北京风机盘管安装公司_北京风机盘管
1.麦克维尔空调.风机盘管机组怎样进行控制?
2.北京市昌平区某地源热泵供暖、制冷设备改造项目
3.中央空调套什么子目
4.fp-51的风机盘管能带多大的房间面积
5.温控仪表品牌推荐
6.麦克维尔风机盘管参数详情介绍
空调是我们居家比较常用的一种电气设备,空调可以改善我们的空气温度以及湿度,使我们处在一个比较舒适的环境。而对于一些经济条件比较差,或者是对用一些存放货品的仓库来说,二手空调是一个不错的选择,大家对北京二手空调的价格了解多少呢!接下来小编就具体为大家介绍一下北京二手空调的价格,以及具体介绍几家生产厂家。
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对于一些家庭来说,没有必要购买体积比较大的二手空调,另外,选择一个比较好的厂家是非常重要的,这主要与消费者购买到的产品质量有很大的关系。市面上的不正规厂家非常多,它们所售卖的产品质量不可靠。同时也不能很好的为消费者提供售后服务。一旦消费者选择这样的厂家,很有可能买到三无产品,同时经济也受到了损失。
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麦克维尔空调.风机盘管机组怎样进行控制?
王永红1袁东立1曹瑞堂2王立发2周京2刘长春2
(1.中国建筑科学研究院空调研究所;2.北京市地质矿产勘查开发总公司)
摘要:随着空调技术的发展,水源热泵系统的应用越来越广泛。在现有的大型建筑中,一般用方式为夏季供冷、冬季供热,很少在夏季提供制冷的同时,提供生活热水的用热。友谊宾馆专家楼水源热泵系统在夏季除用于空调外,还提供整个宾馆园区的生活热水用热。在设计中,充分考虑了取热与取冷的平衡问题。
由于水源热泵系统具有节能、一机多用等优点,现在在各种项目的空调系统中普遍被用。水源热泵系统利用浅层地下水,作为夏季空调冷却水来源,然后再回灌到地下;冬季利用地下水作为热量的大部分来源,利用热泵机组,输入部分电功,为暖系统提供热量。现在水源热泵工程基本上都做到一套系统供冬、夏两季使用,但在夏季使用时,利用完井水的冷量后就直接排入了地下。但如果能够利用其作为制取生活热水的用热,将会进一步提高水源热泵系统的节能性。
1 工程概述
北京友谊宾馆是亚洲最大的四星级花园式酒店,位于中关村高科技园区的核心——中关村大街。新建专家楼位于宾馆园区的南侧,总建筑面积12724m?,包括新建游泳池、网球馆等,总建筑面积为21734m?。根据计算,整个新建项目夏季空调负荷为2537kW,冬季热负荷为3277.4kW。专家楼末端同时用暖气系统和风机盘管+新风系统,同时游泳馆部分用了地板暖系统。整个机房所承担负荷表如下:
浅层地热能:全国地热(浅层地热能)开发利用现场经验交流会论文集
续表
2 系统设计
根据友谊宾馆的要求,系统设计需要满足以下要求:
(1)能够满足专家楼及附属楼群冬季供暖、夏季供冷;园区夏季生活热水用热及专家楼全年生活热水用热需要。
(2)专家楼冬季供暖分为两个部分:低温水源热泵机组(R22)为风机盘管+新风系统提供热水,高温水源热泵机组(R134a)为暖气系统提供热水;
(3)冬季高温水源热泵机组同时还为专家楼供应生活热水,过渡季单开高温机组为专家楼供应热水;
(4)夏季高温机组优先满足生活热水供热,冷量供给空调系统,剩余的冷量由低温机组提供。由以上几条原则,设计系统如下(图1):
系统要满足不同季节运行的要求,需要通过阀门的切换和不同水泵的启停来实现。在运行时分为以下几种运行工况:
(1)夏季阀门V1、V3、V5、V7开启,V2、V4、V6、V8、V9、V10关闭。高温机组保证园区生活热水用热,多余冷量进入专家楼空调水循环系统,不够的冷量用低温机组启动补充。井水仅为低温机组提供冷却水所用量。夏季专家楼暖系统关闭。
(2)冬季阀门V2、V4、V6、V8、V9、V10开启,V1、V3、V5、V7关闭。高温机组与低温机组均用井水作为热源,低温机组供给专家楼、附属楼风盘与新风系统的空调用热,高温机组供给专家楼暖气系统用热。
(3)过渡季V2、V4开启,其他阀门全部关闭。高温机组提供给专家楼生活热水,同样用井水作为热源。
2.1 井水系统
井水系统作为系统的主要冷热源,必须要满足任何情况下制冷和制热的要求。为保证实现所有功能,总共钻凿5 眼井,均为抽灌两用井,既可以用于抽水井也可以用于回灌井。新1号、新3号井作为抽水井使用,新4 号井为抽水井备用井。原有的3、4、5、6号旧井以及新2号、新4号井和新5号井作为回灌井使用。最大负荷出现在冬季,所需要的井水最大小时用水量为400m3/h,根据井水的原始资料,单井的最大出水量为200m3/h,一般情况下,两口井出水量最大为400m3/h,足够满足冬季负荷使用。夏季最大小时用水量为312m3/h。冬夏季的设计温差均为7℃。一般情况下,运行模式为两抽两灌,如果出现超出设计负荷的情况,可以达到2抽3灌或3抽4灌。
图1 友谊宾馆新建专家楼热泵系统
2.2 机组选型
根据友谊宾馆的冷、热负荷情况,初步选择机组型号为清华同方SGHP1800 A型低温机组3台,HGHP1200 A型高温机组3台。
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在实际运行中,夏季最大负荷时,可开启两台低温机组或者开启两台高温机组+1台低温机组。冬季最大负荷时,开启两台高温机组供给暖气系统,两台低温机组供给空调暖。多出的热泵机组,一方面作为系统备用,一方面可预留给再建工程空调系统使用。
3 空调用冷与热水用热的匹配
以往的水源热泵系统一般情况下均为提供单一的冷热源,很少有将两端的冷热均加以利用。因此保证不影响夏季空调供冷的前提下,生活热水系统应用蓄热式,这样在生活热水负荷达到高峰时不会影响空调使用。同时在生活热水负荷过大时,过多的冷量能够散出,也需要备用的供冷系统。初步分析发现,生活热水负荷大部分时间远远小于空调负荷。因此考虑到两方面的因素,在系统设计中,我们保证高温机组只保证供应热水,多余冷量由低温机组提供。而在热水负荷高于空调负荷的情况下,没有单用的热泵机组提供。
在设计之前,通过对友谊宾馆2005年8月12日至8月15日生活热水的监测,得出的各个小时热水用量如下(图2)。
图2 友谊宾馆生活热水用量负荷表
由上图可以看出,生活热水最大小时用热量集中在早上7:00~9:00和下午16:00~18:00之间,最大小时用水量为37m3/h,高峰最长持续时间2小时。生活热水是一个比较稳定的状态量,而空调负荷会随着室外温度的变化而变化,并且在不同时期空调负荷会差异比较大,而且在空调负荷低于热水负荷的时候,初步设计中暂时没考虑备用情况。因此需要分析在什么情况下需要用备用热水加热系统。
在忽略热损失和无用功的情况下,机组的制热量为制冷量与输入功率的和。为了确保机组供热的稳定性,我们用直接评价制冷量与制热量平衡的问题。
新建专家楼的最大日空调负荷与平均的热水负荷对比的变化曲线见图2。从图中可以看出,当达到最大负荷时的一天,生活热水负荷在绝大部分时间都远远低于空调负荷,除了在夜间22点至凌晨1点之间会出现制热量小于制冷量的情况,这段时间热水用量共计55m3。在系统中,用了蓄热生活热水罐共计52m3,即便在夜间不开空调机组,白天热水罐所蓄得的生活热水用热也能够满足夜间热水使用要求。
通过分析不同空调负荷下的匹配情况,发现在低于55%的空调负荷下,热泵热水系统无法保证整个园区的生活热水用热需求。因此,建议在空调负荷未达到55%以上时,热水系统用原有燃气锅炉供热。
4 节能效果分析
用水源热泵代替普通空调的优点在于,不论夏季室外温度高低,井水维持在15℃左右,冷机的效率始终维持在较高的水平上。冬季用水源热泵系统,大部分的热量来源于地下,输入的电功率仅为总热量的25%~30%。
以本工程为例,最大冷负荷为2537kW,最大热负荷为3277kW。不同方式下空调和暖费用对比如下:
夏季空调相同负荷下不同空调形式运行费用对比
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冬季暖相同负荷下不同暖形式运行费用对比
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从上表可以看出,水源热泵在夏季最大负荷下小时能耗费用比集中空调低10%左右,体空调低30%以上。冬季暖费用的优势更加明显,比天然气锅炉能耗费用低了20%。
如果按照一个暖季(150天)来计算,可得出新建专家楼几种暖方式运行费用如下:燃油锅炉,45.23元/m2;燃气锅炉,27.61元/m2;风冷热泵,36.68元/m2;水源热泵,21.09元/m2。
图2 最大日冷负荷与生活热水负荷对比表
由此可以看出,水源热泵是友谊宾馆可用的暖方式中最节能、运行费用最低的一种暖方式。
在夏季,水源热泵与其他中央空调的差距并不大,只是由于井水水温较为恒定,平均制冷效率高于普通中央空调。但由于友谊宾馆利用冷凝热加热生活热水,因此在得到空调的同时,还免费得到了部分生活热水。
根据生活热水的分析结果,在日空调总负荷达到最大日总负荷的55%以上时,空调废热所产生的热水方能提供给整个园区的生活热水使用。夏季日空调总负荷在最大日总负荷55%以上的时间约为60%左右,平均负荷值按75%计算,可得到50℃的生活热水量约为35220m3。由于每天的生活热水基本恒定,因此每季有效利用的生活热水量为3万m3左右,可节约燃气16.59万m3,节省费用约为31.52万元。现阶段的运行方式为,在空调低负荷时,用热泵机组与燃气锅炉同时供热,在空调高负荷时,单由热泵机组提供热水。这样的运行方式,会在现有基础上进一步节能,加快投资的回收速度。
现阶段专家楼的空调系统没有完全投入使用,无法具体了解空调运行费用。但根据7月8日到7月20日的记录,整个机房的总用电费用当作全部用于加热生活热水来考虑,每立方米热水的造价为20.23 元。这样计算的话,相当于每天为热水投入20.23 元/m3,供出的空调用冷是免费得到的。由此可见,友谊宾馆水源热泵系统具有较好的节能前景。
5 结论
(1)水源热泵系统由于利用的地下水温度较为恒定,因此具有较高的可靠性,并且在夏季比常规集中空调有更高的能效比。
(2)夏季利用热泵的冷凝器热量来加热生活热水是可行的,在用优先保证生活热水系统的情况下,必须在空调负荷达到一定要求后,才能开启热泵供热水系统。在低负荷情况下,建议用其他加热方式或者单独设置一台单供热水的热泵。
(3)夏季利用高温的冷凝热加热生活热水系统,可以减少地下水的利用,与不带生活热水的系统相比,只增加了换板的投资,能够为用户带来巨大的收益。
(4)冬季几种暖方式中,由于地下水的水温恒定,热泵机组能够大量利用低品位的热能,减少电能的用量,在几种暖方式中运行费用最低,因此建议在地下丰富,回灌条件良好的地区优先用这种暖方式。
北京市昌平区某地源热泵供暖、制冷设备改造项目
风机盘管
机组是按最大负荷选用的,但最大负荷出现的时间是很短的,此时,房间内就会出现过冷或过热的现象,虽然可以用人去开停风机或调速,但往往因为嫌麻烦而不去调节,结果不仅浪费了冷量,北京
美的空调
售后服务热线,室温达不到要求,而自动控制的风机盘管此不加控制的风机盘管在夏季一个月就可节省冷量达38%,所以最好还是加自动控制。
风机盘管机组
可以用下列两种控制方法:一是用室内温度调节器控制风机转数或开停;另一种是用室内温度调节器控制水阀.控制风机的作法较简单,因为风机盘管机组的风机就带有三种速度,改为自动控制时只是继电器的通断问题。但当风机盘管水平吊在顶棚下时,风机停止转动后,室内气流循环会变坏,冬天从门窗缝进来的冷风会停留在地板附近,从而使室内
温度梯度
变大,这时最好用窗台下放置的
立式风机盘管
。若使风量保持一定,用控制水路的办法来改变送风温差,那么室内气流循环就不会变差:在舒适性空调系统中,水路用双位控制已经足够,水路若用双通电磁阀时,当一个系统中有许多风机盘管的水路都关闭时,总水流最需要量的减少使营内的压力升高,甚至产生振动和破坏,这时应设水压调节器相应改变系统内的循环水量,若用
三通阀
,当关闭通向盘管的水路时,水由旁路直接回到
回水管
,这样可以保持总水量没有太大变化。这种定流量的方法系统稳定,但因水泵流量不变,耗电要大,因为风机盘管机组的风机是三速电机,可以在一定范围内用手动调节,所以也不一定每台机组都设水路调节装置,因为在一座大的建筑物中,北京美的空调售后电话,风机盘管的水路最好是分区自成系统,比如南向的一个系统,顶层一个系统,中向
标准层
一个系统,地下室又一个系统等等。这样每个区负荷变化比较一致,只要每区设一个水温调节装置即可。当负荷减少,每个区需要的冷水量少时,会使总供水管中压力升高,然而管道中流量小,阻力损失又变小,于是大部分的阻力消耗都委加到每区的
调节阀
上,这样可以使控制性能变坏,解决的办法可以在蒸发器出口处加一恒压阀,把水泵
出水口
与吸水口用带恒压阀的管道连接,当蒸发器出口处由于流量减少,水压升高达到一定值时,恒压阀自动打开,使一部分水旁路,但流经水泵及蒸发器的水量变化不大,同时管中水压也不致再升高。北京
麦克维尔空调
维修中心—提供资料。
中央空调套什么子目
1.项目简介
工程地点位于北京市昌平区城南,现有总建筑面积1万m2,其中办公室、餐厅、客房及其他附属建筑的总建筑面积8400m2,临时宿舍面积约1600m2,建筑物分散且使用功能多样,建筑物最高层数为三层。原先用燃油锅炉供暖,分体式空调制冷,由于燃油锅炉已到使用年限,需要更新。
经前期水文地质勘察,工程地点位于温榆河上游支流东沙河形成的小冲洪积扇下部,地层以粘砂,粘砂为主,含水层岩性以中粗砂为主,厚度不超过15m,富水性较差,单井出水量在500m3/d左右,回灌量一般只有抽水量的30%。因此,当地水文地质条件不适宜用地下水地源热泵技术,根据项目场区绿地、公共道路面积较大的特点,地质勘察部门推荐用地埋管地源热泵技术实现冬季供暖和夏季供冷。
根据中国建筑技术集团有限公司提供的工程设计图纸计算,空调系统热负荷为618kW,冷负荷为773kW。
项目于2005年8月开工建设,同年11月正式完工,工程总投资约440万元。工程主要设备见表6-1,工程主要设备统计表。需要指出的是,由于主机及循环泵耗电量均单独计量,为项目经济性分析打下了基础。
表6-1 工程主要设备统计表
项目共计施工了183个100m深地埋管孔,下入了单U,PE管后,全孔以中粗砂回填密实,水平集管为φ50,PE管,埋深1.5m以下,共分为33路与机房的分集水缸相连。所有钻孔均布置在场区绿地和停车场地面下,见场区地埋管孔分布图6-1。
图6-1 场区地埋管孔分布图
2.所选项目的典型特点及代表性
项目的典型特点也是该项目被选中的理由,项目具有以下五项特点:
1)单独供暖、制冷项目
该项目单独供暖、制冷项目,未有任何冷、热源(如冰蓄冷、电加热和冷却塔等),便于分析地源热泵项目的经济性。
2)改造项目
该项目为改造项目,原有供暖方式为燃油锅炉供暖,制冷方式为分体式空调供冷。因此,项目运行后可以直接的进行方案经济性对比。
3)方案选择合理,总体设计合理、施工难度适中;
项目用地埋管地源热泵技术与当地水文地质条件相符;项目总体设计由中国建筑技术集团有限公司完成,设计方案合理;项目开工前,北京市地质工程勘察院进行了前期勘察和打孔试验,施工难度适中。
4)项目运行后,各项监测记录完整
项目业主内部管理认真负责,对各项重要数据监测完整,记录详实,有利于进行技术和经济分析。
5)项目功能、使用程度适中
项目建筑主要为办公室、住宅、旅馆等,均为普通建筑物,有别于场馆、游泳池、大棚等,使用程度为整个供暖季全天24小时,有别于学校等间歇性供暖单位。
由于该项目具有上述特点,在众多的已建项目中具有一定程度代表性。因此,其经济性分析结果将客观的反映出已建项目的经济性。
3.项目的经济评价
项目的经济评价依据《国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》(发改投资〔2006〕1325号文)执行。评价内容依据文件中的三个附件:《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》执行。
为解决冬季供暖问题,业主有两种选择方案:
方案一:更新燃油锅炉,继续用燃油锅炉供暖;
方案二:用地埋管地源热泵供暖。
根据本项目的特点,经济评价方法拟用费用效果分析法。费用效果分析系指通过比较项目预期效果与所支付的费用,判断项目费用有效性或经济合理性。效果难于或不能货币化,或货币化的效果不是项目目标的主体时,在经济评价中用费用效果分析法,其结论作为项目投资决策的依据之一。其中,费用效果分析中的费用系指为实现项目预定目标所付出的财务代价或经济代价,用货币计量。费用效果分析法遵循多方案比选的原则,所分析项目应满足下列条件:
(1)备选方案不少于两个,且为互斥方案或可转化为互斥型方案;
(2)备选方案有共同的目标;
(3)备选方案的费用应能货币化;
(4)备选方案应具有可比的寿命周期。
(5)效果应用同一非货币计量单位衡量。
根据上述要求,对项目用费用效果分析法的适应性进行分析:
(1)本项目备选方案有两个,为互斥方案,也就是只能用方案一、二中的其中一个;
(2)项目有共同的目标:实现冬季供暖,据现有的暖通空调技术两种方案效果均能满足要求,且效果难于货币化。
(3)两种方案费用(也就是成本)均能够货币化,均为初投资和运行成本。
(4)方案一燃油锅炉的使用寿命为8年,每8年增加锅炉费用为50万元;方案二地源热泵主机的使用寿命为15年,每15年增加主机费用60万元,地埋管使用寿命为50年计算。
(5)由于未对末端建筑物进行改造,可以认为两种方案热负荷相等,供暖效果一致。需要指出的是:方案二还可实现夏季制冷,且淘汰了普通分体式空调机,因此方案二效果明显大于方案一,但为评价工作便利,将方案一、方案二效果概化相同。
通过上述适应性分析,因此可以确定费用效果分析法适用于本项目的经济评价。
方案一、方案二的费用均由初投资和运行成本构成。下面将两种方案的初投资和运行成本进行对比。
1)方案一
初投资:
方案一初投资由购置燃油锅炉、更新附属陈旧设备及管线、安装调试费用构成,投资金额约为50万元,见表6-2(数据为业主提供)。
表6-2 方案一初投资表
运行成本:
冬季运行成本由业主根据多年实际运行数据提供,主要由柴油、循环泵耗电量、人工成本构成,见表6-3。
表6-3 方案一冬季运行成本统计表
2)方案二
初投资:
业主用方案二的实际初投资金额为440万元(含施工和设计),主要为主机购置和安装、地埋管孔施工、风机盘管购置和安装、外管线施工等。工程由北京市地质工程勘察院2005年8月至11月施工完成。
运行成本:
方案二已实际运行了两个供暖季,分别为2005~2006年和2006~2007年供暖季,运行成本主要为主机、循环泵、风机盘管实际耗电量,详见表6-4。
表6-4 方案二实际耗电量统计表
两种方案的初投资和运行成本比较见图6-2和6-3。
图6-2 方案一、方案二初投资比较图
图6-3 方案一、方案二运行费用比较图
方案一初投资较小,但运行成本高昂,方案二初投资大,但运行成本低廉,为科学评价两种方案,根据费用现值(PC)和费用年值(AC)来计算,其前提是:
定在评价周期内,柴油、电费、人工成本等单价保持不变;
根据方案一,燃油锅炉的使用寿命为7-8年,每7-8年增加锅炉费用为50万;根据方案二,地源热泵主机的使用寿命为15年,每15年增加主机费用60万,地埋管使用寿命为50年计算;
定在计算周期内,银行折现率保持不变;
(1)项目费用现值(PC)计算公式见式6-1。
北京浅层地温能
式中:(CO)t——第t期现金流出量;
n——计算期;
i——折现率,按年4%计算;
(P/F,i,t)——现值系数 。
经计算,方案一、方案二费用现值见表6-5,需要说明的是,计算过程中在运行的第7年,第15年,第22年,第30年,因燃油锅炉使用寿命到期,各增加锅炉费用为50万。同样,在运行的第15年,第30年,地源热泵主机的使用寿命到期,各增加主机费用60万。
表6-5 项目投资方案费用现值表 单位:万元
由表6-5可以看出,在定两种方案供暖效果一致的情况下(也就是未考虑方案二可以夏季使用的情况和方案二的环保、安全效益),在运行后的第5年,方案一的费用现值458.31万元,而方案二的费用现值629.83万元,方案二高于方案一171.52万元,而第10年方案二低于方案一47.58万元,在第15年,20年,25年,30年方案二的费用现值低于方案一越来越多,逐步显示出方案二的优越性。
经计算,两方案约在运行后第8.5年费用现值相等,见方案一、二费用现值对比图6-4,从图中可以看出在第15年和第30年,两种方案均更新设备后,也就是两种方案均处于新的工作状态,方案二的费用现值仍低于方案一显示出方案二的优势。
图6-4 方案一、方案二费用现值对比图
(2)费用年值(AC)计算公式见见式6-2。
北京浅层地温能
式中:(A/P,i,t)——资金回收系数 ;其他符号同前。
经计算,两种方案费用年值表见表6-6。
表6-6 项目投资方案费用年值表 单位:万元
从表6-6同样可以看出,方案二的费用年值在前期较方案一高,随着时间推移,方案二的经济效益逐渐显现出来。
两种方案费用年值对比见图6-5,从图中可以看出在第15年方案一的费用年值为102.37万元,而方案费二用年值为85.33万元,节省17.04万元,第30年节省29.56万元。
图6-5 方案一、方案二费用年值对比图
因此,综合上述分析可以得出结论:利用费用效果分析方法,在定燃油锅炉方案和地源热泵方案效果一致的情况下,地源热泵方案在运行后约第8.5年以后优于燃油锅炉方案,并且时间越长,经济性越明显。实际上,地源热泵方案效果要优于燃油锅炉方案,因为地源热泵方案还可以夏季使用,并且与燃油锅炉相比,其还具有环保、安全等诸多间接效益。
本项目地源热泵单位面积供暖成本较高(41元/m2),但与燃油锅炉相比(88.19元/m2),还是节省了一半的运行成本。地源热泵运行成本偏高的原因是:
(1)循环泵耗电量过大。
根据统计结果,项目冬季运行时循环泵所耗电量占总耗电量的36%,在夏季运行时循环泵所耗电量占总耗电量的45%,明显高于一般项目。
原因一是:末端建筑分散,导致循环泵设计功率大(22kW)。经实际调查,项目大多数建筑物只有一层,且分布分散,南北相距320m,东西距120m,见图6-6。
原因二是:项目共施工地埋管孔183个,由于场地限制,地埋管孔分布分散,且距主机房较远,导致地埋侧循环泵功率大(22kW)。
图6-6 项目建筑物及连接管线分布示意图
原因三是:循环泵均未安装变频装置,也就是说只要主机运行,循环泵就消耗44kW·h电量,这在供暖初期和末期明显不经济。
原因四是:项目单孔换热能力设计为22w/m,与一般项目相比明显偏低,导致项目初投资偏大和地埋侧循环泵功率偏大。
(2)项目供暖期长达5个月。
因项目位于昌平区,天气较城区寒冷,供暖时间长达5个月,较正常供暖时间多出一个月。
(3)项目电价偏高,未实现峰谷电价。
项目业主实际缴纳的电费为0.79元/kW·h,由于地源热泵项目运行成本基本就是供电成本,电价偏高直接导致供暖成本增加。由于冬季供暖时,主机耗电量主要集中在晚上,但项目未实行峰谷电价,优势未体现出来。
(4)项目建筑为轻体房,保温性能较差,导致负荷偏大,增加了主机的耗电量。
针对上述问题和不足,提出了优化方案和建议:
(1)用分散式机房和自动变频控制。
针对项目建筑物分散和地埋管孔分散的实际情况,建议用分散式机房,提高系统的COP值,这在建筑物分散且服务面积较大的项目中用尤其显得重要。
用自动变频控制是降低能耗的有效方法,但应注意流速降低后,最远端建筑的供暖效果,或将循环泵在扬程不变情况下,用两台小流量(原泵流量的一半)循环泵,然后根据实际情况控制循环泵开启的数量。
如果最远端建筑物面积较小,建议用其他方式供暖。本项目最远端为一加油站,服务面积仅30m2左右,但为了给其供暖不但增加了管径,也增大了循环泵功率,从经济上讲不如直接用两用空调更为节省。
(2)加强管理制度。
主机耗电量是根据末端负荷确定的,负荷降低能够直接降低运行成本。因此,用有效的管理制度降低末端负荷将节省运行成本。如:夜间将办公室温度控制在5℃左右,白天在宿舍无人时将宿舍温度适当降低等灵活措施将能够有效降低运行成本。
项目供暖时间长达5个月,在供暖的初期和末期根据天气情况,适当开停主机也是节能非常重要的措施。
(3)建议有关部门扩大峰谷电价适用范围。用峰、谷电价,再加上储热、储冷装置利用夜间电价较低时储热或储冷,然后在白天循环使用,将能够有效节省运行成本。
(4)加强研究和监测,根据地埋侧供回水温度适当调整地埋侧循环泵功率和型号,将有进一步节能空间。并且,监测数据将作为今后其他工程重要的设计参数(单延长米换热能力)。
fp-51的风机盘管能带多大的房间面积
空调系统中分两种,一种是设备和风管的支吊架(要求计算的),套通风系统的设备支架和吊架安装子目。水系统中管道的吊架执行六册工艺管道吊架子目; 中央空调中管道安装(既存在输送水介质管道)安装,应该执行第八分册支架安装子目。
看定额
北京2001定额通风空调工程6-23~6-30都是组合式空调机组安装
有消声器啊
找几个这块的建材供应商,给他们看看图,报个价。
风机盘管没有定额的,只有人工费。。。。。
温控仪表品牌推荐
北京艾富莱为您答疑:
首先需要依据房间的不同用途,确定房间所需的冷负荷:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。
其次依照循环风量对应风机盘管最高速风量,即可确定风机盘管型号。 这样的方法便会很快选择出适合我们的产品。
所以,FP-51的风机盘管大约能带12m?~18m?的房间。
麦克维尔风机盘管参数详情介绍
今天小编给大家介绍一种高科技产品吧!它就是温控仪。现在的温控仪都是智能的,仪表用的是全数字化集成设计,具有温度曲线可编程和定点恒温控制等多种功能,由于温控仪表的需求量越来越多,所以现在市场上的温控仪表品牌也比较多,估计很多有人对这方面感兴趣吧!今天小编就给大家详细推荐几个比较出名的温控仪表品牌吧!
温控仪表品牌排行
1.曼瑞德
曼瑞德是全球领先暖通自控产品、供热计量产品制造商,是中国地暖行业的“温控系统”领军品牌。截止2008年,曼瑞德应用在国内地暖系统中的相关产品的数量在同行企业中名列前茅。
2.海林
海林公司专业从事中央空调自控产品、供热暖自控产品及高效太阳能热水系统的研发、生产与销售。海林温控器是国内出现最早的温控专业设备,产品适用于工业、商业及家庭居室的温度控制,用于控制风机盘管自动控设定温度运行。
3.铭仕
中国铝塑管材生产10强企业、中国十大著名品牌、著名地暖温控器品牌、中国驰名商标企业。
4.霍尼韦尔
霍尼韦尔是一家国际性从事自控产品开发及生产的公司,公司成立于一八八五,有超过百年历史的国际公司,一九九六年,被美国“财富”在杂志评为最受推崇的20家高科技企业之一。
5.西门子
西门子股份公司(SIEMENS??FWB:SIE,?NYSE:SI)是世界最大的机电类公司之一,1847年由维尔纳·冯·西门子建立。世界最大的机电类公司之一、国际著名地暖温控器品牌、暖通行业标杆企业、世界500强企业。
6.欧姆龙
跨国公司中国贡献奖、中国优秀诚信企业、十大高销售额外商投资企业、地暖温控器十大品牌、全球著名地暖温控器品牌。自1933年5月10日创业至今的70多年中,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
7.耐克森Nexans
耐克森Nexans是全球最大的电缆生产厂商,提供最完整、最全面的电缆及部件解决方案,作为目前世界电缆业三强之一的耐克森公司,将发挥其在研发、资金、技术和市场上的优势,使其继续成为专业、高质量和优质服务的代名词。
8.丹佛斯
丹佛斯电热地暖系统的所有产品均来自丹麦原装进口,行销欧洲及全球六十多年的一种高性能,全隐蔽,自控恒温式地面辐射暖系统。它具有安装方便,安全节能,免维护等等诸多优点。
9.万家暖
万家暖温控器是经河南省宝泰实业有限公司与郑州电缆有限公司联合研发、生产。该产品通过国家电线电缆质量监督检验中心检测,符合IEC60800标准产品。
10.华阳天地
北京华阳天地电子科技有限公司是一家专业从事暖通自控设备和楼宇自控设备的开发、生产、销售、服务于一体的高新企业。主要产品有:风机盘管温控器;电暖温控器;水暖温控器;超导电暖气温控器;太阳能温控器;电热膜温控器;发热电缆温控器。
关于温控仪表地一些品牌大家现在应该对其有所了解了吧!如果大家以后需要这种设备的话就可以从以上的这些品牌当中去做相应的选择。这些品牌都是市场上比较出名的,使用效果都非常的好。如果大家对温控仪表这种设备还不够了解的话下去可以详细地了解一下这种设备的工作远离,从而加深一下对它的认识以方便大家应用在我们的日常生活之中。
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风机盘管是中央空调中的一个重要部件,它的主要作用就是用来保证房间温度的恒定。作为市场上被广泛应用的风机盘管品牌,麦克维尔风机盘管在各个方面都做的非常好。下面我们就通过麦克维尔风机盘管的一些参数,来进行了解。
麦克维尔风机盘管参数
麦克维尔风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据麦克维尔风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
麦克维尔风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
供水条件一定,麦克维尔风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
麦克维尔风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,麦克维尔风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
热环境条件是指物理参数对人体的热舒适性所发生的综合作用。这些物理参数中主要包括空气干球温度、空气的相对湿度,空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着等六项。其中,空气的温度及流动速度是评价风机盘管所提供的热环境舒适条件的重要参数。
从上文中对麦克维尔风机盘管参数介绍,我们可以知道麦克维尔风机盘管的性能是非常好的,所以我们可以放心使用。这里小编要提醒大家,日常在使用麦克维尔风机盘管的时候要经常的对其进行清洁保养,因为保证了管道的干净,就是保证了空气的质量。
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