中国铁建·玫瑰湾小区太阳能(空气源热泵辅助加热)集中热水系统应用情况报告 (1)

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空气源热泵热水系统在铁路企业中应用

空气源热泵热水系统在铁路企业中应用
参考文献: [1]曹 斌,蒋 学 明.空 气 源 热 泵 在 港 口 的 规 模 化
集成应用[J].港口装卸,2008(5)32-38 [2] 赖琼. 空气源热泵热水器技术在装卸现场
的实践应用[J].上海铁道科技,2009(1),42-45 [3]Stefan S Bensch.Eckhard A Groll Review
of Air-Source Heat Pumps for Low Temperature Climates 2005
[4] 白永锋,胡永锋,毕春璺.太阳能 热 泵 供 热 系统经济性分析[J].煤炭工程,2007(10),31-34
上海节能
39 SHANGHAI ENERGY CONSERVATION 2010 年 第 5 期
煤(t)
240.4
0
电(kWh)
7800 97400
燃料费用(万元) 20.0
9.2
运行成本(万元) 8.0
4.0
总运行费(万元) 28.0 13.2
下行列检所
2007 年 2009 年
208.2
0
6000 79810
17.2
7.6
8.0
4
25.2 11.6
根据表 1 所示,2009 年全年上行列检所使用空 气源热泵机组后运营成本仅为改造前燃煤锅炉年运 营成本的 47.1%,年节约运行费用约为 14.8 万元,按 投资总额 18 万元测算,投资回报期为 1.2 年。下行列 检所空气源热泵机组运营成本仅为改造前燃煤锅炉 年运营成本的 46.0%,年节约运行费用约为 13.6 万 元,按投资总额 13 万元测算,投资回报期为 0.96 年。
铁路是我国社会经济发展中的重要基础性设 施和大众化的交通工具,也是国家交通运输体系中

太阳能热泵系统在某酒店热水系统中的应用

太阳能热泵系统在某酒店热水系统中的应用

太阳能热泵系统在某酒店热水系统中的应用摘要太阳能热利用是建筑节能领域较为可行的一种可再生能源利用方式,本文介绍了上海某酒店的太阳能热泵中央热水系统。

该系统采用热泵热水技术,综合利用了太阳能和空气能等可再生能源。

本文分析了系统的特点和运行性能;并对特定工程进行了理论计算和设备选型;对项目进行年运行能耗分析和经济性能分析,并与燃气锅炉进行了比较,显示出本系统具有良好的经济性能和环保效能。

关键词太阳能空气能热泵热水系统经济性能引言太阳能作为一种免费的可再生能源,在建筑节能领域的应用正受到越来越多的关注。

目前太阳能利用的建筑应用中,太阳能热水系统应用最为广泛、发展最快[1-8]。

将空气能热泵技术与太阳能技术统一起来,综合利用,可充分发挥热泵技术的优点,并实现对太阳能的高效利用,是一种较为先进的太阳能热利用技术。

1、项目概况工程名称:上海市浦东新区某假日酒店太阳能系统工程概况:本项目目前热水由一台1745KW的锅炉提供。

项目拟采用太阳能热泵(S.A.P)中央热水系统为客户提供热水。

根据用户提供的耗能数据,实际热水需求量为每日100吨。

地理环境及气象条件:上海市地处东经120度51分至122度12分,北纬30度40分至31度53分之间。

属北亚热带季风性气候,雨热同期,日照充分。

上海气候温和湿润,年平均气温约为16.1℃,极端最高气温39.4℃,极端最低气温-10.1℃[1]。

太阳辐照:上海地区晴天平均日照时间为10小时,全年平均日照时数为1997.5小时,辐射总量约为4913.95 MJ/m2,年日平均辐射量为13.46MJ/m2,适合采用太阳能集热器[9]。

本项目备用能源为天然气。

根据国家建筑标准设计图集,选择本项目设计用气象参数[10]。

2、技术方案原理及特点本着充分利用太阳能资源、减少运行费用、节能环保的设计理念和基本准则,结合本工程项目实际状况,本设计将采用中央热水方式进行热水供应,系统采用强制循环加热的方式表1 上海地区太阳辐照情况达到太阳能利用的最大化。

太阳能集中热水系统设计实例与分析

太阳能集中热水系统设计实例与分析

太阳能集中热水系统设计实例与分析摘要通过太阳能集中热水系统在住宅小区的设计实例,介绍其工作原理、设计要点以及在实际工程中的可行性。

关键词太阳能集中热水实例前言目前我国大力提倡环境保护和能源节约,使得太阳能技术得到长足的发展,家用太阳能热水器走进了千家万户。

太阳能热水器具有节约能源、减少环境污染、使用方便、经济效益明显等优点。

据资料显示:河北省年平均日照量在2400~3100小时之间,太阳能的利用具有很大的潜力。

但是有些项目太阳能热水系统尚未完全纳入建筑设计,一些住户在购买商品房后只能各自安装太阳能热水器。

由于没有统一的规划, 太阳能热水器在布置上很零散,不仅可靠性差,而且影响建筑整体美观。

若采取统一设计,集中规划,将会使这一状况得到有效改观。

现结合保定市新一代高层居住区(C区)二期工程中12#楼太阳能集中热水系统来进行方案阐述和应用分析。

1工程概况本工程热水量要求每户按100升/日计算,跃层的按两户设计,单身公寓按一套设计。

12#楼四个单元合计90户。

一单元合计36户,二单元合计32户,一、二单元合为一个系统,总用水户数共68户,设计用水量6.8吨/日。

三单元合计28户,四单元合计32户,三、四单元合为一个系统,总用水户数共60户,设计用水量6吨/日。

供水温度:50ºC;设计恒温水箱水温为50ºC;供水时间:全天24小时;辅助电加热:本工程将电加热和储热水箱分离,通过循环水泵使水在水箱和加热装置间进行循环,既可以提高电加热的使用寿命,也方便维修;给水系统:主管路采用变频及循环给水,保证主管路中的水恒为热水;冷水计算温度:当地地表水温为10-15 ºC,取10ºC(以春秋季节计算)。

2太阳能系统运行原理考虑到每套太阳能控制系统在楼顶,对系统的监控比较麻烦,并且考虑到强任凤彦,男,1969年1月,大学,高级工程师电和弱电分离等因素,本工程设计远程控制显示器及楼顶强电控制柜,根据控制目的配置一套远程监控控制显示器放置在楼内值班室或控制室内(距屋顶1000米范围以内)。

住宅小区综合楼热水系统的分析

住宅小区综合楼热水系统的分析

51【居住环境】住宅与房地产2019年6月住宅小区综合楼热水系统的分析王卫红(恒大旅游集团成本控制中心,广东 广州 510600)摘 要:住宅小区内的综合楼热水系统有多种加热方式,太阳能系统需采用辅助加热,热泵系统更适合在中部和南部地区适用,燃气或电热水机组能耗高,根据地区的不同、热水要求的差异,一个工程的集中供热系统通常是由几种热源供热,各系统取长补短。

关键词:综合楼热水;泳池加热;热水系统中图分类号:TU822 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2019)06-0051-011 工程概况本人在审图过程中多次遇到住宅小区综合楼,综合楼均设置有全天候室内泳池,该工程泳池及公共淋浴需集中热水系统。

居住小区内综合楼为服务该小区居民设置的公共场所,建筑层数3~4层,建筑功能设置有健身、咖啡厅、幼儿教育、室内泳池泳池等,为多层公共建筑。

由于室内泳池及公共淋浴需设置热水系统,各地区热水系统采用加热方式各有不同,下文介绍具有代表性的几类热水方案及各类方案的可取性。

2 耗热量计算2.1 室内游泳池耗热量计算以长21m,宽7.5m 为例,泳池面积约160m 2。

①泳池池水表面蒸发损失热量约25kW ;②泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量按20%的池水水表面损失热量,约5kW;③泳池补充新鲜水加热所需要的热量约15kW (补充水温按7度计);④泳池平时加热所需要的热量为上述三项之和,约45kW;⑤泳池初次加热所需的总热量约为140kW。

2.2 公共浴室热水耗热量计算公共浴室耗热量按卫生器具的热水定额计算,6套淋浴,4个洗手盆,卫器具同时使用百分数采用100%。

公共浴室耗热量约60kW。

3 热水系统热源选择热水供应系统的选择,应根据使用要求、耗热量及用水点分布情况,结合热源条件确定。

当日照时数大于1400h/年且年辐射量大于4200MJ/m 2及极端最低气温不低于-45°的地区,宜优先采用太阳能作为热水供应热源。

太阳能+空气源热泵采暖系统在建筑上的应用

太阳能+空气源热泵采暖系统在建筑上的应用

□ n I«l r n o_太阳能+空气源热泵采暖系统在建筑上的应用包头市汶诺威工业装备科技有限责任公司/栗世芳付加庭一、工程概况本项目为内蒙古一机集团的新能源改造项目,该工程位于一机集团一栋办公楼,是部队官兵训练、活动的地方,位置远离城区,业主只能使用煤锅炉 进行采暖,锅炉房卫生环境差,燃煤燃烧对室外环 境造成严重污染,而且业主需要经常半夜起来加煤 两三次,使用很不方面;节能改造前每个采暖季能 耗为 1034208 (M J),耗电量为 287280 kW •h。

项目所在地包头市位于蒙古高原的南端,濒临 黄河、山地、平原三个地形区域,地理坐标为东经 109° 83%北纬40° 65%属太阳能资源介于二类至三类地区:全年日照时间总共2882.2小时;每天 的集热时间8小时,一年300天的晴朗天气,阳光 辐照量平均在l l〇〇W/m2。

冬季最冷月份是11月到 1月,持续90天。

冬季采暖季共6个月,从10月15曰开始到次年4月15日结束。

该项目共有4栋建筑需要采暖,为餐厅和办公室,全部为一层搂,砖混结构,总计采暖面积约 950m2,改造前采用小型燃煤锅炉采暖,采暖末端 为铸铁暖气片。

通过包头市汉诺威工业装备科技有 限公司对该项目的改造,采用太阳能+空气源热栗 相结合的采暖系统取缔燃煤锅炉,环保节能,系统 全自动化控制,室内温度恒定18°C〜22°C,不需要人工维护管理;建筑提供采暖及非采暖季生活热 水需求。

当连续阴雨天或恶劣天气条件下,太阳能 收集热量不足以满足建筑采暖及热水需求时,由超 低温空气源热泵提供建筑采暖及热水需求。

室内采 暖末端铸铁暖气片,设计水温70°C。

改造后,一个采暖季耗电61560 kW •h。

系统节能改造后节能 率为78.6%。

对采用清洁能源进行节能减排,大力 推进清洁能源的应用具有推动作用,必将成为北方 严寒寒冷地区冬季采用清洁能源采暖的经典案例和 标杆工程。

空气源热泵+太阳能热水系统的效益研究

空气源热泵+太阳能热水系统的效益研究

空气源热泵+太阳能热水系统的效益研究【摘要】本文主要研究了空气源热泵和太阳能热水系统的结合应用在家庭热水供应中的效益。

首先介绍了空气源热泵和太阳能热水系统的原理与应用,然后分析了它们结合使用的优势,包括能源节约、环保等方面。

接着进行了效益对比分析及实际案例研究,证明了这种系统的经济效益和环保效益。

最后总结了空气源热泵+太阳能热水系统的综合效益,探讨了其发展前景,并指出了研究中存在的不足与展望。

通过本文的研究,可以为促进清洁能源利用和环保减排提供有益参考。

【关键词】空气源热泵, 太阳能热水系统, 效益研究, 结合优势, 对比分析, 实际案例, 综合效益, 发展前景, 研究不足, 展望。

1. 引言1.1 研究背景空气源热泵和太阳能热水系统是目前非常热门的清洁能源利用技术之一,它们通过利用环境中的自然资源来提供能源供应,既可以减少对传统能源的依赖,也可以减少对环境的污染。

随着社会对环保和节能的要求不断提高,空气源热泵和太阳能热水系统在家庭和工业领域得到了广泛的应用。

尽管空气源热泵和太阳能热水系统各自具有一定的优势,但它们也存在一些局限性,比如空气源热泵在极端天气条件下效果可能会受到影响,而太阳能热水系统在夜间和阴天无法正常工作。

结合空气源热泵和太阳能热水系统可以弥补彼此的不足,提高能源利用效率,降低能源消耗。

本研究旨在探讨空气源热泵和太阳能热水系统的结合优势,分析其在实际应用中的效益,并提出相应的改进建议,旨在进一步推动清洁能源技术的发展和应用。

通过本研究,我们可以更全面地了解空气源热泵+太阳能热水系统在能源利用方面的潜力,为未来推广应用提供参考和借鉴。

1.2 研究目的本研究旨在探讨空气源热泵与太阳能热水系统相结合对能源利用效益的影响,从而为促进清洁能源的发展提供理论支持和实践指导。

具体目的如下:1. 分析空气源热泵和太阳能热水系统的工作原理与特点,深入了解两者的优势和不足,为二者的有效结合提供技术基础。

空气源热泵+太阳能热水系统效益分析

空气源热泵+太阳能热水系统效益分析

空气源热泵+太阳能热水系统效益分析冯春红;钟文乐;丁飞【摘要】通过对电锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、太阳能、太阳能+辅助电热、地源热泵、空气源热泵几种常用的热水系统的技术经济性、节能环保性两个方面进行具体分析,阐述太阳能+空气源热泵年耗能费用最低、年运行费用最少、CO2减排量最多,表明空气源热泵辅助太阳能热水系统技术条件可行、经济效益明显、节能环保效益显著,是适宜推广的生活热水系统形式.【期刊名称】《泰州职业技术学院学报》【年(卷),期】2018(018)005【总页数】4页(P42-45)【关键词】热水系统;效益分析;技术经济性;节能环保性【作者】冯春红;钟文乐;丁飞【作者单位】泰州职业技术学院,江苏泰州 225300;泰州职业技术学院,江苏泰州225300;泰州职业技术学院,江苏泰州 225300【正文语种】中文【中图分类】TU822+.1采暖空调能耗已成为建筑能耗的最主要部分,而生活热水能耗也居高不下。

在满足人们对生活热水需求的同时,如何选择合适的生活热水制备方式,节约能源消耗,减少环境污染,合理利用可再生能源,降低运行成本,已经众人研究的焦点。

1 常用热水系统特点比较生活用热水的发展突飞猛进,技术也日益成熟,除酒店、宾馆等商业设施,大量小区住宅、医院、学校等人员密集场所,生活用热水都采用中央热水系统。

目前常用热水系统特点杨胤保已作过详细调查[1],笔者主要从技术经济性、节能环保性这两个角度进行分析。

2 常用热水系统技术经济性分析我国建筑能耗中80%是供冷供暖和供生活热水。

从科学利用热能的角度来说,生活热水温度一般在40℃~60℃之间,属较低品位的热能使用,利用电能、燃油、燃气等高品位的能源来加热生活用热水极不合理。

国家相关文件也对民用建筑节能提出明确要求,在建筑热水系统设计方面应加强推广使用太阳能热水系统。

通过对几种常用系统特点进行分析比较,用太阳能、地热能、空气能等低品位的能源可以达到相应效果。

集体宿舍热泵辅助太阳能热水器热性能分析

集体宿舍热泵辅助太阳能热水器热性能分析

2017年第10期(总第45卷第320期)建筑节能■新能源及其应用doi:10.3969/j.issn.1673-7237.2017.10.007集体宿舍热泵辅助太阳能热水器热性能分析+高雅汉,章学来,刘锋,默宁,杜晓冬(上海海事大学蓄冷技术研究所,上海201306)摘要:我国既有建筑面积为560亿m2,绝大部分为高能耗建筑,生活热水能耗占建筑能耗的20%〜30%。

建筑节能势在必行。

通过对上海地区某高校学生宿舍空气源热泵辅助太阳能热水系统的实际运行工况下的热性能测试和分析计算,得到该系统年运行耗能为807 445.6 MJ,热泵的平均C O P为3.2,系统太阳能保证率为47%,系统年运行费用仅为37 147. 4元,具有极大的节能经济性,为生活热水能耗研究提供了一定的理论指导。

关键词:空气源热泵太阳能热水器;集体宿舍;节能经济性中图分类号:TU822;TK513.5 文献标志码:A文章编号:1673-7237(2017)10-0027-04Thermal Performance Analysis of Heat Pump Assisted SolarWater Heater in Collective DormitoryGAO Ya- han,ZHANG Xue- lai,LIU Feng,MO Ning,DU Xiao- dong(Institute of Cool Thermal Storage Technology,SMU,Shanghai201306, China) Abstract:China has a construction area of56 billion square meters,most of these construction for high energy consumption.Living hot water energy consumption accounts for20% -30%of building energy consumption.Building energy conservation is imperative.The thermal performance of the air source heat pump assisted solar water heating system in a college student dormitory in Shanghai is tested and analyzed.The analysis shows that the system annual energy consumption is807445. 6 M J,the average COP of the heat pump is3.2 ,the system solar energy guarantee rate is approximately47Q%,the system annual operating cost is only37 147. 4 yuan,which have been proved to have great energy- saving and economic efficiency.Keywords:air source heat pump assisted solar water heater;collective dormitory;technical economic analysis0引言当前,我国能源资源约束日益加剧,生态环境问 题突出[i],发展节能技术、降低能耗成为关键。

太阳能水源热泵系统供暖应用分析

太阳能水源热泵系统供暖应用分析

太阳能水源热泵系统供暖应用分析文章介绍了青海某小区太阳能水源热泵供暖系统。

该系统由太阳能集热器、水源热泵、储热水箱、控制系统、末端设备等几部分组成。

介绍了系统的3种运行工况。

通过对集热系统监测,得出了太阳能集热系统效率,太阳能保证率;通过太阳能热泵系统运行分析,得出该系统具有较高的COP。

标签:太阳能;热泵;集热器1 系统构成本系统设计目的是为满足青海省乐都市某小区冬季供暖的需求,系统主要由真空管太阳能集热器、热泵机组、储热水箱、自动控制系统等几大部分组成。

2 系统分析2.1 太阳能集热器太阳能集热器是太阳能供热采暖系统中吸收太阳辐射并将所产生的热能传递给传热介质的装置,根据集热器的防冻、承压、减少换热损失、初投资等要求,选用玻璃真空管集热器。

其集热器效率为:(1)式中集热器单独吸热时的平均效率,m为集热器加热水的质量,kg;cw为水的平均比热容,kj/kg℃;ΔT为集热器温升,℃;AC为太阳能集热器的有效采光面积,m2;Ieff(t)为太阳辐照度。

2.2 储热水箱传热计算分析系统设置了玻璃钢储热水箱。

集热器与水箱之间无换热器。

水箱内水的焓增量等于集热器传给水箱的热量减去水箱传给负荷的热量热损失,写成数学形式为:当系统无负荷运行时:(2)当系统有负荷运行时:(3)式中,m水箱的水量;Q蓄热水箱提供的供暖负荷;U水箱的热损失系数;AS水箱的表面积;ts水箱温度;Ta环境温度。

2.3 太阳能水源热泵系统性能计算由于太阳能本身能量密度低,受时间、天气等条件限制,要使系统能够全天候的工作,辅助系统是必不可少的。

本系统采用了一台水源热泵机组作为辅助。

在太阳能完全不能利用的极端情况下,热泵能完全满足供暖需求。

系统COP为:(4)式中COPh为热泵综合性能系数;Qc(t)为热泵冷凝器侧的放热功率,KW;W(t)为热泵压缩机功率,kw。

3 工程实例分析3.1 系统方案设计本系统安装在青海省某小区,建筑物为一栋居民楼,系统用于24户居民共计3200m2冬季供暖。

空气源热泵辅助太阳能集中生活热水系统分析

空气源热泵辅助太阳能集中生活热水系统分析

安徽建筑中图分类号:TU991文献标识码:A文章编号:1007-7359(2024)3-0081-02DOI:10.16330/ki.1007-7359.2024.3.0291引言2020年9月,习近平总书记在联合国大会上宣布:“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标。

”当前我国建筑行业运行碳排放约占全国总量的20%,各领域都在探寻快速实现碳达峰并深度减排的有效途径。

集中生活热水系统作为建筑总能耗中不可忽视的重要组成部分,目前仍较多以燃煤、燃油、燃气等化石能源作为热源[1-3]。

在双碳目标下,生活热水系统寻找清洁高效的替换能源刻不容缓。

太阳能作为一种清洁环保、安全无害的可再生能源,其开发利用能有效缓解碳排放压力。

但在夜晚、连续阴雨或者日照时数较低等气候条件下,太阳能资源不足,无法连续运转,空气源热泵凭借其高效、安全耐用、安装灵活等优势成为太阳能系统的首选辅助热源。

空气源热泵辅助太阳能热水系统既能克服有时太阳能辐照量不足的弊端,又能有效弥补空气源热泵在室外气温较低时制热性能下降的不足。

目前,空气源热泵和太阳能常见的组合形式分为2种,即空气源热泵辅助太阳能制备热水和空气源热泵辅助太阳能制备热媒。

控制系统是整个热水系统的中枢,有效合理的控制方式是保证整个系统稳定高效运行的关键所在[4]。

因此,本文分析了空气源热泵辅助太阳能制备热水和热媒系统的控制逻辑、优缺点及选择依据,并以上海某新建酒店为研究对象,分析空气源热泵辅助太阳能制备热水系统的能源供比和二氧化碳排放量。

2空气源热泵辅助太阳能制备热水空气源热泵辅助太阳能制备热水的系统示意图如图1所示,根据室外气候条件的不同,本系统可分为4种运行工况[5],即太阳能集热单元单独运行、空气源热泵单独运行、太阳能集热单元与空气源热泵联合运行、太阳能集热单元与空气源热泵均不运行。

图1空气源热泵辅助太阳能制备热水系统示意图根据图1可知,本系统运行控制逻辑如下。

建筑给排水中空气源热泵技术的实际应用

建筑给排水中空气源热泵技术的实际应用

建筑给排水中空气源热泵技术的实际应用【摘要】本文介绍了建筑给排水中空气源热泵技术的实际应用。

首先通过引言部分了解了空气源热泵技术的基本概念和建筑行业中的能源消耗问题。

接着探讨了空气源热泵技术在建筑给排水系统中的优势,以及在减少建筑能耗和碳排放、提高能源利用率方面的应用。

随后通过实际案例分析,展示了空气源热泵技术的实际效果。

结论部分指出空气源热泵技术在建筑给排水中的实际应用价值,并探讨了未来发展趋势和推动建筑节能减排的重要性。

通过本文的阐述,读者可以更好地了解空气源热泵技术在建筑领域中的重要作用,促进其在实践中的广泛应用。

【关键词】空气源热泵技术、建筑行业、能源消耗、建筑给排水、优势、能耗、碳排放、能源利用率、实际案例、应用价值、发展趋势、节能、减排1. 引言1.1 空气源热泵技术简介空气源热泵技术是一种利用空气中的热能进行能量转换的技术,通过压缩和膨胀工质来实现对建筑热水系统供暖和制冷的目的。

与传统的燃气锅炉和电热锅炉相比,空气源热泵技术具有高能效、环保、节能等优点。

在建筑行业中,能源消耗一直是一个重要的问题,建筑给排水系统是建筑中一个重要的能耗领域,传统的热水供暖方式往往存在能源浪费和环境污染的问题。

空气源热泵技术的出现为解决建筑能源消耗问题提供了新的思路和解决方案。

通过利用空气中的低品质热能进行能量转换,空气源热泵技术可以更有效地利用能源资源,降低建筑能耗,减少对环境的影响,是建筑行业节能减排的重要技术之一。

1.2 建筑行业中的能源消耗问题建筑行业是全球能源消耗的重要领域之一,据统计,建筑行业占全球总能源消耗的约40%,同时还贡献了接近1/3的碳排放。

随着城市化和工业化进程的加快,建筑行业的能源消耗问题日益突出。

建筑在供暖、制冷、照明等方面需要大量能源支持,而现有的能源利用方式往往存在着低效率、高耗能,造成了能源资源的浪费和环境污染。

针对建筑行业的能源消耗问题,必须采取有效的节能减排措施,提高能源利用效率,减少对环境的负面影响。

太阳能和空气源热泵在某公寓楼热水系统中的应用

太阳能和空气源热泵在某公寓楼热水系统中的应用

太阳能和空气源热泵在某公寓楼热水系统中的应用陈生【摘要】介绍了某公寓楼太阳能与空气源热泵相结合的生活热水系统设计方案,并充分考虑了太阳能热水系统与建筑一体化,从而在体现环保原则的同时,尽量考虑美观、与周围环境的和谐,同时还具有一定的超前性.【期刊名称】《发电技术》【年(卷),期】2012(033)001【总页数】4页(P78-80,86)【关键词】太阳能;空气源热泵;建筑一体化【作者】陈生【作者单位】中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北武汉 430063【正文语种】中文【中图分类】TU832.1+70 引言近年来,为了积极响应国家节能减排和低碳经济的发展要求,铁道部要求设计院在设计在建和即建铁路项目时,当有条件设计太阳能热水系统的,应尽量设计,因此在太阳能资源比较丰富的地区,太阳能和空气源热泵热水系统的应用较为广泛,如宜万铁路、京沪高铁和沪宁城际等的建筑项目。

1 工程概况本文介绍的是位于武汉市内的某车站列车乘务员公寓,建筑为南北向布置;北侧有铁路运行线路,南侧紧邻城市主干道,周边无高大建筑遮挡,设计将主要的功能用房布置于南向,附属用房布置于北向,建筑主体总高度为48.9m,地下1层,地上13层,具体布置如下:地下1层平面布置有为本栋楼服务的水、暖、电及预留空调的相关设备用房;1~4层主要为员工服务厨房、卫生间和车队办公房间;5~13层平面有布置乘务员公寓,太阳能热水系统为5~13层的乘务员公寓卫生间提供洗浴热水。

2 太阳能热水系统的设计和计算2.1 设计参数的计算太阳能热水系统设计的人员数为492人,用水定额为80L(/人·d),用水温度为45℃,设计贮水温度为60℃,热水使用时间为24h,用水小时变化系数为3.30。

根据以上计算参数,可通过“太阳能全日制热水供应系统计算”程序模块计算出太阳能集热板的理论面积为 1072m2,其它计算数据如图 1 所示[1,2]。

图1 计算程序界面2.2 太阳能集热板的设置该建筑物的屋面面积有限,可供布置太阳能集热板的面积非常小,因此在建筑物的竖直立面上设置集热器,但为了实现集热器与建筑的一体化,与周围环境的和谐统一,并结合布置集热器的特点—垂直布置,采用热管真空集热器(集热器布置在上、下窗之间),具体如图2所示,总共布置集热器面积430m2。

空气源热泵两联供系统适用性报告

空气源热泵两联供系统适用性报告

热泵
换热


水系统:二次换热系统
末端
热泵两联供 | 运行
运行方式
夏天制冷
采用风盘制冷
冬天制热选择1
采用风盘制热
冬天制热选择2
采用地暖制热
热泵两联供 | 优势
送风温差小
1、直吹人体如自然风 2、减少空调病概率 3、减少室内湿度流失
地板辐射供暖
1、无吹风感 2、不干燥 3、符合中医人体健康学
无有害气体排放
空气源热泵两联供系统适用性报告
热泵两联供系统
系统研究对比
系统落地分析
典型项目案例
目录
CONTENTS
01 热泵两联供系统
热泵两联供 | 发展
一拖一
壁挂机/柜机 (第二代空调)
1990s
2000s
窗式空调器 (第一代空调)
氟机
一拖多
热泵两联供系统 (第四代中央空调)
2010s
2015s
多联机 (第三代中央空调)
成本较低,但节能性不足
舒适性 响应速度 安装便捷 设备空间 集成化 成本和能耗
√ 送风柔和,健康舒适,不易空调病
室内温度响应速度慢,达到设定温度 较慢
√ 管材PPR管,可灵活改造 需考虑储能水箱的设备空间,且热泵 高度略高于空调外机高度
√ 系统两联供,集成程度高,且只需燃 气单用热水器
成本较高,更为节能
劣势
成本水平:成本略高于普通多联机+壁挂炉、不适合在C/D档 的项目;
响应速度:因制冷/热温差小,室内温度的响应时间长,房间 内达到设定温度较慢;
系统稳定:对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操 作,以防发生漏水问题,后期需要定期维护;

太阳能工程施工验收报告

太阳能工程施工验收报告

太阳能工程施工验收报告
中国铁建·玫瑰太阳能+空气源热泵热水系统
竣工验收申请
工程名称:中国铁建·玫瑰太阳能+空气源热泵热水系统工程编号: Zywz-sg-051
广西合隆节能科技有限公司
20 年月日
工程验收项目记录表
工程验收项目记录表
工程观感检查记录表
太阳能工程现场培训记录表
中国铁建·玫瑰太阳能+空气源热泵热水系统工程移交报告
致:
现中国铁建·玫瑰太阳能+空气源热泵热水系统项目工程已安装完毕,所有设备运行正常,符合合同要求,现正式移交给公司的管理人员操作及管理。

移交单位:公司
接受单位:
移交时间:
接受时间:
强度和严密性水压试验记录
各项试验的参数,在设计无要求时,应按照相应的规范要求执行
系统试运转调试记录。

太阳能集热辅以空气源热泵供热工程的可行性研究终结版

太阳能集热辅以空气源热泵供热工程的可行性研究终结版

太阳能集热辅以空气源热泵供热工程的可行性研究学院: 机电工程学院专业: 2010级热能与动力工程专业姓名:王肖王坤祥陶剑宋迪迪孙雅琪任课教师: 王翠苹2013 年 01月 02 日目录CONTENTS摘要 (2)第一章绪论 (2)1.1课题研究背景、意义及前景 (2)1.2国内外研究进展 (5)1.2.1空气源热泵国外发展及研究现状 (5)1.2.2空气源热泵国内发展及研究现状 (7)1.2.3太阳能热泵国内外发展及研究现状 (8)国外发展及研究现状 (8)国内发展及研究现状 (8)第二章热泵辅助供热太阳能热水系统藕合运行方式研究 (9)2.1 热泵及太阳能热水器的工作原理 (9)2.1.1热泵工作原理 (9)2.1.2太阳能热水器的工作原理 (10)2.2热泵与太阳能热水系统藕合运行方式对比分析 (11)2.2.1直膨式热泵辅助太阳能热水系统 (11)2.2.2非直膨式热泵辅助太阳能热水系统 (11)2.3新型空气源热泵辅助供热太阳能热水系统藕合运行方式研究 (12)2.3.1新型空气热泵辅助供热太阳能热水系统构成 (12)2.3.2新型空气热泵辅助供热太阳能热水系统的运行模式 (13)第三章新型空气源热泵辅助供热太阳能热水系统设计与构建 (14)3.1新型空气源热泵辅助加热太阳能供热系统实验样机设计 (14)3.1.1 太阳能热水子系统 (14)3.1.2空气源热泵子系统 (14)3.2新型空气源热泵辅助加热太阳能供热系统实验样机构建 (15)第四章新型空气源热泵辅助加热太阳能供热系统实验研究 (15)4.1系统热力性能测试方法及测试参数 (15)4.1.1 系统热力性能测试方法 (15)4.1.2 测试参数 (16)4.2空气源热泵辅助供热太阳能热水系统运行模式下热力性能 (17)4.3 本章小结 (18)第五章空气源热泵辅助加热太阳能热水系统性能数值计算 (18)5.1 新型空气源热泵辅助加热太阳能热水系统热力模型 (18)5.1.1集热器模型 (18)5.1.2空气源热泵子系统模型 (18)第六章空气源热泵辅助太阳能热水系统效益分析 (19)6.1系统经济效益分析 (19)6.1.1太阳能集热辅以空气源热泵供热机组经济性分析 (19)6.1.2资金筹措 (22)6.2系统环保效益分析 (25)6.2.1 环境污染相关知识 (25)6.2.2温室效应 (25)6.2.3.环境税及其对系统经济性的影响 (27)第七章劳动安全卫生、消防、节能 (28)7.1 安全 (28)7.1.1 存在的主要安全问题 (28)7.1.2 安全防治措施 (29)7.2 劳动和保护 (30)7.2.1 系统运行中可能造成职业危害的因素 (30)7.2.2 劳动保护措施 (30)7.3电气防火 (31)7.4节能措施 (31)7.5综合评价 (32)第八章总结与展望 (32)8.1总结 (32)8.2展望 (33)参考文献 (34)摘要太阳能总量巨大、绿色环保,其开发利用对节能和环保均具有重要的意义。

太阳能热水工程应用分析报告

太阳能热水工程应用分析报告

XXX旧居改造项目太阳能热水工程应用分析报告2008年7月中旬,应领导要求,我项目部就太阳能建筑一体化应用问题先后对山东桑乐太阳能有限公司、皇明太阳能集团、山东力诺瑞特新能源有限公司等国内知名的太阳能生产厂家进行了咨询。

结合咨询情况,我项目部对太阳能热水系统在建筑中应用作了进一步的分析,并结合以往工程经验,对XXX旧居改造项目热水系统的应用,从初投资和运行费用方面对太阳能热水系统及常规热水系统作了分析和比较。

第一部分太阳能热水系统在建筑中的应用分析一、太阳能热水系统在建筑中应用方式分析太阳能作为一种新能源,是一种清洁无污染的可再生能源。

太阳能热水系统是以吸收太阳辐射能为热源,将太阳能转为热能以达到加热水的目的的整套装置,包括太阳能集热装置、储热装置、循环管路装置等。

由于太阳能热水系统在全年运行中受天气的影响很大,其独立应用存在间歇性、不稳定性和地区差异性,在太阳能应用中除利用集热器将太阳能转换成热能外,应采取热水保障系统(辅助加热系统)和储热措施来确保太阳能热水系统全天候稳定供应热水。

太阳能供热水系统按其集热、储热和辅助加热方式分为三种:1.单机太阳热水器,即分户集热、储热、辅助加热;2.集中式中央太阳能供热水系统,即集中集热储热、集中辅助加热或分户辅助加热;3.半集中方式,即集中集热、分户储热和辅助加热。

1.单机入户系统该系统适用于统一安装的多层建筑。

家用太阳热水器的特点是用户单独安装、独立使用,太阳能热水系统相对简单,且互不干扰。

由于不存在计费问题,物业管理方便,但用户辅助加热部分耗能大,综合造价与同档次的中央热水系统相比相对较高;因无可靠的回水系统,供水管路存水变凉造成热能浪费,热水资源无法共享使系统资源不能充分利用;系统管道较多,与建筑配合难度较大。

单机入户的供水系统中有两种形式,一种是集热器与水箱一体,白天水在集热器中加热后存储在水箱中,用水时采用落水法或顶水法取水;另一种为分体式系统,换热介质通过循环泵在集热器和水箱内换热盘管中循环,将太阳热能传递到水箱中,用水时靠自来水水压将热水顶出。

空气源热泵+太阳能集热系统在民用建筑热水制备中的应用

空气源热泵+太阳能集热系统在民用建筑热水制备中的应用

空气源热泵+太阳能集热系统在民用建筑热水制备中的应用发布时间:2021-06-29T10:44:21.367Z 来源:《城镇建设》2021年第4卷2月5期作者:高延峰[导读] 通过对空气源热泵和太阳能集热系统技术原理的介绍,结合系统在铁路建设工程项目中的实际应用情况,通过集中热水制备方式的能耗分析,实现项目节能降耗、绿色低碳、安全可靠、智能控制的目的。

高延峰(中国铁路郑州局集团有限公司,河南郑州450052)摘要:通过对空气源热泵和太阳能集热系统技术原理的介绍,结合系统在铁路建设工程项目中的实际应用情况,通过集中热水制备方式的能耗分析,实现项目节能降耗、绿色低碳、安全可靠、智能控制的目的。

关键词:节能降耗;太阳能;空气源热泵;智能控制近年来,随着经济的快速发展,如何处理好绿色低碳发展和减污降碳的关系,形成节约资源和保护环境的生产、生活方式,坚持生态优先、绿色低碳的高质量发展理念也深入到建设领域中。

对于铁路建设项目,配套建设的列车乘务员公寓和单身宿舍,要求全日制提供恒温生活热水已经是必备条件。

在生活热水的供应中采取合适的制备方式至关重要,要实现节能降耗、绿色低碳和便捷智能控制的目的。

1 工程概况本工程为郑州市铁路站区某综合维修车间五层单身宿舍,建筑为南北向布置,坡屋面。

单宿定员160人,热水定额为70L/人.天,热水日用量为11.20T,用水温度45℃,设计储水温度55℃,全天24小时供应热水。

热水制备采用空气源热泵+太阳能集热器集成技术,以太阳能集中供热为主,空气源热泵为辅,可以满足节能降耗和绿色低碳的要求。

2 空气源热泵优点空气源热泵和太阳能集热系统具有绿色环保,高效节能,安全可靠,安装简便,稳定耐用,操作方便,智能除霜,全天候使用,适用范围广以及可定时开关等优点。

系统采用太阳能、空气能等干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物,无有毒气体排放,保持清净环境。

系统运行充分利用空气中大量天然热能,集热效率高、运行成本低,可以实现节能降耗的目的。

空气源热泵辅助的太阳能热水系统在长沙地区学生公寓的应用研究

空气源热泵辅助的太阳能热水系统在长沙地区学生公寓的应用研究

空气源热泵辅助的太阳能热水系统在长沙地区学生公寓的应用研究介绍了空气源热泵辅助的太阳能热水系统的特点和设计思路。

以长沙地区某学生公寓为对象,结合设计规范、使用单位的经验数据等,给出了热水系统设备选型计算的合理取值,以及定时供应热水系统的控制策略,并对类似项目的设计提出了建议。

标签:空气源热泵;太阳能;热水系统空气源热泵是运用逆卡诺循环原理,以消耗少量电能为代价,采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,将环境空气中的低位热能转移到被加热水用以制备热水的设备[1]。

空气热能可从自然界连续获取,具有可再生能源的属性[2]。

太阳能是一种可再生的清洁能源,具有分布广、储量大的特点,同时具有很强的季节性和地域性,因而太阳能热水系统波动很大。

空气源热泵辅助的太阳能热水系统综合运用太阳能和空气源热泵的特点,在合理的控制下,可以充分发挥各自的优势持续稳定供应热水,同时节省运行能耗。

但是作为辅助热源的空气源热泵在长江流域的冬天其应用也有局限性,主要是存在结霜现象,而除霜增加了系统能耗。

相对酒店、医院等热水用水需求较高的建筑,学生公寓的热水系统有其特殊性,极端最冷天气学生放假无使用要求,供水时段一般为定时供水等,故空气源热泵的局限基本可忽略,可以带来较好的使用体验。

一、以长沙地区某学生公寓为工程实例(一)工程概况该公寓楼总建筑面积10548.23m?,包括2栋公寓,通过二层连廊连接。

其中5栋地上六层,床位578个,建筑高度为19.20m;新6舍为地上5层,床位474个,建筑高度为16.1m,均为平屋顶。

(二)热水用水量根据规范热水用水定额和学校能源中心统计每天学生实际使用热水数据,热水定额取40L每人每天,热水设计温度55°C,新5舍最高日热水量为24.0m?/d,新6舍最高日热水量为19.0m?/d。

(三)空气源热泵热水系统空气源热泵热水系统满足阴雨天气最高日用水量要求,系统按全日热水量设计,并考虑温度和融霜修正系数K=0.8,新5舍总制热量为52.6KW,新6舍总制热量为120.9KW ,两栋分别选2台直热循环式热泵机,单台制热量为82kw,制热功率20.5kw。

供热开展情况汇报

供热开展情况汇报

供热开展情况汇报供热开展情况汇报在学习和工作的日常里,很多时候都离不开汇报,汇报通常是对工作的总结报告,看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,总结了哪些经验,那么,汇报应该怎么写呢?以下是小编为大家整理的供热开展情况汇报,仅供参考,欢迎大家阅读。

供热开展情况汇报1时光荏苒,转眼间20xx年就要过去了,回顾一年来的工作感受很多,成果颇丰。

其中包含了公司各级领导的教育、培养、帮助和关心,也包涵了自己辛勤耕耘和不懈努力的辛酸。

一年来,我始终坚持勤恳做事,诚恳做人的原则,坚持做事不贪大,得失不计小,认真履行自己的本职工作,从管网工程建设到供热运行管理,无论什么样的工作都坚持执行公司安排的任务。

可以说20xx年对尹家沟煤矿和蓝煜热力公司以及我个人来说都是极不平凡的一年,是推进改革,拓展市场,持续发展的关键之年。

现对过去一年的工作总结如下:一、20xx年工程建设完成情况及具体做法目前已完成完成沟槽开挖34Km,焊接各种规格的主、枝干管70Km,安装阀门、补偿器200余个,强度试验70Km,焊口探伤、保温1万余个,回填土方120万m,恢复路面5.2万m,恢复草坪砖1万m,砌筑75个井室,其中阀门井60个,补偿器井15个。

完成二网建设65Km,新建换热站5座,旧锅炉改造为换热站16座,成功实现与祥煜热力公司8座换热站对接,供热面积达到152万m。

阳城县县城集中供热项目是是20xx年县委、县政府确定的重要民生工程。

为把这项工程抓好,把好事办实,使群众真正达到温暖,供热管道施工质量的好坏就显得优为重要。

在质量控制方面我主要从两个大的方面入手,其一就是原材料质量的控制;其二就是施工工艺水平的质量控制。

(一)原材料是供热管道质量控制的基础首先,在工程开工前确定材料供应单位,应当选择生产选择生产能力强,制作工艺水平先进,产品质量合格的企业作为我们招标材料供应合作伙伴,要求双方共同承担供热管道施工质量的责任;通过公开招标确定材料供应厂家;其次,对于进入现场的管材、补偿器、阀门、弯头、三通、保温、防腐、焊条等材料必须严格按照标准进行检查。

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中国铁建·玫瑰湾小区太阳能(空气源热泵辅助加热)集中热水系统应用情况报告(1)中国铁建2玫瑰湾小区太阳能(空气源热泵辅助加热)集中热水系统应用实施情况中铁十六局集团置业投资有限公司梧州公司二○一五年一月目录一、项目概况............................................................................................................... . (3)二、示范目标及主要内容............................................................................................................... .. (4)三、项目能耗情况分析............................................................................................................... (5)四、项目可再生能源利用可行性分析 (6)(一)设计参数............................................................................................................... .. (6)(二)太阳能集热面积计算公式 (7)(三)太阳能集热器的计算 (8)(四)太阳能集热分析论证结果 (9)五、项目可再生能源利用技术方案 (9)(一)概述............................................................................................................... . (9)(四)设备选型............................................................................................................... ............ 11 (五)供热系统安全性设计. (14)(六)、系统清洗及维护 (16)六、项目投资及效益分析............................................................................................................... (16)1、项目投资预算包括:属于工程自用项目固定资产投资方式 (16)2、投资预算编制据............................................................................................................... (16)4、节能量计算............................................................................................................... ..............18 5、可再生能源部分增量成本计算.............................................................................................19 6、项目费效比计算............................................................................................................... (19)7、能效益分析.............................................................................................................. (20)一、项目概况中铁十六局集团置业投资有限公司梧州公司开发的中国铁建2玫瑰湾小区位于梧州市长洲区红岭ZS-02-20号地块,本项目总建筑面积74998.08㎡,其中住宅面积55549.34 ㎡,商业面积4310.54 ㎡,地下车库建筑面积12793.12 ㎡,公建配套面积约2345.08㎡。

项目建设7栋楼房,其中有6栋楼为17~18层高层商住楼、1栋楼为两层低层颐老院。

按照《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2009)相关规定,当日照时数大于1400h/年且年太阳辐射量大于4200MJ/㎡及年极端最低不低于-45°的地区,宜优先采用太阳能作为热水供应系统。

本项目设计有1#、2#、3#、5#、6#、8#六栋高层商住楼所有住户提供生活热水。

参照《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)中热水用水定额要求设计,本项目热水用水标准设定为复式日用热水量300升、4房2厅日用热水量200升、3房2厅日用水量175升、2房1厅日用水量125升、1房1(2)厅(或1房)日用水量100升,并根据项目实际情况、相关规定及设计总平图、给排水图纸,分析如下表1:表1:二、示范目标及主要内容本工程按照广西建设厅桂建科〔2009〕1号文件及《梧州市民用建筑节能管理规定》和《关于加强可再生能源在建筑中推广应用的实施意见》的要求应用可再生能源的民用建筑的要求,进行太阳能(空气源热泵辅助加热)集中热水系统设计安装,实现可再生能源规模化使用。

本项目的太阳能(空气源热泵辅助加热)集中热水系统每天提供约91.9吨热水,预计本项目入住率超过60%后年总节能量约168.9万KWh,节约电费约92.9万元(每度电电费按0.55元计算),节约标准煤约523.58吨,减少粉尘排放量约5.24吨,减少二氧化碳排放量约1293.24吨,减少二氧化硫排放量约10.47吨。

相关气象及自然资源情况如下:(一)自来水水温根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),梧州地区自来水计算温度取15℃。

(二)太阳辐射照量梧州市年太阳辐照总量大于4600MJ/(㎡?a),太阳年日照数为1800~2250小时,属于太阳能资源三类地区。

附图1:中国太阳能资源分布图根据国家气象中心提供的《中国气象辐射资料年册》(2005),梧州(区站号为Z9774;东经111°18′、,北纬23°29′)月日均总辐照量及年总辐照量如下MJ/(㎡?a):表3(三)环境空气温度项目所处的梧州市属于夏热冬暖气候区,温度适宜,湿度适宜,年平均温度为23.5℃。

(四)地质及水源资源因本项目主要功能为住宅楼,不适合安装地源空调系统,且周边无可利用的地表水资源,不具备采用水源热泵系统。

三、项目能耗情况分析本项目每天热水量为91.9吨,按照传统的能源计算:全年的煤消耗总量为:25.10kg391.9吨水3365天=841941.85kg 全年的耗电总量为:51.68千瓦时391.9吨水3365天=1733528.08千瓦时四、项目可再生能源利用可行性分析(一)设计参数根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2009)进行设计“中国铁建2玫瑰湾”太阳能光热应用设计满足6栋楼所有住户生活用热水需要,热水设计量见表1。

《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2009)5.2.2A中描述:当日照时数大于1400h/年且年太阳辐射量大于4200MJ/m2及年极端最低气温不低于-45℃的地区,宜优先采用太阳能作为热水供应热源。

(二)太阳能集热面积计算公式由国标可知,集热器的总面积可据用户的每日用水量和用水水温确定,公式如下(来源于《太阳能热水系统设计手册》和《建筑给水排水设计规范》GB-2009):Ac=QwCw(tend-ti)f JTcd(1-L)其中:AC ——直接系统集热器总面积,m2Qw1——日最大用水量(按设计用水量)Cw ——水的定压比热容,kJ/(kg. ℃(取4.187kJ/(kg.℃)tend——贮水箱内水的终止温度,℃(设计参数55℃)ti ——水的初始温度,℃(设计参数15℃)JT ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,kJ/m2 (设计参数13017 kJ/m2)f ——太阳能保证率,无量纲;(设计参数0.45)ηcd——集热器年平均集热效率,无量纲;(设计参数0.5)ηL——由于采用了定温和分时间段回水装置,管路及贮水箱热损失率可以按照0.20计算。

当地水的初始温度,根据NASA 的数据及《民用建筑太阳热水系统工程技术手册》:考虑到太阳能不足时由空气源热泵辅助系统补充,根据国家气象中心提供的《中国气象辐射资料年册》(2005),梧州纬度为23度,结合《民用建筑太阳热水系统工程技术手册》及相关设计规范,集热器若是要在冬季获得更多的能量,则安装角度应为23度-10度,若是要在夏季获得更多的能量,则安装角度应为23度+10度;本项目主要考虑夏季及过度季节获得更多能量,则集热器倾角采用30度角,以便太阳能集热器在非冬季可以获得更多的能量。

太阳能集热器30度角平面上日平均辐射量(kWh/m/d)可以基本按照初始水温的平均值为15℃设计。

用户设计温度的需求为55℃。

f为太阳保证率。

集热器和系统的综合效率按照45%计算。

因非冬季基本完全依靠太阳能,太阳能集热面积按照非采暖季日平均辐射量和环境温度较低的(3.8)设计,太阳能集热器的效率为0.5。

(三)太阳能集热器的计算1、根据集热器面积计算公式,计算出各楼太阳能集热面积为:22、太阳能集热器安装面积实际情况:根据屋面可摆放面积及太阳能集热器尺寸,1#、2#、3#、5#、6#、8#楼屋顶太阳能集热面积能满足热水设计用量78%以上要求,设计使用辅助设备空气源热泵系统加以补充热水用量。

则该项目可采用集中供水方式,设置一套太阳能热水系统(每单元),系统型式为强制循环双水箱直接系统。

(四)太阳能集热分析论证结果由以上分析对比可知,本项目各楼顶屋面均有较大的屋面面积摆放太阳能热水系统的各种设备,周边无高达建筑物遮挡阳光,采光条件非常充裕,且投资、运行、维护费用均使该项目利益最大化。

因此,该项目适合开发利用的可再生能源是太阳能集热系统。

对比浅层土壤源热泵、浅层地下水源热泵、地表水源、污水源热泵、太阳能集热这几种可再生能源系统中,太阳能集热属于低投资经济型,也属于该项目最佳的可再生能源应用范畴。

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