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濰坊模塊化多聯式地源熱泵

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具體成交價以合同協議為準

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所在地濰坊市

更新時間:2017-11-15 17:29:11瀏覽次數:492次

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濰坊模塊化多聯式地源熱泵,水源熱泵機組排放水一般優于地表水源水,且往往有可以利用的勢能,應考慮綜合利用。當綜合利用時,應滿足相應用途的水質標準要求,且應進行水量平衡計算,使全部或部分用作項目規劃區和附近地區綠化、道路澆灑用水。地表水水源熱泵排放水的一水多用可與雨水綜合利用及小區廢水回用設施相結合。

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地源熱泵系統的組成      

濰坊模塊化多聯式地源熱泵地源熱泵系統主要分三部分室外地能換熱系統、地源熱泵機組和室內采暖空調末端系統。其中地源熱泵機組主要有兩種形式:水—水式或水—空氣式。三個系統之間靠水或空氣換熱介質進行熱量的傳遞,地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。

模塊化設計:機組功能段模數化設計,標準模數100(鋁合金框架式),可以隨意匹配功能以滿足不同系統的需要。靈活性好,以化模數尺寸為基礎,采用標準部件,箱體內壁與外壁可選用不銹鋼板、噴塑鋼板或彩鋼板,滿足不同用戶需求。

原理

地源熱泵主機可將空調、地暖、生活熱水三合為一。也就是地源熱泵的一機多用,為暖通系統提供整套方案,由此可采用市場上出現的節能空調機房,水力平衡分配器,儲能熱水水箱,這幾款設備能有效的解決以上問題,首先節能空調機房與地源熱泵主機配套,為其提供輸送循環水的動力,而其室內末端使用水力平衡分配器,它能將末端的水力系統達到平衡,使其室內的每個房間同時達到平衡,而且它無中間環節點,大大減少漏水隱患。生活熱水可以采用儲能熱水水箱實現全年全天候使用,而且帶熱回收的地源熱泵主機或者通過節能空調機房給它提供熱源。可以得出,節能空調機房,水力平衡分配器,儲能熱水水箱這一套設備為暖通空調和供熱采暖提供了*的解決方案,與此同時它也實現了將地源熱泵主機系統,地暖、空調、生活熱水能實現一體化安裝。

濰坊模塊化多聯式地源熱泵地源熱泵主機與節能空調機房的*配合給整個暖通系統的供熱采暖提供整套的解決方案!節能空調機房和地源熱泵配套使用,其節能空調機房可為整個空調系統提供動力,它的內部主要構造有兩個泵,一個為水源側的泵,一個用戶側的泵。其水源側的泵是給地源熱泵的地埋側輸送循環水,而用戶側的泵就是為室內末端設備輸送循環水,從而達到制冷制熱的目的。在室內末端輸送時,采用水力平衡分配器大大減少漏水隱患,末端冷熱效果均衡。在地源熱泵使用的同時,還可以回收制冷工作過程放出的熱量,用來制取生活用水。在這一整套系統中,地源熱泵主機與節能空調機房、水力平衡分配器,多功能水箱有機地結合在一起,為暖通空調和供熱采暖提供一整套解決方案。地源熱泵是一種利用淺層和深層的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作為冬季熱源和夏季冷源,然后再由熱泵機組向建筑物供冷供熱的系統,是一種利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型*空調系統。抽取地下水的水源熱泵,由于技術限制,全部回灌不易做到,監督實施也比較困難,而且容易造成地下水污染。

1、什么是地源熱泵系統工程呢?

地源熱泵是一種利用地球淺層資源,(包括土壤地下水,地表水,或城市中水)即可供熱水,也可制冷的高效、節能的空調系統。它利用鋪設在土壤,地表水中的換熱管道,實現空調房間和土壤地表水等換熱,以達到建筑室內空調的效果。

2、地源熱泵*空調系統的節能效果如何?

地源熱泵*空調是目前上的*空調系統,它的制熱量--制冷量和所消耗的電功率比值全年平均高于4.0以上,既輸1千瓦的電量就能得到4千瓦以上的電量,制熱能耗量較其他的采暖方式減少50% -- 70%,制冷能耗量較其他制冷方式減少40% -- 60%,地源熱泵系統會為你節省大量的運行費用和wei護費用。

3、地源熱泵系統節能原理是什么?

作為地源熱泵系統的熱量來源(冬季)和熱量的減排低放源(夏季)的土壤深度在數米以下,全年溫度基本恒定,冬季遠高于室外空氣溫度,夏季又低于空氣溫度,因此地源熱泵的熱量轉移的條件遠憂于空氣源熱泵,只需要較少的外界能源即可實現熱能的順利轉移。

4、地源熱泵需要多大的機房空間呢?

地源熱泵的熱泵機組有三種。一是小型機組,單機制冷量不大于25KW是可裝于吊頂內,不占用任何室內空間,一種是大型螺竿機組,單機制冷量一般都在于幾百千瓦以上,需要按在專門機房內,需要占一定的室內空間。總體來說地源熱泵*空調機組占地面積是傳統空調的三分之一。

5、地源熱泵空調系統的壽命是多少?

地埋管換熱部分壽命50年,熱泵機組壽命25年,整體系統沒有室外機組,沒有風吹,日曬,雨淋,不用頻繁清洗,壽命遠遠長于空氣源熱泵的室外機組和冷水機組的冷卻系統。

6、地下埋設閉合回路管道真的有效嗎?

通過地下管能源熱量技術發展的技術成果,這一技術的理論構思產生于40年代,但是直到zui近幾年熱泵技術設計上的革新和地下管道技術的發展,才使得以地熱為能源的熱泵技術達到商業應用的要求,到目前為止,地源熱泵技術在經濟上和技術方面已經成為傳統的供熱制冷技術同時存在,并在現實中應用誠熟的技術。

7、地源熱泵系統是怎樣實現環保的?

首先;地源熱泵系統不直接消耗煤和燃油,天燃器等礦物質原料。沒有任何直接排放的污染物其次地源熱泵將室內的熱量,轉移到地下土壤中存放,從源頭上*空調系統對城市熱島的影響,在次高效地源熱泵系統采用非常嚴格的控制系統輸出同等量的有用能量僅僅消耗30-60‰電功率,高效的一次能源利用率是地源熱泵系統環保效果直接的原理。

8、 地源熱泵系統是怎樣實現環保?

(1)地源熱泵系統不直接消耗煤或燃油、天然氣等到,沒有任何直排物;

(2)地源熱泵將室內的熱量轉移到地下土壤中存放,從源頭上*了空調系統對城市熱島的貢獻;

(3)高效的地源熱泵系統采用非常嚴格的控制系統,實現了能量輸出和建筑物能量需求的直接對應,減少了剩余能量的損耗;

(4)高效的地源熱泵系統,輸出同等量的有用能量,僅僅消耗30-60%的電功率,高效的一次能源利用率,是地源熱泵系統環保效果的zui直接原因。

在國外目前大面積推廣使用的是埋管式地源熱泵技術,是充分利用淺層地熱的技術途徑。在我國,建設部和一些省市的建筑節能政策中明確提出要推廣使用埋管式地源熱泵。

1、回灌困難,許多水源熱泵工程難以回灌,只能將大量地下水排向市政排水管道。一般來說回灌井與抽水井回灌比超過3,都不適合水源熱泵工程。

容易污染地下水資源機組內工質一旦泄漏,將對地下水造成難以挽救化學污染;其次,不能嚴格做到同層回灌,造成不同地下層地下水的混合,使得優質地下水層的水質受到污染。

3、取水井長時間取水后,易出現水量不足。主要原因是取水井被細沙堵塞,運行期間每隔一段時間就需要洗井,而且洗井費用較高,*來看,系統運行費用較高。另外一個原因就是地下水位的下降,很多地區的地下水位每年都在下降。

4、抽水井、回水井之間互相影響。

很多項目根本不具備采用水源熱泵,項目硬上,水井之間距離過近,造成抽水溫度接近于回水溫度,熱源溫度越來越差,機組能效比降低。

5、水源熱泵工程中,潛水泵揚程都較大,一般都在80米以上,甚至更高,系統耗電量大。而且潛水泵一旦損壞,維修困難。土壤源熱泵系統與基礎設計

土壤源熱泵系統設計

系統冬季從地下提熱量=末端空調熱負荷-冬季機組輸入功率

系統夏季向地下排熱量=末端空調冷負荷+夏季機組輸入功率

按冬季從地下提熱量計算地源井米數為:地源井米數=系統冬季從地下提熱量/單位井深提熱量

按夏季向地下排熱量計算地源井米數為:地源井米數=系統夏季向地下排熱量/單位井深排熱量

打井數目=地源井米數/地源孔深

某項目不同管材單位井深換熱量比較總結

影響單位井深換熱量的首要因素是土壤溫度,其次為土壤導熱系數等,東北地區土壤溫度約為12℃,夏季制冷時地埋管散熱量大,比其他地區有優勢,制熱時地埋管提熱量相對華北及南方地區略小些。

通過分析對比以上幾個熱物性測試,初步估算東北地區采用雙U型管埋管形式時,冬季提熱量按35W/m,夏季散熱量可取70W/m。

具體準確數值需通過項目所在地的土壤熱物性測試得到。

地埋管公稱壓力的確定

1、垂直埋管承受的zui大壓力=地埋管系統定壓+水泵揚程的一半+地源井深度選用管材時,PE管的公稱壓力不能低于這個壓力值。

2、水平主管路承受的zui大壓力=地埋管系統定壓+水泵揚程;

一般來說,水平主管路公稱壓力不低于1.0MPa即可。地源熱泵系統設計要點

地埋管各豎井流量平衡(管路同程連接可以做到),單U型管流速0.6m/s,雙U型管流速0.4m/s。

冬季系統運行時,地下管路盡量不加防凍液。

夏季運行期間,地埋管換熱器出口溫度宜低于33℃;

冬季運行期間,地埋管換熱器進口溫度宜高于4℃。

地源熱泵系統總釋熱量宜與其總吸熱量相平衡。

豎直地埋管換熱器埋管深度宜大于20m,鉆孔孔徑不宜小于0.11m,鉆孔間距應滿足換熱需要,間距宜為3~6m。水平連接管的深度應在凍土層以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。

每對供、回水環路集管連接的地埋管環路數宜相等。供、回水環路集管的間距不應小于0.6m。

地表水熱泵系統

由潛在水面以下的、多重并聯的塑料guan組成的地下水熱交換器取代了土壤熱交換器,它們被連接到建筑物中,并且在北方地區需要進行防凍處理。利用包括江水、河水、湖水、水庫水以及海水作為熱泵冷熱源。直接膨脹式

它不象上述系統那樣采用中間介質水來傳遞熱量,而是直接將熱泵的蒸發器直接埋入地下進行換熱,即制冷劑直接進入地下回路進行換熱,由于取消了板式或者套guan式式換熱器,換熱效率有所提高,但是由于制冷劑使用量比較大,整體經濟性和an全性不高。將地源和冷卻塔或加熱鍋爐聯合使用作為冷熱源的系統,混合系統與分散系統非常類似,只是冷熱源系統增加了冷卻塔或鍋爐。

南方地區,冷負荷大,熱負荷低,夏季適合聯合使用地源和冷卻塔,冬季只使用地源。北方地區,熱負荷大,冷負荷低,冬季適合聯合使用地源和鍋爐,夏季只使用地源。這樣可減少地源的容量和尺寸,節省投資。

分散系統或混合系統實質上是一種水環路熱泵空調系統形式。

水環路熱泵空調系統

它由許多臺水源熱泵空調機組成。這些機組由一個閉式的循環水guan路連在一起,該水guan路既作空調工況下的冷源,又作供暖工況下熱泵熱源。水環路的冷熱源可以是地源,或鍋爐、冷卻塔聯合方式。

夏季運行:全部或大多數機組為供冷,熱量由水環路排至室外的冷源,如地源或冷卻塔。

春季/秋季運行:對有內區與周邊區的建筑物,會出現內區需要供冷而周邊區需要供熱,內區的熱量就可被周邊區所利用,即內區空調的排熱與周邊區熱泵供熱所需熱量接近平衡時,室外的冷熱源可以停運。這種制冷供熱同時進行,能量在建筑物內部轉移,運行費用zui少,節能效果明顯。夏季:冷凝器一側:(如前地源熱泵空調系統運行原理所講)將從深井取出的低溫水,或者是與深井低溫水(土壤中的含水層)換熱后的冷水直接通過水泵送入冷凝器,如下圖從進水口1進入,低溫水在冷凝器中與高溫高壓的氟里昂進行熱交換,把氟里昂的熱量帶走,降低氟里昂的溫度。得到熱量后溫度升高的水源從冷凝器出水口1出來回灌至地下(或者再次與地下水換熱,得到低溫冷水)。完成一次冷卻過程/循環。

地源熱泵系統的工作原理:   

在自然界中,水總是由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。人們可以用水泵把水從低處抽到高處,實現水由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。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。熱泵原理:   熱泵機組裝置主要有:壓縮機、冷凝器、蒸發器和膨脹閥四部分組成,通過讓液態工質(制冷劑或冷媒)

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制冷及供冷圖  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)向房間供冷。制熱及供熱圖  地源熱泵系統在制熱狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,并通過四通閥將冷媒流動方向換向。

由室外地能換熱系統吸收地下水或土壤里的熱量,通過水源熱泵機組系統內冷媒的蒸發,將水路循環中的熱量吸收至冷媒中,海水源熱泵空調系統由于其能夠利用蘊藏在海水中的巨大熱能資源,近年來在許多沿海城市,正逐漸受到人們越來越多地關注。海水源熱泵空調系統就是利用海在冷媒循環的同時再通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的冷凝,由空氣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,以室內采暖空調末端系統向室內供暖 地能或地表淺層地熱資源的溫度一年四季相對穩定,土壤與空氣溫差一般為17度,冬季比環境空氣溫度高,夏季比環境空氣溫度低,是很好的熱泵熱源和空調冷源,這種溫度特性使得地源熱泵比傳統空調系統運行效率要高40%~60%,因此要節能和節省運行費用40%-50%左右。通常地源熱泵消耗1KW的能量,用戶可以得到5KW以上的熱換熱器形式的決定性因素。豎直埋管的地熱換熱器可以比水平埋管節省很多土地面積,因此更適合中國地少人多的國情水做為熱源或熱匯,并通過熱泵機組,加熱熱媒或冷卻冷媒,zui終為建筑提供熱量或冷量的系統。海水中所蘊含的熱能是典型的可再生能源,因此,海水源熱泵空調系統也是可再生能源的一種利用方式,是一種具有節能、環保意義的綠色供熱空調系統。    

海水熱泵空調系統的優勢分析     

與目前通常采用的各建筑單獨設置電制冷機組制冷和鍋爐房熱水供暖的方式相比,主要有如下方面的優勢:     

(1)可以充分利用各用戶負荷分布多樣性特點(即并非所有的用戶都在同一時刻達到峰值負荷),減少設備的總裝機容量,也有利于降低自身的初投資。    

(2)大型熱泵機組的COP值比小型機組的要高,提高了能量利用效率。    

(3)雖然熱泵機組通常仍需要用電實現制冷/熱,但由于它在一年的大部分時間里都在較高的COP值下運行,仍然具有節能優勢。

節能水源熱泵機組使用的電能本身為一種清潔的能源,但在發電時,消耗一次能源并導致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。設計良好的水源熱泵機組,與空氣源熱泵相比,相當于減少30%以上的電力消耗,與電供暖相比,相當于減少70%以上的電力消耗。所以,水源熱泵在節能的同時還減少和降低了發電時一次能源消耗過程中產生的污染排放和溫室效應。 應用范圍廣可廣泛的應用于賓館、辦公樓、學校、商場、別墅區、住宅小區的集中供熱制冷,以及其它商業和工業建筑空調,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒釀造、冷軋鍛造、冷庫及室內種植和恒溫養殖等行業上。 風機盤管在工作的過程中不可避免的都會有不同大小的噪音,有的環境需求,需要用噪音盡量小的風機盤管,

選擇風機盤管。

1.在對安靜程度要求高的臥室進行安裝時,可在風機盤管的出口至房間送風口之間的風管內做消聲處理,立柱式風機盤管應安裝在遠離床和桌子的位置,其出風口上也可加消聲裝置;

2.對安靜程度要求一般的,可選用中等噪場級的臥式或立式風機盤管。

用戶在選用風機盤管時應按房間對安靜程度要求的高低考慮風機盤管的安裝位置。

風機盤管的裝配關系到是否可以改善空氣質量,風機盤管組裝時一定要注意電機的選擇,機組噪聲在靜壓要求檢測時,電機不應發出轟鳴聲。風機盤管選用的風輪尺寸應慎重,更具風量大小的要求,注意不要選擇的過大或過小。另外風機盤管裝配時要注意機組的密封問題。這樣制造的風機盤管在干工況下運行時,能達到建造室內無凝水,不潮濕,無細菌滋生的環境,可以有效改善空調房間的空氣品質。遠程射流空調機組是一種自身不帶冷熱源的遠程射流、無管道空調系統。臥式機組主要由柜架、空氣過濾器、換熱器(表冷器)、風機、球型噴口、聯接機構等組成。使用時,室外的新風(或混合風)經過空氣過濾器過濾,由換熱氣器冷卻(加熱)后,由噴口送入空間區域,實現建筑物的空氣調節與采暖送風。  

臥式機組為框板式結構,框架為鋁合金型材,表面經陽極氧化處理,插角為ARS 及鋁合金件,壁板采用三層板結構,面板為彩色鋼板,可根據客戶要求變換顏色,中間保溫層為高密度環保型保溫材料。 吊頂式新風機組全部采用鋁合金框架結構,框架采用高強度鋁合金型材,框架的每個角采用特殊結構的鑄件,型材與角為插入式結構連接,這種結構有如下特點:

機械強度好,重量輕,耐腐蝕,外形美觀,且尺寸準確。

結構裝配靈活,易于現場拆裝、檢修,并且使用壽命比鋼結構框架長。

吊頂式新風機組面板采用內外雙層彩色鋼板結構,兩層鋼板之間沖注為高密度聚氨酯或聚苯乙烯發泡保溫材料,具有比玻璃棉等其他保溫材料更佳的保溫性能。在各種氣候條件和工況運行時外殼均無冷橋產生。

吊頂式新風機組面板采用特殊方法固定,并有密封材料加強氣密性及保溫性,這種面板結構在保溫、降噪及強度方面均具有性能,并適用于空氣品質要求較高的場所。

小型號吊頂式新風機組風機采用外轉子電機直接驅動風機,無需皮帶傳動,維護保養方便。 

在我們使用風機盤管的過程中,如果冷凝管排水不暢就會出現滴水的現象,這里就讓我們看看解決臥式暗裝風機盤管排水不暢的方法。

冷凝管排水不暢多表現為風機盤管冷凝水接水盤處往外溢水,在空調系統運行使用過程中部分受力過大或支吊架失效,簡單形成斜度改動或部分存水,簡單形成冷凝水溢水,這需在裝置時嚴格操控好水管斜度,疏通排水管路并操控與其他管道的合理距離。不得靠的太近,以防意外受力變形。并查看好支吊架的裝置固定點以避免變形和脫落。

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