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盾安风冷涡旋式冷水热泵机组技术参数

开利新推出 19XR 10kV 高效离心式冷水机组

开利新推出19XR 10kV高效离心式冷水机组 开利最新推出19XR 10kV系列离心式冷水机组,冷量范围900-1500冷吨,可以满足大型商业和工业项目高电压(10kV)应用需求。加上已有机组,19XR可以提供包含380V,3.3kV,6.3kV,10kV不同电压的机组,广泛满足各类项目的应用需求。 19XR 10kV离心式冷水机组是开利现有19XR系列离心式冷水机组的拓展,完全秉承了19XR机组原有的各项特点,重点的差异是采用10kV高压电机和高压启动柜。 19XR系列离心式冷水机组特别针对环境领先冷媒R134a而设计,对大气臭氧层完全没有破坏,机组综合了新型压缩技术、高效传热技术和直接数字控制技术,设计工艺先进,完全符合二十一世纪环境与能源方面的要求和发展趋势,代表了当前离心式冷水机组的最先进水平。作为世界500强公司-美国联合技术公司的成员,开利能够分享兄弟的尖端科研成果。开利19XR共享普惠发动机航空发动机技术设计的锥管状扩压器,大幅度地提高了机组的峰值效率。 19XR系列离心机组的技术特点 1、应用R134a无氯冷媒效率最高的离心式冷水机组: 开利专利超高效蒸发管:针对不同传热机理、流体介质设计的特殊换热表面,使传热效率达到最优,同时降低沿程流动压力损失,减少用户能耗。 高效叶轮和专利设计的扩压器:应用三元流动原理,完全针对HFC-134a 设计的高效叶轮,保证了机组满负荷与部分负荷性能;采用新型航空发动机技术,专为正压制冷剂设计的锥管状扩压器进一步增加了机组峰值效 率。 开利专利可旋转扩压器机构(SRD):通过内环的转动调整通道面积和气流方向,改善部分负荷运行性能并提高运行稳定性。 19XR AccuMeter TM线性浮阀:在不同负荷和压头条件下,始终可灵活调节流量,保证换热面积最大化,良好的液封同时消除了不必要的热气旁 通,保证机组始终在高效状况下运行。 2、一体化设计,安装使用维护更简单 制冷剂喷液冷却电机, 用户无需安装机房冷却/通风装置 专有制冷剂回路冷却润滑油, 无需现场安装油冷却水管 机组出厂已完全充注润滑油 中文显示控制, 操作简单便捷,并可切换英文,日文及韩文显示 强大的通讯能力(RS485接口,多台冷水机组优化CSM,开利舒适空调网络CCN,智能楼宇控制BAS) 隔离阀方便转移制冷剂,省去制冷剂储存装置 方便的安装与维修结构:从压缩机两端即可拆下压缩机的所有零件 3、可靠性

空气能技术参数

技术规格及要求 (一)项目概述 1、热水系统要求:选用直热循环式空气源热泵加热,保证24小时内供应热水, 保证最高水温可达到65℃。 2、热水系统构成设备:主体工程主要由直热循环式空气源热泵、不锈钢保温水 箱、热泵循环水泵组成。辅助工程包括设备的全自动控制工程,热水管道工程,冷水管道工程等。 3、热泵热水系统工作原理设计:本工程采用空气源热泵机组为直热循环加热式 机组,由管路温度控制热水供水和回水系统。 4、热泵热水系统热水管保温设计:保温采用橡塑保温。 5、热泵热水系统安全保护措施:机组内设有高低压力保护,压缩机过电流、过 载保护,起动延时保护及停水,确保设备能安全稳定地运行;设备装有避雷和漏电接地保护装置等,无任何危险隐患,性能安全可靠,先进实用。 6、热泵热水系统采用全自动控制装置,全自动起动,运转,故障检测,无需专 人看管操作;并可根据实际用水情况调整产水量,避免造成浪费。 7、热泵热水机组采用自动智能化霜系统。 8、控制系统设有定时控制器,可自动控制该系统每天启动和关闭的时间。(二)项目要求 1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。 2、所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。货物外观清 洁,标记编号以及等字体清晰、明确。 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标 人都应提供并在投标文件中明确列出。 4、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产(不列入该厂家当时的 产品系统),如果未能按原价提供更优质的货物,则按违约处理。 5、投标人在实际供货时,若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中 的有关要求,将按有关法规进行处罚,买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责

离心式冷水机组的结构及原理

离心式冷水机组系统介绍 目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液 蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。其外形和系 1.离心式冷水机组特点 离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点: (1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小; (2)性能系数高; (3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低; (4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节; (5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。 离心式冷水机组的缺点主要是: (1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格; (2)单级压缩机在低负荷时易发生喘振; (3)当运行工况偏离设计工况时,效率下降较快; (4)制冷量随蒸发温度降低而减少的幅度比活塞式快,制冷量随转数降低而急剧下降。 2.离心式冷水机组的组成 构成离心式冷水机组的部件中,区别于活塞式、螺杆式冷水机组的主要部件是离心压缩机,此外,其他主要辅助设备比如换热设备、润滑油系统、抽气回收装置 等均有自己特点,在这进行简单介绍。 1)压缩机 空调用离心式冷水机组,通常都采用单级压缩,除非单机制冷量特别大(例如4500kW以上),或者刻意追求压缩机的效率,才采用2级或3级压缩。单级离心制冷压缩机由进口调节装置、叶轮、扩压器、蜗室组成;多级离心制冷压缩机除 了末级外,在每级的扩压器后面还有弯道和回流界,以引导气流进入下一 级。由于离心式冷水机组在实际使用中的一些特殊要求,使得离心式制冷压 缩机在结构上有其一些特点: ①离心式冷水机组采用的制冷剂的分子量都很大,音速低,在压缩机流道中 的马赫数M比较高(特别是在叶轮进口的相对速度马赫数和叶轮出口的绝对速度 马赫数一般都达到亚音速甚至跨音速),这就要求在叶轮构型时特别注意气流组织,避免或减少气流在叶轮流遭中产生激波损失,同时适应制冷剂气体的容积流量在叶轮内变化很大的特点。 ②冷水机组在实际使用中,由于气候和热负荷的变化,需要的制冷量变化很 大,并且要求在冷负荷变化时,机组的效率也尽可能高。作为制造厂来说,对于 不同规格的系列产品,希望零部件的通用化程度越高越好。对于离心制冷压缩机,其叶轮的出口角小,则压缩机的性能曲线比较平坦,绝热效率较高,还能减少因采用同一蜗室而造成的匹配失当和效率降低,有利于变工况运行。 ③离心式压缩机是通过旋转的叶轮叶片肘制冷剂蒸气做功而提高其压力的。

离心式冷水机组技术参数

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:1.0Mpa。3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC-R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±0.3℃,机组使用寿命大于20年。 9)机组根据运行状况和用户设定值,超过这一限值则发出警报。 10)控制柜内配置:变频器、开关、保护器及主要部件为西门子、ABB、施耐德品牌。 11)应有冰蓄冷系统。 12)热水回收系统。 13)微处理器控制盘具有显示、设定及报表功能,中文显示。 微处理器控制盘应预留I/O端子,供将来扩充用。 14)远程控制功能。 15)冷却水、冷冻水、流量扬程、污垢系数、水阻损失、进出水管管径与设计匹配。 16)菜单式界面显示运行工况,控制设定点及系统整定值。

17)独立启动、停机占用时间用于本机和CNN运行模式。18)冷水出水温度控制。 19)冷水进水温度控制。 20)热气旁通。 21)需求量限制。 22)手动/自动远距离启动。 23)启机/停机顺序。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载 38)蒸发器和冷却器断水

涡旋式冷水机组选用指南

涡旋式冷水机组选用指南 一、适用范围 单机容量小,适用于小型空调系统。 二、产品选用要点 1. 1.涡旋式冷水机组的主要控制参数为能效比,额定制冷量,输入功率以及 制冷剂类型、电源电压等。 2. 2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。 3. 3.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一 般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、 46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机 型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。 4. 4.选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下 列因素有关: a)a)冷水出水温度和流量; b)b)冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。 5. 5.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的 电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。 6. 6.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过 15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。 7.7.注:机组的节能评价值为表中能效等级2级。

三、施工安装要点 1. 1.冷水机组安装应考虑隔振消声措施。安装在室外时,电气控制设备和控 制柜应放置室内。控制柜的安装位置,应能有效避免柜内受潮甚至结露。 2. 2.冷水机组的混凝土基础应平整,在减振器上安装时,各减振器的预压缩 量应均匀一致,偏差量小于2mm。 3. 3.连接冷水机组的管道应设有柔性接头,系统管道的重量不应由冷水机组 支承。 4. 4.冷水机组的吊装应采用设备的吊装点,禁止在设备上随意捆吊绳。 四、执行标准 产品标准 GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB/T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用或类似用途的冷水(热泵)机组》 GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 工程标准 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》 GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 五、相关标准图集 07K304《空调机房设计与安装》

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 1)制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必 须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 2)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 3)制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有 防松动措施。 4)直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表 面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 5)制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。 对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空 实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行 国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: 1)制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并 应具有出厂合格证、质量证明书; 2)制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油 管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必 须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开, 间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

3)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 4)水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地 方; 5)自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止 回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸 发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 6)安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管 应装在泻水管上。 7)制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检 查5min,无污物为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 1)当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP- R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法 应符合设计和产品技术要求的规定。 2)法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接 螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰 的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 3)冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; 4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 5)聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热 水管道时,还应加宽其接触的面积。 6)阀门的安装应符合下列规定:

10KV方案比较(冷水机组)

东莞市东方威尼斯广场 使用10KV水冷机组与使用380V水冷机组方案比较 一)概述 根据中华人民共和国《通用用电设备配电设计规范》,在电机容量大于300KW时,交流电动机在很多情况下宜选用高压电机,特别较大冷量的离心式冷水机组更适合于采用高压电机。国家中压电力网额定电压为10KV,因此,目前市场上用户直接采用10KV高压离心式冷水机组的用户越来越多。尽管某些情况下,采用高压电机价格会比低压电机高出较多,但计及低压电机须配置变压器等电气设备,而且采用高压电机将提高电力利用效率,其长期投资的经济性远优于采用380V电机的冷水机组方案。 二)冷水机组的组合方案及性能参数表 三)电气接线示意图 详见附件一(方案A),附件二(方案B) 四)一次设备投资对比一览表(RMB) 注:432 RT为相同部分,比较不计入

详细计算过程见附件三 五)运行费用比较(RMB) 注:432 RT为相同部分,比较不计入 详细计算过程见附件四 六)结论 根据方案比较结果,设备投资方面,使用10KV方案A比380V方案B一次设备投资节省投资接近70万人民币,在变压器的年运行费用方面,方案A比方案B每年节省的运行费用超过16万人民币,况且在本方案比较中尚有三个因素对10KV方案A有利的,仍未计入: 1) 10KV马达本身能损一般都低于380V的马达的能损,因为380V的马达电流远大于10KV,能损与电流的平方成正比。 2) 380V系统需要2台变压器对电网而言,变压器要吸收电网的无功功率使10KV侧的功率因数变坏,因而在10KV侧要增加该部分的无功功率补偿,增加设备投资。3)电缆的能损方面因380V电流大,380V系统的能损比10KV系统的高。 综合上述之分析,推荐使用10KV的方案A。

空气源热泵使用说明书

空气源热泵原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差,燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,这样,既不存在漏电隐患,省去了防漏电的烦恼,也避免了电加热管表面温度高,易结垢并影响加热效率的弊端,真正作到绝对安全。 节能性: 由于采用热泵技术,可将大量低品位的热源(空气中的热量)通过压缩机和制冷剂,转变为高品位的可利用的热能,热泵热水器由于吸收了大量空气中的热量,能效比平均在3以上,即热泵热水器的压缩机每耗一度电,可产生电加热消耗3度电产生的热水,极大的节省了能源。 ; 以120升热泵热水器为例,压缩机功率为500瓦,热效率值为370%(标准工况环境温度为20℃),是普通电热水器的四倍左右(电热水器热效率为95%),大大节省了电能,同样120升水从15℃升到55℃,普通电热水器需要6Kw,康特姆热泵热水器仅需Kw,不仅仅节省了费用,大面积推广也可极大的缓和电力紧张情况,具有很大的现实意义。

空气源热泵设计

项目空气源热泵系统设计方案 编制单位: 日期:

目录 一、工程概况3 二、地理位置及气侯3 三、工程设计依据4 四、设计参数4 五、热水系统的设计计算4 六、热泵设备选型5 七、保温储热水箱的选型 6 八、系统运行技术措施 6 九、运行成本分析8

工程概况 名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。 二、地理位置及气侯 本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。年平均气温℃。7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。 三、工程设计依据 1、甲方提供的工程项目概述及要求; 2、《建筑给水排水设计手册》; 3、《建筑给水排水设计规范》; 4、《给水排水常用数据手册》; 5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。 四、设计参数 1、夏季冷水的供水温度:7℃; 冷水的回水温度:12℃。

2、冬季热水的供水温度:55℃; 热水的回水温度:45℃。 3、全年平均冷水温度为15℃。 4、用水量,每天需要55℃热水 10*50L/= T。 五、热水系统的设计计算 1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ①全天耗热量计算: 夏季1kcal/kg.℃×吨×( ℃-℃) = KW ; 冬季: 1kcal/kg.℃×吨×(55-5℃) = KW; 春秋季: 1kcal/kg.℃×吨×(55-15℃)= KW; ②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。因此每小时耗热量为:KW/ h= KW/h 。 六、热泵设备选型 根据工程项目的实际情况选择空气能热泵热水机组提供热水。 热水耗热量为:; 2、型空气源热泵热水机组技术参数表。

高压10KV冷水机组的比较

关于使用高压10KV制冷机组的建议 对于目前市场上出现的离心压缩机,额定电压有380V,3KV,6KV,10KV。一般情况下,冷水机组的电源均选为380V的供电电源,对于电机功率大于300KW(单台压缩机电机的额定功率)的大型冷水机组,部分供货商选用10KV的供电电源,并在鞍山及辽宁地区有使用案例。 10KV供电电源的特点: 优点: ①在机组启动时,启动电流小,对电网的冲击较小;在机组运行时,运行电流小,会节省一定的电能。 ②省去10KV/380V变压器及变压器的损耗。 ③和380V供电电源相比,节省制冷机组供电电源变压器,节省相关设备及材料,节省变压器室空间。 ④大幅度降低启动和运行电流,降低用电设备和电缆的规格,减少线路的压降和损失。 鞍山上海城项目空调制冷离心机组建议使用10KV高压电作为供电电源,可减少投资、降低成本。此方案是否可行还需与当地电业局联系,询问电业局意见。

某工程380V低压与10KV高压的1700RT冷水机组 供电系统投资成本及综合性能分析 一、供电系统投资成本 供电系统投资成本分为两部分:(1)高压输送线成本:(20机房投资成本。 (1)高压输送线成本 对于民用建筑来说,使用10KV高压冷水机组,供电部门一般不会同意使用当地变电站10KV电源,必须从数十公里以外其它变电站通过铺设高压电缆线进行分容补充,因此存在着高昂的电缆费用。 (2)机房投资成本 对于380V电制来说,机房则需要增加变压器等设备,因此也存在着变压器的费用。 下面我们以1700TONS的冷水机组为例对两项投资进行了对比如下: 使用10KV电制,电缆费用约80万元/公里(包安装)。若以十公里计,则此项费用将高达800万元。此费用可根据用户当地电力输送的情况而定。另外,10KV机组的机房投资成本需114万元。(见附件二) 使用380V电制,不存在铺设高压电缆线的费用。380V机组机房投资成本需228万元。(见附件一) 总结:如果不计算铺设10KV的高压电路所需的费用,380V机组会比10KV机组的机房投资增加114万元。 正如您在购买效率高的机组时所需的初投资要高一些一样,当您综合考虑机组的性能时,情况会截然相反,下面我们从综合角度进行了对比。

大冷吨冷水机组采用高压电机的科学及合理性

大冷吨冷水机组采用高压电机的科学及合理性选用10KV电机的配置方案,可以从整个机房配置、变配电设计及运行费用上,大大的提高建设方的经济效益。 高压电机适用范围 根据中华人民共和国工业用电规程规定,在电机容量大于200KW时,电力驱动设备宜选用高压电机。我国电网标准供电电压为10kV/3pH/50Hz,离心式冷水机组又适合采用高压电机,所以现在市场上采用高压电机冷水机组的用户已经越来越多。直接采用高压电机可省去变压器等电器设备投资,减少变压器的运行损耗。高压电机的启动电流远小于380V电机,可以采用直接启动,其变配电设备、备用发电机的容量可以远小于380V电机,大大减少用户综合投资,也大大减少有色金属材料的使用量。 约克机组开式电机的设计结构,为高压电机的应用提供了先决条件,对于大型工程项目冷负荷要求高,单机制冷量越大的机组所要求的电机绕组导线线径越大,体积也会越大,抗过载能力也越强,因为闭式机组电机内置空间有限且是在装有冷媒的压缩机壳体里工作,受击穿电流所限无法采用10KV高伏驱动,而约克公司开式电机在空气中运转,自由空间大因而可以选用抗过载能力较强的10KV高压电机。 采用高压驱动机组的优势在于: 1.有效减少冷水机组启动时对电网的冲击 以900冷吨水冷离心式冷水机组为例,采用380V电机星三角启动时机组的启动电流值为2104AMPS,而采用10KV高压电机自偶降压启动时的启动电流仅有305AMPS。启动电流相差近7倍,其优势不言而喻。 2.高压电机冷水机组结构简单 采用10KV高压电机对于离心式冷水机组的变化是非常小的,只是要将380V低压电机更换成10KV的高压电机,将380V电机配用的星三角启动柜改为高压启动柜而已。这两部分改变均由在这方面有着丰富经验的冷水机组制造厂约克来配套完成,所有涉及高压电机及启动柜的功能及保护措施均已在设备出厂前完成配置。用户只需要提供相应容量的10KV电源即可。 3.简化上游供电设备的复杂性,有效节能 采用380V低压机组,需配置变压器、高压柜、控制柜、配电设施和昂贵的大截面

离心式冷水机组和螺杆式冷水机组的性能对比

离心式冷水机组和螺杆式冷水机组的性能对比 随着工业化的发展,冷水机组已经普遍应用于工厂、办公大楼、商场等建筑的中央空调系统,机型也呈现多元化,朝着节能高效的方向发展。工程师选型面临多种选择,上海国际金融中心项目位于上海市浦东新区杨高南路378号,由中国结算、上海证券交易所、中国金融期货交易所共同开发建设,根据业主提供IT用电量,数据中心总需冷量估算为8609kw,采用三台离心式冷水机组和一台热回收型螺杆式冷水机组,机组考虑一台备用。离心式机组单台制冷量3000kw,热回收型螺杆式冷水机组设有双冷凝器,制冷量为1400 kw,热回收热量为1700 kw。那么同样都是制冷设备,为什么离心式冷却机组和螺杆式冷水机组有什么不同呢以下从选型角度出发,阐述了离心式冷水机组和螺杆式冷水机组的技术性能方面的区别。 1、两种机型的简介 (1)离心机: 最早出现在上个世纪二十年代,它是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力来提高制冷剂蒸汽压力,以获得对蒸汽的压缩过程,然后经冷凝节流降压,蒸发等过程来实现制冷,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在压力过高密封问题较难解决、工作转速过高等缺点 (2)螺杆机: 属于发展较晚、技术较为先进的一种机型,迄今不过三十年。近二十年螺杆机发展迅猛。它是利用螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、使用寿命长等特点,但其单机制冷量较离心机要小。

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长 课题:空气源工作原理

㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家和市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分 热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。 风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。 制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热

空气源热泵热水系统验收标准

空气源热泵热水系统验收标准 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 ●1-1、制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设 备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 ●1-2、设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 ●制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有防松动措施。 ●1-3、直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表面式冷却器与外壳四 周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 ●1-4、制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。对组装式的制冷机组 和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数 据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: ●2-1、制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并应具有出厂合格证、质 量证明书; ●2-2、制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油管除外);液体支管引出时, 必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出 时,连接部位应错开,间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm; ●4-1、制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 ●4-2、水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地方; ●4-3、自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上; 热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; ●4-4、安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管应装在泻水管上。 ●4-5、制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检查5min,无污物为合格。 系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 ●1、当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)与 交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法应符合设计和产品技术要求的规定。 ●4、法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接螺栓长度应一致、螺母在 同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 ●冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; ●7、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 ●聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热水管道时,还应加宽其接触 的面积。 ●12、阀门的安装应符合下列规定: ◆阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密; ◆阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。三、水泵的安装 ●1、水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。 ●8、减震器与水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。 ●9、水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常; 四、防腐与绝热 ●1、管路及设备基础支吊架必须进行防腐处理 ●2、钢管宜使用丝接,当管径较大不便于丝接时可采用焊接,但焊口需刷防锈漆。

离心式冷水机组技术参数备课讲稿

离心式冷水机组技术 参数

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:1.0Mpa。3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC- R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。 5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±0.3℃,机组使用寿命大于20年。 9)机组根据运行状况和用户设定值,超过这一限值则发出警报。10)控制柜内配置:变频器、开关、保护器及主要部件为西门子、ABB、施耐德品牌。 11)应有冰蓄冷系统。 12)热水回收系统。 13)微处理器控制盘具有显示、设定及报表功能,中文显示。 微处理器控制盘应预留I/O端子,供将来扩充用。 14)远程控制功能。 15)冷却水、冷冻水、流量扬程、污垢系数、水阻损失、进出水管管径与设计匹配。

16)菜单式界面显示运行工况,控制设定点及系统整定值。17)独立启动、停机占用时间用于本机和CNN运行模式。18)冷水出水温度控制。 19)冷水进水温度控制。 20)热气旁通。 21)需求量限制。 22)手动/自动远距离启动。 23)启机/停机顺序。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载

空气能技术参数

附件一 一、货物需求表及主要技术参数要求

二、其它技术要求 1、热水系统为两栋公寓楼学生的热水淋浴,每天最大用水量须按照25吨设计。 2、采用混水龙头,淋浴头热水出水温度为55℃。 3、空气源热泵热水机组采用循环式制热,单台机组制热量不小于36KW,能效比(COP)4.0以上。投标时投标人须提供所投空气源热泵热水机组由具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告,检测报告的机组型号须与所投机组型号一致。 4、要求机组具有掉电记忆功能、定时开机功能,具有高、低压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、防溢保护、漏电保护(机组漏电时迅速切断总电源、确保洗浴人身安全)、接地保护、停水停电保护、相序逆相或缺相保护、传感器故障保护、故障自检等多重安全保护。 5、系统必须保证学生洗浴即开即有热水供应(热水系统采用刷卡式取热水)。 6、要求控制系统为弱电操作,具有20米内远程控制功能即:(1)实现启、停、温度控制及显示、液位控制及显示、时间控制、报警等各项功能的控制;(2)能对机组统一进行控制,并对机组相关的辅件(循环泵、增压泵、电磁阀等)进行控制;(3)空气源热泵加热系统受时间、温度、水流开关控制,储热水箱系统补水受温度、水位控制;(4)根据学校用水特点,热水回水系统采用定时回水方式且受回水温度控制。 7、提供的参考品牌和参数,是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准,并无限制性。投标人在投标中若选用替代品牌,应优于或相当于参考品牌。 8、所有产品应是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品,完全符合国家现行行业标准或本招标文件所规定的质量、规格和性能的要求,供货时,需提供产品的合格证、保修卡、产品的使用手册和维修手册等随货资料 9、提供符合国家技术规范、技术标准的现场施工图,要求管道走向合理,安装做到横平、竖直、美观耐用,并按图纸的规定、要求进行施工。

模块式风冷冷水机组特点及参数表

模块式风冷冷(热)水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、厂房及医院等。对噪音和周围环境有较高要求、不便安装冷却塔的工程,模块式风冷冷(热)水机组更是您理想的选择。 M(Na)B 系列模块式风冷冷(热)水机组可组合多个单元模块,各单元模块的结构形式、性能可以相同,也可以不同,每个单元模块的名义制冷量不同,有35kW,45kW ,65kW,80kW,130kW 和160kW 可选。 每个单元模块有两个完全独立的制冷系统,通过组合1 ~ 8 个相同或不同的单元模块,机组形成制冷量在35 ~ 1280kW 范围的系列产品。 M(Na)B 系列模块式风冷冷(热)水机组有以下主要特点: ◆高效节能:产品首批获得国家冷水机组节能认证证书。 ◆环保冷媒:可选用R410A 环保冷媒,传热性能好、压力损失小、温度滑移小,对臭氧层破坏系统为0。 ◆任一模块主控设计:连接在一起的机组,任何一台只要轻轻地插上手操器,都可以作为主模块,与其他机组通讯,协调整个系统按需工作。这是格力模块机专利技术之一,其他厂家的产品只能以固定机组作为主模块,如果主模块损坏,则整个系统不能正常工作,调试和维护都不方便。 ◆热气直通结构:蒸发器底部直通高温排气,既可以防止蒸发器底部融霜水结成冰,又可以加强蒸发器在低温工况下的蒸发量,加强机组的低温制热性能。这是格力模块机专利技术之二, 该项技术能够加强机组低温制热的稳定性,拓宽机组低温制热的工况范围,使机组可以在低至-15℃温度下稳定制热。 ◆适时智能化霜模式:跳过传统的定期化霜方式,根据不同工况下结霜对系统的影响,通过大量数据分析,开发出全新的适时智能化霜模式,使机组能够智能判断蒸发器上是否有霜,这样需要化霜时化霜,没有霜的时候持续制热不启动化霜;大大加强了低温高湿工况下制热的可靠性,同时可以将低温无霜工况的平均制热量相对于传统定期除霜模式提高13.6%左右。

空气能技术参数

技术规格及要求 (一)项目概述 1、热水系统要求:选用直热循环式空气源热泵加热,保证24小时内供应热水, 保证最高水温可达到65℃。 2、热水系统构成设备:主体工程主要由直热循环式空气源热泵、不锈钢保温水箱、 热泵循环水泵组成。辅助工程包括设备的全自动控制工程,热水管道工程,冷水管道工程等。 3、热泵热水系统工作原理设计:本工程采用空气源热泵机组为直热循环加热式 机组,由管路温度控制热水供水与回水系统。 4、热泵热水系统热水管保温设计:保温采用橡塑保温。 5、热泵热水系统安全保护措施:机组内设有高低压力保护,压缩机过电流、过载 保护,起动延时保护及停水,确保设备能安全稳定地运行;设备装有避雷与漏电接地保护装置等,无任何危险隐患,性能安全可靠,先进实用。 6、热泵热水系统采用全自动控制装置,全自动起动,运转,故障检测,无需专人瞧 管操作;并可根据实际用水情况调整产水量,避免造成浪费。 7、热泵热水机组采用自动智能化霜系统。 8、控制系统设有定时控制器,可自动控制该系统每天启动与关闭的时间。 (二) 项目要求 1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。 2、所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。货物外观清洁, 标记编号以及等字体清晰、明确。 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标人 都应提供并在投标文件中明确列出。 4、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产(不列入该厂家当时的产 品系统),如果未能按原价提供更优质的货物,则按违约处理。 5、投标人在实际供货时,若被发现提供的货物未能达到招标文件与投标文件中的 有关要求,将按有关法规进行处罚,买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失与责任。

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