热水系统方案

合集下载

热水系统安装施工方案

热水系统安装施工方案
检查设备安装是否符合规范,如有问题及时调整。
设备使用不当
对操作人员进行培训,确保设备正确使用。
其他常见问题及解决方案
检查系统噪音来源,采取 相应措施降低噪音。
系统噪音过大
检查系统温度是否正常, 如有问题调整温度。
系统温度不稳定
检查系统压力是否正常, 如有问题调整压力。
系统压力不足
06
后期维护与保养建 议
不合格品处理
对不合格的工程进行整改,直至达到质量要求。
验收标准与要求
验收标准
按照相关标准和设计要求 进行验收。
验收人员
选择专业的验收人员进行 验收,确保结果的准确性 和公正性。
验收流程
制定详细的验收流程,确 保每个环节都得到严格检 验。
验收资料
确保所有验收资料齐全、 准确,为后续维护和使用 提供依据。
提高系统效率
通过合理的安装施工,提高热水系统的效率,减少能 源浪费。
方便维护与使用
安装施工应考虑到系统的维护和使用方便性,方便用 户进行日常操作和维护。
施工范围与要求
施工范围:热水系统的安装施工范围包括热水设备的安装 、管道铺设、控制系统安装等。
施工要求
严格遵守相关规范和标准,确保施工质量和安全。
问题处理
如果发现系统存在问题或故障,及时进行处 理和修复。
验收交付
在调试运行正常后,进行验收交付,确保系 统稳定可靠。
04
施工安全与质量控 制措施
施工安全措施
01
施工前准备
对施工人员进行安全培训,确保他 们了解并遵守安全规定。
现场管理
确保施工现场整洁有序,避免因杂 乱而导致的安全事故。
03
02
安全防护

学校热水供应系统方案

学校热水供应系统方案

学校热水供应系统方案引言热水供应是学校日常使用的重要设施之一,对师生的生活和学习有着至关重要的影响。

在传统的学校热水供应系统中,存在诸多问题,如能源浪费,供水不稳定等。

因此,设计一套高效、可靠的热水供应系统对于学校的运行和发展具有重要意义。

问题分析传统的学校热水供应系统一般采用集中供热的方式,即通过热力站将热水供应到各个宿舍楼。

然而,这种方式存在以下几个问题:1.能源浪费:由于供热站需要不间断地加热供应热水,而每个宿舍楼的热水需求并不是连续不断的,导致很大一部分能源被浪费掉。

2.供水不稳定:由于宿舍楼间的热水供应是通过管道进行传输,当某一个宿舍楼的热水需求较大时,会导致其他宿舍楼的热水供应不稳定。

3.维护困难:传统的集中供热系统存在较长的管道和大量热力设备,维护和管理较为困难。

基于以上问题,我们需要设计一种新型的学校热水供应系统方案,以解决传统系统存在的问题,提高能源利用率和供水稳定性。

1. 分布式供热传统的集中供热系统导致了能源浪费和供水不稳定的问题,因此我们采取分布式供热的方式。

具体来说,我们在每个宿舍楼顶部安装一个热水供应设备,通过热水循环管道将热水直接供应到每个宿舍。

这样,能够避免能源浪费和供水不稳定的问题。

2. 智能控制系统为了更好地管理和控制热水供应系统,我们引入智能控制系统。

该系统可以实时监测宿舍楼内的热水使用情况,并根据需求调整热水供应的温度和流量。

同时,宿舍内的热水使用信息也可以传输到系统中,以便进行数据分析和优化。

3. 节能设施为了提高能源利用效率,我们在系统中引入节能设施。

例如,可以利用太阳能进行热水的加热,通过光伏电池板将太阳能转换为电能,以驱动供热设备。

此外,还可以采用热回收技术,将宿舍排出的废水中的热能进行回收利用,进一步提高能源利用率。

4. 远程监控和维护为了方便对热水供应系统进行监控和维护,我们设计了远程监控和维护系统。

通过该系统,工作人员可以随时远程监测热水供应系统的状态,并进行故障排查和维护操作。

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案
一、设备选型
1、制冷量的确定:根据计算热负荷及设计温度,确定热水系统所需的制冷量,并由制冷量可参考选型表或相关标准确定空气源热泵的容量。

2、设备型号的选取:根据现场的环境及负荷,明确热水系统所需要的容量,同时选择合适的设备型号,并确定型号、性能、技术参数等。

1、系统配管设计:根据设备型号确定管径,并明确管路配管中的折管、弯头、过滤器、电磁阀、泵站、排水管等要求,以确保热水系统的正常运行。

2、安装设备:根据现场的实际情况,将空气源热泵安装在室内,确保正常运行,并将其安装在足够高而且不受外界天气影响的位置,以免影响性能。

3、系统测试:经过热水系统安装,需要对系统性能进行实验测试,以保证设备质量及系统的正常运行。

4、调试系统:在进行完系统安装及测试后,需要对其进行正确的调试,确保其运行的正常及性能达到要求。

三、安全施工
1、安全管理:管理人员及施工人员要严格遵守安全施工管理规定,同时认真研究安全作业指导书,以保证施工安全及现场环境卫生。

2、安全施工:施工前要预先检查设备。

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案空气源热泵热水系统是一种利用空气中的热能来供给热水的系统。

它可以通过空气源热泵的工作原理将低温的空气热量提升到高温,然后用于加热水。

相比传统的热水供暖系统,空气源热泵热水系统具有能源高效、环保、安全可靠等优点,因此在工业和民用建筑中得到了广泛应用。

一、前期准备工作:1.确定系统设计方案:根据建筑结构、居住人数和实际需求等因素,确定空气源热泵热水系统的设计方案。

包括热泵容量、热储水箱容量以及热水管网的布局等。

2.选购设备材料:选择品质优良的空气源热泵和热水设备,并购买相应的管道、阀门、连接件等材料。

3.准备施工图纸:根据设计方案和现场实际情况,制作出详细的施工图纸,包括设备安装图、管道布置图等。

二、施工工程:1.设备安装:根据施工图纸指导,按照空气源热泵和热水设备的安装要求进行设备的安装。

确保设备的平稳牢固固定,并连接好相关的管道和电气线路。

2.管道布置:根据施工图纸上的布置图,安装好热泵的进出水管道、热水管网以及回水管道等。

要注意管道的施工质量,确保管道的密封性和稳定性。

3.电气接线:根据设备的电气图纸进行电气接线,确保接线正确牢固,电气设备供电稳定可靠。

4.水质处理:根据实际情况,选取合适的水质处理设备,对供水进行处理,防止水质对设备的损害和影响。

5.系统调试:安装完毕后,对热泵热水系统进行全面的检查和调试。

包括设备的运行状态、温度控制、供暖效果等方面的检验,确保系统可以正常运行并达到设计效果。

三、使用与维护:1.使用说明:对系统的使用说明进行培训,让用户了解系统的基本原理、使用方法以及注意事项等。

2.日常维护:定期检查和清洁系统的各部件,如清洁过滤器、检查管道是否漏水等。

确保系统的正常运行和延长设备的使用寿命。

3.定期保养:定期对设备进行保养维修,更换损坏的零件,清洗冷凝器等。

提高设备的利用率和效果。

总结:在进行空气源热泵热水系统施工的过程中,必须严格按照施工图纸和相关标准进行操作,保证施工质量和工程安全。

热水循环系统设计及施工方案

热水循环系统设计及施工方案
社会效益评价结果
根据社会效益评价结果,对热水循环系统的社会效益进行综合评价,为后续的改进和优 化提供参考。
经济效益与社会效益综合评价
综合评价方法
采用加权平均法或层次分析法等综合评价方法,对 热水循环系统的经济效益和社会效益进行综合评价 。
综合评价结果
根据综合评价结果,对热水循环系统的经济效益和 社会效益进行全面评估,为后续的改进和优化提供 参考。同时,也可以为其他类似项目的投资决策提 供参考。
作用
提供热水供应,满足家庭、商业等场 所的热水需求,提高生活和生产效率 。
热水循环系统的重要性
提高能源利用效率
通过循环加热,减少能源浪费,提高能源利 用效率。
节约水资源
通过减少水的浪费,达到节约水资源的目的 。
提高舒适度
提供稳定、恒温的热水供应,提高人们的生 活舒适度。
热水循环系统的分类
自然循环系统
预防性维护保养措施
定期检查
定期对系统进行检查,及时发 现并处理潜在的问题,防止故
障扩大。
清洗保养
定期对系统进行清洗保养,保 持管道畅通、设备清洁,延长 使用寿命。
更换易损件
定期检查并更换易损件,如密 封圈、轴承等,防止因部件老 化导致故障。
建立档案
建立热水循环系统档案,记录 系统运行状况、维护保养情况
01
02
保温施工
03
对热水管道进行保温处理,以减 少热量损失。
04
阀门安装
在适当的位置安装阀门,以便于 控制热水循环系统的流量和压力 。
系统调试
完成施工后,对热水循环系统进 行调试,确保系统正常运行。
施工注意事项与安全措施
01
施工安全
施工过程中,应注意安全,遵守相 关规定,佩戴防护用品。

别墅热水系统最佳方案

别墅热水系统最佳方案

别墅热水系统最佳方案别墅热水系统最佳方案引言别墅热水系统是一个关键的系统,它为居住在别墅中的居民提供温暖的热水。

选择一个最佳方案对于别墅的舒适性和能源效率至关重要。

本文将探讨别墅热水系统的几种最佳方案,以满足舒适度和节能的需求。

方案一:太阳能热水系统太阳能热水系统是一种环保且能源效率高的选择。

它利用太阳能来加热水,减少了对传统能源的需求。

该系统由太阳能集热器、热水储存罐和水循环系统组成。

太阳能集热器安装在别墅屋顶上,捕捉阳光,并将其转化为热能。

该热能通过传导和对流的方式加热储存罐中的水。

水循环系统将热水从储存罐输送到不同的水龙头和洗浴设备。

如果太阳能无法提供足够的热能,系统还可以连接到传统的热水供应系统,以保证热水的供应。

太阳能热水系统的优点是环保、能源效率高并且运行成本低。

然而,它的初次投资成本较高,并且受到太阳能供应的限制。

方案二:燃气热水系统燃气热水系统是一种常见的选择,它使用燃气作为热水的热源。

这种系统由燃气锅炉、热水储存罐和水循环系统组成。

燃气锅炉燃烧燃气,产生热能来加热水。

热水储存罐用于储存加热后的水,并通过水循环系统将热水传送到不同的水龙头和洗浴设备。

燃气热水系统通常可以根据需要进行调节,以满足居民的热水需求。

燃气热水系统的优点是节能、使用方便,并且能够快速加热水。

然而,它的环境影响较大,燃气价格不稳定,且随着燃气价格的上涨,使用成本也会增加。

方案三:地热热水系统地热热水系统利用地球热能来提供热水,是一种可再生能源的选择。

该系统由地源热泵、热水储存罐和水循环系统组成。

地源热泵通过地下埋设的地源换热器来提取地下的热能。

这个地源换热器通过循环的工质来吸收地下的热能,并将其传递给热水储存罐中的水。

水循环系统将加热后的热水输送到不同的水龙头和洗浴设备。

地热热水系统的优点是环保、能源利用率高、成本低且稳定。

然而,这种系统的安装和维护成本较高,需要占用一定的土地空间。

方案四:热泵热水系统热泵热水系统是一种利用环境中的热能来提供热水的选择。

酒店热水解决方案范文

酒店热水解决方案范文

酒店热水解决方案范文随着现代化生活的不断发展,人们对于酒店的要求也越来越高,其中热水供应是至关重要的。

在酒店经营过程中,如何确保客房内的热水供应充足,为客户提供更好的住宿体验,是摆在酒店经营者面前的一大难题。

针对这个问题,本文将介绍以下三种解决方案。

方案一:太阳能热水系统太阳能热水系统是绿色环保的一种热水供给方式,如今已经广泛应用于各个领域。

对于酒店来说,太阳能热水系统也是一种较为可行的热水供应方式。

利用日光将水加热,将热水储存在热水储存器内,当顾客需要热水时,系统便可自动向客房输送热水。

太阳能热水系统的优点在于能源利用率高,而且因为不需要燃烧任何燃料,所以也没有任何的污染,同时还能减少能源消耗,降低酒店的能源成本。

需要注意的是,太阳能热水系统的施工要求相对较高,需要对安装位置和天气等因素进行考虑,此外,需要对系统进行定期检修和维护。

方案二:燃气热水系统燃气热水系统是一种能够稳定供应热水的供暖系统,它可以通过锅炉或热水炉将水加热,然后通过管道的形式输送到客房内。

燃气热水系统的优点主要在于其速度快、可靠性高,能够在短时间内为客房提供大量的热水,而且使用也相对简单方便,不需要太多的技术保障。

同时,燃气热水系统的成本也较为低廉,但需要注意的是,系统的安装和使用需要符合相关的安全规定,以确保顾客和酒店的安全。

方案三:热水循环系统热水循环系统是一种能够大大提高热水利用率的供热系统。

热水循环系统利用管道将热水从锅炉输送到每个客房内,并通过排水管将冷水排放出去,为酒店节约了大量的水资源。

热水循环系统的优点在于能够快速、稳定地为酒店客房提供热水,并有利于降低酒店的水费成本,而且可以让顾客在短时间内享受到充足、热度适宜的热水。

需要注意的是,热水循环系统的施工和维护需要专业技术,而且需要遵循相关的安全和消防规定,以确保顾客和酒店的安全。

综上所述,太阳能热水系统、燃气热水系统和热水循环系统是三种不同的酒店热水解决方案,它们各有优缺点,需要根据不同的实际情况进行合理选择。

别墅热水解决方案

别墅热水解决方案

别墅热水解决方案引言随着人们对舒适生活的需求不断增加,别墅作为高档住宅形式,其设施、装修以及生活体验都要达到一定的标准。

其中,热水供应是别墅生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍几种常见的别墅热水解决方案,旨在帮助房主选择适合自己需求的热水系统。

方案一:太阳能热水系统太阳能热水系统是一种环保、节能的热水供应方案。

太阳能热水系统利用太阳能电池板将阳光转化为热能,再通过热交换器将热能传递给热水箱,从而提供热水供应。

具体步骤如下:1.太阳能电池板:安装在别墅屋顶上的太阳能电池板可以将阳光转化为热能。

2.热交换器:太阳能电池板通过热交换器将热能传递给热水箱。

3.热水箱:热水箱用于存储热水,可以保证家中随时有热水供应。

太阳能热水系统的优点是环保、节能,利用太阳能作为能源源源不断供应热水。

然而,其同时也有一些缺点:首先,太阳能热水系统的成本较高,安装和维护都需要一定的费用;其次,在天气不好的情况下,太阳能热水系统的供热效果会受到影响。

方案二:燃气热水系统燃气热水系统是一种常见的热水供应方案。

该系统通过燃气热水器将燃气转化为热能,从而提供热水供应。

具体步骤如下:1.燃气热水器:燃气热水器利用燃气燃烧产生热能,通过热交换器将热能传递给热水。

2.热水管道:热水通过管道传递到家中的热水龙头,供应热水。

燃气热水系统的优点是热水供应稳定可靠,供水温度可调节。

此外,安装、使用和维护成本较低。

然而,燃气热水系统也有一些缺点:首先,燃气热水器使用燃气,存在一定的安全风险;其次,燃气热水器在使用时需要排放废气,对环境造成一定影响。

方案三:热泵热水系统热泵热水系统是一种高效、节能的热水供应方案。

该系统利用热泵技术将空气中的热能转化为热水供应。

具体步骤如下:1.热泵:热泵通过循环工作原理,从环境空气中吸收热能,并通过压缩提升温度,最终转化为热水供应。

2.热水管道:热水通过管道传递到家中的热水龙头,供应热水。

热泵热水系统的优点是高效、节能、环保。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

11
(4)、机组配置
序号
货物名称
设备主要配置
备注
1
压缩机
2
冷凝膨胀阀
3
套管换热器
4
蒸发器
5
铜管
6
液晶控制器
7
轴流风机
8
交流接触器
9
旁通阀等
10
线控器
三洋专业热泵涡旋压缩机 美国爱默生ALCO 顺德科霖
(1)、设备选型:
10
由计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力在环温12℃时不应小于10KW/小时,同 时由于建设方安装位置的限制,设备体积应考虑安装以及运输的可行性,故选择:
设备名称
品牌
设备型号
空气能热泵 柯兰特-华凌 KRS-200E/SMZ2-JT
数量 2
外形尺寸 850×810×1040
保护、过载保护、欠相逆相保护等多重安全保护装置,机组采用世界名牌涡旋压缩机, 运转平稳可靠,噪音小。
3) 能效比高:柯兰特•华凌空气源热泵机组由于采用直接进冷水加热成热水的方式,在
出水温度很高的情况下同样能够保证很高的能效比。
4) 经久耐用:柯兰特•华凌空气源热泵机组采用直接补充冷水进机组的供水方式,因此
空气源热泵热水机组是最新式的加热方式,符合当前建设节能社会的国策,它没有燃烧 ,没有排放,没有易燃易爆的隐患,比各种锅炉都安全和节省,又不象太阳能热水器在阴雨天 和黑夜受限制,能够全天侯工作。机组自动化运行程度高,并有完善的保护措施到位,可无人 值守,管理十分简便,而且运行费用最低。是目前所有热水系统中运行经济效益最好的热水 系统,使用该热水系统可以为用户节省十分可观的运行费用。
可降低整个系统的蒸发温度、冷凝压力,这样可以延长压缩机使用寿命。
5) 出水温度高:柯兰特•华凌空气源热泵机组出水温度最高可达到65℃,因此较小的储
热水箱可储存更多的热量。同时在冬天气温低,热损失大的情况下,同样能保证洗浴 水温的要求。
6) 水温恒定:采用冷水直接进主机出热水的加热方式,不需要主机与水箱之间的循环
序号
1 2 3 4 5 6
项目
出水温度 水温稳定 供水特性 循环水箱 循环水泵 能效比
循环式
50℃ 波动 间歇或周期 必需 需要 3.2
直热式
60℃ 稳定 恒定 不需要 不需要 4.0
备注
4
7
系统管路
8
风机调速
9
冷媒控制
10
水量控制
11
高气温运行
12
低气温运行
13
高温进水
14
低温进水
15
管网回水
16
六、 设计计算参数ห้องสมุดไป่ตู้
根据国家气象局的资料查的,广州地区的气象统计数据如下:
地区
全年积 日平均气温稳定通 全年平 夏季平均 冬季平均气 一月份平均 温值 过>=10℃的天数 均气温 气温(7月) 温(1月) 地表水温度
广州 7981
365
22
28.4
13
15
所以本方案取以下设计参数:
额定
干球温度 湿球温度
建设方项目需求: 1)
目前没有中央热水系统,考虑采用节能的热泵热水设备,满足用热水的需求,同 时节省日常运行费用。 2)
热水系统智能化控制,无需专人值守。设备运行要安全、稳定、维护工作量要小 ,设备使用寿命要长。 3) 要求能满足人员生活热水需求,供水温度要求不低于55℃,以保证舒适性.
宿舍高度集中的场所,选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时管理方便,节能和环 保。本方案按照“实用,节约,安全,可靠”的原则,以用户为先的原则编制方案。
学生宿舍热水工程方案书
二○一三年 一 月
目录
公司简介 空气源热泵热水机直热式与循环式的比较 工程概况 柯兰特•华凌热泵热水工程服务承诺及特点 设计依据 设计计算参数 热泵设计说明 系统运行说明 热泵系统设计、施工、验收标准与规范 工程预算 工程质量保证体系
空气能热泵热水器是当今世界上最前沿的节能产品之一。该产品具有科技节能、安全、环 保、耐用等特点,是人类节能科技的新突破,热水用户的最佳选择,高品质生活的最新体现。 柯兰特公司配备有空气能热泵热水器的自动流水生产线,国际先进水平的热泵机组生产制造 及检测设备,确保产品质量的稳定性和统一性,产品历经性能试验、高低温试验、可靠性试验 、潮态试验等长期多种试验,确保柯兰特产品精益求精。
6
四、 柯兰特•华凌热泵热水工程服务承诺及特点
服务宗旨 “质量第一,信誉保证,顾客满意,我们开心”
服务承诺: 竭诚服务,实现“用户满意”是广州柯兰特热能科技有限公司始终如一的宗旨。
1.设计:在商务洽谈过程中免费指导设计方案。 2.安装:由柯兰特热能公司评审合格的专业安装队伍为您安装。并由柯兰特热能公司
除霜
17
智能化程度
18
压缩机寿命
19
整机可靠性
20
工程设计
口径大 不能 毛细管 无 差 良好 差 良好 能 差 低 3-7年 低 复杂
口径小 能
热力膨胀阀 自动调节
良好 良好 良好 良好 能 良好 高 8-12年 高 简单
5
三、 工程概况
本项目位于广东省广州市,夏季平均温度为28.4℃,冬季平均温度为15℃,本项目热水工 程预计需要满足130人;
●直热式流程图;
直热式系统的流程很简单,冷水直接进机组,一次加热到额定温度就送到保温水箱,热 水可以即开即用,温度稳定,方便快捷。热水使用时水箱水位下降,触动水位传感器,机组自 动启动制取热水补入水箱,始终保持水箱热水足够,满位时机组自动停止,水箱和机组形成简 洁的供水整体,安装简单运行可靠。
2. 直热式和循环式特性对比;
比较落后,其弊端有①耗电量增大;②易发生漏电)。
8
五、 设计依据
1) 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB/50019-2003 2) 《建筑给水排水设计规范》 GB/50015-2003 3) 《给水排水制图标准》 GB/T50106-2001 4) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB/50242-2002 5) 《建筑给排水设计手册》 6) 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB/J242—82
20℃ 冷
冷水计算温度
15℃ 热 额定
室外 工况 相对湿度
70% 水 工况 热水计算温度
环境
室外平均风速 1.4m/s 设
设计
计算 参数
最冷 工况
干球温度 湿球温度 相对湿度
8℃ 计
冷水计算温度
6℃ 计
最冷
75% 算
工况

热水计算温度
室外平均风速 3.8m/s 数
20℃ 60℃ 15℃ 55℃
9
七、 热泵设计说明
1) 结构先进:空气源热泵机组具有高效节能、安全环保、不受环境温度影响等功能,同
时具有运行成本低、全电脑控制、自动保护等优点,正逐步取代污染环境、噪音大、耗
7
能高、有危险、寿命短和操作人员多的煤锅炉、燃气锅炉和燃油锅炉,与传统电锅炉加 热等供热方式相比,其节电可达70%以上。
2) 环保安全:它顺应了新世纪环保、节能的潮流,机组配置了高低压保护、防冻、水温
负责监督验收,并为客户建立完整的客户档案,以确保后续服务的进行。 3.保修:
华凌热泵热水器整机保修2年,整体工程保修期1年。 在保修期内因设备本身质量问题引起的故障,由柯兰特负责维修,应须更换之零
件,费用由柯兰特负担。因操作失误等人为因素引起的故障,柯兰特负责排除,费 用由甲方负责。 4.维修:
柯兰特•华凌直热式热泵热水器,作为热能技术的领先者,采用了独特的WAR变流量技 术,克服了循环式热泵热水器的固有弱点,解决了设备在寒冷气候和高温气候时,工作不稳 定、压缩机超负荷运转的两大难题,大大提高了热泵热水器的抗气候能力,并使设备寿命比 循环式热泵热水器增加了一半以上。
本项目中,投资和运行成本是首要的,同时重视设备的可靠性。选用柯兰特•华凌牌直热 式热泵热水设备、选配不锈钢保温水箱、优质水泵和自动控制系统,构成一整套全天候全自动 的中央热水系统将是理想的选择。
为解决水温波动的问题,在系统中再增加一台循环水箱和水泵,冷水进循环水箱与热水 混合,经循环水泵把水从水箱抽回机组加热,再送回水箱,反复加热,直到水温达到,然后再
3
通过提升水泵将热水送到保温水箱,如此“一锅一锅的烧水”。克服了水温波动的问题,但是带 来新的问题,供水是间歇而非连续的,系统多出两个水泵和一个水箱,工程安装和控制大为复 杂。
水泵,减少水泵的耗电量。柯兰特•华凌采用先进的冷水进热水出的方式;这样冷水经 过机组出来就是60℃或55℃的热水直接到水箱,因此可以保证在集中大量用水时,水 温不会下降,同时通过液位控制,在用水时就可立即补充热水。
7) 整机智能化:柯兰特•华凌空气源热泵机组采用高度集成化电脑板控制,整机运行平
稳可靠。同时采用的是智能化霜模式(而某些品牌产品采用电发热管化霜,这种技术
(3)、机组参数: 【柯兰特-华凌】KRS-200E/S-MZ1空气源热泵热水机组
型号
额定制热量(kW)
平均输入功率(kW)
额定热水产量(l/h)
总电源
压缩机
形式 数量
风机
型式 台数
外形 尺寸
功率(kW) 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
出水温度
制冷剂
换热器形式
冷媒控制方式
噪声dB(A)
重量(kg)
2.2 热量计算:
由上表计算可知,宿舍每天用水量约为9吨。为满足最冷工况下热水系统能满足使用要求 ,计算参数按最冷工况计算,即环境温度12℃,冷水温度15℃。
则每天将9吨15℃冷水加热成55℃热水所需的热量为: Q=CM△T= 1Kcal/kg.℃×9T×1000Kg/T×(55-15)℃= 360000 Kcal 2.3 供热水系统配置:
相关文档
最新文档