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水源熱泵已經廣泛的應用與各個行業,住宅、寫字樓、商場、洗浴中心、學校、醫院、養殖、種植、水產養殖等場所,從設計到安裝我們都是專業的
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簡介
文登洗浴中心水源熱泵安裝資訊,這是一種水源熱泵冷水機組。它包括壓縮機、冷凝器、膨脹閥和燕發器,其特點是制冷壓縮機和冷凝器之間增設聚熱器,使壓縮機排出的高沮高壓過熱蒸氣先經聚熱器冷卻成中沮高壓燕汽,從而使從冷凝器流出的熱水(低于冷冷凝溫度5℃)經二次加熱至低于冷凝沮度1.0-1.2℃。該高壓飽和蒸汽在冷凝器中吸收系統循環低溫水的冷量(完成二次冷卻)。如此不斷循環,在不提高冷凝沮度條件下提高了熱水出水沮度,從面提高了供暖效率,達到了節能的目的,并提高了壓縮機使用的可靠性。熱泵是把環境中的熱空氣吸進來燒熱水,而把制熱過程所產生的冷空氣排出去。
冷媒原本是冷的,透過蒸發器吸收了空氣中大量的熱氣,變成高溫的冷媒,流過熱交換器,把熱量傳給冷水,冷水就被燒成熱水,高溫的冷媒把熱量傳給冷水後,又回復成低溫的冷媒,就這樣反覆循環的工作,把冷水加熱成熱水。
系統原理圖:
制熱工況為例(制冷工況可通過閥門切換來實現,即使水源水進冷凝器,蒸發器的冷凍循環水接用戶系統)分類:水源熱泵根據對水源的利用方式的不同,可以分為閉式系統和開式系統兩種。
閉式系統是指在水側為一組閉式循環的換熱套管,該組套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通過與土壤或海水換熱來實現能量轉移。
文登洗浴中心水源熱泵安裝資訊開式系統也就是通常所說的深井回灌式水源熱泵系統。通過建造抽水井群將地下水抽出,通過二次換熱或直接送至水源熱泵機組,經提取熱量或釋放熱量后,由回灌井群回地下。
水源熱泵是一種利用低品位熱源供熱和制冷的節能環保裝置,通過輸入少量的高品位能源,實現熱量從低溫熱源向高溫熱源的傳遞。按照低位熱源的種類,可以將水源熱泵分為:水環式、地下水式、地下環路式。工程技術人員又積極開發了多種形式的水源熱泵,包括污水源、海水源、各種地表水源等。國內的水源熱泵應用較晚,但是在過去的十多年里應用發展迅速。水源熱泵相關的標準和規范也已基本完善,設備的效率取得了長足的進步。
各種水源熱泵特點比較
地下水式水源熱泵:應用于地下水資源豐富的地區,在各種水源熱泵中能效較高,初投資合適,是目前應用較為廣泛的水源熱泵類型。地下水水溫和所在地土壤恒溫層溫度接近。按現行水源熱泵國標規定的名義工況,制冷運行時,地下水的進出口溫差為11℃,在冬季約為8℃。受地下水開采量與、開采和回灌功耗等因素影響,地下水式水源熱泵所占比例逐漸下降。
是采用節能環保的地源熱泵系統,其冷熱源采用安裝靈活、易于控制的埋管式土壤源熱泵系統,也稱土壤耦合式熱泵系統。
地源熱泵系統能充分利用蘊藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循環再生,實現對建筑物的供暖和制冷。
專家表示,地熱能開發利用主要用于地熱發電和非電直接利用兩方面。目前,我國非電直接利用已居世界*,與非電直接利用相比,地熱發電在我國規模較小。從具體利用方式來說,目前,我國地熱資源的利用方式主要有三種,即高溫地熱發電、中低溫地熱直接利用、淺層地熱能供暖制冷。
據介紹“采用自然地源熱泵空調系統在采暖和制冷運行中每消耗1KW的電能,可獲得4KW的熱量,其能耗比為1∶4,不僅效率高,而且節約費用”。地熱能的利用在技術層面上有待發展的主要是對于開采點的準確勘測,以及對地熱蘊藏量的預測。由于一次鉆探的成本較高,找到合適的開采點對于地熱項目的投資建設至關重要。現在,地熱產業采取引進石油、天然氣等常規能源勘測設備,為地熱能尋找準確的開采點。
地源熱泵空調相比常規的*空調,集*空調、地板采暖、生活熱水于一體,采用的zui熱泵技術和暖通技術,是水質空調,zui舒適的節能空調,地源熱泵利于推行低碳經濟更適合人類的可持續發展,是地熱能等可再生能源的開發利用。
優勢
地源熱泵技術是利用地球表面淺層地源中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。
地源熱泵機組工作的大致原理是,夏季將建筑物中的熱量轉移到地源中,由于地源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從地源中提取熱量。
其具體工作原理如下:
在制冷模式時,高溫高壓的制冷劑氣體從壓縮機出來進入冷凝器,制冷劑向冷卻水(地下水)中放出熱量,形成高溫高壓液體,并使冷卻水水溫升高。制冷劑再經過膨脹閥膨脹成低溫低壓液體,進入蒸發器吸收冷凍水(建筑制冷用水)中的熱量,蒸發成低壓蒸汽,并使冷凍水水溫降低。低壓制冷劑蒸汽又進入壓縮機壓縮成高溫高壓氣體,如此循環在蒸發器中獲得冷凍水。
在制熱模式時,高溫高壓的制冷劑氣體從壓縮機出來進入冷凝器,制冷劑向供熱水(建筑供暖用水)中放出熱量而冷卻成高壓液體,并使供熱水水溫升高。制冷劑再經過膨脹閥膨脹成低溫低壓液體,進入蒸發器吸收低溫熱源水(地下水)中的熱量,蒸發成低壓蒸汽,并使低溫熱源水水溫降低。低壓制冷劑蒸汽又進入壓縮機壓縮成高溫高壓氣體,如此循環在冷凝器中獲得供熱水。地源熱泵技術是利用地球表面淺層地源中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。
地下環路式水源熱泵:地埋管側與土壤存在傳熱過程。夏季時機組冷凝器的進水溫度比所在地土壤恒溫層溫度高10℃左右;冬季時機組蒸發器的進水溫度比所在地土壤恒溫層溫度低5℃以上。地下環路的進出口溫差通常按5℃設計。這使得地下環路式水源熱泵機組的能效與地下水式水源熱泵機組接近,地下埋管對環境的影響相對較小,但地下換熱器設計難度較大,需要預*行巖土熱物性試驗,在地質條件復雜的地區應用困難。而且地下環路式熱泵系統施工工程量大,初投資高,地下換熱器wei護困難,對材料和施工要求都很高。
在各種可用作水源熱泵熱源的媒介中,城市污水和海水具有總量巨大,溫度波動小,夏季溫度低于環境溫度,冬季溫度高于環境溫度等特點。以京津地區為例,在整個冬季污水溫度為17.1~12.4℃;夏季污水溫度則在22~25℃之間。在北方的高寒地區,當室外氣溫低于-15℃時,污水廠的出水溫度也能保持在7~8℃。而在長江流域冬季污水溫度在17℃以上。冬季污水溫度基本等于或高于所在地土壤恒溫層的溫度,亦即高于地下水溫度。在沿海地區,海水以其巨大的體量和穩定的性質,是水源熱泵良好的冷源或熱源。如青島夏季海水溫度則穩定在20~25℃。污(海)水與地下水、地下環路閉式循環水在水質特性上有很多不同的地方,需要針對這些不同特性采取相應的措施,才能使機組*高效穩定運行。主要需解決的防腐、防垢等問題。
在河流、湖泊等地表水資源豐富的地區,可以使用地表水作為熱泵機組的冷熱源。地表水源的溫度、水質等性質與其所在地點相關,也與河流的徑流量或湖泊的蓄水量直接相關。地表水的性質還受季節影響較大,表現為水溫日波動較小,但年度波動較大。以長江重慶段測量數據為例,夏季水溫比當地月平均干球溫度低3~5℃,冬季水溫比當地月平均干球溫度高2~4℃。因為地表水的含沙量、礦化度和生物,地表水水源熱泵在設計時需要充分考管路磨損和結垢問題。
設計更加人性化
可以根據實際需求設定出水溫度,設定范圍45~60℃(出廠默認為55℃);
出水水溫恒定,使用更舒適
出水溫度設定后,機組的出水始終恒定在此設定值,不受環境溫度、自來水進水溫度、進水壓力變化的影響;重新設定后重新恒定在新的設定值;
高能效、超節能
*的節能設計,全年平均使用能效比(COP)高達4.5,zui高可達到5.7;同等能耗下單位時間內的產水量大大高于其他熱水裝置;
機組運行穩定,壓縮機使用壽命長
靈活應用熱泵原理所*的冷媒系統管路設計+*的水路設計,使機組運轉壓力始終wei持在設計壓力左右,波動極小,保證系統穩定運行;有效降低系統高壓壓力,使壓縮機處于穩定負荷運轉狀態,延長壓縮機使用壽命;
環保
空氣能熱泵熱水機組通過吸收環境中的熱量來制取熱水,與傳統型的煤、油、氣等燃燒加熱制取熱水方式相比,無任何燃燒外排物,對大氣及環境無任何污染,能源消耗極低,屬于綠色環保型產品,符合目前我國能源和環保的基本政策;
省錢
運行費用只是燃油熱水鍋爐的19%,燃氣熱水鍋爐的30%,電熱熱水鍋爐的25%,投資回收期短。另外,機組安裝在室外,不占有效建筑,可節省土建投資,運行附加費用少,無需燃料輸送和保管,無需復雜的wei護、檢修,無需專人看管,為用戶降低管理費用,系統運行穩定,故障率低,降低了用戶的經營風險。
方便
強大的全自動智能控制程序保證機組不需專人值守,實現無人操作。無論白天、黑夜、室內、室外,不管晴天、陰天、刮風下雨都能照常工作,全天候24小時不間斷提供55℃(出廠設定值)熱水,嚴寒的冬天機組可以自動化霜,模塊化設計,安裝方便。
耐用
主機選用名優壓縮機、板式換熱器;機組鈑金采用五重防銹技術(除銹、去油、磷化、噴涂、烘干),經久耐用。
運行安全、可靠
無需燃料輸送管道及燃料儲存,沒有燃料泄露、火災、爆炸等安全隱患;機組內設有高壓保護、低壓保護、壓縮機過流過載保護、啟動延時、水流開關、水溫超高溫保護、水箱水位保護等多重安全保護,從根本上杜絕漏電、干燒、超高溫等安全隱患。
具有zui為寬廣的使用范圍
產品適用于-7~43℃,一年四季全天候工作,不受陰雨等惡劣天氣的影響。可用于酒店、賓館、學校、醫院、工礦、浴室、美容院、游泳池、溫室、住宅小區、別墅等生活用熱水,可單獨使用,亦可集中使用,不同的供熱要求可選擇不同的產品系列和安裝設計。