热回收风冷模块和空气源热泵热水机的综合应用方案
热回收技术在风冷热泵中的应用

热回收技术在风冷热泵中的应用金云林【摘要】本文通过制冷原理与实际产品相结合,介绍了热回收技术及其在风冷热泵系统中应用的特点,以及热回收技术的工作原理和工作模式,并结合工程案例,分析了热回收技术的经济性.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2019(038)008【总页数】4页(P72-74,27)【关键词】部分热回收;全部热回收;风冷热泵;冷凝热【作者】金云林【作者单位】克莱门特捷联制冷设备有限公司【正文语种】中文常规空调系统在制冷工况下,由冷凝器散发的大量冷凝热未经利用,直接排入大气中,不但造成较大的能源浪费,且这些热量的散发又使周围环境温度升高,阻碍了冷凝器的散热,导致制冷系统冷凝温度上升,制冷量下降,压缩机功耗增加,同时更进一步加剧了环境热污染。
应用热回收技术的空调系统,利用排放的冷凝热来加热生活/生产热水,既减少了热污染,合理利用了能源,又提高了系统性能,一举多得。
1 热回收类型如图1,压缩机排出的高温高压的制冷剂气体,在冷凝器中的放热过程,依次经过三个阶段:23 过热蒸汽段,3 4 饱和蒸汽和段45 过冷液态段。
23 与45 阶段,制冷剂气体没有相变而放出的热量,热力学中称之为显热,34 阶段,制冷剂由气态逐步冷凝至液态,发生相变而放出的热量,称为潜热。
回收23 阶段显热的形式,为部分热回收,回收 25 阶段显热 +潜热的形式,为全部热回收[1]。
图1 制冷剂压-焓图2 部分热回收对于部分热回收风冷热泵机组,热回收器安装在压缩机出口与四通换向阀之间,吸收显热,其余的热量由翅片式冷凝器吸收。
为了降低系统的压降,热回收器一般选用压力损失小,而且耐高温的平板式换热器。
回收的热量一般占到总冷凝热的10%左右,出水温度则根据所用冷媒的不同,介于45~60 ℃之间。
图2 为部分热回收风冷热泵机组系统流程图。
制冷时,压缩机排出的制冷剂气体,首先经过部分热回收器,显热被吸收后,进入翅片式冷凝器继续冷凝至过冷液态,再经膨胀阀节流降压后,进入蒸发器气化吸热,最后回到压缩机。
某浴场中心空调热回收节能方案及经投资回报计算

某浴场中心项目风冷模块主机夏季热回收方案与传统燃气锅炉,空气源热泵经济性对比,热回收节能效果限制,投资回报周期短,方案最优。
一系统方案1、项目概况本项目位于平湖市,集洗浴,餐饮,休闲娱乐为一体的综合性洗浴中心。
建筑面积约5000m2,地上4层,整个洗浴中心需要中央空调和全年24小时生活热水供应。
2、设计概况本系夏季免费生活热水方案的热水源为热回收型风冷模块式冷水机组。
①制热原理:热回收式冷水机组在制冷循环时,将制冷工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水,不但可以减少冷凝热对环境造成废热排放,而起还大大的节省了能源。
空调带热回收原理如图所示,空调带热回收的原理与普通空调制冷循环原理相同,只是在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,;冷水直接进入热水器入水口,通过逆流循环吸收压缩机排除的高温高压制冷剂释放出的热量,这是不但达到了加热冷水的目的同时也提高冷凝系统的效率,加热后热水(50-55℃)直接进入保温水箱一备生活热水之用。
由于冷凝热在空调制冷运行时视为废热,要求采取措施排到室外空气中,因此,该热回收空调技术在节能方面的效果相当显著。
①系统方案设计中央空调采用130模块机4台和65台风冷模块机组(带热回收)联合运行,夏季供冷的同时热水收的到免费的生活热水。
(设备性能参数见附录1)空调末端采用个卧式风机盘管,气流组织形式为风机盘管侧送下回风的方式。
水系统为二管制,水管管路为同程式布置,管材采用镀锌钢管,冷凝水管采用PVC管,冷冻水管和冷凝水管均采用B1级橡塑保温材料保温。
在需要空调的季节风冷模块机组开启制冷或制热模式,向房间供冷或供热。
热水方案考虑经济,节能,环保等要求,采用热回收式风冷模块空调机组+空气源热泵热水机供应热水,解决全天候供应水温在50-55℃的热水,根据热水量计算,需要4台风冷模块机组带热回收模式。
空调制冷运行,利用空调热回收制热水,大量节省夏季热水制取费用,满足热回收和集中热水供应需求,热水系统设计两个不到锈钢保温水箱。
空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案

空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案空气能是一种清洁、高效的能源形式,可广泛应用于供暖和能源综合利用领域。
本文将介绍空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案,旨在提高能源利用率,减少碳排放和节约能源。
一、方案概述空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案,是指通过空气能热泵系统,充分利用空气能的低温热源提供供暖、制冷和电力的需求。
该方案包括热泵供暖系统、制冷系统和热力发电系统。
二、热泵供暖系统热泵供暖系统是利用空气能热泵将低温的空气热源升温,供应给供暖系统,实现室内采暖的目的。
在热泵供暖系统中,空气能热泵通过压缩循环工作原理,从外界空气中吸收热量,经过压缩提高温度后,释放给供暖系统。
热泵供暖系统具有高效、环保、安全等优点,能够满足不同季节和环境条件下的供暖需求。
三、制冷系统制冷系统是在夏季将室内热量排出,实现室内空调和舒适度的目的。
在空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案中,空气能热泵可以通过反向工作原理,将室内热量吸收后排出室外,从而实现室内的制冷效果。
制冷系统可以根据需要调节温度,提高室内的舒适度。
四、热力发电系统热力发电系统是利用空气能热泵中产生的高温热能,通过发电机转化为电能。
空气能热泵中的废热被回收利用,供应给蒸汽发电机组,通过蒸汽发电机组的运转,产生电能,并向电力网络供应。
这种方式既可以满足供暖的需求,又可以将废热转化为电能,提高能源利用效率。
五、综合优势空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案具有多重优势。
首先,通过空气能热泵系统,将低温热源充分利用,提高能源利用率,减少能源浪费。
其次,该方案具有环保的特点,减少了化石能源的消耗和碳排放,符合可持续发展的要求。
再次,该方案具有灵活性,可以根据不同季节和需求调整供暖、制冷和电力的供应。
最后,该方案具有经济效益,节约能源和降低运营成本。
六、应用前景空气能供暖的冷热电三联供综合利用方案在未来的供暖和能源综合利用领域具有广阔的应用前景。
随着能源紧缺和环境污染的日益加重,空气能作为一种可再生、清洁的能源形式将受到更广泛的关注和应用。
风冷模块带热回收和空气源系统

风冷模块带热回收与空气源系统在我国经济继续保持平稳较快的增长态势下,能源的相对短缺已成为约我经济持续健康发展的一重要瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的。
随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求。
因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调造企业面重大的课题。
一、工程概况仙寓酒店位于上海市宝山区顾村,地处繁荣路段,集商业、影视、娱乐、文体以及办公为一体的城区,是一家按四星级标准建造的酒店。
酒店建筑面积约9000㎡,拥有餐厅、咖啡厅、超市、客房、洗浴中心、宴会厅、各类会议室和员工宿舍等。
根据酒店的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。
在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生活热水,从而保证了在任何气候条件下全天候均实现制冷、制热和制热水三种功能,满足客户空调和热水的需求。
二、系统原理热回收系统是利用空调系统排到环境的冷凝热,来加热将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
空调带热回收的原理如图(图1)所示,在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水换热器,吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时冷水被加热,加热后的热水被送进保温水箱储存以备生活热水之用。
由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气中的,因此,热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。
空气源热泵热水机是专门制热水的设备,与目前市场上用电、燃气、燃油等热水器相比,具有安全、节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。
它是利用热泵的工作原理,从低温空气中吸收热量,然后转移到低温水中加热热水。
空压机热回收和空气能在热水系统的设计应用

Vol. 22 No. S2中国建筑金属结构第22卷第S2期Sep. 2023 CHINA CONSTRUCTION METAL STRUCTURE 2023年9月181空压机热回收和空气能在热水系统的设计应用秦琦,施曼(中国航空国际建设投资有限公司,北京 100120)摘要:节能减排作为国家发展规划中的首要任务,各种节能新技术也不断涌现出来。
同时,热水作为现代人们生活必不可少的组成部分,建筑热水系统的热源选择也成为节能减排的主要关注点。
本文展开介绍的厦门新机场某机务维修厂区的综合楼热水系统采用空压机余热回收作为主要热源、空气能作为辅助热源,有很好的节能减排效果,为同行在今后的热水系统设计中提供一些思路借鉴。
关键词:空压机热回收;空气能热泵;热水系统;节能减排DOI: 10.20080/ki.ISSN1671-3362.2023.S2.0380 引言2021年9-10月,住建部先后发布了《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021[1]和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015- 2021[2]。
同时,建筑热水系统的设计和热源选择也越来越受关注。
1 工程概况本工程为厦门新机场某机务维修厂区的综合楼,项目位于厦门市翔安区。
其热水需求主要为厨房餐饮、职工淋浴、卫生间用水等。
本建筑设有集中热水供应系统,供给职工淋浴用水、食堂用水,以及卫生间洗手盆用水等。
最高日热水量58.8m3/d(60℃计),最高日最大时热水量11.55m3/h(60℃计),设计小时耗热量654KW。
2 热水系统设计方案2.1 热水热源选择热水系统的热源是多种多样的,主要有:工业余热(或废热)、市政蒸气(或高温热水)、太阳能、电、燃气、煤炭、燃油、各种热泵(地源、水源、气源等),以及上述热源的不同组合。
工业余热(或废热)具有保障性高,运行成本低等优点,可以作为厂区生活热水的首选热源。
本厂区因生产工艺需求设置有空压站,位于厂区的动力站内,空压站内共有6台空压机,空压机余热回收系统位于动力站,每个空压机旁设置与空压机相匹配的一体化余热回收装置,共计6套。
新天地宾馆风冷模块热回收节能工程的应用--密西雷)(艾肯网6月份)

新天地宾馆风冷模块热回收节能工程的应用广州市密西雷电子有限公司刘万才熊苏芬1.前言近几年空调热回收技术在我国得到了广泛的应用,热回收风冷模块空调系统是把制冷循环中,制冷工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水。
运行方式为:夏季机组制冷运行,热回收空调机组在制冷的同时提供免费的全部生活热水;冬季机组制热运行,带热回收机组为室内提供采暖和供应热水。
众多工程实例说明,将空调运行时的冷凝热进行回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且还可以大大节省能源。
空调带热回收的原理如图(图1)所示,空调带热回收的原理与普通空调制冷循环原理相同,只是在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水器入水口,通过逆流循环吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时不但达到加热冷水的目的同时也提高冷凝系统的效率。
加热后的热水(55℃~60℃)直接进入保温水箱,以备各项生活热水之用。
由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气中的,因此,该热回收空调技术在图1节能方面的效果是相当显著的,特别是该系统在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。
图12.PHNIX热回收模块机组特点及优势PHNIX商用中央空调汇集数字控制,先进制冷技术,模块组合,网络技术及故障诊断等当今先进技术,在健康舒适、节能、超低噪音、安装维修简便、精确控制、网络工程、节省空间等方面具有传统中央空调和家用空调不可比拟的优势。
①.采用模块化的组合设计理念,由微电脑控制,自动按照负荷的需要启动相应台数的机组单元,使机组的输出始终与需求负荷保持一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益。
②.机组可放置在建筑物屋面,无需设专用机房,节省了宝贵的主机占用室内的建筑面积。
③.在选用多台主机时,可根据工程实际需要,将多台模块主机进行组合,实现完美的无缝拼接。
④.采用国际名牌压缩机,优质换热器,制冷制热更加强劲,能效比高。
风冷模块带热回收和空气源系统

风冷模块带热回收与空气源系统在我国经济继续保持平稳较快的增长态势下,能源的相对短缺已成为约我经济持续健康发展的一重要瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的。
随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求。
因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调造企业面重大的课题。
一、工程概况仙寓酒店位于上海市宝山区顾村,地处繁荣路段,集商业、影视、娱乐、文体以及办公为一体的城区,是一家按四星级标准建造的酒店。
酒店建筑面积约9000㎡,拥有餐厅、咖啡厅、超市、客房、洗浴中心、宴会厅、各类会议室和员工宿舍等。
根据酒店的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。
在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生活热水,从而保证了在任何气候条件下全天候均实现制冷、制热和制热水三种功能,满足客户空调和热水的需求。
二、系统原理热回收系统是利用空调系统排到环境的冷凝热,来加热将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
空调带热回收的原理如图(图1)所示,在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水换热器,吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时冷水被加热,加热后的热水被送进保温水箱储存以备生活热水之用。
由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气中的,因此,热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。
空气源热泵热水机是专门制热水的设备,与目前市场上用电、燃气、燃油等热水器相比,具有安全、节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。
它是利用热泵的工作原理,从低温空气中吸收热量,然后转移到低温水中加热热水。
热回收型风冷冷热水机组应用

1 热 回收 型 风 冷冷 热水 机 组 简 介
1 . 回收空 调与传统 中央 空调加燃气或 燃油锅 炉的方案 在 1热 投入及运行期 间的优势如下 :. a采用热 回收型 中央空调机组 可省 掉 锅炉设备的投入 ,既省掉设备的投资又节省 了锅炉房 的建筑面积 。 b没有 冷却水 系统 , . 省掉 了冷 却塔 、 水泵和冷却水 管路系统 的投 资 和安 装] 作 , 约了此项 的费用 , 二 节 在平 时运行 时节约 了大量 的冷却 水耗 。c . 可安装在屋 面 、 机组 平台 、 面等 , 地 为用户节省 可观 的建 筑 面积 。d在夏季可节约全部的卫生热水的加 热费用 , . 即使是在冬 季 运行 费用也只是锅 炉的 1 ,每年可为用户节省非常可观的锅炉运 / 3 行费用 。e . 单机运行 维护费用低 , 经济性好。 1 热 回收 型 风 冷 冷 热水 机 组 的五 种 工 作 模 式 切 换 灵 活 , 最 . 2 可 大程度地节省运行 费用 :. a 传统的制冷模式 。 . b 制冷 +热水模式适 用 于需 要空 调冷 冻水 、 时 需要 回 收 热 水 的 季 节 。c 热 模 式 适 用 于 图 1 部 分 热 回收 机 组原 理 图 同 . 制 图 2 全 热 回收 机 组 原 理 图 需要 暖气 、 不需要 回收热水的季节 。d制热 +热水模式适用 于需要 . 暖气 、 同时需要 回收热水 的季节 , 机组 的空调模块和热水模块会 根 表 1 部 分热 回收 机 组 据 热水优先或制热优先或 同时供应 ( 针对部分热 回收机 型 ) 的预先 设定 自动运行 。e热水模式适用于既不要制冷 , . 又不要制热 , 却需要 生活热水 的季节 , 当于一台热泵热水机 。 相 2 全 热 回收 和 部 分 热 回收 的技 术 原 理 热回收器里通过的是高温高压的气态制冷 剂 , 在高温高压制冷 剂通过热 回收器的同时 ,利用循环水泵将 常温的水送人热 回收器 , 在热 回收器里水与高温制冷剂蒸气进行热交换 , 制冷剂被冷凝的同 时将水温升高 , 然后返 回热水储存箱 , 水泵再次从储存箱 中将水送 人热 回收器进行循环加热 , 使热水 温度进一步升高 。储存箱 中的水 经热同收器多次热交换 ,最终达到客 户要求 的水 温 (5C 6 ℃左 5  ̄~ 0 右) 。当热水温度 达到设定值时 , 循环水泵停止工作 。 热回收型风冷冷热水机组热 回收方式 中, 可采 用的热 回收器 即 冷凝器形 式可有两种 , 分别为分体并联式冷凝器 和分体 串联式冷凝 在冬季分时供应空调热水和生活热水。 器, 它们的共性在于都有 两个 冷媒 冷凝 器 , 区别在 于一种 为并联方 制 , 3 应 用 案例 及 经 济 性 分 析对 比 式, 一种为 串联方式。 12仅表示出了夏季运行原理 图 , 网 、 冬季运行 31项 目工 程 概 况 . 时, 通过 四通 阀对冷媒路 径进 行转换 , 图中的蒸发器和冷凝器 即可 中欧 国际工商 学院上海分 院扩建校区 ,位 于上海浦东金桥 地 相互转换功能。 区,现采用 的蒸汽溴化锂冷热水机组 19 99年安装 ,至今 已经运行 21部分热 回收 . 1年, 3 兼顾生活热水。 因所在地 区热力站蒸汽收费较贵( 固定费 + 月 采用分体串联式冷凝器的热回收冷水机组 , 称为部分热回收机 实际耗用量 )从使用经验来看 , , 费用支出较大 。学校全年 的生活热 组。 因为只回收了冷水机组运行过程 中排放的部 分热量 , 因此 , 经热 全年并不均匀 , 按照 回收器后的制冷剂仍是气相或气液相混合 物 , 为保证制冷剂的完全 水负荷 和空调需求 是根据学员在校情况确定 , 兼顾生 冷凝 和过冷 , 经风冷冷凝器的进一步冷凝 , 需 仍有部分余热排 人大 上述计费模式存在较大浪费。扩建校 区考虑其他能源方式 , 气 中。因为部分热回收器一般前置 , 用于吸收压缩机高温排气的散 产新 老 校 区 的 生活 热 水 。 经过多种方案 比对 以及结合项 目实际 , 确定采用热 回收 型风冷 热 , 以热 水温 度 相 对 较 高 , 论 上 无 限接 近 压缩 机 的排 气 温 度 , 所 理 通 冷热水机组兼供应 生活热水的方 案。 本文根据热 回收型风冷冷热 水 常可达 6 ℃左右甚至更高 , 以有效满足 日常对卫生热水 的需求 。 0 可 对 部分热回收机组可 以同时供 应空调热水和生活热水 , 回收量一般 机组 的特点 ,对全热 回收和部分热回收机型进行技术经济分析 , 热 于选 型做 出一些分析和探讨 。 为冷凝段散热最 的 3 %至 4 % ,空调制热效果 随着热负荷的高低 0 0 3 设 计 依 据 . 2 有所变化。 扩 建 校 区 概 况 :建 筑 面 积 5 60 8 0 m ,其 中 中 央 空 调 面 积 : 2 全热 回收 . 2
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热回收风冷模块和空气源热泵热水机的综
合应用方案
1.工程概况
本工程位于XXXXXXXXX,为一豪华星级酒店。
由地下一层,地上一至十三层组成。
负一层主要为空调机房、配电房、储藏室等,一楼至地上四楼主要为酒店辅助用房,五楼以上主要为酒店客房。
建筑总面积约16151.1m。
空调总面积约为8888平方米,空调总冷负荷为2366.6KW。
根据整幢大楼的实际应用情况及功能划分,以及对空调和热水的要求,考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。
在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生活热水,从而保证了在任何气候条件下全天候均实现制冷、制热和制热水三种功能,满足业主空调和热水的要求。
2.系统原理
热回收系统是利用空调系统排到环境的冷凝热,来加热将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
空调带热回收的原理:在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水换热器,吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时冷水被加热,加热后的热水被送进保温水箱储存以备生活热水之用。
由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气中的,因此,热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。
空气源热泵热水机是专门制热水的设备,与目前市场上用电、燃气、燃油等热水器相比,具有安全、节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。
它是利用热泵的工作原理,从低温空气中吸收热量,然后转移到低温水中加热热水。
其工作原理是,当所要加热的热水温度达到所设定的温度(控制终温)时,机组停止运行,反之,当热水温度降到所设定热水温度时,压缩机启动运行,将热水箱中的热水温度提高,使其温度恒定在一定的范围。
3.综合应用的优势
3.1.使用热回收系统,用户省去了热水加热系统,从而也简化了系统的运行管理。
使用热回收系统,是利用废热来加热生活热水,这样就降低了用户使用生活热水的费用。
3.2.和电驱动或燃油驱动型系统以及燃气热水器(炉)等产品相比,具有无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,出水温度恒定等优势。
3.3.和太阳能热水器相比,具有不受安装场所和天气等限制,安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生)的优越性。
3.4.和单一热泵热水器相比,由于空调热回收的运用,夏季空调制冷时所得热水全为免费,在南方地区由于夏季较长节能更为明显。
3.5.和传统中央空调相比,具有一机多用的功能,除能一年四季为房间提供中央空调冷、热空气调节外,还能一年四季为房间提供恒温的中央热水。
省去了冷却塔、锅炉、冷却泵等设备,减小了初投资和运行费用。
4.空调设计方案
4.1.方案一:
整栋大楼集中使用一个中央空调系统,一至十三层共用6台美的LSQWRF130M/A -C1风冷热泵模块机组加4台LSQWRF65M/A-C1热回收模块机组做为本工程的冷热源。
每天热水使用量约为36吨,选用4台美的空气源热泵热水机组(冬天供应热水用),型号为 RSJ-380/S-820。
机组全部放置在建筑物屋顶,配置3个15T的保温水箱和一个10T热水工作水箱。
方案二:
考虑到餐饮、沐足、按摩可能外包的情况,整栋大楼集中使用两个中央空调系统,二至四层采用4台美的LSQWRF130M/A-C1风冷热泵模块机组(机组放置在建筑物裙楼屋顶)。
一层、五至十三层采用一个系统,4台美的LSQWRF130M/A-C1风冷热泵模块机组加4台LSQWRF65M/A-C1热回收模块机组(机组放置在建筑物屋顶),做为本工程的冷热源。
热水方案如方案一。
4.2.空调系统:为了更好的降低运行成本,将整个区域的空调末端采用卧式暗装风机盘管,来承担各房间的空调冷、热负荷。
水系统为二管制机械循环方式,水管路为异程式布置,管材采用镀锌钢管;冷凝水管采用PVC管;冷冻水管和冷凝水管均采用B1级橡塑材料保温。
室内气流组织形式为风机盘管侧送风上回风(详见空调系统流程图)。
4.3.热水系统考虑经济、节能、环保等要求,采用风冷模块热回收+空气源热泵热水机供应热水。
解决了全天候供应水温在55℃~60℃的热水。
空调制冷季节,利用空调热回收制热水;若制冷主机未全负荷工作时,利用空气源热泵热水机补足热水;空调不制冷季节,利用空气源热泵热水机制热水,保证用水温度及用水量,最大程度节能。
满足热回收和集中热水的供应,
4.4.节能经济性分析
4.4.1 所需热负荷计算
日用水量m =36000kg
所需热负荷Q=cm△t=1×36000×(55℃-10℃)=1620000(kcal)
4.4.2 热回收+空气源热泵运行费用计算(水温60℃)
利用热回收加热水费用:由于这部热量为回收热量,所以所制得热水即为免费获得。
空气源热泵运行费用:
电发热值860kcal/度,空气源热泵效率300%~500%,全年效率以350%计,管道热损失5%,电0.8元/度。
耗电量:1620000÷860÷3.5÷0.95=566(度/天)
运行费用:566×0.8=452.8(元/天)
平均费用:12.58元/吨
4.4.3 燃油炉运行费用计算
轻柴油热值10200 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,油5.8元/kg。
耗电量:1620000÷10200÷0.8÷0.95=209(kg/天)
运行费用:209×5.8=1212.2(元/天)
平均费用:33.67元/吨
4.4.4 燃气炉运行费用计算
液化气热值23000 kcal/kg,效率80%,管道热损失5%,气12元/kg。
耗电量:1620000÷23000÷0.8÷0.95=92.67(kg/天)
运行费用:92.67×12=1112.04(元/天)
平均费用:30.89元/吨
4.4.5 运行费用对比
由以上计算可知,该地区每年在用空调时间约6个月(5—10月)内,采用带热回收空调设备所提供的生活热水全为免费。
相比其他空调系统热回收风冷模块机组为业主提供热水之余还省下了一笔较为可观的加热热水费用。
5.总结
热回收型风冷模块空调机组同时具有中央空调和供给中央热水的特性。
在开空调的季节,利用热回收可获得55~60℃的生活热水。
另外空气源热泵热水机组的应用,避免了在空调维修或停用时没有热水提供的情况。
因此,热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机的综合应用,适合于宾馆、酒店、会所、餐厅、医院、别墅以及其他即需要空调又需要大量热水的场所。