9.4 】 热 泵【
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
! , , , 《 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,;
】 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(—-,1,2℃~20℃—。),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
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: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(k?W);
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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!);
! !K,1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;
!。
】 , : K2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
!
《
9.4.》3 本条规定了地!埋管地源热》泵系统?设计的基本》要求
】 : 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
【
《。 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
【
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
!
《 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
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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
】 《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,
【 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—
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: 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10℃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10℃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:pH值为6.5【~8.?。5C:a,。O含量<2》00mg《/L矿化度<3g/!LCl-<100】mg/LSO—。2-4?<200mg/【LF:e2+<1》mg/?LH2S<0—.,5,mg/L含》砂量<1/》2000《00
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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
《。
9.4.!6 本条规定了】水环:热泵空气《调节系?统的:设计:要,求
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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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