空气源热泵设计选型与配置大全
空气源热泵设计选型与配置大全空气源热泵设计选型与配置大全 一、空调负荷计算一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(Q L) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物 围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷 2.空调负荷计算方法简单介绍 空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一 些简化手段,计算工作量也是比较大的。估算最简 便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之 了。 但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免 的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。 估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验 以及不同建筑的各自不同的情况。目前空调负荷的 计算还是以估算为主。 3.民用建筑空调单位面积冷负荷(q L) 4.负荷计算——单位面积冷负荷法 Q Q L L=q =q L L× ×S S 式中: Q L——建筑物空调房间总冷负荷 (W) Q L—— 冷负荷 (W/m ) S—— 空调房间面积 (m ) 2 2 二、二、空调末端(风机盘管)的计算与选择空调末端(风机盘管)的计算与选择 (1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房 间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量。 其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型 号。 (2)根据冷负荷: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 对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机 盘管型号 一般采用第二种方法——根据冷负荷选择风机盘 管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用第 一种方法进行校核。 确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明 装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回 等)以及水管连接位置(左或右)等条件。 房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单 位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风 量和制冷量较大的风机盘管。注意:对于风管超过 一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出 风管道上不宜多于两个出风口。 三、三、采暖负荷计算采暖负荷计算 1.采暖负荷计算的组成(Q n) 冬季采暖通风系统的热负荷,应根据建筑物下列散 失和获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗 热量, 2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗 热量; 4)建筑内部设备得热; 5)通过其他途径散失或获得的热量。 对于一般民用住宅层高在3m 以下工程上可采用面 积热负荷法进行概算。 单位面积热负荷法: Q Q n n=K =K××q q n n× ×S S 式中: Q n—— 建筑物的采暖设计热负荷, W S —— 建筑物的建筑面积,m ; q n—— 建筑物的采暖单位面积热负荷, W/m 2 2 , K —— 附加系数 建筑各个区域的围护结构、冷空气渗透情况均有差 别,如果需要计算的较为准确,应根据各个区域在 建筑中的位置(如:是否靠近外墙、外墙上的门 窗)和门窗(是否有冷空气渗透)进行分别计算。 2. 室内采暖单位面积热负荷计算(q n) 1)一般原则 别墅的负荷一般要比住宅的大一些。 别墅的顶层负荷要大于中间层或底层。 普通卫生间根据面积提供500~1000W 的定值来计 算。 别墅地下室一般不配。 客卧一般负荷相对较大。 对于外墙较大或玻璃面积较大的,建议做负荷计算 2)室内采暖单位面积热负荷估算表(q n) 3. 附加系数 附加系数为采暖面积与全房间面积的比值,根据下 表进行选择: 上表的附加系数为标准推荐数值,在实际工程中应 根据实际情况做出具体调整。 房间进深大于6 米时,以距外墙6 米为界分区当 作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷。 4.另一种采暖热负荷的估算办法 Q Q n n=a =a××R R n n× ×V V×(×(t t n n-t -t w w) ) Q n—— 采暖热负荷 W t n—— 室内空气温度 ℃ t w—— 室外供暖计算温度 ℃ V —— 建筑的体积 m R n—— 体积热指标 根据建筑的保温情况宜取0.4- 0.7 a —— 修正系数。请参考下表 3 四、四、采暖末端计算与选择采暖末端计算与选择 1. 地暖盘管 地暖面盘管的管间距直接影响到地板的散热量,而 地板散热量需满足室内负荷的要求。 管间距根据管材、室内设计温度、供水温度、地板 材料等因素而定。 下表是 PE-RT 管材,地面材料为水泥地砖,在不同 水温、室内温度和管间距的条件下的地面散热量 (其他地面材料的散热量数据见附录1) 2. 散热片 根据散热片进出口水温,求出散热片平均水温; 根据室内设计温度求出散热温差; 根据散热温差查散热片选型表,获得单片散热量 q。 五、五、空气源热泵冷暖机组配置计算空气源热泵冷暖机组配置计算 1. 确定建筑的负荷 由设计院获取 根据建筑物的负荷指标和相应建筑面积的乘积,得 出建筑的负荷。 将各空调房间的负荷逐个相加得出空调总负荷。 2. 机组台数和容量的确定 机组总负荷的确定:建筑的负荷或空调总负荷×8 0%左右的同时使用率。公寓房可不考虑同时使用 率。特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。 大、中型工程应选二台以上,但不宜过多,并考虑 备用机组的可能性。 若建筑物的最大负荷与最小负荷的差距过大,宜 大、小容量机组搭配工作。 六、六、机组安装位置规划和环境控制机组安装位置规划和环境控制 1. 机组安装位置规划 1) 热泵主机的安装与空调室外机的安装要求相似。 可安装在屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风 方向。 2) 主机(侧出风)与四周墙壁或其他遮挡物之间的 距离不能太小,出风口1 米内不应有遮挡物,保证 主机换热器的吸热散热不受阻碍。 3) 主机(顶出风)进风口1 米内不能有遮挡物,出 风口 2 米内不应有障碍物,保证主机换热器的吸热 散热不受阻碍。 当机组安装在屋檐下或机组上方有水平障碍物时, 机组的安装位置必须在通风良好的地方,否则容易 发生气流短路,造成机组散热能力差。 2. 机组安装环境控制 1) 尽量不在阳光直射的地方。 2) 不在卧室的窗台或卧室的附近。 3) 进、出风有足够的距离,便于散热。 4) 能承受室外机自重的 2-3倍以上的地方。 5) 没有油烟或其它腐蚀气体的地方。 6) 不影响其它因素或环境的地方。 七、七、采暖和冷暖系统介绍采暖和冷暖系统介绍 1. 采暖和冷暖系统分类 1) 开式循环系统:管路中的循环水与大气相通的系 统。循环水水与大气接触,易腐蚀管路;用户与机 房高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压 力,耗电量大。 2) 闭式循环系统:管路系统不与大气接触,在系统 最高点设有排气阀的系统。管道与设备不易腐蚀; 不需克服高度差,从而循环水泵功率小。 3) 同程式系统:并联环路中的各支路的流程都是相 等的系统。 ◆优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分 配均衡。 ◆缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻 力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 4) 异程式系统:并联环路中的各支路流程不等的系 统 ◆优