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      四川璟融新能源開發(fā)有限公司

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      濟寧水源熱泵酒店機組安裝

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      更新時間:2024-11-06 18:47:11瀏覽次數(shù):752次

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      孫經(jīng)理

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      濟寧水源熱泵酒店機組安裝,主要通過提高壓力(壓水反應堆在100-200個大氣壓下,一回路水溫可達150-200℃),提高水的沸點.和高壓鍋的原理差不多,在高溫水溫機的內(nèi)部,增加一臺增壓泵,設兩套防爆裝置,保證機組的使用安全性能.

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      高溫水溫機主要配置:

      1.加熱裝置:從瑞典引進發(fā)熱絲,特別加長,以減少單位面積的負載,影響電熱絲使用壽命的另一個重要因素是發(fā)熱絲的直徑厚度,直徑越大的發(fā)熱絲,越容易克服高溫下的變形問題,延長自身的使用壽命.發(fā)熱絲在zui高使用溫度以下運行,應當保持直徑不低于3mm,扁帶厚度不小于2mm.經(jīng)特殊的工藝加工成管筒法蘭狀,呈插入式 ,內(nèi)置于發(fā)熱桶*,加熱均勻,不會出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象.

      2.循環(huán)裝置:做為整臺設備的動力傳送系統(tǒng),泵浦的選擇非常重要,首先得具備流量大,耐高溫等特點.公司采用中國臺灣元新泵,運轉順暢,噪音低,*運行時間長.

      3.控制系統(tǒng):采用進口微電腦PC板,可編程序控制,液晶顯示,觸摸式操作.可根據(jù)客戶的需求,選購PLC控制.

      4.安全防護裝置:各項安全防護措施完善,錯缺相,缺水,超溫,過載,反轉等均有安全警報裝置及蜂鳴報警器.

      高溫水溫機內(nèi)部管道均采用304不銹鋼一體成型,減少管阻及銹垢,加熱功率可以根據(jù)生產(chǎn)的需求進行切換,開機自動排氣,升降溫度速度快捷,是工藝溫度控制的*

      水源熱泵安裝時對水源系統(tǒng)的要求

      濟寧水源熱泵酒店機組安裝水源系統(tǒng)的水量、水溫、水質(zhì)和供水穩(wěn)定性是影響水源熱泵系統(tǒng)運行效果的重要因素。應用沈陽水源熱泵安裝時,對水源系統(tǒng)的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質(zhì)適宜,供水穩(wěn)定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。例如,清華同方GHP型水源*空調(diào)系統(tǒng)在制熱運行工況時,水源水溫應為12—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質(zhì),應適宜于系統(tǒng)機組、管道和閥門的材質(zhì),不至于產(chǎn)生嚴重的腐蝕損壞。沈陽水源熱泵安裝系統(tǒng)供水保證率要高,供水功能具有*可靠性,能保證水源熱泵*空調(diào)系統(tǒng)*和穩(wěn)定運行。

      *空調(diào)系統(tǒng)由冷熱源系統(tǒng)和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負荷;制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷負荷。制冷系統(tǒng)是*空調(diào)系統(tǒng)至關重要的部分,其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了*空調(diào)系統(tǒng)在運行中的經(jīng)濟性、高效性、合理性

      *空調(diào)制冷系統(tǒng): 

      濟寧水源熱泵酒店機組安裝空調(diào)用制冷技術屬于普通制冷范圍,主要是采用液體汽化制冷法。(主要是利用液體汽化過程要吸收比潛熱,而且液體壓力不同,其沸點也不同,壓力越低,沸點越低。)根據(jù)熱量從高溫物體向低溫物體轉移的不同方式,可分為:蒸氣壓縮式制冷、吸收式制冷。

      冰蓄冷系統(tǒng)*空調(diào)系統(tǒng)原理:

      冰蓄冷系統(tǒng),是在電力負荷較低的用電低谷期,利用優(yōu)惠電價,采用電制冷空調(diào)主機制冰,并冰蓄冷空調(diào)系統(tǒng)貯存在蓄冰設備中;在電力負荷較高的白天,避開高峰電價,停止或間歇運行電制冷空調(diào)主機,把蓄冰設備儲存的冷量釋放出來,以滿足建筑物空調(diào)負荷的需要。

      地源熱泵技術是利用地球表面淺層地源如地下水、河流和湖泊中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,并采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。

      地球表面淺層地源如深度在1000米以內(nèi)的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太陽進入地球的相當?shù)妮椛淠芰?,并且地源的溫度一般都十分穩(wěn)定。地源熱泵機組工作原理就是在夏季將建筑物中的熱量轉移到地源中,由于地源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從地源中提取能量,由熱泵原理通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中。通常地源熱泵消耗1kw的能量,用戶可以得到4kw以上的熱量或冷量。

      空調(diào)器的冷媒管路中加裝一個四通電磁閥,當溫度下降到一定溫度時,溫度控制系統(tǒng)發(fā)出指令使該電磁閥動作而改變冷媒的流向,使原蒸發(fā)器改變成冷凝器由原來吸熱變成放熱,原來的冷凝器則變成蒸發(fā)器從室外吸熱。地源熱泵(也稱地熱泵)是利用地下常溫土壤和地下水相對穩(wěn)定的特性,通過深埋于建筑物周圍的管路系統(tǒng)或地下水,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉移與建筑物完成熱交換的一種技術。

      地球是一個巨大的蓄熱體,一年四季其地表5m以下的土壤溫度十分穩(wěn)定,是一種取之不盡、用之不竭的可再生能源。地源熱泵機組工作原理就是在夏季從土壤或地下水中提取冷量,由熱泵原理通過空氣或水作為載熱劑降低溫度后送到建筑物中,而冬季,則從土壤或地下水中提取熱量,由熱泵原理通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中,從而實現(xiàn)的熱交換過程。需要特別指出的是:地熱泵中的冷熱源不是指地下的熱汽或熱水,而是指一般的常溫土壤、地表水、地下水

      在單螺桿泵工作的過程中,由地面的動力部分,經(jīng)過一定的減速裝置減速后,地面動力部分開始為抽油桿提供旋轉的動力,地面扭矩經(jīng)過抽油桿的傳遞,傳遞到抽油桿底部的萬向節(jié),萬向節(jié)與單螺桿泵的轉子相連,萬向節(jié)轉動時會帶動螺桿泵的轉子轉動,轉子在工作的過程中既做自我的旋轉,又在做公轉運動。

      從井底流出的液體從單螺桿泵的下部進入,經(jīng)過單螺桿泵的增壓作用后,從單螺桿泵的上部流出,液體經(jīng)過抽油桿柱向上運動,一直向上運動到地面。

      潛油螺桿泵的工作原理和地面驅(qū)動的螺桿泵的方式大體相同,主要的區(qū)別在于兩者驅(qū)動的位置不同,地面驅(qū)動螺桿泵的動力驅(qū)動位置在地面,動力由地面的驅(qū)動裝置提供。而潛油單螺桿泵的驅(qū)動裝置在井下,由井下的驅(qū)動裝置來驅(qū)動螺桿泵的運行,這種工作的方式和電潛泵的工作方式大致相同。

      單螺桿泵在工作的過程中運動的部分主要包括定子和轉子兩個部分,定子和轉子在工作的過程中存在相互的旋轉運動,定子在加工的過程中,將橡膠固定在鋼管的內(nèi)部,橡膠的形狀為螺旋類型,定子在工作時是不運動的。轉子在工作過程中繞轉子的中心軸運動,轉子的材料為鋼質(zhì)材料,外形也為螺旋類型。

      定子和轉子的螺旋面是相互共軛的,轉子在旋轉的過程中,定子和轉子之間相互嚙合,實現(xiàn)了螺桿泵腔內(nèi)液體的運動,從而為井下的液體,提供向上的動力,從而實現(xiàn)液體的舉升。

      換熱站運行情況

      將換熱站的有效面積擴大,在原有換熱站旁邊增設循環(huán)水泵房,原有換熱站重新布局。

      將所有的墻壁做為吸音墻壁,在所有的墻壁表面用10cm的玻璃絲布巖棉板做吸音吊頂,外飾面安裝鋁扣板,將原有的普通木門更換為隔音門。將換氣扇的進口端安裝消聲器,噪音經(jīng)消聲器處理后,再排至室外。

      循環(huán)水泵選用低轉速、低噪音循環(huán)泵,補水泵選用變頻低轉速水泵。水泵安裝時,水泵與水泵基礎采用浮動式混凝土基座,水泵的進出口與管道連接處均安裝減震喉。

      將換熱站內(nèi)的所有水平管道支架全部改造為彈性吊架,豎直方向的管道支架改為減震支架,管道在過樓板或墻處,將管道與建筑物隔離,用可壓縮不燃材料填充,使管道與建筑物不直接接觸。在水泵進出口的直線段上,增加1m長的可撓不銹鋼軟管,消除水在管道內(nèi)流動引起的管壁震動而散發(fā)寬頻噪音。利用較大半徑的彎管,減低管壁的震動,在彎管的兩端配固定的避震器,將水泵的普通止回閥改為消聲止回閥。

      ■適用范圍廣。離心機采用齒輪驅(qū)動系統(tǒng),可以提供眾多齒輪搭配,使葉輪在用戶特定工況下表現(xiàn)出的運行效率。葉輪可提供的提升力范圍廣泛,使得離心熱泵機組可以適應地下水、地埋管、城市污水、能源站等多種用戶工況需求。

      ■綠色環(huán)保。采用R134a環(huán)保制冷劑,ODP=0,對臭氧層無任何破壞。

      ■制冷劑冷卻。電機在運行中產(chǎn)生的熱量通過制冷劑進行冷卻,相比依靠空氣冷卻電機的方式,制冷劑冷卻電機更能適應熱泵機組的運行,機房無需單獨配置空調(diào)進行調(diào)溫。

      ■WCC-HP采用串聯(lián)逆流技術。冷媒回路各自獨立,制熱時熱水和源水的水流方向相反,巧妙的錯開了兩個系統(tǒng)的壓力和溫度,使得整個熱泵機組的提升力大干單個壓縮機的提升力,兩壓縮機通過接力的方式實現(xiàn)高提升力。

      ■噴液降噪技術。離心式壓縮機內(nèi)的噪音主要由排氣通道的高速氣體流動所造成的。麥克wei爾制冷劑噴射系統(tǒng)通過壓縮機排氣腔上的一系列噴射孔,把少量的液態(tài)制冷劑噴至排氣側,形成霧狀制冷劑,降低機組整體噪聲。

      ■單螺桿壓縮機:采用專為熱泵工況研制的麥克wei爾半封閉單螺桿壓縮機,單螺桿壓縮機的轉子與星輪對稱布置,能夠讓螺桿轉子的受力始終保持平衡。這種*的載荷平衡原理,使得主軸承設計壽命高達10萬小時。

      ■無級能量調(diào)節(jié):壓縮機采用無級調(diào)節(jié),實現(xiàn)了*的水溫控制。在保證恒定的冷水(或熱水)出水溫度前提下,zui大限度降低壓縮機耗電量。

      ■機組控制:機組配有7英寸彩色觸摸屏,直觀顯示機組運行狀態(tài)及報警信息。機組控制器具有預校正、報警雙重保護功能,*安全保護機組。此外,機組可提供標準的通訊接口,可選,以滿足數(shù)據(jù)通訊的需求。

      ■運行噪聲低:麥克wei爾單螺桿壓縮機主轉子與星輪的齒數(shù)比是6:11,主轉子每旋轉一周,有多達十二次排氣,分散和減少了排氣脈動,使排氣更加平穩(wěn),降低了排氣在通道中不穩(wěn)定流動造成的尖銳噪音。

      ■ 在國內(nèi)同類產(chǎn)品中*采用R410A環(huán)保制冷劑。

      ■ 6HP機組水環(huán)工況下機組能效比高達5.17;地下水工況下機組能效比更是高達7.13。

      ■ 共八個基本單元模塊,1-8臺基本模塊組合使用,實現(xiàn)機組制冷量從4HP到160HP,每一檔冷量間隔為2HP,選型方便。

      ■ 模塊化設計,基本模塊尺寸統(tǒng)一,機身小巧,管理方便,wei護簡單;可分批投資,分批安裝。

      ■ 運行范圍更廣:

      高效型熱泵:制冷時熱源側進水溫度13~40℃,制熱時熱源側進水溫度5~30℃

      標準型熱泵:制冷時熱源側進水溫度10~40℃,制熱時熱源側進水溫度0~30℃

      熱回收機型:熱水側出水溫度35~55℃

      ■ 可實現(xiàn)更舒適更健康的地板采暖供熱形式,制熱時使用側出水溫度30℃~55℃度可調(diào)。

      ■ 一機多用,用戶可選擇帶熱回收機組,一套系統(tǒng)既滿足冷暖需求又免費提供生活熱水。

      ■ 機組外殼經(jīng)德國進口噴涂生產(chǎn)線表面處理,抗腐能力強,無需機房,可選擇在室內(nèi)任何合適的地方安裝,另外機組還可選擇吊裝,安裝非常靈活。

      ■ 適用于水環(huán)式、地下水式和地下環(huán)路式三種型式工況。

      地源熱泵以及土層熱泵的相比

      綠色能源傳統(tǒng)采暖空調(diào)系統(tǒng)大多直接或間接(電力)使用煤炭、燃氣或燃油,而水力、風力發(fā)電占比例很少,這些燃料燃燒排放的煙氣造成了大氣污染和溫室效應,生成的廢渣如綜合利用不力則增加了廢棄物。而地球淺表的熱能利用不會產(chǎn)生任何污染。節(jié)能我國幅員遼闊,地源熱泵機組可利用的冬季水體(地表水和地下水,后同)溫度為1222"、土壤溫度約為14",比環(huán)境空氣溫度高,制熱循環(huán)的蒸發(fā)溫度相應提高(對比風冷熱泵,下同),能效比因此提高;而夏季水體為1835"、土壤溫度約為16",比環(huán)境空氣溫度低,制冷循環(huán)的冷凝溫度相應降低,能效比同樣提高。因此地源熱泵的熱工效率優(yōu)于風冷式熱泵和冷卻塔式水冷機組。據(jù)報道,設計安裝良好的地源熱泵,平均可以節(jié)約用戶30%40%的供熱制冷空調(diào)的運行費用。

      一機多用地源熱泵系統(tǒng)可供暖、空調(diào),還可供生活熱水,一機多用。特別是對于同時有供熱和供冷需求的建筑物,地源熱泵有著明顯的優(yōu)點。地源熱泵由于下列原因,其發(fā)展受到限制可利用的地源條件限制理論上可以利用一切水資源,但實際工程中,不同的水資源利用成本差異相當大。所以是否有合適的地源成為地源熱泵應用的一個關鍵。水層的地質(zhì)結構的限制抽水回灌是地下地源熱泵的常用操作模式。地質(zhì)結構必須滿足取水回灌,并經(jīng)濟上可行。

      受體穩(wěn)定性地表水隨受季節(jié)變化有一定溫度變化,水質(zhì)亦隨之變化,在計算時應考慮,但湖河體量很大,日、小時波動變化均可忽略。地下水的出水量隨運行時間推移,有所減少,水質(zhì)可能隨之變化,穩(wěn)定性不如地表水,但短期穩(wěn)定性優(yōu)于地表水。土壤由于熱阻大,強度低,自系統(tǒng)啟動到穩(wěn)恒換熱的時段有較大的溫度差,穩(wěn)恒換熱階段的穩(wěn)定性好;定周期間歇運行時應考慮平均受體溫度。因此,地源熱泵的受體穩(wěn)定性均可認為穩(wěn)定。地下地源熱泵由于帶回灌系統(tǒng),其設備運行費用稍高。地表地源熱泵的換熱器維護費用不菲,地下水井的維護費用亦占一定比例,土壤源熱泵換熱器由于免維護,基本不發(fā)生費用。因此,土壤源熱泵運行費用zui低,各種地源熱泵由于具體條件不同,運行費用不易比較。

      雖然采用地下水、地表水的熱泵系統(tǒng)的換熱性能好,能耗低,性能系數(shù)高于土壤源熱泵,但由于地下水、地表水并非到處可得,水質(zhì)也不一定能滿足要求,且地下水取水回灌工藝對生態(tài)環(huán)境的遠期評價尚未定論,其使用范圍應受到一定限制。國外(如美國、歐洲)主要研究和應用的地源熱泵系統(tǒng)以及我國研究的重點均是土壤源熱泵系統(tǒng)。缺乏系統(tǒng)設計數(shù)據(jù)以及較具體的設計指導,土壤源熱泵的設計亟待規(guī)范。土壤源熱泵與地源熱泵相比,在生態(tài)和水資源保護方面雖占優(yōu)勢,但因其經(jīng)濟方面不占優(yōu)勢,設計依據(jù)不足而進展較慢。應對不同地區(qū)的淺層地表土壤和換熱的各種參數(shù)如各地的土壤技術資料,如地下溫度、傳熱系數(shù),管內(nèi)流態(tài),*流速等進行大量的工作。

      水流分布不勻因而熱交換效率低

      早期生產(chǎn)的制片機,有浸泡式和夾套式兩種結構。這兩種設備具有結構復雜、滾筒受壓、夾套結垢后不易清理、水流分布不勻因而熱交換效率低,造成滾筒表面溫度不易降低等缺點。現(xiàn)在采用噴淋結構的制片機,設備簡單,滾筒不受壓,結垢易清理,冷卻介質(zhì)在滾筒內(nèi)表面均勻分布,對滾筒內(nèi)表面來說,冷卻介質(zhì)的溫度均為進口溫度,因而熱交換效率高。

      具體結構是:

      冷卻介質(zhì)進口管在滾筒內(nèi)有科學分配器,在滾筒上部240b范圍內(nèi)裝有噴嘴,噴嘴是一霧化裝置,可將冷卻介質(zhì)高度霧化,噴射出空心圓錐霧化的冷卻介質(zhì),到達滾筒內(nèi)表面及端面,利用冷卻介質(zhì)汽化吸熱而不是靠導熱進行的熱交換。出口管彎曲向下,離滾筒內(nèi)底面距離為30到50mm,利用虹吸原理,將冷卻介質(zhì)排出,在滾筒內(nèi)剩余量zui少。為保證虹吸和直觀見到冷卻介質(zhì)的虹吸排出,在出口管內(nèi)裝有一根小管,使?jié)L筒內(nèi)腔與大氣相通。這一新穎設計取得非常好的效果,在不用噴射泵引流的情況下,能保證冷卻介質(zhì)排出的間歇時間zui短,虹吸排出冷卻介質(zhì)的時間更長。冷卻介質(zhì)進、出口管在設備允許的情況下應選取直徑較大者,減少冷卻介質(zhì)在冷卻管中的壓力損失。這種采用高級霧化噴淋冷卻裝置的制片機在燒堿行業(yè)制片中采用,取得明顯的經(jīng)濟效益。360e熔融堿液經(jīng)制片后可冷卻到90e以下,直接進行后工序,即采用塑料編織袋包裝,因而可免掉后面工序中的滾筒、螺旋冷卻器等裝置,既節(jié)約投資,又減少運行和管理費用

      采暖用熱泵的優(yōu)勢

      對干采暖用熱泵來說,由于所需溫度在,100℃以下就足以滿足要求,因此,低溫余熱(一般指因溫度低或受污染等原因不能直接用于供熱或工藝過程的熱量)幾乎在任何一個國家都是很豐富的,如電廠余熱、各種加熱設備煙氣余熱、地熱等等,甚至在沒有這些余熱資源時,冬季冰凍層以下的水也可以作為余熱資源加以利用。當然,如果有溫度較高的余熱資源,利用熱泵技術所獲得的效益將會更大。而在要求的用熱溫度較高時,如果低溫熱源溫度太低,雖然理論計算也有一定的經(jīng)濟效益,但在實際運行時,往往會因為cop值太小,而無法抵消運行成本。

      因此利用熱泵技術時,在熱源選擇上,應遵循溫度較高的余熱資源優(yōu)先,余熱熱源與熱能用戶距離較近的優(yōu)先,利用技術難度低的優(yōu)先的原則以提高應用熱泵技術的經(jīng)濟效益。

      利用熱泵技術的節(jié)能效益是毋庸置疑的,對一個單位、一個國家都是如此,在宏觀上因為將低溫余熱加以回收利用,必然減少燃料的消耗量,使得能源利用更加合理。但對于具體的使用過程而言,經(jīng)濟效益問題則是必須考慮的。

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