风冷热泵热回收

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论风冷热泵热量回收技术

论风冷热泵热量回收技术
பைடு நூலகம்
热 岛 效 应 , 护 了大 自然 的 生 态 环 境 及 热 量 的 浪 费 , 少 地 球 保 减 资 源 损 耗 ; 一 方 面 节 约 了加 热 生 活 热 水 用 的 电 力 、 气 、 油 另 燃 燃 热 水 锅 炉 的 资 源 消 耗 , 免 了双 重 能 源 消 耗 , 以说 是 既保 护 避 可 了环 境 , 又节 约 了加 热 生 活热 水 的运 行 费用 , 可谓 一 举 两 得 。除 此 以外 可 以做 到 全 智 能 电脑 控 制 运 行 , 自动 切 换 工 作模 式 , 现 实 无 人 值 守 , 大 降低 了运 行 管 理成 本 ; 有 主 机 设 备 置 于 建 筑 物 大 还 屋 面 , 需 要 设 专 门 的冷 冻 机 房 、 炉 房 , 省 去 了烟 囱和 冷 却 不 锅 也 水 管 道 所 占有 的建 筑 空 间 ; 冷 却水 系 统 动 力 消耗 , 冷 却 水 损 无 无 耗 。空 调系 统 如 采用 水 冷 式冷 水机 组 , 自来 水 的损 失 不 仅有 蒸 发 损 失 、 水 损 失 、 有排 污损 失、 季 防 冻 排 水 损 失 , 季 启 用 时 漂 还 冬 夏 的系 统 冲 洗 损 失 , 学 清 洗 稀 释 损 失 ; 相 应 的 燃 料 供 应 系 统 , 化 无 无 烟 气 , 冷 却 水 , 除 了锅 炉 房 最 有 可 能存 在 的安 全 隐患 等 优 无 消 势 。为此 , 医院 的病 房 楼 项 目各 项 需求 特 别适 宜 。 对 () 房 项 目工 程 对 中 央 空 调和 生活 热 水 系 统 的要 求 : 2病 例 如 病 房 大楼 总 建 筑 面 积 为 10 1 2共 8层 , 中 地 下 1 37m , 其 层 、 上 7层 : ̄ 为 病 房 , 有 2 0张 床 ; 为 净 化 手 术 室 地 16层 设 0 7层 和 IU 重症 监 护病 房 。 C 大楼 内设 计有 中央 空调 和 生 活热 水 系 统 。 内设 计 中 央 空 调 和 生 活 热 水 两 个 系 统 , 中 16层 病 房 为 其  ̄ A 系 统 : 调 的 设 计 值 是 冷 负 荷 为 1 1k , 负 荷 为 9 0 W 。 空 1 0W 热 5k

风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。

传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。

从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。

热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。

由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。

作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。

MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。

麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。

同时,麦克维尔建有大型1600kW全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。

低噪声、低振动麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。

专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动,噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。

防腐防锈、适应性强麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。

机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。

安装方便、操作简单麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。

不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。

欧科EKAS系列_螺杆式风冷冷水(热泵)(含热回收)机组样本(1012版)

欧科EKAS系列_螺杆式风冷冷水(热泵)(含热回收)机组样本(1012版)

公司简介
EK意大利总部 (EK Italia Headquarters)
2010 廊坊—富士康集团廊坊工业园
2009 成都—马士基单证处理中心
2009 中兴通讯南京研发中心
2009 重庆旭阳朗晴广场
2009 沃尔玛大型连锁超级市场 (China-Wal-Mart)
2010 北京—中国航天集团控制与推进专业技术楼
全新引进欧洲高性能的倒M型空气侧换热器设计,内置 无缝优质空调紫铜管错落相排,机械式满胀,并套以波纹状 的铝质冷凝翅片,经过CAE解析后的的风速分布,均匀一 致,有效避免风扇周围与空气侧换热器的干涉效应,风速呈 现均一化,实现了高性能的热交换。
换热器盘管已并入过冷回路(单冷机组),有效的避免 液态制冷剂过量散发,有效的提高机组的制冷能力。
螺杆式风冷冷水(热泵)机组


机组部件比较
EK空调欧洲专利高效干式蒸发器与传统满液式蒸发器的比较
项目
EK空调欧洲专利高效干式蒸发器
传统满液式蒸发器
适应负荷变化能力
强,自动适应负荷变化
弱,需精确控制冷媒液面高度,需配置昂贵的液位控制装置,保养费用高
回油能力
强,通过气态冷媒直接回油,冷媒流经管内的流速较大
1963年成立于意大利的EUROKLIMAT是欧洲著名的制冷与空 调设备制造企业,历经近半个世纪的发展历程,通过不断的创新与 开拓,已经成为意大利、西班牙乃至整个欧洲市场上节能空调产品 的代名词。
EK空调始终将舒适节能环保的产品理念融入产品的研发、制 造、服务过程,产品涵盖家用、商用中央空调和精密空调的各个领 域,50多个系列的产品全部按照欧洲制造标准生产,代表着欧洲最 先进的空调科技。
■ EKAS螺杆式风冷冷 水(热泵)机组热交 换器采用专利的制冷 剂分配设计,通过 欧盟及美国ASME的 严格认证, 内部换热管采用高效内螺纹换热铜管,强化 水侧和制冷剂侧传热,使得传热效率最佳,减少机组能 耗,降低客户运行费用。

全热回收风冷热泵机组工作原理

全热回收风冷热泵机组工作原理

全热回收风冷热泵机组工作原理1. 什么是全热回收风冷热泵机组?嘿,朋友们,今天咱们来聊聊一个有点高科技的玩意儿——全热回收风冷热泵机组。

听名字就感觉挺复杂,但其实,简单说就是一个能在不同温度下把热量“搬运”来搬运去的机器。

没错,它就像是冬天里的暖宝宝,夏天里的风扇,功能齐全得让人佩服。

这种机组不仅可以给你提供舒适的室内温度,还能在这个过程中节省不少能源,真是现代科技的小能手!2. 工作原理2.1 热量的收集与转移那么,这个机组究竟是怎么工作的呢?想象一下,你在夏天的时候,外面热得像个蒸笼,但你在屋里却能享受着清凉的空气。

全热回收风冷热泵机组就像个聪明的“搬运工”,它通过风扇把外面的空气吸进来,然后经过一系列的设备,把空气里的热量给提取出来。

在这个过程中,有个叫做“换热器”的部件大显身手。

它就像是一位技艺高超的厨师,把外面的热量和你屋里冷气进行“交换”。

于是,经过这个神奇的过程,冷空气从外面送到屋里,而屋里的热量则被“转移”出去,形成一个良性循环,真是太神奇了!2.2 热回收的秘密而且,这个机组还有个特别的地方,就是它能“回收”一部分热量。

比如说,当你在冬天使用暖气的时候,屋子里暖洋洋的,机组会把屋子里的湿气和热量吸收过来,经过处理后再放到外面。

这样一来,不仅能保持室内的温度,还能减少能源的浪费,真的是一举两得。

3. 应用场景3.1 商业建筑的好帮手这玩意儿在很多地方都能派上用场,比如大型的商业建筑、购物中心、学校等等。

在这些地方,空气流通非常重要,而全热回收风冷热泵机组就像个勤快的“空调小助手”,在为大家提供舒适环境的同时,还能省下不少电费,简直是财务上的“节流王”!3.2 家庭生活中的“小宝贝”当然,它不仅仅局限于大场合,咱们普通家庭里也能用得上。

想象一下,冬天你在家里裹着厚厚的毛毯,看着窗外的雪花飘落,机组在默默地工作,把外面的冷空气变得温暖。

夏天又能给你送来清凉的风,仿佛一阵微风从海边吹来,舒服得让人不想动。

全热回收风冷热泵机组在酒店中的应用

全热回收风冷热泵机组在酒店中的应用

给水排水 V ol 134 No 17 200877全热回收风冷热泵机组在酒店中的应用陈 耀 辉(福建省建筑设计研究院,福州 350001)摘要 介绍了全热回收风冷热泵机组的原理及其在酒店行业中的应用,分析了全热回收机组和部分热回收机组的区别。

结合工程实例着重探讨全热回收风冷热泵机组水系统原理,并进行节能、初期投资、投资年限等经济指标分析,最后总结了工程设计的体会。

关键词 全热回收风冷热泵机组 生活热水 节能 酒店许多场所既要提供舒适的空调,又要提供生活热水,尤其是星级酒店,中央空调系统及生活热水系统是其生活条件的重要因素。

在夏季,中央空调系统为建筑室内空间提供冷气的同时,也向大气散发大量的热量。

如果中央空调系统散发的这些热量能全部或部分用于加热生活热水,则无须燃烧过程就能获得生活热水,既节能又环保,近几年建筑工程中广泛应用的热回收风冷热泵机组就是这样一种设备。

热回收风冷热泵机组分为全热回收风冷热泵机组及部分热回收风冷热泵机组两种。

1 全热回收风冷热泵机组原理全热回收风冷热泵机组的全热回收器与冷凝器为并联安装,分为夏季运行方式及冬季运行方式两种,夏季运行方式(见图1)又分为3种运行模式:¹全热回收模式:全热回收机组在热回收工作模式下,机组的冷媒流经蒸发器A 及全热回收器B,冷凝器C 及风扇不工作,这时,热回收量可达到空调制冷量的1.2倍。

º全制冷运行模式:当机组没有热回收运行时,机组的冷媒流经蒸发器A 与冷凝器C,全热回收器B 不工作,工作模式和普通风冷热泵机组一样。

»部分热回收模式:全热回收机组有一套先进的流量分配及运行控制系统,当生活热水仅为部分负荷时,流经全热回收器B 的流量不足,机组可按要求随时调整冷凝器C 的散热量,既能够优先确保生活热水的供应,也可以散发多余的热量,使机组不会因为生活热水负荷波动而发生故障,确保机组正常运行。

冬季由四方方向阀切换成冬季运行方式(见图2),78给水排水 Vol 134 No 17 2008这时,冷凝器转换为蒸发器,蒸发器转换为冷凝器。

热泵余热回收的原理与设计

热泵余热回收的原理与设计

热泵余热回收的原理与设计热泵余热回收是一种利用热泵技术将废热转化为有用热能的方法。

它可以在工业生产和日常生活中起到节能减排的作用。

本文将介绍热泵余热回收的原理和设计。

热泵余热回收的原理是基于热力学中的热力平衡原理。

热泵是一种能够将低温热源中的热能转移到高温热源中的设备。

它通过循环工作介质的相变过程,实现热能的转移。

在热泵系统中,工作介质通过蒸发、压缩、冷凝和膨胀等过程,将低温热源中的热能吸收并释放到高温热源中。

热泵余热回收系统通常由四个主要组件组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。

首先,低温热源的热能通过蒸发器传递给工作介质,使其蒸发。

然后,压缩机将蒸发后的工作介质压缩,提高其温度和压力。

接下来,高温热源的热能通过冷凝器传递给工作介质,使其冷凝成液体。

最后,膨胀阀将液体工作介质膨胀,降低其温度和压力,使其重新进入蒸发器循环。

在热泵余热回收系统中,通过调整蒸发器和冷凝器的温度差,可以实现对废热的回收利用。

废热是指工业生产或日常生活中产生的高温热源的剩余热能。

通过将废热作为低温热源输入热泵系统,可以利用热泵的工作原理将其转化为有用热能,并将其释放到高温热源中。

这样就实现了对废热的回收利用,达到了节能减排的目的。

设计一个热泵余热回收系统需要考虑多个因素。

首先,需要确定废热的温度和热量。

废热的温度决定了蒸发器和冷凝器的设计参数,如管道尺寸和换热面积。

废热的热量决定了热泵系统的制冷量和制热量,从而确定了压缩机的功率和工作介质的选择。

需要考虑热泵系统的运行方式和控制策略。

热泵系统可以采用单回路或多回路的方式运行,具体取决于废热的特点和需求。

控制策略可以根据废热的变化和高温热源的需求进行调整,以实现最佳的能量转化效率。

还需要考虑热泵系统的经济性和可行性。

热泵系统的投资成本、运行费用和维护成本都需要进行评估和比较。

同时,还需要考虑废热回收对生产过程和生活环境的影响,以及其对能源消耗和碳排放的减少效果。

热泵余热回收是一种利用热泵技术将废热转化为有用热能的方法。

图解风冷模块及热回收机组工程安装要点

图解风冷模块及热回收机组工程安装要点

图解风冷模块及热回收机组工程安装要点一热回收的水流量根据机组的热回收量为制冷量的20-25%和接管口(DN25),并减少系统的阻力和减少管道及其它配件的投入,建议每台机组的热回收水量为1-1.5m3/h。

二热回收管路的防冻1、为防止冬天热回收系统在不使用时被冻裂,建议在冬天不使用时,把热回收系统的水排放干净。

2、所有管道都必须做保温,保温材料为20mm橡塑保温或同等保温效果的保温材料。

三热回收启动条件必要条件:热回收循环水泵必须开启,且主机也必须要开启。

水泵的控制方式:1、根据热回收水箱水温控制;2、手动控制;3、与机组联动。

四气流不畅采用玻璃棉软管送风,每个风机盘管3根-4根150MM 直径的玻璃棉软管,分别为8M、10M、5M,连接出风口,夏天制冷效果差。

5M风管出风量较大、8M、10M风管出风量很小室内效果很差,内机窝风严重。

将风管直径改大为200MM-250MM;将风管长度减至6m 以内故障排除。

五气流短路室内:空调的送风口离空调的回风口太近(一般在1.5米以上),或离室内排风口太近(一般在1.5米以上)。

六冬天效果不好夏天制冷效果好冬天制热效果差,冬天时室内天花板与工作台温差>7℃。

原设计:1、采用侧送顶回的送回风方式,送风口采用格栅风口;2、采用顶送顶回的送回风方式,送风口采用方形散流器。

整改后:充一采用可调百叶送风口,效果较好。

七冷凝水排不出空调箱外:1、工程(图A)存在以下现象:空调箱蒸发器集水盘的水不能排出,流到风机段使电机受潮或泡坏电机;停机时水从空调箱流出地面(说明)。

工程冷凝水管没有按机型标准制作。

2、对策:按图B制作冷凝水管:其中公式内长度单位为:MML=X+H+(1.5*排水管直径) X=2H H=25.4*(1+机组静压/249)。

排水管保应保持坡度,管路过长时在回水弯后装置排气口。

八超出机组工作范围:模块机组属于商用中央空调机组,在夏天时运行制冷模式,冬天运行制热模式,但有些商家用做其他用途,如工业冷水机组(全年运行制冷)从而引起以下后果:1、机组不正常运行(如;低压过低);2、机组寿命缩短。

热回收型风冷冷热水机组应用

热回收型风冷冷热水机组应用
关键 词 : 回收 技 术 ; Байду номын сангаас 方案 ; 计 设
1 热 回收 型 风 冷冷 热水 机 组 简 介
1 . 回收空 调与传统 中央 空调加燃气或 燃油锅 炉的方案 在 1热 投入及运行期 间的优势如下 :. a采用热 回收型 中央空调机组 可省 掉 锅炉设备的投入 ,既省掉设备的投资又节省 了锅炉房 的建筑面积 。 b没有 冷却水 系统 , . 省掉 了冷 却塔 、 水泵和冷却水 管路系统 的投 资 和安 装] 作 , 约了此项 的费用 , 二 节 在平 时运行 时节约 了大量 的冷却 水耗 。c . 可安装在屋 面 、 机组 平台 、 面等 , 地 为用户节省 可观 的建 筑 面积 。d在夏季可节约全部的卫生热水的加 热费用 , . 即使是在冬 季 运行 费用也只是锅 炉的 1 ,每年可为用户节省非常可观的锅炉运 / 3 行费用 。e . 单机运行 维护费用低 , 经济性好。 1 热 回收 型 风 冷 冷 热水 机 组 的五 种 工 作 模 式 切 换 灵 活 , 最 . 2 可 大程度地节省运行 费用 :. a 传统的制冷模式 。 . b 制冷 +热水模式适 用 于需 要空 调冷 冻水 、 时 需要 回 收 热 水 的 季 节 。c 热 模 式 适 用 于 图 1 部 分 热 回收 机 组原 理 图 同 . 制 图 2 全 热 回收 机 组 原 理 图 需要 暖气 、 不需要 回收热水的季节 。d制热 +热水模式适用 于需要 . 暖气 、 同时需要 回收热水 的季节 , 机组 的空调模块和热水模块会 根 表 1 部 分热 回收 机 组 据 热水优先或制热优先或 同时供应 ( 针对部分热 回收机 型 ) 的预先 设定 自动运行 。e热水模式适用于既不要制冷 , . 又不要制热 , 却需要 生活热水 的季节 , 当于一台热泵热水机 。 相 2 全 热 回收 和 部 分 热 回收 的技 术 原 理 热回收器里通过的是高温高压的气态制冷 剂 , 在高温高压制冷 剂通过热 回收器的同时 ,利用循环水泵将 常温的水送人热 回收器 , 在热 回收器里水与高温制冷剂蒸气进行热交换 , 制冷剂被冷凝的同 时将水温升高 , 然后返 回热水储存箱 , 水泵再次从储存箱 中将水送 人热 回收器进行循环加热 , 使热水 温度进一步升高 。储存箱 中的水 经热同收器多次热交换 ,最终达到客 户要求 的水 温 (5C 6 ℃左 5  ̄~ 0 右) 。当热水温度 达到设定值时 , 循环水泵停止工作 。 热回收型风冷冷热水机组热 回收方式 中, 可采 用的热 回收器 即 冷凝器形 式可有两种 , 分别为分体并联式冷凝器 和分体 串联式冷凝 在冬季分时供应空调热水和生活热水。 器, 它们的共性在于都有 两个 冷媒 冷凝 器 , 区别在 于一种 为并联方 制 , 3 应 用 案例 及 经 济 性 分 析对 比 式, 一种为 串联方式。 12仅表示出了夏季运行原理 图 , 网 、 冬季运行 31项 目工 程 概 况 . 时, 通过 四通 阀对冷媒路 径进 行转换 , 图中的蒸发器和冷凝器 即可 中欧 国际工商 学院上海分 院扩建校区 ,位 于上海浦东金桥 地 相互转换功能。 区,现采用 的蒸汽溴化锂冷热水机组 19 99年安装 ,至今 已经运行 21部分热 回收 . 1年, 3 兼顾生活热水。 因所在地 区热力站蒸汽收费较贵( 固定费 + 月 采用分体串联式冷凝器的热回收冷水机组 , 称为部分热回收机 实际耗用量 )从使用经验来看 , , 费用支出较大 。学校全年 的生活热 组。 因为只回收了冷水机组运行过程 中排放的部 分热量 , 因此 , 经热 全年并不均匀 , 按照 回收器后的制冷剂仍是气相或气液相混合 物 , 为保证制冷剂的完全 水负荷 和空调需求 是根据学员在校情况确定 , 兼顾生 冷凝 和过冷 , 经风冷冷凝器的进一步冷凝 , 需 仍有部分余热排 人大 上述计费模式存在较大浪费。扩建校 区考虑其他能源方式 , 气 中。因为部分热回收器一般前置 , 用于吸收压缩机高温排气的散 产新 老 校 区 的 生活 热 水 。 经过多种方案 比对 以及结合项 目实际 , 确定采用热 回收 型风冷 热 , 以热 水温 度 相 对 较 高 , 论 上 无 限接 近 压缩 机 的排 气 温 度 , 所 理 通 冷热水机组兼供应 生活热水的方 案。 本文根据热 回收型风冷冷热 水 常可达 6 ℃左右甚至更高 , 以有效满足 日常对卫生热水 的需求 。 0 可 对 部分热回收机组可 以同时供 应空调热水和生活热水 , 回收量一般 机组 的特点 ,对全热 回收和部分热回收机型进行技术经济分析 , 热 于选 型做 出一些分析和探讨 。 为冷凝段散热最 的 3 %至 4 % ,空调制热效果 随着热负荷的高低 0 0 3 设 计 依 据 . 2 有所变化。 扩 建 校 区 概 况 :建 筑 面 积 5 60 8 0 m ,其 中 中 央 空 调 面 积 : 2 全热 回收 . 2

全热回收机组原理

全热回收机组原理

全热回收风冷热泵机组原理
全热回收风冷热泵机组的全热回收器与冷凝器为并联安装,分为夏季运行模式和冬季运行模式及过渡季节运行模式三种。

夏季运行模式
1、全热回收模式:全热回收机机组在热回收工作模式下,机组的冷媒流经蒸发
器A及全热回收器B,冷凝器及风扇不工作
2、全制冷运行模式:当机组没有热回收运行时,机组的冷媒流经蒸发器与冷凝
器C,全热回收器B不工作,工作模式和普通风冷热泵机组一样。

冬季运行模式
冬季由四通换向阀切换成冬季运行方式,这时冷凝器转换成蒸发器,蒸发器凝器转换成冷凝器
1、全部制造生活热水模式:打开蒸发器C及风扇进行散冷,全热回收器B直接
产生生活热水,冷凝器A不工作。

2、全部制造采暖热水模式:打开蒸发器C及风扇进行散冷,由冷凝器A制热,
提供冬季采暖,全热回收器B不工作。

过渡季节运行模式
冬季运行模式中的全部制造生活热水模式即为过渡季节运行模式,相当于热泵热水机组。

热回收技术在风冷热泵中的应用

热回收技术在风冷热泵中的应用

160YAN JIUJIAN SHE热回收技术在风冷热泵中的应用Re hui shou ji shu zai feng leng re beng zhong de ying yong郭锐普通的空调系统在制冷环境下,来自于冷凝器中的大量冷凝热未能得到有效运用而直接进入到了大气系统,从而导致这些冷凝热资源被浪费,同时这些热量的散失还会提升周围环境的温度,从而影响到冷凝热的热量散失,这种现象会导致冷凝器中的系统温度逐渐升高,随之制冷量降低,增加压缩机的功耗,并且也会使环境污染程度增加。

在空调系统中合理运用热回收技术,能够加热排放出来的冷凝水,并且将其用作生活以及生产用水,不仅降低了出现热污染的几率,同时也实现了对能源的合理运用,此外,还能够有效提升整个系统的使用性能,具有多方面的优势。

鉴于此,本文就热回收技术在风冷热泵中的应用展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。

一、热回收类型冷凝器中的压缩机排放出的制冷气体具有高温高压的特点,此过程发生了放热现象,该过程的实现可以被划分为三个阶段,详情如图1所示,即过热蒸汽阶段(2-3)、饱和蒸汽阶段(3-4)以及过冷液态阶段(4-5)。

其中,过热蒸汽阶段和过冷液态阶段在热力学中被称之为显热,也就是在制冷气体没有出现相变的前提下而产生的热量。

而蒸汽饱和阶段过程属于发生相变之后放出热量的阶段,该阶段的制冷剂从气态逐渐转换成了液态,将这一阶段的现象称之为潜热。

而过热蒸汽阶段属于显热,该阶段完成了部分热量回收工作,而2-5阶段回收了全部的热量,属于显热+潜热的状态 。

对于回收部分热量的风冷热泵机组而言,应该在四通换向阀与压缩机出口位置处安装热回收器,以此将显热吸收,翅片式冷凝器的使用主要是为了能够吸收剩余的热量。

为了能够将系统的压降控制在合理的范围内,一般情况下热回收器的使用需要选择能够承受高温,同时压力损失合理的换热器。

热量的回收在总冷凝热中占到了十分之一左右,出水温度需要按照使用的冷媒类型来确定,该温度范围在45~60 ℃之间。

风冷热回收机组原理及应用

风冷热回收机组原理及应用

风冷热回收机组原理及应用摘要:本文阐述了风冷热回收机组的发展和应用现状,结合实际工程项目提出了一种适合于全年运行且具有供冷、供暖及供生活热水于一体的风冷型热回收系统。

关键词:热回收、冷凝热、生活热水引言现代许多楼宇(如酒店、宾馆、酒楼、健康中心、办公写字楼、别墅等)很多采用集中中央空调机组系统供冷,同时每天又需要大量卫生热水供应。

参照以往的经验,实现空调、热水、供暖的问题常常采用的是“供冷机组+锅炉”的模式来解决问题,首先,在中央空调供冷的同时大量的废气废热排放到大气中去;其次,不管春夏秋冬,锅炉必须开启制取生活热水,另一方面需要大量的燃料燃烧,增加费用支持的同时也对周围环境造成极大影响,影响身体健康。

随着全国多个地区雾霾天气的增多,煤改“清洁能源”成为大趋势。

而水冷、水源热泵机组及风冷热泵机组冷凝热的回收和利用,已成为关注的重点之一,其中空气源被列为首位。

由于这类型的废热是热泵机组制冷时的副产品,利用其生产生活热水,具有极高的经济价值。

一、风冷热回收的原理及分类热回收的原理及分类风冷热回收机组的工作原理:机组通过冷凝器放出大量的热量。

通常情况下,这些热量被冷却介质带走排入周围环境,这对于那些需要用热的场所是一种浪费,同时也给周围环境带来一定的废热污染。

风冷热回收机组就是通过增加热回收器的方式,将机组运行过程中排向环境的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。

通常这种废热回收利用是通过制备热水(约50℃)的方式实现的。

热回收共有2种类型,一种是部分热回收型;另一种是全热回收型。

部分热回收较全热回收热回收量小,能效比低,现在许多空调厂商都将小型风冷热泵机组设计成全热回收型。

风冷热回收YCAG-HR机组就是全热回收型,热回收器的设置采用冷凝器并联原理,外置热回收器,通过铜管与系统相连接,与风冷冷凝器并联。

通过监测控制生活热水水箱的温度来控制风冷冷凝器与热回收器的切换。

二、风冷热回收机组选型方案(1)选型步骤1 根据每个房间的功能及面积选择风机盘管和地暖。

风冷热泵热回收的原理-概述说明以及解释

风冷热泵热回收的原理-概述说明以及解释

风冷热泵热回收的原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述风冷热泵热回收技术是一种有效利用余热、节约能源的环保技术。

随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,热回收技术成为了节能减排的重要途径之一。

风冷热泵热回收技术作为一种新兴的能源综合利用技术,日益受到人们的关注和重视。

风冷热泵是一种集供暖、制冷、热水供应等多功能于一体的设备,它通过从周围环境空气中吸收或排放热量来实现供热和制冷的效果。

而风冷热泵热回收技术则在此基础上进一步提高了能源的利用效率。

通过在风冷热泵系统中设置热交换装置,可以将从室外环境中吸收或排放的热量再利用起来,从而实现热能的回收和再利用。

热回收的原理是通过将从冷却过程中排放的低温热量传递给需要加热的介质,以实现能量的再利用。

对于风冷热泵系统来说,通过热回收技术可以将系统在制冷过程中产生的废热用于加热,提高了能源的利用效率,并减少了环境污染。

随着热回收技术的应用,风冷热泵不仅可以满足供暖和制冷的需求,还能够为热水供应提供可靠的能源支持。

风冷热泵热回收技术具有很高的经济效益和环境效益。

一方面,通过回收废热,可以节约能源,降低运行成本,提高能源利用效率。

另一方面,风冷热泵热回收技术也减少了燃煤、燃气等传统能源的使用,减少了对环境的污染和压力。

因此,风冷热泵热回收技术在建筑能源节约和环境保护方面具有重要意义。

本文将深入探讨风冷热泵热回收技术的基本原理、意义和作用。

希望通过对该技术的研究和分析,能够为人们更好地了解和应用风冷热泵热回收技术提供参考和指导。

同时,也为未来的研究和发展提供了一些思路和方向。

通过不断创新和改进,风冷热泵热回收技术将在能源领域发挥更大的作用,为建筑能源利用和环境保护做出更大的贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文将围绕风冷热泵热回收的原理展开详细的介绍和阐述。

文章将分为三个主要部分,包括引言、正文和结论。

在引言部分,我们将对风冷热泵热回收的原理进行一个概述,介绍它的基本概念和工作原理。

风冷热泵热回收介绍课件

风冷热泵热回收介绍课件

02
风冷热泵热回收技术详解
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
热回收技术原理
热回收技术
利用热泵系统在制冷或制热过程中,将原本排放到大气中的热量回收,用于生 活热水供应或辅助加热,减少能源浪费。
风冷热泵
风冷热泵是一种利用空气作为冷凝器冷却介质和蒸发器蒸发介质的热泵机组, 通过冷凝器将热量释放到空气中,再通过蒸发器从空气中吸收热量,实现制热 和制冷的功能。
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW ERA
03
风冷热泵热回收实际案例分析
案例一:酒店热水供应系统
01
02
03
04
酒店背景
一家位于城市的五星级酒店, 需要提供稳定、高质量的热水
给客人。
系统配置
采用风冷热泵热回收系统,结 合太阳能集热器,为酒店提供
热水。
技术特点
风冷热泵高效回收热量,结合 太阳能集热器,大幅降低能源
ERA
定义与工作原理
定义
风冷热泵热回收系统是一种高效、环保的空气源热泵技术, 通过回收和再利用空调系统排出的废热,实现能源的循环利 用。
工作原理
该系统利用制冷剂在蒸发器中吸收室外空气中的热量,再通 过压缩机将热量压缩并转移到冷凝器中,释放给室内。同时 ,系统能够回收排到室外的废热,将其用于供暖或热水等需 求。
THANKS
感谢观看
社会效益
减少医院对化石燃料的 依赖,降低碳排放,为 病人提供更加环保的治
疗环境。
案例三:住宅小区热水供应系统
住宅小区背景
一个中高端住宅小区,住户对 生活品质要求高,需要稳定、
高效的热水供应。

热回收型风冷式热泵冷热水机组用于空调及热水供应讲解

热回收型风冷式热泵冷热水机组用于空调及热水供应讲解

热回收型风冷式热泵冷热水机组用于空调及热水供应一、工程概况安庆供电局宾馆位于安庆市中心,是由老办公楼改造而成,建筑面积3500m2,客房50间,标准床位100个,并设有大、小餐厅及会议室等。

宾馆设有集中空调系统(夏、冬季运行)和全年性24小时生活热水供应系统,以屋面布置了2台LSQFR(H)-325型热回收型风冷式热泵冷热水机组,用于供应空调冷热水和生活热水。

2台机组互为备用。

二、系统运行分析宾馆空调系统运行(降温),同时需要生活热水供应。

机组成冷工况运行,为空调系统提供冷冻水,同时启动热回收装置,利用机组运行所产生的废热供应生活热水。

1、单台机组能够回收的热量为22×104kcal/h,而宾馆夏季生活热水每小时耗热量为14×104kcal/h。

因此,只要一台机组运行,所回收的热量也足够保证夏季生活热水使用。

2、冬季运行宾馆空调系统运行(采暖),同时需要生活热水供应。

机组热工况运行,既提供空调系统冬季采暖热源,同时也提供生活热水。

在不同的室外空气温度的条件下,一台热回收型风冷热泵冷热水机组的实际供热量为:室外进风温度为7℃,出水温度50℃,供热量为544380kcal/h;室外进风温度0℃,出水温度为50℃,供热量为398180kcal/h。

冬季空气调节热负荷:280000kcal/h。

冬季生活热水热负荷:190020kcal/h。

冬季宾馆用热总负荷:280000kcal/h+190020kcal/h=470020kcal/h。

可以看出,当室外进风温度不低于7℃时,二台机组同时运行能够完全满足冬季空调及生活热水的总负荷:当室外进风温度0℃时,尚短缺470020kcal/h-398180kcal/h=71840kcal/h。

考虑到宾馆生活用水高峰时间多集中在晚上,并且建筑物自身具有一定的蓄热性,所以即使短时间内挤占一部分空调用热(约占25%左右),对房间内温度的影响也不大。

3、过度季节运行宾馆空调系统停止运行,只需要提供生活热水供应。

对医院病房楼采用风冷热泵空调机组热回收节能技术的分析

对医院病房楼采用风冷热泵空调机组热回收节能技术的分析

f c t ar o dt nn n o w tr t cr n. e fo t e nc r i e. n rysvn n a yr nn ot e £ o nr i cn io igndht ae i eti sh m rm et h ia pic ls eeg aigaduu l n igcs . t. 一 e a — l i wh a c e h c l np s l u s c
再 生能源的利用 的重要 性在 医院建设 的发展 进程 中 日渐 凸现; 合理 的引用先进的节能 降耗技 术 , 来达 到 医院建 筑节能、 环保 、 减排 的 目的, 医院基 建工程技 术人 员在项 目前期方案论证和 准备设 计阶段 必须 充分考虑 的问题 。在 医院新 建病房楼建设 过 是
sr to r g a ta in p o r m.I h e h s t r d b i i g c n tu to ,t e e t n i e i v s ia i n a d r s a c r a re u o s l c h y t ms n t e n w o pi wa u l n o sr c in h x e sv n e t t o n e e r h a e c r id o tt ee tt e s se l a d g
S h - n HIS i pi g
( nig C etH si lN mig2 2 , ia Najn h s opt , a n 0 9 Chn) a 1 0 Ab ta t t h i ru ee p n fC ia sme i lid s y h opt ulig Se e ycn u t n i src:Wi tevg o sdvl meto hn ’ h o o dc n ut ,tehs i bi n ’ nr osmpi s a r l a d g o i raig n esn l c y

制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点

制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点

制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点标签:余热回收风冷机组水冷机组1热回收技术概念冷水机组在制冷时,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,这对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。

热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。

此时,压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。

1.1部分热回收在流出压缩机进入冷凝器时,制冷剂蒸气为过热状态,部分回收就是回收利用这部分热量。

在压缩机与常规冷凝器之间增加一个热交换器,从过热状态的制冷剂获取热量。

这种形式的热回收,可回收的为过热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的压缩机排气温度,因此所提供的热水量较小,温度较高,温度不可控。

1.2全热回收全热回收回收的是所有需要被排出的过热量与冷凝热,制冷剂处于过热蒸气状态与气液混合状态。

通常的做法是,设置一个热回收冷凝器,可完全替代常规冷凝器。

这种形式的热回收,可回收的冷凝过程中所有的热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的冷凝温度,因此所提供的热水量较大,温度较小,温度不可控。

2.水冷机组热回收分类方式一,冷却水热回收方式,其原理方式如下图。

这种热回收方式是在空调冷却水的出水管路中增加一个热回收换热器,从冷却水中回收一部分热量用于生活热水的加热,这种方式的缺点是生活热水的出水温度较低,一般只能达到30℃,回收的余热量也较少,还需要通过换热器再加热才能达到生活热水所需要的温度(55℃~60℃),其投资的回收期也较长,优点是热回收冷水机组制冷运行不受影响。

方式二,在冷水机组中增加一个串联的热回收冷凝器,其原理方式如下图。

风冷热泵热回收选型计算案例

风冷热泵热回收选型计算案例

一、项目介绍xxxx大酒店是以国际五星标准兴建,集休闲、商务于一体。

本项目为该酒店E3/E4区扩建工程。

夏季制冷量:3000kW,夏天制冷空调总面积约为22000㎡;冬季采暖量:600kW,冬天室外温度低于15℃时,客房区域需要供暖;日用水量:65吨55℃生活热水(实际计算热水量81吨,考虑同时使用系数0.8)项目配置:EKAC230BRSR全热回收型模块式热泵机组10台EKAC230BR模块式热泵机组5台水冷螺杆300RT 2台(原有)二、选型计算1、室外气象参数:2、计算过程:生活热水量:1、桑拿房按100L/人.次,每次2人,平均每天3次循环,共6人次计;2、客房为双人房,按100L/人.天计,共2人次计;由以上计算可知,桑拿房、客房每天热水使用量分别为:桑拿房:120×100×6 =72000L/天;客房:30×100×2=6000L/天;其他洗手盆:约3000L/天由以上计算可知,酒店每天55℃热水使用总量A约为:A=72000+6000+3000=81吨/天,考虑同时使用率情况,确定酒店每天使用热水量为65吨/天。

热水负荷Q=CMΔT=1.163×65×(55-15)=3023.8kW;EKAC230BRSR机组在冬季环境温度5℃、出水温度55℃制热水模式时制热量为Q’=54.5kW/h;机组冬天工作设定运行时间h=6小时;机组选型台数n=3032.8÷54.5÷6=9.3台≈10台。

空调制冷量:制冷空调面积约22000 m2,根据各功能区域空调使用时间及负荷特点,经计算,空调制冷装机总冷负荷为3000kWEKAC230BRSR在夏季环境温度33.5℃、冷冻水温度7℃、热回收侧出水温度45℃、运行热回收模式时制冷量Q=59.7kW/h10台EKAC230BRSR机组共提供制冷量Q’=59.7×10=597kW项目原有水冷螺杆提供的总冷量2台300RT=2×300×3.52=2112kW剩余制冷负荷Q”=3000-597-2112=291kWEKAC230BR在夏季环境温度33.5℃、冷冻水温度7℃时制冷量为66.4kWEKAC230BR机组台数n=291÷66.4=4.4台≈5台空调采暖量:空调供暖总热负荷约为596KWEKAC230BRSR\ EKAC230BR在冬季环境温度5℃、空调出水温度45℃运行制热模式制热量为65.2kW校核是否满足制热负荷(10+5)×65.2=978kW>596kW因此:机组选型为EKAC230BRSR 10台;EKAC230BR 5台满足项目制冷制热制热水需求。

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气费 元 14.4 16.5 18.5 16.5
油费 元 25.6 29.3 32.9 29.3
制一吨50 ℃年平均费用 制一吨50 ℃年平均费用
与燃气热水锅炉相比
与燃油热水锅炉相比
全年
节约56.4% 节约56.4%
节约75.4% 节约75.4% 75.4
其中天然气热值按照35590kJ/Nm3,燃油热值42875kJ/kg, 电价按 ,燃油热值 电价按0.8元/kWh 其中天然气热值按照 元 估算,天然气按2.8元/Nm3,燃油价格按 元/kg估算。 估算。 估算,天然气按 元 ,燃油价格按6元 估算
克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式——夏季 夏季 克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式
克莱门特风冷热泵热回收处理方式: 夏季制冷同时回收冷凝热量加热卫生热水
克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式——其它季节 其它季节 克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式
克莱门特风冷热泵热回收处理方式: 过渡季节不供空调,单独开启制热水功能 冬季空调供暖并制热水,热水储存在蓄热水罐内
制冷量范围从7.3kW到1366kW 到 制冷量范围从
风冷热泵全部热回收机组工作原理
在制冷系统中增加一 个冷凝器,制冷的同 时吸收冷凝热量来加 热卫生热水。 热卫生热水。
夏季通过回收冷凝热 免费获得热水, 免费获得热水,节约 能源。 能源。
制冷+热回收 制冷 热回收
风冷热泵全部热回收机组工作原理
克莱门特南区
克莱门特风冷热泵热回收机组
以节能减排为目的,提供一体化的空调和热水解决 方案: 夏季回收利用废热制热水,其他季节以高效热泵的 方式取代低效率的锅炉或电热水器方式制热水。
传统的空调和热水热源方式
传统冷热处理方式 风冷热泵机组作为空调冷(热)源, 锅炉(热水器)作为卫生热水热源 两套设备(冷源、热源)提供同时需要冷、热的场合
电锅炉 制热水 年运行总费用 83.6万元 热回收机组制热 水 15.7万元
燃气锅炉制热水
燃油锅炉制热水
36.1万元
64.1万元
运行费用差值 (以最低值为基 准)
年能耗总量 (换算成kWH)
67.9万元 67.9万元
20.4万元 20.4万元
48.4万元 48.4万元
--
1047027kWh
1260416kWh
能量提升机工作原理
单制冷
能量提升机工作原理
单制热
能量提升机工作原理
机组内部没有四 通阀, 通阀,全年可实 现同时制冷+制 现同时制冷 制 热功能。 热功能。夏季回 收利用热量, 收利用热量,冬 季回收利用冷量 ,满足全年同时 有冷热需求的场 合。
制冷+制热 制冷 制热
克莱门特风冷热泵全部热回收机组的优点
公司风冷热泵热回收工程实例
晋江爱乐酒店
爱乐假日酒店是晋江市规模最大, 爱乐假日酒店是晋江市规模最大,配 套最齐全的酒店,集客房、餐饮、 套最齐全的酒店,集客房、餐饮、娱 购物、商贸于一体。 乐、购物、商贸于一体。 酒店拥有总 统套房、高级行政客房、观景套房、 统套房、高级行政客房、观景套房、 豪华商务套房、家庭小套房、 豪华商务套房、家庭小套房、豪华客 标准客房、残疾人客房、 房、标准客房、残疾人客房、写字楼 等共计200 200间 等共计200间(套)。 该项目使用2 该项目使用2台克莱门特全部热回收风 冷热泵机组SRANR1402 SRANR1402和 冷热泵机组SRANR1402和1台风冷单冷 CSRAT2002满足全年空调的同时 满足全年空调的同时, CSRAT2002满足全年空调的同时,通 过全部热回收机组提供了全年所需的 生活热水。 生活热水。
公司风冷热泵热回收工程实例
南通医学院附属医院
本工程为位于江苏省苏州的一座四 星级旅游假日酒店, 星级旅游假日酒店,建筑面积为 共拥有148 148间各档次的客 15000m2,共拥有148间各档次的客 房。 选用了3 选用了3台克莱门特风冷热泵部分 热回收机组(EM)SRAND2442, 热回收机组(EM)SRAND2442, 夏季为酒店免费提供生活热水, 夏季为酒店免费提供生活热水,大 大节约了酒店运行费用。 大节约了酒店运行费用。
公司风冷热泵热回收工程实例
苏州冠云大酒店
本工程为位于江苏省苏州的一座四 星级旅游假日酒店, 星级旅游假日酒店,建筑面积为 共拥有148 148间各档次的客 15000m2,共拥有148间各档次的客 房。 选用了3 选用了3台克莱门特风冷热泵部分 热回收机组(EM)SRAND2442, 热回收机组(EM)SRAND2442, 夏季为酒店免费提供生活热水, 夏季为酒店免费提供生活热水,大 大节约了酒店运行费用。 大节约了酒店运行费用。
节能性对比——制热水 制热水 节能性对比
生产一吨50℃热水的能耗与费用估算: 生产一吨 ℃热水的能耗与费用估算:
克莱门特风冷热泵热回 收机组 耗电量 kWh 夏季 过渡季节 冬季 0 12.55 17.41 电费 元 0 8.5 13.1 7.2 燃气热水锅炉 耗气量 Nm3 5.14 5.88 6.61 燃油热水锅炉 耗油量 kg 4.26 4.88 5.48
公司风冷热泵热回收工程实例
深圳麒麟山庄游泳馆
深圳麒麟山庄是深圳市委、 深圳麒麟山庄是深圳市委、市政府的重要接 待基地,以其独具特色的田园风光, 待基地,以其独具特色的田园风光,欧陆式 建筑风格,高档豪华装潢, 建筑风格,高档豪华装潢,功能齐备的设施 和五星级服务的水准, 和五星级服务的水准,成为高级会议和休闲 度假的最佳场所。山庄内设有室内游泳池, 度假的最佳场所。山庄内设有室内游泳池, 50m×25m长方型 面积1250m2 长方型, 1250m2, 为50m×25m长方型,面积1250m2,池水温度 26℃。 26℃。 克莱门特为其设计选择了两台能量提升机, 克莱门特为其设计选择了两台能量提升机, HRAQ/SL0604和两台风冷热泵全部热回收机 HRAQ/SL0604和两台风冷热泵全部热回收机 SRANR/SL120, 组EM SRANR/SL120,提供空调和泳池加热以 及淋浴用卫生热水。 及淋浴用卫生热水。
风冷热泵全部热回收机组工作原理
冬季可供暖、 冬季可供暖、供卫生热 水
冬季空调所需热量和热 水所需热量均来自机组 的总制热量, 的总制热量,因此需要 设定优先权。 设定优先权。
单独供暖
风冷热泵全部热回收机组工作原理
对于多回路的机组,相 对于多回路的机组, 对独立的回路可分别供 暖或制热水
供暖+制热水 供暖 制热水
公司风冷热泵热回收工程实例
云南蒙自官房大酒店
本工程位于云南省红河州蒙自地区 的一座五星级旅游假日酒店, 的一座五星级旅游假日酒店,建筑 面积30321 30321m 共拥有286 286间各档次 面积30321m2,共拥有286间各档次 的客房。 的客房。 选用了克莱门特三台共计880RT 选用了克莱门特三台共计880RT 880 的全部热回收风冷热泵, 的全部热回收风冷热泵,满足生活 热水的需要。 热水的需要。 生活热水, 生活热水,主要是供应主楼及贵 宾苑客房全天24小时的需要, 24小时的需要 宾苑客房全天24小时的需要,另外 娱乐部、餐厅、 娱乐部、餐厅、会议室卫生间也需 要一定的卫生热水。 要一定的卫生热水。
1260650KWh
195696kWh
能耗差值 (以最低值为基准)
851331kWh
1064720kWh
1064954KWh
--
公司风冷热泵热回收工程实例
上海老地方商都
本工程位于上海市浦东新区成山路 855弄 总建筑面积26700m 855弄,总建筑面积26700m2,由5 幢独立的景观建筑构成,集餐饮、 幢独立的景观建筑构成,集餐饮、 娱乐、休闲、 娱乐、休闲、零售为一体的商业设 施。 采用2台克莱门特CSRANR采用2台克莱门特CSRANR-HT3002 CSRANR 高温型风冷热泵全部热回收机组, 高温型风冷热泵全部热回收机组, CSRANR-HT0651高温型风冷热 1台CSRANR-HT0651高温型风冷热 泵全部热回收机组和1 CSRAND泵全部热回收机组和1台CSRANDHT3002高温型风冷热泵部分热回 HT3002高温型风冷热泵部分热回 收机组为其供空调和生活热水。 收机组为其供空调和生活热水。
风冷热泵全部热回收系列机组
风冷热泵全部热回收系列机组可作为空调系统冷热源以及卫生热 风冷热泵全部热回收系列机组可作为空调系统冷热源以及卫生热 水热源使用,实现一机三用功能:制冷、供暖、热回收。 一机三用功能 水热源使用,实现一机三用功能:制冷、供暖、热回收。 该系列机组有: 该系列机组有: 风冷热泵全部热回收机组; 风冷热泵全部热回收机组; 能量提升机(四管制冷热水机组)两种形式。 能量提升机(四管制冷热水机组)两种形式。 卫生热水温度≤60℃ ℃
夏季当热水需求获得满 不需要再加热时, 足,不需要再加热时, 机组自动切换到单独制 冷模式, 冷模式,冷凝热通过风 冷冷凝器排放。 冷冷凝器排放。
单独制冷
风冷热泵全部热回收机组工作原理
过渡季节没有热水需求 时,机组从空气中提取 热量, 热量,通过热回收换热 器加热卫生热水。 器加热卫生热水。
单独供热水
1. 回收利用废热,变废为宝,制冷同时制热水,夏季热水免费获得,节能效果 回收利用废热,变废为宝,制冷同时制热水,夏季热水免费获得, 明显. 明显 2. 一机三用,可取代热水锅炉为用户提供热水。制冷季节热水基本免费;过 一机三用,可取代热水锅炉为用户提供热水。制冷季节热水基本免费; 渡季节和冬季由于热泵机组效率远高于锅炉,能耗低。 渡季节和冬季由于热泵机组效率远高于锅炉,能耗低。另外可省去与锅炉相 关的初投资和维护费用,减少了锅炉系统的能耗, 关的初投资和维护费用,减少了锅炉系统的能耗,还没有烟气等污染物的排 保护了环境。 放,保护了环境。 3. 采用智能融霜控制系统,通过微电脑自动调节融霜时间间隔和融霜频率, 采用智能融霜控制系统,通过微电脑自动调节融霜时间间隔和融霜频率, 降低总体融霜时间,减少能量损失, 降低总体融霜时间,减少能量损失,净输出能力比传统除霜方式的净输出能 力高5%(平均值)。 %(平均值 力高 %(平均值)。 4.采用双螺杆压缩机和先进的智能调节技术,根据负荷情况自动调节机组运 采用双螺杆压缩机和先进的智能调节技术, 采用双螺杆压缩机和先进的智能调节技术 行时的冷( 输出量和输入功率,自动平衡需求与供给,实现10~100% 行时的冷(热)输出量和输入功率,自动平衡需求与供给,实现 的能量无级调节,减少浪费, 的能量无级调节,减少浪费,节约能源
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