北安地源热泵采暖设备安装

北安地源热泵采暖设备安装

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产品简介

北安地源热泵采暖设备安装,由于受到不同地区相关的政策,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。在不同地区不同需求的条件下,热泵的投资经济性会有所不同。水源热泵也需要因地制宜,并不是所有地区都适合。对于从地下抽水回灌的使用一直以来备受争议,理论上适合的地质结构,丰沛的水源,以及理想的土壤条件,是可以保证地下水的回灌可以得到良好实现的

详细介绍

地源热泵安装可以提供全套服务的厂家是哪家?

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简介

北安地源热泵采暖设备安装地源热泵系统按其循环形式可分为:闭式循环系统、开式循环系统和混合循环系统。对于闭式循环系统,大部分地下换热器是封闭循环,所用管道为高密度聚乙烯管。管道可以通过垂直井埋入地下150-200英尺深,或水平埋入地下4-6英尺处,也可以置池塘的底部。在冬天,管中的流体从地下抽取热量,带入建筑物中,而在夏天则是将建筑物内的热能通过管道送入地下储存;¨对于开式循环系统,其管道中的水来自湖泊、河流或者竖井之中的水源,在以与闭式循环相同的方式与建筑物交换热量之后,水流回到原来的地方或者排放到其它的合适地点;对于混合循环系统,地下换热器一般按热负荷来计算,夏天所需的额外的冷负荷由常规的冷却塔来提供。

地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?是否需要当地具有地热资源?

北安地源热泵采暖设备安装采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行zui为可靠的。地源热泵有时也被称为地热热泵但实际上,它*不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。(1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算

建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关空调系统设计手册。

冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。

一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的COP1、COP2。若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。

地埋管地源热泵系统的换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等。  

水平式地源热泵:   

通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合

换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。  垂直式地源热泵:    通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。 2.地表水式地源热泵系统    地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资zui小。但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。 3.地下水式地源热泵系统    地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由

水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。地耦管式系统     

地表水热泵系统的一个热源是池塘、湖泊或河溪中的地表水。在靠近江河湖海等大 体量自然水体的地方利用这些自然水体作为热泵的低温热源是值得考虑的一种空调热泵的型式。当然,这种地表水热泵系统也受到自然条件的限制。此外,由于地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,当环境温度越低时热泵的供热量越小,而且热泵的性能系数也会降低。一定的地表水体能够承担的冷热负荷与其面积、深度和温度等多种因数有关,需要根据具体情况进行计算。这种热泵的换热对水体中生态环境的影响有时也需要预先加以考虑。也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至地源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下地下耦合热泵系统是利用地下岩土中热量的闭路循环的地源热泵系统。通常称之为“闭路地源热泵”,以区别于地下水热泵系统,或直接称为“地源热泵”。它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的传热。地下耦合热泵系统在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器地热换热器的设置形式主要有水平埋管和竖直埋管两种。水平埋管形式是在地面开1~2米深的沟,每个沟中埋设2、4或6根塑料管。竖直埋管的形式是在地层中钻直径为0.1~0.15 m的钻孔,在钻孔中设置1组(2根)或2组(4根)U型管并用灌井材料填实。钻孔的深度通常为40~200 m。现场可用的地表面积是选择地此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。 

地源热泵系统的组成      

地源热泵系统主要分三部分室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中地源热泵机组主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。

地源热泵系统的工作原理:   

在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。热泵原理:   热泵机组装置主要有:压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四部分组成,通过让液态工质(制冷剂或冷媒)

不断完成:蒸发(吸取环境中的热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中制冷及供冷图  地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,zui终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器(风机盘管)向房间供冷。制热及供热图  地源热泵系统在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。

由室外地能换热系统吸收地下水或土壤里的热量,通过水源热泵机组系统内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,海水源热泵空调系统由于其能够利用蕴藏在海水中的巨大热能资源,近年来在许多沿海城市,正逐渐受到人们越来越多地关注。海水源热泵空调系统就是利用海在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以室内采暖空调末端系统向室内供暖地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,土壤与空气温差一般为17度,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热换热器形式的决定性因素。竖直埋管的地热换热器可以比水平埋管节省很多土地面积,因此更适合中国地少人多的国情水做为热源或热汇,并通过热泵机组,加热热媒或冷却冷媒,zui终为建筑提供热量或冷量的系统。海水中所蕴含的热能是典型的可再生能源,因此,海水源热泵空调系统也是可再生能源的一种利用方式,是一种具有节能、环保意义的绿色供热空调系统。    

海水热泵空调系统的优势分析     

与目前通常采用的各建筑单独设置电制冷机组制冷和锅炉房热水供暖的方式相比,主要有如下方面的优势:     

(1)可以充分利用各用户负荷分布多样性特点(即并非所有的用户都在同一时刻达到峰值负荷),减少设备的总装机容量,也有利于降低自身的初投资。    

(2)大型热泵机组的COP值比小型机组的要高,提高了能量利用效率。    

(3)虽然热泵机组通常仍需要用电实现制冷/热,但由于它在一年的大部分时间里都在较高的COP值下运行,仍然具有节能优势。

地源热泵与燃煤锅炉性能对比分析

1、一机三用,一套系统主要提供以冬季采暖为主,夏季制冷,而且常年提供热水。
对比:燃煤锅炉只能冬季提供供暖。
2、地源热泵建筑面积节省空间近10分之1,机房占地空间小。
对比:燃煤锅炉占地面积大,浪废土地资源。
3、机组运行可靠、稳定,使用寿命长30—50年,能够保证系统的高效性和经济性;采用全电脑智能控制,自动程度高。
对比:燃煤锅炉使用寿命长10—20年。
4、节能效率显著:制冷和制热效率高,制冷的能效比EER15-6(EER:输入1千瓦的电能能产生5千瓦—6千瓦的冷量)
供热出水温度高:制热的能效比COP14-5COP:输入1千瓦的电能能产生4千瓦—5千瓦的热量);
在标准工况下,环保高温型水源热泵机组出水温度可在60以上。高出水温度,可以减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的温暖舒适性。
对比:燃煤锅炉每输入1千瓦的燃料只能产生700—900瓦的热量,对比地源热泵多消耗60﹪以上。
5、地源热泵:节约能源60﹪以上,
1.地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,
2.比燃煤锅炉节省二分之一以上的能量。
对比:电供暖锅炉每输入1千瓦的电量只能产生900瓦的热量,对比地源热泵多消耗50﹪以上。
6、供冷、供暖时间灵活、智能控制,可根据室内外温度情况自行供热、管线短、热损少。
对比:燃煤锅炉管线长,热损耗大,室内外温度无法自行控制供热,供暖时间不灵活。
7、地源热泵产品采暖费可计量收费;真正做到分户计费,一户一套空调系统(地热盘管式、通用暖气片供暖式、*空调式)可直接把空调费用转变为电费,物业管理简单,无纠纷。
对比:燃煤锅炉现行无法达到计量收费。
8、地源热泵产品可常年制取生活热水,45°—65°,(可按计量收取热水费)。
对比:燃煤锅炉现行无法提供常年生活热水。
9、地源热泵产品维护费用低,前15—20年几乎无维护费用。维护费是燃煤锅炉的50﹪,
维修人员比燃煤锅炉节省50﹪,地源热泵产品30—50年后需要更换。
对比:燃煤锅炉维护费用高,3—5年后维护费用更高,维修人员多,燃煤锅炉使用10—20年后必须更换。
10、地源热泵产品、无须交市管道并网入网费,给国家、商家节省高额入网费。
对比:燃煤锅炉必须交纳市管道并网入网费。
11、地源热泵产品每年无需消耗燃料,地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季,把地能中的热量出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1 KW的能量,用户可以得到4KW——5KW以上的热量或冷量,水源*回灌,冷热一年一循环造不会成水资源浪费。
对比:燃煤锅炉每年是要消耗燃煤,而燃煤是逐年在减少。
12、地源热泵产品高效节能、绿色环保、不向空中排放有害烟尘、气体,此外,这种地源热泵*空调不会破坏臭氧层。使用过程中也无任何排出物,对水资源不会造成消耗、破坏或影响。
对比:燃煤锅炉低效、向空中排放有害烟尘、气体,达不到环保要求。
13、地源热泵产品夏季制冷时、可节省用户需要再按装空调时的初装购制费、及高额的电费,又能节省了需要用热水、再安装太阳能热水系统的费用。
对比:燃煤锅炉是无法能达到以上三项要求的。
14、地源热泵产品可常年提供生活用热水45°—65°,无须在增加新设备。
对比:燃煤锅炉是无法能常年提供热水的能力。
15、地源热泵产品初使投资4—5年收回成本,年运行费用低、每年节省40—60﹪费用。
对比:燃煤锅炉的年运行费用高于地源热泵40—60﹪。
16、地源热泵产品可以解决用户每年需要交高昂的采暖费、降低采暖费的收取,解决了每年
因燃煤上涨给国家、政府、社会带来的不必要的*争议,采用热泵系统供暖:改写供暖收费一统天下的规定。
17、地源热泵产品:机组可以分户、分室独立安装,产权可由房屋业主买断。

地耦管土壤源热泵系统是一个密闭的闭路循环系统,它保持了地下水水源热泵利用

大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质。地耦管土壤源热泵

系统从根本上解决了地下水水源热泵的种种弊端,是一种真正可持续发展的建筑节能的

新技术,而且还具有适用范围广、运行费用低、节能和环保效益显著等优点。

地源热泵是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又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相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。

高效节能

地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22,温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;土壤或水体温度夏季为18-32,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大提高,可以节约30--40%的供热制冷空调的运行费用,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。   与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或7090%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为1025,其制冷、制热系数可达3.54.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通*空调的5060%。因此,近十几年来,尤其是近五年来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪zui有效的供热和供冷空调技术。

环境和经济效益显著

地源热泵

地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出了75%

一机多用,应用广泛

地源热泵系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水,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。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。

自动运行

地源热泵机组由于工况稳定,可计成简单的系统,部件较少,机组运行可靠,维护费用用低,自动控制程度高,使用寿命长。

水(地)源热泵系统

★   水(地)源热泵系统由水(地)源热泵主机(能源提升设备)、地下水井或埋管换热系统(能量提取设备)。末端或地采暖系统(能量释放设备)及系统管路附件(能量运输设备)等四部分组成。如下图所示,冬季水(地)源热泵主机通过消耗少量电能,把地下水或地表岩土体中低品位热能转移到室内,实现采暖需求,无需锅炉和大量的电能,节约了能源并避免了烟尘对环境的污染:夏季水(地)源热泵主机则通过制冷运行,将室内的热量转移到地下水或地表岩土体中,达到室内制冷的目的。

◆水(地)源热泵系统更环保

★由于水(地)源热泵系统具有较高的制冷、制热效率,要获得同样冷量或热量,水(地)源热泵系统只需要消耗少量的能源,在大大减少厂一次能源消耗的同时,也大量地降低了温室气体的排放量,减小了锅炉烟尘对大气的污染。

水(地)源热泵系统更节能、更经济

★水(地)源热泵系统无论是制冷运行还是热泵运行均比传统的制冷,制热方式更节能、更经济;

在夏季制冷时,由于地下温度较低,一般低于地表温度15 N 20℃,所以水(地)源热泵机组的冷凝温度比传统的水冷冷水机组低,其制冷能效比在5~6.5之间,而传统的水冷冷水机组能效比一般在4.0~ 5.5之间,即制冷时水地)地源热泵机组较传统的水冷冷水机组节能15-20%;

★   在冬季,传统的供热方式为空气源热泵或锅炉供热,假如要获得100kW的热量,我们分别以空气源热泵供热,锅炉供热以及水(地)源热泵供热三种方式进行经济比较。

水地源热泵 经济分析

★空气源热泵机组其制热能效比一般在3.2~ 4.0之间,取中间值3.6。要获得lOOkW的热量,则需要输入电能100÷3.6=27.78kW,即每小时用电27.78kW.h,若按照全国主要地区工业用电平均价格0.75元/kw计算,每小时电费为20.84元,按照每天运行8小时计算,则每天机组运行电费为166.68元。水产养殖为何要用地源热泵

在养殖行业中,传统的养殖方式是*根据自然条件来进行养殖的,这种方式在我国北方受到一定的局限性,如今许多北方的用户开始选择用地源热泵来进行升温,实现冬季的养殖。

以利用燃煤锅炉产生热水的加热方法如今已经禁用,燃油锅炉和电锅炉的运行费用都比较高,不是很经济,对于一些养殖户来讲锅炉运行费用高,环境污染严重,更经济更节能的新方式才是他们所需要的,而电加热的方式不仅运行费用高,一次能源利用率低,能源浪费严重,也不是的方法。

为什么利用地源热泵就可以呢?地源热泵是用地热能进行冷热交换的,它可以在冬季将热量提取出来,夏季将热量存储,作为养殖冷热源时地源热泵机组的吸热端和放热端采用闭环水系统,即使是海水养殖也没有问题,以高强度的塑料管作为热交换器,向海水中吸热放热,热媒不与海水混合,不受材料限制,不对环境造成影响。水产养殖用地源热泵,从已有的例子来看,效果较好,养殖死亡率低,生长速度快,而且无需专人看守,使用起来更方便,经过无数例应用证明,地源热泵在水产养殖中表现出色5

地源热泵的地下埋管部分是十分重要的,关于埋管的选择与安装有着较多的要求,在安装选择时需要注意。

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