空气源热泵设计选型与配置大全
空气源热泵选型计算

4 主要设备选型计算4.1冷源设备的选择1)冷源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。
2)设备容量计算与配置根据项目的设备布置条件,选用5台机组,其中3台布置在201号楼5楼,2台布置在181号楼7楼。
项目计算冷负荷为2574kW,181号楼预留冷负荷1096kW,总冷负荷3670kW。
选用单台制冷量为735kW的空气源热泵机组5台。
4.2热源设备的选择1)热源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。
2)设备容量计算与配置项目计算热负荷为1411kW,181号楼预留热负荷768kW,总热负荷2179kW。
项目空气源热泵容量根据夏季制冷工况选择,按冬季-2.2℃工况修正校核。
根据设备厂家资料,温度修正K1=0.72;融霜修正K2=0.9;机组单台制热量为Q=735*0.72*0.9=475kW。
机组制热量可以满足冬季制热需求。
4.3水泵选型计算1)水泵流量计算2)水泵扬程计算a)最不利环路水系统简图b)扬程计算汇总表(注4.3-2)3)水系统水力平衡空调水系统各管道环路,通过设置平衡阀和调节阀使各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。
(注4.3-3)4)水系统输送能效比计算(注4.3-4)5通风系统计算5.1 通风系统风量计算(注5.1)5.2通风系统水力计算与风机单位风量耗功率计算1)通风系统水力计算简图2)通风系统水力计算表(注5.2-1)3)通风系统风机单位风量耗功率计算(注5.2-2)6空调系统计算6.1 空调系统焓湿图计算(注6.1)6.2空调系统水力计算与风机单位风量耗功率计算1)空调风系统水力计算简图2)空调风系统水力计算表(注6.2-1)3)空调风系统风机单位风量耗功率计算(注6.2-2)7节能措施7.1本工程夏季计算冷负荷XX kW,冬季计算热负荷XX kW。
建筑面积为XX m2,单位面积冷负荷指标为XX W/m2,单位面积热负荷指标为XX W/m2。
7.2主要冷(热)源设备及能效比(注7.2)7.3空调水系统输送能效比详4.3,均满足相关节能规范要求。
空气源热泵机组设计选型

空气源热泵机组设计选型首先,设计选型需要考虑使用环境的温度范围和制冷或制热需求。
不同型号的空气源热泵机组适用于不同的环境温度范围,一般来说,室内温度在-10℃至40℃之间为适用范围。
如果使用环境的最低气温低于-10℃或最高气温超过40℃,需要选择适合的机组型号。
其次,需要考虑使用环境的制冷或制热需求。
空气源热泵机组可以实现制冷和制热两种功能,但不同型号的机组在制冷和制热效果上有所不同。
一般来说,制冷效果以制冷容量为主要指标,制热效果以制热功率为主要指标。
在选择机组型号时,需要根据使用环境的需求确定制冷或制热的需求指标。
另外,还需要考虑使用环境的用电情况。
不同型号的空气源热泵机组在用电方面也有不同的需求。
一般来说,机组的额定电压为220V或380V,频率为50Hz,但一些特殊型号的机组可能有不同的电压和频率要求。
在选择机组型号时,需要根据使用环境的电力情况确定电压和频率的需求。
此外,还需要考虑机组的排水和噪音要求。
空气源热泵机组在工作过程中会产生一定的排水和噪音,因此需要根据使用环境的要求选择合适的机组型号。
一般来说,机组的排水方式有多种选择,包括自然排水和排水泵排水等;噪音要求一般是指机组在运行过程中的噪音水平,一般要求噪音水平低于60分贝。
最后,还需要考虑机组的安装和维护要求。
不同型号的空气源热泵机组在安装和维护方面也有不同的要求。
一般来说,机组的安装要求包括机组的摆放位置、空气进出口的安装位置、排水管的设置等;维护要求包括机组的清洁、过滤网的清洗和更换等。
在选择机组型号时,需要根据使用环境的实际情况确定安装和维护的要求。
综上所述,空气源热泵机组设计选型需要考虑使用环境的温度范围和制冷或制热需求,用电情况,排水和噪音要求,以及安装和维护要求等因素。
通过对以上因素的综合考虑,可以选择到适合的机组型号和规格,以满足使用环境的需求。
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
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一、空调负荷计算1. 空调负荷计算的组成(Q L)(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2. 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。
估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代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。
3.LQ=q L x S式中:Q——建筑物空调房间总冷负荷(W)Q L---- 冷负荷(W/m 2)2S ――空调房间面积(m )二、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一一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,可用第一种方法进行校核。
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。
三、采暖负荷计算1.采暖负荷计算的组成(Q)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。
空气能热泵热水机组水泵选型主要参数

空气能热泵热水机组水泵选型主要参数嘿,伙计们!今天我们来聊聊空气能热泵热水机组水泵选型的主要参数,这可是个大家伙,关乎到咱们家里的热水问题呢!别着急,我会尽量用简单易懂的语言跟大家扯扯这个话题。
咱们得了解什么是空气能热泵。
空气能热泵就是一种利用空气中的热量来加热水的设备,它的工作原理就像空调一样,只不过它不是制冷,而是制热。
这样一来,咱们就不用再担心冬天没热水洗澡了,是吧?空气能热泵热水机组水泵选型的主要参数有哪些呢?这里我们先来聊聊1.1流量这个参数。
流量就是指水泵每小时能排出多少立方米的水,单位是升/小时。
这个参数很重要,因为它决定了热水机组的出水量。
如果流量太小,可能会导致热水不够用;如果流量太大,又会浪费水资源。
我们在选购水泵的时候,一定要根据家里的实际需求来选择合适的流量。
接下来说说1.2扬程这个参数。
扬程是指水泵从水面抽水到水面的高度差,单位是米。
这个参数也很重要,因为它直接影响到水泵的性能。
扬程越高,水泵就能把水抽得越远,但同时也会消耗更多的能源。
在选购水泵的时候,我们既要考虑扬程的大小,也要考虑能源消耗的问题。
再来聊聊2.1电压这个参数。
电压是指水泵工作的电平,单位是伏特。
不同的水泵可能需要不同的电压来正常工作。
我们在选购水泵的时候,一定要注意查看产品说明书,确保所选的水泵与家里的电源相匹配。
2.2电机功率这个参数也很重要。
电机功率是指水泵的动力大小,单位是瓦特。
电机功率越大,水泵的工作效率越高,但同时也会消耗更多的能源。
在选购水泵的时候,我们要根据家里的实际需求来选择合适的电机功率。
接下来说说3.1控制方式这个参数。
控制方式有很多种,比如手动控制、自动控制、远程控制等。
不同控制方式的水泵各有优缺点,我们在选购的时候要根据自己的需求来选择合适的控制方式。
3.2噪音这个参数也很重要。
噪音过大的水泵会影响到家人的休息和生活质量。
在选购水泵的时候,我们要尽量选择噪音较小的产品。
咱们再来说说售后服务这个问题。
空气源热泵机组的设计选型总结

空气源热泵机组的设计选型总结空气源热泵机组是一种利用空气作为热源或冷源的热泵系统。
它具有环保、节能、安全、便捷等特点,逐渐在工业、商业、居住等领域得到广泛应用。
在设计选型过程中,需要考虑到多个因素,包括热负荷、空气源热泵机组的性能参数、系统的运行方式等。
以下是空气源热泵机组设计选型的总结。
首先,设计选型前需要准确计算热负荷。
热负荷计算是决定空气源热泵机组性能和容量的基础。
热负荷计算应考虑到建筑的热损失、人员活动热、设备运行热等因素。
只有准确计算了热负荷,才能选择合适容量的空气源热泵机组。
其次,要选择合适的空气源热泵机组性能参数。
空气源热泵机组的性能参数包括制冷量、制热量、能效比等。
制冷量是指空气源热泵机组在制冷工况下的制冷量大小,制热量是指在采暖工况下的制热量大小。
能效比是指空气源热泵机组在工作状态下的能量输入与输出的比值,衡量了机组的耗能情况。
选择合适的性能参数能够满足热负荷需求,并保证机组的稳定运行。
再次,要考虑到空气源热泵机组的运行方式。
空气源热泵机组的运行方式有单机组和多机组两种。
单机组是指只有一个主机组成的系统,适用于小型项目;而多机组是指多个机组联合工作,适用于大型项目。
选择适当的运行方式可以提高系统的冗余性,提高系统的安全性和稳定性。
另外,还要考虑到空气源热泵机组的安装和维护方便性。
空气源热泵机组的安装和维护是系统正常运行的保障。
为了确保机组的正常工作,需要选择安装便捷、拆卸维护方便的机组。
同时,也要选择有保修服务的机组,以便在出现故障时能及时得到维修和保养。
最后,还要考虑到机组的经济性。
空气源热泵机组的经济性是指在使用过程中的运行成本和维护成本。
一方面,要选择能效比较高的机组,以降低运行成本。
另一方面,要选择质量可靠、稳定性好的机组,以降低维护成本。
只有考虑到经济性,才能确保机组的投资回报率。
综上所述,空气源热泵机组的设计选型需要综合考虑多个因素,包括热负荷、性能参数、运行方式、安装维护方便性和经济性等。
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一、空调负荷计算1.空调负荷计算的组成(Q L)(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2.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。
估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了。
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。
3.民用建筑空调单位面积冷负荷(q L)4.负荷计算——单位面积冷负荷法Q L=q L×S式中:Q L——建筑物空调房间总冷负荷 (W) Q L——冷负荷 (W/m2)S——空调房间面积 (m2)二、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,可用第一种方法进行校核。
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。
三、采暖负荷计算1.采暖负荷计算的组成(Q n)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。
(完整版)空气源热泵机组的设计选型总结

空气源热泵机组的设计选型总结一、热水量及耗热量的计算1、日耗热量的计算依据规范《建筑给水排水设计规》GB50015-2003,全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计日耗热量应按下式计算 :)(t t q Q l r rr d m c -⋅⋅⋅=ρ 式中 Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ;C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃q r—— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l—— 冷水温度 ,℃ 2、设计日用水量 )(11t t Q q l r r drdc -=ρ 式中 q rd —— 设计日用水量 ,L/ d ;Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ;C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ρr—— 热水密度 ,kg/L m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)t r 1 —— 设计热水的温度,℃ t l 1—— 设计冷水温度 ,℃ 3、设计小时耗热量全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:T c m r l r r h h t t q K Q ρ)(-=式中 Q h—— 设计小时耗热量 ,KJ/ h ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃q r—— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数)ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l—— 冷水温度 ,℃ T —— 每日使用时间,hK h —— 小时变化系数 ,见下标6.4.2 选取4、设计小时用水量)(t t Q q lr r hrhc -=ρ式中 Q h—— 设计小时耗热量 ,L/ h ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ρr —— 热水密度 ,kg/Lt r —— 设计热水的温度,℃ t l—— 设计冷水温度 ,℃ 二、设备选型1、机组小时供热量空气源热泵热水机组小时供热量按下式计算:T Q K Q d g 11=式中Q g —— 热泵机组设计小时供热量 KJ/ hQ d —— 最高日耗热量 KJ/d T 1—— 热泵设计工作时间 ,12~20 hK 1—— 安全系数 ,可取 1.05~1.0所选热泵的总制热功率应在相应的工况下,大于设计小时供热量Q g2、贮热水箱的选择(1)全日制集中热水供系统贮热水箱有效容积,应根据日耗热量、热泵持续工作时间及热泵工作时间内耗热量等因素确定,当其因素不确定时宜按下式计算 : 式中: Q h —— 设计小时耗热量 (kJ/h) ; V r ——贮热水箱有效容积( L ) ;T —— 设计小时耗热量持续时间( h ) ;η—— 有效贮热容积系数,贮热水箱、卧式贮热水罐 η = 0.80 ~ 0.85 ,立式贮热水罐η = 0.85 ~ 0.90 ;k 2 —— 安全系数, k 2 =1.10 ~ 1.20 。
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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。