空气源热泵设计完整方案

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空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案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“•的注意事项进行r阐述,对系统初投资和运行贽用进行/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XX最大的综合类图书巾.场°本建筑长49. 2m,宽35. 1m,总建筑而积6900m:;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,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。

2空调计算设计参数2.1室外空调计算参数,见表1。

3冷热源选择1.1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「6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。

秦皇岛由没有电增容,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。

1.2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。

表3各种方案初投资1.3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。

表4各种方案冬季运行费用分析比较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。

空气能热泵工程方案

空气能热泵工程方案

空气能热泵工程方案一、项目概况1.1 项目名称:空气能热泵工程1.2 项目地点:某某市1.3 项目规模:为某某建筑提供空调、取暖、热水等服务1.4 项目背景:随着环境保护意识的增强以及能源需求的逐渐增加,空气能热泵作为一种清洁、高效的取暖方式,受到越来越多的关注和应用。

二、项目设计2.1 设计原则:本项目以提供舒适的室内环境为设计准则,充分利用空气能热泵的高效能源利用率,实现节能环保的目标。

2.2 设计内容:根据建筑结构、使用功能等因素进行综合分析,确定空气能热泵系统的规模、类型、制冷量和供暖面积等关键参数。

同时考虑到设备安装位置、管道布置等方面的问题。

2.3 设计原则:安全、稳定、可靠、高效、经济、环保的原则三、立项依据3.1 国家相关政策法规及标准3.2 建筑设计要求和技术规范3.3 安全生产法规和环境保护要求3.4 其他相关依据四、技术方案4.1 空气能热泵系统的选择:考虑到该项目的使用需求,选择适宜的空气能热泵系统,并结合建筑的特点和使用情况,确定合适的安装位置。

4.2 设备选型:选择符合国家相关标准的空气能热泵设备,并考虑到设备的可靠性、效率、耐用性等因素。

4.3 管道布置与系统设计:结合建筑内部空间布局和供暖、降温区域的分布,进行管道布置和系统设计,确保系统运行稳定且效率高。

五、工程实施方案5.1 招投标程序:按照相关法规进行公开招标,选择合格的供应商和施工单位。

5.2 施工实施:根据设计方案,由施工单位进行现场施工,确保质量和进度。

5.3 工程监理:由专业监理单位进行全程监督,确保施工过程中的质量和安全。

六、运行维护方案6.1 运行试验:施工完成后进行系统运行试验,调试系统使其达到设计要求。

6.2 维护保养:建立健全的设备维护保养制度,定期对系统进行检查和维护,确保设备的正常运行。

6.3 运行监测:实施设备运行监测,及时发现和解决问题、提高运行效率。

七、投资估算7.1 投资构成:设备采购费、施工费、工程监理费、维护费等7.2 投资预算:根据实际情况编制详细的投资预算表八、预期效果8.1 节能环保:通过空气能热泵系统,实现节能减排的目标8.2 舒适环境:提供舒适的室内温度和环境8.3 经济效益:通过运行维护,提高设备的使用寿命,降低运行成本九、总结与展望以上是本项目的空气能热泵工程方案,我们将秉承“安全第一、质量为本、创新求实、服务社会”的宗旨,全力以赴推进项目的实施。

空气源热泵方案清华同方

空气源热泵方案清华同方

空气源热泵方案清华同方清华同方空气源热泵方案是一个基于环保、高效的供暖系统方案。

下面将对该方案进行详细介绍。

一、方案概述清华同方空气源热泵方案是一种利用环境中的热能、通过空气源热泵技术将低温热能转化为高温热能来实现供暖的方案。

该方案具备以下特点:可再生能源利用率高、环保、高效、节能。

二、方案原理清华同方空气源热泵方案主要利用空气中的低温热能,通过压缩机和冷媒的相变过程,将低温热能转化为高温热能。

方案包括室外机、室内机和供暖系统三部分。

室外机通过吸热器从空气中吸收低温热能,然后经过压缩机的压缩和制冷剂的相变,将低温热能转化为高温热能,并通过管道输送到室内机。

室内机通过热交换器释放热能,并通过供暖系统将热能传递到室内。

三、方案优势1.利用可再生能源:清华同方空气源热泵方案利用空气中的低温热能来进行供暖,不需要额外消耗化石燃料等不可再生能源,具备较高的可再生能源利用率,有利于环境保护。

2.环保:该方案无烟尘、废气等排放物,减少了对大气环境的污染。

同时,该方案也不会产生噪音和震动,对周边居民生活环境的干扰较小。

3.高效节能:采用高效的压缩机和热交换器技术,能够在较低的能量消耗下实现高效供暖。

与传统的燃煤或燃油供暖方式相比,清华同方空气源热泵方案具有较高的能量利用效率,能够节约能源成本。

4.系统稳定性高:采用清华同方的空气源热泵设备,质量可靠、性能稳定,能够长期稳定运行,带来持续的供暖服务。

四、应用范围清华同方空气源热泵方案适用于各种建筑物的供暖需求,包括住宅、办公楼、商场、工厂等。

方案具有灵活性,可以根据不同建筑物的需求进行定制,能够提供适合不同建筑物的供暖解决方案。

五、经济性分析清华同方空气源热泵方案的初期投资相对较高,但由于其长期的高能效和节能特性,将可以在未来实现较长时间的节能运行,经济效益可观。

同时,由于政府对环保和节能的加大支持,清华同方空气源热泵方案将能够获得一定的补贴和优惠政策,进一步提升经济性。

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。

空气源热泵采暖工程方案

空气源热泵采暖工程方案

空气源热泵采暖工程方案一、项目介绍空气源热泵采暖工程是一种新型的能源利用技术,它通过空气中的热能来进行取暖,从而实现室内环境的恒温。

相比传统的采暖方式,空气源热泵采暖具有节能、环保、安全、舒适等诸多优点,逐渐成为市场主流。

本项目拟在城市居民区进行空气源热泵采暖工程,旨在提供清洁、高效的采暖解决方案,同时降低对传统能源的依赖,促进节能减排和环保发展。

二、工程设施1. 空气源热泵主机:选用品牌知名、性能稳定的空气源热泵主机,满足建筑面积大、采暖需求高的要求。

2. 室内机组:根据建筑面积和布局进行室内机组的设置,保证每个房间的采暖效果均匀。

3. 供水系统:管道、泵、阀门等供水设施的布置,提供循环供暖水。

4. 空气处理系统:空气过滤、新风处理等系统的设置,确保室内空气质量。

5. 控制系统:采用先进的智能控制系统,实现对空气源热泵采暖系统的自动控制、监测和调节。

6. 辅助设施:如保温材料、隔热材料等辅助设施的选择,以减少能源损耗,提高系统效率。

7. 安全设施:安全阀、排气系统、监测设备等安全设施的设置,确保系统安全运行。

三、工程实施1. 前期准备:进行工程测量、设计,并按照相关标准进行规划和布局。

2. 设备采购:从信誉好、品质可靠的供应商处采购空气源热泵主机、室内机组等设备。

3. 安装施工:确保按照规范进行空气源热泵主机、室内机组、供水系统、空气处理系统、控制系统等设备的安装和调试。

4. 联调测试:将各个设施进行联调测试,并对整个采暖系统进行综合测试。

5. 完成验收:组织相关部门进行验收,确保设施建设符合相关法规和标准。

四、运行维护1. 运行监测:建立气源热泵采暖系统的运行监测系统,对设施的运行情况进行实时监测和数据分析,及时发现问题。

2. 定期维护:建立空气源热泵采暖系统的定期维护计划,包括设备清洁、润滑、更换易损件等维护工作。

3. 故障处理:建立系统故障处理机制,采取及时有效的措施解决设备故障,保证采暖系统的正常运行。

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案

目录一、空气源热泵热水系统造价 (2)二、系统设备详细说明 (6)三、公司企业优势 (14)四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16)五、售后保修服务 (20)六、近几年部分工程业绩 (23)一、空气源热泵热水系统造价序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌1 空气源热泵热CL-H-120K额定输入功率:8.8kw;制热量:36kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。

1 台31410 31410 广东长菱2 空气源热泵热CL-H-40K额定输入功率:4.4kw;制热量:19kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。

1 台16500 16500 广东长菱3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作4 保温水箱CAP-BS(PE)-10考虑到该校水质腐蚀性比较强,故采用PE材质保温水箱1 个30000 30000 福建开普5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作6 全自动控制柜CAP-DK-01液位显示,且可自动调节;可以设温度、时间等保证全自动运行;面板直观易操作,无人值守,自动运行。

1 套5200 5200 福建开普7 热泵循环泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;2 台1350 2700 德国威乐8 热水供水泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;1 台1350 1350 德国威乐9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐功率:200w;扬程:5m;流量:7.2t/h;10 电子除垢仪20t/H 1 台4000 4000 济南益水11 电接点压力表0-0.25Mpa 8 只80 640 上海红旗12 回水电磁阀DN32 1 只358 358 海德信13 Y型过滤器DN40 1 个98 98 浙江利水14 单向阀DN65 1 个182 182 浙江利水15 单向阀DN40 5 个65 325 浙江利水16 闸阀DN65 1 个215 215 浙江利水17 闸阀DN50 1 个98 98 浙江利水18 闸阀DN40 8 个69 552 浙江利水19 闸阀DN32 4 个54 216 浙江利水20 闸阀DN25 1 个31 31 浙江利水21 PP-R管De70 40 m 57 2280 福建亚通22 PP-R管De65 10 m 40 400 福建亚通23 PP-R管De50 52 m 25 1300 福建亚通24 PP-R管De40 20 m 16 320 福建亚通25 PP-R管De32 10 m 12 120 福建亚通26 管材配件PP-R管配件 1 批次1600 1600 福建亚通27 橡塑保温管Φ76×30mm 40 m 12.4 496 河北华美28 橡塑保温管Φ60×30mm 10 m 10.5 105 河北华美29 橡塑保温管Φ48×30mm 52 m 9.4 488.8 河北华美30 橡塑保温管Φ43×30mm 20 m 9.1 182 河北华美31 橡塑保温管Φ32×30mm 10 m 8.6 86 河北华美32 铝皮0.3mm 66 ㎡23 1518 国标件33 电线BV6.0 60 m 7.2 432 南平太阳34 电线BV4.0 200 m 4.6 920 南平太阳35 电线BV2.5 80 m 3 240 南平太阳36 电线BV1.0 50 m 1.6 80 南平太阳37 其余辅材/ 1 批次4000 4000 /38 运输费用/ 1 批次1500 1500 /39 吊装费用/ 1 批次1000 1000 /40 安装费用/ 1 批次5000 5000 /41 税收/ 0.07 / 118902.8 8323 /合计金额小写金额:¥127,226.00大写金额:人民币壹拾贰万柒仟贰佰贰拾陆元整备注:按人均每天用热水30L计算。

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。

2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。

3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。

5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。

6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。

7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。

第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明一、空气能热水器介绍:空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。

空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。

机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。

二、空气能(源) 热泵系统原理1、系统组成空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。

而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。

空气源热泵工程方案

空气源热泵工程方案

空气源热泵工程方案1. 背景介绍空气源热泵是一种利用大气空气中的热能进行供暖、制冷和热水生产的热泵系统。

它利用空气中的低品位热能,通过热泵循环系统,提取热能进行利用。

与传统的供暖系统相比,空气源热泵具有高效、环保、节能等优点,因此受到了越来越多的关注和应用。

2. 方案概述本次空气源热泵工程方案旨在为某办公楼提供供暖、制冷和热水服务。

办公楼总建筑面积为5000平方米,共有10层,每层面积500平方米。

为了满足楼内不同区域的供暖需求,本方案将采用多台独立空气源热泵进行布置。

3. 工程设计3.1 系统布局根据办公楼的结构和供暖需求,将空气源热泵分布在楼顶设备间,通过管道连接到各个楼层。

每两层楼设置一台空气源热泵,这样既保证了供暖系统的分区控制,又使得系统运行更加稳定可靠。

3.2 系统组成每台空气源热泵系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、控制系统等组成。

在选型时,应考虑系统的制冷、制热、热水生产能力,以及系统的能效比、噪音等指标。

3.3 系统管道为了保证系统的运行效率和安全性,系统管道应根据建筑结构设计进行合理布置,采用耐高温、耐压力的材料,并设置相应的阀门、泵及排气装置。

3.4 系统控制通过对空气源热泵系统的控制,可以实现供暖、制冷和热水生产的智能化调控,降低系统的能耗,提高系统的运行效率。

4. 工程实施4.1 设备安装设备的安装应由具有相关资质的专业人员进行,按照设备厂家要求和相关规范,保证设备的安全、稳定运行。

4.2 管道铺设管道的铺设应按照设计图纸和标准要求进行,避免弯曲、磕碰等情况,确保管道系统运行畅通。

4.3 电气接线空气源热泵系统的电气接线应由电气工程师进行,合理布局电气线路,确保系统的安全可靠。

4.4 系统调试设备安装、管道铺设和电气接线完成后,对系统进行调试,排除可能存在的问题,保证系统的正常运行。

5. 工程验收在工程完成后,需要进行系统的验收工作,检查各项设备的安装质量、管道系统的运行情况和电气系统的稳定性。

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第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件目 录第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益三、不同形式制取热水成本分析制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。

热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。

与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。

热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。

目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。

热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。

热泵在使用低谷电时更能节约用电。

产品特征:1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。

2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。

3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。

4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。

5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。

6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

一、项目概况某学校,计划用热水约100人/天。

二、地理位置及气侯属北亚热带湿润区,受季风环流影响,形成的气候特点是:四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足,无霜期长。

气温,1月平均气温在2.8℃左右;7月平均气温在28℃左右。

全年无霜期220天左右。

三、工程设计依据1、甲方提供的工程项目概述及要求。

2、《建筑给水排水设计手册》。

3、《建筑给水排水设计规范》。

4、《简明建筑设备手册》。

5、《给水排水常用数据手册》。

6、电器有限公司产品样本。

7、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数1、冬季冷水的计算温度5℃(查手册得)。

2、热水出水温度为55℃。

3、全年平均冷水温度为15℃。

4、用水量,每天需要55℃热水量:100人×50L/人=5000 L=5T 一个系统五、热水系统的设计计算1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003①全天耗热量计算(5T):冬季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-5℃)×103×1.05=262500kcal=305.2 KW春秋季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-15℃)×103×1.05=210000kcal=244.2KW夏季1kcal/kg.℃×5吨×(55℃-20℃)×103×1.05=183750kcal=213.7 KW②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

因此每小时耗热量为:305.2KW/18h=16.96KW/h (5T)六、热泵设备选型根据工程项目的实际情况选择空气能热泵热水机组提供热水。

1、热水耗热量为16.96KW/h (5T)额定工况:空气干球温度为25℃,湿球温度19.5℃。

3、根据“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组在国家首家模拟环境实验室的模拟检测:在冬季环境温度5℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为14.30 KW.在春秋环境温度15℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为18.55KW.在夏季环境温度30℃条件下,单台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组的额定输出功率为24.15 KW.确定使用机组数量以及运行时间5T4、根据空气源热泵热水机组在冬季环境温度5℃条件的不利工况下,满足热水工程要求热泵热水机组冬季全天运行时间为18小时。

16.96 KW/h÷14.30KW =1.18台故采用1台“” -400/G-B01型空气源热泵热水机组,极端气温下可采用辅助加热设备。

在春秋季根据空气源热泵热水机组在平均工况(平均气温15℃)下,满足热水工程要求244.2KW÷18.55 KW=h因此热泵热水机组春秋平均全天运行时间为13.16小时。

在夏季根据空气源热泵热水机组在气温28℃下,满足热水工程要求213.7KW÷24.15KW=h因此热泵热水机组夏季平均全天运行时间为8.85小时。

七、保温储热水箱的选型系统需要的保温水箱。

因此根据设计用水量,需要一只5T蓄热不锈钢保温水箱。

八、系统运行技术措施不锈钢保温水箱的进水控制冷水给水管可以通过进口电磁阀控制补水,该阀受干水位控制仪和温度控制仪双重控制。

水位仪设两点,低水位1点,高水位2点。

水位仪测试液位位于低水位且中部温度探头为高温时,电磁阀开启,补水至高水位2点或中部温度探头探测到混合水温低于设定时,无论水位有没有补到高水位2点,关闭电磁阀。

进水控制优点:保证供热水系统不会因供水量不足而断水,影响用户用水。

保证用户用水水温不受影响。

空气源热泵热水机组的运行控制空气源热泵热水机组的运行根据水温和水流双重控制,当温感器判定循环管路或不锈钢储热水箱的水温低于40O C时,并且循环管道中有水流经过,启动运行,达到55O C时或水流停止时停止运行。

空气源热泵热水机组的运行控制优点:保证机组不会因为水流过小,换热不充分而导致机组压缩机进气温度过高,机组过热保护。

控制机组不频繁的启停,保护机组的寿命。

控制系统的特点空气源热泵热水机组的运行实现无人值守,全自动运行。

热水系统的水泵和阀门,实现联动,达到系统全自动运行。

减少系统的管理难度。

热水系统达到节能运行的目的。

一、方案运行成本分析:热水机组四季运行费用分析:全年平均每天能耗量:5T (262500 kcal +210000kcal×2+183750kcal)÷4=216562.5 kcal=251.82KW采用热泵热水机组年运行成本(电费按电价0.74元/kwh):电费:5T 冬季4.28 kw×21.30h×0.74元/kwh×60天=4047.68元/年春秋4.55kw×13.16h×0.74元/kwh×180天=7975.75元/年夏季4.78kw×8.85h×0.74元/kwh×30天=939.13元/年总计12962.56元/年人工费:无热水5T/天年运行成本:13000元/年如采用峰谷电,按低谷0.247元/kwh 平段0.562元/kwh 高峰0.937元/kwh 计算,则:冬季4.28 kw×(8h×0.247+8h×0.562+5.3×0.937)×60天=2937.30元/年春秋4.55kw×(8h×0.247+5.16h×0.562)元/kwh×180天=3993.38元/年夏季4.78kw×(8h×0.247+0.85h×0.562)元/kwh×30天=351.86元/年峰谷电年运行成本仅为7280.00元/年。

不同形式制取热水成本分析一、采用太阳能热水器气象局历年资料显示,常武地区有保障使用期为200天/年,冬季、连续阴雨天最少100天必须使用电加热,则:按水温平均12℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要43000Kcal的热量5T×43000Kcal/T=215000Kcal215000 Kcal÷(860 Kcal/kwh×95%)=263Kwh263 Kwh ×0.74元/ Kwh/天=194.62元/天194.62元/ 天×100天=19462元/年二、采用蒸汽加热电厂开户蒸汽到厂约为压力1.0Mpa,温度160~170℃;减压至0.6Mpa温度一般为140~150℃;热值为663 Kcal/kg。

则:按水温平均15℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要40000Kcal的热量。

5T×40000Kcal/T=200000Kcal200000 Kcal÷(663 Kcal/kg×90%)=335.2Kg335.2Kg ×0.14元/ Kg/天=46.9元/天46.9元/ 天×365天=17118.5元/年再者,蒸汽增加容量按1T/日计算,开户费亦是不菲。

三、采用天然气加热天然气热值8600 Kcal/m3,热效率80%,单价2.50元/ m3:按水温平均15℃加热至55℃计算,加热1.0T水需要40000Kcal的热量。

5T×40000Kcal/T=200000Kcal200000 Kcal÷(8600 Kcal/ m3×80%)=29.07m329.07 m3×2.50元/ m3/天=72.68元/天72.68元/ 天×365天=26528.00元/年另:司炉工1人×2.0万/元=2.0万/年除每年年检,采用天然气年运行费用为46528.00元/年四、采用电厂送水地区电厂送水单价为22~28元/吨。

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