德能DERON空气源三联供(制冷、采暖、热水)热泵机组性能参数表

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空气能热泵三联供系统图

空气能热泵三联供系统图
管道加热器(6KW) De50 De63 4*2.5平方铜芯线 De25 De25 De25 4*2.5平方铜芯线 De63 De63 De25 18L膨胀罐 De25 De25 De50
3*4.0平方铜芯线
如无净水装置, 需添加过滤器 接净水处 理装置
空调:在风机盘管末端系统中, 每层需有一台及以上带电动三通 阀的风机盘管用于旁通循环,其 余可带电动二通阀。 地暖:如地暖系统使用温控控 制,每个分集水器均要留一环路 不设置温控,可用于旁通循环。
32A循环水泵空开(2相) 120A热泵内机空开(3相)
5组(3*1.5平方铜芯线)
4*2.5平方铜芯线 5*6.0平方铜芯线
排空口
备用热源出水口 备用热源回水口
5*6.0平方铜芯线 4*2.5平方铜芯线
太阳能入口 太阳能出口 安全阀接口 热泵入口
水箱旁通入口 制冷/供暖出水口 制冷/供暖回水口 生活热水回水口 生活热水出水口
接净水处 理装置
2*1.0平方线 2*1.0平方线 2*1.0平方线 De75
泄水 De40
32A生活水箱空开(2相) 63A管道电热空开(2相)
4*2.5平方铜芯线 3*4.0平方铜芯线 De75
2*1.0平方线 2*1.0平方线
3层水泵开关 2层水泵开关 1层水泵开关 -1层水泵开关 -2层水泵开关
热泵出口 水箱旁通入口 生活热水补水口 (自来水) 生活热水循环口 生活热水出水口
(别墅内机俯视图) (方形生活水箱俯视图)
黄艳艳
台州别墅13-3#(14-2#)楼 三联供系统图 AMT-TZ20130713 图号:1/1 2013.07.13
De32 De32 De20 De20
Байду номын сангаас

德隆采暖制冷空调热水器三合一空气能热泵空调机组

德隆采暖制冷空调热水器三合一空气能热泵空调机组

德隆采暖制冷空调热水器三合一空气能热泵空调机组三联供机组采用热水+冷气+暖气三合一设计,有五种模式(制冷、制热、热水、制热+热水、制冷+热水)转换,满足高端需求;能效比高达500%-600%,符合节能环保政策发展;采用国内外先进除霜技术组合,化霜更彻底、安全、高效;全自动智能控制系统,无需专人值守,使用更舒心;品味生活,更显低碳、尊贵、舒心。

关于热泵“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是“能实现蒸发器和冷凝器功能相互转换的制冷机”,由电能驱动压缩机作功,使工质循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热、在冷凝器中液化放热,通过节流阀膨胀,使热量不断得到交换传递,并通过换向阀门切换管路连接使机组实现制热或制冷功能,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。

热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的,这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的理由所在。

热泵机组供热主要体现在:高效、节能、环保、安全。

无可燃、可爆气体,无电器加热元件,绝对安全;无任何废气、废水、废渣排放,绝对环保,热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。

关于空气源热泵根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。

德隆D erlon 空气能热泵机组的热效率一般为320%-680%,以温升40计算,生产一吨热水约耗电5.8---9.3度。

而普通电加热方式需要耗电52度。

即使使用现代的节能电热水器也要耗电40度以上。

空气源热泵技术参数表

空气源热泵技术参数表
空气源热泵技术参数表
能参数表2
型号
单位
项目
MDHS-30
MDHS-40
MDHS-50
MDHS-60
制冷量
kW
96.8
129.0
161.3
193.5
制热量
kW
123.9
165.0
206.5
247.7
电器性能
电源
3φ-380V -50HZ
最大运行电流
A
88.7
115.6
146.5
177.4
名义总功率
制冷/制热
mm
DN65
DN80
水侧允许最大工作压力
MPa
1.0
风机
型式
大扇叶低噪声轴流式
数量

4
4
6
6
电机额定功率
kW
Hale Waihona Puke 2.22.23.3
3.3
水泵
型式
用户自备
电机功率
kW
4
4
7.5
7.5
扬程
m
≥30
冷媒
种类
R22
充注量
kg
27
36
45
54
外形尺寸
长度
mm
2115
2980
宽度
mm
2005
2115
高度
mm
2120
kW
31.1/33.2
41.4/44.3
51.8/55.4
62.4/66.5
保护装置
温度开关、延时继电器、高低压开关、
过流保护器、靶式流量开关、缺相保护、防冻保护等
压缩机
型式

超低温空气源热泵机组参数

超低温空气源热泵机组参数

超低温空气源热泵机组参数超低温空气源热泵机组是一种高效节能的供暖和制冷设备,可以在极端低温环境下工作。

它利用空气中的热能进行热交换,将低温的空气通过压缩和膨胀等过程提升温度,从而实现供暖或制冷的目的。

下面将介绍超低温空气源热泵机组的参数。

1. 制冷量:超低温空气源热泵机组的制冷量是指单位时间内从室内环境中吸收的热量。

制冷量通常以千瓦(kW)为单位进行表示,不同型号的机组制冷量有所差异,可根据具体需求选择合适的机型。

2. 制热量:超低温空气源热泵机组的制热量是指单位时间内向室内环境释放的热量。

制热量也通常以千瓦(kW)为单位进行表示,与制冷量类似,不同型号的机组制热量也有所不同。

3. COP值:COP(Coefficient of Performance)是超低温空气源热泵机组的性能指标之一,表示单位制冷或制热量所需的单位电能消耗。

COP值越高,说明机组的能效越高。

一般来说,超低温空气源热泵机组的COP值在2.5到4之间。

4. 运行温度范围:超低温空气源热泵机组可以在极端低温环境下正常运行,其运行温度范围一般在-25℃到-30℃之间。

不同型号的机组可能有所差异,用户在选购时需要注意机组的运行温度范围是否满足需求。

5. 控制方式:超低温空气源热泵机组的控制方式多种多样,常见的控制方式有手动控制、定时控制和智能控制等。

手动控制需要用户手动调节机组的运行状态和参数,定时控制可以预先设置机组的运行时间和温度,智能控制则可以根据室内外温度和用户需求自动调节机组的运行状态和参数。

6. 噪音:超低温空气源热泵机组在运行时会产生一定的噪音,不同型号的机组噪音水平也有所差异。

用户在选购时可以参考机组的噪音指标,选择噪音较低的机型。

7. 能效等级:超低温空气源热泵机组的能效等级是评价其能效水平的重要指标之一。

能效等级通常采用能效比(EER)和能效比(COP)进行评价,等级从高到低依次为一级、二级、三级等。

用户在选购时可以参考机组的能效等级,选择能效较高的机型。

科技成果——空气源热泵冷、暖、热水三联供系统技术

科技成果——空气源热泵冷、暖、热水三联供系统技术

科技成果——空气源热泵冷、暖、热水三联供系统技术适用范围建筑行业本项目系列产品在不同建筑类型、不同气候类型、不同行业领域都有广泛应用行业现状本项目系列产品在不同建筑类型、不同气候类型、不同行业领域都有广泛应用。

如武汉东湖宾馆、武汉五月花大酒店、贵州凯里大酒店、首玺池典大型浴池、武汉中南大酒店、湖北荣军医院、武汉钢铁公司、北京康悦会所、内蒙古科技厅等工程的运用为公司积累了大量的基础数据,节能率达到50%左右,可在建筑行业推广20%。

目前应用该技术可实现节能量59万tce/a,减排约156万tCO2/a。

成果简介1、技术原理高度集成“三位一体”,采用电驱动,蒸气压缩循环,供冷同时供生活热水、供暖同时供生活热水,也能单独供冷、单独供暖、单独供生活热水的设备。

2、关键技术(1)三联供系统结构模块化优化设计:三联供系统管路存在较多调整切换。

为满足客户需求以及生产环节的适应性,模块化设计被引入到项目中。

在有限的机组空间内完成相关组合具有较大的技术难度。

采用机组的性能模拟与三维结构化设计相结合的方法,进行大量的模拟及仿真辅助设计,最终采用机组组件标准化生产的方法进行解决。

(2)三联供系统各换热器之间的性能匹配与优化控制:为了同时提供不同品质的输出,三联供系统各供应状态之间应能进行适当的转换调节,以便扩大应用范围。

但不同输出之间存在着复杂的能量交换及互相耦合因素。

虽然产品设计时,已经考虑了卸载调节,但三联供系统换热器的性能匹配及其供应态调整的优化控制也是研究的难点之一。

通过整体优化的方法,实现各换热器之间的性能匹配,并留有适当的可伸缩性。

3、工艺流程空气源热泵冷、暖、热水三联供技术原理见图1。

主要技术指标空气源热泵三联供机组制冷、制热单项测评指标能效比高;考虑全年生活热水利用的综合指标测评,其综合能效比(SEER)远高于国内同行业平均水平。

国家空调设备质量监督检验中心检测数据显示,朗肯空气源热泵三联供机组,在标准工况制热时性能系数COP达3.6;制冷时EER达3.83;综合能效比SEER远高于国内空调平均水平。

空气源热泵机组参数

空气源热泵机组参数

空气源热泵机组参数热泵无需值守,空气源热泵机组参数热泵全自动控制,空气源热泵机组参数热泵运行安全,空气源热泵机组参数节省人员成本,真正高效热泵热水器、节能、环保、安全。

空气源热泵机组参数节能空气源热泵机组参数空气源热泵机组参数热水设备空气源(风冷热泵)热泵热水器选型技巧风冷热泵的选型技巧:根据风冷热泵的性能和系统分析各种泵的优缺点和适用范围,帮助我们很好选型。

一、根据风冷热泵的性能分析来选型:1、风冷热泵的冷热量: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。

2、风冷热泵的COP值:该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。

目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。

3、噪声:噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。

国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。

我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。

4、外型尺寸:风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备与周围墙面的间距、设备之间的间距都有明确要求,因此我们在进行设备选型时必须考虑所选设备尺寸是否符合设备布置的尺寸要求。

泳池热泵参数

泳池热泵参数

(一)“鹦鹉螺”除湿热泵技术参数注:*1机外余压可根据需要调整。

*2 送风机功率栏“/ ”后的功率为选用“可选项一经济器”增加回风机后的送风机功率。

(二)“鹦鹉螺”除湿机产品典型配置注:“/”表示可选项,如用户不指定,则本公司择优而定。

备注栏标“选用”的零部件为可选项,非标准配件。

(三)“鹦鹉螺Nautilus”游泳场馆专用热泵型恒温除湿机(简称:除湿热泵、三集一体机)13.1型号说明(四)“鹦鹉螺Nautilus”游泳场馆专用热泵型恒温除湿机外形尺寸图(该图可以用AutoCAD2006打开)(五)带“可选项智能换气系统、表冷器”的机组流程示意图回风主机段风机段冷却再热段新回过滤段冬季接45℃热水当除湿回收的热量优先加热池水时,实现空气辅助加热。

夏季接7℃冷冻水当池水不需要加热时,热量不能排到池水,只能排到空气中,实现空气辅助加热。

该热量由7℃冷冻水带走,实现空气辅助加热。

两用表冷段排风段回风段(六)泳池空气处理、水处理工艺流程图(十七)Nautilus 泳池热泵除湿空调机国内部分应用工程案例杭州黄龙饭店青岛香格里拉大酒店温州锦绣喜来登大酒店山东德州波司登五星级酒店青岛胶州喜来登大酒店杭州盛泰名都五星级酒店苏州工业园区青少年活动中心江苏工业学院游泳馆苏州平江新城全民健身中心无锡崇安新城全民健身中心游泳馆杭州残疾人活动中心无锡市体育馆游泳馆苏州恒宇大厦万豪酒店江苏长江大酒店苏州独墅湖银瑞会议酒店义乌国际会议中心酒店宁波九龙山庄大酒店常州金坛润澳花园大酒店张家港沙钢“暨阳湖” 会所 香港天安“无锡曼哈顿”运动会所上海龙湖郦城国际社区会所 上海万科琥珀臻园会所。

空气源热泵三联供方案

空气源热泵三联供方案

空气源热泵三联供工程1.三联供的分类这里所说的三联供是可以提供空调、地暖和热水三种功能的热泵机组。

也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,三联供又被称为全热回收型中央空调。

按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。

其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。

从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。

也称为家用空调热水器和商用空调热水器。

2.空气源热泵三联供的工作原理(1)单独制热水时:热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。

(2)制热水兼制冷时:热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。

(3)单独制冷时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。

(4)单独制热时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形成制热过程。

空调热水三联供系统示意图其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。

3.空气源热泵三联供系统组成与运行过程对于客户而言,除了知晓三联供主机之外,还需要知道三联供系统的整体构造和运行过程。

空气源热泵技术参数

空气源热泵技术参数

空气源热泵技术参数空气源热泵是一种利用空气作为热源或冷源的热泵系统,它通过吸热泵技术将低温热能转化为高温热能。

而空气源热泵的性能主要由以下几个技术参数来衡量和评价。

1. COP(Coefficient of Performance,性能系数)COP是衡量热泵性能的重要指标,它表示单位电能输入所能产生的热能输出。

COP越高,说明热泵的能效越高,能够更有效地利用能源。

空气源热泵的COP一般在2.5到4之间,具体取决于环境温度和设计参数。

2. 热水输出温度空气源热泵可以用于供暖和热水供应。

对于供暖系统,热水输出温度是一个重要参数,它决定了热泵的供暖能力。

一般来说,空气源热泵的热水输出温度可以达到55摄氏度左右,足够满足家庭供暖的需求。

3. 制冷量和制热量制冷量和制热量是衡量空气源热泵制冷和制热能力的参数。

制冷量表示单位时间内热泵从室内环境中吸收的热量,而制热量表示单位时间内热泵向室内环境释放的热量。

空气源热泵的制冷量和制热量一般在2至5千瓦之间,具体取决于热泵的型号和设计参数。

4. 噪音噪音是使用空气源热泵时需要考虑的一个重要因素。

空气源热泵的噪音主要来自于压缩机和风扇运转时产生的振动和气流噪音。

一般来说,空气源热泵的噪音在50到60分贝之间,低于普通空调的噪音水平,不会对日常生活造成太大的干扰。

5. 能耗和运行费用空气源热泵的能耗和运行费用是使用者关心的重点。

空气源热泵通过吸热泵技术将低温热能转化为高温热能,相比传统的电加热或燃气加热系统,能耗更低。

运行费用主要包括电费和维护费用,一般来说,空气源热泵的运行费用比传统加热系统要低廉。

6. 环境适应能力空气源热泵的环境适应能力也是一个重要的技术参数。

它可以在较宽的环境温度范围内正常运行,适应不同的气候条件。

一般来说,空气源热泵的工作环境温度范围在-15到45摄氏度之间。

空气源热泵的技术参数涵盖了COP、热水输出温度、制冷量和制热量、噪音、能耗和运行费用以及环境适应能力等。

空气源热泵技术参数表知识讲解

空气源热泵技术参数表知识讲解
2140
重量
机组重量
kg
1480
1690
2330
2490
mm
DN65
DN80
水侧允许最大工作压力MPa1.0风机型式
大扇叶低噪声轴流式
数量

4
4
6
6
电机额定功率
kW
2.2
2.2
3.3
3.3
水泵
型式
用户自备
电机功率
kW
4
4
7.5
7.5
扬程
m
≥30
冷媒
种类
R22
充注量
kg
27
36
45
54
外形尺寸
长度
mm
2115
2980
宽度
mm
2005
2115
高度
mm
2120
空气源热泵技术参数表
能参数表2
型号
单位
项目
MDHS-30
MDHS-40
MDHS-50
MDHS-60
制冷量
kW
96.8
129.0
161.3
193.5
制热量
kW
123.9
165.0
206.5
247.7
电器性能
电源
3φ-380V -50HZ
最大运行电流
A
88.7
115.6
146.5
177.4
名义总功率
制冷/制热
kW
31.1/33.2
41.4/44.3
51.8/55.4
62.4/66.5
保护装置
温度开关、延时继电器、高低压开关、
过流保护器、靶式流量开关、缺相保护、防冻保护等

空气源热泵技术参数表

空气源热泵技术参数表
.
能参数表2
型号
单位项目
MDHS-30
MDHS-40
MDHS-50
MDHS-60
制冷量
kW
96.8
129.0
161.3
193.5
制热量
kW
123.9
165.0
206.5
247.7
电器性能
电源
3φ-380V -50HZ
最大运行电流
A
88.7
115.6
146.5
177.4
名义总功率制热制冷/
kW
31.1/33.2
kg
1480
1690
2330
2490
.
水侧允许最大工作压力
MPa
1.0
.
.
风机
型式
大扇叶低噪声轴流式
数量

4
4
6
6
电机额定功率
kW
2.2
2.2
3.3
3.3
水泵
型式
用户自备
电机功率
kW
4
4
7.5
7.5
扬程
m
30≥
冷媒
种类
R22
充注量
kg
27
36
45
54
外形尺寸
长度
mm
2115
2980
宽度
mm
2005
2115
高度
mm2Biblioteka 202140重量机组重量
41.4/44.3
51.8/55.4
62.4/66.5
保护装置
温度开关、延时继电器、高低压开关、过流保护器、靶式流量开关、缺相保护、防冻保护等

空气源热泵技术参数表

空气源热泵技术参数表
水侧允许最大工作压力
MPa
1.0
风机
型式
大扇叶低噪声轴流式
数量

4
4
6
6
电机额定功率
kW
2.2
2.2
3.3
3.3
水泵
型式
用户自备
电机功率
kW
4
4
7.5
7.5
扬程
m
≥30
冷媒
种类
R22
充注量
kg
27
36
45
54
外形尺寸
长度
mm
2115
2980
宽度
mm
2005
2115
高度
mm
2120
2140
重量
机组重量
能参数表2
型号
单位
项目
MDHS-30
MDHS-40
MDHS-50
MDHS-60
制冷量
kW
96.8
129.0
161.3
193.5
制热量
kW
123.9
165.0
206.5
247.7
电器性能
电源
3φ-380V -50HZ
最大运行电流
A
88.7
115.6
146.5
177.4
名义总功率
制冷/制热kW来自31.1/33.241.4/44.3
51.8/55.4
62.4/66.5
保护装置
温度开关、延时继电器、高低压开关、
过流保护器、靶式流量开关、缺相保护、防冻保护等
压缩机
型式
全封闭涡旋压缩机
数量

3
4
5

水源热泵机组技术参数表

水源热泵机组技术参数表
641
输入功率KW
155



冷水进/出水温度℃
12/注2
冷水流量m3/H
105
冷水阻力KPa
小于等于100



热水进/出水温度℃
45/50
热水流量m3/H
110
热水阻力KPa
小于等于100




名义制热量KW
683
输入功率KW
148



冷水进/出水温度℃
15/注3
冷水流量m3/H
56
冷水阻力KPa
小于等于100



热水进/出水温度℃
40/注3
热水流量m3/H
105
热水阻力KPa
小于等于100
压缩机数量
2
能量调节方式
自动
能量调节范围%
25+12.5递增
制冷剂
名称
R22
充注量Kg
6பைடு நூலகம்*2
电气性能
电源
三相五线制 380~3¢~50HZ
安全保护
高低压/断水/防冻/压机过载/油加热器/安全阀
冷冻水进出水管mm
3、制热工况:冷冻水进出水温度15/7℃;冷却水进出水温度40/45.5℃
4、热水工况:冷冻水进出水温度15/7℃;冷却水进出水温度45/50℃
全热回收螺杆
项目
型号:SGHP680QAII




名义制冷量KW
610
输入功率KW
109



冷水进/出水温度℃
12/7
冷水流量m3/H

德能超声波热量表说明

德能超声波热量表说明

超声波热量表工作原理与结构特征●热能表定义:用于测量及显示热交换回路中载热液体所释放(吸收)的热量的计量器具。

热量表用法定计量单位显示热量。

●工作原理:由热源供应的热水(冷水)以较高(低)的温度流入热交换系统(散热器,换热器或由它们组成的复杂系统),以较低(高)的温度流出,在此过程中,通过热量交换向用户释放或吸收热量(注:该过程包括采暖系统和制冷系统能量交换过程)。

当水流经热交换系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算并显示该系统所释放或吸收的热量。

其基本公式为:=式中:---释放放或吸收的热量,J或W*h;---流经热量表的水的质量流量,Kg/h;---流经热量表的水的体积流量,m3/h;ρ---流经热量表的水的密度,Kg/h;---在热交换系统的入口和出口温度下,水的焓值差,J/Kg;τ---时间,h●结构特征热量表由以下三部分组成(图1):图1●计算器(积分仪):用于接收流量传感器和配对温度传感器的信号,并进行计算,累积,存储和显示热交换系统中的热量。

●流量传感器(流量计):热能表最重要的部件,其性能直接体现热能表整体的性能、质量和档次。

其功能主要是在热交换回路中用于产生载热液体的流动信号,该信号是体积或质量的函数,也可以是体积流量或质量流量的函数。

●温度传感器(配对铂电阻):在热交换回路中用于同时测量载热液体在入口和出口的温度信号。

流量计的结构与工作原理RC型超声波式热能表也是由流量计,温度传感器,计算器三部分组成,其不同之处在于流量计的测量方式是通过测量超声波在液体中的传播速度来实现流量测量的。

其原理是:的那个超声波在流体中传播时,声波传送速度信息将加载上流体的速度信息(见图2),因为这两种信号的叠加,就使声波在顺流和逆流时的传播速度不相等,因此通过测量这两种不同的速度信息,经过计算可得出流体的流速,然后再换算成流量,从而实现了流量的测量。

德能空气能超低温采暖热泵机组北方低温地区专用

德能空气能超低温采暖热泵机组北方低温地区专用

德能DERON空气能热泵品牌高效超低温采暖热泵商用工程机组产品介绍一、德能空气能高效超低温采暖热泵工程机组基本信息:德能空气能高效超低温热泵机组系统采用逆卡诺原理,该系统使用少许电能驱动热泵,通过热泵装置中的构成部件——蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀,促使工质不断完成蒸发(吸收环境中的热量)——压缩——冷凝——节流——蒸发的热力循环过程,从而将空气、土壤、水源等环境中的大量分散热量转移到水中,使水升温,通过热循环室内散热,还可以达到采暖的目,同时也可用于高温热泵烘干,热泵机组不直接使用电热元件加热,因此具有安全、节能、环保的特点。

德能空气能热泵工作原理标准热泵机组运行可分为四个过程:(1)低温低压的液态制冷剂在蒸发器内吸收空气中的热量,蒸发成气态制冷剂;(2)蒸发器出来的气态制冷剂经过剂在压缩机的压缩,变为高温高压的气态制冷剂;(3)高温高压的气态制冷剂在过剂在冷凝器中将热能释放给水将水加热、同时自身变为高压液态制冷剂;(4)高压液态制冷剂在过剂在膨胀阀器中减压,再变为低温低压的液态制冷剂,进入蒸发器,循环最初过程。

三、德能空气能高效超低温采暖热泵工程机组技术优势:德能空气能高效超低温采暖热泵机组采用德国顶尖热泵技术,首家采用美国谷轮ZW-KS系列热泵专用压缩机、美国原装进口军用CPU芯片MICR-CHIP,国内名牌FLH铝合金风机、日本进口织维尼龙风叶,高效、节能、低噪音、超长寿命。

采用DERON国家专利高效化霜系统,已申请国家及国际发明专利技术。

使用范围-25℃~45℃,采用台湾FUCO高低压表、美国原装进口艾默生膨胀阀、日本鹭宫(华鹭)SAGINOMIYA四通阀,在气温-20℃时,COP 高达2.0以上。

(1)谷轮热泵ZW专用压缩机:低噪音、耗能低、耐高压、超高能效;(2)A1级金色亲水铝箔波纹蒸发器:高效换热能力、防抗冻能力强、除霜快,不容易积尘、经久耐用;(3)航空材料玻纤增强尼龙PAG风叶:抗腐蚀性能力强,排风量大;(4)欧洲标准电机的轴流风机:低噪音、大气压、大风量、高效率、性能可靠、耗电量小、不受使用环境的影响;(5)热泵专用套管换热器:高效卧式U型套管换热器,高热效率、不易堵塞、不易结垢、易清洗,运行稳定;(6)主机外壳:耐腐蚀、不生锈,震动小,寿命长达15年,更加牢固耐用;(7)多功能智能控制系统:制热、供水、补水全自动运行,24小时全天候即开即用;(8)化霜功能:特有三花瓣式流向控制系统除霜装置,可根据当地空气的温度、湿度设定除霜参数。

空气源热泵的设计参数

空气源热泵的设计参数

空气源热泵的设计参数空气源热泵和空调的运行原理几乎是一致的,它们都是一侧吸热,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。

下面,我们就来详细讲一讲空气源热泵的设计。

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。

重点公式和基本数据1、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/(㎡.℃))2、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,℃;3、不同供暖末端形式的供水温度及温差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(℃)3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)4、执行标准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。

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/50 50 18.5 56.6 18 78 18 1665 46 70 17.4 R22/R417A l类 IPX4 662 10 16 G2" -10-45 ≤65
DE-270W/DR 380/3/50 75 28.5 84.5 27 116 27 2495 70 105 26.5 l类 IPX4 950 15 24 G2-2/2" -10-45 ≤68
760×545×1050 920×545×1450 1400×1100×1650 2400×1300×2150 2400×1500×2410 3150×1900×2410
测试条件
制冷:空气干球温度35℃,湿球温度24℃;进水温度12℃,出水温度7℃ 制热:空气干球温度7℃,湿球温度6℃;进水温度40℃,出水温度45℃ 制热水:空气侧:干球温度20℃,湿球温度15℃;热水侧: 初始温度15℃,终止温度55℃
DE-360W/DR 380/3/50 100 37 112 36 154 36 3320 93 142 35.2 l类 IPX4 1580 20 32 G3" -10-45 ≤68
输入功率(kw) 工质 防触电等级 保护等级 主机重量(kg) 主机尺寸(mm) 空调水流量(m3/h) 热水水流量(m3/h) 主机水管接头 工作环境温度范围(℃) 噪声dB(A)
德能DERON空气源三联供(制冷、采暖、热水)热泵机组性能参数表
型号 电源(V/ph/Hz) 空调制冷 空调制热 制冷量(kw) 制冷输入功率(kw) 制热量(kw) 制热输入功率(kw) 制热量(kw) 制热水 制热输入功率(kw) 产水量(L/h) 制冷量(kw)
制冷+制热水 制热量(kw)
DE-27W/CR 380/3/50 7.5 2.8 8 2.7 11.2 2.7 240 6.8 9.8 2.5 l类 IPX4 125 2 1.5 G1" -10-45 ≤58
DE-46W/CR 380/3/50 12.5 4.8 13.5 4.6 19.3 4.6 415 11.5 17 4.3 l类 IPX4 150 2.5 3 G1" -10-45 ≤60
DE-92W/DR 380/3/50 25 9.5 28 9.2 38.5 9.2 825 22.5 36 8.8 l类 IPX4 280 5 8 G1-1/4" -10-45 ≤62
本表由广州德能热源设备有限公司监制
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