地表水源热泵系统设计中体会
水源热泵维修技术学习心得
水源热泵维修技术学习心得原创文章,感谢支持写给新入门的未来高手们!本人水源热泵维修的技术一般,由于长期接触,幸有少许感悟,喜欢交朋友,网上很多人加我问“水源热泵维修技术怎么学习”,我一时间也不知道该怎么整理好思路来说明我的想法,先列个提纲吧。
大致需要从以下几个步骤逐步深入,慢慢掌握其中奥妙和技术核心。
1、工程热力学的基础知识。
俗话说,练拳不练功,到老一场空,这个道理在这里同样适用。
本人虽然目前技术很一般,但是依旧看不上某些现在比较自以为是的人,依靠自己见识比较多而认为自己经验丰富,技术高超,但是恰恰有些时候连工程热力学的基础都不知道。
建议基础的工程热力学必须掌握一定程度,然后再说了解掌握水源热泵系统。
举个例子,战争年代的那些高级将领,有多少是泥腿子,又有多少是进过军校或者讲武堂的,抗日军政大学轮训了多少批军事干部和指挥员,最终能够运筹帷幄,决胜千里的都离不了战争理论学习和战术思想的学习以及军事素质的锻炼培训。
同理如此!2、实践是检验真理的唯一标准。
说个调皮话,如果说改革开放前人们对这句话还有所怀疑的话,现在绝对是个不争的事实。
实践也就是亲自去干,去施工去接触。
总是纸上谈兵未免单薄,没有深厚现场经验,没有应急处理经验,没有广阔的看问题视角,总归水平上不来。
不管你是谁你以前怎么厉害,解决不了当下的问题就是还欠火候,还需要修炼和学习。
从当根本徒弟开始好好干起,一点一滴积累,最好做每天维修笔记,三年定有所成就,不敢说成高手也不会被人笑话。
3、刻苦钻研,独立学习。
如果前两条你已经在努力做了,那么很好,祝贺你已经迈向了高手之路。
但是如果只是停留在基础知识和跟着别人去学去干的话,最好充其量能成为个好不错的枪手,成不了工程师。
鄙人以为前两条很多人都已经做得了,但是第三条刻苦钻研,独立学习这一点好像做到的人不多。
凡是做到一部分的,都是一流的高手了。
4、大量案例,海量交流。
举个实例:之前维修进水的机组的时候,客户通知说设备低压报警了,我们就去现场,检查发现已经进水,然后就是报价,谈价格,谈合同,或者是做方案,投标等等大概如此,极少有人立即行动,告诉客户打上氮气给系统,虽然漏液不怕,关闭阀门,封存氮气,驱除系统里面的空气,然后大家坐下慢慢谈,什么时候定了什么时候维修。
地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施
1 水 源热泵 工作 原理
热泵是一种 利用 高位能使热量从低位热源流向高位 热源
的节 能 装 置 。顾 名 思 义 , 热 泵 也 就 是像 泵一 样 , 可 以 把 不 能 直
要存在的技术 问题有如下几点 : ( 1 ) 进水温度过低 , 机组保护停机 。就 目前水源热泵系统
在 我 国的 实 际运 行 来 看 , 夏季 制 冷 工 况 较 为 良好 , 冬 季 由于 地
热泵系统一般都会设 置进水温度保护装置 ,当水温低于设定 值时, 机组保护停机 , 水温恢复 到设 定值 以上时 , 机组重新开
机。 如果水温反复变化 , 机组就会 出现频繁的开 、 停机 , 严 重影 响了机组寿命 。此时可采取加辅助热源的方式保证 系统正常 运行 。 辅助热源有锅炉 、 电加热 和太 阳能等 。 也可设置蓄水箱 , 用 夜间低谷 电价加热蓄水箱 中的水 ,用于 白天的进水加 温后 对 系统实现供热 。 ( 2 ) 结垢 、 腐蚀与微生物大量繁殖的问题。为实现水 质较 差的地表水源热泵 的应用 , 只能对地表水作 粗效预处理 , 以解 决污物对流通断面 的阻塞问题 ,地表水依然含有大量小尺度 污物 、 溶解性 化合物及各种微生 物 , 是一种 固液 两相 、 固相多
表水温度偏低 , 所 以冬季供 热时普遍存在大流量 , 小温差 , 热 水 出水温度低的问题 。冬季 , 特别是北方地 区, 地表水温度很 低, 甚 至结冰 。 这种温度很低 的水源进人系统换 热后 温度进一 步降低 , 如果换热温差过大 , 就会出现冰冻堵塞或者胀裂管道 的危险 , 从而影 响整个系统的运行 。为 防止这种故障的发 生 ,
s o l u t i o n s
Z丑Ao Xi ao n
水源热泵生产实习报告
一、实习背景随着我国经济的快速发展,能源需求日益增加,传统能源资源日益紧张,节能减排已成为国家战略。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在建筑节能领域具有广阔的应用前景。
为了深入了解水源热泵的生产过程,提高自身的实践能力,我于近期参加了水源热泵生产实习。
二、实习单位及时间实习单位:XX水源热泵科技有限公司实习时间:2022年7月1日至2022年7月31日三、实习内容1. 公司概况XX水源热泵科技有限公司是一家专业从事水源热泵研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。
公司拥有完善的生产设备、先进的技术研发团队和专业的售后服务体系。
公司主要产品包括水源热泵机组、地源热泵机组、空气源热泵机组等。
2. 生产实习过程(1)实习初期在实习初期,我首先参观了公司的生产车间,了解了水源热泵的生产流程。
随后,在生产部经理的带领下,参观了公司的研发中心、实验室和销售部门,对公司的整体运营有了初步的认识。
(2)实习中期实习中期,我主要跟随生产一线的师傅们学习水源热泵的生产工艺。
在生产车间,我学习了以下内容:1)水源热泵机组的主要部件及其功能;2)水源热泵机组的生产工艺流程;3)关键部件的加工工艺和质量控制;4)生产过程中的安全操作规程。
(3)实习后期实习后期,我参与了水源热泵机组的组装、调试和检验工作。
在这个过程中,我学会了以下技能:1)水源热泵机组的组装方法;2)调试设备的使用;3)检验标准和方法;4)常见故障的分析与处理。
3. 实习总结通过本次实习,我对水源热泵的生产过程有了深入的了解,掌握了水源热泵机组的组装、调试和检验技能。
以下是我在实习过程中的几点体会:(1)实践是检验真理的唯一标准。
在学校学习的理论知识,只有通过实践才能得到验证和升华。
(2)团结协作是完成生产任务的关键。
在生产过程中,大家齐心协力,共同完成了一项项任务。
(3)安全意识至关重要。
在生产过程中,严格遵守安全操作规程,确保自身和他人的安全。
四、实习收获1. 提高了自身的实践能力。
水源热泵组装实训总结报告
一、实训背景随着全球能源危机和环境问题的日益凸显,节能减排和可持续发展成为我国社会发展的迫切需求。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在建筑节能、工业冷却等领域具有广阔的应用前景。
为了提高我国水源热泵技术的研发和应用水平,培养相关技术人才,我们开展了水源热泵组装实训。
二、实训目的1. 熟悉水源热泵的基本原理和组成结构。
2. 掌握水源热泵的组装、调试和运行维护技能。
3. 培养学生的实践操作能力和团队协作精神。
4. 了解水源热泵在我国的应用现状和发展趋势。
三、实训内容本次实训主要分为以下几个部分:1. 水源热泵基本原理及组成结构学习:通过理论讲解和实物展示,使学生了解水源热泵的工作原理、组成结构、性能特点等。
2. 水源热泵关键部件识别与学习:学习压缩机、膨胀阀、过滤器、储液罐、冷凝器、蒸发器、储水箱等关键部件的结构、功能及工作原理。
3. 水源热泵组装实训:在专业指导老师的带领下,学生分组进行水源热泵的组装,包括安装压缩机、膨胀阀、过滤器、储液罐、冷凝器、蒸发器、储水箱等部件。
4. 水源热泵调试与运行维护实训:学习水源热泵的调试方法,包括压力、温度、流量等参数的调整,以及运行维护注意事项。
5. 水源热泵应用案例分析:分析水源热泵在建筑节能、工业冷却等领域的应用案例,了解其在我国的发展趋势。
四、实训过程1. 理论讲解:实训开始前,指导老师对水源热泵的基本原理、组成结构、性能特点等进行了详细的讲解,使学生对该技术有了初步的认识。
2. 实物展示:通过实物展示,让学生直观地了解水源热泵的关键部件,加深对理论知识的理解。
3. 组装实训:学生分组进行水源热泵的组装,从安装压缩机、膨胀阀、过滤器、储液罐、冷凝器、蒸发器、储水箱等部件开始,逐步完成整个组装过程。
4. 调试与运行维护实训:学习水源热泵的调试方法,调整压力、温度、流量等参数,确保设备正常运行。
5. 案例分析:通过分析水源热泵在建筑节能、工业冷却等领域的应用案例,了解其在我国的发展趋势。
地源水环热泵系统设计的几点体会(全文)
地源水环热泵系统设计的几点体会1 概述1.1 地源水环热泵地源水环热泵空调系统是将浅表层地热能利用技术与水环热泵空调技术结合起来的系统。
常规水环热泵为调节水环内循环水的温度需增加辅助冷源和热源,如冷却塔、锅炉等,见图1。
地源水环热泵则是用可再生的浅层地热能替代了常规的辅助冷源和热源,水环热泵机组供冷时需排除的热量通过地下环路排走,供热时需补充的热量通过地下环路补充,具有节能、环保的独特优势,见图2。
根据低位热源的不同又可分为土壤源水环热泵空调系统、地表水水源水环热泵空调系统及地下水水环热泵空调系统三大类。
土壤源水环热泵空调运行可靠,效率较高,但地下埋管投资较大,见图3()。
地表水水环热泵空调系统利用海水、江河等地表水及污废水等作为低位热源,采纳开式直接取水和闭式抛管换热系统排热和吸热,投资较土壤源水环热泵可减少,效率较之下降,见图3(b)。
地下水水环热泵利用地下水作为系统冷热源,其方式与地表水类似,但由于地下水资源开采受到限制,且回灌技术手段复杂,在一些地方采纳受到一定限制,原理见图3(c)。
1.2 地源水环热泵系统特点作为一种新型的空调系统型式,地源水环热泵空调系统有着其固有的特点:(1)高效、节能,余热可直接回收。
地源热泵冷热源温度较为恒定,较之其他形式的空调系统可节能25%~30%,水环热泵系统具有热回收的功能,能充分利用建筑物内区的余热,节约了能源。
(2)设计、施工方便,水环路系统无需保温,无需集中机房,特别适合于旧建筑暖通空调系统的改造。
(3)水环热泵机组还具有负荷调节能力强,使用灵活、能满足用户的局部空间、局部时段不同的使用要求的优势。
(4)水环热泵空调系统可采取计量末端机组的耗电量,循环水系统运行费用分摊的办法来达到单户计费的目的,计费方便、准确度高。
2 地源热泵设计的关键2.1 地源侧设计关键地源侧设计关键是确定换热管内流速,如管内流速过慢,则容易导致流体处于层流过渡区,换热效果不佳,如若流速过大,比摩阻增大,导致泵耗过高。
地表水源热泵能源系统能效优化应用研究
地表水源热泵能源系统能效优化应用研究地表水源热泵能源系统是一种能够利用地表水的温度差异来提供热能和冷能的系统。
相比传统的空调和供暖系统,地表水源热泵能源系统在能源利用效率和环境友好性方面具有明显优势。
由于系统的运行特点和复杂性,如何优化地表水源热泵能源系统的能效仍然是一个具有挑战性的问题。
本文通过综述了解地表水源热泵能源系统的工作原理和常见问题后,提出了一些能够提高系统能效的优化方法。
可以通过合理设计和布置系统的热交换器来提高能源利用效率。
地表水源热泵能源系统的热交换器包括蒸发器和冷凝器两部分。
蒸发器用于从地表水中吸收热能,而冷凝器则用于释放热能。
通过优化热交换器的结构和材料,可以提高热交换效率,进而提高系统的能效。
可以采用先进的控制策略来提高系统的能效。
地表水源热泵能源系统的运行受到许多因素的影响,如室内外温度差异、地表水温度和供暖或制冷负荷等。
通过采用智能化的控制系统和先进的控制算法,可以优化系统的运行策略,使得系统在不同工况下都能够达到最佳的能效。
还可以通过热泵循环工质的选择来提高系统的能效。
地表水源热泵能源系统的热泵循环工质通常选择水和抗冻剂的混合物。
通过选择合适的热泵循环工质,并调整其浓度和比例,可以提高系统的传热效率和传质效率,从而提高系统的能效。
地表水源热泵能源系统的能效还可以通过其他措施来提高,如热泵机组的优化设计、热泵循环水的净化和保养等。
地表水源热泵能源系统的能效优化是一个复杂且具有挑战性的问题。
通过合理设计和布置系统的热交换器、采用先进的控制策略、选择合适的热泵循环工质以及其他措施,可以有效提高系统的能效,减少能源消耗,从而实现可持续发展。
这些方法对于推广和应用地表水源热泵能源系统具有重要的意义。
地源热泵系统设计小结报告
地源热泵系统设计小结报告引言地源热泵系统作为一种高效、环保的供暖解决方案,近年来得到了广泛的应用。
本文主要对地源热泵系统的设计进行总结和小结,包括系统结构设计、能量计算、系统运行模拟等方面的内容。
通过这篇报告,读者将了解到地源热泵系统设计的关键要点和注意事项。
系统结构设计地源热泵系统的结构设计是整个系统设计中的核心部分,主要包括热源系统、热泵机组、热交换系统和供暖系统等几个关键组成部分。
在设计这些部分时,需要考虑到实际应用的需求和现场条件。
热源系统选择合适的地热能源是关键。
常见的地热能源包括地埋管、井水和湖泊水等。
在选择地热能源时,需要考虑到当地地质条件、地表的利用限制以及系统的投资和运维成本等因素。
热泵机组的选择应该考虑到系统的额定功率和制冷/制热效率等因素。
根据使用的地热能源,可以选择不同类型的热泵机组,如水源热泵、地源热泵或空气源热泵等。
热交换系统的设计主要包括热泵机组与地热能源之间的热交换设备,如冷凝器、蒸发器等。
合理选择热交换设备的容量和材质,可以提高系统的热效率和稳定性。
供暖系统的设计需要考虑到建筑物的热负荷,选择适合的供暖设备和管道,以满足不同房间的供热需求。
能量计算在地源热泵系统设计中,能量计算是非常重要的一步。
能量计算的目的是确定系统的热负荷和制冷/制热需求,以确定热泵机组的额定功率和制冷/制热能力。
热负荷计算主要包括建筑物的导热计算和换热量计算。
通过计算建筑的隔热性能和窗户的热传递系数等参数,可以确定建筑物的导热热负荷。
而换热量计算则需要考虑到建筑物的供暖方式、使用热水的需求以及其他热负荷,如空调和电器设备等。
制冷/制热需求的计算主要与建筑物的使用需求相关。
通过考虑系统在夏季的制冷需求和冬季的供暖需求,可以确定系统的额定制冷/制热能力。
系统运行模拟在地源热泵系统设计的过程中,系统运行模拟是一种常用的工具。
通过系统运行模拟,可以分析系统的热效率、稳定性和能耗等性能指标。
在运行模拟中,需要考虑到地热能源的循环率、热泵机组的运行效率、热交换系统的传热性能以及供暖系统的运行方式等因素。
地源热泵实习报告总结
地源热泵实习报告总结地源热泵实习报告总结一、地源热泵的概念及组成地源热泵系统是以土壤或地下水、地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统和控制系统组成的供热空调系统。
根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。
地源热泵系统组成主要有:浅层地能采集系统、水源热泵机组(水-水热泵或水-空气热泵)、室内采暖空调系统和控制系统。
所谓浅层地能采集系统是指通过水或防冻剂的水溶液将岩土体或地下水、地表水中的热量采集出来并输送给水源热泵的系统。
通常有地埋管换热系统、地下水换热系统和地表水换热系统。
水源热泵主要有水-水热泵和水-空气热泵两种,室内采暖空调系统主要有风机盘管系统、地板辐射采暖系统、水环热泵空调系统等。
二、地源热泵的原理地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。
冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量。
向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽一液转化的循环。
通过冷媒,空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒—水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。
在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒—空气热交换器(风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房间供冷。
地源热泵系统在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。
由室外地能换热系统吸收地下水或土壤里的热量,通过水源热泵机组系统内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒-空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。
浅谈地表水源热泵系统的方案设计
浅谈地表水源热泵系统的方案设计地表水源热泵系统,是指以地表水作为空调系统的冷、热源,通过水源热泵机组,给给建筑物提供冷、热量的空调系统。
地表水源热泵是浅层低温能的一种,是一种可再生资源,利用前景广阔。
标签:地表水源热泵换热过程水体1 地表水源热泵系统的介绍地表水源热泵系统主要由地表水取水系统、水源热泵主机、室内管网系统等三部分组成。
通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
如果建筑附近有可利用的海水、河流、湖泊或者水库等水体,地表水源热泵系统可以说是最具有节能优点且最经济的系统。
地表水包括江水、湖水、海水、水库水、工业废水、污水处理厂排出的达到国家排放标准的废水、热电厂冷却水等。
根据不同的地表水水源,系统可分为污水源热泵系统、海水源热泵系统和淡水源热泵系统。
根据传热介质是否与大气相通,系统又可分为开式地表水换热系统和闭式地表水换热系统。
2 地表水换热系统的设计要求①可利用人工营造的大型水体(人工湖、池塘、水库等)作为换热体;但必须确保水体具有水質良好、温度适宜、水量充沛的特点。
②可利用地表水体在夏季能够提供的水体储水量或水体的释热量;在冬季能够提供足够的低位热源;根据工程经验,因为地源热泵空调系统的应用,给整个地表水体所带来的温差变化,不得超过2℃/天。
③由于地表水热泵的进水温度,主要取决于取水构筑层所在水层的平均温度,因此,系统设计之前,必须对水体的温度垂直分层情况进行勘测,以确定最终的取水换热深度。
3 开式系统设计要求当地表水水质较好、水体温度、深度到那个不适宜采用闭式地表换热系统,并经环境影响评估负荷要求时,宜采用开式系统设计,其基本要求如下:3.1 开式地表水换热系统的取水口,应选择水位较深、水质较好的位置,同时应位于回水口的上游且远离回水口,避免取水与回水短路;取水方式可根据水体情况选用直接式、沉井式或者船坞式等,但是取水口均应设置污物沉淀、过滤、和保护装置,取水口流速不宜大于1m/s。
地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施
地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施
问题:
1.水泵的能效不高,对能源的利用效率低,造成能源的浪费。
2.水源热泵系统中常常会有通气现象,导致系统失效。
3.水源热泵的水源水质不稳定,水温过低或过高,影响热泵性能。
4.水源热泵设备的维护成本较高,使用寿命较短。
5.水源热泵在寒冷的冬季环境下容易受到冻结影响,影响使用效果。
解决措施:
1.采用高效节能的水泵,改善设备的能源利用效率,选择能源清洁的
供热方式,如太阳能,地热。
2.对水源热泵的系统进行科学的设计和调试,加强对通气等问题的处理,避免系统失效。
3.采用水储罐等措施,提供稳定的水源水质,加强对水源水温的监控,保证热泵的稳定运行。
4.增加水源热泵设备的维护保养力度,及时进行维护,延长设备的使
用寿命。
5.采用防冻措施,如在水源管路上安装加热器或保温材料,提高管路
的绝热性能,防止冰冻影响使用效果。
水源热泵组装实训报告范文
一、实习背景随着我国经济的快速发展,能源需求量不断攀升,传统能源资源日益紧张,环境问题日益突出。
为应对这一挑战,节能减排、发展可再生能源成为我国能源战略的重要组成部分。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在建筑、工业等领域得到广泛应用。
为提高水源热泵技术的应用水平,我参加了为期一个月的水源热泵组装实训,现将实训过程及心得体会总结如下。
二、实训目的1. 掌握水源热泵的组装工艺流程;2. 了解水源热泵各部件的功能及性能;3. 提高实际操作能力,为今后从事相关工作奠定基础。
三、实训内容1. 水源热泵系统组成及工作原理水源热泵系统主要由水源热泵主机、循环水泵、冷却塔、管道系统、控制系统等组成。
水源热泵主机包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。
水源热泵通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀之间的循环流动,实现热能的转移和利用。
2. 水源热泵组装工艺流程(1)准备工作:检查水源热泵各部件是否齐全,表面有无划痕、裂纹等损伤。
(2)安装蒸发器:将蒸发器固定在主机壳体上,确保连接处密封。
(3)安装压缩机:将压缩机固定在主机壳体上,确保连接处密封。
(4)安装冷凝器:将冷凝器固定在主机壳体上,确保连接处密封。
(5)安装膨胀阀:将膨胀阀安装在主机壳体上,确保连接处密封。
(6)安装循环水泵:将循环水泵安装在主机壳体上,确保连接处密封。
(7)安装控制系统:将控制系统安装在主机壳体上,确保连接处密封。
(8)管道连接:将蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、循环水泵、控制系统等部件之间的管道连接好。
(9)试运行:启动水源热泵系统,检查各部件运行是否正常,调节系统参数,确保系统稳定运行。
3. 水源热泵系统调试与维护(1)调试:根据实际需求,调整水源热泵系统的运行参数,确保系统运行稳定、高效。
(2)维护:定期检查水源热泵系统各部件,及时清理污垢,更换损坏部件,确保系统长期稳定运行。
四、实习心得体会1. 通过实训,我对水源热泵的组装工艺流程有了更深入的了解,掌握了水源热泵的组装技能。
水源热泵实训总结报告范文
一、引言随着我国经济的快速发展和环保意识的不断提高,新能源和可再生能源技术得到了广泛的应用。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在我国得到了迅速发展。
为了提高我们的专业技能和实际操作能力,我们参加了水源热泵实训。
以下是我对本次实训的总结报告。
二、实训背景水源热泵技术是一种利用地球表面浅层水体(如地下水、地表水、地下水)的温度差异,通过吸收或释放热量,实现冬季供暖和夏季供冷的空调技术。
水源热泵具有高效、环保、节能等优点,在我国得到了广泛应用。
三、实训目的1. 理解水源热泵的工作原理和运行机制;2. 掌握水源热泵系统的设计、安装、调试和维护方法;3. 培养团队合作精神和实际操作能力;4. 提高环保意识和节能观念。
四、实训内容1. 水源热泵技术理论培训实训期间,我们系统地学习了水源热泵的工作原理、运行机制、系统组成、设备选型、节能性能等方面的理论知识。
通过培训,我们对水源热泵有了全面的认识。
2. 水源热泵系统设计在实训老师的指导下,我们参与了水源热泵系统的设计,包括水源选择、系统布局、设备选型、管道布置等。
通过设计实践,我们掌握了水源热泵系统的设计方法。
3. 水源热泵系统安装实训期间,我们跟随技术人员进行水源热泵系统的现场安装。
通过实际操作,我们了解了设备安装流程、注意事项以及安全操作规程。
4. 水源热泵系统调试在安装完成后,我们对水源热泵系统进行了调试。
调试过程中,我们掌握了系统运行参数的调整、故障排除等技能。
5. 水源热泵系统维护实训期间,我们还学习了水源热泵系统的日常维护方法,包括设备清洁、保养、故障处理等。
五、实训收获1. 理论知识方面:通过实训,我们系统地掌握了水源热泵的工作原理、运行机制、系统设计、安装、调试和维护等方面的理论知识。
2. 实际操作能力方面:通过现场安装、调试和维护等实践操作,我们提高了实际操作能力,为今后的工作打下了坚实基础。
3. 团队合作精神方面:在实训过程中,我们学会了与他人沟通、协作,培养了良好的团队合作精神。
水源热泵空调系统设计之我见
水源热泵空调系统设计之我见摘要:本文对水源热泵技术的工作原理以及水源热泵系统设计,水源热泵系统在应用中存在的问题进行了探讨。
关键词:水源热泵;空调系统;设计水源热泵是一种高效节能的设备,用它组建的系统,初投资与常规空调系统相差不大,标准煤能耗与火电及水电相比耗量少,是一个值得大力推广的技术。
本着环保节能的原则,水源热泵应是空调系统的优先选择方案,适合于大、中型集中空调之用。
当水源温度为15~35℃时,水源热泵运行能达到最理想的节能状态。
水源热泵机组在设计过程中所遇到的除砂、除盐以及地下水回灌等问题需要妥善处理。
1 水源热泵技术的工作原理水源热泵技术是利用地球表面浅层水,并利用热泵原理,通过少量的电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
水源热泵技术在空调系统中的应用,主要是利用水源热泵机组代替传统的制冷机组和锅炉,以水为储存和提取能量的基本介质,借助压缩机系统,消耗少量电能,在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,冬季则从水源中提取热量,以达到调节室内温度的目的。
2 水源热泵系统设计水源热泵空调系统在形式上与中央空调相似。
与中央空调相比,有能效比高,节省能源;施工方便,节省空间;运行可靠,便于管理;投资合理的特点。
特别适用于高档公寓、宾馆及办公楼或商业建筑。
充分利用其记费方便,各个房间温度可独立控制,完全独立的进行冷、热运行模式的控制;系统投资可分步到位,有利于开发商的投资回收。
所以应该在水资源丰富的地区,合理使用水源热泵空调系统,以缓解我国能源消耗、降低电网压力、保护自然环境。
2.1 水源热泵空调水循环系统设计一般的空调水系统,可采用单次泵系统或复式泵系统(一次泵系统与二次泵系统)。
系统流量控制可采用定流量控制或变流量控制。
复式泵系统中的一次泵、二次泵皆可以采用定流量或变流量控制。
为了节约运行费用,二次泵运行应该采用变流量控制技术。
深井泵也应采用变流量控制,且最好采用变频控制的方式。
2.2 水源热泵用深井水系统设计地下水是宝贵的资源,地下蓄水层的构造、水质等是影响水源热泵深井水侧系统配置的第一个因素。
水源热泵组装实训报告总结
一、实训背景随着全球能源危机和环境问题的日益严峻,节能减排和绿色环保已成为我国社会发展的迫切需求。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在我国得到了广泛的应用和推广。
为了提高学生对水源热泵技术的理解和掌握,我们组织了水源热泵组装实训课程。
本次实训旨在使学生了解水源热泵的工作原理、组装步骤、调试方法及注意事项,提高学生的动手实践能力。
二、实训内容1. 水源热泵工作原理及系统组成水源热泵是一种利用地下水源或地表水作为冷热源的热泵系统。
它通过吸收水源中的热量,将其转移到室内或室外,从而实现制冷、供暖和供热水等功能。
水源热泵系统主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等组成。
2. 水源热泵组装步骤(1)准备工作:了解水源热泵系统组成、工作原理及组装要求,准备好所需的工具和材料。
(2)安装蒸发器:根据水源热泵系统设计要求,将蒸发器安装在水源中,确保蒸发器与水源充分接触。
(3)安装压缩机:将压缩机安装在通风良好的位置,确保压缩机运行时温度适宜。
(4)安装冷凝器:将冷凝器安装在室外,确保冷凝器与空气充分接触,提高制冷效率。
(5)安装膨胀阀:将膨胀阀安装在压缩机出口,调节制冷剂流量,确保系统稳定运行。
(6)连接管道:将蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀之间的管道连接好,确保管道密封性良好。
(7)加注制冷剂:根据系统要求,加注适量的制冷剂,确保系统正常运行。
(8)调试与试运行:对水源热泵系统进行调试,确保系统运行稳定、安全、高效。
三、实训过程1. 理论学习:通过查阅资料、课堂讲解等方式,了解水源热泵的工作原理、系统组成及组装要求。
2. 实践操作:在实训教师指导下,按照组装步骤进行水源热泵的组装。
3. 交流讨论:在实训过程中,与同学交流讨论,共同解决遇到的问题。
4. 总结反思:实训结束后,对实训过程进行总结,分析存在的问题及改进措施。
四、实训收获1. 提高了动手实践能力:通过实训,掌握了水源热泵的组装步骤和操作方法,提高了动手实践能力。
地源热泵空调系统的应用体会
设备管理地源热泵空调系统的应用体会沈崇德摘 要 在医院中央空调系统选择中,环保、节能、低耗是医院管理者十分关心的问题。
地源热泵系统因其优点突出,具有十分明显的推广价值。
本文介绍了地源热泵系统的分类、工作原理以及在我院的应用状况和应用体会。
关键词 地源热泵 空调 中央空调The Application and Experience of On Ground source H eat Pum p A ir conditi o ning Syste m Shen Chongde ,W ux i A ffiliated H ospital of Nan ji n g Un i v ersity of Traditi o na l Chi n ese M ed ici n e ,W ux i 214001,Jiangsu,P .R.Ch i n aAbst ract Energy conservation ,env ironm ental pro tecti o n and lo w er po w er consumpti o n are the m ajor concerns of t h e hospitalm anagers i n the se lecti o n o f central air cond ition i n g syste m in a hosp ita.l On ground source heat pum p a ir conditi o ning is outstandi n g i n feat u re and there fore isw orth of pro m oti n g and pub licizi n g .Th is arti c le i n tr oduces t h e c lassification and work i n g pr i n ciple of on ground source heat pu m p .M eanwh ile ,it also discusses the applica ti o n practice and experience in the author !s hospita.lK ey w ords on ground source heat pum p a ir conditi o ning cen tra l a ir conditioning syste m 南京中医药大学无锡附属医院 无锡市 214001作为苏南地区首家使用地源热泵系统(本文指地下耦合热泵系统)空调技术的单位,我院已平稳运行超过两年,并取得了良好的应用效果。
南通地区地表水源热泵系统的设计
Technological Innovation8《华东科技》南通地区地表水源热泵系统的设计陈 杰(启东恒大温泉城开发有限公司,江苏 南通 226200)摘要:现代住宅建设时,为了加强对室内温度的调节,逐渐开发出地表水源热泵系统,即通过水源热泵的方式,从地表水中抽取适量水作为热源或冷源,以达到室内温度调控的目的,减少传统暖通空调系统的应用,在节约成本的基础上,加强对环境的保护力度。
基于此,本文以南通启东地区为例,通过对表水源热泵系统的简单介绍,进而详细论述了设计方案,并分析了该方案的实际效益,为现代住宅更好的建设奠定良好基础。
关键词:地表水源热泵系统;设计方案;现代住宅1 南通地区地表水源热泵系统基本概述 1.1 项目介绍 本项目位于南通启东市,整个项目共由三个区域构成,A 区和C 区为住宅区,主要利用该系统进行冬季供暖;B 区为酒店及等游乐区域,主要利用该系统夏季制冷、冬季采暖及热水供应。
项目周边水系发达、与长江相连,最终汇流入海;项目周边可利用河道水系有:2号河、3号河、东方河等;上述河道宽度均约35m、常年水位深度1.8-2m。
1.2 主要内容 本系统的设计目标为:保证建筑质量达到要求的同时,符合节能环保的理念。
具体内容为:本系统当中,以江河水为冷热源的水源热泵为核心,该装置节能性较好,对环境的污染非常小,可以忽略不计;运行时,以水源当做蓄能材料,炎热的夏季,将室内热量收集后,并存储到水源内以降低室内温度;而到了冬季,则水源中的热量释放出来,逐渐提升室内温度。
整个运行过程中,以电能为驱动力,不会排放CO 2等污染物,因而被发达国家所提倡。
对于本研究所选择的启东市来说,地表水源四季温度变化不大,对系统参数造成的干扰较小,因而有利于地表水源热泵系统的实现,为节能环保奠定良好基础。
2 系统的设计方案 2.1 水源热泵冷热源方案 本工程选择型号为GART100P 的水源热泵机组。
通过上述项目介绍可知,A、C 两区对系统的需求基本相同,均为冬季采暖,而B 区属于公建区,需要系统夏季制冷、冬季采暖及热水供应,因而在机房规划时,可将A、B 两区集合到一起,共同设置机房,在B 区当中,可划分为游乐区与酒店区,两者各设置独立机房。
水源热泵实习报告
一、实习背景随着全球能源危机和环境问题的日益突出,节能减排和绿色建筑成为我国社会发展的重点。
水源热泵作为一种高效、环保的节能技术,在建筑供暖、供冷、生活热水等方面具有广泛应用前景。
为了深入了解水源热泵技术,提升自己的专业技能,我参加了为期一个月的水源热泵实习。
二、实习单位及项目简介实习单位为我国一家专业从事水源热泵研发、设计、制造和施工的高新技术企业。
实习项目为一座位于我国北方城市的办公楼水源热泵供暖制冷项目。
三、实习内容1. 项目现场参观实习期间,我参观了水源热泵项目的施工现场,了解了水源热泵的安装、调试及运行过程。
通过实地观察,我对水源热泵系统的组成、工作原理和性能有了更加直观的认识。
2. 水源热泵系统原理学习在实习过程中,我学习了水源热泵的工作原理,包括地热能的采集、传输、转换和利用等环节。
通过学习,我了解到水源热泵系统主要由地源热泵机组、地埋管、冷却塔、水泵等设备组成。
3. 水源热泵系统安装与调试实习期间,我参与了水源热泵系统的安装与调试工作。
在工程师的指导下,我学习了地埋管、水泵、冷却塔等设备的安装方法,以及水源热泵机组的调试步骤。
4. 水源热泵系统运行与维护实习过程中,我了解了水源热泵系统的运行模式、运行参数及维护保养方法。
通过学习,我认识到水源热泵系统的稳定运行对节能效果至关重要。
四、实习收获1. 理论与实践相结合通过本次实习,我将水源热泵理论知识与实际工程相结合,加深了对水源热泵技术的理解。
2. 专业技能提升在实习过程中,我学习了水源热泵系统的安装、调试及运行维护技能,为今后从事相关工作打下了坚实基础。
3. 团队协作能力实习期间,我积极参与团队工作,与工程师、施工人员等共同完成项目任务,提高了自己的团队协作能力。
五、实习总结水源热泵技术作为一项具有广泛应用前景的节能技术,在我国节能减排和绿色建筑领域发挥着重要作用。
通过本次实习,我对水源热泵技术有了更加深入的了解,为今后从事相关工作积累了宝贵经验。
热泵课程设计心得体会(2篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,能源问题日益突出。
为了应对能源危机,节能减排已成为我国社会发展的重要任务。
热泵技术作为一种高效、清洁的能源利用方式,在建筑、工业等领域具有广泛的应用前景。
本人在完成热泵课程设计的过程中,深刻体会到了热泵技术的优势和应用价值,以下是我对本次课程设计的总结和心得体会。
二、课程设计背景热泵技术是一种利用低位热能驱动热机做功,将低位热能转化为高位热能的节能技术。
它具有高效、环保、节能等优点,广泛应用于空调、供热、烘干等领域。
为了让学生深入了解热泵技术,我校开设了热泵课程,并要求学生完成热泵课程设计。
三、课程设计过程1. 确定设计主题在设计初期,我选择了“空气源热泵热水系统”作为设计主题。
考虑到我国北方地区冬季寒冷,热水需求量大,空气源热泵热水系统具有较好的应用前景。
2. 查阅资料为了确保设计方案的合理性,我查阅了大量的相关资料,包括热泵原理、热泵系统设计、热水系统设计等,为后续设计工作奠定了基础。
3. 系统设计在设计过程中,我遵循以下原则:(1)高效节能:选择合适的热泵型号,降低系统能耗;(2)安全可靠:确保系统运行稳定,防止安全事故发生;(3)操作简便:设计简洁易懂,便于用户操作;(4)环保:降低系统运行过程中的污染物排放。
根据以上原则,我完成了以下设计工作:(1)选择热泵型号:根据我国北方地区冬季室外温度低、热水需求量大等特点,选择了一款适合的空气源热泵热水机组;(2)系统布局:设计合理的系统布局,确保热泵机组、水箱、水泵等设备运行稳定;(3)控制系统:设计智能控制系统,实现远程监控和自动调节;(4)保温措施:采用高效保温材料,降低系统能耗。
4. 模拟计算与分析为了验证设计方案的有效性,我利用相关软件对热泵热水系统进行了模拟计算。
通过对比不同参数下的系统性能,优化了设计方案。
5. 设计报告撰写根据设计过程和计算结果,我撰写了详细的设计报告,包括系统设计原理、设备选型、控制系统、保温措施等。
地源热泵实习报告
实习报告一. 实习目的通过对青年宫工地的实习认识,使我们对风机盘管的安装.风道的布置.地源热泵的工作原理.供暖制冷.以及设置防火排烟.供回水管的保温必要性有了全面而理性的认识,由此也加深了我们队所学课程知识的理解.做到了真正的使学习与实践相结合。
二. 实习时间2011.10.8-2011.11.6三. 实习地点市区青年宫工地.青年宫工地坐落于祥云道与友谊路交叉口南行300米政府投资示范工程项目总面积36318平方米。
四.实习内容青年宫工地1,.主体介绍该工程地上六层.地下一层精装修.主体为框架结构外墙采用玻璃.铝板幕墙装饰.安装中央空调及电梯一层为室内戏水乐园和游泳馆.会堂听.网络服务中心.超市.餐厅.医务室二层轮滑运动馆儿童游乐馆.攀岩团队活动室.阅览室.图书馆.残障青少年活动室三层球类综合运动馆.各种培训会议室.四层是健身馆青少年宿营地.其他为办公培训教室。
二到六层采风机盘管+独立新风系统对空气进行处理,一层以全空气送风方式为主风机盘管为辅,所以可充分利用吊顶,在走廊的吊顶内可以放置新风机组,在房间的吊顶内放置风机盘管,实现上送风,在满足舒适性的前提下,又不影响室内美观,所以本设计中均采用上送上回方式。
选择、布置风口时,考虑了使得活动区处于回流区,以增强房间舒适度。
2.地源热泵设备特点地缘热泵是利用地球浅层水源和土壤源吸收的地热能.并采用热泵原理.即可供热又可制冷的高效节能空调系统。
根据地热能交换系统的不同,地源热泵系统分为地埋管热泵系统、地下水地源热泵系统及地表水地源热泵三种。
地源热泵系统通常还被称为地热热泵系统。
低能热泵、地源系统等。
其中,地埋管地源热泵系统也成为地耦合地源热泵系统。
在地下水丰富或地表水水源良好的地方采用地下水或地表水的地源热泵系统换热性能好、换热系统小能耗低,性能系数高于地埋管地源热泵系统,但是,由于地下水或者地表水水源并非到处可得,且水质不一定能满足要求故其适用范围受到一定限制,所以地源热泵常指地埋管地源热泵系统。
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地表水源热泵系统设计中的体会
摘要:进入21世纪,我国建筑行业的持续发展,国家对建筑节能的要求越来越高。
清洁、节能的地表水源热泵系统被广泛应用于工程实践中。
本文就谈谈地表水源热泵在设计、应用中的体会。
关键词:地表水水源热泵板式换热器室外泵房
随着科技的发展,“低碳”、“节能减排”越来越成为人们追求的目标。
绿色建筑,减少冬季采暖所造成的大气污染,降低空调能耗,推广可再生能源在内的清洁能源是我们暖通空调工作者义不容辞
的责任。
水源热泵系统被称为二十一世纪的“绿色空调”技术,其具有高效节能、安全可靠、满足多工况要求,环境效益显著等特点而被广泛采用。
水源热泵根据利用介质不同又分为地表水源、地下水源、土壤源热泵系统。
本文主要讲述的为地表水源热泵系统。
(以下简称水源热泵)水源热泵原理主要是利用地表水作为冷热源,通过输入少量电能,将低品位能源转化成高品位能源的技术。
板式换热器
为实现水质较差的地表水源热泵系统的应用,只能对水质进行预处理(比较简单的除沙、除藻处理)以解决污物对流断面的阻塞问题。
但是仅仅是预处理是不够的,因为此时水质中仍然含有大量小尺度污物及溶解性化合物,是一种固液两相、固相多组分流体。
为了避免这些污物进入热泵机组,我们常常在机组与地表水之间加一道板式换热器进行隔离。
在选择换热器时要注意的是一般选择碳
钢型换热器。
因为尽管各地地表水相差很大,但其ph值却都近似为7,接近中性。
这就决定了其对碳钢的腐蚀性不是很严重,特别是在密闭运行的情况下。
采用钛合金等昂贵防腐蚀金属做成的换热器,其代价往往不如直接更换廉价的碳钢换热器来的合算。
在地表水端设置板式换热器,冬季,机组与换热器间用乙二醇溶液(浓度25%)作为载冷剂,通过换热器与地表水源侧小温差换热,避免由于水温过低而结冰,同时可以保证机组侧的的循环水为洁净水,不受水源水的影响。
水源取水系统
一般地表水源热泵采用开式取水系统,其主要由取水头部、引水管、泵房、供水管、水处理装置组成。
取水头一般安装与湖中央底部,挖深至水面以下3.5,湖底用混凝土进行硬化处理,作为取水头部基座。
滤水管固定于支架上。
取水头部外面用20~40目尼龙栅网包裹,以阻拦水草、树叶等较大尺寸的污物(图一)网上的污物较多时,设备自行启动反冲洗功能,将污物从旁通管清除。
反冲洗时,装置仍然维持过水能力。
反冲洗时间长短可以根据情况设定。
虽然湖水的含盐量及矿化度低,但是敞开水体含氧量较高。
综合考虑抗腐蚀性及经济成本,水源水管(包括引水管、供水管、回水管)均选用u-pvc塑料管。
另外,水源水管上的附件和阀门,也选用抗腐蚀产品。
引水管一端通过变径弯头连接在取水头部的四通接头上,另一端与泵房中的水源水泵连接。
引水管沿河底东侧铺设。
供水管沿管沟直埋,埋深1m,由泵房铺设到机房。
为了减少回
水对取水温度的干扰,并且使回水与湖水进行充分的热量交换,将排水口设置在距离取水口约150 m的南端。
自动控制
水源热泵机组具有一般空调冷水机组的所有控制功能。
其控制模块集成化,功能齐全,能够根据负荷变化自动加载、卸载,自动实现最佳经济运行。
机组具有系统压力和高低位温度报警及自动停机功能和节能设定,远端遥控,主从操作等功能。
每台水源热泵空调机组的循环溶液进口管和水源进水管上,分别设有一个与机组连锁的水流开关。
当进水量低于机组要求的最低水量时,机组将自动关闭。
循环水泵与主机间闭锁,可避免人为误操作
而造成的系统故障。
泵组各水泵自动切换运行,可
消除备用泵因长期闲置不用而出现故障的可能
性。
系统中装有自动补水稳压装置,以保证系统水
压稳定。
如图2所示,系统根据温度的高
低来控制电动阀m的开启。
冬季,温度高于设计温度时,m开小,反之开大;夏季,温度低于设计温度时,m开小,反之开大。
p控制水源水循环变频泵b的频率。
热回收
所谓热回收就是制冷剂在蒸发器中吸收冷却水的热量,经压缩后在冷凝器中放出热量,加热在其中流过的低温生活热水。
在冷凝器中,制冷剂凝结成饱和液体,经节流阀节流降压降温后进人蒸发器蒸发吸热,汽化为干饱和蒸汽从而完成一个循环;生活热水在
冷凝器中吸热升温后.流人蓄热生活热水箱。
生活热水箱循环水不断经过水源热泵直至被加热到生活热水所需温度。
研究冷凝热回收和免费热水供应系统研究是一项既有理论价值,又有重要工程实用价值的课题。
对大型系统的研究,由于其工况的复杂性、多变性,有待解决的难点问题还很多,比如:如何解决冷凝热与用热量在时间及量上的不同步问题;热水供应负荷变化规律问题;蓄热装置在系统运行中的动态模拟以及系统形式等问题。
下面就介绍常见的热回收问题及解决方案。
(1 )由于空调余热回收系统只能在开启空调时才能使用,在改造时必须保留原有的热水生产系统,且最好采用与原有热水系统串联形式,以便空调余热回收水温过低时能够及时投人使用,保证热水的正常供应。
(2 )由于热水负荷是不均匀的,而空调余热回收的热水会随着空调负荷的变化而变化,造成热水的使用与生产不是同步,所以,需用一个余热水罐作为热水贮存缓冲,在条件允许下尽可能做到能容纳系统用水高峰时1h的用水量。
(3 )在冷凝器的热量能及时排放的情况下,不会引起冷凝压力的下降!’〕。
要对冷却水泵进
行变频节能改造,因为部分的负荷已经传递给了热水系统,可以使冷却塔处于最有效率的工况下工作,提高系统的节能效率。
(4 )为了保证冷热水管的压力均衡,使水温稳定且容易调节,可在回水进入余热水罐前的管路加装平衡阀,避免各分区的热水水
温不一样。
结束语
水源热泵是一项节能技术,在改善生活。
减轻环境污染。
促进经济可持续发展上都有这重要作用。
未来能源与环境的问题将是人类面临的重大挑战,也是促进科学技术发展的良好机遇。
正因为这样,热泵技术将会在能源与环境问题的推动下获得进步与发展。
为此,关注我国热泵技术发展进步中的问题,其目的是更好地走出一条有中国特色的热泵技术新型发展道路,寻求我国发展热泵技术最优或较优的发展路径。
在建筑用能的节能减排中做出应有的贡献。
参考文献:
【1】王兰锋,姚坤;浅析水源热泵空调系统应用中应注意的问题,赤峰学院学报(自然科学版),2007.04
【2】李艳;地表水源热泵系统的设计,可再生能源,2007.06 【3】莫一鹏,徐娓;热回收系统在酒店工程中的应用分析,制冷,2007.03
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。