领域拓展的宏伟目标。

清华同方从1989年以来一直致力于开发具有最先进技术的高品质空调系统。 清华同方是清华大学企业集团控股的高科技企业,以清华大学企业集团为主,联合江西清华科技集团有限公司、北京首都创业集团、北京实创高科技发展总公司、北京沃太斯洒店设备安装公司等单位共同作为发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司。一九九七年六月二十八日在上海上市,总股本1.137亿元,净资产4.5亿元。至二00六年十二月,公司总资本已达86亿。

近年来,通过公司自身的发展思路——发展优势产业为主导产业和孵化产业,利用“技术+资本”的战略方针,紧跟国际市场步伐,不断兼并国内、外企业。

同方人工环境有限公司是清华同方股份有限公司的控投公司。是中国制冷设备最大的制造厂家之一。总部位于中国首都——清华大学同方大厦。生产厂区位于北京市密云县清华同方科技园,驱车约2个小时。公司拥有5个车间和1幢办公综合楼,建设面积56000平方米。

、清华同方市场网络遍布全国二十七个省、市、自治区的重要城市

、近两百家经销合作伙伴公司

、在全国有九个客户服务中心和近200个特约维修部。

清华同方从1989年以来一直致力于开发具有最先进技术的高品质空调系统,尤其注重设计既让用户充分享受温馨环境又能真正节能的系统,并结合中国各地区气候复杂的情况不断更新,研制开发出最符合中国国情的空调产品,高度自动化的工厂和本公司技术员工广泛积累的经验保证了产品高质量。

清华同方的产品均取得ISO9001产品质量证书,并且多次获得国家劳动部、国家技术监督总局、国家工商总局等单位的鉴定和颁发的信誉等级证书。这表明

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“同方”公司已成为这一领域的富于创新和高效的世界一流的公司。

“同方”拥有最先进的生产手段,工艺及设备,以及CAD/CAM设计手段,随电子技术的发展,综合布线系统需求日益广泛,“同方”在它的每一个产品中采用了模块化的微处理单元,使得监控系统的联接使用更为方便。空调系统和其它系统的综合控制安全可靠,同时“同方”对客户提供的服务,不但选择适合系统需求的最好元件,而且提供保修与专业化的技术支持。

公司现有主导产品包括风冷式冷热机组(FS—U、FS—L、FS—Z、FS—B、FS—S)、LSB系统水冷冷水机组、水地源热泵机组、ZS—S系统商住楼冷水机组、机房专用空调机组、eHRV变频一拖多系列、风管机组、组合式空调机组、吊顶式新风机组、柜式新风机组、风机盘管、盘管式蓄冰设备、变风量端装置等多个品种型号。

公司的企业精神: “承担、探索、超越” “忠诚、责任与价值等同”

公司的质量方针“心系天下冷暖”,“为国家节资、为用户节资金”,向用户提供性能优良、安全可靠的产品、优良的工程和满意周到的服务。“自强不息、厚德载物、开拓进取、争创一流“,使用户和社会对同方人品和产品(工程)满意和受益,是我们公司永恒的主题。

(3)无锡同方人工环境有限公司概况

无锡同方人工环境有限公司(无锡人环)作为清华同方人工环境有限公司的子公司,规划总投资5亿元,占地200000平方米,目前装备六条现代化流水线及两条辅助生产线和世界先进水平的研发中心。在秉承“自强不惜、厚德栽物”清华精神的同时,无锡人环不断地提升商用/户式中央空调技术高度。目前拥有多项专利技术,形成多门类、数百种规格型号的产品,组成了强大系列产品阵容。作为拥有全球第一条户式中央空调生产线并率先进入规模生产的企业,无锡人环在生产过程中建立了严格的质检管理体系,以零缺陷的高品质、专家级的全程服务体系得到数以万计用户的赞誉,使得清华同方户式中央空调在同行业始终保持领跑者的优势。

无锡人环将继续以“热泵、变频、空气处理”为核心技术,专注开展中小型公共建筑和户用中央空调业务。公司紧密依托清华大学强大的人才与技术优势,在完善自身产品的同时,更把创新作为公司发展理念,引导传统空调专业向节能、环保、数字化领域扩展,无锡人环将客户对室内人工环境的满意作为公司经营理念,在同行业率先推出从设计选型、安装调试、工程监理、维护保障等多方面全过程专业服务,彻底免

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除用户的后顾之忧。

超越自我,向更高的领域不断前进,无锡同方人环实践着人类社会发展的真理:创造无止境、生活更精彩。开创适合国情并具有国际竞争力的新一代人工环境产业。

在创新中追求卓越,清华同方空调用实际行动实现着科技服务社会的诺言!

 制造商的生产技术装备能力概况 一)同方人工环境有限公司 1、生产基地介绍

密云中央空调生产基地占地面积118800平方米,建筑面积56000平方米。密云生产基地年生产能力达到7-8亿。 Ⅰ、换热器车间

华北铝业铝翅片、中山奥托昆普内螺纹铜管,高效换热; 铝翅片间距2.38-2.43mm,湿工况设计,保证凝结水不外吹;

进口涨管设备,保证铜管与翅片结合紧密,减小热阻,有效增加传热系数; 清洁翅片表面油渍经过三道工序,第一进入金属清洗液,将表面油膜初步清洗;第二进出超声波清洗池,将附着在表面的顽固部分和不容易清洗的部分彻底清洗;第三进入清水进行漂洗;

清洗铝翅片有效增加了翅片的换热效果,而且也减轻了表面的灰尘附着; 换热器试验压力25kg/cm2,最高工作压力可达16kg/cm2。打压时间为10分钟以上;

热泵型机组用换热器铝翅片表面镀一层清水薄膜,有利于冬季除霜,霜水更容易流走; Ⅱ、钣金加工车间

TOX德国进口钣金连接机,可直接将钣金通过压力结合,强度非常好,如果将连接件强行拉开,则结合板可能被撕裂而结合部分仍旧完好。该技术在不破坏钢板表面镀锌层的情况下可以将其很好的结合在一起,这样避免了传统点焊造成的破坏表面镀锌层而导致的钢板锈蚀的现象。 转塔式数控冲床、数控折弯机等进口设备。

先进的冷轧技术,该技术在不破坏钢板表面锌层的情况下可以将其很好的结合在一起,这样避免了传统点焊造成的破坏表面锌层而导致的钢板锈蚀的现象。 采用首钢、宝钢、华北铝业、奥托昆普、澳大利亚进口等厂家提供优质的原材料。 数控折弯机:该设备由欧洲技术公司(HACO)公司生产,出厂时间为1998年5

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月。此设备是将现代机电技术与优秀传统机床概念结合而成的一种新型板材加工设备,具有以下特点:

① 密高,应用范围广,适用于不同材料,不同板原及角度的钣金折弯。 ② 械部分采用3个基本控制轴,即分别控制左、右两活塞位移的Y1、Y2轴;控制后档指前后移动的X轴。2个后档指运动的轴,即上下移动的尺轴;左右移动的Z轴。

③ 液压系统采用闭环控制方式,由电液比例伺服阀和油缸的活塞驱动滑块运动,两个电液比例阀用来控制凸模进入凹模的深度和保证上下模之间的平行度,定位准确、精度高。

④ 气系统采用ROBOSOFT数控系统,具有特殊计算能力和图形功能。可按程序在14.5英寸彩屏上对折弯过程进行仿真,计算折弯步骤及检查是否出现干涉等问题。并可利用PC机和CAM软件进行离线编程,然后通过数据电缆或软盘传回数据系统。此处具有的自检程序,便于维护人员检查维护。

⑤ 具采有组合式模具,高度标准统一。上、下模的安装均可自动定心,快速液压夹紧,更换迅速。 Ⅲ、总装车间

车间内刷地板漆,有效吸附空气中的尘土,可以保证车间内空气的洁净度,有效防止灰尘进入装配设备内;

车间内每隔一定时间即进行地板清洁,保证车间空气洁净;

与合肥通用机械研究所共同研制建造的试验台,可以进行国家认可的设备检测; 2005年6月建成的大型水冷/热泵机组的检测台,造价为300万左右,可以进行国家认可的机组性能检测。 Ⅳ、末端产品制造车间

末端车间年生产能力为7-8万台左右,共有两条生产线;

风机盘管生产线配备了由国家空调设备质量监督检验中心设计并经过鉴定的先进的产品出厂检验室,每一台风机盘管在生产过程中和出厂前都经过了各项专业的测试和检验;

110万进口的自动发泡机,聚氨酯发泡保温材料充分与外钣金结合,有效防止冷桥发生;

钣金尺寸设计合理,有效保证风机盘管动平衡;

2、生产设备情况介绍

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部分生产设备简单说明:

空调翅片冲压系统:专为生产空调翅片而设计的自动冲压生产线,由冲床主机、开卷机、拉料机构、切断装置、集断器等部分组成,采用进口PC机,实现自动程序控制,可进行Φ7、Φ9.52、Φ12.7、Φ16孔径和铝光箔、亲水铝箔、铜箔的加工,为风冷机组的风冷冷凝器提供成型铝箔片,可自动完成卷料开卷,冲孔翻边,冲裁压弯,浅拉伸成形,切码料、计数等一整套复杂工序。是一种高效能、高精度,现代化的冲压生产设备。

弯头自动成型机:对经过清洗去毛刺后的小U管进行整形、套焊环以便于对换热器管口进行自动焊接加工,该机是大批量自动化空调生产必不可少的设备。

“L”弯成型机:(L型换热整体折弯机)对分体式、柜式空调机的冷凝器进行整体折弯,使其呈L状,以保证换热面积足够的前提下,减少分体机室外机的外形尺寸。

全自动立式、卧式胀管机:该机将散热片与换热铜管胀接为一体,可依次完成胀管、扩口、翻边。以油压为动力连续完成一次胀管、二次扩口,三次翻边的动作。

半自动卧式两杆推胀管机:该机通过两根蜗轮蜗杆驱动的胀杆将散热片与换热铜管胀接为一体,可完成300㎜~6000㎜长度的风冷翅片换热器的加工生产。

全自动焊接机:两器生产线中的专用焊接设备。该机的作用是将清洗干净的弯头焊接在清洗干净并经过胀管后的发夹管上,操作简单,安全可靠、效率高。

全自动校直切断大U弯管机:是热交换器生产线中大型专用设备,该机能同时将7盘铜管完成自动开卷、校直、送料、无屑切断、弯管成型、自动卸料等工序,其工作程序由日本产程序控制器完成,液气元件全部日本原装件,精度高,动作精确,加工精度高,确保产品质量。切割长度70—3000MM无级可调。

钣金加工设备:主要有数控展板下料剪床、全自动多工位转塔数控冲床、2米3和6米数控折弯机、60吨和160吨压力机、二氧化碳气体保护焊机等等。

中央空调抽真空系统:公司在生产线配备了强大的抽真空装置。共有2XZ-8D型20台套。真空度最低可到1Pa,确保空调系统不泄露。空调检测系统:每台车监测箱安装三台数线仪表,一台仪表显示温度,另两台仪表表示电流、电压,这样每台台车均可全程监视被测主机运转情况。检测数据通过有线通讯定点传输给计算机(温度不进计算机),实现计算机的数据采集。四项安全性能(低电压启动、标准机出风温度,电气性能、(接地电阻、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流),安全性能(运转时的工作电压、电流、输入功率)检测采用人工插、拨插头,一次启动,一次侧完四项参数;该仪表可存储数据并与计算机通讯。计算机可将被测数据显示,存储,便于及时观察或今后查询。卤素检漏仪(GD-1010):本产品由上海检测技术研究所研制。本仪器

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可用在工业密封或真空系统中迅速查找漏源的位置,并能大致确定其漏率的大小。

空气压缩机房:我公司空压设备精良,压缩空气经过两极精密过滤和冷冻干燥,除油、除水,送至生产工位,保证了设备、工具处于良好的工作状态,从而保证了产品优良的装配质量。

BHJ系列自动冷媒注入机:充注节拍快、精度高、工作稳定可靠。可预先设置十个不同的充注量。并根据需要可随时更改。当在一条生产线上生产几种不同注入量的制冷设备时,只需相应按动原设置的按扭,即可自动完成辅助抽空,动态检漏和充注的全过程,满足需要的冲注量,另外,还具有自动报警功能。 3、公司产品检测中心介绍

清华同方水冷冷水与水源热泵机组研究测试中心组建于2002年,2003年正式投入使用,由清华同方人工环境有限公司与合肥通用机械研究院共同研制完成。该测试中心已经获得国家压缩机制冷设备质量监督检验中心审核认可。

该中心总投资800多万,其试验装置采用国外先进的环境控制技术进行设计研制,其中包含多个进口高精密仪器和精确度很高的测点,是一个设备先进、管理规范的整体多功能试验装置,可满足各重大院校科研项目的特殊要求。近年来,该中心承担了各类高等院校重点课题研究所需的测试,并完成多项清华大学、北京工业大学相关专业的硕士/博士研究生毕业课题的理论验证。 4、产品制造及检测设备一览表 Ⅰ、生产设备

设 备 名 称 数控冲床 切角机 数控折弯机 AFM2轴数控液压折弯机 TOX冲压设备 发泡机 比泽尔试机台 卤素检漏仪 数 量 1 1 1 1 1 1 1 1 价 值 300万 16万 9万 22万 7万 370万 7万 购置时间 1998年 1998年 1998年 2002年 2003年 1998年 2001年 2005年 备 注 进口 进口 进口 进口 进口 进口 进口 进口 -.

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助焊剂装置 矫直切断机 翅片冲床 拉涨机 开式固定压力机 弯片机 立涨机 多功能液压弯管机 发夹式弯管机 高速自动翅片冲床 高速翅片冲床 立式胀管机 燃气自动焊机 空调箱扩口切断机 数控前送料剪板机 液压板式折弯机 复膜机 数控冲床 数控剪板机 风机盘管生产线 换热器生产线 自动冲氟机 三维弯管机 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3万 19万 56万 90万 29万 25万 50万 8万 53万 43万 42万 23万 26万 16万 27万 14万 10万 120万 28万 66万 8万 22万 20万 1997年 97年 98年 2000年 2001年 2001年 2001年 2001年 2002年 2003年 2004年 2004年 2004年 2005年 1998年 1996年 1998年 2002年 2004年 1997年 1998年 2003年 2004年 进口 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 -.

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制冷剂充注机 1 22万 2004年 国产 Ⅱ、检测设备

设 备 名 称 大型水冷机组及水源热泵检测台 大型低温空气源热泵性能测试中心 组合空调与风机盘管试验测试台 震动试验台 5、技术力量 A、研发业绩

同方人环始终围绕“能源与环境”主题,积极有效地开展环境控制、绿色建筑、建筑节能、可再生能源利用等技术的研究和相关产品的开发。公司在完善自身产品的同时,引导传统空调产业向节能、环保和数字化方向发展,为室内空气品质的调节提供高层次的专业服务。

清华同方除了利用自己的研发力量进行自主研发创新外,还充分利用清华大学的人才优势,与清华大学联合设立虚拟研究院,共同承担项目研发工作。

公司在研发过程中,还与中国科学院、北京工业大学、中国人民解放军防化学院等多家高校和科研院所建立了密切的合作关系,并拥有3家联合实验室。通过技术交流、技术合作、技术培训等方式,实现了技术水平的不断提高。

清华同方从1993年创立伊始,就确定以“热泵”技术和智能控制技术为核心,以“高效节能型热泵”产品服务社会,并把自己定位成“人工环境设备供应商和人工环境系统综合解决方案的服务商”。

经过持续不断的创新研发,公司于1994年研制出“V”型热泵机组并成功上市;1997年研制出Z系列风冷热泵机组;1998年发明U型风冷热泵机组并产业化。

1999年是同方人环的重要一年,公司在密云兴建了我国北方最大的空调生产基地——占地120000㎡,厂房30000㎡。这一年还是同方人环的创新之年:第一,开创了中国的“户式中央空调”新概念,研发出户式中央空调系列产品,在国内外引起强

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数 量 1 价 值 400万 购置时间 2000年 备 注 进口 1 1200万 2006 进口 1 1 100万 140万 2005年 2001年 国产、进口 国产 .

反响。第二,推出冷暖双效水源热泵系列产品,倡导和推动了水源热泵技术的市场应用,在国内引起极大震动。第三,成功研发出精密空调系列产品,这是国内唯一通过国家检测和省部级鉴定的产品。

至此,公司迎来了全新的发展空间和契机,产品研发达到了从“人有我优”到“人无我有”的技术创新阶段。

2001年是公司成长最为迅速的一年,螺杆式风冷热泵机组、螺杆式冷水机组、螺杆式水源热泵机组相继问世,对拓展市场,扩大品牌知名度起到了重要作用。

以“环保、节能、解决北方地区供热需求”为宗旨,2002年推出了达到国际领先水平“低温空气源热泵机组”,具有“绿色设备”之称的水源热泵机组以其良好的应用效益得到了社会充分认可。

2003年成功研制出拥有中国自主知识产权的“e-HRV风管道户式空调”,填补了国内技术空白,打破了国外技术在国内市场上的垄断。

2004年成功推出了满液式水源热泵产品,实现了产品能效的大幅度提升,打破了外国公司对该项技术的长期垄断。同年推出的热泵热水器产品,以其高效的性能和卓越的品质,仅经过一年的发展时间,便取得了市场占有率超过25%的骄人业绩。

2005年公司研发出地源热泵产品,产品一经推出便在各地形成了近二十万平米的工程应用。

十多年来,公司的研发工作取得了一个又一个的突破,充分体现我公司研发体系的创新意识和能力。

B、专利介绍

双向流量可变式分液器

一种适用于寒冷地区的热泵空调机组 一种热泵系统中使用的气液分离器 一种具有高泄水能力的集水盘 一种用于风机盘管机组的风机 一种易拆装隔音多功能机箱 型材(上)(下) 空调控制器 风机盘管控制器

具有容量平衡器的风冷冷水热泵 一种具有容量平衡器的风冷冷水热泵

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提供生活热水的风冷热泵装置 一种风机盘管结构 翅片式换热器 美国专利证书

带补偿节流流量的热泵机组 一种具有高效换热器的水源热泵 一种低温风冷热泵机组 一种风冷热泵用翅片式换热器 一种过冷抑冰的风侧换热装置 一种用于热泵机组中的旁通除霜装置 变频空调系统微电脑控制器 空调系统遥控器 一种回笼灌

一种分体式户式中央空调 一种空气净化器

空气净化器(荷风Ⅰ)(荷风Ⅱ) 空气净化器(纳米光催化) 空气净化器(森林雨) 杀菌消毒型空气净化器 纳米光催化空气净化器 水帘式空气净化器

管状光催化空气净化杀菌装置 单元结构式光催化空气净化杀菌装置 迭放组合式光催化空气净化杀菌装置 梳齿迭放组合式光催化空气净化杀菌装置 

二)无锡同方人工环境有限公司 1、户式中央空调的产生/由来

时代发展到今天,空调已成为我们生活中不可或缺的组成部分,市场上的空调主要分为传统中央空调和家用空调。传统中央空调需要大面积的专业机房,及其复杂的管路设计和施工,还有运行时的高分贝噪音,使它的应用更多的局限在写字楼、星际宾馆等大型公共建筑中;

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1999年,清华同方暖通空调专家潜心研制出结合传统中央空调与家用空调优势于一体的空调新贵-户式中央空调,清华同方人工环境有限公司在国内率先装备了全国第一条户式中央空调生产线。为了加速实现户式中央空调的产业化和规模化发展,清华同方人工环境有限公司决定将其户机事业南迁至无锡,这里拥有非常好的高新技术配套政策,让不同行业、不同产业在这儿汇聚,并形成强大的合力;这里位于上海和南京之中段,是长江三角洲地区重要的交通枢纽,也是华东区域物流中心,拥有非常好的配套企业,这块土地的人才优势明显,消费能力强。2005年11月15日,我国规模最大、设备最先进的户式中央空调生产基地,无锡同方人工环境有限公司正式成立。

2、公司介绍及实力

作为清华同方人工环境有限公司旗下一员,无锡同方人工环境有限公司规划总投资5亿元,一期建设面积32000平方米,公司目前装备两条国内领先、一流水平的全自动户式中央空调生产线,采用日本三菱A系列可编程序控制器,全线集中配电、集中控制、分段运行,同时设有三道检漏、定点焊接台、抽空台、电控装配台、综合性能检测台等先进设备,严格控制产品生产过程中的各个环节,保证其质量和性能; 两条专业生产大型氟机和大型水机的无动力装配线,

以双列钢侧帮棍筒为工作表面,棍筒和列间装有花纹钢板,分别采用实体对机检测和标准试车平台检测,有效的提高了生产效率,确保了产品的卓越品质; 一条全自动焊接生产线,

主要用于较小机型产品小U管的焊接,采用国内先进设备,能完全控制各气体的流量和压力,从而控制喷嘴火焰的温度,达到良好的焊接效果; 三条高精密液压翅片自动生产线,

其高速冲床滑块行程次数可在150-250次/分钟内任意调节,翅片模具采用国内先进技术,使制造精度控制在±0.01mm。 两条全自动的板链线体风机盘管组装线,

线速调节范围宽广,配有特殊材料制作的静音房,能真实的反映被测机器的异常噪音,同时完成机器综合性能的检测,保证我们的产品质量达到国家标准; 如此先进的加工生产线及装配线,

形成我司年产主机 10 万台、末端 20 万台的生产能力。

为确保每台产品的完美品质,无锡人环斥资建立了现代化的商检房,

对所有产品进行出厂前的合格检验,其采用工业计算机(主站)和平板电脑(子站)组成国内目前最先进的户式中央空调测试系统,进行数据采集和数据管理,从而实现

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产品质量的可追溯性,可测试机组的导通、绝缘、耐压、泄漏、低压启动电流等多项指标,测试范围更宽广,测试数据更完整、更准确。 换热器检漏采用先进的真空箱式氦检设备,

以惰性气体――氦体为介质进行检测,能对被测产品进行耐压检测、预抽真空、充注氦气、氦气回收和压缩贮存,可实现氦气的循环使用,集充氦回收装置和真空箱自动检漏装置于一体,具有检漏成本低、检漏精度高、检漏速度块、无漏检等优点。 无锡人环拥有国际先进水平的热泵研究测试中心,

用于新产品的研发和批量产品的检验,该中心总投资800多万,其试验装置采用国外先进的环境控制技术进行设计研制,包含多个进口高精密仪器和精确度很高的测点,2006年6月通过第三方评定认可,取得由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心颁发的合格证书,

表明此测试中心在产品检测方面,具有与国家级实验室同等效力的检测效果。 3、生产及测试设备状况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -.

设备名称 高速冲床 开式固定台压力机 校直弯管一体机 L型折弯机 脱脂干燥炉 液压胀管机 自动焊接机 真空箱氦自动检漏装置 深颈压力机 数控折弯机 数控转塔冲床 数控剪板机 QYH充氦回收装置 制冷剂充注机 定柱式旋臂起重机 国别厂家 中国扬州锻压机床有限公司 中国扬州锻压机床有限公司 中国辽宁机械研究院 中国辽宁机械研究院 中国辽宁机械研究院 中国辽宁机械研究院 中国辽宁机械研究院 中国爱发科东方真空(成都)有限公司 中国扬州锻压机床有限公司 中国江苏扬力集团有限公司 中国江苏扬力集团有限公司 中国江苏扬力集团有限公司 中国爱发科东方真空(成都)有限公司 中国爱发科东方真空(成都)有限公司 江阴市鼎力起重机械有限公司 .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 全自动打包机 端子压力机 台式钻床 数控弯管机 管端成型机 RC空压机 干燥机 电焊机 砂轮机 切割机 活塞式空压机 卤素检漏仪 氦质谱仪 自动钻孔翻边机 四管连续校直切割机 安全性能综合测试仪 韩国 中国香港九龙 中国杭州西湖台钻总厂 中国江苏张家港和丰机械有限公司 中国江苏张家港和丰机械有限公司 德国 中国江苏 上海正泰焊接设备有限公司 上海金锋电动工具有限公司温岭分公司 武义希德有限公司 中国无锡开益压缩机有限公司 德国inficon 德国inficon 中山市科力高自动化设备有限公司 中山市科力高自动化设备有限公司 青岛艾诺仪器公司 水源部分用户介绍

北京市海淀区万柳一号街蜂鸟社区 “蜂鸟社区”位于万柳一号街中心地段,总占地2.88公顷,规划建筑面积约70000平米,其中约63000平米住宅,8000余平米商业。总建筑面积8.78万平方米,地上部分7.84万平方米,地下部分0.94万平方米,居住建筑面积7.17万平方米,非配套建筑面积0.67万平方

米,配套建筑面积0.68万平方米。住宅最高为地上16层,公建地上三层。 该工程选用清华同方水源热泵机组SGHP1000型4台,SGHP500型1台,HGHP600

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型2台,作为中央空调系统及生活热水供应系统的主机。

清华同方参与了此工程从前期的规划设计到后期机组的运行维护等方面的重要工作。体现了清华同方在水源热泵项目上全面的设计和运作能力。

北京锦绣大地

—绿色农业产品展示展销中心

该工程位于北京市阜石路海淀区与石景山区交界地带,总建筑面积为4万平方米,其中展厅面积约为3万平方米,办公用房1万平方米。 该工程选用清华同方水源热泵机组

GHP1000型6台,GHP500型2台,作为中央空调系统的主机。在2002年和2003年冬夏的使用中,获得良好的运行效果。得到业主一致的好评。

北京延庆县公安局及法院办公楼 该项目建筑面积13000平方米,为我公司与延庆县污水处理厂合作项目,利用其所排放的城市污水为空调机组提供冷热源。本工程充分利用城市污水水温常年基本稳定这一特点来为建筑物进行冷暖供应。本工程自2002

年11月投入使用以来,系统运行稳定,经现场测试,制冷和制热效果良好。 该项目选用清华同方水源热泵机组GHP500型2台和GHP300型2台作为中央空调系统的主机。通过该项目,我们看到了城市污水综合整治利用的新方向,同时也为建筑物的冷暖供应方式提供了一条新途径。开创了利用污水作为空调冷热源的先例。

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杭州黄龙月亮湾大酒店

杭州黄龙月亮湾大酒店,位于建德市新安江水电站下游公里的江边,建筑面积35000平方米,是该市第一个四星级的高档酒店,也是市政府加强对外经济交流合作的重点项目。 该项目得到市委领导高度重视,亲自

为中央空调的选型做了大量的调研。经过充分的考察、论证,最终选定清华同方水源热泵,直接提取新安江江水中的能量提供空调冷暖,充分实现节能环保。 该项目选用清华同方水源热泵机组SGHP1000型4台和SGHP300型1台作为中央空调系统的主机。机组总制冷量3489KW,总制热量2680KW。截至目前,机组运行状况良好,受到市委领导一致好评。

北京爱家国际城购物中心

北京朝阳区爱家购物中心建筑面积16.8万平方米,共九层,使用同方满液式水源热泵机组。

该项目位于北四环,紧邻中华民族园,是目前北京单体建筑面积最大的综合性国际化购物中心,也是我公司第一个满液式水源热泵项目。

该项目选用清华同方水源热泵机组SMGHP2000型5台作为中央空调系统的主机。机组采用满液式蒸发器,换热效率高。节能效果比国家标准高30%。

机组采用计算机电脑芯片自动化控制,智能调节机组的最佳运行状态,运行费用低,具有较高的经济性。

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福州大学图书馆

该项目为福州大学新校区新建图书馆,建筑面积 35000平方米,福州大学是国家211工程重点建设大学,创建于1958年。经过48年的建设,现已发展成为一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺多学科协调发展的省属重点多科性大学。

该项目采用清华同方满液型水源热泵机组SMGHP1600型3台和SMGHP800型1台,以及HFDS36N型机房专机2台、风管、空调机组 206台。

这是我公司在福建地区的第一个水源热泵机组项目。同时,该项目也是福建省省重点建筑项目,福州大学城标志性建筑。区域市场影响大,示范性强。为今后福建地区水源空调的推广奠定了基础。

北京居庸关古客栈

该工程位于昌平长城居庸关,为仿古的三星级高档宾馆,建筑为依山势而建的多排单体仿古建筑,建筑面积20000平方米。 我公司凭借强大的技术实力,采用地下水源、地表水源的混合水源作为冷热源以及先进的系统控制技术,为该项目提供了最优的系统技术。

该项目选用清华同方水源热泵机组GHP600型2台,GHP300型1台,作为中央空调系统的主机。目前系统运行效果良好,而且运行费用低廉,业主十分满意。此项目因地制宜的体现出水源热泵中央空调系统的突出特点和优势。

中国科学院金属研究院

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中国科学金属研究院是新中国成立后中国科学院新创建的首批研究所之一,经老一辈科学家和几代人的不懈努力,金属研究所已经发展成为我国享誉海内外的材料科学与工程研究重要的研究基地。

中国科学院金属研究院一期总建筑面

积14000平方米,采用清华同方水源中央空调机组GHP500;二期总建筑面积12000平方米,同样采用清华同方水源中央空调机组GHP500。自投入运行以来,用户反映良好。

清华同方无锡科技园

清华同方无锡科技园建筑面积4400平方米,使用清华同方土壤源热泵中央空调系统。

该项目采用清华同方SGHP300A型水源热泵机组2台作为中央空调系统的主机。采用垂直埋管系

统,共钻孔198眼,每孔深约65米,与土壤之间进行能量交换。

该工程充分考虑到可能影响地源热泵运行效果的各种因素,采取相应措施合理解决,使系统充分满足设计和使用要求。

天津西青开发区镇政府办公大楼 该项目建筑面积10000平方米,采用清华同方水源热泵中央空调系统,对地热尾水进行能量回收,充分利用地热资源,同时降低尾水温度,使尾水

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排放符合环境要求。

该项目采用清华同方GHP600型水源热泵机组2台作为中央空调系统的主机。同时利用能量回收技术,充分做到了能源再利用。

此项目采用的地热尾水余热回收利用技术属于清洁能源和再生能源技术,完全响应了国家大力提倡“可持续发展战略”的号召。为今后中央空调向更节能、更环保的方向发展又提供了广阔的思路。

该项目自投入使用以来,运行状况良好。在系统稳定运行的同时,最大限度的节约了能源,保护了环境。

北京鹰翔宾馆

该建筑位于北京市丰台区,建筑面积25000平方米,含宾馆客房、办公楼、家属住宅楼。

此项目原来采用冷水机组和燃煤锅炉作为冷热源,经改造后选用清华同方水源热泵机组GHP600型2台,GHP300型1台做为中央空调系统的主机;另一台GHP300型机组提供全年卫生热水。

此项目共打3口供水井,井深50米,出水温度为常年15℃左右恒定;回灌井2口,井深28米。该2000年投入使用以来,系统已稳定运行近6年,为业主最大限度的节约了水资源,降低了机组运行费用。受到业主一致的好评。

沈阳东电花园小区

此小区建筑面积为80000平方米,小区属于电力系统,原冬季供暖方案的热源为电锅炉,室内为暖气片。但考虑到实际的耗电量太大,经过多方考证,最终

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确定采用清华同方的水源热泵机组的供暖方式。

此项目选用清华同方水源热泵中央空调机组GHP1000型9台,其中7台用来提供冷、热源,2台全年提供生活热水。

此小区室内使用风机盘管,夏季还可制冷,整个小区的档次和居住舒适度都大大提高了。本项目已投入使用2年,运行效果良好。既节约了电能,同时又减少了运行费用。

河南洛阳嵩县地区水源热泵项目群 此项目是嵩县地区市政工程的重点项目,其中土地局、环保局、监察院、财政局总计建筑面积52000平方米。是集办公与住宅于一体的建筑类型。

该项目先用清华同方水源热泵机组10

台及其他末端设备。为其提供冬季供暖,夏季制冷以及提供生活热水。

通过此次水源系列项目在洛阳嵩县地区的连续中标,同方树立了洛阳地区水源热泵第一品牌的市场地位,同时辐射状带动周边二三级县级市的水源项目销售。

辽宁锦州市人防办公大楼

该项目位于辽宁省锦州市,建筑面积6000平方米,是一座综合性的办公大楼。

该项目采用清华同方水源热泵机组SGHP500型1台。采用地下坑道水作为低位热源。我公司为其设计了最优的系统方案,大大节约了初投资与运行费用。

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