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风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;

从送风方式上分为:

独立送风设备和集中送风设备;

从送风质量上分为:

室内自然风循环设备和净化加湿设备;

从静音方式上可分为:

普通型和高静音型;

二、工程概况

1、工程地址:

2、工程范围:

本项目建筑面积为1000㎡.末端使用风机盘管空调器为建筑输送冷暖.

三、设计依据及原则

01、《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》(2009)

02、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

03、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

04、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

05、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

06、《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)

07、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

08、《实用供热空调设计手册》

09、国家现行的其他相关规范及措施

10、山东世纪昌龙新能源有限公司技术规程。

11、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

12、本工程设计方案遵循技术先进、投资省、效率高、经济实用、节省能源、无污染、运行管理简便的原则。

四、设计方案

1、系统说明:

根据本项目建筑性质和热源情况,拟采用山东世纪昌龙新能源有限公司生产的空气源热泵进行冬季供暖和夏季制冷,室外设置一个空气源热泵模块式机房,机组配置详见后续机组选型表。

2、负荷设计:

本项目设计标准,遵循空调系统高效节能的原则,冬季室内温度按照18~20℃,

夏季室内温度按照24~26℃

序号

冷暖区域

空调面积

(㎡)

单位热负荷

(W/㎡)

单位冷负荷

总热负荷

(KW)

总冷负荷

1

1000

80

100

合计

3、设备选型:

(1)机组选型:

本项目设置一个机房,该项目总热负荷为80kw,总冷负荷为100kw,主机选用世纪昌龙公司生产的WKSKR-65型空气源热泵机组2台;

满足大棚冬季采暖和夏季制冷需要。

空调面积(㎡)

总热负荷(KW)

总冷负荷(KW)

机组数量(台)

机组型号

相关参数

苗木大棚

2

WKSKR-65

Q冷:

72KWN冷:

15.20KW

Q热:

81.20KWN热:

18.20KW

(2)水泵选型:

本项目机房内水源侧均配置单级单吸立式离心泵,该水泵优点:

a泵体结构紧凑、体积小、外形美观。

其立式结构重心较低且重和于泵脚中心,增强了泵的运行稳定和寿命。

b安装方便。

进出口径相同并在同一中心线上,可像阀门一样安装在管路任何部位。

电机加上防雨罩可置于户外使用。

泵设有安装底脚,以便泵的安装稳定。

c运行平稳、噪音低、组件同心度高。

电机采用低噪音轴承,并设有不停机加油装置,泵叶轮具有极好的动静平衡,运行无震动,改善使用环境。

d无渗漏。

轴封采用耐磨硬质合金机械密封,解决了离心泵填料渗漏严重的问题,延长了使用寿命,确保了机房场地干净整洁。

e维修方便。

勿需拆卸管道,只要拧下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行检修维护。

f可根据现场使用条件,泵机可立式、卧式、多方式安装,依据流量杨程要求,可采用并、串联方法,增加所需流量和杨程。

g所有空调机房内均配置备用水泵,均采取一用一备或两用一备方式,以便于用户在保持运行的状态下,进行维修或维护。

水泵选型表

设备名称

水泵型号

安装位置

数量

循环水泵

SLS65-160

(一用一备)

流量:

25m³

/h扬程:

32m功率:

4KW

4

补水泵

SLS25-160

4m³

1.5KW

五、项目初投资分析

空调机房系统:

规格型号

单位

单价(万元)

合价(万元)

空气源热泵机组

4.00

8.00

0.40

0.80

3

0.25

0.50

全自动软水器

2m³

/h

0.30

5

软化水箱

1m3

6

电气及控制设备

管材、配件及构配件

7

安装费

人工及机械等

11.40万元

1.2末端系统:

空调区域

项目名称

单价

(万元)

合价

备注

风机盘管

FP-102

0.0688

设备价格

0.1126

0.00万元

1.3投资汇总

费用名称

费用内容

合计(万元)

机房系统

人工、机械、材料等

11.40

末端系统

总计

特别说明:

上述初投资费用不包含设备土建基础及配电房至空调末端及机房的配电费用

六、运行费用分析:

1、山东世纪昌龙新能源有限公司生产的水源热泵机组,配有微电脑自动控制系统,在运行过程中,机组并非全天候满负荷运行,机组可以根据冷暖区域的负载状态,自动进行能量调节,用户可以自定温度的上下限,当达到温度下限时机组会自动加载运行,当达到温度上限时机组会自动卸载直至停机,以达到最大节能目的。

2、该空调系统全年供冷暖期的冷热负荷调节系数按照0.60计算。

冷热负荷调节系数指:

在供冷暖初末期,室内外温差较小,因此,室内初期和末期需求的冷热负荷量也相对较少,设备运行的频次自然缩短;

在供冷暖中期,室内外温差较大,因此,最冷或最热的时间段内室内需求的冷热负荷量较大大,设备运行的频次相对较高,因此取0.60。

3、冬季供暖时间为120天,夏季制冷时间为90天。

4、系统运行电价按照0.55元/度计算。

5、每天运行时间按照8h/日

6、计算公式:

运行费用=额定功率×

设备运行台数×

每天运行时间×

运行天数×

全年平均负荷系数×

电价。

夏季运行费用

额定功率

调解系数

设备数量

工作时间

(h/日)

耗电量

空气源热泵

15.20

0.60

8

145

19.2

1.50

0.15

0.68

164.88

电价

(KW/元)

日运行费用

(元/日)

季运行费用

(万元/季)

供冷天数

(日)

供冷单价

(元/㎡)

0.55

90.68

0.82

90

8.20

冬季运行费用

18.2

174.74

194.62

供暖天数

供暖单价

107

1.28

120

12.80

七、变压器负荷计算

用电设备组名称或用途

回路

编号

设备

容量

Pe(KW)

需要

系数

Kx

功率

因数

COSφ

有功

Pjs(KW)

无功

Qjs(KVar)

视在功率

Sjs(KVA)

计算电流

Ijs(A)

Z1WP1

18.2

0.8

14.6

10.9

27.7

Z1WP2

Z1WP3

4.0

3.2

2.4

6.1

 

1.5

1.2

0.9

2.3

×

∑Pe

K

∑Pjs

∑Qjs

∑Sjs

∑Ijs

总计算负荷:

42

0.80

34

25

60

同时系数(K∑):

K∑P

0.9

K∑q

总计算负荷(计K∑后):

0.72

30

23

38

54

平均功率因数(COSφ)补偿至:

0.95

无功补偿容量(KVar):

计算值:

-12.7

取整值:

32Kvar/组,共计1组

低压人工无功功率补偿后:

变压器选择(KVA):

(0.4KV侧:

额定电流=116A)

80

变压器负荷率:

(10KV侧:

额定电流=5A)

47.1%

变压器损耗(近似值):

有功损耗⊿Pb=0.4KW;

无功损耗⊿Qb=2KVar

合计(高压侧):

0.77

39

2.2

八、空气源热泵和传统制热设备运行费用对比

1、各种热源热值参数:

名称

热值

热效率

实际热值

860千卡/度

夏季:

500%

4300千卡/度

春秋季节450%

3870千卡/度

电热水器

95%

817千卡/度

液化气

10800千卡/kg

85%

9180千卡/kg

管道煤气

3800千卡/m3

3230千卡/m3

柴油锅炉

10200千卡/m3

8670千卡/m3

2、各种热源运行费用对比:

能源种类

年耗热量KCal

效率

耗用能源量

能源成本

全年费用(元)

2079000

--

67930度

0.8元/度

54344

817千卡/度

254467度

0.8元/度

203574

75%

8100千卡/Kg

25666Kg

6元/Kg

153999

3230千卡/m3

64365m3

2.5元/m3

160914

柴油

80%

8240千卡/Kg

25230Kg

5.8元/Kg

146337

说明:

上述对比为空气源热泵和其它制热设备在制取生活热水时的运行费用对比,供暖时的运行费用等同于上述数据。

九、空气源热泵简介

空气源热泵机组(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22、R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。

这种热泵机组(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。

空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低价位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。

空气源热泵机组(空气源热泵热水器)加热时间短,水电完全分离,无触电危险;

无废烟、废气排出,因而无中毒危险;

同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作、电热水器出现漏电、燃气热水器出现煤气泄露的缺点。

空气能热泵机组(空气源热泵热水器)也得到了官方的应用。

高效节能由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量。

机组的能效比(COP)平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上。

运行费用是普通电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,燃油热水器的1/2.5,太阳能热水器的1/1.5。

经济耐用由于效率高,运行费用低,是电锅炉的1/3~1/4还少,而且可以大大降低供电负荷,节约电力增容费。

跟燃气燃油锅炉比较,无需相应的燃料供应系统,因此无需燃料输送费用和管理费用。

设备紧凑,操作、维护简单,无需人工管理费用。

机组安装在室外,比如裙楼或顶层屋面、敞开的阳台等处,无需设立专门的设备房,不占用有效的建筑面积,节省土建投资。

压缩机、热交换器和主要零部件均选用名牌优质产品,运行可靠,使用寿命长。

外壳采用镜面不锈钢,高雅美观,经久耐用,不易生锈。

安全环保热泵机组对大气及环境无任何污染,而且节能效果明显,属于绿色环保类产品,符合我国目前的能源、环保方面的基本政策。

热泵机组设有高低压异常保护、压缩机过载保护、风机过热保护、缺相保护、漏电保护、传感器故障保护、限温保护等多种自动安全保护功能。

与传统的热水锅炉相比,没有相应的燃料供应和烟气排放系统,系统安全、卫生、清洁,没有燃料泄露、火灾、爆炸等安全隐患。

与传统的活塞压缩式热泵机组相比较,同益热泵采用涡旋式压缩机,其噪音小,对周围环境不会产生不利影响。

适应性强空气源热泵机组的工作性能随室外气候变化比较明显,室外环境温度在0~40℃范围内,热泵机组都能正常工作。

热泵机组提供可达60℃以上的热水,充分满足卫生热水、泳池恒温和采暖等各种需求。

与水箱配套使用,充分利用夜间优惠电价时段来加热,预先储存大量的热水。

可多台机组并联满足更大量的热水需求,另外,在热水需求量减少的季节或需要检修时,可以停用部分机组而不影响其他机组运行。

空气源热泵制热工作原理

十、空气源热泵机组特点及优势

★设计先进

通过计算机仿真测试实验室,模拟各种恶劣环境的运行,调试评估出机组系统的最优化配置方案及机组最合理的COP值。

运用现代计算机仿真技术结合设计风道系统,有效减少高频噪音。

★智能控制

强大的微电脑控制功能,彻底解决系统运行的安全问题,能够智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。

★高效节能的制热系统

空气能热泵是以空气做为能源来源的,受环境影响很小。

采用全新高效制热系统,优化的系统设计,运行平稳,系统稳定,综合效能比达到3.6-6

★高端配置

电子膨胀阀本身具有很大的调节能力,从而更保证了更强的节流能力;

管翅片热交换器采用内螺纹铜管,翅片采用亲水铝箔,具有高效的热交换性能,从而增大其换热量;

机组冷凝器采用进口高效优质的螺旋铜管制作,换热能力充足,能效比更高;

拥有专利的融霜控制技术,保证机组具有良好的制热性能,除霜更快更彻底;

确保机组能够稳定运行。

★低温运行

能在恶劣天气下使用,机组具有智能化霜功能,但是一般适用于最低温度在-20℃以上的地区

★全方位保护

机组有全方位的保护系统、各种参数查询、故障查询、系统参数查询等功能,动行安全可靠、方便,真正做到无需人员值守,节省开支。

★绿色环保

因不使用燃气所以不会产生废气,不会破坏臭氧层。

同时COP至少为3以上,比电热水器节省2/3甚至3/4电费,比燃气热水器及太阳能热水器年辅助加热节省1/2甚至2/3费用。

而每减少消耗一度电量,可以减少发电时的1.5磅的二氧化碳产生,也就可以减少对大气层破坏。

同时空气源热泵抽取空气中的热量制热后,排出的是冷风,有利于改善环境温度,降低温室效应。

十一、产品出厂检验

公司拥有先进的《国家级空调性能检测中心》,每一台空调机均在厂内进行严格运转试验,确保机组在恶劣的工况下安全、可靠地运行,出厂的产品都是合格品.

1、性能测试:

要求连机运行48小时以上(制冷24小时、制热24小时),并对每台产品进行逐检,并出示可追溯性的测试报告。

2、安全性能检测:

要求每台产品出厂前都要进行安全检验。

(主要检验项目:

接地电阻、泄漏电流、绝缘电阻、电气强度)

3、外观、附件及包装运输:

要求打包前对产品的外观、附件及包装运输进行检验,检验合格后入库,并出示产品出厂检验报告。

4、主要实验设备:

电加热器,温度调节器、电磁流量计、压力表、温度计、双头测压表、功率表、巡检仪;

电加热器:

主要是用来调节整个试验过程中的水温,并且具有自动开启,关闭功能,并用调压器来调节其功率;

温度调节器:

利用机组自身产生的热量或冷量来调节实验室的工况;

电磁流量计:

检测水的流量以更精确地控制实验时所需的水流量;

压力表、温度计是整个水路系统的辅助测量工具,用来检测水系统的压力以及进出水温度;

温度巡检仪:

可以随时对压缩机吸气温度、排气温度和机组的进出风温度进行巡回检测;

功率表:

主要用来检测机组的电压、电流、电功率,功率因数,以更精确的掌握机组的匹配;

双头测压表:

主要是检测整台机组的高低压压力,结合环境温度及进出水温度可准确地判断机组运行是否正常;

水系统平衡

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