各类型供热暖系统图大全
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太阳能、地能热泵采暖供热系统原理图太阳能、地能热泵采暖供热系统原理图采暖供热原理:如图一所示,热泵主要由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等组成制冷回路,在制冷回路内充注制冷剂。
制冷压缩机通入三相交流电高速旋转,将低温低压制冷剂气体吸入压缩机,经压缩后变成高压高温气体,该高温高压气体经冷凝器被冷却水冷却,变成中压中温制冷剂液体,制冷剂液体经过膨胀阀节流减压后送入蒸发器,由于蒸发器连接在压缩机的吸气口上,压缩机不停的吸入蒸发器的制冷剂气体,使得进入蒸发器的大量制冷剂压力减低,制冷剂进一步大量蒸发。
由于蒸发器另一侧与地下水中水泵连接,所以当地下水大量流过蒸发器时,被蒸发的制冷剂带走大量的地下水中的热量(因为制冷剂蒸发过程,也就是制冷剂吸热的过程)。
地下水中含有大量的地球浅层土壤低温热量,这些低温热量通过地下水媒介被蒸发器中蒸发的制冷剂吸收提取变成制冷剂热量,被源源不断地吸入制冷压缩机。
经压缩机压缩之后,又变成为80-90℃ 的高温气体,这个高温气体在被冷凝器冷却的过程中,将大量的高温热量传给了冷凝器另一侧的采暖系统,80-90℃ 高温制冷剂气体被冷却的过程,也可以看作是将这些高温热量传递给冷却系统的过程,或者说是对采暖系统的加热过程,维持采暖系统水温在50-60℃, 通过风机盘管或暖气片负荷向空调房间供热。
综上所述,热泵机组是将电能通入压缩机,压缩机将电能变为高速旋转的机械能,机械能又通过压缩机将机械能变成为热能,压缩机输出的总热能=压缩机电功率+压缩机向地下水吸收的热能,而向井水中吸取的热能远远大于压缩机的电功率。
一般从井水中提取的热能是压缩机电功率产生热能的 4-5倍,所以热泵机组的能效比=输出热能(kw)/输入电功率 (kw)≈4.5左右。
而电锅炉的能效比=输出热能(kw)/输入功率(kw)≈0.9~0.98左右,从上面的对比可以看出热泵机组是节能环保设备,与电锅炉相比也同样是电采暖设备,只不过热泵比电锅炉更节省运行费用,理应得到电力部门大力推广的设备,最终受益的首先是电力部门,然后是用户,对环保、对电力部门、对全社会都是有很大好处的事。
一,两用式壁挂炉直接采暖系统系统说明:1,主设备1适用于CGG-1k-24/28 、CGG-2K-18/24。
2,图例中管路为钢管。
若选用PPR,由于其管壁较厚,因此需要比壁挂炉管路口径增加一级。
3,任何系统在与壁挂炉连接之前,都必须彻底冲洗,同时回水近壁挂炉侧安装过滤;做打压试验,避免跑冒滴漏。
4,直供系统末端可选散热器或者地板采暖。
由于内置水泵扬程流量有限,选用散热器,最大供暖面积一般不超过200㎡;选用地板采暖,最大面积一般不超过130㎡。
超过上述面积,须增加混水罐、二次侧循环泵、外置膨胀罐等附件。
5,由于CGG要求供回水温度较高,直供系统末端选用地板采暖建议加装混水中心2,以降低出水温度并提高回水温度,避免冷凝水腐蚀设备。
混水中心可选择卡莱菲等品牌。
6,如果系统末端每个支路都加装了电动温控阀,则在分集水器前必须安装旁通阀(起跳压力250mbar)。
7,两用式壁挂炉生活热水流量有限(CGB-1K-28KW最大为14.4 L/m)。
如果生活热水流量要求较大(例如有浴缸或者同时多点取水),建议使用蓄热水箱。
生活热水管路请加装保温。
二,CGG-1K带水箱,直接采暖系统系统说明:1,主设备1适用于CGG-1k-24/282,图例中管路材质为钢管。
若选用PPR,由于其管壁较厚,因此需要比壁挂炉管路口径增加一级。
3,任何系统在与壁挂炉连接之前,都必须彻底冲洗,同时回水近壁挂炉侧安装过滤;做打压试验,避免跑冒滴漏。
4,直供系统末端可选散热器或者地板采暖。
由于内置水泵扬程流量有限,选用散热器,最大供暖面积一般不超过200㎡;选用地板采暖,最大面积一般不超过130㎡。
超过上述面积,须增加混水罐、二次侧循环泵、外置膨胀罐等附件。
5,由于CGG要求供回水温度较高,直供系统末端选用地板采暖建议加装混水中心2,以降低出水温度并提高回水温度,避免冷凝水腐蚀设备。
6,如果系统末端每个支路都加装了电动温控阀,则在分集水器前必须安装起跳压力为250mbar的旁通阀。
各类型供热暖系统图大全1.区域供热系统
2.热电联产系统
3.地热水供暖系统
4.即热式生活热水系统
即热式特点:可保证用户随时随地均有热水供应,系统紧凑,无需储罐,需要较大的锅炉容量需要较大的热交换器。
5.半即热式生活热水系统
半即热式特点:需要较小的锅炉容量,需要较小的热交换器,储罐内易生长细菌,需要额外的地方安放储罐。
6.游泳池恒温保持系统
7.太阳能热水系统
8.供冷空调系统
冷凝器侧应用:1冷却塔水冷却凝结水2海水、河水或井水冷却凝结水3乙二醇冷却凝结水4短路冷冻机组系统5地下水冷/热源系统6热回收系统冷凝水侧热交换器可以起到以下作用:保护冷凝器免受污染、结垢和腐蚀;代替冷凝器承受冷却水侧压力;能够在季节许可时不运行冷冻机组;能够实现热回收;节省昂贵的添加剂。
10.海水、河水、或井水冷却凝结水
12.短路冷冻机组系统
13.地下水冷/热源系统
14.热回收系统
蒸发侧的应用:1压力接力系统2分离冷却循环水(无压力接力功能)3蓄冰系统4区域供冷系统5天花板供冷系统蒸发器侧热交换器可以起到以下作用:避免冷冻机组承受高压(压力接力系统);减少昂贵、低效添加剂的用量;分离冷却水系统,以保证局部系统清洁度很高(电子元件生产);减少泄漏所带来的损害。
15.压力接力系统
16.分离冷却循环水系统
17.蓄冰系统
蓄冰系统设计基本要素:设定空调要求;运行方案;全蓄冰系统;部分蓄冰系统;冷冻机组为主系统;蓄冰为主系统。
18.区域供冷系统
19.天花板供冷系统
20.空调系统其它应用方案
板式换热器在供冷空调系统中的优势:1.传热系数高,对数温差可作到0.5度。
2.体积小,重量轻,便于安装,可放置于设备层。
3.易于拆卸,方便清理内部污垢。
4.结构坚固,可承受较高工作压力,最高 3.0M P a。
5.换热效率高,降低运行成本。
6.固定投资低。
21.板式换热机组基本原理
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流经用户散热片后的低温水(二次回水)经过滤器除污后,由循环泵加压进入换热器,吸收一次热媒放出的热量,达到供水设定温度后,再流向供热管网对用户进行供热;热源经一次热网(一次水)流经过滤器、调节阀、进入换热器放热后(二次水),由热媒回水管返回热源(二次回水)被加热后再次参与循环换热;补水泵根据系统运行情况适时对二次循环水系统进行定压补水。
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