山东开启钻探设备有限公司

井陉*空调设计原理

时间:2016-11-23阅读:77
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山东开启钻探设备有限公司主要承接大中小型*空调供热制冷工程设计和施工;水源热泵空调设计、安装、钻井;地源热泵空调设计、施工、钻井;水源热泵、地源热泵机房的设计、专业施工;室内风机盘管的专业设计、施工;地暖的设计、安装;另外风冷模块、变频供水、换热机组、等安装我们的设备运行稳定,你可以到我们的施工现场,免费体验我们的设备,我们有专业的工作人员为您讲解,亲自体验我们的一条龙服务。我们的每一份努力都是为您而准备,从销售到维修步步到位,解决您所有的顾虑,我们会以合理的价格,完善的服务,的产品提供给您!

井组设计

一方面为了节约有限的地下水资源,另一方面为了回灌储能,达到冬季回灌蓄冷为夏季空调用,夏季回灌蓄热为冬季供暖所用。地温空调用水井一般设计成井组,即一眼供水井配合一至两眼回灌井。

对回灌效果的要求高

对于开采的地下水应回灌,即将抽出的地下水,经地下水源热泵机组换热后再注入到地下,且必须是等量回灌,即抽出的水量应与回灌的水量相等,以防止地面沉降和地下水源污染;另外,要求同层回灌,回灌井处的地质结构要有良好的覆盖层和止水层,防止回灌后各个含水层相互贯通,引起水质污染。地温空调是一种新型节能空调设备,通过地温空调钻井技术,利用地下水的冷热量调节温度。

地温空调用水井使用容易出现的问题

1、地下水质污染

地下水源热泵主要是利用地下水的冷热量,且水系统是封闭循环,对地下水水质几乎没有影响。但由于换热设备自身的要求,一般要将地下水处理后进入地下水源热泵机组。若用物理方法处理地下水,对地下水水质影响不大;而用化学方法处理地下水,则需要在回灌前进行水质检测,符合标准后再回灌。

2、回灌效果不好

回灌井在回灌过程中会出现堵塞、水质变坏、出砂或回灌能力衰减等问题。

位置布设和井距确定

国家地下水资源管理中心和各城市节水办公室一致强调要同层回灌,为此应设计回灌井与抽水井同深,且井的结构基本相同,一个工程中的抽水井和回灌井定期交替使用。由于水文地质条件、成井工艺、回灌方法和回灌操作程序不同,在渗透性好的含水层中,回灌井应布设在采井的上游,可以起直接补给的作用;在渗透性较差的含水层中,回灌井可多设且均匀分布,井距密集些,达到补给效果。

合理的井间距对地下水源热泵非常重要,间距不能太小,否则会使抽水井与回灌井之间发生“热短路”。对渗透性较好的松散砂石层,两井间距应在100m左右;对渗透性较差的粘土层,两井间距一般在50m左右,不宜小于50m。冰蓄冷设备的变水温空调系统的技术原理

冰蓄冷技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能开释出来,满足空调用冷的需要。据美国有关资料,采用蓄冰制冷在加州节约电费高达50%,而且不增加耗电量。由于制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,*可以弥补蓄冰的冷能损失。

采用冰蓄冷变水温空调系统的特点

优点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供给紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容用度;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的用度;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,进步机组产冷量;(12)投资用度与常规空调相当,经济效益佳。

冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。

含有冰蓄冷设备的变水温空调系统分析

气象参数是无法控制的,它的变化直接影响着空调负荷的大小;而工作参数是可以改变的,可以通过自动控制设备进行调节,使系统在较率下运行。为适应空调冷负荷随全年不同季节以及不同气象条件的变化,我们可以在系统设计的运行过程中采取相应的措施以达到节能的目的。因此,当空调负荷低于设计负荷时,由于空气处理设备有富裕量,可适当进步冷水温度,使空调系统既能保证舒适度要求,又能减少运行电费。

当部分负荷时,变水温系统采用变水温调节,冰蓄冷设备变水量调节来运行。

在设计工况时,由于冰蓄冷设备的较强往湿能力,在空气热湿交换过程中处理部分热负荷Q2和全部湿负荷Ws;而变水温系统则处理部分热负荷Q1,不处理湿负荷。

设计工况下,已知总余热Q和总余湿WS、室内状态参数N(tn、фn),送风相对湿度为95%(即为设备露点状态送风),确定混合送风状态O(t2、i2、d2)和总送风量G。由于低温送风和冰蓄冷技术相结合,能够获得较好的空调效果,经济效益很好,所以采用第二类低湿送风,即送风温度为6~8℃,标称温度为7℃。

通过分别对变水温空调系统和冰蓄冷设备的表冷器进行设计和计算,确定表冷器的型号、台数和排数。所述表冷器计算方法分别是计算部分负荷时,变水温系统和冰蓄冷设备的热湿处理过程的各个参数,并计算出混合送风状态和室内的温湿度参数,验证是否满足舒适性要求。通过实例计算,对于空调房间总余热Q=560000W和总余湿WS=28g/s及室内设计参数为:tn=25℃,фn=55%。

当空调系统在部分负荷下运行时,变水温系统和冰蓄冷设备的热湿处理过程的各个参数计算结果。计算结果表明,含有冰蓄冷设备的变水温空调系统的运行满足室内舒适性要求。当室内负荷变化时,该系统的调节使室内参数的变化很小,室内温度在24~25℃,相对湿度在54%~55%范围内变化。而且该系统的除湿能力比单一的变水湿空调系统增强了,可以调节的运行范围也大了。变水温系统在设计工况下,冷冻水温度为11.7℃,和单一变水温系统的设计工况下的冷冻水温7℃相比较,也进步了很多,这样双系统的变水温系统就具有很好的节能效果。但是整个系统增加了冰蓄冷系统的初投资用度,增加了系统的复杂性。从冰蓄冷空调系统的特点来看,固然它的投资用度大些,但是利用低谷段电价的优惠可减少运行电费,而且可以起到优化电网供电的作用。由此可以看出,含有冰蓄冷设备的变水温空调系统可以带来可观经济效益和社会效益。

水温空调工作原理是夏季利用低温井水,经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,利用热力学原理,二者发生热量交换。

低温井水经管道壁和翅片吸收热空气的热量,被吸去热量的热空气温度降低,并由风口吹入室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。在夏季直接利用地下井水循环对室内进行供冷降温,由于浅层地下水的温度常年处于15℃左右,将其由水泵从井中提取出来以后,经过空调为室内吹送冷风降温,然后在回灌到另一口井里。没有压缩机,不使用氟利昂,无氟、无毒、无污染,耗电等于风机的功耗50W左右加水泵的功耗125W左右。

冬季,水温空调可以代替暖气片取暖,升温快,美观节能。

从节能燃煤上讲,水空调比暖气片更*。另外,暖气片散热形式是辐射和对流,室内空气温升慢,而水空调吹出的热风,强烈的拢动室内空气,升温很快,起制热效果是暖气片的4倍-8倍以上,当室内温度达到设定值时,风扇电机会自动停止运转。水温空调在风机作用下对室内空气进行快速热交换,比只能依靠自身散热的暖气片升温速度快了几十倍,几分钟就能把室温从零℃升到25℃具有即开即热特点。水温空调升温快热效高克服了暖气片升温慢远冷近热冷热不均的缺陷,室温均匀舒适宜人。加热对象是室内空气,很少把热量消耗在地面和墙壁,使有价的热能得到了充分利用。能按需调节室温,可在上班时间或对无人居住的房间设定较低温度把采暖费用降到zui低限度。在集中供热的住宅小区双管并联或者单管跨越均可安装。一台水温空调耗电只有几十瓦,连续运行几十个小时只耗一度电,暖气片的消费*空调的享受。

水温空调循环水泵的容量、台数、水泵zuijia工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。

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