空气源热泵系统设计指南
空气源热泵安装方案设计和施工注意项目
空气源热泵安装方案设计和施工注意项目一、引言空气源热泵是一种高效、环保的供暖方式,它利用空气中的热能进行加热,具有节能、低碳排放等优点。
在空气源热泵的安装过程中,设计方案和施工注意事项至关重要。
本文将就空气源热泵的安装方案设计和施工注意事项进行论述,以期为相关从业人员提供帮助和指导。
二、空气源热泵安装方案设计1. 安装位置选择在选择安装位置时,需要考虑以下几个因素:(1)空气源热泵的室外机应放置在通风、排水方便的位置,避免受到阳光直射和雨淋;(2)室内机应尽量安装在供暖区域的中央位置,以便实现良好的空气流通;(3)室内机与室外机之间的连接路径应尽量缩短,以减少能量损失。
2. 冷热水管路设计(1)冷水管路:冷水管路包括冷却水进口管道和出口管道。
进口管道应靠近热泵室内机的底部,而出口管道则应位于顶部,以保证冷却水的循环。
在设计时,应注意管道的尺寸和材质选择,以满足冷却水的流量和压力要求。
(2)热水管路:热水管路包括供水管道和回水管道。
供水管道应与室内机连接,回水管道则应与室外机连接。
在设计时,应选择合适的管道尺寸和材质,以防止漏水和热量损失。
3. 电气设计电气设计是空气源热泵安装方案的重要组成部分,应注意以下几个方面:(1)电源电压:根据空气源热泵的功率和型号选择适当的电源电压,确保供电稳定;(2)线路负荷:在设计电路时,应计算室内外机的负荷,以确保电路容量足够;(3)保护措施:应为空气源热泵设置相应的保护装置,如过载保护器、漏电保护器等,以确保安全可靠的运行。
4. 管道绝缘和密封在安装空气源热泵的过程中,需进行管道绝缘和密封处理,以减少能量损失和水泄漏的风险。
常用的绝缘材料有特氟龙胶带和软管等,而密封材料则可以选择硅橡胶胶条或胶水等。
三、施工注意事项1. 施工前准备在施工前,需要进行详细的准备工作,包括制定施工方案、准备所需材料和设备等。
另外,还需对施工现场进行检查,确保无隐患和安全问题。
2. 安装过程中的细节注意在空气源热泵的安装过程中,需要注意以下几个细节问题:(1)管道连接:在连接管道时,应严格按照相关标准进行操作,确保连接紧固,无漏水现象;(2)管道斜度:室内外机之间的管道应保持一定的斜度,以利于回水流畅,避免积水和冻结;(3)漏气检测:在安装完成后,应进行漏气检测,确保系统无漏气现象;(4)电气连接:在进行电气连接时,应按照相关规定进行操作,避免电源线路接错或接触不良。
空气源热泵供暖系统设计要点
车辆工程技术18机械电子空气源热泵是一种高效的清洁能源,以电能驱动,可将低品位能源转换为高品位能源,具有高效节能、绿色环保、安全可靠等优点[1]。
空气源热泵以其独特的优势成为热泵诸多形式中应用最广泛的一种。
但它的应用受到气候条件的约束,在我国北方寒冷地区应用时会遇到一些问题。
基于此,本文针对寒冷地区,提出空气源热泵供暖系统设的要点,供同行参考。
1 空气源热泵的基本原理空气源热泵是基于逆卡诺循环原理,利用室外空气做热源,消耗少量电能,通过压缩机做功,使能量从低位热源向高位热源转移的装置,它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收的热量来供冷。
通过换向阀切换,改变制冷剂在制冷环路中的流动方向,实现冬、夏工况的转换。
2 空气源热泵机组容量空气源热泵机组名义制热量的工况为:环境空气干球温度为7℃,湿球温度为6℃,进水温度为40℃,出水温度为45℃,冷凝器侧的污垢系数为0.086m 2·℃/kW。
在实际使用中,空气源热泵机组的制热量,随环境温度的降低而减少,还与除霜情况有关。
因此,确定机组冬季时的实际制热量Q(kW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正[2]:式中q-机组的名义制热量,kW;K 1-使用地区的室外空调计算干球温度的修正系数;K 2-机组的容霜修正系数,每小时容霜一次取0.9,两次取0.8。
机组的容霜次数,可按所选机组的容霜控制方式、冬季室外计算温度、湿度选取,也可要求生产企业提供。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:空气源热泵机组,具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
空气源热泵机组在寒冷地区应用时,应选用超低温空气源热泵机组,最大限度的减少冬季因室外温度减低导致的制热量衰减。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不应小于1.80,冷热水机组不应小于2.00。
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。
空气源热泵热水机组的设计选型 手册
空气能热泵热水系统的设计选型随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。
而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。
空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。
又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。
机组自动运行可无人值守。
不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。
空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国策。
该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。
下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。
一、热泵热水机组选用要求空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料:1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。
这就要求热水机组使用区域要求适用地区冬季环境温度最低温度高于-15℃。
2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。
这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热源。
这就加大了热水系统的能耗。
热水用水不经济。
由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。
根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。
二、热水供水系统设计(一)计算参数1.热水用水定额2.冷水温度在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。
无水温资料时,可按表6.2.1确定。
3.用水水温采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。
盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。
(二)热水量和耗热量的计算1.日耗热量和热水量的计算全日供热水的住宅、宿舍、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆、办公楼、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿) 等建筑的集中热水供应系统的日耗热量、热水量可分别按下列公式计算:2.设计小时耗热量1 )全日集中热水供应的居住小区的设计小时耗热量按下列情况分别计算:a.当小区的公共建筑(如餐馆、娱乐设施等) 的最大用水时段与住宅的最大用水时段一致时,应按两者的设计小时耗热量叠加计算,设计小时耗热量计算见公式(6.4.2-1)b. 当小区内有与住宅的最大用水时段相同的公共建筑(如餐馆等) 和不相同的公共建筑(如办公用房等) ,则设计小时耗热量应为住宅与前者的设计小时耗热量加后者的平均小时耗热量计算。
空气源热泵系统设计指南
, 则20000/(3×735)=9匹
户式空气源热泵缓冲水箱
为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能 满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短 暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃) ,应设置缓冲水箱。 1、系统水容量计算 M1=Mg+Ms Mg——管道水容积,kg; Ms——设备水容积之和,kg; 2、系统热稳定性 要求 夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃; 冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃; 3.系统要求的最小水容积 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q——末端设备的供冷或供热量,kw; C——水的定压比热容,4.2kj/(kg.K); Δt——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值, 如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机 组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热 量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于 7m/s。 5.热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础 高度需加高。
300 Qr Qs 84.7 23.8 76.4 21.7 68.0 19.9 108.0 29.7 99.5 27.4 91.0 25.4 131.8 35.5 123.3 33.2 144.5 31.7
空气源热泵工程设计方案
空气源热泵工程设计方案一、项目背景随着全球环境保护意识的提升,对清洁能源的需求也越来越大。
空气源热泵作为一种清洁、高效的取暖方式,受到了广泛的关注和应用。
本项目旨在设计一套高效、可靠、节能的空气源热泵系统,以满足现代建筑的取暖、制冷和热水供应需求。
二、项目概况1. 项目名称:空气源热泵工程设计方案2. 项目地址:某某市某某区3. 项目规模:规划总建筑面积10000平方米4. 项目内容:空气源热泵系统设计及设备选型5. 项目目标:实现高效、节能、环保的建筑环境控制三、设计原则1. 节能性:选用高效、节能的空气源热泵设备,并充分考虑系统运行中的能耗控制;2. 可靠性:确保系统设计、设备选型和安装施工符合国家规范标准,保证系统的稳定运行;3. 环保性:采用环保制冷剂和材料,减少对大气层的破坏。
四、技术方案1. 设备选型:选用国内外知名品牌的空气源热泵设备,根据建筑规模和使用需求进行合理的设备容量选型;2. 系统设计:根据建筑的朝向、采光、隔热等条件,设计合理的系统布局,并考虑设备的安装位置和日常维护便利性;3. 管道布置:合理设计室内外的管道布置,减少管道阻力和传热损失,提高系统效率;4. 控制系统:采用先进的智能控制系统,实现对空气源热泵系统的远程监控和自动调节,提高系统运行的稳定性和效率。
五、主要设备及材料1. 空气源热泵主机:选用国内外知名厂家生产的高效、节能的空气源热泵主机;2. 制冷剂:采用环保型制冷剂,符合国家标准和法规要求;3. 管道和阀门:选用优质的管道和阀门,确保系统的密封性和稳定性;4. 控制系统:选用先进的智能控制系统,实现对系统的远程监控和自动调节。
六、工程实施方案1. 建筑调研:根据建筑的结构、朝向、隔热、采光等条件,进行建筑调研和能耗分析;2. 系统设计:根据建筑调研结果,设计合理的空气源热泵系统,并确定系统的主要设备和材料选型;3. 施工安装:由具有丰富经验的空气源热泵工程公司进行施工安装,并严格按照设计方案和相关国家标准进行安装验收;4. 调试运行:对安装完成的空气源热泵系统进行调试和运行,确保系统的稳定性和效率;5. 培训交付:对使用人员进行系统操作培训,并提供系统维护和保养手册。
空气源热泵系统设计指南ppt课件
特点
美观舒适 简单实用 升温迅速
空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热 泵的供暖末端形式是地暖。
低温热水地面辐射供暖设计要点
1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水 温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温 差不宜大于10℃。 2、地表面平均温度(℃)
16 84.7 23.8 92.5 24.0 100.5 24.6 108.9 24.8 116.6 24.8
35 18 76.4 21.7 83.3 22.0 90.4 22.6 97.9 22.7 104.7 22.7
20 68.0 19.9 74.0 20.2 80.4 20.5 87.1 20.5 93.1 20.5
查表法确定地暖管间距
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm 、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w))
平均 室内
加热管间距(mm)
水温 温度
300
250
200
150
100
℃ ℃ Qr Qs Qr Qs Qr Qs Qr Qs Qr Qs
就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功 能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一 台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水 机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物 耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小 于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基 础高度需加高。
集热管空气源热泵方案
集热管空气源热泵方案一、方案背景。
咱都知道,现在不管是家里还是一些商业场所,对热水的需求那是相当大。
传统的热水供应方式吧,要么费电,要么效率低,总是有点不尽人意。
这时候,集热管空气源热泵就闪亮登场啦,就像超级英雄来拯救热水供应的世界。
二、集热管空气源热泵的原理。
1. 集热管部分。
集热管就像是一群小太阳收集器。
它能把太阳的热量收集起来,你想啊,太阳每天都在无私地散发着热量,咱可不能浪费。
集热管的表面有特殊的涂层,这涂层就像小魔法一样,能让它最大限度地吸收太阳的热能,然后把这些热量传递到里面的介质(通常是水或者防冻液之类的)。
2. 空气源热泵部分。
空气源热泵可是个聪明的家伙。
它会从周围的空气中吸取热量。
即使是在比较冷的天气里,空气中也还是有热量的,只是比较少而已。
热泵就像一个超级吸尘器,把这些热量吸进来。
然后呢,它通过压缩机等一系列神奇的部件,把这些热量提升到一个比较高的温度,就像把一个小蜡烛的火苗变成熊熊大火一样。
再把这个高温的热量传递到热水系统里。
三、方案优势。
1. 节能高效。
把集热管和空气源热泵结合起来,那就是强强联合。
在有太阳的时候,集热管收集大量的免费热能。
没太阳的时候,空气源热泵就开始工作,它消耗的电能可比传统的电热水器少多了。
就好比一个人跑步,传统电热水器是一路冲刺,累得气喘吁吁还费电;咱们这个方案呢,就像是先借助顺风(集热管收集的太阳能)跑一段,没风的时候(没太阳)再慢跑(空气源热泵工作),整体下来就轻松又节能。
2. 稳定可靠。
因为有两种热量来源,所以热水供应就更加稳定。
不会像单纯依赖太阳能的系统,一到阴天或者冬天就没热水了。
也不像一些普通的热泵系统,在极端寒冷天气就罢工。
这就像有了双保险,不管天气怎么调皮捣蛋,都能保证有热乎乎的水可以用。
3. 环保友好。
由于节能,就意味着消耗的能源少了,那对环境的压力也就小了。
没有那么多碳排放,地球妈妈也会很开心的。
这就像我们在给地球做一件小善事,让我们的居住环境更加美好。
空气源热泵系统设计概要
第4章 空气源热泵系统设计
当盘管温度(或排气压力)上升到设定值 t2时或除霜执行时间达到设定的最长除霜时间 b(min)时除霜结束,风机启动,四通换向阀 动作,机组恢复制热工况。室外翅片管换热器 表面又开始结霜使得盘管的温度又会不断下降, 当盘管温度第二次下降到设定值t1且超过设定 的除霜周期a(min)时进入第二次除霜模式。
第4章 空气源热泵系统设计
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第4章 空气源热泵系统设计
4.4.3 辅助加热
辅助加热源有三种:
电加热
燃烧燃料加热
非峰值电力储存的热量加热
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第4章 空气源热泵系统设计
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第4章 空气源热泵系统设计
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第4章 空气源热泵系统设计
4.4.4 空气源热泵机组的能量调节
热泵机组的制热量与建筑物的耗热量匹配运 行对空调系统的节能运行至关紧要。 当空气源热泵空调系统在高于平衡点温度的 条件下运行时,热泵机组制热能力大于建筑物的 耗热量,这就要求调节机组的制热能力以减少运 行中的能耗。
第4章 空气源热泵系统设计
结构特点:
制热与制冷循环采用独立的节流机构(热力膨 胀阀、电子膨胀阀或毛细管),因此还需要多 个单向阀辅助转换制冷剂流向。 除小型机组采用单台压缩机外,中大型冷热水 机组均用两台或多台压缩机,每台压缩机可配 有独立的空气侧换热器,但系统只用一台水侧 换热器。
第4章 空气源热泵系统设计
空气源热泵空调系统设计中需要解决的重要 问题,就是机组供热量与建筑物耗热量的供需矛 盾。
应从三方面着手——经济合理地选择平衡点 温度,合理选取辅助热源及其容量,热泵的能量 调节方式。
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第4章 空气源热泵系统设计
4.4.2 最佳平衡点温度
空气源热泵系统设计方案
目录一、空气源热泵热水系统造价 (2)二、系统设备详细说明 (6)三、公司企业优势 (14)四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16)五、售后保修服务 (20)六、近几年部分工程业绩 (23)一、空气源热泵热水系统造价序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌1 空气源热泵热CL-H-120K额定输入功率:8.8kw;制热量:36kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。
1 台31410 31410 广东长菱2 空气源热泵热CL-H-40K额定输入功率:4.4kw;制热量:19kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。
1 台16500 16500 广东长菱3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作4 保温水箱CAP-BS(PE)-10考虑到该校水质腐蚀性比较强,故采用PE材质保温水箱1 个30000 30000 福建开普5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作6 全自动控制柜CAP-DK-01液位显示,且可自动调节;可以设温度、时间等保证全自动运行;面板直观易操作,无人值守,自动运行。
1 套5200 5200 福建开普7 热泵循环泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;2 台1350 2700 德国威乐8 热水供水泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;1 台1350 1350 德国威乐9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐功率:200w;扬程:5m;流量:7.2t/h;10 电子除垢仪20t/H 1 台4000 4000 济南益水11 电接点压力表0-0.25Mpa 8 只80 640 上海红旗12 回水电磁阀DN32 1 只358 358 海德信13 Y型过滤器DN40 1 个98 98 浙江利水14 单向阀DN65 1 个182 182 浙江利水15 单向阀DN40 5 个65 325 浙江利水16 闸阀DN65 1 个215 215 浙江利水17 闸阀DN50 1 个98 98 浙江利水18 闸阀DN40 8 个69 552 浙江利水19 闸阀DN32 4 个54 216 浙江利水20 闸阀DN25 1 个31 31 浙江利水21 PP-R管De70 40 m 57 2280 福建亚通22 PP-R管De65 10 m 40 400 福建亚通23 PP-R管De50 52 m 25 1300 福建亚通24 PP-R管De40 20 m 16 320 福建亚通25 PP-R管De32 10 m 12 120 福建亚通26 管材配件PP-R管配件 1 批次1600 1600 福建亚通27 橡塑保温管Φ76×30mm 40 m 12.4 496 河北华美28 橡塑保温管Φ60×30mm 10 m 10.5 105 河北华美29 橡塑保温管Φ48×30mm 52 m 9.4 488.8 河北华美30 橡塑保温管Φ43×30mm 20 m 9.1 182 河北华美31 橡塑保温管Φ32×30mm 10 m 8.6 86 河北华美32 铝皮0.3mm 66 ㎡23 1518 国标件33 电线BV6.0 60 m 7.2 432 南平太阳34 电线BV4.0 200 m 4.6 920 南平太阳35 电线BV2.5 80 m 3 240 南平太阳36 电线BV1.0 50 m 1.6 80 南平太阳37 其余辅材/ 1 批次4000 4000 /38 运输费用/ 1 批次1500 1500 /39 吊装费用/ 1 批次1000 1000 /40 安装费用/ 1 批次5000 5000 /41 税收/ 0.07 / 118902.8 8323 /合计金额小写金额:¥127,226.00大写金额:人民币壹拾贰万柒仟贰佰贰拾陆元整备注:按人均每天用热水30L计算。
空气源热泵技术设计手册
空气源热泵技术设计手册空气源热泵设计技术手册公司:XXXX地址:XXXX网址:XXXX目录12第一章空气源热泵工作原理一、空气源热泵的基本原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向高温。
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高温抽吸到高温。
所以热泵本色上是一种热量提升搬运装置,热泵的作用是从四周环境中吸取冷热能量,并把它通报给被加热或制冷的对象(温度较高的物体),都是按照逆卡诺道理轮回工作的。
热泵在工作时,它自己消耗一局部电能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,经由过程制冷剂的特性轮回体系进步温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小局部,因此,采用热泵手艺可以节约大量高品位能源。
因为氛围源热泵机组的基本道理不同于通俗加热方式,是靠输入大批电力驱动热泵运行,从氛围中大量接收免费热能,将其通报到水中。
其能量平衡式如下:Q2=Q1+W×F式中:Q2――热泵机组制热量Q1――热泵机组从空气中获得的热量W――热泵输入的电力F――压缩机效率其热效率(能效比COP)=Q2/W所以,其热效率远高于普通加热方式,cop最高可达到4以上。
一般年平均热效率可达到3.5以上。
(北方地区)空气源热泵是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉及中央空调的供暖、制冷设备和热水装置。
空气源热泵可以吸收空气中的热、冷能量,通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,提高热效率,充分利用了新能源,已经被国家评定为可再生能源。
3二、节能道理热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量在蒸发器中加以接收,它自己消耗一局部能量,即压缩机耗电能经由过程工质轮回体系在冷凝器中进行放热,由此可见热泵输出的能量为压缩机做的功和热泵从环境中接收的热量,因此采用热泵手艺可以节约大量的电能。
空气源热泵机组用电驱动系统是从外界环境中吸收大量免费热量,并将热量释放出来给水加热,最终可使空气源热泵热效率达到400%。
空气源热泵设计要点
空气源热泵设计要点空气源热泵是指,通过利用外部空气的能量开展机械性的工作,使能量从低温热源转移到高温热源的制冷(暖气)装置。
用冷凝器放出的热量供应热量,用蒸发器吸收热量开展制冷。
对于热循环的过程,冷冻机和热泵都在逆卡诺循环的根底上实现其功能。
该装置在运转中,一侧经常吸热,另一侧排热,因此附带一台装置兼有制冷和制热两种功能。
空气源热泵的技术措施:1.有可靠的除霜控制,除霜时间的修正不得超过运转周期时间的20%。
2.冬季设定修正状况时的机组性能系数(COP)、冷热风机组必须在1.8以上、冷热水机组必须在2.0以上。
3.在寒冷地区采用空气源热泵机组时,应注意以下事项1)在室外补正干球温度低于-10℃的地区时,采用低温空气源热泵机组2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度时(即空气源热泵的供热量与建筑物的消耗热量相等时),设置辅助热源。
4.机组进气口的气流速度最好控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不应该小于7m/s。
5.热泵机组根底高度一般应大于300mm,放置在可能积雪的地方时,根底高度应高。
重点公式和基本数据:一、基本消耗热量式:Q=K×F×ΔT在此:q-包围构造基本上消耗热量,w;k-圈构造的传热系数,W/(㎡.℃);f-圈构造的传热面积δt-室内外校正算温差,℃;用于校正门、窗、墙、地板、屋顶各部分围墙构造的基本消耗热量常用围护构造的传热系数K(W/(㎡.℃))二、流量修正公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th)在此:gl-流量、Kg/h;σq-热负荷、w;tg-供水温度,℃;th-凝结水温度,℃;三、不同采暖末端形式的给水温度和温差由于空气源热泵的出水温度一般到达45℃、温差5℃,所以最适合空气源热泵的采暖末端形式是地板采暖。
低温热水地板采暖设施修订要点:1.低温热水地板采暖系统的供给、冷凝水温度必须由修正算法决定,供水温度必须在60℃以下。
民用建筑给水温度最好采用35~50℃,给水温度差不宜超过10℃。
空气源热泵热水系统的简易操作指南
欢迎阅读空气源热泵热水系统的简易操作指南一、热水系统的水温设置? 加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃ 。
热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。
为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。
电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打 1 23广州金号空气源热泵 --(简易操作说明)(一).操作面板(二△开如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。
注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:清华同方空气源热泵--(简易操作指南)一、控制面板定义:上电后,面板上的数码管显示以及发光二极管指示灯全亮,表明面板所有提示正常。
二、功能键的操作说明1、查看主模块一、二级菜单参数:连续按“选项”键,模块号位显示“1”,表示[功能1],按确认键“”,进入[功能1],按“选项”键,选择1或选择2,按“”进入一级或二级菜单显示,按“选项”键逐个查看“0-F””键,显示“”,再按“”进入一级菜单参数范围详见附表一。
待参数设定后按“”键将3、读出/修改本机密码连续按“选项”键,模块号位显示“4”,表示[功能4],按确认键“”,进入[功能4],提示“4 111”,表示密码为“111””数据增加,“””键写入。
注:任何时候按键停留时间>30S,主机会自动退出查键过程。
4、硬故障的按键解除在热泵机组出现靶流、低压频繁、排气频繁、高压故障后,可以不重新上电,而通过按键的方法来重新启动该系统。
当人工排除这些故障后,连续按三次“”键,当数码管出现“- - - - -”””⑴⑵恒热空气源热泵--(简易操作指南)一、操作与使用1、热泵机组上电,线控器液晶屏初始化后,显示各参数如下:?? 时钟:00:00,?? 模式:自动,?? T5:水箱温度,此时水箱没水,显示温度与环境一样,?? 在线机组数:并联机组总数,?? 水位:空2、时钟设定:设置到当时北京时间按3????4、???? 水位设定范围:50%,75%,100%,水位显示如下:5、循环水温设定?? 用来设定水箱保温进入温度条件,按压循环水温设定键后才能通过增加,减少按键设定。
空气源热泵供热技术方案
空气源热泵供热技术方案空气源热泵(Air Source Heat Pump,简称ASHP)是一种利用空气中的热能进行供热的技术。
它通过循环工作介质的热力学循环过程,将低温的空气中的热能提升到高温水的热能,以满足供热系统对热量的需要。
1.设备选型:选择合适的空气源热泵供热设备是供热方案的关键。
根据供热需求和环境条件,选择合适的设备型号和容量。
一般来说,空气源热泵供热设备的容量应根据建筑的热负荷计算得出。
2.系统设计:供热系统的设计应充分考虑建筑的热负荷和空气源热泵设备的特点,确保供热系统的可靠性和高效性。
系统设计包括供热设备的布置和管道网络的设计等。
3.储热系统:空气源热泵供热系统可以采用储热技术,将供热管网中的热能存储起来,以应对不同时间段的热负荷变化。
储热系统可以提高供热系统的灵活性和效率。
4.辅助能源:在一些特殊情况下,空气源热泵供热系统可能需要辅助能源来满足高负荷时的供热需求。
辅助能源可以是电能、燃气等,可以以独立工作或与空气源热泵设备协同工作。
5.控制系统:空气源热泵供热系统应配备相应的控制系统,以实现对供热系统的自动控制和调节。
控制系统应能根据室内温度和热负荷变化来调节空气源热泵设备的运行状态,以提高供热效果。
需要注意的是,空气源热泵供热技术方案的实施应充分考虑当地气候条件、建筑的热负荷和供热需求等因素,以确保系统的可靠性和经济性。
另外,空气源热泵供热系统运行中要及时进行设备的维护和保养,以延长设备的使用寿命和提高系统的效率。
总而言之,空气源热泵供热技术方案是一种以空气为热源的供热方法,可以实现高效、环保的供热效果。
它在能源利用效率和环境保护方面具有明显的优势,适合应用于中小型建筑物的供热系统中。
空气源热泵系统设计方案
空气源热泵系统设计方案长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。
本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设“•的注意事项进行r阐述,对系统初投资和运行贽用进行/分析。
实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。
1工程简介XX最大的综合类图书巾.场°本建筑长49. 2m,宽35. 1m,总建筑而积6900m:;建筑共计 4层,总高度为15. 9m。
一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。
本建筑自2001年6 月开始施工,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。
2空调计算设计参数2.1室外空调计算参数,见表1。
3冷热源选择1.1冷热源选择依据秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。
秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。
供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城「6集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。
秦皇岛由没有电增容,城市煤气有市政费用。
同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:①安全、环保、没有污染;②运行费用低:③系统运行可靠;④维护方便。
1.2冷热源初投资比较根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统:方案2, 螺杆冷水机组+电锅炉:方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉:方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。
各种方案初投资,见表3。
表3各种方案初投资1.3运行费用分析比较夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较, 仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。
表4各种方案冬季运行费用分析比较3.4结果分析通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。
空气源热泵设计完整方案
一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 一、方案运行费 二、效益三、不同形式制取热水成本分析空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。
热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。
与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。
热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。
目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。
热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。
热泵在使用低谷电时更能节约用电。
产品特征:1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6 之间,平均可达到3.5 以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP) 一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。
2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。
3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。
4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10 年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。
空气源热泵设计参数
空气源热泵设计参数1.制冷/制热负荷:根据需要,确定系统的制冷或制热负荷。
负荷大小将直接影响热泵的尺寸和性能。
2.环境条件:考虑安装地点的气候条件,包括室外温度范围、湿度和季节变化。
这些因素将影响热泵的工作效率和性能。
3.室内空间:确定系统的安装位置,包括室内和室外设备的布局。
确保热泵系统可以顺利安装,并且易于维护和操作。
4. 系统效率:选择高效的空气源热泵系统是至关重要的。
考虑热泵的能量效率指数(Energy Efficiency Ratio, EER)和制热季节性能因数(Seasonal Coefficient of Performance, SCOP)等参数。
这些参数反映了系统在不同工况下的能耗情况。
5.管道和泵的规格:设计适当的管道和泵的规格,以保证热泵系统的正常运行。
确定管道和泵的尺寸、材料和布局,以满足系统的流量和压力需求。
6.控制系统:选择合适的控制系统,以实现热泵系统的自动化和调节。
这包括温度传感器、压力传感器、控制阀和变频器等设备的选择和布置。
7.维护和运行成本:考虑热泵系统的维护和运行成本。
选择耐用和易维护的设备,同时确保系统能够以最低的运行成本提供所需的热水或制冷效果。
8.环保性能:考虑热泵系统的环保性能。
选择环保制冷剂和材料,以减少对大气的污染。
同时,优化系统的能耗,减少能源的浪费。
9.安全性:确保热泵系统的安全性能。
包括防止泄露、电气设备的绝缘和防火等措施。
综上所述,设计一个有效的空气源热泵需要综合考虑负荷、环境条件、空间布局、系统效率、管道和泵的规格、控制系统、维护成本、环保性能和安全性等因素。
只有综合考虑这些参数,才能设计出满足需求、高效可靠的空气源热泵系统。
空气能热泵冷暖系统设计流程讲诉
按冷负荷选定风盘型号
根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。 利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘
管型号(可有风机盘管样本查得)。
房间类型
主卧 次卧 客卧 客厅 餐厅&过道&玄关
空调使用面积 m2
14.7 9 9
16.6
16.2
单位面积冷负荷 w/m2
150 150 150 180
200
总冷负 kw
2.21 1.35 1.35 2.99
3.24
风盘型号
数量
FP-51WA
1
FP-34WA
1
FP-34WA
1
FP-68WA
1
FP-68WA
1
制冷量 kw
3.25 2.15 2.15 4.05 4.05
冷暖系统案列
室内采暖单位面积热负荷估算表
住宅 (W/m2)
客餐厅
100~130
主卧室
131.8
35.5 144.4
35.5 157.5
36.5 171.2
36.8 183.9
36.8
123.3
33.2 134.8
33.9 147.0
34.5 159.8
34.8 171.6
34.8
114.5
31.7 125.3
32.0 136.6
32.4 148.5
32.7 159.3
32.7
106.0
159.8
10.5
冷暖系统案列
房间总冷负荷:
• 确定同开系数
将各空调房间的负荷逐个相加得出空 调总负荷。
同开系数——同时开启空调房间 的负荷占总负荷的比例。一般同
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68.0 19.9 74.0 20.2 80.4 20.5 87.1 20.5 93.1 20.5 29.7
118.1 108.7
29.8 27.9 35.5
128.7 118.4 108.1 157.5
30.5 28.5 26.5 36.5
139.6 128.4 117.3 171.2
30.8 28.7 26.7 36.8
外砖墙(内抹灰)二砖
内砖墙 半砖 内砖墙 一砖 实体木外门 一层
1.27
2.30 1.72 4.56
带玻璃阳台门 二层
外窗及天窗 一层木框 外窗及天窗 二层木框 外窗及天窗 二层金属框
2.67
5.82 2.67 3.26
重点公式和基本数据(续)
二、流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th) 其中: GL——流量,Kg/h; ∑Q——热负荷,W; tg——供水温度,℃; th——回水温度,℃; 三、不同供暖末端形式的供水温度及温差 末端形式 地 暖 散热器 风机盘管 供水温度 (℃) 35-45 75 60 供回水温差 (℃) 5-10 25 10 特点 美观舒适 简单实用 升温迅速
159.3
34.8
32.7
查表法确定地暖管间距(续)
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm 、供回水温差10℃(木地板地面,热阻R=0.1(㎡.k/w)) 平均 室内 水温 温度 ℃ 35 ℃ 16 18 20 16 40 18 Qr 加热管间距(mm)
建筑物类型 住宅 综合居住区 学校、办公 医院、托幼 采暖热指标推荐值(W/㎡) 未采取节能措施 58-64 60-68 60-80 65-80 采取节能措施 40-45 45-55 50-70 55-70
旅馆
商店 食堂、餐厅 影剧院、展览馆 大礼堂、体育馆
60-70
65-80 115-140 95-115 115-165
空调匹数(HorsePower-HP 马力)原指输入功率,即1匹(马力)
=735W(瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分。因不同品牌其具 体的系统及电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同,故其制冷量以 输出功率计算。一般来讲,1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换 算应乘以1.163,故1匹制冷量大约为2000×1.163=2326W。这里的W(瓦 )即表示制冷量,是国家标准单位。 选择空气源热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力,根据供热 量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位,用起来是不科学的, 现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位。 但现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系。 匹数=Q/(能效比×735)
149.7 137.6 125.6 183.9
99.5 27.4
131.8
20
16
91.0 25.4 99.4 25.7 35.5
144.4
45
18 20
123.3
144.5
33.2
31.7
134.8
125.3
33.9
32.0
147.0
136.6
34.5
32.4
159.8
148.5
34.8
32.7
171.6
重点公式和基本数据
一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT 其中: Q——围护结构基本耗热量,W; K——围护结构传热系数,W/(㎡.℃); F——围护结构传热面积,㎡; ΔT——室内外计算温差,℃; 用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量 常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃)) 名 称 K 2.08 1.56 名称 实体木外门 二层 带玻璃阳台门 一层 K 2.33 5.82 外砖墙(内抹灰)一砖 外砖墙(内抹灰)一砖半
空气源热泵系统设计指南
空气源热泵机组介绍
我们知道,水蒸发要吸收热量,水蒸气凝结要放出热量,制冷机(或者 说热泵)就是利用这种“气化吸热、液化放热”的原理实现的,只是整个过 程是由制冷剂在封闭系统中完成而已。由于低压蒸汽是由压缩机升压,所以 ,也称为“蒸汽压缩式制冷(制热)系统”。 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位 热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热, 以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功 能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一 台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。
300
Qs Qr
250
Qs Qr
200
Qs Qr
150
Qs Qr
100
Qs
64.2 24.4 66.0 24.6 69.6 25.0 73.1 25.5 76.2 26.1
56.3 22.3 59.6 22.5 62.8 22.9 65.9 23.3 68.7 23.9 50.3 20.1 53.1 20.5 56.0 20.7 58.8 21.1 61.3 21.6 79.1 30.2 83.7 30.7 88.4 31.2 92.8 31.9 96.9 32.5 72.9 28.3 77.2 28.6 81.5 29.0 85.5 29.6 89.3 30.3 66.8 26.3 70.7 26.5 74.6 26.9 78.3 27.4 81.7 28.1 96.0 36.4
空气源热泵机组的容量修正
1、空气源热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决 定,一般取决于冷、热负荷中的较大者。
2、机组的制热量,除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关。
确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率 按下式进行修正: Q=q×K1×K2
其中:
3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼板特征 楼层之间楼板上的绝热层 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 与室外空气相邻的地板上的绝热层 绝热层厚度 20 30 40
低温热水地面辐射供暖设计要点(续)
4、地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气 调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。 5、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应 比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热 负荷的90%~99%。 6、局部地面辐射供暖系统热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算 得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定 附加系数确定。 供暖面积与房间总面积比值 附加系数 0.55 1.30 0.40 1.35 0.25 1.50
Q——机组实际工况下的制热量(kW); q——产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃,湿球温 度6℃)(kW); K1——使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取; K2——机组融霜修正系数,应根据厂家提供的数据修正;当无数据时, 可按每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。
匹数与国际单位的换算
空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热 泵的供暖末端形式是地暖。
低温热水地面辐射供暖设计要点
1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水 温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温 差不宜大于10℃。 2、地表面平均温度(℃) 区域特征 人员经常停留区 人员短期停留区 无人停留区 适宜范围 24-26 28-30 35-40 最高限值 28 32 42
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水 机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物 耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小 于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基 础高度需加高。
设置缓冲水箱的优点
一、如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖 气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间 内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温 达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电 能。加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主 机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。 二、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时 需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且 会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除 霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且 消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。 三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排 气,避免机组循环不畅报故障停机。 四、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质 会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质 会变好,从而减少过滤器的清洗。
50-60
55-70 100-130 80-105 100-150
1、在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标 进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。 2、热指标用于单个房间,误差可能很大。 3、该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖 小时数。
7、进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和 进行管线布置。 8、敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。 9、地面辐射供暖系统热负荷计算,可不考虑高度附加。 10、分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供 暖和户间传热等因素。