孙经理
设备生产的地源热泵空调系统从严寒地区至热带地区均适用,可为办公楼、宾馆、医院、饭店、商店、超市、幼儿园、别墅、居民小区等各类建筑物提供冷暖两用空调系统,并可同时提供生活热水。地源热泵空调系统的供暖和制冷费用只相当于普通空调系统供暖和制冷费用的30-70%。本项目所研究的技术成果在技术上已成熟,作为替代传统供热和供冷模式,具有很大的发展潜力
质量承诺:公司承诺保证所提供的所有货物是全新的未使用过的,是采用*的工艺和技术制造而成的,并且*符合国家规定的规格、性能质量要求,我公司承诺合同设备经过专业正确的安装、调试、维修养护、合理操作在其使用寿命内具有满意的性能。
简介
唐县地源热泵少见报价,地源热泵主机与节能空调机房的*配合给整个暖通系统的供热采暖提供整套的解决方案!节能空调机房和地源热泵配套使用,其节能空调机房可为整个空调系统提供动力,它的内部主要构造有两个泵,一个为水源侧的泵,一个用户侧的泵。其水源侧的泵是给地源热泵的地埋侧输送循环水,而用户侧的泵就是为室内末端设备输送循环水,从而达到制冷制热的目的。在室内末端输送时,采用水力平衡分配器大大减少漏水隐患,末端冷热效果均衡。在地源热泵使用的同时,还可以回收制冷工作过程放出的热量,用来制取生活用水。在这一整套系统中,地源热泵主机与节能空调机房、水力平衡分配器,多功能水箱有机地结合在一起,为暖通空调和供热采暖提供一整套解决方案。
优点:
唐县地源热泵少见报价1.地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵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,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。
2、地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。
3、地源热泵环境效益显著。其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。
4、地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,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、空调。然而实现地源热泵主机系统的这一机多用,则需要一整套系统解决方案,其有动力输配系统-----节能空调机房,室内末端输送设备采用地暖分集水器,水力平衡分配器,生活热水采用多功能水箱。由此可体现出地源热泵主机的一机多用也代表着暖通系统的整个运行体系。
5、地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。由以上的特点可以看出,地源热泵的技术以后可得到广泛的应用。
性能
地源热泵要实现制冷制热,则需要给它提供动力来输送制冷制热管道中的循环水,目前传统机房可提供动力,但施工起来比较复杂,难度高,周期长,采购的材料种类多,需库存,漏水隐患大等等问题,针对此,市场上开发了一款新型的动力输配系统设备-----节能空调机房。此机房系统是将传统机房中的所有部件进行集成模块化,实行一体化安装的模式。不仅在施工难度上大大降低了,而且无需库存,漏水隐患大大降低了,还能与主机进行无限联动等等,由此可以看出,节能空调机房实为一款为暖通行业提供一整套的解决方案.
地源热泵主机可将空调、地暖、生活热水三合为一。也就是地源热泵的一机多用,为暖通系统提供整套方案,由此可采用目前市场上出现的节能空调机房,水力平衡分配器,储能热水水箱,这几款设备能有效的解决以上问题,首先节能空调机房与地源热泵主机配套,为其提供输送循环水的动力,而其室内末端使用水力平衡分配器,它能将末端的水力系统达到平衡,使其室内的每个房间同时达到平衡,而且它无中间环节点,大大减少漏水隐患。
可以得出,节能空调机房,水力平衡分配器,储能热水水箱这一套设备为暖通空调和供热采暖提供了*的解决方案,与此同时它也实现了将地源热泵主机系统,地暖、空调、生活热水能实现一体化安装。
原理
地源热泵主机与节能空调机房的*配合给整个暖通系统的供热采暖提供整套的解决方案!节能空调机房和地源热泵配套使用,其节能空调机房可为整个空调系统提供动力,它的内部主要构造有两个泵,一个为水源侧的泵,一个用户侧的泵。其水源侧的泵是给地源热泵的地埋侧输送循环水,而用户侧的泵就是为室内末端设备输送循环水,从而达到制冷制热的目的。在室内末端输送时,采用水力平衡分配器大大减少漏水隐患,末端冷热效果均衡。在地源热泵使用的同时,还可以回收制冷工作过程放出的热量,用来制取生活用水。在这一整套系统中,地源热泵主机与节能空调机房、水力平衡分配器,多功能水箱有机地结合在一起,为暖通空调和供热采暖提供一整套解决方案。
总而言之,节能空调机房、水力平衡分配器、多功能水箱与地源热泵的结合为整个暖通系统增加亮点,同时在安装上便捷了很多,施工时间、采购周期都大大缩短了,人工成本也将低了等等。由此可见节能空调机房与地源热泵的配合是未来暖通行业必然的发展趋势。
应用水源热泵的限制条件
水源热泵*空调系统是一种高效、节能、环保型产品,但并不是在任何条件下都可以应用。其制约条件是电源和水源。目前,我国电力供应较充足,容易解决。而水源则是其主要限制条件,没有适合可靠的水源,就不能使用水源热泵。例如有些工程规模大,制冷或制热负荷大,所需水源水量很多,虽然工程场地有一定面积,也可以钻井,但因水资源量不足,难以*工程负荷需要。有些工程所在场地下面虽然有地下水,但是由于该工程地处繁华市区,场地面积狭小,无处布井取水,场地环境条件限制了水源热泵系统的应用。
水源系统设计和施工中应注意的问题
供水水源的可行性研究
拟采用水源热泵系统时,应先调查工程场地的供水水源条件,向当地水管理部门咨询或请专业队伍进行必要的水文地质调查或水文地球物理勘查,了解是否有适合水源热泵利用的水源,通过可行性研究,确定利用地表水或是地下水的供水水源方案。
地表水源工程设计与施工
当选用地表水源时,设计取水量要考虑水温因素和需水量的保证率,取水构筑物标高与洪水季节水位的关系。施工应同时考虑供水管和排水管的布置。
管井工程设计和施工
拟选择地下水源和管井取水方案时,对规模较大的工程,应根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,按一定采灌比确定抽水井和回灌井井数、合理布置井位和井间距。井深应大于变温带深度,以保证冬季水源水温度>10℃。为防止回灌井堵塞,确保水源系统*稳定供水,抽水井和回灌井应互相切换各个井的井深和井身结构应相近。井中滤水管和滤网应有一定强度,能承受抽灌往复水流的压力变换。
管井施工质量
必须十分重视管井质量问题。应找专业队伍施工,做好每一工艺环节,建成优质井,才能获得较大出水量和优质水。一口优质井可以使用二十多年。成井质量不好,不仅影响井的寿命,还影响到取水和回灌效果,zui终影响水源热泵正常工作和制热或制冷效果。甲方应参与zui后阶段的抽水试验工作,认定可信和准确的抽水试验结果数据。管井竣工后,应由甲方、施工单位和行政主管部门或监理会同到现场,按合同规定的水量、水温和水质进行工程质量验收。 形式 尺 寸 深 度(m) 适 用 范 围 出 水 量 (m3/d)
地下水类型 地下水埋深 含水层厚度 水文地质特征
管井 井径50—1000mm150—600mm 井深20—1000m,常用300m以内 潜水,承压水,裂隙水,溶洞水 200m以内,常用在70m以内 大于5m或有多层含水层 适用于任何砂、卵石、砾石地层及构造裂隙、岩溶裂隙地带 单井出水量500-6000m3/d,zui大可达2-3万m3/d
大口井 井径2—10m,常用4—8m 井深在20m以内,常用6—15m 潜水,承压水 一般在10m以内 一般为5-15m 砂、卵石、砾石地层,渗透系数在20m/d以上 单井出水量500-1万m3/d,zui大为2-3万m3/d
辐射井 集水井直径4—6m,辐射管直径50-300mm,常用75—150mm 集水井井深3—12m 潜水,承压水 埋深12m以内,辐射管距降水层应大于1m 一般大于2m 补给良好的中粗砂、砾石层,但不可含有飘砾 单井为5000—5万m3/d,zui大为3.1万m3/d
渗渠 直径为450—1500mm,常用为600—1000mm 埋深10m以内,常用4—6m 潜水,河床渗透水 一般埋深8m以内 一般为4—6m 补给良好的中粗砂、砾石、卵石层 一般为10—30m3/d.m,zui大为50--100m3/d.m。
空气能热泵热水机组维护与保养
*而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到有效的提高。!、在冬天环境温度低于2℃时若停止使用或停电,必须及时将机组管路中的水放净,并切断电源,做好防护措施。再运行时,地源热泵品牌,须于开机前对系统进行全面检查,并做运行确认。
*而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到有效的提高。
!、在冬天环境温度低于2℃时若停止使用或停电,必须及时将机组管路中的水放净,并切断电源,做好防护措施。再运行时,须于开机前对系统进行全面检查,并做运行确认。
2、机外安装的水过滤器请根据当地水质进行定期清洗(3~6个月zui少一次),以保证系统内水质清洁,水循环通畅,以避免机组因水或过滤器脏堵、水循环量减少而影响热水系统的运行效率或造成意外的损坏。
3、经常检查机组电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有异常,如有请及时维修或处理。
4、经常检查水系统的补水、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免造成溢水过多、水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
5、机组周围请保持干操,通风良好。定期清洗(2~3个月zui少一次)空气侧换热器,地源热泵原理,来保持良好的换热效果。机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干澡,通风良好。
6、经常检查机组各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷无泄漏。注意检查水泵、水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否有渗漏。
7、机组出现故障无法解决时,电告产品生产公司在当地的特约维修部,以便及时派人维修。
8、主机冷凝器清洗,建议采用50℃~60℃、浓度为5%的热磷酸液清洗冷凝器,启动循环水泵清洗3小时,zui后采用自来水冲洗3次。管道安装时建议预留三通接口,用丝堵封住一个接口,.以备清洗时接管。禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器。
9、水箱在使用一段时间后需消除水垢(一般为两月,具体根据当地水质而定)。
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热源地源
地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为地源热泵的冷、热源。
组成部分
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。 其中地源热泵机主要有两种形式: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,地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。
主要特点
(1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵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, 地源热泵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,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。
(2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。
(3)地源热泵环境效益显著。其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。
地源热泵与燃煤锅炉性能对比分析
1、一机三用,一套系统主要提供以冬季采暖为主,夏季制冷,而且常年提供热水。
对比:燃煤锅炉只能冬季提供供暖。
2、地源热泵建筑面积节省空间近10分之1,机房占地空间小。
对比:燃煤锅炉占地面积大,浪废土地资源。
3、机组运行可靠、稳定,使用寿命长30—50年,能够保证系统的高效性和经济性;采用全电脑智能控制,自动程度高。
对比:燃煤锅炉使用寿命长10年—20年。
4、节能效率显著:制冷和制热效率高,制冷的能效比EER为1:5-6(EER:输入1千瓦的电能能产生5千瓦—6千瓦的冷量)。
供热出水温度高:制热的能效比COP为1:4-5(COP:输入1千瓦的电能能产生4千瓦—5千瓦的热量);
在标准工况下,环保高温型水源热泵机组出水温度可在60℃以上。高出水温度,可以减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的温暖舒适性。
对比:燃煤锅炉每输入1千瓦的燃料只能产生700瓦—900瓦的热量,对比地源热泵多消耗60﹪以上。
5、地源热泵:节约能源60﹪以上,
1.地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,
2.比燃煤锅炉节省二分之一以上的能量。
对比:电供暖锅炉每输入1千瓦的电量只能产生900瓦的热量,对比地源热泵多消耗50﹪以上。
6、供冷、供暖时间灵活、智能控制,可根据室内外温度情况自行供热、管线短、热损少。
对比:燃煤锅炉管线长,热损耗大,室内外温度无法自行控制供热,供暖时间不灵活。
7、地源热泵产品采暖费可计量收费;真正做到分户计费,一户一套空调系统(地热盘管式、通用暖气片供暖式、*空调式)可直接把空调费用转变为电费,物业管理简单,无纠纷。
对比:燃煤锅炉现行无法达到计量收费。
8、地源热泵产品可常年制取生活热水,45°—65°,(可按计量收取热水费)。
对比:燃煤锅炉现行无法提供常年生活热水。
9、地源热泵产品维护费用低,前15—20年几乎无维护费用。维护费是燃煤锅炉的50﹪,
维修人员比燃煤锅炉节省50﹪,地源热泵产品30—50年后需要更换。
对比:燃煤锅炉维护费用高,3—5年后维护费用更高,维修人员多,燃煤锅炉使用10—20年后必须更换。
10、地源热泵产品、无须交市管道并网入网费,给国家、商家节省高额入网费。
对比:燃煤锅炉必须交纳市管道并网入网费。
11、地源热泵产品每年无需消耗燃料,地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1 KW的能量,用户可以得到4KW——5KW以上的热量或冷量,水源*回灌,冷热一年一循环造不会成水资源浪费。
对比:燃煤锅炉每年是要消耗燃煤,而燃煤是逐年在减少。
12、地源热泵产品高效节能、绿色环保、不向空中排放有害烟尘、气体,此外,这种地源热泵*空调不会破坏臭氧层。使用过程中也无任何排出物,对水资源不会造成消耗、破坏或影响。
对比:燃煤锅炉低效、向空中排放有害烟尘、气体,达不到环保要求。
13、地源热泵产品夏季制冷时、可节省用户需要再按装空调时的初装购制费、及高额的电费,又能节省了需要用热水、再安装太阳能热水系统的费用。
对比:燃煤锅炉是无法能达到以上三项要求的。
14、地源热泵产品可常年提供生活用热水45°—65°,无须在增加新设备。
对比:燃煤锅炉是无法能常年提供热水的能力。
15、地源热泵产品初使投资4年—5年收回成本,年运行费用低、每年节省40—60﹪费用。
对比:燃煤锅炉的年运行费用高于地源热泵40—60﹪。
16、地源热泵产品可以解决用户每年需要交高昂的采暖费、降低采暖费的收取,解决了每年
因燃煤上涨给国家、政府、社会带来的不必要的*争议,“采用热泵系统供暖:改写供暖收费一统天下的规定。
17、地源热泵产品:机组可以分户、分室独立安装,产权可由房屋业主买断。
地耦管土壤源热泵系统是一个密闭的闭路循环系统,它保持了地下水水源热泵利用
大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质。地耦管土壤源热泵
系统从根本上解决了地下水水源热泵的种种弊端,是一种真正可持续发展的建筑节能的
新技术,而且还具有适用范围广、运行费用低、节能和环保效益显著等优点。
土