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煤改浴場水源熱泵機組安裝要聞

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所在地青島市

更新時間:2017-12-02 15:11:11瀏覽次數(shù):698次

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煤改浴場水源熱泵機組安裝要聞,當系統(tǒng)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(tǒng)功耗則按用戶空調(diào)用電大小按比例分擔。地下水源熱泵機組機房是對于集中式的地下水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)而言,即選用大中型水/水熱泵機組,集中設置在機房內(nèi)的設計要點。其機房的設計方法和內(nèi)容與集中空調(diào)系統(tǒng)冷源的設計方法和內(nèi)容基本*。可參考空調(diào)設計規(guī)范、手冊(5.19-20)。

水源熱泵施工優(yōu)選廠家,水源熱泵空調(diào)安裝鉆孔,水源熱泵機組每平米安裝價格,住宅社區(qū)水源熱泵施工安裝、學校水源熱泵安裝改造、醫(yī)院、商場、劇場、體育館、統(tǒng)統(tǒng)包含在內(nèi)

煤改電水源熱泵安裝*施工單位,從水源熱泵機組銷售到空調(diào)機房安裝,供暖配套安裝一條龍

水源熱泵安裝還是選擇全套施工廠家比較好,山東開啟只做專業(yè)的工程

簡介

煤改浴場水源熱泵機組安裝要聞水源熱泵的運行效率較高、費用較低,但與傳統(tǒng)的供熱供冷方式相比,在不同的需求的條件下,其投資經(jīng)濟性會有所不同。據(jù)有關資料介紹通過對水源熱泵冷熱水機組、空氣源熱泵、溴化鋰直燃機、水冷冷水機組加燃油鍋爐四種方案進行經(jīng)濟比較,水源熱泵冷熱水機組初投資zui小。

根據(jù)熱泵的熱源介質(zhì)來分,熱泵可分為空氣源熱泵和水源熱泵,而水源熱泵又分為水環(huán)熱泵和地源熱泵。水環(huán)熱泵是充分利用室內(nèi)余熱的一種熱泵,冬季當室內(nèi)余熱不足時,可利用鍋爐進行加熱;夏季當室內(nèi)余熱過多時,可利用冷卻塔進行排熱。

地源熱泵在國內(nèi)的應用剛剛起步,有關地源熱泵的術(shù)語很多,也很不規(guī)范,為了避免混淆,現(xiàn)統(tǒng)一采用ASHRAE1997年規(guī)定的標準術(shù)語,即地源熱泵 (Ground-Source Heat Pump, GSHP)。地源熱泵是一個廣義的術(shù)語,它包括以地下水、地表水和土壤作為熱源和熱匯的熱泵系統(tǒng)。

機組特點

(1)水源熱泵屬可再生能源利用技術(shù)。

煤改浴場水源熱泵機組安裝要聞水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉(zhuǎn)換的供暖空調(diào)系統(tǒng),其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。所以說,水源熱泵利用的清潔的可再生能源的一種技術(shù)。

(2)水源熱泵運行效率高、費用低、節(jié)能。

水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,比冬季室外空氣溫度高,所以熱泵循環(huán)的蒸發(fā)溫度提高,能效比也提高。設計良好的水源熱泵機組與電采暖相比,可減少70%以上的電耗。

(3)水源熱泵運行穩(wěn)定可靠。

水體的溫度一年四季相對穩(wěn)定,特別是地下水,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動,是很好的熱泵的冷熱源。因此,使得熱泵機組運行可靠、穩(wěn)定,也不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。

(4)水源熱泵環(huán)境效益顯著。

水源熱泵機組的運行沒有任何污染,可以建造在居民內(nèi),沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠距離輸送熱量。

(5)一機多用,應用范圍廣。

水源熱泵系統(tǒng)可供暖、供冷,還可供生活熱水,一機多用,一套系統(tǒng)可以替代鍋爐和空調(diào)兩套裝置。特別是對于同時有供暖和供冷要求的建筑物,水源熱泵有明顯的優(yōu)點。不僅節(jié)省了大量能源,而且減少了設備的初投資。

(6)可利用的水源問題。

水源熱泵理論上可以利用一切的水資源,其實在實際工程中,不同的水資源利用的成本差異相當大的。所以在不同地區(qū)是否有合適的水源成為水源熱泵應用的一個關鍵。能否找到合適的水源就成為使用水源熱泵的限制條件,且水源要求必須滿足一定的溫度、水量和清潔度。

(7)水層的地理結(jié)構(gòu)問題。

對于從地下取水回灌的使用,必須考慮到所用的地質(zhì)結(jié)構(gòu),確保可以在經(jīng)濟合理的條件下打井找到合適的水源,同時還應保持用水回灌得以實現(xiàn)。

產(chǎn)品原理:

■水源熱泵*空調(diào)機組是一種利用水進行熱冷交換來作為熱(冷)源的,是既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)。通過輸入少量的高品位能源(電能),實現(xiàn)低溫位熱能向高溫位轉(zhuǎn)移。通常水源機組消耗1KW的能量,用戶可以得4-5KW以上的熱量或冷量。

■水源熱泵*空調(diào)與制冷的原理和系統(tǒng)設備組成及功能是一樣的,由壓縮機,蒸發(fā)器、冷凝器和節(jié)流裝置組成。

■在冬季作為熱泵供暖,是以水為熱源把水中的熱量“取”出來,提高溫度后,供給室內(nèi)采暖;在夏季作為空調(diào)供冷,是以水為冷源把室內(nèi)的熱量取出來,釋放到水中去的。由于水源熱泵以水為熱(冷)源,溫度全年較為穩(wěn)定,一般為10-40℃,其制冷,制熱系數(shù)可達3.0-6.0,與傳統(tǒng)的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運行費用為普通*空調(diào)的50-60%。

■冷(熱)源一般有以下幾種:1、冷卻塔水源2、江河湖水3、地下水等水源熱泵*空調(diào)系統(tǒng)的特點:

■高效節(jié)能

壓縮機選用高效旋轉(zhuǎn)式或渦旋式,容積效率比活塞式高25%以上。水側(cè)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(nèi)風機功耗,空調(diào)機單機能效比高達4.0-5.0。當多臺機組組成一個空調(diào)系統(tǒng)時,系統(tǒng)滿負荷能效比EER=4.0-4.3,其運行費用比一般空調(diào)系統(tǒng)下降30-40%。

■工程投資下降

水源空調(diào)系統(tǒng)不需主機房及冷凍水泵間,節(jié)省土建費用。當室內(nèi)機選用掛壁式或立柜機時,

房間內(nèi)不吊頂裝修,節(jié)省裝修費。又由于系統(tǒng)能效比高,單相電源空調(diào)機組功率因數(shù)高(>0.96),變壓器容量可下降30%左右,節(jié)省電力增容費。

■操作方便,能量調(diào)節(jié)簡單

空調(diào)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(diào)系統(tǒng)時,由于空調(diào)機組可單獨開停,系統(tǒng)能量調(diào)節(jié)比冷水機組更接近于無級調(diào)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(yè)廢熱、余熱,或鍋爐,或風冷熱泵,或太陽能供熱系統(tǒng)。空調(diào)機供熱能力穩(wěn)定,不隨外界環(huán)境氣溫變化(風冷熱泵機組受環(huán)境溫度影響較大)。當建筑物分內(nèi)外兩區(qū)時,內(nèi)外區(qū)可用水回路加收熱能,大量節(jié)約電能。對南方地區(qū),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(tǒng)中各臺機組相互獨立,單臺機故障不會影響至其他區(qū)域的機組運行,系統(tǒng)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(jié)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(diào)試,工程量下降。空調(diào)機外機或整機均置于吊頂內(nèi),不占用地空間。

■能量計費方便

當系統(tǒng)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(tǒng)功耗則按用戶空調(diào)用電大小按比例分擔。地下水源熱泵機組機房是對于集中式的地下水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)而言,即選用大中型水/水熱泵機組,集中設置在機房內(nèi)的設計要點。其機房的設計方法和內(nèi)容與集中空調(diào)系統(tǒng)冷源的設計方法和內(nèi)容基本*。可參考空調(diào)設計規(guī)范、手冊(5.19-20)。

水源熱泵系統(tǒng)回灌工藝要點

一、水井系統(tǒng)取能

1. 優(yōu)點:初投資低,傳熱系數(shù)大,能量提取可根據(jù)空調(diào)系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)。

缺點:受地下水位限制,細沙、粉細沙地質(zhì)較難回灌,不同地域需設計不同的水井工藝方案。

細沙地質(zhì)(回水較難,須采取特殊工藝) 采用水井取能需了解的內(nèi)容:  

1)項目所在地200米以上地下淺層水出水溫度是多少?

2)單口井出水量可以達到多少噸/小時?

3)單口井井深是多少?

4)靜水位、動水位分別是多少米?

5)不同管材(鋼管、高壓水泥管)單口井造價多少元/米?

6)周邊水源有沒有腐蝕性?

7)當?shù)氐刭|(zhì)結(jié)構(gòu)大約是什么樣的?(中沙層、細沙層、鵝卵石層、礫石、巖石層)哪種情況居多?間距:

水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)主要具有以下技術(shù)優(yōu)勢:

(1)水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉(zhuǎn)換的供暖空調(diào)系統(tǒng)。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接地接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態(tài)能量平衡系統(tǒng),地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發(fā)散的相對的均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵一種利用清潔的可再生能源的技術(shù)。

(2)水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環(huán)境空氣溫度高,所以熱泵循環(huán)的蒸發(fā)溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18~35℃,水體溫度比環(huán)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。據(jù)美國環(huán)保署(EPA)估計,設計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節(jié)約用戶30%~40%的供熱制冷空調(diào)的運行費用。

(3)水體的溫度一年四季相對穩(wěn)定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動。是很好的熱泵熱源和空調(diào)冷源,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩(wěn)定,也保證了系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。

(4)水源熱泵使用的是電能,電能本身為一種清潔的能源,但在發(fā)電時,消耗一次能源并導致污染物和CO2溫室氣體的排放。所以節(jié)能的設備本身的污染就小。設計良好的水源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比,相當于減少30%以上,與電供暖相比,相當于減少70%以上。當然,象任何事物一樣,水源熱泵也不是十全十美的,其應用也會受到制約。

(1)受可利用的水源條件限制。水源熱泵理論上可以利用一切的水資源,其實在實際工程中,不同的水資源利用的成本差異是相當大的。所以在不同的地區(qū)是否有合適的水源成為水源熱泵應用的一個關鍵。目前的水源熱泵利用方式中,閉式系統(tǒng)一般成本較高。而開式系統(tǒng),能否尋找到合適的水源就成為使用水源熱泵的限制條件。對開式系統(tǒng),水源要求必須滿足一定的溫度、水量和清潔度。

(2)受水層的地理結(jié)構(gòu)的限制。對于從地下抽水回灌的使用,必須考慮到使用地的地質(zhì)的結(jié)構(gòu),確保可以在經(jīng)濟條件下打井找到合適的水源,同時還應當考慮當?shù)氐牡刭|(zhì)和土壤的條件,保證用后尾水的回灌可以實現(xiàn)。

(3)受投資經(jīng)濟性的限制。由于受到不同地區(qū)、不同用戶及國家能源政策、燃料價格的影響,水源的基本條件的不同;一次性投資及運行費用會隨著用戶的不同而有所不同。雖然總體來說,水源熱泵的運行效率較高、費用較低。但與傳統(tǒng)的空調(diào)制冷取暖方式相比,在不同地區(qū)不同需求的條件下,水源熱泵的投資經(jīng)濟性會有所不同。

目的:防止埋管間熱干擾。

工程規(guī)模小,埋管單排布置,間隙運行的,取3.0m間距;

工程規(guī)模大,間隙運行的,U型豎埋管間距一般為4.5m;

連續(xù)運行的,多排埋管布置,取6m間距。

4.確定埋管形式

類型:單U型管和雙U型管

工程規(guī)模小,埋管建議采用單U。

工程規(guī)模大,且埋管面積不足,埋管建議采用雙U。

埋管深度:

水平埋管

單層管埋深為0.8~1.0m

雙層管埋深為1.2~1.9m

應埋在當?shù)貎鐾辽疃纫韵?/span>

適合間隙使用。

垂直埋管

鉆60m以內(nèi)井深費用低;

井深80m內(nèi)可用普通承壓塑料管,大于80m,需用高承壓塑料管(1.6~2.0Mpa),成本大大增加

井深50m造價比井深100米造價敵30~50%

淺埋(≤30m),中埋(31~80m),深埋(≥80m),中埋是zui多的選擇。

確定埋管所需總管長

經(jīng)驗數(shù)據(jù):

垂直埋管70~110W/m(井深,對U型管),或35~55W/m管長

水平埋管取20~40W/m管長。暖通南社整理發(fā)布

主要會出現(xiàn)的問題及解決辦法

南方夏季冷負荷遠大于冬季熱負荷,若采用地源熱泵將造成兩個問題:

土壤熱不平衡,*運行系統(tǒng)效果變差。

按夏季冷負荷造成地熱換熱器投資巨大。

解決方法

土壤換熱量按冬季熱負荷的120%設計

多余的冷負荷配置冷卻塔進行散熱。

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