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海阳哪家水源热泵安装好

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所在地烟台市

更新时间:2017-12-01 12:27:40浏览次数:522次

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海阳哪家水源热泵安装好,空调机组为微电脑智能化控制,机能可遥控、线控或面板操作,可设置时间、温度。当由众多机组组成一个空调系统时,由于空调机组可单独开停,系统能量调节比冷水机组更接近于无级调速。

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水地源热泵在*空调项目工程中得到广泛应用

海阳哪家水源热泵安装好在1950年初,天津大学热能研究所吕灿仁教授就开展了我国热泵的zui早研究,1965年成功研制国内*tai水冷式热泵空调机。我国的水地源热泵行业近几年才开始起步,但发展势头看好。这除了得益于国内外的大环境——即节约常规能源,充分利用可再生能源外,还有一个很重要的原因,那就是我国具有较好的热泵科研与应用的基础。

水源热泵是一种新型节能、环保、经济可靠的空调方式,利用地温能源,冬天采用热泵技术原理,通过换热器将地下水中的热量提出用于室内采暖,而夏天则利用地下水带走热量,达到制冷效果,并可提供生活用水,是当代的央空调主机。它介于*空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它既具有*空调合理利用能源,设备能效系数高,运行成本低和安全,可靠等优点,又具有分散空调调节灵活,方便,便于管理和收费等优点。

螺杆式冷水机组

海阳哪家水源热泵安装好运行范围广泛,全线满足不同工艺的冷却及冷冻需要,螺杆式冷水机组优异的冷凝热回收功能可免费制取高达63℃的热水,保障充足的空调供暖及生活热水,水源热泵系统应用可充分利用多种可再生低温热源供热制冷,大幅降低供热费用,结构紧凑、安装便捷

机器原理:

螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水

螺杆式冷水机组机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。

高温水温机原理:

主要通过提高压力(压水反应堆在100-200个大气压下,一回路水温可达150-200℃),提高水的沸点.和高压锅的原理差不多,在高温水温机的内部,增加一台增压泵,设两套防爆装置,保证机组的使用安全性能.

高温水温机主要配置:

1.加热装置:从瑞典引进发热丝,特别加长,以减少单位面积的负载,影响电热丝使用寿命的另一个重要因素是发热丝的直径厚度,直径越大的发热丝,越容易克服高温下的变形问题,延长自身的使用寿命.发热丝在zui高使用温度以下运行,应当保持直径不低于3mm,扁带厚度不小于2mm.经特殊的工艺加工成管筒法兰状,呈插入式 ,内置于发热桶*,加热均匀,不会出现局部过热现象.

2.循环装置:做为整台设备的动力传送系统,泵浦的选择非常重要,首先得具备流量大,耐高温等特点.公司采用中国台湾元新泵,运转顺畅,噪音低,*运行时间长.

3.控制系统:采用进口微电脑PC板,可编程序控制,液晶显示,触摸式操作.可根据客户的需求,选购PLC控制.

4.安全防护装置:各项安全防护措施完善,错缺相,缺水,超温,过载,反转等均有安全警报装置及蜂鸣报警器.

高温水温机内部管道均采用304不锈钢一体成型,减少管阻及锈垢,加热功率可以根据生产的需求进行切换,开机自动排气,升降温度速度快捷,是工艺温度控制的*

水源热泵安装时对水源系统的要求

水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用沈阳水源热泵安装时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源*空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。沈阳水源热泵安装系统供水保证率要高,供水功能具有*可靠性,能保证水源热泵*空调系统*和稳定运行。

*空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷负荷。制冷系统是*空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了*空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性

*空调制冷系统: 

空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体汽化制冷法。(主要是利用液体汽化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。)根据热量从高温物体向低温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。

冰蓄冷系统*空调系统原理:

冰蓄冷系统,是在电力负荷较低的用电低谷期,利用优惠电价,采用电制冷空调主机制冰,并冰蓄冷空调系统贮存在蓄冰设备中;在电力负荷较高的白天,避开高峰电价,停止或间歇运行电制冷空调主机,把蓄冰设备储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。

系统背景

为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,我国政府和电力部门在建设节约型社会思想的指导下,大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾。各地区也出台了促进蓄冰空调发展的相关政策,推动了蓄冷空调技术的发展和应用。特别是逐步拉大峰谷电价差,多数地区峰谷电价差已达三倍以上。随着各地峰谷电价实施范围的进一步扩大和峰谷电价比的加大,为电力蓄能技术的推广应用提供了更为有利的条件

制冷原理

液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。

液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成

水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术

原理:地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是: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

优点:水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点:

水源热泵高效节能

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。

水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通*空调的40~60%。

热泵机组用于采暖,便于能量回收

冬季热泵采暖时,水回路水温保持在15-25℃,辅助热源可采用各种工业废热、余热,或锅炉,或风冷热泵,或太阳能供热系统。空调机供热能力稳定,不随外界环境气温变化(风冷热泵机组受环境温度影响较大)。当建筑物分内外两区时,内外区可用水回路加收热能,大量节约电能。对南方地区,用户可直接采用开放式冷却塔直接采暖。

机组运行可靠性高、寿命长、噪音低

由于系统中各台机组相互独立,单台机故障不会影响至其他区域的机组运行,系统安全性高。机组本身压缩机具有高低电脑保护,高低压力保护,过电流过热保护,压缩机*在水冷工况下工作,运行条件良好,工作负荷低,噪音大幅度下降,寿命大大延长。

安装简单,节省建筑安装空间

冷却水管不需要保温施工,省去了冷却机及冷冻水泵的安装调试,工程量下降。空调机外机或整机均置于吊顶内,不占用地空间。

能量计费方便

当系统用于出租性公寓或办公楼、商铺、住宅楼时,每个用户单位可单独配置电度表,冷却水系统功耗则按用户空调用电大小按比例分担。

*空调询价网关于空气源热泵与地源热泵*空调的对比

*空调询价网*空调系统按冷却(吸热)介质划分为两大类:就是以空气为介质的空气源热泵空调系统,和以水为介质的地源热泵空调系统。这两种均可以满足使用场所人体的舒适性要求,但其结构和性能有所不同。

 空气源热泵*空调:

这是传统的*空调方式,不论何种场合都可以采用。系统形式有:风机盘管集中供冷(热)装置;或者是用小型空调机组送(回)风管集中供冷(热)源装置。该系统的特点是传中空气源热泵空调技术成熟、性能稳定,设计亦同样成熟可靠。zui大的缺点是:耗电大(尽管改进后能效已显著提高,但仍不属于节能空调机组范畴),另外,受环境因素影响较大,严寒或高温地区,制热(制冷)效率下降严重。

地源热泵*空调:

由于空气源热泵空调存在能耗高及能效随环境因素下降的问题,专业的工作者研发并采用地源取代空气源作为机组传热媒介,这是因为水的比热大大高于空气的比热(为空气比热的4倍),在任何环境温度条件下都不存在能效下降的问题,而且能效比空气源大大提高,具有节能减排的明显优势。地源热泵可以江河、湖泊、废水等低品位能源,也可通过土壤进行热交换,同时又能满足室内舒适性空调的目的,有关产品发展迅猛且成熟、有关法规、设计等相应配套也非常成熟和完善,因此*空调询价网认为地源空调机组是目前zui为节能的空调技术机组,是节能减排政策下空调设备的*。

污地源热泵系统与空气源热泵,电锅炉煤炭采暖,地源热泵采暖制冷相比较:

1.同空气源热泵系统相比较

 污地源热泵系统与空气源热泵相比,避免了空气源热泵冬季需要定时的结霜和除霜问题,由于污水的内部温度相对来说一年四季都处于一个比较平稳的转台,因此来说污地源热泵系统的工作性能相对也是比较稳定。一般情况下热泵的制热制冷系数可以达到5~6,这个制冷制热系数是在产生相同冷热能的情况下所消耗的能量要比空气源热泵节省42%-45%.

 2.同地下水水地源热泵相比较

污地源热泵系统与地下水地源热泵相比较而言,好处是采用污水作为能源因而避免了从地下水中抽取水资源,因此也就不必浪费大量的精力和物力考虑和解决废水回灌的问题,这就在解决了打井基建的同时,还能够节省后期抽水和废水回灌的运行费用。而且还可以避免由于回灌不当而引发的地下水资源破坏等问题。

3.与电锅炉和燃煤锅炉相比较

与电热锅炉相比,污水地源热泵是借助电力来驱动内部热泵进行做功,产生相同冷热能的情况下,其消耗的电能相比之于电锅炉可以节省电能将近65%,比燃料锅炉也要节省出1/2的能源。传统的锅炉燃烧会产生大量的有害气体,因而容易对大气造成破坏,而污地源热泵系统采取污水进行换热与其相比更加环保而且节能而且还能避免由于使用传统锅炉造成的大气污染,具有良好的环保效应。

污地源热泵系统的利用一般有两种方式,一种是是直接利用,就是污水直接进入热泵机组内部进行换热后在将冷热能传递给室内;而是间接利用方式,间接利用方式通常是污水先流经污水换热器进行换热,换热后在有热泵将冷热能传递到室内。如果直接让污水通过污地源热泵进行换热,容易导致热泵的堵塞,*会造成换热效率的降低;采取间接式方式Renold离心式污水换热器,在提高换热效率的同时也有效的避免了污水污渍在换热器内部造成堵塞,可谓是一举两得。

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