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120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案
120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

一、方案概况

太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。

二、供暖和制热水所需热能计算

1.供暖计算依据:

依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2):

住宅居住区

综合

医院、幼

托、商店

学校办

食堂餐

影剧院展

览厅

大礼堂体

育馆

40~45 45~55 55~70 50~70 100~130 80~105 100~150

太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。

CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素;

采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h)

式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。

2. 供暖所需热能计算

考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:

120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW

3. 制热水所需热能计算

考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则:

5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型

制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。

对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。

四、热水优先型LSQ05RD机组介绍

a)产品外观:

b)产品特点:

(1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。

(2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。

(3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。

(4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。

(5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管;

(6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

c)技术参数:

五、热泵工作原理与系统工作示意图

热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。

通俗的说,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量提升装置。

热泵的作用就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。

热泵热水机装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四大部件组成,通过让工质不断完成蒸发(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。

热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体,后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体,蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始又一轮同样的工作过程。

这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。

1.热泵工作原理示意图:

在工作时,把环境介质中贮存的能量Q A通过蒸发器进行吸收;热泵本身做功消耗的能量,有部分转化为热能Q B;热泵循环工质在冷凝器中释放的热量Q C等于Q A+Q B,由此可以看出,热泵输出的能量为机组做功产生的热能Q B和热泵环境中吸收的热量Q A因此,采用热泵技术可以节约大量的加热电能。

2.系统工作示意图:

六、系统设备配置及报价表

单位(元)

设备或项目名称型号数量单价合计品牌

1 超低温空气源热泵

热水优先型机组

LSQ08RD 1 31800 31800 西莱克

2 热水保温储水箱300L 1 3600 3600 西莱克

3 采暖缓冲水箱150L 1 1800 1800 西莱克

4 循环水泵250W 1 1500 1500 威乐

5 电动三通阀DN25 2 360 720 西门子

6 补水开关DN25 1 35 35 不锈钢

7 阀门DN25 8 35 280 自动

8 自动排气阀DN25 2 65 130 全铜

9 过滤器DN25 1 120 120 全铜

10 管材、管件及保温500

11 运输安装调试费1500

12 合计41985元

13 税金5%

14 总工程造价41985元

注:以上配置不包含采暖、制冷末端和设备外电源线及用水末端系统。

如采用风机盘管采暖、制冷,按五个末端计算,约需费用为:

5*2000=10000元。

七、运行费用计算

1.采暖费用计算:

根据太原气温资料统计,在采暖期150天中,以下各温度段的平均天数为:1)-25度-11度为7天;2)-11度~-3度为45天;

3)-3度~5度为70天; 4)5度以上为28天。

根据采暖热负荷计算原理估算,各阶段所需热负荷每平方为:

70W、45W、25W和10W

按照机组各工况输出功率和所需热负荷计算的总耗电量为:

70х120х24/1000/9.1х4.7х7=729度

45х120х24/1000/11х 4.7х45=2492度

25х120х24/1000/13х 4.7х70=1822度

10х120х24/1000/15.3х4.7х28=248度

以上总合计为:5291度

供暖循环泵运行所需电量为:

250*16*150/1000=600度

以民用电价每度0.48元计算采暖季总费用为:

0.48х(5291+600)=2828.00元

每平方每月取暖费用为:

2827/5/120=4.7元

2.热水费用计算:

按照每吨水平均烧热到55度需45KW/小时计算,300升水平均所需电量为:

0.3х45/15х4.7=4.23度

以民用电价每度0.48元计算,每年每天 300升热水所需费用为:

4.23х0.48х365=741元

3.夏季制冷费用与普通的中央空调一致

4.与其它方式采暖、热水设备经济费用对比

仍以上述120平方住宅采暖和制热水同样效果计算:

采暖方式燃料价格热比值采暖季总运行费用热水全年运行费用

集中供暖 4.8元/㎡2880元

燃气供热 2.05元/㎡ 75%

3760元 1716元 电锅炉 0.48元/度 95%

9400元 4291元 热泵机组

0.48元/度

350%

2540元

1226元

对比%40

对比%57

对比%40

对比%40

对比%27对比%27020

4060

80电锅炉电锅炉谷电柴油锅炉管道煤气炉天燃气炉

煤锅炉

鲁禹热泵

八、售后服务

凭借我公司在本地区完善的服务网络、方便快捷的近距离服务、强大的

技术支持力量和严格控制的服务标准,坚持客服就在你身边的原则,在安装、使用培训、维修等方面坚持全心全意为用户服务的原则,我公司能对客户提供以下服务: 1.技术培训

工程完工验收合格后,为了保证用户能正确掌握使用和正确维护方法,我公司免费为客户介绍系统的运行原理,现场讲解、示范操作方法,直到客户能熟练掌握正确的使用和维护方法为止。

2.保修服务:

(1) 设备免费保修时间:热水箱免费保修5年,主要部件(压缩机)保修18

个月,整机保修1年 。 (2) 保修期内,我方负责对所提供的设备整体系统维护,不再收取任何费用,

但人为因素,自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障除外。 (3) 接到用户报修电话后我方2个小时内到达现场,排除故障。

(4) 保修期内,第一年前6个月每半个月回访巡检一次,共12次;其后每月

定期上门回访巡检一次,并对设备进行检修保养维护管道、阀门和保温材料;控制系统所有的电子元器件的工作状态。 (5) 保修期内,我方为整个系统免费维护二次。

(6) 所有设备的服务方式均为我方上门保修,即由我方派人员以设备使用现场

维修,由此产生的一切费用均由我方承担。

3.保修期后的长期服务:

(1)我公司各种备品备件储备充足,对于保修后的维修,我方实行终身优惠维修服务,对维修材料只收取材料工本费用,不另收取人工费。 (2)我公司售后部对每一项工程建档,每月一次进行电话跟踪维修服务,每季一次进行人员跟踪维修服务,随时解决工程上的问题。

4.人员跟踪维修具体服务内容:

A.检查电控线路。电线、线管是不是外表是否完整,室外部分是否防潮、防

漏。确保运行良好。

B.电控系统检查系统内所有探头温度显示是否正确,所有的电子元器件,设

定参数、自动反映是否正常。并调整恢复到好的工作状态。

C.管路系统:检查管路相关阀门,是否处于正常状态,相并管道及配件有无

损坏、漏水等。

D.热泵制热循环系统检测:压力测试、出水温度检测:

E.电控系统检测:电脑板输入输出检测电压电流的输出检测;

F.空气循环系统检测:过滤网、蒸发器通检及电机风扇检测。

九、主体设备生产企业资质和生产质量标准:

佛山市西莱克空调设备有限公司所开发、生产的一系列空气源热泵热水设备,均本着节能、先进、经济、方便的原则,通过优化的系统设计和严格的生产管理,确保每一台出厂的产品均达到国家合格的规定标准。

1.公司资质

产品生产许可证

ISO9001认证

国家CCC认证

出口欧盟CE认证

欧洲实验室能效测试报告

欧洲EN14511能效认证

测试报告

检测报告

质量报告

商标证书

热泵空调专利证书

2.西莱克空调设备设计和生产所执行的标准及规范有:

GB/T21362-2008商业或工业用及类似用途的热泵热水机

GB/T18430.1-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途冷水(热泵)机组》

GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法

GB/T 2423 .17-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法

GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)

GB 4343.1-2003 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求

第1部分:发射产品类标准

GB 4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求

第2部分:抗扰度产品类标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全

第3部分:通用要求

GB 4706.32-2004 家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 5226. 1-1996 工业机械电气设备

第4部分:通用技术条件

GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求

GB/T 10870-2001 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 13306-1991 标牌

GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件

GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定

十、公司简介:

山西百佳水环保设备有限公司位于太原市漪汾街麦特摩尔大厦十层十号室,公司前身是太原智林华净水设备有限公司,公司成立于2005年,是汇集系统设计、产品销售、安装服务为一体的综合性、技术型和施工型的环保水处理企业。

公司主营业务有:家用净水、纯水、软水、管线饮水系列产品;商用净水、软水、集团纯水系列产品;工程水处理、循环净化水处理和小型污水处理系列设备;太阳能、空气能节约热水系列设备和空气能供暖设备等设计、销售、安装、服务。

公司凭借先进的技术、丰富的经验、完善的管理和高素质的员工,能为用户提供以策划方案、设备选择、安装调试到系统培训及售后服务等稳定完善的服务。

公司本着诚信做人,认真做事的原则,竭诚为广大新老客户提供免费的前期策划、可行型研究、设备选型和技术论证等资询服务,提供系统设计、产品调用、安装售后等工程业务,努力架起厂商与客户的桥梁,实现双赢效果、共同发展。

十一、工程案例:

华宇绿洲部分别墅分质供水系统;

半山国际部分别墅分质供水系统;

光华汽车美容超市集团饮水工程;

同煤集团办公类直饮水系统;

忻州地区医院净水、纯水工程;

太原煤气化集团焦化厂职工饮水工程;

西山煤电、煤矸石电厂办公类饮水工程;

寿阳公安局直饮水系统;

寿阳宾馆净水、饮水工程;

榆次老城接待处净水、饮水工程;

榆次卫生局办公楼管道饮水工程;

忻州轩岗煤矿公司办公楼饮水工程;

离石环保局办公楼直饮水工程;

大同市新闻宾馆空气源热水工程;

古交杜尔坪矿集团饮水系统;

大同锦江一部、二部空气源热水工程;

机场幼儿园、小学直饮水工程;

太原市七天酒店空气源热水工程。

天津津裕电业有限公司(地址:天津河北区南口南LSQ25RD3台)

空气源热泵空调系统设计方案

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。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案DOC.docx

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案 (DOC)

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120 平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 2依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值 q(W/m): 住宅居住区医院、幼学校办食堂餐影剧院展大礼堂体综合托、商店公厅览厅育馆 40~ 4545~5555~7050~70100~13080~105100~150 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在 4.3- 9.2 ℃之间;冬季采暖期计算温度 -12 ℃,最低气温均值 -20 ℃,极端最低气温 -27.8 ℃,平均温度 -2.6 ℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为: W = c ·㎡( kw.h) 式中: w——采暖热负荷量( kw.h );c——单位采暖负荷。 2.供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W 每平方计算,则: 120 平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3.制热水所需热能计算 考虑住宅常住 5 人,每人每天平均需55 度热水 60 升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х( 55-10)х 1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型 制热水需热能 15.7KW ,按设备每天工作运行8 小时计算,每小时所需功率为 1.96KW ,加上住宅所需热负荷8.4KW ,合计为 10.4KW 。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15 度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD 热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a) 产品外观: b) 产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数:

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.?供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 住宅居住区 综合 医院、幼 托、商店 学校办 公 食堂餐 厅 影剧院展 览厅 大礼堂体 育馆 40~45 45~55 55~70 50~70 100~130 80~105 100~150 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型

制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: ? (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际着名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数: 五、热泵工作原理与系统工作示意图 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。 通俗的说,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量提升装置。 热泵的作用就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。 热泵热水机装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四大部件组成,通过让工质不断完成蒸发(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。 热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体,后经膨胀阀节流变成低温低

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

水源热泵制冷和采暖方案分析

水源热泵 采暖/制冷的方案

[content] 一、前言 (3) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (8) 四、结论 (9)

以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量"取"出来提高温度后,供给室内采暖;夏季把室内的热量取出来,通过地表水(或介质)释放到地下。通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 与电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用。因此,水源热泵要比电锅炉节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,与传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,与风冷民用家用小型空调 相比,制冷时节约运行费用60~70%。水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点: A.属于可再生能源。 B.高效节能及低价位的运行费用。 C.环境效益显著。 D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。 在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。 意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计 一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;

2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。(2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程需供热水42吨,按照制热42吨水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*42T*1000Kg/T*(55-15)℃=1680000Kcal 选定主机能力应不小于:1680000Kcal÷860 Kcal/(KW· h)÷10h=196KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于196 KW。

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 北京郊区一农户住宅面积130平方米,设计拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。设计师:郭工二、供暖和制热水所需热能计算 1. 供暖计算依据: 2 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m): 居住区医院、幼学校办食堂餐影剧院展大礼堂体住宅综合托、商店公厅览厅育馆 40,45 45,55 55,70 50,70 100,130 80,105 100,150 北京属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2?之间;冬季采暖期计 算温度-12?,最低气温均值-20?,极端最低气温-27.8?,平均温度-2.6?。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18?计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c??(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 130平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型

制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a) 产品外观: b) 产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

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:

科普:空气能热泵系统的供暖、制冷原理大解析

科普:空气能热泵系统的供暖、制冷原理大解析 空气能,是指空气中所蕴含的低品位热能量。将空气能收集利用起来的装置叫热泵,被称为空气能热泵技术。那么,空气能热泵系统究竟是怎样的?其如何供暖、制冷呢?太阳雨就这几个问题作出解答: 一、空气能热泵原理 机组运行基本原理依据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

二、空气能热泵供暖原理 在制热时,液态制冷剂在空气换热器中汽化,吸收空气中的热量,低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩后变为高温高压气体送至水换热器。由于制冷剂的温度高于水的温度。制冷剂从气态冷却为液态,液体制冷剂经膨胀阀节流后,在压力作用下进入空气换热器,低压气体制冷剂再次汽化,完成一次循环。在这个循环中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从空气侧向水侧的转移。 三、空气能热泵制冷原理 在制冷时,液态制冷剂在水换热器中汽化,使水温降低。低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩,变为高温高压气体,进入空气换热器,由于制冷剂温度高于空气温度,制冷剂向空气传热,制冷剂经气体冷凝为高压液体,高压液态制冷剂经膨胀阀节流后进入水换热器,低压液体制冷剂再次汽化,完成一个循环。在这个循环过程中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从水侧向空气侧的转移。

空气能热泵有着安全、省钱、舒服、环保、经久耐用的优点,也因为运行成本较低,节能性好,所以成为大众选择的一个重要原因。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作 为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数:

空气能(源)热泵热水工程方案..

空气能热泵热水方案 空气能(源)热泵热水工程方案建议书 源热泵热水工程价格一览表及说明 第一部分空气能 1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。 2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。 3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源 4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。 5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。 6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。 7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。 第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明 一、空气能热水器介绍: 空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Un it )是当今 世界上开拓利用新能源最好的设备之一。 空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43 °C),转化为高品位热能,实现低温热能向高 温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60 C),通过热水供应管路输送给用 户满足热水供应、供暖需求。 美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56 C), 48?60 C可调。机组开启即有高温热水 产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。 二、空气能(源)热泵系统原理 1、系统组成 空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 2、系统简图

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析 一、两种中央空调机组工作原理 1.水源热泵机组工作原理是以水为载体,冬季把地下水中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到地下水中,以达到夏季制冷的目的。 2.空气源热泵机组工作原理是以室外空气为载体,冬季把室外空气中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到室外空气中,达到夏季制冷的目的。 二、两种中央空调机组设备机构特点 1.水源热泵机组是由:压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,制冷时主要依靠蒸发器与室内散热系统热交换从而达到空调制冷的目的,冬季时主要依靠冷凝器与室内散热系统热交换。 2.空气源热泵机组也是由压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,空气源热泵一般采用翅片换热器夏季充当冷凝器、冬季充当蒸发器使用。空气源热泵机组通过机组内部安装的四通换向阀,在夏季制冷时其翅片换热器充当冷凝器使用与室外空气进行换热进行冷却;冬季时翅片换热器充当蒸发器使用与室外空气进行换热吸取空气中的热量。 三、两种中央空调机组制冷时冷凝器冷却方式分析 中央空调机组在夏季制冷使用时,其冷凝器均需要通过外界不同类型的低品位能源进行冷却,将机组制冷时输出的电机功率产生的热量及房间热交换产生的热量带走或吸收从而达到一种热平衡。 1.水源热泵机组冷凝器的冷却方式:水源热泵机组夏季制冷时是依靠地下井水进行冷却,即地下井水与机组的的冷凝器进行循环换热,地下井水抽水后经过机组冷凝器,将热量通过直接回灌的方式把热量带走从而达到对机组冷却的目的。地下水温不受天气气候的变化而受影响,常年地下水温保持恒温。 2.空气源热泵机组换热器的冷却方式:空气源热泵机组夏季制冷时是依靠室外空气为低品位能源进行冷却,即室外空气与机组的翅片换热器进行热交换,将换热器释放的热量直接排放到室外空气中,从而达到对机组冷却的目的。夏季室外空气的温度基本在30℃以上时需要开启制冷机组对房间进行空气调节,因此空气源热泵机组的冷却时的低品位能源的最低温度保持在30℃以上。 四、两种中央空调机组采暖时蒸发器的取热方式分析 1.水源热泵机组蒸发器的取热方式:冬季时井水流过热泵机组的蒸发器,井水中的热使蒸发器中的制冷剂被汽化(即井水中的热被制冷剂吸收),压缩机将气态的制冷剂吸入压缩机后,产生高温、高压的气态的制冷剂被排入冷凝器实现采暖。也就是利用制冷剂的特性,将蒸发器从井水中吸收热量,通过冷凝器释放至采暖区。 2.空气源热泵机组换热器的取热方式:空气源热泵机组冬季时是依靠室外空气为低品位能源进行取热,即室外空气与机组的翅片换热器进行热交换,将空气中的低品位能量吸收,再通过冷凝器释放至采暖区,冬季室外温度0-5℃(以长江以南地区为例)。 五、两种中央空调机组制冷及采暖时能效能比较 1.两种中央空调机组设备选型及参数 序号名称水源热泵机组空气源热泵机组 1制冷量1129.4KW1142KW 2制冷输入功率194.8KW376KW 3制冷能效比5.80 3.04 4制热量1307.6KW1256KW

空气源热泵热水方案书

第一章工程简介及方案设计 1.1 工程概述 本工程为酒店生活热水工程,现需要安装中央热水系统,以满足一年四季热水需要。 根据甲方提供的参数:现设计选用PHNIX空气源热泵热水机组提供热水。热泵热水主机和水箱放置由甲方确定具体的放置位。设计的重点在于冬季机组运行制取的热水量达到要求,且机组配置经济合理。 有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试督导费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 1.2 设计选型过程 1.2.1 设计原理及要求 整个系统由水箱、空气源热泵热水机、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水,从而实现“热水”的目的。与集热管热水系统不同的是,热泵系统在无阳光照射的情况下通过热泵的工作仍能产生热水。储水箱中热水通过必要的控制可实现对用水点全天候供水或定时供水。 对于空气源热泵热水系统,考虑初投资和运行成本,多采用全量蓄水的热水供应方式,设计机组先制好热水储蓄到开式保温水箱,水箱的保温厚度多为70mm。需要采用2个 35 吨的不锈钢水箱,可以保证每天 70 吨热水的供应量。 1.2.2 设备选型 在标况下,PHNIX型号为 PASHW250S-V热泵机组出水量为1940L/h,加热时间为10个小时,则制备 70 吨热水需要设备数量为T=70 /1.94/10= 3.61 台,取整,选用4台设备,可需要满足甲方要求。

1.2.3 设备校核 A、夏季季节室外环境温度为35℃、自来水进水温度25℃时,热水出水温度55℃ 在夏季季节的条件下,70T 水从25℃加热到55℃(升温30℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×30= 2442.3kW 在此条件下,4台机组总制热量为 460 kW,制取70T热水所需时间为t=2442.3 / 460 = 5.3 ,故只需5小时就能满足实际需求。 B、过度季节室外环境温度为20℃、自来水进水温度15℃时,热水出水温度55℃ 在过度季节的条件下,70T 水从15℃加热到55℃(升温40℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×40= 3256.4kW 在此条件下,4台机组总制热量为280kW,制取70T热水所需时间为t= 3256.4 / 280 = 11.63 ,故只需11.6小时就能满足实际需求。 C、冬季季节室外环境温度为-5℃、自来水进水温度5℃时,热水出水温度55℃ 在冬季季节的条件下,70T 水从5℃加热到55℃(升温50℃)需要的热量为: Q=C.M.△t=1.163×70×50= 4070.5kW 在此条件下,4台机组总制热量为 240 kW,制取70T热水所需时间为t=4070.5 /240 = 16.9 ,故只需16.9小时就能满足实际需求。 综上所述:选用 4 台PHNIX空气源热泵热水机 PASHW250S-V在冬季室外环境温度为-5℃、自来水进水温度5℃的情况下,开启热泵主机运行 16.9个小时就能满足冬季用热水实际需求量;随着室外环境温度的升高,机组每天运行时间会逐渐缩短。 1.2.4 保温水箱的选择 满足每天 70吨的生活热水,正常需要配置对应吨位的水箱,但可以多个组合,根据实际需要,此工程选用 2 个 35 的保温水箱。要求如下: 1、选择质量好,保温系数好的保温水箱注意管路保温,由于是常年使用,这部分投资是划算的。 2、如果当地有波谷用电政策,尽量使用定时运行,可节省大量的电费; 3、尽量让机器在白天工作,一般白天气温高,这时工作,能效更高; 4、在满足需求的情况下,较低的出水温度能获得更高的能效,一般建议用户出水温度调至50℃ -55℃

水源热泵制冷与采暖方案

水源热泵 采暖/制冷的方案 目录

[content] 一、前言 (2) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (8) 四、结论 (9) 一、前言 以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季

制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量"取"出来提高温度后,供给室内采暖;夏季把室内的热量取出来,通过地表水(或介质)释放到地下。通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 与电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用。因此,水源热泵要比电锅炉节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,与传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,与风冷民用家用小型空调 相比,制冷时节约运行费用60~70%。水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点: A.属于可再生能源。 B.高效节能及低价位的运行费用。 C.环境效益显著。 D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。 在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。 意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。 如果采用集中供热作为冬季采暖的热源,其热源及热管网费为每建筑平米120元~130元(天津市人民政府规定)。夏季采用水冷式冷水中空

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