锅炉和空气热泵成本对比

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空气能热泵供暖机组与锅炉相比的优势

空气能热泵供暖机组与锅炉相比的优势

空气能热泵供暖机组采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。

利冠佳特空气能热泵供暖机组节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。

空气能热泵供暖机组是完全智能化的,不需要人操作。

另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。

(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组相比锅炉有何优势】1、环保:空气源热泵采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。

2、运行安全:空气源热泵是可以全自动控制的,完全不需要人员看守,大大减少的人力的成本。

3、热效率高:空气源热泵的能效比比较高,热效率平均在300%左右,远超锅炉的热效率。

4、模块式安装,便于增添设备:空气源热泵采用的是多台机组并联的安装模式,方便用户后期添加设备。

5、节能:空气源热泵节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。

(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组详细介绍】一、空气能热泵供暖机组是否需要提供机房答案是不需要,它是完全智能化的,不需要人操作。

另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。

同时也不依赖于光照,所以不一定放在楼顶,安装的时候可以放置在地库,或者像空调那样也完全可以。

二、若使用多台空气源热泵采暖设备,其中一台出了问题是否影响整个系统?答案是不影响。

就如果家里的电灯装置一样,一个电灯坏了不会影响别的灯的照明,因为采用的是并联的手段,空气源热泵也是一样的道理,它们是完全独立的,单个独立运行。

三、从环境吸收热能为什么会使空气源热泵采暖有更大的效率?因为空气源热泵的原理,所以可以用1份电能吸取2-3份空气中的低位热能,在通过一定的运行,使得这些热能产出高位热能,所以效率很高。

解读不算不知道,空气源热泵采暖运行费用比烧煤还要便宜!

解读不算不知道,空气源热泵采暖运行费用比烧煤还要便宜!

解读不算不知道,空⽓源热泵采暖运⾏费⽤⽐烧煤还要便宜!《热泵市场》杂志“清洁采暖”席卷全国,以前烧煤,现在煤改电,煤改⽓,⼀个采暖季要花多少钱,怎么⽤最省钱,这是很多⽼百姓关⼼的事。

国家在推⼴以空⽓源热泵为主的电采暖之后,我们收到很多⽤户留⾔询问,“空⽓源热泵⼀个冬天要花多少钱电费,⽐烧煤怎么样”。

本来讨论这个问题已经没有意义,因为推动北⽅地区“清洁采暖”已是基本国策,燃煤再便宜,也要被淘汰。

但是为了让普通民众较为直观的理解这个费⽤对⽐,今天,我们尽量从多个⽅⾯来算算这个烧煤和空⽓源热泵采暖的对⽐账。

费⽤⾼低影响因素多从科学上说,空⽓源热泵采暖费电还是省电,牵扯到因素很多。

⼤的⽅⾯来说,⾸先是建筑保温,⽤户使⽤习惯这两点。

同样的户型,做不做房屋保温,采暖费⽤可能相差⼀倍。

这样的例⼦在北京“煤改电”中已经屡见不鲜。

⽽⽤户使⽤习惯导致的电费较⾼,则主要表现:⽩天长时间开窗透⽓,造成热量流失;⼈在开机,⼈⾛关机,频繁开关机,造成费⽤过⾼;主机出⽔温度设置过⾼等要素。

其次是热源效率,能源价格,末端散热效率。

从这个⾓度来说,空⽓源热泵有着其他任何热源⽆可⽐拟的能源效率,冬季采暖时每⼀份电能的输⼊都能够稳定输出2~3.5倍的热能。

⽽电⼒价格相⽐燃油燃⽓,单价最经济划算。

从末端散热效率来说,假如空⽓源热泵搭配地暖,是最合适的采暖⽅式,其出⽔温度35℃左右即可,能效⽐更⾼。

其次是风盘,⽔温45℃,效率略差,最差是暖⽓⽚。

假如末端是暖⽓⽚,采暖费⽤要略⾼⼀些,极端天⽓室内温度要低⼀些。

最后,还要考虑采暖系统的设计和施⼯是否科学。

主机选型是否恰当,有没有出现“⼩马拉⼤车”的情况,造成长时间运⾏耗电。

不同品牌的主机可能在控制、化霜上略有差异,造成电费差异。

系统设计是否科学,管路、⽔泵配置是否合理,⽼旧末端改造是否清理避免赃堵等等。

以上种种,都将造成空⽓源热泵采暖费⽤的差异。

不把这些说清楚,⽤户⼀到感觉费电的时候,就会怪主机,认为空⽓源热泵在“费电”。

干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析

干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析

干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析一、初始投资1)一蒸吨燃气锅炉造价12万元,一蒸吨蓄热电锅炉造价40万元2)燃气锅炉使用寿命6--8年;蓄热电锅炉使用寿命20年。

蓄热锅炉是燃气锅炉使用寿命的三倍,20年成本计算燃气锅炉12万元X3=36万元,蓄热锅炉40万。

3)超低温空气源热泵机组(一蒸吨能力)机组初投资预计100万(由于翅片要求防腐,成本暂时无法报)使用年限为20年。

二、运行费用计算参数标准:天然气费用2.8元/m3;低谷电0.34元/kw;天然气密度:0.7174Kg/m3;常用天然气热值:36000kj;燃气热值效率87%;电锅炉的热值转换效率为95%,空气源热泵的热能效比COP=3.5 (热值转换效率为350%)冬季供暖时间16小时;一个采暖季120天。

按照一蒸吨燃气锅炉与一蒸吨蓄热锅炉功率同样700kw计算;燃气锅炉燃气量:1吨锅炉燃气量:B=P/(QLXη)X3600B=700÷(36000X87%)X3600=80.46kg/hP--------------功率QL------------热值η------------炉效Qv=QmXρ80.46kg÷0.7174㎞/㎡=112.16m3Qv----------体积Qm---------质量ρ------------密度每小时运行费用:燃气锅炉:112.16m3X2.8元=314.05元/小时蓄热电锅炉:700kw/hX0.34元÷95%=250.53元/小时空气源热泵:700kw/hX0.34元÷350%=68元/小时一天费用:燃气锅炉:314.05元/小时X16小时=5024.8元蓄热电锅炉:250.53元/小时X16元=4008.4元空气源热泵采暖:68元/小时X16元=1088元一个采暖季费用:燃气锅炉燃气:5024.8元X120天=602976元蓄热电锅炉用电:4008.4元X120天=481008元空气源热泵用电:1088元X120天=130560元综上:一个采暖季空气源热泵的运行费用比蓄热电锅炉节省35万元,比燃气锅炉节能47.2万元。

空气源热泵应用场景技术

空气源热泵应用场景技术

空气源热泵应用场景技术空气源热泵是一种高效节能的供暖设备,其应用场景非常广泛。

下面将从家庭、商业和工业三个方面介绍空气源热泵的应用场景和技术。

家庭应用场景:空气源热泵在家庭应用中主要用于供暖和热水。

相比传统的燃气锅炉和电锅炉,空气源热泵具有更高的能效比和更低的运行成本。

在北方地区,空气源热泵可以通过制热模式为家庭供暖,而在南方地区,空气源热泵则可以通过制冷模式为家庭提供空调服务。

此外,空气源热泵还可以通过热泵烘干技术为家庭提供干燥服务,使家庭更加舒适。

商业应用场景:空气源热泵在商业应用中主要用于酒店、写字楼、商场等场所的供暖和空调。

相比传统的空调和采暖设备,空气源热泵具有更高的能效比和更低的运行成本,可以为商业场所节约大量的能源费用。

此外,空气源热泵还可以通过多联机系统实现分区控制,满足不同区域的不同需求,提高了商业场所的舒适度和效率。

工业应用场景:空气源热泵在工业应用中主要用于制冷、制热和热水供应。

在制冷方面,空气源热泵可以通过制冷模式为工业生产提供冷却服务,保证生产设备的正常运行。

在制热方面,空气源热泵可以通过制热模式为工业生产提供供暖服务,保证生产车间的温度稳定。

此外,空气源热泵还可以通过热水模式为工业生产提供热水服务,满足工业生产的需求。

空气源热泵技术:空气源热泵技术主要包括制冷、制热和热水三种模式。

在制冷模式下,空气源热泵通过制冷循环将室内热量排出室外,实现室内温度的降低。

在制热模式下,空气源热泵通过制热循环将室外热量吸收并传递到室内,实现室内温度的升高。

在热水模式下,空气源热泵通过热泵循环将室外热量吸收并传递到热水箱中,实现热水的供应。

此外,空气源热泵还可以通过多联机系统实现分区控制,满足不同区域的不同需求,提高了舒适度和效率。

总之,空气源热泵在家庭、商业和工业应用中都具有广泛的应用场景,其高效节能的特点使其成为未来供暖和空调的主流设备。

随着技术的不断发展,空气源热泵将会越来越普及,为人们带来更加舒适、环保和经济的生活方式。

PHNIX空气源热泵、燃气锅炉、电锅炉全年运行费用对比表

PHNIX空气源热泵、燃气锅炉、电锅炉全年运行费用对比表

/ ℃ ℃ KW / / kw/(m³) 元/kwh 元/m3 元 吨 元 天 元 ℃ ℃ KW / / kw/(m³) 元/kwh 元/m3 元 吨 元 天 元 ℃ ℃ KW / / kw/(m³) 元/kwh 元/m3 元 吨 元 天
Байду номын сангаас
夏季总运行费用
元 元
15700.50
106203.99
92986.56 271890.44 1、目前暂时以全年平均电价0.8元/kwh,天然气3.9元/kwh来做运行费用分析。 2、按全年360天营业时间为基数分析
PHNIX空气源热泵、燃气锅炉、电锅炉全年运行费用对比表
概况 供热方式 能源种类 能源热值 自来水温度 目标水温 每吨热水需热量 冬季机组平均制热能效 燃烧效率 过度季 机组耗电量/耗气量 节 能源单价 每吨水运行费用 每天用水量 每天运行费用 运行天数 过度季节总运行费用 自来水温度 目标水温 每吨热水需热量 冬季机组平均制热能效 燃烧效率 机组耗电量/耗气量 冬季 能源单价 每吨水运行费用 每天用水量 每天运行费用 运行天数 冬季总运行费用 自来水温度 目标水温 每吨热水需热量 夏季机组平均制热能效 燃烧效率 机组耗电量/耗气量 夏季 能源单价 每吨水运行费用 每天用水量 每天运行费用 运行天数 PHNIX循环 式热水机组 电 860kcal/kwh 15.00 50.00 40.71 4.44 / 9.17 0.80 7.33 30.00 220.03 180.00 39604.86 5.00 50.00 52.34 3.00 / 17.45 0.80 13.96 30.00 418.68 90.00 37681.20 20.00 50.00 34.89 4.80 / 7.27 0.80 5.82 30.00 174.45 90.00 燃气锅炉 天燃气 860kcal/m3 15.00 50.00 40.71 / 0.85 4.79 3.90 18.68 30.00 560.29 180.00 100852.62 5.00 50.00 52.34 / 0.85 6.16 3.90 24.01 30.00 720.38 90.00 64833.83 20.00 50.00 34.89 / 0.85 10.09 3.90 39.33 30.00 1180.04 90.00

固体低谷电蓄热锅炉与空气源热泵供热优劣势对比分析

固体低谷电蓄热锅炉与空气源热泵供热优劣势对比分析

固体低谷电蓄热锅炉工作原理其实很简单,在电网低谷时间段自动控制系统接通电源开关,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束时,电源停止供电。

固体低谷电蓄热锅炉耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。

这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。

(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉工作原理】固体低谷电蓄热锅炉组成:高压供电系统;电发热体;高温蓄能体;高温热交换器;热输出控制器;耐高温保温外壳和自动控制系统等组成。

固体低谷电蓄热锅炉工作原理:在预设的电网低谷时间段或风力发电的弃风电时段,自动控制系统接通电源开关,电网为电发热体供电,电发热体将电能转换为热能同时被高温蓄能体不断吸收,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束或风力发电弃风电时段结束时,自动控制系统切断电源开关,电源停止供电,电发热体停止工作。

高温蓄热体通过热输出控制器与高温热交换器连接,高温热交换器将高温蓄热体储存的高温热能转换为热水、热风或蒸汽输出。

(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉技术特点】高密度热存储技术自主研发耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。

这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。

水电分离技术采用了水电分离技术,高温蓄热体与热水输出的装置之间没有直接关联,由于供电加热电路与蓄热体不是一体式,而是相互分离的,这种分离就充分保证了设备在各种场合的安全运行,解决了高压绝缘问题。

此外电力储能技术在试制过程中还陆续解决了可变功率输出、电压自动微调控制、安全保护等技术难题。

【空气源热泵供热工作原理】空气源热泵机组是以空气为冷热源,以水作为供冷(热)介质的中央空调设备,满足建筑全年供冷、供热需求。

空气源热泵与电锅炉取暖的区别

空气源热泵与电锅炉取暖的区别

空气源热泵与电锅炉取暖的区别日期:2015-01-21 作者:西莱克热泵点击:535空气源热泵与电锅炉都是使用电的设备,是北方目前煤改电政策的首选的取暖设备;它们之间有什么区别,它们的好处分别是什么?投资成本怎样,它们两者那种更好,更节能,都是用户选购之前必须了解清楚的。

一从投资成本来看。

相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。

二、从节能性来看》空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。

1、、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。

2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。

三、工作原理的差异:1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。

四、机构上的区别:1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。

2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。

五、安全性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。

六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。

空气源热泵对比天然气能耗计算

空气源热泵对比天然气能耗计算

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除空气源热泵耗电与天然气耗气费用对比一、基础计算1、电能热值860大卡/千瓦时,空气源热泵冬季采暖综合能效比3:1,即用空气源热泵冬季采暖每千瓦时热能平均2580大卡/千瓦时2、天然气热值8000大卡/m³,天然气普通锅炉热效率70%,即实际计算5600大卡/m³。

冷凝锅炉热效率97%,即实际计算7760大卡/m³.3、烧开热水每吨需要热量(温升85度)8500大卡。

则用空气源热泵需用电3.29度,费用(3.29×7.1=2.34元)用天然气普通锅炉需要1.52m³(1.52×3.7=5.62元)。

用天然气冷凝炉耗气1.1 m³(1.1×3.7=4.07元)综合上边计算结果,天然气普通锅炉制热对比空气源热泵费用5.62÷2.34=2.4倍。

天然气冷凝锅炉制热对比空气源热泵费用4.07÷2.34=1.74倍二、空气源热泵采暖1000平米耗电计算车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃)采暖需求热负荷:100KW冬季-9℃时,设备的能效比为2.2;(采暖季综合能效比为3.0)采暖季日均运行费用:100KW×10h÷3=333KW/h采暖季120天×333度=39960度电。

(约4万度电)三、天然气锅炉采暖1000平米耗气计算车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃)采暖需求热负荷:100KW1KW=1kj/s=3600kj/h1大卡=4.18kj100KW×3600kj/h×10h÷(5600大卡×4.18kj)=154 m³采暖季120天×154 m³=18480 m³(约1.85万立方天然气)河北合和节能科技有限公司 2015.10.6只供学习与交流。

扭亏为盈!小区燃煤锅炉改热泵供暖,5个月成本仅20元㎡

扭亏为盈!小区燃煤锅炉改热泵供暖,5个月成本仅20元㎡

扭亏为盈!小区燃煤锅炉改热泵供暖,5个月成本仅20元㎡近日,为保障用户的安全稳定供暖,积微GCHV专业团队对京津冀区域多个集中供暖项目进行了实地走访调研,积微GCHV绿色采暖解决方案提供高效节能、稳定运行的供暖体验,收获了居民们的良好反响。

其中位于河北承德市峪耳崖镇的福满庄园小区,原来都是采用煤锅炉取暖,由小区物业管理和运营,收费标准为24元/㎡,不仅小区居民冬季室内温度只有14℃左右,还一直处于亏损状态。

而这一状况在小区采用积微GCHV空气源热泵替换煤锅炉之后得到了改变。

燃煤锅炉取暖年亏损20余万元,室温仅14℃福满庄园小区供暖面积约4.5万㎡,一共有6栋楼,每一栋楼为6层,室内层高约2.8米,为老旧小区,入住率约六成,建筑保温和节能效果都一般,室内末端均为暖气片。

小区前两年都是采用燃煤锅炉取暖,由物业管理和运营,向业主收取供暖费,收费参照集中供暖24元/㎡的标准,供暖周期为当年的11月1日到次年的3月31日,共计5个月时间。

据小区物业相关负责人介绍,原来采用煤锅炉取暖均处于亏损状态,按照1200~1600元/吨的价格计算,每平米供暖的成本在25~30元/㎡左右。

2020~2021年采暖季为例,物业亏损金额达到了27万元,还不包括人工、管理和维护成本。

鉴于亏损的状态,物业只能减少能源消耗,对供暖效果进行调整,冬季供暖温度在14℃左右。

对于这样的采暖效果,业主虽然怨声很大,但是也只能无奈接受:“室内一般十四五度,效果还不稳定,有时候只有十来度,在家里要穿厚一点的衣服。

现在煤价这么高,物业肯定做亏本买卖,降低供暖温度我们也能理解,但至少不会挨冻。

”室温23℃左右,5个月采暖成本约20/㎡2021年10月,积微GCHV京津冀区域采暖产品经销商北京卡亚罗科技有限公司,以BOT投资运营的模式为小区提供供暖服务,热源采用空气源热泵。

据项目的负责人孙总介绍,河北承德冬季最冷月平均最低温度为-14℃,冬季最低温度约为-22℃,项目供暖设计室外温度按照-12℃计算,选择的是积微GCHV旗下60P的超低温空气源热泵,机组在名义工况下的制热量约为100kW。

空气源热泵与锅炉的对比

空气源热泵与锅炉的对比

空气源热泵与锅炉的对比一、从投资成本来看相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3 倍作用。

二、从节能性来看空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。

1、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。

2、锅炉只能实现1KW实现0、95KW或者更低的过程。

三、工作原理的差异1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。

四、机构上的区别1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。

2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。

五、安全性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。

六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。

七、功能上的区别空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。

当然,由于投资成本方面的制约,用户得根据自己的经济条件来选取合适自己的取暖产品,由于电锅炉的安全系数比较低,所以在选购的时候,必选选用品牌大,售后服务好的公司生产的;选用空气源热泵应当选用在行业比较知名的品牌厂家。

空气源热泵与锅炉优缺点

空气源热泵与锅炉优缺点

空气源热泵与锅炉优缺点空气源热泵与锅炉都是常用的采暖设备,本文从投资成本、节能性、工作原理、构造、电功率的要求、功能等多方面对比了两者之间的差异,供参考。

一、投资成本相同产热量的情况下,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍。

二、节能性空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。

1、空气源热泵常年可以实现1 kW可以转化4 kW的过程。

2、锅炉只能实现1 kW实现0.95 kW或者更低的过程。

三、工作原理1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。

四、构造1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。

2、锅炉的构造比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。

五、安全性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。

六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。

七、功能上的区别空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。

锅炉和空气热泵成本对比

锅炉和空气热泵成本对比

空气源热泵与锅炉费用对比一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数室内跳水池:25m*25m、水深,总水量³,水温28°室内跳水池:25m*25m、水深,总水量³,水温28°二、设计能源参数表三空气能热水系统设计游泳池能耗计算根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。

游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为。

热量计算游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定)A、水表面蒸发和传导损失的热量;B、池壁和池底传导损失的热量;C、管道的净化水设备损失的热量;D、补充水加热需要的热量。

详细热量计算过程(1)水表面蒸发损失热量计算:Qz=a·r+(Pb-Pc)A(760/B)式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);A——热量换算系数,a=Kcal;r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg);Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内~s,室外 2~3m/s;Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg);Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);A——游泳池的水表面面积(㎡);B——当地的大气压力(mmHg);将数值代入计算得:Qz=a·r+(Pb-Pc)A(760/B)=×××+××1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/ h (1kw/h=3600kJ)。

空气源热泵与燃气锅炉的分析比较

空气源热泵与燃气锅炉的分析比较

”“ 本文以实际设计工程为实例,在洗浴及生活用热水方面提出了一种采用空气源热泵热水 系统形式,介绍了其工作原理和各组成部分的设计要求,并对设计方案进行了综合分析、 比较,从而得出结论:用空气源热泵热水系统取代锅炉的确是一个经济合理的方案。

这种 无需设计专用机房、无污染又安全、全年综合节能率 70%以上的制热水方式,是一种实用 的环保节能技术,值得大力推广。

随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,上海市的不少宾 馆都实施了“煤改气(油、电)的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高,我们宝山宾馆 冬季高峰时单此项费用就高达 3 万余元每天,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品 位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。

有些宾馆为 了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解 决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本,但据上海市近三年的气象资料表 明,本市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而 用电直接加热水时的费用比锅炉还高(每吨水温升 40℃达 30 多元),且需提供足够大的楼 顶安装采光面积,有一定的局限性。

太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分 利用它服务于人类的生产、生活,是人们长期以来的愿望。

空气源热泵热水系统就是比较 理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,我们宾馆在鹏悅总经理与一班领导层 的决策下,责成保障部于中全经理牵头成立了由季建明、任海军、俞明发、叶国亮、张兵 等工程技术人员组成的 QC 攻关小组,于 2004 年下半年开始进行了这方面的探索。

1.热泵与热泵的工作原理热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。

日常生活中泵的应用很多。

泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵 等。

水泵主要是提高水位或增加水压;气泵主要是增加气压;油泵主要是用于供油系统和 油压设备。

空气源热泵与燃气锅炉供暖能耗对比分析

空气源热泵与燃气锅炉供暖能耗对比分析

空气源热泵与燃气锅炉供暖能耗对比分析摘要:在一些中小城市,原以燃煤供热的热力企业,在没有其他清洁能源可利用的情况下均使用了燃气锅炉替代。

燃气作为高品位能源,在锅炉内通过燃烧加热循环水满足用户的采暖需求。

普通燃气锅炉的热效率在95%左右,全预混冷凝式铸铝硅燃气锅炉相对于低温发热值的热效率可高达到106%。

虽然燃气锅炉的热效率较高,但受中国能源结构的客观影响,天然气季节性峰谷差较大(最大峰谷差超过10倍),造成天然气供暖期存在缺口,燃气价格居高不下。

对于热力企业或自营供暖的小区物业来说,燃气供暖成本支出与取暖费出现倒挂现象,难以维持。

本文以实际供热运行项目为例进行分析,并结合理论计算,对比空气源热泵和燃气锅炉2种供热方式的经济性,以便为供暖热源的选择提供参考。

关键词:空气源热泵;燃气锅炉;供暖能耗对比;引言空气源热泵原理就是利用逆卡诺原理,其以极少的电能吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。

空气源热泵在寒冷地区采暖应用时主要存在两个问题:①热量需求大时,制热量不足;②低温环境下运行可靠性差或无法正常运行。

原本空气源热泵的应用主要集中于夏季制冷,但随着近年来空气源热泵技术进步明显,在环境温度为-20℃条件下,COP可以达到2.0,不但弥补了空气源热泵自身的不足,同时为多种能源互联提供了可能。

在多种能源互联互补的情况下,空气源热泵技术不但可以适用于寒冷地区,在一定条件下甚至可以拓展至严寒地区。

除了空气源热泵设备的性能提升外,依靠科学的系统配置,可以在不同工况下采用不同热源,达到提升系统效率、降低综合能耗的目标。

一、空气源热泵供暖应用特点空气源热泵的工作原理是,利用逆卡诺原理,以极少的电能吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术,在运行成本节约方面具有一定的优势。

空气源热泵在寒冷地区供暖应用时主要存在2个问题:a)热量需求大时,制热量不足;b)低温环境下运行可靠性差或无法正常运行[6]。

风冷热泵运行费用分析

风冷热泵运行费用分析

风冷热泵运行费用分析随着全球能源危机的愈演愈烈,能源消耗问题成为一个世界性的难题。

为了应对这一难题,不断探索和发展新的节能环保技术成为当务之急。

风冷热泵就是其中一项广泛应用的新能源技术,它通过空气中的热能转换为热水供暖或制冷,既能够提供舒适的室内温度,又具有节能环保的优势。

然而,风冷热泵的运行费用是大家普遍关注的问题。

本文将从能耗分析、维护成本和效益等方面来分析风冷热泵的运行费用。

首先,我们来看一下风冷热泵的能耗分析。

风冷热泵主要通过制冷循环过程将低温热能从空气中提取出来,然后通过压缩等处理提升其温度,最后释放到室内或室外。

相比于传统的锅炉供暖和电力供暖系统,风冷热泵确实能够节省很多能源。

根据相关数据统计,风冷热泵的能效比(COP)一般在3~5左右,也就是说每消耗1单位的驱动能量,可以获得3~5单位的热能。

而传统的锅炉供暖和电力供暖系统的能效比通常在1~2左右。

因此从能源消耗方面来看,风冷热泵具有明显的优势。

其次,我们需要考虑的是风冷热泵的维护成本。

与传统的锅炉供暖系统相比,风冷热泵需要更少的维护成本。

传统锅炉系统需要定期清洗、检查和维修,而风冷热泵只需要定期清洗冷凝器和检查制冷剂的压力。

另外,风冷热泵的寿命一般在10年以上,而锅炉系统则需要更换锅炉的部件和设备。

综合考虑,风冷热泵的维护成本相对较低。

最后,我们来分析一下风冷热泵的效益。

首先,由于风冷热泵的能耗比较低,所以能够减少能源消耗,降低能源支出。

在目前能源价格不断上涨的背景下,风冷热泵的运行费用相对较低。

其次,风冷热泵能够通过空气中的热能提供舒适的室内温度,不仅可以保证户内的温度稳定,还可以减少能源的浪费。

此外,风冷热泵无烟、无噪音、无排放等特点,符合环保要求,也算是一种符合绿色发展的能源选择。

总结起来,风冷热泵的运行费用相对较低。

在能耗分析方面,风冷热泵具有明显的节能优势。

在维护成本方面,风冷热泵相对于传统的锅炉供暖系统更加省心省力。

在效益方面,风冷热泵能够降低能源支出,提供舒适的室内温度,并符合环保要求。

空气源热水机与不同能源费用数据对比表

空气源热水机与不同能源费用数据对比表
0.74元/kwh
2.45元
天舒热泵(低谷电)
10000÷(860kcal/kwh×350%)=3.32kwh
0.30元/kwh
0.99元
现以加热300升热水为例,自来水按15℃加热至55℃计算,需要12000kcal的热量
电热水器
12000÷(860kcal/kwh×95%)=14.68kwh
0.74元/kwh
1.19元
现以加热400升热水为例,自来水按15℃加热至55℃计算,需要16000kcal的热量
电热水器
16000÷(860kcal/kwh×95%)=19.58kwh
0.74元/kwh
14.48元
燃气热水器
16000÷(10800kcal/kg×80%)=1.85kg
8元/kg
14.80元
天舒热泵
现以加热250升热水为例,自来水按15℃加热至55℃计算,需要10000kcal的热量
电热水器
10000÷(860kcal/kwh×95%)=12.23kwh
0.74元/kwh
9.05元
燃气热水器
10000÷(10800kcal/kg×80%)=1.15kg
8元/kg
9.20元
天舒热泵
10000÷(860kcal/kwh×350%)=3.32kwh
7.24元
燃气热水器
8000÷(10800kcal/kg×80%)=0.92kg
8元/kg
7.36元
天舒热泵
8000÷(860kcal/kwh×350%)=2.65kwh
0.74元/kwh
1.96元
天舒热泵(低谷电)
8000÷(860kcal/kwh×350%)=2.65kwh

空气能和生物锅炉经济效益分析

空气能和生物锅炉经济效益分析

热水设备运行经济效益分析
一、情况说明
1、热水量:80吨(80000升)
2、温升:35℃
3、用水时间:24小时
二、设备配置运行成本分析
1、60%太阳能设备+100%空气能设备
注:空气能热泵机组水泵累计配置功率5KW,以冬季满负荷空气能热泵日均运行时间12小时计算配置热泵,电费参考1.0元/KW;
2、60%太阳能设备+100%生物质锅炉
注:锅炉循环加热水泵累计配置功率2KW,以冬季满负荷锅炉日均运行时间8小时计算配置,1Kg 生物质颗粒燃烧值4500Kcal,价格参考1Kg=1.2元,电费参考1.0元/KW;
3、综上分析:
1)使用空气能热泵机组与生物质锅炉相比在春冬季相对能耗高,但在夏秋季节能耗比较低;
2)从设备投资角度空气能热泵机组设备价格要远高于生物质锅炉设备;。

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广东工商职业学院室内泳池加热系统
空气源热泵与锅炉费用对比
一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数
室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m³,水温28°
室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m³,水温28°二、设计能源参数表
三空气能热水系统设计
3.1 游泳池能耗计算
根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。

游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为64.75m3。

3.2 热量计算
游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定)
A、水表面蒸发和传导损失的热量;
B、池壁和池底传导损失的热量;
C、管道的净化水设备损失的热量;
D、补充水加热需要的热量。

3.3 详细热量计算过程
(1)水表面蒸发损失热量计算:
Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)
式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal;
r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg);
Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外2~3m/s;
Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg);
Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——游泳池的水表面面积(㎡);
B——当地的大气压力(mmHg);
将数值代入计算得:
Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ)
(2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即:
Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ)
(3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算:
Qb= qbr( tr-tb )
Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ);
热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal;
Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3;
r——水的密度(kg/L),r=1kg/L;
Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃;
tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃;
代入数值计算如下:
Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)=
(kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ)
(4)游泳池日用总热负荷计算:
将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。

ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h
(5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算:
一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。

自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则:
一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr
小时热负荷:Pzh=Qzh÷T
式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3)
T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃)
T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃)
T- 初次加热时间,h;(取T=48小时)
1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。

代入数值计算如下:
Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh
四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):。

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