水源热泵中央空调机组安装-水源热泵中央空调原理
水源热泵工作原理具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。
地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。
水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。
闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。
水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。
提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的最佳温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,要比循环冷却水温度低于16℃~22℃,从而提高了机组的工作效率,达到了节能、降耗的作用。
过渡季节,应用中央空调可以考虑将地下水抽取上来直接作为冷媒输入系统,不需要机组开机运行,可以节省大量的能源。
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热泵空调原理是什么?
水源热泵技术的工作原理:
通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
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。
系统参数:
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%。
中央空调基础原理
导读相信朋友们都了解空调,因为在炎热的夏天,如果没有空调的话,那简直就是一种灾难。因此炎热的夏天,我们大多会选择在家里享受着空调带给我们的畅快。市场上有很多的空调品牌,像tcl、三洋、格力、海尔等等都是我们所熟知的大品牌。那么热泵空调是什么?热泵空调原理是什么?相信很多的朋友们都不是太了解,下面小编就来详细的介绍一下相关的信息。
什么是热泵空调?
我们似乎对于热泵空调并不是那么的熟悉和了解,简单的说这个热泵空调就是采用地表土壤还有水体储藏的太阳能资源当做为一种冷热源。这样的话热泵空调整体不需要燃烧,也没有排烟,更是没有废弃物,当然也没有污染,可以说是清洁环保型的技术。换句话说这个热泵空调其实就是可再生资源重复利用的技术。
热泵空调原理是什么?
我们提到了热泵空调的原理,不妨从下面几个方面来说一下:
一、浅层地热能源
首先由于太阳辐射照耀,这个就会让地球变为一个太阳能巨型的“存贮器”,这个时候地壳浅层水体还有岩土体里面就会存储很多的可再生能源,也就是我们所说的浅层地热能,也叫地源。
二、热泵技术
对于这个热泵技术来说,其实就是节能技术。当热泵机组受到电能驱动压缩机的作功的时候,机组里面的工质就会反复的进行蒸发吸热还有冷凝放热这样一系列的物理变化,从而达到了空间上热交换还有传递。
三、地源热泵中央空调系统
对于我们所谈到的热泵空调原理,其实就是以岩土体还有地下水,甚至是地表水当成低温热源。通过水源热泵机组还有地热能交换系统和相应的其他系统的调节,就可以实现相应的效果。
工作原理是这样的:当冬季的时候,相应的热泵机组就会从地源里面吸收相应的热量,然后就会向建筑物提供热量;当夏季来临的时候,热泵机组就会从室内空间中吸收相应的热量,然后转移发散到地源里面,这样就可以实现相应的建筑物空调制冷。我们依据地热交换系统相关形式的变化,地源热泵相应的系统就会分为三块,它们是地下水地源热泵系统,另一个是地表水地源热泵系统,还有一个就是地埋管地源热泵系统。
四、水源热泵中央空调系统
对于水源热泵技术来说,能够充分的运用地球表面的相应的浅层水源,就像地下水还有河流甚至湖泊等,从里面吸取相应的热能资源,然后利用热泵原理,达到节约高位能的效果。我们说对于地表的土壤还有水体来说,他可以是太阳能的集热器,从中收集了将近47%的太阳辐射能量,这要比人们每年所运用的能量的500倍还要多,可以说是非常大的动态能量平衡系统,相应的地表土壤还有水体就会进行自然的保持相应的能量接收还有发散,达到一种均衡。
经过上面的简单介绍,相信大家对于热泵空调原理是什么都有了一个大概的了解。简单的说,对于热泵空调来说,它的环保特点,还有节能特点已经深入人心,不少的朋友们都非常的喜欢这样的设备。随着时代的迈进,空调品质将逐渐的提升,这样的新型空调必将代替老式的空调而成为市场的主流。
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热泵空调的原理:
很多人对中央空调都不陌生,即使没有安装中央空调但是一定使用过,因为大部分商业住宅和公共住宅基本都采用中央空调进行室内温控,还有一些中高端家庭用户也会选择中央空调,但家庭用户主要选择小型中央空调,即我们常说的家用中央空调。其实家用中央空调和中央空调工作原理是一样的,只不过家用中央空调是中央空调小型化的一种,在功能和使用效果上并没有太大的区别,下面舒适100将为大家详细介绍三种不同类型中央空调工作原理,让大家了解中央空调是如何工作的。
中央空调工作原理-冷/热水型机组
室外机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
定频冷热水机或变频冷热水机中央空调是大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷,用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同,但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗,家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗,现较流行采用电磁水阀来关闭水路,除去造价上的因素外,还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
中央空调工作原理-定、变频一拖多型
制热时,室外机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过安装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
制冷时,室外机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同,对氟管的分支器要求设计合理,对上,下层共用1台机器,管路要求更高,较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
定频多联机型:把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝,每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
水源热泵空调机组 是什么
热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是一项举世瞩目的新能源技术。它不同于我们熟悉的可以提高势能的机械设备——“泵”;通常,热泵首先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,然后向人们提供可以利用的高品位热能。
。要了解热泵的工作原理,首先要了解制冷系统的工作原理。制冷系统(压缩制冷)一般由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器四部分组成。工作过程如下:低温低压液态制冷剂(如氟利昂)首先在蒸发器(如空调室内机)中从高温热源(如常温空气)吸热,气化成低压蒸汽。然后制冷剂气体在压缩机中被压缩成高温高压蒸汽,高温高压气体在冷凝器中被低温热源(如冷却水)冷却冷凝成高压液体。然后通过节流元件(毛细管、热膨胀阀、电子膨胀阀等)节流。)变成低温低压的液态制冷剂。这样,制冷循环就完成了。热泵的性能一般用制冷系数(COP性能系数)来评价。制冷系数定义为从低温物体传递到高温物体的热量与所需功率之比。通常情况下,热泵的制冷系数约为3-4,即热泵能从低温物体向高温物体传递其所需能量的3-4倍。因此,热泵本质上是一种热量提升装置。工作时消耗少量电能,但能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍的电能。)来提高温度进行利用,这也是热泵节能的原因。欧洲、美国和日本正在竞相开发新的热泵。据报道,新型热泵的制冷系数可达6至8。如果这个数值能够普及,就意味着能源会得到更有效的利用。热泵的普及率也将大幅提高。地源热泵(GSHP)是热泵的一种。它是一种利用土壤或水作为冷热源,冬季给建筑物供暖,夏季给建筑物降温的空调技术。GSHP只在地球和房间之间“转移”能量。使用最少的电能来维持所需的室内温度。在冬天,1千瓦的电将4-5千瓦的热量从土壤或水中送入室内。夏季则相反,通过热泵将室内热量传递给土壤或水,从而在室内获得凉爽的空气。地下获得的能量将在冬天使用。如此循环往复,将建筑空间与自然融为一体。以最低的成本获得最舒适的居住环境。
麦克维尔中央空调的麦克维尔中央空调系统
水源热泵机组是特指利用地下水不结冰,大约17度左右的温度,夏天用来冷却制冷,冬天利用17度的温度来制热的空调机组,
这种机组一般是打两口井,一口抽水,一口回灌,现在因为国家不允许私自抽取地下水,而基本都用地源热泵了,除了那些有污水源的地方。
水源热泵机组是中央空调机组中的一种,制冷原理与普通机组没什么不同,就是冷却方式比较特殊。
中央空调热回收机组系统图及原理?
·水源热泵系统
·传统中央空调系统
·数码多联系统
·大温差空调系统
·热回收空调系统(主机)
·热回收空调系统(末端)
·冰蓄冷空调系统
·怡控TM系统控制 系统原理:水源热泵系统是以水为载体进行冷热交换,通过水源热泵机组,冬季将水体中的热量“取”出来,供给室内采暖;夏季把室内热量“释放”到水体中。 根据热交换系统形式不同,可分为水环式水源热泵系统、地表水式水源热泵系统、地下水式水源热泵系统和地下环路式水源热泵系统。
系统优点:
1. 可再生能源的利用
水源热泵是利用了地球浅层(包括岩土体、地下水和地表水)所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的空调供暖系统。地表的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(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。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源。
2. 高效节能
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为10-22℃,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,机组效率高。
3. 运行稳定可靠
水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证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。
4. 环境效益显著
水源热泵系统所使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的系统本身的污染就小。水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
5. 一机多用,应用范围广
水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。水源热泵系统可应用于宾馆、商场、办公楼、学校、住宅等民用和商业场所。 多联式空调(热泵)机组简称多联机,是一种具有集中式空调系统特点的新型空调系统,它集变容等技术于一身,具有使用节能、舒适、控制灵活等特点,通过不同容量机组的组合和布置可满足不同规模建筑物的要求。
系统原理:多联机系统是通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时的满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。多联机空调系统是由一台或多台室外机与多台室内机组成,依靠制冷剂管路将室外机与室内机相连接并形成封闭的回路,采用分歧管并结合电子膨胀阀的控制来实现制冷剂的分配。由于采用了特殊的设计和复杂高级的控制,使得一台室外机甚至可以连接多达几十台室内机,每台室内机可以自由开停,并可根据用户的设计条件进行自动调节。室外机通过数码技术手段进行容量调节,运行中的室外机可以根据室内的负荷变化自动输出相应的能力与室内负荷相匹配。
系统优点:
1、部分能效优异,节能显著
针对空调系统全年绝大部分时间处于部分负荷运行状态的特点,多联机在机组满负荷的50%-90%范围内拥有较高EER值。多联机系统适用房间功能差异大,空调负荷变化较大,空调运行时间不统一的建筑群体中,通过分散布置和合理分区取得显著的节能效果。
2、容量调节范围宽广,室温控制精确
麦克维尔数码多联系统的容量输出范围是10%~100%,可以实现无级调节,满足不同建筑对宽广部分负荷时容量输出的需求,做到真正的节能。
其次,麦克维尔数码多链系统负荷响应迅速,无级变容调节,从而保障室内空气温度在±0.3℃波动,室内环境舒适宜人。
3、设计多样、使用灵活
(1)、长连管设计,独立分区
麦克维尔数码多联机配管总长达1000m,可满足不同建筑空调系统。同时,根据建筑功能不同、空调运行时间不同,多联机系统分区设计,配置独立系统,不仅节能、舒适,更满足整个大楼的空调需要。
(2)、室内机形式多样化,室内外机噪声低
麦克维尔数码多联机配套多种形式的室内机可选,根据装修风格、房间功能以及气流形式,选择而且通过一系列的改良,使内机的噪音值显著降低 ,例如麦克维尔的超薄暗装吊顶式室内机其最低噪音值只有22.5分贝,这些都可满足诸如图书管、医院等对静音有特别要求的场合。
4、控制多样,方便灵活
(1)、室内机可独立控制
(2)、控制方式选择多样化,并具有监控与自动检测功能
多联机还可按照用户的要求,实现各种控制方法,例如使用遥控器、线控器、或集中控制器控制,甚至可以通过接口与楼宇自控系统连接,实现电费的自动计量和用户电费分摊。同时室内外机均有自动诊断功能,不需要专门管理人员,提高了检修效率。
5、安装和维护简单
(1)、不需要专门的制冷机房
(2)、减少配管配线工序,降低安装费用
中央空调热回收机组系统图如下:
中央空调热回收机组系统原理:夏季空调采暖,将室内热量传递到循环水中,水温变高,在回水管路上加装水源热泵热水机组(或双源热泵:空气源热泵与水源热泵的集合体)。
空调回水流入上述机组中将室内带出热量用于该机组制取热水的工作,降温后在流入空调相关机组,这样减少了空调机组制取冷水的功耗,同时又避免了热量的无序散失。
扩展资料:
液体循环式热回收器,习惯上也称为中间热媒式热回收器或组合式热回收器,它是由装置在排风管和新风管内的两组“水—空气”热交换器(空气冷却/加热器)通过管道的连接而组成的系统。为了让管道中的液体不停地循环流动,管路中装置有循环水泵。
在冬季,由于排风温度高于循环水的温度,空气与水之间存在温度差;所以,当排风流过“水—空气”换热器时,排风中的显热向循环水传递,因此,排风温度降低,水温升高;这时,由于循环水的温度高于新风的进风温度,水又将从排风中获得的热量传递给新风,新风因得热而温度升高。
在夏季,工艺流程相同,但热传递的方向相反。液体一般为水,在严寒和寒冷地区,为了防止结霜、结冰,宜采用乙烯乙二醇水溶液;并应根据当地室外温度的高低和乙烯乙二醇的凝固点,选择采用不同的浓度。
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