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石家庄水源热泵机组品牌专卖

时间:2016-12-23      阅读:1137

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简介

根据卡诺循环原理,利用湖水、河水、地下水、及工业用冷却水资源,借助压缩机系统,通过消耗少量电能,不断将水中大量的低品位热能取出来变成少量的高品位热能,供给室内的采暖和空调系统。夏季机组水系统反向运行,把室内的余热取出来,再释放到地下土壤或水中,以达到空调降温的目的。

水源热泵冷凝器和蒸发器与水源进行热交换,而且水源的水温比较稳定,夏季比空气源低,冬季比空气源高,所以制热系数比空气源热泵高的多。本实用新型提供了一种水源热泵余热回收装置,包括主机、保温热水箱、保温废水箱、板式换热器和循环泵,所述的主机包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀;所述保温废水箱通过板式换热器一次侧、循环泵与蒸发器一次侧进口连通,蒸发器一次侧出口与污水管网连通;所述的蒸发器二次侧进口与冷凝器一次侧出口连通,蒸发器二次侧出口通过压缩机与冷凝器一次侧进口连通;所述冷凝器二次侧进口通过板式换热器二次侧与外部自来水供水网连通,所述冷凝器二次侧出口与保温热水箱连通,保温热水箱出口与热水用户连通。本实用新型能充分地回收废水中的余热,并将回收的余热用于预热自来水以进一步利用,故本实用新型具有热量损失小、能源利用率较高的特点。

新型高温机组以30——40℃的地热尾水、工业和油田热废水为热源,经过转换,为工业和居民生活提供65——80℃的热水。经测定,这种机组运行稳定,性能系数高,机组的诞生意义重大:一是利用较低温度地热等热能供暖供热,可以取消或代替燃煤锅炉,是集中供暖供热的新的更有效的途径;二是供暖供热过程无粉尘及有害气体产生,有效地保护了城市大气环境;三是扩大地热利用的温度范围并提高地热能源的利用率,既节约了能源又减少了对环境的热污染。地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。

海水水源热泵原理

它是利用热泵提取海水中的热能,来满足人们的制冷供热的一种*空调机组。具有节能、环保优势。热泵中的压缩机组运转所使用的电能仅相当于不足四分之一的空调电能,整个供热过程还不会对空气、水源造成任何污染,*是一种真正的绿色能源。因此,通过海水源热泵供热后,锅炉房、大烟囱这些笨重难看又严重污染空气的大家伙将全部“下岗”。同时,与煤炭、油料相比,海水源热泵技术使用的能源是海水中的热能,而这种由太阳热能形成的能源不仅是免费和无污染的,也是可不断再生的。

地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。

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,由于水源温度低,所以可以地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。

闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。

水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。

提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,*的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,要比循环冷却水温度低于16℃~22℃,从而提高了机组的工作效率,达到了节能、降耗的作用。

过渡季节,应用*空调可以考虑将地下水抽取上来直接作为冷媒输入系统,不需要机组开机运行,可以节省大量的能源。

混流泵从外形、结构都是介于离心泵和轴流泵之间;混流泵的抽水原理,叶轮的高速旋转,既产生离心泵的离心力,又具有轴流泵的推升力,混流泵靠这两种力的混合作用而抽水。混流泵的使用性能也是介乎于离心泵和轴流泵之间,它和离心泵比较,扬程低一些,而流量大一些;它与轴流泵比较,扬程高一些,但流量又小一些。这对于我国幅员辽阔,地形复杂,多了一种泵型因地制宜的选用。

混流泵的使用性能以工作参数来表示。例如流量、扬程、功率、效率、转速等。在一定转速下,以流量为变量,也就是如果改变水泵的流量,则水泵的扬程、功率和效率等都随之而变化。把这种相互关系的变化规律,综合绘制成几条曲线来表示,这就是水泵性能曲线。混流泵的性能曲线形状也是介于离心泵和轴流泵之间,对于高扬程混流泵,其流量与扬程、流量与功率的相互关系变化规律接近于离心泵,在使用上,可采用关闭阀门启动,这时功率zui小,动力机安全。对于低扬程混流泵,性能参数之间的变化规律接近于轴流泵,在使用上,不宜采用关阀启动,而应该开阀启动,这时功率比较小,电动机不容易被烧毁。

空调器的冷媒管路中加装一个四通电磁阀,当温度下降到一定温度时,温度控制系统发出指令使该电磁阀动作而改变冷媒的流向,使原蒸发器改变成冷凝器由原来吸热变成放热,原来的冷凝器则变成蒸发器从室外吸热

1.传热效率高

板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。

一般地说,板式换热器的传热系数k值在3000~6000w/m2.oc范围内。这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4即可达到同样的换热效果。

2.使用安全可靠

在板片之间的密封装置上设计了2道密封,同时又设有信号孔,一旦发生泄漏,可将其排出热换器外部,即防止了二种介质相混,又起到了安全报警的作用。

3.占地小,易维护

板式换热器的结构极为紧凑,在传热量相等的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3.并且不象管壳式那样需要预留出很大得空间用来拉出管束检修。而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内100%地接触倒换热板的表面,且拆装很方便。

4.随机应变

由于换热板容易拆卸,通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到zui合适的传热效果和容量。只要利用换热器中间架,换热板部件就可有多种*的机能。这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数k值或者增加新机能的可能。

5.有利于低温热源的利用

由于两种介质几乎是全逆流流动,以及高的传热效果,板式换热器两种介质的zui小温差可达到1oc.用它来回收低温余热或利用低温热源都是的设备。在相同传热系数的条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。

6.阻力损失少

因结构紧凑和体积小,换热器的外表面积也很小,因而热损失也很小,通常设备不再需要保温。

7.冷却水量小

板式换热器由于其流道的几何形状所致,以及二种液体都又很高的热效率,故可使冷却水用量大为降低。反过来又降低了管道,阀门和泵的安装费用。

8.在投资效率低

相同传热量的前提下,板式换热器与管壳式换热器相比较,由于换热面积,占地面积,流体阻力,冷却水用量等项目数值的减少,使得设备投资、基建投资、动力消耗等费用大大降低,特别是当需要采用昂贵的材料时,由于效率高和板材薄,设备更显经济。

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