清华同方股份有限公司人工环境工程公司清华同方蓄能空调技术应用手册
清华同方空调电子样本
户式中央空调SG商用风管道式中央空调制冷量:7。
3KW—26.9KW适用范围:70—10000平方米茶楼、餐馆、娱乐、超市、展厅、生产车间等大面积、人流密集的场所.机组特点舒适健康◎可直接从户外引入新风,改善室内空气品质,且没有冷却水系统被污染的担忧,彻底摆脱军团菌的危害,可有效预防空调病。
功能完备◎六种基本运行模式;四种风速挡调节体感温度;红外线远距离遥控,蜂鸣声响提示;12小时内开关机智能设置更具人性化。
静音设计◎采用低噪音风机及先进降噪结构设计,工作噪音远低于国家标准,充分保证室内机组运行安静、平稳.灵活设计◎送回风口自由配置,款式任意选择,可满足众多用户的不同室内装潢风格。
安装便捷◎室内机直接隐蔽安装在天花板内,风管道布置简单,无需水泵、水管道和阀门等冷水系统,设计周期短、安装灵活、维护方便。
◎单程30m超长室内外机组连接配管,使得空调机组安装位置更加随意.室外机机组性能参数配套室内机暗藏吊顶式室内机组性能参数水管道式户式中央空调HA水管道式户式中央空调制冷量:9。
7KW-46KW适用范围:80m2—600m2的公寓、别墅、小型商用和工业用空调场合。
机组特点健康舒适◎具有温差小,风量大的特点;以水调节温度,使室内空气更柔和,与人体感觉舒适温度曲线完美结合,完全避免传统家用空调冷热不均引起的空调病,老人与儿童同样可以安全享受。
技术先进◎独特节流设计配合专用控制软件,精确控制温度;采用动态除霜技术,降低系统压力,减小温度波动◎专利技术排水方式,杜绝化霜水结冰,排除隐患。
设计灵活◎可与城市热网、燃气炉、电加热、地板采暖等设备配合.◎主机根据结构不同分为立式、卧式、分体式,不仅简化安装,更利于管路设计和建筑物外形美观,分体式还可满足重霜区域、高寒地区等全国范围内不同气候地区使用。
智能控制◎网络智能远程监控系统,通讯遥控系统对空调的启停、温度、时间等进行控制调节,联动功能更可实现室内风机盘管对主机的启停控制,使温度更精准、节能更有效。
清华同方地源热泵技术介绍ppt课件
量加以回收利用,提供生活热水,使主机设备的COP值(能效比)有 较大提高(1∶5.4~1∶6.3) • 目前,在欧美、日韩等发达国家已得到广泛应用,其中瑞士几乎占到 了96%,美国30%,奥地利38%,丹麦27%
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8、超大型触摸屏控制器(升级产品)
通过口令才能修改的关键控制参数
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8、超大型触摸屏控制器(升级产品)
时间设定界面
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8、超大型触摸屏控制器(升级产品)
时区控制设定界面(可实现定时开关机)
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8、超大型触摸屏控制器(升级产品)
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产品特点
9、电控电缆(优化设计)
严格遵循国家标准 电控箱主要元器件均采用施耐德、ABB等国际品牌 专门设计机组电缆通道、排查方便、整齐划一 整机更安全、可靠
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四、清华同方核心技术介绍
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同方核心技术介绍
• 1、【热泵】技术
• 清华同方是最早将热泵技术应用于空调领域的国内企业,凭 借着在该领域成熟的技术研发能力,先后开发出空气源热泵 、水源热泵、地源热泵、吸收式热泵四大热泵产品。并针对 不同地域气候条件及资源条件深化产品的技术及种类,获得 百余项专利技术,清华同方已成为热泵中央空调领域的领跑 者。
满液式 蒸发器
能效比更高
节能要求高
热回收量 100%
夏季热水免费,回收量多 热水出水温度45℃
热水需求量大的 项目,例如医院
、学校…
热回收量 10~15%
空调季热水免费,回收量少 但春秋过渡季不能回收 热水出水温度55℃
清华同方空气源热泵中央空调
清华同方空气源热泵中央空调清华同方|同方人工环境有限公司清华同方中央空调河南办事/清华科技、荟萃同方同方人环(清华同方)系国家环境工程专业设计甲级资质、国家机电设备安装工程施工总承包壹级资质、国家空调与制冷设备安装维修壹级资质同方人工环境有限公司是由同方股份有限公司控股的大型高科技公司,于2000年11月1日正式成立,注册资本两亿肆仟玖佰万元人民币。
清华同方中央空调现逐步成为我国人工环境领域综合实力最强企业之一。
空气源Z型冷水(热泵)机组【热回收型】应用广泛◎单机容量大,并提供单冷和热泵型两种选择,适合大型公共或商业建筑,机组适合运行的室外环境温度为-8℃~+45℃◎机组既能提供空调,又能提供采暖,还能“免费”制取生活热水,节省了专门制热水的设备投资,冷/热/热水三用一体机更有利于设备管理高效节能◎双制冷回路设计,每台压缩机配置一路制冷系统,使得机组的卸载能力加倍,运行更节能◎W”型风换热器,使机组换热效率高、结构紧凑◎搭载热回收功能的Z型热泵系统,在制冷或供热的同时回收机组余热制取生活热水配置精良◎选用进口名牌全封闭并联涡旋压缩机及多回路设计、噪音低、性能可靠;保证机组节能、可靠、耐用、好用◎采用大通道设计的壳管式换热器能有效延缓结垢产生◎针对我国气候特点自行设计的风冷换热翅片保证了换热效率不会因气候环境的影响而降低◎采用高级喷塑工艺的钣金和框架,抗腐蚀能力强智能除霜:◎智能动态除霜功能令除霜工作更及时、更彻底、其除霜运行时间仅为国家标准的一半,独立的双系统设计在除霜过程中不影响制热效果设计灵活◎室外安置、清洁运行;无需机房、免去冷却塔及冷却水泵、免除燃料占地及采运劳苦◎模块化设计,结构简单,运行可靠,模块间可任意组合,面对任何场合的空调需求总能找到适合的组合方式运行可靠◎采用清华同方自行开发的控制技术、系统各种感应器可将信号数据准确传递到控制器,及时保护机组部件,使得机组运行更加可靠核心优势◎无需冷却塔等辅助设备,节省初投资◎机组外置,节省建筑空间◎替代锅炉,洁净环保◎节约水资源,提高能源利用率◎超低温环境运行,彻底解决北方地区供暖问题,有效改善环境状况◎高效节能型机组,能效比高达3.1,达到国家二级能效标准适用环境◎适用于缺少城市集中供热/冷系统且对建筑环境及舒适性要求高的项目◎适用于建筑物空间有限,无法建造空调机房的项目◎特别适用于商场、写字楼、宾馆、影剧院、餐饮娱乐等独立大型建筑空气源L型冷水(热泵)机组机组特点适用于-8℃~+45℃环境温度。
清华同方空调地源热泵方案书(1)
中央空调方案系统对比介绍目录一、水源中央空调机组与其他类型空调机组的介绍————1页二、水源热泵与其他类型空调性能对比分析列表————7页三、水源热泵与其他类型空调主机设备技术特点比较列表————8页四、水源热泵与其他类型空调系统一次能源利用率比较列表————9页五、水源热泵中央空调系统与空气源中央空调系统技术比较————10页六、水源热泵与其他类型空调系统运行费用比较————13页空调方案系统对比2一、水源中央空调机组与其他类型空调机组的介绍:1、水源(地能)热泵机组水源(地能)热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,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.地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水,地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。
水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。
水源热泵根据对水源的利用方式不同,分为闭式系统和开式系统两种,闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。
(其中埋于土壤中的系统又称土壤源热泵,埋于海水中的系统又称海水源热泵)。
开式系统是指从地下抽水或地表抽水后经过换热器直接排放的系统。
a、场地要求:水源热泵机组一般安装在空调机房内,多数在地下室或其它设备层内,需一定空间的机房面积,通常是设备占地面积的2~3倍,以便安装及操作机组,以及各泵站及相关管路占地。
b、辅助设备:水源热泵机组的运行要求有较大的水流量和一定的进水温度,需打一定数量的出水井和回水井,应匹配潜水泵、除沙过滤器、循环泵、电子水处理仪、定压补水箱、除污器等辅助设备。
技术说明书范例 (1)
蓄电池柜空调器工艺方法技术说明书一、现有技术情况(技术领域、背景技术)蓄电池柜空调器是专门用于通信基站内的蓄电池组的空调器。
通信基站温度目前一般设定在25℃左右,这么低的温度并不是因为通信设备的需要,而是因为蓄电池的需要,通信设备可以接受的环境温度可以高达34℃左右。
蓄电池是基站中发热量非常小的设备,为了蓄电池的需要将基站整体温度降低,造成了大量的能源消耗。
本文所涉及的蓄电池柜空调器装在蓄电池柜上,将蓄电池柜内的环境温度控制在25℃左右,通信基站整体温度则可以提高至34℃左右,通信基站空调能耗可因此降低40%以上。
另外,由于基站设定温度提高,基站内外温差加大,室外自然冷源的利用时间和利用效率更加提高。
如果蓄电池柜空调与利用室外自然冷源的设备(譬如热管热交换器)结合使用,通信基站空调节能率可以达到60%~90%。
三:技术内容(主要功能、特点及原理)3.1产品功能蓄电池柜空调器是专门为蓄电池设计的新型空调,为蓄电池提供最适宜的温度,从而使得机房内的其他设备可以提高工作温度,极大地降低机房制冷设备的总能耗。
该空调为一体化结构,外配排氢风扇,并可联动控制机房空调。
3.2采用标准产品设计、生产、储存、运输、使用遵循以下中华人民共和国国家标准。
No. 标准编号标准名称1GB/T17626.7-1998电磁兼容实验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则2GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求3GB4798.1电工电子产品应用环境条件第1部分:贮存4GB4798.2电工电子产品应用环境条件第2部分: 运输5GB4798.3电工电子产品应用环境条件第3部分:有气候防护场所固定使用3.3工作原理工作原理如下图所示。
系统主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、毛细管、内风机、外风机、排氢风机、控制系统及其他附件组成,制冷剂采用R134a。
制冷剂在蒸发器蒸发中带走热量,压缩机压缩制冷剂蒸汽,升压升温后的制冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝放热,冷凝后的制冷剂液体经过毛细管节流,降温降压进入蒸发器。
外融冰蓄冷系统的发展状况及工程应用
外融冰蓄冷系统的发展状况及工程应用简介:本文介绍了外融冰蓄冷系统的技术特点和作用,说明了了目前国内外外融冰蓄冷取冷特性研究所采用的方法及其研究成果,总结了清华大学和清华同方在外融冰研究和应用方面的成果,对外融冰技术的进一步发展和应用进行了评估和预测。
关键字:冰蓄冷外融冰一.引言冰蓄冷技术作为一类重要的能源利用技术,近来获得了很大发展。
冰蓄冷是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如用电高峰)把冷量取出来进行利用,由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于降低装机容量、维持电网的安全高效运行,所以包括我国在内的许多国家都采取了各种措施以鼓励蓄能技术的发展和应用。
根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类,此外还有一些特殊的制冰方式【1】。
静态制冰方式,即在冷却管外或盛冰容器内结冰,冰本身始终处于相对静止状态。
这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
动态制冰方式,该方式制冰过程中有冰晶、冰浆(iceslurry)生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。
每一种具体形式都有其本身的特点和适用的场合。
外融式冰盘管蓄冷在制冰方式上属于静态制冰方式,是由冷源将乙二醇溶液、盐水溶液等栽冷剂冷却到0℃以下并送入蓄冰槽内的冰盘管与管外的水进行热交换,在管外结冰以蓄存冷量,需要时进行取用,从而蓄冷过程必须克服随厚度增加越来越大的冰层热阻。
与内融冰方式在取冷时仍由管内的乙二醇溶液或盐水作栽冷剂与管外冰进行二次换热不同,外融冰方式是直接采用蓄冰槽内的水作为取冷介质送出,冰是从冰柱外表面开始向内进行融化的。
其工作过程决定了外融冰方式与内融冰方式等需要二次换热的冰蓄冷形式相比,取冷效率更高,而且取冷温度更低,并可长时间保持低温取冷,使取冷过程更加平稳,并使得实现大温差低温送风成为可能;同时又比冰晶式、冰片滑落式等动态制冰技术设备的材料要求低,加工、使用、管理方便。
例如一般空调用表冷器处冷冻水温度约为7℃,如果采用外融冰方式,冷冻水温度可长时间保持在1~2℃,可以更大幅度地降低送风温度,增加送回风温差,实现送风量的大幅度减少。
清华同方组合式空调机组技术说明书
目录1 公司简介 (2)1.1 公司概况 (2)1.2主要生产设备一览表 (5)1.3组合空调主要部件配置表 (6)2清华同方组合式空调机组技术特点 (7)2.1 机组总体特点 (8)2.2机组箱体部分特点 (9)2.3机组功能段介绍 (10)2.4 清华同方组合式空调机组独特优势介绍 (14)2.4.1 防冷桥措施 (14)2.4.2表冷器独特水路布置 (17)3清华同方组合式空调机组空调自动控制系统介绍 (17)3.1机电一体化设计 (17)3.2E-Star智能控制器 (18)3.3丰富的节能控制策略 (19)3.3.1变风量节能控制 (19)3.3.2动态热环境节能控制 (19)3.3.3全年多工况温湿度节能控制策略 (20)3.4电气与自控功能模块 (24)3.5典型空调自控系统应用举例 (29)3.6自控系统网络通讯集成 (35)清华同方组合式空调机组技术说明1公司简介1.1公司概况清华同方股份是经国家体改委和国家教委批准,由清华大学企业集团为主要发起人,以社会募集方式设立的股份制公司,于1997年6月27日在证券交易所挂牌交易,现有总股本16605万股。
目前,公司拥有大批一流的技术人才,员工平均年龄30岁,其中硕士以上学历占24%,大学以上学历占60%。
清华同方以高新技术产业为先导,以科技成果产业化为经营宗旨,紧密依托清华大学的人才、科技优势,通过“清华同方研究开发中心”的孵化和二次开发,把大批科研成果推向市场,逐步形成了将自己作为科技成果孵化器的独特的技术创新模式。
清华同方在信息产业领域,开展了卓有成效的工作。
在网络技术、软件与系统集成电路、信息加工与服务、电子通讯、计算机产品、光盘产品等方面以一流的科研成果与雄厚的科研基础为依托,形成了具有自主知识产权的高新技术产品系列。
清华同方在人工环境领域,专业从事人工环境工程与节能改造工程,在智能大厦弱电系统、中央空调安装和改造等方面为用户提供全方位服务,设计生产的系列新型节能设备,在人民大会堂、故宫博物院、中央电视台、毛主席纪念堂等数百项重大工程中得到广泛应用。
蓄能专利新技术——闭式外融冰蓄冰空调系统
蓄能专利新技术——闭式外融冰蓄冰空调系统摘要目前的外融冰蓄冰空调系统多采用开式蓄冰槽,造成其空调水系统需采用二次换热系统与蓄冰系统进行热交换,不仅使得设备初投资增加。
不能实现低温供水,而且给系统的安全运行与控制也带来了困难。
本文介绍了清华同方人环工程公司与清华大学建筑技术科学系联合研发的闭式外融冰蓄冰槽,以及基于该设备的的闭式外融冰蓄冰空调系统。
关键词蓄冰空调闭式外融冰槽蓄冷取冷Anewkindofthermalenergystoragetechnique——closed-loopice-on-coiltankairconditioningsystem AbstractInpresentthermalenergystoragesystem,asecondheat-exchangesystemisneededtoexchang eheatwiththeairconditioningsystembecauseoftheapplicationofopenicetank.Butthesecondheat-ex changesystemwouldincreasethecapitalinvestment,increasethecoolingwatertemperature,andmake itdifficulttocontroltheoperationofthesystem.Anewkindofcloseice-on-coiltankandthecorrespondin gclosed-loopice-on-coiltankairconditioningsystemthatareresearchedandexploitedbyTsinghuaTong fangArtificialEnvironmentEngineeringCompanyandtheDepartmentofBuildingEnvironment,Tsinghu aUniversity,areintroducedinthispaper.KeyWordicestorageairconditioning,closed-loopice-on-coiltank,cooling,thawing冰蓄冷技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时储存在蓄冰装置中,在需要时(如用电高峰)把冷量取出来进行利用,由此实现对电网的“削峰填谷”,冰蓄冷技术的推广和应用,有利于促进能源、经济和环境的协调发展,能取得良好社会效益和经济效益。
清华同方水-水地源热泵中央空调系统手册_secret
1.2.5 地源热泵+工艺用水用于任何有条件的场合时有无经济优势需要就个案具体分析。
第三节 主机的几种规格
同方水-水地源热泵主机的规格如表 1-2 所示,模块式机组目前正在研发中,预计 07 年上市。
引用标准采暖通风空调净化术语gbt168031997采暖通风与空气调节术语标准gb501552003采暖通风与空气调节设计规范gb500192003地源热泵热泵系统工程技术规范gb503662005水源热泵机组gbt194092003供水水文地质勘察规范gb500272001供水管井技术规范gb5029699供水管井设计施工及验收规范cjj1086埋地聚乙烯给水管道工程技术规程cjj1012004家用中央空调设计安装规程db31t3222004公共建筑节能设计标准gb501892005民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分jgj2695夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准jgj1342001夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准jgj752003居住建筑节能设计标准征求意见稿通风与空调工程施工及验收规范gb5024397制冷设备及安装工程施工及验收规范gbj6684通风与空调工程质量检验评定标准gbj30488第一章水水地源热泵中央空调系统组成及方式第一节系统组成水水地源热泵中央空调系统由地热能交换系统主机系统末端设备辅助设备系统以及水循环系统组成见图11
第二节 几种常用系统模式 1.2.1 地源热泵根据使用功能的不同,有如下几种常见的使用模式(见表 1-1)。
表 1-1 几种常见的地源热泵系统模式
序号
系统模式
使用功能
水源热泵空调资料【清华同方】
第五节:与其它系统空调的比较
杭州博音节能科技有限公司
清华同方水源热泵的技术特点
清华同方开发的水源热泵机组是针对大中型的建筑开发的可 以实现模块组合的水-水热泵机组。可以利用地下水和以及江河湖 泊的水源以及地热尾水。对不同的水源,可以通过是否加装中间换 热器来构成闭式或开式系统。机组在工作时的冷热切换,通过对水 系统的管路的切换而实现,氟系统保持稳定不变。
水源热泵空调介绍
杭州博音节能科技有限公司
前言
当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的头等大 事,如何解决这一问题,已成为全人类的课题。在这种背景下,以 环保和节能为主要特征的绿色建筑及相应的空调系统应运而生,而 热泵系统正是满足这些要求的新兴中央空调。
中国最早在50年代,就曾在上海、天津等地尝试夏取冬灌的 方式抽取地下水制冷,天津大学热能研究所吕灿仁教授就开展了我 国热泵的最早研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵空调 机。目前,国内的清华大学、天津大学、重庆建筑大学、天津商学 院、中国科学院广州能源研究所等多家大学和研究机构都在对水源 热泵进行研究。其中清华大学在多工况水源热泵经过多年的研究已 形成产业化的成果,已建成数个示范工程。
益显著 水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空
调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,,没有燃 烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔 的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境 更优美。 (2) 高效节能
杭州博音节能科技有限公司
演示资料
第一节:水源热泵技术概况 第二节:水源热泵空调的工作原理 第三节:水源热泵系统的组成 第四节:水源热泵空调的特点 第五节:与其它系统空调相比的优势 第六节:水热泵空调的推广阻力
【精品】蓄能空调技术应用手册
清华同方蓄能空调技术应用手册清华同方股份有限公司人工环境工程公司目录前言................................................. 错误!未指定书签。
一、蓄能定义......................................... 错误!未指定书签。
1。
1蓄能定义......................................... 错误!未指定书签。
1。
2、蓄能空调的效益................................. 错误!未指定书签。
1。
2.1宏观收益........................................ 错误!未指定书签。
1。
2。
2、微观(用户)效益............................. 错误!未指定书签。
二、蓄能的类别....................................... 错误!未指定书签。
2.1、部分负荷蓄能.................................... 错误!未指定书签。
2。
2、全负荷蓄能..................................... 错误!未指定书签。
2.3、部分时段蓄能.................................... 错误!未指定书签。
三、蓄能设备......................................... 错误!未指定书签。
3。
1、前言........................................... 错误!未指定书签。
3.2、蓄冰设备........................................ 错误!未指定书签。
3.3、内融冰与外融冰.................................. 错误!未指定书签。
同方超低温模块机方案
清华同方超低温空气源热泵方案书同方人工环境有限公司2013 年04 月19 日目录1、工程概况2、工程设计方案3、主要设备技术特点4、主要设备相关证书5、主要设备零件配置表6、超低温热泵机组运行费用分析7、工程预算书一览表8、售后服务承诺书9、投标人近三年类似工程业绩10、制造商企业简介及资质文件一、工程概况本项目位于北京市大兴区,框架结构,建筑面积约13000平方米,空调面积约10000平方米,项目用途为高档写字楼。
采用中央空调夏季制冷,冬季采暖,由于对空调通风系统要求比较严格,作为有着20年热泵生产经验的清华同方中央空调,将能为你创造舒适、健康的环境,相信享誉全国的著名制冷品牌的倾情加入会与本项目相互衬托,相得益彰,相映成辉。
二、设计方案2.1空调设计要求根据该项目基本参数、具体特点,因地制宜地选择合适的节能空调系统设计方案,力求初投资尽量节省,运行和维护费用尽量降到最低。
2.2北京市室外气象参数项目夏季冬季空调室外计算干球温度(℃)33.2 -12空调室外计算湿球温度(℃)26.4 -空调室外计算相对湿度(%)- 45%空调室外通风干球温度(℃)30 -5室外平均风速(m/s) 1.9 2.8大气压力(Kpa)99.86 102.042.3建筑空调冷热负荷根据贵方提供的建筑物概图,我司根据建筑物面积、使用功能及单位冷热负荷标准,概算出建筑物总的冷热负荷。
建筑功能使用面积(㎡)冷负荷(kw) 热负荷(kw) 办公10000 1200 11002.4国家相关标准本空调设计方案除了主要依据以资料信息等要求外,还主要包括国家相关采暖空调通风设计标准,列表如下:中华人民共和国《可再生能源法》中华人民共和国《节约能源法》中华人民共和国建设部《民用建筑节能管理规定》《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版))《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005)《实用供热空调设计手册》(陆耀庆著,中国建筑工业出版社)以及甲方提供的相关数据,暖通空调设计应遵照执行的的规范、规定和标准等。
同方人工环境有限公司产业介绍
¾ 2011年,公司再次完成增资,注册资金上升为3.54亿元; ¾ 2012年,同方川崎“国家吸收式热泵研发及产业化示范基地”二期厂房破土动工。
热泵节能20年— 公司成长图
今天的同方人环
我们拥有: 最先进的节能技术
——全系列节能环保型产品;一体化的节能解决方案;丰富的项目建设运营经验
房间内CO2浓度由感应器精准检测,联动新风 系统实时开启,保持室内温度稳定均匀,体感舒适度 非常高。
取得的成绩
20年,实施热泵节能项目超过 2.43亿 平方米
累计推广使用面积
空气源热泵
9856万m2
水、地源热泵
11630 万m2
吸收式热泵
2820 万m2
相当于每年
节约原煤270万吨、节电80亿度 减少二氧化碳排放700万吨 节资超过 21.6亿 元人民币
承担R32制冷剂替代 —— 率先示范 填补空白
在联合国环境规划署多边基金执委会的支持下,同方人环率先在国内承担了R32的替代示范工作,并取得成功。
结束语
我们要以“清华同方· 热泵节能20年”为契机,在已经开启的下一个20
年,勇于探索创新出更加先进、高效、节能的热泵技术和产品,使之应用 到更加广阔的地域和领域,将同方乃至中国的热泵事业推向新的高度!
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热泵采暖——南方供暖解决方案
清华同方多年来致力于南方供暖,因地制宜选用水源、地源、空气源热 泵,为各类建筑提供城市清洁供热,同时解决制冷、除湿、生活热水等需 求。
空气源热泵技术
水源热泵技术
地源热泵技术
重点推荐
冷节能——双冷源温湿分控空调系统
双冷源(热泵)温湿分控空调系统,大幅度降低空调冷源能耗,切实 降低空调系统综合能耗。
闭式外融冰蓄冰空调系统介绍
闭式外融冰蓄冰空调系统摘要:目前的外融冰蓄冰空调系统多采用开式蓄冰槽,造成其空调水系统需采用二次换热系统与蓄冰系统进行热交换,不仅使得设备初投资增加。
不能实现低温供水,而且给系统的安全运行与控制也带来了困难。
本文介绍了清华同方人环工程公司与清华大学建筑技术科学系联合研发的闭式外融冰蓄冰槽,以及基于该设备的的闭式外融冰蓄冰空调系统。
关键词:蓄冰外融冰蓄冷冰蓄冷技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时储存在蓄冰装置中,在需要时(如用电高峰)把冷量取出来进行利用,由此实现对电网的“削峰填谷”,冰蓄冷技术的推广和应用,有利于促进能源、经济和环境的协调发展,能取得良好社会效益和经济效益。
随着我国经济和社会的发展,电力供应日益紧张,高峰不足而低谷过剩,为此,我国电力部门对蓄冷技术给予了极高的关注,各地电力部门纷纷出台优惠政策以鼓励用户采用节电技术、多用低谷电[1],在政府优惠政策的支持下,我国的冰蓄冷技术逐渐迈向了一个飞速发展的时代,其所带来的巨大经济、社会效益已成为不容争辩的事实。
1. 传统外融冰蓄冰空调系统存在的问题对于目前应用最为广泛的冰盘管蓄冰设备,根据取冷过程的不同又可分为内融冰和外融冰两种方式。
在内融冰蓄冷系统中,取冷时,依靠蓄冰盘管内循环流动的载冷剂从冰槽内取冷,再通过板式换热器与空调水进行热交换,将冷量释放给空调水,内融冰系统具有安全、可靠、高效、技术成熟等诸多优点,是目前工程中普遍采用的蓄冰系统形式[2],然而,虽然内融冰取冷时实现了闭式循环,但是,由于采用了二次换热方式,其取冷温度上升,不能提供低温空调水,无法实现低温送风和降低系统造价的目标。
而外融冰方式与内融冰相比,由于外融冰系统中的空调水可以与冰直接接触进行取冷,其取冷效率更高,取冷温度更低,同时取冷过程更加平稳,使大温差低温送风成为可能[3],但常规外融冰空调系统所采用的蓄冰槽一般为上部与大气相通的开放式蓄冰槽,在工程应用中要谨防系统水倒灌,如图1 “串联开式外融冰空调系统[4]”。
蓄能空调工程测试与评价技术规程
蓄能空调工程测试与评价技术规程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:蓄能空调是一种新型的节能环保空调技术,其通过利用低峰时段的廉价电力来储存热量或冷量,并在高峰时段释放出来,以达到减少电力消耗和提高能源利用效率的目的。
随着人们对能源节约和环境保护意识的提高,蓄能空调技术逐渐受到广泛关注和应用。
为了保证蓄能空调系统的正常运行和性能稳定,必须进行工程测试与评价,以提高其运行效率和节能效果。
一、蓄能空调工程测试的目的蓄能空调工程测试是为了评估系统的性能参数,验证系统的节能效果,提高系统的运行效率和稳定性,确保系统能够达到设计目标。
具体目的包括:1. 评估蓄能空调系统的能效比、制冷/制热量、运行稳定性等关键性能参数;2. 验证系统在不同负荷下的节能效果;3. 分析系统在不同运行条件下的电力消耗情况;4. 发现系统存在的问题和隐患,提出改进建议。
三、蓄能空调工程测试的方法蓄能空调工程测试需要采用专业的测试设备和方法,确保测试结果的准确性和可靠性。
常用的测试方法包括:1. 温度传感器测试:通过安装在系统关键部位的温度传感器,监测系统内部的温度变化,评估系统的制冷/制热性能;2. 功率分析仪测试:通过连接在系统电源线上的功率分析仪,实时监测系统的电力消耗情况,分析系统的功率特征;3. 冷媒循环测试:通过对系统冷媒循环压缩膨胀过程的监测和分析,评估系统的制冷/制热效果;4. 蓄能释能测试:通过对系统储能和释能过程的监测和分析,评估系统的节能效果和运行稳定性;5. 故障诊断仪测试:通过连接在系统控制板上的故障诊断仪,检测系统各个部件的工作状况,发现系统存在的问题和隐患。
四、蓄能空调工程测试的评价技术规程为了规范蓄能空调工程测试的过程和方法,保证测试结果的准确性和可靠性,制定蓄能空调工程测试与评价技术规程是十分必要的。
该技术规程应包括以下内容:1. 测试目的和范围:明确蓄能空调工程测试的目的、内容和范围;2. 测试方法和仪器:详细描述蓄能空调工程测试的方法和所需的测试仪器;3. 测试程序和步骤:制定蓄能空调工程测试的具体程序和步骤,包括准备工作、测试操作和数据处理;4. 数据分析和结果评估:对测试数据进行分析和处理,评估系统的性能指标和节能效果;5. 故障诊断和改进建议:根据测试结果对系统进行故障诊断,提出改进建议;6. 报告撰写和提交:编写蓄能空调工程测试报告,包括测试目的、方法、数据分析和结论,提交给相关部门和单位。