热泵热水系统设计选型

合集下载

水源热泵系统设计

水源热泵系统设计

水源热泵系统设计一、水源热泵设备选型⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。

传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。

以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的制热量作为选择水源热泵机组的依据。

⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵消。

⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。

⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。

⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进行修正。

二、循环水系统设计水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。

水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。

三、系统水流量设计水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。

根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。

一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。

另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。

同时使用系数可按以下原则来确定:⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。

四、系统形式水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。

空气源热泵设计选型与配置大全

空气源热泵设计选型与配置大全

空气源热泵设计选型与配置大全1.选择合适的热泵机型:根据需求确定热泵的制热能力、制冷能力和热水供应能力等参数。

通常,制热能力应能满足整个建筑物的供暖需求,制冷能力应能满足整个建筑物的制冷需求。

另外,还要考虑热水供应的需求,如家庭热水、游泳池热水等。

2.选择合适的热源温度:热泵的制热效果受到热源温度的影响。

一般来说,热源温度越高,制热效果越好。

但高热源温度会增加热泵的能耗,因此需要在制热效果和能耗之间进行权衡。

3.考虑周边环境条件:空气源热泵的性能也会受到周边环境条件的影响。

例如,在冷气候地区,热泵需要有较高的工作压力和供热温度,以满足低温条件下的供热需求。

另外,热泵的噪音也是一个需要考虑的因素,特别是在住宅区。

4.确定室内热水系统:根据热泵的热水供应能力,确定建筑物的热水系统的布置和容量。

例如,可以选择热水储存罐来存储热泵供应的热水,以满足高峰期的热水需求。

5.热泵的管道布置:在设计热泵系统时,需要合理布置热泵的管道系统,以减少能量损失。

管道的长度和直径要根据需要和热源的温度来确定。

另外,还需要考虑防冻措施,以防止冷气候地区的管道冻结。

6.考虑辅助能源:在一些情况下,热泵的制热效果可能不够理想,需要辅助能源来提高供暖效果。

例如,在极寒地区,可以考虑使用电辅助供暖器或地暖系统来增加热源温度。

7.安装和维护:在选型和配置之后,还要考虑热泵的安装和维护工作。

确保选择专业的安装人员进行安装,并进行定期的维护和清洁工作,以保证热泵系统的正常运行和高效性能。

综上所述,选择和配置空气源热泵需要考虑多个因素,包括热泵机型、热源温度、周边环境条件、室内热水系统、管道布置、辅助能源以及安装和维护等。

只有综合考虑这些因素,才能选型和配置出最合适的空气源热泵系统,实现高效、节能的供暖和热水供应。

空气源热泵热水机组的设计选型 手册

空气源热泵热水机组的设计选型 手册

空气能热泵热水系统的设计选型随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。

而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。

空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。

又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。

机组自动运行可无人值守。

不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。

空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国策。

该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。

下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。

一、热泵热水机组选用要求空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料:1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。

这就要求热水机组使用区域要求适用地区冬季环境温度最低温度高于-15℃。

2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。

这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热源。

这就加大了热水系统的能耗。

热水用水不经济。

由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。

根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计(一)计算参数1.热水用水定额2.冷水温度在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。

无水温资料时,可按表6.2.1确定。

3.用水水温采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。

盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

(二)热水量和耗热量的计算1.日耗热量和热水量的计算全日供热水的住宅、宿舍、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆、办公楼、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿) 等建筑的集中热水供应系统的日耗热量、热水量可分别按下列公式计算:2.设计小时耗热量1 )全日集中热水供应的居住小区的设计小时耗热量按下列情况分别计算:a.当小区的公共建筑(如餐馆、娱乐设施等) 的最大用水时段与住宅的最大用水时段一致时,应按两者的设计小时耗热量叠加计算,设计小时耗热量计算见公式(6.4.2-1)b. 当小区内有与住宅的最大用水时段相同的公共建筑(如餐馆等) 和不相同的公共建筑(如办公用房等) ,则设计小时耗热量应为住宅与前者的设计小时耗热量加后者的平均小时耗热量计算。

珠海某大学学生宿舍热泵热水系统设计

珠海某大学学生宿舍热泵热水系统设计

珠海某大学学生宿舍热泵热水系统设计学院机械与车辆学院专业:姓名:指导老师:热能与动力工程学号:职称:110405021002教授中国·珠海二○一五年五月诚信承诺书本人郑重承诺:我所呈交的毕业论文《珠海某大学学生宿舍热泵热水系统设计》是在指导教师的指导下,独立开展研究取得的成果,文中引用他人的观点和材料,均在文后按顺序列出其参考文献,论文使用的数据真实可靠。

承诺人签名:日期:年月日珠海某大学学生宿舍热泵热水系统设计摘要在当代伴随着人们生活质量的提高,一系列的问题接踵而来。

生活水平的日益提高,人们逐渐对居住环境的要求也是越来越高。

与此同时人们对能源的需求量的增大逐渐成为一个话题,伴随着人们对能源需求的逐步增加,能源的供需质量与供需量的问题日益突出。

节能环保,以及人们对使用能源的要求,已成为当今社会迫切的问题。

当今社会的我们大量使用天然气、煤炭、石油等不可再生能源,同时在这些能源的使用时给我的环境也造成了严重的损坏,在人们对能源需求的日益增大的情况下,能源日渐枯竭,能源危机的问题也同样是人们必须严肃已待的。

在日常生活中消耗能源以换取我们必须的物质。

卫生热水就是我们日常生活中必不可缺的一项,随着生活水平的提高,人们对于日常所需也并不在那么吝啬。

随之而来的是人们对于卫生热水需求的增加,生活卫生热水的能耗也是日益加大。

那么如何降低热水系统的能耗,也成为人们日常生活中的不离口的问题,也是国家节能减排、环保的问题。

在科技日益发展的当今,更新换代的热水系统是通过将空气源热泵技术应用在其上,达到新一代热水系统的应用标准,空气源热泵热水系统将取代使用传统能源的热水系统。

更好的节能、环保等优势及其一身空气源热泵热水系统。

在追求实用的同时对能源的消耗也是干净清洁的能源,可以大大减小当代对传统能源需要的压力。

本设计《珠海某大学大学学生宿舍热泵热水系统》选取北京理工大学珠海学院第36栋宿舍楼进行设计。

通过根据舒适、实用、便于学校管理的原则,并且充分的考虑节能以及环保的要求,通过对各式多样的热水系统进行原则分析以及经济分析和节能环保分析,结合我校的第36栋学生宿舍的热水使用情况,本设计采用空气源热泵热水系统,以其进行我校的第36栋学生宿舍的空气源热泵热水系统的整个设计。

热泵设计选型指导

热泵设计选型指导
能耗和运行成本。
总结词
加强节能管理
详细描述
建立节能管理制度,加强节能宣传和教育 ,提高员工的节能意识,从管理层面降低 热泵的运行成本。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
设备安装与调试
按照设计方案进行设备的安装和调试,确保设备 正常运行。
验收与交付
完成工程实施后进行验收,确保工程质量和安全, 并交付使用。
05
热泵设计选型案例分析
案例一:住宅小区集中供暖项目
高效节能
在住宅小区集中供暖项目中,热泵具有高效、节能的优点。通过集中设置热泵机组,可以满足小区内多个建筑的供暖需求。 选择适合的热泵类型和容量,确保供暖效果稳定,同时降低运行成本。
案例二:工业余热回收项目
回收利用
在工业余热回收项目中,热泵技术可以有效地将工业生产过程中产生的余热转化为可供利用的热量。 通过选择适当的热泵机组,可以实现余热的回收再利用,提高能源利用效率,降低能源消耗和环境污 染。
案例三:农业温室供暖项目
环保安全
VS
在农业温室供暖项目中,热泵可以为 温室提供稳定的热源,促进植物生长。 选择适合农业温室使用的热泵类型, 确保供暖效果良好且安全可靠。同时, 应考虑环保因素,选择低排放、低能 耗的热泵机组,减少对环境的影响。
06
热泵设计选型常见问题 与解决方案
问题一:如何提高热泵的能效比?
总结词
优化热泵系统设计
01
02
详细描述
通过改进热泵系统的设计,如优化压缩机、 冷凝器和蒸发器的匹配,提高系统的能效比。
总结词
选择高效压缩机
03
总结词
合理配置冷凝器和蒸发器
05
04
详细描述

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算地暖循环水泵是地暖系统中的核心设备,负责将水循环送至地暖管路,通过热交换将热量传递至室内。

选对合适的地暖循环水泵对地暖系统的性能和运行效果至关重要。

下面将介绍地暖循环水泵的选型方法,并结合实例进行计算。

1.地暖系统的总热负荷计算:根据地暖系统的设计面积、室内温度、地暖管路长度等因素,计算出地暖系统需要的总热负荷。

2.地暖管路的阻力计算:根据地暖管路的长度、直径、材质等参数,计算出地暖管路的阻力,并确定地暖系统的最大供水压力。

3.地暖循环水泵的性能参数:根据地暖系统的总热负荷和管路阻力,确定地暖循环水泵的流量和扬程要求。

一般来说,地暖循环水泵的流量应略大于地暖系统的总热负荷,加上一定的余量;扬程则应大于地暖管路的最大阻力。

4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择合适的水泵型号。

一般来说,地暖循环水泵应具备较高的效率、低噪声、长寿命等特点。

下面结合一个实例进行地暖循环水泵的选型计算:假设一个地暖系统的设计面积为200平方米,室内温度为20℃,管路总长度为200米,管径为20mm,地暖系统的设计供水温度为40℃,回水温度为35℃。

根据地暖系统的设计参数,可以进行以下计算:1.地暖系统的总热负荷计算:2.地暖管路的阻力计算:地暖管路的阻力=管路长度×管路阻力系数=200米×0.1Pa/米=20Pa。

3.地暖循环水泵的性能参数:4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择流量略大于1.05m³/h,扬程略大于31.5Pa的水泵型号。

需要注意的是,在实际选型过程中,还应考虑地暖循环水泵的品牌、效率、噪声、可靠性等因素,并与地暖系统的其他设备进行匹配,以确保地暖系统的正常运行。

总之,地暖循环水泵的选型方法主要包括总热负荷计算、管路阻力计算、水泵性能参数计算和水泵选择。

通过合理计算和选择,可以确保地暖系统的性能和运行效果。

空气源热泵机组设计选型

空气源热泵机组设计选型

(1)空调节能热水器参数表
型号
额定制热量 额定热水产量 额定输入功率
项目 kW L/h kW
KFRS-3.8/NbA 3.8 82 1.02
-6-
KFRS-5.0/NbA 5.0 108 1.35
续上表
型号
项目
KFRS-3.8/NbA
KFRS-5.0/NbA
最大输入功率
kW
1.75
2.43
出水温度
热水输出
安全 止回阀 过滤器 截止阀(常开)
自来水
下部感温包 水箱接地线
排污口 截止阀
-8-
1.3 家用盘管式空调节能热水器 1.3.1 产品外形图
系列名称
型号
制热量 (kW)
主机
产品外形图 水箱
线控器
KFRS-3.3J/A 3.3






KFRS-4.0J/A 4.0




KFRS-5.0J/A 5.0
额定输入功率
最大输入功率
出水温度
电源
绝缘等级
防水等级
制冷剂
充注量
外机尺寸
宽×深×高
包装尺寸
宽×深×高
堆放层次
机组净重/毛重
噪音
kW L/h kW kW ℃ - - - 名称 kg mm mm
kg dB(A)
KFRS-3.5/A
3.5 75 0.9 1.3 (默认)50℃,35--55℃范围可调 220V~ 50Hz I IP×4 R22 0.65 762×256×750 878×360×800 3 50/55 50
0.7
外形尺寸 (外径×高) mm Φ520×1350

酒店热泵热水系统标准(090910修订)

酒店热泵热水系统标准(090910修订)
计要求(热水系统设计要
求)
7、热水变频恒压水泵 要求标准
8、热水管的保温要 求标准
加热设备(可视作热交换器或热储水箱)热水箱出水口的温度标准为 45~50度, 为了降低能耗,热水系统可根据实际使用和季节情况做调节,要求设置出水温度标准为 45~50度 。
按150L/房晚(热水用量)的80%设定 :(1t=1000L) ( 150L × 客房数量× 80% ≈ 热水箱容积)
1、质保期维护内,热水机组故障24小时内解决问题。 2、质保期维护内,每月一次电话回访、每季度实地维护(以设备投放使用起)。 2、过了质保期后签署维修保养协议 ,按维保协议内容对热泵机组维护保养。
热水的回水管必须按同程回水设计,从供水干管接出的分支管路长度宜在3米以内,如果分支管长 度超过3米的,必须按干管处理接热水回水管。同程回水设计敷设的热水系统各并联环路要求总长 度基本相等,有利于水力平衡。并要求热水箱的出水管与回水管的温差在标准范围内(标准定为8 度以内),且需增加回水温度显示。
热水能耗标准 (用电量/每吨热水)度/吨
使用 热泵区域
热水 1、西安以南成都以北:武
能耗
汉、郑州、西安、合肥、南 京、上海
标准
(度/
2、成都以南贵阳以北:杭 州、南昌、长沙、贵阳、福
吨)
州、昆明
10月1日 --3月14日
(用电量/每吨热水)度/吨
30
23
3月15日 --5月15日
(用电量/每吨热水)度/吨
热水系统标准 --(空气源热泵)
热泵机组配型
70-80间房
热泵 机组 配型
81-100间房 101-120间房 121-130间房 131-150间房
151-170间房
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

热水系统设计一、热泵做方案需了解的信息
用水标准有特殊要求的请说明,否则按规范计算用水定额。

二、热泵选型参考数据
1、冷水计算温度表(表1)
2、广西省各类建筑物的热水定额表(表2)
3、广西2008年电费一览表(表3)
中央热水选型案例
一、工程概述
该建筑使用场所为酒店,共153间为标准客房,需要24小时提供生活55℃热水。

二、热负荷计算及机组选型
1、机组选型:
日用水量:30600 L/天
热量需求:Q=CM△T=1kcal/kg·℃×30600L/天×(55℃-15℃)=1224000Kcal (C=水的比热,M=用水量, △T=供应热水与自来水的温度差,冷水初始水温按冬季温度15℃考虑,热水出水水温为55℃)
在冬季环境温度10℃时,机组能满足系统负荷要求,加热时间一般为12~16小时。

则供水所需的总制热功率为:
P总= Q d÷860kcal/kw =1224000KcalKcal÷860kcal/kw
=1423kw
设定每天加热时间13小时,则
机组的制热功率为P
时= P

/T=1423kw /13=109kw
选择格力空气源热水热泵机组KFRS-36SM/AS(制热量36kw)3台即可满足要求.机组实际每天工作时间:
1423÷(36kw×3)=13.2小时
2、水箱选型:
配置2个8吨和1个5吨不锈钢保温水箱(按高峰期70%的用水量),内胆选用SUS304-2B不锈钢;50㎜聚氨脂发泡保温;外用彩钢板保温,可满足用水需求。

3、方案说明
水箱分为1个5吨加热水箱和2个8吨保温。

机组也分为加热机组和保温机组,2台用于加热,1台用于保温。

开始,加热水箱内补充进自来水,水满后机组启动开始加热。

当加热水箱内热水温度达到设定温度且保温水箱不再高水位时,放水电磁阀打开,热水流入储水箱。

之后,副水箱补充进自来水,重新开始加热。

这个过程,直至主水箱的热水到达预定水位,同时副水箱内热水温度到达设定温度为止,机组停机。

当储水箱的温度低于设定温度时,保温机组启动,加热至设定温度停机。

主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。

机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。

4、水泵
热水循环泵,主要根据主机流量来确定水泵流量,放置于主机旁。

热水自动增压泵,因用水房间较多,故需要配备,具体根据房间的分布来定,以确保全部房间淋浴用水均启用时仍能维持正常流量。

但只有在客房用热水的时候,水泵才开始工作,无人用水则自动切断电源。

各种加热方式年运行费用对比
一、格力空气能热泵与传统热水器的比较
加热1吨热水的费用比较
1、年平均环境温度为20℃。

2、加热1000L热水。

3、热水由15℃加热到55℃,温升40℃。

4、整个加热过程所需热量为:1000L×40℃×1kcal/kg.℃=40000 kcal
二、费用计算
1、使用空气源热泵加热费用:
2400000kcal×70%
A=×0.9193元/度×365天=145662元/年
450%×860 kcal/kwh
2、使用燃油锅炉加热费用:
2400000kcal×70%
B=×7元/kg×365天=526029元/年
80%×10200 kcal/Kg
3、使用燃气锅炉加热费用:
2400000kcal×70%
C=×4.85元/ m³×365天=422446元/年80%×8800 kcal/m³
4、使用电锅炉加热费用:
2400000kcal×70%
D=×0.9193元/度×365天=689981元/年
95%×860 kcal/kwh。

相关文档
最新文档