超低温空气源热泵浴场安装要闻
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2017-12-05 11:25:14
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产品简介

超低温空气源热泵浴场安装要闻,空气能(源)热泵地暖利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,热量从建筑物地表升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于保持环境中的水分,提高人体舒适度。

详细介绍

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

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简介

超低温空气源热泵浴场安装要闻空气源热泵采暖行业快速发展的同时,低温地区采用超低温空气源热泵空调比较合适,超低温空气源热泵是一款集供暖、制冷、热水的多功能设备,在我国还并不是十分的普遍,但是在欧美一些国家中却是非常常见的一种制热装置。适合使用于低温的情况下,并且在零下负25度的时候也可以起到作用,可以帮助大家获得温暖,并且不会受到寒冬的困扰。为什么超低温空气源热泵适用在低温地区使用呢?空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器空气源热水器的组成部分  热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 

超低温空气源热泵浴场安装要闻蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。     压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 

冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 

膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。 风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。  

制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体。后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体。蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始又一轮同样的工作过程。这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。

空气源热泵热水器是一种什么样的装置: 

该装置是一种全新型生产热水的设备,它从空气中吸取热量将水加热至zui高60℃。已广泛应用于宾馆、 酒店、中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用水单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用水单位。

空气源热泵热水器的结构:

空气源热泵热水器分三大系统: 

1、制冷系统:主要是由如下四大部件组成:压缩机、膨胀阀、空气侧热交换器(蒸发器)和水 侧热交换器(冷凝器)。辅以四通阀、气液分离器、储液器、过滤器等。 

2、通风系统:主要是风叶、风机。通风系统主要是让新的(温度相对高的)空气不断地通过空 气侧热交换器,与介质发生热交换。 

3、电控系统:主要有电路板、控制面板、压缩电容、风扇电容、数据线、各种感温器。让热水 器智能运行、检测故障、保护机组等作用。

空气源热泵的特性及使用要求

由于空气源热泵是从外围的空气环境中吸收热量来制热的,因此它的制热性能较大的受到环境温度的影响,随着室外温度的降低,热泵的性能系数也随之下降,当性能系数下降到接近1时,采用热泵供热就失去了节能的意义,因此空气源热泵不能应用于室外气温过低的情况下。另外,当室外温度低于热泵机组可接受的工作温度时,机组也无法启动工作。

随着空气源热泵设备的不断改进,空气源热泵的工作温度下限也从早期的-5℃,发展到-25℃左右的超低温热泵。这就应运产生了北方地区采暖的空气源热泵----低温型空气源热泵。为了提升低温环境下的制热效果,增大空气源热泵机组的适用地域范围,可采用带经济器的低温空气源热泵技术,其工作原理如图所示。此项技术主要是在压缩机的压缩中间段增加补气口,也就是传统的经济器接口。经济器流路是在液管(点1)处分出一路制冷剂液体(支路),通过膨胀阀节流后,由点4进入经济器蒸发,吸收另一路制冷剂液体(主路)的热量,增大主路制冷剂液体的过冷度,提升系统冷量(从环境吸收的热量)。支路制冷剂液体在经济器内蒸发后,进入压缩机的经济器接口(点6)。由于经济器回路的制冷剂蒸气压力和密度相对压缩机吸气压力(点7)高,制冷剂质量流量相对较大,因此可以增大室内换热器流通和换热的制冷剂质量流量,从而大幅度提升空调机的制热量和能效比。中间补气功能的涡旋式压缩机,设计有中间补气接口。

在超低温环境(室外温度达到-20℃)的制热试验中,普通机组已经无法运行,但低温机组的制热量仍可达到名义工况下的55%左右,能效比为2.0左右。

国内已有-15℃环境温度时保持2.3的性能系数,-20℃时还能达到1.8的超低温热泵产品。超低温空气源热泵的特性曲线(性能曲线)如下图:在东北、西北和华北的部分低温地区,冬季室外温度均低于-20℃,这部分地区宜采用燃气或燃煤锅炉集中供暖方式。

在华中、华东、华北、西北的部分地区,冬季室外温度均在-15℃以上,zui低日平均气温也在-20℃以上,无法采用普通机组供暖,虽然部分地区的城镇已有集中供暖,但集中供暖缺乏灵活性;

在黄河以南的中部地区,冬季取暖多依靠煤炭,供热效率低且易发生煤气中毒事故;而且长江沿线十余省,冬季基本上无集中供暖,电暖器等局部取暖设施不能满足整个居室的供暖需要,且耗电量较高。普通机组在超低气温环境中运行不可靠且制热量衰减严重,而低温机组则具有较好的适应性。

1、在名义制冷和制热工况下,低温机组的冷热量和能效比普通机组有所提升。在-10~-15℃的环境中,普通机组基本无法正常工作,可靠性低,制热量衰减严重。低温机组不但能够稳定制热运行,且排气温度相对较低,运行可靠。

2、低温机组在-15~-20℃超低温环境中仍可正常稳定运行,能效比在2.0左右。

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其中昆山、泰兴、沭阳现在是省管县

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空气源热泵机组原理和结构

空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成。空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,提供冷气或采暖。空气源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体)。

空调负荷计算

1.空调负荷计算的组成(QL)

(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;

(2)人体散热、散湿形成的冷负荷;

(3)灯光照明散热形成的冷负荷;

(4)其他设备散热形成的冷负荷;

(5)渗透空气所形成的冷负荷

(6)新风量负荷

空调负荷计算方法简单介绍

空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。估算zui简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而dai之了。

但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况。目前空调负荷的计算还是以估算为主。

空调末端(风机盘管)的计算与选择

(1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量。其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。

(2)根据冷负荷:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号一般采用第二种方法——根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用*种方法进行校核。

确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。

房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。注意:对于风管超过一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口。

采暖负荷计算

1.采暖负荷计算的组成(Qn)

冬季采暖通风系统的热负荷,应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:

1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,

2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量

3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量;

4)建筑内部设备得热;

5)通过其他途径散失或获得的热量。

对于一般民用住宅层高在3m 以下工程上可采用面积热负荷法进行概算。

单位面积热负荷法:Qn=K×qn×S

式中:Qn—— 建筑物的采暖设计热负荷,W

S —— 建筑物的建筑面积,m2;

qn —— 建筑物的采暖单位面积热负荷,W/m2,

K —— 附加系数

建筑各个区域的围护结构、冷空气渗透情况均有差别,如果需要计算的较为准确,应根据各个区域在建筑中的位置(如:是否靠近外墙、外墙上的门窗)和门窗(是否有冷空气渗透)进行分别计算。

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