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地源熱泵簡介:
乳山專業地源熱泵安裝隊,地源熱泵系統是利用淺層地能進行供熱制冷的新型能源利用技術的環保能源利用系統。地源熱泵系統通常是轉移地下土壤中熱量或者冷量到所需要的地方,還利用了地下土壤巨大的蓄熱蓄冷能力,冬季地源把熱量從地下土壤中轉移到建筑物內,夏季再把地下的冷量轉移到建筑物內,一個年度形成一個冷熱循環系統,實現節能減排的功能。
地源熱泵是利用淺層地能進行供熱制冷的新型能源利用技術,是熱泵的一種,熱泵是利用卡諾循環和逆卡諾循環原理轉移冷量和熱量的設備.地源熱泵通常是指能轉移地下土壤中熱量或者冷量到所需要的地方.通常熱泵都是用來做為空調制冷或者采暖用的.地源熱泵還利用了地下土壤巨大的蓄熱蓄冷能力,冬季地源把熱量從地下土壤中轉移到建筑物內,夏季再把地下的冷量轉移到建筑物內,一個年度形成一個冷熱循環.
熱泵—
乳山專業地源熱泵安裝隊熱泵是一種能從自然界的空氣、水或土壤中獲取低品位熱,經過電力做功,輸出可用的高品位熱能的設備,可以把消耗的高品位電能轉換為3倍甚至3倍以上的熱能,是一種高效供能技術。熱泵技術在空調領域的應用可分為空氣源熱泵、水源熱泵以及地源熱泵三類。由于熱泵是提取自然界中能量,效率高,沒有任何污染物排放,是當今zui清潔、經濟的能源方式。在資源越來越匱乏的今天,作為人類利用低溫熱能的xian進方式,熱泵技術已經在*范圍內受到廣泛關注和重視。
優點
環境和經濟效益顯著
地源熱泵機組運行時,不消耗水也不污染水,不需要鍋爐,不需要冷卻塔,也不需要堆放燃料廢物的場地,環保效益顯著。地源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比也可以減少40%以上;與電供暖相比可以減少70%以上,它的制熱系統比燃氣鍋爐的效率平均提高近50%,比燃氣鍋爐的效率高出了75%。
一機duo用,應用廣泛
地源熱泵系統可供暖、空調制冷,還可提供生活熱水,一機duo用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統,特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物。地源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量的能量,而且用一套設備可以同時滿足供熱、供冷、供生活用水的要求,減少了設備的初投資,地源熱泵可應用于賓館、居住小區、公寓、廠房、商場、辦公樓、學校等建筑,小型的地源熱泵更適合于別墅住宅的采暖、空調。
維護費用低并可無人值守
地源熱泵系統運動部件要比常規系統少,因而減少維護,其系統不是埋在地下就是安裝在室內,不暴露在風雨中,機組緊湊、節省空間,也可免遭損壞,更加可靠,延長壽命。自動控制程度高,可無人值守、遠程管理,無需雇傭人員看管。
污染小
地源熱泵的污染物排放,與空氣源熱泵相比,相當于減少38%以上,與電供暖相比,相當于減少70%以上,真正的實現了節能減排節能減排是減少能源浪費和降低廢氣排放更duo。
維護簡單
地源熱泵系統運動部件要比常規系統少,因而減少維護,系統安裝在室內,不暴露在風雨中,也可免遭損壞,更加可靠,延長壽命。
壽命長
地源熱泵的地下埋管選用聚乙烯和聚丙烯塑料管,壽命可達50年,要比普通空調高35年使用壽命。
維持生態環境平衡
地源熱泵夏天把室內的熱量排到地下,冬天把地下的熱量取出來供室內使用,相對來說,向環境排放更少的能量,維持生態環境的平衡。
節省空間
沒有冷卻塔、鍋爐房和其它設備,省去了鍋爐房,冷卻塔占用的寶貴面積,產生附加經濟效益,并改善了環境外部形象。
地源熱泵系統的能量來源于自然能源。它不向外界排放任何廢氣、廢水、廢渣、是一種理想的“綠色空調”。被認為是目前可使用的對環境zui友好和zui有效的供熱、供冷系統。該系統無論嚴寒地區或熱帶地區均可應用。可廣闊應用在辦公樓、賓館、學校、宿舍、醫院、飯店、商場、別墅、住宅等領域。
地源熱泵—
地源熱泵(也稱地熱泵)是利用地下常溫土壤和地下水相對穩定的特性,通過深埋于建筑物周圍的管路系統或地下水,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移與建筑物完成熱交換的一種技術。
地源熱泵空調系統主要分為三個部分:室外地能換熱系統、水源熱泵機組系統和室內采暖空調末端系統。其中水源熱泵機組主要有兩種形式:水-水型機組或水-空氣型機組。三個系統之間靠水或空氣換熱介質進行熱量的傳遞,水源熱泵與地能之間換熱介質為水,與建筑物采暖空調末端換熱介質可以是水或空氣。
可再生性
地源熱泵是一種利用土壤所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖制冷空調系統,地源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。地表土壤和水體是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用的500倍還duo(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量);它又是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散相對的平衡,地源熱泵技術的成功使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為現實。如果實行冬夏連用,地源熱泵的系統將具有更高的穩定性,能是夠實現理論上的可再生
高效節能
地源熱泵機組利用土壤或水體溫度冬季為12-22℃,溫度比環境空氣溫度
與鍋爐(電、燃料)供熱系統相比,鍋爐供熱只能將90%以上的電能或70~90%的燃料內能為熱量,供用戶使用,因此地源熱泵要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節省約二分之一的能量;由于地源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,一般為10~25℃,其制冷、制熱系數可達3.5~4.4,與傳統的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運行費用為普
通*空調的50~60%。因此,近十幾年來,地源熱泵空調系統在北美如美國、加拿大及中、北歐如瑞士、瑞典等國家取得了較快的發展,中國的地源熱泵市場也日趨活躍,可以預計,該項技術將會成為21世紀zui有效的供熱和供冷空調技術。高,熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高;土壤或水體溫度夏季為18-32℃,溫度比環境空氣溫度低,制冷系統冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率大大提高,可以節約30--40%的供熱制冷空調的運行費用,1KW的電能可以得到4KW以上的熱量或5KW以上冷量
地源熱泵原理:
是:冬季,熱泵機組從地源(淺層水體或巖土體)中吸收熱量,向建筑物供暖;夏季,熱泵機組從室內吸收熱量并轉移釋放到地源中,實現建筑物空調制冷。根據地熱交換系統形式的不同,地源熱泵系統分為地下水地源熱泵系統和地表水地源熱泵系統和地埋管地源熱泵系統。
地源熱泵制冷原理:
地源熱泵系統在制冷狀態下,地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。通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的蒸發將室內空氣循環所攜帶的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環的同時再通過冷媒/水熱交換器內冷媒的冷凝,由循環水路將冷媒中所攜帶的熱量吸收,zui終通過室外地能換熱系統轉移至地下水或土壤里。在室內熱量通過室內采暖空調末端系統、水源熱泵機組系統和室外地能換熱系統不斷轉移至地下的過程中,通過冷媒-空氣熱交換器(風機盤管),以13℃以下的冷風的形式為房供冷。
機組簡介
“開啟”水源熱泵*空調具有xian進水平的健康、環保、節能型*空調系統。其利用地下水常年溫度保持在恒定范圍(10℃-25℃)的特點,以地能(地下水、土壤)為主要能源,電能為輔助能源,通過*的水源熱泵*空調系統,將地下取之不盡,但不能直接利用的低位能開發利用,成為可利用的高位能(冬季從地下吸收熱量,夏季向大地放出熱量,再由水源熱泵*空調系統向建筑物供冷供熱),滿足冬季供暖、夏季制冷的需要。該系統和常規的供熱空調系統相比大約節能50%,是一種利用可再生能源的高效、節能、健康、環保的既可供暖又可制冷的新型空調系統。地源熱泵集中控制器運用智能芯片,結合節能理論的應用,并采用*的集中控制模式,模塊化的控制單元,良好的人機交互系統,豐富的通訊接口等技術,將大大提高系統節能比例,降低運行費用,更有助于市場推廣新能源系統,*了國內此領域的技術空白,新能源行業朝著注重建設,更注重運行的方向發展,確實實現新能源代替高排放能源的目標
控制器六大優勢
1、多種節能運行方式,比傳統控制系統節能30%
2、采用機組、泵組群控策略,連鎖自動運行機房內各設備
3、集成多種通訊方式:RS485、TCP/IP、3G無線通訊
4、三維立體展示系統原理圖,方便用戶操作,提供良好的人機交互界面
5、強大的擴展能力,可支持多臺主機系統的集控產品
6、依據美國UL標準設計、制造,擁有UL、FCC等認證
水源熱泵的概念
水源熱泵是利用地球水所儲藏的太陽能資源作為冷、熱源,進行轉換的空調技術。
水源熱泵可分為地源熱泵和水環熱泵。地源熱泵包括地下水熱泵、地表水(江、河、湖、海)熱泵、土壤源熱泵;利用自來水的水源熱泵習慣上被稱為水環熱泵。
水源熱泵的原理
地球表面淺層水源(一般在1000 米以內),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太陽進入地球的相當的輻射能量,并且水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵技術的工作原理就是:通過輸入少量高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的;而冬季,則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能,送到建筑物中采暖。
地源熱泵豎直地埋管換熱器的熱平衡問題及解決方案
地源熱泵是以大地為熱源對建筑進行供熱或制 冷的技術。作為一項可持續發展的建筑節能技術正在 逐步走向成熟,它有著空氣源熱泵不可比擬的優點,地埋管地源熱泵系統只會引起土壤溫度的變化,而不 會引起地下水位下降和地面的沉降,也不存在地下水 污染和回灌不*等問題。是一種對環境比較安全的 取、放熱方式。 地源熱泵系統中的地埋管換熱器分為水平地埋管換熱器和豎直地埋管換熱器,水平地埋管換熱器通 常距離地面 1~2 m,由于埋深較淺,可以和地面進行 充分的熱交換,因此,不存在地下土壤的熱平衡問題。 豎直埋管換熱器通常埋深在 30~100 m 之間,其熱交 換對象是深層土壤,而深層土壤又不可能與地表環境 進行充分的熱交換,就容易使得土壤出現取、放熱的 不平衡。
1 、地下土壤熱失衡的原因
冬季通過熱泵提取地下的低位熱能給建筑物供 暖,同時,地下埋管周圍的溫度降低;夏季通過熱泵把 建筑物中的熱量傳輸給大地,對建筑物降溫,同時,地 下埋管周圍的溫度升高。顯然,這種溫度的升高或降 低,對當年采暖(或空調)季的地埋管換熱器的傳熱性 能有一定影響。如果在 1 年中冬季從地埋管換熱器中 抽取的熱量與夏季向地埋管換熱器輸入的熱量平衡, 則地埋管換熱器在數年的長時間運行后,地下的年平 均溫度沒有變化,對地埋管換熱器的性能沒有影響。 在夏熱冬冷地區,供冷和供暖的天數相差無幾, 冷熱負荷基本相等,因此,垂直地埋管地源熱泵的使用區域是夏熱冬冷和冬夏冷熱負荷相當的地區。 在寒冷地區由于其冬季熱負荷大于夏季冷負荷,造成 熱泵從地下土壤的吸熱量大于夏季向土壤的排熱量, 致使土壤溫度逐漸降低、設備耗功率上升、供熱性能 系數 COP 降低,一般情況下,土壤溫度降低 1 ℃,會 使制取同樣熱量的能耗增加 3%~4%。同理,對于南 方地區,由于夏季空調冷負荷大于冬季熱負荷,可能 造成地下土壤的溫度升高 ,進而致使機組的冷凝溫 度提高、制冷量減少、設備耗功率上升。因此,維持垂 直埋管地源熱泵地下換熱系統的吸、放熱平衡是熱泵 系統正常、高效運行的可靠保證。
2、利用太陽能的可行性
在嚴寒地區和寒冷地區,垂直地埋管熱泵的地下 換熱系統冬季向土壤吸收的熱量遠大于夏季向土壤 的排放熱量。此時,為了使土壤能夠維持熱平衡狀態、 保證熱泵的運行效率,就需要增設一個向系統提供熱 量的輔助熱源。太陽能作為一種取之不盡、用之不竭 的綠色環保能源,隨著科學技術的不斷進步,人們利 用太陽能的技術趨于成熟,從而使其應用于建筑物的 采暖制冷系統中成為可能。另外,太陽能利用比較靈活,規模可大可小,在日照條件好的情況下,以太陽輻 射熱作為蒸發器熱源的熱泵系統可以獲得比空氣源 熱泵更高的蒸發溫度,其系統的能效比(COP)可達到 4 以上。可見,以太陽能作為地源熱泵的輔助熱源土壤源熱泵空調系統的設計方法
1、土壤源熱泵空調系統的組成
主要由地源熱泵空調機組、土壤源熱泵換熱器、循環水泵、末端裝置、管路系統及相關附件組成。
2、土壤源熱泵空調系統
土壤源熱泵空調系統,就是在地下埋設管道作為換熱器,管道與熱泵機組連接形成閉式環路,管道中有液體流動通過循環將熱泵機組的凝結熱通過管道散入地下(供冷工況),或從大地吸取熱量供給熱泵機組向建筑物供熱(供熱工況)。土壤源熱泵空調系統設計的主要部分為土壤源熱泵換熱器的設計,故下文就以換熱器的設計進行展開。