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淄博3000平米地源热泵三用机组

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更新时间:2024-03-04 19:02:01浏览次数:973次

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淄博3000平米地源热泵三用机组,机组外部水系统必须安装过滤器、水处理器、止逆阀、排水阀、膨胀水箱等。在机组和水泵的入口管线上须安装60目的等管径水过滤器。必须要进行系统水压试验。水压试验合格后,进行水系统冲洗和排污;启动水泵,冲洗进机组前的所有管路及进入末端设备的管路,如果杂物太多,可打开进机组前的排污阀,反复间断性排污,确认管道内无杂质后,停泵并清洗所有过滤器。

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别墅水地源热泵空调机组的5大特点:

1.别墅水地源热泵制冷系统内部换向,外部载冷剂系统无需冷暖转化阀门,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。

2.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,定时控制、故障报警及故障自我诊断功能,方便用户实现机组的机种监控和远程监控。

3.机组均设有高压压力,过载继电器、相许保护器、低压压力开关、防冻保护及延时启动等保护装置,确保主机安全,可靠运行。

4.机组噪声跟普通5匹空调室外机持平,机组功能、外形及尺寸可定制,水泵可置于机组内部,以节省设备所占空间。作为低温热源的水体一年温度相对稳定,使得机组运行更加稳定、可靠。

5.别墅水地源热泵运行效率高于空气源热泵机组,制冷时省去了冷却塔,不产生废渣、废水、废气和排烟,使得环境更加优美。不存在空气热源泵机组冬季除霜、制热量衰减等难点问题。高温热泵机组是一种供暖设备,因为该设备的出水温度达到85度以上,所以被称为高温热泵机组。该设备的使用节能环保、使用管理方便,所同时场的欢迎。除此之外该

淄博3000平米地源热泵三用机组由于传统能源的*性和污染性,人类在创造工业文明的同时也为之付出了沉重的代价。地源热泵技术是利用逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把地下水、湖水、江水、城市污水、海水、工业废水等其它低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热或降温的设备。地源热泵可用于制取生活热水,地暖或冷暖空调领域。地源热泵与电热水器和燃气热水器相比,在运行时省电75%,二氧化碳排放量分别减少76%和43%。地源热泵zui大的优势在于,不受环境温度影响,只受地源(热源)温度的影响,地下水温度恒定,地源热泵能效比可达3.0以上,非常适合北方使用。地源热泵热水器*产生热水,可以满足地板采暖和生活热水,让北方农村居民在寒冷的冬天也能感受到春天般的温暖。

节能减排是一项艰巨的系统工程,需要国民齐心协力、大力配合才能显现成效。我们呼吁社会给予地源热泵产业更多的支持和关注,倡导地源热泵厂家加大创新,提高技术含量,创造出更节能更环保的*产品!

淄博3000平米地源热泵三用机组用于采集地热(即地下热水)为人类生产、生活提供服务的一项工程。地热是集热能、水、和矿产于一体的具有多种用途的自然资源,开发地热既可利用其水资源,又可利用其热资源,还可作为医疗矿水资源予以利用。随着城市化建设的发展,人们对环保与生态建设意识的加强,在地热资源丰富的地区,利用地热供暖来取代传统的燃煤供暖已成为趋势,这为城市的环境保护和生态建设提供了保证。

地热水中含有多种矿物质成分,地壳中被发现的所有元素在地热水中几乎都可以找到,有的地热水中矿物质含量可达100g/L以上。一般来说,温度较低的地热水,矿物质含量较少,但其中某些有益于人体的微量元素含量可达到饮用矿泉水标准,可作为天然饮用矿泉水开发利用。温度较高的地热水,矿物质含量都较高,可含多种达到医疗矿水标准的物质组分,一般可作为医疗矿水进行开发利用。

热泵技术作为新时代的一种节能技术,已经被广泛的应用到各个领域中。目前,别墅水地源热泵空调机组已成功利用各类水资源以及土壤源作为水别墅水地源热泵的冷热源,那么别墅水地源热泵空调机组有哪些特点呢?

节能主要因素如下:

① 水源热泵机组直接安放户内,热网输配损失可忽略不计.

② 水源热泵机组采暖能效系数COP大于4,部分负荷时,COP值仍很稳定.

③ 以井水,江、河、湖水及工业余热低温热作为热泵热源水源热泵系统,采暖耗热量仅 为全年需热量1/4.

④ 以自来水为热源冬季需加辅助热源水源热泵系统,考虑压缩机发热量,住宅同 时使用系数及夜间调节温度等措施后辅助加热容量约为热负荷1/2~1/3,加热量约为全年 需热量1/2~1/3.

水源热泵系统经济性

经济性指是各种空调采暖方式初投资、运行费和热价.

目前国内外已采用采暖空调联供方案有:

① 热电冷三联供: 夏季,热电厂抽汽+蒸汽吸收式制冷

冬季,热电厂抽汽+汽水换热器供热

② 热电冷三联供: 夏季,热电厂热水+热水吸收式制冷

冬季,热电厂热水+汽水换热器供热

③ 直燃式冷热水机组:夏季、冬季,直燃式冷热水机组制冷、供热

④ 燃气-蒸汽联合循不

⑤ 电制冷+燃气(油)锅炉采暖

⑥ 电动水源热泵.这类机组运行性能稳定,性能系数COP值较高,理论计算可达7,实际运 行时约为5,且可充分利用江河、湖、海水等自然能源,冬季供暖耗能少,是一种节能性好冷热源设备.

⑦ 空气源热泵.冷热源兼用,整体性好,安装方便,可露天安装,采用风冷,省却了冷却 塔及冷却水系统,缺点是当室外温度较低时,需增加辅助热源.各种方案投资和成本(不包括户内系统)见表4.

各方案投资和成本比较* 表4 项目 热电冷

(蒸汽) 热电冷(热水) 直燃式 电制冷锅炉供热 集中式电动水源热泵 分体式空气源热泵 燃气-蒸汽联合循环

投资(万元/KW) 0.197

/0.223

(含源网) 0.275

/0.302

(含源网) 0.207 0.206 0.335 0.199 0.436

成本(元/KWH) 0.139 0.151 0.214 0.207 0.167 0.220 0.081

*为《住宅区三联供系统研究》中提供数据,成本为年运行成本.

下面以兴降矿十八层单身职工宿舍为例,说明水源热泵采暖空调联供方案经济性.

十八层单身宿舍建筑形状为Y形,总采暖空调建筑面积为9564m2,2~18层为标准层,标准层面积为562.6m2,设计冷热负荷为573.84KW.表5为采暖空调联供方案,表6为各方案初 投资比,表7为各方案运行费比较,表8为各方案综合比较.

采暖空调方案 表5 序号 方案 采暖空调方式备 注

方案1 以下水为冷热源水源热 泵(水-空气) 冬天:热泵产生热风送至户内夏天:热泵产生冷风送至户内每户设 热泵一台将风送至各房间

方案2 以下水为冷热源水源热泵(水-水) 冬天:热泵产生热水送至风机盘管夏天:热泵产生冷水送至风机盘管 热(冷)源集中、每户设风机盘管

方案3 电制冷+热电厂采暖 冬天:热电厂蒸气+汽水换热器夏天:*空调 机送冷水至风机盘管热(冷)源集中、每户设风机盘管

对比方案 分体空调+锅炉房采暖 冬天:锅炉房(热电厂)供热,户内 散热器夏天:每户安装分体空调机 热源集中、冷源分散空调品质较差

各方案初投资比较 表6

方案1(进口) 方案2 方案3 对比方案

进口 国产

初投资*(万元) 237.4 305.8 238.2 236.6 267.15

单位建筑面积投资(元/m2) 248 319.7 249.1 247.4 279

*计算时包括安装费15%,运行调试费5%,税及管理5%,设计费2%和利润10%.

各方案运行费比较(元/m2) 表7

方案1 方案2 方案3 对比方案

采暖 空调 采暖 空调 采暖 空调 采暖 空调

不考虑同时使用系数,热回收系数 19.25 19.25 9.5 6.2 9.5 7.2

合计 19.25 19.25 15.7 16.7

考虑修正系数 10.78 10.78 9.5 4.34 9.5 7.2

合计 10.78 10.78 13.84 16.7

〖BG)F〗 兴隆矿处兖州市,兖州市气象资料,该区冬季采暖期天数106天,延时小时数2 544小时,zui大负荷小时数2544*(20-0.4)/〔20-(17)〕=1847小时.夏季空调期天数90天, 延时小时数2160小时,济南、淄博三联供实际测试资料,取夏季zui大负荷小时数为720 小时.则单位建筑面积,采暖期需供热量60W/m2*1847=110.5kwh,空调期需冷量60W/m2* 720=43.2kwh.

各方案综合比较 表8 方案 单位供热(冷)量能耗(kg标煤/kwh) 单位供热(冷)量系统投资(万 元/KW) 单位供热(冷)量设备全年运行费(元/kwh)

方案1 0.057 0.414(进口) 0.07

方案2 0.057 0.533(进口)/0.415(国产) 0.07

方案3 0.133 0.412 0.12

对比方案 0.148 0.465 0.11

从表6、表7、表8对比可知,兴隆矿实施采暖空调,以方案1为佳.

前面提到方案1水源热泵(水-空气),方案2水源热泵(水-水)技术与经济上都是可采用 方案.但方案2中大型水源热泵是一种集中冷(热)源方式,目前,国内尚无大型水源热泵 厂家,进口设备较贵,而国产水源热泵系列不全,单台容量较小,将多台设备集中放置机房时,才能形成集中冷(热)源形式,投资较大,安装运行维护不便.

是从单位供热(冷)量所需能耗,从投资和运行费上看方案1都具有明显优越性. 其中进口热泵机组价格与方案2中国产设备投资相近,但比方案2进口设备价格低多, 且不要另建机房.,十八层楼单身宿舍拟采用方案1为实施方案.

水源热泵采暖空调联供方案投资偏低主要原因:

① 不设机房.*空调机房面积(包括空调装置、电气及其它)约为空调建筑面积5 ~8%,其中空调装置约占4~5%,以10层建筑物为例,其中机房约占一层.水源热泵将空调 装置分散设每户,减少了机房建设费用,*区,增加办公面积,营业面积作用就更大了.

② 封闭水管不要保温,对竖井没有特殊要求.*空调系统竖井占有较多建筑物有效 面积,全空气系统竖井面积更大.竖井布置是否恰当,会影响空调系统效率,对空调投资有较大影响.

③ 不占有房间有效面积,*空调系统户内装置风机盘管放置窗户下,对住宅 影响较大.

水源热泵联供方案运行费偏低原因:

① 水源热泵采暖运行时,约占总供热量3/4吸收热来自井水,江、河低温热或工业余热 ;空调运行时,约为总制冷量1.2倍总散热量由低温热或工业余热分摊,较多降 低了采暖、空调系统运行费.

② 水源热泵机组直接设置用户房间内,减少了输配损失.

③ 水源热泵机组能效系数较高,且性能系数稳定性较好.

④ 水源热泵系统具有热回收性能.当同一建筑中有房间需供热,有房间需空调时,往 往无需冷却及辅助加热.

水源热泵系统可靠性

采暖、空调系统运行可靠性指是系统稳定性好,调节灵活.所谓稳定性好指 是采暖空调房间温度、湿度、气流速度等热舒适性参数不受外界影响,保持设计范围内,即当系统某一部分发生事故,或某用户设备发生故障时,对另外房间没有影响或 影响较少.水源热泵系统热泵机组设置每个房间内,当某一台发生故障后,将联接该设备供、回水阀关断,就不会对相邻用户产生任何影响.说,水源热泵稳定性非常好.

水源热泵温度自控装置组合热泵机组中,无需另设控制中心或控制室,用户自己 愿望,可灵活控制室温和风机转速.这种方式适合于公共建筑,对不同年龄、不同职业和不同生活要求居住住宅建筑来说,这就显更为重要了.

除此之外,水源热泵系统便于进行热计量,物业公司用户耗电量就可向用户收费,是 解决当前采暖、空调收费难一项重要举措.

设计是水源热泵实现可靠性、经济性、节能性保证条件之一

水源热泵机组为水源热泵空调采暖系统创造了关键性条件,没有这种机组,就不 存这种系统.但机组运行好坏与源、网、机组系统组合方式密节相关.即与系统设计密切相关.

水源热泵采暖空调系统设计特点见表9

水源热泵系统设计特点 表9 项目 水源热泵*空调

水系统 水温(℃) 15℃/35℃ 空调7℃/12 ℃采暖60℃/50℃

水量(m3/h)流速(m3/s) 每冷吨0.191/s0.684m3/hV≯0.83m /sG≮1GPM=0.0631/s 空调制冷量/5℃ 采暖 制热量/10℃

风系统) 风量(l/s)送风温差(△t)风速(m/s) 每冷吨142~248l/s(高、中、低三档)511~893m3/h=约10℃~15 ℃主干管2~3支干管2~2.5m/s 用户要求、要求高、△t小、风量大.主干管3-4m/s、主干管2.5-3m/s

补助加热量(KW) 按吸热量计算、考虑同时使用系数或夜间改变设计参数后,补助加热量约为设计热负荷1/2~1/3 按设计热负荷计算

冷却塔 按总散热量0.6~0.8选择冷却塔 按总散热量计算

自动控制 热泵控制;恒温调节器、自动转换开关、水温控制器、机 组安全控制、风速三档控制户内:风机盘管三速控制*控制室温度、压力、流量 控制

运行参数* 表10 参数 空调运行 采暖运行

zui低 标准 zui高 zui低 标准 zui高

运行 进风 干球 温球 21 14 24 18 29 26 13 - 20 - 21 -

水 进水 出水 7 12 33 38 59 54 -4*2-6*2 18 14 29 26

极限 进风 干球 温球 18 12 - - 35 26 5 - - - 27 -

水 进水 出水 7 12 - - 49 54 - 4*2-6*2  - - 29*326*3

〖BG)F〗

注:[WB]*1机组送风量为每冷吨0.16m3/s,水流量为每冷吨0.16升/s至0.19升/s.

[DW]*2此时为乙稀乙二醇溶液.

[DW]*3短时间内可以为35/28℃.

水源热泵系统设计时要注意以下几个问题.

① 水源热泵机组容量不要过大.*空调冷热源设备选型时,设备制冷(热)量约为设计冷( 热)负荷1.05~1.10.水源热泵机组选型时,应尽量接近设计冷(热)负荷.若机组偏大时 ,运行时间短,启动频繁.机组容量合适,运行时间长,有利于除湿.

② 封闭水系统水温选择,夏季要求水温低些,目是提高能效,降低耗电功率.冬季水温不要太高,水温高时,制冷量高了,但耗电功率也高了,能效系数变化不大.

③ 设计时要考虑采暖空调对象建筑物同时使用系数.同时使用系数取值与建筑物类型有关,与建筑物数量有关,需理论计算和实测确定.《住宅建筑空调负荷计算中同时使用系数确定》列出数据是:当住户<100户时,该系数为0.7;当户数为100~150户时, 为0.65~0.7;当户数为150~200户时为0.6.水源热泵技术的工作原理:

通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)zui高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。

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