空气源热泵机组选型如何选型和安装

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空气源热泵机组如何选型和安装
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1、工程概述:
该项目为广州某学校学生公寓生活热水系统改造工程。学生人数400人左右,设有淋浴间:男生22个;女生32个,用水时间比较集中,原有自动燃油锅炉1个。
改造宗旨:设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,经济环保,满足学生日常生活热水需求,IC智能计费系统!水温要求在55℃左右。考虑经济、节能、环保等要求,宜采用空气源热泵供应热水,保证用水温度及用水量,最大程度节能。
2、空气源热泵热水机组工作原理
空气源热泵热水机组是一种通过输入一小部分电力做功,即可从周围空气中获取热量来加热热水的设备。其中热水吸收的热量除了设备本身消耗的电能外,主要从周围空气中大量吸收的免费热量,因此机组只需要消耗很少的一点能量就能源源不断的从空气和阳光中得到很多热量传递给水实现加热热水的目的。现广泛应用于宾馆、别墅、会所、学校等需要集中提供大量热水的场所。
根据学校学生的实际情况要求,本工程为全天候用水且用水比较集中,选择直出热水方式可满足需要。本机组为全天候微电脑自动控制系统,无须人员看管。
3、空气热泵热水机组选型
3.1、热水用量计算
日用热水定额(55℃)
用水定额(L)
日用水量(L)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20m3
3.2、气候条件(系统运行环境):
广州位于中国南方最大的城市,位于东经113度19分,北纬23度08分,海拔6.6M左右,地处亚热带,属亚热带湿润季风气候,气候温暖湿润,气温变化小,冬暖夏凉。&
设计温度标准:
环境温度:按照标准工况5℃设计;
进水温度:按平均温度10℃设计;
出水温度:热水出水温度为:55℃计算;
3.3、热泵机组设计选型计算:
根据广州当地的气候,当环境温度为5℃,进水温度为10℃时,20T水从10℃加热到55℃(升温45℃)需要的热量为:
Q=C.M.△t=1kcal/kg.℃&20000kg/天&45℃
&&&&&&&&&&&=900000千卡
PHNIX热泵PASHW130SB-C型机组每小时额定输入功率为10.4KW,热效比为3.3,所产生的热量为30366千卡。那么,选用PASHW130SB-C型机组2台,每天15小时所产生的热量为:
30366千卡/h&15小时&2台=910980千卡
大于满足生产20T、55℃热水所需的热量900000千卡!
3.4、加热储水箱设计选型:
根据学校实际的使用要求,热水用水共计20T,安装位置在原锅炉房附近,考虑到建筑承重,做10T不锈钢圆形保温水箱2个(水箱内胆材质为304不锈钢材料,中间保温层厚度为5CM聚胺脂发泡保温材料)。
4、热泵机组加热系统运行原理:
①、第一次通电启动时,补冷水电磁阀通电启动,形成补冷水电磁阀&热泵机组(循环水泵停止)-出水设定温度水放于水箱;
②、当水箱加水到高水位时,补冷水电磁阀断电关闭,主机处于待机状态;
③、当水箱水位下降到低水位以下则系统启动步骤&1、&;
④、在回水管上装电磁阀;当管网水温降低时,电磁阀打开回水回到水箱;保证热水达到即开即出热水无须等待的最佳用水效果
⑤、当水箱温度低于设定温度(出厂默认45℃)时,循环水泵启动水箱与主机循环加热到设定温度;
5、运行费用经济性分析
现行热水加热设备产品效率对比说明表
燃油热水炉
燃气热水炉
PHNIX空气源热泵
10200KCal/kg
23000KCal/kg
860KCal/kWh
860KCal/kWh
350%(年均)
0.6元/kWh
0.6元/kWh
所需费用(元)
环境污染情况
环境性能比较
从上表可以看出,现行各种热水加热设备中,空气源热泵热水机组加热本工程所需的20吨/天热水需要费用为:&167.86元;那么用空气源热泵热水机组平均加热一吨水所需费用只有:167.86&20=&8.39元/吨。可见用空气源热泵热水机组加热热水,每年可节省一笔可观的费用。该工程自投入运行至今运行一直良好,是该区域市场的热泵热水样板项目。
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广东芬尼克兹节能设备有限公司空气能热泵机组选型详细解析|海尔社区
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& & 空气能热泵目前的产品主要是家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组。热泵空调器已占到家用空调器销量的40-50%,年产量为400余万台。热泵冷热水机组自90年代初开始,在夏热冬冷地区得到了广泛应用,据不完全统计,该地区部分城市中央空调冷热源采用热泵冷热水机组的已占到20~30%,而且应用范围继续扩大并有向此移动的趋势。&&&&1、关于空气能热泵能耗评价问题&&& 为了评价和比较热泵机组与其它冷暖设备的能耗,大约有30篇论文涉及此问题。介绍了适用于热泵机组能耗分析的理论与软件,根据空调冷负荷、室外干球温度、热泵出水温度等参数,采用温频数法,求解热泵供冷全年能耗。在求解热泵冬季能耗时,除考虑空调热负荷、热泵出水温度、室外干球温度外,还把室外相对湿度(即温湿频数)考虑到热泵供热性能中,软件经工程实例计算,与实际耗能量有较好的吻合,为能耗评价提供了一种方法。&&& 2、风冷热泵机组的选用&&& 目前设计选用风冷热泵冷热水机组,常根据计算得到的冷热负荷,考虑同时使用系数及冷(热)量损耗系数后,按机组铭牌标定值选择机组台数。由于空气源热泵机组的产冷(热)量随室外参数的改变而变化,这种选择方法可能造成机组选得过大,造成浪费;或者选得过小,使供冷(热)量不足,达不到使用要求。为此建议采用空调的逐时冷热负荷和热泵机组的供热供冷能力的逐时变化曲线对照选择,会得到比较满意的结果。&&& 3、热泵机组冬季除霜&&& 空气源热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜,(需要采取除霜措施)。根据有关文献摘录,经二年的现场跟踪测试,其结果是除霜损失约占热泵总能耗损失的10.2%,而由于除霜控制方法问题,大约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重,不需要除霜的情况下进入除霜循环的。目前常用的一些方法,或多或少都存在一些问题,如发生多余的除霜动作,或需要除霜时而不发出信号等弊病存在。有关文献提出的最佳除霜时间控制及最大平均供热量控制除霜等方法,从理论上讲很有新意,但实现起来比较困难。&&& 采用自调整模糊除霜控制的思路及系统的基本结构,确定室内外大气温度、相对湿度之差及翅片温度的变化率等作为输入论域,经对输入量的模糊化和模糊推理方法,在高位机上实现模糊除霜控制的仿真,采用这种方法除霜经与实验数据对比,判别结果与实际情况较吻合。这种方法与常规除霜方法相比,不仅延长了制热工作时间,减少了除霜次数和除霜损失,而且使机组工作性能和可靠性得到了提高。在室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足,需设辅助加热器。常用方法是在室内机出风口处设加热器,这种方法不仅传热效率低,安全性能差而且化霜时间长,室内温度下降大,采用氟里昂加热器可以明显克服以上缺陷,这种方法就是把室内侧换热器分前后两部分,在中间增加一个氟利昂辅助加热器,即热泵在冬天运行时,压缩机排出的高温氯利昂气体进入室内换热器前部分时已有部分气体被冷凝成液体。此时经氟利昂加热器的加热,使该部分液体再次蒸发成气体,然后再进入室内换热器的后半部分。这样,依靠整个室内换热器,将热泵室外换热器的吸收的热量,连同氟利昂加热器所产生的热量一并传给空调房间内,补足了由于室外环境温度低而引起的供热量不足。&4、热泵机组的噪声治理&&& 单台或多台热泵机组的噪声治理。分析风冷热泵机组的噪声传播特性,结合热泵机组的噪声治理工程实例,介绍了封闭式隔声消声装置的设计方法、设计要点和治理效果。&&& 由于风冷式热泵的操作、管理及维修比较方使,具有制冷制热的双重功能,机组的散热又不需要冷却塔,因此,应用越来越多。但热泵机组的噪声易对周围环境产生一定的影响,近几年上海等地发生热泵噪声扰民的事件增多,已成为近期城市中一类带有普遍性的固定源噪声污染问题。因此了解单台或多台热泵的噪声传播特性,探讨热泵机组群噪声防治的方法,具有一定的普遍现实意义。&&& 从热泵机组的噪声源、噪声特性、热泵机组的噪声治理实例、噪声控制及治理的技术角度看,热泵机组噪声治理工程实例有一定的推广价值和意义,在较好地解决了热泵机组通风散热、进排风问题、确保热泵正常运行的前提下,采用全封闭的隔声消声装置,把热泵的A声级噪声降低20dB左右,为在某些特殊场合把热泵噪声降低至需要的程度的噪声治理工程设计提供了一个可以借鉴的成功实例,尤其是在热泵的排风余压较低或不了解具体的余压时,在设计隔声消声装置的进风排风系统时可以有一个具体的计算依据。
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