水源热泵设备选型
Planning document_水源热泵选型手册_090610
设计选型指南 - 布德鲁斯水源热泵机组系列 - 0/00
1 布德鲁斯水源热泵机组
1.3.2 水-风机组(Logavent LHK系列)
概述
水-风机组可应用于水环系统、地下水系统和土壤源系统。在 用于地埋管的系统时,热泵内需要安装带保温功能的水-制冷 剂换热延长组件。所有热泵出厂前均通过测试。
. 水-水机组厂装控制器 ............................................................................................................................................1
. 水-风机变工况性能参数表 .....................................................................................................................................
在制冷工况下,热泵水源侧进水温度设计值在10℃到℃之 间;采暖工况下,热泵水源侧进水温度设计值在10℃到℃ 之间。安有换热延长组件的热泵水源侧进水温度在制冷工 况下设计值在10℃到.℃之间;在采暖工况下设计值在 -.℃到℃之间。
机箱
LHK-LHK0机体外壳为锌铝合金材料,LHK0-LHK100机 体外壳为镀锌钢板材料,内装1.m m厚玻璃纤维隔热层。所 有机组需留有足够维修空间,以便在不用移机的情况下更换 压缩机。有双风机和双压缩机的热泵维修用可拆卸壁板要有 良好的设计,以便拆卸时不受供回风管路系统影响。所有立式 机组供风口要提供风管接口,回风口厚度为0.m m,配有厚 度为.m m过滤网。立式机组空气处理段和压缩机段用带 隔音层的分割板分割,以便降低压缩机噪音的传递。这种结 构同时也便于测试,风路无需旁通处理。热泵需配有不锈钢 接水盘。
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。
水地源热泵应用与设计选型
•
• •
加热器开启
机组处于制热状态 水环温度13~20C
机组制热运行
水环热泵产品选型----参考标准工况
机组运行范围 1.EWS/EDS系列 夏季工况:进出水温35℃/30℃,最高进水温度40 ℃; 冬季工况:进出水温20℃/15℃,最低进水温度5 ℃; 2.EWD/EDK系列 夏季工况:进出水温35℃/30℃, 冬季工况:进出水温20℃/15℃; 3.EWH系列 夏季工况:进出水温35℃/30℃,最高进水温度40 ℃; 冬季工况:进出水温20℃/15℃,最低进水温度5 ℃; 注:以上工况为供参考标准工况
•
• •
开式地源热泵系统的基本设计
地表水式室外换热系统的设计
由于开式地表水换热系统取水水质较差, 应充分考虑水中杂质、含沙量、微生物等因 素对水泵和换热器的影响 地表水的温度受气温影响较大,应注意在 做机组选型时一定要按实际工况选型 对于流速较低的水域,取水口和排水口位 置应尽量远离 特点:直接取水,避免中间传 热损失,安装简单,需水处理 取水点深度最好在4-10米以下
北京世纪科贸大厦(Tri-Tower)
•
•
• • • •
项目地址:世纪科贸大厦位于北京市海淀 区北四环保福寺立交桥东南角(北距清华 大学约500米),占据中关村金融走廊之 重要门户;位于中国知识商业区内;中关 村之快行枢纽。 项目特色:世纪科贸大厦是中关村核心区 罕有的高度超百米的摩天建筑。其中A、B 座建筑主体高度103米,C座建筑主体高度 83米。整个建筑由三座简洁的方塔构成, 独特的“三联塔”造型,配以独特的带状幕 墙设计,使整个大厦成为一个玻璃晶体。 总建筑面积:126000m2。其中地上1~4层 (裙房)为商业区,4层以上为办公区。 开发商:北京市保福房地产开发有限公司 。 承建商:北京中铁建设有限公司 系统类型:共采用了欧威尔水源热泵机组 EWS/EDS共698套。
热泵选型依据
辅助热泵系统配置说明一、计依据及参数1、设计依据:1.1 工程概述及要求;1.2 《建筑给水排水设计手册》;1.3 《简明建筑设备手册》;1.4 《建筑工程常用数据系列手册》;1.5 《水暖建筑系列手册》。
2、设计参数:2.1. 室外气象条件:-5-45℃,设计冷水温度为10℃,热水温度为55℃,ΔT=45℃2.1. 工程概况以及用水量:贵单位每天热水用量为:55吨。
二、根据用户要求计算选型如下:1.贵单位热泵热水器的选型:热水的耗热量:Q=M×C×ΔT=55000 kg×1 kcal/kg·℃×45℃=2475000Kcal其中:Q为热水的耗热量(Kcal)M为总用水量(L)C为水的比热(kcal/kg.℃)ΔT为温升(℃)2.设备输入功率=Q÷COP÷q(电热值860) ÷t(运行时间)=2475000÷3.2÷860÷12≈74.95kW根据同益热泵机组参数,总输入功率为74.95kW,选用热泵机组RS-200-24G共4,水箱设计为55吨。
备注:此时COP值按环境干球温度20℃,湿球15℃时取得。
注:1、本设计是根据杭州地区的气象条件、设备投资等多方面的考虑,是一种合理的辅助能源常规配置。
2、但考虑到贵单位为四星级宾馆,为保证热水供应的稳定性、可靠性。
特别冬季太阳能不起作用的情况下,辅助加热热泵能保证热水的供应,我方建议:1)增加热泵台数,即增加热泵功率。
2)新增电辅助加热备用,采用三联供(太阳能、热泵、电加热)的形式保证热水供应的稳定性及可靠性。
3、热泵增加到8台,总输入功率为153.2kW,增加配置后冬季最长运行9-10个小时,春秋季最长运行6个小时,夏季最长运行3-4个小时。
4、考虑极端天气情况下,热泵制热时间长的缺点,新增加100KW电辅助加热,作为特殊情况下备用。
3、设备参数:产品技术参数工况:标准工况(20℃)型号RS-200-24G额定输入功率19150 W电源3800V AC/50Hz噪音≤68dBa额定输出功率74420 W额定电流39.5 A工质R22热效率(COP)400%产品外形尺寸(长×高×深)2000×1100×1980冷凝器最高水温60℃适用环境温度-5℃~40℃热水补偿速度1600 L/h蒸发器蒸发器形式内置式风机盘管主机总重650 kg。
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。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
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
04
详细描述
水源热泵机房设备选型表
工况
扬程m 50 15 17 41.8 52.5 32
功率kw 45 15 5.5 22 4 2.2
机组 6
末端
5
6
21 18
热回收 热回收热量kw 915.1 915.1 1830.2 热回收水 流量m3/h 159.6 159.6 319.2
5层40m 楼层管线阻力 机房管线阻力 2 7
46
1.5 2
7 5
40.5 25
30次循环泵 生活热水泵 空调补水泵
两用一备 两用一备 一用一备 一用一备 一用一备 一用一备
型号 ISG150-400-O/45 ISG150-250-B/15 ISG125-250(I)J-A/5.5 ISG125-200(I)-B/22 ISG40-200-O/4 ISG40-160-O/2.2
克莱门特水源热泵机组主要技
制冷工况 机组型号 PSRHH2502C-Y-R PSRHH2502C-Y-R CSRH4002C-Y 制冷回路 2 2 2 能量调节 10-100% 10-100% 10-100% 制冷量kw 932.5 932.5 1412.1 3277.1 输入功率kw 能效比 154.8 154.8 271.9 581.5 6.02 6.02 5.19
流量m3/h 200 170 74.8 83.6 6.3 6.3
管径 DN200 DN200 DN125 DN150 DN50 DN50
克莱门特水源热泵机组主要技术参数表(R134a)
制热工况 冷冻水流量 井水流量 m3/h m3/h 160.5 160.5 243.1 564.1 85.1 85.1 170.2 288.8 288.8 冷却水流 制热量 输入功 量m3/h kw 率kw 980 980 1960 201.8 201.8 403.6 能效比 4.86 4.86 井水流 量m3/h 84.6 84.6 169.2 热水流量 m3/h 170.4 170.4 340.8 往返500m 外管路阻力 6 25
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。
ms系列水源热泵涡旋机组设计选型手册
1.0
1900
1910
2300
670
670
720
1400
1400
1560
650
850
1150
750
1000
1350
说明:
① 机组按照国家标准 GB/19409-2003 进行设计、制造、检验;
② 手册针对普通机组说明,如需箱柜式机组相关尺寸请与我公司联系
③ 制冷量是在名义工况下测定的;
地下环路式名义制冷工况为: 冷冻水
670
670
720
1400
1400
1560
650
850
1150
750
1000
1350
说明: ① 机组按照国家标准 GB/19409-2003 进行设计、制造、检验; ② 手册针对普通机组说明,如需箱柜式机组相关尺寸请与我公司联系 ③ 制冷量是在名义工况下测定的;
水环式名义制冷工况为: 冷冻水
进水温度 (℃) 12
75
110
150
64.5
94.6
129
15
20
30
92
135
184
79
92
158
19.6
28.9
39.3
380V 3N~ 50Hz
中文显示器
高低压保护、过载保护、逆(缺)相保护、排气温感器、防冻结保护、 安全阀、油加热器、低流量保护、水流开关保护、油位保护、压差保护
全封闭涡旋压缩机
2
3
4
R22
毛细管/电子膨胀阀
进水温度 (℃)
40
热水 出水温度 (℃)
~45.8(流量按名义 制冷工况冷冻水流量)
水源热泵机组选型计算表
25 15 640
55.04
25 15 1084
93.224
25 15 1336
114.896
25 15 924
79.464
25 15 2008
172.688
160
271
334
231
502 2222
5
5
5
5
5
25
25
15
15
239.9973 79.99911
给定 给定
G0=0.86*Q0/(tg-th)
50 40 2865
246.39
50 40 755
64.93
给定 给定
Gc=0.86*Qc/(t1-t2)
25 15 2292
197.112
25 15 604
51.944
COP=Q0/W,取定
573
151
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
79.99911 79.99911 159.9982 79.99911 159.9982
50 40 800
68.8
50 40 1355
116.53
50 40 1670
143.62
50 40 1155
99.33
50 40 2510
215.86
11110 955.46
5
5
1.1*G0 1.1*Gc 1.1*0.02*G0 1.2*(2/1-1/3)*0.04*G0; 补水箱容积为15-30min补 水能力确定
3
4
5
6
7
30
30
30
水源热泵选用指南
水源热泵选用指南1、主要控制参数水源热泵的主要控制参数包括名义制冷量、名义制热量、制热性能系数、制冷能效比、水流量、噪声等。
2、特点及适用范围表11)、制冷(热)量,制冷(热)消耗功率按表2和表3制冷(热)名义工况条件实测的制冷(热)量不应小于名义制冷(热)量的95%;其相应消耗功率不应大于名义制冷(热)消耗功率的110%。
2)、制冷能效比(EER),制热性能系数(COP)实测制冷量与实测制冷功率的比值[即能效比(EER)]、实测制热量与制热功率的比值[即性能系数(COP)],不应小于表4、表5和表6中的规定值。
机组能效等级按表7判定。
3)、静压、噪声水源热泵机组的机外静压、噪声限值应符合表8的规定。
4)、水系统压力损失按GB/T18430.1-2001要求测定的水系统压力损失不应大于机组名义值的115%。
5) 、其它要求。
机组的制冷系统安全性能、电气安全性能、气密性、液压试验等均应符合国家相关标准中的要求。
表2 商用冷水(热泵)机组名义工况条件(℃)表3 水源热泵机组名义工况条件(℃)2.冷(热)水型机组指使用侧换热设备为制冷剂-水热交换机组。
3.出水温度依据名义制冷工况水流量确定。
4.上表数据引自GB/T 19409-2003。
表4 冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)表5 冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)2. 性能系数(COP)为机组制热量与制热消耗的功率之比。
3.上表数据引自GB/T 19409-2003。
注:1. 机组的节能评价值为表中能效等级的二级。
2. 上表数据引自GB 19577-2004。
注:1.最小机外静压是接风管式室内机的限值。
2.上表数据引自GB/T 19409-2003。
4、设计选用要点1)、热泵机组应根据建筑物冬季热负荷及负荷特点进行选型,同时应核算夏季空调冷负荷,两者都需满足。
对于低负荷工况运转时间较长的系统,机组应具有较好调节性能。
2)、机组选型应优先选用性能系数较高的机型。
水源热泵机组分类
水源热泵机组分类一、冷热水机组1.机组特点:◆全板式换热器,结构紧凑,体积小◆全不锈钢外壳,造型美观,永不生锈,可户外安装。
◆多重隔音,噪音低◆热泵供热,无需锅炉2.地下水式工况条件:◆制冷工况:使用侧进出温度12℃/7℃热源侧进出水温度18℃/29℃和18℃/25℃◆制热工况:使用侧进出水温度40℃◆热源侧进出水温度15℃3.水环式工况条件:◆制冷工况:使用侧进出水温度12℃/7℃热源侧进出水温度30℃/35℃二、整体式新风机组1.机组特点:◆微电脑自动掌握;故障自诊断,多重鼓掌爱护,可实现线控和遥控。
◆采纳品牌压缩机,节能低噪,牢靠性高。
◆多回路制冷系统,能量调整便利。
◆防腐双面喷塑外壳。
◆采纳整体不锈钢底盘,永不生锈。
2.工况条件:◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度35℃/28℃水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和18℃/25℃◆制热:使用侧进风干球温度7℃水环式热源侧进温度20℃地下水式热源侧进水温度15℃双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃三、整体暗装风机盘管机组1.机组特点◆微电脑自动掌握;故障自诊断,多重故障爱护,可实现线控和遥控。
◆采纳专利技术,降噪效果明显。
◆采纳独特的冷凝水加热技术。
◆结构紧凑,节约安装空间。
◆采纳整体不锈钢底盘,永不生锈。
2.工况条件:◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃◆制热:使用侧进风干球温度20℃/15℃水环式热源侧进温度20℃地下水式热源侧进水温度15℃双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃◆机外静压:0Pa。
静压型机组可特别订货。
四、整体吊装柜式机组1.机组特点◆微电脑自动掌握;故障自诊断,多重故障爱护,可实现线控和遥控。
◆高效低噪音离心风机,运行安静。
◆可便利选择安装位置,保养便利。
◆高效换热器,换热系数高。
水源热泵设备选型
水源热泵设备选型⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。
传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。
以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的制热量作为选择水源热泵机组的依据。
⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵消。
⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度℃,热泵制热进出水温度20℃。
⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。
⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进行xx。
二、循环水系统设计水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。
水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。
三、系统水流量设计水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。
根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。
一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。
另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。
同时使用系数可按以下原则来确定:⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。
四、系统形式水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。
考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。
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。
水源热泵选用指南
水源热泵选用指南1、主要控制参数水源热泵的主要控制参数包括名义制冷量、名义制热量、制热性能系数、制冷能效比、水流量、噪声等。
2、特点及适用范围表11)、制冷(热)量,制冷(热)消耗功率按表2和表3制冷(热)名义工况条件实测的制冷(热)量不应小于名义制冷(热)量的95%;其相应消耗功率不应大于名义制冷(热)消耗功率的110%。
2)、制冷能效比(EER),制热性能系数(COP)实测制冷量与实测制冷功率的比值[即能效比(EER)]、实测制热量与制热功率的比值[即性能系数(COP)],不应小于表4、表5和表6中的规定值。
机组能效等级按表7判定。
3)、静压、噪声水源热泵机组的机外静压、噪声限值应符合表8的规定。
4)、水系统压力损失按GB/T18430.1-2001要求测定的水系统压力损失不应大于机组名义值的115%。
5) 、其它要求。
机组的制冷系统安全性能、电气安全性能、气密性、液压试验等均应符合国家相关标准中的要求。
表2 商用冷水(热泵)机组名义工况条件(℃)表3 水源热泵机组名义工况条件(℃)2.冷(热)水型机组指使用侧换热设备为制冷剂-水热交换机组。
3.出水温度依据名义制冷工况水流量确定。
4.上表数据引自GB/T 19409-2003。
表4 冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)表5 冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)2. 性能系数(COP)为机组制热量与制热消耗的功率之比。
3.上表数据引自GB/T 19409-2003。
注:1. 机组的节能评价值为表中能效等级的二级。
2. 上表数据引自GB 19577-2004。
注:1.最小机外静压是接风管式室内机的限值。
2.上表数据引自GB/T 19409-2003。
4、设计选用要点1)、热泵机组应根据建筑物冬季热负荷及负荷特点进行选型,同时应核算夏季空调冷负荷,两者都需满足。
对于低负荷工况运转时间较长的系统,机组应具有较好调节性能。
2)、机组选型应优先选用性能系数较高的机型。
浅谈湖水源热泵系统方案
浅谈湖水源热泵系统方案湖水源热泵系统是一种先进的环保节能设备,可以利用湖水的热量为建筑物提供供暖和制冷。
湖水源热泵系统不仅可以降低建筑物的能耗和运营成本,还可以减少对空气和水环境的污染,成为建筑节能的重要手段之一。
本文将从系统选型、设备安装等方面浅谈湖水源热泵系统方案。
一、湖水源热泵系统选型湖水源热泵系统使用湖水作为热源,可以选择进水口、出水口较为集中的大型湖泊,也可以选择周边环境适宜、水质良好的小型湖泊。
对于大型湖泊,系统设计上可以选择地下水泵组作为湖水提升设备并通过预处理工艺消除或减少水体营养物质的污染。
对于小型湖泊,系统设计上可以选择小型泵组直接抽取湖水并通过筛网、杂质过滤等工艺消除或减少水体中的微生物、生物等污染物。
二、湖水源热泵系统设备安装湖水源热泵系统除了选定湖泊水源外,还需要考虑设备安装和回热水排放问题。
在设备安装方面,需要设置水中水泵和水上浮式冷凝器,并通过与地埋式水箱进行衔接,将湖水中的热量通过蒸发器传递给制热/制冷设备。
在回热水排放方面,需要确保回热水不会对湖泊环境造成污染,可以设置回流管道将回热水流回湖泊深处或流入河流进行冷却等处理。
三、湖水源热泵系统优缺点优点:1、环保节能:与传统的电力供暖/制冷相比,湖水源热泵系统几乎没有对环境的污染,同时系统运营成本也大幅降低。
2、系统灵活:根据湖泊大小和水质情况,可以选择不同的湖水提升方式和预处理工艺,使得湖水源热泵系统适用范围更广。
3、高效稳定:湖水源热泵系统的热效率高、耗能低,且稳定性较强,利用了湖水的稳定温度和热容量,使系统能够长期稳定运行。
缺点:1、设备成本高:湖水源热泵系统的设备成本相比传统设备较高,需要进行系统选型和维护等方面的改善。
2、运行管理难度高:湖水源热泵系统的设计和运行较为复杂,需要进行专业管理和维护,对设备操作人员的技术要求较高。
3、依赖湖泊环境:湖水源热泵系统对湖泊环境的要求较高,需要保障水质、周边环境和水位稳定等方面的条件,否则系统运行效果将受到较大影响。
选型步骤
一、水源热泵机组选型步骤:1.了解项目所在地能否打井,或可以打井的情况下了解项目所在地是否有足够的位置打井。
从而确定方案的可行性。
2.确定建筑物所需冷负荷或热负荷量。
确定方式有两种情况:方式一:用户提供了建筑物冷、热负荷。
方式二:用户未提供建筑物冷、热负荷,又无法提供建筑物维护结构详细情况时,可以用建筑物冷热负荷概算方式计算建筑物冷、热负荷量。
根据建筑物建筑面积和使用功能,查空调设计手册,确定相应的冷、热负荷概算指标值,估算此建筑物所需冷、热负荷。
考虑建筑物并不一定在满负荷下运行,实际计算时可以考虑一定的同时使用系数。
同时使用系数值视具体情况而定。
冷负荷: Q冷=建筑物建筑面积×冷负荷概算指标值热负荷: Q热=建筑物建筑面积×热负荷概算指标值注:考虑同时使用系数时,在冷热负荷下乘以同时使用系数后即可选择机组。
表-1为部分建筑物冷负荷概算指标。
(来自赵荣义主编的《简明空调设计手册》)3.冷量、热量确定之后查金万众公司样本,选择满足用户要求的机组型号。
4.机组型号确定之后可以得到相应型号机组名义工况下的制冷量和制热量。
比较夏季通过冷凝器的水流量和冬季通过蒸发器的水流量大小,选择两者中的大者,即是需要满足水源热泵机组正常运行的总水量。
取水井的总出水量需大于等于此机组所需的总水量W。
5.确定项目所在地取水井出水量和回灌井回灌量,从而求出所需打井数量。
根据项目所在地试验井出水情况和回灌情况,确定打井数量n。
n取′=W/w取n取= int(n取′)+1n回′=W/w回n取=int( n回′)+1n= n取+ n取式中:w取——单口取水井的出水量,单位m3/h;n取′——计算得到取水井数量,一般为小数;n取——实际取水井数量,单位为口或眼。
考虑一定的余量,所以实际取水井数量需稍大与计算得到的取水井数量;w取——单口回灌井的回灌量,单位m3/h;n取′——回灌井数量,一般为小数;n取——实际取水井数量,单位为口或眼。
水源热泵设备选型
水源热泵设备选型⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。
传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。
以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的制热量作为选择水源热泵机组的依据。
⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵消。
⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。
⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。
⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进行修正。
二、循环水系统设计水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。
水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。
三、系统水流量设计水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。
根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。
一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。
另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。
同时使用系数可按以下原则来确定:⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。
四、系统形式水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。
考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。
水源热泵的选型及应用
21 34 36 20 17 9 7 17 7 168
设计负荷
W/m2
105 110 110 110 110 110 110 110 110
W
2205 3740 3960 2200 1870 990 770 1870 770 18375
采暖方式 管道回路数
备注
热水地板采暖
1
温控器 1 个
热水地板采暖
H——竖井深度,m
分母“2”是考虑到竖井内埋管管长约等于竖井深度的 2 倍。
计算得知:N=1467/2*100=7.33
然后对计算结果进行圆整,圆整后取 8 个竖井。竖井间距取 4.5 米。
若计算结果偏大,可以增加竖井深度,但不能太深,否则钻孔和安装成本大大增 加。关于竖井间距有资料指出:U 型管竖井的水平间距一般为 4.5m,也有实例 中提到 DN25 的 U 型管,其竖井水平间距为 6m,而 DN20 的 U 型管,其竖井水 平间距为 3m。
起居室
25 20 40~65 30~60 36~50
过道
28 16-18 40~65 30~60 36~50
2、 方案分析
2.1 冷气方案设计
户型 房间名称
地下 层
一层
二层 三层
视听房
客厅 餐厅 客卧 1 客卧 2 小孩 1 书房
面积
m2
21
34 36 20 17 9 7
设计负荷
W/m2
W
200
4200
(2)
(1)
其中 Q1' ——夏季向土壤排放的热量,kW
Q1——夏季设计总冷负荷,kW
Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW
Q2——冬季设计总热负荷,kW
酒店水源热泵中央空调系统设备的选择
酒店水源热泵中央空调系统设备的选择摘要:阳朔碧莲江景大酒店坐落于漓江河畔,根据该地理优势采用水源热泵中央空调系统,利用丰富的漓江水资源作为吸热、排热源,达到夏季制冷、冬季制热并24小时提供热水的要求。
关键词:水源热泵;节能;负荷;能耗分析阳朔碧莲江景大酒店于2008年9月28日建成开业迎客,是世界著名旅游胜地阳朔第一家五星级标准酒店。
中央空调系统是酒店舒适性的必要保证,而水源热泵系统属于新型能源技术,本人作为建设方派驻人员,负责该工程水暖空调系统的建设,就水源热泵技术的运用进行了论证和实践。
1、工程概况碧莲江景大酒店位于阳朔镇碧莲峰脚下,坐落于风景优美的漓江河畔。
整个酒店属庭院式多层建筑,共计6个栋号,占地约15000平方米,建筑面积37000平方米,客房300余间,是一座集休闲、度假、会议、娱乐为一体的五星级标准酒店。
2、水源热泵系统原理热泵系统能够通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位热能转移。
漓江水源分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。
水源热泵技术是国家推广使用的可再生能源的开发和利用技术,其能效比达到1:4以上。
这样的清洁能源对环境保护有着十分重大的意义。
3、系统设计情况酒店位于南方地区,且坐落于漓江河畔,拥有得天独厚的地理条件。
经过反复研究,决定充分利用丰富的漓江地表水资源,作为热泵的吸热源及排热源,高效节能。
3.1 设计参数酒店设计空调冷负荷3530KW(3035800Kcal/h),生活热水集中供应,全日制循环,设计小时耗热量1719KW,客房部分设计小时用水量39M3,其余公用设施设计小时用水量为16M3。
(1)、室外设计参数:夏季:干球温度=33.9℃,湿球温度=27℃,平均风速V=1.5m/s,大气压力986.1hpa;冬季:干球温度=0℃,相对湿度φ=71℃,平均风速V=3.2m/s,大气压力1002.9hpa(2)、室内设计参数表一注:⊙表示当不符合标准时会产生何种倾向由于热泵主机使用壳管满液式热交换器,水走管程,管程管径大,水流速大,不易堵塞,清洗方便,因此对水质浑浊度、含砂量没有特别的要求,但我们参考工业冷却水规范,含砂量控制在20万分之一以下的标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水源热泵设备选型⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。
传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。
以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的制热量作为选择水源热泵机组的依据。
⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵消。
⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。
⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。
⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进行修正。
二、循环水系统设计水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。
水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。
三、系统水流量设计水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。
根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。
一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。
另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。
同时使用系数可按以下原则来确定:⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。
四、系统形式水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。
考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。
水系统的循环泵建议多台并联。
为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。
考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。
五、循环水管设计⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。
⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。
⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下时,可以减小水泵扬程和水流噪音。
⒋水流速度的低限为0.45~0.6 m/s时,水流速度过低时,不便于带走水中的空气。
⒌循环水管可选用焊接钢管、铜管、PVC塑料管,PVC塑料管具有不受腐蚀,易加工安装,节省投资,易清洗的优点,但具有热膨胀系数高及不耐高温的缺点,需要设置较多的支吊架。
六、循环泵循环水泵的选择必须注意以下几点:⒈必须满足预先确定的流量、扬程和功率要求。
⒉要有备用泵,并设自动程序控制,以减小水系统流量降低而产生的问题。
⒊设断路继电器,以便在水系统产生水流故障时关闭热泵机组。
⒋计算水泵扬程时,必须考虑冷却塔、锅炉或加热器、水过滤器、水源热泵、管道和零配件(例如阀门)等的摩擦阻力。
⒌水泵的功率根据整个系统流量和水泵扬程确定,公式为:扬程(m)×流量(L/S)×r(kg/L)水泵轴功率(KW)= ──────────────── r –流量的容量,kg/L102×水泵效率若循环水中加入防冻剂时,水泵轴功率将会增加。
七、冷却塔水源热泵循环水系统一般做成密闭式系统,不直接与大气接触。
采用封闭式蒸发冷却塔是一种较好的选择。
选择闭式冷却塔,必须已知所需冷却水的水量和水源热泵冷却水的进出水温度,以及冷却塔安装地点的空调设计室外湿球温度。
选型程序:⒈确定冷却水温度;⒉确定进出水温度差和空气湿球温度;⒊求出排热系数;⒋计算排热系数;⒌求出修正后负荷;⒍按照流量查找等于或大于排热能力的机型,确定何种型号闭式冷却塔。
另一种冷却装置是开放式冷却塔加热交换器(通常采用板式换热器),用热交换器把冷却水与循环水分开。
为了保证热交换器能正常工作,一般来说至少应采用两台以上并联运行。
八、板式热交换器选用板式热交换器冷却水、循环水进出口水温的确定,要根据当地的气象条件(主要指夏季空调湿球计算温度)及一次投资和运行费用的比较来定。
一般情况下,冷却水的供水温度要比当地的夏季空调湿球温度高4~6℃,冷却水的温差为4~6℃,循环水的出水温度比冷却水的供水温度高2℃左右,循环水温度取5℃左右。
九、蓄热装置为了缩小辅助热源的容量,充分利用夜间廉价的电力,也为克服内、外区的水源热泵之间热量转移的不平衡性,保证水温的稳定,还可采用蓄热装置。
蓄热水箱的容积以每KW总冷负荷10~20升容积来计算。
一般来说,对于夏季需作蓄冷水箱的,不宜保温;对于专供冬季使用的低温蓄热水箱,其保温后的传热系数应低于0.5W/m2. ℃;对于冬季使用的高温蓄热水箱,其保温后的传热系数应低于0.2 W/m2. ℃十、辅助热源的选用水源热泵机组在冬季工作时,全部机组处于制热工况,对于气候温和地区,室内传递给循环水的热量可以保持其水温不低于15℃,无需热源投入运行。
当水温低于15℃时,机组的供热量会下降较快,故对于气温较低、采暖时间较长得地区,辅助热源需投入工作,以维持循环水温在15℃以上。
热源形式可以多种多样,视具体情况而定。
如热水或蒸汽加热、电加热、燃油加热、燃气加热、或者太阳能集热器、废热等。
辅助加热量的计算公式如下:Gf=Gz-Gr-Gs-Gn当运行的机组都处于制热状态时,Gr=0,则上式,Gf=Gz-Gs-Gn=Go-Go/COP其中,Gf—辅助加热量(KW)Gz—总耗热量(KW)Gr—制冷机组总排热量(KW)Go—总热负荷(KW)Gs—室内散热量(KW)Gn—输入功率(KW)十一、新风处理按照卫生标准,室内必须保持一定的新风量,一般可采取如下方式:⒈采用水源热泵新风机组,直接从室外引入新风,减少设备投资费用。
⒉回风与新风混合室外新风通过风道与每台热泵机组的回风混合,水源热泵机组承担新风负荷或与热回收方式相结合,先回收,后混合。
十二、噪声控制⒈分体水源热泵机组本身的降低噪音措施A、压缩机外部增设钢板为1.5mm并内附汉堡式材料的消音装置,汉堡式材料为两边为LC 消音材料、夹层为橡胶复合材料,隔离压缩机低频声音的向外传递。
B、消音装置外部采用横梁加固,减少消音装置振动C、机组外壳L型加强筋更改为T型加强筋,减少外壳振动产生的声音D、机组外壳吸音棉改为橡胶复合材料,隔离机组内部低频声音的向外传递E、机组底盘增加加强横梁,吊装孔设置在加强横梁两边,减少机组振动的传递F、低频噪音降低8dBA,机组整体噪音降至40dBA以下,实际测量值为38.5dBA⒉正确地设计与安装分体式水源热泵机组和整体式水源热泵机组吊装机组、吊架需加减震弹簧,送回风口连接软性接管,主风管的风速低于5m/s,送回风管最好做90度的弯头;送风管与送风口的连接最好用软性连接;安装时需要加减震装置。
2.3 水源冷热水机组选用地下水在夏季和冬季的实际需要量,与空调系统选择的水源冷热水机组性能、地下水温度、建筑物内循环温度和冷热负荷以及热交换器的型式、水泵能耗等有密切关系。
电脑软件选型分析及实际工程使用结果表明地下水使用温差较大时,水源冷热水机组的能效比较高,地下水的使用量较小,其配套井水泵的功率也较小。
因此,在实际选用水源热泵系统时,应尽可能加大地下水的使用温差,减少地下水用量,这对提高水源热泵系统的能效比和减少地下水量的开采,保护水资源都是极为重要的,如此合理高效地利用地下水资源才能产生最好的节能环保效益。
经过多方技术论证,设计中最后选用意大利克莱门特公司生产的BE/SRHH/D2702型水—水螺杆冷热水机组3台,因地下水氯离子含量偏高(84.72mg/l),为防止水源冷热水机组被腐蚀和泥沙堵塞,地下水抽取后先进入板式换热器,设计中选用的板式换热器为阿法拉伐公司的M15-EFG8型板式换热器。
板式换热器采用小温差(对数温差2K)设计,制冷时地下水进/出口温度为18/32℃,进入机组温度为20/34℃;制热时,地下水进/出口温度为18/10℃,进入机组温度为16/8℃,每台机组地下水冬夏季的使用量均为80m3/h。
采用板式热交换器间接换热,水源冷热水机组的能效比约降低5%左右,但能保护机组稳定正常运行,提高机组的使用寿命。
3.空调系统形式水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。
用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。
对于水源冷热水机组来说其实现夏冬季节制冷供暖的转换,是通过水路系统阀门的转换来进行的,夏季用户侧通过蒸发器回路供应冷冻水,冬季用户侧则通过冷凝器回路供应供暖热水。
因此夏冬季节水环路转换阀最好采用调节灵活、性能可靠的电动阀,采用普通蝶阀时也一定要采用关断灵活、密闭性好的阀门。
地下水井抽水泵可采用深井潜水泵,潜水泵下放深度应在动水位之下5m处,安装要平稳,泵体要居中。
一般依据井管内径、流量和扬程要求,根据生产厂家提供的样本选配合适的水泵,再根据所需电功率选择电机及配套电缆。
潜水泵的扬程应包括井内动水位至机房地面高度,管道及板式换热器阻力,水泵管道阻力及回灌余压。
地下水回灌管道设计应根据各回灌井的距离进行阻力平衡计算,以保证各灌井流量的均衡。
空调室外水环路和室内立管均采用机械密闭同程式系统,每个户型由上至下均设有空调供回水管井,下供上回,户内空调水管路为异程式。
每户供水管上设有分户计量装置,回水管上设有流量平衡阀。
户内空调末端设备均为卧式暗装风机盘管,根据装修布置情况顶送顶回或侧送底回。
风机盘管及户内连接水管的布置均根据户型设置情况尽量利用走道、进门过道,卫生间、厨房等对房间使用功能影响较小的位置,做到隐蔽、美观并与室内装修融为一体。
空调室内供回水管保温采用难燃橡塑管套,室外空调供回水水管采用聚氨脂现场发泡保温直埋管,并作五层防水防腐保护层和玻璃钢护壳,穿越马路的直埋管增设钢套管,并保证埋设深度在1m以上。
4.空调自控及减振克莱门特水源冷热水机组采用CVM300电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量、故障报警、记录及自诊断功能,可进行联网监控,实现无人值守。
多机控制系统除具备单机自动化配置及功能外,还具备显示多机组运行情况,根据回水温度电脑自动判断空调系统是部分机组运行还是全部机组运行。