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- 变频空气源热泵
- 变频空气能热泵
- 变频空气源热泵热水器
地源热泵、采暖空调、热水三联供技术大解析
专家指出,在城市建设中,“节能降耗”要先从建筑节能做起,
在建筑耗能领域应大力推进科学用能。
地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了
47%
的太阳
辐射能量,
比人类每年利用的
500
倍还多
(地下的水体是通过土壤间
接的接受太阳辐射能量);
它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地
表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡。
地源热泵是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,
进行
能量转换的供暖制冷空调系统,
地源热泵利用的是清洁的可再生能源
的一种技术。
地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的
太阳能或地能成为现实。
近十几年来,
尤其是近五年来,
地源热泵空调系统在北美如美国、
加拿大及中、北欧如瑞士、
瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地
源热泵市场也日趋活跃。可以预计,该项技术将会成为
21
世纪最有
效的供热和供冷空调技术。
暖空调,冷空调、热水三联供
1工程概况
该工程位于江西省赣州市,总建筑面积4500m2,总的空调面积3200m2,地上共四层,总高度18.6m,房间功能主要是客房、办公、包厢和多功能厅等。客房热水日用量为20m3。
2设计标准
2.1室外设计计算参数
夏季:干球温度35.4℃/湿球温度26.9℃
冬季:干球温度0℃/相对湿度75%
2.2室内设计计算参数
3.1中央空调热水三联供系统冷、热源 3空调设计
夏季:采用“室外湖水循环泵+室内循环水泵+双热源热泵机组(水源侧)+分散式地源热泵空调机组”的方式,总制冷量为548kw,热水日用量为20m3;热水系统通过双热源热泵热水机(水源侧)充分吸收空调系统的冷凝热来制取卫生热水,整个三联供系统能效比显著提高。当热水加热完毕后或空调冷却水冷凝热有剩余时,则通过水-水板式换热器与地表水(湖水)换热冷却,达到系统所需供水温度。
4消声与减震
1、所有设备均选用低噪声、低转速型,降低噪声源;
2、新风机送风口设置消声静压箱,降低噪声;
3、所有空调及动力设备与风管、水管的连接均设置软接头或橡胶避震喉;
4、所有悬吊安装的风机盘管机组均采用丝杆和减震垫吊装,新风机组均采用角钢或槽钢减震固定于屋面;
5、所有动力设备与地面(或基础)接触处均采用减震器进行隔振。
空气源三联供机组的强大功能
模块机+三联供模块VS水冷螺杆+燃气锅炉功能强大 能耗低功能单一 耗能高采用热泵技术满足全年制冷、取暖、和热水需求,夏季模块机制冷运行,三联供在制冷-全热回收模式,产生免费生活热水;过度季节,模块机组不开机,三联供单独制取生活热水。冬季,模块机组制热运行,三联供机组工作在制热水模式,空气能热水器缺点,制取生活热水,也可以根据制热的需求,机组交替工作在热水和制热模式。水冷螺杆机组只能满足夏天的制冷需求,空气能热水器十大品牌,冬天制热和全年热水由锅炉来提供,空气能热水器原理,夏天没有免费的热水,冬天和生活热水的能耗大,运行费用高。能源综合利用率高没有综合利用能源夏季,三联供机组可回收制冷运行时排放到空气中的全部冷凝废热,所获得的热水完全免费。由于同时利用了热泵的冷和热两端的能源,所以其能源的综合利用率很高,综合能效比达7.5以上。无热回收,能源利用率低。设计合理 稳定性好设计不足 稳定性差三联供模块的制冷系统克服了传统热回收系统流程长、沿程阻力大、综合能效低、回油困难、系统不稳定等诸多缺点,空气能热水器,系统稳定性好,可商业使用。夏天制冷一般采用开放式冷却塔蒸发冷却方式,主机冷凝器容易结垢,机组的能效随着冷凝器的污垢而降低。低投资、高利用利用率低、运行费用高用模块+模块三联供机组的组合方式,解决宾馆,会所,洗浴场所,学校等场所的制冷、制热和生活热水需求,相比用其他用多种设备来满足需求的方案,系统简单,不需要加大电和燃气的初装费用,初投资低,设备利用率高需要专门的机房和专人维护,所以尽管主机的初投资低,但考虑到水路系统和冷却塔的投资,其初投资无明显优势。由于制热和热水都能效较低的锅炉来提供,设备利用率低,其运行费用高。
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