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一、工程概况
本系统为复叠式高温机组热泵在电路测试板烘干的应用,通过空调箱给烘干房进行换热,需考虑每次使用时初次加热的时间,初级加热时间≤0.5 小时,从室温10℃到70℃,要求精度±2℃。
二、主机选型:
①设计依据
1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
3.《外墙外保温技术标准》(JG149-2003);
4.《商用或工业及类似用途的热泵热水机》(GB/T21362-2008);
5.《现代干燥技术》 ;
6.《冷库设计规范》(GB 50072-2010);
7.《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调. 动力(2009版) 》 ;
8.《ZBGB 1068-2002 锯材窑干工艺规程》。
②设计参数
烘房体积(内腔)单个计算(共计2个):
烘房尺寸:长:10m;宽:5m;高:2.55。
③烘房热损耗计算:
(1)Q外壁(kw)=F(m2)×K(kw/m2℃)×△t(℃)=(10*5*2+10*2.55*2+5*2.55*2)×1.3×10-3×(70-10)≈13.77(kw)
(2)Q新鲜空气耗热量(kw)=G(kg/s)×△t(℃)×C(KJ/kg℃)=0.1×(70-10)×1≈6(kw)
(3)Q热辐射损耗热(kw)=F(m2)×K(kw/m2℃)×△t(℃)=50×1.3×60×10-3≈3.9(kw)
(4)总耗热:Q总(kw)=Q外壁(kw)+Q热辐射损耗热(kw)+Q热辐射损耗热(kw)×1.3×2=(13.77+6+3.9)×1.3×2≈317.49×1.3=61.5(kw)
④热泵烘干机选型计算
结合由上述计算结果可知,烘房的每小时需要的实际制热量:61.5KW
本方案选用2台(一用一备)型号为OML300-GW/FC 高温复叠热泵机可以满足制热量要求。
二、能源分析:
①能源热值计算:
1、春夏秋能源热值
2、冬季能源热值
②耗电及费用(以需要43000千卡(50KW)的热量为例)
1、春夏秋耗电及费用(以需要43000千卡(50KW)的热量为例)
2、冬季(以需要43000千卡(50KW)的热量为例)
3、从上述列表可以得到每小时需要43000千卡(50kw)的经济性能比较(春夏秋)
从上述列表可以得到每小时需要43000千卡(50kw)的经济性能比较(冬季)
4、从上述列表可以得到春夏秋费用的年经济性能比较
从上述列表可以得到冬季费用的年经济性能比较
三、设计思路及优势
1、采用OML300-GW/FC复叠式高温空气源热泵产生 85℃高温水。主机采用一用一备,水泵采用一用一备,保证系统的安全。
2、水箱温度设计为 80-85℃,采用保温开式保温水箱。
3、烘干房中通过铜管式空调箱进行换热,保证烘干房内温度恒温 70℃。
4、烘干房中初次加热方式:初次加热时需要热量比较大,可以启动备用电加热,减少初次加热时间。水箱补水量根据水箱水位、温度进行补水。水箱设置高中低三个水位。
5、二次侧水泵采用变频控制,精准控制烘干房温度同时做到最大限度节能。
6、主机之间相互备用,延长每台主机的使用寿命。采用模块之间互为主从机,每段时间后启动顺序不同,避免几台主机一直使用,剩余主机不使用。主机之间互为主从机互为备用,安全可靠。
7、整个系统采用智能控制,设置自动和手动模式,智能显示主机温度、开关状态、水泵运行状态、水箱温度、水箱水位、补水系统开启、烘房室温、烘干水分、电动阀门的开启状态,同时采用智能电表检测每台机组的用电量、水泵的用电量。
8、设备使用寿命长。设备元件采用世界知名品牌,使用寿命可以达到 15 年,机组保修期长。
四、设备维护费用:
空气源机组整体维护使用比较低,平时不需要安排专业热源值守,只需要每天对设备进行一些巡视,如设备的出水、回水状态,水箱液位等简单巡视记录。每年对设计进行两次空调箱清洗保养,检测设备的系统压力等,保证空调箱清洁,提高机组的换热效率,水箱的定期清洗及管道过滤的清洗工作。
平面布置图:
原理图:
现场图: