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水源熱泵已經廣泛的應用與各個行業,住宅、寫字樓、商場、洗浴中心、學校、醫院、養殖、種植、水產養殖等場所,從設計到安裝我們都是專業的
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簡介
模塊式水源熱泵機組安裝廠家,熱泵的性能一般用制冷系數(COP性能系數)來評價。制冷系數的定義為由低溫物體傳 到高溫物體的熱量與所需的動力之比。通常熱泵的制冷系數為3-4左右,也就是說,熱泵能夠將自身所需能量的3到4倍的熱能從低溫物體傳送到高溫物體。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,工作時它本身消耗很少一部分電能,卻能從環境介質(水、空氣、土壤等)中提取4-7倍于電能的裝置,提升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。歐美日都在競相開發新型的熱泵。據報導新型的熱泵的制冷系數可6到8。如果這一數值能夠得到普及的話,這意味著能源將得到更有效的利用。熱泵的普及率也將得到驚人的提高。
地源熱泵是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間“轉移”能量。利用極小的電力來維持室內所需要的溫度。在冬天,1千瓦的電力,將土壤或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到土壤或水中,使室內得到涼爽的空氣。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體。以zui小的代價獲取了zui舒適的生活環境。
地球是一個巨大的蓄熱體,一年四季其地表5m以下的土壤溫度十分穩定,是一種取之不盡、用之不竭的可再生能源。地源熱泵機組工作原理就是在夏季從土壤或地下水中提取冷量,由熱泵原理通過空氣或水作為載熱劑降低溫度后送到建筑物中,而冬季,則從土壤或地下水中提取熱量,由熱泵原理通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中,從而實現的熱交換過程。需要特別指出的是:地熱泵中的冷熱源不是指地下的熱汽或熱水,而是指一般的常溫土壤、地表水、地下水
模塊式水源熱泵機組安裝廠家在單螺桿泵工作的過程中,由地面的動力部分,經過一定的減速裝置減速后,地面動力部分開始為抽油桿提供旋轉的動力,地面扭矩經過抽油桿的傳遞,傳遞到抽油桿底部的萬向節,萬向節與單螺桿泵的轉子相連,萬向節轉動時會帶動螺桿泵的轉子轉動,轉子在工作的過程中既做自我的旋轉,又在做公轉運動。
從井底流出的液體從單螺桿泵的下部進入,經過單螺桿泵的增壓作用后,從單螺桿泵的上部流出,液體經過抽油桿柱向上運動,一直向上運動到地面。
潛油螺桿泵的工作原理和地面驅動的螺桿泵的方式大體相同,主要的區別在于兩者驅動的位置不同,地面驅動螺桿泵的動力驅動位置在地面,動力由地面的驅動裝置提供。而潛油單螺桿泵的驅動裝置在井下,由井下的驅動裝置來驅動螺桿泵的運行,這種工作的方式和電潛泵的工作方式大致相同。
單螺桿泵在工作的過程中運動的部分主要包括定子和轉子兩個部分,定子和轉子在工作的過程中存在相互的旋轉運動,定子在加工的過程中,將橡膠固定在鋼管的內部,橡膠的形狀為螺旋類型,定子在工作時是不運動的。轉子在工作過程中繞轉子的中心軸運動,轉子的材料為鋼質材料,外形也為螺旋類型。
定子和轉子的螺旋面是相互共軛的,轉子在旋轉的過程中,定子和轉子之間相互嚙合,實現了螺桿泵腔內液體的運動,從而為井下的液體,提供向上的動力,從而實現液體的舉升。
一、系統簡介
地源熱泵系統主要由地源熱泵裝置、循環水泵、冷卻塔及輔助熱源幾大部分組成。制冷時,一般要求供水溫度不超過32℃-33℃;供熱時,一般要求供水溫度不低于15℃-16℃。
二、系統特點
地源熱泵系統在形式上與*空調系統相似,因此,以下主要是以*空調系統的特點相比較為基準。
1 節省能源:主要是內外區較明顯時,內區需供冷,而外區供熱,其二管制就可實現。
2 施工方便、節省空間:其循環水管只有二根冷卻水,且循環水的溫度在15℃~38℃之間,屬于常溫水,不會導致管道表面冷凝而結露,因此,不需保溫,既節約了投資,也減少了施工的工作量,同時又節省了空間。同時,少了冷水機組、冷凍水泵等,節省了機房面積。
3 運行可靠、便于管理:對于住戶較多的商鋪及辦公樓等,只需記錄地源熱泵設備的用電量,就可較準確地確定收費情況,只有極少量的循環水泵、冷卻塔的用電量需平攤。且某臺設備故障需要檢修時,不會影響其他裝置的正常工作,每臺設備可獨立控制,互不影響。
4 合理投資:除了在施工安裝、運行管理和節省空間等方面帶來的投資下降,還可在投資資金有*,進行分步建設及安裝。
5 不足之處:全年電耗較大(如果冬季運行壓縮機),同時地源熱泵系統的電氣安裝容量總體上高于*空調系統,在電力增容費上增加一定的費用。
三、系統設計
地源熱泵系統夏季冷量的計算方法與其他系統相同,根據冷量算出水量,再考慮設備的同時使用系數,即可求得循環水量,以此來選擇冷卻塔及循環水泵。在水路系統中,如果水質不好,對機組的使用壽命將會產生很大影響(因為在地源熱泵系統中,末端冷凝器的清潔較為困難,且數目較多),所以,一般要求循環水應做成密閉式系統,不直接與大氣接觸。由此有兩種解決方案:(1)選用密閉式蒸發冷卻塔;(2)選用開式冷卻塔,通過板式換熱器將冷卻水與循環水分開,以保證循環水質。選用閉式冷卻塔造價較高;選用開式冷卻塔時,其進水溫度一般為37℃,出水溫度一般為32℃,再經過板式換熱器后,循環水的供水溫度將達到34℃~35℃左右,而地源熱泵機組的進水溫度一般要求為30℃~32℃,因此,地源熱泵機組的性能將受到影響,由此帶來的問題,有兩種解決方案:(1)要求冷卻塔的出水溫度為30℃,由于一些地區的濕球溫度較高,這一辦法不是所有地區都能實現;(2)按進水溫度34℃~35℃來選擇地源熱泵機組,實際上相當于增大了機組型號或增大了電量。
四、系統控制
地源熱泵系統的控制比起*空調系統而言簡單得多,其機組本身帶有比較完善的自控系統及相關設備。因此,只需對冷卻塔、水泵等設備的啟停及循環水溫控制。在夏季,可利用循環水供水溫度直接控制閉式冷卻塔的運行臺數,如果是開式冷卻塔,則應同時控制冷卻水泵及冷卻塔的運行臺數。當然,也可以在冷卻水供回水總管上設電動旁通閥,通過控制旁通閥開度達到控制循環水供水溫度的目的,但這要求冷卻水采用變水量方式,需要一系列的配套手段(如壓差控制等)或直接對水泵作變速控制。另一種節能的方式是由循環水供水溫度直接控制冷卻塔風機轉速。
五、系統適用范圍
地源熱泵系統適用于出租的辦公樓、公寓或商業建筑等。其優點為(1)計費方便,以每戶獨立電表計費;(2)系統投資可分步到位,有利于開發商縮短投資回收年限;(3)各用戶可根據需要就地進行獨立控制。
水源熱泵空調和水空調的共同點
水源熱泵空調您知道么?如果您經常關注我們信有很多朋友知道答案,今天就由小編搜集了關于水源熱泵空調和水空調的共同點給大家介紹一下!
1.價格低:因為少了像一般空調的室外機壓縮機部分;
2.耗電省:只有一般空調1/10--1/25電耗,耗電省費用低,是家家買得起用得起的經濟實用空調;
3.制冷快:制冷效果不受天氣炎熱影響,天氣越熱制冷效果越好。冷媒流量大、蒸發器換熱面積大,從高溫降到舒適溫度過程比用一般空調快;
4.無污染:不用氟利昂制冷劑,沒有任何化學污染,沒有廢氣廢熱排放,是*環境友好產品;
5.無噪音:采用氣水分離器*消除了空調內的水流噪音;
6.節約水:采用氣水分離技術實行封閉式等量取水還水,不浪費不污染地下水源;
7.舒適:適度除濕不過分干燥,相對濕度始終保持60-65%人體zui舒適水平,克服了氟利昂空調過分干燥的缺陷;
工作原理
水從高處流向低處,熱由高溫物體傳遞到低溫物體,這是自然規律。然而,在現實生活中,為了農業灌溉、生活用水等的需要,人們利用水泵將水從低處送到高處。同樣,在能源日益緊張的今天,為了回收通常排到大氣中的低溫熱氣、排到河川中的低溫熱水等中的熱量,熱泵被用來將低溫物體中的熱能傳送高溫物體中,然后高溫物體來加熱水或采暖,使熱量得到充分利用。
熱泵系統的工作原理與制冷系統的工作原理是*的。要搞清楚熱泵的工作原理,首先要懂得制冷系統的工作原理。制冷系統(壓縮式制冷)一般由四部分組成:壓縮機、冷凝器、節流閥、蒸發器。其工作過程為:低溫低壓的液態制冷劑(例如氟利昂),首先在蒸發器(例如空調室內機)里從高溫熱源(例如常溫空氣)吸熱并氣化成低壓蒸氣。然后制冷劑氣體在壓縮機內壓縮成高溫高壓的蒸氣,該高溫高壓氣體在冷凝器內被低溫熱源(例如冷卻水)冷卻凝結成高壓液體。再經節流元件(毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥等)節流成低溫低壓液態制冷劑。如此就完成一個制冷循環。
熱泵系統原理
由于熱泵裝置的工作原理與壓縮式制冷是*的;所以在小型空調器中,為了充分發揮它的效能,在夏季空調降溫或在冬季取暖,都是使用同一套設備來完成的。在冬季取暖時,將空調器中的蒸發器與冷凝器通過一個換向閥來調換工作,見左圖。
由圖中可看出,在夏季空調降溫時,按制冷工況運行,由壓縮機排出的高壓蒸汽,經換向閥(又稱四通閥)進入冷凝器,制冷劑蒸汽被冷凝成液體,經節流裝置進入蒸發器,并在蒸發器中吸熱,將室內空氣冷卻,蒸發后的制冷劑蒸汽,經換向閥后被壓縮機吸入,這樣周而復始,實現制冷循環。
在冬季取暖時,先將換向閥轉向熱泵工作位置,于是由壓縮機排出的高壓制冷劑蒸汽,經換向閥后流入室內蒸發器(作冷凝器用),制冷劑蒸汽冷凝時放出的潛熱,將室內空氣加熱,達到室內取暖目的,冷凝后的液態制冷劑,從反向流過節流裝置進入冷凝器(作蒸發器用),吸收外界熱量而蒸發,蒸發后的蒸汽經過換向閥后被壓縮機吸入,完成制熱循環。這樣,將外界空氣(或循環水)中的熱量“泵”入溫度較高的室內,故稱為“熱泵”。
對于一臺分體式熱泵空調來說,夏天制冷時就是以室外機為冷凝器、室內機為蒸發器,運行時就把室內的熱量輸送到了室外。而冬季則以室內機為冷凝器、室外機為蒸發器,這樣就把室外的熱量輸送到了室內,通常這些是通過四通換向閥來實現的。
熱泵空調里面有一個四通換向閥。在制冷工況下,室內熱交換器就是蒸發器,室外熱交換器(夏天往外呼呼出熱風的那個東西)就是冷凝器。冬季供熱的時候,四通換向閥切換,改變冷媒的流向,此時,室內熱交換器就是冷凝器,室外熱交換器(冬天往外呼呼出冷風的那個東西)就是蒸發器。
由于冬季往外出冷風,換熱器要結霜,所以等結霜到一定程度時,四通換向閥再切換,空調變成夏季制冷工況,室外熱交換器得到熱量,化霜,化霜完畢后,四通閥再切換到制熱狀態。除霜時,為了防止向室內吹冷風,故室內機的風機停止運轉。(當然這種逆向除霜對舒適性有一定影響,所以又有了熱氣旁通除霜、蓄熱除霜等不需要切換工況的方式)
混流泵的使用性能以工作參數來表示。例如流量、揚程、功率、效率、轉速等。在一定轉速下,以流量為變量,也就是如果改變水泵的流量,則水泵的揚程、功率和效率等都隨之而變化。把這種相互關系的變化規律,綜合繪制成幾條曲線來表示,這就是水泵性能曲線。混流泵的性能曲線形狀也是介于離心泵和軸流泵之間,對于高揚程混流泵,其流量與揚程、流量與功率的相互關系變化規律接近于離心泵,在使用上,可采用關閉閥門啟動,這時功率zui小,動力機安全。對于低揚程混流泵,性能參數之間的變化規律接近于軸流泵,在使用上,不宜采用關閥啟動,而應該開閥啟動,這時功率比較小,電動機不容易被燒毀。
空調器的冷媒管路中加裝一個四通電磁閥,當溫度下降到一定溫度時,溫度控制系統發出指令使該電磁閥動作而改變冷媒的流向,使原蒸發器改變成冷凝器由原來吸熱變成放熱,原來的冷凝器則變成蒸發器從室外吸熱
1.傳熱效率高
板片波紋的設計以高度的薄膜導熱系數為目標,板片波紋所形成的特殊流道,使流體在極低的流速下即可發生強烈的擾動流(湍流),擾動流又有自凈效應以防止污垢生成因而傳熱效率很高。
一般地說,板式換熱器的傳熱系數k值在3000~6000w/m2.oc范圍內。這就表明,板式換熱器只需要管殼式換熱器面積的1/2~1/4即可達到同樣的換熱效果。
2.使用安全可靠
在板片之間的密封裝置上設計了2道密封,同時又設有信號孔,一旦發生泄漏,可將其排出熱換器外部,即防止了二種介質相混,又起到了安全報警的作用。
3.占地小,易維護
板式換熱器的結構極為緊湊,在傳熱量相等的條件下,所占空間僅為管殼式換熱器的1/2~1/3.并且不象管殼式那樣需要預留出很大得空間用來拉出管束檢修。而板式換熱器只需要松開夾緊螺桿,即可在原空間范圍內*地接觸倒換熱板的表面,且拆裝很方便。
4.隨機應變
由于換熱板容易拆卸,通過調節換熱板的數目或者變更流程就可以得到zui合適的傳熱效果和容量。只要利用換熱器中間架,換熱板部件就可有多種*的機能。這樣就為用戶提供了隨時可變更處理量和改變傳熱系數k值或者增加新機能的可能。
5.有利于低溫熱源的利用
由于兩種介質幾乎是全逆流流動,以及高的傳熱效果,板式換熱器兩種介質的zui小溫差可達到1oc.用它來回收低溫余熱或利用低溫熱源都是的設備。在相同傳熱系數的條件下,板式換熱器通過合理的選擇流速,阻力損失可控制在管殼式換熱器的1/3范圍內。
6.阻力損失少
因結構緊湊和體積小,換熱器的外表面積也很小,因而熱損失也很小,通常設備不再需要保溫。
7.冷卻水量小
板式換熱器由于其流道的幾何形狀所致,以及二種液體都又很高的熱效率,故可使冷卻水用量大為降低。反過來又降低了管道,閥門和泵的安裝費用。
8.在投資效率低
相同傳熱量的前提下,板式換熱器與管殼式換熱器相比較,由于換熱面積,占地面積,流體阻力,冷卻水用量等項目數值的減少,使得設備投資、基建投資、動力消耗等費用大大降低,特別是當需要采用昂貴的材料時,由于效率高和板材薄,設備更顯經濟。
屋面隔熱降溫的主要類型有幾種?
生產或貯存在受熱升溫作用下能起化學變化引起爆炸的化學物品時,在氣溫高的夏天隔熱降溫更加重要,必要時可以采取送冷風降溫的措施。廠房和倉庫的圍護結構應能滿足熱工要求。屋面隔熱降溫的主要類型有:雙層輕質屋面隔熱(適用于坡屋面建筑)、架空板隔熱(適用于現澆或預制平屋面建筑)、吊頂隔熱(適用于室內有一定清潔要求的建筑)。
廠房內有熱源時,要做好隔熱措施,可以采取集中設置在單獨房間內;有熱源的生產設備、貯槽、管道,可以采取外包保溫材料隔熱層。