组自动转换到风源热泵工况运行,为建筑物提供负荷的同时,为井水回灌提供足够的缓冲时间,等水位恢复后机组可以继续以水源工况运行,从而解决地下水回灌的问题。太阳能集热器空调供水空调回水双工况热泵机组太阳能蓄热水箱双工况热泵机组与太阳能集热系统偶合的太阳能热泵工艺流程图系统循环泵太阳能热水循环泵冬季运行与太阳能集热系统偶合提高系统效率风冷热泵机组运行时,受环境温度变化影响较大,特别是在冬季制热运行时,系统效率较低。太阳能系统受日照时间光照强度影响较大,连续性无法保证。而双工况风冷热泵机组与太阳能技术的结合可以扬长避短,风冷热泵工况运行保证系统在无光照时的负荷需求,而光照强度好的时候太阳能系统又为水源热泵工况提供高效的热源,这样既增加了设备的可靠性又提高了系统的效率。如图夏季运行时双工况风冷热泵机组以制冷工况运行制取冷水。冬季运行时双工况风冷热泵机组以蓄热水箱水温作为机组工况转换的信号采集参数,设定水箱温度低于时以风冷工况运行,高于时以水源工况运行,为防止热泵机组排气温度过高,太阳能热水循环泵采用变频控制,当水箱温度不高于时循环水泵全速运行,当高于时,以蒸发压力作为采样参数进行调节,确保蒸发器内的蒸发温度以高效状态运行。主要零部件明细表序号部件名称生产厂家备注压缩机意大利莱富康半封闭螺杆压缩机换热器山东宏力公司专利技术能量回收换热器山东宏力公司专利技术高效翅片换热器山东宏力公司专利技术四通换向阀日本兰柯原装进口电磁阀意大利卡士妥原装进口膨胀阀美国原装进口干燥过滤器美国原装进口接触器德国西门子原装进口高低压控制器日本原装进口电脑芯片菲利浦原装进口可编程控制器菲利浦原装进口产品专利技术及质量标准机组采用了环流式套管换热器等七项专利技术。翅片换热器,专利号大功率模块化风源热泵机组,专利号风源热泵中央空调机组逆流分液装臵,专利号空调机组使用的套管换热器,专利号套管式换热器,专利号大容量套管换热器,专利号外观专市场开拓方面都获得了长足发展,成为世界快速稳定发展的新兴产业之,在我国已形成了完善的产业链和成套应用技术,为双工况太阳能热泵技术的推广奠定了良好基础。随着双工况太阳能热泵机组在项目中的成功实践,必将为该项技术在大批住宅建筑乃至公共建筑中的推广创造良好条件,为建立节约型社会和社会主义循环经济在建设领域做出贡献目录项目背景二项目介绍三技术特点四科技创新五总体性能指标与国内外同类先进技术的比较六技术成熟度七推广应用前景八双工况太阳能热泵机组应用存在的问题九经济效益分析核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,项目背景能源的综合利用和节能是解决能源短缺的两个关键途径,众所周知,风能和太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,在目前碳氢燃料和水资源日渐枯竭的严峻形式下,综合利用风能和太阳能更显其优越性,但综合利用的最大障碍是它们受昼夜季节阴晴天等因素的影响,具有不稳定性,克服这不足并且高效的利用它们是摆在各国科学家面前急迫的课题。我公司针对这问题进行了双工况太阳能热泵冷热水机组的研发,通过双工况综合性的利用了多种能源,既解决了单能源利用的弊端,又提高了设备效率。二项目介绍双工况太阳能热泵冷热水机组是种新型节能中央空调,通过逆卡诺循环原理,利用循环介质把空气水太阳能中的能量收集起来,进行能量转换,从而达到夏季制冷冬季供暖的要求。由于普通的风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热,向大气排放或吸收能量,因而机组效率受环境温度变化影响较大,高温衰减严重,冬季制热受环境湿度影响较大,高湿环境除霜频繁,效率低,直接影响制冷制热效果。在实际使用过程中为了克服以上缺点,需要通过加大机组负荷和加装电辅助加热的方法来解决,使得工程投资增大运行费用也大大提高。而常规的水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量,地下温度四季基本恒定,受环境温度影响小,但它的使用常常受地下水量的影响,有时地下水内冷凝,放出大量热被系统水吸收,从而达到制热的目的。被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经膨胀阀节流降压,转变为低压制冷剂液体,低压制冷剂在蒸发器内蒸发,此时的蒸发器可以是高效翅片换热器,也可以是能量回收换热器,可根据条件选择其中之,低压制冷蒸气再次被压缩机抽取,从而形成个制热循环。双工况运行从机组的工作原理可以看出,机组可以通过改变制冷剂流通路线选择利用不同形式的能源,当工况转换电磁阀开启电磁阀关闭时,机组就成了个风冷热泵机组,按风冷工况运行,当工况转换电磁阀开启电磁阀关闭时,机组就成了个水源热泵机组,按水源热泵工况运行。最为重要的是它在冬季制热运行时可以通过工况的转换有效的与太阳能集热系统进行偶合,利用太阳能系统的热源水作为机组的热源,以提高系统的效率。太阳能热水或地下水出太阳能热水或地下水进双工况太阳能热泵机组工艺流程图空调进水空调出水能量回收换热器高效翅片换热器电磁阀电磁阀制热时,制冷剂的流向制冷时,制冷剂的流向单向阀单向阀压缩机换热器四通换向阀单向阀干燥过滤器储液罐单向阀电磁阀膨胀阀水温更新电动阀系统循环泵冷热源水泵解决水源热泵工况水量不足工艺流程图回灌井供水井蓄水池双工况热泵机组空调回水空调供水双工况运行应用解决地下水不足的问题制约水源热泵机组使用的因素主要是水量的问题,纵然水源热泵机组的能效比高,没有足够的水量也是无法使用的,而利用双工况热泵机组的双工况性就可以解决这个问题,如图在系统中需增加个蓄水池,机组使用前先将蓄水池注满,机组以水源热泵工况运行,利用蓄水池内的水作为冷热源使用,当水池内的水温不适宜继续使用时,机组转换为风源热泵工况运行,同时蓄水池内的水开始更新,等水温再次达到要求时,机组转换为水源热泵工况运行,这样就既较好的利用了有限的水源,又提高了系统的效率,且保证了系统运行的可靠性。浮球阀空调供水空调回水双工况热泵机组回灌缓冲池供水井回灌井解决水源热泵工况回灌困难工艺流程图系统循环泵解决地下长时间使用回灌不足的问题水源热泵机组在使用时会发现这样的问题,原来回灌良好的水井使用段时间后出现回灌效果差的现象,而机组停机后段时间又可以很快回灌。这种情况是因为机组长时间使用由于泥砂等颗粒的迁移形成水线的部分堵塞造成的,也就是说,出水量和回灌量存在定差值,要想完全回灌必须保证定的缓冲时间,这与长时间连续使用,会形成回灌困难,因而造成水资源的的浪费。太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,但利用的最大障碍是受昼夜阴晴天等的影响,具有不稳定性。针对单能源利用的弊端,研制开发种综合利用空气水太阳能等可再生能源的高效中央空调机组,通过机组智能化控制,使其具有风源热泵和水源的特点又克服了他们的缺点。该机组全年风冷工况水源工况均可运行,其中夏季以风源工况为主时,当环境温度较高,风冷工况效率衰减严重时,机组可以选择性的转换为水源工况,利用其他的冷却源提高机组的制冷效率。以水源工况为主时,当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行,为地下水的回灌提供定的缓冲时间。冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进行偶合,机组以水源工况运行,利用太阳能系统的热水做为机组热源,从而提高了机组的蒸发温度,使机组的能效比大大提高。当太阳能系统无法提供足够的热源时,机组可自动转换为风源工况工作,为建筑物提供负荷,实现全天候双工况运行。基本构造双工况太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组的基础上加设了台能量回收换热器和工况转换电磁阀见工艺流程图,能量回收换热器与翅片换热器并联,并且可以通过电磁阀的通断来控制使用其中之,系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器和换热器,都可兼做蒸发器或冷凝器使用。制冷制热原理制冷时该系统包括两套冷凝器高效翅片换热器能量回收换热器套蒸发器换热器,两个冷凝器可根据设定进行切换。机组工作时,压缩机不断地从蒸发器换热器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气进入冷凝器,此时的冷凝器可以是高效翅片换热器,也可以是能量回收换热器,可根据条件选择其中之,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经膨胀阀节流降压,转变为低温低压制冷剂液体。低温低压制冷剂在蒸发器换热器内蒸发,从冷冻水中吸收大量热量,从而降低了系统水的温度,低压制冷剂蒸气再次被压缩机抽取,如此往复,从而实现制冷循环。制热时它配臵两套蒸发器高效翅片换热器能量回收换热器和套冷凝器换热器,两个蒸发器可根据设定进行切换,压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器换热器机组制冷制热效果显著,经国家有关部门测验,制冷系数高达,制热系数达,远远高于其它形式的机组,机组运行费用低,较其它形式的中央空调,可节能左右,且运行过程中地下水可回灌,不破坏和污染水资源,更不会产生对环境有害的排泄物四科技创新该设备可以综合利用风能水能太阳能,通过机组智能化控制,具有风源热泵和水源的特点又克服了他们的缺点,而且冬季制热与太阳能进行偶合,使机组的能效比大大提高。在原风源热泵机组的系统基础上增加了台高效热交换器,夏季作为水源工况的冷凝器使用,提高机组的制冷效率。冬季作为太阳能工况的蒸发器使用,用于吸收太阳能系统里的能量,以提高机组的制热效率。双工况机组采用独特的双工况运行模式克服了单能源利用的弊端。既解决了水源热泵运行时水量不足和回灌困难的问题,又解决空调机组与太阳能系统偶合太阳能集热系统不稳定的问题,保证系统稳定的同时大大提高了机组性能系数,降低了设备的运行费用。机组的冷凝器蒸发器都采用我公司独立研制的具有独立知识产权的高效翅片换热器和大容量环流式套管换热器,特别是环流式套管换热器,这在国内国际都是首创。机组采用环流式套管换热器与采用板换及壳管换热器
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