空气源热泵系统设计指南

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空气源热泵安装方案设计和施工注意项目

空气源热泵安装方案设计和施工注意项目

空气源热泵安装方案设计和施工注意项目一、引言空气源热泵是一种高效、环保的供暖方式,它利用空气中的热能进行加热,具有节能、低碳排放等优点。

在空气源热泵的安装过程中,设计方案和施工注意事项至关重要。

本文将就空气源热泵的安装方案设计和施工注意事项进行论述,以期为相关从业人员提供帮助和指导。

二、空气源热泵安装方案设计1. 安装位置选择在选择安装位置时,需要考虑以下几个因素:(1)空气源热泵的室外机应放置在通风、排水方便的位置,避免受到阳光直射和雨淋;(2)室内机应尽量安装在供暖区域的中央位置,以便实现良好的空气流通;(3)室内机与室外机之间的连接路径应尽量缩短,以减少能量损失。

2. 冷热水管路设计(1)冷水管路:冷水管路包括冷却水进口管道和出口管道。

进口管道应靠近热泵室内机的底部,而出口管道则应位于顶部,以保证冷却水的循环。

在设计时,应注意管道的尺寸和材质选择,以满足冷却水的流量和压力要求。

(2)热水管路:热水管路包括供水管道和回水管道。

供水管道应与室内机连接,回水管道则应与室外机连接。

在设计时,应选择合适的管道尺寸和材质,以防止漏水和热量损失。

3. 电气设计电气设计是空气源热泵安装方案的重要组成部分,应注意以下几个方面:(1)电源电压:根据空气源热泵的功率和型号选择适当的电源电压,确保供电稳定;(2)线路负荷:在设计电路时,应计算室内外机的负荷,以确保电路容量足够;(3)保护措施:应为空气源热泵设置相应的保护装置,如过载保护器、漏电保护器等,以确保安全可靠的运行。

4. 管道绝缘和密封在安装空气源热泵的过程中,需进行管道绝缘和密封处理,以减少能量损失和水泄漏的风险。

常用的绝缘材料有特氟龙胶带和软管等,而密封材料则可以选择硅橡胶胶条或胶水等。

三、施工注意事项1. 施工前准备在施工前,需要进行详细的准备工作,包括制定施工方案、准备所需材料和设备等。

另外,还需对施工现场进行检查,确保无隐患和安全问题。

2. 安装过程中的细节注意在空气源热泵的安装过程中,需要注意以下几个细节问题:(1)管道连接:在连接管道时,应严格按照相关标准进行操作,确保连接紧固,无漏水现象;(2)管道斜度:室内外机之间的管道应保持一定的斜度,以利于回水流畅,避免积水和冻结;(3)漏气检测:在安装完成后,应进行漏气检测,确保系统无漏气现象;(4)电气连接:在进行电气连接时,应按照相关规定进行操作,避免电源线路接错或接触不良。

空气源热泵供暖系统设计要点

空气源热泵供暖系统设计要点

车辆工程技术18机械电子空气源热泵是一种高效的清洁能源,以电能驱动,可将低品位能源转换为高品位能源,具有高效节能、绿色环保、安全可靠等优点[1]。

空气源热泵以其独特的优势成为热泵诸多形式中应用最广泛的一种。

但它的应用受到气候条件的约束,在我国北方寒冷地区应用时会遇到一些问题。

基于此,本文针对寒冷地区,提出空气源热泵供暖系统设的要点,供同行参考。

1 空气源热泵的基本原理空气源热泵是基于逆卡诺循环原理,利用室外空气做热源,消耗少量电能,通过压缩机做功,使能量从低位热源向高位热源转移的装置,它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收的热量来供冷。

通过换向阀切换,改变制冷剂在制冷环路中的流动方向,实现冬、夏工况的转换。

2 空气源热泵机组容量空气源热泵机组名义制热量的工况为:环境空气干球温度为7℃,湿球温度为6℃,进水温度为40℃,出水温度为45℃,冷凝器侧的污垢系数为0.086m 2·℃/kW。

在实际使用中,空气源热泵机组的制热量,随环境温度的降低而减少,还与除霜情况有关。

因此,确定机组冬季时的实际制热量Q(kW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正[2]:式中q-机组的名义制热量,kW;K 1-使用地区的室外空调计算干球温度的修正系数;K 2-机组的容霜修正系数,每小时容霜一次取0.9,两次取0.8。

机组的容霜次数,可按所选机组的容霜控制方式、冬季室外计算温度、湿度选取,也可要求生产企业提供。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:空气源热泵机组,具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。

空气源热泵机组在寒冷地区应用时,应选用超低温空气源热泵机组,最大限度的减少冬季因室外温度减低导致的制热量衰减。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不应小于1.80,冷热水机组不应小于2.00。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计方案第1章绪论改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。

据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。

其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。

在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。

特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。

因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。

热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。

所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。

也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。

类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。

因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。

空气源热泵的历史以压缩式最悠久。

它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。

热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。

当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。

空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。

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。

空气源热泵系统设计指南

空气源热泵系统设计指南
如, 计算得到所需制热量为20KW, 能效系数假设为3(与室外温度有 关)
, 则20000/(3×735)=9匹
户式空气源热泵缓冲水箱
为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能 满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短 暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃) ,应设置缓冲水箱。 1、系统水容量计算 M1=Mg+Ms Mg——管道水容积,kg; Ms——设备水容积之和,kg; 2、系统热稳定性 要求 夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃; 冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃; 3.系统要求的最小水容积 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q——末端设备的供冷或供热量,kw; C——水的定压比热容,4.2kj/(kg.K); Δt——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值, 如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机 组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热 量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于 7m/s。 5.热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础 高度需加高。
300 Qr Qs 84.7 23.8 76.4 21.7 68.0 19.9 108.0 29.7 99.5 27.4 91.0 25.4 131.8 35.5 123.3 33.2 144.5 31.7

空气源热泵工程设计方案

空气源热泵工程设计方案

空气源热泵工程设计方案一、项目背景随着全球环境保护意识的提升,对清洁能源的需求也越来越大。

空气源热泵作为一种清洁、高效的取暖方式,受到了广泛的关注和应用。

本项目旨在设计一套高效、可靠、节能的空气源热泵系统,以满足现代建筑的取暖、制冷和热水供应需求。

二、项目概况1. 项目名称:空气源热泵工程设计方案2. 项目地址:某某市某某区3. 项目规模:规划总建筑面积10000平方米4. 项目内容:空气源热泵系统设计及设备选型5. 项目目标:实现高效、节能、环保的建筑环境控制三、设计原则1. 节能性:选用高效、节能的空气源热泵设备,并充分考虑系统运行中的能耗控制;2. 可靠性:确保系统设计、设备选型和安装施工符合国家规范标准,保证系统的稳定运行;3. 环保性:采用环保制冷剂和材料,减少对大气层的破坏。

四、技术方案1. 设备选型:选用国内外知名品牌的空气源热泵设备,根据建筑规模和使用需求进行合理的设备容量选型;2. 系统设计:根据建筑的朝向、采光、隔热等条件,设计合理的系统布局,并考虑设备的安装位置和日常维护便利性;3. 管道布置:合理设计室内外的管道布置,减少管道阻力和传热损失,提高系统效率;4. 控制系统:采用先进的智能控制系统,实现对空气源热泵系统的远程监控和自动调节,提高系统运行的稳定性和效率。

五、主要设备及材料1. 空气源热泵主机:选用国内外知名厂家生产的高效、节能的空气源热泵主机;2. 制冷剂:采用环保型制冷剂,符合国家标准和法规要求;3. 管道和阀门:选用优质的管道和阀门,确保系统的密封性和稳定性;4. 控制系统:选用先进的智能控制系统,实现对系统的远程监控和自动调节。

六、工程实施方案1. 建筑调研:根据建筑的结构、朝向、隔热、采光等条件,进行建筑调研和能耗分析;2. 系统设计:根据建筑调研结果,设计合理的空气源热泵系统,并确定系统的主要设备和材料选型;3. 施工安装:由具有丰富经验的空气源热泵工程公司进行施工安装,并严格按照设计方案和相关国家标准进行安装验收;4. 调试运行:对安装完成的空气源热泵系统进行调试和运行,确保系统的稳定性和效率;5. 培训交付:对使用人员进行系统操作培训,并提供系统维护和保养手册。

空气源热泵系统设计指南ppt课件

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特点
美观舒适 简单实用 升温迅速
空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热 泵的供暖末端形式是地暖。
低温热水地面辐射供暖设计要点
1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水 温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温 差不宜大于10℃。 2、地表面平均温度(℃)
16 84.7 23.8 92.5 24.0 100.5 24.6 108.9 24.8 116.6 24.8
35 18 76.4 21.7 83.3 22.0 90.4 22.6 97.9 22.7 104.7 22.7
20 68.0 19.9 74.0 20.2 80.4 20.5 87.1 20.5 93.1 20.5
查表法确定地暖管间距
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm 、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w))
平均 室内
加热管间距(mm)
水温 温度
300
250
200
150
100
℃ ℃ Qr Qs Qr Qs Qr Qs Qr Qs Qr Qs
就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功 能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一 台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水 机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物 耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小 于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基 础高度需加高。

集热管空气源热泵方案

集热管空气源热泵方案

集热管空气源热泵方案一、方案背景。

咱都知道,现在不管是家里还是一些商业场所,对热水的需求那是相当大。

传统的热水供应方式吧,要么费电,要么效率低,总是有点不尽人意。

这时候,集热管空气源热泵就闪亮登场啦,就像超级英雄来拯救热水供应的世界。

二、集热管空气源热泵的原理。

1. 集热管部分。

集热管就像是一群小太阳收集器。

它能把太阳的热量收集起来,你想啊,太阳每天都在无私地散发着热量,咱可不能浪费。

集热管的表面有特殊的涂层,这涂层就像小魔法一样,能让它最大限度地吸收太阳的热能,然后把这些热量传递到里面的介质(通常是水或者防冻液之类的)。

2. 空气源热泵部分。

空气源热泵可是个聪明的家伙。

它会从周围的空气中吸取热量。

即使是在比较冷的天气里,空气中也还是有热量的,只是比较少而已。

热泵就像一个超级吸尘器,把这些热量吸进来。

然后呢,它通过压缩机等一系列神奇的部件,把这些热量提升到一个比较高的温度,就像把一个小蜡烛的火苗变成熊熊大火一样。

再把这个高温的热量传递到热水系统里。

三、方案优势。

1. 节能高效。

把集热管和空气源热泵结合起来,那就是强强联合。

在有太阳的时候,集热管收集大量的免费热能。

没太阳的时候,空气源热泵就开始工作,它消耗的电能可比传统的电热水器少多了。

就好比一个人跑步,传统电热水器是一路冲刺,累得气喘吁吁还费电;咱们这个方案呢,就像是先借助顺风(集热管收集的太阳能)跑一段,没风的时候(没太阳)再慢跑(空气源热泵工作),整体下来就轻松又节能。

2. 稳定可靠。

因为有两种热量来源,所以热水供应就更加稳定。

不会像单纯依赖太阳能的系统,一到阴天或者冬天就没热水了。

也不像一些普通的热泵系统,在极端寒冷天气就罢工。

这就像有了双保险,不管天气怎么调皮捣蛋,都能保证有热乎乎的水可以用。

3. 环保友好。

由于节能,就意味着消耗的能源少了,那对环境的压力也就小了。

没有那么多碳排放,地球妈妈也会很开心的。

这就像我们在给地球做一件小善事,让我们的居住环境更加美好。

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108.0
68.0 19.9 74.0 20.2 80.4 20.5 87.1 20.5 93.1 20.5 29.7
118.1 108.7
29.8 27.9 35.5
128.7 118.4 108.1 157.5
30.5 28.5 26.5 36.5
139.6 128.4 117.3 171.2
30.8 28.7 26.7 36.8
外砖墙(内抹灰)二砖
内砖墙 半砖 内砖墙 一砖 实体木外门 一层
1.27
2.30 1.72 4.56
带玻璃阳台门 二层
外窗及天窗 一层木框 外窗及天窗 二层木框 外窗及天窗 二层金属框
2.67
5.82 2.67 3.26
重点公式和基本数据(续)
二、流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th) 其中: GL——流量,Kg/h; ∑Q——热负荷,W; tg——供水温度,℃; th——回水温度,℃; 三、不同供暖末端形式的供水温度及温差 末端形式 地 暖 散热器 风机盘管 供水温度 (℃) 35-45 75 60 供回水温差 (℃) 5-10 25 10 特点 美观舒适 简单实用 升温迅速
159.3
34.8
32.7
查表法确定地暖管间距(续)
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm 、供回水温差10℃(木地板地面,热阻R=0.1(㎡.k/w)) 平均 室内 水温 温度 ℃ 35 ℃ 16 18 20 16 40 18 Qr 加热管间距(mm)
建筑物类型 住宅 综合居住区 学校、办公 医院、托幼 采暖热指标推荐值(W/㎡) 未采取节能措施 58-64 60-68 60-80 65-80 采取节能措施 40-45 45-55 50-70 55-70
旅馆
商店 食堂、餐厅 影剧院、展览馆 大礼堂、体育馆
60-70
65-80 115-140 95-115 115-165
空调匹数(HorsePower-HP 马力)原指输入功率,即1匹(马力)
=735W(瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分。因不同品牌其具 体的系统及电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同,故其制冷量以 输出功率计算。一般来讲,1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换 算应乘以1.163,故1匹制冷量大约为2000×1.163=2326W。这里的W(瓦 )即表示制冷量,是国家标准单位。 选择空气源热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力,根据供热 量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位,用起来是不科学的, 现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位。 但现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系。 匹数=Q/(能效比×735)
149.7 137.6 125.6 183.9
99.5 27.4
131.8
20
16
91.0 25.4 99.4 25.7 35.5
144.4
45
18 20
123.3
144.5
33.2
31.7
134.8
125.3
33.9
32.0
147.0
136.6
34.5
32.4
159.8
148.5
34.8
32.7
171.6
重点公式和基本数据
一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT 其中: Q——围护结构基本耗热量,W; K——围护结构传热系数,W/(㎡.℃); F——围护结构传热面积,㎡; ΔT——室内外计算温差,℃; 用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量 常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃)) 名 称 K 2.08 1.56 名称 实体木外门 二层 带玻璃阳台门 一层 K 2.33 5.82 外砖墙(内抹灰)一砖 外砖墙(内抹灰)一砖半
空气源热泵系统设计指南
空气源热泵机组介绍
我们知道,水蒸发要吸收热量,水蒸气凝结要放出热量,制冷机(或者 说热泵)就是利用这种“气化吸热、液化放热”的原理实现的,只是整个过 程是由制冷剂在封闭系统中完成而已。由于低压蒸汽是由压缩机升压,所以 ,也称为“蒸汽压缩式制冷(制热)系统”。 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位 热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热, 以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功 能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一 台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。
300
Qs Qr
250
Qs Qr
200
Qs Qr
150
Qs Qr
100
Qs
64.2 24.4 66.0 24.6 69.6 25.0 73.1 25.5 76.2 26.1
56.3 22.3 59.6 22.5 62.8 22.9 65.9 23.3 68.7 23.9 50.3 20.1 53.1 20.5 56.0 20.7 58.8 21.1 61.3 21.6 79.1 30.2 83.7 30.7 88.4 31.2 92.8 31.9 96.9 32.5 72.9 28.3 77.2 28.6 81.5 29.0 85.5 29.6 89.3 30.3 66.8 26.3 70.7 26.5 74.6 26.9 78.3 27.4 81.7 28.1 96.0 36.4
空气源热泵机组的容量修正
1、空气源热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决 定,一般取决于冷、热负荷中的较大者。
2、机组的制热量,除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关。
确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率 按下式进行修正: Q=q×K1×K2
其中:
3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼板特征 楼层之间楼板上的绝热层 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 与室外空气相邻的地板上的绝热层 绝热层厚度 20 30 40
低温热水地面辐射供暖设计要点(续)
4、地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气 调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。 5、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应 比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热 负荷的90%~99%。 6、局部地面辐射供暖系统热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算 得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定 附加系数确定。 供暖面积与房间总面积比值 附加系数 0.55 1.30 0.40 1.35 0.25 1.50
Q——机组实际工况下的制热量(kW); q——产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃,湿球温 度6℃)(kW); K1——使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取; K2——机组融霜修正系数,应根据厂家提供的数据修正;当无数据时, 可按每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。
匹数与国际单位的换算
空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热 泵的供暖末端形式是地暖。
低温热水地面辐射供暖设计要点
1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水 温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温 差不宜大于10℃。 2、地表面平均温度(℃) 区域特征 人员经常停留区 人员短期停留区 无人停留区 适宜范围 24-26 28-30 35-40 最高限值 28 32 42
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水 机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物 耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小 于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基 础高度需加高。
设置缓冲水箱的优点
一、如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖 气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间 内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温 达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电 能。加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主 机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。 二、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时 需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且 会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除 霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且 消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。 三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排 气,避免机组循环不畅报故障停机。 四、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质 会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质 会变好,从而减少过滤器的清洗。
50-60
55-70 100-130 80-105 100-150
1、在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标 进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。 2、热指标用于单个房间,误差可能很大。 3、该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖 小时数。
7、进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和 进行管线布置。 8、敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。 9、地面辐射供暖系统热负荷计算,可不考虑高度附加。 10、分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供 暖和户间传热等因素。
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