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烟台市水源热泵施工总价要闻

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更新时间:2017-12-02 14:36:11浏览次数:505次

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烟台市水源热泵施工总价要闻,水泵,分集水器,地埋管,检修井,或许如果冷热不平衡的话,要采用冷却塔,或者板换。安装就按照施工图和施工规范,地埋部分有专业的打井公司的,横埋管竖埋管都可以做。大型的项目还是小型别墅类的,这两种类型的在机房部分是有差别的。

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水源热泵

烟台市水源热泵施工总价要闻与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通*空调的40~60%空调室外水环路和室内立管均采用机械密闭同程式系统,每个户型由上至下均设有空调供回水管井,下供上回,户内空调水管路为异程式。每户供水管上设有分户计量装置,回水管上设有流量平衡阀。户内空调末端设备均为卧式暗装风机盘管,根据装修布置情况顶送顶回或侧送底回。风机盘管及户内连接水管的布置均根据户型设置情况尽量利用走道、进门过道,卫生间、厨房等对房间使用功能影响较小的位置,做到隐蔽、美观并与室内装修融为一体。空调室内供回水管保温采用难燃橡塑管套,室外空调供回水水管采用聚氨脂现场发泡保温直埋管,并作五层防水防腐保护层和玻璃钢护壳,穿越马路的直埋管增设钢套管,并保证埋设深度在1m以上。空调自控及减振  克莱门特水源冷热水机组采用CVM300电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量、故障报警、水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的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),而且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的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能水源热泵是利用地球表面浅层的水源,如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

工作原理

烟台市水源热泵施工总价要闻水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中;在冬季,则从相对恒定温度的水源中提取能量,利用热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或者冷量。水源热泵克服了空气源热泵冬季室外换热器结霜的不足,而且运行可靠性和制热效率又高,近年来国内应用广泛。

机组特点

(1)水源热泵属可再生能源利用技术。

水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。所以说,水源热泵利用的清洁的可再生能源的一种技术。

(2)水源热泵运行效率高、费用低、节能。

水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,比冬季室外空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。设计良好的水源热泵机组与电采暖相比,可减少70%以上的电耗。

(3)水源热泵运行稳定可靠。

水体的温度一年四季相对稳定,特别是地下水,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵的冷热源。因此,使得热泵机组运行可靠、稳定,也不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

(4)水源热泵环境效益显著。

水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。

(5)一机多用,应用范围广。

水源热泵系统可供暖、供冷,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替代锅炉和空调两套装置。特别是对于同时有供暖和供冷要求的建筑物,水源热泵有明显的优点。不仅节省了大量能源,而且减少了设备的初投资。

(6)可利用的水源问题。

水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异相当大的。所以在不同地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。能否找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件,且水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。

(7)水层的地理结构问题。

对于从地下取水回灌的使用,必须考虑到所用的地质结构,确保可以在经济合理的条件下打井找到合适的水源,同时还应保持用水回灌得以实现。

(8)水源热泵投资的经济性。

水源热泵的运行效率较高、费用较低,但与传统的供热供冷方式相比,在不同的需求的条件下,其投资经济性会有所不同。据有关资料介绍通过对水源热泵冷热水机组、空气源热泵、溴化锂直燃机、水冷冷水机组加燃油锅炉四种方案进行经济比较,水源热泵冷热水机组初投资zui小。

根据热泵的热源介质来分,热泵可分为空气源热泵和水源热泵,而水源热泵又分为水环热泵和地源热泵。水环热泵是充分利用室内余热的一种热泵,冬季当室内余热不足时,可利用锅炉进行加热;夏季当室内余热过多时,可利用冷却塔进行排热。

地源热泵在国内的应用刚刚起步,有关地源热泵的术语很多,也很不规范,为了避免混淆,现统一采用ASHRAE1997年规定的标准术语,即地源热泵 (Ground-Source Heat Pump, GSHP)。地源热泵是一个广义的术语,它包括以地下水、地表水和土壤作为热源和热汇的热泵系统。

地源热泵打井多少米合适

如今地源热泵虽然在我国得到了快速的发展,但是口碑相对来讲并不是很好,原因还在于许多的地源热泵项目并没有实现zui初的作用,那么造成这一现象的原因是什么呢?地源热泵的发展应该如何被对待?

管理失控、无序发展、监管缺失是造成地源热泵如今局面的问题之一,还有就是一些项目的设计、施工、运行中系统和末端的适配型不协调,还有就是安装着不尊重自然规律和科学技术导致的水量少,水体污染,运行效果下降等问题的出现,这些都是其中的原因之一。

其实有很多的地源热泵项目因为缺乏强大的和实施手段,使得后期使用效果变差,隐患较多,加上政府给予的补贴,让一些心存不良的项目操作者建立中看不中用的项目,对地源热泵造成的严重的负面影响。

再就是地源热泵项目的缺乏评价体系,导致中标的企业不断的减少设备成本,降低材料质量,工程质量不达标,因此在后期的使用中存在问题,加上行业竞争激烈,产品质量得不到保障,行业发展存在隐患。

因此综上所述,地源热泵的发展应该理性对待,良好的行业规范才是保证地源热泵*发展的必要条件,否则地源热泵将走向末路

地源热泵的安装涉及到一个打井的问题,由于打井是一个很复杂的过程,关于它的宽度、深度以及位置都有着较多的要求,对地源热泵后期的使用有着较大的影响。

一般来讲,行业内主张地源热泵的打井深度在100-90米深,井间距在3-4米,具体需根据实际情况而定。

地源热泵打井价格和地源热泵的打井总米数息息相关,地源热泵的打井总米数是根据地源热泵主机的制冷量计算得出的,根据地质状况得出打井数量和打井深度,建筑所需要的制冷量多大,打井的数量和深度就越大,费用也就相对较高。

地质状况对地源热泵打井的费用影响较大,地质越坚硬,打井难度越大,打井价格越高,再就是地埋管的形式,地埋管分为水平埋管和垂直埋管,两者之间的价格也是不相同的,使用也需要根据建筑周围的具体情况进行选择。

其实地源热泵打井具体多少米合适没有一个具体的概念,之能说是根据建筑具体的实际情况来进行计算。

风冷模块冷水系统 

风冷模块冷水系统是由室外机组,各个室内的末端装置 (风机盘管和风管等) 和水管道系统、循环水泵等组成,冷冻水通过循环水泵送至不同区域连接不同形式的末端装置,通过末端装置及管道送出冷热风,以调节室内温度,各个风机盘管均可独立控制水冷螺杆系统  水冷螺杆系统为传统的空调系统,是由冷却塔、水冷螺杆机组、室内末端装置(含风机盘管和空气处理机)、风管道系统、水管道系统、循环水泵组等组成。冷冻水通过循环泵输 送至不通区域的末端,再由送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件。冷却塔、水冷螺杆机组及室内机等各自独立控制。 

地能概述

人类赖以生存的地球蕴藏着丰富的各类矿产资源,同时它还是一个非常巨大的能量资源库。以浅层地表为例,据调查地表以下5~10米的地层温度就不随室外大气温度的变化而变化,常年维持在15~17℃。这样的温度相对于北京等的北方城市,冬季它比大气温度(5~-15℃)高,是可利用的低品位热源;夏季它比大气温度(25~40℃)低,是可利用的冷源。

地能热泵系统就是利用地层的冬暖夏凉的特性,通过提取和释放地层中的热量,实现冬季供暖和夏季制冷。冬季通过输入1kW的电能,热泵机组可吸收2.5~3kW的地能,为建筑物提供3.5~4kW的热能;夏季通过输入1kW的电能,能为建筑物提供3.5~4kW的冷能。而该项目技术成功的关键就在于如何从地层中提取和释放热能。

水源热泵和地源热泵都属于地能热泵的范畴,不同之处就在于它们提取和释放地

水源热泵和地源热泵

水源热泵系统

水源热泵是通过抽取与地层同温度的地下水,机组与地下水换热后,地下水通过回灌井回灌到地层中。根据系统负荷量及需水量的大小,地层的出水能力和回灌能力来设计抽水井和回灌井的数量。

抽灌井可为一抽一灌、一抽多灌或多抽多灌。

地源热泵系统

地源热泵系统通过在密闭的换热管里循环的循环液与地层之间进行热量交换,冬季吸热、夏季散热。根据系统负荷量的大小,地层的导热能力来设计换热孔形式、数量和深度

地源热泵是利用地表层土壤、岩层、地下水、江河湖海中获取能量的供热、制冷机组。该热泵耗1KW的电能,可以获得了4KW左右的热量。低温地能指的是地壳表层10-100M深处(一般在7℃-20℃左右)土壤层中所含能量,由于地壳质量巨大,其热能量是*的,*枯竭的。可广泛应用于全国各地的集中或分散供热采暖及制冷、热水供应、洗浴、游泳、室内种植、养植等。

地源热泵原理:

地源热泵工作原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。

地源热泵制冷原理:

地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,zui终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器(风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房供冷。

技术领域

本实用新型涉及一种水源热泵冷水机组,特别是,种采用聚热器的水源热泵冷水机组。

背景技术

现有利用地表低温浅层水、度热水或其它水源的热泵冷水机组是由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构等构成,压缩机排出的高温高压气体直接进入冷凝器加热采暖用热水。该设备在北方地区要提高供热用热水温度(达500℃-550℃之间),需提高制冷系统运行的冷凝温度(按行业标准,换热器设计温差为50℃,即在热水温度达500C时,冷凝温度需达到550℃)。而冷凝温度每增加10℃,耗功增加1.8%,热负荷减少0.72%,也即效率下降2.5%,从而降低了系统运行的效率,增加了用户的运行费用,并且由于冷凝温度的提高,造成压缩机排气温度升高,运行压比增大,压缩机运行的可靠性降低。

发明内容

1、发明目的:本实用新型的目的是提供一种能提高效率、节约能源、并提高系统运行的可靠性、降低用户的运行与维护成本的水源热泵冷水机组。

2、技术方案:为实现上述目的,本实用新型包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,其特征在于它还包括聚热器,其连接方式是:压缩机排出的高温高压气体进入聚热器,经聚热器冷却后的中温高压饱和蒸汽进入冷凝器并被冷凝成过冷液体,再经膨胀阀节流降压后进入蒸发器中吸收载冷剂的热量后变成过热蒸汽被吸入到压缩机中。在冷凝器和蒸发器之间连接有干燥过滤器和电磁阀。

工作原理是:

压缩机排出的高温高压气体*入聚热器,经冷却后变成中温高压饱和蒸汽进入冷凝器,在冷凝器中被二次冷却冷凝成过冷液体后经过滤器(除水、去污)、电磁间再经热力膨胀阀节流降压变成低温低湿蒸汽,弃干式蒸发器中吸收水的热量变成低压过热蒸汽后被压缩机吸入。如此不断循环往复,使聚热器出水温度得到升高,蒸发器水温得到降低,进而可提供50-550℃热水或7-120℃冷水供使用。

有益效果:本实用新型与现有技术相比,其显著优点是:在压缩机和水冷冷凝器之间增设一个聚热器,使从冷凝器出来的热水再经聚热器二次加热,从而充分利用了压缩机排气中的显热升温热水,使聚热器出水温度仅比冷凝温度低1.01.20℃(常规冷水机组温差为50℃),从而达到了在不提高冷凝温度条件下,使出水温度在常规机组水平上提高约40℃左右。从而达到了节能的目的,并有效地提高了产品的寿命,降低了用户的维护成本。作为绿色环保的地源热泵和水地源热泵两名大将来说,他们都为我们的节能环保做出自己的贡献,但人们对他们两个不是很清楚区别,现在东瑞地源为您详解:地源热泵与水源热泵的原理一样,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。 地源热泵是一种利用地下浅层地温地热资源的地位热能,通过输入少量的高品位电能,经过逆向热力循环,将低品位热能提升为高品位热能的热泵系统。 水源热泵系统可以以地下水、地表水、污水等含有低位热能的冷热源作为来源的水热泵系统,可以分为开式系统和闭式系统二种。*空调在安装前有许多事情要规划好,比如要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,

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