污水源热泵在使用中需要注意的问题有哪些

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水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析摘要:水源热泵系统相对传统空调系统具有环保、节能、节水、功能多、安全、对水源要求低,适用范围广,运行可靠等优点,但也存在诸多问题。

本文对水源热泵系统的优缺点及存在问题进行了梳理分析,并提出解决建议。

关键词:水源热泵、中央空调、应用、问题分析1.水源热泵概念地水源热泵是利用地下水体作为冷热源,通过热泵技术实现热量由低位能向高位能的转移,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

水源热泵中央空调系统由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(SL称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成,包括地下水循环、机组内部的压缩机循环及末端空调系统的水循环。

用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。

水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。

水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。

2.水源热泵运行原理地球表面浅层水源(一般在1000米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定,水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位源(如电能)驱动压缩机,使水循环,,把不能直接利用的低位热能转换为可以利用的高位能,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,从而实现低温位热能向高温位转移,通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。

水体在循环中分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

水源热泵中央空调工作原理图3.水源热泵中央空调系统的优点3.1环保水源热泵利用地表土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,无燃烧,无排烟,无废弃物,无污染,是一种清洁环保的利用可再生资源的一种技术。

污水源热泵常见问题解答

污水源热泵常见问题解答

污水源热泵常见问题1、污水源热泵热源条件?污水源的特点?答:城市污水是工业废水与生活污水的总和,是城市余热型可再生性清洁能源,包括原生污水(指市政干渠污水)与污水处理厂二级出水,其作为热泵冷热源具有如下特点:2、城市污水的体量?(1)城市污水量为城市供水量的85%以上,数量巨大,相关部门预测,2010年我国年污水排放量达720亿m3,若全部将污水热能再生利用,按5℃温降计算,污水源热泵系统可为面积10亿m2以上的建筑供暖,为城市年新建筑面积的3倍。

在市区内既可分散性小规模应用,也可建设大型热泵站,系统机组装机容量单台可在100kW-2000kW之间,甚至更大。

3、城市污水的温度如何?(2)城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全年在10-25℃之间,适合暖通空调冬夏两用,供暖时水温较地下水温高3-5℃,制冷时较空气温度低10-15℃。

4、城市污水的分布如何?(3)我国能源资源分布不均,煤炭等矿产资源有60%分布在华北,水力资源有70%分布在西南,而经济发达、工业和人口化较集中(约占全国人口总数的37%)的南方八省一市的能源却比较缺乏,煤炭量占全国的2%,水力资源仅为10% 。

而城市污水热能分布于各大中城市市区内,与人口及城市工业化程度成正比,将城市污水作为一种新能源,在适当优化能源结构的同时,缓解了能源缺乏及分布的不均匀性问题。

在目前可利用条件下,污水源热泵能为15% 以上的建筑物供暖空调。

5、污水源热泵的能效比?各级污水的性能和特点?(4)城市污水是载热水体,热容量大,相对空气源、土壤源而言,换热设备具有较高的传热系数,热泵系统运行效率高,空气源、土壤源热泵制热系数在3.5以下,而水源热泵可高达4.5甚至以上。

6、污水源热泵的初投资和运行费用?(5)城市污水较空气源、地下水源、土壤源以及其他离建筑物较远的冷热源更具有经济价值,体现在系统的初投资相对较低,即便与常规冷热源系统相比,初投资也低出很多。

水源热泵系统设计及施工中应注意的问题

水源热泵系统设计及施工中应注意的问题

文章编号:1009 6825(2009)27 0190 02水源热泵系统设计及施工中应注意的问题收稿日期:2009 05 31作者简介:胡永利(1973 ),女,工程师,河北建设集团安装工程有限公司,河北保定 071000胡永利摘 要:介绍了水源热泵的工作原理及其系统构成,分别阐述了水源热泵系统和水源热泵机房系统在设计和施工中应注意的主要问题,旨在通过解决相关问题,使得水源热泵系统更有效地服务于人们的生活。

关键词:水源热泵系统,设计,施工,问题中图分类号:T U 831文献标识码:A1 水源热泵工作原理及其系统构成水源热泵工作原理是由电能驱动压缩机,使工质(如R22)循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热、在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热(或制冷)功能。

在此过程中,热泵的压缩机需要一定量的高位电能驱动,其蒸发器吸收的是低位热能,但热泵输出的热量是可利用的高位热能,在数量上是其所消耗的高位热能和所吸收低位热能的总和。

水源热泵是以水源作为热源和供热介质的热泵。

水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统、水源热泵机房系统和末端散热系统三部分组成(见图1)。

其中,水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备等。

2 水源热泵系统在设计和施工中应注意的主要问题2.1 地下水源系统设计和施工中应注意的问题1)关于前期地下水水文地质勘察。

做水源热泵方案时,应首先考虑水源水量是否充足。

充足而稳定的地下水源水量是水源热泵系统成败的关键。

采用水源中央空调系统时,应先调查了解工程场地的供水水源条件,或向当地水资源管理部门咨询,或请专业队伍进行必要的水文地质调查,了解是否有可利用的水源,通过可行性研究,确定利用地下水的供水水源初步方案。

然后通过打探采结合井,进行抽水试验和回灌试验,查明单井出水量和回灌量,最后调整和确定供水水源方案。

2)管井工程的设计。

拟选择地下水源和管井取水方案时,对于规模较大的工程所涉及的抽水井和回灌井井位、井距、井数、井径、井深和井身结构等要素,应根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,因地制宜地进行设计。

污水源热泵机房操作流程及注意事项

污水源热泵机房操作流程及注意事项

热泵机房操作流程及注意事项一、系统启、停流程1、系统开启流程:2、系统关闭流程:二、各子系统运行流程1、外网系统补水操作流程1.确定自来水已接通,各相关阀门开启;2. 补水泵控制柜上指示灯亮;3. 各相关阀门均已开启,内外网已连通;4. 开启自动补水或手动补水;5. 观察系统水泵前后压力;6. 任意开启单台系统水泵,运转5-10分钟停止。

观察压力变化;7. 静压低于下限值继续补水;8. 重复步骤7;直至静压稳定并保压3小时;9. 单台结束后。

开双台,然后3台。

重复上述步骤;10.外网系统注水结束。

2、中介水补水操作流程1. 确定自来水已接通,各相关阀门开启;2. 补水泵控制柜上指示灯亮;3. 开启自动补水或手动补水;4. 同时开启中介水泵(补水过程,抽取水箱水);5. 观察各热泵机组中介水侧进出口压力;6. 适当停止水泵等待空气排出(此操作需要先关闭水箱补水阀门);7. 电触电压力值达到0.15mpa 时停止补水;否则开启电磁阀系统补水。

检查:中介水,系统水补水结束后,任意开启对应热泵的中介水泵,系统水泵,观察热泵操作面板上水流量开关是否闭合。

如果未闭合检查水泵前后压力,继续补水。

3、污水系统操作流程1.确定各相关阀门开启;2.逐台开启污水泵;3.观察水泵流量,运行电流;4.观察污水进水管上压力。

三、运行中的注意事项1)在启动与关闭过程中,应使每一级水泵的操作时间间隔最少为1分钟;2)热泵的开关间隙时间不应小于15分钟;3)每日定时检测各控制点数据,并做好记录(运行记录见附表);4)本采暖系统分高、中、低三区,每区有两台热泵,操作人员应根据天气状况调整热泵的运行数量,以便达到最佳的节能和采暖效果。

四、维护保养1)热泵等系统中的各类设备应按厂家的相关说明定期维护、保养;2)污水换热器应在一个采暖季结束后进行清洗,并在污水侧充注清水,关紧阀门;3)在下一个采暖季开始前检查系统各设备运行情况,并检查中介水中乙二醇的浓度,有需重新调配时,应及时添加乙二醇溶液。

污水源热泵技术的若干方面阐述

污水源热泵技术的若干方面阐述

污水源热泵技术的若干方面阐述引言近几年来,低碳生活已经成为热门话题,能源与环境是可持续发展的两大主题,目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且对环境造成极大污染。

城市污水主要由工业污水和生活污水组成,水量十分巨大,是一种蕴含丰富低位热能的可再生资源。

热泵是一种从自然界中的空气、水或土壤中获取低品位热能,仅仅消耗很小一部分电能,就能提供可被人们所用的高品位热能的装置。

污水源热泵系统以城市污水作为冷、热源,是解决室内冬季地暖、夏季空调和全年卫生热水供应的重要技术,不仅能够节约能源,还能降低消耗,是城市资源化开发利用有效途径,为提高城市环境提供了新的思路。

一、污水源热泵的工作原理污水源热泵,通过提取城市污水中储存能量,仅仅消耗少量的电能,就能借助热泵机组系统中制冷剂的物态循环变化,在夏季,从室内空气中提取额热量,排至水中,因水温低而带走热量,以降低室温;冬季则从污水水源中提取热量,由热泵通过空气或水作为载冷剂,提升温度后送至建筑物中,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。

通常污水源热泵消耗1kW的能量能使用户得到4kW以上的冷热量。

二、热泵的发展历程及现状十九世纪初,法国科学家萨迪.卡诺首次提出“卡诺循环”理论,这成为热泵技术的起源。

1852年英国科学家开尔文提出,冷冻装置可以用于加热,将逆卡诺循环用于加热的热泵设想。

他第一个提出了一个正式的热泵系统,之后有众多科学技术人员对热泵系统进行了研究和应用。

热泵技术在20世纪40年代得到迅速发展,家用热泵和商用热泵开始进入市场。

进入到20世纪70年代,随着世界各国对热泵研究工作的重视,热泵行业进入了黄金时期,在节约能源和保护环境方面起着重大的作用。

新中国成立以后,随着改革开放的到来,热泵技术被引入中国。

随着经济的发展,由于能源问题越来越被关注,热泵节能优势越来越明显,热泵行业也得到了较快速的发展。

目前,污水源热泵系统技术已经成熟,国内外工程实例较多。

污水源热泵的应用及思考

污水源热泵的应用及思考

车辆工程技术156理论研究0 引言 污水源通常包含两类污水:(1)原生污水(简称原水),城区市政排水管网中未经处理的污水;(2)中水,城区市政排水经污水处理厂处理后达到国家排放标准的污水。

随着城市规模的扩大及居民生活条件的改善,城市污水量大量增加。

在城市污水中蕴含着大量的低位热(冷)能资源,污水源热泵技术可以有效地提取这些低位热(冷)能用于城市供暖(冷)。

近些年,污水源热泵技术在乌鲁木齐市及周边地区逐步得到推广应用,在应用中出现了各种问题。

笔者通过部分应用实例,对这些问题进行分析探讨,探索总结解决方案和措施,使这项技术的应用更加普及和高效。

1 污水源热泵供热方案 热泵是一种能量利用装置,该装置以消耗部分能量为代价,使热量由低温物体转移到高温物体。

根据热力学第二定律,热量不会自动实现“逆向”传递,即不可能自动由低温物体向高温物体传递,热泵必须具有驱动能才能实现热量的“逆向”传递。

热泵虽然消耗了部分驱动能,但是热泵所制取的热能要高于所消耗能量。

热泵所制取的热能与消耗的驱动能之比,称之为热泵性能系数,简称COP。

热泵所制取的热能永远大于热泵所消耗的驱动能,即COP恒大于1,所以说热泵是一种节能装置。

污水源热泵的工作原理是利用污水源热泵压缩机系统,消耗少量的电能,使热泵系统内循环介质压缩至高温高压状态,从而具有“吸收”低温热源中热能的能力,把存在于污水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,供热量为消耗的电能和由低温热源吸收的热量之和。

污水源热泵供热系统主要由污水系统、热泵系统、热网水系统三部分相连接组成。

根据污水是否直接进热泵机组可以将供热系统分为直接利用和间接利用两种方式。

直接利用方式是指污水主干渠内的污水在污水泵的作用下直接进入热泵机组,在热泵机组内“换热”降温后再回到污水干渠,热网水在热网循环泵的作用下进入热泵机组,在机组内“换热”升温后再回到热用户(简称直进式);间接利用方式是指污水先通过污水换热器进行热交换,将热量传递给中介水,中介水再进入热泵机组“换热”,热网水侧与直接利用方式相同。

地下水源热泵的应用及应注意的问题

地下水源热泵的应用及应注意的问题

地下水源热泵的应用及应注意的问题近几年,我国城乡建筑发展迅速,与气候条件接近的发达国家相比,我国居住建筑单位面积供暖能耗为他们的3倍左右。

现在,这些高能耗建筑冬季供暖与夏季空调的使用正日益普遍,解决它们所造成的能源浪费和环境污染问题已成为紧迫的需要。

现在我国禁止在城镇建设中小型燃煤锅炉房。

因此,除了集中供热的形式以外急需发展其它的替代供热方式。

热泵(包括地下水源热泵)就是这样一种可以有效节约能源、减少大气污染和CO排放的供热和空调新技术。

1.基本工作原理地下水源热泵系统的低位热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水,热泵机组冬季从生产井提供的地下水中吸热,提高品位后对建筑物供暖,把低位热源中的热量转移到需要供热和加湿的地方,取热后的地下水通过回灌井回到地下。

夏季,则生产井与回灌井交换,而将室内余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的,另外还可以起到养井的作用。

如果是水质良好的地下水,可以直接进入热泵进行换热,这样的系统我们称为开式环路。

实际工程中更多采用闭式环路形式的热泵循环水系统,即采用板式换热器把地下水和通过热泵的循环水分隔开,以防止地下水中的泥沙和腐蚀性杂质对热泵机组的影响,同时防止对地下水造成污染。

由于较深的地层不会受到大气温度变化的干扰,故能常年保持恒定的温度,远高于冬季的室外空气温度,也低于夏季的室外空气温度,且具有较大的热容量,因此地下水源热泵系统的效率比空气源热泵高,COP值一般在3和4.5之间,并且不存在结霜等问题。

此外,冬季通过热泵吸收大地中的热量提高空气温度后对建筑物供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季通过热泵把建筑物的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。

这样,在地下水源热泵系统中大地起到了蓄能器的作用,进一步提高了系统全年的能源利用效率。

地下水源热泵系统还可以产出生活热水,其水路连接方式大致有四种。

最简单的方式有空调水系统与生活热水水系统完全分开和相关联且井水系统串级连接这两种,但是前者冷凝温差太小,后者也不能解决生活热水用的水源热泵机组停机时空调系统容量减小的问题。

水源热泵安全操作保养规程

水源热泵安全操作保养规程

水源热泵安全操作保养规程水源热泵是一种高效、节能的采暖和制冷设备,越来越受到人们的青睐。

然而,在使用水源热泵的过程中,安全操作和保养显得尤为重要。

下面,本文将为您详细介绍水源热泵的安全操作和保养规程。

安全操作1. 安全警示使用前须认真阅读产品说明书和安装、使用说明书。

使用过程中,务必注意以下几点:•不得在水源热泵周围放置易燃、易爆物品;•禁止儿童、无经验和有严重精神障碍者操作;•禁止私自拆改产品的任何部件、丝堵和密封圈等;•如果发现异味、噪声、泄漏或其他异常情况,应立即停止使用并联系售后服务;•长时间不使用水源热泵时,应切断电源。

2. 电气安全水源热泵的制冷剂、电气和水泵均为高电压设备,必须由具有合法电器维修资质的专业技术人员进行检查和维修。

使用时,需严格遵守以下要求:•使用三芯电源线(温控线除外)连接,电源线的截面积应符合电器的额定功率。

•热泵电源必须独立使用15A自保护开关,不得和其他大功率电器共用一个电路。

•热交换器管路或泵路上不得装置电子式水位控制器,如需要安装水位控制器,必须使用机械式。

•安装、拆卸或维修时,必须切断电源,否则可能导致电击,危及人身安全。

3. 防冻保护水源热泵在采暖时会产生结霜,如果长时间不除霜,会导致结冰,损坏水源热泵。

因此,要定期检查雪花器是否正常工作,确保防冻保护功能正常。

如果水源热泵处于长时间停用或较寒冷的环境中,应将雪花器的排水阀门处打开,将管路内的水排干净,防冻保护功能最好关闭。

4. 排放废水水源热泵在制冷或者空调制热时产生的热量需要转移到地下水或水源中去,这样可以避免对环境的破坏。

水源热泵系统中的废水必须通过排水管将废水排出。

保养规程1. 定期检查为了确保水源热泵的正常运转,需要定期对水源热泵进行检查,以发现问题及时解决。

具体检查事项如下:•定期清洗空气过滤器、发热科、热交换器内部、水泵叶轮等部位,以确保它们不会被灰尘或其他物质堵塞;•定期检查系统的加热、冷却效率,如有降低,及时检查系统内部的电气部件和机械部件;•定期检查水源热泵内部是否有泄漏,并查找泄漏的原因,并及时采取措施处理。

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过一级物化处理和二级生化处理,去除了污水中大
量的杂质,降低了污水的腐蚀性,更有利于污水中 热能的提取。 注意污水水温保障问题。城市污水冬暖夏凉,
常年温度稳定,污水水温在冬季比环境温度高 15 至 20 度,夏季温度比环境温度低 10—15 度。因此
热泵具有良好的热源,污水源热泵利用温差一般都
在 5 度,因此,污水源热泵完全可以高效率运行。 注意污水量的保证问题。城市污水水量变化主
要是生活污水的变化,而生污水的出水量基本保持
不变 注意污水换热问题,污水中含有大量的油性污 物,流经换热器时会产生挂膜现象,关闭黏结粘泥,
从而增加换热热阻,影响换热效率,因此再设计污 水换热时污水走管程,同时设置自动反清洗装置,
在换热器运行期间定时进行反冲洗,保证换热效
率,提高热能利用率。
污水源热泵在使用中需要注意的问题 有哪些
பைடு நூலகம்
z0b9e 美的热泵
污水源热泵系统使用中应该注意 4 个主要问
题:污水水质问题、污水水量问题、污水水温问题、
污水换热问题。
污水源热泵 污水换热器
注意污水水质问题。城市污水包括工业废水, 工业冷却水,及生活污水。城市二级污水主要是经
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