芬尼克兹(PHNIX)地源热泵三联供在商业、工业选型及应用

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芬尼克兹模块三联供在会所的应用

芬尼克兹模块三联供在会所的应用

会所市场趋势⊙时尚简约,营造温馨舒适享受。

⊙安装灵活性,自由调整空间的布置。

⊙合理的系统投资成本,较短的投资回报周期。

⊙节能增效,系统效率高,较低能耗和减少维修费用。

技术应用情况⊙专注于解决会所的制冷,供暖的需求。

同时可提供一部份免费的生活热水。

客户需求⊙室内机高雅美观的格调、安装便利。

⊙运行宁静,创造一个安静良好的室内环境。

⊙舒适、健康,冷气/暖气均匀分布,保持室内空气清新。

⊙控制方便,可采用无线遥控器控制及LED显示线控器(选装)控制,极大地方便了用户。

方案特点方案1:PHNIX超级模块机组+三联供模块机组⊙全热回收。

⊙多重保护,安全运行。

⊙采用国际知名品牌涡旋压缩机,配合专利技术的高效换热器,整机能效比同类提高10%。

⊙系统在微电脑的控制下根据医院空调负荷的实际需求进行多级能量自动调节灵活设计。

⊙只需一台机组即可完成供冷,供暖,供热水、三种功能,相比传统空调方案可节省运行费用30%。

⊙独有的专利喷淋技术,当环境温度达到38℃时,机组开始喷淋,制冷输入功率降低15%左右。

即使气温高达50℃的环境下,机组也能安全稳定运行。

机组架构示意图方案2、北极星系列⊙超低环温在-25℃的环境下安全运行。

⊙超高水温最高出水温度高达65℃。

⊙超高能效国际制热工况能效比高达3.8。

⊙动态温控采用智能控温技术,出水温度可随环境温度的变化而自动调节,达到节能和舒适的效果。

机组架构示意图方案3、地源三联供机组⊙由于地源温度几乎不受环境温度影响,热源稳定、更可靠。

⊙在制冷+热水运行模式下,综合能效比高达7.0,节能效果明显。

⊙地源热泵是利用地球表面浅层地热资源作为冷/热源进行能量转换的空调系统。

⊙只需一台机组即可同时具备供冷、供暖、供热水三种功能,相比传统空调方案节省运行费30%。

机组架构示意图客户收益⊙高效节能,安全环保。

⊙比常规空调整体解决方案每年可节省20%的费用。

⊙让来到的贵宾放松身心享受会所的空调安静舒适环境。

芬尼克兹(PHNIX)高温空气能热水器 三联供中央空调的保养与使用

芬尼克兹(PHNIX)高温空气能热水器  三联供中央空调的保养与使用

PHNIX地源热泵的保养与维护地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。

但是怎么样对地源热泵机组进行日常维护工作呢?本文就PHNIX地源热泵在使用工程中提供一些保养方法。

1.压缩机的保养1)压缩机的外观检查检查方法:目测检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常2)电压及电流测量测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。

测量运行电流时电缆应该位于测量环路的中心。

测量标准:运行电压范围为380V(±10%),运行电流不应该大于电机铭牌的额定输入电流。

3)绝缘电阻的测量测量工具:兆欧表测量方法:在机组切断电源的情况下,用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符合标准。

如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故测量标准:压缩机电机的绝缘标准为不低于500兆欧,实际测量值应大于100兆欧为合格,热态和冷态下绝缘值大于8兆欧才允许运行。

4)油品的测定方法:可从机组内提取少许冷冻油装入容器,取一滴装入酸试剂瓶观察酸度,与比色卡进行对照。

符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的暴露时间,然后用PH试纸判别油的酸度。

符合油酸度要求的不需要更换冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。

2.冷凝器的保养保养工具:管路清洗机或者化学清洗剂保养方法:水冷机组的冷凝器使用壳管式水冷冷凝器,冷凝器的清洁保养工作非常重要,应保持冷却水质良好,冷却水应该定期进行化学处理,保证传热管内不结垢,保养可以分机械清洗保养和化学清洗保养(可参考化学清洗规程)。

芬尼克兹(PHNIX)水源热泵性能优势简介

芬尼克兹(PHNIX)水源热泵性能优势简介

芬尼克兹(PHNIX)水源热泵性能优势简介1、高效节能PHNIX水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。

PHNIX水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。

水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。

与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

2、属可再生能源利用技术PHNIX水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。

其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。

地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。

这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。

所以说,PHNIX水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。

3、节水省地以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。

4、环保效益显著PHNIX水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。

所以,水源热泵机组运行无任何污染,无燃烧、无排烟,不产生废渣、废水、废气和烟尘,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。

论芬尼克兹地下环路式三联供机组的特点与应用

论芬尼克兹地下环路式三联供机组的特点与应用

论PHNIX地下环路式三联供机组的特点与应用PHNIX集团熊杨一、引言针对目前空调系统的流行趋势,结合地源热泵系统在实际中的应用,详细阐述了PHNIX地下环路式三联供系统的性能特点、工作原理及运用(以别墅的运用为例)。

PHNIX地下环路式三联供机组是属于地源热泵机组系列,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的系统。

PHNIX地下环路式三联供机组利用土壤温度相对稳定的特点,依靠少量的电力驱动压缩机,通过深埋土壤的闭环管道系统进行热交换,夏天向地下释放热量,冬天从地下吸收热量,从而实现制冷、供热和供热水的要求,具有传统空调和热水系统无法比拟的节能、高效、环保等优点。

二、PHNIX地下环路式三联供机组的特点1.节能、高效性PHNIX地下环路式三联供机组在提供100个单位能量的时候,70%的能量来源于土壤,30%的能量来自电能,电能的消耗主要用于压缩机的做功和使空调系统运行,即将土壤中的热量"搬运"至室内。

它冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;夏季运行时,COP可达5.3,即投入1KW电能,可得到5KW的冷量;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。

比常规空气源空调节能50%左右。

2.环保无污染供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。

3.属可再生能源利用技术PHNIX地下环路式三联供机组是利用了地球表面浅层地热资源(通常50--150米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。

地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。

它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。

4.舒适性因为PHNIX地下环路式三联供机组供冷暖时都是通过冷热水经风机盘管(或地埋管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,不易感冒。

石油化工领域中热泵的应用

石油化工领域中热泵的应用

石油化工领域中热泵的应用(上图为PHNIX工业热泵应用项目:江苏某输油站点)PHNIX(芬尼克兹)高温热泵技术在石油化工行业中的应用一、我国能源现状1、中国人均能源消费上升,但远低于发达国家水平1)随着中国能源消费的增长,中国人均能源消费量逐渐上升。

2007年中国一次能源人均消费量为1.99吨标准煤,是2001年的1.8倍。

但与世界发达国家相比仍然比较低,2006年中国一次能源人均消费量是世界平均水平的79.1%,分别仅为美国、日本、德国的16.9%、32.2%和32.9%(图5)2)从常规能源消费来看,中国的人均消费水平也逐年增长。

2007年中国煤、石油和天然气的人均消费分别为1.92吨煤、0.28吨油和57.51立方米气,分别是2001年的1.9倍、1.5倍和2.6倍。

但与世界水平相比仍然比较低,2006年中国人均煤消费量仅为美国的47.9%、德国的90.9%,尽管中国的能源消费煤占主体,但人均消费量依然低于美国、德国等发达国家(图6)3)中国石油人均消费水平更低。

2006年中国人均石油消费量仅为世界平均水平的44.7%,不到一半,为美国的8.5%、日本的14.4%、德国的17.7%、巴西的53.8%2、中国能源消费趋向集中,加工转换效率总体不高1)中国六大高能耗产业(石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业)的能源消费迅速增长,2006年其总量为12.60亿吨标准煤,是2001年的2.1倍,年均增长15.4%,高于11%的能源消费增长率。

六大高能耗产业的能耗占中国总能耗的比例也在不断上长,由2001年的42.9%增至2006年的51.1%,已经超过了中国能源消费的一半,能源消费的集中度进一步增强(图9)。

2)在六大高能耗产业中,黑色金属冶炼及压延加工业能耗最多,而且增长最快,2006年其能耗为4.28亿吨标准煤(占六大高能耗产业总能耗的34.0%),是2001年的2.5倍(占六大高能耗产业总能耗的27.9%),年均增长20.1%;其次是化学原料及化学制品制造业,2006年其能耗为2.48亿吨标准煤(占六大高能耗产业总能耗的19.7%),是2001年的1.9倍(占六大高能耗产业总能耗的21.0%),年均增长14%;次之为非金属矿物制品业和电力、热力的生产和供应业,两者的能耗与增速比较相近,2006年的能耗分别为1.99亿吨标准煤和1.74亿吨标准煤,与2001年相比年均增长率分别为14.9%和12.4%;再次为石油加工、炼焦及核燃料加工业,2006年其能耗为1.24亿吨标准煤,是2001年的1.6倍,年均增长率为9.5%;有色金属冶炼及压延加工业能耗最少,但其增速较快,2006年其能耗为0.86亿吨标准煤,是2001年的2.2倍,年均增长率为17.3%(图10)。

芬尼克兹暖通热水综合解决方案

芬尼克兹暖通热水综合解决方案

PHNIX

广东芬尼克兹节能设备有限公司
GuangDong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd .
尼 克 兹
芬尼克兹三联供机组介绍
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五.运行费用对比分析
对比项目 年运行费用(万元) 与PHNIX三联供机组比 较 PHNIX三 联供机 组 267.3 0 变频多联机+空气 源热泵热水机 314.1 46.8 水冷螺杆机+电 热水器 523.6 256.3 普通热回收模块+空 气源热水器 334.5 67.2
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五星级酒店暖通空调热水综合解决方案
二.芬尼克兹介绍
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,系统一旦漏氟,故障机组所连接的多联机只能全部停机,影 响使用。变频机组由于氟路长,雪种每年需要补充,后期维护 费用高。 (3)多联机方案,热水设备和空调设备需要两套系统,增加 了投资成本和运行费用。
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芬尼克兹(PHNIX)地源热泵三联供运行费用分析2

芬尼克兹(PHNIX)地源热泵三联供优势概况地源热泵运行费用对比江西某宾馆,现需热水10吨,建筑总冷负荷为150kW。

现采用PHNIX地源三联供机组来与常规的地源热泵系统+燃气锅炉,即使用地源热泵为建筑提供冷暖,使用热水锅炉来提供热水进行比较。

由于相对普通地源热泵来说,地源三联供最显著的优点是:夏季在给房间提供冷量的同时回收机器冷凝废热,因此夏季产生的热水均为免费。

在过渡季节和冬季,均能提供安全稳定的热水。

地源三联供VS天然气锅炉过度季节供热方式地源三联供天然气锅炉热水热量(KW)407.00 407.00 机组能效 3.80 /天然气锅炉制热能效/ 0.90耗电量/燃气量KW(m3)107.11 45.22机组输入能率KW 19.50水泵耗电量KW 3.00 /每天运行时间H 5.49 /燃料费用元/kwh 元/m3 1.00 5.30每天运行费用(元)123.58 239.68 过度季节运行时间(天)90.00 90.00过度季运行费用(元)11122.47 21571.00冬季热水热量(KW)465.00 465.00 机组能效 3.80天然气锅炉制热能效/ 0.90 耗电量/燃气量KW(m3)122.37 51.67 机组输入能率KW 3.00 /水泵耗电量KW 19.50每天运行时间H 6.28 12.00 燃料费用元/kwh 元/m3 1.00 5.30 每天运行费用(元)141.19 273.83 冬季节运行时间(天)90.00 90.00 冬季运行费用(元)12707.49 24645.00夏季热水热量(KW)350.00 350.00 机组能效 3.20天然气锅炉制热能效/ 0.90 耗电量/燃气量KW(m3)109.38 38.89 机组输入能率KW 3.00 /水泵耗电量KW 19.50每天运行时间H 5.61 12.00燃料费用元/kwh 元/m3 1.00 5.30每天运行费用(元)0.00 206.11夏季节运行时间(天)180.00 180.00夏季运行费用(元)0.00 37100.00年运行费用23829.96 83316.00地源三联供节约费用(元)59486.04 注:以上表格中,天然气的燃值按8600kal/m³PHNIX地源三联供机组是一种利用地下浅层地热能作为冷热源,给房间提供采暖、制冷与生活热水等多种功能的的高效节能设备。

芬尼克兹空气源循环式三联供

PHNIX空气源循环式三联供的应用人类自从进入到21世纪,科学技术迅猛发展,生活水平不断提高。

可是被人们遗忘的是,我们在享受科学带来的高品质生活的同时,也对我们赖以生存的地球带来了近乎毁灭性的灾难———环境危机。

伴随着环境危机的同时,能源危机也随之而来。

或许我们大家看过电影《后天》或者是《2012》,大家对里面惊心动魄的场面感到害怕,可是扪心自问,这难道不是我们人类自己栽下的后果吗?PHNIX集团时刻走在科技时代的最前沿,将最能满足人们基本生活的高效产品作为研发方向的重点,空气源循环式三联供就是基于这样的开发背景下完成的新产品,空气源循环式三联供是继PHNIX集团09年相继推出《北极星》系列和《小玲珑》系列主打产品之后的推出的又一重大的全能新产品。

1空气源循环式三联供的性能原理图1 空气源循环式三联供的系统原理图以上是空气源循环式三联供的系统原理图,区别与国内市场上的空气源热泵不同,PHNIX集团的空气源循环式三联供巧妙的将热水机组和空调机组合二为一,集功能性、实用性、节能性为一体,具备制冷、供暖、供热水三位一体的新型全能产品。

空气源循环式三联供充分利用了空气能和冷凝热,是一种高效、节能、全能、环保的新产品。

空气源循环式三联供具有四种工作模式,四种模式下制冷剂的流向是:①热水模式压缩机→四通阀1 →热水侧换热器→节流阀A→室外翅片换热器→四通阀2→压缩机②制冷模式压缩机→四通阀1→四通阀2→室外翅片换热器→节流阀→空调侧换热器→四通阀2→压缩机③制热模式压缩机→四通阀1→四通阀2→空调侧换热器→节流阀→室外翅片换热器→四通阀2→压缩机④制冷+热水模式压缩机→四通阀1→热水侧换热器→节流阀→空调侧换热器→四通阀2→压缩机2空气源循环式三联供的技术特点1) 能效比高区别与市场上的同类机部分热回收的功能,空气源循环式三联供运行于制冷加热水模式时,实现冷凝废热全部回收,使能量得到综合利用,节能效果最明显――综合能效比≥7.0。

超低温热泵之芬尼克兹(PHNIX)篇

超低温热泵———芬尼克兹北极星1.超低环温热泵产品开发背景供暖方式缺点燃煤锅炉集中采暖1)管路热损失大;2)供暖的时间和温度不能自己控制;3)供暖期前后无热源。

小型锅炉小区集中采暖1)污染大,CO2排放大2)供暖的时间和温度不能自己控制;3)供暖期前后无热源壁挂式燃气分户采暖1)污染大,CO2排放大;2)不够安全,运行费用高。

电加热分户采暖1)能耗高;2)运行费用高。

①传统的取暖模式采用传统冷暖空调来采暖的优缺点优点:较少的CO2排放,环保节能;可自主控制运行时间和运行费用;既能取暖,也能制冷。

缺点:制热暖能效比低,空调都是侧重于制冷,受制热原理的限制,室外温度越低,空调的制热效果越差,当环境温度低于0℃,效果不理想。

舒适性差,直接加热空气干燥;通过水加热水温低,无法快速加热房间,无法使用传统的暖气片。

②有没有可能开发一种热泵符合以下要求?在-15℃的气温条件下能正常制热,且制热能效比>2.0;在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%;最高出水温度可达65℃,以适应暖气片采暖的需求;既可以制热,也可以制冷。

答案是:PHNIX芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵!2.芬尼克兹(PHNX)北极星性能特点和原理简介①芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的性能特点-超宽的运行范围●出水温度高。

出水温度可达65℃,适用于传统的暖气片加热;●适用于低环境温度下工作。

其最低的工作温度可低至-25℃,在-15℃温度下COP可达2.52(出水温度为45 ℃ );●既能制热,又能制冷,性能侧重于制热(在国标工况下COP=3.8,EER=3.0)从右图可以看出,芬尼克兹(PHNX)北极星的运行范围远远大于常规热泵的运行范围!②芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的系统图-高温喷气增焓技术的应用高温喷气增焓压缩机、高效过冷器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的.高效节能喷气增焓系统!③芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的工作原理-压焓图当环境温度= -20 ℃,水温60 ℃时,理论制热量Qc=15.2KW,理论能效比COP=Qc/(WHS+WLS)=15.2/(3.5+3.1)=2.303(实测制热量=9.81,cop=1.88)3、芬尼克兹(PHNX)北极星的关键技术谷轮ZW系列压缩机(结构)独特设计浮动密封—专门设计适应高压缩比;定涡旋盘及动态排气阀—专门设计适应高压差;EVI —控制安全排气温度;电机—高绝缘等级电机① 谷轮ZW系列压缩机(超宽运行范围)谷轮ZW系列压缩机(喷气增焓的示意图)芬尼克兹(PHNX)北极星关键的零部件-S&C壳管换热器(结构示意图)②芬尼克兹(PHNX)北极星关键的零部件-S&C壳管换热器(性能特点)A.结构紧凑,高效率:PAXRW060*3+PASRF180SB-D-PS 40.5 52 分离式侧出风PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS 54 70 分离式侧出风*制热量和制冷量是在国标工况下的测试值芬尼克兹(PHNX)北极星型号和规格PASRW060SB-D-PS PASRW180SB-D-PS③工程案例本工程为中国电信西藏那曲分公司的机房和宿舍楼工程,其中机房面积6290m2,宿舍楼建筑面积3800m2,机房设计温度为0℃,宿舍楼的设计温度为18 ℃,下表是那曲采暖季节的平均温度:月份10 11 12 1 2 3 4 5月平均温度℃-1.-8.4-13.2-13.8-10.3-6.3-1.33.2由于其采用钢铝暖气片供暖,所以其水温要求在60-65 ℃。

芬尼克兹三联供与模块机的应用12

三联供与模块机的应用由于空气源循环式三联供的性能特点,加上模块机的联合使用,彻底解决了会所的空调热水要求。

所以,自从三联供产品问世,三联供+模块机的综合使用凭借卓越的性价比成为了工程商在做会所酒店的空调热水项目中的首选。

关键词:空气源三联供、节能1工程概述广西南宁市一家多功能会所,总建筑面积约6800㎡,上下总共6层,第1层用于休闲购物,第2层洗浴健身,第3层按摩浴足美容,4层,5层,6层用于客房。

日用水量约60吨/天。

2 设计依据及范围①本工程依据客户提供的建筑图;②《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);③《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50019-2003);④《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);⑤《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);⑥《建筑给排水设计手册》;⑦PHNIX空气源三联供组,模块机组技术手册。

3 室内外设计计算参数3.1 室外设计计算参数(见表1)表1室外设计计算参数3.2 室内设计计算参数(见表2)表2 室内设计计算参数4 空调系统设计方案本工程总冷负荷面积为4700㎡,冷热源采用PHNIX集团公司的9台模块PASRW250S-V和3台空气源三联供PASRW250S-HQX为该会所提供冷热源,单台模块和三联供的制冷量为65kW,制热量为70kW,在广西南宁地区5℃的寒冷冬季,34.2℃的炎热夏季完全满足该会所的冷热源要求。

5 热水选型方案5.1 在冬季气温5℃,出水温度为55℃,进水温度15℃时:加热60吨热水所需热量为:60000×1×(55-15)=Kcal=2790kW,在气温5℃时三联供的制热量为50Kw,运行时间为2790÷50÷3=18.6h。

在5℃的冬季,3台三联供运行18.6h满足会所热水需求。

每天运行费用为18.6×22.9×3×0.8=1022.256元,整个冬季运行费用为1022.256×85=86891元。

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芬尼克兹(PHNIX)地源热泵三联供在商业、工业选型及应用地源热泵技术是利用地表浅层水源(地下水、江、河、湖、海)土壤吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能,采用热泵原理,通过少量的电能输出,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

地源热泵可实现制冷和采暖,地源热泵可代替采暖锅炉加空调两套系统,比普通空调和采暖系统要节能50%,而且不会对环境造成污染。

芬尼克兹地源三联供是在普通的地源热泵基础上发展起来的一项新技术,采用热回收技术,实现制冷、采暖、生活热水。

一、芬尼克兹地源热泵三联供机组的特点:⑴.芬尼克兹地源热泵三联供是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,是清洁的可再生能源,取之不尽、用之不竭。

热泵系统进行能量的转换利用,节能环保。

⑵.高效节能地源热泵三联供机组利用土壤或水体温度冬季均为12-22℃,温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

用于驱动热泵机组运行的电量比传统冷水机组和空气源热泵低30%。

⑶.土壤或水体温度夏季均为18-32℃,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大提高,可以节约30-40%的供热制冷空调的运行费用,1千瓦的电能可以得到4千瓦以上的热量或5千瓦以上的冷量。

⑷.环保地源热泵三联供机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地。

⑸.不需要冷却塔,即节约冷却水的耗水,又防止了因冷却塔的飘水对环境的影响;它也避免了散热和噪声对周围环境的不良影响,环保效果显著。

⑹.一机多用、功能齐全,地源热泵三联供系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水。

用一套设备同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资。

地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖空调。

⑺.自动运行地源热泵机组由于工况稳定机组运行可靠,维护费用低,自动控制程度高,使用寿命长。

⑻.建筑效果好,室外没有机组不影响建筑物外观。

⑼.热源利用形式多样,有地表水式、地下水式、地埋管式。

大大提高能源的综合利用率。

三、应用实例1.工程概述本工程是一个游泳馆,游泳池总面积约390平方米,泳池上空高3米,泳池水面积约250平方米,水深1.8米,总的水容积约为450立方米,设计水温为28℃。

泳池开营时间是10:00到22:00;营业12个小时,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。

2.设计范围本工程设计内容为游泳馆泳池恒温除湿。

3.设计依据1)、本工程依据建设单位提供的建施图;2)、<<暖气与通风工程施工及验收规范>>(GB50243-97);3)、<<采暖通风与空气调节设计规范>>(GBJ19-87);4)、<<高层民用建筑设计防火规范>>(GB50045-95);5)、<<全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力>>(GB19-87);6)、<<空气调节设计手册>>(中国建筑工业出版社、第二版);7)、<<采暖空调制冷手册>>(机械工业出版社);8)、<<建筑设计防火规范>>GBJ16-2001;9)、PHNIX泳池热泵机组的性能;10)、国家现行的其他相关规范及措施。

4.设计参数1)室外计算参数:夏季干球温度33.2℃,湿球温度26.4℃,相对湿度78%;过度季节干球温度18℃,湿球温度16℃,相对湿度75%;冬季干球温度-12℃,相对湿度45%。

2)室内设计参数:夏季干球温度29℃,湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%;过度季干球温度29℃,湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%;冬季干球温度29℃,湿球温度23.7℃,相对湿度不大于70%。

3)泳池水温确定:游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计:室内游泳池:A.比赛游泳池:24~26℃;B.训练游泳池:25~27℃;C.跳水游泳池:26~28℃;D.儿童游泳池:24~29℃;注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。

4)露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。

5)循环周期游泳池水的循环周期,应根据游泳池的使用性质、游泳人数、池水容积、水面面积和池水净化设备运行时间等因素确定。

一般可按下表3.7采用。

游泳池水的循环周期表3.7将全部池水各循环一次计算。

5.水的加热6.恒温计算本游泳池总面积约390平方米,泳池上空高3米,泳池水面积约250平方米,水深1.8米,总的水容积约为450立方米,设计水温为28℃。

游泳馆内计算参数:设计室内温度29℃;相对湿度70%;泳池水设计温度28℃;室内水面风速0.3m/s;1)冬季在气温最低-12℃情况下泳池表面蒸发损失的热量计算:Qx =α· у( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)式中 Qx——泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );α——热量换算系数,α= 4.1868 kJ /kcal ;у——与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf= 2~3 m/s ;Pb——与泳池水温相等(28℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );Pq——与泳池的环境空气温度(29℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );A——泳池的水表面面积( m2 );B——当地的大气压力( mmHg )。

而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。

查相关参数表可计算得:Qx =α· у( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)=4.1868×581.35×(0.0174×0.3+0.0229)(28.3-20.98)×250×(760÷765)=2434×0.02812×7.32×250×0.993=124376( kJ/h )=29706.7( kcal/h )2)泳池每小时总损失热量:Qy= Qx*0.2加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,泳池每小时总损失热量为:29706.7×0.2=5941.3( kJ/h ) =1419.055( kcal/h )3)泳池补水加热所需的热量:Qb=αqbу(tr- tb)/t式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5%确定;у——水的密度(kg/L);tr——游泳池水的温度(℃);tb——游泳池补充水水温(℃);t——加热时间(h)。

查相关参数表可知:qb=450m3×5%=22.5m3=22500L;tr=28℃tb=7℃则 Qb=αqbу(tr- tb)/t=4.1868×22500×1×(28-7)/12=164855.25kJ/h=39375kcal/h4)经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为29706.7+1419.055+39375= 70500.76( kcal/h )=82KW。

所于泳池每小时总的热损失量为82KW。

7.除湿计算(已知室内面积390平方米,高3米)1)根据泳池室内的循环次数为7次/小时计算,循环的风量为8190立方米/小时;取8000立方米/小时.新风取2000立方米/小时2)根据水温、室温和计算公式可得:室内散湿量计算人体散湿量:W1=0.001×n×n‘×gg——成年男子的小时散湿量,120g/(h·人);n——室内人总数;n‘——群体系数。

池边散湿量计算W2=0.0171(t干-t湿)FnW2——散湿量(Kg/h);t干——室内空调计算干球温度(℃);t湿——室内空调计算湿球温度(℃);F——池边面积(m2);n——润湿系数。

值对应不同的使用条件,取0.2~0.4。

敞开水面的散湿量W3=ω×Fω——单位水面蒸发量,kg/(㎡·h);F——水面积,㎡。

根据以上公式计算,水面的散湿量为0.202kg/㎡•h,那么散湿量为50.5KG/h;此时人的散湿量为120g/(h·人),最高峰人数为80人,那么人的散湿量为9.6KG/h;池边散湿量为9.06KG/h,所以室内总散湿量为69.16KG/h。

3)夏季整个泳池所需的新风量设计为2000立方米/小时计算,新风的含湿量为:2000×1.2÷1000×(25.7-18)=18.48kg/h那么,夏季的总除湿量为:69.16+18.48=87.64kg/h根据夏季室外设计参数,室内按照干球温度29℃,相对湿度70%,含湿量18g/kg,新风量为2000m3/h,回风取6000m3/h,混合温度T=30.1℃,混风空气含湿量d=19.9(g/kg),混风焓值(kj/kg)=81.2。

处理后空气含湿量为:19.9-87.64×1000÷1.2÷8000=10.78g/kg查得,处理后空气的温度为16.7℃,相对湿度为90%,处理后的焓值(kj/kg)=44.2因此机组的冷量:8000×1.2÷3600×(81.2-44.2)=99KW为了提高舒适度,空气经过除湿后需要把温度提升到27℃,那么空气再热量为:8000×1.2×1.06×(27-16.7)÷3600=29.1KW 所以空气的再热量为29.1KW。

9.冬季根据室内按照干球温度:29℃,相对湿度70%,含湿量18,室外干球温度:-12℃,相对湿度:45%,含湿量为0.6g/kg。

那么新风的带走的湿量为:1400×1.2÷1000×(0.6-18)=-29.232kg/h因此,冬天可以通过新风把湿量带走29.232kg/,则还需机组除掉的湿量为69.16-29.232=40 kg/h。

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