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发布时间:2020-10-17 20:45

  【绿能佳辰新能源】作为中国较早致力于热泵空调产业发展的引航者,在能源环境领域构建了方案咨询、技术设计、产品制造、工程建设、运维服务等完整的一体化产业链。

  在上述条件下,统一设置入口流速为0.3m/s。低温地板辐射采暖系统的地板温度分布有三个明显的区域,一个是中心区域,盘管敷设和靠近围护结构的区域。其中中心区域温度较低,主要原因是房间采用回折型方式敷设,管间距从外向内敷设,受到房间尺寸影响,房间的中心区域很可能满足不了200mm的管间距,因为中间区域的管间距较大。对于靠近围护结构的温度分布来看,与内墙相邻的地板表面温度较高,与外墙相邻的地板表面温度较低。式中:Qr—热泵的输入功率(KW);COP—热泵热水系统的能效比值,无量纲。空气源热泵热水系统进行全年节能量计算时,宁波地区的系统能效比值宜取

  1.1钻孔前应勘测现场,做好和其他专业(如土建、给排水、消防、电缆等)的交叉与衔接。根据施工钻孔平面图的孔数、行距和面积,进一步核实现场的施工面积以满足打孔要求;

  体来看可以分为四大部分,分别是压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器。价格上从几千到几万不等,从价格上来看比太阳能热水器稍高,但是差距不大。后期使用过程中,空气源热泵的升温速度更快。在节能方面,空气源热泵优势也十分明显,与普通热水器相比,将200kg的水从10~C升温至50℃,使用电加热费用约为5~7元,而使用空气源热泵的成本仅为1~2元。宁波市无霜期一般为230天至240天。 3.2 设计参数本工程学生宿舍楼为居室内设卫生间类型的宿舍,设计人数按150人/d,***高日热水用水量定额取93L/人·d(取规范的中间值,生活热水温度已转换为55°),总热水用量13.95m3/d。平均日热水用水量为55L/人·d(取规范的中间值,生活热水温度转换为55°)。

  1.2核实无误后,按施工平面图检查定位放线,排水、泥浆倒运工序,合理安排土方、泥浆池、安全通道及堆土场的位置,保持通道畅通无阻;

  1.3钻孔就位,要保证钻机钻杆垂直度,防止垂直偏差将已埋管道损坏。钻井机械定位保证水平度偏差1%;保证垂直偏差0.5%;

  2.2 系统组成空气能热水系统一般由空气源热泵机组、储热水箱、水泵、管道及附件、电辅助加热系统、控制系统等部分组成,热水通过系统循环来加热储热水箱中的水,然后从储热水箱供水至用户[1]。2.3 系统优劣(1)高效节能。空气源热泵机组能效比一般在1.5~ 6之间,在宁波地区年均可达到3左右,而其他的普通电热水器、燃气、燃油锅炉等传统热水器的能效比一般只有0. 6~ 0. 9左右。(2)经济效益高。初期投资不高,后期运行和维护成本较低。空气能热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸汽通过***黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。

  1.6在钻孔过程中为避免钻孔塌方,在钻孔过程中灌入泥浆对钻孔的井壁进行泥浆凝固护壁,防止塌孔。365bet

  比较低空气源热泵技术的供暖系统在北京、石家庄以及其他的北方城市的运行费用是比较低的,相比于其他供暖系统,可以节省供暖费用。采用空气源热泵技术的供暖系统已经在北方的各个城市运行了五年多,根据系统运行的实际情况得出的相关统计数据表明,在北方等主要城市,在供暖季节的***大上限为每平方米14元左右。5.2 供暖系统的管理和维护费用低空气源热泵技术的供暖系统中的室内毛细管道部分不需要进行日常维护管理的。综合考虑,空气源热水系统节能环保,性能好,经济效益高,集中管理方便,使用舒适性较好,不存在计量收费问题,因此该系统较适合该地区的学校学生宿舍等公共建筑。

  2.1地埋U型管宜在现场预组装,管材预组装前应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变形,堆放高度不宜超过2m;管件贮存应成箱存放在货架上或码堆在平整平面上,地面上码堆高度不宜超过2m。HDPE管运至工地采用彩条布覆盖,严禁长时间太阳下暴晒;

  2.2 HDPE管连接时应注意热熔管头清洁,管材切割时当管径de50时,采用旋转切刀;当管径de50时,采用手工木工锯;

  能热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能[2]。1.5根据在其他工程的施工经验,可采用正循环回转钻井;1.6在钻孔过程中为避免钻孔塌方,在钻孔过程中灌入泥浆对钻孔的井壁进行泥浆凝固护壁,防止塌孔。

  2.3 HDPE管在地面连接完成,试压、合格后方可埋管;井回填后再次试压、合格后方可连接水平干管;水平总管连接完试压、合格后方可回填土。总管连接完后进行系统试压;

  4 末端管路阀门设置空气源热泵机组采用模块式机组,其内的模块单元的水系统即蒸发器与冷凝器的进、出水没有相应的隔断措施,不适用于变流量运行,因此空气源热泵系统属于定流量系统。末端需配置与定流量系统匹配的电动三通阀。但由于电动三通阀造价较高,使其实际使用中受到很大限制。如何解决造价与实际应用矛盾的问题?笔者认为末端设置依然可以采用变流量系统中常用的电动两通阀,满足末端

  根据实际需要调整用户水流量的使用需求。与末端设置电动三通阀不同的是,需要在总供回水干管处设置自力式压差控制阀,使末端多余的流量通过压差控制阀旁通进入供水管,从而保证系统总流量恒定。5 结束语总之,空气源热泵作为冷热源主机的空调系统在设计过程中需要注意一些问题,比如主机选型考虑温度和融霜修正;循环水泵的选择考虑满足节能和实际使用需求;末端阀门匹配适应度问题等。做好暖通设计,是我们每个暖通人应尽的责任。空气源热水系统采用空气源作为热源,并设置电辅助加热系统。3.4 系统设计3.4.1空气源热水机组设计按《太阳能和空气源热泵热水系统应用技术规程》DB33/1034-2016计算公式,热水设计温度为55℃,冷水温度15℃。

  2.4 HDPE管道的连接可采用热熔连接r热熔承插连接、热熔对焊连接),与金属管道连接应采用法兰连接;

  2.5 热熔对接:管材外径63mm的HDPE管均可采用热熔对接方式连接,该方法经济可靠,其接头在承拉和承压时都比管材本身具有更高强度。热熔连接温度:200-210℃。使用该方法时,设备仅需热熔对接机,步骤如下:①把待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;②清洁管材连

  2建筑给排水中空气源热泵的应用2.1工作原理空气热泵实质上是一种热量提升装置,其作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),它的工作原理与制冷机相同,都是按照逆长诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。通常的热泵产品是用制冷剂(如4R17A或R134a)作为媒介,由于制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,它与外界温度就存在着温差,冷媒在吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,365bet再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热,从而达到加热冷水得目的。二、地源热泵技术的优点1.经济高效地埋管地源热泵技术不需要燃烧等,从而对于能源的需求比较低,而且对于传统的空调系统来说其效率提高了40%以上,从而能够小小地节约能源和运行成本。

  变频喷气增焓热泵的运行温度区间为-30℃-15℃,制热效果较好,温度课达到65℃左右,应用在暖通空调中效果显著,具备一定的节能效果,升级流程相对简单。3.1.2 双极耦合热泵技术双极耦合热泵技术可以有效的缓解制热变差的问题,降低低温化霜的波动。在实际运行的环节中主要实现***级空气源热泵冷热水机组与第二级空气源热泵热水机组之间的相互连接,其中对第二级空气源热泵热源的来源进行分析,主要来自于***级空气源热泵冷热水机组中,对所抽取热水温度进行测量,在10-20℃左右,在为用户提供热水的过程中主要是通过第二级水源热泵冷热水机组来实现的,此时热水温度在50℃左右,能够满足用户的用水需要。2.环保长效地源热泵技术中没有对其他资源进行利用,没有燃烧过程从而整个地源热泵技术是相当环保的,不会因为废弃物的排放对于环境造成污染。

  钻孔完成后应立即下管,下管前应对U型管进行试压、冲洗。停留时间越长,孔内的积压现象越严重,管子也就越难放。

  3 空气源热泵在我国暖通空调中的应用方式3.1 强化制热应用3.1.1 变频压缩机与喷气增焓技术变频压缩机与喷气增焓技术属于强化制热技术中的一种,变频压缩机的应用效果较为显著,在缓解低温制热循环流量变小的问题中发挥优势,主要是通过提高频率来实现的。将喷气技术应用其中,为了解决循环气量不足的问题,关注冷凝器的制冷剂的状态,从中调取一部分经过节流处理后与中间换热器进行换热, 并与压缩机喷气口进行连接,在此环节中与回气口吸入的气体相互混合,在经过压缩处理,此时压力将逐渐上升,排气量呈现出上升的趋势。竖直埋管的形式是在地层中钻直径为0.1m~0.15m的钻孔,在钻孔中设置1组(2根)或2组(4根)U形管并用灌浆材料填实。

  采用预制砼导头下井施工法。预制导头直径略小于钻孔直径,大于4根HDPE循环管所占位置的直径(预制导头制作后应进行试压试验)。依靠导头的重量和HDPE管内水的重量下井,这样既保证下管的速度又可保证HDPE管能有效地到达地源井底,同时,还能保护H

  变频喷气增焓热泵的运行温度区间为-30℃-15℃,制热效果较好,温度课达到65℃左右,应用在暖通空调中效果显著,具备一定的节能效果,升级流程相对简单。3.1.2 双极耦合热泵技术双极耦合热泵技术可以有效的缓解制热变差的问题,降低低温化霜的波动。在实际运行的环节中主要实现***级空气源热泵冷热水机组与第二级空气源热泵热水机组之间的相互连接,其中对第二级空气源热泵热源的来源进行分析,主要来自于***级空气源热泵冷热水机组中,对所抽取热水温度进行测量,在10-20℃左右,在为用户提供热水的过程中主要是通过第二级水源热泵冷热水机组来实现的,此时热水温度在50℃左右,能够满足用户的用水需要。该工况下,空气源热水系统的设计小时供热量:空气源热泵的输入功率不足部分采用电辅热加热(考虑电加热95%热效率)。

  为避免热桥损失,U型管管间距应严格按设计要求,下管时尽量保持同心度并且管与管不要接触太紧,施工时每隔2~4m设置固定支卡将U型管分开,以确保垂直地源换热

  系统中的温度需要使用热电偶进行测量,系统的压力需要使用压力传感器进行测量。在整个试验开始之前,首先对系统的水泵的功率进行调节,使系统中水流量在合适的范围之内,并且将系统中的水进行充分的混合,保证整个系统的良好的导热性。然后对系统中的电子膨胀阀的阀门进行调节,防止系统开始工作的瞬间大量的制冷剂进行压缩机中,影响系统的使用性能。2.2 试验方法系统中水箱中的热水测试开始时的温度需要保持在二十二摄氏度,然后通过加热作用将水箱中的热水逐渐加热到五十五摄氏度。地埋管地源热泵系统为闭式系统,通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭的地下埋管中流动,实现系统与大地间的传热。

  地源热泵技术可用来替代传统的用制冷机和锅炉进行空调、采暖和供热的模式,是改善城市大气环境和节约能源的一种有效途径,也是国内地源能利用的一个发展方向。该技术近几年来在国内发展极为迅速,在短短的几年内已经成为建筑节能领域中一项重要新兴技术。

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