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空气源热泵三联供工程
三联供的分类
这里所说的三联供是可以提供空调、地暖和热水三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,三联供又被称为全热回收型中央空调。
按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。也称为家用空调热水器和商用空调热水器。
空气源热泵三联供的工作原理
单独制热水时:热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。
制热水兼制冷时:热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。
单独制冷时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。
单独制热时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形成制热过程。
双四通阀
双四通阀
压
缩
机
热水换热器
空调换热器
翅片
换热器
储液器
电磁阀
节流阀
空调热水三联供系统示意图
其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。
空气源热泵三联供系统组成与运行过程
对于客户而言,除了知晓三联供主机之外,还需要知道三联供系统的整体构造和运行过程。
三联供系统包括主机部分(含水泵,膨胀罐等)、室内末端部分(含线控器等)、室内地暖部分(含分水器和温控器等)、中央热水部分(含水箱、回水控制等)。
三联供一般有“制冷”、“制冷兼热水”、“热水”、“制热”、“制热兼热水”五种模式。
在需要空调和热水的情况下,设定“制冷兼热水模式”。在此模式下,当空调管道回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机;当回水温度高于12℃同时热水箱中水温低于50℃时启动“制冷兼热水”运行,直到热水箱水温到达55℃或者空调回水温度低于7℃(可设定)停机。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。
在仅仅需要空调的情况下,设定“制冷模式”。在此模式下,当空调管道中的回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境。
在仅仅需要热水的情况下,设定“热水模式”。在此模式下,当热水箱中水
一机解决空调地暖热水三大需求,空气源三联供相当于集中“风冷热泵中央空调”、“热泵型水循环地暖”、“空气能热水器”——三大舒适家居产品于一身。
一份电费付出得到多份收益,电加热功率大,效率低,安全性差,空气能热水器吸收空气能源,一份电能可以得到4份热能。热泵是替代电热水器、采暖电热膜的理想之选。
一路电源解决三大高能耗设备供电需求,让客户不必再为电热水器、空调和供暖的电源供应来发愁了。
一个机位就可以完成主机安装,不破坏原有建筑设计,在安装上化繁为简,实现建筑一体化。
空气源热泵三联供经济性分析
初投资:三联供主机成本比冷热水机组成本增加1/3左右。但在一个常规建筑中,热水负荷仅仅是冷暖负荷的1/5左右,所以,一个建筑的三联供系统一般是包含1/5三联供主机配置和4/5冷热水机组配置。这样三联供系统主机的全部初投资仅仅比常规冷热水系统主机投资增加6.66%(1/3×1/5)的成本。特别是对于整个系统而言,主机部分成本大约只占到其整体成本的30%左右,所以,采用三联供主机仅仅增加了系统投资的2%(6.66%×30%)左右的费用。这样的费用,比“冷热水机组+空气能热水机”的独立配置更便宜。
热水使用费用:夏季免费得热水,春秋季节热泵热水平均能效比3.8、冬季热泵热水平均能效比2.5,每天用水量300升,则春秋季节40度温升时每天耗电量4度电,冬季50度温升时每天耗电量7度电,全年耗电量1350度,全年热水费用702元。
不同热
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