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潍坊地源热泵配套安装方案

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更新时间:2024-03-06 12:57:51浏览次数:627次

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潍坊地源热泵配套安装方案,多机控制系统除具备单机自动化配置及功能外,还具备显示多机组运行情况,根据回水温度电脑自动判断空调系统是部分机组运行还是全部机组运行。

 

地源热泵、水源热泵、空气源热泵安装*季!!!

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简介

潍坊地源热泵配套安装方案地源热泵系统也称地下耦合热泵系统或土壤热交换器地源热泵,包括一个土壤耦合地热交换器。它或是水平an装在地沟中,或是以U形guan状垂直an装在竖井之中。通过中间介质(通常为水或者是加入防冻剂的水)作为热载体,使中间介质在土壤耦合地热交换器的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。

制冷系统多回路设计,提高机组的可靠性和抗*力

该系列机组如采用二台或二台以上的压缩机时,均按每一台压缩机为一个制冷回路进行设计。每台压缩机之间互为备份,从而提高了机组的可靠性和抗*力。

5、地源热泵机组结构特点:

匹配优质、高效压缩机:

潍坊地源热泵配套安装方案主机采用的半封闭螺杆压缩机,与活塞式压缩机比较,半封闭螺杆压缩机具有如下优势:

① 零部件少(约为活塞式压缩机的1/3-1/4),结构简单、易损件少、可靠性高、寿命长;

② 压缩机吸排气均匀连续,排气温度低,振动小,对湿压缩不敏感,抗液击能力强;

③ 机组能效比≥4.5,大型机组能效比可达5.0;

④ 在能量调节方面,螺杆压缩机更具优势,实行25%—50%—75%-*四级能量调节。

匹配高效能换热管壳管式蒸发器:

1)干式机组匹配高效能换热管的干式壳管蒸发器

采用目前zuixianjin的DAE高效蒸发传热管,管内表面的多头螺旋细肋以及螺旋形突起,使换热系数和换热能力大幅度提高。

② 蒸发器内部结构优化设计,配置高效均液器,解决了系统制冷工质分配的均匀性问题。

③ 改进冷媒水折流板的密封结构,解决了折流板泄漏等问题,*地提高了蒸发器的换热效率,从而保证机组达到较高的性能水平。

采用*的换热器制冷流程设计技术,合理进行系统匹配,确保制冷流程与水侧冷量的平衡关系,充分发挥换热器的高效能;同时合理的系统匹配,使机组更加节能。

2)满液式机组匹配高效能换热管满液式蒸发器

(1) 采用壳管满液式,单回路或双回路冷媒系统设计:冷媒在壳侧吸热蒸发,冷水流经管中被冷却。所有换热管均浸润在冷媒之中,有效的增大了换热效率,提高了蒸发温度。

1、 (2) 壳体:制作与试验均符合NB/T47012-2010《制冷装置用压力容器》标准的规定。

(3) 铜管:使用xianjin的内外强化肋翅技术的满液机组无缝紫铜管。

(4) 回油(液)系统:在蒸发器内部的富油区域引出回油管路,有效地配合电子膨胀阀控制液位。使机组达到运行状态。

匹配高效能换热管的壳管式水冷冷凝器:

① 采用目前zuixianjin的DAE高效冷凝传热管,管外表面的多头螺旋细肋以及螺旋形突起,使换热系数和换热能力大幅度提高。

② 内部结构优化设计,*地提高了冷凝器抗腐蚀、抗污垢的能力,充分发挥冷凝器换热效果,从而保证机组达到较高的性能水平。

③ 壳管式冷凝器上还安装安全阀,放气阀等,确保壳管式冷凝器的安全以及清洗、wei护的方便性。

机组避振设计,确保机组低噪声,低振动:

① 机组压缩机的下面设置弹簧或橡胶减振器,减振效率在85%以上,即振动传递率小于0.15,降低机组振动及系统振动,从而降低机组噪声。

② 机组系统所有的管道均有避振塑料管夹固定,避免因机组及系统振动而产生的噪声。

匹配制冷系统配件:

①机组所用制冷系统配件全部选用的产品,如可拆式干燥过滤器、膨胀阀、供液电磁阀、视液镜、高、低压力控制器、排气温度控制器等均采用世界*的的产品,确保机组具有较高的性能水平。

②机组所有材料经*检验合格后方可进厂, 确保机组制冷系统工作的高可靠性。

匹配xianjin、高可靠性的智能控制系统及控制技术:

① 多机控制系统除具备单机自动化配置及功能外,还具备显示多机组运行情况,根据回水温度电脑自动判断空调系统是部分机组运行还是全部机组运行。

② 可选配RS485/RS232通讯接口,方便用户实现的机组的集中监控和远程监控。

③ 机组具有控制多台压缩机的均衡运行功能,确保机组高效运行。

a) 机组能量调节方式:

机组根据冷冻水回水温度进行逻辑计算,控制机组的运行状态及启停机。每台机组采用四级能量调节*、75%、50%、25%,实现机组的高效节能运行。

机组结构合理,安装调试,wei护管理方便快捷:

①机组采用*的叠放式结构和箱式框架结构形式,结构紧凑牢固,具有良好的机械强度,占地面积小。机组外表经高强度的粉末静电喷涂处理,防腐防锈,外形美观。

②采用模块化设计,产品适应性广,零部件互换性强,能灵活的进行多种机型组合,以zui快捷的方式为用户提供zui周到服务。

③机组布局合理,根据人机工程,优化设置安装及检修空间,方便日常清洗、保养及检修。

④机组以整机形式出厂,低压部分出厂前包好了保温层,系统已经充氟加油,运抵现场后只需进行水管路的连接。接通电源后,即可机组。

⑤电脑将按程序自动启动水泵电机、压缩机,并对机组的制冷、延时、联锁、保护和温度的自动调节等进行协调控制。此后,机组在电脑控制下按设置的温度运行,并根据蒸发器进水温度的变化自动进行能量调节。

⑥机组安装灵活,既可现场控制也可远程控制,容易进行检查及wei护。

工程勘察

地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。

1、地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体地质条件进行勘察。

2、工程勘察应由具有勘察资质的专业队伍承担。工程勘察完成后,应编写工程勘察报告,并对资源可利用情况提出建议。

3、地埋管换热系统勘察应包括下列内容:

3.1岩土层的结构;

3.2岩土体热物性;

3.3岩土体温度;

3.4地下水静水位、水温、水质及分布;

3.5地下水径流方向、速度;

3.6冻土层厚度。

可行性分析

地埋管换热系统设计前,应根据工程勘察结果评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性。不同的地质条件,埋管的费用可能相差2-3倍以上,甚至无法进行打井或埋管。以下几种情况会造成成本的上涨:

1)地质中有鹅卵石层;

2)地质中有松散的回填层;

3)地质中有岩洞或地下河;

4)地质中有坚硬的岩石层。

地埋管换热系统设计

1、地埋管换热系统设计前应明确施工区域内各种地下管线的种类、位置及深度,预留未来地下管线所需的埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置。

2、地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,zui小计算周期宜为1年。计算周期内,地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。在技术经济合理时,可采用辅助热源或冷却源与地埋管换热器并用的调峰形式。

3、地埋管换热器设计计算宜根据现场实测岩土体及回填料热物性参数,采用软件(瑞典隆德大学EED、美国SolarEnergy实验室TRNSYS等)进行。

竖直地埋管换热器的设计也可按GB50366-2009地源热泵系统工程技术规范的方法进行计算。

4、地埋管换热器设计计算时,环路集管不应包括在地埋管换热器长度内。

5、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。

6、地埋管环路两端应分别与供、回水环路集管相连接,且宜同程布置。每对供、回水环路集管连接的地埋管环路数宜相等。供、回水环路集管的间距不应小于0.6m。

7、地埋管换热器安装位置应远离水井及室外排水设施,并宜靠近机房或以机房为中心设置。

8、地埋管换热系统应设自动充液及泄漏报警系统。需要防冻的地区,应设防冻保护装置。

9、地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方,回填料的导热系数不应低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。

10、地埋管换热系统设计时应根据实际选用的传热介质的水力特性进行水力计算。

11、地埋管换热系统宜采用变流量设计,并且宜设置反冲洗系统,冲洗流量宜为工作流量的2倍。

12、地埋管换热系统设计时应考虑地埋管换热器的承压能力,若建筑物内系统压力超过地埋管换热器的承压能力时,应设中间换热器将地埋管换热器与建筑物内系统分开。

地埋管换热系统施工

1、地埋管换热系统施工前应具备工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。

2、地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物,平整地面。

3、地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。

4、管道连接应符合下列规定:

4.1埋地管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定;

4.2竖直地埋管换热器的U形弯管接头,宜选用定型的U形弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯头;

4.3竖直地埋管换热器U形管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的两开口端部,应及时密封。

5、水平地埋管换热器铺设前,沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细砂。水平地埋管换热器安装时,应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。

管材以及传热介质的选择:

1、地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和合格证。

2、地埋管管材及管件应符合下列规定:

2.1地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80或PE100)或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件与管材应为相同材料。

2.2地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定。管材的公称压力及使用温度应满足设计要求,且管材的公称压力不应小于1.0MPa。

3、传热介质应以水为*,也可选用符合下列要求的其他介质:

3.1安全,腐蚀性弱,与地埋管管材无化学反应;

3.2较低的冰点;

3.3良好的传热特性,较低的摩擦阻力;

3.4易于购买、运输和储藏。

4、在有可能冻结的地区,传热介质应添加防冻剂。防冻剂的类型、浓度及有效期应在充注阀处注明。

5、添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计zui低运行水温低3~5℃。

选择防冻剂时,应同时考虑防冻剂对管道与管件的腐蚀性,防冻剂的安全性、经济性及其对换热的影响。

地源热泵采用现有的地能资源,而空气源热泵则通过空气源热泵技术将能量转化,通过地源热泵空调和空气源热泵空调对比我们可以看出两者之间的优劣所在。为了获得我们所需的舒适温度,我们用热泵对室外空气进行升温和降温,并把经加工后符合我们所需的舒适温度搬运到室内,这就是空气源热泵空调工作的原理和过程。我们知道空气源热泵的能量来自室外空气,热泵机组在运行过程中受环境影响很大,在冬季室外温度小于我们人类所需的舒适温度,在夏季室外温度高于我们人类所需的舒适温度,在这个过程中热泵耗用了电能作了“两个功”,一个是对室外空气作功,使室外空气温度升高或降低;另一个是搬运作功,为的是把冷、热量搬入房间。地球是一个zui大的太阳能载体,地表-6米以下的土壤及地下水温度一年四季都在10~18℃恒定不变。地源热泵通过换热器和载体,耗用一小部分电能作功,把10~18℃的温度中所蕴含的能量通过热泵机组运送到室内,在冬季起到制热作用;夏季把室内的热量通过热泵机组输送到地下,起到制冷作用,这就是地源热泵空调工作的原理和过程

热泵的理论起源于十九世纪早期卡诺的著作。热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的电力变为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。由于热泵是提取自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今zui清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的方式,热泵技术已经在*范围内受到广泛关注和重视。空气源热泵机组应当经销商或专业人员来进行安装,所有的安装工作一定要遵循相应的国家及行业规范。

1、什么是热泵?热泵分为哪几种?

热泵是一种高效的热能搬运设备,通过从空气、水或土壤中获得低品位热量,经过电驱动压缩机做功输出高品质的热量。热泵按不同热量来源分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵三种。

2、热泵主要由哪几部分构成?

热泵主要由蒸发系统、压缩机、冷凝系统和智能控制系统组成。

3、热泵为什么能节能?

热泵是通过电驱动压缩机进行热能的搬运,运行时需要消耗少量的电,它消耗1个单位的电量可搬运2-10倍电量的热量,所以可以大幅节能。热泵热水器还可以利用低谷电价制取热水储存在保温水箱中,节电节费双重收益。

4、热泵热水器与传统热水器相比有哪些优点?

热泵热水器是低碳型节能产品,具有高效节能、安全可靠、绿色环保、智能耐用,可一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和夜晚的影响,且不产生任何废弃、废水、废渣的排放;热泵热水器运行费用只有电热水器运行费用的1/4,燃油、燃气热水器的1/3。

5、热泵适用于那些行业和场所?

热泵可用作生活热水加热设备和工业生产加热设备;生活热水方面应用如家庭、别墅、学校、医院、工厂宿舍、宾馆、酒店、饭店、餐厅、美容院、游泳池、生活区采暖以及其他集体宿舍热水供应,工业生产用如电镀、漂染、烘干以及其他工业用途的加温。

6、热泵与太阳能热水器有何区别吗?

太阳能热水器必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到制热效果,而热泵是从空气、水或土壤中吸取能量,通过压缩机制热后与水交换热量来达到供热效果。

7、热泵热水机组以什么作为选型标准?

冬季用热水量zui大,热泵热水机组选型一般以冬季zui寒冷天气、用水量zui大时作为选型依据,机组的运行时间zui长不超过16小时。

8、热泵是低碳产品吗?

热泵属于低碳产品。热泵大幅度提高能源利用率,不产生温室气体的排放,是zui符合《哥本哈根世界气候大会》精神的节能环保低碳产品。

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