风冷热泵空调系统的设计方法(一)
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AQUASNAP涡旋式风冷冷水/ 热泵机组技术讲坛 第一篇内置水系统设计——机组内置水力模块一直以来,开利致力于提供功能强大、而使用简单的空调系统解决方案,以满足不同用户对空气品质的各种个性化需求。
从舒适性空调到工业冷冻应用,都可以找到开利提供的这种先进可靠、而用户端操作又得以极大简化的空调系统。
AQUASNAP正是这样的一款极具创造力的小型风冷冷水/ 热泵机组,他是在充分征询业主、设计师、咨询顾问及设备工程师等多方面应用需求的基础上,结合开利近百年的风冷机组设计制造经验及最新空调科技的完美结晶。
由于采用别具一格的水系统全内置设计,用户所需做的一切只是联接水管和电源,一把扳手,一把螺丝刀,弹指之间,任何用户都可以轻松搞定整幢建筑!中央空调原来也可以如此简单!传统的风冷冷水机组总需要用户另行购买及现场安装名目繁多得足以让即使是专业人士也会感到沮丧的系统水力组件,而AQUASNAP的革新之处在于,所有这些系统水力组件都通过精心打造的内置水力模块集成到了机组之中:可拆卸的视镜过滤器、高扬程的水泵、膨胀水箱、流量开关、安全阀、压力表、放气阀,以及用于整定水流量的节流阀、水路防冻电加热器(气温-10℃以上可有效抗冻)等;另外,先进的压缩机控制保护逻辑使在大多数的舒适性空调应用场合,系统均无需另设笨重丑陋的缓冲蓄水箱。
更少的人力、更少的运行占用空间、以及一体化解决方案所带来的更低系统能耗,系统投资得以有效节省,这正是开利AQUASNAP给您带来的一切!自2002年末推向市场,AQUASNAP广受好评。
如今其升级版A系列隆重登场,对独创的机组内置水力模块做了较大的改进(见下简图所示),以更好地创造用户端价值。
新型水泵由合成材料制成:更耐腐蚀;比原型号节能30%。
双泵可选配:一用一备提高系统可靠性;比单泵扬程更高,适用于系统阻力较大的场合。
带卡箍式联接的新型水过滤器:更易维护更换(只需一把17-mm的扳手);更低的水压降。
风冷热泵机组风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组特点风冷热泵机组性能分析风冷热泵机组系统分析风冷热泵机组安全保护与控制风冷热泵机组工程设计风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组特点风冷热泵机组性能分析风冷热泵机组系统分析风冷热泵机组安全保护与控制风冷热泵机组工程设计风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。
冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。
它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。
冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。
风冷热泵机组特点1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。
2.空调系统冷热源合一,更适用于同时采暖和制冷需求的用户,同时省去了锅炉房。
3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。
4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。
5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。
6.无冷却水系统动力消耗,无冷却水损耗,更适用于缺水地区。
风冷热泵机组性能分析冷热量这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。
它可从有关厂家提供的产品样本中查得。
但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。
这给设计人员的正确选型带来了一定困难。
因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。
模块化风冷热泵冷水机组技术说明书4、工作原理及系统构成4.1工作原理LSRFMI I I/LSFMI I I模块化风冷热泵冷水机组利用空气中低品位热量,借助压缩机系统,通过消耗部分电能,冬季将空气中的低品位热量‘‘取”出来,向室内供热;夏季把室内热量释放到空气中去,实现空调的目的;制冷原理:压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入风冷换热器中,通过与冷却介质空气的热交换,成为高压制冷剂液体经过过滤器通过膨胀阀的节流成为低温低压的制冷剂汽液混合物进入水冷桶式换热器,通过与冷冻水的热交换,吸收冷冻水的热量成为低温低压的制冷剂气体吸入压缩机,冷冻水由于放热温度降低向外界提供冷量。
制热原理:压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入水冷换热器中,通过与冷冻水的热交换,成为高压制冷剂液体经过过滤器通过膨胀阀的节流成为低温低压的制冷剂汽液混合物进入风冷换热器,吸收空气的热量成为低温低压的制冷剂气体吸入压缩机,冷冻水由于吸热温度升高向外界提供热量。
4.2系统构成模块化风冷热泵冷水机组系统原理图如下图所示,机组由全封闭涡旋压缩机、四通阀、风冷簇热器、单向阀、干燥过滤器、贮液器、膨胀阀、桶式换热器及保护装置等组成。
夏季运行时,制冷剂循环路线为:压缩机—四通阀—风冷换热器—贮液器—干燥过滤器—膨胀阀一桶式换热器—四通阀一压缩机;冬季运行时,经四通阀切换,制冷剂路线为:压缩机—四通阀—桶式换热器一贮液器—膨胀阀—风冷换热器—四通阀——压缩机4.2.1制冷系统4.2.1.1压缩机压缩机是制冷系统的心脏,通过压缩机的压缩作用,才能实现低品位能量向高品位能量的转换。
压缩机的效率直接决定了制冷系统能效比的高低。
LSRFMIII/LSFMIII系列模块化风冷热泵冷水机组每个模块单元配置二台至四台法国美优乐全封闭涡旋式压缩机。
电机为两极,50HZ,电压380V。
压缩机内设置有消声减震装置,压缩机底脚有橡胶减振器。
美优乐全封闭涡旋压缩机本身就具有很好的保护装置,而模块机组及其监控系统又对压缩机设有多种保护如;电机过热和过电流保护,高低压超限保护以及压缩机过载和缺相保护,为其提供了双重的保护。
打造最节...感商务写字楼谢 书目 第一部【风冷热泵中录 第一部分 ***分 企业简介体制冷剂经热力膨胀剂在蒸发器内蒸发,度,达到制冷的目的案】 集团公司企业简介 .................................... 第二部分、风冷热泵 第二部分、风绍 •冷循环。
(2)制热时:压缩机不机压缩,制冷剂由低气口。
.................................... 第三部分风冷热泵中央空调设 一、风冷热泵简介1、风冷热泵适用范蒸气在冷凝器内冷凝被冷凝器冷凝的高压制冷剂液体,低压制从而降低了地下水的个制热循环。
风冷热泵机组是作为 国泰康公司柔性涡旋控制器、干燥器为美性能超群,质量可靠 2.................................... 一、工程概况围 风冷热泵机组,与各调系统,可单台运转不同的场合可选其最塔,所以对原有的没统,根据需要可单台系统管路,通过空调达到调节室温的目的 风冷热泵机组在夏季为: • 、风冷热泵可模块化便; 3、风冷热泵是一个由雨淋,可安装在建筑13、风冷热泵由于省却炉的供冷供热系统, 14、风冷热泵不需要燃.................................... 二、设计概况....................................便,本机组运转噪音安静平稳,从而拓宽写字楼、影剧院、舞的计算机房、医院、 2、风冷热泵工作原 压缩机排气口高温高液体→单向阀1→储液罐-干燥过滤器→视镜→二、***风冷热泵特点优势 1、风冷热泵有制冷制 4、采用空气冷却和换单方便,土建工程投 5、风冷热泵可夏季供动运行,所以运行附 15、风冷热泵可采用热组高效率的特性,其少了向大气的废热排节省机组用电量,故二、设计概况 2.1 设计原则 参照以下国家采暖通 冬季采暖室内设计温度18℃。
三、方案设计 .................................... 理 每台机组均有一个或(热)回路时,在一常运行,大大提高了空调系统向阀4→蒸发器低温低压气口。
风冷热泵系统施工方案1. 风冷热泵设备安装1.1开箱检验。
根据设备装箱清单说明书,合格证,检验记录和必要的装配图及其它技术文件,核对型号,规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;主体和零件等的表面有没有缺损和锈蚀等情况;设备填充的保护气体有没有泄漏,油封是否完好,开箱检查后对设备采取保护措施,不宜过早或任意拆除包装,以免设备受损;设备的进出口应封闭完好,随机的零部件应齐全不缺损。
1.2在混凝土基础达到护养强度、表面平整、位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后才可进行安装。
1.3制冷设备的搬运及吊装应符合下列规定:吊运前应该核对设备重量,吊运捆扎应该稳固,主要承力点应高于设备重点;吊装具有公共底座的机组,其承水平度允许偏差均为0.5/1000。
再调整好弹簧减震器,将减震器调节螺杆抹上黄油,做好配管前的准备工作且做好管口的保护工作,风冷式冷热水机组的进、出水管连接位置正确,严密不漏。
2. 水泵的安装2.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。
2.2水泵就位后进行找平找正。
通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.05mm/m,横向为0.10mm/m;解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准,纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。
2.3采用联轴器传动的泵,两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。
2.4与泵连接的接管设置单独的支架,进出口应设减振用的橡胶软接头。
接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。
配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性。
2.5有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。
2.6水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。
谈风冷热泵空调设计方法作者:巍雪松来源:《科学与财富》2012年第06期摘要:风冷热泵空调系统以运行成本低、性能稳定、不受环境影响等优点适用于各个家庭与公共场所。
它充分发挥了热泵热水系统全天候使用、高效节能、安全可靠、智能化自动控制,可实现傻瓜型操作的特点。
它无需光照,热源来自空气,一度电抵四度电用,全年运行费用比一般太阳能系统要省,水电完全隔离,也无煤气泄漏和一氧化碳中毒的安全隐患,是最放心的热水系统。
关键词:风冷热泵;空调设计;方法风冷热泵空调系统成本低节能效果突出,性能未定,安全性高,无隐患因此大多数人都喜欢把其组合安装成为中央热水系统,同时一些团体工程也把它列为首选热水系统。
风冷热泵空调系统还有它的智能型,可实现全自动行动,无需人员守护,使得方便与人们取水。
空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷,尤为包括空调设计计算负荷的确定性和各时段负荷的分析。
空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。
这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,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的变量。
让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
一、机组类型与台数的确定在风冷热泵空调系统中,机组类型与台数的要求也相对较高的。
同时在选择的时候要按照实际去选取,不能随意定论。
对于一些较小的系统,或者对尺寸、重量、吊装等有特殊要求的场所其机组类型的要求也越位精确。
风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;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。
整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。
2021年12期科技创新与应用Technology Innovation and Application设计创新中央空调制冷系统设计方法董涛涛(克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司,上海201419)随着人们生活水平的不断提高,中央空调行业的发展也越来越好,市场上中央空调的种类也越来越多,这也导致初入空调行业的制冷系统设计人员,能参与全新中央空调系统设计的机会越来越少。
作为中央空调制冷系统的设计人员,掌握空调制冷系统设计方法是最基本的能力。
1制冷系统简介众所周知,空调制冷系统是基于朗肯循环的一种热力学系统,对于风冷冷水空调系统,其主要工作原理为:低温低压气态制冷剂经压缩机压缩,变为高温高压气态制冷剂;沿着压缩机排气管路进入冷凝器,在冷凝器散热风扇的作用下,向周围大气环境散热,冷凝为高温高压液态制冷剂;然后沿着膨胀阀前液管通过节流膨胀阀,由于节流膨胀阀具有降温降压的特性,制冷剂会被节流为低温低压液态制冷剂;然后再沿着膨胀阀后液管进入蒸发器,通过从蒸发器水侧吸热,制冷剂蒸发为低温低压气态制冷剂;然后再沿着压缩机吸气管路进入压缩机,由此完成完整的工作循环。
本文主要介绍轻商型涡旋式风冷冷水中央空调R410A 制冷系统的设计方法,即:(1)压缩机为涡旋压缩机;(2)冷凝器为翅片式换热器;(3)节流膨胀阀为电子膨胀阀或热力膨胀阀;(4)蒸发器为板片式换热器。
其中选型过程中的运行参数,如无特殊说明,均是指在标准GB/T 18430.1-2007中额定制冷工况下的运行参数,制冷系统原摘要:随着空调技术的不断发展,市场上空调的种类越来越多。
但由于空调制冷系统的原理是相同的,这就导致空调制冷系统的设计也基本相同,这种现象在中央空调制冷系统中更为明显,中央空调外形体积较大,不像家用空调结构小巧灵活,同一类型的中央空调外形基本一致,其主要制冷部件的安装位置基本一致,最终使得制冷系统基本一致。
由于中央空调制冷系统的这种“单一性”,导致初入这个行业的从业者,很少有机会参与全新空调制冷系统的设计,基本上都是在现有空调系统的基础上,做一些简单的部件变更或优化升级,不利于提升其整机空调系统设计的能力。
黑龙江建筑职业技术学院毕业设计毕业题目:风冷热泵机组FRA60设计学生:指导教师:专业:供热通风与空调工程技术班级:供热班毕业设计评审意见表毕业设计题目风冷热泵机组FRA60设计学生姓名专业班级指导教师评语:建议成绩:指导教师(签字):年月日答辩委员会意见:答辩委员会(教师姓名、职称):毕业设计成绩:风冷热泵机组FRA60设计摘要风冷热泵冷热水机组是九十年代在我国开始应用的一种新型空调主机,此类机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便,系统简单不占用机房,可放置楼顶,同时还可满足热水需求。
机组运行采用微电脑控制,可靠性较高。
因此在许多空调工程中得以广泛采用。
本文就风冷热泵中央空调的性能、系统、工程设计做以分析,并告诉我们设计一台风冷热泵机组该如何选择压缩机、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀及各类辅助设备,通过上述设备工作所能达到的制冷量、制热量、COP值等。
由此使我们知道了设计时应该注意的问题,了解绿色建筑与中央空调的关系,以此得出中央空调系统具有节能、运用可靠、应用灵活方便等优点,适宜某些建筑,如多居室、别墅、办公室、娱乐场所、大型商场等地方使用使用。
关键词:风冷热泵;冷热水机组;压缩机;蒸发器;冷凝器;热力膨胀阀;COP值目录摘要1 绪论12 风冷热泵机组的性能分析 2 2.1风冷热泵的冷热量 2 2.2风冷热泵的COP值 2 2.3外型尺寸2 2.4噪声 22.5运行重量 23 风冷热泵的系统分析 3 3.1压缩机的型式 3 3.2冷凝器的型式与布置 3 3.3热力膨胀阀配置 3 3.4蒸发器型式4 3.5轴流风机的配置 4 3.6能量调节方式 4 3.7除霜方式 4 3.8安全保护与控制5 3.8.1风冷热泵的安全保护系统 53.8.2风冷热泵控制 54 风冷热泵的工程设计 6 4.1风冷热泵的布置 6 4.2辅助热源的配置 64.3工程的噪声控制 65 风冷热泵机组FRA60设计计算 7 5.1制冷循环参数与热力计算 7 5.1.1各点参数值 75.2.2热力计算 76 压缩机的选型与蒸发器的设计计算 8 6.1压缩机的选型 86.2蒸发器的设计计算 87 冷凝器的设计计算9 7.1冷凝器热负荷 9 7.2冷凝器结构的初步确定 9 7.3几何参数计算 9 7.4冷凝器进口空气状态参数 9 7.5风量及风机的选择 9 7.6冷凝器的传热面积与外形尺寸 98 热力膨胀阀的选择109 管路及辅助设备的设计和选择 11 9.1管路系统 119.2辅助设备的选择 1110 机组工作原理 12 11结论13参考文献附录1. 压缩机(涡旋式)2. 热力膨胀阀3. 翘片式冷凝器4. 四通换向阀5. 壳管式蒸发器6. 风冷热泵机组整体图片7. 变工况制热量功率修正系数曲线及变工况制热量修正系数曲线8. 变工况制冷输入功率修正系数曲线及变工况制冷量修正系数曲线9. 60机组性能参数表(表一)10.氟利昂R22性能参数表致谢风冷热泵机组FRA60设计1 绪论风冷热泵冷热水机组是九十年代在我国开始应用的一种新型空调主机,此类机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便。
风冷热泵空调系统原理
风冷热泵空调系统是一种利用热泵原理来进行室内空气调节的空调系统。
其工作原理可简要概括为以下几个步骤:
1. 蒸发器换热:空气中的热量被传递至冷媒中,将冷媒从液态转化为气态。
2. 蒸汽压缩:气态的冷媒进入压缩机,通过压缩使冷媒温度升高,压力增加。
3. 冷凝器换热:高温高压的冷媒进入冷凝器,通过与室外空气进行热交换,使冷媒温度下降,从而散热。
4. 膨胀阀节流:冷媒进入膨胀阀,通过节流使冷媒压力下降,温度降低。
5. 蒸发器换热:冷媒进入蒸发器,低温低压的冷媒通过与室内空气进行热交换,吸收室内热量,将室内空气温度降低。
通过不断循环上述工作步骤,风冷热泵空调系统能够将室外的热量吸收并排出室外,而室内的热量则被吸收并通过蒸发器释放,从而实现对室内温度的调节。
此外,由于热泵原理的使用,该系统能够在供冷和供暖两种模式下运行,具有较高的能效。
空调风冷热泵系统施工工艺流程一、施工前的准备工作。
这就好比打仗前的粮草和兵器准备。
施工人员得先把设计图纸研究透了,知道哪里该装啥,线路咋走。
还有材料,那得好好挑选,风冷热泵机组得是质量杠杠的,各种管道、阀门啥的也不能含糊。
工具也得齐全,像扳手、螺丝刀这些小玩意儿可不能少。
场地也得清理干净呀,要是场地乱糟糟的,施工的时候都找不到北。
而且呢,还得跟其他施工队伍沟通好,可别互相干扰。
比如说要是有做水电的同时在施工,那得商量好谁先谁后,线路咋安排才不会打架。
二、基础制作。
基础就像是风冷热泵系统的脚。
得根据机组的大小和重量来确定基础的尺寸和结构。
一般来说,要做个坚固的混凝土基础。
先挖好坑,把里面的杂物清理干净,再按照比例搅拌混凝土。
在浇灌混凝土的时候,得把它捣鼓得密实点,这样基础才牢固。
就像盖房子打地基一样,基础不牢,地动山摇。
等混凝土干了之后,还得检查一下平整度,要是不平,机组放上去可就不稳当了。
三、机组安装。
机组可是整个系统的核心呢。
把机组搬到基础上的时候,可得小心点,别磕着碰着了。
机组要安装得水平,这就需要用水平仪来测量。
要是机组歪歪斜斜的,运行起来可能就会有问题。
然后就是连接机组的各个部件,像压缩机、蒸发器、冷凝器这些,得按照说明书的要求来连接,螺丝拧紧,密封做好。
就像给机组穿上一件严严实实的衣服,不能让它漏气或者漏水。
而且,机组周围要留出一定的空间,方便以后维修和保养。
要是把机组塞得满满当当的,以后出了问题,维修师傅都挤不进去。
四、管道安装。
管道就像是系统的血管。
管道的材质要选好,一般有铜管或者钢管。
切割管道的时候要整齐,不能毛毛糙糙的。
在连接管道的时候,有焊接的,也有螺纹连接的。
焊接的时候得保证焊接质量,不能有沙眼或者虚焊。
螺纹连接就得把螺纹对好了,再用生料带缠好,拧紧。
管道安装的时候还要注意坡度,这样才能保证冷凝水顺利排出。
要是冷凝水排不出去,到处积水可就麻烦了。
而且,管道要做好保温,就像给管道穿上一件暖和的外套,防止热量散失或者结露。
风冷热泵空调系统的设计方法(一)
空调负荷与容量的确定
空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。
空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。
这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,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的变量。
让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。
空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。
在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,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和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,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。
由公式来表示:Q=β1?β2?QD.
式中:Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量,KW
QD——设计计算负荷,KW
β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0
β2——安全系数,一般取1.05~1.10
另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的供暖要求。
不同供应商的热泵机组的额定制冷量、额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。
对南京而言,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,一般空气干球温度为35℃,空调冷冻水进出水温度分别为12℃、7℃左右。
而冬季制热的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。
这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。
南京气候特征为冬冷夏热。
对于一般办公、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70-85%.在热泵机组选择时,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大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。
反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用风冷型热泵机组,以减少投资。
一般情况下,按夏季冷负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。
机组类型与台数的确定
风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;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。
整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。
国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元、一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有两个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。
模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。
系统互备性也好。
另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小、重量轻,故具有运输、吊装、安装方便等优点。
如工程较大,模块式热泵机组会由于制冷单元数量较多,而存在故障点多、维护量大的可能性,额定工况下的效率也略低于整体式机组。
另外,由于模块化热泵一般采用板式换热器,对水质要求较高,对各单元之间水力平衡的要求也较高。
综上所述,对较小系统,或对尺寸、重量、吊装等有特殊要求的场合,模块式热泵有其优越性。