建筑物内空调系统的设计,已有比较成熟的技术。而地下埋管的换热器、地表水系统的换热器以及地下水系统的钻井系统等方面的设计国内还不够规范。但两部分之间又相互关联,如建筑物的供冷、供热负荷,水源热泵的选型,进水温度(EWT),性能系数(COP)都与地下部分换热器的结构、性能有密切的关系。地源热泵工作原理地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。很多产品都是进口的质量好。浙江附近地源热泵
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式: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,水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。地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%,因此可节能和节省费用40%左右。(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。(3)地源有较好的蓄能作用。浙江附近地源热泵公司的管理制度较为完善。
随着科技的进步,关于能源消耗和环境污染的法律制订越来越严格,地源热泵的发展迎来了它的另一次高潮。欧洲国家以瑞士、瑞典和奥地利等国家为,大力推广地源热泵供暖和制冷技术。采取了相应的补贴政策和保护政策,使得地源热泵生产和使用范围迅速扩大。上世纪80年代后期,地源热泵技术已经趋于成熟,更多的科学家致力于地下系统的研究,努力提高热吸收和热传导效率,同时越来越重视环境的影响问题。地源热泵生产呈现逐年上升趋势,瑞士和瑞典的年递增率超过10%。美国的地源热泵生产和推广速度很快,技术产生了飞速的发展,成为世界上地源热泵生产和使用的头号大国。
节能:通过向水源热泵中央空调系统输入1kw电能,可以得到4.5kw以上的热量(冷量),能满足40-60m2建筑的空调要求。同时机组的单机能效比高,供热性能系数高达5.5,制冷能效比高达6.0以上,与采用风冷热泵空调形式相比,节约运行费用40%以上。2、 环保:水源热泵中央空调系统不排放对环境有害的污染物,不消耗、不破坏、不污染水资源,地下能量保持总体平衡。供热时替代锅炉系统,无燃烧过程,避免排烟污染;供冷时不需要冷却塔,避免了冷却塔噪音及霉菌污染,保持环境洁净。3、 节水:以水为源体,吸收或向其释放热量,从而达到供暖产品有些都已经进行跨境了。
节省建设用地采用地源热泵供冷和供热系统,不需要建锅炉和冷却塔,以及堆放燃料和燃烧废物的场地,节省了建筑场地和经费。5、一机多用,应用地热热泵系统可供暖、制冷和提供生活热水,对于同时要求供热、供冷的建筑物,地源热泵有着明显的优势。6、运行稳定可靠地温的波动范围远远小于环境空气温度的变动,使地热热泵全年运行稳定。系统部件少,维护费用低,自动化程度高,使用寿命可达15年以上。地源热泵系统的设计,包括两个大部分,即建筑物内空调系统的设计和地源热泵系统的地下部分设计。很多市面上都会见到的。崇明区智能地源热泵
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地下水系统一般采用开放的循环系统。冷却水经热交换器后向地下深井水放热(冬季吸热),从水井中抽取的地下水进入热交换器吸热(冬季放热)后,从回灌井进入地下。如果水质良好,亦可省去热交换器,抽井水的地下水可直接进入热泵机组的换热器进行放热(或吸热)。地下水系统适用于地下水源丰富的地区。地下水的温度长年非常稳定,不受外界气温影响,所以热泵机组可以高效运行。对于地表水和地下水源缺乏以及地下水开采受限制的地区,土壤埋管系统将是 的选择。管道埋于地下浅层土壤中,循环水经水管壁直接与土壤进行热交换。浙江附近地源热泵
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