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能源塔热泵技术在空调工程中的应用 Contents 1. 能源塔热泵技术的诞生 能源塔热泵技术用于空调冷热源起源于20世纪80年代的日本,采热塔或者加热塔。 空调领域的节能需求,响应国家节能减排号召。空调系统冷热源方案的完善与优化。 冷却塔的一塔两用,综合了冷却塔与空气源热泵的优点。 2能源塔热泵技术概述 2.1能源塔热泵系统工作原理 能源塔热泵技术概述 2.2能源塔工作原理 能源塔热泵技术概述 能源塔热泵技术概述 2.5能源塔种类 开式塔与闭式塔;方形塔与圆形塔;横流塔与逆流塔;玻璃钢塔与金属塔。 3能源塔热泵系统组成及关键技术 能源塔热泵系统组成及关键技术 3.2能源塔热泵机组构成与原理 能源塔发热泵机组采用双冷凝器 全热回收技术。采用阀门切换来 实现4中不同工况的运行。 本质上能源塔热泵属于空气源热泵 的一种形式,但比空气源热泵多了 载冷剂与空气侧的二次换热。从另 一个角度上来说,它属于水地源热 泵的衍生品。它比常规水地源热泵 多了一套油冷却器。 能源塔热泵系统组成及关键技术 能源塔热泵系统组成及关键技术 能源塔热泵系统组成及关键技术 能源塔热泵系统组成及关键技术 4能源塔热泵系统技术特点总结 5能源塔热泵系统与常用空调系统对比 5.1、形式对比 能源塔热泵系统与常用空调系统对比 5.2、环评对比 能源塔热泵系统与常用空调系统对比 5.3、投资对比 * 江苏海雷德蒙集团 1能源塔热泵技术的诞生 2能源塔热泵技术概述 3能源塔热泵系统组成及关键技术 4. 能源塔热泵系统技术特点总结 5. 能源塔热泵系统与常用空调系统对比 在夏季,主机通过能源塔系统进行蒸发冷却,提供稳定冷源; 在冬季,低温热泵主机通过能源塔系统采用某种凝点低于0℃的特殊载体介质、以及低温宽带小温差传热技术,能高效地提取0℃以下湿空气的显热和潜热,在-15℃工况下仍可提供稳定热源。 --夏季运行情况; 将高于空气湿球温度的循环水,均匀喷淋在高于冷却塔N倍的具有亲水性质凹凸形波板上 循环水在亲水填料面形成水膜; 空气侧经多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成水气之间的接触面;水膜与空气直接进行显热与潜热(蒸发)的逆流换热; 水份蒸发时吸收了制冷机冷却循环水余热,降低了循环冷却水温,使冷却水接近于空气湿球温度上限值1~2℃。 --冬季运行情况: 将低于湿球温度的防冻溶液,均匀地喷淋在凹凸形波板具有亲液性质填料填料层上,使防冻溶液在亲液填料面形成液膜, 空气侧经由多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成液气之间的接触面。 溶液在能源塔中热交换吸热,主要是依靠表面液膜,在发生显热交换的同时,潜热交换也存在。 能源塔热泵技术概述 2.3能源塔热泵技术适用范围 项目地质条件缺水、少水,不具备埋管、打井及 其他水源换热的地区。 冬季最低温度不低于-12 ℃,室外相对湿度不低于55% 的长江周边及以南地区。 建筑面积大于1万平米,空调负荷容量不小于1000kw 规模中大型公共项目。 传统单冷水机制冷+锅炉制热形式的改造项目。 2.4能源塔热泵技术可实现的功能 中央空调夏季7 ℃-12 ℃供回水;冬季45 ℃-40 ℃供回水 制冷同时免费提供生活热水。 洗浴用55 ℃中温水 桑拿或工业专用60 ℃-95 ℃高温水 3.1能源塔热泵系统组成 能源塔热泵系统由能源塔热交换系统、能源塔热泵 机组、管路切换装置和建筑物内系统四大部分组成。 能源塔热交换系统包括能源塔、溶液泵、溶液浓度控制 装置、溶液储存装置及附属管路系统等组成。 3.3能源塔的结构设计与使用要点 1、 能源塔的设计采用特殊的结构和填料系统,保证能源塔的换热效 果。专门的防漂系统设计,有效地降低了溶剂和水的漂移损失。 塔料体材和不锈钢紧固件保证塔的使用寿命。 没有化霜问题。 2、能源塔的布置应于建筑协调,病选择合适场合保证通风顺畅。 一般布置在裙房或者主楼屋顶。另外,能源塔应设置在专用基础上. 3、能源塔与传热介质接触的客体、换热填料、型材、螺栓等,应根 据防冻液的腐蚀特性,进行有效防腐处理。 3.4溶液浓度控制装置 溶液浓度控制装置系统主要包括浓缩装置、储液池、加药系统以及数据监测系统。 1、溶液池与浓度控制系统 图中A:溶液集水箱或池(小)B:溶液集水箱或池(大) C:溶液浓缩装置(标配) 其中B ≥3A 整套装置安装于能源塔冷却水环路,设置在主机旁并连接热水水箱旁路,也可连接主机热回收或其他加热设备;C设备加热时温控启动A设备启动时压力控制启动
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