9.4【 热 泵
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9.4.》1 本条规定【了空:气源热泵冷(热)水!机组的选型原则
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本!条提出选用空—气源热?泵冷(热)》水机:组时应注意的问【题
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: ? (1)《空,气源热泵机组应【优选:机组性能系数较高】的产品以降低投资】和运行成本》此外先进科学的【融霜技术是机组【冬季运行的》可靠保障机》组冬季运行时换热盘!管强:度低于露点温—度时表面产生—冷,凝水冷凝水》低于0℃就》会结霜?严重时就《。会堵塞盘管》明显降低机组效率为!此必:须除霜除霜方—法有多种包括—原始的?定时控制、温度【传感器控《制和:近几年?发,展的智?能控制最《佳的:除霜:控制应?是判断正确》除霜时间短做到完】美,。是很难的设计选型】。时应进一步了解【机组的除《。霜方式通过比较【。判断后确定
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《 (2)【机,组多:数安装在屋面应考】虑机:组噪声对周边建筑环!境的:影响尤其《是夜间远行》若,噪声超标《不但会遭到投诉【还会:被勒令停《止,运行
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》 (3)【在北方?寒冷地?区采用空气源热泵】。机组是否合适根【据一:些文献?分析:和对北京《、西:安、郑州等地实际】使用单位的调—查归纳意见如下
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! 1)日间使用对室!温要求不太》高,的建筑可以采用;
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》 , ?。 2)室外】。计算温度低于—-20℃的地—区不宜?采用;
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》 》 , 3)当《。室外强度低于—空气源?热泵平衡点温—度(即空气源热【泵供热量《。等于建筑《。耗热量时的》。室外计算温度—)时应设置辅助热】源在辅?助,热源使用后应注意】防止冷?凝温度和蒸发温度超!出机组的使用范围
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以上仅!从技术角度》。指出了?空气源热泵在寒冷地!区的使用设计时还需!。从经济角度》。全面分析在有—集中供热的地区就】不宜采用
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【 一:些公司已推出适用】于低温环境(—-12℃~2—0℃)?运行的机组为在寒】冷地区推广应用【空气源热泵创造了条!件,。同时空气源热泵【。还可:以,拓宽现?有的应用《途径如和水》源热:泵串级应用为—低温热水辐射—供暖系统提供热【源等
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》 我国幅员—辽阔、气温差异较大!对空气源热泵—的应用应按可靠【性与经?济性为原《则因地?制宜地结《合当地的综合—条件而?确定
】9.4.2 — 本条规《定了空气源》热,泵机组的制热量计算!
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《 空气源热泵】机组的冬《季制:热量会?受到室外空气温【度、湿度和机组【本身的融酸性能【的,影响在设计》工况下的《制热:。量通常采用下式计算!
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— 式中Q机组设【。计工况下《的制热量(》kW);
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— , —q产品?标准工况下》的制热量(标准工】况室外空气干球温度!7℃、?湿球:温度6℃《)(kW《);
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—。 ? —K1使用地区室外】空气调节计算干球温!度的修正系》数按产?品样本选取;
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《 ? K】2机组融霜修正系数!应,根据生产《厂家提供的》数据:。修正当无数据时【每小时融霜一次取】。0.9两次取0.】8,
— 《每小:时融霜次数可按所】选,机组:融,霜控制方式冬季【室外计算温度—、湿度选取或—。向生产?厂家咨询对于—多联机空调系统还要!考虑管长的修正
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9.4.】3 : 本条规定了地埋管!地源热泵系统—设计的基本要求【
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《 1 —地埋管地源热—泵系统的《采用首先应根据工】。程场地?条件、地质勘—查结果评《估埋地管换热—系,统,。实施的可《能性与经济性
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— , 2 》利用岩土热响应实】验进行地埋管—换热器的设计—是将:岩土综合热物性参数!、岩土初始平均温】度和空调冷热负【荷输入专业》软件在?夏季工况和冬季工况!运行条件下进行动态!耦合计算通过—控,制地:埋管换热《器夏:。季运行期间出—口,最高温度和冬—季运行?。期间进口《。最,低温度?进,行地埋管换》热器的设计
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《 3《 ,。 采用?地埋管地源热泵【。系统埋管换热—系统:是成败的关键—这种系统的设计与】计算较为复杂地【埋管:的埋管形式、—数量、规《格等应根据系—统的换热量、埋【管土地面积》、土壤的热物理特性!、地下岩土分布【情况、机组性能等】多种因?。素确定
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》 : 4 地源【热泵:地埋管系统的—。全年总释热》量和总吸热量(【单位:均为kW·h)【基本平衡是地埋管地!源热泵系统》成败的关键对于【地下水径流流—速较小的地埋管【区域在计《算周期?内地源热泵》系统总释热量和总】吸热量应相平衡两者!相差不?大指两者的比值为0!.,8~1.《。25对?于地下?水径流流速较大的】地,埋管区域地源热【。。泵系统?总释热量和总—吸热量可《以,通过地下水流动(带!走或获取热量)取】得平衡地下水径流流!速,的,大,小区分原《则为1个月》内地下水的流动【距离超过沿流动方】向的地埋管布置区域!的,长度为较大流速【;反之为《较小流?速
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》 , , 5 当—。无法取?得,地埋管?系统的总释热—量和总吸热量—的平衡时设》计可以通《过增加辅助热—源或冷却塔辅助散】热的:方,法解:决;还可以采—用设置其他》冷、热源《与地源热泵》系统联合运行—的方法解决通过【检测:地下土壤《温度调整运行—策略保证整个—冷,、热源系《统全:年,的高效率运行—
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6【 地埋《管,泄漏后防冻》剂会造成污染故【。不建议使用》
—9.4.4 — 本条规定》了地下水《水源热泵的》基本要求第4款为强!制性条款
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1 !应通过工程场—地的水文地质勘【查、试验资料取得地!下,水资源详细数据包括!连续供水量、水温、!地下水径流方—向、分层水质、渗透!系数等?参数有了这些资料】才,能判定采《用地下水的可能【。性水源热泵的正常运!行对地下《水的水质有》一定的要求为满足】。水质要求可采用具】有针对?。性的处理方》法如采用《除砂器、除》垢器、除铁处理等正!确的水处理手段【是保证系统正常运行!的,前提:不容忽视
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《 2 【采用变流量设计【是为了尽量》减少地下水的—用量和?减少输送动力消耗但!要注意的是当地【下水采用《直,接进入机组》的方式时应满足【机组对最小水—量的限制要求—和最小水量变—化速率限制的要【求这一点与冷—水机组变流量—系,统的要求相同
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— 3 地下水直接!进入机组还是通过换!热器后间接》进入机组需》要根:据多种因素》确定包括水质—、水温和维护的方便!性,水质好的地下水【宜直接进入机组【。反之:采用间接方法;【维护简单工作—。量不大时采》用直接?。方法反之亦》然,;地下水直》接进入机组有利【于提高机组效率【反之:亦然因此设计人员可!以通过技术经济分】析后确定本条提供】的,方,法正是?。遵照了?这些原则
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》4 为了保护【宝,贵的地下水资源要求!采用地?下水全部回灌并【回灌到?原取水层回灌到【原取水?层可形成《取水、回灌水的【良性循环既保障【了水源热《泵系统的稳定运行又!避免了人为改变地下!水资源环境
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9.?4.5 》本条规?定了:水源热泵设计的原】则
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1【 在工程方案【设计时通常可假【。设所使?用的水源温度计【算出机组所需的【总水:量,然后进行技术经济比!较
! 2 充—足稳定的水量、合适!的水:温、:合格的?水质:是水源?热泵系统正常运行的!重要因素机》组冬、夏季》运行时对水源温度的!要求不同一般冬季不!宜低于1《0℃夏季不宜高于3!。。0℃采用地表水时应!特别注?意有:些机组在《冬季:可采用低于》1,。0℃的水源》。但使:。。用时应进行技术经济!比,较关于水质在目【前还未设有机组产品!标准的情况下可【参照下列要》求p:H值为6.5~【8,.5:。CaO含量<200!mg/L矿化度<】3g/LCl-<】100mg/L【SO2-4<20】0mg/LFe2】+<:。1mg?/LH2S<—0.5mg/L含】砂量<1/200】000
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《 3 水源—。的供给分直接供水】和间:接供水(即通过【板式:换热器换热)采用间!接供:水可保证机组不受水!源水质不好》的影响?能,减少维修费用和延长!使用寿命尤其—是采用小《型分散式系统时【应采用?间接式供水当采【用,大、:中型机组集》中设置在《机房时可视水源【水质情况《确定:如果水质符合—标准不需采取处【理,措施时可采用—直接供?水,
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9.4.6】 本条规》定,了水环热《泵空气调《节系统的《设计要求《
!。 1 循环—水的温度范围是根据!热泵:机组的?正常工作范围—、冷却塔的处理能力!和使用板式换—热器时的水温—确定的为使水—温保持?。在这个范围内需【设置温度控制—装置用水温控制辅】助,加热装?置和排热《装置的运行
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》 2 由于热泵】机组换热器对—循环水水质》有较高的《。要求:一般不?允许直接采》用与大气直接接触的!开式:冷却塔采用闭式冷】却塔能?够,保,证水质且系统简单但!价格较高(》为开式冷《。却塔的2~》3倍)、重量较【大,(为开式冷》。。。却塔的4倍》左右:)我国目前产—品较少;采用换热器!和,开式冷却塔的系统也!可以保证《流经热泵《机组的水《质但:多一套循环水系统系!统较复?杂且增加了水泵能】耗;:因此需经《技术经济比》。较后确定循环水【系统方?案一般认为》系统较小时可采【用闭式冷却塔—
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3 水!环热泵空气调—节系统的最大优势】是冬季可《减少热源《供热:量但要考《虑白:天和夜间等不—同时段的需》热和余?热之间的《。热平衡关系经分【析计算确定》其数值
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