Ⅰ 我要做畢業設計,設計中央空調系統
地溫中央空調系統簡介
地溫中央空調(水源熱泵空調)是以地能(地下水)為主要能源,通過先進的空調設備將地下取之不盡但不可直接利用的低位能量開發利用,成為可利用的高位能。它不僅滿足冬季供暖、夏季供冷的需要,而且製取洗澡熱水(夏季熱水免費提供),充分顯示了其一機三用的優越特性。
◆技術簡介
該系統以地能為主要能源,以電能為輔助能源,開發利用地下取之不竭但不易利用的低位能量,通過先進的水源熱泵機組變為可利用的高位能。水源熱泵整機由微電腦控制,無需專人值守,自動平衡能量需求,使機組始終處於最佳的經濟運行狀態。因此系統具有很高的能效比(1:5~1:6)。
地球是一個巨大的恆溫體,蘊藏了無窮無盡的能量,無論冬夏季節6m以下的地下水溫相對恆定(常年約180C)。熱泵機組在電能的驅動下從地下水中源源不斷地提取免費的能量,其能效比夏季可高達1: 6左右(即輸入1kw電能,可輸出6kw冷量),遠大於其它類型空調主機。這便是地溫冷暖技術的魅力—空前的節能。
由於水源熱泵技術利用地表水作為空調機組的製冷制熱的源,所以其具有以下優點:
1. 屬可再生能源利用技術
水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對的均衡。這使得利用儲存於其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。
2. 高效節能
水源熱泵機組可利用的水體溫度四季為16-20℃,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。而夏季水體溫度比環境空氣溫度低,所以製冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好於風冷式和冷卻塔式,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30~60%的供熱製冷空調的運行費用。
3. 運行穩定可靠
水體的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小於空氣的變動。是很好的熱泵熱源和空調冷源,水體溫度較恆定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。
4. 環境效益顯著
水源熱泵的使用電能,電能本身為一種清潔的能源,但在發電時,消耗一次能源並導致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。所以節能的設備本身的污染就小。設計良好的水源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比,相當於減少30%以上,與電供暖相比,相當於減少70%以上。
水源熱泵機組的運行沒有任何污染,可以建造在居民區內,沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠距離輸送熱量。
5. 自動運行
水源熱泵機組由於工況穩定,所以可以設計簡單的系統,部件較少,機組運行簡單可靠,維護費用低;自動控製程度高,使用壽命長可達到20年以上。
地溫中央空調不受室外空氣的影響,即使在室外環境溫度-30℃時也能進行正常制熱運轉。並達到室內溫度要求。溫度的檢測應在系統連續安全運行24小時後測定。
第二章 地溫中央空調系統設計方案
◆負荷計算:
負荷計算:
冷負荷(13.65KW):卧室80W/ m2×82m2 =6.56KW
客廳95W/ m2×29m2 =2.76KW
書房95W/ m2×13.1m2 =1.25KW
餐廳140W/ m2×22m2 =3.08KW
熱負荷(14.12KW): 卧室80W/ m2×82m2 =6.56KW
客廳120W/ m2×29m2 =3.48KW
書房110W/ m2×13.1m2 =1.44KW
餐廳120W/ m2×22m2 =2.64KW
根據上述計算可知:
本項目總需冷負荷為:13.65KW
本項目總供暖負荷為:14.12KW
2、機組設備選型:
空調主機是整個系統的核心部件,它的選型,直接關繫到整個系統能否正常工作、工作效果、運行是否穩定以及長期運行經濟性等關鍵問題。故本工程選用中國一流品牌「清華同方」水源熱泵機組一台。總製冷量為15.3kw,總輸入功率3.1kw; 總制熱量為16kw,,總輸入功率4.1kw。
機組設備性能參數:
清華同方水源熱泵機組性能參數表
機型
項目 HSSWR16-(S)E
製冷量/輸入功率 KW 15.3KW/3.1KW
制熱量/輸入功率 KW 16KW/4.1KW
重量 Kg 100 Kg
尺寸長×寬×高 mm 640mm×440mm×716mm
詳見清華同方產品設計手冊
四、井水系統設計及節能措施:
水井是地溫中央空調系統的重要設施,它是整個系統的能量來源。鄭州科源水源熱泵優質的產品遍布河南,但各地的地下水分布各不相同,因此,遍布我公司非常注重結合當地實際情況進行特殊水井工藝設計,以充分發揮機組的環保、節能、高效、安全可靠的特點。除機組的獨特設計之外,在水井的回灌技術、穩固設計、井水流量的溫度變頻控制、水質過濾及凈化、防垢除垢方面都有全面、完善的工藝措施保證。為確保它的使用效果、使用壽命和回灌效果,我公司經過大量、長期的工程實踐,就水井施工工藝積累了豐富、獨有、成熟的經驗。
水井設計:
井水需水量及井深設計 :
(1)本工程需水量計算如下
水量:(15.3KW+3.1KW)×860÷Δt(11)=1.4T
五、優化設計措施
通過上千個地溫空調工程的設計、施工實踐表明:地溫空調系統經過優化設計可以節省初期投資和節省運行費用。優化設計主要包括以下幾個方面:
嚴格計算系統冷暖負荷、流動阻力,確定主機型號、循環泵揚程;主機功率取較小值、泵的流量要將末端設備所需循環量、主機所需循環量綜合考慮後取較大值 。
優化管路設計:降低系統阻力,簡化工藝流程。
適當加大風盤型號、增加管路流量,利於優化主機運行工況,降低運行成本。
在保證主機運行工況的前提下,綜合控制潛水泵與主機聯動,提高井水的利用率,減少常規循環系統動力消耗。
第三章 地溫空調運行費用分析
按: 製冷運行90天,採暖運行90天,每天運行14小時,電費0.56元/kwh計算。地溫空調屬節能型空調,運行時不受環境溫度影響,綜合利用系數通常取0.6;運行費用計算如下:
一、運行費用概算
1、主機運行費用
製冷時主機輸入功率3.1kw/h,運行費用如下:
3.1kw/h×0.56/kwh×14h/天×90天×0.6=1312.4元
制熱時主機輸入功率4.1kw/h,運行費用如下:
4.1kw/h×0.56/kwh×14h/天×90天×0.6=1735.7元
2、輔機運行費用
輔機輸入功率0.37 kw/h + 0.0.37 kw/h=0.74 kw/h,運行費用如下:
0.74kw/h×0.56/kwh×14h/天×180天×0.75=783元
3、年運行費用合計:3831元
建築面積約236平方米,空調面積188平方米,年運行180天計,
(計算平均運行費用約0.08元/天•m2)
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Ⅲ 水源熱泵中央空調的設計理念
「在滿足人們冷熱基本需求的前提下,最大限度地實現環境保護和能源節約,同時創造優良的室內空氣品質」這是清華同方對空調產品的詮釋。
「環保、節能、節水、滿足用戶需要」是研發設計的主題理念。
一、環保
水源熱泵利用地表土壤和水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,無燃燒,無排煙,無廢棄物,無污染,是一種清潔環保的利用可再生資源的一種技術。
二、節能
設計先進,能效高,制熱時在4.0以上,製冷時在5.0以上,最高可達7.1。
三、節水
換熱器採用「大溫差,小流量」設計思路進行設計,機組用水量比傳統設計節省40%。
四、節資
通過一套系統來實現供冷和供熱需求,一次性投資只是傳統製冷制熱投資的1/2-2/3;運行費用只有傳統方式的1/2-2/3。
五、可靠
採用分系統完全獨立的模塊化設計,部件數量少,品質精良,設置多種安全保護功能。充分考慮多系統的協調統一控制,可實現計算機遠程操作,使機組更具人性化和智能化。
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太陽能輔助地源熱泵供熱的可行性研究
摘要:通過對邯鄲地區太陽能資源分布規律的分析,從技術性、經濟性方米娜對太陽能地源熱泵供熱與單純的地源熱泵供熱進行比較。結果表明,太陽能輔助地源熱泵供熱的綜合性能優於單純地源熱泵供熱。因此,在邯鄲地區,太陽能輔助地源熱泵供熱是完全可行的。
太陽能—空氣源復合熱泵式熱水器性能研究
摘要:
針對目前生活洗浴熱水需求上漲以及制熱效率低的情況,設計太陽能-空氣源復合能源熱泵式熱水器,建立其數學模型,並在冬夏兩季典型氣候下研究系統運行特性。模擬結果顯示該熱水器可以高效率地製造55℃熱水,並分析了太陽輻射、環境溫度以及壓縮機容量對系統特性的影響。從節能和經濟性方面分析了各類熱水器的優缺點。與其他幾種熱水器比較結果表明,其節能、環保、高效,自身優勢明顯,具有很好的推廣應用價值。
太陽能與空氣源熱泵在乾燥領域中的應用
內容節選:
乾燥是一個高耗能的行業,據統計,法國、英國、瑞典等發達國家,高達12%的工業能耗用於乾燥工藝。在各種工業乾燥能耗中,農產品、食品的乾燥能耗僅次於造紙業,位居第二位,中國乾燥操作的能耗約占總能耗的10%。因此對乾燥行業的節能已成為……
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Ⅵ 求水源熱泵畢業設計
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Ⅶ 水源熱泵的原理、設備部件、工作流程、及系統圖是什麼
地球表面淺層水源(一般在1000米以內),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太陽進入地球的相當的輻射能量,並且水源的溫度一般都十分穩定。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,即在夏季將建築物中的熱量「取」出來,釋放到水體中去,由於水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建築物室內製冷的目的;而冬季,則是通過水源熱泵機組,從水源中「提取」熱能,送到建築物中採暖。