地热勘查与地源热泵技术集成大范围供暖制冷示范项目可行性研究报告.doc

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1、目录1.工程概况22.示范目标及主要内容42.1供暖行业现状42.2省与市污染物排放总量削减责任状52.3示范目标52.4地源热泵工程技术与地下水勘查技术的集成方案63.技术方案93.1围护结构体系93.2冷热负荷估算93.3示范技术设计方案93.4热泵系统能效比113.5节能量计算114.技术经济分析124.1可再生能源部分投资概算124.2项目增量成本计算164.3项目费效比、回收年限计算175.运行维护方案185.1数据收集方案185.2运行维护186.进度计划与安排217.效益及风险分析227.1环境影响分析227.2示范项目推广前景分析237.3风险分析278.技术支持298.1技术

2、合作单位介绍298.2技术合作单位工程实例309.资金筹措3310.结论331. 工程概况*金钥匙勘探开发有限公司是一家从事地热勘探开发的专业公司。经数年努力工作,消耗大量资金,在*主城区查明了丰富的温泉资源以及储量巨大的静态温泉水富集区。这一发现的意义是,为根据卡诺循环原理,借助压缩机系统,通过少量高位电能输入。实现低位热能向高位热能转移水源热能技术提供了坚实的基础,如果开发利用,将成为*市地区取之不尽,永无枯竭的零污染排放的可再生热能资源。热力学第二定律告诉我们:不同温度单位热量虽然相等,但转为功的能力大不相同,这是涉及热质量的问题。目前地热能源的利用遇到的主要问题是成本问题。吸收太阳能和

3、地热能而形成的低温低位地表浅层水源热能,温度越高开发利用的成本就越低。*金钥匙勘探开发有限公司勘探表明,在*城区所发现的这两种地热能资源都可以作为地源热泵的应用水源。其中,温泉水温度达到70。而静态温水源富集区因埋深浅、能量源自地下热源、水量巨大(即便为全区供暖也不会出现水温下降的问题)、温度适宜,最适合用于地源热泵集中供暖。这为*地区以降低成本开发利用水源热能,解决冬季供暖,夏季供冷及生活卫生用热,彻底取消供热燃煤锅炉提供了坚实的资源基础。*“地热勘查与地源热泵技术集成大范围供暖制冷示范项目”位于*市主城区,区内建筑类型多样化,其中没有围护结构的旧式住宅建筑较多,约占40%,其余的建筑供暖主

4、要依靠燃煤锅炉供热站,夏季制冷基本通过单体空调系统。本项目总规划1200万平方米,一期规划示范面积200万平方米。总投资1.7亿元,增量成本2.3元/平方米,年运行成本4400万元,收益6400万元,节省燃煤7万吨,减少CO2排放量18.34万吨,减少SO2排放595吨,投资回收期8.5年。如1200万平方米老城区全部改造,总投资10.2亿元,年节省燃煤42万吨,减少CO2排放量110.04万吨,减少SO2排放3570吨。2. 示范目标及主要内容2.1供暖行业现状目前,我国的一次能源仍以煤为主,煤炭消费占我国一次能源消费的69%,比世界平均水平高42个百分点,以煤为主的能源消费结构和比较粗放的

5、经济增长方式,带来了许多环境和社会问题,经济社会可持续发展受到严峻挑战,虽然我国煤资源世界第一,但人均占有量较低,按现在的消耗,我国已探明的煤炭储量,只能使用200年左右,200年后,我们的子孙就再也看不到煤炭。因此,必须加快转变经济增长方式,把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,改变能源消费结构和粗放的经济增长方式。目前一次能源煤炭的消耗以发电、工业锅炉,生活锅炉为主,我国目前在用锅炉总台数约60万台。其中电站锅炉约8000台,工业锅炉约31万台,采暖、供热的生活锅炉约28万台,工业与生活锅炉年耗煤4亿吨,

6、每年向大气排放600万吨SO2,800万吨烟尘,1.64亿吨CO2 ,8700万吨灰渣,我国现在能源消耗与污染物排放据世界第二,而工业与生活用热燃煤锅炉能源消耗和污染排放约位居全国工业行业第二,仅次于点电站锅炉。*市区的生活采暖锅炉排放造成的污染,已经远远超过其他工业行业的排放成为*市区污染排放的主要来源。2.2省与市污染物排放总量削减责任状2008年二氧化硫SO2排放量削减7.1%,即控制在4.18万吨以内,到2010削减12%即控制在3.96万吨以内。*市“第十一五”污染物减排工作实施放案,将我市污染物SO2在“第十一五”期间排放量控制在2005年的4.5万吨以下。完成上述各项指标不可能单

7、纯依靠改变燃煤锅炉和技术进步来解决,而必须采用系统工程的方法和转变传统的采暖供热现状和未来技术发展以及我市目前经济和社会发展所能够承受的力度在平衡中求得解决。二十一世纪,高效、节能、环保技术的持续研发,为我们提供了人类生活文明和社会经济文明永无枯竭的可再生资源。2.3示范目标我国的地热泵技术作为一项成熟技术,其原理和设计已经达到成熟阶段,但地热泵在我国的推广却未达到预期的效果,其原因如下:1、取水位置不是选在合适水源位置上,而是跟随楼体或小区位置被动选择。这导致很多原本应该和愿意采用这一节能减排供暖方式的用户,却因为楼体位置附近没有地下水源而无法应用,不得不采取传统供暖方式,致使一些地方的锅炉

8、、小烟筒难以取缔拆除。2、因水源不合适(水温过低、循环水量不足、水源在沙层含沙量超标)而导致机器故障或能耗超过传统方式。出于经济性考虑,不得不在试用一段时间后改回传统方式。地源热泵所提取的热能来自大地地温为循环水源补充热能,如水源自然水温过低,则会出现能耗过高的经济性问题。而*地区普遍取水温度只有12,一般地,需要初始温度在17左右(各地区电价略有差异)才能达到能耗折价与传统方式持平。同样,如水源水量不足则会出现因为热泵提取能量超过大地自然补充速度而导致地下循环水源入水温度逐渐降低,虽然最终会在达到一个均衡点后停止下降,但此时的能耗已远超传统方式而失去节能经济性。由上述可得出结论,在迫切的节能

9、减排的大形势下,地源热泵这一成熟技术若想达到广泛应用,就必须选取在合适水源地上建大型热站,采取集中采热集中供暖或制冷的方式。以达到区域性取代高污染的传统燃煤供暖方式,实现节能减排目标。2.4地源热泵工程技术与地下水勘查技术的集成方案在迫切的节能减排的大形势下,地源热泵工程技术与地下水勘查技术的集成,将成为大范围推广这项可再生能源的新思路。通过在合适水源地上建大型热站,以集中采热集中供暖或制冷的方式,以更高的费效比达到区域性取代高污染的传统燃煤供暖方式,实现节能减排目标。在本项目中,地源热泵工程技术支撑单位由大连奥德空调制造有限公司承担。地下水源勘查与钻探开发由*金钥匙勘探开发有限公司承担。1、

10、大连奥德热泵厂隶属于辽宁省司法厅监狱企业集团公司,是集热泵制造、系统设计、安装于一体的国有综合性高新技术企业,也是全国首家获得半封闭螺杆压缩机板式、壳管式换热器大功率热泵机组国家专利的专业生产厂家。产品可以充分利用地热、地下浅层水源、热源、江河湖水、城市污水及海水等低品位资源为各种建筑物提供冷源热源。系列产品已获得ISO9001:2000国际质量体系认证,被辽宁省企业发展战略研究会评为“辽宁省名牌战略展示品牌”。多年来,通过全休员工的艰苦努力,克服了重重困难,取得了可喜的成果。产品已遍布了北京、天津、上海、辽宁、吉林、黑龙江、河南、河北、内蒙、山东、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、浙江、福

11、州等地区,投入使用项目三百多个,供冷、供热面积达一千多万平方米。不但为企业创造了可观的经济效益,同时也为国家节省能源、改善生态环境做出了一定的贡献。2001年被国家住宅与居住环境工程中心列为“新技术新产品推广应用项目”2003年被中国质量万里行和中国产品质量投诉办公室定为“市场检验合格企业”,2004年被中国市场名优产品调查中心评为“中国市场名优品牌”2006年又被中国优质产品管理推广委员会评为“中国优质产品”。2、*金钥匙勘探开发有限公司拥有世界一流的勘探技术,先后在朝鲜、中国、韩国、泰国和日本等国家和地区,应用该技术进行石油、淡水和温泉等流体矿藏的探测实践。其中在中国辽河油田笔架岒地区的探

12、测工作获得了原国家计委、国家科委、中国石油天然气总公司、中科院的大力支持和工程鉴定验收。该技术具有速度快、精度高的特点,在寻找地下热源方面尤为适用。2008年,应辽宁省科技厅提议,希望我们通过在*城区已查明的水源上应用地源热泵技术,实现零排放并节能的采地热能集中供暖工程,并从而为将来在全省推广积累更多经验。我公司将积极响应,愿为我们的节能减排工作贡献力量。我公司在*城区地热勘查成果详见附件“*城区地热勘查阶段性总结报告”。3. 技术方案3.1围护结构体系由于项目的供热对象是旧城区改造,旧城区的建筑情况复杂,计划在旧城区改造既有住宅面积1200万平方米,本次一期示范项目开发200万平方米,其中部

13、分面积有外墙保温材料,剩余面积的外墙保温可在项目运作中由我公司负责整修,该部分费用会因为降低了输出能耗而被抵消。3.2冷热负荷估算由于供热的对象为旧城区改造,按*气象资料及建筑墙体估算,旧城区建筑热负荷60W/,冷负荷70W/。在对围护进行改造之后,热负荷可以降到45 W/ 冷负荷可以降到55 W/。3.3示范技术设计方案1、方案论述根据已完成的地下水源勘查成果,以及旧城区实际情况,选取适当位置建热泵集中供热站,供热分站根据水源井位置呈阵列分布,将地下30静态湖水通过井泵提出来送给热泵机组,经热泵机组的循环取热后剩下12左右的水被送回静态湖(提水井与回水井距离越远越好,以实现地下湖水区域性自然

14、对流)。这样热泵机组本身消耗的电能通过压缩机的电机转化为热能,再加上从水中提取的热能,这两项热量通过循环水泵被输送到供暖用户。2、计算分析以1000KW热泵机组为例,在井水30,回水注入井12的情况下,输入功率225KW,产生1211KW热量供暖,由于以往住宅保温性能比较差,综合分析冬季负荷为60W/,那么可供20383旧城区住宅取暖。3、系统原理图末端采暖用户45-50供水40左右回水循环水泵30井水进12井水回热泵机组4、热泵制热系数以1000KW热泵机组为例1211 制热系数= - = 5.38 225 850.8 制冷系数= - = 4.72 180.33.4热泵系统能效比 以1000

15、KW热泵机组为例,压缩机输入功率225KW,循环系统耗能37KW,井泵45KW,产热能1211KW,那么 1121 热泵系统能效比= - = 3.94 225+45+373.5节能量计算采暖面积:200万m2;年运行150天经测算,使用燃煤供暖年耗煤7万吨,折标准煤70.71435万吨(原煤 20934千焦公斤, 0.7143公斤标煤公斤)。本示范项目采用热泵机组供暖,年可节省标准煤5万吨。4. 技术经济分析4.1可再生能源部分投资概算*旧区改造水源热泵供热工程概算汇总表序号分项工程名称造价(元)指标元/平米备 注1土建工程3,120,000.0012002水源热泵机组70,000,000.0

16、035.003机房工艺安装9,136,191.994.574井水管网安装39,600,400.2819.805电气安装8,082,033.094.046室外供热管道安装40,000,000.0020.00按2,000,000m2估价7合 计169,938,625.3684.97编制依据: 1水源热泵供热工程(不含室内部分)的使用要求; 22004年全国统一安装工程预算定额; 3 工程量:按工程初步设计方案计算各项造价,室外供热管道安装工程造价按概算指标计算造价4设备材料价格:采用出厂成本价、询价、报价等;5综合取费:根据2004预算定额计取。6供热范围按10个供热站考虑;7供热站建筑面积每个按

17、260m2考虑;8成井出水量按40m3/口.h计算,2提3回考虑;附分项概算表:*旧区改造水源热泵供热安装工程概算分项表(一)水源热泵机组 序号设备名称规格单位数量单价总价备注1水源热泵机组SRKLP1.0MW台100 700,000.00 70,000,000.00 大连奥德2合 计 70,000,000.00 (二)水源热泵机房安装工程序号设备名称规格单位数量单价总价备注1水源热泵机组安装 SRKLP1.0MW 台100 3,000.00 300,000.00 2循环水泵台40 32,000.00 1,280,000.00 3补水泵台20 4,000.00 80,000.00 4除污器DN

18、400台10 16,000.00 160,000.00 5旋流除砂器DN350台10 23,000.00 230,000.00 6变频补水定压装置台10 16,000.00 160,000.00 7电动泄水装置套10 6,000.00 60,000.00 8水处理设备套10 80,000.00 800,000.00 9玻璃钢水箱10m3个10 25,000.00 250,000.00 10机房工艺管道安装 综合T260 6,500.00 1,690,000.00 11机房阀门、仪表、管件 套10 80,000.00 800,000.00 12避震喉 套480 200.00 96,000.00

19、13设备、管道支架套10 15,000.00 150,000.00 14机房防腐刷油保温套10 30,000.00 300,000.00 15其他材料10 30,000.00 300,000.00 16小 计6,656,000.00 17人工机械费16.90%1,374,164.00 18系统调试费15.00%206,124.60 19综合取费79.08%163,003.33 20风险系数5.00%332,800.00 21设备材料采保费1.50%99,840.00 22税金3.45%304,260.06 23机房工艺安装造价9,136,191.99 (三)室外井水系统安装工程 序号设备名称规

20、格单位数量单价总价备注1室外PVC管道DN100-350M30000 350.00 10,500,000.00 2PVC管件DN100-350套10 20,000.00 200,000.00 3深井泵台60 58,000.00 3,480,000.00 4提水井阀门及仪表装置等套60 3,000.00 180,000.00 5土方工程M336000 50.00 1,800,000.00 6井管DN80M4800 58.00 278,400.00 7打井口150 80,000.00 12,000,000.00 井深100米8小 计 28,438,400.00 9人工机械费16.90% 6,301

21、,889.60 10系统调试费15.00%945,283.44 11综合取费79.08%747,530.14 12风险系数5.00%1,421,920.00 13设备材料采保费1.50%426,576.00 14税金3.45% 1,318,801.09 15室外井水管网安装造价 39,600,400.28 (四)电气安装工程 序号设备名称规格单位数量单价总价备注1机房低压配电柜台80 18,000.00 1,440,000.00 DDG3热泵机组配线米6000 360.00 2,160,000.00 4水泵负荷线米3000 100.00 300,000.00 5配线管和电缆桥架10米300 3

22、,000.00 900,000.00 6外井泵电缆线10米4800 260.00 1,248,000.00 其他材料费套10 30,000.00 300,000.00 7小 计 6,348,000.00 8人工机械费16.90% 829,452.00 20系统调试费15.00%124,417.80 综合取费79.08%98,389.60 风险系数5.00%317,400.00 23设备材料采保费1.50%95,220.00 11税金3.45% 269,153.70 12电气安装造价 8,082,033.09 4.2项目增量成本计算(1)燃煤锅炉运行成本采暖面积:10000m2;额定耗煤量100

23、Kg/万m2h;燃料煤单价400元/t;燃料成本4000.140元/h;辅机耗电12KW/h;采暖循环泵7.5KW;电费成本12+7.50.7614.8元/h;运行成本(14.8+40)24150天1000019.7元/平方米;(2)热泵机组供暖选取1000KW热泵机组:在进水30,回水注入井12的情况下,输入功率223.5KW,产生1122.8KW热量供暖,可供28070平方米节能建筑取暖(按40W计算);另循环水泵耗能37KW;取水深度6070米,流量43T/H,井泵功率45KW;总耗电:223.5+45+37=305.5KW;电费:305.50.7615150=522405元/年(电费按

24、每度0.76元计算,一个采暖季每天平均运行15小时);每平方米建筑的电费;522405/28070=18.6元;另考虑人工管理费和辅助设施的电费,合计每平方米总的取暖成本也不会超过22元。增量成本:22-19.7=2.3元/平方米4.3项目费效比、回收年限计算总成本:200万平方米22元/平方米=4400万;总收益:200万平方米32元/平方米=6400万;总效益:总收益-总成本=2000万;费效比:总成本总效益=2.2;回收年限:169,938,625.3620000000元/年=8.5年;5. 运行维护方案5.1数据收集方案利用电脑对热泵机组的热水流量、耗电量进行时时监控,每天对所记录的数

25、据进行比较分析,发现问题及时加以解决,实现既定的节能目标。5.2运行维护城市热能供应是城市重要基础设施之一,也是能源利用的重要途径。通过采用先进适用技术,对现有热能供应模式进行改造,提高用户的节能意识和自觉性,实现能源利用最大化。对既有建筑供热系统进行计量节能改造后,通过用户的自主调节,可满足用户对热舒适性的需求,达到节能的目的。(1)供热系统计量对于建筑采暖实行用能过程控制,实现最小用能。A、对于供热系统普通终端用户,实施按用热量计量收费。采取“一户一表”模式,独立计热;也可考虑多种方式计量用热量,如“热分配计热量总表”、“用户用热面积分摊热量总表”等诸多建立在分配总热量基础上的计热方式;也

26、可采取基于计算机辅助系统的热计量模式,即采集温度、流量等数据,利用焓差计算法,对数据进行集中处理,得到用户的实际用热量。B、办公建筑等公共建筑采暖用户或大型公共建筑用户一般隶属于一个单位或部门,便于统一计收费。可在建筑物热力总入口安装热量总表,即能实现按用热量计量收费。在8小时之外,供热系统仅维持在防系统结冻状态即可。(2)既有公共建筑供热系统节能改造进行既有公共建筑供热系统节能改造,对没有围护改造的实施改造。通过实现按用热量计量和室温独立调节,辅助以建筑维护结构的节能改造而进行的。(3)供热系统节能改造所采取的主要模式供热系统形式为上供下回、单管顺流式,对其供热系统进行改造。根据建筑用能特点

27、,选取在热力入口安装热计量总表,用于计量整栋建筑的用热量。在终端散热器供水管上安装温度控制阀,用以调节室内温度。供热采暖网在散热器供回水管上加装跨越管。(4)用能控制方式实现室温可控是达到建筑用能节约的重要手段,实现温度控制有手动调节和自动调节。手动调节即用户根据用热需求,自主进行调节;自动调节有中央监控室集中调节和时间预设定温度控制阀自动调节。通过对用热终端的调节,以实现“按需用热、节约用能”。根据系统运行情况可知,节能量多少关键在于温控阀的调节及其功能设置。下一步在温度控制阀具备时间预设定功能的基础上,增加调节功能。实现两种状态的切换,一种是预设定时间启闭的状态,另一种是手动启闭调节的状态

28、,具备手动启闭调节功能,可以满足加班、临时用热情况下的需求,并在临时用热结束后,切换到预设定时间启闭状态。本项目设备采取定期维护定期保养措施,项目负责单位会定期对热泵机组进行保养维护,以保障供热的顺利进行。6. 进度计划与安排本项目进度计划安排如下:时间阶段2005-2007200820091-6月7-9月9-12月1-9月10月建设前期(地下水勘查)建设准备(工程设计)建设实施(设备安装与调试)竣工验收7. 效益及风险分析7.1环境影响分析2008年是节能减排的关键年,改革开放以来,我国经济建设成就举世瞩目,但经济增长的资源环境代价过大,成为当前发展面临的突出问题。为此,国家“十一五”规划提

29、出“十一五”期间单位能耗降低左右、主要污染物排放总量减少的约束性指标。节能减排目标是具有法律效力的约束性指标,是政府对人民的庄严承诺。日前召开的“全国发展和改革工作会议”提出,2008年国家将采取更有力的措施推进节能减排。一是强化节能减排目标责任制。实施节能减排统计、监测及考核办法,落实严格的问责制和“一票否决制”。二是继续着力淘汰落后生产能力。三是抓好重点企业节能和重点工程建设。四是完善相关政策。加大财税对淘汰落后产能、节能技术改造和节能环保产品推广的支持。制定和修订一批高耗能产品能耗限额强制性国家标准。五是积极发展循环经济。六是强化对污染的防治。在政府、企业和社会各界的艰苦努力下,我国节能

30、减排措施换来了积极的成效。今年前三季度,单位国内生产总值能耗同比下降幅度超过去年,二氧化硫和化学需氧量()的排放量扭转了连续几年上升的趋势,首次出现双下降。本项目经过试验分析完全符合国家节能减排的的政策方针,由于本项目是利用自然能源,项目的耗能设备热泵机组仅需电能就可以正常运转,减少了不可再生资源的浪费,间接的提高不可再生资源的利用率,有效的达到节能的效果。热泵机组的正常运转过程中不产生任何气体,也没有污水、残渣等二次污染的排放。项目旧城区采用自然能源供热后,就减少了不可再生能源的消耗,特别减少是二氧化碳等气体的排放,每年相当于减少燃煤锅炉采暖耗煤70000吨,减少向大气排放二氧化碳18.34

31、万吨和二氧化硫595吨,采用热泵机组进行采暖供热,污染实现零排放。是真正的节能环保产品。并随着项目余下工作量的完成,还会继续降低减排量。如1200万平方米的老城区改造工程全部竣工,相当于每年减少向大气排放二氧化碳110.04万吨和二氧化硫3570吨,每年相当于减少燃煤锅炉采暖耗煤42万吨,约占全市总排放的10%。7.2示范项目推广前景分析地热作为一种清洁能源正受到全世界的日益关注。我国有着非常丰富的地热资源,具有相当广阔的应用前景。对于解决现在的能源短缺问题特别有开发价值。特别是对解决我国冬季供暖、夏季制冷用电具有现实价值。“地热”是地热资源的简称,常指能够经济地为人类所利用的地球内部的热资源

32、。地热有很多优点:(1)清洁,作为一种清洁能源它对环境无污染。(2)丰富,取之不尽用之不竭。(3)分布广泛。在当今能源短缺的今天,开发地热既解决能源短缺,又没有污染环境。推广地热具有其重要的现实意义。我国地热资源是比较丰富的,中国地热资源潜力占全球的7.9%,总能量为11106EJ/a,我国地热资源以中低温为主,几乎遍布各省市自治区,中低温地热资源由于温度较低,适合于直接综合性利用。据粗略计算,主要沉积盆地小于2000m的深度中储存的地热资源总量约4.01841019kJ,相当于1.37111012吨标准煤的发热量,以其1作为可开采量计算,可开采地热资源总量为4.01841017kJ,约相当于

33、1.37111010吨标准煤的发热量。因中国山地多,全国平均单位面积热储存量将小于沉积盆地单位面积平均热储存量,全国960万km2地热资源总量若以沉积盆地单位面积平均热储存量4.4151013kJ的50估算,估计约2.119200001020kJ或相当于7.23101012t标准煤的发热量。可开采热量仍以热储存量的1计算,则全国地热资源可开采量约相当于7.231010t标准煤。特别是在地热采暖和制冷方面,地热有很光明的前景:我国每年夏天用电紧缺主要就是在空调制冷消耗,采用自然地源热泵系统在采暖和制冷运行中每消耗1KW的电能,用户可获得4KW的热量,其能耗比为14,能效比COP1千瓦电能产生多少

34、能量在3.544之间,比风冷空调高40左右,运行费用比风冷热泵低30%、40%。冬天,地热空调代替锅炉从土壤中取热给建筑物供暖,同时还能提供生活热水,夏天替代普通空调将室内的热量排入土壤,为建筑物制冷,是一种取之不尽的能源。据悉,深圳的年耗电300多亿千瓦时,三分之一是空调耗电,而推广应用地温冷暖空调节能50%,每年节省电量50亿千瓦时,相当于半个妈湾电厂的发电量。若南京全部用上地热“空调”,那么仅空调一项就能比原来节电25%-50%。而且地热空调的优点很多:(1)地热空调”的费用低“地热空调”安装费用高运行成本低。相对于用电的中央空调系统而言,安装一套“地热空调”系统,每平方米建筑面积要多花

35、约100元。但是“地热空调”在运行时,只是电机需要消耗一定的电能,因此它用起来非常省钱。比如一幢大楼,采用电力中央空调1年要花100万元的电费;“地热空调”1年的花费仅有50万元左右。(2)属可再生能源利用技术地热中央空调系统是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地

36、表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。(3)属经济有效的节能技术地热或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地能中央空调系统比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。 (4)环境效益显著地热中央空调系统的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40以上,与常规电供暖相比,相当于减少70以上,如果结合其它节能措施节能减排会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置

37、减少25的充灌量。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。(5)一机多用,应用范围广地能中央空调系统可供暖、供冷,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、供冷。此外,机组使用寿命长,均在15年以上;机组紧凑、节省空间;维护费用低;自动控制程度高,可无人值守。总之,发展地热是解决能源短缺问题,平衡发展与消耗矛盾的重要出路。7.3风险分析(1)地质勘察近年来,地热的开发利用逐渐受到世界各国的重视,地热资源被广泛用

38、于生活供暖、发电、制冷、烘干、化工业、养殖业、房地产开发、旅游、医疗沐浴及食品精制等许多领域,显现出日益广阔的前景。国际上已有110个国家在开发利用地热资源,并以12.8的速度递增,国际能源专家普遍预计,到2100年地热利用将在世界能源总值中占3080。我国开发利用地热资源已有2000多年的悠久历史,地热主要用在医疗和洗浴方面。新中国成立以后,国家对地热资源进行了系统地勘查与开发,在20世纪50年代,我国先后建立了160多家温泉疗养院;70年代,我国开始勘查与开发隐伏地热资源;80年代,地热资源开发利用进入快速发展时期;进入90年代以来,在市场经济需求推动下,地热资源开发利用得到更加蓬勃发展,

39、地热开发最大深度超过4000m。到2005年,我国直接利用地热资源的热能为12604.6GWh,设备容量3687MWt,分别居世界第一和第三位;地热开采利用量以每年100速度增长。全国地热资源勘查评价程度低。全国地热资源总量只是个概数,至今尚未取得公认的统一数据。经过资源储量管理部门审批可作为进一步勘查或开发利用规划的地热田103处,约占已发现地热田的1/3,勘查评价程度较低。其原因:一是勘查投入严重不足。全国大部分地区尚未开展地热资源勘查,特别是我国西部地区的中低温地热资源,基本未开展正规的地热勘探。尤其是自20世纪90年代以来,国家在地热资源勘查方面基本上没有投入;另一是基础地热地质勘查工

40、作薄弱,后备资源不足,地热市场供需矛盾日益突出。(2)用水方式在本项目采用热泵技术开发利用浅层地热能,用于供暖和制冷,所使用的地下水采取了100%真空回灌的方式,地下水总量未减少,因此不会引起底层下陷的环境问题。具有良好的经济和环境效益,也保护地热资源和环境,达到可持续利用目的。(3)日常运营煤等不可再生资源的涨价导致电价大幅度增长,使得项目的运营成本提高,而取暖费的提高幅度不及电费的提高幅度。8. 技术支持8.1技术合作单位介绍大连奥德空调制造工程有限公司是集科研、生产、经营、安装为一体的高新技术企业;是全国首家也是目前唯一一家获得半封闭螺杆机板式换热器大功率热泵机组和专用于城市污(海)水源

41、大功率热泵机组国家专利的专业生产厂家。现有职工586人,其中高级工程师11人,中级39人,各类专业技术人员122人。公司经济实力强,技术力量雄厚,坚持以市场为导向,自主开发为基准,引进吸收欧美发达国家先进技术,生产适合中国国情的空调产品。随着企业的不断发展,先后在大连设有热泵技术研究中心和大连奥德热泵厂作为研发和生产基地;在上海设有水源中央空调有限公司作为技术信息中心;在北京设有奥德新能源服务有限公司作为运行服务中心;在天津设有奥德新能源研究所为工程后期做产品推广包装服务;在瓦房店设有空调安装工程有限公司为用户提供系统安装服务。截止到2006年,大连奥德热泵空调已在北京、天津、上海、广西、贵州、河南、河北、内蒙、辽宁、吉林、福建、山东、山西等十几个省市自治区的300多个项目,600多万平方米的工程中成功应用(其中包括国家级项目、世行贷款项目多项), 积累了丰富的热泵空调、采暖系统设计、施工经验。公司已取得国际质量管理体系ISO

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