产品名称:温空气源热泵
功 能:制冷、供暖和生活用水
能 源:空气
冷量范围:130~1730kw
适用范围:纺织、、**、冶金、化工、宾馆、商场、别墅、医院、影剧场、体育馆、办公大楼、居民小区、学校、锅炉改造项目等
产品特点:
1、采用欧洲寒冷地区普遍使用的温压缩机及低温环保制冷制404A,在低温下制热能效比比常规机组高50%-80%,机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果。
2、温型空气源热泵是欧盟国家近年来所普通采用制冷、供暖、生活热水一体化设备,如德国西门子热泵,世界的供暖设备供应商Dimplex热泵,瑞典的IVT热泵。
3、机组在制冷、制热、待机模式下,生活热水都**制取。
4、主要零部件均采用**。
5、机组小巧、紧凑,可挂墙或放置阳台,*占用机房。
6、机组配置远程线控系统,用户在室内操作,*专人看管。在华北寒冷地区也可作为供暖单使用。
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。
空气源热泵分类
按机组容量大小分为:户式小型机组、中型机组、大型机组等。
按机组组合形式分为:整体式机组(由一台或几台压缩机共用一台水侧换热器的机组称为整体式机组)和模块化机组(由几个立模块组成的机组,称为模块化机组)。
地源热泵打井工艺及PE管施工工法
工法特点
1 PE 管具有化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小等特点,施工方便,是地埋换热管的理想材料,竖直管段通长无接头。
2 竖直地埋 PE 管施工与钻井施工等配合密切,有别于一般 PE 管安装。
3 双U型竖直管施工比单 U 型难度大,其单位井深换热量高,可以减少钻井数量,有效减少占地 面积。
4 系统对管路强度、严密性要求比较高,通过多次试压、保压来检验系统严密性。
5 双U型钻井直径大,井深可达 70m,为便于顺利钻井、防止井壁坍塌,采取高浓度泥浆护壁。
适用范围
适用于地源热泵系统的双 U 型竖直地埋 PE 管。
工艺原理
1 竖直地埋PE 管管径一般在 50 以下,埋管越深,换 热性能越好,深的 U 型管埋深已达 180m。双 U 型 PE 垂直管 埋设,管材一般为 PE80 D32×3.0、SDR11 级地源热泵管, 钻孔孔径φ300,采用高浓度泥浆护壁钻孔方法。
2 竖直管定做,中间不设接头。
3 保证管子的间距,防止竖直管路热短路,保证承压、防渗漏的质量要求。
2 钻井
1 熟识系统施工平面图,丈量钻井场地,并对该系统图纸进一步审核,确定井位、组别、区域、数量、孔径、深度。一旦确认严格按图施工。
2 实地处理地表、绿化、障碍物等,使该地块与施工平面图相符,并能实施钻井作业。
3 钻井布孔放样,孔位误差、偏移应保证在 0.1m 以内。
2.4 钻井机采用电动φ300 型,开孔用>φ350 套管护壁,钻杆应与水平面保持垂直,角度偏差允许在 1o 以内。钻井架必须定位正确,稳固牢靠。
5 钻井施工时安排好交叉施工措施,落实泥浆排放和沉淀措施,一般采用挖泥浆池、泥浆沟沉淀,
以免泥浆泛滥影响工程施工。
6 钻井时发生钻入困难现象比较常见,可以采取加大泥浆浓度的办法。
7 单孔钻井完毕必须检查钻孔深度(以钻杆长度测算),深度必须保证设计值±0.2m。并检查井内 是否有缩井现象,如果有必须采取措施进行护壁,以免下垂直管发生障碍。
水源热泵与地源热泵打井的区别
地下水源地源热泵和地埋管地源热泵的打井设计规则
地源
井口间隔4米以上,采用DN32管地埋,管型U,材质PE,井深60~180米,井口直径160~200毫米。
水源
间隔15米以上,采用大径单管,材质PE,井深60~150米,井口400毫米。根据地质条件不同每口取水井配2~15口回灌井。
地质特点可以从相关部门索取,也可以先打一口研究井。
比如:若制冷量为1200KW:
地源热泵:需要180口,100m深的地埋井,采用DN32,PE,双U管。
水源热泵: 需要3口,60~150m(根据地下水位,国家规定不允许**过150m)供水井,每口供水井需要3~15口回灌井(根据地质构造决定)。
打井需要注意的问题
是通过打实验井做热响应实验,通过的软件计算后得出较准确的数据
1.根据所打试验井所做的水文地质勘察报告和水资源论证报告中的内容,出水量(与含水层厚度有关,井口大小也稍有影响),回灌能力等;
2.根据所要采暖或制冷的面积,计算冷热负荷,确定水源热泵机组型号及数量和需水量;
3.考虑井位所在地理位置,以及气候影响。(比如附近有河坝,雨季长短都有影响)先根据负荷算排热量,吸热量。在做热响应测试,如无条件做测试,可以按照经验估算~埋管分单U、双U、套管等形式,一般都是定制产品,工地上现做的不多,也不经济,所以没有井底连接的问题。
4、要是做地源热泵的话 得做地质勘探,了解地下土壤温度,一般做地源热泵的成本造价要比水源热泵成本高很多,用水源热泵的话得看你那工程地下水每口井出水能达到多少吨每小时,但是用水源热泵的话得考虑回灌问题,水源热泵回灌问题是水源热泵良好运行的前提,用备用井的话是考虑回灌的问题 假如每口井出水200吨每小时 但是回灌压力大不能能200吨水都能回灌回去一般都得分2 口井或者3口井分流回源热泵的运行取水的同时,也同时回灌地源热泵闭式系统不会影响水,水就在地埋管里流通,不到外面的;土层的话就目前好像没有说有什么大的影响;端有啊,造价昂贵。
为什么中央空调的供回水温度设定为7℃和12℃
7度供水的原因分析:
(1) 从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。
(2) 从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度**室内空气的干球温度(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要**室内空气温度16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6度的温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度冷冻水的原因。
(3) 或者说,对于常规空调系统,湿度控制的关键在于**足够低的冷冻水供水温度。若夏季设计温湿度按DB24℃/RH50%分析,其对应的温度为12.9℃。也就是说,当采用常规的自取新风、一次回风处理方案,则需要将空气冷却处理到12.5℃(机器)左右,才可保证室内的相对湿度要求;若采用新风集中处理或新风预处理方案,则至少需要将空气冷却到12℃以下。要达到这样的处理效果,7℃是冷冻水供水温度的标准。也就是说,在整个供冷季,都要保证空调冷冻水的供水温度不得**7℃。
12度回水的原因分析:
回水温度设为12度,是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设备的换热效率达到的经济平衡点。当保证供水温度为7度时,如果回水温度,相当于供回水温差,那么对于特定的风机盘管来说,在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速降低,会导致盘管换热系数下降,那么对于风机盘管主要来说,要保证换热量不变,需要加大表冷器面积才能做到。假设风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%。如果减小回水温度,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加大,这样会带来水泵能耗,系统初投资也会增加。
随着供回水温差的,在风机盘管冷量下降的同时,风机盘管的去湿能力也明显下降,这很容易带来空调房间的去湿要求得不到满足。另一方面,适当降低冷冻水的供水温度,可以部分抵消冷冻水供水温差所带来的不良影响。
因此,要使大温差设计在运行时真正能达到节能的目的,对风机盘管而言,必须采取一定的措施来弥补大温差影响。如降低冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等等。
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