空气源热泵机组设计应用及案例分析

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空气源热泵采暖十大经典案例

空气源热泵采暖十大经典案例

空气源热泵采暖十大经典案例案例一:万绿假日酒店项目介绍本工程为厦门万绿城集团斥巨资打造的集客房、餐饮、娱乐、健身、旅游、会务为一体的商务度假型酒店。

酒店建筑面积9000m2,供暖面积为4667m2。

酒店需要全天24小时供暖,供暖采用高温空气源热泵。

本工程地处贵州省中西部,隶属安顺市,位于享誉黄果树后花园之称的关岭县县城境内。

当地气候说明:累计年平均气温为16.2℃,年平均最高气温为16.9℃,最低气温15.4℃王府井东方广场项目名称★工程性质:综合性大厦★地理位置:北京市★工程范围:超级模块V系列★建筑面积:5000m2★机组型号:PASRW250S-V领域大厦写字楼项目介绍项目名称:领域大厦写字楼★工程性质:高档综合写字楼★地理位置:湖南长沙★工程范围:模块三联供★建筑面积:5000m2★机组型号:PASRW250S-U吉首市规划局项目介绍★工程性质:办公楼★地理位置:湖南吉首★工程范围:超级模块V系列★建筑面积:m2★机组型号:PASRW500S-V萧山日报项目介绍项目名称:萧山日报★工程性质:办公楼★地理位置:浙江杭州萧山★工程范围:金刚机组,模块机组★建筑面积:12000m2★机组型号:PASRW250S,PASRW300S重庆世纪花园酒店项目介绍项目名称:重庆世纪花园酒店★工程性质:五星级度假型酒店★地理位置:重庆市江北区★工程范围:模块机组,★建筑面积:6500m2★机组型号:PASRW250S-V人事编制厅乐业大厦项目介绍项目名称:人事编制厅乐业大厦★工程性质:综合性商业大厦★地理位置:黑龙江★工程范围:超级模块V系列★建筑面积:5000m2★机组型号:PASRW500S-V万绿假日酒店项目介绍项目名称:万绿假日酒店★工程性质:高档酒店★地理位置:贵州★工程范围:北极星机组★建筑面积:2000m2★机组型号:PASHW250S-PS★工程概括:本工程为厦门万绿城集团斥巨资打造的集客房、餐饮、娱乐、健身、旅游、会务为一体的商务度假型酒店。

空气能供暖技术的应用案例与效果分析

空气能供暖技术的应用案例与效果分析

空气能供暖技术的应用案例与效果分析随着气候变暖和环境意识的增强,越来越多的人开始寻求更加环保和节能的供暖方式。

在这一趋势下,空气能供暖技术应运而生。

本文将通过介绍几个空气能供暖技术的应用案例,并分析其效果,以便更好地了解这一技术的价值和潜力。

一、办公楼空气能供暖某公司新建的办公楼采用了空气能供暖技术。

通过在建筑物周围安装空气能热泵系统,将自然界的低温热能吸收并提供给建筑的供暖系统。

这种系统不仅能够在寒冷的冬季提供温暖的室内环境,还能够在夏季通过逆转工作原理提供制冷效果。

该公司统计数据显示,与传统的电暖气相比,空气能供暖系统在供暖季节的能耗降低了30%,大大提高了能源利用效率。

二、住宅小区空气能供暖一座住宅小区经过改造,引入了空气能供暖技术。

通过在每栋建筑的外墙上安装空气能热泵,将空气中的热能转化为供暖能源。

这种系统在整个小区内部形成了一个闭合的回路,通过地板辐射供暖使得每栋建筑都能够获得温暖的室内环境。

居民反馈显示,空气能供暖系统不仅使得供暖更加舒适,还能够大大减少噪音和空气污染,提升了居住质量。

三、工业生产线空气能供暖某工业企业的生产线在进行改造时引入了空气能供暖技术。

通过将空气能热泵安装在生产线旁边,利用废热提供给生产过程中需要的热能。

与过去使用油燃料或电能加热的方式相比,空气能供暖技术不仅显著降低了产线运行的能耗,还避免了因为燃烧产生的废气和温室气体的排放。

根据企业的数据统计,空气能供暖使得每年的能源成本减少了20%,为企业节约了大量的经济支出。

综上所述,空气能供暖技术在不同领域的应用案例中展现出了良好的效果。

无论是办公楼、住宅小区还是工业生产线,空气能供暖都能够有效地降低能耗,提高能源利用效率,减少环境污染。

这种技术的推广和应用将对节能减排、环保可持续发展产生积极而深远的影响。

未来,我们可以预见,在更多的建筑和领域中将会有更多的空气能供暖技术的应用案例涌现,为我们创造更加舒适、环保的生活和工作环境。

中央空调热泵冷热源实际工程案例分析

中央空调热泵冷热源实际工程案例分析

中央空调热泵冷热源实际工程案例分析一、工程概况桐庐大酒店位于城市发展设于的商业中心——杭州市桐庐县城区。

桐庐大酒店是按四星级酒店标准设计的集客房、餐饮、娱乐、休闲、会议、办公及商场为一体的移动式复合式综合性项目。

地上建筑面积:34210m²。

地下建筑面积:3160m²。

夏季制冷负荷为2500KW,冬季供热负荷为2000KW。

单位面积温热指标为70.4W/m²。

单位幅员热指标为58.5W/m²。

热水负荷为5000KW/天。

二、不同冷(热)源热泵方案初投资比较2.1混合源地源热泵冷(热)源与初投资系统南部可靠性南方地区制冷负荷大于供暖+热水负荷的20%左右,长期性为维持地下土壤温度场的可持续性,实现经济运行目的,设计采用混合源(地埋管+冷却塔)地源热泵。

地下土壤源温度场可维持在16~22℃之间变化,热泵热源温度平均保持12~6℃之间变化,。

热泵是以15℃废热作为供热量指标,在热源温度12~6℃市场条件下运行供热虽有衰减,但仍能满足2500KW供暖和热水负荷的需求量。

热泵供热性能数值COP值可达3.5以上,主要是依靠昂贵造价的地源埋管系统作陪衬,才能实现单项运行经济指标的高效。

系统初投资近期萨斯特地源埋管钻井施工队在为浏阳市一座别墅做地源埋管,岩层钻孔单井深度35米,钻机日进尺深度只有10米,井深造价超过100元/米。

在大型建筑物中用地紧张,单井深度可达到80~100米,随着井深增加岩层硬度会更高,井深造价为120~200元/米之间(四川地恒温示范工程)。

采用混合源地源热泵机组及冷(热)源地源埋管系统的初投资为710.00万元左右(详见表1)。

2.2空气源热泵冷(热)源与初投资系统性能酷暑制冷,空气源热泵的效率与室外气候有直接的关系,随室外温度的升高而减低,机组消耗功率随室外环境温度的上升而湿度增加。

空气温度35℃,出水温度7℃,水蒸气源热泵制冷能效比EER 值在2.5左右。

低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例

低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例

长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。

本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设计的注意事项进行了阐述,对系统初投资和运行费用进行了分析。

实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。

1、工程简介阿里斯顿电器(德国)集团有限公司出版秦皇岛市百信图书广场位于秦皇岛市开发区,目前是秦皇岛市最大的综合类图书市场。

本建筑长49.2m,宽35.1m,总建筑面积6900m2;建筑共计4层,总高度为15.9m。

一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。

本建筑自2001年6月开始施工,2002年10月完工,2002年11月空调开始调试运行。

3、冷热源选择3.1 冷热源选择依据秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。

秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。

供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城市集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。

秦皇岛市没有电增容,城市煤气有市政费用。

同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:①安全、环保、没有污染;②运行费用低;③系统运行可靠;④维护方便。

3.2 冷热源初投资比较根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统;方案2,螺杆冷水机组+电锅炉;方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉;方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。

各种方案初投资,见表3。

3.3 运行费用分析比较夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较,仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。

3.4 结果分析通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。

4、机房设计4.1 空气源热泵机组选型图1设备布置图1 低温空气源热泵空调机组2 冷热水循环水泵3 电加热器4 电子水处理器5 膨胀水箱6 电器及控制装置根据空调负荷,选用清华同方低温空气源热泵机组FS-U-R-360型2台。

住宅空气源热泵热水系统项目应用案例

住宅空气源热泵热水系统项目应用案例

建筑物概况和用途简介本项目为海尔卡萨帝品牌A1空气能一体机昆明热水项目,使用建筑为住宅用热水,使用地点为昆明市西山区前卫街道滇池名门小区、盘龙区水岸公园小区、盘龙区滨江俊园一期、官渡区矣六街道星耀路都铎城邦3号院、盘龙区昆明湖小区、官渡区官渡街道广福路水岸公园小区、呈贡呈贡时代俊园A1地块、呈贡区乌龙街道218路等地。

空气能提供35~80℃热水供住户用。

设备配置概况和用途简介本次项目每户共配置1台卡萨帝A1一体空气能热水器CU150A1,单台机组额定制热量1760W,额定产热水量38L/h,额定容积160L。

该空气能热水器可安装在室外室内,主要优势有:一级能效APF3.8,一键速热,热泵加热80℃出水,钛金超导换热效率提升30%,智能无线控制,APP 预约洗浴等。

甲方要求1. 安全、节能、高效;2. 热水量要够大,能够满足几口人的洗浴需求;3. 热水供应要舒适,不能忽冷忽热;4. 占地小、外观美观。

设计方案▶1.设计依据《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003《商业或工业用和类似用途热泵热水器》GB/T21362-2008《热泵热水系统选用及安装》 06SS127《制冷系统和热泵安全和环境要求》SB/T10345-2012《设备及管道保温技术通则》GB4272《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50286-1997《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002《热泵热水系统设计、安装及使用规范》CRAA311-2009▶2.设计参数A、冷水补充温度冷水的计算温度,应以当地最冷月份平均水温资料确定,当无水温资料时,可根据建筑给水排水计算规范GB50015-2003(2009版)进行取值。

本项目冷水计算水温取云南地区10℃。

B、室外气象参数通过查设计规范知,该地区室外设计计算参数如下表:▶3.用水量确定根据上述用水规范,住宅用户每人每日用热水量取50L,按4人考虑,则最大日用热水量为4人×50L/人=200L。

空气源热泵可行性案例分析

空气源热泵可行性案例分析

空气源热泵可行性案例分析空气源热泵是一种利用空气中的热能来供暖和制冷的技术。

它利用空气中的低温热能,通过压缩传递热能,提供热水、供暖、空调等功能。

相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效和更环保的特点。

本文将通过分析一具体案例来评估空气源热泵的可行性。

在评估空气源热泵的可行性时,需要考虑以下几个因素:设备成本、能耗、运行效益、环保性等。

首先,设备成本是考察空气源热泵可行性的重要因素之一。

设备成本包括热泵主机、热水器、室内外机、管道等设备的购置和安装费用。

以一座住宅为例,假设需要购置一个能够满足供暖和供热水需求的空气源热泵系统。

设备成本可能会比传统的燃气锅炉高一些,但由于空气源热泵的高能效和长寿命,节能和维护成本会逐渐抵消额外的投资。

其次,能耗是评估空气源热泵可行性的另一个关键因素。

相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效。

空气源热泵通过从空气中采集热能,再经过压缩传递热能,提供供暖和热水。

根据数据,空气源热泵的热效率通常高达300%,也就是说,每消耗1单位的电能,可以提供3单位的热能。

相比之下,传统的电暖气的热效率通常只有100%左右。

因此,空气源热泵在能源消耗上具有明显的优势。

再次,运行效益也是评估空气源热泵可行性的重要因素之一。

运行效益包括供热和供暖的效果、稳定性和合理的调控性能。

空气源热泵系统在供热和供暖方面具有较高的效果,可以满足用户的需求。

它可以根据室内外温度的变化自动调节供暖和制热的温度和能力,以保持室内的舒适度。

此外,空气源热泵系统在稳定性方面也具有较高的可靠性,运行环境不受气候等因素的影响。

最后,环保性也是评估空气源热泵可行性的因素之一。

空气源热泵系统没有燃烧和排放废气的过程,几乎不产生二氧化碳等温室气体的排放。

与传统的燃气锅炉相比,它具有更低的碳排放和更小的环境影响。

此外,空气源热泵还可以使用可再生能源来供电,进一步减少对化石燃料的依赖,从而有利于减少温室气体排放和气候变化。

7767281_珠海某宿舍空气能热水系统工程案例解析

7767281_珠海某宿舍空气能热水系统工程案例解析

66一、工程概况根据甲方要求,本项目主要为员工宿舍提供生活用热水,日均用水量40吨,拟采用空气能热水系统,供水温度55℃,全天候不定时供水。

二、气象参数珠海市地理位置为北纬22°16',东经113°34',属亚热带海洋性气候区。

具有四季分明,光能充足、热量丰富、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点。

全市太阳年辐射总量为4651.6MJ/m2,年日照时数1910小时,年平均气温为22.4℃,冬天极端温度水温为10℃。

年无霜期242~263天。

多数年份降雨量在1100-1300毫米之间,4~10月份降水量占全年80%,太阳辐射量占全年75%,≥10℃的积温为全年80%,具有水热同步和与农业生产季节一致的良好气候条件,适宜多种农作物的生长发育。

三、设计规范《热泵供热系统设计、安装及工程验收技术规范》G B/T18713-2002《空气能热泵技术条件》G B/T6424《空气能热泵性能实验方法》G B/T4271-2000《空气能热泵系统安装标准》Q B/T15816-2004《建筑给水排水设计规范》G B/50015-2009《民用建筑电器设计规范》J B J/T16《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242-2002四、系统设计结合甲方提供的设计资料以及实地勘察,本项目水箱采用40m3的不锈钢矩型保温水箱,放置于屋顶预留位置,保温水箱分隔为两部分,一部分为加热水箱,一部分为保温水箱,系统配备4台10P空气源热泵,以此来满足全天候供水需求。

图1项目竣工图此配置根据国家规范要求及系统定时段供55℃的热水所需制热时间不超过12小时计算,因此无论阴雨天还是气候温度低(-5℃以上)的情况下都能完全满足用户用水需求。

当某台空气源热泵检修时,其余空气源热泵至少能满足制供≥50%的热水量,保证系统正常运行。

表1选用空气源热泵参数珠海某宿舍空气能热水系统工程案例解析名称电源制热功率额定功率循环水泵产水量加热方式额定出水温度设备自重工作环境温度单位Vk Wk WL/h台℃k g℃数值S Y E-S K R-010380V3N~50H Z34.48.4800循环式加热55300-7~43技术空间T e c h n o l o g y67标准工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃。

空气源热泵热水机十大经典案例

空气源热泵热水机十大经典案例

中央热泵热水十大经典样板工程案例一:山东体育中心项目介绍山东体育中心,总建筑面积7500平方米。

经过多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。

系统特点1、本工程采用PHNIX模块机组7台,智能化联机控制,用户可根据需要调节机组启停。

2、机组采用目前世界上最先进的第三代高效换热器,使机组能力更强,能效比较同类产品提高10%以上。

“该系统为重庆会馆节省了大量的运行费用,而且很环保”业主对该系统的运行非常满意。

建筑面积:7500㎡建筑物类型:体育启用时间:2009年所使用的主机:空气源热泵--超级模块系列机组数目:7台案例二:浙江桐乡帝豪KTV酒吧项目介绍帝豪KTV是浙江省桐乡市一家高档KTV娱乐场所,有各种大小的豪华包房100余间,总建筑面积9500平方米。

经过多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。

项目特色帝豪KTV是一家高档KTV娱乐场所。

该会馆采用空气源热泵,将PHNIX机组节能、舒适、环保的特性与之完美结合,彰显品质。

系统特点1、本工程采用PHNIX模块机组13台,智能化联机控制,用户可根据需要调节机组启停。

2、机组采用目前世界上最先进的第三代高效换热器,使机组能力更强,能效比较同类产品提高10%以上。

“该系统为帝豪KTV节省了大量的运行费用,而且很环保”业主对该系统的运行非常满意。

建筑面积:9500㎡建筑物类型:娱乐启用时间:2007年所使用的主机:风冷冷热水--超级模块系列机组数目:13台案例三:重庆会馆项目介绍重庆会馆,是重庆陶然居饮食文化集团有限公司旗下的一家高档中式集餐饮休闲为一体的高档酒店,总建筑面积7500平方米。

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空气源热泵机组设计应用及案例分析
空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。

一、热泵机组类型及其特点:
1.涡旋式压缩机热泵机组:
涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。

2.活塞式压缩机热泵机组:
活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5;
3.螺杆式压缩机热泵机组:
螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。

单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。

二、热泵机组设计:
1.选用原则:
热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。

无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。

②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。

2.选型方法:
尽管江南地区一般工程冷负荷大于热负荷,但空调设计人员应计算出工程夏季冷负荷及冬季热负荷,按机组制冷量≥空调冷负荷来选择热泵机组型号,然后看以下不等式是否成立:热泵机组在冬季室外空调计算温度(如:无锡地区为-5℃)下的制热量≥工程冬季热负荷。

①若该不等式成立,则热泵机组选型适宜。

②若该不等式不成立,则应在空调水管上设辅助加热装置或增大热泵机组容量。

江南地区一般工程以上不等式是成立的。

3.活塞式及螺杆式热泵机组若干性能比较:
由于活塞式及螺杆式压缩机其结构型式不一样,因此在系统的运行维护方面可能会出现不同的问题,设计人员应在认真研究各类机型性能基础上注意合理选型。

①烧压缩机问题:活塞式或螺杆式机组均存在,经分析:原因之一是蒸发器选型不当所致,例如,(采用F-22制冷剂)选用满液式蒸发器时因回油困难就易烧压缩机;原因之二是润滑系统有杂质致使润滑油脏或压缩机吸气过滤网因杂质堵塞而被吸破致使杂质吸入压缩机,杂质易损坏电机绝缘层;原因之三是过热保护、过压保护、短路保护等失灵所致;
②液击问题:其实液击对活塞式及螺杆式压缩机都是不利的,两者压缩效率都要降低;
③压缩机效率的控制问题:活塞式及螺杆式热泵机组制冷(热)量由其容量调节电磁阀调节,活塞式压缩机部分负荷时可减少运行气缸数来调节,螺杆式压缩机则靠滑阀调节。

在部分负荷时,两者轴功率均降低,运行COP值差不多;
④润滑油问题:活塞式及螺杆式压缩机在夏冬季均需对润滑油加热,使润滑油中制冷剂挥发出来,保证压缩机正常润滑;
⑤维护保养问题:活塞式压缩机零部件约268个,易损件多,运输1000小时后需中修一次,维修量大;而螺杆式压缩机零部件约26个,易损件少,无故障运转时间长。

⑥噪音问题:螺杆式热泵机组主要噪音源是风机,机组一般噪音在80dB(A) 左右,因此机组应选用低噪音、低转速、振动小(经动静平衡测试)的风机产品,如选用德国施乐百公司轴流风机,100RT螺杆式热泵机组噪音可控制在74dB(A)左右。

而活塞式热泵机组噪音一般在80dB(A)以上。

我们要注意噪音的标准测法及测音室与普通环境下的区别问题;
⑦我们也要注意厂家样本上热泵机组冬季制热量是在8℃环境温度下的值,不是冬季空调计算温度下之值。

三、热泵机组设计案例分析:
以下把本人近几年在设计中遇到的或见到的热泵机组案例分析于后,与同行们共同探讨。

案例Ⅰ:A工程为历史悠久且具有地方特色的对外营业饭店,设在屋面上的六台中央空调热泵机组型号为YCA90H(制冷量:81kW),水泵型号为SB-X80-65-155K(90t/h;31m;11kW)。

图一为屋顶热泵机组管道布置平面图。

系统运行后,发现部分热泵机组启动不了。

本人先对冷冻水泵检查,发现水泵运行电流为额定电流的一半,水泵厂承认质量有问题,换叶轮后其参数基本接近于设计值。

系统再次运行后,个别热泵机组启动不了的问题依然存在,这说明该问题的根源不是水泵。

这时有的设计人员开始怀疑一泵拖六台热泵机组及冷冻水管采用异程布置的方案有问题,认为采用泵、热泵机组一一对应方案较可靠。

本人始终认为上面两种方案都可行。

但问题在哪里?后经进一步检查发现个别热泵机组出水管上水流开关的调整螺丝甚至调至下限,仍也启动不了,要用起子硬压平衡板机组才能开启。

经现场反复研究水流开关的构造后,终于发现在水流开关平衡板的另一端有一个很不起眼的小螺丝,它与前面讲到的调整螺丝作用力相反,它们一起调整使平衡板调至适当位置,水流开关才能正常工作。

故障排除后,系统运行正常至今。

案例Ⅱ:B工程热泵机组型号同A工程,为五台,它采用一台热泵机组串联一台水泵然后再五套并联的形式,系统运行基本正常,只是五路并联热泵机组、水泵出现水流量较大,使热泵机组出水温度在10℃以上。

案例Ⅲ:C工程为十八层高层建筑,面积近20000M2,屋顶设三台698KW活塞式热泵机组,其平面图见图二。

图中屋顶四周为高2.8M钢筋混凝土女儿墙,虚线部分为正方梯形形状的钢架玻璃幕墙,幕墙外圈底边比屋面高1.80M,内圈顶面镂空,但面积较小。

本人发现这些情况后认为:热泵机组闷在玻璃罩内,必将影响机组夏天冷凝器散热效果及冬天蒸发器散冷效果,机组开启一段时间后将会使热泵机组冷凝器的高压保护(夏季)及蒸发器的低压保护(冬季)动作而停机。

因此本人建议把梯形玻璃幕墙罩取消掉,但业主怕影响立面效果而不同意取消,在此情况下只能把幕墙外圈底边抬至屋面上2.8M,把幕墙内圈顶面适当扩大镂空面积。

从表一可见,Z机组运行正常,Y机组稍欠缺,X机组运行状况较差。

在炎热的大暑天,当三台机组同时开启时,出现X机组自动停机现象,所以业主一般把X机组作为短时间使用,而大部分时间开机方案为:Y+Z;X+Z;Y或Z,这时机组运行均正常。

之所以出现以上情况,本人以为:①机组身处女儿墙加玻璃罩内,“穿堂风”较小,大气不能立即冲散稀释机组周围的冷热环境;②东南西三进风面虽有进风现象,但并没有完全形成理想的顶排热侧进新风气流形式:Y、Z机组正上方为玻璃罩梯形顶面镂空处(离机组顶高差约7.50M),热气可冲出玻璃罩,而X机组紧靠西玻璃墙,其正上方为斜玻璃罩,机组排出热气冲向斜玻璃,无法直接排至罩外,相反热气反弹向下,朝四周蔓延;③每台热泵机组冷凝器排风量达19×104m3/h,当Y、Z机组运行时无回流现象,但当三台机组全部开启,冷凝器通风
量较大,在X机组两侧有回流现象,使X、Y机组冷凝散热不畅,蒸发温度提高,机组制冷量下降。

解决办法:在X机组冷凝器排出口上连接风管,使气流导向玻璃罩外。

案例Ⅳ:无独有偶,D工程(二十一层)初步设计时二台698kW活塞式热泵机组设在主楼屋顶,高大船形玻璃幕墙把热泵机组包得严严实实,在精美造形幕墙顶部只有较少的透气处。

设计人员得知C工程出现的情况后,立即将热泵机组改放至宽敞的裙房屋顶。

四、结论:
1.暖通设计人员应针对设计工程的具体情况进行综合经济性能比较,经方案优化后确定是否采用热泵系统,有蒸汽或客房、病房的大楼宜优先采用单冷主机加热交换系统;
2.暖通设计人员一定要准确计算工程冷热负荷,确保热泵机组满足工程夏冬季负荷需要;
3.螺杆式热泵机组无论是COP值还是维护费用、振动频率、噪音等性能均优于活塞式热泵机组;
4.中小型工程采用的小型多台热泵机组配一台水泵或机组水泵数一一对应配置均可,但水泵数量最好不超过三台;
5.我们应重视热泵机组运行环境,在满足热泵机组运行环境的前提下才能答应建筑师们对建筑的美观要求。

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