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。
产品名称:温空气源热泵
功 能:制冷、供暖和生活用水
能 源:空气
冷量范围:130~1730kw
适用范围:纺织、、**、冶金、化工、宾馆、商场、别墅、医院、影剧场、体育馆、办公大楼、居民小区、学校、锅炉改造项目等
产品特点:
1、采用欧洲寒冷地区普遍使用的温压缩机及低温环保制冷制404A,在低温下制热能效比比常规机组高50%-80%,机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果。
2、温型空气源热泵是欧盟国家近年来所普通采用制冷、供暖、生活热水一体化设备,如德国西门子热泵,世界的供暖设备供应商Dimplex热泵,瑞典的IVT热泵。
3、机组在制冷、制热、待机模式下,生活热水都**制取。
4、主要零部件均采用国际。
5、机组小巧、紧凑,可挂墙或放置阳台,*占用机房。
6、机组配置远程线控系统,用户在室内操作,*专人看管。在华北寒冷地区也可作为供暖单使用。
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。
空气源热泵分类
按机组容量大小分为:户式小型机组、中型机组、大型机组等。
按机组组合形式分为:整体式机组(由一台或几台压缩机共用一台水侧换热器的机组称为整体式机组)和模块化机组(由几个立模块组成的机组,称为模块化机组)。
水源热泵与地源热泵打井的区别定义上的区别
地源热泵和水源热泵在概念上来讲主要是针对系统所说的,也就是地源热泵系统和水源热泵系统,而不是针对主机,有很多人在这方面有误解,换句话说地源热泵主机和水源热泵主机是一样的主机。 而我们通常所说的地源热泵或者水源热泵就是指主机源水侧水源的来源。
如果是地源热泵的话,那么他的水源来源于地下埋管的闭式环路,源水侧的水通过地下埋管与地下进行热交换,而不发生物质交换,这就是我们通常所说的地源热泵,的表示方法为geothermal-heatpump。
水源热泵区别于地源热泵的就是源水侧水源直接取自地下水或者江水或者海水等,它是一种开式的型式,水被直接拿来取热或排热并按要求排放回原取水点,只是利用了自然界水中的能量,这样的形式就称为水源热泵了。
简单理解的区别:
1:地源热泵是室外打孔,占地面积比水源热泵要大
2:水源热泵是室外打水井,但现在对打井审批比较复杂(水源热泵是需要打井的,通常都需要水务局批准。),而地源热泵国家不需要相关的审批手续
3:地源热泵比水源热泵室外部分投资要高
所有的浅层低温能热泵都统称为:地源热泵
地源热泵分为开式系统和闭式系统。
你所说的地源热泵应该是指土壤源的。
“地源”和“水源”的区别主要是介质不同,设计和施工方法也不同。
土壤源热泵也是闭式系统的一种,主要是在建筑物周围的地下铺设地耦管,封闭的管内流动介质与建筑物内部完成热交换。
水源热泵是开式系统的一种,地下水或地表水经过换热器提取热量。
地源热泵用地埋管收集土壤中的热量 水源热泵用地下水收集水体中的热量 两者原理类似,实际设计温度,载冷剂和阀部件有一定区别,因为地下水温度较高,可直接作为载冷剂。而地埋管出水温度较低,经常有可能低于零度,所以常采用乙二醇溶液作为载冷剂,乙二醇浓度视出水温度而定。 原理一样,取热源的方式不同。
水源热泵是打井直接取地下水进行换热或换冷;
地源热泵是在地下埋设很多管道,然后再在管道内注满水或者防冻液作为换
热介质,通过管道内的介质循环吸收地下的热量或冷量。
地源热泵打井工艺及PE管施工工法
工法特点
1 PE 管具有化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小等特点,施工方便,是地埋换热管的理想材料,竖直管段通长无接头。
2 竖直地埋 PE 管施工与钻井施工等配合密切,有别于一般 PE 管安装。
3 双U型竖直管施工比单 U 型难度大,其单位井深换热量高,可以减少钻井数量,有效减少占地 面积。
4 系统对管路强度、严密性要求比较高,通过多次试压、保压来检验系统严密性。
5 双U型钻井直径大,井深可达 70m,为便于顺利钻井、防止井壁坍塌,采取高浓度泥浆护壁。
适用范围
适用于地源热泵系统的双 U 型竖直地埋 PE 管。
工艺原理
1 竖直地埋PE 管管径一般在 50 以下,埋管越深,换 热性能越好,深的 U 型管埋深已达 180m。双 U 型 PE 垂直管 埋设,管材一般为 PE80 D32×3.0、SDR11 级地源热泵管, 钻孔孔径φ300,采用高浓度泥浆护壁钻孔方法。
2 竖直管定做,中间不设接头。
3 保证管子的间距,防止竖直管路热短路,保证承压、防渗漏的质量要求。
2 钻井
1 熟识系统施工平面图,丈量钻井场地,并对该系统图纸进一步审核,确定井位、组别、区域、数量、孔径、深度。一旦确认严格按图施工。
2 实地处理地表、绿化、障碍物等,使该地块与施工平面图相符,并能实施钻井作业。
3 钻井布孔放样,孔位误差、偏移应保证在 0.1m 以内。
2.4 钻井机采用电动φ300 型,开孔用>φ350 套管护壁,钻杆应与水平面保持垂直,角度偏差允许在 1o 以内。钻井架必须定位正确,稳固牢靠。
5 钻井施工时安排好交叉施工措施,落实泥浆排放和沉淀措施,一般采用挖泥浆池、泥浆沟沉淀,
以免泥浆泛滥影响工程施工。
6 钻井时发生钻入困难现象比较常见,可以采取加大泥浆浓度的办法。
7 单孔钻井完毕必须检查钻孔深度(以钻杆长度测算),深度必须保证设计值±0.2m。并检查井内 是否有缩井现象,如果有必须采取措施进行护壁,以免下垂直管发生障碍。
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