空气源热泵型空调系统设计及工程实例分析
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空气源热泵空调系统设计方案第1章绪论改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。
据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。
其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。
在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。
所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。
也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。
类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。
因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。
空气源热泵的历史以压缩式最悠久。
它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。
热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。
当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。
空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。
空气源热泵热水系统优化设计实例分析摘要:结合某学校Ⅲ类学生宿舍的空气源热泵热水系统的设计,介绍了该系统中热泵机组和储热水箱选型的方法和步骤,同时通过采用双水箱的优化设计提高了空气源热泵热水系统的效率。
关键词:空气源热泵;集中热水供应系统;双水箱;优化设计引言伴随我国对新能源研究的不断深入,太阳能、空气能等技术在建筑给排水设计中的使用率也越来越高,用太阳能、空气能制备热水,能达到缓解煤、天然气等不可再生能源的消耗的目的,且具有节能、安全、环保的特点。
近年来,空气能热泵因其安装位置灵活、占地面积小、不受昼夜影响而在我国南部地区广泛应用。
本文基于安徽宿州某学校学生宿舍的空气源热泵热水系统设计,系统地介绍了该系统中热泵机组和储热水箱选型的方法和步骤,同时通过采用双水箱、辅助加热的优化设计提高了空气源热泵热水系统的效率,以实现该系统在淮北地区稳定、高效的运行。
1 工程概况本工程为宿州市某学校学生宿舍区热水系统设计,共5栋宿舍,为减少热水配水过程中热量的损耗,因此每栋宿舍为一个独立的热水系统。
本文以其中一栋宿舍进行分析。
该宿舍楼六层,共403间宿舍,每间宿舍设有独立卫生间,内设一个淋浴器,每间宿舍入住学生6人。
根据学生作息和生活规律,宿舍的热水采用分段定时供水,每天的供水时段为:6:00~9:00;11:00~14:00和18:00~24:00。
宿州市年平均气温为14.5℃,最冷月平均气温最1.0℃,小于-10℃的极端最低气温平均每年0.8至5.8天,小于或等于-20℃的极端最低气温约十年一遇。
2 热水系统的组成及设计参数的选择2.1热水系统的组成本工程空气源热泵热水系统由7台空气源超低温热泵机组、加热水箱、保温水箱、辅助电加热系统、水泵及管道阀门等组成。
空气源热泵热水系统原理图见图1所示(图中仅示意了两台热泵机组)。
热泵机组采用全自动控制方式,根据水箱内热水的温度变化,自动启停;同时机组内还设有各种保护装置,可避免出现漏电、干烧、超高温等危险事故。
空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工方案图文空气源热泵机组原理和结构空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。
空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。
按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成。
空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,提供冷气或采暖。
空气源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。
所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体)。
产品结构:空气源热泵顶出风、侧出风结构设计、选型与配置一、空调负荷计算1.空调负荷计算的组成(QL)(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;(2)人体散热、散湿形成的冷负荷;(3)灯光照明散热形成的冷负荷;(4)其他设备散热形成的冷负荷;(5)渗透空气所形成的冷负荷(6)新风量负荷2.空调负荷计算方法简单介绍空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。
估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了。
但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。
估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况。
目前空调负荷的计算还是以估算为主。
3.民用建筑空调单位面积冷负荷(qL)4.负荷计算--单位面积冷负荷法QL=qL×S式中:QL--建筑物空调房间总冷负荷 (W) QL-- 冷负荷 (W/m2 )S-- 空调房间面积 (m2)二、空调末端(风机盘管)的计算与选择(1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量。
空气源热泵热水系统设计分析摘要:以传统能源为主要燃料制取生活热水的技术方式对环境造成不少污染,而且传统能源的一般不可再生性,促使越来越多的人们开始关注新型能源。
空气源热泵机组也称为风冷热泵机组,其节约能源和安全性使该其在民用建筑生活热水制取系统领域得到了广泛利用。
本文介绍空气源热泵热水系统的设计要点,分析了技术难点,并介绍了某后勤职工宿舍生活热水工程案例。
关键词:空气源热泵;职工宿舍;热水系统设计引言:空气源热泵技术成为近年来在建筑工程领域备受关注的新能源技术。
由于在制热在节能降耗及环保方面的良好表现,空气源热泵热水供应系统在学校、办公、公寓以及酒店工程项目中得到广发应用,全国很多城市都将空气源热泵热水技术作为建筑工程项目生活热水节能方面的要求。
本文对空气源热泵热水系统设计过程进行详细介绍,分析其要点及难点并提供笔者设计的某职校后勤职工宿舍空气源热泵热水系统工程案例,为广大给水排水工程设计人员提供参考资料和工程实践经验。
一、空气源热泵技术空气源热泵是一种热泵技术,有着使用成本低、易操作、采暖效果好、安全、干净等多重优势。
空气源热泵是由电动机驱动的,利用蒸汽压缩制冷循环工作原理,以环境空气为冷(热)源制取冷(热)风或者冷(热)水的设备。
空气源热泵利用空气中的热量作为低温热源,经过传统空调器中的冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内,满足用户对生活热水、地暖或空调等需求。
二、空气源热泵热水系统组成2.1空气源热泵热水系统热源空气源热泵热水器是一种高效集热并转移能量的装置,根据逆卡诺循环的原理,采用电能驱动,通过传热工质,能够不断地从空气中获取免费的低品位热能,并使之转换为高品位的热能,用于制取热水,达到系统所设定的热水温度,供给用户使用。
2.2空气源热泵热水系统(1)加热内循环水系统,内含一套加热内循环水泵以及相关调节阀门,与机组联动,将水初始温度循环加热到所设定的温度;(2)热水恒温系统,内含一套恒温循环水泵以及热水放水水泵以及相关调节阀门,当热水箱里面的热水长时间不用或系统回水导致箱内水温降低时,两套泵同时开启以保持系统循环水位;(3)热水增压-回水系统,内含一套系统增压水泵、电接点压力表、电磁阀以及相关调节阀门,以保证整个系统热水正常供应。
某花园酒店应用空气源热泵案例一、案例研究目的通过对无锡某酒店应用空气源热泵热水机组来替代燃煤锅炉节能项目的研究,从环保、节能、经济效益及市场潜力等方面分析其推广应用的可行性。
二、项目总投资该花园酒店的热水工程改造项目选用空气源热泵热水机组二台RS-200-10G 机组,包括对原供热水管道系统的改造工程,项目总投资为12万元。
三、节能及经济效益该花园酒店应用空气源热泵热水器机组后,年节约111.8tce,同时空气源热泵热水机组是自动控制,年减少人工开支4万元。
综合经济效益比原使用燃煤锅炉供热节约了约11万元,经济效益明显。
投资回收期投资回收期1.1年。
四、案例研究概述该酒店是一个休所的附属酒店,地处环境优美的风景区,既是军总装的无锡接待酒店,又是无锡旅游服务的定点宾馆。
酒店拥有宾馆客房和中餐厅、会议中心、娱乐活动等设施,主楼面积约3000平方米,酒店服务人员20多人,可接待150人住宿和200人就餐,客房部每天用热水13吨,餐饮部用热水2吨。
酒店原热水供应靠安装的两台2T/H燃煤锅炉(一用一备),锅炉产生的蒸汽经换热器转换后供应酒店客房部和餐饮部热水。
为了配合无锡市建设和保护旅游风景区的环境,2006年拆除两台燃煤锅炉,使用高效节能的清洁能源设备——同益空气源热泵热水机组。
通过五个月的运行,节能效果明显,机组可以在夜间集中生产热水,供白天使用,实现移峰填谷平衡用电负荷的作用,同时,粉尘、二氧化碳、二氧化硫均实现零排放。
五、空气源热泵热水机组工作原理空气源热泵热水系统由热水机组和储热装置组成。
热泵机组根据逆卡诺循环原理,采用少量的电能驱动压缩机运行,高压的液态工质经过节流后在蒸发器内蒸发为气态(汽化),利用轴流风机从环境中吸收大量空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体,然后进入冷凝器冷凝成液态(液化)将所吸收的热量放出到使用水中去,如此不断循环把水加热到55~60℃,换热后的工质经膨胀阀节流降温,再在蒸发器中吸收空气中的热量。
空气源热泵案例空气源热泵是一种利用空气中的热能来进行加热和制冷的热泵系统。
它通过循环工作的方式,将低温热能转化为高温热能,实现室内空调和热水供应。
下面我们将介绍一个空气源热泵的实际案例,以便更好地了解其应用和效果。
某办公楼空气源热泵改造案例。
某办公楼位于城市中心,原有的采暖系统老化严重,效率低下,维护成本高。
为了提高能源利用效率,降低运行成本,该办公楼决定对采暖系统进行改造,引入空气源热泵。
首先,工程师们对办公楼的建筑结构和用能情况进行了详细的分析和测算,确定了空气源热泵的安装位置和数量。
随后,他们设计了一套完整的空气源热泵系统,包括热泵主机、换热器、水泵、管道等设备。
在安装过程中,工程师们克服了种种困难,保证了系统的顺利安装和调试。
他们还对原有的供暖管道进行了改造和优化,确保了空气源热泵系统与原有系统的无缝衔接。
经过改造后,该办公楼的供暖效果得到了显著提升。
空气源热泵系统不仅可以在寒冷的冬季为办公楼提供舒适的室内温度,还可以在炎热的夏季为办公楼提供清爽的室内环境。
而且,与原有的采暖系统相比,空气源热泵系统的能源利用效率大大提高,运行成本明显降低。
此外,空气源热泵系统还具有环保、节能的特点,对于减少温室气体排放、保护环境具有积极的意义。
办公楼的业主和员工对新的供暖系统都非常满意,他们对空气源热泵的性能和效果给予了高度评价。
综上所述,空气源热泵在办公楼的应用案例中取得了良好的效果,不仅提高了供暖和制冷的效果,还降低了运行成本,具有良好的环保和节能效果。
这个案例充分展示了空气源热泵在建筑供暖领域的广阔应用前景,也为其他类似场景的改造提供了有益的借鉴和参考。
空气源热泵工程案例
在现代建筑工程中,空气源热泵已经成为一种重要的采暖、供热和制冷系统。
该系统通过集中供热、制冷,实现了节能、环保和舒适的目标。
以下是几个空气源热泵工程案例:
1.某小区采用空气源热泵系统供暖。
该小区由多栋建筑组成,每栋建筑设置一台热泵系统。
整个小区的供暖系统通过中央控制器进行调节,以保证整个小区内的温度稳定。
该系统不仅能够满足整个小区的供暖需求,还能够大幅降低能源消耗,减少环境污染。
2.某工业园区采用空气源热泵系统进行制冷。
该工业园区设有多个生产车间和办公楼,采用分体式空气源热泵进行制冷,能够满足不同建筑的制冷需求。
在高温季节,热泵系统能够将室内温度控制在适宜的范围内,保证生产和办公的正常进行。
3.某商场采用空气源热泵进行供暖和制冷。
该商场采用中央空调系统,利用空气源热泵进行供暖和制冷,以保持商场内部的舒适性。
该系统通过主控制器进行调节,可以根据不同时间段的使用需求进行自动调节,实现能源的节约和环境的保护。
空气源热泵系统的广泛应用,不仅满足了人们对室内温度的需求,也为节能减排和环保做出了贡献。
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空气源热泵机组设计应用及案例分析空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。
一、热泵机组类型及其特点:1.涡旋式压缩机热泵机组:涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。
2.活塞式压缩机热泵机组:活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5;3.螺杆式压缩机热泵机组:螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。
单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。
二、热泵机组设计:1.选用原则:热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。
无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。
②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。
2.选型方法:尽管江南地区一般工程冷负荷大于热负荷,但空调设计人员应计算出工程夏季冷负荷及冬季热负荷,按机组制冷量≥空调冷负荷来选择热泵机组型号,然后看以下不等式是否成立:热泵机组在冬季室外空调计算温度(如:无锡地区为-5℃)下的制热量≥工程冬季热负荷。
空气源热泵可行性案例分析空气源热泵是一种利用空气中的热能来供暖和制冷的技术。
它利用空气中的低温热能,通过压缩传递热能,提供热水、供暖、空调等功能。
相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效和更环保的特点。
本文将通过分析一具体案例来评估空气源热泵的可行性。
在评估空气源热泵的可行性时,需要考虑以下几个因素:设备成本、能耗、运行效益、环保性等。
首先,设备成本是考察空气源热泵可行性的重要因素之一。
设备成本包括热泵主机、热水器、室内外机、管道等设备的购置和安装费用。
以一座住宅为例,假设需要购置一个能够满足供暖和供热水需求的空气源热泵系统。
设备成本可能会比传统的燃气锅炉高一些,但由于空气源热泵的高能效和长寿命,节能和维护成本会逐渐抵消额外的投资。
其次,能耗是评估空气源热泵可行性的另一个关键因素。
相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效。
空气源热泵通过从空气中采集热能,再经过压缩传递热能,提供供暖和热水。
根据数据,空气源热泵的热效率通常高达300%,也就是说,每消耗1单位的电能,可以提供3单位的热能。
相比之下,传统的电暖气的热效率通常只有100%左右。
因此,空气源热泵在能源消耗上具有明显的优势。
再次,运行效益也是评估空气源热泵可行性的重要因素之一。
运行效益包括供热和供暖的效果、稳定性和合理的调控性能。
空气源热泵系统在供热和供暖方面具有较高的效果,可以满足用户的需求。
它可以根据室内外温度的变化自动调节供暖和制热的温度和能力,以保持室内的舒适度。
此外,空气源热泵系统在稳定性方面也具有较高的可靠性,运行环境不受气候等因素的影响。
最后,环保性也是评估空气源热泵可行性的因素之一。
空气源热泵系统没有燃烧和排放废气的过程,几乎不产生二氧化碳等温室气体的排放。
与传统的燃气锅炉相比,它具有更低的碳排放和更小的环境影响。
此外,空气源热泵还可以使用可再生能源来供电,进一步减少对化石燃料的依赖,从而有利于减少温室气体排放和气候变化。
空气源热泵机组设计应用及案例分析(简称热泵机组)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。
一、热泵机组类型及其特点:1.涡旋式压缩机热泵机组:涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气空气热泵机组,适用于中、小型工程。
2.活塞式压缩机热泵机组:活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成1OO万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5;3.螺杆式压缩机热泵机组:螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。
单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。
二、热泵机组设计:1.选用原则:热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用单冷冷水机组加热交换器方案。
无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。
②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。
2.选型方法:尽管江南地区一般工程冷负荷大于热负荷,但空调设计人员应计算出工程夏季冷负荷及冬季热负荷,按机组制冷量空调冷负荷来选择热泵机组型号,然后看以下不等式是否成立:热泵机组在冬季室外空调计算温度(如:无锡地区为-5℃)下的制热量工程冬季热负荷。
66一、工程概况根据甲方要求,本项目主要为员工宿舍提供生活用热水,日均用水量40吨,拟采用空气能热水系统,供水温度55℃,全天候不定时供水。
二、气象参数珠海市地理位置为北纬22°16',东经113°34',属亚热带海洋性气候区。
具有四季分明,光能充足、热量丰富、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点。
全市太阳年辐射总量为4651.6MJ/m2,年日照时数1910小时,年平均气温为22.4℃,冬天极端温度水温为10℃。
年无霜期242~263天。
多数年份降雨量在1100-1300毫米之间,4~10月份降水量占全年80%,太阳辐射量占全年75%,≥10℃的积温为全年80%,具有水热同步和与农业生产季节一致的良好气候条件,适宜多种农作物的生长发育。
三、设计规范《热泵供热系统设计、安装及工程验收技术规范》G B/T18713-2002《空气能热泵技术条件》G B/T6424《空气能热泵性能实验方法》G B/T4271-2000《空气能热泵系统安装标准》Q B/T15816-2004《建筑给水排水设计规范》G B/50015-2009《民用建筑电器设计规范》J B J/T16《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242-2002四、系统设计结合甲方提供的设计资料以及实地勘察,本项目水箱采用40m3的不锈钢矩型保温水箱,放置于屋顶预留位置,保温水箱分隔为两部分,一部分为加热水箱,一部分为保温水箱,系统配备4台10P空气源热泵,以此来满足全天候供水需求。
图1项目竣工图此配置根据国家规范要求及系统定时段供55℃的热水所需制热时间不超过12小时计算,因此无论阴雨天还是气候温度低(-5℃以上)的情况下都能完全满足用户用水需求。
当某台空气源热泵检修时,其余空气源热泵至少能满足制供≥50%的热水量,保证系统正常运行。
表1选用空气源热泵参数珠海某宿舍空气能热水系统工程案例解析名称电源制热功率额定功率循环水泵产水量加热方式额定出水温度设备自重工作环境温度单位Vk Wk WL/h台℃k g℃数值S Y E-S K R-010380V3N~50H Z34.48.4800循环式加热55300-7~43技术空间T e c h n o l o g y67标准工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃。
本文以实际设计工程为实例,在洗浴及生活用热水方面提出了一种采用空气源热泵热水系统的形式,介绍了其工作原理和各组成部分的设计要求,并对设计方案进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵热水系统取代锅炉的确是一个经济合理的方案。
这种无需设计专用机房、无污染又安全、全年综合节能率70%以上的制热水方式,是一种实用的环保节能技术,值得大力推广。
随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题日益突出。
近年来,上海市的不少宾馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高。
上海宝钢集团宝山宾馆冬季高峰时单此项费用每天就高达3万余元。
如何更多更好地利用自然能源,特别是低位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。
有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本。
但据上海市近3年的气象资料表明,上海市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而用电直接加热水的费用比锅炉还高(每吨水温度升高到40℃就得花费30多元),且需提供足够大的楼顶安装集热器,有一定的局限性。
太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于人类的生产、生活是人们长期以来的愿望。
空气源热泵热水系统就是比较理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,宝山宾馆领导责成保障部经理牵头成立了由工程技术人员组成的QC攻关小组,于2004年下半年开始进行这方面的探索。
空气源热泵热水系统的优势空气源热泵热水系统就是把空气作为低位热源,通过查阅大量的文献资料得知与常规热水产热系统相比,空气源热水系统具有以下优势:1.资源丰富。
地球上百分之九十几的能量是来自太阳的,太阳能数量巨大,且取之不尽用之不竭,一系列的常规能源,譬如煤炭、石油都是太阳能长期转换的结果,而这只是相当小的一部分能量。
另外一大部分能量都以地流热、辐射热等形式存在于空气中。
空气源热泵空调系统设计方案第1章绪论改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。
据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。
其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。
在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。
所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。
也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。
类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。
因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。
空气源热泵的历史以压缩式最悠久。
它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。
热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。
当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。
空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。
空气源热泵机组工程实例技术经济分析简介:本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。
这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。
关键字:空气源热泵节水节能冷热源0 引言空气源热泵冷热水机组,由于具有无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水(冷却塔、冷却泵、冷却水处理装置)系统、节水、节能(特别在制热时)、运行可靠、维修量小、噪声低、对周围环境影响小等优点,在国内建设工程中正被越来越多地采用,特别是在旧有建筑的改、扩建工程中,应用更为广泛。
本文以北京残疾人康复指导中心空调工程设计为例,对该建筑空调设计方案进行综合分析、对比,从而得出结论:在类似的改、扩建工程中,使用风冷热泵冷热水机组确实是经济、合理的方案。
图1 工程效果图1 工程概况北京残疾人康复指导中心位于北京市朝阳区,其工程因被列入北京市政府2001年为市民做的六十件实事之一而备受各级领导及有关部门的重视。
由于该建筑具有康复指导和手术示范等特殊的功能要求,因此要求建成全国省市级康复中心中技术先进、设备领先的一个示范工程。
其建筑面积约为4000M2,是在居民区附近原有临街三层建筑的基础上加层改、扩建而成的。
该工程已于2001年12月竣工,至今已经运行了三年时间。
2 当初方案选择与确定2.1 出现难以解决的问题最初的设计方案是采用离心式水冷机组,但在设计过程中,出现了如下问题不好解决:第一,需要在建筑内提供约120 M2 的制冷机房面积;而该楼既无地下室,其建筑周围也无法提供制冷机房的位置,只能在楼内想办法,而按照康复指导中心的使用功能划分,楼内面积已经相当紧张,不能再挤出机房面积。
第二,无法提供冷却塔位置;但由于该建筑位于居民小区一侧,其楼后十几米就是居民楼,扰民问题突出,空调系统的外界运行条件受到限制。
空气源热泵热水机安装与案例分析讲解空气源热泵热水机是近年来应用较广泛建筑节能技术之一,其在能源利用方面属于比较高效的一种方式,在日常生活中的应用领域也较广泛。
在此文档中,我们将主要讲解空气源热泵热水机的安装及案例分析,以从更全面的角度了解该技术的应用及优势。
一、空气源热泵热水机的概述空气源热泵热水机是一种以空气作为热源,将热能转换为热水供暖或生活用水的设备。
该设备有多种不同的制冷制热模式,可在不同气候条件下高效运行。
与传统的热水器相比,其能耗比较低,并且在能源利用方面也更加环保。
二、空气源热泵热水机的安装1. 安装位置的选择安装空气源热泵热水机需要考虑其运行的环境,避免在湿度较高的地方安装,可以选择通风良好、干燥,且避免阳光直射的地方。
同时,在安装前还需要保存一定的空间用于维护和保养。
2. 安装步骤- 接地:将安装地点的电线和水管接地,确保电器和管子不会被雷击。
- 安装冷凝器和热泵:确定空气源热泵的位置并设置好固定方法。
设置好冷凝器,但要保证其和室外的空气之间有良好的通风。
- 铺设电线和水管:连接水管和电线,确保其能够稳定运行和有效传输信息。
- 安装水箱:确认安装位置,并将水箱固定好,接上水管和电线。
- 连接电器:将设备连接到电源,以保证热水机能够稳定工作。
三、空气源热泵热水机的案例分析1. 案例一北京市一家电力公司的工厂年产值亿万,需要用到大量热水。
之前的用电器供热方式耗能高,且使用有限。
因此,公司决定安装空气源热泵热水机,以节约能源并提供更多的热水供应。
已经投入使用一年,现已取得显著的经济效益,节能达到了50%以上,极大的降低了生产成本。
相较于传统的热水表,空气源热泵热水机在经济和环保方面都具有更大的优势。
2. 案例二某制药公司位于广州,生产线要求必须用热水。
传统从市区管道供热的方式不仅价格较高,还不稳定,而且安装维护复杂。
公司选择安装空气源热泵热水机,因为其稳定性和长寿命,同时节能效果明显,能够为公司节约大量的能源开支。
空气源热泵系统设计方案长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。
本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设“•的注意事项进行r阐述,对系统初投资和运行贽用进行/分析。
实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。
1工程简介XX最大的综合类图书巾.场°本建筑长49. 2m,宽35. 1m,总建筑而积6900m:;建筑共计 4层,总高度为15. 9m。
一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。
本建筑自2001年6 月开始施工,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。
2空调计算设计参数2.1室外空调计算参数,见表1。
3冷热源选择1.1冷热源选择依据秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。
秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。
供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城「6集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。
秦皇岛由没有电增容,城市煤气有市政费用。
同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:①安全、环保、没有污染;②运行费用低:③系统运行可靠;④维护方便。
1.2冷热源初投资比较根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统:方案2, 螺杆冷水机组+电锅炉:方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉:方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。
各种方案初投资,见表3。
表3各种方案初投资1.3运行费用分析比较夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较, 仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。
表4各种方案冬季运行费用分析比较3.4结果分析通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。
空气源热泵热水机组及应用工程实例分析空气源热泵热水机组以及高效、节能、环保、安装使用方便等诸多优点在国内得到赿来赿多的热水或者采暖用户认可和使用。
实际调查显示多数国外引进机组不同程度地显现我国长江中下游一带湿热的气候中水土不服,而国内传统空调厂家制造的空气源热泵机组在运行使用中多发生水温提升上限不高,多有不尽人意的地方。
济南龙普新能源公司以不断创新的精神,凭借与山东建筑工程学院合作优势,积极利用其热泵研究方面积累的科技成果和高效的科研实力,在原有实验设备及工作台的基础上又投入大量资金,丰富完善了空气源热泵热水机组及热泵型空调热水器的测试和检验设备,研发了空气源热泵热水机组的自动控制技术;确定了热泵系统两热交换器的设计方法及计算机程序;开发了工况模拟软件和工程设计软件,可模拟不同地区的任一工况,由此研制开发出适合我国具体地域气候情况的空气源热泵系列产品。
热泵热水机组产品生产检验标准已经通过技术监督局标准审定、备案。
质量监督检验部门在环温20℃,相对湿度57%的工况下对LPRB2.2D175热泵热水机组进行测试,能效比COP值为3.9。
山东省能源利用监测中心对LPRB-3.8D300A型号热泵热水机组检测,COP值为3.7,且运行稳定。
2003年末山东省科技厅组织热能动力、机械、暖通空调、自动控制等行业相关专家对龙普空气源热泵热水机组进行了认真全面的现场勘验,一致认为:其关键技术达到了国内领先水平,填补了国内空白,该产品具有较好的经济效益、社会效益、环境效益,建议进一步加快该技术的产业化和推广应用。
济南龙普新能源有限公司秉承环保与节能两大世界性主体,凭借校企联合的技术保障,不断推出成熟的产品和服务、加快市场的培育和开发,进行了产品的包装设计、施工技术人员的培训和市场推广,产品迅速在全国范围内得到应用,工程实例遍及广东、广西、云南、贵州、福建、湖北、湖南、山东、河南、辽宁等等诸多省份。
江西、上海、江苏、浙江、山西,河北、安徽、北京、陕西等地来电来人考察洽谈合作推广事宜的络绎不绝。
空气源热泵系统设计方案首先,我们需要选择适宜的空气源热泵系统类型。
常见的系统类型有空气对水热泵系统和空气对空气热泵系统。
空气对水热泵系统适用于取暖和热水供应,而空气对空气热泵系统适用于空调和热水供应。
根据具体需求选择系统类型。
其次,进行系统容量的计算。
系统容量计算主要考虑建筑的热负荷和所需热水量。
热负荷包括供暖热负荷和热水热负荷,通过对建筑的尺寸、结构、绝缘等因素的考虑,可以得到相应的热负荷数据。
根据热负荷数据和所需热水量,结合冷凝温度和热泵的热力性能曲线,可以计算出系统的容量。
第三,确定系统组成。
空气源热泵系统主要由室外机、室内机、热水储存容器和管道组成。
室外机用来提取空气中的热能,室内机用来将热能传递给室内空气或热水,热水储存容器用来储存热水。
根据具体需求和空间条件,确定系统组成。
接下来,考虑系统的管道布局。
管道布局应合理,避免过多的弯头和斜管,以减少流阻和能量损失。
同时,应考虑管道的保温和防腐措施,以提高系统的热效率和使用寿命。
然后,进行系统控制的设计。
系统控制应既能保证系统的正常运行,又能提高系统的能效。
常见的控制策略有定时启动、定时停止、温度控制和湿度控制等。
通过合理的控制策略,可以减少能耗,提高系统的能效。
最后,还需要考虑系统的安装和维护。
系统的安装应符合相关规范和标准,确保安全可靠。
系统的维护包括定期清洁和检查设备,及时更换损坏部件,以确保系统的正常运行。
综上所述,空气源热泵系统设计方案需要从系统类型、容量计算、系统组成、管道布局、系统控制和安装维护等方面进行考虑。
通过合理的设计方案,可以满足建筑的供暖和热水需求,同时实现节能环保的目标。
空气源热泵工程方案怎么写一、前言空气源热泵技术是一种利用空气中的热能进行空调、供暖和生活热水的新型节能环保技术。
其基本原理是利用热泵循环将低温热量从空气中抽取,并经过热泵系统升温后供暖和生活热水。
本工程方案主要介绍了空气源热泵工程的设计、施工实施和运营管理等方面的内容。
二、项目概况本项目位于某某省某某市,总建筑面积为xxxx平方米,主要包括住宅区、商业区、学校等多个功能区域。
项目属于建筑节能改造项目,为了提高建筑能耗的效率,保证室内环境舒适度,需要对空气源热泵系统进行优化设计和施工实施。
三、设计方案1. 系统选型本项目选用xxx型号空气源热泵系统,系统具有高效节能、环保低耗的特点,可以满足项目各功能区域的供暖和热水需求。
同时,系统选型还需考虑到项目的实际情况、建筑结构和设备安装位置等因素,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 系统布局空气源热泵系统的布局主要包括室外机组、室内机组和管道布置等,需合理安排系统布局,保证系统的运行效率和安全性。
同时还需考虑到项目建筑结构和空间利用等因素,确保系统设备的安装和维护方便。
3. 控制系统空气源热泵系统需配备完善的控制系统,用于对系统运行状态、温度调节和排散热等进行监控和调节。
控制系统还需考虑到智能化控制和远程监控等功能,以满足项目的节能管理和运行需求。
4. 辅助设备除空气源热泵系统外,项目还需要配备供水循环泵、混水阀、蓄热器和系统管道等辅助设备,用于保证系统的正常运行和稳定供暖。
辅助设备的选型和布置需与空气源热泵系统相匹配,确保系统的完整性和协调性。
四、施工实施1. 施工准备在进行空气源热泵系统的施工实施前,需做好相关的施工准备工作,包括对项目场地、设备安装位置和管道敷设等进行认真规划和布置,确保施工顺利开展。
2. 系统安装安装空气源热泵系统需要按照相关的技术标准和规范要求,进行系统设备的安装和调试,确保设备连接和性能调试达到设计要求。
3. 管道敷设空气源热泵系统的管道敷设工程需要进行管道的铺设、焊接和绝缘等工作,确保系统管道的连通和安全运行。
文章编号:ISS N100529180(2003)0320056204Ξ空气源热泵型空调系统设计及工程实例分析利云飞(广州市设计院,广东广州510620)[摘要]本文简要介绍了空气源热泵机组的特性,结合某工程实例深入探讨空气源热泵空调系统的设计思路及方法,并进一步提出了空气源热泵空调系统节能措施。
[关键词]空气源热泵机组,空气源热泵空调系统,节能[中图分类号]T U831 [文献标识码]BAnalysis and Design of Air Conditioning Systemwith Air-source H eat PumpLI Y un-fei(G uangzhou Design Institute,G uangzhou China510620)Abstract:Based on engineering practices,this article gives a brief introduction to the characteristics and design method2 ology of air-s ource heat pum p air conditioning system1Furtherm ore the measures for the energy saving of air-s ource heat pum p air conditioning system is proposed1K eyw ords:Air-s ource heat pum p unit,Air-s ource heat pum p air conditioning system,Energy saving1 空气源热泵机组主要特点空气源热泵机组(以下简称“热泵机组”)自20世纪40年代推出至今,已广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等空调工程中,它除了节能外,还具有以下主要特点:(1)热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房,对城市建设有利;(2)主机安装在屋顶,可省去冷冻机房土建投资及冷却系统投资;(3)C OP值较高;(4)自动化程度高,运行可靠,管理方便;(5)外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符合IP54保护标准,可在一个相当长的时间,如8~10年都不会生锈;(6)独立完整的机组,安装方便,可缩短施工周期。
本文介绍的工程实例———四星级的某酒店位于广东省从化市,四面环山,毗邻其温泉渡假区,环境优美宁静,建筑面积25000m2,地下一层,地面七层。
气象条件为夏季空调干球温度3315℃,冬季空调干球温度5℃,采用夏季供冷冬季供暖的中央空调系统。
对于一个夏季供冷冬季供暖的中央空调系统,空气源热泵空调系统具有冷暖转换方便、迅速以及水系统较简单并易调节平衡,在过渡季节可以解决公共区(餐饮等)需供冷,而客房区需供暖的问题。
另一方面,热泵机能制冷采暖系统取代传统冷水机组+燃油热水炉系统,提高了设备利用率,免去了采用燃油热水炉带来的安装操作以及燃油储备、运输防火、环境保护以及排烟烟囱较大,建筑难以装饰等一系列问题,大大节省了运行费用和操作工作量。
因此,虽然投资比传统冷水机组+燃油热水炉系统大约高15%,但此工程依然采用空气源热泵空调系统。
Ξ收稿日期:2003-6-102 空气源热泵空调系统设计211 气候条件我国夏季采用风冷热泵不存在多大问题,但在冬季就受到气候条件的制约,一般在冬季室外干球温度低于-10℃,且除霜时间达1800小时,累计每公斤湿空气全年除霜量达25公斤时,宜慎重小心使用,或由设计单位提出具体要求,生产厂家对风冷热泵机组进行特殊设计,来满足这些要求。
在我国的长江流域及其以南地区,气候条件较适合风冷热泵的特性,可以大力推广使用。
212 空调设计负荷与设备容量的确定空调冷负荷和空调热负荷受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响。
在空调系统设计过程中,首先要进行空调负荷计算;其次,在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的系统中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备性能衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。
另外,要考虑各地区的工况条件参数不一定相同。
一般夏季制冷热泵的额定工况条件为空气干球温度为35℃,空调冷媒水进出水温度分别为12/ 7℃左右,冬季为室外空气温度7~8℃,进出水水温分别为40/45℃。
在选择热泵机组时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。
如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量满足设计计算冷负荷,而制热量大于、等于热负荷,则应以冷负荷为准选择热泵或可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用热泵机组,以减少投资。
反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量小于所需热量,则可考虑在空调水管上设辅助加热装置。
一般情况下,按夏季负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。
对广东而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的30%~40%。
213 热泵机组类型比较及台数的确定热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式、活塞式和螺杆式。
涡旋式压缩机具有运转平稳、振动小、噪声低等优点,常用的空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程;活塞式压缩机结构复杂、转速低、振动大、噪声大、单机容量较小,多机头组合可拼装成1163kW/h(100万kcal/h)左右热泵机组,C OP=310~315;螺杆式压缩机结构简单、运转平稳、振动小、噪声低、寿命长,C OP =315~415,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。
理论上,螺杆式热泵机组噪声低于活塞式,实际上热泵的噪声很大一部分来源于风机,而且压缩机的噪声可以通过加隔音罩等办法降低,故实际上螺杆式热泵的噪声比活塞式热泵略低(约3~5dB(A))。
另外,活塞式及螺杆式热泵机组制冷(热)量由其容量调节电磁阀调节,活塞式压缩机部分负荷时可减少运行气缸数来调节,螺杆式压缩机则靠滑阀调节。
在部分负荷时,两者轴功率均降低,运行C OP值差不多[1]。
目前螺杆式热泵的价格高于活塞式热泵。
按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。
模块式热泵机组的主要优点是噪声低、振动小,冬季化霜时对系统水温影响小,系统互备性好,运输吊装、安装方便。
但在较大工程中,模块式热泵机组会由于制冷单元数量较多,存在故障点多、维护量大的可能,额定工况下的效率也略低于整体机组。
在选择整体式热泵机组时,应考虑到空调系统负荷变化的特点和设备间的互备性,以及冬季热泵化霜时尽可能减少对水温的影响。
一般一个空调系统的热泵台数不宜低于2~3台,每个空调系统配置的热泵机组的总的制冷回路数不宜少于4~6个。
当然,热泵的台数还应考虑大楼功能、用户单元划分、计量、管理等综合因素。
关于制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷剂,其中应优选R407C,其次是R134a,从冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22。
以本酒店为例,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的35%,首二层公共区(为下区)空调总设计冷负荷为1400kW,选用两台冷量为565kW的风冷活塞式热泵机组;客房部分(为上区)空调总设计冷负荷为1300kW,也选用两台冷量为565kW的风冷活塞式热泵机组。
一共两套风冷系统。
两系统间设旁通,互为备用。
214 热泵的布置热泵的布置方式有下列几种,一是置于裙楼顶,二是置于塔楼顶,三是置于窗台。
无论是何种方式,都要确保热泵有良好的通风条件并使机组噪声对周围环境影响面降为最小。
热泵的布置除考虑对周围影响小,通风好外,还应考虑管线布置、设备吊装及以后的更换方便等因素。
215 水泵的选择与布置水泵的数量宜与热泵的台数相对应。
热泵与水泵的连接方式宜采用一对一串联的方式,热泵与水泵联动。
水泵可贴临热泵布置,此时应具有防水性能并加挡雨吸音罩,也可集中布置于室内。
如果水泵采用水泵组先并联再与并联的热泵组串联的方式,则并联的热泵数量不宜超过6台,并应有可靠的水力平衡措施。
这种连接方式应将水泵布置于临近热泵的室内,也可以置于地下室,水泵的台数应考虑1~2台的备用泵。
在选择水泵规格时,尽可能选低转速泵,以减低噪声,水泵的流量可按系统所需流量的111倍选取,水泵的扬程应等于系统所需克服的总阻力。
水泵的布置要有一定的间距,也应有可靠的隔振措施。
本酒店四台风冷热泵置于天面,选用五台水泵(其中一台备用)置于天面的水泵房内,与热泵机组采用一对一串联的方式。
运行时控制方便,热泵停机时,相应水泵停机,减少水泵的能耗。
216 热泵空调系统末端设备的选择夏季工况条件下,空调器的选择计算与其他形式的空调系统相似。
冬季工况条件,热泵空调系统在额定条件下(室外空气8℃),热泵机组的额定供回水温度一般分别在45℃、40℃。
然而锅炉供热系统的额定供回水温度(分别为60℃和50℃),一般空调器性能参数表中给出的额定进出水温度(也分别为60℃和50℃),水温条件明显不一样,空调器的散热量有明显差异。
但根据计算,以广东地区热泵空调系统末端为例,夏季工况能达到要求,则冬季工况也能达到要求。
这是由于一般建筑物的供暖热负荷小于夏季供冷冷负荷,同样的空调器, 60℃进水温度条件下的供热量明显大于7℃进水条件下的制冷量;当进水温度降至45℃甚至更低时,空调器的散热量能满足室内供暖要求。
另外,习惯上选择空调器时,本身就有一定的裕量。
217 热泵空调水系统系统划分时应满足不同功能部分不同时运作要求,要尽可能将同一性质的空调器归划为一个子系统。
各系统设备只要条件允许,尽可能采用同程布置方式。
各不同的水路系统宜通过分集水器连接,在集水器各分支管上宜设温度计和平衡阀。
各并联环路的回水管上有条件时也宜设温度计和平衡阀,以利于观测及水力平衡。
各主要设备(热泵、组合式空调器、柜式空调器)进口宜设温度计、软接头、过滤器、压力表。
系统中热泵与水泵的连接宜采用压入式连接。
水泵与热泵相距不远时,可只在水泵吸口装过滤器。
水泵的出入口均应装压力表。
系统定压点应设于集水器或回水管上。
系统膨胀水箱底应高出系统最高点1米以上。
水箱高于生活水箱时,应采用水泵机械补水。
膨胀水箱应设信号管以便观测其中的水位。
有条件时空调水系统宜采用变水量控制以有效解决水力失衡和减少部分负荷情况下水泵的能耗。