热泵型空调基本信息

中文名 热泵型空调 原    理 利用空调在夏季制冷
缺    点 适用温度范围较小 类    型 单冷、热泵、部分热回收
实    质 空调

热泵型空调概述

热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。

空调根据客户使用条件不同自然也有不同

主要分为 单冷、热泵、部分热回收、全热回收!

单冷:空调只能运行制冷(只能吹冷风)

热泵:空调能运行制冷也能运行制热(能吹冷风也能吹热风)

部分热回收:对制冷系统的冷凝热进行部分回收 用于生活热水

全热回收:对系统的冷凝热进行全热回收,用于生活热水,热泵全热回收机组运行模式包括:1空调制冷 2 空调制热 3空调制冷时进行热回收 4 单独运行热水器!

热泵型空调造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
智能型热泵 APHW4.5-18X-1 额定产水量:(t/d)4.5 模块机KFXRS-18II 模块机台数:1 功率:4.8 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW27-36X-3 额定产水量:(t/d)27 模块机KFXRS-36II 模块机台数:3 功率:28.8 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW105-86X-5 额定产水量:(t/d)105 模块机KFXRS-86II 模块机台数:5 功率:112.5 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW126-86X-6 额定产水量:(t/d)126 模块机KFXRS-86II 模块机台数:6 功率:135 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW288-75H-12 额定产水量:(t/d)288 模块机KFXRS-75II 模块机台数:12 功率:234 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW18-36X-2 额定产水量(t/d):18 模块机KFXRS-36II 模块机台数:2 额定功率(kW):19.2 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
智能型热泵 APHW36-36X-4 额定产水量(t/d):36 模块机KFXRS-36II 模块机台数:4 额定功率(kW):38.4 查看价格 查看价格

三利

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智能型热泵 APHW63-86X-3 额定产水量(t/d):63 模块机KFXRS-86II 模块机台数:3 额定功率(kW):67.5 查看价格 查看价格

三利

13% 青岛三利集团有限公司昆明办事处
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
分体式水源热泵(天花式末端) L5.5DW/Q 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(天花式末端) L7.5DW/Q 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(天花式末端) L12DW/Q 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(低静压风管式末端) R2.5DW/Pl 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(低静压风管式末端) L5.5DW/Pl 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(低静压风管式末端) L7.5DW/Pl 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(低静压风管式末端) L10W/Pl 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
分体式水源热泵(低静压风管式末端) L2.5DW/Pl 查看价格 查看价格

湛江市2011年9月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
空调热泵机组接口 空调热泵机组接口|2个 2 查看价格 深圳市维纳自控工程有限公司 全国   2022-07-19
热泵空调机组 1300(m3/h)|2台 2 查看价格 成都东迪通风设备制造厂 四川   2020-05-14
热泵屋顶空调 制冷量180KW,制冷功率70.4KW,制热量180KW,制热功率68.7KW,风量29500m3/h|1台 1 查看价格 佛山市盛樘机电设备有限公司 全国   2019-10-24
风冷热泵空调 130KW模块式风冷热泵空调(制冷量:325kw,电压:380V,用电功率:106kw (分三组线) 42.4kw(分两组线) 21.2kw(分一组线)|1个 1 查看价格 广东岑安机电有限公司 全国   2019-03-20
风冷热泵空调 65KW模块式风冷热泵空调(制冷量:325kw,电压:380V,用电功率:106kw (分三组线) 42.4kw(分两组线) 21.2kw(分一组线)|1个 1 查看价格 广东岑安机电有限公司 全国   2019-03-22
热泵 空气源泳池热泵机组20HP|1台 1 查看价格 凯利浦泳池设备有限公司 广东  东莞市 2018-03-15
热泵控制系统 热泵控制系统|5套 1 查看价格 江门市凯立信电气科技有限公司    2014-08-01
变频多联式空调(热泵)室外机W-335 变频多联式空调(热泵)室外机W-335|1台 1 查看价格 广西飞度冷气设备有限公司 全国   2020-06-20

热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。

空调根据客户使用条件不同自然也有不同

主要分为 单冷、热泵、部分热回收、全热回收!

单冷:空调只能运行制冷(只能吹冷风)

热泵:空调能运行制冷也能运行制热(能吹冷风也能吹热风)

部分热回收:对制冷系统的冷凝热进行部分回收 用于生活热水

全热回收:对系统的冷凝热进行全热回收,用于生活热水,热泵全热回收机组运行模式包括:1空调制冷 2 空调制热 3空调制冷时进行热回收 4 单独运行热水器!

热泵型空调常见问题

  • 谁知道什么是热泵型空调

    热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功...

  • 热泵型空调器工作原理是怎样?

    热泵型空调器工作原理是: 当热泵型空调器运行于制冷工况时,四通阀换向使图中实线接通。这时,室内换热器成为蒸发器,而室外换热器成为冷凝器。从室内换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器.分...

  • 哪位清楚热泵型空调是什么意思

    热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功...

热泵型空调文献

热泵型空调用限压阀 热泵型空调用限压阀

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具有制热功能的空调器,由于散热器向房间里吹热风,故吹热风的速度不能太高,另因气体膨胀速度的差异,使散热效果较差,高压系统温升较高,压力也容易升高。压缩机如果长期在这种高压工况下工作,容易烧损,高压管路系统也易出现破裂等。为安全起见,需在系统中安装保护装置,如管路中装限压阀,电路中装热敏开关、压力开关或过电流保护装置等。

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§4.7.4热泵型空调器 §4.7.4热泵型空调器

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评分: 4.4

§4.7.4热泵型空调器

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电辅热泵型空调器即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,它将热泵型空调器和电热型空调器的优点和特点结合起来,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点, ,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。

【学员问题】热泵型空调系统的设计方法?

【解答】一、空调负荷与容量的确定

空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。

在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。

由公式来表示:、Q=β1?β2?QD.

式中,Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量KW、QD——设计计算负荷,KW、β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0、β2——安全系数,一般取1.05~1.10.

另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的空调供暖要求。各不同供应商的热泵机组的额定制冷量,额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷媒水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热热泵的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。

二、机组类型与台数的确定

热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、往复式热泵机组和螺杆式热泵机组,按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路、独立的蒸发、冷凝、独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。

每单元的额定制冷量为55KW左右。国内热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元,一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有2个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好,另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小,重量轻,故具有运输吊装、安装方便等优点。如工程较大,模块式热泵机组会由于制冷单元数量较多,而存在故障点多、维护量大的可能,额定工况下的效率也略低于整体机组。另外,由于模块化热泵一般采用板式换热器,对水质要求较高,对各单元之间水力平衡的要求也较高。综上所述,对较小系统,或对尺寸、重量吊装等有特殊要求的场合,模块式热泵有其优越性。

所选用模块式热泵应注意三个问题:一是水质要求,入口要设较高过滤效率的过滤器,二是水力平衡要好,三是拼装块数不宜过多,以免影响换热器的进风面积。一般一组不宜超过6个单元。在选择整体式热泵机组时,应考虑到空调系统负荷变化的特点和设备间的互备性,考虑到冬季热泵化霜时尽可能减少对水温的影响。一般一个空调系统的热泵台数不宜低于2-3台,每个空调系统的配置的热泵机组的总的制冷回路数不宜少于4-6个。当然,热泵的台数还应考虑大楼功能、用户单元划分、计量、管理等综合因素。致于往复式热泵机组与螺杆式热泵机组,从理论上讲,螺杆式热泵运动部件少,维护量少,效率也高,噪音也低。但由于热泵的噪音很大一部分来源于风机,而且压缩机的噪音可以通过加隔音罩等办法降低,故实际上螺杆式热泵的噪音比活塞式热泵的噪音略低(约3-5dB(A))。另外,对于热泵机组热阻主要在室外换热器侧,热泵的效率还受两器面积等因素的影响,故从工程角度,螺杆式热泵与活塞型热泵在效率上的差异有限。但螺杆式热泵的价格高于往复式热泵。

关于制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷机,如R134a、R407C等,其中应优选R407C其次是R134a,从冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22.

三、热泵的位置

热泵的位置有下列几种,一是置于裙楼顶,二是置于塔楼顶,三是置于窗台,四是置于净高较高的室内。考虑到吊装及日后更换等原因,热泵被较多的置于裙楼顶。当热泵置于裙楼顶时,要评估其对主楼及周围环境的影响,较大的热泵机组(≥200RT),单机噪音在75~85db(A)左右。有必要时可加隔音屏障,或在主楼靠热泵侧避免开门,做双层窗或高质量中空玻璃取代普通单层玻璃窗。布置于窗台的热泵往往是每层要求独立配置、单独计量的场所,只限于较小容量的热泵,宜采用侧进风侧排风的形式。选用上排风热泵时应安装导流风管,改成侧排风。即使室内有较高净空,热泵置于室内是不可取的,受条件限制必须设于室内时,室内应有穿堂风可利用,要有足够的进风面积,并将排风通过风道有组织排至室外,防止气流短路。加接排风管时,对风机应作相应调整,避免因阻力的增加而减少通风量。比较理想的方法还是将热泵机组置于塔楼顶,以使热泵有良好的通风条件并使噪音影响面降为最小。

但应注意,热泵不能临近住宅或其他对噪音要求较高的房间布置,不得紧贴住宅(客房)上面或下面布置热泵及水泵。热泵机组宜采用弹簧减振器隔振,减振器型号及布置点经计算确定。热泵靠女儿墙及主楼的距离大于3m,热泵间间距不宜小于3m,有条件时距离应加大。热泵的布置除考虑对周围影响小,通风好外,还应考虑管线布置、设备吊装及以后的更换等因素,有条件时留出1~2台热泵位置,为发展留下余地,并为设备安装及更换考虑足够的荷载条件。

四、水泵的选择与布置

水泵的数量宜与热泵的台数相对应。热泵与水泵的连接方式宜采用一对一串联的方式,热泵与水泵联动。热泵数量较多时,水泵可贴临热泵布置,水泵应具有防水性能并加挡雨吸音罩,热泵数量较少时,水泵宜集中布置于室内。备用水泵可采用先不安装临时替换的方法。如果水泵采用先水泵组并联再与并联的热泵组相串联的方式,则并联的热泵数量不宜超过6台,并应有可靠的水力平衡措施。这种连接方式应将水泵布置于临近热泵的室内,也可以置于地下室,水泵的台数应考虑1~2台的备用泵。在选择水泵规格时,尽可能选低转速泵,以减低噪音,水泵的流量可按系统所需流量的1.1倍选取,水泵的扬程应等于系统所需克服的总阻力。水泵的功耗应控制在热泵出力的1/30之内。水泵的布置要有一定的间距,有条件时预留1~2台水泵的安装位置以备发展之需。水泵也应有可靠的隔振措施。

五、热泵空调系统末端设备的选择

夏季工况条件下,热泵机组额定供回水温度分别为7℃和12℃,这与一般空调器的额定工况相一致,空调器的选择计算与其他形式的空调系统一致。冬季工况条件,热泵空调系统在额定条件下(室外空气8℃),热泵机组的额定供回水温度一般分别在47℃、42℃。而当室外温度较低时,热泵空调系统的供水温度一般维持在39~40℃。这一水温条件明显低于锅炉供热系统的额定供回水温度(分别为60℃和50℃),也即低于一般空调器性能参数表中给出的额定进出水温度(也分别为60℃和50℃),由于水温不一样,空调器的散热量有明显差异。有学者因此认为热泵空调系统末端设备应在夏季工况计算选择结果的基础上有所放大。但根据我们的计算,南京地区热泵空调系统的末端可以采用夏季制冷工况条件下的计算选择结果。这一方面是由于南京地区一般建筑物的供暖热负荷小于夏季供冷冷负荷,另外,同样的空调器,60℃进水温度条件下的供热量明显大于7℃进水条件下的制冷量。冬季当进水温度降至39~40℃时,空调器的散热量能满足室内供暖的要求。另外,习惯上按中档参数选择空调器,本身就有一定的裕量。如果热泵空调系统有4个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故一般不会影响室内温度的波动。但当系统热泵只有1~2个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于35℃时,空调器风机停止运转,当水温高于35℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。

六、减少热泵机组噪音影响的措施

减少热泵机组噪音的影响,一方面应从热泵机组着手,如压缩机加消音套,风机采用静音型,即尽可能选用低噪音的热泵机组。热泵机组除自身内部压缩机台座有良好减振外,热泵整机底座也应有减振措施,尽可能选用弹簧减振器,弹簧减振器应通过认真计算确定。另外,在布置上,热泵机组应尽可能远离房间,或与相邻的房间之间加隔声屏,但应注意隔声屏不应阻碍通风气流的流通。一般说来,将热泵机组布置于主楼顶影响面最小。从楼内走向热泵所在屋面平台的出入口应做隔音门并设隔声套间,或热泵机组与大楼核心筒、之间有辅助房间(如水泵间、配电间)等隔断。水泵也是主要的噪音源,水泵的减振隔噪同样重要。置于屋面的水泵宜设带配重平衡块的弹簧减振台座。有条件将水泵置于室内,既可防雨,又可隔音,水泵间应做吸音处理,如水泵置于室外,防雨罩内贴吸音材料对降噪有效果。另外,水泵宜选用低转速泵,水泵房通向内走道的门应做隔音门,有条件时设隔音门套。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

热泵型空调器夏季用于供冷、冬季用于供热,共用同一制冷系统,其基本结构与普通空调器相比,只增设了一个电磁四通换向阀,用于作制冷和制热切换时,改变制冷剂流经室内和室外换热器及毛细管的流向,使室内侧换热器在夏季作蒸发器、冬季作冷凝器,而室外侧换热器在夏季作冷凝器、冬季作蒸发器。

由于制冷循环与制热循环工况差别较大.在制热循环时,需要的节流毛细管较长,因此将节流毛细管分为主毛细管和辅助毛细管,让辅助毛细管和一只单向阀并联后与主毛细管串接。

在制冷时,单向阀开.制冷剂通过单向阀流经主毛细管节流;制热时.单向阀闭.制冷剂需流经主毛细管和辅助毛细管两者节流。

,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作 。

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