孫經理
空氣源熱泵機組廠家、空氣源熱泵專業安裝隊
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構成部分
昌樂空氣源熱泵多少錢,空氣能(源)熱泵烘干機組煙葉烘烤是一個連續加工的過程,不論是煙葉本身的變化,還是烘烤工藝要求條件的調控都是前后關聯的漸進過程,沒有明顯的階段接線。但是,為了工藝操作的方便,根據煙葉變化進程中的差異,以及煙葉變化進程中對烘烤條件的不同要求,空氣能(源)熱泵烘干機組烘烤過程劃分為以下三個階段。
(1)變黃期。指煙葉裝炕后至變黃基本完成叫變黃期。此期煙葉內物質轉化激烈地進行,使之向著有利提高品質的方向發展。此期煙葉要完成三大任務:由內在物質充分轉化、外觀顏色變黃和適度脫水。工藝條件控制:應采取較低的溫度、較高的濕度,較少的通風和較長的時間。
(2)昌樂空氣源熱泵多少錢定色期。從煙葉基本變黃到葉片全干,煙葉品質特色被固定的過程。主要任務:排除葉中的水分,加速干燥進程;通過水分大量排除制約并zui終停止葉內物質變化,把已顯現的品質固定下來。在脫水過程中,尚未變黃的部分完成變黃,應特別注意致香物質的形成,棕化反應等對品質的重大影響。烘烤工藝條件:為確保煙葉干燥,充分變黃和致香物質的形成,應采取較高的溫度,較低的濕度,較大的通風和充足的時間。
(3)干筋期。主要是排除主脈水分的時期。主脈結構緊密,體積大、細胞水分轉移距離遠,汽化排除緩慢,必須進一步升溫降濕才能達到干筋的目的。但干筋期溫度也不能過高,否則造成致香物質揮發損失或進一步轉化,降低品質。
空調負荷計算方法簡單介紹
空調動態負荷的計算顯得比較繁瑣,即便是采用一些簡化手段,計算工作量也是比較大的。估算zui簡便,捷徑行路,人之通性,慢慢的被它取而dai之了。
但是估算的根據并不堅定,偏于保守是不可避免的,總是顧慮怕估算的小了,這也是可以理解的。估算法也要注意與實際相符合,要根據實際的經驗以及不同建筑的各自不同的情況。目前空調負荷的計算還是以估算為主。
空調末端(風機盤管)的計算與選擇
(1)根據風量:房間面積、層高(吊頂后)和房間氣體循環次數三者的乘積即為房間的循環風量。其對應的風機盤管高速風量,即可確定風機盤管型號。
(2)根據冷負荷:根據單位面積負荷和房間面積,可得到房間所需的冷負荷值。利用房間冷負荷對應風機盤管的中速風量時的制冷量即可確定風機盤管型號一般采用第二種方法——根據冷負荷選擇風機盤管,在特殊場合如對噪音要求較高的場所,可用*種方法進行校核。
確定型號以后,還需確定風機盤管的安裝方式(明裝或安裝),送回風方式(底送底回,側送底回等)以及水管連接位置(左或右)等條件。
房間面積較大時應考慮使用多個風機盤管,房間單位面積負荷較大,對噪音要求不高時可考慮使用風量和制冷量較大的風機盤管。注意:對于風管超過一定長度的風盤,應采用中、高靜壓的風盤,且出風管道上不宜多于兩個出風口。
運行原理
空氣能(源)熱泵烘干機組在烘烤煙葉過程中既具有階段劃分性又具有一定的模糊性。變黃與干燥是同一個事物的兩個方面,二者是相輔相成的,不可截然分開,變黃期只能說以變黃為主,干燥為輔;定色期則以干燥為主,變黃為輔,二者只是主次不同,并非相互脫離。要把變黃后期視為干燥準備期;定色初期視為變黃掃尾期;把由變黃期向定色期的轉變稱為轉火,要十分注意轉火的重要性,嚴格規定轉火的技術要求。在烘烤中反復強調在變黃期完成變黃目標的同時,煙葉一定要適度失水,在定色期完成脫水任務的同時,煙葉一定要*變黃。
家庭空氣源熱泵簡介
家庭熱水中心采用太陽能集中集熱,輔助空氣能(源)熱泵產生熱水,打開水就有熱水,提供生活洗漱、洗澡用熱水。目前該系統廣泛適用于石家莊本地酒店、會所、洗浴場所等地。伴隨人們生活水平的提高,新能源發展快速進步,石家莊很多家庭、中小賓館、別墅區都在逐步采用家庭熱水中心的配置,該系統熱水集中產生且同時、多點供給家庭用熱水,特別適用于有兩個或者多個衛生間的大房型、復式房屋、公寓、別墅等住宅。
熱泵熱水器在國內市場是一個新生事物,消費者對它的認知程度還很低。有很多人認為用一份的熱量就能得到三份的熱量是不可能實現的,而且對有關熱采技術應用的其它產品也是一樣,雖然熱泵空調器普及率已經非常高。人們的認識僅僅局限在空調器是耗電大戶,卻不知道其比燒煤球爐了、更節能。目前,因為一些較大的商場還沒有空氣能熱水器銷售,所以消費者對空氣能熱水器的認知還是很低。其內部結構主要由四個核心部件:壓縮機,冷凝器,膨脹閥,蒸發器組成。其工作流程是這樣的:壓縮機將回流的低壓冷媒壓縮后,變成高溫高壓的氣體排出,高溫高壓的冷媒氣體流經纏繞在水箱外面的銅管,熱量經銅管傳導到水箱內,冷卻下來的冷媒在壓力的持續作用下變成液態,經膨脹閥后進入蒸發器,由于蒸發器的壓力驟然降低,因此液態的冷媒在此迅速蒸發變成氣態,并吸收大量的熱量。同時,在風扇的作用下,大量的空氣流過蒸發器外表面,空氣中的能量被蒸發器吸收,空氣溫度迅速降低,變成冷氣釋放。隨后吸收了一定能量的冷媒回流到壓縮機,進入下一個循環。
由以上的工作原理可以看出,空氣源熱泵熱水器的工作原理與空調原理有一定相似,應用了逆卡諾原理,通過吸收空氣中大量的低溫熱能,經過壓縮機的壓縮變為高溫熱能,傳遞給水箱中,把水加熱起來。整個過程是一種能量轉移的過程(從空氣中轉移到水中),不是能量轉換的過程,沒有通過電加熱元件加熱熱水,或者燃燒可燃氣體加熱熱水。
簡單來說:其工作原理就是把空氣中的能量加以吸收,轉變成熱量,轉移到水箱里面的水中,把水加熱起來,同時把失去大量熱量的空氣排放到室外的環境中,這是就是一般分體空氣能熱水器(又稱為空氣能冷氣熱水器)的原理;而一體式空氣能除了吸收空氣中的熱量加熱熱水,還能把失去大量熱量的空氣,即是冷氣,排放到廚房里,實現廚房制冷功能。
優點/空氣源熱泵
1、節能先行
毋庸置疑,空氣能熱水器zui大的優點就是節能。將空氣中的低溫熱能通過壓縮機轉化為高溫熱能,以相同的熱水制造量為基準,和電熱器熱水器相比,zui大化節約電能,使用成本只有電熱水器的1/4,而和傳統的燃氣熱水器比,不用耗用任何的煤氣燃料,使用成本只是燃氣熱水器的1/3。以空氣為主體,節約能量,不僅可以節約人們的使用成本,更是順應了世界節能的主體,這就是空氣能熱水器zui大的亮點之一。
2、使用便捷
空氣能熱水器的賣點是空氣,空氣無處不在,無時不在,而對于家居用品來說,人們zui基本的需求之一就是使用方便,因此,便捷成為了空氣能熱水器的第二大亮點。因為空氣的數量不受室內室外、晴天陰天的影響,和太陽能熱水器相比,空氣能熱水器就顯得非常便捷,無論是安裝在室內或室外,更不論陰天晴天,只要有空氣,溫度在零攝氏度以上,都可以輕松使用。此外,用完一箱水后,空氣能熱水器只需要不超過一小時的時間便可以再制造一箱熱水,可供一家人全天候使用。
3、安全無憂
電熱熱水器存在漏電的安全隱患,燃氣熱水器存在煤氣中毒的憂患,和這兩種熱水器相比,空氣能熱水器通過介質換熱,避免了電加熱元件和水直接接觸,這樣一來就解決了電熱熱水器存在的漏電隱患,其次,因為原料是空氣,因此也排除了燃氣熱水器煤氣爆炸或者煤氣中毒的可能性,讓人們使用得更加舒適無憂。
4、環保加分
節能和環保是相輔相成的,而環保是空氣能熱水器在節能優勢上的又一加分點。首先,空氣能熱水器利用空氣制造熱能,不排放廢氣和有毒氣體,不僅安全,更營造了一個無污染的沐浴環境。其次,空氣能熱水器的使用時間長達15-20年,高壽命不僅可以減少人們更換熱水器的成本和麻煩,在某種意義上來說,更是減少了垃圾制造,這也是環保的一個重要方面。
空氣能熱水器作為一款新科技的產品,在品種眾多的熱水器市場中脫穎而出。在人們的節能環保意識和消費者意識越來越高的今天,相信空氣能熱水器憑借高效、便捷、安全、環保的優勢定能為熱水器市場帶來一番新面貌!
家庭熱水中心與一般熱水器的區別
家庭熱水中心除了具備一般家用熱水器的各項功用,更勝*的是供暖功能。系統可以與家庭地暖相結合,實現冬季供暖供熱水的雙項服務,為家庭提供更加節能環保的選擇。
空氣能(源)熱泵熱水系統工程簡介
空氣能(源)熱泵熱水系統工程,也稱為“熱泵熱水工程”,是指采用空氣能(源)熱泵加熱熱水、或者采用空氣能(源)輔助太陽能加熱熱水的系統工程,一般適用于賓館酒店、學生洗浴、工廠生產、水產養殖、醫院養老院病房手術室、獨棟別墅、小區休干所等場所的熱水供應,可實現24小時全天候或者定時供應中高溫恒溫熱水。
學生洗浴用熱水工程要求
學生洗浴用熱水工程,一般要求定時供應恒溫熱水,不論春夏秋冬,開閥就有熱水,即使連續陰雨天也照常使用,寒假防凍、暑假防高溫,出水恒溫,防燙傷、防感冒,配備有節水控制系統,用水一目了然,多用水需要付費,增強學生的節水意識。
空氣能(源)熱泵熱水系統工程
空氣能(源)熱泵熱水系統,從學校熱水工程具體要求出發,采用太陽能集熱為主,空氣能(源)熱泵輔助的熱水工程系統,并配備有感應節水淋浴器,采用紅外感應方式,站在噴頭下方即出水,離開停水,配備相應的感應刷卡系統,為學校有效節水50%以上,同時節省相應的電費、運行維護成本,為石家莊本地很多學校的*熱水工程系統。
業從事石家莊本地空氣能(源)熱泵熱水系統、太陽能熱水系統、新能源相結合熱水系統工程,醫院熱水系統工程可采用空氣能(源)熱泵系統單獨安裝,也可以安裝太陽能集熱空氣能(源)熱泵輔助熱水系統,可根據醫院用水及其他具體要求盡心量身
醫院熱水工程的要求
1、保證全天24小時不間斷的熱水供應;
2、出水恒溫恒壓,水電分離,防軍團菌;
3、在用水高峰期依舊可以保證出水的恒溫及水量要求;
4、兼顧環保、安全、運行穩定度、安裝成本四個因素。
醫院熱水工程需要設計參數須知
1、醫院房屋的數量,每棟樓房屋的用途,病房還是手術室;
2、房屋供水方式的確認,是統一供水,還是分開供水;
3、供水時間選擇,全天24小時不間斷供水還是單獨定時供水;
4、醫院病房、手術室、后廚、餐廳、公共洗手間等具體用水情況;
5、醫院樓層數量,房屋結構,管道設計走向,安裝場地的選擇;
6、其他醫院提出的熱水工程需求。
空氣源熱泵應用范圍的局限性
空氣源熱泵的工作溫度是零下10至40℃。使用這一技術,能有效節約能源,其運行成本只有電熱水器的1/4,如按照現有的電價和油價,燒熱同樣多的熱水,它的運行成本只有燃油鍋爐的1/2。
但普通空氣源熱泵型機組由于受到壓縮機運行范圍、運行特性和要求的限制,實際上僅能運行于不低于-10℃的環境。在室外環境溫度低于-10℃的情況下,機組的制熱能力和效率下降明顯,而且在低溫環境下,熱泵系統還會出現回液、排氣溫度高、超范圍運行等問題,因此對于長江以北及廣大的北方地區,其適應性下降。
普通單級壓縮空氣源熱泵機組在低溫環境下的熱量衰減嚴重的主要原因是:在室外溫度低(低于-10℃)的情況下,制冷劑蒸氣壓力下降,制冷劑質量流量下降,導致在壓縮機體積排氣量不變的情況下,用于制熱的制冷劑的質量流量非常低,機組的制熱效果下降,制熱量衰減嚴重,而此時又是制熱量需求zui大的時候,因此此時普通空氣源熱泵機組不適用。
空氣源熱泵的特性及使用要求
由于空氣源熱泵是從外圍的空氣環境中吸收熱量來制熱的,因此它的制熱性能較大的受到環境溫度的影響,隨著室外溫度的降低,熱泵的性能系數也隨之下降,當性能系數下降到接近1時,采用熱泵供熱就失去了節能的意義,因此空氣源熱泵不能應用于室外氣溫過低的情況下。另外,當室外溫度低于熱泵機組可接受的工作溫度時,機組也無法啟動工作。
隨著空氣源熱泵設備的不斷改進,空氣源熱泵的工作溫度下限也從早期的-5℃,發展到-25℃左右的超低溫熱泵。這就應運產生了北方地區采暖的空氣源熱泵----低溫型空氣源熱泵。為了提升低溫環境下的制熱效果,增大空氣源熱泵機組的適用地域范圍,可采用帶經濟器的低溫空氣源熱泵技術,其工作原理如圖所示。此項技術主要是在壓縮機的壓縮中間段增加補氣口,也就是傳統的經濟器接口。經濟器流路是在液管(點1)處分出一路制冷劑液體(支路),通過膨脹閥節流后,由點4進入經濟器蒸發,吸收另一路制冷劑液體(主路)的熱量,增大主路制冷劑液體的過冷度,提升系統冷量(從環境吸收的熱量)。支路制冷劑液體在經濟器內蒸發后,進入壓縮機的經濟器接口(點6)。由于經濟器回路的制冷劑蒸氣壓力和密度相對壓縮機吸氣壓力(點7)高,制冷劑質量流量相對較大,因此可以增大室內換熱器流通和換熱的制冷劑質量流量,從而大幅度提升空調機的制熱量和能效比。中間補氣功能的渦旋式壓縮機,設計有中間補氣接口。
在超低溫環境(室外溫度達到-20℃)的制熱試驗中,普通機組已經無法運行,但低溫機組的制熱量仍可達到名義工況下的55%左右,能效比為2.0左右。
國內已有-15℃環境溫度時保持2.3的性能系數,-20℃時還能達到1.8的超低溫熱泵產品。超低溫空氣源熱泵的特性曲線(性能曲線)如下圖:在東北、西北和華北的部分低溫地區,冬季室外溫度均低于-20℃,這部分地區宜采用燃氣或燃煤鍋爐集中供暖方式。
在華中、華東、華北、西北的部分地區,冬季室外溫度均在-15℃以上,zui低日平均氣溫也在-20℃以上,無法采用普通機組供暖,雖然部分地區的城鎮已有集中供暖,但集中供暖缺乏靈活性;
在黃河以南的中部地區,冬季取暖多依靠煤炭,供熱效率低且易發生煤氣中毒事故;而且長江沿線十余省,冬季基本上無集中供暖,電暖器等局部取暖設施不能滿足整個居室的供暖需要,且耗電量較高。普通機組在超低氣溫環境中運行不可靠且制熱量衰減嚴重,而低溫機組則具有較好的適應性。
1、在名義制冷和制熱工況下,低溫機組的冷熱量和能效比普通機組有所提升。在-10~-15℃的環境中,普通機組基本無法正常工作,可靠性低,制熱量衰減嚴重。低溫機組不但能夠穩定制熱運行,且排氣溫度相對較低,運行可靠。
2、低溫機組在-15~-20℃超低溫環境中仍可正常穩定運行,能效比在2.0左右。
空氣源熱泵機組原理和結構
空氣源熱泵冷暖機組系統概述空氣源熱泵,除具備制取出采暖用熱水的功能外,空氣源熱泵機組還能切換到制冷工況制取冷凍水。空氣源熱泵的基本原理是基于壓縮式制冷循環,利用冷媒做為載體,通過風機的強制換熱,從大氣中吸取熱量或者排放熱量,以達到制冷或者制熱的需求。按照逆卡諾循環原理,該系統主要空氣源熱泵主機和末端兩大部分組成。空氣源熱泵機組與末端共同使用,前者提供冷水或熱水,后者將冷水或熱水,通過熱交換,提供冷氣或采暖。空氣源熱泵機組是采暖系統中的主機,由于采用空氣源冷凝器不需要冷卻塔;而蒸發器是水冷的,夏天制冷時提供冷水,冬季制熱時提供熱水,風機盤管是空調系統的末端裝置,裝在室內如同把水從低處提升到高處而采用水泵那樣,采用熱泵可以把熱量從低溫抽吸到高溫。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,熱泵的作用是從周圍環境中吸取熱量,并把它傳遞給被加熱的對象(溫度較高的物體)。
空調負荷計算
1.空調負荷計算的組成(QL)
(1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑物圍護結構傳入室內的熱量形成的冷負荷;
(2)人體散熱、散濕形成的冷負荷;
(3)燈光照明散熱形成的冷負荷;
(4)其他設備散熱形成的冷負荷;
(5)滲透空氣所形成的冷負荷
(6)新風量負荷