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文档简介

专注清洁能源采暖·热水低碳清洁能源综合服务商Lowcarboncleanenergyintegratedserviceprovider(2000~2022)空气源热泵耦合技术在热水上的应用系统类型及组成01耦合系统特点03系统选型0204项目案例CONTENTS一、耦合系统优势1、空气源热泵多能耦合系统特点空气能+电热空气能+太阳能空气能+燃气使用顺序优先使用空气能优先使用太阳能优先使用空气能供水温度≤60℃一般情况下≤60℃可超过60℃现场要求可分散布置需要场地布置太阳能集热器使用低压燃气节能效果使用可再生能源,节能效果较好使用可再生能源,节能效果最佳使用一定量的化石能源,节能型相对较低初始投资初始投资低初始投资较高初始投资较为适中一、耦合系统优势1、空气源热泵多能耦合系统特点高温热泵系统系统设计补充一定高温热泵进行提温,进一步提高系统能效温度使用高温空气源热泵时,最高可提供75℃的热水,满足部分高温场景需求能源形式可以与电热、太阳能、燃气等多种加热方式组合集成化系统可集成化,可分布式设计承压系统用水更舒适舒适性——恒温恒压VS温度/压力波动较大不稳定

热水逐级加热,可保证快速供水,满足紧急用水需求;热水分仓储存,减少水箱间的冷热混合问题,从而解决了系统补水造成供水温度波动的问题,实现全天候恒温快速恒压供水,让系统满足用水波动大时的热水供应。一、耦合系统优势2、与开式系统对比回承压系统用水更舒适安全性——系统运行安全稳定

与传统太空组合系统对比,太阳能集热器承压运行,不存在破损漏水等影响系统运行的问题;一、耦合系统优势2、与开式系统对比回一、耦合系统优势2、与开式系统对比承压系统杜绝与外接环境的直接接触,避免水源二次污染,不易滋生细菌、水垢承压系统用水更卫生安全性——封闭式搪瓷防腐工艺VS开式不锈钢一、耦合系统优势2、与开式系统对比承压水箱安装位置更随意,可分散式布置,亦可集中布置;同时由于本系统水箱无需现场生产,标准化程度高,质量更可靠。承压系统对建筑承载要求更低灵活性——分布灵活安装VS集中固定场地3、无需机房一、耦合系统优势热泵及储热部分防水等级IPX4;燃气设备可抗9级大风加热;太阳能集热器可抗14级大风。回无需专用机房,可直接室外布置灵活性——分布灵活安装VS集中固定场地一、耦合系统优势使用太阳能系统进行预加热,减少空气能工作时间,系统节能效果最佳4、系统节能根据不同项目情况,根据不同地区及不同场所,一般情况下,太阳能保证率在20%以上。电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备容换太阳能集热器一、耦合系统优势4、系统节能a.与开式系统对比空气能太阳能总供热量(kWh)总耗电量(kWh)系统COP供热量(kWh)耗电量(kWh)COP供热量(kWh)耗电量(kWh)404106.32=404/106.3≈3.81014505111.3=505/110.3≈4.58记录5天数据,环温:-8~2℃;初始水温约为5℃系统平均COP可达到4.58在-7~2℃环温区间,机组COP在2.65~3.15之间空气能+太阳能(20%)同款机器实验室测试开式系统空气能系统效率最高可提升45%一、耦合系统优势b.与其他系统对比加热形式燃油锅炉燃煤锅炉燃气锅炉电锅炉空气能+太阳能能源种类柴油煤煤气电电能源热值10200.0050004400860860kcal/kgkcal/kg(kcal/m3)(kcal/kWh)(kcal/kWh)能源热值(kJ/kg)42705.3620934.0018421.923600.653600.65能效比0.650.450.800.904.6吨水能耗6.7920.0012.7858.1412.64系统20吨能耗135.75400.00255.681162.79252.84kgkgm3kWhkWh能源单价5.21.005.001.001.00元/kg元/kg元/m3元/kWh元/kWh吨水费用(元)40.0520.0063.9258.1412.64系统20吨费用(元)801.00400.001278.401162.79252.844、经济效益分析一、耦合系统优势可根据业主需求,提供超过60℃的高温热水5、提供高温热水使用燃气设备进行提温,满足业主对高温需求。电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备一、系统优势6、系统图集一、系统优势6、系统图集一、耦合系统优势7、其他优势a.模块组合化式设计,扩展性强,成本最优化根据最大小时用水量设计,避免按日用水量设计选型造成资源浪费;不同的场所,经营的不同阶段,用水量不同,可根据用户需求进行热水的随意扩容,以适应不同场所的经营需求,让使用场所的经营更加可控。当单套系统不能够满足用水需求时,可采用多套系统并联使用。一、耦合系统优势b.可根据经营场所特点调整供水量7、其他优势根据淡旺季调成运行策略,最大化节约运行成本。电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备容换太阳能集热器一、耦合系统优势c.所有设备均为公司自主生产(除辅材)7、其他优势余姚基地连云港基地所有主设备均为同一品牌,设计师仅对接一个品牌技术人员即可,无需对接多个品牌。一、耦合系统优势在太阳能保证率20%的时候,空气能+太阳能耦合系统效率最高可提升多少?二、系统类型及组成空气源热泵系统太阳能燃气设备电热设备主要热源功能型/保障型热源1、主要热源形式空气能+太阳能示意图二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统组成电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备太阳能加热装置容积式换热器Tb太阳能集热器Ta仅代表原理,不代表实际连接及管口位置太阳能加热/预热过程启动:温度Ta-Tb>太阳能集热启动温差停止:温度Ta-Tb≤太阳能集热停止温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置空气能加热过程启动:TJ<空气能加热设定温度-空气能设定温差停止:TJ≥空气能加热设定温度空气源热泵循环泵加热水箱TJ电磁阀加热过程空气能加热过程启动:TJ<空气能加热设定温度-空气能设定温差停止:TJ≥空气能加热设定温度二、系统组成及原理2、空气能+太阳能系统原理二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置恒温循环启动启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置启动:温度TJ≥用户设定温度,且温度TJ-温度T3>循环启动温差停止:温度TJ<用户设定温度-循环启动温差二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置用热过程太阳能:容换内温度为设定温度,可供至系统内进行使用,无需启动热泵进行加热,太阳能部分热水用尽后,空气源热泵部分启动进行加热供水二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置用热过程太阳能:容换内温度为设定温度,可供至系统内进行使用,无需启动热泵进行加热,太阳能部分热水用尽后,空气源热泵部分启动进行加热供水二、系统类型及组成2、空气能+太阳能系统原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱TJ储热水箱T1储热水箱T2储热水箱T3水处理设备恒温加热装置容积式换热器太阳能集热器仅代表原理,不代表实际连接及管口位置用热过程太阳能:容换内温度为设定温度,可供至系统内进行使用,无需启动热泵进行加热,太阳能部分热水用尽后,空气源热泵部分启动进行加热供水二、系统类型及组成3、空气能+燃气运行原理电磁阀集热泵空气源热泵循环泵回水泵自来水管加热水箱储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备耦合燃气系统:空气能部分原理与前述系统一致,燃气部分可根据客户需求进行配置及控制二、系统类型及组成使用一套泵组完成整体系统循环,可为客户提供多种选择4、系统优化空气源热泵出水温度恒定,系统更简单,控制程序相对较为复杂。电磁阀集热泵空气源热泵回水泵自来水管储热水箱1储热水箱2储热水箱3水处理设备容换太阳能集热器1台1台N台1、系统配置三、系统选型机型实际供水量(L)环温-12°C环温7°CDKFXRS-050能力(kW)23.1232.42储热量(L)1+53000电加热功率(kW)124600500024520056001+63500125100550024570061001+74000125600600024620066001+84500126100650024670071001+95000126600700024720076001+105500127100750024770081001+11600012760080002482008600区域客房(间)选型一选型一区域客房(间)选型一选型一热泵加热水箱储热水箱热泵加热水箱储热水箱热泵加热水箱储热水箱热泵加热水箱储热水箱MSRS-050CTCMJ500-12TCMC500MSRS-050CTCMJ500-24TCMC500MSRS-050CTCMJ500-12TCMC500MSRS-050CTCMJ500-24TCMC500北京天津山西河北山东大部分地区≤43113112上海、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、四川、重庆、云南、贵州≤4911311244~4911411350~5611511350~5611611457~6211611457~6211711563~6811711663~6811811669~7511911769~75111011876~81111011876~811111119≤56114113河南、山东(青岛、烟台、威海、日照、枣庄)≤49114112福建大部分、广西大部分、温州57~6211611450~5611511463~6811711557~6211711569~7511811663~6811811676~8111911869~7511911876~811110119广东、海南、福建(厦门、漳州、泉州)、广西(北海、钦州、防城港)≤561141121、上述快速选型结果基于:热水系统设计水温为55℃,高峰期用水持续时间4h,宾馆客房的热水用水定额为120L/天,房间数和床位数的比例1:1.5计算,床位数比例增大需重新校核,酒店热水系统最少需配置1个储热水箱;57~6211511363~681161152、单台机组每增加5-7个房间,增加1台储热水箱,上限不超过上表中各地区单台机组所能带的最大房间数所对应的储热水箱数量,最多不超过11台;69~7511811676~811191173、当选择多台机组时,储热水箱数量应可被机组数整除,考虑到水系统的水力平衡,考虑到水系统的水力平衡需在计算结果上增加1-2台储热水箱,加热水箱的台数需与主机台数一致;三、系统选型1、系统配置(酒店)三、系统选型系统配置均为一台主机+一台电加热水箱+五个承压水箱组成1、系统配置(医院)三、系统选型2、主设备参数型号KFXRS-038/IIMR2N1D1电源380V/3N/50HZ名义制热量20/15°C(DB/WB)(kW)38.2名义制热输入功率(kW)8.36常温名义制热COP(W/W)4.57名义制热输入电流(A)16.6常温名义产水量(m3/h)0.82最大运行电流/最大功率(A/kW)27.34/14.8额定水流量(m3/h)6.6防触电保护类别I类逬出水管尺寸圆柱内螺纹DN32防水等级IPX4机组总质量(kg)258制冷剂及充注量(A/kg)R410/2.9*2外形尺寸(mm)1410*748*950水侧压损(kPa)60噪音(dB)64水路设计压力(MPa)1.0热交换器允许工作过压(MPa)4.4适用环境温度范围(°C)-15〜43高低压侧允许工作过压(MPa)4.4排/吸气侧允许工作过压(MPa)4.4/2.5三、系统选型2、主设备参数型号DKFXRS-050/IIMR2N1B1电源380V/3N/50HZ常温名义制热量20/15°C(DB/WB)(kW)46常温名义制热输入功率(kW)10.4低温名义制热量-12/-14°C(DB/WBXkW)36低温名义制热输入功率(kW)9.6常温名义制热COP(W/W)4.42低温名义制热COPh(W/W)3.75常温名义产水量(m3/h)0.986最大运行电流/最大功率(A/kW)31.5/16.77额定水流量(m3/h)8防触电保护类别I类逬出水管尺寸圆柱外螺纹DN40防水等级IPX4机组总质量(kg)450制冷剂及充注量(A/kg)R410/6.3外形尺寸(mm)1250x1076x1870水侧压损(kPa)80噪音(dB)64水路设计压力(MPa)1.0热交换器允许工作过压(MPa)4.4适用环境温度范围(°C)-30〜43高低压侧允许工作过压(MPa)4.4排/吸气侧允许工作过压(MPa)4.4/2.5加热水箱参数额定容量/L500额定压力/MPa0.7电加热功率/kW12/24防水等级IPX4水箱尺寸(mm)ø730×1720储热水箱参数额定容量/L500额定压力MPa0.7防水等级IPX4水箱尺寸ø730×1720PageNumber

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