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四川璟融新能源開發有限公司

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濰坊地埋管式地源熱泵安裝公司

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更新時間:2024-11-07 11:13:52瀏覽次數:642次

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孫經理

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濰坊地埋管式地源熱泵安裝公司,由于水(地)源熱泵系統具有較高的制冷、制熱效率,要獲得同樣冷量或熱量,水(地)源熱泵系統只需要消耗少量的能源,在大大減少廠一次能源消耗的同時,也大量地降低了溫室氣體的排放量,減小了鍋爐煙塵對大氣的污染。

天氣逐漸的降溫、供暖季即將到來,國家大力倡導節能環保成為我們取暖的主題,鍋爐改造、煤改電、煤改氣,都離不開我們的設備機組

我們會根據您面積的大小為您*適合您的機組、如果您項目配套的是地源熱泵,那么我們會根據您的要求設計出報價、如果您是商用不確定用什么樣的機組省錢,那么我覺得您找對了安裝廠家、我們很負責任的講,為您設計*的安裝省錢、省時、省心

家庭用的熱泵安裝配置、大型商用的*空調安裝、您是想實現2位一體還是三聯供,我們都可以幫您實現

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簡介

濰坊地埋管式地源熱泵安裝公司地源熱泵和空氣源熱泵都采用了*的熱泵技術,它們有一個共同點,都是能量的搬運工,但它們在能源轉換上存在很大的差異,地源熱泵采用現有的地能資源,而空氣源熱泵則通過空氣源熱泵技術將能量轉化,通過地源熱泵空調和空氣源熱泵空調對比我們可以看出兩者之間的優劣所在。為了獲得我們所需的舒適溫度,我們用熱泵對室外空氣進行升溫和降溫,并把經加工后符合我們所需的舒適溫度搬運到室內,這就是空氣源熱泵空調工作的原理和過程。我們知道空氣源熱泵的能量來自室外空氣,熱泵機組在運行過程中受環境影響很大,在冬季室外溫度小于我們人類所需的舒適溫度,在夏季室外溫度高于我們人類所需的舒適溫度,在這個過程中熱泵耗用了電能作了“兩個功”,一個是對室外空氣作功,使室外空氣溫度升高或降低;另一個是搬運作功,為的是把冷、熱量搬入房間。地球是一個zui大的太陽能載體,地表-6米以下的土壤及地下水溫度一年四季都在10~18℃恒定不變。地源熱泵通過換熱器和載體,耗用一小部分電能作功,把10~18℃的溫度中所蘊含的能量通過熱泵機組運送到室內,在冬季起到制熱作用;夏季把室內的熱量通過熱泵機組輸送到地下,起到制冷作用,這就是地源熱泵空調工作的原理和過程。在這個過程中熱泵耗用了電能只作了“一個功”,就是搬運,這就是地源熱泵空調比空氣源熱泵空調節能的原因。地源熱泵空調與空氣源熱泵空調對比地源熱泵節能40-60%。地埋guan換熱系統施工是土壤源地源熱泵施工重點,也是難點,其主要包括鉆孔、下guan、試壓、回填、室外guan件連接五個步驟。地埋guan換熱系統一般是布置在基礎底板下,一旦施工完成將成為*設施,并且無法維修,因此*的施工技術、規范的施工流程、嚴格的質量控制顯得尤為重要。

濰坊地埋管式地源熱泵安裝公司考慮到地下室基層的原土穩定性,地埋guan施工一般在基坑土方挖到一定深度時朝進場施工,施工完成后再將土方挖至設計深度,故地埋guan的成品保護工作亦相當重要

地源熱泵系統的工作原理:   

在自然界中,水總是由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。人們可以用水泵把水從低處抽到高處,實現水由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,工作時它本身消耗很少一部分電能,卻能從環境介質(水、空氣、土壤等)中提取4-7倍于電能的裝置,提升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。熱泵原理:   熱泵機組裝置主要有:壓縮機、冷凝器、蒸發器和膨脹閥四部分組成,通過讓液態工質(制冷劑或冷媒)

不斷完成:蒸發(吸取環境中的熱量) →壓縮→冷凝(放出熱量)→節流→再蒸發的熱力循環過程,從而將環境里的熱量轉移到水中制冷及供冷圖  地源熱泵系統在制冷狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,使其進行汽-液轉化的循環。通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的蒸發將室內空氣循環所攜帶的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環的同時再通過冷媒/水熱交換器內冷媒的冷凝,由循環水路將冷媒中所攜帶的熱量吸收,zui終通過室外地能換熱系統轉移至地下水或土壤里。在室內熱量通過室內采暖空調末端系統、水源熱泵機組系統和室外地能換熱系統不斷轉移至地下的過程中,通過冷媒-空氣熱交換器(風機盤管)向房間供冷。制熱及供熱圖  地源熱泵系統在制熱狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,并通過四通閥將冷媒流動方向換向。

由室外地能換熱系統吸收地下水或土壤里的熱量,通過水源熱泵機組系統內冷媒的蒸發,將水路循環中的熱量吸收至冷媒中,海水源熱泵空調系統由于其能夠利用蘊藏在海水中的巨大熱能資源,近年來在許多沿海城市,正逐漸受到人們越來越多地關注。海水源熱泵空調系統就是利用海在冷媒循環的同時再通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的冷凝,由空氣循環將冷媒所攜帶的熱量吸收。在地下的熱量不斷轉移至室內的過程中,以室內采暖空調末端系統向室內供暖地能或地表淺層地熱資源的溫度一年四季相對穩定,土壤與空氣溫差一般為17度,冬季比環境空氣溫度高,夏季比環境空氣溫度低,是很好的熱泵熱源和空調冷源,這種溫度特性使得地源熱泵比傳統空調系統運行效率要高40%~60%,因此要節能和節省運行費用40%-50%左右。通常地源熱泵消耗1KW的能量,用戶可以得到5KW以上的熱換熱器形式的決定性因素。豎直埋管的地熱換熱器可以比水平埋管節省很多土地面積,因此更適合中國地少人多的國情水做為熱源或熱匯,并通過熱泵機組,加熱熱媒或冷卻冷媒,zui終為建筑提供熱量或冷量的系統。海水中所蘊含的熱能是典型的可再生能源,因此,海水源熱泵空調系統也是可再生能源的一種利用方式,是一種具有節能、環保意義的綠色供熱空調系統。    

海水熱泵空調系統的優勢分析     

與目前通常采用的各建筑單獨設置電制冷機組制冷和鍋爐房熱水供暖的方式相比,主要有如下方面的優勢:     

(1)可以充分利用各用戶負荷分布多樣性特點(即并非所有的用戶都在同一時刻達到峰值負荷),減少設備的總裝機容量,也有利于降低自身的初投資。    

(2)大型熱泵機組的COP值比小型機組的要高,提高了能量利用效率。    

(3)雖然熱泵機組通常仍需要用電實現制冷/熱,但由于它在一年的大部分時間里都在較高的COP值下運行,仍然具有節能優勢。

螺桿式冷水機組缺點:

1.價格比活塞式高

2.單機容量比離心式小,轉速比離心式低

3.潤滑油系統較復雜,耗油量大

4.大容量機組噪聲比離心式高5.要求加工精度和裝配精度高 

B、離心式冷水機組的優點:

1.葉輪轉速高,輸氣量大,單機容量大

2.易損件少,工作可靠,結構緊湊,運轉平穩,振動小,噪聲低

3.單位制冷量重量指標小

4.制冷劑中不混有潤滑油,蒸發器和冷凝器的傳熱性能好

5.EER值高,理論值可達6.996.調節方便,在10%~*內可無級調節

本公司生產的離心式冷水機組由于其單機容量大,主要應用于大冷量的場合,我公司目前單機zui大冷量為2000RT(7034KW)。

廣泛應用于賓館、商場、辦公樓、展覽館、機場、體育館等公共設施的舒適性*空調系統,并能滿足電子、制藥、生物、輕紡、化工、冶金、制藥、電力、機械等行業的工藝性空調系統的不同使用要求。

離心式冷水機組的缺點:

1.單級壓縮機在低負荷時會出現“喘振”現象,在滿負荷運轉平穩2.對材料強度,加工精度和制造質量要求嚴格3.當運行工況偏離設計工況時效率下降較快,制冷量隨蒸發溫度降低而減少幅度比活塞式快4.離心負壓系統,外氣易侵入,有產生化學變化腐蝕管路的危險風管機是一種*空調末端產品,各地叫法不同,風管機行內叫法叫風機盤管,有些人習慣叫風管機

風管機是一種*空調末端產品,各地叫法不同,風管機行內叫法叫風機盤管,有些人習慣叫風管機,是因為風機盤管連接室內空氣和室外主機,和*空調相比,風管機空調造價便宜,維護方便、比較適合國人的空調使用習慣;其次,風管機空調雖然是一tai外機拖一tai內機,但它的室內機和*空調基本是一樣的,并且是安裝在吊頂里,所以室內裝修出來的效果和*空調一模一樣,十分美觀。

風管機是一tai室內機對應一tai室外機,所以要求外機位置多;其次,風管機是整體控制室內機及室外機的,與家用空調一樣,由于采用定頻技術,風管機空調時間長比較耗電水源熱泵技術的工作原理就是通過輸入少量高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去。由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的。而冬季則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能,送到建筑物中采暖。

水作為空調機組的冷熱源,所以其具有以下優點: 環保效益顯著水源熱泵是利用了地表水作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,沒有燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。高效水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12——22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18——35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節約用戶30——40%的供熱制冷空調的運行費用。

水源熱泵技術的工作原理就是通過輸入少量高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去。由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的。而冬季則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能,送到建筑物中采暖。

水(地)源熱泵系統

★   水(地)源熱泵系統由水(地)源熱泵主機(能源提升設備)、地下水井或埋管換熱系統(能量提取設備)。末端或地采暖系統(能量釋放設備)及系統管路附件(能量運輸設備)等四部分組成。如下圖所示,冬季水(地)源熱泵主機通過消耗少量電能,把地下水或地表巖土體中低品位熱能轉移到室內,實現采暖需求,無需鍋爐和大量的電能,節約了能源并避免了煙塵對環境的污染:夏季水(地)源熱泵主機則通過制冷運行,將室內的熱量轉移到地下水或地表巖土體中,達到室內制冷的目的。

◆水(地)源熱泵系統更環保

★由于水(地)源熱泵系統具有較高的制冷、制熱效率,要獲得同樣冷量或熱量,水(地)源熱泵系統只需要消耗少量的能源,在大大減少廠一次能源消耗的同時,也大量地降低了溫室氣體的排放量,減小了鍋爐煙塵對大氣的污染。

水(地)源熱泵系統更節能、更經濟

★水(地)源熱泵系統無論是制冷運行還是熱泵運行均比傳統的制冷,制熱方式更節能、更經濟;

在夏季制冷時,由于地下溫度較低,一般低于地表溫度15 N 20℃,所以水(地)源熱泵機組的冷凝溫度比傳統的水冷冷水機組低,其制冷能效比在5~6.5之間,而傳統的水冷冷水機組能效比一般在4.0~ 5.5之間,即制冷時水地)地源熱泵機組較傳統的水冷冷水機組節能15-20%;

★   在冬季,傳統的供熱方式為空氣源熱泵或鍋爐供熱,假如要獲得100kW的熱量,我們分別以空氣源熱泵供熱,鍋爐供熱以及水(地)源熱泵供熱三種方式進行經濟比較。

水地源熱泵 經濟分析

★空氣源熱泵機組其制熱能效比一般在3.2~ 4.0之間,取中間值3.6。要獲得lOOkW的熱量,則需要輸入電能100÷3.6=27.78kW,即每小時用電27.78kW.h,若按照全國主要地區工業用電平均價格0.75元/kw計算,每小時電費為20.84元,按照每天運行8小時計算,則每天機組運行電費為166.68元。水產養殖為何要用地源熱泵

在養殖行業中,傳統的養殖方式是*根據自然條件來進行養殖的,這種方式在我國北方受到一定的局限性,如今許多北方的用戶開始選擇用地源熱泵來進行升溫,實現冬季的養殖。

以利用燃煤鍋爐產生熱水的加熱方法如今已經禁用,燃油鍋爐和電鍋爐的運行費用都比較高,不是很經濟,對于一些養殖戶來講鍋爐運行費用高,環境污染嚴重,更經濟更節能的新方式才是他們所需要的,而電加熱的方式不僅運行費用高,一次能源利用率低,能源浪費嚴重,也不是的方法。

為什么利用地源熱泵就可以呢?地源熱泵是用地熱能進行冷熱交換的,它可以在冬季將熱量提取出來,夏季將熱量存儲,作為養殖冷熱源時地源熱泵機組的吸熱端和放熱端采用閉環水系統,即使是海水養殖也沒有問題,以高強度的塑料管作為熱交換器,向海水中吸熱放熱,熱媒不與海水混合,不受材料限制,不對環境造成影響。水產養殖用地源熱泵,從已有的例子來看,效果較好,養殖死亡率低,生長速度快,而且無需專人看守,使用起來更方便,經過無數例應用證明,地源熱泵在水產養殖中表現出色5

地源熱泵的地下埋管部分是十分重要的,關于埋管的選擇與安裝有著較多的要求,在安裝選擇時需要注意。

關于地源熱泵地埋管管材的選擇及流體的介質,一般來講,一旦將地下埋管系統換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,因此地下的管材應該首先要保證其具有良好的化學穩定性和耐腐性,其中較為常用的是聚乙烯和聚丁烯,這兩種是應用的。流體介質在南方地區一般選用水,原因是南方地區溫度相對較高,而北方溫度相對較低的地區就需要選擇防凍液作為流體介質。

地源熱泵埋管的方式包括水平埋管和垂直埋管,單U和雙U,串聯和并聯,這需要對建筑的實際的情況進行選擇設計,選擇出一種zui為合適的方法。

對于地源熱泵地埋管的問題需要注意的地方較多,的方法是選擇zui為專業的廠家來設計選型,對的后期地源熱泵的使用有著嚴重的影響。地源熱泵系統是將低品位熱量轉換成高品位熱量進行供熱、制冷的新型能源利用方式之一。與使用燃煤、燃氣、燃油等常規能源方式相比,其能量利用率為3.5以上(燃煤為0.65~0.85;燃油爐為0.7~0.9;燃氣爐為0.8~0.85;電鍋爐電熱膜的理想值也只能接近于1;空氣源熱泵系統可做到2.5,但在惡劣天氣下效率低,甚至無法啟動)。地源熱泵系統以其環保、節能、一機多用、維護量小、系統運行穩定、能源重復利用等優點而得以推廣。

然而在實際工程應用中,很多地源熱泵項目因設計、施工及運行管理等問題,遠遠沒有發揮其應有的優勢。下面通過地源熱泵空調系統工程改造前后的運行數據進行對比,以及與其它地源熱泵項目、與其他空調形式進行對比,說明了地源熱泵系統在運行中的經濟性及影響其經濟性的相關因素。

1、工程概況

該項目位于北京海淀區,原地源熱泵系統由北京某地源熱泵施工單位承建,總建筑面積4.2萬平方米,其中主樓2.8萬平方米,裙樓1.4萬平方米。共設LWP1800.2型水源熱泵機組7臺,單臺標稱功率123kW;鑿井7眼,深井泵7臺,單臺標稱功率37kW;抽取的地下水除沙后分別經7臺板式換熱器與機組進行熱交換,作為機組的冷熱源;井水側二次水循環泵7臺,單臺標稱功率15kW;末端循環泵7臺,單臺標稱功率18.5kW。系統于2004年6月建成并部分投入使用,運行效果較差,不能滿足正常的使用要求。

2006年初進行熱泵系統改造設計施工。改造后主樓利用原有水源熱泵機組5臺,鉆鑿抽水井3眼、回灌井3眼、水量調節池1眼,新安裝深井泵3臺,標稱功率55kW并配ABB變頻器3臺,井水經除沙器及電子水處理儀處理后直接進入機組,無井水側二次循環泵;使用原末端循環泵5臺;末端設備采用新風機組加風機盤管進行冬季供暖及夏季供冷。其中新風機組17臺,合計71.1kW;風機盤管542臺,合計20.3kW。裙樓利用原有水源熱泵機組2臺;井水部分與主樓共用,使用原末端循環泵2臺。

2、地源熱泵空調系統運行

本系統運行以來,井水出水溫度zui高16.3℃,zui低15.3℃;利用溫差大多在3.5~7℃之間;單井出水量大于180m3/h;靜水位30.15m、動水位約30.5m;抽水降深為0.35m±8%;水量調節池靜水位為12.13m、動水位15.3m,差為3.17m;井水含沙量小于二十萬分之一。依此數據判定地下水系統運行較為穩定。

3、地源熱泵空調系統與改造前系統對比

原系統于2004年6月建成并部分投入使用。運行中地下井水能量短路及含沙量嚴重超標,加上板換兩側流體之間的換熱效率低下、運行維護不善,致使系統井水側水路嚴重堵塞。系統*處于大流量小溫差運行狀態:為滿足一臺熱泵機組的正常工作需深井泵4臺、井水側二次循環泵3臺、末端循環泵3臺,井水側及板換側溫差均工作在2℃以下。末端溫度不能有效提升,為滿足末端負荷需求進而增開末端循環泵,無形之中又增加了熱泵對冷熱源需求。如此反復惡性循環,造成系統運行效率低下、熱泵機組啟停頻繁、外管線土方塌陷等問題。

通過對比,可以分析得出原系統出現高能耗的原因:

1)系統設計不合理。單臺深井泵抽水后經一臺板換換熱后回灌,能量利用不夠充分;地下水系統存在能量短路現象。

2)施工組織不得力,成井質量不高。井水含沙量嚴重超標,造成井周圍抽空導致地面塌陷。提高成井質量可以解決井水含沙量過大的問題,可去除井水側的二次循環設備能耗及板換換熱的溫差損失,有利于實現井水的*回灌。

3)運行維護不得力。運維人員未定期除沙,對系統運行原理理解不夠,造成系統管路嚴重堵塞,增加了水阻而降低了深井泵的運行效率;在井水供應不足的條件下增開末端循環泵,造成末端系統大流量小溫差運行。

4、地源熱泵空調系統與其它采暖空調系統對比

本系統供暖季能耗折合為煤耗為9.21Kg/m2·季,與其它采暖方式相比能耗zui低。與城市熱網采暖相比每平方米每季少耗煤12.52Kg/m2·季,節能58%,每平方米每季少排二氧化硫326g/m2·季、氮氧化物121.7g/m2·季、煙塵34.8克/m2·季;與蓄熱式電鍋爐相比每平方米每季少耗煤47.89Kg/m2·季,節能83.9%;與電熱膜相比每平方米每季少耗煤45.02Kg/m2·季,節能83%;與壁掛式燃氣爐相比每平方米每季少耗煤11.61Kg/m2·季,節能55.8%,每平方米每季少排氮氧化物43.4g/m2·季、煙塵2.95g/m2·季;與直燃機相比每平方米每季少耗煤10.38Kg/m2·季,節能53%,每平方米每季少排氮氧化物40.8g/m2·季、煙塵2.8g/m2·季。

從以上分析數據可以看出:

1)地源熱泵空調系統運行費用zui低。其全壽命周期價值可因此而趨于。系統的經濟性可根據建設投資、運行成本及使用年限進行評價。

2)對于空調系統中,系統的節能與減排具有統一性。熱泵系統沒有直接排放、其能耗小,間接排放相對較低,因此是日前理想的空調系統。

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