水源热泵_原理及工程实例
开式系统: 从地下抽水或地表抽水后经过换热器直接排 放的系统。
图书馆空调系统工程概况
工程简介:该项目是以办公、阅览、教学、 藏书 为主的综合性建筑,最高七层,建筑总 面积35000平方米,空调面积28000平方米。 空调负荷:总设计冷负载3620KW,设计热负 荷 2500KW。 空调系统:图书馆大空间采用全空气变风量 空调系统,小房间采用风机盘管+新风系统。 水系统:夏季:7/12; 冬季:45/40 采用一次泵变流量系统
水源热泵检测的内容和方法
1、检测内容: • 空调区域温湿度; • 室内及设备噪音; • 散流器送风温度、速度; • 风机风量及新回风比例; • 风机功率; • 系统自动控制; • 乙二醇溶液比重。
水源热泵检测的内容和方法
2、检测用主要仪器及设备: • 温度/风速风量计 • 温湿度计 • 电子红外测温仪 • 噪声频谱分析仪 • 数字电流表 • 比重计
水源热泵空调系统的组成
•热泵机组 •室外水源换热系统 •空调末端
室外水源 换热系统 水循环 热泵机组 水或空 气循环 空调末端
水源热泵的工作原理图
夏季制冷
水源热泵的工作原理图
冬季制热
水源热泵系统的分类
根据对水源的利用方式的不同分为两种:
闭式系统: 在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套 管一般水平或垂直埋于湖水海水中,通过与 水换热来实现能量转移。
水源热泵
Water Source Heat Pump
水源热泵技术作为一种有益于环境保护 和可持续发展的冷热源形式,已经引起了 国内建设机构设计单位、房地产商和生产 厂商以及公众的广泛兴趣。 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如 地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地 热能而形成的低温低位热能资源,并采用 热泵原理,通过少量的高位电能输入,实 现低位热能向高位热能转移的一种技术。
图书馆水源热泵系统图
水源热泵系统常见问题分析
1、进水温度过低,机组保护停机: 冬季,特别是北方地区,地表水温度很低,甚至结冰。这种温度很低的水 源进人系统换热后温度进一步降低,如果换热温差过大,就会出现冰冻堵 塞或者胀裂管道的危险,从而影响整个系统的运行。为防止这种故障的发 生,热泵系统一般都会设置进水温度保护装置。 2、取水、排水口位置不当,机组运行效率降低: 热泵系统在制冷工况时,冷热源温度越低热泵效率越高;制热工况时,冷 热源温度越高热泵效率越高。制冷时,经过换热的水再次排放到水体中, 如果取水口和排水口设置位置不当,排出的水还没有经过充分的自然冷却 又从取水口进入系统,无疑降低了热泵的效率。制热工况亦然。 3、取水温差过大,破坏生态环境 水温是影响水生物生长繁殖和分布的重要环境原因,在适宜的温度范围内, 生物的生长速度与温度成正比的,超过适宜的温度范围时,生物的行为活 动以及生长繁殖都将受到抑制,甚至死亡。夏季,取水温差过大,即超过 35℃时,水中浮游生物的种类和数量减少,群落的物种多样性也会降低H; 冬季,取水温差过大会出现较低的温度,不仅影响了水中的生物种类,还 有可能冻坏空调水管。
水源热泵检测的内容和方法
水源热泵前景展望
与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水 源热泵具明显的优势。锅炉供热只能将90%~98%的电能或 70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,因此水源热泵 要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省 二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳 定,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相 比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%。 因此,近十几年来,尤其是近五年来,水源热泵空调系统在 北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了 较快的发展,中国的水源热泵市场也日趋活跃,可以预计, 该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。
图书馆水源热泵系统方案设计
可行性研究:
1、水源质量; 2、对水温的影响;
置取水设施; 2、制冷机房内设2台YORK YS 型螺杆式冷水机; 3、空调外循环水系统由密闭 式膨胀罐及补水泵定压 补水,设置补水箱方便 添加乙二醇防冻液以及 在夏冬季工况切换时回 收主机内乙二醇溶液。