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家用的空气源热泵安装
商用的空气源热泵
大型建筑空气源热泵、大型住宅社区、医院、学校、商场、写字楼、办公楼、洗浴中心、车站等大型建筑
农业空气源热泵安装,温室大棚、养殖种植基地的空气能热泵安装
水产、工业空气源安装施工总价,精确到每平米
山东开启认真对待每一项工程,无论是几十平米的还是几十万平米的,我们的态度始终如一
简介
煤改空气能热泵机组青州报道,该技术以空气作为冷热源,利用逆卡诺循环原理,采用喷气增焓、智能除霜、过冷抑冰等辅助技术,通过消耗少量电能从室外空气中提取大量热量或冷量,并通过末端系统转移到室内,使室内保持舒适的温度,同时此过程中不排放任何污染物,达到减排的效果。空气源热泵地暖是埋于地下的,是通过低温热水散热升温,从地下向空气中传递热量,因此,热量是从下向上传递,符合人体养生原理,而且空气内的热量均匀,温差较小,舒适可靠。暖气片仅仅是一小部分的集中散热,是先加热周围的空气,然后通过空气对流热量传递而达到采暖的目的,这样的散热方式的舒适度是相对较差的空气源热泵采暖是清洁的供暖方式,也是符合国家号召的煤改电政策,随着空气源热泵的不断的发展,在供暖领域成效显著,而被越来越多的人使用,因此将逐渐成为供暖的*。利用空气源热泵另一优势就是运行成本相对较低,这是相对于其他供暖方式相比较而言,同样它也是更利于人体健康的供暖方式 空气源热泵地暖安装的方式较为隐蔽,不会占用太多的空间,不会影响房屋的美观,而且它比普通的地暖有着显著的优势,使用时加热速度较快,散热均匀,舒适性*,节能*,而暖气片则需要你去选择合适的位置进行安装,会占用一定的空间,这样来看空气源热泵地暖还是不错的选择。空气源热泵地暖与暖气片两者的运行原理基本相似,是通过热气散发实现温度的上升,完成供暖,但是两者之间还是存在着不同,安装地暖是在房屋装修之前就需要进行安装操作,装修之后在安装时难度较大,工程量大,耗费的时间较长,所以之后就不建议安装,而暖气片无论是在装修之前还是装修之后都不会对其安装造成任何的影响,施工难度小,安装时间短,方便简单。热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。热泵主机的安装与空调室外机的安装要求相似。可安装在屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。侧出风主机与四周墙壁或其他遮挡物之间的距离不能太小,出风口1米内不应有遮挡物,保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。顶出风主机进风口1米内不能有遮挡物,出风口2米内不应有障碍物,保证主机换热器的吸热散热不受阻碍按照工程施工图 → 主机及水箱安装 → 循环泵安装 → 电加热安装 → 供水泵安装 → 管道安装及保温 → 固定支架安装 → 电气安装 → 主机调试和工程验收分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可家用热泵主机的安装与工程机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、 地面上。出风口应避开迎风方向。主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。显示面板不要安装在室外和浴室等场所,以免因潮湿影响正常工作。贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,也可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,不可挂在墙壁上。
煤改空气能热泵机组青州报道贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上应装有阀门。水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管即可注满水:打开自来水进水阀,打开热水管和出水。开始注水,直至出水有水溢出时方为注满,关闭出水。贮水检漏,确保不漏水即可。 注意:*次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接管及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧。注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂 。从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至*打开!!!重新盖好所有盖帽,并拧紧。
检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,不允许有泄漏现象。机组电源插座周边不要安放其他用电设备,以免影起漏电保护插头跳闸。 注意:电源插座必须可靠接地!空气源热泵机组一般位于建筑物的楼顶,它产生的噪声主要为以下几个方面:泵组电机运转产生的空气声,泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要*解决热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
空气源热泵供暖系统中的外管是需要保温的。但有的商家选用的保温材料非常薄,且不是岩棉保温管。这会造成热量的大量流失。
空气源热泵的外机必须配套漏电保护装置。但有的商家在配套漏电保护装置时要么让电线直接与钢架连接在一起,要么是在地上打一个钎子接主机上,再接到地面。这些做法都是不规范的安装方法。规范做法应该是从电表拉一根线接到主机(接零线电位),然后再接地。误区五:分体式空气源热泵系统室内机安装位置不合理
有的商家将室内机安放在室外,形成事实上的一体机。这很容易发生冻裂事故。为了避免这类事故发生,部分商家会在系统里添加防冻液。但这样做的实际效果值得怀疑。因为在闭式循环系统中,农村地区自来水的压力有限,防冻液没法进入系统循环。同时,防冻液加水后会被稀释,并不能有效缓解散热器末端和管路系统的腐蚀问题。误区六:供暖管道系统与热泵设备连接管路材料不统一。
采暖用户家原有供暖系统90%以上的连接管道为钢管,但新安装的空气源热泵供暖系统,其连接管道为PPR塑料管道。由于钢管的壁厚较厚,这就要求塑料管道的口径比钢管大1号~2号,否则内壁的连接会不严密,还会使系统的阻力加大,不利于空气源热泵供暖系统的稳定运行。此外,有的商家会在管道连接处省掉控制阀门。这样做的后果是,后期一旦发生系统堵塞需要清洗或wei修的情况,就必须把整个系统的水全部放掉才能清洗或wei修。误区七:设备的功率配置不准确。
空气源热泵供暖系统的主机与空调和壁挂炉类似,不同匹数的空气源热泵,对应不同的供暖面积。一般情况下,70平方米的供暖面积应配置“3匹机”,90平方米的供暖面,需配置“5匹机”,120平方米的供暖面积,需配置“8匹机”。但有的商家只为80平方米供暖面积配置“8匹机”,或只为70平方米的供暖面积配置“5匹机”。如此选型,zui终后果很可能是用户能耗太高,这显然违背空气源热泵供暖的初衷。因此,必须针对每一户的实际情况做有针对性的设计选型。误区八:水路安装未考虑系统水质的保护处理及补水问题
空气源热泵供暖系统一般都配置有开式水箱或闭式水箱。开式水箱容易发生污染,而闭式水箱需要wei持足够的压力。但由于农村的水压通常不够高,所以会导致水补不进来。这时有的商家会用人工增压补水,如果原有散热器已经使用多年并发生腐蚀,这时就很容易因为系统压力加大而漏水。误区九:水泵和管材选型不能符合*使用要求
空气源热泵供暖系统中的设备必须根据用户的实际需求进行选型、配置。比如对水泵的选择,要根据户型和流量的需求选型,不能想当然配置。但有的人*是凭经验配置,不严格计算,选型要么过大要么过小,会给空气源热泵*稳定运行留下隐患。误区十:缺乏相应的施工图和施工说明
分体式空气源热泵供暖系统(简称“分体式”)与一体式空气源热泵供暖系统(简称“一体式”)的安装各有不同。其中,“一体式”的换热器和水泵在外面,“分体式”的换热器和水泵是在里面。由于两种系统的配置和设计施工各不相同,因此应有施工图及施工说明。否则会给监理的验收工作带来困难。
空气源热泵热平衡式为:
供热量=吸收室外空气的热量+消耗的电能供冷量=吸收室外空气的冷量+消耗的电能
1)一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、下雨和下雪等各种天气的影响。
2)节能型产品:该空气源热泵机组以空气为低温热源制取热量,耗电量仅为电锅炉全年的1/4;同燃煤、油、气锅炉比,可节省40%以上的能源,短期内可收回投资。
3)环保无污染:该系统运行无任何的燃烧物及排放物,制冷剂对臭氧层*,具有良好的社会效益。
4)运行安全可靠:整个系统的运行无传统锅炉(燃油或燃气或电锅炉)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种安全可靠的*空调系统。
5)使用寿命长,维护费用低:该机组的使用寿命长达15年以上;运行安全可靠,安装方便,并可实现无人操作,全自动智能控制。
6)舒适方便,自动化、智能化程度高:系统采用了自动控制器,全年实现冬季制热、夏天制冷。
7)针对北方寒冷季节的技术:针对北方冬季寒冷气候康特姆空气源热泵拥有自己的技术,经过市场验证,目前该产品为世界上-23℃环境下正常运行的产品,是可以在我国北方冬季正常运行的*同行业产品。真正做到“真热泵不怕冷”
过水式设计在制取高温热水的三大优势:
1、比直接加热节能,能效比高,后期的运行费用节省。
2、水箱温度恒定,水箱水温波动幅度很小,不会出现温差过大。
3、水温可调范围大,热泵温度可在60-85℃可调。
下面通过对制取72吨高温生活热水利用热泵进行加热为例做如下分析:
72吨的生活热水温度要求加热恒温到60℃,设定当水箱里的水水温下降至55℃时,热泵机组就要启动对水箱里的水进行加热提升温度。影响水箱水温下降原因有两方面,其一,当用户用水时,水箱的水减少,自来水冷水(水温20℃)补水渗入,与原水箱里60℃的水渗和后,水温下降低于55℃。其二,保温水箱自身散热促使水温下降原因(这种散热较慢,有时会被忽略)。在同样是30℃的环境温度工况下:
72吨从55℃升温至60℃所需总热量为:72×5×1.163=418.68kW
用常规方式以机组对水箱直接加热,即水箱水温从55℃加热到设定温度60℃,即水温提升5℃,机组的能效比COP值是3.34,即1度电能可产生3.34度来用。按72吨从55℃升温至60℃需所418.68kW,即加热所需的电量为:418.68kW÷3.34=125.35 kW。
用过水式方式对水箱的水加热,它不是直接把自来水的水渗和到55℃的贮热水箱里面直接加热。过水式加热的过程分为2个阶段,第1阶段是热泵机组把自来水(水温20℃)的水先加热到55℃,再利用贮热水箱机组加热到60℃。这个过程充分利用到低温水加热到高温时,其升高过程能效比COP值高的特点,水温20℃升到25℃时COP值为5.72,水温25℃升到30℃时COP值为5.37,水温30℃升到35℃时COP值为5.03,水温35℃升到40℃时COP值为4.75,水温40℃升到45℃时COP值为4.35,水温45℃升到50℃时COP值为3.89,水温50℃升到55℃时COP值为3.61。从水温20℃升到55℃阶段,COP值平均为4.67。升到60℃时COP值平均为4.50。按72T从55℃升温至60℃需所418.68kW,即加热所需的电量为:418.68kW÷4.50=93.04 kW。