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概述
小型水源热泵厂家,是采用节能环保的地源热泵系统,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统,也称土壤耦合式热泵系统。
地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。
专家表示,地热能开发利用主要用于地热发电和非电直接利用两方面。目前,我国非电直接利用已居世界*,与非电直接利用相比,地热发电在我国规模较小。从具体利用方式来说,目前,我国地热资源的利用方式主要有三种,即高温地热发电、中低温地热直接利用、浅层地热能供暖制冷。
据介绍“采用自然地源热泵空调系统在采暖和制冷运行中每消耗1KW的电能,可获得4KW的热量,其能耗比为1∶4,不仅效率高,而且节约费用”。地热能的利用在技术层面上有待发展的主要是对于开采点的准确勘测,以及对地热蕴藏量的预测。由于一次钻探的成本较高,找到合适的开采点对于地热项目的投资建设至关重要。现在,地热产业采取引进石油、天然气等常规能源勘测设备,为地热能寻找准确的开采点。
地源热泵空调相比常规的*空调,集*空调、地板采暖、生活热水于一体,采用的zui热泵技术和暖通技术,是水质空调,zui舒适的节能空调,地源热泵利于推行低碳经济更适合人类的可持续发展,是地热能等可再生能源的开发利用。
冷暖一体机在水循环环路方面的优势
小型水源热泵厂家首先,按冷暖一体机系统在建筑物中的用途,它属于热回收式热泵系统。在室外空气温度较低的情况下,建筑物的周边区需要额外的热量来维持室内温度的稳定舒适;与此同时,建筑物的内区则因为存在室内热源(如照明、设备、人体等散热),而需要降低室内的温度。冷暖一体机系统通过同时连通建筑物周边区和内区的水循环环路,可以将内区产生的余热转移到周边区,在对内区供冷的同时对周边区供热,而不存在或者少量存在常规空调系统在同种情况下的冷热量抵消所造成的能量浪费。因此,该系统的建筑物热回收效果好,在充分利用余热的同时节约了能源。当建筑物内部同时由供热工况机组和供冷工况机组模式同时运行时,采用冷暖一体机系统的运行费用zui多可降低至50%左右。
其次,与上类似,为了达到同时供冷供暖的效果,相对于常规空调系统必须采用造价昂贵的四管制风机盘管系统而言,冷暖一体机系统的水循环环路仍然采用两管制。如此,就不会存在或者减少常规的四管制的风机盘管系统对各个条件要求不同的房间空调时所出现的冷热量抵消,避免了由此造成的能量的无谓消耗,更节省了管道系统的初投资费用。
再次,由于冷暖一体机水循环环路中的水温在常温范围内、与其环境温度的温差不大,所以常温水所消耗的能量比常规空调系统小得多。同时,因为减少了输配过程中的冷热耗散等损失,环路的热损失也比常规空调系统要小得多。总的来说,冷暖一体机系统与常规空调系统相比,仅管道热损失减少这一项,节能效率约为8%~15%。而且,由于水循环环路管道可不设保温和防潮隔湿,还能减少保温层及其它的一些材料费用。
产品特点
1、选择宽广
①本系列单机制冷量从15kW~75kW,冷量分布紧密均匀,用户可量身定做,冷量选择宽广;
②本系列机组热源侧水温在-10℃~35℃、使用侧水温在-5℃~50℃下均能稳定高效运行,机组运行范围宽广;
③本系列机组集制冷、制热、卫生热水多功能于一体,可制冷、制热及供应生活热水,机组应用功能宽广;
④本系列机组有R22、R407C冷媒提供选择。
2、技术*
本系列机组使用了多种*的空调技术,比如多能量级调节;*的热泵机内置热回收技术;高效准确的机组水侧防冻技术……
3、运转平稳,宁静低噪
机组采用高效全封涡旋压缩机,卧式多级离心泵,全封闭结构外壳,低噪声,运转平稳。
4、热源优良,运行稳定
作为低温热源的水体一年四季温度相对稳定,其波动范围远远小于空气温度的波动,使得机组运行更加稳定、可靠,也保证了系统的高效性和经济性,不存在空气源热泵机组冬季除霜、制热量衰减等难点问题。
5、数码集控,准确高效
机组采用的压缩机、水泵、制冷系统配件、电控元件均为国内外著公司的产品,控制准确,性能可靠。控制器操作界面友好,用户可以随时了解机组运行情况。机组自动化程度高,功能齐全,能实现机组启停程序管理、定时控制、故障报警及故障自我诊断功能,同时可配备RS485/RS232通讯接口(选配),方便用户实现机组的集中监控和远程监控。
6、保护齐全,安全可靠
机组均设有高压压力、低压压力开关、过载继电器、相序保护器、防冻保护及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠运行。
7、安装简约,功能齐全
制冷系统内部换向,外部载冷剂系统无需冷暖转换阀门,使整个空调系统安装变得简单而又整洁,有如家用空调操作方便。机组只需制作简单水泥基础即可安装固定。
8、清洁环保,高效节能
该系列机组是以水作为冷热源,运行效率高于空气源热泵机组,COP在5.4以上,获有“节能之星”称号。制冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪音及霉菌污染;制热有燃烧过程,不产生废渣、废水、废气和排烟,省去了燃煤、燃油、燃气锅炉及锅炉房,使得环境更加优美。
优势
地源热泵技术是利用地球表面浅层地源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
地源热泵机组工作的大致原理是,夏季将建筑物中的热量转移到地源中,由于地源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从地源中提取热量。
其具体工作原理如下:
在制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向冷却水(地下水)中放出热量,形成高温高压液体,并使冷却水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量,蒸发成低压蒸汽,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在蒸发器中获得冷冻水。
在制热模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向供热水(建筑供暖用水)中放出热量而冷却成高压液体,并使供热水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收低温热源水(地下水)中的热量,蒸发成低压蒸汽,并使低温热源水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在冷凝器中获得供热水。地源热泵技术是利用地球表面浅层地源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
地源热泵机组工作的大致原理是,夏季将建筑物中的热量转移到地源中,由于地源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从地源中提取热量
运行工况与机组选择
热泵机组的容量(制冷量或制热量)取决于机组进风参数、水环路进水温度、机组水量等参数,在进行机组的选择或校核时,应首先确定运行工况。机组进风参数(干、湿球温度)依据设计要求确定,进水温度应综合考虑排热设备与加热设备的能力与容量大小确定。
冬季运行工况
随着水温升高,水环热泵机组制热能力增大,辅助热源容量减小,但同时制热系数降低,耗电量增大。因此只要制热量满足设计要求,应尽可能降低冬季循环水的供水温度。为了保证系统水力工况稳定,应使循环水流量恒定,冬、夏季应取相同的进出水温差。
辅助加热设备选择
在冬季供热工况运行时,机组从水环路中吸取热量,如果内区的机组向环路释放的热量少于周边区从环路吸取的热量时,环路中的水温将会下降,当水温降至13℃时,就必须投入加热设备,将热量补充到水环路。为此,水环热泵空调系统设计时,应选用辅助加热设备。
辅助加热方式有两种,一是采用各种水加热设备,将热量补充到循环水管路中;二是采用空气加热器(一般为电加热器),将热量直接加入室内循环空气中。采用电加热器的前提是保证环路循环水的温度在许可的范围之内,否则仍要采取循环水加热设备。一般采取后一种方式。
辅助加热设备可选用电热热水锅炉、燃油(气)热水锅炉、水-水或汽-水换热器等。辅助加热设备的加热量,同系统的运行方式如是否采用夜间降温早晨预热、是否设置蓄热水箱有关。
蓄热水箱
在水环热泵空调系统中常设置低温(13~32℃)或高温蓄热水箱(60~82℃),以改善系统的运行特性。
水环热泵空调系统通过水环路实现了热量的空间转移(如从内区转向周边区),然而,每时每刻内需要转移的热量与周边所需要的供热量之间很难平衡,为此,水环路可设置一个低温蓄热水箱,这样水系统又实现了热量的时间上的转移。也就是说,内区制冷的机组向环路中释放的冷凝热与周边区制热的机组从环路吸取的热量可以在一天内或更长的时间周期内实现热量的平衡。可以降低早晨预热所需的辅助加热设备的容量,降低用电负荷,从而降低了冷却塔和水加热器的年耗能量。但冷却塔和水加热器的容量不能减少,这是因为考虑恶劣天气(严寒、酷暑)可能会持续一段时间,要求冷却塔或水加热器必须按zui大负荷运行。
高温蓄热水箱用于采用电辅助加热设备的水环热泵系统中,作用是利用夜间电力低谷时段将水加热后蓄存起来,白天电力高峰时段供给系统使用,在有峰谷分时电价的地区,可以降低辅助加热设备运行电费。高温蓄水箱与环路并联,通过三通混合阀把环路水温维持设计温度。
循环泵流量
水环热泵系统在计算循环流量时与风机盘管系统存在本质上的差异。风机盘管系统中,循环水是冷(热)负荷的载体,其所携带的负荷仅与循环水流量与供回水温差有关,理论上该负荷应等于建筑物冷(热)负荷。在水环热泵系统中,循环水并不直接输送负荷,其所携带的能量只有通过水环热泵机组压缩机作功才能提供建筑物所需的冷(热)负荷,系统提供的冷(热)负荷与循环水温度、流量以及进风的干、湿球温度等均有关系,一般水环热泵机组均要求循环水在恒定的流量下工作。由于水环热泵系统中存在同时制冷、制热的状况,水环热泵机组有的可能按制冷工况选择,有的可能按制热工况选择,总的循环流量按风机盘管系统的确定方法也难以计算,一般应以所有同时工作的水环热泵机组的额定流量值之和作为整个系统的循环流量,估算时可按表2-1的*值确定。
2)循环泵扬程及功率
与普通空调水系统相同,仅需注意一点,当系统有特殊需要,循环水添加乙二醇防冻液时,应计入因流体密度增加对扬程及功率的影响。
机组安装
1 安装在吊顶空间内的水环热泵机组避免安装在人员工作或生活区上部,要尽量放在过道、贮藏间、卫生间及其它不经常使用的房间吊顶内。
2 机组安装时应留有一定的检修空间,以便于接管、接线,检修空气过滤器、风机叶轮、盘管、电机、压缩机,清洁集水盘等,并应在机组附近的吊顶留有大小适当的检修孔。
3 两个机组之间的zui小距离为2.5米,以防止噪声叠加。
4 机组应避免安装在有二面或二面以上的反射面的位置,防止产生二次噪声,机组的位置使噪声作球状传播。
5 吊顶机组的正下方应设吸声板,吸声板面积应大于机组底部面积的二倍,吸声板厚度25mm,如图3-1。
6 建筑各楼层的热泵机组,尽量安装在相对应的位置,以便节省水管、电气导管和新风管道的安装费用,同时也便于检修。
7 安装机组的房间,吸声系数不应低于0.20。影响吸声系数的因素有:墙体材料(混凝土、钢架、砖、石等);顶棚的结构和材料;室内的家具和摆设;墙体保温材料;地板(或地毯)等。
机组本身应有如下降低噪声的措施:
压缩机应装设专门的减震弹簧;
机箱内侧全部贴有专门的吸声及保温材料;
风机与压缩机的空间分开,以避免压缩机噪声传至室内。
水源热泵机组保养规程
保养工作内容
1.检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容
1.1 检查机组运行记录,分析zui后报警内容
1.2 检查报警可能的发生点
1.3 记录机组当前存在问题
2.检查机组外部情况
2.1 检查机组外观腐蚀和污染情况
2.2 检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况
2.3 检查压缩机、电机等部件底座固定
2.4 检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况。包括底脚螺栓及对紧螺丝等
2.5 检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座固定情况
2.6 膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠
2.7 检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠
3.检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况
3.1 检查发器结垢情况
3.2.检测水侧与冷媒间温差
3.3 根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污或建议用户化学清洗
4.检查系统与润滑系统情况
4.1 检查压缩机润滑油油质,必要时更换润滑油
4.2 清洗或更换润滑油过滤器
4.3 清洁压缩机油底壳
5.检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值
5.1 测量压缩机电机绝缘值
5.2 运行后检查压缩机三相运行电流值
6.检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振动,在运行中磨损损坏
6.1 检查压缩机接线盒内接线柱固定可靠
6.2 检查控制箱内电路各接点固定可靠
7.检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况
7.1检查机组各电磁阀线圈状况良好,动作正确,必要时作保养和更换
8.检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值
8.1 校验冷冻水、冷却水,进出水温度传感器,排气温度传感器,流量开关
8.2 校验高、低压传感器,水源温度传感器值
8.3 校验螺杆压缩机喷液温度传感器
8.4 检查高低压开关可靠性