朗奥水源地源污水海水源热泵.ppt

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水源、地源、污水、海水热泵 机组特点及结构;目录;一 朗奥热泵施行标准;一 基本术语;常用单位;常用空调计量单位及换算 ;中国能效标识;四 水源、地源热泵机组特点;定义:一种采用循环流动于共用管路中的水、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,从而制取冷(热)水的设备; 结构:包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 类别:按能量采集种类可分为水源(地下水源)型、地源(土壤源)型、污水源型、海水源型四大类;;水源、地源热泵机组,是利用地下低温地热或高温地冷作为热冷源的央空调设备,它继承了电制冷冷水机组的优点,且大大提高其能效比,克服了空气源热泵机组制热不可靠、制热能效比低、能耗大、使用地区受制约及溴化锂中央空调机组因燃煤、油、气等带来的严重污染、能源浪费等缺点。为热泵技术的利用和发展拓宽了空间,是目前空调领域中效率最高、污染最小,最优节能、制冷/制热最稳定的 一种空调产品。 绿特水源、地源热泵机组是应人们对环境保护意识日益提高、有形能源的日益枯竭、节能意识的深入随之开发研制的 具有节能环保、可靠性高、运行费用低等特点的新一代中央空调冷暖设备……;热泵动态工作原理图;设计特点(中小型):;4.4 螺杆式水源热泵机组效果图; 低噪音 压缩机独特的低噪音设计;机组装配实现无振动。 ;小型户用中央空调;高精度系统配置;朗奥水源热泵机组选用优质进口压缩机类型;大中型热泵机组主要采用螺杆压缩机,包括双螺杆和单螺杆; 小型热泵机组,尤其是户用水源热泵机组多采用涡旋式压缩机,有效降低噪音,经久耐用; ;水源热泵技术动态效果图; ? 供热空调的能源消耗占社会总能耗的比例大达30%,而环境污染的20%也是由供热空调燃煤引起的。因此,采用热泵技术,开发低位的、可再生的清洁能源用于建筑物的供热空调意义重大,是建筑节能减排的有效途径之一。这些能源包括:大气、土壤、地下水、地表水、工业余热及城市污水等等。其中污水在数量(水量)、质量(水温)及分布规律上(地理位置)具有明显优势。预计2010年我国污水排放量达720亿t/a,水温全年在10-25℃之间,按开发50%的水量计算,可供热空调的面积至少在5亿㎡以上。另外,原生污水均匀地分布在城市地下空间,为因地制宜地有效利用及建设分散式的热泵供热空调系统创造了有利条件。而地表水源在南方水源丰富的地区以及沿海城市更具有广阔的应用前景。;污水源热泵的工作原理和水源热泵中央空调系统的工作原理一样,都是利用热泵技术实现冬季采暖、夏季制冷,只是由于污水具有腐蚀性,普通的水源热泵中央空调系统难以直接应用。;热泵是以污水(包括地表水)作为低温热源,利用热泵技术回收或提取污水中的低温热能,其中污水包括市政管网中未处理的原生污水、污水处理厂已处理污水,地表水包括江河湖水、海水及污水处理后的再生水。 由于污水及地表水的水质条件较差,利用过程中又是开式循环,悬浮物和杂质成迅速的累积过程,因此提取热量时需要解决防堵、防垢及低能耗运行等一系列可能影响到系统的运行效果、运行维护、投资、运行费的相关问题。 ;为应对污水或地表水水质条件,目前的系统多采用间接式系统。先将污水或地表水的热量传递给清洁水,再由清洁水进入热泵机组,清洁水在污水换热器和热泵机组之间形成封闭循环,起中介热量传递作用,我们将其称之为“中介循环”,而污水或地表水的自身循环称之为“污水或地表水循环”,末端系统循环水在热泵机组与末端散热设备之间循环则称之为“末端循环”。 为此,污水与地表水热泵供热空调系统宏观上由三个子循环系统构成,即污水循环、中介循环和末端循环,热泵机组的内部还有一个热泵工质(例如氟利昂)循环,即热泵机组的工作过程,宏观上不显现。系统的主要设备包括污水泵、污水换热器、中介泵、热泵机组、末端泵。如图所示,系统的工作过程:;5.3 工作过程示意图;城市污水作为水源热泵系统的热源,具体有如下特点: 1、污水排放量大,水源稳定,主要来源为生活污水,集中排放。彻底解决了地下水贫乏地区无法使用水源热泵的问题; 2、城市污水源热泵系统与常规地下水热泵系统相比不存在地下水回灌的问题。;3、污水冬暖夏凉,受气候影响小,与太阳能及空气相比,其全年的水温变化幅度较小。右图片长期 测量的数据表明,城市污水中具有较大的热量。北京地区冬天污水温度在13℃至17℃,高出日常气温20℃(北京冬季室外设计温度-9℃);夏天,污水温度22℃至25℃,又比日常气温低了10℃。对北京地区而言,1月份和8月份的大气温差在40℃,河水的温差均在25℃,而城市污水的温差只有12℃,温度变换幅度较小,因而可在全年获得比较稳定的水温,可作为稳定的冷热源。 ;(1)防堵塞。未处理原生污水中含有大尺度悬浮

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