详解热泵选型设计
空气源热泵设计选型与配置大全
空气源热泵设计选型与配置大全1.选择合适的热泵机型:根据需求确定热泵的制热能力、制冷能力和热水供应能力等参数。
通常,制热能力应能满足整个建筑物的供暖需求,制冷能力应能满足整个建筑物的制冷需求。
另外,还要考虑热水供应的需求,如家庭热水、游泳池热水等。
2.选择合适的热源温度:热泵的制热效果受到热源温度的影响。
一般来说,热源温度越高,制热效果越好。
但高热源温度会增加热泵的能耗,因此需要在制热效果和能耗之间进行权衡。
3.考虑周边环境条件:空气源热泵的性能也会受到周边环境条件的影响。
例如,在冷气候地区,热泵需要有较高的工作压力和供热温度,以满足低温条件下的供热需求。
另外,热泵的噪音也是一个需要考虑的因素,特别是在住宅区。
4.确定室内热水系统:根据热泵的热水供应能力,确定建筑物的热水系统的布置和容量。
例如,可以选择热水储存罐来存储热泵供应的热水,以满足高峰期的热水需求。
5.热泵的管道布置:在设计热泵系统时,需要合理布置热泵的管道系统,以减少能量损失。
管道的长度和直径要根据需要和热源的温度来确定。
另外,还需要考虑防冻措施,以防止冷气候地区的管道冻结。
6.考虑辅助能源:在一些情况下,热泵的制热效果可能不够理想,需要辅助能源来提高供暖效果。
例如,在极寒地区,可以考虑使用电辅助供暖器或地暖系统来增加热源温度。
7.安装和维护:在选型和配置之后,还要考虑热泵的安装和维护工作。
确保选择专业的安装人员进行安装,并进行定期的维护和清洁工作,以保证热泵系统的正常运行和高效性能。
综上所述,选择和配置空气源热泵需要考虑多个因素,包括热泵机型、热源温度、周边环境条件、室内热水系统、管道布置、辅助能源以及安装和维护等。
只有综合考虑这些因素,才能选型和配置出最合适的空气源热泵系统,实现高效、节能的供暖和热水供应。
热泵设计选型指导
热泵设计选型指导首先,设计热泵时需要考虑的一个重要因素是热负荷。
热负荷是指制冷或供暖过程中需要转移的热量。
要确定正确的热负荷,需要考虑房屋或建筑物的面积、绝缘等级、气候条件以及所需的温度调节范围。
可以通过进行热负荷计算来确定正确的热负荷。
其次,热泵的能效比也是设计选型的重要考虑因素。
能效比是指热泵输出的热能与输入的电能之间的比例。
较高的能效比意味着更高的能源利用率和更低的运行成本。
因此,在选型过程中,应选择具有较高能效比的热泵。
此外,热泵的类型和工作原理也需要考虑。
常见的热泵类型包括空气源热泵、地源热泵和水源热泵。
每种类型都有其优缺点和适用场景。
例如,空气源热泵适用于所有地区,成本较低,但其性能会受到气温变化的影响。
地源热泵适用于需要大量热能的建筑物,但需要较大的土地空间。
水源热泵适用于靠近水源的地区,但对水质和流量有一定要求。
此外,还需要考虑热泵的综合成本和可靠性。
综合成本包括热泵本身的购买和安装成本,以及日常运行和维护费用。
可靠性是指热泵的寿命和运行稳定性。
在选型过程中,应选择具有较低综合成本和良好可靠性的热泵。
最后,还应考虑热泵的环境影响。
热泵是一种环保的供暖和制冷解决方案,其排放的二氧化碳减少了对环境的负担。
然而,热泵的制造和安装过程也会产生一定的环境影响。
因此,在选型过程中应选择具有较低环境影响的热泵,并合理安排其制造和安装过程。
总之,热泵的设计选型是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
在选择合适的热泵时,需要考虑热负荷、能效比、类型和工作原理、综合成本和可靠性以及环境影响等因素。
通过合理权衡这些因素,可以选择最适合需求的热泵,并在实际应用中实现高效节能的效果。
热泵设计选型指导
总结词
加强节能管理
详细描述
建立节能管理制度,加强节能宣传和教育 ,提高员工的节能意识,从管理层面降低 热泵的运行成本。
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设备安装与调试
按照设计方案进行设备的安装和调试,确保设备 正常运行。
验收与交付
完成工程实施后进行验收,确保工程质量和安全, 并交付使用。
05
热泵设计选型案例分析
案例一:住宅小区集中供暖项目
高效节能
在住宅小区集中供暖项目中,热泵具有高效、节能的优点。通过集中设置热泵机组,可以满足小区内多个建筑的供暖需求。 选择适合的热泵类型和容量,确保供暖效果稳定,同时降低运行成本。
案例二:工业余热回收项目
回收利用
在工业余热回收项目中,热泵技术可以有效地将工业生产过程中产生的余热转化为可供利用的热量。 通过选择适当的热泵机组,可以实现余热的回收再利用,提高能源利用效率,降低能源消耗和环境污 染。
案例三:农业温室供暖项目
环保安全
VS
在农业温室供暖项目中,热泵可以为 温室提供稳定的热源,促进植物生长。 选择适合农业温室使用的热泵类型, 确保供暖效果良好且安全可靠。同时, 应考虑环保因素,选择低排放、低能 耗的热泵机组,减少对环境的影响。
06
热泵设计选型常见问题 与解决方案
问题一:如何提高热泵的能效比?
总结词
优化热泵系统设计
01
02
详细描述
通过改进热泵系统的设计,如优化压缩机、 冷凝器和蒸发器的匹配,提高系统的能效比。
总结词
选择高效压缩机
03
总结词
合理配置冷凝器和蒸发器
05
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详细描述
风冷热泵机组的原理、选型、设计
风冷热泵机组的原理、选型、设计来源:暖通空调在线版权归原作者所有,侵权请联系删除一、风冷热泵机组是什么?风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。
风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒作为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或排放热量,以达到制冷或制热的需求。
风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵在机组内部至少增加了一个四通换向阀,作为制冷或制热的功能切换,除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵机组还能切换到制热工况制取热水,通过强制换热,来满足室内温度的需要。
和大型中央空调采用水冷热泵机组不同,风冷热泵主要用于家用中央空调领域以及一些轻型工业、商用领域。
二、风冷热泵工作原理风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内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。
所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说它的能力要低一点,进出水温差是5℃左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40℃。
风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。
我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。
三、风冷热泵机组的特点风冷热泵机组的特点介绍,我们对比水冷热泵机组和变频多联机(VRV系统)一起来讲。
风冷热泵机组 VS 水冷热泵机组一、水冷热泵机组的特点:1、应用范围广,造价较低。
2、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。
热泵热水机组选型及计算
设备选型
1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
2、每天总热负荷计算 (加热1升水温升1度需要1千卡热量)
【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
3、设备选用
每天热水总用量≤每天额定供水量
每天总热负≤机组每天额定生产热量
实例
某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
设备选型: 威德斯WAS050A热水机组2台
额定额定小时供水量420L 额定小时制热量16.5KW
2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760L
2台机额定总热负荷: 16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡。
风冷热泵冷热水机组的选型及工程设计
风冷热泵冷热水机组的选型及工程设计
一、选型
1.热泵功率:根据实际需要供暖或供冷的面积大小和热负荷来确定热泵的功率大小,一般以一天最大负荷为基础进行选型。
2.冷热水流量:根据需要供应的冷热水流量来选择合适的机组型号,确保满足正常使用的需求。
3.COP(能效比):COP是热泵的性能指标,表示单位供能情况下能够产生的热量。
选择具有高COP的机组有助于节能减排。
二、工程设计
1.热源和冷源选择:根据现场条件和环保要求,选择适合的热源和冷源,可能是大气、地表水、排污水等。
同时需要考虑热源和冷源的温度和水质变化。
2.管道设计:确定热交换器、水泵、阀门等设备的位置和管道布局,合理确定管道尺寸和材料,保证系统的稳定运行。
3.控制系统设计:设计自动控制系统,可以根据不同的使用需求,实现温度的调节、防冻保护等功能,提高运行效率。
4.节能设计:通过设计合理的换热器和加装设备来提高能源利用率和系统效果,减少能源浪费。
5.安装及调试:根据设计图纸和安装要求进行设备安装和管道连接,进行设备调试,确保系统正常运行。
6.运行维护:对设备进行定期的检查和维护,保持设备的正常运行,
延长设备的使用寿命。
总之,风冷热泵冷热水机组的选型和工程设计需要综合考虑使用需求、能源利用和环境要求等方面,合理选择设备型号和参数,设计合理的管道
布局和控制系统,确保系统的高效稳定运行。
这样可以实现节能减排,降
低使用成本,提高设备的可靠性和使用寿命。
热泵机组的分类、选型、设计
一、热泵机组分类:1.涡旋式压缩机热泵机组:涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用的空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。
2.活塞式压缩机热泵机组:活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5;3. 螺杆式压缩机热泵机组:螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。
单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。
二、热泵机组设计:1.选用原则:热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。
无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。
②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。
2.选型方法:尽管江南地区一般工程冷负荷大于热负荷,但空调设计人员应计算出工程夏季冷负荷及冬季热负荷,按机组制冷量≥空调冷负荷来选择热泵机组型号,然后看以下不等式是否成立:热泵机组在冬季室外空调计算温度(如:无锡地区为-5℃)下的制热量≥工程冬季热负荷。
①若该不等式成立,则热泵机组选型适宜。
②若该不等式不成立,则应在空调水管上设辅助加热装置或增大热泵机组容量。
江南地区一般工程以上不等式是成立的。
3. 活塞式及螺杆式热泵机组若干性能比较:许多厂家销售人员出于商业利益,往往片面甚至恶意中伤某品牌或活塞、螺杆式热泵机组,我们设计人员不能被一叶障目,要认真细致地了解各类机型性能,作出正确的选型判断。
空气源热泵机组的设计选型总结
空气源热泵机组的设计选型总结空气源热泵机组是一种利用空气作为热源或冷源的热泵系统。
它具有环保、节能、安全、便捷等特点,逐渐在工业、商业、居住等领域得到广泛应用。
在设计选型过程中,需要考虑到多个因素,包括热负荷、空气源热泵机组的性能参数、系统的运行方式等。
以下是空气源热泵机组设计选型的总结。
首先,设计选型前需要准确计算热负荷。
热负荷计算是决定空气源热泵机组性能和容量的基础。
热负荷计算应考虑到建筑的热损失、人员活动热、设备运行热等因素。
只有准确计算了热负荷,才能选择合适容量的空气源热泵机组。
其次,要选择合适的空气源热泵机组性能参数。
空气源热泵机组的性能参数包括制冷量、制热量、能效比等。
制冷量是指空气源热泵机组在制冷工况下的制冷量大小,制热量是指在采暖工况下的制热量大小。
能效比是指空气源热泵机组在工作状态下的能量输入与输出的比值,衡量了机组的耗能情况。
选择合适的性能参数能够满足热负荷需求,并保证机组的稳定运行。
再次,要考虑到空气源热泵机组的运行方式。
空气源热泵机组的运行方式有单机组和多机组两种。
单机组是指只有一个主机组成的系统,适用于小型项目;而多机组是指多个机组联合工作,适用于大型项目。
选择适当的运行方式可以提高系统的冗余性,提高系统的安全性和稳定性。
另外,还要考虑到空气源热泵机组的安装和维护方便性。
空气源热泵机组的安装和维护是系统正常运行的保障。
为了确保机组的正常工作,需要选择安装便捷、拆卸维护方便的机组。
同时,也要选择有保修服务的机组,以便在出现故障时能及时得到维修和保养。
最后,还要考虑到机组的经济性。
空气源热泵机组的经济性是指在使用过程中的运行成本和维护成本。
一方面,要选择能效比较高的机组,以降低运行成本。
另一方面,要选择质量可靠、稳定性好的机组,以降低维护成本。
只有考虑到经济性,才能确保机组的投资回报率。
综上所述,空气源热泵机组的设计选型需要综合考虑多个因素,包括热负荷、性能参数、运行方式、安装维护方便性和经济性等。
空气源热泵设计选型和计算方法
空气源热泵设计选型和计算方法空气源热泵是一种利用空气中的低温热能制热或制冷的热泵装置。
它具有环保、高效、节能等优点,并且适用范围广泛,因此受到越来越多的关注和应用。
本文就空气源热泵的设计选型和计算方法进行详细的介绍。
一、空气源热泵设计的基本原理空气源热泵设计的基本原理是将低温热能通过压缩和膨胀过程转换成高温热能,从而实现制热或制冷的目的。
空气源热泵系统主要由压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器等几个基本部件组成。
其中,压缩机用来将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的制冷剂,在冷凝器中放出热量,实现制热。
而在制冷时,则将热量从室内抽出,放到室外进行散热。
这样就能够在室内实现舒适的温度。
二、空气源热泵设计选型方法1.确定采暖面积和热负荷在进行空气源热泵的设计选型时,首先需要确定采暖面积和热负荷。
采暖面积一般是根据建筑的平面和体积进行计算,一般是按照每平方米15W进行计算。
而热负荷则需要考虑气候条件、建筑物自身热损失、人员活动等因素。
根据这些因素确定热负荷后,就可以选择相应的空气源热泵设备。
2.确定空气源热泵的热工性能参数在空气源热泵的设计选型过程中,需要根据实际情况确定热泵的热工性能参数。
主要包括压缩机的冷凝温度、蒸发温度、制冷剂的种类、制冷剂的充注量等。
这些参数的选择将直接影响到空气源热泵的制冷或制热效果。
3.确定空气源热泵的策略控制参数在空气源热泵的设计选型中,还需要考虑到不同的策略控制参数。
包括时间控制策略、温度控制策略、湿度控制策略等。
这些控制策略的选择将直接影响到空气源热泵的运行效果和能耗消耗的大小。
三、空气源热泵的计算方法1.空气源热泵的制冷量计算空气源热泵的制冷量是指单位时间内从室内吸收的热量。
一般是采用以下公式进行计算:Qc=W·(T1-T2)/3600其中,Qc为制冷量,单位为W;W为空气源热泵的制冷功率,单位为W;T1为室内温度,单位为℃;T2为室外温度,单位为℃。
2.空气源热泵的能效计算空气源热泵的能效是指单位时间内的能量输出与能量输入之比。
(完整版)空气源热泵机组的设计选型总结
空气源热泵机组的设计选型总结一、热水量及耗热量的计算1、日耗热量的计算依据规范《建筑给水排水设计规》GB50015-2003,全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计日耗热量应按下式计算 :)(t t q Q l r rr d m c -⋅⋅⋅=ρ 式中 Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ;C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃q r—— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l—— 冷水温度 ,℃ 2、设计日用水量 )(11t t Q q l r r drdc -=ρ 式中 q rd —— 设计日用水量 ,L/ d ;Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ;C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ρr—— 热水密度 ,kg/L m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)t r 1 —— 设计热水的温度,℃ t l 1—— 设计冷水温度 ,℃ 3、设计小时耗热量全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:T c m r l r r h h t t q K Q ρ)(-=式中 Q h—— 设计小时耗热量 ,KJ/ h ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃q r—— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l—— 冷水温度 ,℃ T —— 每日使用时间,hK h —— 小时变化系数 ,见下标6.4.2 选取4、设计小时用水量)(t t Q q lr r hrhc -=ρ式中 Q h—— 设计小时耗热量 ,L/ h ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 设计热水的温度,℃ t l—— 设计冷水温度 ,℃ 二、设备选型1、机组小时供热量空气源热泵热水机组小时供热量按下式计算:T Q K Q d g 11=式中Q g —— 热泵机组设计小时供热量 KJ/ hQ d —— 最高日耗热量 KJ/d T 1—— 热泵设计工作时间 ,12~20 hK 1—— 安全系数 ,可取 1.05~1.0所选热泵的总制热功率应在相应的工况下,大于设计小时供热量Q g2、贮热水箱的选择(1)全日制集中热水供系统贮热水箱有效容积,应根据日耗热量、热泵持续工作时间及热泵工作时间内耗热量等因素确定,当其因素不确定时宜按下式计算 : 式中: Q h —— 设计小时耗热量 (kJ/h) ; V r ——贮热水箱有效容积( L ) ;T —— 设计小时耗热量持续时间( h ) ;η—— 有效贮热容积系数,贮热水箱、卧式贮热水罐 η = 0.80 ~ 0.85 ,立式贮热水罐η = 0.85 ~ 0.90 ;k 2 —— 安全系数, k 2 =1.10 ~ 1.20 。
风能热泵机组的选型与设计
风能热泵机组的选型与设计一、风能热泵机组的选型风能热泵冷热水机组是九十年代在我国开始应用的一种新型空调主机,此类机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便。
机组运行采用微电脑控制,可靠性较高。
因此在长江流域的许多空调工程中得以广泛采用。
但由于各地气候条件不同,再加上工程设计方面也缺少经验。
因此在使用中也发现了不少问题。
本文作者根据自己近年来的工程经验谈几点体会,以供广大同行参考。
风能热泵机冷热水机组在进行一个工程的设计过程中,如果当地气候环境允许,同时经过技术经济分析比较后确定该工程空调冷热源采用风冷热泵机组,那么设计人员应该着手对国内外相关厂家的产品进行分析比较,为用户选择一款较为经济合理的热泵产品。
选型的主要内容首先是机组的总体性能分析,它包括热泵机组的制冷量、制热量、COP值、噪声、外形尺寸、运行重量等参数。
其次,分析该类热泵的内部配置,它包括压缩机型式、冷凝器结构及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、能量调节方式、融霜方式、安全保护及自动控制项目等等。
在进行上述分析比较后我们就可以选择一款较为理想的机组,接下来的工作就是进行设备布置,这过程中我们必须考虑设备之间的合理间距,辅助热源的配置以及多台热泵整体运行噪声对周围环境的影响等。
下面就以上几方面的问题分别加以阐述。
风能热泵的性能分析风能热泵的冷热量:这两个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。
它可从有关厂家提供的产品样本中查得。
但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。
这给设计人员的正确选型带来了一定困难。
因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。
空气源热泵(原理、设计、选型、施工、调试)全解析
热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。
通常用于热泵装置的低温热源是我们周围的介质——空气、河水、海水,城市污水,地表水,地下水,中水,消防水池,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。
根据低温热源的不同,热泵一般可分为:空气源、水源、地源。
空气源热泵热水器的基本原理它主要是由压缩机、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、节流装置和电子自动控制器等组成。
接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断热泵送到水中,使保温水箱里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴,这就是空气源热泵热水器的基本工作原理。
机组主要部件及作用热泵热水器是由:压缩机、冷凝器、蒸发器、轴流风扇、储液罐、过滤器、截流装置和电子自动控制器等组成。
其中压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置称为四大部件。
压缩机作用:将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。
是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。
常见种类:旋转式;涡旋式;螺杆式家用机组一般采用旋转式。
商用机组一般采用涡旋式和螺杆式。
代表企业:谷轮、三洋、美芝、大金、三菱、海立等。
节流装置作用:(1)节流降压将来自冷凝器的中温高压液态制冷剂进行节流,以降低其温度和压力,使进入蒸发器的制冷剂成为饱和温度较低的湿蒸气,确保制冷剂在低温下沸腾,以降低进入车内空气的温度。
(2)调节流量根据制冷负荷和发动机转速的变化情况自动调节制冷剂流量,使制冷系统始终保持最适宜的制冷量。
热泵热水机组选型及计算
设备选型
1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
2、每天总热负荷计算 (加热1升水温升1度需要1千卡热量)
【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
3、设备选用
每天热水总用量≤每天额定供水量
每天总热负≤机组每天额定生产热量
实例
某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
设备选型: 威德斯WAS050A热水机组2台
额定额定小时供水量420L 额定小时制热量16.5KW
2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760L
2台机额定总热负荷: 16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡。
风冷热泵冷热水机组的选型与工程设计
风冷热泵冷热水机组的选型与工程设计一、选型1.功能需求:根据工程所需的冷热水量、温度要求、运行方式等功能需求,确定机组的容量范围和性能指标。
一般来说,冷热水机组的容量范围广泛,可以满足不同规模和用途的需求。
2.环境条件:考虑机组所处的环境条件,如室外气温、湿度、气候特点等。
这些因素将影响机组的制冷、制热能力以及运行效率。
3.能源选择:根据当地的能源情况和价格,选择合适的能源供应方式。
风冷热泵机组通常可以选择电能、天然气、燃油等作为能源供应。
4.经济性:综合考虑机组的购置成本、运行成本、维护成本等经济因素,选择具有较高性价比的机组。
一般来说,高效节能的机组在长期运行中能够带来更明显的经济效益。
二、工程设计1.系统布局与管路设计:根据工程空间以及冷热水管道的布置要求,设计合理的机组布置方案,并确定合适的管路布置。
机组的布置和管路的设计需要考虑到空间利用率、运行效率和工程施工难度等因素。
2.控制方式与系统优化:设计合理的机组控制方式,确保机组能够根据实际需求进行运行,并能够根据环境条件和用水负荷的变化进行优化调整。
常见的控制方式包括手动控制、定时控制和自动控制等。
3.安全保护与控制系统:设计合理的安全保护措施,确保机组的安全运行。
例如,设置过压保护、过流保护、温度保护等安全措施,以避免机组因异常情况或故障而造成损坏。
4.能源管理系统:设计合理的能源管理系统,实时监测机组的能耗情况,并根据实际情况进行能源调控和节能优化。
能源管理系统可以实现机组运行数据的采集与分析,对机组的运行状态和能耗进行监控与评估。
5.维护与保养计划:设计合理的维护与保养计划,确保机组的长期稳定运行。
维护与保养计划应包括定期检查、清洁、保养和更换易损件等内容,以延长机组的寿命和提高运行效率。
综上所述,风冷热泵冷热水机组的选型与工程设计需要综合考虑功能需求、环境条件、能源选择和经济性等因素。
同时,在工程设计中需要合理布局机组和管路,设计合理的控制系统和安全保护措施,以及合理的能源管理系统和维护与保养计划,以确保机组的安全运行和高效节能。
空气源热泵选型方法
热水供应系统(以采用空气源热泵机组为例)
1、设备选型
根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015)进行设备选型,相关参数按规范取值。
(1)空气源热泵设计小时供热量Qg按下式计算:
Qg=k1mqrC(tr-tl)ρr /T1
式中:
Qg—空气源热泵设计小时供热量(kJ/h);
qr—热水用水定额(L/人·d);
m—用水计算单位人数;
tr—热水温度,一般取60℃;
t1—冷水温度,一般取7℃;
T1—热泵机组设计工作时间(h/d);
k1—安全系数。
(2)热水供应系统设计小时耗热量按下式计算:
Qh=khmqrC(tr-tl)ρr /T
式中:
Qh—设计小时耗热量(kJ/h);
qr—热水用水定额(L/人·d);
m—用水计算单位人数;
tr—热水温度,一般取60℃;
t1—冷水温度,一般取7℃;
T—每日使用时间(h/d);
kh—小时变化系数。
热水系统选型数据计算汇总详见示例表4-43。
2、设备初选
根据示例表4-43中机组设计小时供热量选型项目热水系统设备,机组性能参数汇总情况见示例表4-44(以采用空气源热泵机组为例)。
空气源热泵设计选型与配置大全
空气源热泵设计选型与配置大全一、空调负荷计算1.空调负荷计算的组成(Q L)(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;(2)人体散热、散湿形成的冷负荷;(3)灯光照明散热形成的冷负荷;(4)其他设备散热形成的冷负荷;(5)渗透空气所形成的冷负荷(6)新风量负荷2.空调负荷计算方法简单介绍空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。
估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了。
但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。
估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况。
目前空调负荷的计算还是以估算为主。
3.民用建筑空调单位面积冷负荷(q L)4.负荷计算——单位面积冷负荷法Q L=q L×S式中:Q L——建筑物空调房间总冷负荷 (W) Q L——冷负荷 (W/m2)S——空调房间面积 (m2)二、空调末端(风机盘管)的计算与选择(1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量。
其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据冷负荷: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一般采用第二种方法——根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用第一种方法进行校核。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
注意:对于风管超过一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口。
三、采暖负荷计算1.采暖负荷计算的组成(Q n)冬季采暖通风系统的热负荷,应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量;4)建筑内部设备得热;5)通过其他途径散失或获得的热量。
热泵空调选型计算精品PPT课件
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选型设计
加热设备选型
建筑每天的耗热量 根据热水用水量和被加热水的温升,按下式计算:
Wd =QCρrΔt
Wd —:建筑每天的耗热量(KJ/d) Q —:每天热水用量 (L/d) C —:水的比热(4.187KJ/kg.℃) ρr —:热水的密度(kg/L) Δt—:冷热水的温差(℃)
选型设计
加热设备选型
2.热水耗热量
设计小时耗热量计算
W=QCρr (tr-tl)/3600
W—:设计小时耗热量( KW ) Q—:设计小时热水量(L/h) C —:水的比热 , C=4.187(KJ/kg. ℃) ρr —:热水密度( kg /L)
tr —:设计热水温度(℃)
tl —:设计冷水温度(℃)
选型设计
选型设计ห้องสมุดไป่ตู้
选型设计
3.设备选型
加热设备选型 ⑴.当机组不配储水箱(罐)直接供热水时,或配半即热式水加 热器间接供应热水时,机组的加热量按设计秒流量计算:
W=4.187qg Δt ρr w —:热水机组的加热量 (KW) qg —:热水设计秒流量 (L/s) Δt —:冷热水的温差 (℃) ρr—:热水的密度 (kg/L)
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选型计算
生活热水系统选型设计步骤
空气源热泵设计选型和计算方法
空气源热泵设计选型和计算方法空气源热泵是一种利用空气低温热量进行加热或制冷的设备,被广泛应用于各种建筑和工业领域。
为了正确选择和设计空气源热泵,需要考虑以下几个因素:环境温度、热负荷、性能指标、控制方式和管道设计等。
下面将介绍空气源热泵的设计选型和计算方法。
一、环境温度:环境温度是空气源热泵工作的基本条件,对热泵的性能和效果有很大影响。
通常应根据所在地的气候条件,选择适当的热泵型号。
例如,在寒冷地区,需要选择低温热泵,以确保在低温下的正常运行。
二、热负荷:热负荷是指需要加热或制冷的建筑或工业设备的能量需求。
通过热负荷计算,可以确定需要的热泵功率和容量。
常用的方法有:传统传热负荷计算方法、目标室内温度法和动态传热负荷计算等。
传统传热负荷计算方法:该方法通过确定传热负荷的各个方面(如导热、对流和辐射热量)来估计需要的热泵功率和容量。
一般采用的公式是:Q=UAdT其中,Q表示热负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,dT表示温差。
目标室内温度法:该方法是基于设定的目标室内温度和时间,来确定需要的热泵功率和容量。
其计算公式是:Q=Cp(Tr-Ts)其中,Q表示热负荷,Cp表示热容量,Tr表示室内目标温度,Ts表示室内起始温度。
动态传热负荷计算:该方法通过考虑建筑或设备在不同季节和不同时间段的热负荷变化,来确定需要的热泵功率和容量。
其计算方法比较复杂,需要采用专业的热负荷计算软件进行模拟和计算。
三、性能指标:性能指标是评价热泵性能优劣的重要指标,通常包括COP(能效比)、EER(能效比)、COP(加热)和COP(制冷)等。
在选型时应根据需要的加热和制冷能力,选择合适的性能指标。
四、控制方式:控制方式包括手动控制和自动控制两种方式。
手动控制通常适用于小型建筑或住宅,自动控制适用于大型建筑或工业设备。
自动控制可以根据需要的温度和湿度,自动调节热泵的工作状态,提高能效。
五、管道设计:管道设计包括冷热水管道和空气道设计。
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第三章:空调主机型
第一节:冷水机组选型 第二节:热泵选型
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
二、热泵机组设计
三、机房布置
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
1、分类
空气源热泵(风冷热泵)
水地源热泵
水环热泵 污水源热泵
二、热泵机组设计
3、水环热泵设计(06K504)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
4、污水源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
4、污水源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
4、污水源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
4、污水源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计 2、水地源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
1、分类
1)空气源热泵(风冷热泵)
热泵是消耗一定的机械能,将空气中低温热能“输送”
到高温位来供应热量需求的设备。
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
1、分类
2)水地源热泵
水(地)源热泵系统是一种利用地下浅层地热资源(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的空调 系统。系统通过输入少量的电能实现低温位热能向高温位转移, 地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。
污水源热泵,主要是以城市污水作为提取和储存能量的冷热
源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少 量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种空调系统。
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
4、污水源热泵设计
第二节:热泵选型
三、机房布置
1、空气源热泵
第二节:热泵选型
三、机房布置
2、水地源热泵
第二节:热泵选型
三、机房布置
3、水环热泵
第二节:热泵选型
三、机房布置
4、污水源热泵
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二、热泵机组设计
3、水环热泵设计(50736)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
3、水环热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
3、水环热泵设计(06K504)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
3、水环热泵设计(06K504)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
3、水环热泵设计(06K504)
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计
某项目,制冷量50KW,制热量60KW,制热时出
水温度45℃,室外温度-10℃。主机如何选型?
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
1、空气源热泵设计
变水量
定水量
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
1、分类
3)水环热泵
水环热泵空调系统是指小型的水/空气源热泵机组的一种
应用方式,即用水环路将小型的水/热泵机组并联在一起, 形成一个封闭环路,构成一套回收建筑物内部余热作为其 低位热源的热泵供暖、供冷的空调系统。
第二节:热泵选型
一、热泵机组简介
1、分类
4)污水源热泵
2、水地源热泵设计
某项目,制冷量500KW,制热量400KW。主机如何选
型?
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计
地源
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计
水源
第二节:热泵选型
二、热泵机组设计
2、水地源热泵设计
第二节:热泵选型