空气能采暖制冷设计方案书(新)

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冷暖工程设计方案模板范文

冷暖工程设计方案模板范文

冷暖工程设计方案模板范文一、工程概况1.1 项目名称:XXX冷暖工程1.2 项目地点:XXX1.3 建设单位:XXX1.4 设计单位:XXX1.5 工程规模:XXX1.6 工程性质:XXX二、设计依据2.1 相关法律法规及标准规范2.2 工程图纸及设计文件2.3 气候环境及地理条件2.4 设备材料选型及性能参数2.5 甲方要求及投资预算三、工程目标3.1 供暖系统设计目标3.2 制冷系统设计目标3.3 热水系统设计目标3.4 节能环保目标四、供暖系统设计4.1 供暖方式及热源选择4.2 供暖管道布置及敷设方式4.3 供暖设备选型及容量计算4.4 供暖系统自动控制及保护措施4.5 供暖系统节能措施及优化设计五、制冷系统设计5.1 制冷方式及冷源选择5.2 制冷管道布置及敷设方式5.3 制冷设备选型及容量计算5.4 制冷系统自动控制及保护措施5.5 制冷系统节能措施及优化设计六、热水系统设计6.1 热水供应方式及热源选择6.2 热水管道布置及敷设方式6.3 热水设备选型及容量计算6.4 热水系统自动控制及保护措施6.5 热水系统节能措施及优化设计七、能源管理及监控系统设计7.1 能源种类及能耗分析7.2 能源管理系统架构及功能7.3 监控系统组成及监测内容7.4 能源管理系统与监控系统的联动及优化控制八、施工组织及验收标准8.1 施工组织设计8.2 施工进度计划8.3 施工质量控制及验收标准8.4 施工安全措施及环境保护九、投资预算及经济效益分析9.1 投资预算9.2 经济效益分析9.3 投资回报期及费用回收计划十、结论及建议10.1 设计结论10.2 设计亮点及创新10.3 建议及改进措施10.4 后续服务及维护保养注:以上内容仅供参考,具体设计方案需根据实际工程情况进行调整。

空气能热泵机组工程方案书

空气能热泵机组工程方案书

目录第一章方案设计 (2)第二章工程报价 (8)第三章运行经济性分析 (10)第四章格力空气能热泵热水机简介 (11)第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13)第六章格力空气能热泵热水机特点 (15)第七章格力空气能热泵热水机优势 (16)第八章工程施工方案 (17)第九章售后服务 (21)第十章珠海格力中央空调简介 (22)第十一章工程案例 (23)第一章方案设计一、本校设计热水系统范围包括:1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量为12吨;共计每天用水总量为42吨。

2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。

二、热水系统设计室外计算参数:1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃;3、乐山地区气象参数:全年平均气温---------------10-22℃;冬季平均气温(1月)--------3.6℃;4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。

三、设计依据:1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。

2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--823.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--884.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—975.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。

6.《管道工程安装手册》1987年第一版。

四、热水系统设计说明:热水系统的设计:1、设计参数依据《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。

2、方案数据分析1、工程概况(1)项目现状及参数:根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。

本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

空气能设计方案模板(10吨13匹)

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热泵热水系统方案书地址:联系电话:日期:传真: E-mail:目录一、××××××××××××有限公司简介 (3)二、产品介绍 (4)1、热泵热水机组构造及原理 (4)2、万家乐热泵机组独特优点 (5)三、工程概况 (6)四、设计思路分析 (6)五、系统方案设计 (8)1、设计方案主要考虑的几个问题 (8)2、设计依据 (8)3、方案设计 (9)3.1 所需热量计算 (9)3.2 设备基本参数 (9)3.3 机组选型 (10)4、机组及系统各主要部件 (11)注聚胺酯料用作保温层的发泡保温管。

(13)六、热水系统特点及控制系统介绍 (13)1、系统供水特点 (13)2、系统控制 (14)3、热泵热水系统设计的优特点 (15)4、其它技术措施 (15)七、工程造价预算表 (17)八、节能分析及经济运行对比 (18)2、经济运行对比分析 (19)九、机组安装 (20)十、安装要求 (20)1、地点选择 (20)2、安装面 (20)3、热泵热水器的管、线 (20)4、综合因素 (20)5、室内安装要求 (21)十一、组织与施工措施 (21)1、施工组织 (21)2、施工要求 (21)3、施工时间 (21)4、施工方法 (22)十一、工程验收与售后服务保障 (22)1、项目验收 (22)2、维护人员培训 (22)3、售后服务承诺 (23)十二、部分工程案例 (24)一、××××有限公司简介二、产品介绍1、热泵热水机组构造及原理人们所熟悉的“泵”是一种机械设备,通过机械做功把物体或能量从低位搬运至高位。

对比:“水泵”是把“水”从低处提升到高处的水利机械,“热泵”是把“热”从某处搬运至另一处的设备。

热泵热水系统由热泵热水机组和储热装置组成。

热泵热水机组采用电能驱动,运行时通过工质吸收环境中的热能,再经压缩机压缩升温后与水换热,从而提高水温。

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。

酒店空气源热泵加地源热泵制冷制热计划书

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酒店空气源热泵加地源热泵制冷制热计划书下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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空气源热泵供暖方案书【最新版】

空气源热泵供暖方案书【最新版】

空气源热泵供暖方案书当然一个性能优良的空气源热泵机组只有搭配合适的供暖末端系统才能发挥最佳的效能,建议末端散热方式采用低温热水地板辐射供暖,不但能保证供暖效果,同时能使热泵机组保持在较高的效率下运行,降低运行费用。

空气源热泵结合地板采暖系统兼顾了空气源热泵的经济性和地板采暖的舒适性及蓄热性,是一种理想的搭配方式,因此作为南北方地区空气源热泵供暖的首选形式。

如冬冷夏凉地区、新农村小城镇建设、城中村改造等用户。

基木设计思路安全可靠作为住宅区的供暖系统,必须保证长期可靠运行。

设计中确保工程的实际使用效果和可靠性。

总体规划,综合平衡,合理设计充分体现我司实事求是、科学严谨、一切为用户考虑。

认真选型,确保质量优于本项目使用性质为住宅区,供暖设备的选型需要计算分析,满足供暖需求,在保证使用效果的情况下合理配置主机设备大小,充分保证投资者和用户的利益。

科学设计,完美匹配本项目中供暖设备和室内末端系统是供暖系统的核心,室内末端设计考虑低温热水地面辐射供暖,室内地热盘管进行合理布置,以保证系统的供暖效果以及舒适性。

全自动化木项目中采用的控制系统是低温空气源热泵机组自带优越的控制系统,高低压保护、电源保护、防冻保护等一系列控制。

目前市场上末端供暖方式主要分为水暖和电暖两种形式。

通过热水作为热媒的末端散热方式有:低温热水地板辐射供暖系统、散热片系统、风机盘管系统。

通过电作为热媒的散热方式有:电热膜、发热电缆两种形式。

四种末端散热方式优缺点对比分析三种热源系统特点对比分析三种热源单位时间运行费用对比低温热水地板辐射供暖系统施工组成2、分集水器分集水器选择:分集水器。

分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。

分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内,实现分是供暖和调节温度的目的。

集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起,再回到回水主管系统的装置。

支架部位起到将分水器和集水器组合到一起,并固定到墙体的下部。

空气源热泵安装设计手册——采暖制冷

空气源热泵安装设计手册——采暖制冷

第五章 室内外机组的电气接线 ......................... 34
一、 机组电控盒零部件布置图............................................................................34
第 1 页 共 65 页
二、 电气联接........................................................................................................38
备,节省了这部份投资和运行费用。 4) 冬季供热节电,热泵的 CO 值为 3 左右,即热泵供热比用电直
接供 热要省电三分之二左右。 5) 热泵的形式多种,采用低噪声热泵,噪声可控制 50-60dB(A),
对周围环境不会产生不利的影响。 6) 安全保护和自动控制同时装於一个机体内,运行可靠,管理
方便。 7) 外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符
空气源热泵冷暖机组是一个提供冷热源的独立完整机组,又是利用 四处都有空气这个自然能源,加上风冷热泵机组的制造工艺等特点,因 而具有许多特点:
第 3 页 共 65 页
1) 安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有有效建筑面积,节 省土建投资。
2) 夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对城市建设有利。பைடு நூலகம்3) 省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设
第二章 海立睿能空气源热泵冷暖机组介绍 ................ 5
一、 二、 三、 四、 五、
上海海立睿能环境技术有限公司介绍 ..........................................................5 海立睿能冷暖机组分类 .................................................................................. 5 海立睿能冷暖机组命名 .................................................................................. 6 海立睿能空气源热泵冷暖机组产品介绍 ......................................................7 睿能空气源热泵冷暖机组产品爆炸图 ..........................................................7

空气能集中供暖运营方案书

空气能集中供暖运营方案书

空气能集中供暖运营方案书一、项目概况随着能源问题日益凸显,环保意识不断提高,空气能集中供暖作为一种清洁、高效、节能的供暖方式逐渐成为热门选择。

本项目旨在利用空气能技术,为大型建筑、小区、工业园区等提供集中供暖服务,为广大用户提供舒适而环保的供暖体验。

二、项目目标1. 打造一套成熟高效的空气能供暖系统,为用户提供稳定、舒适的供暖服务。

2. 以低成本、高效能为原则,使空气能供暖成为用户首选的供暖方式。

3. 开发新的技术,提高空气能供暖的智能化水平,为用户提供更加智能的服务。

4. 完善运营管理体系,提升服务质量,成为用户信赖的专业空气能供暖服务提供商。

三、系统规划与设计1. 技术选择空气能供暖系统采用高效空气能热泵技术,利用空气中的热能,通过热泵循环工作原理,将低温热能转化为高温热能,为建筑物供暖。

该技术具有低能耗、环保、易于安装和运行稳定的优点。

2. 设计理念为满足不同建筑物的供暖需求,本项目设计了多种规格的供暖系统,包括集中供暖、分户供暖等,以及智能控制、调节系统,最大限度地提高系统效率。

3. 安全性设计在设计过程中,充分考虑系统运行的安全性,确保供暖系统的运行安全可靠,提前预测可能出现的故障,并设计应对措施,最大程度地提高系统的可靠性。

四、施工与调试1. 施工组织在施工过程中,严格按照国家相关规范和标准进行设计、建设、安装,确保施工过程合理、有序,并对施工进行全过程的监督和检查。

2. 调试测试系统建设完成后,进行系统调试和测试,全面检查系统的运行状况,保证系统工作正常,提前发现并解决存在的问题,确保系统的运行稳定。

五、运营管理1. 运营团队建立专业运营团队,包括技术人员、维护人员、服务人员等,确保运营过程中技术设备的维护、服务等各项工作得到保障。

2. 运营模式采用智能化管理模式,实现对供暖系统的智能化监控、调控等管理,提高系统的运行效率和可靠性。

3. 服务意识以用户需求为中心,提供全方位的服务,包括系统的安装调试、日常维护、售后服务等,确保用户能够方便、安心地使用供暖系统。

空气能采暖工程设计方案

空气能采暖工程设计方案

空气能采暖工程设计方案一、工程概况空气能采暖是利用空气能源作为热源,通过空气能热泵技术,将低温热能提升为高温热能,供给建筑物供暖系统的一种新型取暖方式。

空气能采暖工程设计方案应该充分考虑建筑物的热负荷,选择合适的热泵、热水箱、辅助设备等,并合理布局管道及设备,并确保设备运行稳定和高效,为用户提供舒适的室内环境。

二、工程设计原则1.满足建筑物的热负荷需求,为用户提供舒适的室内环境;2.选择高效节能的热泵设备,并合理布局设备,确保系统运行稳定;3.选用环保节能的冷媒,减少二氧化碳排放;4.采用智能控制系统,实现自动调节功能,提高系统的运行效率;5.确保设备的安全可靠,降低维护成本。

三、工程设计内容1.热负荷计算根据建筑物的面积、朝向、保温材料、开口面积等因素,进行热负荷的计算,确定建筑物所需的供暖热量。

2.热泵选择根据建筑物的热负荷需求,结合当地气候条件,选择合适的空气能热泵,考虑热泵的工作效率、运行成本、环保性等因素。

3.热水箱设计按照建筑物的供暖需求,确定热水箱的容量和结构,合理设置水箱的布局,确保热水的稳定供应。

4.管道布局根据建筑物的结构和布局,设计供暖系统的管道布局,确保热能的有效传输和分配。

5.辅助设备选择选择适合的辅助设备,如循环泵、风管、散热器等,确保系统的稳定运行。

6.智能控制系统采用智能化的控制系统,实现对供暖系统的自动调节和监控,提高系统的运行效率和舒适度。

7.安全设计设计系统的安全保护装置,如过载保护、漏电保护等,确保系统的安全可靠。

四、工程实施方案1.施工过程以合理顺序进行施工,确保设备的安装和调试工作质量,避免施工中的浪费和损坏。

2.设备选型选择可靠的设备供应商,确保设备的质量和性能,减少后期维护成本。

3.材料选用选择符合国家标准的材料,确保设备的稳定运行,并减轻维护成本。

4.施工监理安排专业的监理人员对施工过程进行监督,确保工程的质量和安全。

五、工程验收方案1.设备调试对供暖系统进行全面的调试, 确保设备的运行稳定和高效;2.性能检测对系统的供热能力、能源利用率等指标进行检测,确保系统的性能达到设计要求。

空气能热水机方案设计

空气能热水机方案设计
结论:所选设备每日工作11H即能够满足此宿舍楼供水要求。
高温直热循环系列——设计实例
水箱的选择:
对非全日制供水水箱容量的选择:
供水时间h,建筑物的总用水量Q总 Q容量=Q总-h*Q机组
=20T-3*2*1T=14T
再考虑到冬天机组产水量的衰减,在设备选定的情况下可再稍微选大 水箱以保证供水量,一般取10%-20%余量。 也可以直接根据前面介绍的经验,宿舍类场所的保温水箱的设计容积 按照每天热水供应量的80%来配置是最理想的解决方案。 在这个案例中最终选用80%*20吨=16吨水箱,分成2个8吨水箱设置。
中温循环系列——设计实例
详算法: 对于游泳池用热的经常性负荷,有: ②泳池的水表面、泳池底部、泳池侧壁、管道和设备等传热损失 的热量Qt,应按泳池表面蒸发损失热量的20%来计算。 ③新增水量加热所需的热量Qf Qf=α· ρ· qb· (tr-tb)/T Qf―kcal /h α-热量换热系数,取1Kcal/(Kg℃) qb-泳池每日的新增水量,m3 ρ-游泳池水的密度,一般取1000kg/m3 tr-泳池水的温度,℃ tb-泳池新增水的温度,℃ T-加热时间,h
高温直热循环系列——设计实例
电辅助加热器的选择: 电辅助加热器的选型主要考虑: 冬季室外环境温度、做备用系统用容量的大小。 根据当地冬季平均温度、机组进水温度,查出对应机组的能力值Q1, 与机组标准能力值Q 相比,可以得出机组能力衰减值Q2:Q2=Q-Q1; 一般电辅助加热器的大小:W=a*Q2=a*(Q-Q1)。(其中a 为裕量系数, 取值范围1.0~1.5,北方地区a 值应该取大一些,如在陕西、河南、 湖北等地区可以取1.5) 也可根据常规经验值直接选择电辅热容量:华南地区电辅热可选择主 机制热量的30%左右,中南地区电辅热可选择主机制热量的70%左右, 华北地区电辅热基本要选择主机制热量的100%左右。 在这个案例中考虑到是广州地区,最冷10℃以下的气温累计不超过20 天,而最冷的时候学校基本都在放寒假,因此不考虑选用电辅热。

空气能供暖工程设计方案

空气能供暖工程设计方案

空气能供暖工程设计方案一、项目概述1.1 项目背景近年来,随着环保理念的普及和人们对室内舒适度的追求,空气能供暖系统逐渐成为替代传统暖气供暖系统的首选。

空气能供暖系统以其清洁、高效、节能的特点,受到了越来越多人的青睐。

本设计方案旨在为某城市工业园区的办公楼、工厂车间等建筑提供一套完善的空气能供暖系统设计方案,以满足建筑内部的供暖需求。

1.2 项目范围本设计方案主要涉及办公楼、工厂车间等建筑的供暖系统设计方案。

包括空气能热泵机组、管道输送系统、室内散热器、智能控制系统等组成部分。

二、系统设计2.1 空气能热泵机组设计空气能热泵是空气能供暖系统的关键部件,其性能直接影响到供暖系统的运行效果。

在选型过程中,需考虑环境温度、建筑面积、热负荷等因素,选用合适的空气能热泵机组。

同时,需要考虑到设备的运行稳定性、维护便捷性等因素,确保选用的机组具有良好的性能和可靠的运行保障。

2.2 管道输送系统设计管道输送系统是空气能供暖系统的重要组成部分,其设计应充分考虑到管道的安装位置、管道材料的选用、管道布局等因素。

在管道选材上,需考虑到耐热、耐腐蚀、导热性好等特点,选择合适的材料,保证管道输送系统的稳定、安全、高效运行。

2.3 室内散热器设计室内散热器是空气能供暖系统的热释放部分,其设计应充分考虑到散热效果、布局合理性等因素。

在选型上,需根据建筑的实际供暖需求、空间结构等情况,选用合适的散热器。

同时,为了提高供暖效果,可采用智能控制技术,实现室内温度的精确控制。

2.4 智能控制系统设计智能控制系统是空气能供暖系统的核心部分,其设计应充分考虑到系统的稳定性、灵活性、便捷性等因素。

在控制系统的设计上,可采用先进的传感器技术、自动化控制技术,实现系统的智能化控制,提高系统的供暖效率,节约能源。

三、施工与运维3.1 施工方案在进行供暖系统的安装过程中,需严格按照设计方案进行施工,保证设备的安装质量。

在设备的安装过程中,需注意保护环境、确保施工安全、合理规划施工进度,提高施工效率。

(完整)平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

(完整)平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平M独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案一、方案简况太原郊区一独栋住宅面积120平方M<非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。

二、供暖和制热水所需热能计算1. 供暖计算依据:依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q〈W/m2):太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4。

3-9。

2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温—27。

8℃,平均温度—2。

6℃.b5E2RGbCAPCJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平M所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素;p1EanqFDPw采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡〈kw。

h)式中:w——采暖热负荷量〈kw。

h);c——单位采暖负荷.2。

供暖所需热能计算考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平M住宅所需热负荷为70х120/1000=8。

4KW3。

制热水所需热能计算考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则:5х60х<55—10)х1.163/1000=15.7KW三、功率配置和设备选型制热水需热能15。

7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10。

4KW。

DXDiTa9E3d对照西莱克超低温空气源各机组零下7—15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。

四、热水优先型LSQ05RD机组介绍a)产品外观:b)产品特点:<1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。

<2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%.〈3)夏季可制冷,与普通中央空调一样.〈4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。

空气能热水机方案设计

空气能热水机方案设计
设备性能
考虑设备的能效比、制热效率、噪音 水平等性能参数,确保设备高效、稳 定运行。
系统设计
系统流程
设计合理的系统流程,包括热水的储存、循环、加热等环节 ,确保热水供应的连续性和稳定性。
系统控制
采用智能控制系统,实现设备的自动化控制,提高系统的运 行效率和稳定性。
安全与稳定性设计
防漏电设计
采用可靠的接地措施和漏电保护装置,确保设备 运行过程中的用电安全。
求。
经济性
虽然空气能热水机的一次性投 资可能较高,但其运行成本较 低,长期使用下来经济效益明 显。
环境友好性
由于其使用空气作为能源,不 产生任何污染物,对环境友好 。
适用性
适用于家庭、酒店、医院等各 种场景,只要有空气和需要热
水的地方都可以使用。
建议与展望
推广应用
建议政府和企业进一步推广空气能热水机, 提高其市场占有率。
人员分工
市场调研员
负责用户需求调研。
技术工程师
负责热泵技术、控 制系统等选型与测 试。
项目经理
负责整体项目进度 与协调。
设计师
负责产品外观与结 构设计。
品质检测员
负责产品性能与安 全检测。
05
预期效果与评估
节能效果预测
节能效果显著
空气能热水机利用空气中的热能加热,相比传统电热水器和燃气热水器,能够大幅度降低能源消耗,预计节能率 可达50%以上。
方案设计概述
设计理念
以高效、节能、环保为核心,通过优化热能转换和智能控制技术, 提高空气能热水机的性能和用户体验。
设计流程
需求分析、方案设计、系统建模、仿真测试、优化改进。
设计要点
选择合适的热能转换技术、优化系统结构和控制算法、考虑安装 和使用便捷性。

空气能制冷工程方案

空气能制冷工程方案

空气能制冷工程方案一、项目背景随着全球气候变暖和能源紧缺问题的日益凸显,环保型制冷技术已经成为了当今制冷行业的主流。

而其中最受欢迎的技术之一就是空气能制冷技术。

该技术利用环境中的空气作为制冷介质,通过压缩、膨胀等过程,实现空间内温度控制的一种新型节能环保制冷技术。

因此,本文将结合实际工程案例,对空气能制冷工程方案进行详细介绍。

二、项目概述1.项目名称:空气能制冷工程2.项目地点:某商业中心大楼3.项目背景:商业中心大楼作为商业中心的核心设施,承担着人员聚集、商品陈列等重要功能。

因此,对商业中心大楼的制冷系统要求较高,需要一种高效节能的制冷方案。

4.项目目标:采用空气能制冷技术,实现商业中心大楼的空调制冷需求,并在节能环保的前提下降低运营成本。

三、技术选型1.空气能制冷原理:通过压缩机将环境空气中的低温热能转化为高温高压气体,然后通过冷凝器冷却成高压液体,再通过膨胀阀控制减压成低温低压液体,最终通过蒸发器吸收室内热量,实现制冷目的。

2.制冷设备选型:采用国内品牌的空气能制冷热泵机组,其具有高效节能、环保无污染、安装维护成本低等优点。

3.系统配套组件:包括冷凝器、蒸发器、膨胀阀、管道系统等。

四、工程实施方案1.项目前期准备:确定项目需求、选定技术方案、确定设备选型等。

2.制冷机组安装:根据商业中心大楼的实际情况,在楼顶或地下室等位置进行制冷机组的安装,并配备相应的防护措施。

3.管道安装:根据设计方案,在商业中心大楼的空调系统中进行管道的敷设和连接,确保空气能制冷系统的正常运行。

4.系统调试:在安装完成后,进行系统的测试和调试,保证空气能制冷系统的正常运行。

5.系统运行:项目经理和工程师对该系统进行实时监控和运行维护,确保商业中心大楼的制冷系统正常运行。

五、技术优势1.环保节能:空气能制冷技术利用空气作为制冷介质,无需额外能源消耗,从源头上减少了对环境的影响,是一种低碳环保的制冷方式。

2.运行成本低:空气能制冷系统在运行过程中,无需额外能源消耗,节省了能源成本,有效降低了商业中心大楼的运营成本。

山海关宾馆空气源空调方案书

山海关宾馆空气源空调方案书

山海关宾馆空气源空调工程项目(空气源热泵空调工程方案书)项目名称: 山海关宾馆空气能空调工程报价单位:项目负责人:联系电话:时间:工程总概况:本工程为山海关宾馆建筑面积4000㎡,选4台24P空调机组+40kw电辅,空调机房需要最大用电容量145kw。

冬季采暖运行电量约为159800kw·h,平均0.27kw·h/㎡·天;夏季制冷运行电量约为74934kw·h,平均0.2kw·h/㎡·天;第一章方案设计一、工程概况1、项目名称:山海关宾馆空气能空调工程项目;2、项目规模:总建筑面积4000㎡;3、项目功能要求:空调冷、暖;4、项目工程范围:全套空气源热泵系统设备的供货、安装及调试;二、系统设计室外计算参数:空调室外计算参数(秦皇岛):夏季空调室外计算干球温度:30.6℃夏季空调室外计算湿球温度:25.9℃夏季通风室外计算温度:27.5℃夏季大气压力:100.56KPA冬季空调室外计算温度:-12℃冬季通风室外计算温度:-4.8℃冬季室外平均风速:3.0m/s三、设计依据:1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版;2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82;3.《建筑设计防火规范》GB50016--2006;4.《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63--2011;5.《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243--2002;6.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736--2012;7.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;8.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011;9.利普曼空气源热泵机组性能;10.甲方要求及提供图纸等参数。

四、末端设计:宾馆末端采暖均采用风机盘管。

五、空调主机选型宾馆建筑面积4000㎡,设计总冷负荷为320kw,冷负荷指标80w/㎡,设计总热负荷为200kw,热负荷指标50w/㎡,宾馆同时使用率考虑为85%,选择利普曼空气能中央空调机组A·C24-AC-S4(380v电源)4台,并配置40kw电辅作为辅助加热;设备名称:利普曼空气源热泵空调机组 24P型号A·C24-AC-S4制冷量(KW)68 制热量(KW)86 制冷输入功率(KW)21.8 制热输入功率(KW)22 制冷工况COP值(KW/KW) 3.12 制热工况COP值(KW/KW) 3.9 电源V/Hz380/50Hz制热进出水温度40℃/45℃制冷进出水温度12℃/7℃压缩机形式涡旋数量 4 品牌谷轮L冷凝器制冷/制热标准环境工况℃30/7 极限环境工况℃-15/+43流量m³/h 14.5型式套管式换热器管径DN65外形尺寸(长*宽*高)2000*1110*1920 机组重量(Kg)520制热工况:进/出水温度40℃/45℃,环境温度7℃;制冷工况:进/出水温度12℃/7℃,环境温度30℃;六、运行费用分析1.冬季采暖运费用计算依据:空调主机4台24匹,单台输入功率22kw,空调循环泵Q=50m³/h,H=32m,N=7.5kw,电辅40kw(冬季环境恶劣作为辅助热源,运行10天,每天运行2小时)(1)冬季采暖按150天(每天4台主机平均运行10小时);(2)空调水泵7.5kw平均每天运行时间按20小时计算;(3)末端设备运行功率不计;空调主机运电量用计算:4台×22KW×10h×150天=132000KW·h水泵运行电量计算:7.5KW×24h×150天=27000KW·h电辅运行电量计算:40KW×2h×10天=800 KW·h空气能热泵空调系统冬季运行电量为159800KW·h.2.夏季制冷运费用计算依据:空调主机4台24匹,单台输入功率22kw,空调循环泵Q=50m³/h,H=32m,N=7.5kw(1)夏季制冷按90天(每天3台主机平均运行8小时)(2)空调水泵7.5kw平均每天运行时间按8小时计算;(3)末端设备运行功率不计;空调主机运电量用计算:4台×21.8KW×8h×90天=62784KW·h水泵运行电量计算:7.5KW×18h×90天=12150KW·h空气能热泵空调系统夏季运行电量为74934KW·h第二章公司简介“高配、节能”是利普曼空气能产品的定位。

空气能设计方案(8吨10匹)20200909

空气能设计方案(8吨10匹)20200909

热泵热水系统方案书二、产品介绍1、热泵热水机组构造及原理人们所熟悉的“泵”是一种机械设备,通过机械做功把物体或能量从低位搬运至高位。

对比:“水泵”是把“水”从低处提升到高处的水利机械,“热泵”是把“热”从某处搬运至另一处的设备。

热泵热水系统由热泵热水机组和储热装置组成。

热泵热水机组采用电能驱动,运行时通过工质吸收环境中的热能,再经压缩机压缩升温后与水换热,从而提高水温。

换热后的工质再经过膨胀节流,经热交换器不间断地吸热和放热,使水温逐步升高,最高可达到60℃以上,符合国际热水输出标准55℃-60℃的要求。

所获得55℃以上的热水将存放于保温储热水箱中,供用户随时使用。

基本运行原理为:◆压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体制冷剂,在压缩机内部压缩成高温高压的气体制冷剂;◆高温高压进气体入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷却成过冷的高压液体制冷剂,水吸收制冷剂的热量后温度不断升高;◆高压液态制冷剂经过节流器节流降压后,变成低温低压的气液两相混合体,在蒸发器中通过风扇的作用下,吸收空气中的热量蒸发成气体;◆然后再次被压缩机吸入压缩,如此循环,从而不断地制取热水。

“热泵”区别于“烧煤气”、“电加热管”、“燃油锅炉”的是:“烧煤气”、“电加热管”、“燃油锅炉”是能量转换设备。

受能量守恒转换定律影响,效率永远不可能达到100%。

“热泵”是能量搬运设备,不受能量转换定律影响。

效率可以超过100%,热泵一年的平均效率可高达460%。

Q3=Q1+Q22、热泵机组独特优点★安全可靠热泵中央热水系统是使用电力并间接利用电力驱动加热的淋浴装置。

因为不使用电力直接加热,电流和淋浴用水完全隔离,安全系数进一步提高。

热水器热能来自空气、太阳。

因此,它没有电热水器、燃气热水器使用中存在的易触电、易燃、易爆、易中毒等安全问题,是当今较安全可靠的热水供给设备。

★高效省电热泵中央热水系统从空气中获得大量免费热能,所消耗电能仅仅是压缩机用于搬运空气阳光能源时所需的能量,因此制造相同的热水量,它的用电量仅仅是传统电热水器的四分之一,可为用户节省大笔的用电费用。

北京500平方米别墅供超低温空气源热泵采暖制冷方案2

北京500平方米别墅供超低温空气源热泵采暖制冷方案2

北京500平方米别墅供超低温空气源热泵采暖制冷方案2制作单位,项目联系人,联系电话,技术负责人,联系电话,制作日期, 2010年 07月 07 日1北京500平方米别墅超低温空气源热泵供暖制冷合理整体方案一. 概况北京郊区一别墅建筑面积500平方米(非节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。

二. 供暖、制冷主机选型选用北京绿都创世新能源科技有限公司生产的品牌为{鲁禹}超低温空气源热泵LSQ25RD 1台。

LSQ25RD 技术参数制冷量 67kw(在环境温度35?的情况下),制热量71kw (在环境温度7?的情况下),输入功率23.7kw ,体积2010*980*1850,重量780kg。

电压380v。

三.末端采用的形式1. 冬季采暖、夏季制冷采用风机盘管的形式四.运行费用计算1. 冬季采暖的运行费用500平方米别墅节能建筑运行费用:根据国家标准GB50176-93《民用建筑热工设计规范》,北京的计算用的采暖天数125天,室外的平均温度-1.6?,耗热量指标20.6w/m2 每天建筑物所需要的平均热能为:24h*20.6w/m2*500m2=247kwh 采暖期间建筑物所需要的总热能为:247*125=30875kwh 主机在室外平均温度的情况下的能效比为1:3.1 北京的民用电价0.48元/kwh 则机组在平均温度的情况下运行费用为:0.48*30875/3.1=4781元机组如选择在白天气温高的时段运行能效比为1:3.4则机组在白天运行的费用为0.48*30875/3.4=4359元因此,冬季节能建筑的运行费用在4359—4781元之间。

500平方米别墅非节能建筑运行费用:节能建筑是按节能50%的标准设计的,因此,非节能建筑的运行费用应该是节能建筑的2倍,即运行费用是4359*2—4781*2元之间,即8718—9562元(因2节能建筑与非节能建筑之间散热量差别悬殊,所以对非节能建筑的这种估算是不准确的)。

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山东济南空气能采暖制冷方案书
目录
一、工程概况.............................................. 错误!未定义书签。

二、方案选型 (4)
三、气象参数 (6)
四、负荷计算 (6)
五、设备选型 (7)
1、主机选配 (7)
2.风机盘管选配 (7)
六、經濟效益、節能降耗 (7)
七、運行費用預估 (8)
一、工程概況
工程名称:济南市铁路宿舍
工程位置:山东省济南市
工程概况:项目位于山东省济南市,其中冬季暖气片采暖、中央空调制冷/制热,其中
采暖面积700平米,中央空调面积1400平方。

方案选型
本设计采用“伊蕾科斯”商用采暖设备,采用集中供热方式,实现冬季供热功能,夏
季制冷的冷热联供功能。

二、气象参数
空调设计根据当地气候、环境和建筑进行计算后,对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,从而为用户创造安全环保、舒适节能的和谐环境。

本设计工程位于山东省济南市,其计算参数如下所示。

室外计算参数
室内计算参数
三、负荷计算
在进行热泵选型时,要同时考虑制冷量和制热量。

制冷量为空调区所需最大冷负荷,制热量由建筑所需供暖热负荷构成。

在选择热泵时,要在满足最大冷负荷和热负荷的同时增加10%的富裕量;这是由于进行负荷计算时,配管的公共通道部分未考虑进来;实际上,冷/热量在通过公共配管通道时,总会损失一部分冷/热量。

该建筑冷负荷,经负荷计算及规范得知,寒冷地区建筑的空调冷负荷指标为80W/㎡左右,空调面积1400㎡,总负荷大小112kw kW符合要求。

热负荷由外围护结构和内围护结构的基本耗热量及其附加耗热量和冷空气渗透耗热量组成;冬季采暖的室内设计温度设为22℃,经负荷计算及规范得知,寒冷地区建筑的采暖热负荷指标为60W/㎡左右,采暖面积700㎡,总负荷大小42 kW符合要求。

采暖区域的热负荷汇总见表:
注:1、表中数值适用于我国东北、华北、西北、华南地区。

2、热指标中已包含5%管网热损失。

注:1、表中数值适用于我国东北、华北、西北、华南地区。

2、寒冷地区热指标取较小值,冷指标取较大值;严寒地区热指标取较大值,冷指标取较小值。

五、设备选型
主机选配
经负荷计算可知,该建筑夏季空调制冷的冷负荷为112kW,冬季地板采暖的热负荷为42kW;根据用户的需求,本系统制定冷热联供方案,即中央空调制冷/制热、暖气片采暖。

根据项目实际情况,方案选用伊蕾科斯地暖空调系统——25P地暖空调工程机2台供应此项目的中央空调制冷、暖气片采暖的冷热联供;其中,额定制冷量为125kw,额定制热量为150kW,即采暖(700平方米)的冬季平均制热指标约为210W/㎡,空调区(1400平方米)的夏季平均制冷指标约为89.2W/㎡。

由此可知,2台伊蕾科斯25P地暖空调工程机能满足此建筑的中央空调制冷/制热、地板采暖需求,并且能根据室内需求智能调节主机运行数量。

夏天制冷开两台,冬天采暖开一台。

六、经济效益、节能降耗分析
运行方式对比
不同供暖设备能效比比较值
七、运行费用预估
所需功能:冬季暖气片采暖,其中冬季采暖面积700㎡。

伊蕾科斯采暖空調参照电加热模式,按照综合能效2.8计算。

冬季按全天12小时运行计算。

提供42kW热量伊蕾科斯采暖空調冬季高频耗电量为15 度;即一天耗电量180度。

一个采暖季耗电量180kw.h(每日耗电量)×120天=21600kw.h 采暖季平均每平米耗电量21600kw.h÷700=30.85kwh 按电费0.55元每度计算平均每平米一个采暖季费用0.55×30.85=16.96元,总采暖费用为16.96×700=11872元
空调按综合能效比3.2计算,全天运行10小时计算。

提供112kW冷量的伊蕾科斯地暖空調夏季耗电量为35 度;即一天耗电量350度。

一个空调季耗电量350kw.h(每日耗电量)×120天=42000kw.h 采暖季平均每平米耗电量42000kw.h÷1400=30kwh 按电费0.55元每度计算平均每平米一个采暖季费用0.55×30=16.5元空调机总空调费用为14.85×1400=23100元
智能化节能控制方式
根据回水温差控制设备的启动数量,当回水温差大于五度时候第二台设备启动,最大程度实现节能控制方式。

【注】以上数据通过本设备机组参数测算得出,主机在实时相对负荷时的耗电量都不相同;综合运行费用是根据用户的使用习惯、时间长短、室外气温、门窗开启的空气渗透等等相关因素上下波动而产生差异。

以上运行费用预估可能会有±20%的误差!如用户频繁开门或窗,而且室外又相对来说很热或很冷时,主机会在感应到室内温度达不到设计温度后,在低频、中频、高频之间进行变频调节,使得室内温度达到设计温度,为用户提供舒适的环境。

由此可知,主机会根据室内情况进行变频,能有效为用户节省电费。

详细项目工程报价表(伊蕾科斯地暖空调机组)
部分伊蕾科斯地暖空调工程机应用实例
所谓的光辉岁月,并不是以后,闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读,怎愿甘拜下风!11。

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