立式風冷模塊熱泵機組
節約能耗。按照冷負荷變化,隨時自動調整運行的模塊數,使輸出冷量與空調負荷達到*匹配;
- 檢修方便。多臺壓縮機并聯工作,如果其中一臺壓縮機停止運轉,其它運轉的壓縮機能保證制冷量基本不變,在輸出容量不變的運行狀態下,對風冷模塊機組內的壓縮機逐一進行檢修;
- 安裝便捷。重量輕,外型尺寸小,適合任何通風好的地方;
- 備用能力強。模塊式的組合,對制冷系統提供zui大的備用能力,而且擴大機組容量非常簡單易行。
- 高效。風側換熱器采用“V”型結構設計,換熱效率高
- 維護費用低。由于風冷模塊機組的各機頭型式規格相同,既可互為備用,又能使維修備件量減至zui少,具有較高的運行可靠性和通用性。由于采用微電腦進行控制,使多機頭機組的復雜操作管理變得簡單易行。
- 結構設計美觀,節能環保。
- 冬季智能除霜,智能防凍,冰點保護
- 維護成本低,備件通用性強。
- 模塊化控制,運行節能。
- 能量調節廣。風冷模塊機組內每個壓縮機具有獨立的制冷劑回路,采用微電腦協調控制多回路工作,因此這種機組具有較寬廣的調節性能,調節的方式也有多種,如可為每個壓縮機進行同樣的能量調節,或部分啟動調節,所以,這種機組具有較強的負荷變化適應能力。
空調空氣源熱泵機組采用模塊化設計思想,經過努力而精心研制開發出來的產品,與常規整體式風冷熱泵冷(熱)水機組相比具有以下特點:
1、空調模塊式熱泵機組是由多臺模塊式風冷熱泵冷(熱)水機單元組合而成。每個單元模塊的形式、性能相同,其中有四個*獨立的制冷系統。這樣以單元步進的方式解決了其他機組不能解決的問題,即在負載從zui小變到zui大的情況下,使風冷模塊機組的輸出保持*匹配。
2、結構設計緊湊,單模塊外形尺寸小方便運輸
3、*的電腦控制系統配合多種安全功能設計(如機組防凍設計,多種壓機保護設計,另外壓機還有開機延時和防頻繁啟動保護),不僅提高了控制精度和可靠性,還可與上級計算機聯網實現樓宇自動控制。
4、控制器可實現如下控制
a、多級能量調節使機組輸出與負荷保持*匹配,實現機組運行
b、大容量信息傳送使機組運行一直處于受控狀態
c、預先設置的運行模式及運行程序可實現無人管理節能運行
d、故障自診斷功能
e、各臺壓機運行時間均衡功能
5、風冷式設計使機組可安裝于屋頂、陽臺或室外庭院,無需機房。為用戶節約了冷卻塔、冷卻水泵、冷卻水管路系統等設施,減少土建工程投資
本系列空調風冷模塊熱泵機組用途廣泛:可為賓館、醫院、體育館、飯店、大賣場、商業大廈、寫字樓等場所的*空調系統提供冷水或為紡織、化工、石油等工礦企業提供工藝冷凍水,該產品制造工藝技術成熟、運行穩定可靠。
節流原理
風冷模塊機組本熱泵機組采用毛細管節流。原理是:流體沿管內流動時,管道有摩擦阻力產生壓降,管徑越小或管子越長,則流動的阻力就越大。一般采用小內徑并有一定長度的紫銅管作為制冷循環的流量控制與節流降壓元件。當高壓制冷劑液體進入毛細管后,其流速突然劇增,流動阻力也急劇增加,而使壓力逐漸下降,當到達毛細管出口時,其壓力就已接近蒸發壓力,這些濕蒸氣(液體占絕大部分)進人蒸發器就開始吸熱膨脹而汽化(沸騰)。
使用毛細管節流的優點有:(1)結構簡單,無運動部件,故障率低。(2)使用毛細管節流的制冷系統,充入的制冷劑數量較少,節能環保。(3)壓縮機停車后,高低壓側的壓力容易平衡,對壓縮機的起動有利。(4)蒸發溫度變化范圍不大,機組運行穩定。(5)低溫制熱和化霜功能*于熱力膨脹閥節流方式。因此在中小型制冷裝置中,特別是全封閉壓縮機的制冷系統中被廣泛采用。
減少安裝和維護成本
安裝模塊化的風冷模塊機組,不必在大樓內留下專門的通道和龐大的機房,它可以穿過普通的門和樓道。也不必準備大型的搬運和吊裝機械,所有的模塊單元可以方便的搬運到任何地方,可以由普通的客運電梯運到大樓的任何一層。模塊化的機組還會在幾十年后為你的設備更新帶來zui大的便利。
一旦模塊單元進入到了安裝現場,只要在一個由槽鋼或空心方鋼鋪設的底軌上排列好全部的單元,聯結好單元內的水管和控制線路,一臺大型的風冷模塊機組在現場就組合安裝完成了,而控制線路聯結也是用標準的插件,一切都是輕而易舉的事。
模塊單元采用標準的設計,零部件都是互為通用的,你不必為機組準備太多的備件。模塊化還使風冷模塊機組獲得自我備用能力,讓你在風冷模塊機組保持運行的同時,對機組進行檢修和保養。壓縮機的壽命是10萬小時的,并且控制電腦自動輪換壓縮機的運行,使所有的壓縮機具有均勻的磨損。因此風冷模塊機組可以*可靠的運行而不需花費太多的維護費用。
空調模塊化機組內,每個制冷系統彼此隔絕,制冷劑的灌注量因為使用了板式換熱器而大量減少,即使維護保養或發生泄露,所損失的也僅是單一制冷系統的制冷劑,比起傳統機組,這一損失顯得微不足道。
模塊化機組讓你擁有了一份低維護費用的合約。
解決系統熱效率問題的*途徑
風冷模塊機組受到變化的季節、日照、環境溫度等影響,而且大樓使用量也并非是恒定的,在全部空調運行時間中,空調負荷不會維持在穩定的水平,甚至變動范圍是非常大的,而真正的峰值熱負荷僅會出現在zui熱季節中很少的一段時間內。因此,按照峰值熱負荷選擇的制冷主機無可避免的會在大部分的時間內運行在低負荷狀態。
沒有一臺傳統形式的大型機組可以在整個變化的運行負荷中,始終保持zui高的運行效率。事實上,大部分的機組都是以犧牲效率為代價,來滿足變化的熱負荷的。并且,以典型的離心式機組為例,低負荷運行不僅嚴重地降低了效率,還使機組變的十分的不穩定。
模塊化系統,控制電腦會根據變化的熱負荷來運行必要數量的模塊化單元,使風冷模塊機組的制冷輸出和所需要的負荷相*。并且每一個正在工作的制冷回路都是以zui高的效率來運行,這樣,無論負荷如何變化,風冷模塊機組的效率均保持穩定,即使是在低負荷狀態,因此而降低了全年的運行耗電。
結構與原理
空氣源熱泵機組簡單的說就是一組并列的模塊單元系統,每個單元都結構相同,性能*,是一個獨立的制冷系統,它包括了制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器、控制閥門、電氣控制與保護系統等。所有的模塊單元通過一個共同的水管路聯結在一起。電腦系統使他們一體化,并監控所有的模塊單元,使他們按一定的規律和程序運行。
可靠性和備用能力
如果某個制冷回路出現故障,電腦會指令故障回路退出運行,啟動下一個待命中的回路,風冷模塊機組保持穩定的制冷輸出。并且在風冷模塊機組保持運行的同時,可以對故障回路進行檢修。這樣的運行控制使風冷模塊機組獲得了*的可靠性和自我備用能力。而傳統的機組,任何輕微的故障都可能會導致整臺機器喪失工作能力。
空調系統設計更靈活
用標準的模塊單元可以組合成容量范圍廣泛的機組,給系統設計帶來便利。
風冷模塊機組選擇模塊單元的組合數量,使機組的容量和大樓的實際需要相*,不會使風冷模塊機組容量過大或不足。
風冷模塊機組如果還沒有準備好足夠的資金用于空調系統,不要緊,先安裝少量的模塊單元滿足在初步的需要,當使用量逐漸增加時,再在原有機組上增加新的模塊單元。這樣就節省了初始投資,提高投資回報。
風冷模塊機組也可以用模塊化機組為舊建筑物擴展制冷機容量,或淘汰了,老化了的舊的制冷機。
風冷模塊機組在高層建筑中,高區系統采用熱換站來傳遞冷量的方法,不但增加投資,還降低了系統效率,使運行費用增加。而采用傳統機組作為高區的制冷主機無疑會增加大樓結構和搬運的成本。模塊化機組作為高區獨立系統的制冷主機,解決以上問題會令空調系統更加理想。
風冷模塊機參數表
型號[HZXM-**HX] | 制冷量 | 制熱量 | ||
kW | ×103kCal/hr | kW | ×103kCal/hr | |
18HX*1 | 65 | 55.9 | 70 | 60.2 |
18HX*2 | 130 | 111.8 | 140 | 120.4 |
18HX*3 | 195 | 167.7 | 210 | 180.6 |
18HX*4 | 260 | 223.6 | 280 | 240.8 |
18HX*5 | 325 | 279.5 | 350 | 301 |
18HX*6 | 390 | 335.4 | 420 | 361.2 |
18HX*7 | 455 | 391.3 | 490 | 421.4 |
18HX*8 | 520 | 447.2 | 560 | 481.6 |
18HX*9 | 585 | 503.1 | 630 | 541.8 |
18HX*10 | 650 | 559 | 700 | 602 |
36HX*1 | 130 | 111.8 | 140 | 120.4 |
36HX*2 | 260 | 223.6 | 280 | 240.8 |
36HX*3 | 390 | 335.4 | 420 | 361.2 |
36HX*4 | 520 | 447.2 | 560 | 481.6 |
36HX*5 | 650 | 559 | 700 | 602 |
36HX*6 | 780 | 670.8 | 840 | 722.4 |
36HX*7 | 910 | 782.6 | 980 | 842.8 |
36HX*8 | 1040 | 894.4 | 1120 | 963.2 |
36HX*9 | 1170 | 1006.2 | 1260 | 1083.6 |
36HX*10 | 1300 | 1118 | 1400 | 1204 |
注:
1.制冷工況:進水溫度12℃,出水溫度7℃,環境溫度35℃;
2.制熱工況:進水溫度40℃,出水溫度45℃,環境溫度7℃。
立式風冷模塊熱泵機組
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風冷模塊熱泵機組使用流程圖
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