水源热泵与地源热泵打井的区别
地下水源地源热泵和地埋管地源热泵的打井设计规则
地源
井口间隔4米以上,采用DN32管地埋,管型U,材质PE,井深60~180米,井口直径160~200毫米。
水源
间隔15米以上,采用大径单管,材质PE,井深60~150米,井口400毫米。根据地质条件不同每口取水井配2~15口回灌井。
地质特点可以从相关部门索取,也可以先打一口研究井。
比如:若制冷量为1200KW:
地源热泵:需要180口,100m深的地埋井,采用DN32,PE,双U管。
水源热泵: 需要3口,60~150m(根据地下水位,国家规定不允许**过150m)供水井,每口供水井需要3~15口回灌井(根据地质构造决定)。
打井需要注意的问题
是通过打实验井做热响应实验,通过的软件计算后得出更准确的数据
1.根据所打试验井所做的水文地质勘察报告和水资源论证报告中的内容,出水量(与含水层厚度有关,井口大小也稍有影响),回灌能力等;
2.根据所要采暖或制冷的面积,计算冷热负荷,确定水源热泵机组型号及数量和需水量;
3.考虑井位所在地理位置,以及气候影响。(比如附近有河坝,雨季长短都有影响)先根据负荷算排热量,吸热量。在做热响应测试,如无条件做测试,可以按照经验估算~埋管分单U、双U、套管等形式,一般都是定制产品,工地上现做的不多,也不经济,所以没有井底连接的问题。
4、要是做地源热泵的话 得做地质勘探,了解地下土壤温度,一般做地源热泵的成本造价要比水源热泵成本高很多,用水源热泵的话得看你那工程地下水每口井出水能达到多少吨每小时,但是用水源热泵的话得考虑回灌问题,水源热泵回灌问题是水源热泵良好运行的前提,用备用井的话是考虑回灌的问题 假如每口井出水200吨每小时 但是回灌压力大不能能200吨水都能回灌回去一般都得分2 口井或者3口井分流回源热泵的运行取水的同时,也同时回灌地源热泵闭式系统不会影响水,水就在地埋管里流通,不到外面的;土层的话就目前好像没有说有什么大的影响;端有啊,造价昂贵。
空气源热泵的优势和原理是什么?为什么选择空气源热泵?
许多用户对仍不熟悉。引入空气源热泵时,具有制冷和加热的功能。事实上,空气源热泵具有除湿的效果。今天我们将对空气源热泵的作用做一个全面的解释,使我们能够有更深的理解。
1、空气源热泵的原理:(通过制冷剂或制冷剂)吸收空气中的热量,释放到水中,循环水加热,也损失大量的低温空气释放到厨房或其他地方去冷冻。能源,厨房或其他制冷需求。当空气失去能量并降低温度时,大量的水蒸气凝结,从而释放相当低的空调湿度,这相当于除湿的效果。因此,节能热水、厨房(卫生间)制冷和局部除湿可以合为一体,大大提高了性价比。
2。空气源热泵的特点:空气源热泵作为热泵技术,具有**能源的度。具有成本低、操作方便、加热效果好、安全卫生等优点。以大气中无处不在的能量为主要驱动力,通过少量的电能驱动压缩机运行,实现能量的传递,没有复杂的配置,昂贵的水、补给或土壤换热系统和一个的房间,大量的污染物,可以逐渐减少传统的加热气氛环境,保证加热。同时,也达到了节能环保的目的。
3、空气源热泵的作用:空气源热泵热水器的热水、加热、除湿、冷却、净化空气等功能,无论天气常年积雪,连续自动连续自动热水,除湿,化。6~8公斤,雨天天气效果明显;室内空气过滤,安装在厨房,效果更明显。额外的加热附件可以使室温在冬季**过5摄氏度,使学习,和睡眠更舒适。空气源热泵通过吸收空气中的热量实现加热和冷却功能。空气源热泵除了具有其功能外,还具有节能、安全、环保的优点。在冬季加热期间,阀向泵的位置,以及来自压缩机的高压制冷剂蒸汽进入房间中的,通过换向阀(冷凝器),制冷剂蒸汽凝结的潜热释放和室内的加热。达到室内加热的目的。
由此可见,空气源热泵有很多优点,也是很多人选择的主要原因。
为什么风机盘管采用下进上出的形式呢?
一方面,因为下进上出能够将风机盘管内的空气向上挤(风机盘管构造在上面出水管处设置跑风),将空气排至平层主管的排气阀处,这也是每层空调主管要设置排气阀的原因,因为空气密度比水小,所以自动排气阀要**平层主管,以及干管的点,更容易排气;
另一方面,为了保证风机盘管内的冷冻水满液,传热效率也更高,传热面积更大。
为什么中央空调的供回水温度设定为7℃和12℃
7度供水的原因分析:
(1) 从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。
(2) 从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要低于室内空气温度16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6度的温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度冷冻水的原因。
(3) 或者说,对于常规空调系统,湿度控制的关键在于**足够低的冷冻水供水温度。若夏季设计温湿度按DB24℃/RH50%分析,其对应的温度为12.9℃。也就是说,当采用常规的自取新风、一次回风处理方案,则需要将空气冷却处理到12.5℃(机器)左右,才可保证室内的相对湿度要求;若采用新风集中处理或新风预处理方案,则至少需要将空气冷却到12℃以下。要达到这样的处理效果,7℃是冷冻水供水温度的标准。也就是说,在整个供冷季,都要保证空调冷冻水的供水温度不得**7℃。
12度回水的原因分析:
回水温度设为12度,是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设备的换热效率达到的经济平衡点。当保证供水温度为7度时,如果回水温度,相当于供回水温差,那么对于特定的风机盘管来说,在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速降低,会导致盘管换热系数下降,那么对于风机盘管主要来说,要保证换热量不变,需要加大表冷器面积才能做到。假设风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%。如果减小回水温度,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加大,这样会带来水泵能耗,系统初投资也会增加。
随着供回水温差的,在风机盘管冷量下降的同时,风机盘管的去湿能力也明显下降,这很容易带来空调房间的去湿要求得不到满足。另一方面,适当降低冷冻水的供水温度,可以部分抵消冷冻水供水温差所带来的不良影响。
因此,要使大温差设计在运行时真正能达到节能的目的,对风机盘管而言,必须采取一定的措施来弥补大温差影响。如降低冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等等。
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