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宁波干休所22吨空气能热水工程

   

宁波干休所22吨空气能热水工程采用EUK-R-5HP 循环机组8台,三个蓄热水箱,供应三栋楼热水工程。

宁波大学50吨空气能太阳能热水工程

  

宁波大学50吨热水工程采用空气能与太阳能相结合,与建筑保持协调一致,不影响建筑的整体风格,更大限度地节约

电能消耗,运行费用更低,经济效益和社会效益显著。

采用EUK-R-10HP循环机组6台;

水箱容积50立方,共计4个,其中两个集热水箱两个保温水箱;

采用72组太阳能高效集热模块;
 
恒温恒压供水,全自动变频控制。

1、工程项目原始参数
      示范工程地处北京.地理位置约位于东经120。,北纬40。;夏季气温38。C左右,冬季气温一l5"C左右;年平均太阳辐照度约为l7MJim ,具有较好的太阳能资源;夏季和冬季又分别有制冷和采暖的需求。示范工程的建筑面积2600m ,为办公用房;要求室内温度冬季不低于16。C,夏季不高于26。C。

    2、技术方案。
    太阳能吸收式空调及供热系统的总 
      (1)集热蓄热循环系统。
      集热蓄热系统由太阳集热器 储热水箱 辅助电锅炉以及循环泵组B1.B2组成。
       太阳集热器采用由北京市太阳能研究所研制的热管式真空管作为集热元件,具有热效率高 耐冰冻、启动快、保温好 承压高、耐热冲击、运行可靠维修方便等诸多优点,是组成高性能太阳能综合热利用系统的重要部件。
      本系统的太阳集热器阵列由3000余支热管式真空管组成, 总采光面积860m ,布置为5个子阵列并联安装在屋顶平台上,每个子阵列又由5排集热器并联而成,既减小了系统的流动阻力,又方便了集热器的日常维护。集热器安装支架与屋顶同时设计施工,确保了与建筑结构一体化以及牢固性和防水性.为了保证系统运行的稳定性,减小负荷因为太阳辐照变化而产生变化的影响,设置了大吨位的储热水箱。当有太阳辐照时,启动循环泵组Bl,用太阳能集热器对储热水箱的水进行循环加热;当循环泵组Bl停止运行时,太阳集热器内的水自动流回储热水箱,从而可以避免管路冬季冻坏的危险。当太阳辐照不足或储热水箱的水温低于设定值时,启动辅助电锅炉和循环泵组B2对储热水箱的水进行加热。储热水箱储蓄的热水作为采暖 空调的热源。储热水箱还设有换热器组,通过换热可提供生活 科研用热水。
       (2)采暖循环系统。采暖循环系统由储热水箱,循环泵组(B6),风机盘管组以及相关阀门组成。开启阀门V1 V2、W 和V5,关闭阀门V3、V6和V7j启动循环泵组B6.抽取储热水箱内的热水,泵往风机盘管组.供各个房间采暖后返回储热水箱,
完成采暖循环。
       (3)制冷蓄冷空调循环系统。制冷 蓄冷及空调循环系统由储热水箱 溴化锂吸收式制冷机 冷却塔、循环泵组(B3 B4 B5 B6),储冷水箱、风机盘管组以及相关阀门组成。开启阀门V1、V2 V3 V6和V7,关闭阀门V4和V5;启动循环泵组B3,抽取储热水箱内的热水进入溴化锂吸收式制冷机作为其工作运行的热源,再被泵回储热水箱,完成向制冷机供热的循环j启动循环泵组B4,完成溴化锂吸收式制冷机与冷却塔之间的散热循环;启动循环泵组B5.抽取储冷水箱内的水进入溴化锂吸收式制冷机进行制冷.再被泵回储冷水箱,完成制冷蓄冷的循环;启动循环泵组B6,抽取储冷水箱内的冷水,泵往风机盘管组.供各个房间空调后返回储冷水箱j完成空调循环.维持溴化锂吸收式制冷机正常工作需提供不低于88。C的热水;制冷机可产生8。C左右的冷水蓄存在储冷水箱内以供空调之用。为保障空调系统能够稳定运行,设置了大吨位的储冷水箱。设夏季的环境温度为30 C,由于蓄冷的散热温差(约22。C)远远小于蓄热的散热温差(约58 C),因此夏季应该尽可能多地蓄冷以减少热损,来提高系统的效率。
       (4)控制系统。
       该工程采用了自动控制和手动控制两套控制系统。平时以自动控制为主,用计算机自动采集各循环系统的温度、流量等数据.按输入的控制程序对相关的泵组设备自动进行 启动 和 停止 控制.对各系统运行按需要进行自动切换,并将运行的详细情况在大型显示屏上进行实时动态显示。哪些系统在运行,运行参数为多少,等等.一目了然,极大地方便了对系统运行的管理。
       手动控制是自动控制的必要补充,以确保系统运行的可靠、安全以及可控。