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第一章 总论
一、项目来源
山东恒基舜宇房地产开发有限公司开发的龙田府邸一期项目位于菏泽市大学路以北,牡丹路以东,项目总建筑面积120985m2。为提高小区的品质,山东恒基舜宇房地产开发有限公司决定对小区的小高层住宅上地源中央空调项目,经多方咨询和论证后,确定采用山东菏泽生建机械厂生产的地源中央空调系统,为保障建设项目的合理取用水,受山东恒基舜宇房地产开发有限公司的委托,菏泽水利勘测设计院承担了“山东恒基舜宇房地产开发有限公司龙田府邸一期项目地源中央空调水系统水资源论证”工作,并依据有关编制要求编写完成本报告。
二、目的任务
开展建设项目水资源论证工作,目的是保证建设项目的合理取用水,提高用水效率和效益,减少建设项目取水和退水对周边产生的不利影响,从而为取水许可的申请和审批,提供技术依据。其主要任务是:
(一)对建设项目所在区域水资源及其开发利用现状进行分析与研究。
(二)对建设项目用水的合理性进行论证。 (三)对建设项目取水水源进行论证。
(四)对建设项目用水和退水影响进行分析并提出相应的建议。
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三、编制依据
(一)《中华人民共和国水法》(2002年10月1日施行); (二)《建设项目水资源论证管理办法》(水利部、发展计划委员会第15号令,2002年5月1日施行);
(三)《地表水环境质量标准》(GB/T3838-2002); (四)《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93);
(五)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); (六)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (七)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
(八)《建设项目水资源论证导则(试行)》(SL/Z322-2005)。 四、地源热泵工作原理
地源热泵是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵主要有两种
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形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:
(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%,因此可节能和节省费用40%以上。
(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。 (3)地源有较好的蓄能作用。 五、取水规模、取水水源与取水地点
根据《山东恒基舜宇房地产开发有限公司龙田府邸一期项目地源中央空调系统工程可行性分析报告》的要求,根据冷热负荷,选用菏泽生建机械厂生产的LRYW230型涡旋式地源中央空调机组2台可满足使用要求。2台机组最大需水量为0.15万m/d。
据野外调查资料和水质分析资料证实,本区奥陶系隐伏区面积大、裂隙岩溶发育、水量丰富,若开展水源地水文地质勘探工作,其成本较高,且水质质量较差;区内第四系及新近系孔隙地下水水量较丰富、水质相对较好,开采成本低,易成井,能满足山东恒基舜宇房地产开发有限公司龙田府邸地源中央空调用水需求,根据《山东恒基舜宇房地产开发有限公司龙田府邸一期项目地源中央空调系统工程可行性分析报告》及水源热水泵对水量、水质的要求及对已有水文地质资料的分析研究,确定取水水源为
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松散层孔隙地下水,取水井布设在山东恒基舜宇房地产开发有限公司龙田府邸内适宜地段。
六、工作等级
建设项目设计用水量为0.15万m/d,根据菏泽生建机械厂提供的水质要求:矿化度小于3g/L、CL小于170mg/L、SO4小于200mg/L、CaO小于20mg/L、Fe小于1mg/L、H2S小于0.5mg/L,并且只要水质不超过上述标准的30%,地源热泵机组仍可以正常工作,不会影响机组的使用寿命。因此,水源热泵机组对水质要求不高,本区孔隙地下水即可满足其要求。
本区松散层较厚,可开发利用的主要为松散岩类孔隙含水岩组。根据孔隙地下水的系统性、赋存条件及水质结构等,又可将其划分为三个不同的含水系统:即浅层孔隙地下水(淡水)、中深层孔隙地下水(咸水)和深层孔隙地下水(淡水)。浅层和深层孔隙地下水可满足地源热泵机组对水质要求。其水文地质条件复杂程度简单。
2010年牡丹区、开发区共开采孔隙地下水12750万m,其中浅层水11230万m,深层水1520万m,浅层孔隙地下水有开采潜力。根据水位动态曲线分析浅层孔隙水水位多年呈平衡状态,具有开采潜力,深层孔隙地下水水位一般呈持续下降状态,开采潜力较小。
综上所述,该建设项目用水量为0.15万m/d,小于0.3万m/d,水文地质条件复杂程度简单,孔隙地下水开发利用程度为有潜力
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