空气能热泵供暖设备

空气能热泵供暖设备
空气能热泵供暖设备

空气能热泵是新一代的供暖设备,近两年,国家对“煤改电”的大力支持,让空气能热泵的运用越来越广泛了。

空气能热泵制热,是从空气中吸收热量。利用压缩机、膨胀阀等部件协同工作,产生热水。热水通过管道输送至末端,末端借助热水产生热风,以主动式热对流的方式进行供暖。由于空气能热泵供暖系统自动化程度很高,热泵会实时监测热水的储存状态,一旦热水温度过低,或者热水供应量不足,热泵都会开机补水、加热,保证大棚内一直可以维持适温的环境,有利于花卉的生长。

在养殖业上,空气能热泵也同样有着用武之地。猪场中圈养的是小猪仔,需要的地表温度是23~26℃,也就是说,主供水温度39℃左右就可以了。空气能热泵,可以产生55℃以上的热水。由于空气能热泵所提供热量是从空气中吸收过来的,所以热泵的供热能效很高,与地暖管道互相配合可以实现高效的采暖,让节能效果更进一步。

根据养猪场的实测,在32天的供暖中,热泵的耗电量是1682.5度。计算下来,平均每天设备耗电53度不到。以电费0.5元/度为例。如果养猪场使用空气能热泵供暖,费用为26元左右。跟传统的电地暖相比,采暖支出大幅缩减。

养猪场的主人也表示很满意。

以上就是为大家介绍的关于空气能热泵供暖设备的相关内容,希望对大家有所帮助。在冬季,有多种不同的供暖设备,如果您不清楚自己适合哪种的,可以把您的需求告诉厂家,他们会根据您的实际其情况制定最适合您的方案。

使用空气能热泵供暖怎样选配暖气片

空气能热泵和地暖管是完美匹配,但因为用户实际很多都是用的暖气片,因此需要考虑空气能热泵+暖气片的设计。 空气能热泵能保证60±3℃大温差范围可以正常工作的热泵主机,正规的散热片厂家的技术手册都会有类似下表的参数(其中省略了65~90℃的参数)。 图| 钢制板式散热器散热量转换系数表 假如原来散热片是配壁挂炉、按95℃供水/75℃回水房间温度按20℃选型设计的,其转化系数是1.01,热源用热泵替代后,如按55℃供水/50℃回水,房间温度按20℃设计,对应转化系数是0.43!也就是说,需要增加约60%的散热片。 片数=采暖负荷/标准散热量*片比系数 暖气片在不同的水温下,散热能力是不同的,其散热能力和平均水温有关,是一个复杂的函数关系。热泵商学院讲师安建新分享了计算公式:所需片数=采暖负荷/标准散热量*片比系数。

表:“温度-片数”对照表 注:此表仅适用于铸铁四柱760暖气片 从上表我们也可以看出,随着平均水温的降低,暖气片的散热能力明显下降,所需暖气片的片数也要随之增多:当散热器水温从95/70℃降到75/50℃时,所需片数增加了70%;当降到45/40℃时,所需片数增加到了3.6倍。 举个例子,假设一个耗热量为1200W房间,采用每片标准散热量129W的铸铁四柱760暖气片,之前的热源为燃煤锅炉,进出水温度为95/70℃时,所需铸铁四柱760暖气片数量为1200/129*1=9.3,也就是说10片就可以满足了。 当热源换成空气源热泵产品后,出回水温度降低到45/40℃,片比系数是95/70的3.6倍,可以直接用10片*3.6计算出需要暖气片的片数为36片,要在原来的基础上再加上26片。 由于暖气片计算忽略了修正系数,加之计算时取得是数据的整值以及片比系数的放大作用,直接用片比系数的倍数来估算可能会有一定的偏差。 另外,使用本公式得到比较准确的数值,前提还有计算获得相对准确的采暖热负荷。如果要想得到比较准确的数值,最好是采用公式来计算,即 1200/129*3.6≈33.5片,也就是说,要达到用户需要室内温度,还需要再增加24片铸铁四柱760暖气片。 从刚才的案例计算也可以看出来,不同进回水温度暖气片片比系数相差很大,因此准确计算房间负荷是计算暖气片片数的前提。而且,不同散热器的片比系数不一定相同,这个需要平时的经验积累。 值得一提的是,对于单管串联暖气片采暖系统,越靠后平均水温越低,同样的负荷所需的片数也就越多。另外,地暖中如果需要设置散热器时,请参照地暖的设计水温对暖气片进行计算,切不可直接套用。

空气能热泵供暖机组与锅炉相比的优势

空气能热泵供暖机组采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。利冠佳特空气能热泵供暖机组节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。空气能热泵供暖机组是完全智能化的,不需要人操作。另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。 (空气能热泵供暖机组-图片) 【空气能热泵供暖机组相比锅炉有何优势】 1、环保:空气源热泵采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。 2、运行安全:空气源热泵是可以全自动控制的,完全不需要人员看守,大大减少的人力的成本。 3、热效率高:空气源热泵的能效比比较高,热效率平均在300%左右,远超锅炉的热效率。 4、模块式安装,便于增添设备:空气源热泵采用的是多台机组并联的安装模式,方便用户后期添加设备。 5、节能:空气源热泵节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远

的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。 (空气能热泵供暖机组-图片) 【空气能热泵供暖机组详细介绍】 一、空气能热泵供暖机组是否需要提供机房 答案是不需要,它是完全智能化的,不需要人操作。另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。同时也不依赖于光照,所以不一定放在楼顶,安装的时候可以放置在地库,或者像空调那样也完全可以。 二、若使用多台空气源热泵采暖设备,其中一台出了问题是否影响整个系统? 答案是不影响。就如果家里的电灯装置一样,一个电灯坏了不会影响别的灯的照明,因为采用的是并联的手段,空气源热泵也是一样的道理,它们是完全独立的,单个独立运行。 三、从环境吸收热能为什么会使空气源热泵采暖有更大的效率? 因为空气源热泵的原理,所以可以用1份电能吸取2-3份空气中的低位热能,在通过一定的运行,使得这些热能产出高位热能,所以效率很高。 四、目前国内的空气能热泵供暖机组运行是否稳定?

空气源热泵与电锅炉取暖的区别

空气源热泵与电锅炉取暖的区别 日期:2015-01-21 作者:西莱克热泵点击:535 空气源热泵与电锅炉都是使用电的设备,是北方目前煤改电政策的首选的取暖设备;它们之间有什么区别,它们的好处分别是什么?投资成本怎样,它们两者那种更好,更节能,都是用户选购之前必须了解清楚的。 一从投资成本来看。 相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。 二、从节能性来看》 空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。 1、、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。 2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。 三、工作原理的差异: 1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。 2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具 有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。 四、机构上的区别: 1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。 2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。 五、安全性的区别 空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。 六、电功率的要求 空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。 七、功能上的区别: 空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;,而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。 当然,由于投资成本方面的制约,用户得根据自己的经济条件来选取合适自己的取暖产品,由于电锅炉的安全系数比较低,所以在选购的时候,必选选用品牌大,售后服务好的公司生产的;选用空气源热泵应当选用在行业比较知名的品牌厂家。 上一篇:空气源热泵制热量受哪些因素影响 下一篇:别墅安装什么样的取暖设备比较好

空气能热泵的三种取暖方式

空气能热泵采暖的三种方式 第一种方式:空气能热泵主机+风机盘管供暖系统 优点:风机盘管通常是暗装吊顶,不会占用生活区域空间,比明装散热片节省空间,而且出风温和,不像空调或电暖风机吹出的热风那样干燥不适,同时风盘换热效率高,采暖区域会在较短时间内达到设定温度。 而且因为出热水温度在45℃左右,空气能热泵的效率很高。若使用采暖/制冷空气源热泵机组,还可以替代中央空调实现夏季制冷。 缺点:绝大部分风机盘管出热风是吹在头部,容易形成头燥足冷的现象,舒适度一般。目前也有少部分新型底部出风的风盘地暖机, 让暖风从底部吹出,其效果要比顶部送热风的方式好一些,但同时也会存在占用生活空间,地表浮尘被带入空气中等问题。 适用场合:适用于非连续、间歇性采暖需求的用户。比如:商超、饭店、办公室、周末归家族等。 第二种方式:空气能热泵主机+地暖供暖系统 优点:公认的最舒适的家庭采暖方式,采暖温度均匀,暖热从脚生,符合中医“头凉足暖”的理论。地板采暖所需的热水温度一般在40℃左右,空气能热泵出热水温度在40℃左右时,效率更高。 缺点:地暖的前期安装比较复杂,若是改造已装修过的房屋,需撬开地板才能安装,初装成本较高;此外,空气能地暖时需要提前预热,加热慢。

适用场合:适用于需要连续供暖的场所,以及对采暖舒适度有较高要求的用户。比如:宾馆酒店、别墅以及家中常住老人与小孩的家庭。 第三种方式:空气能热泵主机+暖气片供暖系统 暖气片所需要的热水温度一般要求达到55℃以上,热水温度越高,空气能热泵效率越低,因为冬季气温本来就偏低,这使得热泵在空气中获取热量的难度变大,热泵的能效会大大降低,设备能耗大幅增加,无法做到节能采暖。 优点:暖气片是即开即热,升温较快;可以明装,不受地板影响。 缺点:加热慢,热量不均匀,对热水温度要求高,空气能热泵主机负荷大,制热效率低,在环境温度较低而且采暖热负荷较高的地区节能采暖效果不佳。 适用场合:适用于采暖热负荷低,室内外保温效果较好,旧房改造或装修后不能装地暖或风盘的用户。 以上这三种方式,都是根据用户的实际需求与使用环境来确定的,有时还可以进行多种方式组合供暖,比如在卧室装地暖,客厅装风盘等。 此外,空气能采暖系统,还需要配备合适的缓冲保温水箱,以此利用白昼温差以及波谷电价达到更好的节能和供暖效果,并延长空气能热泵主机的使用寿命。 总体来说,通过专业的公司来合理配置空气能采暖方式加上规范的安装等完整的系统施工,最终都能让空气能采暖达到节能环保、智能采暖、省心又省钱的效果。

空气能热泵供暖机组工作原理及产品特点

空气能热泵供暖机组工作原理其实并不复杂,其作为燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和灰库气化风加热等场所和领域。随着国家对低碳环保,节能减排的进一步加大投入,“煤改电”工程进行的是如火如荼。下面请利冠佳特给大家介绍一下空气能热泵供暖机组工作原理及产品特点。 (空气能热泵供暖机组-图片) 【空气能热泵供暖机组工作原理】 空气能热泵供暖机组是利用是转换成热能的热交换设备,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,污染小等优点。电加热器由管状容器及电热元件组成,配以温度控制柜(台)构成。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。发热元件采用直管型取代U形结构,采用专用钣手可方便安装和拆卸。温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控温范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制温度±5℃。并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。 空气能热泵供暖机组是燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和灰库气化风加热等方面。该设备由空气电加热器本体和控制系统两部分组成。电热管导热性好,绝缘性优,在加热器内部设有导流板,加热均匀。

【空气能热水机组节能原理】 传统的加热方式是消耗高品位的能源来加热水,比如电热水器通过消耗电能使发热丝发热来加热水,扣除热效率只有95%左右。而空气能热泵供暖机组是通过电能驱动压缩机压缩冷媒,并利用冷媒从环境中吸收热量,再将冷媒吸收回来的热量传递到水里产生热水,环境中吸收回来的热量是完全免费的。在标准工况下,空气能热泵供暖机组能够做到消耗一度电就能从环境中吸收相当于3度电的能量,所以最终其综合能效比可以达到400%。 (空气能热泵供暖机组-图片) 【空气能热泵供暖机组产品特点】 通过量子能和空气能双核运行,自动切换,量子能在一定电能的作用下,密闭加热,以较低的能耗,获取大量的高温热水,使之有低能耗转换高能量值的奇效。在温度相对较低时空电能双核供暖热水组加热可高达85度,从而全年不受低温恶劣环境的影响。 工作原理:空电能双核机组由超低温无霜空气源热泵和量子能构成,利用制冷剂(俗称冷媒或雪种)作媒介,消耗少量的电能,吸收空气中的热能,产生热水。超低温L型无霜空气源空电能双核机组制冷媒的最.低蒸发温度可达-35℃,故室外温度-30℃时它与外界温度存在温差,冷媒在蒸发器内吸收

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项(优.选)

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项 1.膨胀罐的结构 膨胀罐是由罐体、气囊、法兰盘(进/出水口)及补气口四部分组成。 A. 罐体一般为碳钢材质,外面是防锈烤漆层或不锈钢材质; B. 气囊为EPDM(三元乙丙橡胶)环保橡胶; C. 气囊与罐体之间出厂时已充好气体,一般无需自己加气,除非系统需要更大的预充压力; D. 法兰盘为碳钢或不锈钢材质,通常膨胀罐容积越大接口会越大,一般在一寸左右,可以按照系统需求来选择接多少通的阀,以方便使用和维修; E. 外形有固定脚跟无固定脚、立式卧式之分,可按照系统安装的需求来选择。 隔膜式膨胀罐的罐体中间由隔膜将罐体分成二部分,上部分是罐体与隔膜之间预冲了一定压力的氮气,下部分是用来储水。气囊式膨胀罐则是气囊在罐体内,气囊用来储水,在气囊与罐体之间预冲有一定要的氮气。根据系统需求,可分别预冲不同压力的氮气。膨胀罐的最大工作压力8bar,最高工作温度为—10~140℃、预冲压力:2.5bar。 2.膨胀罐的工作原理 当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预冲气体的压力高,所以会有一部分工作介质进到气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直至压力平衡。当系统压力再度升高,系统压力再次大于预冲气体的压力时,又会有一部分介质进入橡胶囊内来压缩橡胶囊和罐体之间的氮气,氮气被压缩后罐体内压力升高,当升高到跟系统压力一致时,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,知道系统介质压力同橡胶囊和罐体间的气体压力相等,橡胶囊内的水不再向系统补给,膨胀罐的主要作用是用于维持系统动态的平衡。 3.膨胀罐的作用 膨胀罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,起到缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷,保证系统的水压稳定的作用。 4.膨胀罐的安装注意事项 (1)膨胀罐在供暖系统中一般建议安装在系统水温相对低点的回水端或储热水箱的冷水入水端。24L以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免膨胀罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的荷载,对于24L以上的膨胀罐其自身带有三角支架,可以用金属软管把膨胀罐连接到系统,埋地螺钉固定膨胀管支脚,以确保使用过程中的平稳。 (2)膨胀罐附近要安装安全阀,以避免在系统压力异常时损坏气压罐和系统其他部件。(3)在供暖闭式循环系统上,不能把膨胀罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。 (4)膨胀罐在热力系统中,如空调、锅炉、热泵等一般安装在系统的回水端。 (5)测试膨胀罐气囊时,建议直接用水压测试,严禁使用锐利器件碰触气囊。 (6)膨胀罐的工作介质一般为水或防冻液的混合物(水的比例不得小于50%)。 (7)膨胀罐应一年检查一次预冲压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使

科普:空气能热泵系统的供暖、制冷原理大解析

科普:空气能热泵系统的供暖、制冷原理大解析 空气能,是指空气中所蕴含的低品位热能量。将空气能收集利用起来的装置叫热泵,被称为空气能热泵技术。那么,空气能热泵系统究竟是怎样的?其如何供暖、制冷呢?太阳雨就这几个问题作出解答: 一、空气能热泵原理 机组运行基本原理依据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

二、空气能热泵供暖原理 在制热时,液态制冷剂在空气换热器中汽化,吸收空气中的热量,低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩后变为高温高压气体送至水换热器。由于制冷剂的温度高于水的温度。制冷剂从气态冷却为液态,液体制冷剂经膨胀阀节流后,在压力作用下进入空气换热器,低压气体制冷剂再次汽化,完成一次循环。在这个循环中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从空气侧向水侧的转移。 三、空气能热泵制冷原理 在制冷时,液态制冷剂在水换热器中汽化,使水温降低。低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩,变为高温高压气体,进入空气换热器,由于制冷剂温度高于空气温度,制冷剂向空气传热,制冷剂经气体冷凝为高压液体,高压液态制冷剂经膨胀阀节流后进入水换热器,低压液体制冷剂再次汽化,完成一个循环。在这个循环过程中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从水侧向空气侧的转移。

空气能热泵有着安全、省钱、舒服、环保、经久耐用的优点,也因为运行成本较低,节能性好,所以成为大众选择的一个重要原因。

太阳能与空气源热泵供暖供热水系统

太阳能与空气源热泵供暖供热水能源监控与管理系统 新时空(北京)节能科技有限公司 2009-7

目录 一、项目概况................................................................................. 错误!未定义书签。 二、能源监控与管理系统选型......................................................... 错误!未定义书签。 三、BEMS系统功能设计 ............................................................... 错误!未定义书签。 1、组态画面图例: ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、节能与减排数据分析计算依据 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 四、各系统监控方案....................................................................... 错误!未定义书签。(一)暖通空调系统监控............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1、太阳能集热、供热、蓄热................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、热泵空调............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、末端冷/温水循环系统 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。(二)安全与简易运行模式......................................................................................................... 错误!未定义书签。(三)计量系统 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。(七)集中管理 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、总体效果................................................................................. 错误!未定义书签。 1、高效性 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、安全性 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制节能效果........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 六、控制点数表.............................................................................. 错误!未定义书签。附件一、设计总则.......................................................................... 错误!未定义书签。 1、系统设计原则........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、设计依据................................................................................................................................... 错误!未定义书签。附件二、新时空BEMS能源监控与管理系统的特点 ........................ 错误!未定义书签。 1、控制系统技术领先................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、网络可靠,结构简单 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、先进的系统软件与操作显示画面.......................................................................................... 错误!未定义书签。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温

度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

空气能采暖热泵的优点和缺点

如今,空气能热泵已经不再是陌生产品。那么空气能热泵有哪些优缺点?家庭使用空气能热泵到底好不好呢?日前,空气巴巴小编采访了空气能领军品牌——纽恩泰的一位工作人员,请他来为我们解答。 一、空气能热泵的优点 1.安全环保。空气能热泵不使用煤、气等燃料,制热时没有明火,没有燃、爆等安全隐患;不会排放出废气,对人体健康造成危险,对大气环境造成污染,是一种真正清洁环保的采暖设备。 2.自由度高。空气能热泵工作时不受集中供热时间的限制,采暖的时间、温度都能够自由设定,可以随时一键开启,足不出户,就拥有舒适采暖体验。目前,家庭常用的空气能热泵多是两联供,即可同时供热水、采暖或采暖、制冷,提供更多舒适体验。

3.采暖成本低。空气能热泵虽然用电,但并不像电暖器那样直接使用“电-热”转换的方式制热,电只是用来让热泵运行的能源,因此工作时十分省电,耗电量仅为普通电暖器的四分之一。据纽恩泰统计,北京80平米建筑使用纽恩泰空气能热泵采暖,一个冬天(120天)仅需3737度电。按0.49元/度的电费价格计算,一个月的采暖费才四百多元。 4.安装简单。只要能通电的地方,空气能热泵就能安装使用,不像天然气壁挂炉那样需要铺设天然气管道,也不像水源热泵那样需要打井。 二、空气能的缺点 1.购机成本比较高,空气能热泵科技含量比较高,里面许多重要组成配件都是进口,因此价格较高。 2.对安装人员的要求比较高。空气能行业内有一句话,叫:“三分看产品,七分看安装。”意思是说,空气能热泵买回来之后,如果安装人员水平不高,安装得不好,那么买了大品牌的产品,也发挥不出热泵的性能。因此建议消费者购机后,一定要找专业人员安装。

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法 有故障代码的故障及处理 1)相序故障 故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故 障码“LELL3”。 处理办法: 1.首先检查电源电压线接线是否正确; 2.如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。 根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。 2)水流开关故障 故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。 处理办法: 1.运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查); 2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开; 3.检查循环泵是否符合机组流量要求; 4.新机器调试中水泵是否接反了; 5.如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关 在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。 3)进水传感器故障

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。 处理办法: 3.线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固; 4.传感器故障本身有问题,更换进水温度探头; 5.如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。 4)高压开关故障 故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就 会出现高压故障。 处理办法: 6.考虑水流不足,检查并清理管路过滤器; 7.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位, 造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警; 8.检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转; 9.检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不 出来,也容易产生高压故障。

空气能热泵采暖方案

5.2采暖热源机组选型 根据“负荷计算”选用芬尼克兹PASHW250S-PS整体式北极星1台来做热源。 PHNIX芬尼克兹北极星系列机组集专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足家庭和商业场所的采暖、生活热水多种需求,它具有卓越的低温制热性能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低温环境安全工作,国标制热工况能效高达3.8,热水温度高达65℃,可完全取代空调+锅炉系统。尤其适合作为地暖热源取代传统集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。 5.3北极星机组特点: 1)使用场所:适用于寒冷地区的公寓、别墅、酒店、会所、度假村、医院、大学等需要供暖或热水的程锁。 2)超高水温:最高出水温度高达65℃,可广泛替代传统锅炉加热设备,应用于房间采暖和制取生活热水。 3)超高能效:第二代曾焓压缩机配合增焓控制回路和高效换热器,提高了制冷工作效率,国标制热工况能效比高达3.8,为业界空气源热泵能效的最好水平。

4)超低温环境:采用第二代高温喷气增焓技术,机组可在-25℃的环境下安全运行,确保机组在寒冷气候条件下全年运行,无需操心。 5)动态控温:采用智能控温技术,出水温度可随环境温度的变化而自动调节,达到节能和舒适的效果。

6)性能卓越 7)水量充足,舒适性好! 8)初投资少,运行费用低!

9)热损失少,无冰冻危险! 6.采暖末端 6.1地板采暖简介 地暖作为一种新型节能供热方式越来越受到人们的关注,地暖供热是以温度不高于60℃的热水,在埋置于地板下的盘管系统内循环流动,加热整个地板,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。人民大会堂很早就用铜管做地暖进行温度调节。

空气源热泵采暖在实际测试的效果如何

空气源热泵采暖在实际测试的效果如何 现在,中国北方地区的集中供暖早已启动,南方地区的居民家庭也已开始了采暖的相应安排。但目前普遍使用的供暖方式均有不足:集中供暖,受限于固定的供暖时间和区域,并会造成环境污染;电暖气方式制热效率较低,且舒适度欠佳;燃气壁挂炉受制于上涨的燃气费,而且在燃气管网不覆盖的地方不容易普及;普通热泵空调在低温环境下制热效果不佳。 空气源热泵供暖是近年发展迅速的供暖方式,在性能、经济、稳定方面的优势已广为业界认可。空气源热泵技术使用一份电能,从室外空气中获取二份以上免费热能,可提供三份以上热能,是采用清洁能源的高效环保技术。那么,空气源热泵是否是替代传统制热方式的理想选择呢? 为了测试空气源热泵在中国南北各地不同气候环境下的实际效果,去年底至今年初,北京格蓝轩科技发展有限公司进行了一项实测研究,并于近日发布了《空气源热泵供暖报告》(以下简称《报告》)。北京格蓝轩科技发展有限公司成立于于2008年8月,简称“格蓝轩”。总部位于北京。是一家专注暖通空调系统节能领域的企业,主要的产品有毛细管辐射系统、地源热泵、水源热泵、空气源热泵供暖、太阳能供系统等。是集设计、施工、维护,为一体的企业,综合实力、服务品质、社会口碑等在行业中一直处于领先地位。 《报告》显示,采用格蓝轩空气源热泵采暖,在实测中均体现了制热效果强劲、系统稳定可靠、经济性能优越、舒适性好的优势,在低至-20℃的严寒地区也可以稳定可靠地供热,可满足中国南北区域大部分居民冬季供暖的需求。 领先空气源热泵技术三地实测表现卓越 此次实地测试是由北京格蓝轩科技发展有限公司于2014年10月至2015年3月份供暖期间共同完成。项目组分别挑选严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区的代表城市家用住宅,对格蓝轩空气源热泵供暖系统的长期运行进行监测。实测结果如下: 严寒地区:沈阳 测试地点是辽宁省沈阳市的某小区住宅,供暖主机为日立16kW低温变频EVI热泵系统,末端采用地暖辐射进行供暖。该住宅建筑面积约为157㎡。在4个多月的测试中,室外温度低至-21℃,平均供热季节能效比HSPF=2.51。(Heating Seasonal Performance Factor, 意为季节性供热性能系数,以下同) 为了考察不同供水温度及室内控制方式对机组性能和供热效果的影响,沈阳测试分为三个阶段。第一阶段为2015年1月8日-1月21日,35℃供水温度下,有室内二次控制的连续供热;第二阶段为1月22日-3月9日,35℃供水温度下,无室内二次控制的连续供热;第三阶段为3月10日-3月19日,30℃供水温度下,无室内二次控制的连续供热。 测试结果:室温维持在20℃以上;空气源热泵系统的运行费用比燃气壁挂炉节省15%以上,比电采暖节省60%以上。 该测试的数据和结果显示低温热泵在以沈阳为代表的严寒地区运行稳定,制热强劲。搭载EVI 涡旋强热技术的低温空气源热泵供热系统,解决了低温制热衰减和压缩机排气温度过高的不足,即使在-20℃的严寒地区,低温空气源热泵系统依然运行可靠,制热强劲。 寒冷地区:北京 测试地点是北京郊区的某平房住宅,住宅建筑面积约为130㎡,与沈阳使用相同型号的低温变频空气源热泵机组及水模块,末端同样采用地暖系统采暖。3个多月的测试期间,室外最低温度为-12℃,平均季节供热能效比HSPF=3.28 测试结果:室温维持在20℃以上;运行费用比燃气壁挂炉节省50%以上,比电采暖节省70%以上,甚至比集中供热节约费用约8.8元/㎡.季。 该测试的数据和结果显示虽然南北方维护结构的差异、室外温度及相对湿度的差异、居住者习惯、化霜控制等对于机组运行经济性有较大影响,但是格蓝轩热泵采暖系统在以北京为代表的寒冷地区制热强劲,节能高效。不论是从替代燃煤锅炉集中供暖还是独立用户供暖角度来说,格蓝轩热

空气源热泵采暖

水源热泵与低温型空气源热泵供暖方案比较 近几年来人民的生活水平显著提高,为了改善大气环境,政府采取了一系列措施,其中影响最大的就是冬季取暖逐步取消燃煤锅炉而采用其它清洁能源,那么采用哪种取暖方式比较好?各取暖方式各有什么优缺点?下面就水源热泵及低温型空气源热泵机组作一个比较。 一、初投资比较 1、水源热泵系统的初投资由以下几部分组成: ①水源热泵机组:根据机组内部配臵不同,水源热泵机组的价格也会有所不同,一般来说价格在0.9~1.0元/kcal之间。 ②末端设备:根据所选末端不同价格一般在0.36~1.19元/kcal之间。 ③工程及附料费用:根据所选用系统形式不同,价格一般在150~200元/m2之间。 ④打井费用:根据地质条件及地区人工成本不同,价格一般在300-400元/m之间,井深一般为50-150m之间。 2、低温型空气源热泵系统的初投资由以下几部分组成: ①低温型空气源热泵机组:根据机组内部配臵的不同,空气源热泵的价格大致在1.9~2.1元/kcal之间。 ②末端设备:与水源热泵系统所用末端相同,0.36~1.19元/kcal。 ③工程费用:与水源热泵系统基本相同,150~200元/m2。 初投资结论:水源热泵机组价格较便宜,但需打井费用及机房;风冷热泵机组价格较贵,但无打井及机房费用;其它费用基本相同,二者初投资总费用大致相当。 二、运行费用比较(按取暖季130天每天16小时计算)元/m3 水源热泵机组低温型空气源热泵机组:

单价 0.55元/kwh 0.55元/kwh 能效比 450% 平均200% 消耗量 0.011kwh/h*m2 0.0148kwh/h*m2 0.264kwh/天*m2 0.355kwh/天*m2 34.3kwh/130天*m2 46.15kwh/130天*m2 运行费用 18.86元/采暖季*m2 25.4天元采暖季*m2 水源热泵采暖费用比空气源热泵减少26%,例如利用水源热泵采暖一万平米每个采暖季可节省6.5万元。 三、优缺点比较 水源热泵机组低温型空气源热泵机组 1、运行费用低 1、运行费用高 2、工程施工需工程队素质较高 2、工程简单,无需机房及打井 3、可冬季供暖、夏季供冷 3、可冬季供暖、夏季供冷 4、技术成熟,国外已有多年广泛应用,国内有很多成功应用客户。 5、国内外均没有成功长期使用案例。(王朝网络 https://www.360docs.net/doc/4610036500.html,) 浅谈空气源热泵在冬季采暖系统中的应用 中国新能源网 | 2006-6-21 10:15:00 | 新能源论坛 | 我要供稿特别推荐:《2010中国新能源与可再生能源年鉴》 在我国北方,建筑业的能耗比例为65%以上,其中空调、采暖、通风占三分之二以上。2004年南方诸省已开始对家用空调进行限制,北方各省的冬季取暖费用也居高不下。常规取暖方式需高温才能达到效果,因此节能环保是句空话,只是相对而言。空气源热泵在夏季制冷的效能比高,属节能环保产

空气能采暖优势分析

空气能采暖优势分析 1、舒适:空气能地暖机采暖热量从足部升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于身体保持水分,同时对风湿、哮喘有积极疗效作用; 2、节能:空气能地暖机用35-50℃(对流暖气片需85℃),热量集中在人体的受益高度内(2米以下),比较传统的电采暖方式节能75%; 3、节省空间:空气能地暖机在地板下铺设水管,节省空间,并能搭配不同的装潢风格; 4、使用寿命长:空气能地暖机使用的管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。相比传统的中央空调和暖气片供热省去维护和更换的费用; 5、安全:冬季有采暖的房间密闭性较好,如果使用燃气采暖产品,就会有一氧化碳中毒的危险,而空气能热泵采暖则无需担心这类问题。 费用对比:天然气燃烧与空气源热泵 天然气价格日益攀升,一年前的天然气价格与当前的价格无法相提并论,然而以后天然气价格将更贵,趋势也是只增不降。面临天然气价格上涨和建筑节能的强制要求的现状,人们对生活品质的要求也越来越高,采暖成为寒冬的当务之急。空气源热泵采暖比传统燃烧天然气采暖节能30%以上,成为采暖使用趋势。 天然气燃烧值最大约为8500kcal/m3;燃气锅炉的最高效率为88%;电的效率为860kcal/度,室内测出水温度45度的情况:热泵能效在外环境5度左右约2.6,0度左右约2.2,-5度左右约2.0。 以杭州为例,杭州天气比例依次为5:2:1,总共运行时间为100天,折合成时间分别为60天,25天,15天。综合能效比为(2.6X5+2.2X2+2X1)/8=2.425。 在两者产生同样的热量的时,即Q1=Q2。 假设X为使用天然气的量,单位为m3,Y为使用电的量,单位为度。 则Q1=8500*X*0.88=Q2=860*Y*2.425,得到Y=3.62X的关系。 费用公式为:能源费用=能源单价*能源使用量。 其中天然气能源单价为2.6元/m3,最新的天然气价格将达到2.9元/m3。 电费考虑峰谷电价和阶梯电价的影响,杭州峰电为0.56元/度,谷电为0.28元/度,平均按照0.42元/度计算,得到:电费/天然气费=0.42*Y/2.9*X=0.42*3.62X/2.9*X=0.42*3.62/2.9=52.4%。 如果考虑按照全峰电使用,则电费/天然气费=0.56*Y/2.9*X=69%。 假如根据之前的天然气价格计算,电费/天然气费=0.56*Y/2.6*X=78%。 得出结论:杭州地区在正常情况下空气源热泵采暖要比传统的燃烧天然气采暖节能30%以上。 空气能采暖前景性:2012年地暖总产值超300亿元 1.2012年水地暖系统配套的热源设备的销售额的计算 据中国土木工程学会城市燃气分会燃气供热专业委员会的统计数据,2012年我国燃气采暖热水炉的销售量约为120万台。假设上述燃气采暖热水炉中,至少有一半与地暖系统配套,且平均每台燃气采暖热水炉的售价为6000元,那么,2012年应用在地暖系统中的燃气采暖热水炉的销售额约为120万×50%×6000元=36亿元人民币。 于是,2012年水地暖行业的总产值至少为:272.25亿元+36亿元=308.25亿元人民币 2.2012年我国电地暖行业总产值的推算 2012年我国发热电缆行业总产值的估算。如前所述,业内人士分析认为2012年我国发热电缆的销售总额可能不超过1亿元人民币,包括施工企业的劳务费和管理费在内,2012年我国发热电缆行业的总产值应不超过

空气能采暖

空气能采暖 伴随着清洁供暖改造的逐步升温,以节能环保、安全舒适为特色的空气能采暖越来越受到更多人的关注。[1] 原理 通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。 空气能热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气能采暖就是热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气能采暖吸收的是空气中的低品位热能,不会产生任何有害物体,真正做到零污染。一直专注于北方采暖市场的利普曼空气能采暖就是凭借”高配置、超低温、最北端、智能化、零排放、更安全“的产品优势成为空气能采暖市场上的行业新星。空气能采暖传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气能采暖传热工质的蒸发极限为零下20℃左右,而“利普曼”空气能采暖在零下25℃的低温环境下能够全天候运行,解决了传统机组在温度过低的情况下热源不稳定,不能持续供给或不能持续供给较高热量的问题。既能大大提高在南方的能效比,又能克服北方的低温环境。 特点 安全:不用燃气,不会产生任何废气,更不会出现“煤气中毒”;不用电加热棒加热,不会有漏电危险呵护家人健康安全。 节能:COP值超过4.37 能效比高真正做到省电、省钱。 舒适:采用自下而上的采暖方式,符合人体生理需求,为您提供全方位的呵护 智能: 采用微电脑控制,智能调控温度,省时又放心 高效:零下25℃至43℃全天候运行,既能提高南方地区的能效比,又能克服北

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