水地源热泵系统概况
一、道理概述
地源热泵是一种先进的技术,它高效、节能、环保,有利于可持续发展。该技术利用泥土、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等作为冷热源,利用其温度相对不变的个性,通过使用少量的电能,使构筑达到供热或造冷的主张。
为用户供热时,地温热泵中央空调系统从地温中提取低品位热能,通过电能驱动的地温热泵中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需要。为用户供冷时,地温热泵中央空调系统将用户室内的余热通过地温中央空调主机(造冷)转移到地温中,以满足用户造冷需要。
地源热泵空调系统的冷热源起源有如下多种方式:
1、 地埋管式地源热泵系统
地埋管式热泵系统为关式系统,通过中央介质(水或防冻液)作为冷热载体,使中央介质在埋于泥土内部的封关环路中循环流动,从而实现与泥土进行热互换的主张。
2、 地下水式地源热泵系统
通过建造抽水井群将地下水抽出,通过板式换热器或直接送至水源热泵机组,提取热量或开释热量后,由回灌井群灌回地下。
3、 地表水式地源热泵系统
通过直接或者间接抽取地表水换热的方式,利用江水、河水、湖水、水库水以及海水。
4、 再生水式地源热泵系统
通过直接或者间接利用再生水源,或者出产工艺的废水、地热尾水等的可利用的低品位热源。
二、SABA体育水源热泵的发展:
1) SABA体育公司自1976年推出水源热泵,并投入运行
2) 拥有50多年的水源热泵中央空调系统的专业机组造作和系统组织的汗青
3) 在世界各地罕见千项主张成功经验,在水地源市场占有量较大
4) SABA体育为欧洲水地源热泵利用钻研中心的运营者
5) SABA体育占有17个测试和开发尝试室,还占有一所全电脑节造的测试室,是在意大利被当局认可的作为第三方测试的造冷设备测试室。
6) 在中国SABA体育水源热泵机组有长达20多年的成功的贸易利用运行纪录汗青。
7) 中国第一个商用水源热泵项目-河南大学,1996年启用
8) 在国内已有数千台SABA体育水源热泵在运行,其技术成熟性和先进性,产品不变性和靠得住性都已得到宽大用户的认可。
9) 建设部指定的唯逐一家表国企业《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005参编单元
三、SABA体育水源热泵特点
? 效能高,节能显著。
造冷时的能效比达到5.3-6.0,造热能效比达到4.3-5.0,远远超过国度有关尺度要求,显著超过同类机组。
? 一机多用
地源热泵系统冷暖兼备,同时可提供生涯热水加热,真正实现“一机多用”
? 较宽水温运行领域
较宽水温运行领域,可用水源温度8—40℃。
从寒冷地域至热带地域均合用。 在冬季不结冻地域的江、河、湖、水等均可得到有效利用
? 利用领域广
冷热源不仅可用地热资源,还可利用市政污水、废水、湖水、海水等作为热泵热源
? 节水职能
大温差技术,显著削减了冷却水的用量,节约了水资源,同时降低了冷却水泵能耗,有效降低初投资及运行用度。
? 环保冷媒的利用
SABA体育一向致力于环保冷媒的利用,有R22和R134a、 R410A冷媒机组可选
? 热回收职能
通常冷水机组的工质的冷凝,多数单纯地选取冷却水或者空气冷却,不言而喻这部门巨大的热量就白白地送入大气而浪费了。并且为了帯走这些巨大的热量而专门设置的冷却水系统或风冷系统还要亏损大量的电能,这是人们所不仅愿的,或者说不情愿的。
SABA体育的设计者们奇妙地将这部门热量加以利用(迸作加热生涯热水),SABA体育水地源热泵机组可选配部门热回收和全热回收职能,夏季免费造取生涯热水,其他季节也可高效造取生涯热水。维持较高的冷凝温度,供温暖卫生热水温度能够达到60℃甚至更高。
地埋管系统
泥土源热泵是利用地下常温泥土温度相对不变的个性,通过深埋于构筑物周围的管路系统与构筑物内部实现热互换的装置。冬季从泥土中取热,向构筑物供暖;夏季向泥土排热,为构筑物造冷。它以泥土作为热源、冷源,通过高效热泵机组向构筑物供热或供冷。高效热泵机组的能效比通常能达到4.0kw/kw以上,与传统的冷水机组加锅炉的配置相比,整年能耗可节俭40%左右,初投资偏高,机房面积较幼,节俭通例系统冷却塔可观的耗水量,运行用度低,不产生任何有害物质,对环境无传染,实现了环保的功效。
特点和优势:
1、资源可再生利用
泥土源热泵技术利用地球表表浅层地热资源作为冷热源进行能量转换,而地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,网络了47%的太阳能,相当于人类每年利用能量的500多倍,且不受地域、资源等限度,真正是量大面广、无处不在。这是贮存于地表浅层近乎无限的可再生能源,也是清洁能源。与地面上环境空气相比,地面5m以下泥土温度整年根基不变且略低于年均匀气温,能够别离在夏冬季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度。所以从热力学道理上讲,泥土是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。并且泥土源热泵系统不会把热量、水蒸气及细菌等排人大气环境,切合当前可持续发展的战术要求。通常泥土源热泵亏损lKW的能量,用户能够得到4KW以上的热量或冷量,这多出来的能量就是来自泥土的能源。另表,地能温度较恒定的个性,使得热泵机组运行更靠得住、不变,也保障了系统的高效性和经济性。据美国环保署EPA估计,设计装置优良的泥土源热泵,均匀来说能够节约用户30%~40%的供热造冷空调的运行用度。高效的泥土源热泵机组,均匀产生1冷吨的冷量仅需0.88kW的电力亏损,其耗电量仅为通常冷水机组加锅炉系统的30%~60%;
与传统空调系统相比,每年运行用度可节约40%左右。选取泥土源热泵系统,由于泥土的温度理,泥土源热泵能够比风冷热泵拥有更高的效能和更好的靠得住性,其热源温度整年较为不变,通常为l0-25℃。并且泥土源热泵系统可用于供暖、空调,还可提供生涯热水,一套系统能够代替原来的锅炉、空调造冷装置或系统,一机多用;不仅合用于宾馆、商场、办公楼、学堂等构筑,更适合于别墅住宅的供热和空调。此表,机组使用寿命长,均在20年左右;机组紧凑、节俭空间:守护用度低;自动化节造水平高,可无人值守。泥土源热泵中的热源不是指地热田中的热气或热水,而是指通常的常温泥土,所以对地下热源没有非凡要求,可在中国绝大部门地域利用。
泥土源热泵系统的COP值通常在3~6左右,与传统的空气源热泵相比,要逾越40%左右,其运行用度为通常中心空50%~60%。
机房占地面积幼,节俭空间,可设在地下;
泥土源热泵系统利用地球表表浅层地热资源,没有点火,没有排烟及拔除物,情节环保,无任何传染,泥土源热泵的传染物排放,与空气源热泵相比,相当于削减40%以上,与电供暖相比,相当于削减70%以上,如果结合其它节能措施节能会更显著。固然也选取造冷剂,但比通例空调装置削减25%的充灌量;泥土源热泵系统属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因而,造冷剂泄漏机率大为削减。该装置的运行没有任何传染,能够建造在居民区内,装置在绿地、停车场下,没有点火,没有排烟,也没有拔除物,不必要堆放燃料废料的场地,且不用远距离输送热量。泥土源热泵系统没有冷却塔和其它室表设备,没有中心空召集中占地问题,节俭了空间和地皮,为开发商带来额表利润,产生附加经济效益,并改善了构筑物的表部形象;
机组内部及机组与系统均可实现自动化节造,可凭据室表温度变动及室内温度要求节造机组启停,达到最佳节能成效,同季节俭了人力物力;
可自主调节机组,可能肆意调机,投资者可按必要调整供给功夫及温度,齐全自主;
5、一机多用
即可供暖,又可造冷,在造冷时产生的余热还可提供生涯出产热水或为游泳池加热,较大限度的利用了能源。
典型利用:
污水源热泵系统
污水源热泵系统,是水地源热泵的一种。
利用生涯废水、工业废水、矿井水、河湖海水、工业设备冷却水、出产工艺排放的废水,通过换热器与中介水进行换热,中介水进入热泵主机,主机亏损少量的电能,在冬天将水资源中的低品质能量“罗致”出来,经管网供给室内采暖系统、生涯热水系统;夏天,将室内的热量带走,并开释到污水中,给室内造冷并造取生涯热水。
污水源热泵系统大局繁多,凭据热泵是否直接从污水中取热量,可分为直接式和间接式两种。所谓的间接式污水源热泵是指热泵低位热源环路与污水热量抽取环路之间设有中央换热器或热泵低位热源环路通过水/污水浸没式换热器在污水池中直接汲取污水中的热量。而直接式污水源是城市污水等能够通过热泵或热泵的蒸发器直接设置在污水池中,通过造冷剂气化汲取污水中的热量。目前,重要以间接式系统的为主。
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系统特点:
环保效益显著
污水源热泵系统是利用了各类污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过污水换热器后留下冷量或热量返回污水渠路,污水与其他设备或系统不接触,污水密关循环,不传染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有点火过程,预防了排烟传染;供冷时省去了冷却水塔,预防了冷却塔的噪音及霉菌传染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。
高效节能
冬季,污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。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以造冷的冷凝温度降低,使得冷却成效好于风冷式和冷却塔式,机组效能提高。供暖造冷所投入的电能在1KW时可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效能远高于其他大局的中央空调系统。
运行不变靠得住
水体的温度一年四时相对不变,其颠簸的领域远远幼于空气的改观,是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的个性,使得污水源热泵机组运行更靠得住、不变,也保障了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
一机多用,利用领域广
污水源热泵系统可供暖、造冷、造取生涯热水,一机多用,一套系统能够代替原来的锅炉加空调的两套装置或系统。城市污水热泵空调系统利用城市污水,冬季取热供暖,夏季排热造冷,整年取热供给生涯热水,夏季空调季节可执行部门免费生涯热水供给。一套系统冬夏两用,实现三联供。
典型利用
1、????? 大庆采油六厂地质大队
项目和空调系统描述:
构筑职能:办公楼;
构筑面积:8000平方米;
项目选取SABA体育2台PSRHH1702-Y水源热泵机组,选取油田回注水做为水源水; 冬季供热,夏季供冷。
2、黑龙江齐齐哈尔富拉尔基污水处置厂
项目和空调系统描述:该项目位于黑龙江省齐齐哈尔市,为富拉尔基区污水处置厂,选取污水源热泵系统。
项目选取SABA体育水源热泵机组PSRHH0802两台
总造冷量:630KW
总造热量:687KW
3、辽宁省大连市益嘉广场-红星美凯龙
项目和空调系统描述:大连益嘉广场-红星美凯龙,商场构筑面积约10万平方米,利用居民排放的原生污水,每幼时约800t的流量,进出污水温度10/5℃,冬天供暖、夏季供冷。
项目选取SABA体育水地源热泵机组PSRHH4803五台
总造冷量:9573KW
总造热量:10193KW
其时东北最大的原生污水源热泵
4、辽宁省盘锦市第二污水处置厂
项目和空调系统描述:盘锦第二污水处置厂:构筑面积13000平方米,处置盘锦市双台子区的出产及生涯污水。该项主张建成标志取盘锦市城区生涯污水将实现100%集中利用、达标排放。
选取SABA体育机组1台?? PSRHH2702??
总造冷量:1109KW
总造热量:1170KW
5、天津咸阳路再生水厂
天津市咸阳路水厂利用污水处置厂内的二级出水再深度处置,日处置污水量50000吨,由于其处置的二级污水中有足够的热量可使用,因而选取水源热泵机组为500㎡的办公楼和4000㎡的厂房提供空调造冷和采暖。水源侧系统蕴含全自动洗濯过滤器、循环泵、污水换热器,及作为备用热源使用的板式换热器。
空调大局:利用经过处置过的中水作为热泵机组的水源,为污水厂造冷、供暖。冬季水源进出水温度9℃/5℃,机组供回水温度55℃/50℃;夏季水源进出水温24℃/30℃,机组供回水温度7℃/12℃
SABA体育机组利用:FOCSWH0951?? 3台
运行功夫:2006年
6、天津泰达污水厂
泰达污水厂位于天津市开发区,刷新及扩建工程蕴含污水厂构筑物、新水源1厂构筑物、海水淡化构筑物、电镀车间构筑物等。冬/夏季均必要供冷/供暖的构筑面积约3600㎡,只需冬季采暖的面积6350㎡。利用经过处置过的中水直接进入机组作为热泵机组的水源,为污水厂造冷、供暖。项目运行功夫:2007年。
⑴夏季运行模式
设计水温:中水20/30℃,冷冻水12/7℃。
⑵冬季运行模式
设计水温:中水11/6℃,热水50/55℃。
选取SABA体育机组: PSRHHY1702 ? 2台
总造冷量:960KW;总造热量:980KW
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地下水地源源热泵系统
?? 地下水地源源热泵中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘测成井技术于一体,在相对不变的水体温度下高效、不变、经济的运行。水源中央空调系统是由结尾(室内空气处置结尾等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部门组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需要。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(造冷)转移到水源水中,以满足用户造冷需要。 用户(室内结尾等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处置仪、各类结尾空气处置设备、膨胀定压设备及有关阀门配件等组成。
???? 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各类造冷管路配件和电器节造系统等组成。
???? 水源水系统由取水装置、取水泵、各类水处置设备、水源水管系统和阀门配件等组成。
??? 造冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管路和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到造冷的主张(反之则为供热工况)。 水源热泵是利用了地球水体所贮藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表泥土和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,网络了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过泥土间接的接受太阳辐射能量),并且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的泥土和水体天然地维持能量接受和发散相对的平衡。这使得利用贮存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效蹊径。
1、水源热泵中央空调系统的工作道理图
?? 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,组成井水循环系统;樘崛〉叵滤械牡臀荒芰坎⒔渚郾湮呶荒芰,而后输送给冷暖水循环系统(用户结尾)。整个系统仅亏损电能,无任何传染。由于地下水循环使用.因而也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大削减,可搁置在地下室等空间。
2、水源热泵特点
环保干净
没有点火过程,预防了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。
利用城市已有的地热资源的弃水,既解决了热传染问题,又进一步提高能效比
节水省地
以地表水为源体,向其吸收或放出能量,即不亏损水资源,也不会对其造成传染。
省去了锅炉房,冷却塔及从属的煤场、渣场所占用的贵重面积。
节能经济
能源利润率为传统方式的3—4倍,投入1KW的电能可得到4—5KW以上的造冷或供热的能量。
矫捷安全
真正做到“一机两用”。利用地下水热泵冬季向构筑物供暖,夏季向构筑物供冷,提高了设备的利用率。
?机组可矫捷地安设在职何处所,节约空间。系统结尾亦可作多种选择。
无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
自动化水平高,无需专业人员操控。
用处宽泛
从寒冷地域至热带地域均合用。 在冬季不结冻地域的江、河、湖、水等均可得到有效利用
可为办公楼、宾馆、医院、饭店、超视注幼儿园、别墅、居民幼区等提供中央空调系统,并可同时提供生涯热水。
可为纺织、化工、食品、电子等行业提供工艺冷冻水
运行靠得住
机组的运行工况不变,险些不受环境温度变动的影响,即便在寒冷的冬季造热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑了。
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3、典型利用:
地热梯级利用系统
中低温地热资源的利用一向存在尾水温度过高、造成环境热传染的问题。这是由于通常换热器从地热水中提取热量时,可利用的温差是有限的: 而经过换热后的地热尾水温度在40 ~ 50℃ 左右,很难再用来直接供热。温度在40~ 50℃ 左右的地热尾水排放到环境中,不仅造成了资源的浪费. 也造成了环境热传染。热泵是先进的热能利用设备, 能有效地利用空气、水体和土嚷中蕴藏的低温热能。利用热泵,能够从低温地热尾水中提取热量, 从而降低地热尾水的排放温度,增大地热利用温差, 尾水最低排放温度达到10℃,利用温差达50-80℃ , 极大地利用了地热资源。
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具体执行步骤如下:
(1 )开采出来的地热水,经过换热器,提取热能供管网系统供热,为第一梯次直接利用;
(2)第二梯次是将经过一级换热的地热水进行再次换热,提取能量供地面辐射式采暖系统供热;
(3 )由第二梯次系统排出的地热水,进入热泵机组进行温度的提升后单独供采暖,也能够机组将温度提升后,将热送回第二梯次热网中,供热负荷并入第二梯次热网中,即为第三梯次利用;
(4 )热泵机组排出的地热水由另一眼地热井回滚到地下。
至此实现了一个循环过程。由此解决地热资源利用中存在的诸多问题,充分利用地热资源。
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水地源热泵系统概况
一、道理概述
地源热泵是一种先进的技术,它高效、节能、环保,有利于可持续发展。该技术利用泥土、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等作为冷热源,利用其温度相对不变的个性,通过使用少量的电能,使构筑达到供热或造冷的主张。
为用户供热时,地温热泵中央空调系统从地温中提取低品位热能,通过电能驱动的地温热泵中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需要。为用户供冷时,地温热泵中央空调系统将用户室内的余热通过地温中央空调主机(造冷)转移到地温中,以满足用户造冷需要。
地源热泵空调系统的冷热源起源有如下多种方式:
1、 地埋管式地源热泵系统
地埋管式热泵系统为关式系统,通过中央介质(水或防冻液)作为冷热载体,使中央介质在埋于泥土内部的封关环路中循环流动,从而实现与泥土进行热互换的主张。
2、 地下水式地源热泵系统
通过建造抽水井群将地下水抽出,通过板式换热器或直接送至水源热泵机组,提取热量或开释热量后,由回灌井群灌回地下。
3、 地表水式地源热泵系统
通过直接或者间接抽取地表水换热的方式,利用江水、河水、湖水、水库水以及海水。
4、 再生水式地源热泵系统
通过直接或者间接利用再生水源,或者出产工艺的废水、地热尾水等的可利用的低品位热源。
二、SABA体育水源热泵的发展:
1) SABA体育公司自1976年推出水源热泵,并投入运行
2) 拥有50多年的水源热泵中央空调系统的专业机组造作和系统组织的汗青
3) 在世界各地罕见千项主张成功经验,在水地源市场占有量较大
4) SABA体育为欧洲水地源热泵利用钻研中心的运营者
5) SABA体育占有17个测试和开发尝试室,还占有一所全电脑节造的测试室,是在意大利被当局认可的作为第三方测试的造冷设备测试室。
6) 在中国SABA体育水源热泵机组有长达20多年的成功的贸易利用运行纪录汗青。
7) 中国第一个商用水源热泵项目-河南大学,1996年启用
8) 在国内已有数千台SABA体育水源热泵在运行,其技术成熟性和先进性,产品不变性和靠得住性都已得到宽大用户的认可。
9) 建设部指定的唯逐一家表国企业《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005参编单元
三、SABA体育水源热泵特点
? 效能高,节能显著。
造冷时的能效比达到5.3-6.0,造热能效比达到4.3-5.0,远远超过国度有关尺度要求,显著超过同类机组。
? 一机多用
地源热泵系统冷暖兼备,同时可提供生涯热水加热,真正实现“一机多用”
? 较宽水温运行领域
较宽水温运行领域,可用水源温度8—40℃。
从寒冷地域至热带地域均合用。 在冬季不结冻地域的江、河、湖、水等均可得到有效利用
? 利用领域广
冷热源不仅可用地热资源,还可利用市政污水、废水、湖水、海水等作为热泵热源
? 节水职能
大温差技术,显著削减了冷却水的用量,节约了水资源,同时降低了冷却水泵能耗,有效降低初投资及运行用度。
? 环保冷媒的利用
SABA体育一向致力于环保冷媒的利用,有R22和R134a、 R410A冷媒机组可选
? 热回收职能
通常冷水机组的工质的冷凝,多数单纯地选取冷却水或者空气冷却,不言而喻这部门巨大的热量就白白地送入大气而浪费了。并且为了帯走这些巨大的热量而专门设置的冷却水系统或风冷系统还要亏损大量的电能,这是人们所不仅愿的,或者说不情愿的。
SABA体育的设计者们奇妙地将这部门热量加以利用(迸作加热生涯热水),SABA体育水地源热泵机组可选配部门热回收和全热回收职能,夏季免费造取生涯热水,其他季节也可高效造取生涯热水。维持较高的冷凝温度,供温暖卫生热水温度能够达到60℃甚至更高。
地埋管系统
泥土源热泵是利用地下常温泥土温度相对不变的个性,通过深埋于构筑物周围的管路系统与构筑物内部实现热互换的装置。冬季从泥土中取热,向构筑物供暖;夏季向泥土排热,为构筑物造冷。它以泥土作为热源、冷源,通过高效热泵机组向构筑物供热或供冷。高效热泵机组的能效比通常能达到4.0kw/kw以上,与传统的冷水机组加锅炉的配置相比,整年能耗可节俭40%左右,初投资偏高,机房面积较幼,节俭通例系统冷却塔可观的耗水量,运行用度低,不产生任何有害物质,对环境无传染,实现了环保的功效。
特点和优势:
1、资源可再生利用
泥土源热泵技术利用地球表表浅层地热资源作为冷热源进行能量转换,而地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,网络了47%的太阳能,相当于人类每年利用能量的500多倍,且不受地域、资源等限度,真正是量大面广、无处不在。这是贮存于地表浅层近乎无限的可再生能源,也是清洁能源。与地面上环境空气相比,地面5m以下泥土温度整年根基不变且略低于年均匀气温,能够别离在夏冬季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度。所以从热力学道理上讲,泥土是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。并且泥土源热泵系统不会把热量、水蒸气及细菌等排人大气环境,切合当前可持续发展的战术要求。通常泥土源热泵亏损lKW的能量,用户能够得到4KW以上的热量或冷量,这多出来的能量就是来自泥土的能源。另表,地能温度较恒定的个性,使得热泵机组运行更靠得住、不变,也保障了系统的高效性和经济性。据美国环保署EPA估计,设计装置优良的泥土源热泵,均匀来说能够节约用户30%~40%的供热造冷空调的运行用度。高效的泥土源热泵机组,均匀产生1冷吨的冷量仅需0.88kW的电力亏损,其耗电量仅为通常冷水机组加锅炉系统的30%~60%;
与传统空调系统相比,每年运行用度可节约40%左右。选取泥土源热泵系统,由于泥土的温度理,泥土源热泵能够比风冷热泵拥有更高的效能和更好的靠得住性,其热源温度整年较为不变,通常为l0-25℃。并且泥土源热泵系统可用于供暖、空调,还可提供生涯热水,一套系统能够代替原来的锅炉、空调造冷装置或系统,一机多用;不仅合用于宾馆、商场、办公楼、学堂等构筑,更适合于别墅住宅的供热和空调。此表,机组使用寿命长,均在20年左右;机组紧凑、节俭空间:守护用度低;自动化节造水平高,可无人值守。泥土源热泵中的热源不是指地热田中的热气或热水,而是指通常的常温泥土,所以对地下热源没有非凡要求,可在中国绝大部门地域利用。
泥土源热泵系统的COP值通常在3~6左右,与传统的空气源热泵相比,要逾越40%左右,其运行用度为通常中心空50%~60%。
机房占地面积幼,节俭空间,可设在地下;
泥土源热泵系统利用地球表表浅层地热资源,没有点火,没有排烟及拔除物,情节环保,无任何传染,泥土源热泵的传染物排放,与空气源热泵相比,相当于削减40%以上,与电供暖相比,相当于削减70%以上,如果结合其它节能措施节能会更显著。固然也选取造冷剂,但比通例空调装置削减25%的充灌量;泥土源热泵系统属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因而,造冷剂泄漏机率大为削减。该装置的运行没有任何传染,能够建造在居民区内,装置在绿地、停车场下,没有点火,没有排烟,也没有拔除物,不必要堆放燃料废料的场地,且不用远距离输送热量。泥土源热泵系统没有冷却塔和其它室表设备,没有中心空召集中占地问题,节俭了空间和地皮,为开发商带来额表利润,产生附加经济效益,并改善了构筑物的表部形象;
机组内部及机组与系统均可实现自动化节造,可凭据室表温度变动及室内温度要求节造机组启停,达到最佳节能成效,同季节俭了人力物力;
可自主调节机组,可能肆意调机,投资者可按必要调整供给功夫及温度,齐全自主;
5、一机多用
即可供暖,又可造冷,在造冷时产生的余热还可提供生涯出产热水或为游泳池加热,较大限度的利用了能源。
典型利用:
污水源热泵系统
污水源热泵系统,是水地源热泵的一种。
利用生涯废水、工业废水、矿井水、河湖海水、工业设备冷却水、出产工艺排放的废水,通过换热器与中介水进行换热,中介水进入热泵主机,主机亏损少量的电能,在冬天将水资源中的低品质能量“罗致”出来,经管网供给室内采暖系统、生涯热水系统;夏天,将室内的热量带走,并开释到污水中,给室内造冷并造取生涯热水。
污水源热泵系统大局繁多,凭据热泵是否直接从污水中取热量,可分为直接式和间接式两种。所谓的间接式污水源热泵是指热泵低位热源环路与污水热量抽取环路之间设有中央换热器或热泵低位热源环路通过水/污水浸没式换热器在污水池中直接汲取污水中的热量。而直接式污水源是城市污水等能够通过热泵或热泵的蒸发器直接设置在污水池中,通过造冷剂气化汲取污水中的热量。目前,重要以间接式系统的为主。
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系统特点:
环保效益显著
污水源热泵系统是利用了各类污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过污水换热器后留下冷量或热量返回污水渠路,污水与其他设备或系统不接触,污水密关循环,不传染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有点火过程,预防了排烟传染;供冷时省去了冷却水塔,预防了冷却塔的噪音及霉菌传染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。
高效节能
冬季,污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。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以造冷的冷凝温度降低,使得冷却成效好于风冷式和冷却塔式,机组效能提高。供暖造冷所投入的电能在1KW时可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效能远高于其他大局的中央空调系统。
运行不变靠得住
水体的温度一年四时相对不变,其颠簸的领域远远幼于空气的改观,是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的个性,使得污水源热泵机组运行更靠得住、不变,也保障了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
一机多用,利用领域广
污水源热泵系统可供暖、造冷、造取生涯热水,一机多用,一套系统能够代替原来的锅炉加空调的两套装置或系统。城市污水热泵空调系统利用城市污水,冬季取热供暖,夏季排热造冷,整年取热供给生涯热水,夏季空调季节可执行部门免费生涯热水供给。一套系统冬夏两用,实现三联供。
典型利用
1、????? 大庆采油六厂地质大队
项目和空调系统描述:
构筑职能:办公楼;
构筑面积:8000平方米;
项目选取SABA体育2台PSRHH1702-Y水源热泵机组,选取油田回注水做为水源水; 冬季供热,夏季供冷。
2、黑龙江齐齐哈尔富拉尔基污水处置厂
项目和空调系统描述:该项目位于黑龙江省齐齐哈尔市,为富拉尔基区污水处置厂,选取污水源热泵系统。
项目选取SABA体育水源热泵机组PSRHH0802两台
总造冷量:630KW
总造热量:687KW
3、辽宁省大连市益嘉广场-红星美凯龙
项目和空调系统描述:大连益嘉广场-红星美凯龙,商场构筑面积约10万平方米,利用居民排放的原生污水,每幼时约800t的流量,进出污水温度10/5℃,冬天供暖、夏季供冷。
项目选取SABA体育水地源热泵机组PSRHH4803五台
总造冷量:9573KW
总造热量:10193KW
其时东北最大的原生污水源热泵
4、辽宁省盘锦市第二污水处置厂
项目和空调系统描述:盘锦第二污水处置厂:构筑面积13000平方米,处置盘锦市双台子区的出产及生涯污水。该项主张建成标志取盘锦市城区生涯污水将实现100%集中利用、达标排放。
选取SABA体育机组1台?? PSRHH2702??
总造冷量:1109KW
总造热量:1170KW
5、天津咸阳路再生水厂
天津市咸阳路水厂利用污水处置厂内的二级出水再深度处置,日处置污水量50000吨,由于其处置的二级污水中有足够的热量可使用,因而选取水源热泵机组为500㎡的办公楼和4000㎡的厂房提供空调造冷和采暖。水源侧系统蕴含全自动洗濯过滤器、循环泵、污水换热器,及作为备用热源使用的板式换热器。
空调大局:利用经过处置过的中水作为热泵机组的水源,为污水厂造冷、供暖。冬季水源进出水温度9℃/5℃,机组供回水温度55℃/50℃;夏季水源进出水温24℃/30℃,机组供回水温度7℃/12℃
SABA体育机组利用:FOCSWH0951?? 3台
运行功夫:2006年
6、天津泰达污水厂
泰达污水厂位于天津市开发区,刷新及扩建工程蕴含污水厂构筑物、新水源1厂构筑物、海水淡化构筑物、电镀车间构筑物等。冬/夏季均必要供冷/供暖的构筑面积约3600㎡,只需冬季采暖的面积6350㎡。利用经过处置过的中水直接进入机组作为热泵机组的水源,为污水厂造冷、供暖。项目运行功夫:2007年。
⑴夏季运行模式
设计水温:中水20/30℃,冷冻水12/7℃。
⑵冬季运行模式
设计水温:中水11/6℃,热水50/55℃。
选取SABA体育机组: PSRHHY1702 ? 2台
总造冷量:960KW;总造热量:980KW
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地下水地源源热泵系统
?? 地下水地源源热泵中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘测成井技术于一体,在相对不变的水体温度下高效、不变、经济的运行。水源中央空调系统是由结尾(室内空气处置结尾等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部门组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需要。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(造冷)转移到水源水中,以满足用户造冷需要。 用户(室内结尾等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处置仪、各类结尾空气处置设备、膨胀定压设备及有关阀门配件等组成。
???? 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各类造冷管路配件和电器节造系统等组成。
???? 水源水系统由取水装置、取水泵、各类水处置设备、水源水管系统和阀门配件等组成。
??? 造冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管路和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到造冷的主张(反之则为供热工况)。 水源热泵是利用了地球水体所贮藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表泥土和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,网络了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过泥土间接的接受太阳辐射能量),并且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的泥土和水体天然地维持能量接受和发散相对的平衡。这使得利用贮存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效蹊径。
1、水源热泵中央空调系统的工作道理图
?? 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,组成井水循环系统;樘崛〉叵滤械牡臀荒芰坎⒔渚郾湮呶荒芰,而后输送给冷暖水循环系统(用户结尾)。整个系统仅亏损电能,无任何传染。由于地下水循环使用.因而也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大削减,可搁置在地下室等空间。
2、水源热泵特点
环保干净
没有点火过程,预防了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。
利用城市已有的地热资源的弃水,既解决了热传染问题,又进一步提高能效比
节水省地
以地表水为源体,向其吸收或放出能量,即不亏损水资源,也不会对其造成传染。
省去了锅炉房,冷却塔及从属的煤场、渣场所占用的贵重面积。
节能经济
能源利润率为传统方式的3—4倍,投入1KW的电能可得到4—5KW以上的造冷或供热的能量。
矫捷安全
真正做到“一机两用”。利用地下水热泵冬季向构筑物供暖,夏季向构筑物供冷,提高了设备的利用率。
?机组可矫捷地安设在职何处所,节约空间。系统结尾亦可作多种选择。
无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
自动化水平高,无需专业人员操控。
用处宽泛
从寒冷地域至热带地域均合用。 在冬季不结冻地域的江、河、湖、水等均可得到有效利用
可为办公楼、宾馆、医院、饭店、超视注幼儿园、别墅、居民幼区等提供中央空调系统,并可同时提供生涯热水。
可为纺织、化工、食品、电子等行业提供工艺冷冻水
运行靠得住
机组的运行工况不变,险些不受环境温度变动的影响,即便在寒冷的冬季造热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑了。
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3、典型利用:
地热梯级利用系统
中低温地热资源的利用一向存在尾水温度过高、造成环境热传染的问题。这是由于通常换热器从地热水中提取热量时,可利用的温差是有限的: 而经过换热后的地热尾水温度在40 ~ 50℃ 左右,很难再用来直接供热。温度在40~ 50℃ 左右的地热尾水排放到环境中,不仅造成了资源的浪费. 也造成了环境热传染。热泵是先进的热能利用设备, 能有效地利用空气、水体和土嚷中蕴藏的低温热能。利用热泵,能够从低温地热尾水中提取热量, 从而降低地热尾水的排放温度,增大地热利用温差, 尾水最低排放温度达到10℃,利用温差达50-80℃ , 极大地利用了地热资源。
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具体执行步骤如下:
(1 )开采出来的地热水,经过换热器,提取热能供管网系统供热,为第一梯次直接利用;
(2)第二梯次是将经过一级换热的地热水进行再次换热,提取能量供地面辐射式采暖系统供热;
(3 )由第二梯次系统排出的地热水,进入热泵机组进行温度的提升后单独供采暖,也能够机组将温度提升后,将热送回第二梯次热网中,供热负荷并入第二梯次热网中,即为第三梯次利用;
(4 )热泵机组排出的地热水由另一眼地热井回滚到地下。
至此实现了一个循环过程。由此解决地热资源利用中存在的诸多问题,充分利用地热资源。
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