宾馆洗浴采用空气源热泵热水系统工程实例经济技术分析
宾馆空气源热泵热水方案.

热泵中央热水工程方案书热泵中央热水工程方案书第一章设计方案(一)、工程概况该项目于XX市,XX宾馆,机组放在顶楼,现在需要使用空气能热水中心机组。
使用水源为自来水。
(二)、气候参数XX市区年平均气温约为15.3℃,夏季较为炎热,7、8月份一般都在37.1℃以上;冬季温度则经常低于10℃,少数天气温度低于-8.1℃;全年日照时数约为1700小时(市区)~2500小时,所以XX地区是个比较适合使用热泵产品的地区。
月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均温度 2 3.8 8.4 14.8 19.9 24.5 28 27.8 22.7 16.9 10.5 4.4 全年平均气温15.3℃。
(三)、设计依据1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);2.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);3.《室外给水设计规范》(GBJ13—86);4.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87 2001);5.《给水排水制图标准》(T50106-2001)6.《建筑工程常用数据系列手册》7.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)8.建设单位的要求。
(四)、方案设计计算1、设计要求1.1我们参照GB/T 18713-2002《热水系统设计、安装及工程验收技术规范》,以天气最寒冷、用水量最大时的水量为设计标准进行设计,当实际所用的热水量达到设定标准时,机器将会自动停止运行以节省电能。
1.2用户提供的设计要求。
2、主机的选型:1)、热水量计算:每天需要热水量为:19.4吨= 19.4m3 额定工况下,自来水的温度按15℃计算,在低温工况设计用水量Ld下,水温按5℃计算。
2)、主机的选择根据XX地区特殊地理、气候情况,以实现安全可靠前提下,既节能环保又投入合理,得出最佳的投资收益比,选型如下:2台TFS-SKR840(S)空气能热水中心机组。
TFS-SKR840(S)空气能热水中心机组在额定工况下的性能参数(具体见下表):3)、水箱的选型根据该项目的用水方式,并结合空气能热水中心机组特点及客户要求,为节省初投资,采用储水全蓄热方式,选用1个18m3不锈钢保温蓄热水箱(考虑屋顶承重)。
空气能酒店热水工程方案

空气能酒店热水工程方案一、项目概况随着环保意识的提升和能源资源的日益紧张,人们对绿色环保热水系统需求日益增长。
空气能热水系统因其环保、节能、资源可再生等优点,越来越受到人们的青睐。
本项目为某酒店热水系统改造工程,将原有的燃气热水系统替换为空气能热水系统,旨在提高热水供应的能源利用率,减少能源消耗,降低运行成本,实现绿色低碳发展。
二、工程需求1.供热水需求分析根据酒店客房、餐厅、洗浴等不同场所的热水需求量及使用时间,结合日平均用水量和用水温度要求,合理估算热水需求,为空气能热水系统的选型和设计提供依据。
2.系统配置要求酒店热水系统需要配备适量的热水储存设备,保证高峰时段热水需求的稳定供应。
同时,需要考虑系统的运行稳定性、安全性和节能性,确保热水系统的可靠性和经济性。
3.环境适应性空气能热水系统应具备良好的环境适应性,能够适应酒店周围的气候条件,确保系统在各种气候条件下的正常运行。
三、空气能热水系统设计方案1.空气能热水系统选型鉴于酒店的热水需求量大、使用范围广,需要选用适合规模较大的商业场所的空气能热水系统。
系统应具备高效、稳定、节能的特点,满足酒店的热水供应需求。
2.系统结构设计空气能热水系统应设计为独立的系统,包括空气能热水主机、热水储存设备、循环泵、控制系统和监测系统等配套设施,确保系统运行稳定,同时需要考虑系统的维护和管理便捷性。
3.系统布局设计根据酒店场地的实际情况,合理布局空气能热水系统的各个设备,确保设备的正常运行和安全使用。
同时,结合建筑特点和环境条件,做好系统的隔热、防风等设计工作,提高系统的能效。
四、系统运行管理1.故障排除与维护空气能热水系统应设置完善的监测与报警装置,及时发现系统故障并进行排除。
同时,制定系统的定期维护计划,保证空气能热水系统的长期稳定运行。
2.能源监测与管理实时监测空气能热水系统的能源消耗情况,对能源进行有效管理,在节能的同时确保热水供应的稳定。
不断优化控制策略,提高系统的能源利用效率。
水源热泵系统洗浴中心空调及热水设计方案(含报价及运行分析)

水源热泵系统洗浴中心空调及热水设计方案(含报价及运行分析)目录第一章项目设计概况分析 (5)一、项目概况 (5)1.建筑概况介绍 (5)2.建筑形态分布 (5)3.建筑功能说明 (5)4.建筑环境概况 (5)二、系统设计思路 (6)1.地下水系统设计 (6)2.机房系统设计 (6)3.末端系统设计 (6)三、地源热泵系统简介 (7)1.地源热泵的工作原理 (7)2.地源热泵系统构成 (8)3.地源热泵效益分析 (9)第二章中央空调系统设计 (11)一、设计依据 (11)二、室外设计参数 (11)三、室内设计参数 (12)四、末端负荷计算 (12)1. 洗浴中心空调系统 (12)2.洗浴中心热水系统 (12)五、水源侧系统设计 (13)1.水源侧系统选定 (13)2.水源水量确定 (14)六、机房系统设计 (15)1.主机选型方法 (15)2.主机选型方法 (16)3.机房辅助设备的选型配置 (16)4.机房设备汇总表 (18)第三章地源热泵系统初投资估算 (19)一、地源热泵中央空调系统初投资估算 (19)1. 空调系统 (19)2. 热水系统 (20)第四章系统运行费用 (21)一、计算参数 (21)二、设备电功率 (21)1. 空调系统 (21)2. 热水系统 (21)三、运行费用分析: (22)1.空调系统 (22)2.热水系统 (22)摘要:XX洗浴中心工程,建筑面积1.5万平方米,通过咨询及理论分析,建议采用的空调形式为地下水地源热泵系统,初步估算投资为XX,经分析计算空调系统夏季运行费用为9.83元/平方米,冬季运行费用为14.88元/平方米。
第一章项目设计概况分析一、项目概况1.建筑概况介绍xx洗浴中心项目位于白山市。
2.建筑形态分布楼体:洗浴中心;层数:共五层(地上三层地下两层);总建筑面积:15000.00 ㎡;3.建筑功能说明一层(浴室及大厅)二层(休息大厅及包房)三层(包房)地下一层(车库、餐厅、库房)地下二层(车库、设备间、水池)4.建筑环境概况4.1气候环境白山市位于吉林长白山西侧,东经126°7'至128°18',北纬41°21'至42°48'。
水源热泵系统洗浴中心空调及热水设计方案(含报价及运行分析)

目录第一章项目设计概况分析 (4)一、项目概况 (4)1.建筑概况介绍 (4)2.建筑形态分布 (4)3.建筑功能说明 (4)4.建筑环境概况 (4)二、系统设计思路 (5)1.地下水系统设计 (5)2.机房系统设计 (5)3.末端系统设计 (5)三、地源热泵系统简介 (6)1.地源热泵的工作原理 (6)2.地源热泵系统构成 (7)3.地源热泵效益分析 (8)第二章中央空调系统设计 (10)一、设计依据 (10)二、室外设计参数 (10)三、室内设计参数 (11)四、末端负荷计算 (11)1. 洗浴中心空调系统 (11)2.洗浴中心热水系统 (11)五、水源侧系统设计 (12)1.水源侧系统选定 (12)2.水源水量确定 (13)六、机房系统设计 (14)1.主机选型方法 (14)2.主机选型方法 (14)3.机房辅助设备的选型配置 (14)4.机房设备汇总表 (16)第三章地源热泵系统初投资估算 (17)一、地源热泵中央空调系统初投资估算 (17)1. 空调系统 (17)2. 热水系统 (18)第四章系统运行费用 (19)一、计算参数 (19)二、设备电功率 (19)1. 空调系统 (19)2. 热水系统 (19)三、运行费用分析: (20)1.空调系统 (20)2.热水系统 (20)摘要:XX洗浴中心工程,建筑面积1.5万平方米,通过咨询及理论分析,建议采用的空调形式为地下水地源热泵系统,初步估算投资为XX,经分析计算空调系统夏季运行费用为9.83元/平方米,冬季运行费用为14.88元/平方米。
第一章项目设计概况分析一、项目概况1.建筑概况介绍xx洗浴中心项目位于白山市。
2.建筑形态分布楼体:洗浴中心;层数:共五层(地上三层地下两层);总建筑面积:15000.00 ㎡;3.建筑功能说明4.建筑环境概况4.1气候环境白山市位于吉林长白山西侧,东经126°7'至128°18',北纬41°21'至42°48'。
空气源热泵热水系统的应用分析探讨

空气源热泵热水系统的应用分析探讨随着环保理念的普及和能源问题的愈发凸显,越来越多的人开始关注绿色能源的利用。
空气源热泵热水系统便是一种注重环保的热水系统,由于其高效、环保、耐用的特点,得到了广泛的应用。
本文将通过对空气源热泵热水系统的应用进行分析和探讨。
一、空气源热泵热水系统是什么?空气源热泵热水系统是利用空气中的低品质热量经过热泵技术提升温度并传递给热水的一种热水系统。
其工作原理与空气调节器相似,通过逆向工作原理,它可以将低温低品质的环境热量通过压缩和加热转化为高品质热能,从而为热水供应提供能源。
1.高效节能:与传统的热水系统相比,空气源热泵热水系统可以节约约60%的能源,大大降低了使用成本。
2.环保节能:空气源热泵热水系统运行过程中不需要燃料燃烧,不会产生烟尘和二氧化碳等有害气体,在节能环保方面具有明显的优势。
3.改善空气质量:传统的热水系统需要大量的燃料,这不仅会产生有害气体,而且会消耗大量的氧气,导致室内空气质量下降。
空气源热泵热水系统则不需要燃料燃烧,不会对室内空气造成污染。
4.耐用性强:空气源热泵热水系统采用的是国际上最先进的技术,具有高效、稳定、可靠、耐久等优点,使用寿命长。
5.出水温度稳定:空气源热泵热水系统具有恒温功能,可以根据用户的需求来自动调整水温,出水温度稳定。
1.住宅用热水:空气源热泵热水系统适用于各类住宅,不管是别墅还是公寓都可以安装,既节能又环保,为居民提供高品质热水。
2.商业用热:空气源热泵热水系统可以满足各种商业场所的热水需求,如宾馆、度假村、餐馆、洗浴中心、医院、学校等,使用方便快捷,节省了运行成本,同时也符合环保的要求,受到了广泛的应用。
3.工业用热:空气源热泵热水系统也可以用于一些工业领域,如食品加工、电子制造、化工、纺织等行业,为生产提供稳定、高品质热水。
随着绿色能源的推广,空气源热泵热水系统也将会有更广泛的应用和发展。
在未来,空气源热泵热水系统将不仅仅是为居民提供热水的设备,还将会应用到更多的领域,如空调系统、冷库系统、供热系统等,成为替代传统能源的最佳选择。
空气能供暖系统在酒店供暖中的可行性分析

空气能供暖系统在酒店供暖中的可行性分析随着环保意识的增强和能源消耗问题的日益凸显,空气能供暖系统作为一种清洁、高效的供暖方式逐渐受到人们的关注。
在酒店供暖中应用空气能供暖系统是否可行呢?本文将对此进行分析。
一、空气能供暖系统的基本原理空气能供暖系统利用热泵技术将空气中的热能转移到室内,实现供暖和热水的目的。
其基本原理是通过压缩机将低温低压的制冷剂吸收热能并进行压缩,然后通过换热器释放热能,将温度提高并输送到室内。
二、空气能供暖系统的优势1.环保节能:空气能供暖系统不需要燃烧煤气或燃油,不会产生废气、烟尘等污染物,对环境友好。
同时,由于其利用热泵技术,能够将热能从空气中提取,能源利用效率高。
2.安装便捷:相比传统的供暖系统,空气能供暖系统的设备体积小,不需要独立的燃烧室和烟囱,安装过程相对简便。
3.运行稳定:空气能供暖系统不受地域和气候的限制,可以在各种环境下稳定运行。
并且由于其采用热泵技术,不受燃烧过程和氧气供应等因素的影响,供暖效果稳定可靠。
三、空气能供暖系统在酒店供暖中的应用酒店作为服务行业,对于供暖系统的要求较高。
传统的供暖方式存在燃烧物质排放、燃气泄漏等安全隐患,同时使用费用较高。
而空气能供暖系统可以有效解决这些问题,并具备以下优势:1.舒适性:空气能供暖系统可以根据室内温度和需求自动调节,保持舒适的室内环境。
同时,由于其不需要燃烧过程,没有烟尘、噪音等不利于休息和睡眠的因素。
2.节能降耗:酒店供暖需要耗费大量的能源,传统供暖方式存在能源浪费的问题。
而空气能供暖系统利用热泵技术高效转换热能,能耗相对较低。
3.环保减排:酒店作为服务行业,对环保问题高度关注。
采用空气能供暖系统可以降低二氧化碳等温室气体的排放,减少对大气环境的污染。
四、空气能供暖系统的应用前景与挑战尽管空气能供暖系统在酒店供暖中具备一系列的优势,但也面临着一些挑战。
首先,空气能供暖系统的初始投资较高,对设备维护和运营人员的要求也较高。
空气源热泵项目投资计划与经济效益分析
空气源热泵项目投资计划与经济效益分析一、项目背景情况从国际看,和平与发展仍是当今时代的主题,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我省发展具有相对稳定的国际环境。
从国内看,我国进入全面建成小康社会决胜阶段,经济长期向好基本面没有改变,发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵和条件发生深刻变化。
新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。
明确了当前时期主要目标、重点任务、重大举措。
国家加快实施“一带一路”、区域协同发展等重大战略,为借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。
新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。
全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍,为补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。
同时,必须清醒看到,在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题,发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。
它是热泵的一种形式。
我国的空气源热泵(亦称风冷热泵)的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。
目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。
近两年来我国空气源热泵市场增长迅速,气产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量。
值得注意的是,产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量,若以空气源热泵设备终端市场成交价统计,2017年我国空气源热泵供热产业市场总体规模可达260-270亿元。
热泵热水系统设计方案
目录一、热泵热水系统设计方案二、工程设计标准及技术参数三、工程设计依据条件四、工程造价预算表五、公司简介六、机组与各加热方式的经济分析比较七、科霖热泵热水机组优特点八、工程案例九、售后服务承诺热泵热水系统设计方案一、设计要求金城酒店全年各部门热水使用量2.25万吨(见统计表),日均用热水量60吨,除餐饮部外日均用热水约50吨,原采用柴油锅炉,现购进油价约3100元/吨(重油);设计采用空气源热泵热水器,电费约0.9元/度。
系统配置KL-10H/B 6台15吨不锈钢保温水箱3个3吨不锈钢恒温水箱2个二、热泵热水系统工程设计方案1、热泵热水系统构成设备:热泵热水系统工程主要包括主体工程和辅助工程。
主体工程主要由空气热能热泵、双层不锈钢保温水箱、全自动循环控制压力泵、水箱加固支架组成。
辅助工程包括设备的全自控制工程、热水管道工程、冷水管道工程、冷水补给工程等。
2、热泵热水系统设计说明:贵公司宿舍楼六层,现设计使用科霖热泵热水机组,现设计KL-10H/B(出水量是800L/h)主机为六台,15吨不锈钢保温水箱3个,3吨不锈钢恒温水箱2个。
3、热泵热水系统工作原理设计:采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂在压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发器中被蒸发而吸收空气中的热能,同时又不断地在冷凝器中释放热量,从而使流经冷凝器的冷水升温。
由于整个系统只需要让压缩机转动而使制冷剂循环工作,所第1页共11页以大程度地减少了制冷所需的用电量,达到高效节能的目的。
4、冷水供给系统保障设计:定量、定压进补冷水,采用全自动冷水装置,当外来水压不稳定时,冷水首先进入补给水箱进行稳压(补给水箱设计有缺水和溢流装置),然后定量给主机供水,保护主机不受变压而频繁起动。
5、供热水系统设计:经过压缩机循环加热的热水从主机流入水箱进行储存,当用户使用热水时,压力循环泵接到控制信号把水箱储存的热水通过PPR热水管供给用户使用,当用户停止用热水时,压力水泵停止工作,主机照常工作,且把不断产出的热水蓄集在保温水箱中。
568710_扬子空气能酒店热水实测:真的比电节能75%吗?
72扬子空气能厂家对江苏无锡一家知名连锁酒店使用的扬子空气能热水器的运行情况及能耗进行了分析,从中得出一些结论,以方便空气能热水行业相关的参与者参考。
一、基本情况该酒店位于无锡太湖新城,拥有117间经济型客房。
根据建筑内部热水用水定额及扬子空气能多年的热水工程经验,我们确定按照热水用量为170L/间(55℃),总的热水需求量为20000L/日,即20T/日。
在无需电辅助的情况下,在无锡及周边地区我们按照1.5:1确定机组匹数为30P。
该工程选用了3台10P机。
根据空气能工程的特点,我们决定采用2个10T的双层不锈钢圆形保温水箱。
2个水箱分成加热水箱和恒温水箱,加热水箱由2台机组提供热量,目标温度设定为45℃,冷水及回水均进入该水箱;恒温水箱由1台机组提供热量,目标温度设定为55℃(冬季调高为60℃),热水从该水箱供出。
供水采用恒压变频控制,变频器依据压力变化调节水泵转速,实现恒压供水。
在供水管路的末端设置了回水电磁阀,通过温控仪控制电磁阀的开闭,保证管路始终有热水,做到即开即用。
该工程安装了水表及电表用于能耗计量与分析。
简图如下:二、建成以来运行情况该酒店于2012年6月份开始试运行,到7月份以后入住率达到了较高的水平,到次年的2月底,累计运行9个月。
根据酒店的统计,入住率超过了90%。
该热水工程经历了夏秋冬三个极度,扬子空气能所有设备均正常无故障。
扬子空气能酒店热水实测:真的比电节能75%吗?空气能被称为继燃气燃水器、电热水器、太阳能热水器后的第四代热水器,在宾馆酒店、工厂学校等商用热水领域,空气能热水器被广泛接受与应用。
扬子空气能热水器与传统电热水器相比,号称能节约70%~80%的电能。
在实际运行中,是否真能达到我们宣传资料或者检测报告中的能效比,哪些因素会对空气能系统能耗产生较大影响呢?特别报道S p e c i a l R e p o r t73因此可以说,该工程完全可以满足酒店的热水需求。
空气源热泵技术用于建筑供暖的经济性分析
空气源热泵技术用于建筑供暖的经济性分析摘要:随着社会和经济的发展,我国的建筑工程建设有了很大进展,其空气源热泵技术也有了很大进展。
空气源热泵是一种新的节能环保技术,具有较好的应用发展前景。
现就空气源热泵技术难点与应用价值进行研究。
关键词:空气源热泵;技术难点;应用价值引言近年来,诸如喷液技术、压缩机中间补气技术、跨临界循环等新技术逐渐得到应用,进一步提升了空气源热泵的运行范围和制热性能,使空气源热泵在北方寒冷地区的供暖应用成为可能。
基于空气源热泵的技术特点,采用“煤改电”的方式使用空气源热泵能够在满足国家节能环保要求的同时解决沿线站区的取暖问题,对实现沿线站区供暖热源形式的节能改造具有重要意义。
1空气源热泵空气源热泵作为一种可再生能源,有结构简单、安装方便、设备可靠性较高、初期投资相对较低、减少温室效应和节能环保等特点。
高效节能的空气源热泵技术不仅符合当代低碳环保的发展方向,更符合我国可持续发展的要求。
研制适用于北方地区的空气源热泵供暖系统,对降低环境污染和节约能源消耗具有重要的现实意义。
2技术难点对于空气源热泵技术来说,其在技术应用当中所具有的难点体现在:第一,该技术虽然具有环保、节能的特征,但在供热性能、能力方面也将随着室外温度降低而下降,并因此使其在实际应用当中将受到环境温度的限制,较多地应用在-10℃以上的区域当中,在我国-10℃以下地区则不适合应用该技术;第二,对于普通空气源热泵来说,其具有较低的出水温度,通常在70℃以内;第三,在实际应用当中,空气源热泵的制冷剂大多为氟利昂,该制冷剂对于大气臭氧层将产生破坏,进而导致形成温室效应,且机组在运行中也存在热污染与噪声污染情况。
可以说,这部分技术难点的存在,对该技术的进一步应用产生了一定的限制,也是研究当中的重点。
目前,研究人员也积极研究出了多种技术,如双级压缩循环、强化补气技术以及喷射增焓技术等,以此使空气源热泵技术在寒冷地区当中的应用成为了可能,也将以此不断拓宽空气源热泵技术的使用范围,使其具有更好的适用性。
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宾馆洗浴采用空气源热泵热水系统工程实例经济技术分析 引言 随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,上海市的 不少宾馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高,我们宝山宾馆冬季高峰时单此项费用就高达3万余元每天,如何更多更好地利 用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热 水系统,靠太阳光的直射来产热,是解决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本,但据上海市近三年的气象资料表明,本市每年有近半年时间为多云与 阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而用电直接加热水时的费用比锅炉还高(每吨水温升40℃达30多元),且需提供足够大的楼顶安装采光面积, 有一定的局限性。太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于人类的生产、生活,是人们长期以来的愿望。空气源热泵热水系统就是比较理想 的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,我们宾馆在鹏悅总经理与一班领导层的决策下,责成保障部于中全经理牵头成立了由季建明、任海军、俞明发、叶国 亮、张兵等工程技术人员组成的QC攻关小组,于2004年下半年开始进行了这方面的探索。 1.热泵与热泵的工作原理 热泵技术是近年来在全世界备受关注的 新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。日常生活中泵的应用很多。泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。水泵主要是提高水位或增 加水压;气泵主要是增加气压;油泵主要是用于供油系统和油压设备。人们使用的打气筒也是一种简单的注复式气泵。这些泵都是对接触的物质直接作功。 “热” 不是物质,而是能,广泛的存在于自然界中的各类质的物体中,这些物质,我们认为是热的载体,载体可以是固体(如金属)、液体(如水)、也可以是气体。热的 传递方式有对流、传导和辐射。“热”必须通过载体携带并传递,不同载体主要传递方式不同。热泵顾名思义就是泵热的装置。按照新的国际制冷辞典的定义,热泵 是以冷凝器放出热量来供热的制冷系统。热泵按工作原理可以分为蒸气压缩式、气体压缩式、蒸气喷射式、吸收式、电热式、半导体式和电化学式多种。而目前应用 最普遍的应当是蒸气压缩式热泵。它的工作主要是靠电力驱动的压缩机使热泵工质在压缩机、热交换器、节流装置等部件组成的闭合回路系统中进行循环,通过工质 状态的相变,将低品位热能转化为高品位热能。低端吸热制冷,高端放热制热,周而复始的循环得到的是制冷又制热的双重效应,目前较多的应用于冷暖空调。 热 泵系统的工作原理。蒸发器吸收热后,其工质蒸发生成的高温低压过热气体在压缩机中经绝热压缩变为高温高压的气体,经冷凝器定压冷凝为低温高压液体(放出汽 化热,而制热)。液态工质经降压绝热节流为低温低压液体,再进入蒸发器定压吸收热源热量,并蒸发变成过热蒸气重复下一个循环。所以利用热泵热水机释放到水 中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的。 利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源高 效吸收低品位热能并传输给高温热源,达到了“泵热”的目的。热泵技术也是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的 制约,而是受逆卡诺循环效率的制约。其搬运的能力与投入热泵的电能之比称为制热性能系数又称能效比(用COP来表示)。 其理论效率为:(工作温度+273)/温升△T。当工作温度25℃,△T为20℃时,理论制热系数就可以达到COP理=15。 但是实际当中,电动机效率=0.95,压缩机效率=0.8,换热器效率=0.9,系统效率=0.8,则总效率为0.95×0.8×0.9×0.8=0.55.COP实=15×0.55=8.25. 这就是说投入1KW的电能来搬运热量,理想最高可以搬运8.25KW的热量. 2.空气源热泵热水系统的优势 空气源热泵热水系统就是把空气作为低品位热源,通过查阅大量的文献资料得知与常规热水产热系统相比,空气源热水系统具有以下优势: 2.1 资源丰富。地球上百分之九十几的能量是来自太阳的,太阳能数量巨大,且取之不尽用之不竭,一系列的常规能源,譬如煤炭、石油都是太阳能长期转换的结果,而 这只是相当小的一部分能量。另外一大部分能量都以地流热、辐射热等形式存在于空气中。空气源热泵热水系统就是将空气中的这些热量和其他低温热源中无法利用 的潜热及工业排放的废热通过泵搬运到水中去,从而使水变热。 2.2 技术的日趋成熟。国际上美国空气源热泵热水器已经有20多年历史了,澳大利亚也在15年前就开始研制同类产品,国内虽然起步较晚,但在国家重点扶持和科 研、生产部们的不断努力下,目前空气源热泵热水机的生产已初具规模,部分厂家产品已达到或超过国际先进水平,空气源热泵热水机的产业化和产品质量的提高, 为我们的尝试提供了条件。 2.3 优越的经济性。空气源热水系统利用很少的电搬运几倍的热量,年节约率高达80%以上。 2.4 良好的实用性。空气源热泵热水系统采用的是容积式储热方式,在短时停电停水的情况下可连续供热水,且费用低于常规热水系统,连续供水还可减少管道腐蚀,延长管道寿命并保证水质清洁。 2.5 无以伦比的环境效益。空气源热能是无污染能源,这是其它能源所无法比拟的,在环境污染日趋严重的今天,这一点更为重要。 3.探索过程 3.1 热泵机组的选定 空气源热泵热水机组,顾名思义关键在于热 泵。要靠热泵把存在于空气中的低品位热能搬运到水中去来把水加热,一就要求压缩机能承受高温高压;二要求有较大换热表面积的蒸发器,与空气接触的表面积越 大,在同等条件下能搬运到的热能就越多,能效就会越高越节能;三是高性能的搬热的工质(也称冷媒),要能在严寒的冬季把寒冷的空气中低品位的热能采集提高 搬运到水中去,要求工质的两态(液态与气态)转换温度点要低于-25℃,同时要能产生65℃的热水又要求工质的临界压力要低,否则压力太高对压缩机不利或 使压缩机进入高压保护而制不了高温热水。 对照以上三项以及厂家产品的生产工艺、质量保证、售后服务等诸多因素最终选定了由世界太阳 能协会理事、中国空气源热泵热水机发起人韩广田老师研发的豪瓦特热泵热水机组,因该厂家机组采用的美国谷轮压缩机和比同行业同类产品增大到1.5倍表面积 的蒸发器,特别是该机组采用的是其自己独特配方的混合工质,打破了其他品牌机组用R22或R417等单一工质只能制到55℃热水与适应不了-5℃以下环境 的极限,产生65℃热水时压缩机压力为22Kg,其他品牌的同类产品到55℃时压缩机压力就超过此值了。为了慎重起见,我们于厂家联系定在较寒冷的 2004年12月初在我们宾馆先安装了一只日产2吨65℃热水的小系统进行过冬论证,到2005年4月得出数据表明:在最恶劣的寒冬用此机组制一吨热水的 总费用为7.32元,较用然气锅炉的28.93元节约了近75%。 3.2 系统方案论证与实施 3.2.1 系统方案的论证 热泵热水机组必须由主机和水箱,循环泵组成,通过循环把主机产热带入水箱,对水箱的水逐渐升温加 热,水系统的工作情况,直接影响到整体效果,所以我们称之谓热泵热水系统。常用的系统有直接大循环式和定温放水式两种不同形式。直接大循环又有一次加水加 热放水和不间断使用补水两种。定温放水由加热水箱和储热水箱组成,加热水箱有不承压定温完全放水和承压不间断自动补水 顶水放水式两种。这些系统各有优缺 点,我们分析了2T热泵热水小系统的特性,发现在加热的过程中,水温越低能效比COP值越高,随着水温的升高COP值在降低,相同外部工况下同等的水从 20℃加热到50℃时段与50℃升高到60℃时段所耗用的能量接近。最后选用用加热水箱定温全放水方式,控制系统虽然较复杂,但每加热一箱水都是从冷水初 始温度到设定温度全过程加热充分发挥热泵输入功率随温升变化的特点COP值较高,节能效果明显。加之冬季机组间断工作不易结霜。 3.2.2 改造的目标与方向。 有了2吨小机组过冬的数据与基础,在宾馆领导的决策下,我们首先选定了宾馆职工浴室与食堂用热水作为节能改造的方向;目标是结合浴室采用智能磁卡系统与利用夜间低价谷电,力争使节能改造后年平均综合节约率达80%(详见下表)。 节能改造前 节能改造后 节省量 浴室日用热水(吨) 50 35 15
食堂日用热水(吨) 15 10 5 年均热水费用(元) 28.93 7.0 21.93 日加热费用(元) 1880.45 315.00 1565.45 年加热费用(元) 686364.25 114975.00 571389.25 综合节约率 83.25% 3.2.3 系统的构成。 根据职工浴室与食堂该造后的目标日用热水量为45T,放10%的容积余量,我们的空气源热泵热水系统的日产热水能力需达到50T。 3.2.3.1 选用8台豪瓦特JKR-10H热泵工程机 组。日产热水量为50T,通过查阅该公司产品资料再结合实际情况,春夏秋三季环境温度和入水温度比较高,上海地区最高气温达35℃,按平均环境温度为 25℃,入水温度为20℃时,10匹机每小时产60℃热水750L,用8台10匹机工作8.5小时可产60℃热水50T。冬季气温比较低,上海地区最低气 温为0℃左右,入水温度10℃,此时10匹工程机每小时产60℃热水400L,最恶劣的情况下用8台10匹机工作16小时可产60℃热水50T。 豪瓦特产品参数: 型 号 JKR05H JKR10H 额定输入功率 4KW 8KW 等效输出制热功率 16KW 32KW 生产热水温度 55~60℃ 55~60℃ 热水补偿速度(环温25℃ 进水20℃△t 40℃) 350L/h 750L/h
制热系数 标准工况25℃约4 标准工况25℃约4 进出水口尺寸 G1″ G1.5″ 设备尺寸 820×820×1025mm 850×1660×1450mm 设备重量 153kg 300kg 3.2.3.2 一只储热水箱。50T容量(内部分15T与35T独立的两格,35T供宾馆职工浴室15T供食堂),内层不锈钢板,底板厚度2.0mm,側板厚度 1.5~2.0mm,冲压加强成型,内径7m长(分成5m与2m)×3m宽×2.5m高,外层材料玻璃钢板或不锈钢板冲压加强成型,两层中间10cm厚的 PE橡塑保温,整体底部8根×4