EKAC热回收风冷模块机组.ppt

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1、EKAC全热回收型模块式风冷冷水(热泵)机组,内容提要,一、热回收风冷模块优势 二、EK热回收风冷模块产品特点 三、机组运行模式介绍 四、案例分析及应用,一、热回收风冷模块优势,热回收空调的优势,环保 减少废热的排放;无冷却塔,降噪,保护环境。,节能,低品位能源,高品位能源,冷凝热,制冷制热热水,热回收风冷模块与太阳能热水器,安装方便 不受安装场所限制,占地面积小,安装容易、不漏水、安全、寿命长; 水温稳定 全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生),能同时多点供水的优越性。 运行可靠 不受天气影响;可以简化或者省去辅助加热系统 ;,内胆:腐蚀漏水“整机短命”,太阳能热水器安装受

2、限,性能稳定可靠,热回收风冷模块与空气源热泵热水器,合三为一 具有一机多用的功能;管路简单; 更随心所欲 除能一年四季提供生活热水外,还能一年四季为室内提供空调供应。,真正的一机多用,空调与热水全年供应,热回收风冷模块与传统中央空调,热回收风冷模块与传统中央空调,一机多用 运行调节灵活(多压机,多系统),能效高、运行费用省 无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,节省以下设备的初投资及运行费用,水塔,冷却水泵,锅炉,水冷系统专用机房,特点比较,二、EK热回收风冷模块产品特点,EKAC-BRSR系列,EK风冷模块机组全热回收机组,型号:EKAC230BRSR 每一模块可16台组合,热回收概念,如图,在

3、lgP-H图中 2点到5点的过程为整个冷凝过程 2点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程 3点到4点是制冷剂的潜热放热过程 4点到5点是制冷剂的过冷段显热放热过程,部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图23过程),全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图25过程),全热回收与部分热回收,部分热回收:只利用压缩机出口蒸汽显热,蒸汽显热一般占全部冷凝热的15左右,其它的冷凝热在冷凝器中被风机带走; 全热回收:利用全部的冷凝热,全热回收更节能!,全热回收与部分热回收,部分热回收采用串联形式; 全热回收采用系统切换形式

4、;,串联形式部分热回收,系统切换全热回收,排放85%热量,回收15%热量,回收100%热量,0排放,全热回收与部分热回收比较,主要品牌热回收量比较,部分热回收,全热回收,与品牌比较,10KW,80KPa,2m3/h,45KPa,13.3m3/h,77.5kw,EKAC样本参数,厂家样本参数,全热回收热泵机组特点,优点一:空调系统冷/热源合一,系统简介,操作、维护方便。,EK风冷模块机组全热回收机组,优点二:无锅炉,优点三:能效比高,无烟气,减少环境污染,节能效果明显,制冷热回收模式运行时,在制冷同时可回收高达120%的热量,最高水温可达到55,综合COP达710之间。,风机、电机,半M型换热器

5、,内部结构,空调侧进水,空调侧出水,热回收侧出水,热回收侧进水,内部结构,热水出,热水进,空调水进,空调水出,四个热回收器,风冷热泵全热回收制冷,此时与普通风冷冷水机组一样使用,提供空调用冷冻水。制冷剂直接流入风冷冷凝器冷凝。,风冷热泵全热回收制冷+热回收,高温高压的制冷剂直接从压缩机至热回收器,机组在提供7冻水的同时又提供55生活热水。COP极高,最节能。,风冷热泵全热回收置空调制热,此时与普通风冷热泵机组一样使用,提供空调用热水。制冷剂直接流入水侧换热器,从空气中吸取热量。,风冷热泵全热回收热泵热水器,机组制冷剂经压缩机直接流入热回收器。可提供生活用55热水,机组从空气中吸取热量。(空气源

6、热泵),主要部件介绍,压缩机,全系列机组采用EMERSOR(COPELAND) 世界知名品牌压缩机。,板式换热器,机组采用最新研发的对角流的双系统板式换热器,利用换热器的传热面积,确保回路间的热负荷平衡,有效地提高 机组的换热效率,提 升机组部分负荷时的 IPLV。,真正双系统板式换热器,部分负荷时传热温差增加20%,COP增大4%,每个制冷剂回路都与水回路相邻,部分负荷时冻冰风险大为降低,交叉设计,通过CAE分析,半M形换热器气流均匀,高效风侧换热器,高效桶式换热器,采用独特的设计,使其结构紧凑、高效,内部采用独特的高效换热管,其换热面积是光管的3.7倍,管外的筋片及管内的脊能引起制冷剂与水

7、的强烈紊流,大大提高传热效率。 优点 换热效率高; 体积小; 自除垢能力强,不易结垢;(管内水,管外氟) 抗冻能力强,不易冻裂; 水路流通截面积大,不易堵塞。,进水,出水,制冷剂入口,制冷剂出口,与其它换热器对比,节流部件对比,其它品牌节流阀,EK节流阀,500级的PMV电子膨胀阀,制冷系统的动态匹配,不同的工况自动调节不同的过热度 确保最佳的动态匹配,电子膨胀阀,11,5,8,充分提高蒸发器的利用率,高效节能,全热回收技术,综合能效比高达8.31,行业内最高;,是部分热回收空调能效比的1.61.8倍 是普通空调能效比的2.3倍,全自动安全保护功能,自动声光报警、显示故障内容,15项安全保护功

8、能,压缩机高低压保护 水流开关断流保护 排气、回气温度保护 水温度保护 制冷防冻保护 冬季水系统防冻保护 空调泵、热水泵保护 风机过载保护 电源保护 ,机组采用微电脑控制,使用简单、 快捷。 智能控制,空调与生活热水 之间自动切换运行,无论是 夏天还是冬天均可满足客户 对空调与热水的需求。 单个控制最多可控制16台机组, 模块组合更简单。 动态监控机组的运行,便于集中监控。,智能控制、使用简单,行业内独创模块混联技术: 首家推出全热回收型模块式风冷热泵机组与普通模块式风冷热泵机组模块组合的混联 技术。 全热回收:全热回收型机组全热回收型机组 “部分热回收”:全热回收型机组普通的模块机组,模块组

9、合更简单,机组运行范围,适用更广范围!,维修维护方便, 单台机器维护或维修不影响其它机组运行,智能除霜,交替除霜,防止热水温度下降,根据盘管温度的变化率,同时考虑前几个周期的除霜情况自动修正进入除霜的条件,达到最节能的目标。 自动适应全国各地的气候环境! 同一台机组不允许两个系统同时除霜,且压缩机除霜的总数不能超过总数的50%。,智能除霜,机组控制器,标准配置液晶显示控制器 对于公共建筑,选用集控器可以进行中央管理 强大的控制及保护功能,线控器,集控器,系统控制-增值产品,欧科公司除了设备供应外,在系统方面还可提供个性化的集中控制器、集中监控软件。,安装位置选择 天台 阳台 其它露天位置,占地

10、面积相当于水冷系统的冷却水塔占地面积,安装位置选置方便,热回收演示,三、机组运行模式介绍,EKAC-BRSR机组工作模式,制冷热水模式: 制热热水循环模式: 制冷模式: 制热模式: 热水模式:,五种工作模式:,空气源热泵热水器与风冷模块机组的完美结合!,1、制冷模式 在需要制冷,但不需要热水时,可以选择“制冷模式”,此时机组只运行制冷,相当于普通的风冷热泵机组。 2、制热模式 在需要制热,但不需要热水时,可以选择“制热模式”,此时机组只运行制热,相当于普通的风冷热泵机组。 3、热水器模式 在需要热水,但不需要空调时,可以选择“热水器模式”,此时机组只制生活热水,相当于普通的空气源热泵热水机组。

11、,机组的运行模式,4、制冷+热水模式(制冷 / 制冷+热回收 / 热水器 自动切换模式) 在需要制冷与热水的情况下,可以选择“制冷+热水模式”,此时机组的空调模块运行制冷,产生冷冻水,供空调使用;热水模块运行制热,产生生活热水,供日常使用。机组根据客户的需求自动切换运行模式。 4.1运行模式之间的自动切换,机组的运行模式,Tset -空调回水温度 Tset -水箱水温度,5、制热+热水模式(制热/热水器自动切换模式,制热优先) 在需要制热与热水的情况下,可以选择“制热+热水模式”,此时机组采取空调优先的模式,确保空调的使用,同时在“空闲”时热水模块产生生活热水,满足客户对生活热水的需求。机组能

12、根据客户的需求自动切换运行模式。 5.1 模式间的自动切换,机组的运行模式,Tset -空调回水温度 Tset -水箱水温度,制冷与制热模式状态下,所有的机组均参与能力计算,按负荷的大小决定运行机组的数量; 热水器模式下,所有的机组均参与能力计算,按负荷的大小决定运行机组的数量; 制冷+热回收模式下,分别计算空调侧与热水侧的能力需求,按两侧负荷的大小决定机组运行的模式与数量。有热回收负荷需求时,优先运行热回收的功能,达到节能目的。 制热+热水模式(空调优先)下,所有的机组均参与制热的负荷能力计算;空调负荷优先,根据空调与热水负荷的需求进行分时分配。,模块化全热回收机组运行基本说明,机组的智能控

13、制,水箱系统的控制,工作水箱水位的控制: 工作水箱水位低水位F1时,水箱强制补水,机组停止运行,并报水位过低报警。 机组开启的条件: 必须同时满足: 1、工作水箱水位低水位F1; 2、工作水箱中的水温设定温度T1; 机组停止运行的条件: 必须同时满足(循环水泵同时停止运转): 1、 保温水箱水位高水位F4; 2、 工作水箱水位中高水位F2; 3、 工作水箱水温设定温度T1。,智能控制电磁阀M1、M2 保温水箱的水位F5时,需要补水,F4时,停止补水。 1、保温水箱中的水位F5时(即:保温水箱不需补水时): 1.1工作水箱中的水温设定温度T1时,电磁阀M1开启,M2关闭,机组运行; 1.2工作水

14、箱中的水温设定温度T1时,电磁阀M1关闭,M2关闭,机组停机。 2、保温水箱中的水位F5时(即:保温水箱需补水时): 2.1 工作水箱的水温设定温度T1,电磁阀M1关闭,M2开启,同时启动水泵; 2.2 工作水箱的水温设定温度T1,电磁阀M1开启,M2关闭,同时水泵停止。,电磁阀的控制,M1-工作水箱循环水阀 M2-保温水箱循环水阀,智能控制电磁阀M3: 1、工作水箱中的水位中高水位F2时,电磁阀M3开启; 2、工作水箱中的水位中高水位F2时,电磁阀M3关闭。 智能控制电磁阀M4: 1、工作水箱中的水位高水位F3,同时T240时,电磁阀M4开启; 2、工作水箱中的水位高水位F3,或者T240时

15、,电磁阀M4关闭。,M3-工作水箱补水阀 M4-生活热水回水阀,电磁阀的控制,水系统图图例:,智能控制,智能检测工作水箱与保温水箱的水位; 智能检测工作水箱的水温; 智能控制工作水箱的补水; 智能检测热水管网的温度; 智能控制热回收机组的启停; 智能控制辅助电加热器的启停; 智能控制热水循环水泵的启停; 智能控制水路的M1、M2、M3、M4电磁阀的切换!,实现24小时无人监管,人力“零”投入!,四、案例应用及分析,案例分析,福州市某酒店,夏季空调制冷,冬季空调制热,全年热水供应; 负荷需求如下: 空调面积:1834平方米 房间数量:90个 冷负荷:364KW 热水负荷:904KW 选型步骤:,

16、设计方案,燃油锅炉冷水机组 燃气锅炉冷水机组 电锅炉冷水机组 太阳能热水器冷水机组 热回收模块机普通风冷模块,相关标准,设计标准 业主提供的建筑平面图和要求 采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87) 空气调节设计手册 建筑小区给水排水工艺(ISBN 7-5025-4488-7/X296) 给水排水工程(ISBN 7-5084-1943-X) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 甲方提供的原始数据和设备参数要求以及当地气象资料 施工验收标准 通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002) 通风与工程质量检验标准(GBJ304-88),案例分析,综合运行费用比较,应用场合,适合于别墅、宾馆、酒店、娱乐场所、医院、餐厅等对空调和热水需求的场所。 适用于工业冷却中的各种应用场合。,温州市利顺钮扣有限公司 EKAC23

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