空气源热泵设计完整方案

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空气源热泵系统设计方案

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。

空气能热泵工程方案

空气能热泵工程方案

空气能热泵工程方案一、项目概况1.1 项目名称:空气能热泵工程1.2 项目地点:某某市1.3 项目规模:为某某建筑提供空调、取暖、热水等服务1.4 项目背景:随着环境保护意识的增强以及能源需求的逐渐增加,空气能热泵作为一种清洁、高效的取暖方式,受到越来越多的关注和应用。

二、项目设计2.1 设计原则:本项目以提供舒适的室内环境为设计准则,充分利用空气能热泵的高效能源利用率,实现节能环保的目标。

2.2 设计内容:根据建筑结构、使用功能等因素进行综合分析,确定空气能热泵系统的规模、类型、制冷量和供暖面积等关键参数。

同时考虑到设备安装位置、管道布置等方面的问题。

2.3 设计原则:安全、稳定、可靠、高效、经济、环保的原则三、立项依据3.1 国家相关政策法规及标准3.2 建筑设计要求和技术规范3.3 安全生产法规和环境保护要求3.4 其他相关依据四、技术方案4.1 空气能热泵系统的选择:考虑到该项目的使用需求,选择适宜的空气能热泵系统,并结合建筑的特点和使用情况,确定合适的安装位置。

4.2 设备选型:选择符合国家相关标准的空气能热泵设备,并考虑到设备的可靠性、效率、耐用性等因素。

4.3 管道布置与系统设计:结合建筑内部空间布局和供暖、降温区域的分布,进行管道布置和系统设计,确保系统运行稳定且效率高。

五、工程实施方案5.1 招投标程序:按照相关法规进行公开招标,选择合格的供应商和施工单位。

5.2 施工实施:根据设计方案,由施工单位进行现场施工,确保质量和进度。

5.3 工程监理:由专业监理单位进行全程监督,确保施工过程中的质量和安全。

六、运行维护方案6.1 运行试验:施工完成后进行系统运行试验,调试系统使其达到设计要求。

6.2 维护保养:建立健全的设备维护保养制度,定期对系统进行检查和维护,确保设备的正常运行。

6.3 运行监测:实施设备运行监测,及时发现和解决问题、提高运行效率。

七、投资估算7.1 投资构成:设备采购费、施工费、工程监理费、维护费等7.2 投资预算:根据实际情况编制详细的投资预算表八、预期效果8.1 节能环保:通过空气能热泵系统,实现节能减排的目标8.2 舒适环境:提供舒适的室内温度和环境8.3 经济效益:通过运行维护,提高设备的使用寿命,降低运行成本九、总结与展望以上是本项目的空气能热泵工程方案,我们将秉承“安全第一、质量为本、创新求实、服务社会”的宗旨,全力以赴推进项目的实施。

空气源热泵方案清华同方

空气源热泵方案清华同方

空气源热泵方案清华同方清华同方空气源热泵方案是一个基于环保、高效的供暖系统方案。

下面将对该方案进行详细介绍。

一、方案概述清华同方空气源热泵方案是一种利用环境中的热能、通过空气源热泵技术将低温热能转化为高温热能来实现供暖的方案。

该方案具备以下特点:可再生能源利用率高、环保、高效、节能。

二、方案原理清华同方空气源热泵方案主要利用空气中的低温热能,通过压缩机和冷媒的相变过程,将低温热能转化为高温热能。

方案包括室外机、室内机和供暖系统三部分。

室外机通过吸热器从空气中吸收低温热能,然后经过压缩机的压缩和制冷剂的相变,将低温热能转化为高温热能,并通过管道输送到室内机。

室内机通过热交换器释放热能,并通过供暖系统将热能传递到室内。

三、方案优势1.利用可再生能源:清华同方空气源热泵方案利用空气中的低温热能来进行供暖,不需要额外消耗化石燃料等不可再生能源,具备较高的可再生能源利用率,有利于环境保护。

2.环保:该方案无烟尘、废气等排放物,减少了对大气环境的污染。

同时,该方案也不会产生噪音和震动,对周边居民生活环境的干扰较小。

3.高效节能:采用高效的压缩机和热交换器技术,能够在较低的能量消耗下实现高效供暖。

与传统的燃煤或燃油供暖方式相比,清华同方空气源热泵方案具有较高的能量利用效率,能够节约能源成本。

4.系统稳定性高:采用清华同方的空气源热泵设备,质量可靠、性能稳定,能够长期稳定运行,带来持续的供暖服务。

四、应用范围清华同方空气源热泵方案适用于各种建筑物的供暖需求,包括住宅、办公楼、商场、工厂等。

方案具有灵活性,可以根据不同建筑物的需求进行定制,能够提供适合不同建筑物的供暖解决方案。

五、经济性分析清华同方空气源热泵方案的初期投资相对较高,但由于其长期的高能效和节能特性,将可以在未来实现较长时间的节能运行,经济效益可观。

同时,由于政府对环保和节能的加大支持,清华同方空气源热泵方案将能够获得一定的补贴和优惠政策,进一步提升经济性。

空气源热泵工程设计方案

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。

空气源热泵采暖工程方案

空气源热泵采暖工程方案

空气源热泵采暖工程方案一、项目介绍空气源热泵采暖工程是一种新型的能源利用技术,它通过空气中的热能来进行取暖,从而实现室内环境的恒温。

相比传统的采暖方式,空气源热泵采暖具有节能、环保、安全、舒适等诸多优点,逐渐成为市场主流。

本项目拟在城市居民区进行空气源热泵采暖工程,旨在提供清洁、高效的采暖解决方案,同时降低对传统能源的依赖,促进节能减排和环保发展。

二、工程设施1. 空气源热泵主机:选用品牌知名、性能稳定的空气源热泵主机,满足建筑面积大、采暖需求高的要求。

2. 室内机组:根据建筑面积和布局进行室内机组的设置,保证每个房间的采暖效果均匀。

3. 供水系统:管道、泵、阀门等供水设施的布置,提供循环供暖水。

4. 空气处理系统:空气过滤、新风处理等系统的设置,确保室内空气质量。

5. 控制系统:采用先进的智能控制系统,实现对空气源热泵采暖系统的自动控制、监测和调节。

6. 辅助设施:如保温材料、隔热材料等辅助设施的选择,以减少能源损耗,提高系统效率。

7. 安全设施:安全阀、排气系统、监测设备等安全设施的设置,确保系统安全运行。

三、工程实施1. 前期准备:进行工程测量、设计,并按照相关标准进行规划和布局。

2. 设备采购:从信誉好、品质可靠的供应商处采购空气源热泵主机、室内机组等设备。

3. 安装施工:确保按照规范进行空气源热泵主机、室内机组、供水系统、空气处理系统、控制系统等设备的安装和调试。

4. 联调测试:将各个设施进行联调测试,并对整个采暖系统进行综合测试。

5. 完成验收:组织相关部门进行验收,确保设施建设符合相关法规和标准。

四、运行维护1. 运行监测:建立气源热泵采暖系统的运行监测系统,对设施的运行情况进行实时监测和数据分析,及时发现问题。

2. 定期维护:建立空气源热泵采暖系统的定期维护计划,包括设备清洁、润滑、更换易损件等维护工作。

3. 故障处理:建立系统故障处理机制,采取及时有效的措施解决设备故障,保证采暖系统的正常运行。

空气源热泵系统设计方案

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。

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。

2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。

3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。

5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。

6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。

7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。

第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明一、空气能热水器介绍:空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。

空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。

机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。

二、空气能(源) 热泵系统原理1、系统组成空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。

而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。

空气源热泵工程方案

空气源热泵工程方案

空气源热泵工程方案1. 背景介绍空气源热泵是一种利用大气空气中的热能进行供暖、制冷和热水生产的热泵系统。

它利用空气中的低品位热能,通过热泵循环系统,提取热能进行利用。

与传统的供暖系统相比,空气源热泵具有高效、环保、节能等优点,因此受到了越来越多的关注和应用。

2. 方案概述本次空气源热泵工程方案旨在为某办公楼提供供暖、制冷和热水服务。

办公楼总建筑面积为5000平方米,共有10层,每层面积500平方米。

为了满足楼内不同区域的供暖需求,本方案将采用多台独立空气源热泵进行布置。

3. 工程设计3.1 系统布局根据办公楼的结构和供暖需求,将空气源热泵分布在楼顶设备间,通过管道连接到各个楼层。

每两层楼设置一台空气源热泵,这样既保证了供暖系统的分区控制,又使得系统运行更加稳定可靠。

3.2 系统组成每台空气源热泵系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、控制系统等组成。

在选型时,应考虑系统的制冷、制热、热水生产能力,以及系统的能效比、噪音等指标。

3.3 系统管道为了保证系统的运行效率和安全性,系统管道应根据建筑结构设计进行合理布置,采用耐高温、耐压力的材料,并设置相应的阀门、泵及排气装置。

3.4 系统控制通过对空气源热泵系统的控制,可以实现供暖、制冷和热水生产的智能化调控,降低系统的能耗,提高系统的运行效率。

4. 工程实施4.1 设备安装设备的安装应由具有相关资质的专业人员进行,按照设备厂家要求和相关规范,保证设备的安全、稳定运行。

4.2 管道铺设管道的铺设应按照设计图纸和标准要求进行,避免弯曲、磕碰等情况,确保管道系统运行畅通。

4.3 电气接线空气源热泵系统的电气接线应由电气工程师进行,合理布局电气线路,确保系统的安全可靠。

4.4 系统调试设备安装、管道铺设和电气接线完成后,对系统进行调试,排除可能存在的问题,保证系统的正常运行。

5. 工程验收在工程完成后,需要进行系统的验收工作,检查各项设备的安装质量、管道系统的运行情况和电气系统的稳定性。

空气源热泵项目规划设计方案 (1)

空气源热泵项目规划设计方案 (1)

空气源热泵项目规划设计方案规划设计/投资分析/产业运营报告说明—该空气源热泵项目计划总投资13675.01万元,其中:固定资产投资10435.14万元,占项目总投资的76.31%;流动资金3239.87万元,占项目总投资的23.69%。

达产年营业收入24852.00万元,总成本费用19296.87万元,税金及附加240.45万元,利润总额5555.13万元,利税总额6561.80万元,税后净利润4166.35万元,达产年纳税总额2395.45万元;达产年投资利润率40.62%,投资利税率47.98%,投资回报率30.47%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位492个。

空气源热泵是一种利用逆卡诺循环原理将空气中的热量转化为人们生活所需热水、采暖热能的高效节能设备。

目前该产业在国外尤其是欧美发达国家属于可再生能源设备,是政府推荐使用产品。

国内市场随着国家对能源利用效率的要求不断提高,空气源热泵的社会普及性认知越来越高。

第一章项目概论一、项目概况(一)项目名称及背景空气源热泵项目(二)项目选址xxx新区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

(三)项目用地规模项目总用地面积37125.22平方米(折合约55.66亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.64%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度187.48万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积37125.22平方米,建筑物基底占地面积27339.01平方米,总建筑面积37496.47平方米,其中:规划建设主体工程27937.62平方米,项目规划绿化面积2043.75平方米。

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

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。

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案空气源热泵供暖方案一、背景分析随着气候变化和环境保护意识的增强,清洁、高效的能源供暖方式正在成为各地政府和社会关注的焦点。

传统的燃煤供暖方式存在着大量的污染物排放和能源浪费问题,已经不适应现代社会的需求。

在这种背景下,空气源热泵供暖成为了一种理想的替代方案。

二、空气源热泵供暖原理空气源热泵供暖是通过从室外空气中吸收热量,经过压缩变热加热室内空气的一种供热方式。

其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 室外空气中热量的吸收:空气源热泵通过运行中的蒸发器从室外空气中吸收热量。

2. 热量的压缩升温:吸收到的热量被压缩机压缩,温度进一步升高。

3. 室内空气的加热:经过压缩加热后的热量通过冷凝器传递给室内的空气,从而实现室内空气的供暖。

4. 回收系统:在空气源热泵工作过程中,通过回收系统收集到的室内排出的热量可以再次被利用,提高热泵系统的效率。

三、空气源热泵供暖方案设计基于空气源热泵供暖的原理,我们可以设计一套完整的供暖方案,具体步骤如下:1. 需求分析:首先需要对供暖的需求进行分析,包括供暖的面积、房屋结构、室内温度要求等因素。

2. 设备选型:根据需求分析结果,选择适合的空气源热泵供暖设备,包括主机、风机、压缩机、冷凝器等。

3. 安装位置选择:根据房屋的布局和空间条件,选择适合的位置安装主机和室内机组。

4. 系统设计:根据实际情况,设计供暖系统的管路、控制系统等。

5. 安装施工:按照设计方案进行安装施工,确保供暖系统的正常运行。

6. 运行维护:系统安装后,需要定期检查、维护设备,确保其正常运行。

7. 性能监测:安装完成后,需要对供暖系统进行监测,了解其性能和能效,及时进行调整和改进。

四、空气源热泵供暖的优势和挑战空气源热泵供暖相比传统的燃煤供暖方式有着诸多优势,包括:1. 清洁环保:空气源热泵供暖不需要燃烧燃料,因此不存在火灾、气体泄漏等安全隐患,也不会产生烟尘、二氧化碳等污染物。

2. 高效节能:空气源热泵供暖利用环境中的热能,不需要额外的能源消耗,因此具有很高的能源利用率和节能效果。

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。

某工程空气源热泵工程施工组织设计方案

某工程空气源热泵工程施工组织设计方案

目录一、项目概况二、空气源热泵系统介绍三、空气源热泵设备的选择1.主机选择2、水泵的选择四、燃气锅炉的更新五、设计依据六、总体建设布局七、填写工程记录八、质量进步、安全保障措施9、项目验收计划十、施工服务承诺一、项目概况为响应国家“节能减排”号召,辖内油气锅炉全部进行低氮改造。

采暖、热源燃油锅炉改用空气源热泵,燃气锅炉改用低氮燃气锅炉。

甲方工程师以严谨的工作态度,带我们对所有需要改造的地方进行了现场检查。

先导空气源热泵需要改造如下:施工范围:空气源热泵主机、水泵(根据水泵实际情况选择)、管道阀门采购安装,设备配电箱及配电箱至设备电缆采购安装。

施工要求:配电箱上的电缆引至指定位置,水管引至机组一米以内。

各公交站设备配电总额定功率如下:经过现场调查,我们对现场的电控箱、电缆等电气设备也制定了相应的改造方案,并列入预算。

二、空气源热泵系统简介空气源热泵中央空调系统是一种理想的供暖/制冷方式。

寒冷地区最低适用室外温度可达-15℃,可提供40℃--45℃热水;炎热地区最高适用室外温度可达43℃,冷藏室温度可达24℃。

该系统使用空气作为热源。

冬季以低温热水为热媒。

通过嵌入房间中央的拼装地板或风机盘管等散热器,将热量以平面和对流的方式均匀地散发到房间,可以迅速提高房间温度。

,提供舒适的居住环境,克服常规热源采暖对大气的污染,减少安全隐患。

同时避免了传统燃气炉产生的高温水加热导致客厅装修的木地板翘曲变形的问题,经济效益好。

夏季,该装置通过换向阀和低压侧换热器吸收室内空气中的热量,对室内进行降温,解决了传统空调机组在制冷时难以适应的缺陷。

温度高。

除湿供热水一体化起到了目前普通空调机组无法达到的作用。

具有热舒适、室温稳定、节能、安全、管理方便等特点。

空气源热泵中央空调具有适用范围广、运行成本低、性能稳定、安全性能好、使用寿命长、维护成本低等优点。

加热方式空气能中央空锅炉/锅炉电加热炉三、空气源热泵设备的选择1、主机选择热泵主机是整个系统的核心部件,其选型直接关系到整个系统能否正常工作、工作效果、运行是否稳定、长期运行经济性等关键问题。

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案首先,我们需要选择适宜的空气源热泵系统类型。

常见的系统类型有空气对水热泵系统和空气对空气热泵系统。

空气对水热泵系统适用于取暖和热水供应,而空气对空气热泵系统适用于空调和热水供应。

根据具体需求选择系统类型。

其次,进行系统容量的计算。

系统容量计算主要考虑建筑的热负荷和所需热水量。

热负荷包括供暖热负荷和热水热负荷,通过对建筑的尺寸、结构、绝缘等因素的考虑,可以得到相应的热负荷数据。

根据热负荷数据和所需热水量,结合冷凝温度和热泵的热力性能曲线,可以计算出系统的容量。

第三,确定系统组成。

空气源热泵系统主要由室外机、室内机、热水储存容器和管道组成。

室外机用来提取空气中的热能,室内机用来将热能传递给室内空气或热水,热水储存容器用来储存热水。

根据具体需求和空间条件,确定系统组成。

接下来,考虑系统的管道布局。

管道布局应合理,避免过多的弯头和斜管,以减少流阻和能量损失。

同时,应考虑管道的保温和防腐措施,以提高系统的热效率和使用寿命。

然后,进行系统控制的设计。

系统控制应既能保证系统的正常运行,又能提高系统的能效。

常见的控制策略有定时启动、定时停止、温度控制和湿度控制等。

通过合理的控制策略,可以减少能耗,提高系统的能效。

最后,还需要考虑系统的安装和维护。

系统的安装应符合相关规范和标准,确保安全可靠。

系统的维护包括定期清洁和检查设备,及时更换损坏部件,以确保系统的正常运行。

综上所述,空气源热泵系统设计方案需要从系统类型、容量计算、系统组成、管道布局、系统控制和安装维护等方面进行考虑。

通过合理的设计方案,可以满足建筑的供暖和热水需求,同时实现节能环保的目标。

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案

空⽓源热泵项⽬设计⽅案空⽓源热泵项⽬设计⽅案公司是集科研、⽣产、销售、服务于⼀体的专业制作中央空调、净化空调的⾼科技技术企业。

先后与全国著名⾼等学府、合肥通⽤机械研究院等单位进⾏技术合作,科研攻关,通过把⾼科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有⾃主知识产权的专利技术,⽣产研发出了⾼效能的中央空调系列产品。

公司定位于节能减排的可再⽣能源和新能源产业领域。

公司主导产品地源热泵、污⽔源热泵、⼯业废热余热型热泵、海⽔源热泵、⽔冷冷⽔机组、⽔冷离⼼机组、空⽓源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利⽤浅层地热能、污⽔热能、⼯业废热余热、海洋热能、空⽓能等低品位的可再⽣能源和新能源的重要技术装备产品。

公司⽣产制造的热泵系列产品已为超过4000万平⽅⽶的建筑提供可再⽣能源供热热源和供冷冷源,年运⾏节能量超过40万吨标准煤。

⼗⼆五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为⽬标,有效降低温室⽓体和有害⽓体的排放,为祖国节能减排事业贡献⼒量!我们珍惜每⼀个客户的选择和认可,敬重每⼀个客户的批评和建议,感谢关⼼和⽀持世纪昌龙的每⼀个朋友和合作伙伴。

我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携⼿共创辉煌。

2、产品简介公司专业⽣产经营热泵型中央空调系列,⽬前公司产品已发展到第四代、拥有⼗⼤系列⼀百五⼗多个型号。

公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两⼤单元;中央空调主机单元主要包括:⽔源热泵、地源热泵和空⽓源热泵三⼤板块;空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换⽓机和组合式净化空调等。

(1)中央空调主机单元从热源利⽤上:既可利⽤地下⽔,⼜可利⽤河⽔、湖⽔等地表⽔、⼯业废⽔、城市污⽔、洗浴污⽔以及油⽥回注⽔等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,⼜有离⼼式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、⼲式、满液式换热器,⼜有套管换热器。

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策1.系统选型:选择适合的太阳能及空气源热泵系统,包括太阳能电池板、蓄热装置、空气源热泵机组和控制系统。

需考虑建筑物的能耗需求和可再生能源的可获得性。

2.建筑物设计:在建筑物设计过程中考虑太阳能及空气源热泵系统的安装和运行所需的空间和设备布局。

确保系统的高效运行和便捷维护。

3.储能系统:利用蓄热装置将太阳能热能储存起来,以满足夜间和阴雨天气的供暖需求。

合理选用储热材料和设备,确保储能效果和系统的可靠性。

4.系统集成与控制:采用智能控制系统对太阳能及空气源热泵系统进行集成控制,实现高效地供暖和制热。

通过智能传感器对室内外环境进行感知,调整系统运行状态,以达到节能的目的。

5.室内环境优化:通过合理设计室内供暖系统,如地板辐射供暖、暖气片等,优化室内环境。

利用太阳能热水器提供热水供应,节约能源和降低使用成本。

6.运维及维护:制定完善的运维和维护计划,保持太阳能及空气源热泵系统的正常运行。

定期对设备进行检查和维修,清洁太阳能电池板,确保系统的长期稳定性和效果。

针对潜在问题,提出以下对策:1.太阳能供能不稳定的问题:可通过设备的双备份和储能系统的设置来解决供能不稳定的问题。

当太阳能供能不足时,可通过蓄热装置储存能量以供夜间或阴雨天使用。

2.设备材料和效率问题:优选高效且质量可靠的太阳能及空气源热泵机组和材料,确保系统的长期稳定性和效率。

定期检查和维修设备,及时更换老化和损坏的零部件。

3.供暖效果不佳的问题:完善的室内供暖系统和环境优化可以提高供暖效果。

合理设计供暖系统,确保热量分布均匀,减少能量浪费。

使用太阳能热水器提供热水,降低供暖成本。

4.系统维护困难的问题:建立完善的运维和维护计划,定期对设备进行检查和维修,确保系统的正常运行。

定期清洁太阳能电池板,确保其充分吸收阳光照射,保持高效能转换。

总之,综合设计方案和对策的制定是实施太阳能及空气源热泵系统的关键。

通过科学的设计和合理的运维维护,太阳能及空气源热泵系统可以实现高效供暖和制热,并以可持续的方式利用可再生能源,降低能源消耗和环境影响。

空气源热泵热水系统方案

空气源热泵热水系统方案

空气源热泵热水系统方案空气源热泵热水系统是一种环保、节能的供暖热水系统,它利用空气中的热能来加热水,不仅可以满足家庭和商业热水的需求,还可以节约能源,减少碳排放。

本文将对空气源热泵热水系统的方案进行详细介绍,包括系统原理、设计要点、安装注意事项和运行维护等方面。

首先,空气源热泵热水系统的原理是利用空气中的热能通过热泵循环工作原理,将低温热能转换为高温热能,从而加热水。

其工作原理类似于制冷空调,但是在制冷空调的基础上增加了热水供暖功能。

通过这种方式,可以实现高效的热水供应,并且不会产生二氧化碳等温室气体,符合环保节能的要求。

其次,设计空气源热泵热水系统时需要考虑的要点有很多。

首先是系统的选型,需要根据实际用水量和使用环境来选择合适的热泵型号和容量。

其次是系统的布局和管道设计,要保证热泵和水箱的安装位置合理,管道布局合理,以提高系统的热效率。

另外,还需要考虑系统的辅助设备,如循环泵、水泵、水箱等的选择和配置。

在安装空气源热泵热水系统时,需要注意的事项也很多。

首先是要选择专业的安装团队,他们需要具备相关的资质和经验,保证安装质量。

其次是要根据设计要求进行安装,保证设备的安全性和稳定性。

另外,还需要对系统进行调试和检测,确保系统的正常运行。

最后,对于空气源热泵热水系统的运行维护也非常重要。

在系统运行过程中,需要定期对设备进行检查和维护,及时发现和解决问题,保证系统的正常运行。

另外,还需要做好系统的清洗和保养工作,延长设备的使用寿命,提高系统的运行效率。

综上所述,空气源热泵热水系统是一种环保、节能的供暖热水系统,其设计、安装和运行维护都需要重视。

只有在这些方面都做好的情况下,才能保证系统的正常运行和高效供热供水。

希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

空气源热泵工程方案怎么写

空气源热泵工程方案怎么写

空气源热泵工程方案怎么写一、前言空气源热泵技术是一种利用空气中的热能进行空调、供暖和生活热水的新型节能环保技术。

其基本原理是利用热泵循环将低温热量从空气中抽取,并经过热泵系统升温后供暖和生活热水。

本工程方案主要介绍了空气源热泵工程的设计、施工实施和运营管理等方面的内容。

二、项目概况本项目位于某某省某某市,总建筑面积为xxxx平方米,主要包括住宅区、商业区、学校等多个功能区域。

项目属于建筑节能改造项目,为了提高建筑能耗的效率,保证室内环境舒适度,需要对空气源热泵系统进行优化设计和施工实施。

三、设计方案1. 系统选型本项目选用xxx型号空气源热泵系统,系统具有高效节能、环保低耗的特点,可以满足项目各功能区域的供暖和热水需求。

同时,系统选型还需考虑到项目的实际情况、建筑结构和设备安装位置等因素,确保系统的稳定性和可靠性。

2. 系统布局空气源热泵系统的布局主要包括室外机组、室内机组和管道布置等,需合理安排系统布局,保证系统的运行效率和安全性。

同时还需考虑到项目建筑结构和空间利用等因素,确保系统设备的安装和维护方便。

3. 控制系统空气源热泵系统需配备完善的控制系统,用于对系统运行状态、温度调节和排散热等进行监控和调节。

控制系统还需考虑到智能化控制和远程监控等功能,以满足项目的节能管理和运行需求。

4. 辅助设备除空气源热泵系统外,项目还需要配备供水循环泵、混水阀、蓄热器和系统管道等辅助设备,用于保证系统的正常运行和稳定供暖。

辅助设备的选型和布置需与空气源热泵系统相匹配,确保系统的完整性和协调性。

四、施工实施1. 施工准备在进行空气源热泵系统的施工实施前,需做好相关的施工准备工作,包括对项目场地、设备安装位置和管道敷设等进行认真规划和布置,确保施工顺利开展。

2. 系统安装安装空气源热泵系统需要按照相关的技术标准和规范要求,进行系统设备的安装和调试,确保设备连接和性能调试达到设计要求。

3. 管道敷设空气源热泵系统的管道敷设工程需要进行管道的铺设、焊接和绝缘等工作,确保系统管道的连通和安全运行。

空气源热泵设计完整方案

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)。

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第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件目 录第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件一、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 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益三、不同形式制取热水成本分析制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——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)。

5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。

6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

一、项目概况某学校,计划用热水约100人/天。

二、地理位置及气侯属北亚热带湿润区,受季风环流影响,形成的气候特点是:四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足,无霜期长。

气温,1月平均气温在2.8℃左右;7月平均气温在28℃左右。

全年无霜期220天左右。

三、工程设计依据1、甲方提供的工程项目概述及要求。

2、《建筑给水排水设计手册》。

3、《建筑给水排水设计规范》。

4、《简明建筑设备手册》。

5、《给水排水常用数据手册》。

6、电器有限公司产品样本。

7、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数1、冬季冷水的计算温度5℃(查手册得)。

2、热水出水温度为55℃。

3、全年平均冷水温度为15℃。

4、用水量,每天需要55℃热水量:100人×50L/人=5000 L=5T 一个系统五、热水系统的设计计算1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003①全天耗热量计算(5T):冬季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-5℃)×103×1.05=262500kcal=305.2 KW春秋季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-15℃)×103×1.05=210000kcal=244.2KW夏季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-20℃)×103×1.05=183750kcal=213.7 KW②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

因此每小时耗热量为:305.2KW/18h=16.96KW/h (5T)六、热泵设备选型根据工程项目的实际情况选择空气能热泵热水机组提供热水。

1、热水耗热量为16.96KW/h (5T)额定工况:空气干球温度为25℃,湿球温度19.5℃。

3、根据“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组在国家首家模拟环境实验室的模拟检测:在冬季环境温度5℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为14.30 KW.在春秋环境温度15℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为18.55KW.在夏季环境温度30℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为24.15 KW.确定使用机组数量以及运行时间5T4、根据空气源热泵热水机组在冬季环境温度5℃条件的不利工况下,满足热水工程要求热泵热水机组冬季全天运行时间为18小时。

16.96 KW/h÷14.30KW =1.18台故采用1台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组,极端气温下可采用辅助加热设备。

在春秋季根据空气源热泵热水机组在平均工况(平均气温15℃)下,满足热水工程要求244.2KW÷18.55 KW=h因此热泵热水机组春秋平均全天运行时间为13.16小时。

在夏季根据空气源热泵热水机组在气温28℃下,满足热水工程要求213.7KW÷24.15KW=h因此热泵热水机组夏季平均全天运行时间为8.85小时。

七、保温储热水箱的选型系统需要的保温水箱。

因此根据设计用水量,需要一只5T蓄热不锈钢保温水箱。

八、系统运行技术措施不锈钢保温水箱的进水控制冷水给水管可以通过进口电磁阀控制补水,该阀受干水位控制仪和温度控制仪双重控制。

水位仪设两点,低水位1点,高水位2点。

水位仪测试液位位于低水位且中部温度探头为高温时,电磁阀开启,补水至高水位2点或中部温度探头探测到混合水温低于设定时,无论水位有没有补到高水位2点,关闭电磁阀。

进水控制优点:保证供热水系统不会因供水量不足而断水,影响用户用水。

保证用户用水水温不受影响。

空气源热泵热水机组的运行控制空气源热泵热水机组的运行根据水温和水流双重控制,当温感器判定循环管路或不锈钢储热水箱的水温低于40O C时,并且循环管道中有水流经过,启动运行,达到55O C时或水流停止时停止运行。

空气源热泵热水机组的运行控制优点:保证机组不会因为水流过小,换热不充分而导致机组压缩机进气温度过高,机组过热保护。

控制机组不频繁的启停,保护机组的寿命。

控制系统的特点空气源热泵热水机组的运行实现无人值守,全自动运行。

热水系统的水泵和阀门,实现联动,达到系统全自动运行。

减少系统的管理难度。

热水系统达到节能运行的目的。

一、方案运行成本分析:热水机组四季运行费用分析:全年平均每天能耗量:5T (262500 kcal +210000kcal×2+183750kcal)÷4=216562.5 kcal=251.82KW采用热泵热水机组年运行成本(电费按电价0.74元/kwh):电费:5T 冬季4.28 kw×21.30h×0.74元/kwh×60天=4047.68元/年春秋4.55kw×13.16h×0.74元/kwh×180天=7975.75元/年夏季4.78kw×8.85h×0.74元/kwh×30天=939.13元/年总计12962.56元/年人工费:无热水5T/天年运行成本:13000元/年如采用峰谷电,按低谷0.247元/kwh 平段0.562元/kwh 高峰0.937元/kwh 计算,则:冬季4.28 kw×(8h×0.247+8h×0.562+5.3×0.937)×60天=2937.30元/年春秋4.55kw×(8h×0.247+5.16h×0.562)元/kwh×180天=3993.38元/年夏季4.78kw×(8h×0.247+0.85h×0.562)元/kwh×30天=351.86元/年峰谷电年运行成本仅为7280.00元/年。

不同形式制取热水成本分析一、采用太阳能热水器气象局历年资料显示,常武地区有保障使用期为200天/年,冬季、连续阴雨天最少100天必须使用电加热,则:按水温平均12℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要43000Kcal的热量5T×43000Kcal/T=215000Kcal215000 Kcal÷(860 Kcal/kwh×95%)=263Kwh263 Kwh ×0.74元/ Kwh/天=194.62元/天194.62元/ 天×100天=19462元/年二、采用蒸汽加热电厂开户蒸汽到厂约为压力1.0Mpa,温度160~170℃;减压至0.6Mpa温度一般为140~150℃;热值为663 Kcal/kg。

则:按水温平均15℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要40000Kcal的热量。

5T×40000Kcal/T=200000Kcal200000 Kcal÷(663 Kcal/kg×90%)=335.2Kg335.2Kg ×0.14元/ Kg/天=46.9元/天46.9元/ 天×365天=17118.5元/年再者,蒸汽增加容量按1T/日计算,开户费亦是不菲。

三、采用天然气加热天然气热值8600 Kcal/m3,热效率80%,单价2.50元/ m3:按水温平均15℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要40000Kcal的热量。

5T×40000Kcal/T=200000Kcal200000 Kcal÷(8600 Kcal/ m3×80%)=29.07m329.07 m3×2.50元/ m3/天=72.68元/天72.68元/ 天×365天=26528.00元/年另:司炉工1人×2.0万/元=2.0万/年除每年年检,采用天然气年运行费用为46528.00元/年四、采用电厂送水地区电厂送水单价为22~28元/吨。

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