全热回收中央空调系统

• A 末端风机能耗(10%)
排风热回收、变风量系统(VAV)、低温送风
• B 冷冻水泵能耗(10%)(冷冻水泵/冷水机能
耗=15%)
冷冻水泵变频、分区供冷
• C 主机能耗(67%) 压缩机变频、高效蒸发器、高效冷凝器
2020/4/17
中央空调系统节能技术
• D 冷却水泵能耗(13%)(冷却水泵/冷 水机能耗=20%) 高效冷却水泵、冷却水变频?
激光焊接 加工技术
传统排风热回收方式 介绍
2020/4/17
传统排风热回收方式(转轮式)
2020/4/17
金属网滤材-氯化锂石棉纸芯材-氯化铝芯材-硅胶 芯材-3A分子筛芯材
传统排风热回收方式(板式显热)
2020/4/17
排风
新风
传统排风热回收方式(板式全热)
2020/4/17
存在的问题
回收效率-低
板式显热<15% 板式全热<60% 转轮全热<65%
使用成本-高
2年需更换回收芯
2020/4/17
功能-单一
换气+热回收 新风处理依靠新风柜
可靠性-差
气流交叉污染 流道堵塞
ECOO设备热回收 工作原理
2020/4/17
ECOO空调设备全热回收
工作原理
• 室内排风经蒸发式
冷凝器回收显热和潜热 后排出
2020/4/17
几种冷凝方式比较
蒸发冷凝式优点
• 系统简单,无需水泵和冷却塔的循环系统 • 无飞水,耗水量低 • 冷凝温度低(<38OC),系统的能耗低 • 系统机组化 • 易清洗、维护简单
2020/4/17
蒸发冷凝缺点
• 加工技术要求高 • 生产成本高
传统蒸发式冷凝器
传统蒸发式换热盘管存在:
270C 46.7%
320 C 90%
340C 64%
• 改善机组冷凝效果, 提高机组能效比,为间 接式热回收
2020/4/17
基于板管式蒸发冷凝技术的 ECOO全热回收空调设备
2020/4/17
ECOO全热回收空调设备
• 全热回收模块式冷水机组
2020/4/17
全热回收冷水机系统
冷凝排风
340C 64%
• E 冷却塔能耗
高效冷却塔
• F 冷凝风机能耗
高效风冷冷凝器
2020/4/17
传统电制冷中央空调机组
• 水冷式机组 • 风冷式机组
2020/4/17
制冷系统冷凝方式 分析
2020/4/17
几种冷凝方式比较
2020/4/17
蒸发式
风
水
冷
冷
式
式
几种冷凝方式比较
风冷式缺点 冷凝温度高达45OC、换热效率低、
室外空气
70C冷冻水
2020/4/17
室内排风
270C 46.7%
120C回水
ECOO全热回收空调设备
• 全热回收柜式空调机组
冷量范围: 25.2KW- 250.2KW
2020/4/17
ECOO柜机系统应用(制冷)
冷凝排风
30%新风
冷凝进风
2020/4/17
送风 30%排风
室内回风
ECOO全热回收空调设备
水冷式
风冷式
中央空调系统能耗构成
冷水机组 Kw/kw冷(COP kW冷/Kw)
0.25(4.0) 0.20(5.0) 0.167(6.0)
水
冷却水系统 Kw/kw冷
系
统
冷冻水系统 Kw/kw冷
供冷水系统COP kW冷/Kw
风
全空气系统 Kw/kw冷
系
统
风机盘管+新风 Kw/kw冷
整
全空气系统 kW冷/Kw
全热回收中央空调系统
__中央空调系统节能全新解决方案
2020/4/17
介绍人:曾祥智
2020/4/17
产品研发背景
• 中央空调系统节能降耗 中央空调耗电>大厦总用电量的70%, 其中水泵的耗电量约占总空调系统耗电 量的20~40%
• 中央空调系统空气品质
• 排风热回收
2020/4/17
中央空调系统构成
• 水系统
冷水机组(提供7oC冷冻水)+盘管 (组合风柜)+新风柜
• 氟系统
柜机、管道机、 多联机系统
2020/4/17
中央空调系统能耗构成
室内热量 室外新风
末端设备
冷冻水
空调制冷系统
A.风机耗能
B.冷冻水泵耗能
C.压缩机耗能
2020/4/17
室外空气
F.风机耗能
冷却水塔
E.风机耗能
冷却水
D.冷却水泵耗能
2020/4/17
基于板管式蒸发冷凝技术的 ECOO全热回收空调设备
• C 压缩机能耗
1. 采用平面液膜蒸发冷凝技术,降低冷凝温度,
减少制冷系统能耗
2. 利用室内排风的全热回收来进一步降低冷凝温
度,实现更高的节能
3. 采用分工况技术,设立新风独立系统,提高新
风处理系统的蒸发温度
4.
2020/4/17
空气阻力大
易结垢,难清洗
2020/4/17
维修困难
效率逐年下降
ECOO创新平面液膜蒸发冷凝技术
平面液膜蒸发式冷凝技术 -引领制冷节能新潮流
2020/4/17
ECOO平面液膜换热技术
气态制冷剂
冷却循环水
2020/4/17
液态制冷剂
冷却水流动特点: 交错、复迭流动
ECOO板管式蒸发冷凝器
2020/4/17
体积大、机组能耗高,安装位置要 求高
风冷式优点 设备可以机组化、结构简单、节水
2020/4/17
几种冷凝方式比较
水冷式缺点
• 系统复杂,需增加水泵和冷却塔的循环系统 • 冷却塔噪音大、飞水,冷却塔需单独设置 • 冷凝器维护、清洗困难 • 冷却水系统能耗高,导致整个系统的能耗降低
水冷式优点
• 设备换热效率高、体积小体来自系风机盘管+新风
统 COP 20%全空气、80%风机盘管+新风 2020/4/17
0.028+0.010=0.038
0.028
3.16
3.76
4.29
0.085
0.016*80%+0.019*20%=0.0166
2.49
2.85
3.14
3.00
3.54
4.00
2.89
3.38
3.80
中央空调系统节能技术
• 全热回收新风处理专用机组
新风处理量: 1500~50000m3/h 制冷量:11.7~368kw 制热量:9.7~310kw 共19种规格
2020/4/17
ECOO空调设备全热回收
工作原理
320
270C
C
46.7
90%
%
340C 64%
2020/4/17
ECOO全热回收新风处理专用机组 分工况工作原理
过度季节的全新风运行,节能更为显著
• 传统新风处理-主机提供7OC冷冻水
主机蒸发温度2OC
冷库设计思路
• ECOO新风处理机组:蒸发温度8-10OC
2020/4/17
基于板管式蒸发冷凝技术的 ECOO全热回收空调设备
• A 末端风机能耗
ECOO变风量新风处理专用机组、ECOO变风 量柜式空调机组
• B 冷冻水泵能耗
采用分区供冷,缩短冷冻水输送距离,减少 冷冻水泵能耗
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中央空调废热全回收制热水系统简介与空调原理

中央空调废热全回收制热水系统简介与空调原理

中央空调废热全回收制热水系统简介与空调原理一、中央空调废热全回收制热水系统简介随着燃料价格的不断上扬,热水的制备越来越成为企业沉重的负担,且由于石油等燃料原料属于不可再生的天然资源,其价格很难降低,因此很难看到负担减轻的希望。

在能源日益紧张的今天,美珂人以敬业的精神、精湛的技术、完善的服务为您创造节能新天地,使您:在使用空调时获得免费的热水,停烧锅炉!大大降低您的运营成本,让您在激烈的商业竞争中先行一步,胜券在握!公司推出的自动化中央空调废热全回收制热水系统,是综合运用了流体力学、传热学、工程热力学及现代智能控制技术的高科技节能项目。

空调废热全回收制热水系统,适用于酒店、宾馆、酒楼、医院、写字楼、学校、工厂、别墅、桑拿中心、美容美发、游泳池等大量需要热水及制冷、供暖的场所。

该系统可自动回收现有的空调废热以制取60℃-75℃的免费热水(系統可自行設定出水溫度,最高水溫可達100℃),空调可再生能源二次利用减少地球资源损耗,节约烧水用的电力、燃气、燃油热水锅炉的资源消耗,减少空调系统排放废热气给地球环境造成的污染,减少城市热岛效应,保护大自然的生态环境,使空调系统能源得到全面的综合利用,用户的能耗费用大幅下降。

二、中央空调原理中央空调运用卡诺循环的原理,通过消耗少量的电能做功,把房间内大量的热量转移到室外,在整个过程中遵循热力学第一定律,众所周知,夏季所有空调器在制冷运行的同时,必须通过冷凝向外界散发出大量的冷凝废热,目前绝大部分空调器在设计时并没有将这部分热量加以有效的利用,而是将其直接排放到大气中,如风冷机组通过风扇、水冷机组通过冷却塔直接向外界排放出大量的热量,而因为主机的机器效率和电机的功率因素散发出的热量大约是制冷量的120% 。

因此,热回收技术利用这部分热量来获取热水,实现空调废热再利用的目的,它是在原有空调机组上改进,在压缩机排气口与冷凝器之间安装一个高效的热回收储能接驳装置,该装置使高温的冷媒与自来水进行热交换,免费制造75-100℃生活热水。

典型节能案例解析 第5例 中央空调废热回收

典型节能案例解析 第5例 中央空调废热回收
监 测单 位 广 东省 能 源利 用监 测 中心 。 案例 研 究概 述
怡景 假 日酒 店是 一 家 以 四星级标 准设 计 的现 代 化旅 游 度假 酒 店 , 筑 面积 为 118 2 建 75m 。
改造前 , 景 假 日酒 店 的热 水 供 应 系统 是 利 怡 用 4台 15W 的热 水 炉 向客 房 2h供 应 热 水 , 7k 4 按 改 造前 l 月 的统计 , 消 耗柴 油 5 .6。 而酒 2个 共 58t 店 的制 冷 系统 , 由一 台 6×15W 的 活 塞 式 冷 则 1k 水机 组 制备 冷 冻水 。
ANAI s S oN I ENERGY AVD CAS s G E
Re o e y o se he ti c v r fwa t a n HVAC
( nr ai f m t nSra et ,N tnl cnmc& TaeCm ie , e i 00 3 h a E e ySv gI o ao pedC n r aoa Eoo i g n nr i e i r o mt e B in 105 ,C i ) d t 东 中山怡 景假 日酒 店应 用 中央空 调
项 目完 成后 , 在空 调运 行供 冷 的 同时 , 向客 可 房 、 厅 等提 供 热 水 。该 项 改 造 工 程 完 成 后 一 年 餐 的统 计数 据 表 明 , 目的投 资 可 在 15 项 .a回收 。 由 于减少 了燃 油 的消 耗 , 大 大 减 少 了 向大 气 排 放 也 废 气 和废 热 , 保护 了环境 。 中央 空调 废热 回收 技 术原 理
一
2 o ⑤ 能源工程 一5 o2 9—
维普资讯
可少用 或 停用 现 有 的 热 水 制 备 系 统 , 省 燃 料 费 节 用 。对 于改造 后 的 制 冷 机组 , 大 提 高 了冷 凝 效 大 果 , 得 制冷 剂 的过 冷度 增加 了 。因此 , 冷循 环 使 制 的单位 质 量制 冷 量 也 增 加 了 , 高 了制 冷 机 组 的 提 制 冷 系 数 , 约 了制 冷 机 组 和 冷 却 系 统 的 电耗 。 节 提 高 了能 源 利用 率 , 减少 了能源 消耗 , 少 了对 环 减 境 的 污染 , 省 了能 源 费用 的开 支 。 节 项 目监测 情 况 由于 酒店 原 有 热 水 系 统 的油 耗 有 单 独 计 量 , 因此节 能量 的测 量 和 验 证 均 较 为 简 单 , 论 是停 无 用 或 部分 使用 热 水炉 , 可 以有 直观 的对 比。 都

热管热回收技术在空调系统中的运用

热管热回收技术在空调系统中的运用

热管热回收技术在空调系统中的运用发布时间:2021-06-28T10:45:10.757Z 来源:《基层建设》2021年第9期作者:万里阳[导读] 摘要:本文首先对毛细热管热回收技术进行了系统介绍,对热管热回收系统在空调系统的运用与安装进行了说明,最后通过工程案例对热管热回收效果和传统的空调形式进行了一个对比,通过工程项目运行数据发现热管热回收夏季节能率在13%以上,冬季节能率在40%以上,应用在空调热回收系统中有很好的节能效果。

中国医药集团联合工程有限公司湖北省武汉市 430077摘要:本文首先对毛细热管热回收技术进行了系统介绍,对热管热回收系统在空调系统的运用与安装进行了说明,最后通过工程案例对热管热回收效果和传统的空调形式进行了一个对比,通过工程项目运行数据发现热管热回收夏季节能率在13%以上,冬季节能率在40%以上,应用在空调热回收系统中有很好的节能效果。

关键词:毛细热管;余热回收;除湿系统;节能;焓差;交叉污染引言随着社会进步和人们生活水平的提高,建筑能耗越来高。

在一些发达国家建筑能耗在全球能源的消耗中占有相当大的比例。

在我国建筑能耗占全国总能耗的20%,这其中有60%~70%是用于建筑的采暖和空调,可见空调系统节能潜力很大。

本文将探讨热管热回收技术在中央空调中的运用,为空调系统余热回收提供一种新方法。

1毛细热管的工作原理热管是一种能远距离传输能量的热交换装置,具有热阻低,能在温差较小的状态下运行等特点。

传统热管必须垂直工作,工作原理图如图1.1所示,下部蒸发端,液体介质吸收热量,液体沸腾产生蒸汽成为气态,蒸汽上升到管子上部冷凝端,释放热量给周围环境后,蒸汽冷凝成液态返回到管子下部的蒸发段。

通常,传统热管当蒸发器在冷凝器之上时,由于重力的影响,将限制热管的循环,但热毛细动力循环式热管却不受此限制,热毛细动力循环式热管内部是被抽成负压状态,充入适当的液体,这种液体沸点低,容易挥发。

管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成。

热回收型酒店中央空调系统设计

热回收型酒店中央空调系统设计

霜时间以减 少不必要的除霜而导致的能耗 ,本文分析 了通 过增加热 回收功能等节能手段来提 高能
源 利 用率 的 问题 ,对 于 促 进 风 冷 热泵 机组 更 广 泛 的 应 用具 有积 极 的意 义 ,此 工 程 实 例 阐述 了全 热 回收 风 冷 热泵 机 组 的 系统原 理 及 低 投 资 、易 管 理 、安全 节 能 等 优 点 。
水 机 组 共 8台 . 其 中 2台 作 为 全 热 回 收 制 热 水 使 用 , 每 ~ 台 模 块 机 组 的 额度 一 冷 定制 一 量 为 6 w , 制 热 量 为 7 w , 制 总 计 额 定 制 冷 量 5 0 k . 所 有 冷 水 2 w
种形 式 ,并产 生 生活 所需 的热水 。格 兰仕 热 回收 型 模块 式 风 冷 冷 ( ) 热 水机 组 采 用数 字 化 节能 控 制技 术 ,模 块 化 设计 ,具 有 最 多 1 6
霉一
一 一 球℃ 两一 一
组分 级 启动 从 而 减小 对 电 网 的冲 击 、 网络 集 中智 能 控制 等 诸 多优 势 正 在 获 得 广泛 的应
泵 ,一 用 一备 水 泵流 量 L O CMH.扬 =1 5 程H= 2 m.功率 N一1 k 3 5 w。整 个 空调 冷 冻
水 系 统 设 计 为 异 程 式 ,在 冷 冻 水 送 / 回 水
热 回收 型风 冷冷 热 水机 组 是 以空 气 为冷 ( ) , 以水 为供 冷 热 源 ( ) 质 .具 有 冷 、热 兼 备 型 的 中央 空调 设 备 ,集 制冷 、制 热 、 热 介 生活 热 水 功能 于 一体 的 五合 一机 型 。 此 系列产 品是 在模 块 机 的 基
础 上 对 压 缩 机 排 气 的 转 换 利 用 .可 实 现 部 分 热 回 收 和 全 热 回 收 两

热回收新风换气机组原理

热回收新风换气机组原理

热回收新风换气机组原理原理:热回收新风机组是一种对住宅进行24小时不间断的换气,使住宅整体保持新鲜空气的流通的通风换气系统。

主要由新风主机(全热交换器)、控制开关、风管、进气风口、排气风口组成,主机安装于设备间、厨房、卫生间等房间,系统工作时,室内污浊空气通过排风管道经全热交换器排到室外。

在室内污浊空气排到室外的同时,新风经全热交换器通过送风管道进入室内。

在送排风的同时,送入室内的新风吸收排风中的冷(热)量,进行热量回收,达到节能的目的。

热回收新风机组是一种对住宅进行24小时不间断的换气,使住宅整体保持新鲜空气的流通的通风换气系统。

主要由新风主机(全热交换器)、控制开关、风管、进气风口、排气风口组成,主机安装于设备间、厨房、卫生间等房间,系统工作时,室内污浊空气通过排风管道经全热交换器排到室外。

在室内污浊空气排到室外的同时,新风经全热交换器通过送风管道进入室内。

在送排风的同时,送入室内的新风吸收排风中的冷(热)量,进行热量回收,达到节能的目的。

电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。

电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。

新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。

控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。

当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。

在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。

如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。

在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。

中央空调余热回收技术简介

中央空调余热回收技术简介

中央空调余热回收技术简介标签:热回收废热利用压缩机余热回收1、中央空调余热回收技术介绍热回收技术主要有2个特点,其一是废热利用,获得免费热水,其二是提高原机组工作效率、延长机组寿命。

压缩机工作过程中会排放大量的废热,热量等于空调系统从空间吸收的总热量加压缩机电机的发热量。

水冷机组通过冷却水塔,风冷机组通过冷凝器风扇将这部分热量排放到大气环境中去。

热回收技术利用这部分热量来获取热水,实现废热利用的目的。

热回收技术应用于水冷机组,减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高;应用风冷机组,使其部分实现水冷化,使其兼具有水冷机组高效率的特性;所以无论是水冷、风冷机组,经过热回收改造后,其工作效率都会显著提高。

由于技术改造后负载减少,机组故障减少,寿命延长。

热回收技术的核心是热回收器,热回收器又可称作“过热蒸汽降温器”或“水加热器”,其主要功能是实现空调压缩机在制冷运行中排放出的高温冷媒蒸汽与被加温冷水的热交换,将压缩机排出的热量转换成可利用的热水,其实质是一个高效蒸汽—水热交换器。

目前该项技术广泛应用于活塞式、离心式、螺杆式冷水机组。

2、中央空调余热回收技术的特点(1) 热回收量大。

在一般空调使用工况下,在水温需求为 30-65℃,可回收热量为制冷量的 30%-80%;水温需求为 55-60℃时,可回收热量为制冷量的30% 。

(2) 保护环境。

由于利用废热提供了所需的热水,大大减少了供热锅炉向大气排放 CO2气体,从而减少了使地球大气候变暖的温室效应。

同时直接减少了向大气的废热排放量。

(3)提高空调机组效率,节省机组用电量。

空调机组压缩机的一部分热量经过热回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延长。

(4) 体积小,重量轻。

热回收器可直接安装在中央空调机组上,无需占用建筑面积。

(5) 电脑自控,无需人工管理。

中央空调废热回收


9
—
rt l
期 较 长 .利 用 时 间 也 较 长 . 投 资 效 益
廿 热水炉、 蒸汽炉等 制备热水.消耗大量的 能源。若
I 起来翩备热水。在开 空调的季节 ,或使用 翩冷设 备 扛
—
l 把 冷 环中 冷 质 凝 热 程 的 量 用 獭 制 循 制 工 净 放 过 放出 热 利
使 用 热 水 炉 .都 可 以 有 直 现 的 对 比 。 改 遗 后 的 节 蠢 敖 暴 进 行 -
翻 1
统进行分析计算 ,2 0 00年 6月.决 定对 酒店的话塞式冷水机组中的 3个机头进 行改造 . 与现有的热水系统 有机 结台 . 并 新 旧系统可 自动切换 .既保证热水供应
产生比冷量更 大的热量 。 目前绝大部分 的 空调 设 计 ,这 部 分 热量 不 但 没 有利
取得 了很 好的节能 效果 宾馆 、酒 店 、医 院 .公共 浴 室 和
些 食 品加 工 厂 等 用 户 ,在 供 冷 的 同
时 。还 要利用各种燃料或 电加热锅炉 .
|9
—
— —
— —
— —
能 源 利 用 率 .减 少 了能 源 消 耗 . 减 少 了对 环 境 的 污 染 .节 省 了 能 源 费 用 的 开 支 。
案倒源企业评价
中 山 情 景 假 日酒 店 的 热 水 供 应 系 统 .原 来 一 直 使 用 柴 油 热 水 炉 . 按 改 造 前 l 个 月 的 统 计 .共 消耗 柴油 5 培6 2 5 吨 ,随 着 油 价 的 上 涨 . 用 柴 油 热 水 炉
制各热水的费用大幅度提高 。为 了节能
降低成本. 店对” 酒 中央 空 调 废 热 回收 技

中央空调热回收工作原理

中央空调热回收工作原理中央空调热回收工作原理一、概述中央空调热回收技术是一种利用废热进行能量再利用的环保节能技术。

中央空调系统中的制冷机和冷凝器会产生大量的废热,而传统上这些废热通常被排放到室外,造成了能源的浪费。

通过热回收技术,这些废热可以被捕获和再利用,实现能源的高效利用和节约,从而达到节能环保的目的。

二、主要组成部分中央空调热回收系统主要由下列几个组成部分构成:1. 热回收装置:主要包括换热器、回收器、管路等。

换热器是实现热回收的核心设备,通过它可以有效地将废热传递给需要的系统或设备。

回收器负责将废热发送到换热器,并将回收过来的热能传递给其他系统,以满足室内热水、供暖等需求。

2. 控制系统:通过传感器等设备实时监测废热的温度和流量等参数,并通过控制器对热回收装置进行控制,以保证热回收系统的正常运行。

控制系统可以根据需要进行开启、关闭或调节换热器的工作,以达到最佳的能量利用效果。

3. 冷凝器蒸汽回收系统:利用制冷机制冷产生的低温蒸汽进行回收。

制冷机的冷凝器通常会产生大量的低温蒸汽,通过冷凝器蒸汽回收系统,这些低温蒸汽可以被传递到需要的地方,如加热水的设备等,实现回收利用。

三、工作原理中央空调热回收系统的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 确定废热的来源:根据中央空调系统中的制冷机、冷凝器、风冷式冷却塔等设备的特点,确定废热的来源和产生量,以便进行合理的回收方案设计。

2. 捕获和传递废热:通过回收器将废热传递到换热器中。

回收器通过管路将废热从制冷机、冷凝器等设备上捕获,并传递到换热器中进行进一步的利用。

3. 能量转移和利用:换热器中的废热通过与换热介质的接触进行热量转移,将热能传递给需要的系统或设备。

如将废热传递给室内供暖系统,用于加热室内的空气或水;或传递给热水供应系统,提供热水给用户使用。

4. 控制和优化:通过控制系统对热回收装置进行监测和控制,根据实时的温度、流量等参数进行调节,以保证热回收系统的正常运行。

中央空调热回收优势和缺点

中央空调热回收优势和缺点一、中央空调热回收的优势1、简约可靠,无需增加其他电热配件,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。

2、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的热量有效的利用起来,无需消耗电能或其它能源达到了节约能源的目的。

3、使用热回收系统,开空调就有免费热水,业主可以省去加装其电热水器的成本。

4、热回收空调系统与电热或锅炉相比,具有无安全隐患(如漏电或爆炸),运行稳定,使用寿命长。

5、热回收空调系统与太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制。

6、热回收空调系统与热泵相比,具有一机多用的功能,除一年四季提供空调外,还能一年四季提供免费生活热水。

二、效率分析以“145匹水冷螺杆式带热回收机组为”例,机组每小时产生55℃热水量为:G=Q/△t=(506+104)KW×0.86/(55℃-15℃)×30%=17.486×30%=3.934 m3/h,(G热回收水量m3/h,Q机组总产生的热量,△t温差,30%为热回收比例)。

按机组每天运行24小时计,每天可产生55℃热水:3.934T×24H×0.8(空调平均负荷率)=75.532T,空调运行天数为,250天/年,则一年可以产免费热水:75.532T×250=18883 T。

三、经济效应分析表以热泵热水机为例,热泵热水机组制取1吨,55℃热水的成本为:12元(按照1元每度电计算)。

即,每年热回收器,可以节省热水费用大约:18883*12=226596元.四、中央空调热回收的缺点1、增加初投入成本。

2、增加热回收器,热水内循环泵和热水管道工程。

3、如果热回收改造工艺不过关,会直接损害中央空调本身的部件以及制冷效果。

即,热回收改造本身存在一定的风险。

但是技术到位,可以防止和克服该风险。

三合一空气源热泵中央空调系统

国际品牌欧洲科技帝思迈三合一空气源热泵空调系统ArrayⅡ代三合一空气源热泵--别墅和公寓专用开创新空调时代!帝思迈三合一空气源热泵专利保护热回收机组的演变历程主要特点DISMY三合一空气源热泵可实现制冷、地板采暖、提供生活热水,实现一机多用;一套DISMY三合一空气源热泵可代替采暖锅炉(或集中供暖)加空调两套系统主要特点全新空气能利用技术经济有效的节能技术,可节能20-30% 清洁、环保一机多用性能稳定,运行寿命长全内置,安装方便、更美观,运行更稳定超强的生活热水功能超强的生活热水功能1、利用热回收技术,实现制冷的同时,免费享受生活用热水,热水温度可达到55-60℃的高温;2、在空调和地板采暖不用的情况下,可单独生产生活用热水,热水温度可达到55-60℃的高温;3、在提供地板采暖的同时也可生产生活用热水,热水温度可达到55-60℃的高温。

4、实时热水功能,保证任何时候和条件下热水充足供应。

三合一空气源热泵运行原理三合一空气源热泵运行原理三合一空气源热泵运行原理运行模式制冷模式制冷+热水模式全热回收技术,得到免费的生活热水同时,提高了机组的过冷度,改善了机组的运行工况,不但减少冷凝热对环境的污染,而且节省能源。

也就是做到了节能减排,综合能效比达7.3。

实时热水功能,使得在制冷需求很少的时候也能提供充足的生活热水---比如在秋初。

采暖模式热水模式采暖+热水模式采用智能控制技术,而不是切换运行模式,热水优先并兼顾采暖,在快速提供热水的同时提供部分热量给采暖系统.而传统的做法是热水优先或空调优先:先按热水模式运行,热水加热完毕自动换到采暖模式运行;切换运行模式压缩机会停止运行6分钟,可能导致生活热水不够!通过水箱内的温度探头直接测量水箱温度,而不是根据进回水温度来检测水箱温度,温度测量更直接精准;而且在水箱温度到达设定值时,关闭机组内置的热水电动阀,防止水箱和机组高温换热器之间的重力对流的产生,从而使得水箱温度保持在恒定状态。

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