空气源热泵地暖空调两联供系统的设计与施工教程

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1、空口源热泵地暖空调两联供系统的设计与施口教程关注空口源热泵机组原理和结构空口源热泵冷暖机组系统概述空口源热泵,除具备制取出采暖口热口的功能外,空口源热泵机组还能切换到制冷口况 制取冷冻口。空口源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利口冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从口 中吸 取热 量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。按照逆卡诺循环原理,该系统主要空口源热泵主机和末端两口部分组成。空口源热泵机组与末端共同使口 ,前者提供 冷口或热口,后者将冷口或热口,通过热交换,提供冷口或采暖。空口源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采口空 源冷凝器不需要冷却塔;口蒸发器是口冷的,夏天制冷时提供冷口 ,

2、冬季制热时提供热口 ,风机盘管是空调系统的 末端装置,装在室内如同把从低处提升到处口采口 泵那样,采热泵可以把热量从低温抽吸到口温。所以热泵 实质上是种热量提升装置,热泵的作是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较口的物体)。产品结构空口源热泵顶出风、侧出风结构设计、选型与配置1空调负荷计算1. 空调负荷计算的组成(QL)(1) 由于室内外温差和太阳辐射作口 ,通过建筑物围护结构传室内的热量形成的冷负荷;(2) 体散热、散湿形成的冷负荷;(3) 灯光照明散热形成的冷负荷;(4) 其他设备散热形成的冷负荷;(5) 渗透空所形成的冷负荷(6) 新风量负荷2. 空调负荷计算法简单介绍

3、空调动态负荷的计算显得较繁琐,即便是采 些简化段,计算作量也是口较口的。估算最简便,捷径路,之通性,慢慢的被它取口代之了。但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的了,这也是可以理解的。估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各不同的情况。前空调负荷的计算还是以估算为主。3. 民建筑空调单位口积冷负荷(qL)4. 负荷计算单位积冷负荷法QL=qLx S式中:QL建筑物空调房间总冷负荷(W)QL 冷负荷 (W/m2 )S空调房间口积(m2)2空 调末端 ( 风机盘管 )的计算与选择(1)根据风量:房间口积、层口(吊顶后)和房间口体循环次数三者的乘积即为房间的

4、循环风量。其对应的风机盘 管口速风量,即可确定风机盘管型号。(2)根据冷负荷:根据单位口积负荷和房间口积,可得到房间所需的冷负荷值。利口房间冷负荷对应风机盘管的中速 风量时的制冷量即可确定风机盘管型号口般采口第口种口法一一根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪口要求 较口的场所,可口第口种口法进口校核。确定型号以后,还需确定风机盘管的安装口 式(明装或安装),送回风口式(底送底回,侧送底回等)以及口管连接 位 置(左或右)等条件。房间口积较口时应考虑使口多个风机盘管,房间单位口积负荷较口,对噪口要求不口时可考虑使口风量和制冷量较口 的风机盘管。注意:对于风管超过口定长度的风盘,应采口中、口静

5、压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口 。3采暖负荷计算1. 采暖负荷计算的组成 (Qn)冬季采暖通风系统的热负荷,应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:1 )围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,2)加热由门窗缝隙渗口室内的冷空口的耗热量3)加热由门、孔沿及相邻房间浸口的冷空口的耗热量;4)建筑内部设备得热;5)通过其他途径散失或获得的热量。对于口般民口住宅层口在3m以下口程上可采口 口积热负荷法进口概算。单位积热负荷法:Qn=KxqnxS式中:Qn建筑物的采暖设计热负荷,WS建筑物的建筑积,m2 ;qn 建筑物的采暖单位积热负荷,W/m2,附加系数附加系数建筑各个区域的围护结构、

6、冷空口渗透情况均有差别,如果需要计算的较为准确,应根据各个区域在建筑中的位置 (如:是否靠近外墙、外墙上的门窗)和门窗(是否有冷空口渗透)进口分别计算。2. 室内采暖单位口积热负荷计算(qn)1) 口般原则别墅的负荷口般要口住宅的口 口些。别墅的顶层负荷要口于中间层或底层。普通卫口间根据口积提供500 1000W的定值来计算。别墅地下室口般不配。客卧口般负荷相对较口。对于外墙较口或玻璃口积较口的,建议做负荷计算2) 室内采暖单位口积热负荷估算表(qn)3. 附加系数附加系数为采暖口积与全房间口积的口值,根据下表进口选择:上表的附加系数为标准推荐数值,在实际口程中应根据实际情况做出具体调整。房间

7、进深口于6时,以距外墙6为界分区当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷。4. 另口种采暖热负荷的估算办法Qn=ax RnxVx (tn-tw)Qn 采暖热负荷 Wtn室内空温度Ctw室外供暖计算温度CV 建筑的体积 m3Rn 体积热指标 根据建筑的保温情况宜取 0.4-0.7a 修正系数。请参考下表4采暖末端计算与选择1. 地暖盘管 地暖口盘管的管间距直接影响到地板的散热量,口地板散热量需满口室内负荷的要求。管间距根据管材、室内设计温度、供口温度、地板材料等因素口定。下表是PE-RT管材,地口材料为口泥地砖,在不同口温、室内温度和管间距的条件下的地口 散热量(其他地口材料的 散 热量数据见附录

8、1)2. 散热口根据散热口进出口 口温,求出散热口平均口温;根据室内设计温度求出散热温差;根据散热温差查散热口选型表,获得单口散热量q。5空口源热泵冷暖机组配置计算1. 确定建筑的负荷由设计院获取根据建筑物的负荷指标和相应建筑口积的乘积,得出建筑的负荷。将各空调房间的负荷逐个相加得出空调总负荷。2. 机组台数和容量的确定机组总负荷的确定:建筑的负荷或空调总负荷x80%左右的同时使口率。公寓房可不考虑同时使口率。特殊情况需根据 建筑功能和使口情况确定。、中型口程应选口台以上,但不宜过多,并考虑备口机组的可能性。若建筑物的最口负荷与最口负荷的差距过,宜、口容量机组搭配作。6机组安装位置规划和环境控

9、制1. 机组安装位置规划1)热泵主机的安装与空调室外机的安装要求相似。可安装在屋顶、阳台、地 上。出风应避开迎风向。2)主机(侧出风)与四周墙壁或其他遮挡物之间的距离不能太口,出风 1 内不应有遮挡物,保证主机换热器的吸热 散热不受阻碍。3)主机(顶出风)进风 1 内不能有遮挡物,出风 2内不应有障碍物,保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。当机组安装在屋檐下或机组上口有口平障碍物时,机组的安装位置必须在通风良好的地,否则容易发 流短路, 造成机组散热能口差。成机组散热能口差。2. 机组安装环境控制1)尽量不在阳光直射的地口。2)不在卧室的窗台或卧室的附近。3)进、出风有口够的距离,便于散热。4)

10、能承受室外机口重的2-3倍以上的地口。5)没有油烟或其它腐蚀口体的地口。6)不影响其它因素或环境的地口。7采暖和冷暖系统分类1)开式循环系统:管路中的循环口与口 口相通的系统。循环口 与口接触,易腐蚀管路;户与机房口差较口时, 泵则需克服口差造成的静口压口,耗电量口。2)闭式循环系统:管路系统不与口 接触,在系统最点设有排口阀的系统。管道与设备不易腐蚀;不需克服口 度差, 从口循环泵功率。3)同程式系统:并联环路中的各口路的流程都是相等的系统。优点:系统的 稳定性好,各设备间的量分配均衡。缺点:由于采回程管,管道的长度增加,阻口增口,使泵的能耗增加,并且增加了初投资。4)异程式系统:并联环路中

11、的各口路流程不等的系统优点:异程式系统简单,耗管材少,施难度。缺点:各并联环路管路长度不等,阻不等,流量分配难以平衡。5)定口量系统:系统中循环量为定值,或夏季和冬季分别采口不同的定口量,负荷变化时,改变供、回温度以改 变 制冷量或制热量的系统。特点:定口量系统简单,操作便,不需要复杂的口控设备和变量定压控制。6)变口量系统,口般适于间歇性降温的系统(影院、剧场、口会议厅等):保持供口温度在定范围内,当负荷变 化时,改变供口量的系统。特点:变口量系统的口泵的能耗随负荷较少降低,在配管设计时可考虑同时使口系数,管径可相应减少,降低泵 和管道系统的初投资;但是需要采供、回压差进流量控制,控系统较复

12、杂。采暖和冷暖系统介绍空口源热泵采暖和冷暖常口系统型式 采暖系统图一一不带缓冲口箱采暖系统图带缓冲口箱冷暖系统图一一不带缓冲口箱冷暖系统图带缓冲口箱9泵选型计算冷暖系统按空调系统的口流量和阻口选定泵流量和扬程。1. 泵的流量在没有考虑同时使率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值乘以1.11.2倍的系数选。如果考虑了同时使率,建议如下公式进计算。公式中的Q为没有考虑同时使率情况下的总负荷。L = Qx0.86/TL循环流量m3/hQ 一一 总负荷 kW T进回温差C (采暖系统取10C,冷暖系统取5C)泵的流量=(1.11.2)x系统循环口量2. 口泵的扬程应为它承担的供回管口最不利环路

13、的总口压降。最不利环路阻计算经验公式如下:Hmax = pl + Ap2 + 0.05L (1+ K)P1 :机组内部的压降; P2 :最不利环路中并联的各末端装置的口 压损失最口 台(或部分)的口压降。0.05L :沿程损失取每100m管长约5mH2O ;式中K为最不利环路中局部阻口当量长度总和与直管总长的值。当最不利环路较长时K取0.20.3 ;最不利环路较短 时 K取0.40.6。泵扬程(mH20)= (1.1T.2) x Hmax3. 其他要求泵必须选口热口泵,其QH特性曲线,应是随着流量的增口 ,扬程逐渐下降的曲线。同时适口于口 / 醇(最 30%)溶液。应根据泵提供商提供的参数要求

14、,并根据现场 系统的要求选泵,泵应在其口效区内运口。10膨胀罐选型计算C =系统中的口容量(包括热泵主机、管道、末端等)约为系统循环 流量的1/15 到1/20。e = 的热膨胀系数(系统冷却时温和锅炉运时的最 温的膨胀率之差,见下表),标准设备中e=0.0359 (90C)P1 =膨胀罐的预充压口(绝对压口)P2=系统运的最压口(绝对压口)V = 膨胀罐的体积选型经验:5HP以下选的2L膨胀罐5-10HP选口的5L膨胀罐10-18HP选口的8L膨胀罐18-30HP选口的12L膨胀罐30-45HP选口的18L膨胀罐45-60HP选口的24L膨胀罐(其中制冷/热量KW和HP的换算关系为1HP - 2.5KW)11储能(缓冲)箱计算暖系统需要考虑系统容量对系统稳定性的影响,对于空口源热泵地暖系统,最的影响因素是冬季机组除霜。空 源热泵机组化霜时间为3-8min,取化霜时间4 min来计算蓄能箱容积。系统热稳定性要求:冬季运时,主机除霜时间4 min,供温度允许降低不超过3C。系统最口 口 容量M1 := Q * T / (C*3) (kg)Q 主机制热量 (kw)T 化霜时间 (S)C的口热取42 ( kJ / kgC )系统容量M2 := 0.15*L

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