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威海地源热泵安装工程公司

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更新时间:2024-11-06 17:58:48浏览次数:819次

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威海地源热泵安装工程公司,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

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简介

威海地源热泵安装工程公司,由于受到不同地区相关的政策,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。在不同地区不同需求的条件下,热泵的投资经济性会有所不同。水源热泵也需要因地制宜,并不是所有地区都适合。对于从地下抽水回灌的使用一直以来备受争议,理论上适合的地质结构,丰沛的水源,以及理想的土壤条件,是可以保证地下水的回灌可以得到良好实现的,但一些项目为一些私利使得地下水得不到合理的灌溉,从而影响了当地地质、水质,产生的潜在的危害。相对于安装传统的*空调系统而言,水源热泵机组系统在每平方米建筑面积花费要较多一些,并且由于水源热泵机组系统的安装涉及到实地勘察、埋设管道等具体因素,因选择的建筑场地不同、埋设管道的方式不同还会导致成本增加。管理与维护费:费用较低水源热泵机组系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命很长。

水源热泵安装前要进行图纸会审和技术交底,并严格按照设计要求选购材料进行施工。空调水系统管路安装、保温应由专业人员设计指导,并执行安装规范的相应规定。水泵与系统水管、机组于系统水管连接应采用防震软接头连接,同时管道和水泵要自设支架,以防机组受力。水源热泵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。

威海地源热泵安装工程公司水源热泵机组排放水一般优于地表水源水,且往往有可以利用的势能,应考虑综合利用。当综合利用时,应满足相应用途的水质标准要求,且应进行水量平衡计算,使全部或部分用作项目规划区和附近地区绿化、道路浇洒用水。地表水水源热泵排放水的一水多用可与雨水综合利用及小区废水回用设施相结合。

可无人值守别墅地源特泵的优缺点之优点:

一、稳定性好 地源热泵进行温度转换的介质是土壤,*,地下浅层土壤常年保持10-18度恒定范围,夏天温度比地上空气低,冬天温度比地上空气高,这种恒定的温度特性,让空调的运行趋于稳定,不会出现冬天室外温度低空调制冷效果不好的问题。

二、使用寿命长 地源热泵的地埋管埋在地下,封闭固定,没有相对运动。主机放置于室内机房,没有日晒雨淋。地源热泵的地下部分使用寿命达到50年,主机也能使用25年。

三、节能高效 地源热泵热量交换使用的是地热资源,只需要少量电能驱动,地源特泵的能耗不到普通空调的60%,是目前zui节能的空调系统。

四、一机多用 地源热泵一台主机能够实现制冷、制热、生活热水三项功能,让家里不再需要燃气锅炉,让家里远离火灾威胁,而且还美观环保。

五、环保可再生 地源热泵的使用只耗费少量电能,**,不对环境造成任何污染,是上认可和推广的环境友好型产品。

家用地源特泵的优缺点之缺点:

一 、初投资高  地源特泵的初投资较高,一般都在15万以上,对于普通家庭难以承受,现在安装家用地源热泵的一般都是别墅型用户。

二、系统复杂,安装难度大  地源热泵的系统复杂,必须要有专业资质的施工队伍才能胜任,适嘉网长沙站,在长沙有上百家的施工成功案例,积累了丰富的施工经验。

的家用*空调系统,地源热泵的优势明显,特别是别墅型用户,选择适嘉网,地源热泵将带给您四季如春的家居感受那么对于相关设备的连接管道又有什么要求呢?地源热泵的埋管方式是根据在现场勘测结果来决定,首先考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,确定热交换器采用垂直竖井布置或水平布置方式。尽管水平布置通常是浅层埋管,可采用人工挖掘,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。 根据埋管方式不同,垂地源热泵直埋管大致有3种形式:U型管,套管型,单管型。套管型的内、外管中流体热交换时存在热损失。单管型的使用范围受水文地质条件的限制。U型管应用zui多,管径一般在50mm以下,埋管越深,换热性能越好,资料表明:zui深的U型管埋深已达180m.U型管的典型环路有3种,其中使用zui普遍的是每个竖井中布置单U型管。串联或并联地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。结合上文,即常采用单 U型管并联同程的热交换器形式。选择管材一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。目前zui常用的是聚乙烯( PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不*用于地下埋管系统。

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。

选择风机盘管。

1.在对安静程度要求高的卧室进行安装时,可在风机盘管的出口至房间送风口之间的风管内做消声处理,立柱式风机盘管应安装在远离床和桌子的位置,其出风口上也可加消声装置;

2.对安静程度要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。

用户在选用风机盘管时应按房间对安静程度要求的高低考虑风机盘管的安装位置。

风机盘管的装配关系到是否可以改善空气质量,风机盘管组装时一定要注意电机的选择,机组噪声在静压要求检测时,电机不应发出轰鸣声。风机盘管选用的风轮尺寸应慎重,更具风量大小的要求,注意不要选择的过大或过小。另外风机盘管装配时要注意机组的密封问题。这样制造的风机盘管在干工况下运行时,能达到建造室内无凝水,不潮湿,无细菌滋生的环境,可以有效改善空调房间的空气品质。远程射流空调机组是一种自身不带冷热源的远程射流、无管道空调系统。卧式机组主要由柜架、空气过滤器、换热器(表冷器)、风机、球型喷口、联接机构等组成。使用时,室外的新风(或混合风)经过空气过滤器过滤,由换热气器冷却(加热)后,由喷口送入空间区域,实现建筑物的空气调节与采暖送风。  

卧式机组为框板式结构,框架为铝合金型材,表面经阳极氧化处理,插角为ARS 及铝合金件,壁板采用三层板结构,面板为彩色钢板,可根据客户要求变换颜色,中间保温层为高密度环保型保温材料。 吊顶式新风机组全部采用铝合金框架结构,框架采用高强度铝合金型材,框架的每个角采用特殊结构的铸件,型材与角为插入式结构连接,这种结构有如下特点:

机械强度好,重量轻,耐腐蚀,外形美观,且尺寸准确。

结构装配灵活,易于现场拆装、检修,并且使用寿命比钢结构框架长。

吊顶式新风机组面板采用内外双层彩色钢板结构,两层钢板之间冲注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料,具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。

吊顶式新风机组面板采用特殊方法固定,并有密封材料加强气密性及保温性,这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有性能,并适用于空气品质要求较高的场所。

小型号吊顶式新风机组风机采用外转子电机直接驱动风机,无需皮带传动,维护保养方便。 

在我们使用风机盘管的过程中,如果冷凝管排水不畅就会出现滴水的现象,这里就让我们看看解决卧式暗装风机盘管排水不畅的方法。

冷凝管排水不畅多表现为风机盘管冷凝水接水盘处往外溢水,在空调系统运行使用过程中部分受力过大或支吊架失效,简单形成斜度改动或部分存水,简单形成冷凝水溢水,这需在装置时严格操控好水管斜度,疏通排水管路并操控与其他管道的合理距离。不得靠的太近,以防意外受力变形。并查看好支吊架的装置固定点以避免变形和脱落。

在施工过程中,有人认为只要从冷凝水管网zui高点进水,zui低点能出水即可,可是,仅能出水是不够的,还应确保进出水等量才行。否则就存在部分存水疑问,风机盘管空调这些当地还简单积存杂质和繁殖细菌苔藓等,*简单阻塞管路。这种疑问必须加强施工办理,在冷凝水管保温后很难发现和处理。

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。

土地源热泵是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。

技术要点

A、采用这种方式,要根据项目所在地水文地质的实际情况确定适宜的水井深度,开凿试验井,再根据试验井的单井出水量、项目设计总需水量确定出水井数量。为保证井水的循环再生利用效果,根据试验井的含水层状况,出水井要配置适当数量的回水井,辅以异层抽灌、加压回灌、真空回灌、单井回灌等措施,确保井水*可靠地回灌。

B、根据当地地层构造情况以及地下水的流动特性,合理选择井间距。间距太近,可能会造成地下串水或温度场的相互影响,使得出水水温来不及恢复,不能长时间满足系统运转;间距太远,可能造成场地不够或回灌速度太慢等情况。具体设计也要根据试验井的含水层状况确定。

C、严格把握水井施工质量,绝不能等同于一般灌溉井的施工。水井施工工艺必须保证出水量、回灌量达到项目设计要求,保证含砂量小于十万分之一。

D、井水管网采用双管制,便于水井的功能替换,自动洗井等。

E、如果当地地下水属较强酸碱腐蚀性,要增加换热装置,地下水不直接进主机和机房管线,或采用或采用海水型机组。

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