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文档简介

蛟河市城市污水处理厂水源热泵采暖系统方案吉林省金诺尔建筑配套工程有限公司2012年3月一、概 述1.1项目概况蛟河市污水处理厂位于蛟河市郊,其中水处理污水量为660吨/小时,考虑到厂区内有大量可利用的处理后的中水,拟采用以此中水作为水源,利用水源热泵系统为附近新建建筑供暖,供暖面积约为8万平方米,热负荷4800kw.1.2设计内容水源热泵空调工程主要由水源热泵机房、中水采集站,连接中水采集站与水源热泵机房的管道,水源热泵机房与用户之间的管道系统组成。本方案设计的主要内容如下:1.2.1水源热泵机房 包括水源热泵机组,循环水泵,板式换热器等,本方案分别对这几部分进行机组及附属设备选型,并统一进行站房内的设备布置与管路系统设计。1.2.2水源中水采集系统包括采集系统的污水泵、格栅等设备选型及管路系统设计。1.2.2.1拟将该污水厂处理后的中水经过管道输送至中水采集站在经过格栅等设备利用污水泵和管道输送至热泵机房。1.3设 计 依 据1.3.1GBJ19-87采暖通风与空气调节设计规范1.3.2GB50335-2002污水再生利用工程设计规范1.3.3实用供热空调设计手册1.3.4建筑给排水设计手册1.3.5给排水工程施工手册1.3.6招标文件及其它相关规范、标准。二、 水源热泵机房2.1水源热泵系统2.1.1系统描述 本项目的水源热泵空调系统是以水源热泵机组作为空调主机,采用城市污水处理过后的中水作为水源的系统,主机的空调侧通过分集水器与末端系统连接,采用三组空调水循环泵作为空调水的循环动力。本项目所使用的中水虽在采集站已经过初步处理,但其中仍混有部分杂质,为保护机组冷凝器和蒸发器不受损害,污水不能直接进入机组进行换热,需设计中间换热器。机组水源侧通过中间换热器与中水进行热交换,机组与中间换热器之间采用一组机组水源水泵作为循环动力,中间换热器的中水侧则通过管道与中水采集系统相连接。 2.1.2空调负荷根据污水厂中水量,本项目热负荷为4800kw。 2.1.3主机选型根据空调负荷状况,选择五台SGHP1050H II型水源热泵机组作为空调主机,。机组主要技术参数如下:机组型号运行工况冷冻水冷却水制热量(kw)输入功率(kw)初温()终温()水量(t/h)初温()终温()水量(t/h)SGHP1050H II制热127834550154999220。2.3水源热泵机房设备布置及管路设计2.3.1设备布置在满足设备正常运行及检修要求的前提下,各种设备尽量紧凑布置,以尽量减小机房面积。换热器及水源热泵机组冷凝器及蒸发器前端预留足够的空间以便于检修拆卸。2.3.2管路系统设计本方案机房管路系统设计力求简洁,流畅,使机房内管道层次分明,布局合理。三、中水的采集与运输3.1.中水采集及处理在中水排放口设置采集井,采集及输送流程如下图:自中水采集站至热泵机房修建引水渠,在引水渠上安装自动格栅,中水通过中水采集站内的潜污泵进入引水渠,经过粗格栅和细格栅两级过滤后,除去污水中的大部分杂质。经过格栅过滤后的中水经送入机房。机房内安装自动清洗过滤器,再次进行过滤,除去水中较小的悬浮杂质,使水质符合使用要求。 四、 方案特点水源热泵系统稳定运行的关键是防止中水管路系统的堵塞及设备的腐蚀、结垢并充分、高效的利用中水能源。在本项目中的关键是保证中水量稳定,充分利用。针对以上问题,本方案设计采取多级过滤、反冲洗系统、宽流道板式换热器等措施来保障系统的稳定运行 4.1多级过滤 中水管路系统中从中水采集站到热泵机房整个过程中采用多级过滤的方法,可以滤掉绝大部分的杂质。在采集站利用两级自动格栅过滤,自动清除栅渣。热泵机房内在机组前端进水管上安装自动反冲洗型过滤器,此过滤器利用自身过滤出的清水,自清洗过滤柱,既不需要拆下过滤柱清洗,也不需另外配置清洗系统,从而大大减少了运行维护的工作量,系统运行也更为稳定可靠。4.2反冲洗系统4.2.1为防止机组内换热器堵塞、结垢,设置专门的冲洗水泵,通过阀门切换定期进行冲洗。利用冲洗水泵产生的高压、高流速的水对换热器管路进行逆向冲洗,从而清除换热器内壁上附着的污泥。五、主要设备明细表5.1水源热泵空调系统主要设备表序号设备名称设备型号设备参数数量单位备注1水源热泵机组SGHP1350HIIQR=1349kw;N=295kw;5台2用户侧循环泵200-400(I)BG=242m3/h; H=41m N=55kw n=1450rpm4台三用一备3污水潜水泵WQ300-25-11G=300m3/h; H=25m N=11kw n=1500rpm4台三用一备4全自动软水器LQ-4.0RT(Q)G=4-5m3/h 单阀双罐1套5自动清洗过滤器M306P1500X1500X2000(h)2

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