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四川璟融新能源開發有限公司
閱讀:0發布時間:2025-3-22
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地源熱泵所使用的井水熱源通常是指深度在300米以上的淺表層井水,地表水源包括江、河、湖、海水源;廢熱水包括污水、中水、工業廢水、地熱尾水;土壤埋管是指的是深度200米以上的垂直式交換器,如此眾多的取能方式可以讓用戶選擇的方式來進行采暖。
采用何種取能方式對地源熱泵的使用效果十分關鍵,如果能夠保證取能系統弄的設計合理、正確施工,那么整個的工程就可以說是成功了一半,多種取能途徑可以保證選取zui正確的取能方式,實現了廣開思路、不拘一格、因地制宜、因用之一的目的,實現了多元化的發展
水地源熱泵在*空調項目工程中得到廣泛應用
在1950年初,天津大學熱能研究所呂燦仁教授就開展了我國熱泵的zui早研究,1965年成功研制國內*tai水冷式熱泵空調機。我國的水地源熱泵行業近幾年才開始起步,但發展勢頭看好。這除了得益于國內外的大環境——即節約常規能源,充分利用可再生能源外,還有一個很重要的原因,那就是我國具有較好的熱泵科研與應用的基礎。
水源熱泵是一種新型節能、環保、經濟可靠的空調方式,利用地溫能源,冬天采用熱泵技術原理,通過換熱器將地下水中的熱量提出用于室內采暖,而夏天則利用地下水帶走熱量,達到制冷效果,并可提供生活用水,是當代的央空調主機。它介于*空調和分散空調之間的優化空調能源方式,它既具有*空調合理利用能源,設備能效系數高,運行成本低和安全,可靠等優點,又具有分散空調調節靈活,方便,便于管理和收費等優點。
用水源熱泵機組對城市生活污水、河水、湖水以及工業廢水、油田回注水等進行余熱回收,沒有燃燒過程,不排放廢水、廢氣、廢物,節能及環保效益十分明顯。現在,水源熱泵技術在辦公樓、賓館、醫院、飯店、別墅、住宅小區等建筑的制冷、采暖和*空調的實際工程項目中正日益得到廣泛的應用。
地源熱泵一種利用地下淺層地熱資源既能供熱又能制冷的節能環保型空調系統。在冬季,把土壤中的熱量“取”出來,提高溫度后供給室內用于采暖;在夏季,把室內的熱量“取”出來釋放到土壤中去,并且常年能保證地下溫度的均衡。隨著經濟的發展和人們生活水平的提高,公共建筑和住宅的供暖和空調已經成為普遍的要求。而地源熱泵技術作為高新技術的產品真正運用到住宅需求上并不多。在常州更是少之又少。由常州泰和置業發展有限公司開發的泰和之春項目則將地源熱泵技術運用到居住空間之中,在常州住宅市場上打造了一個低碳、科技、環保,可比肩主流人居的項目。居住于泰和之春,得益于“三衡”可以常年擁有四季如春般的居住體驗。住宅室溫常年保持在20-26度,空氣濕度始終保持在30%-70%,24小時不斷更新經過凈化的健康空氣,保持室內自然、清新。
居住的品質感尊貴感由此而生。住宅所打造的不僅僅在一處上令人驚嘆,泰和之春打造住宅,除了利用“地源熱泵”系統打造四季如春的住宅之外,其外立面全石材設計是泰和之春項目的另一大特色,泰和之春全部建筑外立面均使用石材,不僅保溫、隔熱性能好,而且石材經久不變其色,能較長時間保持外形特征,這樣就能在外觀上整體提高了項目的檔次與美觀。水源熱泵機組的工作原理就是利用地球表面淺層地熱能如地下水或地表水(江、河、海、湖或淺水池、污水)中吸收的太陽能和地熱能而形成的低位熱能資源,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現冬季供暖、夏季制冷。利用江、河、湖水的水源熱泵由于冬季水溫很低,北方地區的江河湖水冬季zui冷時結冰,制約了其應用。目前國內市場上的水源熱泵機組水源水極限溫度只能達到8℃左右,冬季水源溫組利用率大大降低,甚至不能工作。另一方面江河水通常較混濁,不能直接引入空調系統利用,必須采用間接換熱的方式,通過板式換熱器等間接換熱后的二次封閉循環水才能進入機組。而所有的換熱,必然帶來熱勢能損失及溫差損失,如5.8℃的江水,間接換熱后,僅為3.8~4.3℃,必須采用低溫型的機組才能進行利用。
較低水源溫度下機組無法正常工作的問題制約了水源熱泵推廣應用,急需得到解決。低溫水源熱泵技術是寒冷的冬季利用江、河、湖水等地表水作為水源水供暖的應用技術,可以解決普通的熱泵機組若水源水進水溫度為4度時,機組內部保護,拒絕工作的技術難關。
超低溫水源利用熱泵關鍵技術
1基本原理
我們知道江河湖水在4℃時,密度zui大,當湖水平均溫度<4℃時,4℃的水因密度zui大而沉至水底,因此,只要是具有一定深度的湖泊河流,即使水面結冰,其水底溫度也能wei持在4℃,即使在水面結冰的情況下,太陽輻射也能透過冰層,對水進行加熱;同時,水底的土壤也會通過地熱對水補熱,因此,冬季湖底的水溫總能wei持在≥4℃的范圍。根據這一自然現象我們研制一種新型低溫水源熱泵機組,該機組可充分利用江河湖海等低溫水源冬季供熱、夏季制冷。在冬季水溫≥4℃的范圍內能夠運行,可適應惡劣氣候特別是北方寒冷地區使用。
超低溫水源熱泵采用的關鍵技術
采用經濟器循環
在螺桿機的相應部位,通過經濟器,補一部分氣體給壓縮機。由于補氣,一方面可提高壓縮機的輸氣能力。另一方面也能增加液體過冷度,使機組在低溫環境下從單級壓縮機變成小雙級壓縮機,使蒸發器的出水溫度達到0.5℃,從而強化機組蒸發器的吸熱效果,提高機組的制熱效能。機組控制器采用動態能量輸出控制當環境溫度、空調末端、空調源側負荷發生變化時,各路水系統的供回水溫度、溫差、壓差和流量亦隨之變化,特別是水源水溫度發生變化時,流量計、壓差傳感器和溫度傳感器將檢測到的這些參數送至機組控制器,機組控制器依據所采集的實時數據及系統的歷史運行數據,計算出末端系統所需的制冷量或制熱量,以及各路水系統的供回水溫度、溫差、壓差和流量的值,并以此調節各變頻器輸出頻率,控制水泵的轉速,改變其流量使水系統的供回水溫度、溫差、壓差和流量運行在機組控制器給出的*值2.2.3水源水系統采用模糊溫度檢測技術
水源水采用實時檢測和動態預測相結合的方式。在一個能級調節周期內,當機組的出力不變化時,檢測溫度的變化率,當溫度的變化率為負值時,將溫度探頭檢測到的實際溫度減去預測的溫度變化值作為控制系統中的控制值。
冰點溫度在線標定技術
針對溫度探頭可能發生的漂移,本機組采用了數字式溫度傳感器,同時配置了在線標定技術:即將溫度探頭放入冰水混合物中,同時在選擇觸摸屏中選擇冰點溫度標定選項,即可方便快捷準確的進行冰點溫度的標定。
機組的設計特點
結構特點
首先需要提供一種直接利用超低溫(4℃)水源的水源熱泵機組用防凍抗凍蒸發器。一是防凍,由于管殼內壁上設置若干個溫度檢測點,每個檢測點與管殼外部的冰點檢測器連接,通過動態分布式技術,PLC在檢測到即將發生的冰點的關鍵點,降低機組的運行出力,提高熱泵機組的蒸發溫度,避免凍結現象的發生。二是抗凍,由于管殼的進水口和出水口不在同一平面上,進水口在上,出水口在下,并且進氟口連接的換熱管數量少于出氟口數量,即使在蒸發器結冰的狀態下,使凍結過程從里向外、從下向上發生,從而保證即使發生凍結也不破壞蒸發器。通過直接利用水源熱泵的蒸發器采集4℃超低溫水源水中的熱量,不采用拋管、板換等間接方式,經過壓縮機壓縮后,通過冷凝器將熱量是發到用戶側循環水。
遠程網絡監控群控技術
該機組預留了網線接口,用戶可以通過互聯網用瀏覽器來監視和控制機組的運行狀態:啟停情況、故障情況、工作能級等。多tai機組可以利用此網線接口組成機組群體控制,整群機組可以通過路由器上網。機組群體控制根據實際負荷變化,動態調整系統中各個設備的運行,首先調度運行時間短和機組的運行,在達不到要求的時候再調度其它機組的運行,實現zui大程度的節能。合理的群控,可以避免過冷、過熱現象的出現,更容易達到設計要求,使用該功能可節省15%~20%費用。
機組油系統智能控制技術
螺桿機組zui怕的就是缺油,在常規控制功能(模糊控制、負荷調節、均衡磨損、動態加載、定時啟停、故障自我診斷)的基礎上,重點開發機組的油系統的智能控制技術:油分離技術和回油技術。油分離的目的是在油進入冷凝器和蒸發器之前就分離出來,減少需要回油的量。采用壓縮機內置油分、冷凝器內置油分的技術。率油分離器的使用,減少了回油量。利用冷凝器工作溫度較高、粘度較小的特性,在冷凝器內部收集富油的液態冷媒作為引射器的工作動力,用富油的液態冷媒將蒸發器中的冷凍油輸送回壓縮機。
油面動態收集技術:機組工作時不可能永遠在滿負荷狀態下,因此蒸發器內的油面并不是固定不變的,利用油的密度小、漂浮在冷媒上部的特點,動態收集冷凍油,集中引到到換熱器的底部,從而更加有效地將油輸送回壓縮機。
機組附屬設備智能控制技術
機組的控制系統除了可以可靠的控制機組本身外,還可以智能控制機組的附屬設備,比如:水泵智能運行與備用輪換、水泵的tai數控制及單tai的變頻運行、分區控制及智能聯動等。在保障制冷機組的前提下,通過PLC控制循環水泵變頻器,使每tai水泵均處于工況點運行,當實際流量大于要求流量時,降低變頻循環泵的功率,當實際流量小于要求流量時,增加變頻循環泵的頻率,使用該功能可節省15%運行費用。系統分區節能運行管理:根據不同的使用功能,可以分時分區關閉或減少部分區域能量,降低系統能耗。根據分區情況,節能10%~15%,若配合變頻水泵,則能節省20%~30%。每個分區輸出相應的信號給PLC,PLC會根據使用區域的大小和多少,動態調整機組的出力,既滿足用戶的需求,又降低了運行費用。
機組的技術創新點及技術指標
技術創新點
本設計解決了防凍設計運用,利用動態分布式監控技術,檢測出結冰現象發生的臨界點,利用外置脈沖擾流裝置,增加換熱器內流體的擾動性,提高了換熱器的傳熱系數等多項技術難題,創新點如下:
該項目采用江湖水直接進入機組,避免了拋管、板換等間接二次換熱帶來的設備投資增加、運行效率降低等缺點。
采用抗凍型設計,即使在蒸發器結冰的狀態下,結冰現象也不能破壞蒸發器的機械結構,在冰融化后繼續安全工作。
采用防凍型設計,利用動態分布式監控技術,檢測結冰現象發生的臨界點,在機組運行接近臨界點時降低機組出力,避免結冰現象的發生。
采用強化傳熱技術,利用外置脈沖擾流裝置,增加換熱器內流體的擾動性,提高換熱器的傳熱系數。
商鋪:http://www.cmr6829.com/st245539/
主營產品:打溫泉井、打地熱井、溫泉鉆井、地熱鉆井、打溫泉井公司、打地熱井公司、地熱鉆井公司、溫泉鉆井公司、地熱井勘查、溫泉井勘察
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