空气能热泵冷暖系统设计流程

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空气源热泵技术设计手册 完整版

空气源热泵技术设计手册  完整版

空气源热泵设计技术手册公司:XXXX地址:XXXX网址: XXXX目录第一章空气源热泵工作原理 (3)一、空气源热泵的基本原理 (3)二、节能原理 (4)三、阿尔普尔超低温空气源热泵机组特点 (4)四、阿尔普尔超低温空气源热泵与地源热泵对比的优势 (5)第二章空气源热泵热水系统的应用 (5)一、热水量计算—热水用水定额 (5)二、空气源热泵选型 (7)三、热水循环水泵选型 (8)第三章空气源热泵冷暖系统的应用 (8)一、室外设计计算参数 (8)二、空调负荷计算 (9)三、采暖负荷计算 (10)四、空气源热泵冷暖机组配置计算 (11)六、水泵选型计算 (12)七、定压补水装置选型计算 (13)八、水处理装置 (15)九、储能(缓冲)水箱计算 (16)十、空调水系统介绍 (18)十一、系统管道计算 (19)十二、地暖系统设计 (20)(一)、地暖分集水器选择 (20)(二)、地暖管的选择 (20)十三、散热器的选择 (22)十四、风机盘管的选择 (24)第四章空气源热泵运行费用分析计算 (24)第五章空气源热泵冷暖机组的安装 (25)一、机组安装一般要求 (25)二、管道安装 (27)三、地暖管道安装 (27)四、散热器安装 (29)五、风机盘管安装 (30)第一章空气源热泵工作原理一、空气源热泵的基本原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。

但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升搬运装置,热泵的作用是从周围环境中吸取冷热能量,并把它传递给被加热或制冷的对象(温度较高的物体),都是按照逆卡诺原理循环工作的。

热泵在工作时,它本身消耗一部分电能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过制冷剂的特性循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工教程(下)

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工教程(下)

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工教程(下)机组的安装一、机组安装一般要求1. 机组安装时其布置方式应满足下图要求:2. 当两台或两台以上机主同时并列安装时候,主机与主机之间间距应不小于700mm,需留有维修空间。

3.主机搬运、吊装时,应注意保持垂直,需倾斜时,倾斜角应小于45度,并注意主机在搬运、吊装过程中的安全;4. 主机安装高度,要求主机底部应高于地面或板面(屋面)150~250mm;可直接用膨胀螺栓固定在水泥机座上,也可用型钢制成钢托架,加防震橡胶垫置于地面或板面(屋面),并确保机组水平放置。

4.热泵热水机组的安装应考虑气流和噪音对环境的影响,选择远离人员密集区域。

5.热泵热水机组的安装位置应尽量避免处于阳光直射下,无可燃气体泄漏,远离锅炉及其他会腐蚀冷凝盘管及机组铜管的空气环境。

展开剩余92%6.如果机组位于未经许可的人员能够接近的地点,应采取隔离安全措施,如加设防护栏等。

7. 所处场地设有排水地漏,保证排水顺畅没有积水。

8. 对于有特殊要求的场所,应向建筑设计师或其它专业人员咨询。

二、管道安装1. 水系统安装主要工艺流程定位放线→支吊架安装→管路预制→管路安装(由主干管向支管末端安装→与设备端口连接→管路配件安装→质量检验→水压试验→通水试验→隐检管路→保温→外观验收(同其它设备验收一起进行))2. 聚丙烯管(PP-R)安装PP-R 管道中流速不宜大于2m/s,一般采用1-1.5m/s;管道穿过楼板时,应设置钢制套管,套管顶部应高出楼板面50mm,底部应与楼地板面平;管道连接应严格按照有关规范实施;搬运管材或管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞和抛、摔、滚、拖;管材或管件应放在通风良好的地方,不得露天存放,防止阳光直射;不同管道最小支吊架间距见下表。

热水PP-R 管支吊架安装间距3. 保温做法橡塑 PE 管(或聚乙烯)、发泡橡胶,采用粘接法,并且必须确保每条接缝密实,外层缠绕防潮塑料布,每圈搭接量不少于30mm,管道立管和带坡度的管缠绕时应由下向上进行。

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。

空气能热泵供暖系统操作流程

空气能热泵供暖系统操作流程

空气能热泵供暖系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!空气能热泵供暖系统操作流程空气能热泵供暖系统操作流程:一、系统启动前准备1.1 检查电源:确保空气能热泵供暖系统的电源线路正常,无损坏或短路现象。

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

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工方案图文【最新版】

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工方案图文【最新版】

空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工方案图文空气源热泵机组原理和结构空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。

空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。

按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成。

空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,提供冷气或采暖。

空气源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体)。

产品结构:空气源热泵顶出风、侧出风结构设计、选型与配置一、空调负荷计算1.空调负荷计算的组成(QL)(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;(2)人体散热、散湿形成的冷负荷;(3)灯光照明散热形成的冷负荷;(4)其他设备散热形成的冷负荷;(5)渗透空气所形成的冷负荷(6)新风量负荷2.空调负荷计算方法简单介绍空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。

估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了。

但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。

估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况。

目前空调负荷的计算还是以估算为主。

3.民用建筑空调单位面积冷负荷(qL)4.负荷计算--单位面积冷负荷法QL=qL×S式中:QL--建筑物空调房间总冷负荷 (W) QL-- 冷负荷 (W/m2 )S-- 空调房间面积 (m2)二、空调末端(风机盘管)的计算与选择(1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量。

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。

空气能热泵供暖系统操作流程

空气能热泵供暖系统操作流程

空气能热泵供暖系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!空气能热泵供暖系统操作流程一、前期准备阶段在安装空气能热泵供暖系统之前,需要进行充分的准备工作。

  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!)。
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冷暖系统案列

如图,三室二厅二 卫房型图,建筑面 积125m2。

采用海立睿能冷暖 系统: 夏季空调制冷末端 是风机盘管; 冬季采暖末端是地 暖盘管。
冷暖系统案列

设计气象条件:
夏季室外干球温度 tw=34℃ 湿球温度 ts=28.2℃
冬季室外干球温度 tw=-2℃ 相对湿度¢=75%
冷暖系统案列
2.99
3.24 11.13
初步选定热泵机组型号 机组负荷=房间总负荷x同开系数 =11.13x0.8 =8.904 KW
冷暖系统案列
冷暖机组选定及校核
机组选定: 据海立睿能热泵机组样本选取 KFXCN14I (4匹冷暖机组),名义制冷量 10KW。大于总冷负荷8.904KW,符合 要求。 校核: 据海立睿能热泵机组样本, KFXCN14I (4匹冷暖机组),名义制热量 11KW,大于采暖总负荷7.86KW,符合 要求。
PE-RT管单位地面面积的散热量和向下传热损失(W/m2) [地面层为水泥、陶瓷砖、水磨石或石料;热阻R=0.02(m2· K/W)] 平均 水温 ℃ 室内空 气温度 ℃ 16 18 45 20 22 24 散热量 131.8 123.3 114.5 106.0 97.3 加热管间距 300 热损失 35.5 33.2 31.7 29.4 27.6 散热量 144.4 134.8 125.3 115.8 106.5 250 热损失 35.5 33.9 32.0 29.8 27.3 散热量 157.5 147.0 136.6 126.2 115.9 200 热损失 36.5 34.5 32.4 30.4 28.4 散热量 171.2 159.8 148.5 137.1 125.9 150 热损失 36.8 34.8 32.7 30.7 28.6 散热量 183.9 171.6 159.3 147.1 134.9 100 热损失 36.8 34.8 32.7 30.7 28.6
客卧
书房
110~140
100~120
客卧
书房
110~140
110~130
冷暖系统案列
采暖面积及单位面积采暖负荷确定
房间类型
主卧 次卧 采暖使用面积 m2 14.7 9 热负荷 w/m2 120 120 总负荷 kw 1.76 1.08
客卧
客厅 餐厅&过道&玄关 合计
9
16.6 16.2 65.5
120
空气能热泵冷暖系统设计流程
空调采暖设计气象条件
空调房间面积&用途确定
采暖面积及单位面积 采暖负荷确定 汇总房间冷负荷 确定同开系数
空调各房间冷负荷估算
初步选定热泵机组
校核 汇总采暖负荷
按冷负荷选定风盘型号
最终选定热泵机组
地暖管回路数(分集 水器路数)及长度、 管间距和散热量确定。
冷暖系统案列
冷暖系统图
14.7 9 9 16.6
150 150 150 180
2.21 1.35 1.35 2.99
FP-51WA FP-34WA FP-34WA
1 1 1
3.25 2.15 2.15
FP-68WA
FP-68WA
1
1
4.05
4.05
16.2
200
3.24
冷暖系统案列
室内采暖单位面积热负荷估算表
住宅 (W/m2) 客餐厅 主卧室 100~130 100~120 客餐厅 主卧室 别墅 (W/m2) 120~150 110~130
120 120

1.08
1.99 1.94 7.86
冷暖系统案列
地暖管管间距及散热量确定。

与用户确认地板的材料,我们可以推荐大理石或地暖专用地板,其热阻 小,散热更良好。 •查规范,根据管材(PE-RT)、室内设计温度(18℃)、供水温度45℃)、 地板材料(地砖)等因素确定管间距和散热量,使之满足室内的负荷需求。 2 2 •选定管间距150mm,其散热量159.8W/m 大于采暖负荷120W/m ,符合要求。
150
159.8
10.5
冷暖系统案列

• 房间总冷负荷: 将各空调房间的负荷逐个相加得出空 调总负荷。
房间类型
总冷负荷kw
确定同开系数 同开系数——同时开启空调房间 的负荷占总负荷的比例。一般同 开系数在0.6至0.8之间,公寓可取 上限,即0.8.
主卧
次卧 客卧
2.21
1.35 1.35

客厅
餐厅&过道&玄关 合计
空调房间面积&用途确定
房间类型 主卧 次卧 客卧 客厅 餐厅&过道&玄关 空调使用面 m2 14.7 9 9 16.6 16.3
合计
65.6
冷暖系统案列
室内空调单位面积冷负荷估算表
房间类型 客厅 餐厅 卧室 书房 冷负荷(W/m2) 180-200 200-220 150-180 150-160
冷暖系统案列
冷暖系统案列
地暖管回路数(分集水器路数)确定。
每环路加热盘管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,各环路长度宜相等或相 近,管长差值应控制在15米内。 •在图纸上判断水环路的长度,如果图纸上测量长度已超过100m,则建议分成2路水管, 或进行其他水路调整。 2 •一般地16mm地暖管每路宜控制在12-13m 以内为佳。 •本案例采用5路分集水器。

房间类型
采暖使用 面积 m2
热负荷 w/m2
总负荷 kw
地暖管间 mm
单位面积 散热量W/m2
散热量 合计 kw
主卧 次卧 客卧 客厅 餐厅&过道&玄关 合计
14.7 9 9 16.6 16.2 65.5
120 120 120 120 120
1.76 1.08 1.08 1.99 1.94 7.86
• 结论:选定冷暖机组 KFXCN-14I
冷暖系统案列
海立睿能空气源热泵冷暖机组
采暖系统图
空调制冷系统图
冷暖系统案列
冷暖系统案列
谢谢大家!
按冷负荷选定风盘型号

根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。 利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘 管型号(可有风机盘管样本查得)。
房间类型 空调使用面积 m2 单位面积冷负荷 w/m2 总冷负 kw 风盘型号 数量 制冷量 kw
主卧 次卧 客卧 客厅 餐厅&过道&玄关
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