浴池安装污水源热泵需要多少钱
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具体成交价以合同协议为准
2017-08-30 15:25:45
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产品简介

浴池安装污水源热泵需要多少钱,污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用

详细介绍

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热泵安装、*空调系统施工、全套服务

污水源热泵地源热泵与空气源热泵的比较     

浴池安装污水源热泵需要多少钱污水源热泵系统与传统换热器相比的*性就是污水源热泵以城市污水做为室内制冷供暖的冷热源,在消耗少量电力的情况下通过污水源热泵系统内部的热泵做功,将污水中的冷热能传递到室内以满足人类的需求。    

污水源热泵系统既可以采暖又能够制冷,可以说是一机两用,在很大程度上帮助现代企业降低了运营成本,而且采用污水做为建筑物取暖制冷的能源,同传统的依靠煤炭和地下水来采暖制冷相比,节能而且环保。     

污水源热泵系统与空气源热泵,电锅炉煤炭采暖,地源热泵采暖制冷相比较:

1、节能与节煤    采暖时每使用一吨污水,可获取5000--10000千卡热能(与冬季污水的水温条件有关),相当于1.5--3 kg燃煤供热的有效热值。     

如果考虑本项目使用的是火电,即所使用的电力原来也是燃煤发出的,则有如下粗略计算:     

燃煤发电的效率为1/3左右,热泵的能源利用效率为400%左右,两者综合得到热泵供热的能源利用效率为3/4 = 1.33 。而直接燃煤供热的能源利用效率仅为0.6左右(考虑到锅炉效率,输运损失,不平衡时调节不利的损失等)。两者比较可知热泵供热比燃煤供热节煤55% 。     

如果按使用的是水电考虑,则与燃煤*无关。     

该项科技成果相当于找到了一个巨大的环境能源。     

浴池安装污水源热泵需要多少钱全国全年排放污水总计600亿吨左右,此外,该项技术成果可以很容易地推广应用到使用江、河、湖、海等地面水。利用这些水中的热能资源解决我国南方广大地区的采暖问题是*可行的,大力开发每年可节煤上亿吨。 

2、环保    在冬季采暖时,燃煤1kg将向大气排放3kg左右的 。本成果在的推广应用将减少多少温室气体排放!      

在夏季空调工况中,空调废热被排放到了污水中,而不是像常规空调那样通

过冷却塔排放到大气中。这对夏季炎热的南方城市有特殊的意义,可*避免所谓“空调越开,城市越热”的所谓“热岛现象”。    

具体工程项目的经济效益     

1、初投资  

利用本成果建成的工程项目一机三用:夏季空调,冬季供暖,全年供热水,而且夏季是使用空调废热无能耗地制备热水。   

与冬季接热网或自备锅炉房,夏季*空调的常见方案相比,热泵空调主机投资相同,本方案多投入污水处理设备,但省下了空调冷却塔和热网入网费或锅炉房费用,以及大量的占地空间。总体估算节约初投资30%左右。    

与地源热泵或地下水源热泵系统相比,净节省耗资很大的打井费用。 

2、运行费用    

夏季空调时由于污水对机组的冷却效果要好于冷却塔,故机组的COP值高于传统系统,夏季约可节电10%。    

冬季采暖的成本主要是燃料费。燃煤、燃油、燃气、燃电诸方式无论采用哪一种,即使将初投资分年度折旧计入,燃料成本均还要占80—90%。由表中数据可见,燃料成本zui低的仍然是燃煤供热,水源热泵在采用民用电价时是可以与之相媲美的。燃油与燃气的燃料成本均要高出1-2倍。直接燃电要高出3倍。    

冬季采暖的运行费用大都略高于燃料成本,但燃煤采暖除外。城市热网包括管理费在内的实际收费约为其燃料成本的1.8倍。由此可见,

■适用范围广。离心机采用齿轮驱动系统,可以提供众多齿轮搭配,使叶轮在用户特定工况下表现出的运行效率。叶轮可提供的提升力范围广泛,使得离心热泵机组可以适应地下水、地埋管、城市污水、能源站等多种用户工况需求。

■绿色环保。采用R134a环保制冷剂,ODP=0,对臭氧层无任何破坏。

■制冷剂冷却。电机在运行中产生的热量通过制冷剂进行冷却,相比依靠空气冷却电机的方式,制冷剂冷却电机更能适应热泵机组的运行,机房无需单独配置空调进行调温。

■WCC-HP采用串联逆流技术。冷媒回路各自独立,制热时热水和源水的水流方向相反,巧妙的错开了两个系统的压力和温度,使得整个热泵机组的提升力大干单个压缩机的提升力,两压缩机通过接力的方式实现高提升力。

■喷液降噪技术。离心式压缩机内的噪音主要由排气通道的高速气体流动所造成的。麦克维尔制冷剂喷射系统通过压缩机排气腔上的一系列喷射孔,把少量的液态制冷剂喷至排气侧,形成雾状制冷剂,降低机组整体噪声。

■单螺杆压缩机:采用专为热泵工况研制的麦克维尔半封闭单螺杆压缩机,单螺杆压缩机的转子与星轮对称布置,能够让螺杆转子的受力始终保持平衡。这种*的载荷平衡原理,使得主轴承设计寿命高达10万小时。

■无级能量调节:压缩机采用无级调节,实现了*的水温控制。在保证恒定的冷水(或热水)出水温度前提下,zui大限度降低压缩机耗电量。

■机组控制:机组配有7英寸彩色触摸屏,直观显示机组运行状态及报警信息。机组控制器具有预校正、报警双重保护功能,*安全保护机组。此外,机组可提供标准的通讯接口,可选,以满足数据通讯的需求。

■运行噪声低:麦克维尔单螺杆压缩机主转子与星轮的齿数比是6:11,主转子每旋转一周,有多达十二次排气,分散和减少了排气脉动,使排气更加平稳,降低了排气在通道中不稳定流动造成的尖锐噪音。

■ 在国内同类产品中*采用R410A环保制冷剂。

■ 6HP机组水环工况下机组能效比高达5.17;地下水工况下机组能效比更是高达7.13。

■ 共八个基本单元模块,1-8台基本模块组合使用,实现机组制冷量从4HP到160HP,每一档冷量间隔为2HP,选型方便。

■ 模块化设计,基本模块尺寸统一,机身小巧,管理方便,维护简单;可分批投资,分批安装。

■ 运行范围更广:

高效型热泵:制冷时热源侧进水温度13~40℃,制热时热源侧进水温度5~30℃

标准型热泵:制冷时热源侧进水温度10~40℃,制热时热源侧进水温度0~30℃

热回收机型:热水侧出水温度35~55℃

■ 可实现更舒适更健康的地板采暖供热形式,制热时使用侧出水温度30℃~55℃度可调。

■ 一机多用,用户可选择带热回收机组,一套系统既满足冷暖需求又免费提供生活热水。

■ 机组外壳经德国进口喷涂生产线表面处理,抗腐能力强,无需机房,可选择在室内任何合适的地方安装,另

外机组还可选择吊装,安装非常灵活。

■ 适用于水环式、地下水式和地下环路式三种型式工况。

柔性变容量技术

1)机组柔性变容量——无级调节的容量调节方式使机组与负荷的变化适应性大大提高,可以做到“随机应变”。为用户提供的水温波动可以控制在1度之内。

2)空调系统柔性变容量——将空调水系统设备(水泵、冷却塔、风机等)与主机联控。随着负荷的变化同时调节设备的出力,使整个空调系统始终处于zui节能的状态。

一键式控制技术

将水泵和冷却塔的控制线与空调控制柜内联动接线端子连接,可实现联动控制功能。

PLC控制技术

PLC可编程序控制器具有状态显示、温控设定、运转方式选择等功能,触摸屏可选配,全中文显示机组运行信息,操作直观简便。可实现:

1)压机顺序起动及平衡磨损功能:采用多机系统机组,在机组程序内设置了能量调节功能。为使每台压缩机运行的时间趋于平衡,控制器对每一台压缩机的运行时间进行监视、比较,然后通过机组的能量调节来平衡其运行时间,即卸载时,先卸运行时间长的压缩机,上载时,先上运行时间短的压缩机,从而有效地延长了整机的使用寿命。

2)自锁功能、自诊断功能: 出现故障后机组停止运转,显示屏显示故障代码同时进行声光报警。

3)控制系统为机组提供了各种保护功能:断水保护,高低压保护,防冻保护,过载保护,过热保护,相序保护:三相电缺相、错相、相间不平衡保护;油位保护等。

蒸发器和冷凝器

1)采用干式蒸发器+壳管式冷凝器组合技术,具有结构简洁、换热稳定、效率持久、维修方便的特点。

2)两器专为水冷螺杆机组量身定制,一方面确保蒸发器、冷凝器与机组的兼容性,另一方面,*的结构设计保证了良好的换热效果。

壳管换热器结构特征

1)壳体一般为钢管或钢板卷制而成;换热管一般为(内/外)螺纹高效铜管;

2)设的折流板,在保证zui低流动阻力基础上,提高传热效率;

3)壳体两端焊接管板,换热管涨接在管板上;

4)进出水管结构形式为卡箍式(曲面快接式),连接方便。

水源热泵的运行费用是其它热源*的系统特点   

1、高效、节能《节能率30℅—75℅》 该系统的运行方式,使能量输入与输出之比达到1:4以上,即输入1千瓦的电能,就能够得到4千瓦以上的能量,节能30—75%。采暖费与燃煤供热相比为70%与燃气相比为50%、与燃油相比为30%。采暖时每使用一吨污水,可获取5000——10000千卡热能,相当于1.53标准煤供热的有效热值。 

2、绿色环保 该系统不需要锅炉、冷却塔等设备。没有煤、油及天然气燃烧排放物污染,无室外机,不会产生令人不适的热岛效应,噪音大大地于传统空调。在冬季取暖时,利用一万吨污水为建筑物供热4个月,可减CO2排放量5040吨。   

3、寿命长,维护费低 该系统主机设备使用寿命长达25年,污水防阻机和污水换热器寿命长达20年以上,系统不设室外机,不设冷却塔,设备维修简单,费用低,正常使用条件下无须维护。  

4、一机多用,占地小 系统一机多用,一套系统可以代替原来的锅炉加空调两套装置。可以实现供暖、供冷、供热水三联供。机房占地面积只是原来的1/3。   

5、运行稳定,安全可靠 污水的温暖度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于室外气温的波动,使得热泵机组运行可靠稳定。污水源热泵系统使用电能驱动热泵,吸收污水热量(或向污水排放热量),无须燃烧设备,从而不存在爆炸,燃烧等隐患。

6、应用广泛 WFJ污水热能采集装置分为:

1型和11型,1型适用于对固体污杂物含量较高的城市原生污水。11型适用于对江、河、湖、海水等含有少量悬浮物的地表水源富的经验,凭借我们成熟的技术、*的设备以及配套设施,全面为用户提供服务。   

实施条件 应用建筑须提供符合要求的电力(220V—380V),建筑物附近必须有足够的污水源,利用地表水作为冷热源时水温必须达到4℃以上。   

实施程序 根据用户提供的建筑图纸,污水源及地表水温度(冬季)的资料及使用要求,从技术咨询开始,进行深入细致的可行性调研,为用户出具可行性建议方案书和投资概算,在得到用户认可后,接受用户委托进行详细的施工图设计并提供施工预算,签订系统安装合同,完成系统安装,经调试验收合格后,交给用户使用。   节能环保效益高 原生污水源热泵系统为冷热源,冬季供热、夏季空调和全年供生活热水。供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染、大气污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。

1、建筑物的采暖与空调耗能巨大,其中采暖主要在消耗矿物能源。   建筑物的采暖与空调能耗在国民经济总能耗中占有相当大的比例(工业发达国家可占到40%),其中有相当的比例仍在采用传统的矿物能源。地球上的矿物能源是有限的,而且其燃烧过程必然污染大气环境。社会的可持续发展战略将能源与环保列为两大主题。按照这一战略要求人们在积极地寻求替代能源,特别是那些来自于大自然环境的清洁的可再生的能源,例如太阳能、风能、潮汐能等等。

2、热泵供暖与空调是一项既节能又环保的技术。   

热泵能够使用少量电能从环境(水或空气)中攫取大量冷、热能量去满足建筑物对冷、热的需求。在将电能的利用率提高四倍或以上的同时,对环境是*。上述替代能源大都需要通过热泵加以利用。

3、城市污水是热泵空调理想的冷、热源。   

热泵是需要环境能源的,例如天然水、河水、空气等,又称低温热源。而这种合适、可用的低温热源却并非处处都有。例如在我国北方严寒地区,冬季室外大气温度太低,已无法被用作热泵的热源;根据传统的技术,可作为热泵冷、热源的只有地下水,而地下水的开采是受限制的。城市污水温度适宜稳定,冬季在严寒地区也有100C以上,是丰富的热源;夏季20几摄氏度是空调废热理想的排放处。城市的生活污水虽然水质很差,但酸碱度适用(PH=7)。对管路设备无严重的腐蚀作用,一般可采用碳钢材质做污水换热器。城市原生污水遍布城区,凡在建筑需要采暖空调之处,均有污水的排放。其数量浩大,建筑物排放污水中所含的热能足以供应1/6左右相应建筑面积采暖空调的能耗。 

4、实现无堵塞连续换热是城市原生污水作为冷、热源的技术关键。  

本成果已经解决城市污水冷热源的技术关键在于在取、排热过程中如何防止恶劣水质对换热设备的堵塞与污染。此前在世界范围内还没有城市原生污水作为热泵冷热源成规模应用的工程实例和研究成果(供应几百平方米建筑采暖空调很小规模的浸泡式工艺除外)。已有的研究成果和工程实例均是利用污水处理站中的二级出水的。这种水的水质已相当好,作为热泵冷热源本来就没有原则上的技术困难。因此,以往城市污水源热泵只能建在污水处理站附近,去供应污水处理站附近的建筑,其使用范围和开发空间是很有限的。在暖通空调新能源开发利用领域中,真正有吸引力的是将城市原生污水开发成为热泵冷热源。   

为解决恶劣水质对换热设备及管路的堵塞与污染问题而进行传统意义上的水处理是不可行的,因为即使采用zui简单的水处理工艺,其处理成本也要大大地高于热泵从水中取热与取冷的价值,况且在城区水处理工艺的占地也成问题。本技术成果初步,但成功地解决了这个问题。采用该项技术与设备,可以保证在采用城市原生污水时换热设备无堵塞地长时间运行,附加设备体积小,价格低廉,从而使大规模地使用城市原生污水作为热泵冷热源成为可能。

安装须知

1、内机就位:

施工队进场*步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

a::内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

2、冷媒铜管的安装:

安装完内机即可安装冷媒铜管,这是*空调安装过程中zui重要的一个环节。

a: 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

3、充氮保压:

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

4、冷凝水管的安装:

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,zui后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

5、安装外机:

做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常

6、抽真空:

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

7、 充注冷媒:

述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

8、风口测量安装:

回风口:家庭*空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到回风量;并保证有足够的维修空间。出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

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