水源热泵机组对电源的要求
第六章 水源热泵 技术规格及要求

第六章技术规格及要求1、技术规格1.1供暖工程建筑面积123000㎡;1.2符合国家规范的满液式“半封闭或全封闭双螺杆”水源热泵设备系统一套(含机房内整体配套设备安装);1.3据相关标准,建筑面积热指标为65 w/㎡,建筑热负荷为123000*65=7999KW。
2、投标商资格要求2.1具有合法经营资格,须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
2.2投标人非制造厂家的(或制造厂家分公司),提供所投产品的生产厂家提供对本项目的经销授权书;2. 3其它证明文件。
3、货物招标要求3.1机组性能及特点:1)单机制热量2117kw;2)制冷剂选用R22;3)单台机组能量调节范围:无级能量控制;4)电源380V-3Ph-50Hz,星—三角启动;5)名义工况:制热工况、机组冷冻水(深井水)进水温度为15℃,热却水出水温度为46℃;3.2 机组要求:1)控制:机组带有微电脑控制柜,运行时可显示运行参数,可根据末端负荷的变化自动进行能量调节。
2)机组可选配RS485通讯端口,并可与任何通讯协议公开的设备、控制器进行通讯。
3)机组具有下列自动保护功能,并提供故障报警:压缩机过热保护、排气压力过高、吸气压力过低、防结冰保护、电源异常保护、掉电、冷冻水断流、传感器故障保护、压缩机防止频繁启动保护、压缩机电机过载保护、冷却水断流保护。
4)具有较小的外形尺寸和重量,节省空间3.3机组零部件特点:1)压缩机:选用半封闭或全封闭双螺杆压缩机:双机头设计,内置油分离器,效率可达99.7%;内设压差式供油系统,具有高可靠性;吸气冷却电机;用冷却机油和冷媒液体密封转子。
2)冷凝器采用双面强化高效换热管。
3)蒸发器采用内螺纹强化高效换热管,优化换热管齿形,高品位的换热性能,干式蒸发器制冷剂充注少,回油良好。
4)无油冷却和油泵设计(压差式供油)。
注:如果满足条款,则在“是否符合”栏内写“是”,否则,写“否”,并在“备注”栏内注明不符合的原因。
高温水源热泵机组技术参数设置

高温水源热泵机组技术参数设置高温水源热泵机组是一种能够利用高温水源进行能量转换的设备,可以广泛应用于工业、商业和住宅等领域。
它通过提供制冷和供暖功能,实现了能源的高效利用和减少对化石燃料的依赖。
本文将介绍高温水源热泵机组的技术参数设置。
一、制冷能力制冷能力是高温水源热泵机组的一个重要技术参数,它表明了该机组在制冷工况下能够提供的制冷量。
制冷能力一般以千瓦(kW)为单位进行表示。
在选择高温水源热泵机组时,需要根据所需制冷量来确定合适的制冷能力,以确保机组能够满足工况要求。
二、供暖能力供暖能力也是高温水源热泵机组的一个重要技术参数,它表明了该机组在供暖工况下能够提供的供暖量。
供暖能力一般以千瓦(kW)为单位进行表示。
在选择高温水源热泵机组时,需要根据所需供暖量来确定合适的供暖能力,以确保机组能够满足工况要求。
三、电源要求高温水源热泵机组的电源要求是指该机组需要的电压、频率和电流等参数。
这些参数需要根据机组的功率和运行特点进行设置,以确保机组能够正常工作和安全运行。
四、循环水流量循环水流量是高温水源热泵机组的一个重要技术参数,它表明了机组在正常工作条件下所需要的循环水流量。
循环水流量一般以立方米/小时(m³/h)为单位进行表示。
在选择高温水源热泵机组时,需要根据循环水系统的特点和所需供暖或制冷负荷来确定合适的循环水流量,以确保机组能够满足工况要求。
五、温度范围温度范围是高温水源热泵机组的一个重要技术参数,它表明了机组能够适应的供暖或制冷工况的温度范围。
温度范围一般以摄氏度(℃)为单位进行表示。
在选择高温水源热泵机组时,需要根据所需供暖或制冷工况的温度要求来确定合适的温度范围,以确保机组能够满足工况要求。
六、工作噪音工作噪音是高温水源热泵机组的一个重要技术参数,它表明了机组在正常工作条件下产生的噪音水平。
工作噪音一般以分贝(dB)为单位进行表示。
在选择高温水源热泵机组时,需要根据使用环境的要求和噪音控制的需求来确定合适的工作噪音,以确保机组能够满足使用要求。
水源热泵机组操作规程

水源热泵机组操作规程
1、开机程序
1.检查机组供电电源,是否稳定,机组电源区间为380V正负10%之间(342~418)相间不平衡率<2%
2.开启冷冻水进出水阀门
3.启动冷冻水循环泵,检查水泵电机运行电流是否在额定电流内,启动水泵后检查机组进出、水压力表,进水压力表应高于出水压力0.5~1KG/cm
如果进出水压力表没有压降,证明水没有流动,检查水系统过滤网及水泵本体
4.开启冷却水进、出水阀门
5.启动冷却水循环泵检查水泵电机运行电流是否在额定电流内,启动水泵后检查机组进、出水压力表,进水压力表应高于出水压力0.5~1KG/cm如果进、出水压力表没有压降,证明水没有流动检查水系统过滤网及水泵本体
6.确认冷冻/冷却水系统循环正常2分钟后启动机组,启动机组后蒸发器进、出水(冷冻水)温度会保持在5度温差之内同步降低冷凝器进、出水(冷却水)温度会保持在5度温差之内同步上升如果冷冻水/冷却水温差大于5度证明水流量不足需停机检查水系统问题排除故障后再开机
停机程序
1.机组开机后确保机组每次运行时间大于30分钟
2.按下机组停机键后机组进入卸载状态1分钟内机组会完全停止运行切勿
在3秒内连续按两次“停机”按钮(除非碰到重大电器等事故)
3.5~10分钟停止冷却泵
4.15~30分钟后停止冷冻泵,。
水源热泵安全操作保养规程

水源热泵安全操作保养规程水源热泵是一种高效、节能的采暖和制冷设备,越来越受到人们的青睐。
然而,在使用水源热泵的过程中,安全操作和保养显得尤为重要。
下面,本文将为您详细介绍水源热泵的安全操作和保养规程。
安全操作1. 安全警示使用前须认真阅读产品说明书和安装、使用说明书。
使用过程中,务必注意以下几点:•不得在水源热泵周围放置易燃、易爆物品;•禁止儿童、无经验和有严重精神障碍者操作;•禁止私自拆改产品的任何部件、丝堵和密封圈等;•如果发现异味、噪声、泄漏或其他异常情况,应立即停止使用并联系售后服务;•长时间不使用水源热泵时,应切断电源。
2. 电气安全水源热泵的制冷剂、电气和水泵均为高电压设备,必须由具有合法电器维修资质的专业技术人员进行检查和维修。
使用时,需严格遵守以下要求:•使用三芯电源线(温控线除外)连接,电源线的截面积应符合电器的额定功率。
•热泵电源必须独立使用15A自保护开关,不得和其他大功率电器共用一个电路。
•热交换器管路或泵路上不得装置电子式水位控制器,如需要安装水位控制器,必须使用机械式。
•安装、拆卸或维修时,必须切断电源,否则可能导致电击,危及人身安全。
3. 防冻保护水源热泵在采暖时会产生结霜,如果长时间不除霜,会导致结冰,损坏水源热泵。
因此,要定期检查雪花器是否正常工作,确保防冻保护功能正常。
如果水源热泵处于长时间停用或较寒冷的环境中,应将雪花器的排水阀门处打开,将管路内的水排干净,防冻保护功能最好关闭。
4. 排放废水水源热泵在制冷或者空调制热时产生的热量需要转移到地下水或水源中去,这样可以避免对环境的破坏。
水源热泵系统中的废水必须通过排水管将废水排出。
保养规程1. 定期检查为了确保水源热泵的正常运转,需要定期对水源热泵进行检查,以发现问题及时解决。
具体检查事项如下:•定期清洗空气过滤器、发热科、热交换器内部、水泵叶轮等部位,以确保它们不会被灰尘或其他物质堵塞;•定期检查系统的加热、冷却效率,如有降低,及时检查系统内部的电气部件和机械部件;•定期检查水源热泵内部是否有泄漏,并查找泄漏的原因,并及时采取措施处理。
水源热泵对水源的要求

水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。
应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。
具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。
如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。
水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。
例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。
水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。
水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。
一、水源原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。
1. 再生水源是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。
但对大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水源。
2 .自然界中的水源自然界中的水分布于大气圈、地球表面和地壳岩石中,分别称之为大气水、地表水和地下水。
陆地上的地表水和地下水均来自于大气降水。
地表水中的海水约占自然界水总储量的96.5%。
滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水作热泵水源的实例。
我国一些沿海城市利用海水作工业冷却水源已有多年历史。
近年,国内有用海水作热泵水源的研究,但海水水源热泵技术的实用化尚待时日。
陆地上的地表水,即江、河、湖、水库水比海水和地下水矿化度低,但含泥沙等固体颗粒物、胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊度较高,须经必要处理方可作热泵水源。
地下水是指埋藏和运移在地表以下含水层中的的水体。
地下水分布广泛,水质比地表水好,水温随气候变化比地表水小,是水源中央空调可以利用的较为理想的水源。
水源热泵运行条件介绍

2. 地下水取水构筑物
地下水取水构筑物有管井、大口井、结合井、辐射井和渗渠等类型,表1列出了地下水取水构筑物的型式及适用范围[1]。在实际工程中,应根据地下水埋深、含水层厚度、出水量大小、技术经济条件不同选取不同形式。
3. 管井
地下水取水构筑物中最常见的型式是管井,一般由井孔、井壁管、滤水管、沉砂管组成。井孔用钻机钻成,井壁管安装在非含水层处,用以支撑井孔孔壁,防止坍塌,井管与孔口周围用粘土或水泥等不透水材料封闭,防止地面污水渗入;滤水管安装在含水层处,除有井壁管作用外其主要作用是滤水挡砂;井管最底部为沉砂管,用以沉积水中泥沙,延长管井使用寿命。
3. 水的化学成分及其化学性质
自然界水中溶有不同离子、分子、化合物和气体,使得水具有有酸碱度、硬度、矿化度和腐蚀性等化学性质,对机组材质有一定影响。
酸碱度水的pH值小于7时,呈酸性,反之呈碱性。水源热泵的水源pH值应为6.5-8.5。
硬度水中Ca2+、Mg2+总量称为总硬度。硬度大,易生垢。水源热泵水源水中的CaO含量应<200 mg/L。
四、水源系统设计和施工中应注意的问题
1. 供水水源的可行性研究
拟采用水源热泵系统时,应先调查工程场地的供水水源条件,向当地水管理部门咨询或请专业队伍进行必要的水文地质调查或水文地球物理勘查,了解是否有适合水源热泵利用的水源,通过可行性研究,确定利用地表水或是地下水的供水水源方案。
2. 地表水源工程设计与施工
板式换热器有些水源矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,如直接进入机组会因腐蚀作用减少机组使用寿命。如果通过水处理的办法减少矿化度,费用很大。通常采用加装板式换热器中间换热的方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免了水源水可能产生的腐蚀作用。当水源水的矿化度小于350mg/L时,水源系统可以不加换热器,采用直供连接。当水源水矿化度为350-500mg/L时,可以安装不锈钢板式换热器。当水源水矿化度>500mg/L时,应安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。也可安装容积式换热器,费用比板式换热器少,但占地面积大。
水源热泵机组技术参数

水源热泵机组技术参数随着节能环保意识的不断提高,水源热泵机组作为一种高效、环保的供暖和制冷设备,越来越受到广泛关注。
为了更好地了解和选择水源热泵机组,本文将对水源热泵机组的技术参数进行详细解析,以供大家参考。
一、水源热泵机组的工作原理水源热泵机组利用水体中的低温热能进行供暖和制冷。
在冬季,机组从水体中提取热能,供给建筑物供暖;在夏季,机组将从建筑物中提取的热能释放到水体中,实现制冷。
水源热泵机组具有高效、节能、环保等优点,其能效比(COP)理论上可达到7,实际运行在4-6之间。
二、水源热泵机组的技术参数1.水源温度:水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,夏季为18-35℃。
水体温度比环境空气温度高,使得热泵循环的蒸发温度提高,提高能效比。
2.制冷剂:水源热泵机组采用的制冷剂对环境影响小,如R134a、R410A等。
3.压缩机:压缩机是热泵机组的核心部件,影响着机组的性能和可靠性。
高品质的压缩机可以确保机组在长时间运行中的稳定性能。
4.换热器:水源热泵机组通常采用蒸发器和冷凝器进行热交换。
蒸发器将水体中的热能传递给制冷剂,冷凝器将制冷剂中的热能释放到水体中。
高品质的换热器可以提高热交换效率,降低能耗。
5.控制系统:智能化的控制系统可以实现机组的自动运行、故障诊断和保护等功能,提高机组的运行效率和安全性。
6.运行模式:水源热泵机组具有多种运行模式,如制冷、制热、自动等。
用户可以根据实际需求选择合适的运行模式。
7.能效比(COP):能效比是衡量水源热泵机组节能性能的重要指标。
较高的能效比表示机组在运行过程中能够实现较高的能源利用率。
8.噪音和振动:高品质的水源热泵机组在运行过程中噪音和振动较低,有利于创造舒适的居住环境。
三、水源热泵机组的选购注意事项1. 根据建筑物需求选择合适容量和型号的水源热泵机组,以确保满足供暖和制冷需求。
2.考虑水源热泵机组的能效比,选择高效节能的产品。
3.选择具有良好品质和可靠性的压缩机、换热器等关键部件。
水源热泵使用手册

水源热泵使用手册简介本手册用于指导用户正确使用水源热泵,保证机器的正常工作和安全使用。
在安装或使用本设备之前,请认真阅读本使用手册。
前置知识水源热泵是一种利用水域、地下水或地下热泉水等低温能源,和空气进行换热来实现冷、热的源头机的设备。
操作人员应该了解水源热泵的工作原理、运行流程、维护和保养的方法、环保能耗等相关知识。
机器介绍水源热泵是由压缩机、水源热交换器、管道、控制系统等组成的设备。
其原理是将水源热泵送入机器进行加压,通过水与水和导热材料的热交换,发挥制冷、制热的作用。
使用流程开机1.先确保水源热泵设备与电源线连接正常,电源通电。
2.打开循环水泵开关,启动循环水泵。
3.打开水泵开关,启动水泵。
4.按启动键将水源热泵启动,检查机器是否运转正常,并观察机器各项指标是否正常。
使用1.按温度设置按钮进行设置,根据不同需要温度进行调整。
2.监控机器指标,如温度、压力、水流量等。
3.如发现机器存在问题,应及时停机排查,避免出现危险。
关机1.关闭水源热泵启动键,停机。
2.关闭水泵开关。
3.关闭循环水泵开关。
4.断开电源线。
维护方法1.定期检查设备运行状况,如噪声、震动等。
2.定期清洗换热器和过滤网。
3.定期检查水管和电线连接是否正确牢固。
4.定期更换滤芯,清理水箱。
5.定期检查机器及周边环境是否存在泄漏、破损和安全隐患。
6.如发现问题,应及时联系相关人员进行维护和修理。
环保能耗1.水源热泵作为一种环保能耗设备,使用过程中应遵守相关环保法律法规,严禁排放有害废气。
2.如发现机器温度异常升高或排放异常污染物,应立即停机进行排查处理。
安全事项1.在使用设备过程中应时刻注意安全,如发现故障或危险情况应及时停机,避免出现危险。
2.禁止使用非正规电源,如发现接入不当应立即停机断电。
3.使用设备时应穿防护服,注意保护眼睛和皮肤。
4.在设备运行过程中,如发现火灾或气体泄露等危险情况,应立即采取措施,并及时通知相关人员。
本手册详细介绍了水源热泵的使用方法、维护方法、环保能耗和安全事项。
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水源热泵机组对电源的要求
1)电气接线必须符合国家电气相关规范和当地相关法规的要求。
2)电气连接:要求所有的供电线缆均为铜导线,控制电气线路与供电电缆要分开敷设并加防护管,以防止供电电缆对控制电缆产生干扰,机组外壳必须可靠接地。
3)电源配备:总电源功率配备必须有一定的余量,建议值为机组最大功率的1.25倍以上。
供电电缆(电线)的载流量应略大于机组的最大运行电流,并要考虑工作环境的影响。
4)机组的工作电源是AC380V ±10%(342~418)、3相、50Hz ±2%(49~51),外接电源必须符合机组电气特性。
5)机组出厂前已完成机组内部接线盒试机,用户只需将主电源引至机组的电源接线端子上。
(接线端子包括:三相主电源端子、零线端子、地线端子)电控箱里备有连接地线和自动断路措施,用户自备的电源都必须配有此措施。
6)最大可允许的相电压不平衡率为2%。
电压不平衡会引起一相或多相的高电流值,会导致过热并可能损坏主机。
若相电压不平衡率大于2%,绝对不能开机;否则视为操作不当,不在本产品的保修范围之内。
如果测出不平衡率过大,请联系当地供电部门解决。
电压不平衡的计算公式如下:
%100Vavg
2V -Vavg V -Vavg V -Vavg %3
-23-12-1⨯⨯++=
电压不平衡率
Vavg :相1,2,3的平均电压 V 1-2:相1&2之间的电压 V 1-3:相1&3之间的电压 V 2-3:相2&3之间的电压
参考:《低压配电设计规范》
3.2.3 导体的负荷电流在正常持续运行中产生的温度,不应使绝缘的温度超过表3.2.3的规定。
3.2.4绝缘导体和无铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》GB/T16895.15的有关规定确定。
铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217de有关规定确定。
3.2.5绝缘导体或电缆敷设处的环境温度应按表3.2.5的规定。
表3.2.5 绝缘导体或电缆敷设出的环境温度
注:数量较多的电缆工作温度大于70℃的电缆敷设于未装机械通风的隧道、电气竖井时,应计入对环境温升的影响,不能直接采取仅加5℃
3.2.10在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16 mm2。
电缆余量要求:
根据《低压配电设计规范-GB50054》中,“第5.6.7条电缆的长度,宜在进户处、接头、电缆头处或地沟及隧道中留有一定余量。
”(没找到条文解释)
根据《电缆线路施工及验收规范-GB50168》中,“第5.1.5条电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
”条文解释:电缆敷设时不可能笔直,各处均会有大小不同的蛇形或波浪形,完全能够补偿在各种运行环境温度下因热胀冷缩引起的长度变化。
因此,只要求在可能的情况下终端头和接头附近留有备用长度,为故障时的检修提供方便。
对于电缆外径较大、通道狭窄无法预留备用段者,本规范不作硬性规定。
高压电缆的伸缩问题在产品结构和施工设计中有所考虑。
根据《电力工程电缆设计规范- GB 50217》中,“第5.1.17 电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度。
附加长度,宜计入下列因素:1)电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。
2)35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。
3)终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。
35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度,应符合本规范附录G的规定。
”条文解释:附录G所列,系根据实践经验总结的一般性情况。
“5.1.18 电缆的订货长度,应符合下列规定:1)长距离的电缆线路,宜采取计算长度作为订货长度。
对35kV以上单芯电缆,应按相计算;线路采取交叉互联等分段连接方式时,应按段开列。
2)对35kV及以下电缆用于非长距离时,宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度。
3)水下敷设电缆的每盘长度,不宜小于水下段的敷设长度。
有困难时,可含有工厂制的软接头。
”条文解释:本条所列也是基于工程实践总结。