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定陶安裝水源熱泵機組的廠家

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更新時間:2016-12-12 11:11:22瀏覽次數:478次

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定陶安裝水源熱泵機組的廠家,水源源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,使其進行汽-液轉化的循環。通過蒸發器內冷媒的蒸發將由風機盤管循環所攜帶的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環同時再通過冷凝器內冷媒的冷凝,由水路循環將冷媒所攜帶的熱量吸收,Z終由水路循環轉移至地水、地下水。

定陶安裝水源熱泵機組的廠家

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山東開啟鉆探設備有限公司從事熱泵行業多年,有豐富的施工安裝維修經驗,本公司同時承接各種地源熱泵、水源熱泵*空調工程,經過我們多年的施工經驗,我們的設備運行穩定,你可以到我們的施工現場,免費體驗我們的設備,我們有專業的工作人員為您講解,親自體驗我們的一條龍服務。我們的每一份努力都是為您而準備,從銷售到維修步步到位,解決您所有的顧慮,我們會以合理的價格,完善的服務,優質的產品提供給您!

水源熱泵系統

水源熱泵系統主要由水源熱泵裝置、循環水泵、冷卻塔及輔助熱源幾大部分組成。系統有節省能源、施工方便、節省空間、適用范圍、運行可靠、便于管理、耗電大等特點。此外,水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。

原理

在制冷狀態下,水源源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,使其進行汽-液轉化的循環。通過蒸發器內冷媒的蒸發將由風機盤管循環所攜帶的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環同時再通過冷凝器內冷媒的冷凝,由水路循環將冷媒所攜帶的熱量吸收,zui終由水路循環轉移至地水、地下水。在室內熱量不斷轉移至地下的過程中,通過風機盤管,以13℃以下的冷風的形式為房間供冷。在供暖狀態下,壓縮機對冷媒做功,并通過換向閥將冷媒流動方向換向。由地下的水路循環吸收地表水、地下水的熱量,通過冷凝器內冷媒的蒸發,將水路循環中的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環的同時再通過蒸發器內冷媒的冷凝,由風機盤管循環將冷媒所攜帶的熱量吸收。在地下的熱量不斷轉移至室內的過程中,向室內供暖。

水源熱泵*空調系統的特點:

高效節能

壓縮機選用高效旋轉式或渦旋式,容積效率比活塞式高25%以上。水側換器采用高效換熱器,冷凝溫度大大下降,壓縮機能效比高出70-95%,若考慮室內風機功耗,空調機單機能效比高達4.0-5.0。當多臺機組組成一個空調系統時,系統滿負荷能效比EER=4.0-4.3,其運行費用比一般空調系統下降30-40%。

工程投資下降

水源空調系統不需主機房及冷凍水泵間,節省土建費用。當室內機選用掛壁式或立柜機時,房間內不吊頂裝修,節省裝修費。又由于系統能效比高,單相電源空調機組功率因數高(>0.96),變壓器容量可下降30%左右,節省電力增容費。

操作方便,能量調節簡單

空調機組為微電腦智能化控制,機能可遙控、線控或面板操作,可設置時間、溫度。當由眾多機組組成一個空調系統時,由于空調機組可單獨開停,系統能量調節比冷水機組更接近于無級調速。

熱泵機組用于采暖,便于能量回收

冬季熱泵采暖時,水回路水溫保持在15-25℃,輔助熱源可采用各種工業廢熱、余熱,或鍋爐,或風冷熱泵,或太陽能供熱系統。空調機供熱能力穩定,不隨外界環境氣溫變化(風冷熱泵機組受環境溫度影響較大)。當建筑物分內外兩區時,內外區可用水回路加收熱能,大量節約電能。對南方地區,用戶可直接采用開放式冷卻塔直接采暖。

機組運行可靠性高、壽命長、噪音低

由于系統中各臺機組相互獨立,單臺機故障不會影響至其他區域的機組運行,系統安全性高。機組本身壓縮機具有高低電腦保護,高低壓力保護,過電流過熱保護,壓縮機*在水冷工況下工作,運行條件良好,工作負荷低,噪音大幅度下降,壽命大大延長。

安裝簡單,節省建筑安裝空間

冷卻水管不需要保溫施工,省去了冷卻機及冷凍水泵的安裝調試,工程量下降。空調機外機或整機均置于吊頂內,不占用地空間。

能量計費方便

當系統用于出租性公寓或辦公樓、商鋪、住宅樓時,每個用戶單位可單獨配置電度表,冷卻水系統功耗則按用戶空調用電大小按比例分擔。

*空調詢價網關于空氣源熱泵與水源熱泵*空調的對比

*空調詢價網*空調系統按冷卻(吸熱)介質劃分為兩大類:就是以空氣為介質的空氣源熱泵空調系統,和以水為介質的水源熱泵空調系統。這兩種均可以滿足使用場所人體的舒適性要求,但其結構和性能有所不同。

 空氣源熱泵*空調:

這是傳統的*空調方式,不論何種場合都可以采用。系統形式有:風機盤管集中供冷(熱)裝置;或者是用小型空調機組送(回)風管集中供冷(熱)源裝置。該系統的特點是傳中空氣源熱泵空調技術成熟、性能穩定,設計亦同樣成熟可靠。zui大的缺點是:耗電大(盡管改進后能效已顯著提高,但仍不屬于節能空調機組范疇),另外,受環境因素影響較大,嚴寒或高溫地區,制熱(制冷)效率下降嚴重。

水源熱泵*空調:

由于空氣源熱泵空調存在能耗高及能效隨環境因素下降的問題,專業的工作者研發并采用水源取代空氣源作為機組傳熱媒介,這是因為水的比熱大大高于空氣的比熱(為空氣比熱的4倍),在任何環境溫度條件下都不存在能效下降的問題,而且能效比空氣源大大提高,具有節能減排的明顯優勢。水源熱泵可以江河、湖泊、廢水等低品位能源,也可通過土壤進行熱交換,同時又能滿足室內舒適性空調的目的,有關產品發展迅猛且成熟、有關法規、設計等相應配套也非常成熟和完善,因此*空調詢價網認為水源空調機組是目前zui為節能的空調技術機組,是節能減排政策下空調設備的*。

污水源熱泵系統與空氣源熱泵,電鍋爐煤炭采暖,地源熱泵采暖制冷相比較:

1.同空氣源熱泵系統相比較

 污水源熱泵系統與空氣源熱泵相比,避免了空氣源熱泵冬季需要定時的結霜和除霜問題,由于污水的內部溫度相對來說一年四季都處于一個比較平穩的轉臺,因此來說污水源熱泵系統的工作性能相對也是比較穩定。一般情況下熱泵的制熱制冷系數可以達到5~6,這個制冷制熱系數是在產生相同冷熱能的情況下所消耗的能量要比空氣源熱泵節省42%-45%.

 2.同地下水水水源熱泵相比較

污水源熱泵系統與地下水水源熱泵相比較而言,好處是采用污水作為能源因而避免了從地下水中抽取水資源,因此也就不必浪費大量的精力和物力考慮和解決廢水回灌的問題,這就在解決了打井基建的同時,還能夠節省后期抽水和廢水回灌的運行費用。而且還可以避免由于回灌不當而引發的地下水資源破壞等問題。

3.與電鍋爐和燃煤鍋爐相比較

與電熱鍋爐相比,污水水源熱泵是借助電力來驅動內部熱泵進行做功,產生相同冷熱能的情況下,其消耗的電能相比之于電鍋爐可以節省電能將近65%,比燃料鍋爐也要節省出1/2的能源。傳統的鍋爐燃燒會產生大量的有害氣體,因而容易對大氣造成破壞,而污水源熱泵系統采取污水進行換熱與其相比更加環保而且節能而且還能避免由于使用傳統鍋爐造成的大氣污染,具有良好的環保效應。

污水源熱泵系統的利用一般有兩種方式,一種是是直接利用,就是污水直接進入熱泵機組內部進行換熱后在將冷熱能傳遞給室內;而是間接利用方式,間接利用方式通常是污水先流經污水換熱器進行換熱,換熱后在有熱泵將冷熱能傳遞到室內。如果直接讓污水通過污水源熱泵進行換熱,容易導致熱泵的堵塞,*會造成換熱效率的降低;采取間接式方式Renold離心式污水換熱器,在提高換熱效率的同時也有效的避免了污水污漬在換熱器內部造成堵塞,可謂是一舉兩得。

水源熱泵機組原理及優缺點

水源熱泵*空調是一項節能環保新技術,與地源熱泵從大地中提取冷熱量相比,水源熱泵機組是利用地表水作為冷熱源,然后進行能量轉換的供暖空調系統。簡單來說,水源熱泵和地源熱泵都是冷暖空調,不存在傳統空調冬季化霜等難點問題,只不過水源熱泵是通過地下水達到冷卻制冷劑的效果,不占建筑面積。下面,我一起來看看水源熱泵*空調的定義、水源熱泵機組原理及優缺點。

什么是水源熱泵*空調

水源熱泵*空調是一種利用地下淺層地熱資源(如地下水、河流和湖泊中吸收地太陽能和地熱能等)的既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。水源熱泵機組以水為載體,在冬季采集來自湖水、河水、地下水的低品位熱能, 取得能量供給室內取暖;在夏季把室內的熱量取出,釋放到水中,以達到夏季空調供冷的目的。

水源熱泵機組原理

夏季制冷時,水源熱泵*空調井水為機組的排熱源。制冷劑在蒸發器內吸熱蒸發,制取7℃冷水,送入房間使用,由于水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高;制冷劑再經壓縮機壓縮成高溫高壓的過熱蒸汽,進入冷凝器,由井水帶走熱量并排至井中。

冬季制熱時,水源熱泵*空調井水為機組的吸熱源。制冷劑在蒸發器內吸取井水的熱量蒸發,井水回灌井內,由于水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。制冷劑再經壓縮機壓縮成高溫高壓的過熱蒸汽,進入冷凝器,加熱循環水,制取45℃到50℃(zui高可達65℃)的熱水。

水源熱泵機組原理的優缺點

水源熱泵*空調具有可再生能源利用技術、高效節能、制冷采暖生活熱水三位一體、節省建筑空間、環境效益顯著等多種優點,其缺點是對地下水質量要求比較高,需要良好的地下水源條件,用戶在裝水源熱泵之前,需要先向各地水資委申請,申請通過之后才能裝,而且使用過程中容易造成地下水管的堵塞,冬季采暖效果不理想,還可能改變地下水化學場的溫度濃度pH值,使地下水的硬度變化。

水源熱泵*空調優缺點明顯,對于同時有供熱和供冷要求的建筑物來說,水源熱泵機組不僅能節約建筑面積,一套設備還可以同時滿足制冷、采暖和生活熱水;不過,由于打井和冷卻水泵的造價,水源熱泵*空調總體上價格較貴,而且后期會因為堵塞問題,需要成本維護。從統計數據與安裝實例來看,大部分用戶都會選擇安裝地源熱泵,因為這種方式更安全、經濟,正掀起一陣地源熱泵安裝熱潮。

空氣源熱泵技術介紹

所謂熱泵,就是靠電能拖動,迫使熱量從低位熱源流向高位熱源的裝置。也就是說,熱泵可以把不能直接利用的低品位熱能(空氣、土壤、井水、河水、太陽能、工業廢水等)轉換為可以利用的高位能,從而達到節約部分高位能(煤、石油、燃氣、電能等)的目的。類似于人們把水自低水頭壓送至高水頭的機械稱為“水泵”,把氣體自低壓區送至高壓區的機械稱為“氣泵”(在我國習稱氣體壓縮機),因而把這種輸送熱能的機械稱為“熱泵”。因此,在礦物能源逐漸短缺、環境問題日益嚴重的當今世界,利用低位能的熱泵技術已引起人們的關注和重視。

空氣源熱泵的歷史以壓縮式zui悠久。它可追溯到18世紀初葉,可以說1824年卡諾循環的發表即奠定了熱泵研究的基礎。熱泵的發展受制于能源價格與技術條件,所以其歷史較為曲折,有高潮有低潮,但熱泵發展的前景肯定是光明的。當前熱泵研究的方向是向高溫高效發展,即開發高溫熱泵并zui大限度提高COP(性能系數 Coefficient of Performance)值,同時積極發展吸收和化學熱泵等。

空氣源熱泵熱水機組的制造、推廣和使用在我國只是zui近10年的事,但由于其相對傳統制取熱水設備的高效節能、環保、安全、智能化控制、不占用*性建筑空間等優點而引起了市場日益廣泛的關注。

熱泵熱水機組以清潔再生原料(空氣+電)為能源,既不使用也不產生對人體有害的氣體,同時也減少了溫室效應和大氣污染。目前,在我國電力資源短缺的前提下,采用熱泵熱水機組制取熱水,既能以zui小的電力投入獲得zui大的供熱效益。將熱泵熱水機組放在建筑物的頂層或室外平臺即可工作,省卻了鍋爐房。在設備結構上真正實現了水、電分離,確保了用戶的安全。

熱泵工作原理

熱泵技術是基于逆卡諾循環原理實現的。通俗的說,如同在自然界中水總是由高處流向低處一樣,熱量也總是從高溫傳向低溫。但人們可以用水泵把水從低處提升到高處,從而實現水的由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫熱源傳遞到高溫熱源,所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置。熱泵的作用就是從周圍環境中吸取熱量(這些被吸取的熱量可以是地熱、太陽能、空氣的能量),并把它傳遞給被加熱的對象(溫度較高的媒質)。

熱泵熱水裝置,主要由蒸發器、壓縮機、冷凝器和膨脹閥四大部件組成,通過讓工質不斷完成蒸發(吸取環境中的熱量)→壓縮→冷凝(放出熱量)→節流→再蒸發的熱力循環過程,從而將環境里的熱量轉移到水中。

熱泵熱水機組工作時,蒸發器吸收環境熱能,壓縮機吸入常溫低壓介質氣體,經過壓縮機壓縮成為高溫高壓氣體并輸送進入冷凝器,高溫高壓的氣體在冷凝器中釋放熱量來制取熱水,并冷凝成低溫高壓的液體。后經膨脹閥節流變成低溫低壓液體進入蒸發器內進行蒸發,低溫低壓液體在蒸發器中從外界環境吸收熱量后蒸發,變成低溫低壓的氣體。蒸發產生的氣體再次被吸入壓縮機,開始又一輪同樣的工作過程。這樣的循環過程連續不斷,周而復始,從而達到不斷制熱的目的。

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