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熱泵安裝、*空調系統施工、全套服務
簡介
邢臺空氣源熱泵安裝本地價,空氣源熱泵的工作機理就是其室外蒸發器從空氣中的環境熱能中吸取熱量,使傳熱介質(冷媒/制冷劑)蒸發汽化,介質(冷媒/制冷劑)蒸氣經壓縮機壓縮后壓力和溫度上升,高溫蒸氣通過黏結在貯水箱外表面的特制環形管冷凝器冷凝成液體,同時釋放出的熱量加熱了空氣源熱泵貯水箱中的水,冷凝后的傳熱介質(冷媒/制冷劑)通過膨脹閥返回到蒸發器,然后再被蒸發,如此循環往復。 機組臺數和容量的確定
機組總負荷的確定:建筑的負荷或空調總負荷×80%左右的同時使用率。公寓房可不考慮同時使用率。特殊情況需根據建筑功能和使用情況確定。
大、中型工程應選二臺以上,但不宜過多,并考慮備用機組的可能性。
若建筑物的zui大負荷與zui小負荷的差距過大,宜大、小容量機組搭配工作。
機組安裝位置規劃和環境控制
1. 機組安裝位置規劃
1) 熱泵主機的安裝與空調室外機的安裝要求相似。可安裝在屋頂、陽臺、地面上。出風口應避開迎風方向。
2) 主機(側出風)與四周墻壁或其他遮擋物之間的距離不能太小,出風口1米內不應有遮擋物,保證主機換熱器的吸熱散熱不受阻礙。
3) 主機(頂出風)進風口1米內不能有遮擋物,出風口2米內不應有障礙物,保證主機換熱器的吸熱散熱不受阻礙。
當機組安裝在屋檐下或機組上方有水平障礙物時,機組的安裝位置必須在通風良好的地方,否則容易發生氣流短路,造成機組散熱能力差。
熱泵太陽能熱水工程特點:
1、空氣能(源)熱泵輔助太陽能集熱,集熱效果穩定;
2、系統全自動運行,無需人工管理,上水、水溫、水位自行控制,節省成本;
3、太陽能、空氣能(源)熱泵可串聯、并聯,當太陽能加熱時選擇關閉空氣能(源)熱泵,當太陽能集熱效果不好時選擇空氣能(源)熱泵換熱,實現zui大限度的省電及成本的節約;
4、作為新能源代表,太陽能、空氣能(源)熱泵組合,節能環保,與燒煤鍋爐相比可實現節能30%-60%;
構成部分
邢臺空氣源熱泵安裝本地價空氣能(源)熱泵烘干機組煙葉烘烤是一個連續加工的過程,不論是煙葉本身的變化,還是烘烤工藝要求條件的調控都是前后關聯的漸進過程,沒有明顯的階段接線。但是,為了工藝操作的方便,根據煙葉變化進程中的差異,以及煙葉變化進程中對烘烤條件的不同要求,空氣能(源)熱泵烘干機組烘烤過程劃分為以下三個階段。
(1)變黃期。指煙葉裝炕后至變黃基本完成叫變黃期。此期煙葉內物質轉化激烈地進行,使之向著有利提高品質的方向發展。此期煙葉要完成三大任務:由內在物質充分轉化、外觀顏色變黃和適度脫水。工藝條件控制:應采取較低的溫度、較高的濕度,較少的通風和較長的時間。
(2)定色期。從煙葉基本變黃到葉片全干,煙葉品質特色被固定的過程。主要任務:排除葉中的水分,加速干燥進程;通過水分大量排除制約并zui終停止葉內物質變化,把已顯現的品質固定下來。在脫水過程中,尚未變黃的部分完成變黃,應特別注意致香物質的形成,棕化反應等對品質的重大影響。烘烤工藝條件:為確保煙葉干燥,充分變黃和致香物質的形成,應采取較高的溫度,較低的濕度,較大的通風和充足的時間。
(3)干筋期。主要是排除主脈水分的時期。主脈結構緊密,體積大、細胞水分轉移距離遠,汽化排除緩慢,必須進一步升溫降濕才能達到干筋的目的。但干筋期溫度也不能過高,否則造成致香物質揮發損失或進一步轉化,降低品質。
運行原理
空氣能(源)熱泵烘干機組在烘烤煙葉過程中既具有階段劃分性又具有一定的模糊性。變黃與干燥是同一個事物的兩個方面,二者是相輔相成的,不可截然分開,變黃期只能說以變黃為主,干燥為輔;定色期則以干燥為主,變黃為輔,二者只是主次不同,并非相互脫離。要把變黃后期視為干燥準備期;定色初期視為變黃掃尾期;把由變黃期向定色期的轉變稱為轉火,要十分注意轉火的重要性,嚴格規定轉火的技術要求。在烘烤中反復強調在變黃期完成變黃目標的同時,煙葉一定要適度失水,在定色期完成脫水任務的同時,煙葉一定要*變黃。
家庭空氣源熱泵簡介
家庭熱水中心采用太陽能集中集熱,輔助空氣能(源)熱泵產生熱水,打開水就有熱水,提供生活洗漱、洗澡用熱水。目前該系統廣泛適用于石家莊本地酒店、會所、洗浴場所等地。伴隨人們生活水平的提高,新能源發展快速進步,石家莊很多家庭、中小賓館、別墅區都在逐步采用家庭熱水中心的配置,該系統熱水集中產生且同時、多點供給家庭用熱水,特別適用于有兩個或者多個衛生間的大房型、復式房屋、公寓、別墅等住宅。
機組安裝環境控制
1) 盡量不在陽光直射的地方。
2) 不在臥室的窗臺或臥室的附近。
3) 進、出風有足夠的距離,便于散熱。
4) 能承受室外機自重的 2-3 倍以上的地方。
5) 沒有油煙或其它腐蝕氣體的地方。
6) 不影響其它因素或環境的地方。
采暖和冷暖系統介紹
1. 采暖和冷暖系統分類
1) 開式循環系統:管路中的循環水與大氣相通的系統。循環水水與大氣接觸,易腐蝕管路;用戶與機房高差較大時,水泵則需克服高差造成的靜水壓力,耗電量大。
2) 閉式循環系統:管路系統不與大氣接觸,在系統zui高點設有排氣閥的系統。管道與設備不易腐蝕;不需克服高度差,從而循環水泵功率小。
3) 同程式系統:并聯環路中的各支路的流程都是相等的系統。
◆優點:系統的水力穩定性好,各設備間的水量分配均衡。
◆缺點:由于采用回程管,管道的長度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投資。工作原理圖如下:空氣源熱泵的優點
整體性好,安裝方便,可露天安裝在室外,如屋頂、陽臺等處,不占有建筑面積,節省土建資源。
一機兩用,夏天供冷,冬天供熱,冷熱源兼用,省去了鍋爐房
機組的安全保護和自動控制集成度較高,運行可靠,管理方便。
輸出的有效熱量總大于機組的消耗功率,比直接電熱供暖節能。空氣源熱泵的缺點
機組常年暴露在室外,運行環境差,使用壽命比冷水機組短。
機組的制冷制熱性能隨室外氣候變化明顯。制冷量隨室外氣溫升高而降低,制熱量隨室外氣溫降低而減少。
機組是以室外空氣作為熱源,由于空氣比熱容小以及室外側的傳熱溫差小,故所需風量較大,機組的體積也較大。
冬季室外溫度在-5℃~5℃范圍時,蒸發器常會結霜,需頻繁的進行融霜,供熱能力會下降。
空氣源熱泵應用范圍的局限性
空氣源熱泵的工作溫度是零下10至40℃。使用這一技術,能有效節約能源,其運行成本只有電熱水器的1/4,如按照現有的電價和油價,燒熱同樣多的熱水,它的運行成本只有燃油鍋爐的1/2。
但普通空氣源熱泵型機組由于受到壓縮機運行范圍、運行特性和要求的限制,實際上僅能運行于不低于-10℃的環境。在室外環境溫度低于-10℃的情況下,機組的制熱能力和效率下降明顯,而且在低溫環境下,熱泵系統還會出現回液、排氣溫度高、超范圍運行等問題,因此對于長江以北及廣大的北方地區,其適應性下降。
普通單級壓縮空氣源熱泵機組在低溫環境下的熱量衰減嚴重的主要原因是:在室外溫度低(低于-10℃)的情況下,制冷劑蒸氣壓力下降,制冷劑質量流量下降,導致在壓縮機體積排氣量不變的情況下,用于制熱的制冷劑的質量流量非常低,機組的制熱效果下降,制熱量衰減嚴重,而此時又是制熱量需求zui大的時候,因此此時普通空氣源熱泵機組不適用。
空氣源熱泵的特性及使用要求
由于空氣源熱泵是從外圍的空氣環境中吸收熱量來制熱的,因此它的制熱性能較大的受到環境溫度的影響,隨著室外溫度的降低,熱泵的性能系數也隨之下降,當性能系數下降到接近1時,采用熱泵供熱就失去了節能的意義,因此空氣源熱泵不能應用于室外氣溫過低的情況下。另外,當室外溫度低于熱泵機組可接受的工作溫度時,機組也無法啟動工作。
使用小循環系統
目前很多熱水工程都是循環系統。循環系統的空氣能在冬季會出現能效衰減,在春秋兩季的時候,空氣能熱泵機組能夠在工作時間內產生若干噸55攝氏度的熱水,比如春秋兩季環境溫度是15攝氏度,進水管的水溫是18攝氏度,5臺10P機能夠產生25噸55攝氏度的熱水。可是到了冬季,環境溫度只有0攝氏度了,進水溫度為8攝氏度,同樣噸位的熱水,就只能達到35攝氏度。
為了保證冬季,客戶也能用上熱水,許多經銷商將原來的大循環系統改成小循環系統。大循環系統就是一個循環機組系統配置一個大水箱的形式,比如北方是1比2的配置,所以5臺10P機配置一個25噸的水箱,每一次循環,水溫就升高5攝氏度,逐漸加熱到55攝氏度之后機組停止工作。可是到冬季,能效比衰減,25噸熱水就不是55攝氏度,其實只有35攝氏度,熱水不能用來洗浴。為了改變這種形式,很多經銷商就將大循環系統改成小循環系統。5臺機組的系統不再使用一個25噸的水箱,而是使用一個一個20噸的大水箱和一個5噸的小水箱,小水箱作為加熱水箱,大水箱是儲熱水箱。小水箱比較小,5臺機組很快就能將水溫加熱到55攝氏度,加熱到55攝氏度之后就往大水箱儲存,經過這樣一變化,機組在冬季就可以運行了。這一原理就是超大配置改革。檢查熱泵系統的運行情況
金無足赤人無完人,工業產品沒有的合格率,而經銷商安裝好的熱泵熱水系統也不可能的不出現問題,出現問題不可怕,可怕的是經銷商不去體會這件事情。對于經銷商,關鍵還看事前的防范和事后的服務。到了冬季寒冷期間,經銷商需要去做一些維護工作,首先,需要提前清洗蒸發器,消除蒸發器的雜質和灰塵,蒸發器的翅片上更干凈了,水珠也就不會滯留,所以這樣可以降低機組結霜的可能性;其次,對空氣能增加一些冷媒,提高能效比;對一些有過冬隱患的舊款機組更換部分零部件。總之,經銷商需要提前檢查熱泵機組,提高空氣能在冬季運行的可靠性。
要知道,空氣能工程安裝后并不是不看管。要想平穩過冬,平時做好維護工作,注意定期清洗機器。所以為了確保機組在冬天不會有問題,提前對所有設備進行巡檢。由于空氣能是自動化程度較高的設備,使用時定期進行機組狀態檢查,若能對機組進行*有效的維護與保養,熱泵機組的運行可靠性和使用壽命都會得到意想不到的提高,以保證能順利過冬。
特點:
地源熱泵安全
由于地源熱泵不是采用電熱元件直接加熱,故相對電熱水器而言,杜絕了漏電的安全隱患;相對燃氣熱水器來講,地源熱泵沒有燃氣泄露,或一氧化碳中毒之類的安全隱患,因而地源熱泵具有更的安全性能。
地源熱泵舒適
地源熱泵是蓄熱式的,加熱功能根據水箱內的溫度自動啟動,保證熱水24小時充足供應,因此地源熱泵不會出現像燃氣熱水器那樣無法同時滿足多個水用熱水的問題,地源熱泵也不會出現電熱水器容量小,多人洗澡需要等待的問題。地源熱泵即開即用熱水,出水量大,出水溫度穩定,地源熱泵可以滿足你所有對熱水的期望。
地源熱泵省錢
由于地源熱泵耗電量只有等量電熱水器的四分之一,即相當于使用同樣多的熱水,使用空氣能熱泵,電費只需電加熱的四分之一。以一個4口之家來計算,正常熱水使用量在200L/天左右,用電熱水器加熱,電費大約需要4元/天,而空氣能熱泵則只需要約1元/天,地源熱泵一年可以節約1000元左右的電費。
地源熱泵的廚房制冷
這個是地源熱泵zui大的優勢,普通熱水器(如電加熱,燃氣熱水器,太陽能熱水器等)根本不可能有制冷的功能。如果廚房要額外增加制冷功能,需要買一臺廚房空調。由于廚房有油煙,是個特殊的環境,所以廚房空調跟普通空調是不一樣的,價格也要貴很多。(一般價格在4000元以上)
地源熱泵的綠色環保
燃氣熱水器通過燃燒可燃氣體加熱熱水,同時排放大量的二氧化碳,二氧化硫等有害廢氣。空氣能熱泵只是將周圍空氣中的熱量轉移到水中,*做到*,地源熱泵對環境幾乎不產生影響,是真正的環保熱水器。
隨著空氣源熱泵設備的不斷改進,空氣源熱泵的工作溫度下限也從早期的-5℃,發展到-25℃左右的超低溫熱泵。這就應運產生了北方地區采暖的空氣源熱泵----低溫型空氣源熱泵。為了提升低溫環境下的制熱效果,增大空氣源熱泵機組的適用地域范圍,可采用帶經濟器的低溫空氣源熱泵技術,其工作原理如圖所示。此項技術主要是在壓縮機的壓縮中間段增加補氣口,也就是傳統的經濟器接口。經濟器流路是在液管(點1)處分出一路制冷劑液體(支路),通過膨脹閥節流后,由點4進入經濟器蒸發,吸收另一路制冷劑液體(主路)的熱量,增大主路制冷劑液體的過冷度,提升系統冷量(從環境吸收的熱量)。支路制冷劑液體在經濟器內蒸發后,進入壓縮機的經濟器接口(點6)。由于經濟器回路的制冷劑蒸氣壓力和密度相對壓縮機吸氣壓力(點7)高,制冷劑質量流量相對較大,因此可以增大室內換熱器流通和換熱的制冷劑質量流量,從而大幅度提升空調機的制熱量和能效比。中間補氣功能的渦旋式壓縮機,設計有中間補氣接口。
在超低溫環境(室外溫度達到-20℃)的制熱試驗中,普通機組已經無法運行,但低溫機組的制熱量仍可達到名義工況下的55%左右,能效比為2.0左右。
國內已有-15℃環境溫度時保持2.3的性能系數,-20℃時還能達到1.8的超低溫熱泵產品。超低溫空氣源熱泵的特性曲線(性能曲線)如下圖:在東北、西北和華北的部分低溫地區,冬季室外溫度均低于-20℃,這部分地區宜采用燃氣或燃煤鍋爐集中供暖方式。
在華中、華東、華北、西北的部分地區,冬季室外溫度均在-15℃以上,zui低日平均氣溫也在-20℃以上,無法采用普通機組供暖,雖然部分地區的城鎮已有集中供暖,但集中供暖缺乏靈活性;
在黃河以南的中部地區,冬季取暖多依靠煤炭,供熱效率低且易發生煤氣中毒事故;而且長江沿線十余省,冬季基本上無集中供暖,電暖器等局部取暖設施不能滿足整個居室的供暖需要,且耗電量較高。普通機組在超低氣溫環境中運行不可靠且制熱量衰減嚴重,而低溫機組則具有較好的適應性。
1、在名義制冷和制熱工況下,低溫機組的冷熱量和能效比普通機組有所提升。在-10~-15℃的環境中,普通機組基本無法正常工作,可靠性低,制熱量衰減嚴重。低溫機組不但能夠穩定制熱運行,且排氣溫度相對較低,運行可靠。
2、低溫機組在-15~-20℃超低溫環境中仍可正常穩定運行,能效比在2.0左右。
空氣源熱泵機組原理和結構
空氣源熱泵冷暖機組系統概述空氣源熱泵,除具備制取出采暖用熱水的功能外,空氣源熱泵機組還能切換到制冷工況制取冷凍水。空氣源熱泵的基本原理是基于壓縮式制冷循環,利用冷媒做為載體,通過風機的強制換熱,從大氣中吸取熱量或者排放熱量,以達到制冷或者制熱的需求。按照逆卡諾循環原理,該系統主要空氣源熱泵主機和末端兩大部分組成。空氣源熱泵機組與末端共同使用,前者提供冷水或熱水,后者將冷水或熱水,通過熱交換,提供冷氣或采暖。空氣源熱泵機組是采暖系統中的主機,由于采用空氣源冷凝器不需要冷卻塔;而蒸發器是水冷的,夏天制冷時提供冷水,冬季制熱時提供熱水,風機盤管是空調系統的末端裝置,裝在室內如同把水從低處提升到高處而采用水泵那樣,采用熱泵可以把熱量從低溫抽吸到高溫。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,熱泵的作用是從周圍環境中吸取熱量,并把它傳遞給被加熱的對象(溫度較高的物體)。
空調負荷計算
1.空調負荷計算的組成(QL)
(1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑物圍護結構傳入室內的熱量形成的冷負荷;
(2)人體散熱、散濕形成的冷負荷;
(3)燈光照明散熱形成的冷負荷;
(4)其他設備散熱形成的冷負荷;
(5)滲透空氣所形成的冷負荷
(6)新風量負荷
空調負荷計算方法簡單介紹
空調動態負荷的計算顯得比較繁瑣,即便是采用一些簡化手段,計算工作量也是比較大的。估算zui簡便,捷徑行路,人之通性,慢慢的被它取而dai之了。
但是估算的根據并不堅定,偏于保守是不可避免的,總是顧慮怕估算的小了,這也是可以理解的。估算法也要注意與實際相符合,要根據實際的經驗以及不同建筑的各自不同的情況。目前空調負荷的計算還是以估算為主。
空調末端(風機盤管)的計算與選擇
(1)根據風量:房間面積、層高(吊頂后)和房間氣體循環次數三者的乘積即為房間的循環風量。其對應的風機盤管高速風量,即可確定風機盤管型號。
(2)根據冷負荷:根據單位面積負荷和房間面積,可得到房間所需的冷負荷值。利用房間冷負荷對應風機盤管的中速風量時的制冷量即可確定風機盤管型號一般采用第二種方法——根據冷負荷選擇風機盤管,在特殊場合如對噪音要求較高的場所,可用*種方法進行校核。
確定型號以后,還需確定風機盤管的安裝方式(明裝或安裝),送回風方式(底送底回,側送底回等)以及水管連接位置(左或右)等條件。
房間面積較大時應考慮使用多個風機盤管,房間單位面積負荷較大,對噪音要求不高時可考慮使用風量和制冷量較大的風機盤管。注意:對于風管超過一定長度的風盤,應采用中、高靜壓的風盤,且出風管道上不宜多于兩個出風口。
采暖負荷計算
1.采暖負荷計算的組成(Qn)
冬季采暖通風系統的熱負荷,應根據建筑物下列散失和獲得的熱量確定:
1)圍護結構的耗熱量,包括基本耗熱量和附加耗熱量,
2)加熱由門窗縫隙滲入室內的冷空氣的耗熱量
3)加熱由門、孔沿及相鄰房間浸入的冷空氣的耗熱量;
4)建筑內部設備得熱;
5)通過其他途徑散失或獲得的熱量。
對于一般民用住宅層高在3m 以下工程上可采用面積熱負荷法進行概算。
單位面積熱負荷法:Qn=K×qn×S
式中:Qn—— 建筑物的采暖設計熱負荷,W
S —— 建筑物的建筑面積,m2;
qn —— 建筑物的采暖單位面積熱負荷,W/m2,
K —— 附加系數
建筑各個區域的圍護結構、冷空氣滲透情況均有差別,如果需要計算的較為準確,應根據各個區域在建筑中的位置(如:是否靠近外墻、外墻上的門窗)和門窗(是否有冷空氣滲透)進行分別計算。