学校宿舍热水应用有两种形式:学生公共浴室和进入公寓每一间房间。公共浴室因为开放时间固定、卫生条件差、私密性不好等原因,目前已不适用。热水进学生公寓是学校热水供应系统的主要发展方向,热水进学生公寓整个热水项目的规模将会成倍增长。
传统供热方式及优劣分析
1、公共浴室:卫生条件差,内部设施差、洗浴时间固定,不灵活、收费贵、私密性不好、服务水平低、学生反映不方便、学校亏本经营现象普遍;
2、公寓锅炉:供水时间短、供水质量不高,水温波动全隐患严重,尤其是燃气锅炉专人值守,管理成本高3、燃气热水器:使用高峰期,水压和气压受影响,经常打不燃,水温波动的,使用效果差。燃气进入每一间宿舍,安全隐患严重。设备使用寿命短,数量庞大,后期维修成本高。因为存在天然气公司收取的费,初期建设成本并不低。
4、电热水器:存在漏电、爆炸等安全隐患。建设初期学校电力负荷增加较多,线路投入大。加热时间长,容量有限。寿命短,后期运行能耗高。
5、其它方式(以太阳能为例):受自然光照条件影响大,如南方地区没有季节使用受到一定限制。即便是冬季采用电加热方式,其综合能耗仍**热泵系统。投资大。
太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量,太阳能是一种可再生能源,广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,生物质能,潮汐能、水的势能等等。
太阳能采用光热利用:它是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。目前使用多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器和聚焦集热器等3种。太阳能发电:未来太阳能的大规模利用是用来发电。利用太阳能发电的方式主要有两种:
太阳能光—电转换。其基本原理是利用光生伏应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。光化利用:这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。
太阳能光—热—电转换。即利用太阳辐射所产生的热能发电。一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。**过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。
产品的可靠性
一、大智控技术
(1) 一键运行精准控温。机器内置 15 个温度探头,出水温度、回水温度、室内温度、压缩机排气温度,*的采集机器运行数据,智能化分析控制机器运行参数,保证精准控温。
(2) 较速化霜热量低耗。创新性的采用 PID 三态化霜技术,综合环境温度、外盘管温度、压缩机运行时间三项参数,智能判断蒸发器结霜情况,并采用纳米钛金蒸发器和日本鹭宫四通阀,化霜迅速、干净,耗能低。
(3) 制热保护热量稳定。机器内置温度、压力等各种检测工具,实时机组运行情况, 多达 20 项保护功能,保证机组正常运行。
二、EVI 强热涡旋技术
EVI 强热涡旋**技术,特有的喷气增焓设计,增加 20%的冷媒循环量,一台压缩机实现双级压缩,克服低温环境制热效果差的问题,制热更强劲。-25℃正常快速启动,有效满足寒冷地区制热需求,热水温度可达 55℃。
三、360°技术
内置高压开关、低压开关、电源检测装置、15 个温度探头,更有高低压保护、电源保护、吸收气温度保护、防冻保护等 20 个保护项,保证机器稳定运行。
四、智能电控技术
水温 25℃-55℃自由设定,水温恒定,满足舒适采暖需求;峰谷电节能设置,3 段定时开关机;掉电记忆功能,机器会记录机组运行状态,即使意外断电,来电后即可自动恢复到断电前状态。
五、多重降噪技术
全机内贴波浪形吸音棉、钣金结合处增加减震垫、压缩机吸音腔、外转子电机,风道。
六、的工艺设计
(1)主机进行工业外观造型设计,外形美观,平稳,便于安装;
(2)电控装于一个单独的封闭透气盒内,不易受潮,不沾灰尘,保证其灵敏度,便于安装。
七.智能化霜技术
我公司空气源热泵热水机组智能除霜控制系统是采用自动识别温度-时间控制方法,比一般定时除霜方法。控制方法如下:当翅片管换热器(蒸发器)表面温度下降到设定值 t1 时,同时又**过设定的除霜周期时,时间继电器开始记时,同时进入除霜模式,进入除霜模式,除霜 5 分钟,耗电量 138
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