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山东地区水源热泵热水机组

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更新时间:2024-03-04 12:47:00浏览次数:627次

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山东地区水源热泵热水机组,水源热泵冷热水机组技术的应用。传统空气源热泵热水机组制热时的副产品冷量冷风未作利用,直接排至室外。水源热泵热水机组在制热的同时,将副产品冷量用于降低水温供给空调系统使用,水源热泵热水机组与普通空气源热水机组采用表面换热器不同,采用“冷媒――水"热交换器

是一家专业安装热泵的厂家

我们的热泵设备有:地源热泵、水源热泵、空气源热泵、海水源热泵、污水源热泵、*空调安装、风冷模块*空调机组、螺杆式冷水机组、浴场专的热水机组、温泉洗浴中心全套热水机组、供暖、制冷用的水源热泵机组安装。。。。。专业承接煤改地源热泵安装项目。。。。。

提供全套的服务,根据您的要求出方案,不同层次的报价,很具您的实际情况解决您的问题

学校、医院、住宅、别墅、工厂、车站服务区、商场、美容院、洗浴中心、写字楼、统统可以用上我们的设备、统统可以体验我们的专业

概述

山东地区水源热泵热水机组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。

山东地区水源热泵热水机组据介绍“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。

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。

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。地源热泵可利用地下水,江河水,自来水,工业废水作为地源,人们可根据自己zui有利的条件选择合适的地源。如果是利用地下水,人们可根据当地的地质进行打井,一般回灌井要多于抽水井,因为抽水比回灌更容易,其他地源热泵工程的施工相对来说比较容易。地源热泵也可以叫做土壤源,它是在地下土壤中埋高聚乙烯U型管,管道中充满水与防冻剂,管道 的两端与地源热泵内的蒸发器连接,水和防冻在管道内循环流动,从而把土壤中的热量*的地输送到生活用水。

水地源热泵的优点:

1.高效节能

2.可再生能源

3.节水省地

4.环保效益显著

5.应用范围广

6.维护方便

7.政策支持

采用地源热泵技术,利用地下土壤以及地表浅层地源的过程当中,不会引起区域性的地下以及地表水污染。关于地源热泵机组的使用,这里还有几点需要注意的地方:

随着循环水的水温变化和浓缩,水中各种离子浓度超过其本身的浓度时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物给*空调的安全运行带来严重的危害。

1、降低了换热效率

换热器的换热管一般是紫铜管,铜的导热系数383.8W/m。K,而碳酸盐垢的导热系数为0.46W/m.k,只有铜的0.12%左右,大大降低换热器的换热效率。

2、使循环水量减少

水垢、粘泥及腐蚀物使得循环通道的截面积和能量变小,甚至堵塞换热客和过滤器,从而使换热效率进一步降低。

3、缩短了设备的使用寿命

由于沉淀物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,使换热表面的金属*处于高温热负荷状态,导致金属疲劳。垢下腐蚀还会导致设备穿孔泄漏。这将使设备使用寿命缩短。

为了防止水垢的形成,抑制微生物的生长繁殖,控制设备及管道的腐蚀,提高热交换效率,节约能源,延长设备的使用寿命,有必要对*空调循环水的水质进行处理。目前普遍采用的电子除垢仪,从这几年接触的用户来看,其阻垢防腐效果极差,而添加水质稳定剂的化学处理则效果明显。

是致力于制造安装环保节能的水地源热泵、地源热泵、地源热泵机组的地源热泵厂家,水地源热泵空调具有高效、节能、经济、环保、使用寿命长等特点,主要产品具有多项技术。

地源热泵空调系统作为一种新能源适用于宾馆、办公公寓、医院、学校等公共建设,更适用于普通民用住宅。地源热泵机组在节能环保方面显现了巨大优势优势,而且属于可再生能源......这一系列特点使地源热泵空调技术被称为新世纪的绿色空调技术,由此备受国家重视,先后先东北、华北、华南进行推广。地源热泵机组的运行优势慢慢的被大家所知道。山东孚沃德新能源科技有限公司自成立以来已经累积了大量设计、施工和运行方面的资料和数据,这对于客户是一个很重要的资源,因为不同地区会出现不同的问题,有了这些经验我们会尽快的为您解决问题。

目前地源热泵发展势头越来越好,越来越多的用户逐渐了解到环保的重要性,地源热泵系统既经济又环保,这也是我国人民迅速接受的原因之一。随着地源热泵技术的不断进步,地源热泵在工程中的成功运用又得到了空调界人士的认可和推崇,下一步地源热泵*空调将成为我国*空调发展的趋势。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。

地源热泵系统采取分户计量收费,用户按照使用风机盘管的时间缴费每平方米每月使用费约为3到4元钱,比常规采暖和空调设备节省电力百分之三十到百分之四十,和传统的冷暖设备利用矿物燃料获取能源相比地源热泵节能明显提高,并且不制造环境污染等社会问题是真正意义上的节能环保技术。

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太阳的辐射照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。

地源热泵空调索采用的地源热泵技术可利用地球表面浅层地源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的地位热能转或为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。

节能措施

1、严格执行国家相关节能规范,从建筑设计上满足建筑的保温隔热性能达到节能要求指标。本项目根据《公共建筑节能设计标准GB50189-2005》进行节能设计。 

2、空调冷负荷按单位冷负荷计算,本次设计的春秋冷负荷共668.3KW,由于主机选型已计算同时使用系数,本次选春秋季主机冷源,总冷量为(496+176)672KW。 

3、淋浴及室外恒温泳池热水负荷按单位冷负荷计算,设计的热负荷共767.1KW,由于主机选型已计算同时使用系数,本次选冬季主机热源,总制热量为(580+208)788KW。 

4、本项目采用水源热泵冷热水机组的制冷性能系数(制冷量<528KW)COP=3.9及3.7W/W,水 本项目采用水源热泵冷热水机组的制热性能系数COP=4.9及4.7W/W,机组冷热均利用,故水源热泵螺杆冷热水机组的综合性能系数COP≥8.8及8.4W/W,符合《公共建筑节能设计标准GB50189-2005》。 

5、本设计空调新风(含初效过滤)的风机的单位风量耗功率W原设计及工程方负责考虑。〔﹤0.46〕 

6、本设计空调系统冷水系统的zui大输送能效比ER=0.0212。〔﹤0.0241(夏热冬暖地区)〕

热泵空调系统的原理及主要特点

系统组成及主要型式

(一) 系统组成 地源热泵空调系统一般由三个必需的环路组成,必要时可增加第四个预热生活热水环路。如图1所示。 1.地热换热器环路 由高强度塑料管组成的在地下循环的封闭环路,循环介质为水或防冻液。冬季从周围土壤(地层)吸收热量,夏季向土壤(地层)释放热量,其循环有一台低功率的循环泵来实现。 2.制冷剂环路 即在热泵机组内部的制冷循环,与空气源热泵相比,只是将空气-制冷剂换热器换成水-制冷剂换热器,其它结构基本相同。 3.室内环路 室内环路在建筑物内和热泵机组之间传递热量,传递热量的介质有空气、水或制冷剂等,因而相应的热泵机组分别应为水—空气热泵机组、水—水热泵机组或水—制冷剂热泵机组。 4.生活热水环路 将水从生活热水箱送到冷凝器去进行循环的封闭加热环路,是一个可供选择的环路。对于夏季工况,该循环可充分利用冷凝器排放的热量,不消耗额外的能量而得到热水供应;在冬季或过渡季,其耗能也大大低于电热水器。供热循环和制冷循环可通过热泵机组的四通换向阀,使制冷剂的流向改变而实现冷热工况的转换,即内部转换。也可通过互换冷却水和冷冻水的热泵进出口而实现,即外部转换。

(二) 主要型式 地源热泵的地下环路中的介质是水或防冻液溶液,根据其供热(冷)介质(承担室内负荷的介质)的组合方式不同,地源热泵主机可分为:水-水系统、水-冷剂系统、水-空气系统热泵。

与此相应的空调系统型式主要有三种:

1.水-水系统 水-水系统热泵主机的制冷工况与普通冷水机组的功能相同,即它是空调系统的冷源,为各种空调系统的末端装置提供冷冻水(二次冷媒)。不同的是它所具有的供热工况-热泵运行方式,能够为空调系统提供45~550C的热水。在选用该型主机时,应着重注意两点:一是空调系统供热工况或供暖方式末端装置的选择、设计应与热媒参数相匹配;二是该型主机制冷与供热工况间的转换一般是通过机外二次冷媒水与地热换热器循环水流道切换实现的。因此水系统的设计应满足这一要求。

2.水-冷剂系 水-冷剂系统热泵主机与冷、热两用的家用分体式空调的工作原理基本相同。不同的是它利用地热换热器循环水作为热泵制冷工况的冷却水和供热工况的低温热源。家用分体空调中体积庞大、噪声污染严重的室外机被两根循环水管所取代。由该型热泵主机组成的空调系统与风机盘管系统基本相同。只是前者承担室内负荷的是制冷剂,而后者是冷冻(热)水。因此,该型热泵主机的选择、设计、安装与控制可参照风机盘管系统进行。

3.水-空气系统 水-空气系统热泵主机与全空气系统中空调机组的作用相同。不同的是前者自身具备冷热源,其蒸发器(或冷凝器)相当于空调机组的表冷器(或加热器)。因此,该型热泵主机的热效率高于水-水系统热泵主机。在不需要二次冷(热)媒的情况下,宜优先考虑选用这种主机。该机组的选择设计方法与空调机组的基本相同。应注意的是二者的热媒参数有所不同,在确定加热器(冷凝器)面积时应区别对待。

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