05商用B系列直热循环型热泵热水机组
直热机与循环机比较03

直热机与循环机比较03美的直热循环式热水机组与与循环式热水机组比较一. 循环加热式遇到的问题方案一、单个水箱循环系统缺点:冷水直接进水箱,水温波动大,无法满足连续性供水,水箱利用率低方案二、大小双水箱循环式系统缺点:大水箱水温无法保证,且系统复杂;该系统为单个水箱系统改进型,避免了循环加热式热水系统不能连续供水的缺陷,大水箱容易因散失热量而温度降低,导致供水效果差。
方案三、单个水箱循环机直热式接法缺点:该方法利用液位温度双控制系统,在水箱内部对冷水定量加热。
相当于以前要把整个水箱一次性加热,变为分步骤定量加热,在水箱内部模拟直热机工作原理。
控制复杂,需要用到电磁阀等易坏部件,且机组频繁启动,影响使用寿命,增加售后问题。
一、问题一次性解决采用美的高温直热循环式“空气能”热水机组“双模式”设计美的空气源热泵热水机组采用全新的“双模式”设计,可运行直热+循环两种制热水模式,一机两用,克服了一般热水机组单模式的局限性,既能保证充足的热水供应量,又能长时间保证水温恒定,运行平稳高效,提供最优化的热水系统。
1)直热模式直热模式把来自空气和阳光中的低品位热能提高,然后直接与常温自来水进行热交换,自来水经过充分的换热并达到设定温度后进入保温水箱。
用户可以根据需要设定用水温度,用水舒适性优,出水温度稳定。
机组运行效率高、寿命长。
2)循环模式循环模式对水箱中的热水进行循环再加热,保证水箱中的热水温度稳定在设定值,随时满足用户的热水使用需求。
缺点:河南北部冬季气温较低,由于直热式机组产水效率高,如果白天用水较少,机组在白天给水箱补足热水,夜里机组就处于休息状态。
这样容易造成冷水进水口冻堵,影响第二天机组正常使用。
完美解决方案:中鼎公司凭借精湛的技术与长期的经验积累,及与郑州大学的有关专家联合攻克了这一直热机组在北方使用的技术难关,完美解决了这一问题。
并且研发了拥有冬季防冻控制系统的控制柜,完全具有中鼎公司自己的核心科技。
热泵热水机组 标准

热泵热水机组标准
热泵热水机组是一种利用热泵技术来加热水的设备。
它通常由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件组成。
热泵热水机组的标准通常包括以下几个方面:
1. 安全标准,热泵热水机组在设计和制造过程中需要符合相关的安全标准,以确保设备在运行过程中不会对使用者造成伤害。
这包括电气安全、防护性能、防火性能等方面的标准。
2. 能效标准,热泵热水机组需要符合能效标准,以确保其在加热水的过程中能够高效利用能源,降低能源消耗,减少对环境的影响。
3. 性能标准,热泵热水机组的性能标准包括加热水的速度、温度控制精度、噪音水平等方面的要求,以确保设备能够稳定可靠地运行,并且满足用户的实际需求。
4. 环保标准,热泵热水机组需要符合相关的环保标准,包括使用环保制冷剂、减少噪音污染、降低能源消耗等方面的要求,以减少对环境的负面影响。
5. 质量标准,热泵热水机组在制造过程中需要符合相关的质量标准,以确保设备的可靠性和耐用性,减少故障率,延长设备的使用寿命。
总的来说,热泵热水机组的标准涉及安全、能效、性能、环保和质量等多个方面,这些标准的制定和执行对于保障用户的权益,推动整个行业的健康发展具有重要意义。
直热式和循环式空气源热泵热水机对比分析

直热式与循环式空气源热泵热水机对比分析机组原理:芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,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来加热热水(图1),所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。
作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。
空气源热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。
它的原理与空调雷同。
图1芬尼克兹(PHNIX)机组特点——直热式空气源热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较直热式:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组,自来水直接进机组(图2、3),低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。
循环式:循环式空气源热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。
因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。
所谓循环式空气源热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热到设定的温度;直热式空气源热泵热水机,指的是被加热的水循环一次就被加热到设定的目标温度;该技术区别于传统的需要反复多次进出空气源热泵热水机加热才能达到设定温度的循环式空气能热泵。
其特点是:1、由于被加热的水是一次性就被加热到设定的热水温度,对于用户来说用水舒适性得到可靠的保证,不会因为在用水过程中水温变化影响用水的舒适性。
热泵技术及直热循环式与循环式热泵对比

热泵技术及直热循环式与循环式热泵对比 生活热水供应是人民生活质量提高的必然。
热泵热水机组是当前最为节能、环保、安全、可靠的制取生活热水的设备。
随着改革、开放,人民的生活有了极大的提高。
城里每家每户都有了煤气供应,大大方便了烧热水。
以后电热水器、燃气热水器大量进入寻常百姓家,每个家庭用热水有了保证。
至于酒店、宾馆等等商业设施,自然必须有集中的热水供应。
目前,就连学生宿舍、小区住宅,都纷纷安装上了中央热水系统,保证了人们对于热水的需求,洗脸洗澡,做饭洗菜等都用上了热水,使人们沐浴在一个“温暖、温馨”的天地里。
当前生活热水供应的耗能是很高的,椐统计,城市各类商业建筑生活热水的能耗约为其建筑总能耗的10-40%(其中,写字楼约为2.7%;商场10.7%;饭店31%;医院41.8%);城市民用建筑生活热水能耗约为其建筑总能耗的20-30%。
而建筑能耗约占整个社会总能耗的30%,这样折算下来,热水的能耗约为整个社会总能耗的3-4%,根据估算,为满足全国城镇居民生活热水供应(年人均耗用热水25-35 升/日),一年约要耗用相当于1750 亿到2450 亿度电的能量。
节能是热水技术发展的永恒主题,高能耗是常规热水技术无法克服的缺点。
热泵技术是一种热能回收技术,使用热泵技术,利用空气中、水中所蕴藏的趋于无限的能量,一年四季都可以将空气中和水中取出的热量来制造热水。
利用热泵原理制造的热水机组是一种热效率大于1 的设备。
无论是水源热泵或者空气源热泵,都是可以吸取低温水源或空气源的热量,再将这一些热量连同本身所消耗的一部分电能所转化的热量,转送到常温环境条件下去应用。
就拿空气源热泵热水机组而言,利用了制冷工质循环过程的“泵”热原理:少量电能驱动机组进行,单位时间用电量为Q1;机组运行,利用制冷剂的相变从空气中吸收大量热能Q2;冷水进入机组,被加热成高温热水,得到Q3。
根据能量守恒定律:输入能量=输出能量即Q3=Q1+Q2标准工况下:Q2=3.6Q1,故Q3=Q1+3.6Q1=4.6Q1性能系数COP=输出能量/输入能量=Q3/Q1=4.6即相当于消耗1kW的电能得到4.6kW的热能。
直热式与循环式空气源热泵热水系统

约 90%
124 中国设备工程 2022.12(下)
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中国设备工程
China Plant Engineering
3.2 直热式、循环式热泵热水系统优缺点分析 从技术层面分析,直热式热泵使用了较为先进的制
造技术,压缩机的运行工况稳定提升设备效能从而减少 对电能的消耗,更节能环保;出水恒定为终温有助于加 快系统热水的补偿及保持储热水箱内水温的稳定,从而 提高用水的舒适性;直热式热泵加热的热水系统自动化 控制程度较高,有助于进一步保障热水系统的稳定运行。 为达到直热式热泵压缩机的稳定运行,制水流量的可浮 动范围较小,设备内水损(进出水压力差)较大;直热 式热泵热水系统为冷水(初温)直接进入热泵经加热(终 温)后进入水箱,对热泵设备的摆放位置做出了部分限 制,以避免热泵及储热水箱承压过高或热泵进行水压力 过低甚至无法进水的情况。
按被加热水通过空气源热泵一次或循环多次加热到 设定温度,可分为直热式空气源热泵、循环式空气源热泵。 2.2.1 直热式热泵设计
(1)热泵机组计算。直热式空气源热泵为初温冷 水进、终温热水出的一次加热形式,因此在设备运行状 况下可满足不间断的少量制备热水。当制热水能力满足 需求水量时,理论上可不设热水箱存储热水,但为确保 热水系统的供应,一般视情况设置一定容量的热水储罐。
热水为全日供应,水 - 水热泵、空气源热泵工作时 间按 9h 计算,热水设计小时耗热量和热水量根据如下 公式计算:
热水设计小时耗热量:
式中,Qh 为设计小时耗热量(kJ/h);m 为用水计 算单位数(人数或床位数);C 为水的比热,C=4.187 (kJ/kg·℃);tr 为设计温度,为 55℃;tl 为冷水温度, tl=10℃;ρr 为热水密度(kg/L);qr 为热水用水定额; T 为每日使用时间(h);Cr 为热水供应系统的热损失系数, Cr=1.15。
直热式热泵和循环式热泵区别

直热式热泵和循环式热泵区别直热式加热方式:简洁理解就是来自外界的冷水进入热泵机组后出来就是60℃的热水,而且设备内部没有小水箱。
由于保温水箱与设备之间没有循环水泵,设备的开启与停止完全根据水箱的凹凸水位掌握器来掌握。
直热式的优势体现在以下几个方面:不需要循环水泵,削减能耗与故障几率。
开机后就获得源源不断的60℃左右热水,不需要等待,补水速度比循环式快,遇到客户用量大的状况,平安系数更高。
不加任何帮助加热设备状况下,出水温度可达到65℃。
设备内部冷凝系统在20公斤压力以下运行,降低了系统高压压力,使压缩机处于轻负荷运转状态,延长压缩机寿命。
直热式设备是直接补热水到热水水箱,即使遇到峰值最大用水量,客户用水温度不受任何影响。
保温水箱体积削减30%。
由于直接补热水,即使用户把保温水箱的水全部用完,水箱里面的水温都维持在60℃左右,因此可以100%利用。
循环式加热由于补冷水,当遇到大量用水时,水箱温度大幅度下降,水箱温度已经低于40℃。
为了保证用户要求,往往解决方法是增大水箱容积。
直热式热泵热水机组,低温自来水直接汲取高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少,从而延长压缩机的寿命,机组运行效率高循环式加热方式,总结起来有两种:第一种:首先把保温水箱全部灌满冷水,通过循环水泵把水箱的水打进热泵主机加热。
一般来说,每一次循环能够把水升温上升10℃左右。
举个例子,我们现在要把温度20℃的水加热至60℃,采纳循环式热泵则也许就需要热水泵经过5次左右循环。
而且当水箱的温度达到40℃以上时,由于温差削减了,单位时间内的热传递效率就同时削减,从而导致后期的加热效率大幅度降低。
其次种:在热泵机组中装配一个小型保温水箱和一个大型水箱,热泵机组先把小水箱灌满水,把小水箱的水加热至55℃后再通过循环水泵把热水传递至大型水箱。
一来,小水箱增加了设备的成本和故障几率;二者,增加循环水泵也等于增加了设备的成本和故障几率。
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
盘
管
式
空
调
节
KFRS-4.0J/A 4.0
能
热
水
器
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
热泵机组型号命名规则
热泵机组命名规范一、范围本标准规定了热泵部开发、研制的所有产品名称叫法及型号命名方法。
二、规范名称叫法:1、家用系列:(1)静态式空气源热泵热水器:通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热泵热水器。
(2)循环式空气源热泵热水器:初始冷水多次流过热泵热水器内的换热器逐渐达到设定温度的热泵热水器。
(3)地板采暖+生活热水机组:能够满足地板采暖及生活热水需求的循环式空气源热泵热水器。
(4)中央空调/中央热水三联供机组:能够满足制冷、制热、热水需求的热泵机组。
2、商用热水系列:(1)循环式热泵热水机组:初始冷水多次流过热泵热水器内的换热器逐渐达到设定温度的热泵热水机组。
(2)直热式热泵热水机组:初始冷水流过热泵热水器一次就到达到设定温度的热泵热水机组。
(3)美容美发专用热泵热水机组:针对美容美发场所专门设计的直热式热泵热水机组。
(4)泳池专用热泵热水机组:针对游泳池专门设计的循环式热泵热水机组。
(5)模块化风冷热泵热水机组:具备多台机组并联及单独运行制热水的热泵热水机组。
(6)水/地源热泵热水机组:以水/地表为直接热源或作为传热介质传递热量的热泵热水机组。
3、商用中央空调系列:(1)模块化风冷冷(热)水机组:以空气为直接热源,以水作为传热介质传递热量的模块化热泵型空调。
(2)模块化水/地源冷(热)水机组:以水为直接热源,以水作为传热介质传递热量的模块化热泵型空调。
(3)模块化螺杆式冷(热)水机组:以螺杆式压缩机为系统动力的模块化水源冷(热)水机组。
三.热泵热水机组型号命名规则型号示例CKFXRS-3.5aH/RC表示:名义制热量为3.5KW的空气源热泵热水器机组,该机组为出口机,电源为220V/60Hz,制冷剂为R410a,节流为热力膨胀阀,压机为谷轮压机。
注解:因R410a为出口机初定常规工艺,机组命名时制冷剂项省略不表示;因谷轮压机与热力膨胀阀工艺均为出口机非标工艺,机组命名时需注明。
格力热泵热水机产品介绍
格力热 泵热水 机应运 而生!
格力热泵热水机简介
2
系统原 理
空气源热泵热水机是根据逆卡诺循环原理,以少量电能 为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断的吸收空气中的 低品味热能(-7℃—43℃),转化为可利用的高品味热 能,再将高品味热能释放到水中,制取生活热水(默认 55℃,最高可达65℃),再通过热水管路输送给用户。
长×宽×高(外 机)
家用热泵热水机介绍
1
产品介 绍
循环加热式热水机
◆产品图片:如右 图 ◆现有型号:KFRS3.5/A;KFRS-5.0/A; KFRS-7.2/A ◆运行模式:热水, 自动除霜 ◆控制器功能:同 静态加热式热水机
家用热泵热水机介绍
2
产品原 理
循环加热式热水机
原理图
家用热泵热水机介绍
全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。
◆精心设计
采用名优压缩机,系统稳定可靠;电子膨胀阀节流,可调节范
围更广更精确;热水专用套管式冷凝器,适用水质范围广,
不易胀堵,机组使用寿命长。
商用热泵热水机介绍
4
机组特
循环式热水机
点
◆模块化设计,自由组合
循环式热泵热水机组分为单机系列和模块化系列,共有
商用热泵热水机介绍
缺点
直热式热水机和循 环式热水机对比
◆某些特殊使用场所循环式热水机优势明显。循环式机 组在水温45℃以下时机组高效运转,此时循环式机组表 现为运行温差小,水温上升平稳且出水温度不高,相比 于直热式机组运行更节能和可靠。所以循环式机组适合 热水要求 45℃以下地方使用,如恒温池热水加热、游 泳场馆等。
化霜流程: 低温工况下运行时,当机组满足化霜条件后,进入化霜 流程。风机停止运行,四通阀上电换向,压缩机排出的 高温高压制冷剂气体被换向,直接进入蒸发器换热化霜 ,化霜冷凝后的制冷剂流经电子膨胀阀,进入套管换热 器,与循环热水换热蒸发后被重新吸入压缩机,进行下 一次循环。 ①除霜进入条件:同时满足连续运行时间、除霜间隔设 定时间以及管温也达化霜设定点。 ②退出化霜条件:化霜设定时间或管温达到化霜退出点。
直热型与循环加热型地源热泵热水机组性能分析
系统的能耗也增大 , 系统性能 系数有所降低 , 而 又避免土壤源
优势。同时针对直热式热泵热水机组的高温 可靠性 、 除霜 、 水
长期过度取热。地源热泵热 水机组从加热模式上可 以分为直
位控制等关键点的设计要点进行分析 。 文献M 究了空气源直 研
胡映宁 , 范伟生, 林俊
( 广西大学机械工程学 院, 宁 5 0 0 ) 南 30 4
HU Yi gn n , AN W e —h n , N n n —ig F is e g LI J u
( ca i l n ier g olg, u n xU iesyNa nn 50 0 , hn ) Meh nc E gnei C l eG a g i nv rt, n ig 3 0 4 C ia a n e i
【bt c Bt aasado p inf e sn e sei m da ccli hanm dog udor ha u p ea A s at y eny s c as ot it t o ha g oen iutnei oefons c e pm , c r 】 h li n m ro h na a u t n n d r ao tg r ue t w n
【 金 项 目】 基 广西 自然科学基金项目 : 夏热冬暖地区地源热泵高效应
用关键技术研究 :0 X S A 0 2 2 1 G N F O1 2 0 3
热型和循环加热型 ,现阶段对地源热泵 直热 型和循环加热型 热水机组进行对比研究较少 ,而单独对地源热泵直热型热水
【 作者简介】 胡映宁(9 0 )女, 16 一 , 广西贵
要】 通过对广西大学专家楼一期循环加热型热水机 组与广 西大学行建文理 学院直热型地源热泵机 组热水机组
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05商用B系列直热循环型热泵热水机组第五章商用B系列直热循环型热泵热水机组一、产品概述1、产品特点直热循环型空气源热泵热水机组,采用先进的水路自控系统,冷水进入机组后即被加热到55℃,直接进入储热水箱供用户使用且水箱内水温下降时可以自动循环保温,确保水箱内热水温度。
机组在-7~43℃范围内,一年四季全天候工作,不受阴雨等恶劣天气影响,被广泛应用于宾馆、工厂、公寓、别墅、发廊、浴足、泳池等各种需要生活用水的场所。
模块化设计,有12kW、20kW、39kW三种冷量的模块可选。
通过组合1~16个相同或不同的单元模块,可形成制热量在12~624kW范围的系列产品,满足不同工程的需要。
●出水温度高采用先进的水路控制系统,出水温度高,出厂时设定在55℃,最高出水温度可达60℃。
●产水迅速,开机就有热水直热型设计,冷水进入后即被加热到可使用的温度,开机就有热水,产水量大而且迅速。
●能效比高能效比高,平均能效达4.5以上,最高达5.8,同等能耗下的产水量远远高于其他热水装置。
●运行安全、可靠采用热泵方式制取生活热水,区别于使用电或者燃料直接加热热水的方式,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、煤气中毒、触电等危险;且先进的微电脑控制系统,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。
- 22 -经专家反复研究实验,优化后的设计,结构紧凑美观,控制方便简洁,性能安全可靠,能效领先国际;且关键零部件均采用国际知名品牌,配合本公司精心制作,每台机组出厂前均通过严格的性能测试,保证机组能长期稳定高效运行。
●控制简洁、方便微电脑全自动控制,无需专人值守。
友好的全中文人机界面,系统状况一目了然,多模块网络化控制,一套系统可以控制多达16台主机,且控制方便简捷,只需轻轻一按,即可产出热水。
●安装灵活机组紧凑轻巧,便于运输,无需专用机房,安装灵活;模块化的设计,自由组合,扩展方便;简单的管路系统,维护轻松简便,适合各类工程。
●环保采用逆卡诺循环的热泵技术,吸收空气中的热量加热生活用水。
在运行过程中没有任何气体排放,属于绿色环保型产品。
不会像煤、油、气等矿物燃料那样,在燃烧过程中会污染环境。
- 22 -2、产品命名规则例KFRS-12ZM/B表示:名义制热量为12kW的单相电直热型分体式模块化空气源热泵热水机。
二、产品性能与规格- 22 -1、产品外形图KFRS-12ZM/BKFRS-20ZM/BS KFRS-39ZM/BS 2、产品性能参数- 22 -- 22 -备注:1)名义工况:室外环境温度20℃DB/15℃WB,进水温度15℃,出水温度55℃;2)使用范围:环境温度-7~43℃;3)所列水阻力是指额定工况下的水阻力,当环境和进水温度不同时,机组产水量会跟着变化,水阻力也可能与所列值有所不同;4)若因产品改良而发生规格变化,则以铭牌参数为准。
3、产品能力修正- 22 --22 -注:以上性能曲线均在出水温度为55℃下测得。
三、产品安装1、安装注意事项工程的设计、安装,必须由有资格的专业人士,根据相关法律、规章,结合本说明书进行。
●在不同工况下,机组产水量会有所不同。
因此,机组的进出水管管径,请根据机组额定流量的两倍及推荐的流速来计算确定。
2、安装位置●安装地点必须足以承受热水机的重量,且运行噪声及排出空气、冷凝水不会影响到邻居。
●不可安装在有易燃易爆物品或者严重灰尘、盐雾等污染性空气的地方。
●通风良好,有足够的维修空间和进风空间,进出风口无障碍物,保证气流循环畅通无阻。
在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的地区,为防止锈蚀而降低热水机使用寿命,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳篷。
●便于安装连接管和进行电气连接的地方。
3、机组安装●热水机必须水平安装在水泥墩或者槽钢上,并用M12- 22 -螺栓固定支撑脚,四角安装减震弹簧或者橡胶减震垫,以满足噪声及震动的要求。
在修筑水泥墩时,地脚螺钉必须高于固定位置50㎜以上,并做好接水盘,排水沟等,确保排水流畅。
●热水机搬上水泥墩上之前,放20㎜厚的橡胶垫片,起防震减振作用。
将热水机搬上水泥墩,压住垫片,然后用扳手打上四个地脚螺钉,一定要打紧打牢,并确保水平安装,安装后倾斜角度不大于5°。
●多台机组安装在一起时,一定要保证机组有足够的维修、换热空间,严禁机组之间气流短路,否则会导致机组制热效果下降,严重时会损坏机组。
●如果热水机系统不处于建筑物上避雷系统的保护中,应按照国家现行标准《建筑物防雷设计规定》(GB50057-94-2000版)的要求,增设避雷措施。
4、管路连接●所用管道推荐采用塑料管道(如PPR管、PVC管等),但应考虑主机与水箱之间管道的伸缩问题。
●如果管道采用的是钢管、铜管等金属管道,机组必须连接自带的PPR材料的连接管组件,再通过连接管组件,与金属管相连;如果管道采用PPR、PVC等塑料管,机组可以直接与这些管道连接。
各连接处加生料带密封。
●机组进水处,必须安装过滤器,防止机组内套管换热器的堵塞,并定期清洗。
●系统管路上的电磁阀前一般需安装检修阀,以便日后检修;同时便于系统的清洗,在系统最低处应安装排污阀,最高处应安装排气阀。
●水系统配管完成后,应根据暖通空调中有关规范进行水压试漏并排污,确保水管道内清洁,无锈渣等污垢物,以防止堵塞管路及机组内的换热器和水泵,造成机组损坏。
●在水系统检漏合格后,应对进出水管及补水管进行保温,以防止热量损失及冬季不用热水机时冻裂管道;各阀门也需要保温。
5、外形尺寸KFRS-12ZM/B的外形尺寸:KFRS-20ZM/BS的外形尺寸:KFRS—39ZM/BS的外形尺寸:6、安装及维修空间KFRS-12ZM/B安装空间KFRS-20ZM/BS安装空间:KFRS-39ZM/BS安装空间:7、电气安装1、KFRS-12ZM/B外部接线图:增压水泵接触器线圈辅助电加热接触器线圈与电磁阀控制用户供/回水泵接触器线圈回水泵接触器线圈水流开关水箱高水位开关中水位开关电器盒电源水箱感温包用户侧感温包(漏电开关)备注:水箱高水位开关,中水位开关(SWh,SWm),水流开关(装于循环管上),回水泵,控制用户供/回水泵,增压泵,水箱感温包,用户侧感温包接主模块即可,子模块不需要连接。
2、KFRS-20ZM/BS, KFRS-39ZM/BS外部接线图:增压水泵接触器线圈辅助电加热接触器线圈与电磁阀控制用户供/回水泵接触器线圈回水泵接触器线圈水流开关水箱高水位开关中水位开关电器盒电源水箱感温包用户侧感温包(漏电开关)备注:水箱高水位开关,中水位开关(SWh,SWm ),水流开关(装于循环管上),回水泵,控制用户供/回水泵,增压泵,水箱感温包,用户侧感温包接主模块即可,子模块不需要连接。
3.模块间的连接:4、电源线及空气开关的选配:备注:1、机组电源线必须为铜芯电缆,工作温度不能大于其规定值。
2、如果电源线长度大于15米,请适当加大电源线横截面,以免过载引起事故。
3、其中空开容量,电源线径均未考虑外接辅助电加热器。
4、电源线规格是指BV单芯线(2~4根)穿塑料管时敷设且使用环境温度为40℃时所选用的规格,空气开关为温度40℃时所使用,空气开关为“D”型。
5、如果现场实际安装条件有所改变,请按照厂家提供的电源线、空气开关规格书,酌情考虑降容量使用。
四、供货范围1、机组供货范围S=标准配置件O=用户自备件P=用户选购件2、远程监控供货范围本机组具备远程监控功能或接入客户的BMS系统,需要用户进行选配安装,两者只能选择其中的一种接入。
详细介绍请参见本手册的第十二部分。
供货范围如下:五、直热循环型空气源热水机的系统设计1、设备选型热水机选型1、根据实际需要,统计、计算所有热水需求量。
如无法统计的,可按《建筑给排水设计规范GB50015-2003》中的规定,计算热水定额。
2、根据当地最低平均气温,及最冷季节热水机进水水温,查表或者曲线,得到各机型实际产水能力。
并考虑到各种意外因素,热水机以每天工作10~12小时计算热水产量,保证机组在最恶劣的工况下,也能满足建筑的热水需求。
3、根据安装场地大小,承重等各种因素,确定机组型号及数量。
水管选型1、热水供水管、热水循环管、补水管和排污管等,应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管等耐腐蚀、对水质无污染的管材,并保证水质在可能出现的运行温度下,符合现行的《生活饮用水水质标准》的要求。
管径要符合机组规定,热水管、补水管要做好保温,防止在冬天温度低的时候冻裂。
2、推荐使用PPR管。
它具有良好的卫生性能,较好的耐热性能(适应温度范围-20—120℃),并且耐腐蚀,不易结垢,导热系数低。
接口处采用热熔链接,安装方便,连接可靠。
但设计时应考虑到各管道之间的伸缩问题。
3、在不同工况下,直热型机组产水量会有所不同。
因此,机组的进出水管管径,请根据机组额定流量的两倍及推荐的流速来计算确定。
4、多台并联时,按并联后各管段的流量的两倍,并保证管内水流速度符合以下规定的情况下,选择合适的管径。
管内热水流速参照下表:热水箱选型1、家庭用户式热水箱选型户式热水系统的储热水箱容积一般是80~500L,可按公式:V=(40~80)L×n 人估算。
2、集中式中央热水系统热水箱选型应根据热水用水量,热水用水小时变化系数及热水机的供热能力、加热时段等多种因素,由设计单位经计算后确定。
或者按下面公式估算。
K A HL V ***=h V :保温水箱容积(立方米)。
L :日用热水总量(立方米)。
H :不同建筑热水日用水时间(小时,《建筑给排水设计规范》上可查)。
A :热水用水小时变化系数,(最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值,《建筑给排水设计规范》上有查)。
h :保证用水高峰小时数,一般取2~5小时。
K :安全系数,取1.1~1.3左右。
对于天气寒冷的北方地区,原则上水箱容积不能小于日设计用水量。
2、安装原理图单机系统安装示意:注:1、增压泵、循环泵、回水泵承受水温不得低于60℃。
2、若需要热水增压泵,由工程上自行配制。
3、进水一般为自来水,需要在机组的进水口安装过滤器,防止杂质进入机组;若水质较差,则需安装电子水处理仪进行处理,以保证水质。
4、直热运行:增压泵启动,补水阀打开,循环泵关闭。
5、循环保温:当水箱感温包温度低于设定温度时,循环保温功能启动,循环泵启动,补水阀关闭。
6、回水控制:用户供水泵可选用自吸式全自动启停泵,用户用水时泵开,用户不用水时泵停,保证各热水用户有稳定的水压。
当用户侧水系统长时间无用水时,系统水管内水温低于某一设定温度时,回水电磁阀开启,用户供水泵将储热水箱内的热水压入管网,使管内水温上升;当热水管中水温升至储热水箱水温时,回水电磁阀关闭,从而保证取水点水温与储热水箱水温保持一致。