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潍坊小型水源热泵优质机组

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更新时间:2024-03-06 16:28:53浏览次数:1007次

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孙经理

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潍坊小型水源热泵优质机组,虽然总体来说,地源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,地源热泵的投资经济性会有所不同。

 

地源热泵、水源热泵、空气源热泵安装*季!!!

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简介

潍坊小型水源热泵优质机组热泵热水机组运用逆卡诺原理和工质的物理特性,通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气态-液态-气态).气态转化成液态即冷凝,则会散发大量热能;如从液态转化为气态,则需吸收大量热能。天明热泵热水机根据以上物理原理,采用压缩机不断地抽吸和压缩制冷剂,使制冷剂连续发生相变,不断地在蒸发器中蒸发吸热(从空气中吸收热能),不断地在冷凝器中冷凝散热(加热所需热水).通过用热交换器向热水中不断放热,使水箱中冷水升温。由于所消耗的电能只是用于维持制冷剂的循环过程,因此能以小的能量输入得到大的能量输出,制热过程中电热能转换效率达到400%以上,从而达到节省能源的目的。

1.热泵主机采用世界产品柔性旋压压缩机。

2.壳管式和套管式换热器双结合,换热能力更优秀, 能效比更高。

3.机壳整体采用特种热镀锌板,表面抗紫外线喷粉处理,抗腐性能、经久耐用。

4.智能微电脑化霜系统,电子节流技术、*解决冬天的化霜问题。

5.采用宽工况、中温低压、大排风、广集热的多钟技术结合,大幅度提高制热效率。

6.潍坊小型水源热泵优质机组循环加热及即热式加热两种方式满足不同用户的使用需求,降低工程造价成本。

7.第三代电控系统,具有强大的工程配套全自动智能控制,无需专人管理。

加压站办公楼自来水源热泵采暖制冷方案

工程概况,这是供水集团为了解决太原市东山吃水难,而新建的一个惠民项目。就是通过原有的800MM自来水管道,把自来水送入到5000立方蓄水池和280立方的吸水井,吸水井通过五tai扬程70米,流量583立方米水泵加压后,送入东山用水区域。自来水源热泵系统的五根引水管分别连接在五tai泵的出水管上,该水管接到一tai防负压的定压泵的入口,定压泵的出口压力设定要大于热泵系统一次循环水的压力,自来水通过加压后,进入食品级不锈钢换热器,进行热量交换后,自来水又返回到自来水出水总管,或返回到5000立方水池。蓄水池水池温度约13-25度,热量交换后水温度降低约5度,由于工艺过程用水量占总水量比例很小,约10-20%,而且自来水系统是一个动态的补水稳压系统,因此对水温影响很小。

1、自来水源热泵的原理;自来水是一种低温热源,它和太阳光,风一样,也是一种能源。所不同的是太阳光、风是一种间歇式能源,在夜晚和无风的情况下,他们停止工作,而自来水是全天候能源,无论何时都可以正常运行。可用一个公式来表示;

W=F×△T×C

W—建筑物的热负荷

F—水的流量

△T—水的温差

C—水的热容量,4.17W/kg.C

这个公式说明,只要有流量,有温差,就可以产生热能,这个热能就可以用来采暖,地源热泵及所有的热泵系统都是基于这个原理。

2、如何保证自来水的安全;自来水源热泵系统,它和任何热工系统一样,也是按热量平衡,物料平衡的原理来运行的。自来水通过一个防负压的定压泵,把水压提升到大于热泵的循环水压力,这是保证水质安全的关键措施,即使前面的五道防线同时失效,也是自来水渗入热泵系统,因为水总是从压力高的地方向压力低地方流动。加压后的自来水进入一个食品级不锈钢换热器,进行热量交换后,又返回到原来水系统,这也是保证水质的安全措施。

3、有现成的工程案例可以证明该技术的优势

地下水源热泵供冷供暖+太阳能调峰供热系统各自承担的负荷比探讨

地下水源热泵供冷供暖+太阳能调峰供热系统各自承担的负荷比应做优化分析、太阳能调峰供热系统承担的负荷、应根据工程的热负荷曲线、实际地埋管换热器施工场地面积、太阳能调峰供热系统设备初投资费及回收周期等因素通过技术经济分析确定。不能盲目加大太阳能调峰供热系统承担的负荷比例。

4.3地下水源热泵供冷供暖+太阳能调峰供热系统

 以地下水为低位热源,通过水源热泵机组将低位热能转换成高位热能,为住宅小区、办公楼、商场等场所供热/制冷的水源热泵系统,配套智能、节能的控制系统,使得整个机房设备系统智能、节能低耗运行。

构成部分

压缩机

采用世界美国谷轮柔性涡旋压缩机,具有高效节能,高可靠性、不易磨损、超长寿命、越低噪音、过流保护、缺相保护、抗液击能强、高低压保护等优势及功能。。

冷凝器

采用美国技术研发的蛇形盘管冷凝器。换热管为高效螺旋铜管,大大增加了换热有效面积,比普通套(光)管或板式换热器面积增加一倍,增加了铜管的使用量,但*的提高了效率。

而其旋转结构,水流在管内旋转流动,使管壁不易产生结垢。延长产品使用寿命,方便维护。

采用日本鹭宫电子膨胀阀配合天明公司杰出的控制系统,研究出*的电子膨胀阀控制方式,数码技术控制工质达到的流*果,从而提高COP值。

热泵产品在环境温度过-5摄氏度到-40摄氏度下运行时,传统使用细管(单一无变化的节流控制)、热膨胀(只有窄区间的节泫控制)当遇到高温干燥天气时,机组就会出现经常性高压保护导致故障状态;甚至烧坏压缩机;遇到低温潮湿天气时,机组就会出现除霜不干净等现象。而天明热泵电子膨胀阀(0~500刻底有序的节流调节)自动调节工质的流速流量,能效比值达到的状态。

变频器

采用准32位DSP控制芯片,电压空间矢量SVPWM控制;戴波频率1.0-15khz任意设定,任意可调V/F 曲线并具有自稳定输出。

内置485/232通信接口;具有过转矩检输出功能,*的死区补偿功能,保证低频高力矩输出;自动与手动转矩提升任意选择,内置计数器功能。

蒸发器

采用水膜铝箔加大型蒸发器,蒸发面积较变通热泵热水器大约1.5倍,加快冷煤的蒸发速度,提高热效率。优质亲水铝箔制作为镙纹铜管和波纹式的铝箔结构*提高蒸发器的效率,使亲水层也不会产生气化脱离的情况,可以延长质流经蒸发器时间,使工质与空气能充分进行热交换。蒸发器:滑水性能优越,可以减少风阻,使化霜后的冷凝水迅速排出机外。

普通光箔、光管蒸发器的缺点,蒸发器片距普遍采用2mm左右的片距,由于没有亲水性的亲水膜,水滴会在片距之间形成水珠,造成一定面积的风阻堵塞风口,导致风量不足,吸热效果降低。

四通阀

采用日本华鹭四通阀,应用其特点结构与工作特点,使热泵的实际效率得到类著的提高。当主没阀处于中间位置状态时,三条接管,相互通气,产生中间流量,此时压缩机中的高压管内的冷煤可以直接流回低压管,设计的中间流量当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,使系统免受高压破坏;同时亦避免了金属构件之间的相互接触以及由于导致的磨损;*性的设计,使日本华鹭四通阀获得更高的能效比。

采用风机,的内转子设计,风机有可靠防水结构,*杜绝进入内部造成电机的烧坏。风机动行平静,低噪音,耐高温,使用寿命长,排风系统流量大,排风通畅,大大提高效率比。

控制系统

微电脑液晶全自动控制系统,完善的多功能控制系统,可以根据用户的要求,随意调节开/关机、供水、补水、回水、供水方式、时间及用水温度、电加热以及自动除霜等,微电脑自动控制,无需专人管理。天明新一代无线遥控显示系统可相距33层楼高进行远程控制,方便管理。

换热站运行情况

将换热站的有效面积扩大,在原有换热站旁边增设循环水泵房,原有换热站重新布局。

将所有的墙壁做为吸音墙壁,在所有的墙壁表面用10cm的玻璃丝布岩棉板做吸音吊顶,外饰面安装铝扣板,将原有的普通木门更换为隔音门。将换气扇的进口端安装消声器,噪音经消声器处理后,再排至室外。

循环水泵选用低转速、低噪音循环泵,补水泵选用变频低转速水泵。水泵安装时,水泵与水泵基础采用浮动式混凝土基座,水泵的进出口与管道连接处均安装减震喉。

将换热站内的所有水平管道支架全部改造为弹性吊架,竖直方向的管道支架改为减震支架,管道在过楼板或墙处,将管道与建筑物隔离,用可压缩不燃材料填充,使管道与建筑物不直接接触。在水泵进出口的直线段上,增加1m长的可挠不锈钢软管,消除水在管道内流动引起的管壁震动而散发宽频噪音。利用较大半径的弯管,减低管壁的震动,在弯管的两端配固定的避震器,将水泵的普通止回阀改为消声止回阀。

地源热泵以及土层热泵的相比

绿色能源传统采暖空调系统大多直接或间接(电力)使用煤炭、燃气或燃油,而水力、风力发电占比例很少,这些燃料燃烧排放的烟气造成了大气污染和温室效应,生成的废渣如综合利用不力则增加了废弃物。而地球浅表的热能利用不会产生任何污染。节能我国幅员辽阔,地源热泵机组可利用的冬季水体(地表水和地下水,后同)温度为1222"、土壤温度约为14",比环境空气温度高,制热循环的蒸发温度相应提高(对比风冷热泵,下同),能效比因此提高;而夏季水体为1835"、土壤温度约为16",比环境空气温度低,制冷循环的冷凝温度相应降低,能效比同样提高。因此地源热泵的热工效率优于风冷式热泵和冷却塔式水冷机组。据报道,设计安装良好的地源热泵,平均可以节约用户30%40%的供热制冷空调的运行费用。

一机多用地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用。特别是对于同时有供热和供冷需求的建筑物,地源热泵有着明显的优点。地源热泵由于下列原因,其发展受到限制可利用的地源条件限制理论上可以利用一切水资源,但实际工程中,不同的水资源利用成本差异相当大。所以是否有合适的地源成为地源热泵应用的一个关键。水层的地质结构的限制抽水回灌是地下地源热泵的常用操作模式。地质结构必须满足取水回灌,并经济上可行。

受体稳定性地表水随受季节变化有一定温度变化,水质亦随之变化,在计算时应考虑,但湖河体量很大,日、小时波动变化均可忽略。地下水的出水量随运行时间推移,有所减少,水质可能随之变化,稳定性不如地表水,但短期稳定性优于地表水。土壤由于热阻大,强度低,自系统启动到稳恒换热的时段有较大的温度差,稳恒换热阶段的稳定性好;定周期间歇运行时应考虑平均受体温度。因此,地源热泵的受体稳定性均可认为稳定。地下地源热泵由于带回灌系统,其设备运行费用稍高。地表地源热泵的换热器维护费用不菲,地下水井的维护费用亦占一定比例,土壤源热泵换热器由于免维护,基本不发生费用。因此,土壤源热泵运行费用zui低,各种地源热泵由于具体条件不同,运行费用不易比较。

虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,水质也不一定能满足要求,且地下水取水回灌工艺对生态环境的远期评价尚未定论,其使用范围应受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵系统以及我国研究的重点均是土壤源热泵系统。缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,土壤源热泵的设计亟待规范。土壤源热泵与地源热泵相比,在生态和水资源保护方面虽占优势,但因其经济方面不占优势,设计依据不足而进展较慢。应对不同地区的浅层地表土壤和换热的各种参数如各地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数,管内流态,*流速等进行大量的工作。

风机

电子膨胀阀

自由组合

◆模块化组合,便于能量扩展,组合时只需将各模块之间的连接线相连即可连成一台机组进行控制。

◆每个模块为独立制冷系统,当其中一个模块要维护时不影响其他模块运行。

◆同一型号机组可以一起组合,不同型号间也可自由组合,每个系统可以zui多组合8台单元模块· 标准型机组制热工况zui高出水温度可达55℃;高温型机组制热工况zui高出水温度可达68℃;

以室外空气作为冷热源,标准型机组适用的环境温度范围-15℃~43℃;高温型机组适用的环境温度范围-9℃~43℃;

可以满足住宅、商场、写字楼、学校、医院、酒店、车站、机场等建筑的制冷、采暖或卫生热水需求;

采用性能的比泽尔半封闭螺杆压缩机;

采用蓝德自主设计并全程监制的满液式蒸发器,较干式蒸发器换热效率提高15%;

采用自主研发制造的热泵控制器,集成化设计,功能强大、性能稳定;

采用品质的电子膨胀阀及蓝德自主研发制造的电子膨胀阀驱动器,控制精度高、反应速度快;

采用人性化设计的全中文彩色触摸屏操作界面;

GSM无线远程监控技术可以手机短消息的形式轻松实现远程操作及机房无人值守;

环境温度补偿、阳光补偿技术,可使机组根据室外气候条件自动调节运行状态,大大降低系统运行费用;

外围设备联动控制保证热源水系统及空调水系统安全运行;

我们设置了全面的安全保护功能,保证机组安全稳定运行。

制热时环境湿球温度比载冷剂出水温度高7℃,当环境湿球温度低于-6℃时机组zui高出水温度只能达到50℃;

建议主机以制热输入功率的1.3倍选择电气配套设施;

如有特殊需求,请订货前提出要求。

在标准工况下,通用型水源热泵机组可以保证出水温度在48℃以上,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。

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