地源热泵流程图

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史上最全中央空调、热泵、地暖动态图

史上最全中央空调、热泵、地暖动态图
水冷机组+风机盘管系统
风冷热泵+FCU+AHU
水系统实物图1
水系统实物图2
地源热泵系统循环图1地源热泵系统夏季工作原理地源热泵系统冬季工作原理
水源热泵原理图
空气源热泵原理1
空气源热泵原理2
空气能热泵,制冷同时,回收部分 冷凝热制取热水
空气能热泵采用同时地热采暖和制 取热水模式
吸收式制冷原理
风管机侧送风,下回风模式
新风热交换器示意图1(回收排风能 量)
新风热交换器示意图2
新风热交换器示意图3
地暖分集水器示意图
家用空调示意图1
家用空调一拖五
户式新风系统
WOESH全热交换中央新风系统1
WOESH全热交换中央新风系统2
区域能源系统图

地源热泵系统介绍(包括工作原理图和案例)

地源热泵系统介绍(包括工作原理图和案例)

地源热泵一、概念1.什么是热泵热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。

热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。

由于热泵是提取自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。

在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。

2.什么是地源热泵地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。

地能热泵系统的介绍1.1地能概述人类赖以生存的地球蕴藏着丰富的各类矿产资源,同时它还是一个非常巨大的能量资源库。

以浅层地表为例,据调查地表以下5~10米的地层温度就不随室外大气温度的变化而变化,常年维持在15~17℃。

这样的温度相对于北京等的北方城市,冬季它比大气温度(5~-15℃)高,是可利用的低品位热源;夏季它比大气温度(25~40℃)低,是可利用的冷源。

地能热泵系统就是利用地层的冬暖夏凉的特性,通过提取和释放地层中的热量,实现冬季供暖和夏季制冷。

冬季通过输入1kW的电能,热泵机组可吸收2.5~3kW的地能,为建筑物提供3.5~4kW的热能;夏季通过输入1kW的电能,能为建筑物提供3.5~4kW的冷能。

而该项目技术成功的关键就在于如何从地层中提取和释放热能。

水源热泵和地源热泵都属于地能热泵的范畴,不同之处就在于它们提取和释放地能的方式不同。

1.2水源热泵和地源热泵1.2.1水源热泵系统水源热泵是通过抽取与地层同温度的地下水,机组与地下水换热后,地下水通过回灌井回灌到地层中。

根据系统负荷量及需水量的大小,地层的出水能力和回灌能力来设计抽水井和回灌井的数量。

土壤源热泵系统施工方法及工艺

土壤源热泵系统施工方法及工艺

土壤源热泵系统施工方法及工艺1.1土壤源热泵系统概述汉口站空调采用地源热泵系统,土壤源换热器采用垂直埋管技术,采用高密度聚乙烯管双U埋管,根据建筑平面布置,土壤源换热器分区,各区分别由分、集水器单独供(回)水,各区换热器水平接管均为同程式。

系统示意图如下图图1-1 系统示意图1.2地源热泵换热器系统安装流程图检验验收地源热泵系统调试地埋管换热器系统试压沟槽回填集管环路试压水平地埋管安装并与集管装备形成环路环路集管装备安装水平地埋管第一次试压水平地埋管沟槽开挖灌浆封井垂直U型管第二次试压U型管下管施工准备垂直U型管第一次试压钻 孔测 井图1-2 地源热泵换热器系统安装流程图1.3施工准备施工准备包括掌握埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面;管材、管路配件以及熔接设备、钻进设备的进场和现场就位;熔接技术、钻井、下管及封井技术规范等相应的施工技术交底、U型管制作等内容。

U型弯管接头,宜选用定型的U型弯头成品件(如下图),组对好的U型管的两开口端部,应及时密封。

图1-3 U型弯头成品件图1.4钻孔钻孔是竖埋管换热器施工中最重要的工序。

为保证钻孔施工完成后于孔壁保持完整,如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻井;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管,具体施工时,必须依据工程勘察资料,根据地层的不同采用不同的钻井工艺,直到达到设计要求孔深。

基于本项目特点和要求,结合影响钻孔质量与效率较大的两方面因素(排屑与注入物),本项目采用反循环钻进、泥浆或清水护壁。

钻井技术要求:把好开孔关,对换层、换径要调整钻进参数,防止井斜超限。

做好钻具丈量和记录工作,做好各种原始报表的记录工作。

做好设备维护保养工作,保证设备在运转时性能良好。

达到设计深度后及时更换井内稠浆度,提钻、测量成孔深度、成孔位置、孔口标高。

地源热泵工作原理供暖、制冷

地源热泵工作原理供暖、制冷

地源热泵工作原理地源热泵原理图舒适100网2010-7-9 12:00:38 .shushi100.地源热泵是一种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。

地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。

下面我们通过地源热泵原理图为大家详细介绍一下地源热泵工作原理,看看地源热泵是如何节能的。

地源热泵原理简述作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确表述:“热量不可能自发由低温传递到高温”。

但人们可以创造机器,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。

所以地源热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是地源热泵节能的原理。

地源热泵原理图地源热泵工作原理地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。

夏季通过机组将房间的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。

冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。

地源热泵原理图冬季地源热泵工作原理冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环。

地源热泵设计施工流程及注意事项

地源热泵设计施工流程及注意事项

地源热泵设计施工流程及注意事项地源热泵设计施工流程及注意事项:地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。

地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。

地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,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,释放到地能中去。

通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。

地源热泵设计施工流程:地源热泵和其他能源设备相比,技术更为复杂,无论是方案设计还是施工安装,都需要强有力的技术支持;一般的暖通公司并没有地源热泵机组设备安装资格,作为地源热泵用户,地源热泵设计与施工是考核的重点一个专业的地源热泵安装公司施工与设计应该注重以下几点:地源热泵设计施工-客户需求任何形式上的系统整合,都要立足于最基本的客户需求。

一切实际设计都从客户利益出发,反复推敲,结合物业情况、家庭成员、个人生活习惯以及周边环境等相关信息作全面整合。

地源热泵设计施工-专业建议客户的需求尤为重要,但不能盲目,需要客观。

客户作为消费者,并不了解设备及系统的性能。

因此在专业的设计系统中必须提供每一个方案的评估说明,客观评估方案的优势和劣势,以确保把握住施工及入住的方方面面,并提供最精细的精算方案。

地源热泵设计施工-方案图纸项目施工前,设计师需要同装修设计师沟通,以协调整体装修的可行性及舒适性。

根据业主的房屋平面图制作整合整套系统的“设备与管路平面布置图”。

地源热泵设计施工-规范标准对工程进行容量负荷计算,严格参照包括中央空调、地板采暖、软水净水和新风除尘在内的设计规范标准,设计科学合理地制定“设备与施工总说明”。

地源热泵设计施工-方案校核在满足以上的条件下,专业的设计师、技术总监根据每一个房型及需求,认真细致的规划设备布置,管道走向;以及设备选配工作,确保每一项环节都精益求精。

《地源热泵规程》课件

《地源热泵规程》课件

地源热泵的应用范围
总结词
地源热泵适用于住宅、办公楼、酒店、学校等建筑,具有高效、节能、环保等 优点。
详细描述
地源热泵的应用范围非常广泛,适用于各种类型的建筑,如住宅、办公楼、酒 店、学校等。它具有高效、节能、环保等优点,能够有效地降低建筑物的能耗 和碳排放,提高建筑物的舒适度和能源利用效率。
PART 02
2023-2026
ONE
KEEP VIEW
《地源热泵规程》 PPT课件
REPORTING
CATALOGUE
目 录
• 地源热泵系统概述 • 地源热泵系统设计 • 地源热泵系统的安装与调试 • 地源热泵系统的维护与保养 • 地源热泵系统的能效与环保性能
PART 01
地源热泵系统概述
地源热泵定义
总结词
地源热泵是一种利用地下土壤、地下水、地表水等自然资源 ,通过热泵技术实现冷热交换,为建筑物提供冷暖空调等需 求的系统。
详细描述
地源热泵是一种高效、环保的能源利用方式,它利用地下土 壤、地下水、地表水等自然资源作为冷热源,通过热泵技术 进行冷热交换,实现建筑物的供暖和制冷需求。
地源热泵工作原理
总结词
地源热泵利用逆卡诺循环原理,通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等部件中的循环,实现冷热交换 。
详细描述
地源热泵的工作原理基于逆卡诺循环,通过制冷剂在蒸发器中吸收地下土壤或水中的热量,经过压缩机和冷凝器 的作用,将热量释放到建筑物内部,实现供暖。在制冷模式下,地源热泵将建筑物内部的热量传递到地下土壤或 水中,实现制冷。
对环境的破坏。
污染物排放
地源热泵系统在运行过程中几乎 不产生污染物排放,从而对环境
的影响较小。

地埋管地源热泵系统ppt课件

地埋管地源热泵系统ppt课件

系统施工
试压: 建议下管前1.6MPa(1.2MPa),下管
后0.6MPa
下管: 灌水、保压下管;下管时,U型管的
支管要按固定间距隔离
系统施工
回填: 回填料:沙、土、膨润土按比例混合;
原浆;新型树脂材料
水平开挖: 1.5m以下;穿过路面时加保护套管
系统施工
PE管件
单U管弯头
异径斜三通
双U管弯头
由于系统EER比较高,故建筑配电小
夏季系统最高能效比约4.0-4.5左右,冬季每标准m3天然气的 发热量相当于2.6kw的地源热泵工作1h;
可以和地板采暖系统、生活热水做成一个系统
和地源热泵配电相当,但需要额外增加天然气
环保与舒适性
室内采用水系统,舒适性好;室外机采用水冷, 没有冷热风扰民等问题;
室内采用水系统,舒适性好;主机采用水冷,存在冷却塔飘 水和噪音扰民,还需要另设排烟气管道等问题
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,释放 到地下去。
系统介绍
地源热泵系统的组成
控制系统
地热能 交换系统
水源热 泵机组
室内系统
输水管网(室内外)
系统介绍
地源热泵系统的分类
根据地热能交换形式的不同,分为 地埋管地源热泵系统 地下水地源热泵系统 地表水地源热泵系统
系统介绍
地下水地源热泵系统
换热器 水箱

热泵机组



16℃
9℃
热泵机组






热水用户 空调用户
系统介绍
地表水地源热泵热泵系统
– 闭式地表水源热泵系统 – 开式地表水源热泵系统

地源热泵设计(地埋管) PPT

地源热泵设计(地埋管) PPT

三、地埋管水力计算
1. 地埋管换热系统设计时应根据实际选用的传热介质的水力特性进行水力 计算。国内目前塑料管的比摩阻均是以水为传热介质,对添加防冻剂的
水溶液均无相应数据,水力计算时可按《地源热泵工程技术指南》
(Ground-source heat pump engineering manual)推荐的方法进行。
粗砾砂
23.3
粗砾砂
21.9
圆砾
9.5
圆砾
10.5
密度
(kg/m3) 2170 2020 2140 2090 1800 1570 1310 1420 1460 1490 1510 1260 1950 1600 2130 2200 1860 1830
导热系数
(W/m.K) 1.55 1.69 1.85 1.19 1.6 0.73 0.64 0.65 0.86 0.79 1.06 1.06 1.41 1.04 1.88 1.75 1.44 0.94

2.3+0.5/PE80 3.0+0.5/PE80 3.7+0.6/PE80 4.6+0.7/PE80 4.7+0.8/PE100 5.6+0.9/PE100 6.7+1.1/PE100 8.1+1.3/PE100 9.2+1.4/PE100 10.3+1.6/PE100 11.8+1.8/PE100 13.3+2.0/PE100 14.7+2.3/PE100 16.6+3.3/PE100 18.4+3.6/PE100 20.6+4.1/PE100 23.2+4.6/PE100 26.1+5.2/PE100 29.4+5.8/PE100
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