太阳能热泵冷热水机组项目可行性方案研究报告
热泵项目可行性研究报告范文
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热泵项目可行性研究报告范文一、项目背景和目标热泵技术是一种高效环保的能源利用技术,可以通过热能的传递和转换,将低温热能提升至高温热能,并应用于供暖、制冷、热水等领域。
本报告旨在对热泵项目的可行性进行研究,并为项目决策提供参考。
二、市场概况分析1.热泵市场前景广阔:随着全球环保意识的增强和能源消耗问题的引起,热泵作为一种低耗能和环保的采暖方式,市场需求日益增加。
3.竞争格局分析:目前市场上已经存在一些热泵供应商,其中国内品牌为主,产品质量和服务水平参差不齐。
4.政策支持力度大:政府制定的节能减排政策和补贴政策对热泵产业提供了政策保障。
三、技术可行性分析1.技术成熟度高:热泵技术在国内外均已经得到广泛应用,并且经过多年实践和改进,性能稳定可靠。
2.技术可靠性:项目所采用的热泵技术经实验验证,可以在不同工况下保持高效、稳定的运行。
3.技术难点:热泵技术在极端气温条件下的工作效率受到一定影响,需加强制冷和保温技术的研发。
四、经济可行性分析1.投资估算:根据项目规模和投资要求,对所需设备和施工费用进行详细估算,总投资额为X万元。
2.收入预测:根据市场需求和目标市场容量,预测项目年收入为X万元。
3.成本估算:根据设备和材料采购、能源消耗、人工费用等因素,估算项目年成本为X万元。
4.盈利能力分析:以年度为单位,计算项目的净利润,并通过敏感性分析和风险评估,评估项目的盈利能力。
五、社会和环境可行性分析1.社会效益:热泵项目的推广应用可以减少对传统能源的依赖,提高供暖效果,改善居民的生活条件,提高室内舒适度。
2.环境效益:热泵技术具有低排放、低噪音、无污染等环保特点,可有效减少温室气体排放,保护环境。
3.项目风险:项目存在市场竞争风险、技术风险、政策风险等风险因素,需要合理规避和应对。
六、可行性研究结论和建议经过对热泵项目的可行性分析,我们得出以下结论:1.从市场需求、技术成熟度和政策支持度来看,热泵项目具有较高的可行性和发展潜力。
太阳能热水器项目可行性研究报告
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太阳能热水器项目可行性研究报告xxx有限公司第一章概论一、项目概况(一)项目名称太阳能热水器项目太阳能热水器是将太阳光能转化为热能的加热装置,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,主要以真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。
真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关零配件组成,把太阳能转换成热能主要依靠真空集热管,真空集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而得到所需热水。
(二)项目选址某某工业示范区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
(三)项目用地规模项目总用地面积56414.86平方米(折合约84.58亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度160.45万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积56414.86平方米,建筑物基底占地面积33386.31平方米,总建筑面积71646.87平方米,其中:规划建设主体工程57230.82平方米,项目规划绿化面积4538.72平方米。
(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4520.99万元。
(七)节能分析1、项目年用电量746126.22千瓦时,折合91.70吨标准煤。
2、项目年总用水量14838.09立方米,折合1.27吨标准煤。
3、“太阳能热水器项目投资建设项目”,年用电量746126.22千瓦时,年总用水量14838.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.97吨标准煤/年。
达产年综合节能量24.71吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。
(八)环境保护项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
太阳能热水项目可行性方案研究报告
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太阳能热水项目可行性方案研究报告一、引言二、市场分析1.太阳能热水市场的需求量目前呈增长趋势,主要驱动因素包括环境保护意识的提高、能源成本的增加以及政府对可再生能源的支持政策。
2.目前太阳能热水市场存在一些竞争对手,如传统燃气和电加热热水器,但太阳能热水具有环保、节能和长期投资回报高等优势。
三、技术可行性分析1.太阳能热水技术已经得到了广泛的应用和验证,其核心是太阳能集热器和热水储备设备的组合,能够有效地吸收太阳能并将其转化为可用的热能。
2.太阳能热水技术具有较高的可靠性和耐用性,经济寿命较长,一般在10-15年以上。
四、经济可行性分析1.太阳能热水项目的投资规模相对较大,包括太阳能集热器、热水储备设备、管道安装等。
但由于太阳能的可再生特性,其日常运营成本相对较低。
2.太阳能热水项目的投资回报期一般在5-7年左右,投资回报率可达到10-15%以上。
五、环境可行性分析1.太阳能热水项目可以减少对传统能源的依赖,减少二氧化碳等排放物的产生,从而减少对环境的污染。
2.太阳能热水项目符合国家对可再生能源的支持政策,有助于推动可持续发展。
六、风险分析1.太阳能热水项目的风险主要包括市场竞争、政策风险、技术风险和天气风险等。
在竞争激烈的市场环境下,项目的市场份额可能受到一定程度的压缩。
2.政策风险是另一个重要的风险因素,政府可能调整对可再生能源的支持政策,从而影响项目的回报率。
3.天气风险主要指太阳能热水项目在阴雨天气或寒冷季节的效果可能受到一定的影响。
七、结论根据对太阳能热水项目的可行性研究和分析,可以得出以下结论:1.太阳能热水项目在目前市场环境下具有较高的可行性和投资回报率,可以满足市场对清洁能源的需求。
2.项目的技术可行性已经得到验证,具有较高的可靠性和耐用性,可以长期稳定运行。
3.项目具有较好的环境可行性,可以减少对传统能源的依赖,符合国家对可再生能源的支持政策。
太阳能热水项目可行性方案研究报告
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第一章总论1.1、项目单位基本情况1.1.1概况项目单位:中煤建设集团工程有限公司(盖章)所有制形式:注册登记号:注册资金:法定地址:法定代表人:该公司成立于年月,公司简介1.1.2法人代表基本情况1.2、项目建设方案鄂尔多斯中煤工业园项目(一期)1#3#4#厂房辅房/倒班宿舍热水系统新建项目严格执行《民用建筑太阳能热水系统应用技术规》、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规》及相关要求,具体容如下:由于本项目属于新建项目,本着利于生产利于运输的原则建设。
建设地点位于自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国煤矿机械装备有限责任公司鄂尔多斯分公司生产区。
1、1#、2#公寓楼热水系统110吨,太阳能集热模块面积为1080㎡;1#、3#、4#厂房东辅房太阳能热水系统为60台320L单台太阳能热水器,折合19.2吨;共计129.2吨。
2、太阳能热水器摆放在屋顶/厂房顶上,采用角钢联接。
1.3、投资结构及资金来源资金来源等费用。
1.4、项目效益太阳能热水系统的环境效益主要表现在它对环境污染物的减排能力,即向大气环境减少CO2,SO2,NO X排放和粉尘的数量。
据计算,每推广1平方米集热器代替标煤150 Kg,减少CO2排放400Kg,减少SO2排放4Kg,减少NO X排放2.08Kg,减少粉尘排放0.58Kg。
该项目投产后年可代替标煤210吨,可减排CO2560吨,可减排SO25.6吨,可减排NO x2.9吨,可减排粉尘0.8吨。
1.5、可行性研究报告编制依据1、《真空管太阳能热水器技术条件》NY/T343-19982、《真空管太阳能集热器试验方法》GB/T17581-19983、《太阳能集热器检测方法》IS09806-1:19944、《太阳能热水器吸热体、连接管及配件所用弹性材料的评价方式》GB/T1551-19955、《平板型太阳能集热器技术条件》GB/T6424-19976、《平板型太阳集热器性能试验方法》GB/T4271-20007、《太阳能集热器性能室试验方法》GB/T-18974-20038、《家用太阳能热水系统热性能试验方法》GB/T-18708-20029、《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规》NY/T651-200210、《家用太阳能热水器电辅助热源》NY/T513-200211、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规》GB/T18713-200212、《钢结构设计规》GB50017-200313、《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-200114、《建筑物防雷设计规》GB50057=94.2000版15、《建筑给排水设计规》GB50015-200316、《建筑结构荷载规》GB50009-200117、《建筑给排水及采暖卫生工程施工质量验收规》GB50242-200218、《给水排水制图标准》GB/T50106-200119、《电气装置安装工电缆线路及验收规》GB50168-9220、《工业自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-200221、《电热设备电力装置设计规》GB50056-9322、《通用用电设备配电设计规》GB50055-9323、《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)24、《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018-2002)25、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)26、《混凝土结构设计规》(GB50010-2002)27、筑地基基础设计规》(GB50007-2002);28、《金属板设计施工规程》(YBJ216-88);29、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82-91);30、《供电系统设计规》(GBJ50052-95);31、《建筑设计防火规》(GBJ16-87,1997年版);32、《火灾自动报警系统设计规》(GB50115-98)。
太阳能热水项目可行性分析报告
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太阳能热水项目可行性分析报告一、项目背景近年来,随着环境保护意识的提高和清洁能源的发展,太阳能热水项目备受关注。
本报告旨在对太阳能热水项目进行可行性分析,为项目决策提供参考依据。
二、市场需求分析1.1 市场概况太阳能热水器具有节能环保、资源丰富等特点,市场潜力巨大。
随着生活水平提高,人们对舒适温暖的需求日益增加,太阳能热水器市场需求稳步增长。
1.2 市场竞争分析当前太阳能热水器市场竞争激烈,主要竞争对手有传统燃气热水器、电热水器等。
但太阳能热水器凭借其清洁环保的特点具有一定竞争优势。
三、技术分析2.1 太阳能热水器技术原理太阳能热水器利用太阳能将光能转化为热能,实现热水供应。
其核心技术包括太阳能集热器、热水储罐、循环管路等。
2.2 技术发展趋势随着科技的不断进步,太阳能热水器技术不断完善,效率逐渐提升,成本逐渐降低。
未来,太阳能热水器有望在更多领域得到应用。
四、经济分析3.1 投资成本太阳能热水项目的投资主要包括设备采购、施工安装、运营维护等方面,具体投资额度需根据项目规模而定。
3.2 经济效益太阳能热水项目具有长期稳定的经济效益,通过节约能源支出和降低碳排放等途径,可以实现投资回报。
五、风险分析4.1 政策风险政策环境在一定程度上影响太阳能热水项目的发展,政策变化可能会对项目造成一定影响。
4.2 技术风险太阳能热水器技术尚处于不断发展阶段,技术成熟度和稳定性是项目发展过程中的关键因素。
六、可行性分析综合考虑市场需求、技术发展、投资成本、经济效益和风险因素,太阳能热水项目具备一定的可行性。
但在项目实施过程中,需谨慎评估各项风险,并做好充分准备。
七、结论本报告对太阳能热水项目进行了全面的可行性分析,认为该项目具备一定的市场潜力和经济效益。
各方面因素均显示出该项目可行性较高,值得进一步推进和实施。
热泵项目可行性研究报告
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热泵项目可行性研究报告一、项目概述热泵技术是一种利用热能和冷能之间的传输来实现加热和制冷的技术,它可以用于工业生产、建筑供暖、生活热水等领域。
目前,随着环保意识的提高和能源危机的日益加剧,热泵技术成为一种新型的清洁、高效的能源利用方式。
本项目拟在某地区开展以热泵为核心的供暖系统建设和运营,旨在为该地区提供清洁、高效的供暖服务,同时促进当地经济发展。
二、项目背景目前,某地区的供暖主要依靠传统的煤炭、燃气等能源,存在着供暖效率低、污染排放大、能源消耗高等问题。
为了解决这些问题,该地区政府提出了清洁供暖的发展方向,提倡推广热泵技术,视其为未来供暖的主要选择。
三、项目可行性分析1. 市场需求:随着环保意识的提高,清洁供暖的需求正在不断增加。
而热泵技术作为一种清洁、高效的供暖方式,具有广阔的市场前景。
据市场调研数据显示,该地区有着巨大的清洁供暖市场需求,对热泵技术的需求量将持续增加。
2. 技术可行性:热泵技术在供暖领域的应用已经得到广泛验证和应用,具有成熟的技术支持和丰富的实践经验。
在该地区的气候条件和能源资源条件下,热泵技术可以实现稳定的供暖效果,且具有高效、环保的优势。
3. 经济可行性:虽然热泵系统建设和运营的成本相对较高,但其在长期运行中的节能、降耗和减排效果将会为投资者带来可观的经济收益。
同时,随着清洁能源政策的推进,政府对清洁供暖项目会给予一定的扶持和补贴,有利于提高项目的经济效益。
4. 社会可行性:热泵技术符合现代社会对于环保和可持续发展的追求,具有广泛的社会接受度。
通过推广热泵技术,不仅能改善当地居民供暖条件,还能为地方经济增添新活力,提升整个社会的环保意识和能源利用水平。
四、项目建设方案根据以上可行性分析,本项目拟建设以热泵为核心的供暖系统,主要包括以下几方面内容:1. 热泵设备采购:根据市场需求和供暖规模,选配适当型号的热泵设备,确保其能够满足供暖系统的各项运行指标。
2. 供暖管网建设:建设供暖管网,将热泵设备产生的热能有效输送到用户处,保障供暖系统的运行稳定性和高效性。
热泵项目可行性研究分析报告
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热泵项目可行性研究分析报告热泵是一种新型的能源利用技术,可以将地下水、土壤、气氛中的热能转移到建筑物内,达到节能环保、舒适性好的优点。
热泵项目可行性研究分析报告是对热泵技术在特定项目中可行性进行的评估和分析,旨在为决策者提供科学决策的依据。
一、研究背景近年来,随着环保意识的不断提高,传统的空调、供热系统产生的废气、废水等问题逐渐凸显,环境污染问题引起人们的广泛关注。
而热泵技术具有高效节能、环保安全等明显优势,受到了越来越多的关注。
因此,开展热泵项目可行性研究分析工作,对于发掘新型清洁能源,减少环境污染,改善能源结构具有积极的推动作用。
二、研究目的通过对特定热泵项目的可行性研究分析,旨在摸清项目潜在的障碍和风险,在核心技术可靠的前提下进行经济效益分析,估计项目实现的潜在价值,为各利益方做出评估和决策提供科学依据。
三、研究方法1、现场实地考察通过实地考察,了解地形地貌、该地区地下水、水质情况以及建筑物类型、使用情况等信息,为后续的技术方案设计与经济效益评估提供有效数据支持。
2、技术方案设计根据现场情况,设计出最佳的技术方案,确定热泵系统的安装位置、管道敷设、热交换器的选择等等,旨在保证在现有的热能源开采条件下,实现系统的高效稳定运行和长期使用。
3、经济效益评估以热泵系统的建设、维修、运行、使用费用等因素为考虑点,进行定量分析和评估,从技术成熟度、市场前景、社会效益、经济效益等角度,全面分析热泵项目的投资回报率、内部收益率、净现值等指标。
四、研究结果通过热泵项目的可行性研究分析,得出以下结论:1、地下水、土壤、气氛中的热能可以有效转移,并且是稳定的热源,适合用于热泵技术。
2、设计出的技术方案符合投资预算,并且采用的各项指标与市场水平相同,可以妥善解决候选热泵项目的使用和运营问题。
3、热泵技术可行性高、投资回报率高,为自然资源节约、能源利用率提高和人类健康环保三个方面带来的巨大贡献,具有广阔的市场前景和可持续发展潜力,进一步推动了清洁能源技术的发展。
热泵可行性分析报告(一)2024
![热泵可行性分析报告(一)2024](https://img.taocdn.com/s3/m/034a0d4b03020740be1e650e52ea551810a6c9e3.png)
热泵可行性分析报告(一)【引言】热泵系统是一种利用空气、水源或地热能源进行加热和制冷的技术。
它被广泛应用于住宅和商业建筑物,具有能耗低、环保、经济等优点。
本文将对热泵系统的可行性进行分析,包括能源消耗、经济成本、环境影响等方面,以评估其在不同应用场景中的潜在价值。
【正文】一、能源效率分析热泵系统通过热能的移动和转换,将低温热源转化为高温热源,实现加热和制冷的效果。
能源效率是评估热泵系统性能的关键指标之一。
1.1 热泵系统的COP值热泵系统的性能一般以COP(Coefficient of Performance)的值来表示,即单位热量输入所能产生的热量输出。
通常情况下,热泵系统的COP值在3到5之间,意味着每单位电能输入可以产生3到5个单位的热能输出。
这种高效率的能源利用使得热泵系统在能源消耗方面具备明显的优势。
1.2 热泵系统与传统加热方式的能源对比相比传统的加热方式(如电阻加热、燃气锅炉等),热泵系统的能源消耗更低。
因为热泵系统的工作原理是利用少量电能将空气或水源中的热能转移到室内,而不是直接耗能来产生热量。
因此,在能源效率方面,热泵系统具备较大的竞争优势。
二、经济成本分析热泵系统的经济成本是评估其可行性的重要指标之一。
本节将对安装成本、运维成本和回报周期进行分析。
2.1 热泵系统的安装成本热泵系统的安装成本包括设备采购、安装费用和维护费用等。
一般来说,热泵系统的安装成本较高,但可通过政府补贴和能源效益降低长期使用成本。
2.2 热泵系统的运维成本热泵系统的运维成本主要包括电能消耗和设备维护费用。
与传统的加热设备相比,热泵系统的运维成本较低,因为它的能源消耗较少,设备维护也较为简单。
2.3 热泵系统的回报周期热泵系统的回报周期是指投资成本与能源节约所带来的经济效益的平衡点。
一般来说,热泵系统的回报周期较长,但随着能源价格的不断上涨和政府对绿色能源的支持,其回报周期逐渐缩短。
三、环境影响分析热泵系统在环境方面具备明显的优势,本节将对其对环境的影响进行分析。
冷热水机组项目可行性研究报告
![冷热水机组项目可行性研究报告](https://img.taocdn.com/s3/m/87b4e659e518964bcf847c6e.png)
冷热水机组项目可行性研究报告核心提示:冷热水机组项目投资环境分析,冷热水机组项目背景和发展概况,冷热水机组项目建设的必要性,冷热水机组行业竞争格局分析,冷热水机组行业财务指标分析参考,冷热水机组行业市场分析与建设规模,冷热水机组项目建设条件与选址方案,冷热水机组项目不确定性及风险分析,冷热水机组行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:冷热水机组项目建议书冷热水机组项目申请报告冷热水机组项目环评报告冷热水机组项目商业计划书冷热水机组项目资金申请报告冷热水机组项目节能评估报告冷热水机组项目规划设计咨询冷热水机组项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】冷热水机组项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。
【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。
对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
热泵项目可行性研究分析报告
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热泵项目可行性研究分析报告
且可实际应用
一、研究背景
热泵技术是将低温低压的环境热量转换成高温高压的热量,可以用于
节约能源、空调制冷等多种用途,热泵已进入国内多个领域,被越来越多
的用户所接受和使用。
随着现代社会的不断发展,能源问题更加突出,节
约能源已成为全社会关注的热点话题。
因此,研究热泵项目的可行性成为
当前重要的研究热点之一
二、研究内容
(1)研究当前热泵项目技术状况,对既有技术的发展进行分析,并
结合专家的研究评价,梳理热泵技术的发展趋势及其趋向;
(2)结合既有热泵项目,通过对实际应用效果的调研,收集及分析
当前热泵应用的优势及不足,确定其应用的机遇与挑战,为热泵项目可行
性分析树立基础;
(3)结合热泵的理论及实际应用,综合考虑投资方、承包方、用户
及技术人员等多方面的因素,通过定量分析评价热泵项目的投资可行性、
实施可行性、经济可行性及技术可行性,并建立热泵项目的可行性评价模型;
(4)根据热泵项目可行性评价结果,设计可行性研究中的有效措施,包括:合理规划热泵项目的实施时间安排、确定项目投资计划及获取投资
渠道。
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某太阳能热泵冷热水机组项目可行性研究报告目录一、项目背景 (2)二、项目介绍 (2)三、技术特点 (18)四、科技创新 (23)五、总体性能指标与国外同类先进技术的比较 (24)六、技术成熟度 (25)七、推广应用前景 (25)八、某太阳能热泵机组应用存在的问题 (26)九、经济效益分析 (26)一、项目背景能源的综合利用和节能是解决能源短缺的两个关键途径,众所周知,风能和太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,在目前碳氢燃料和水资源日渐枯竭的严峻形式下,综合利用风能和太阳能更显其优越性,但综合利用的最大障碍是它们受昼夜、季节、阴晴天等因素的影响,具有不稳定性,克服这一不足并且高效的利用它们是摆在各国科学家面前急迫的课题。
我公司针对这一问题进行了某太阳能热泵冷热水机组的研发,通过“某”综合性的利用了多种能源,既解决了单一能源利用的弊端,又提高了设备效率。
二、项目介绍某太阳能热泵冷热水机组是一种新型节能中央空调,通过逆卡诺循环原理,利用循环介质把空气、水、太阳能中的能量收集起来,进行能量转换,从而达到夏季制冷、冬季供暖的要求。
由于普通的风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热,向大气排放或吸收能量,因而机组效率受环境温度变化影响较大,高温衰减严重,冬季制热受环境湿度影响较大,高湿环境除霜频繁,效率低,直接影响制冷、制热效果。
在实际使用过程中为了克服以上缺点,需要通过加大机组负荷和加装电辅助加热的方法来解决,使得工程投资增大、运行费用也大大提高。
而常规的水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量,地下温度四季基本恒定,受环境温度影响小,但它的使用常常受地下水量的影响,有时地下水长时间连续使用,会形成回灌困难,因而造成水资源的的浪费。
太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,但利用的最大障碍是受昼夜、阴晴天等的影响,具有不稳定性。
针对单一能源利用的弊端,研制开发一种综合利用空气、水、太阳能等可再生能源的高效中央空调机组,通过机组智能化控制,使其具有风源热泵和水源的特点又克服了他们的缺点。
该机组全年风冷工况、水源工况均可运行,其中夏季以风源工况为主时,当环境温度较高,风冷工况效率衰减严重时,机组可以选择性的转换为水源工况,利用其他的冷却源提高机组的制冷效率。
以水源工况为主时,当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行,为地下水的回灌提供一定的缓冲时间。
冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进行偶合,机组以水源工况运行,利用太阳能系统的热水做为机组热源,从而提高了机组的蒸发温度,使机组的能效比大大提高。
当太阳能系统无法提供足够的热源时,机组可自动转换为风源工况工作,为建筑物提供负荷,实现全天候某运行。
1、基本构造某太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组的基础上加设了一台能量回收换热器A和工况转换电磁阀1、2(见工艺流程图),能量回收换热器A与翅片换热器并联,并且可以通过电磁阀1、2的通、断来控制使用其中之一,系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器A和换热器B,都可兼做蒸发器或冷凝器使用。
2、制冷、制热原理1)制冷时该系统包括两套冷凝器(高效翅片换热器、能量回收换热器A)、一套蒸发器(换热器B),两个冷凝器可根据设定进行切换。
机组工作时,压缩机不断地从蒸发器(换热器B)中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。
高温高压制冷剂蒸气进入冷凝器,此时的冷凝器可以是高效翅片换热器,也可以是能量回收换热器A,可根据条件选择其中之一,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经膨胀阀节流、降压,转变为低温低压制冷剂液体。
低温低压制冷剂在蒸发器(换热器B)蒸发,从冷冻水中吸收大量热量,从而降低了系统水的温度,低压制冷剂蒸气再次被压缩机抽取,如此往复,从而实现制冷循环。
2)制热时它配置两套蒸发器(高效翅片换热器、能量回收换热器A)和一套冷凝器(换热器B),两个蒸发器可根据设定进行切换,压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。
高温高压制冷剂蒸气在冷凝器(换热器B)冷凝,放出大量热被系统水吸收,从而达到制热的目的。
被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体,低压制冷剂在蒸发器蒸发,此时的蒸发器可以是高效翅片换热器,也可以是能量回收换热器A,可根据条件选择其中之一,低压制冷蒸气再次被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。
3、某运行从机组的工作原理可以看出,机组可以通过改变制冷剂流通路线选择利用不同形式的能源,当工况转换电磁阀1开启、电磁阀2关闭时,机组就成了一个风冷热泵机组,按风冷工况运行,当工况转换电磁阀2开启、电磁阀1关闭时,机组就成了一个水源热泵机组,按水源热泵工况运行。
最为重要的是它在冬季制热运行时可以通过工况的转换有效的与太阳能集热系统进行偶合,利用太阳能系统的热源水作为机组的热源,以提高系统的效率。
. . ... .. . .双工况太阳能热泵机组工艺流程图能量回收换热器水温更新电动阀系统循环泵冷、热源水泵解决水源热泵工况水量不足工艺流程图回灌井供水井蓄水池双工况热泵机组空调回水空调供水4、某运行应用4.1 解决地下水不足的问题制约水源热泵机组使用的因素主要是水量的问题,纵然水源热泵机组的能效比高,没有足够的水量也是无法使用的,而利用某热泵机组的某性就可以解决这个问题,如图在系统中需增加一个蓄水池,机组使用前先将蓄水池注满,机组以水源热泵工况运行,利用蓄水池的水作为冷、热源使用,当水池的水温不适宜继续使用时,机组转换为风源热泵工况运行,同时蓄水池的水开始更新,等水温再次达到要求时,机组转换为水源热泵工况运行,这样就既较好的利用了有限的水源,又提高了系统的效率,且保证了系统运行的可靠性。
浮球阀空调供水空调回水双工况热泵机组回灌缓冲池供水井回灌井解决水源热泵工况回灌困难工艺流程图系统循环泵4.2 解决地下长时间使用回灌不足的问题水源热泵机组在使用时会发现这样的问题,原来回灌良好的水井使用一段时间后出现回灌效果差的现象,而机组停机后一段时间又可以很快回灌。
这种情况是因为机组长时间使用由于泥、砂等颗粒的迁移形成水线的部分堵塞造成的,也就是说,出水量和回灌量存在一定差值,要想完全回灌必须保证一定的缓冲时间,这与建筑物需要持续的负荷是矛盾的,而某热泵机组的某性就可以解决这个问题,如图在系统增加了一个回灌缓冲池,当机组以水源工况运行时,需要回灌的井水先汇集到回灌缓冲池,当检测到回灌井回灌出现问题后机组自动转换到风源热泵工况运行,为建筑物提供负荷的同时,为井水回灌提供足够的缓冲时间,等水位恢复后机组可以继续以水源工况运行,从而解决地下水回灌的问题。
太阳能集热器空调供水空调回水双工况热泵机组太阳能蓄热水箱双工况热泵机组与太阳能集热系统偶合的太阳能热泵工艺流程图系统循环泵太阳能热水循环泵4.3 冬季运行与太阳能集热系统偶合提高系统效率风冷热泵机组运行时,受环境温度变化影响较大,特别是在冬季制热运行时,系统效率较低。
太阳能系统受日照时间、光照强度影响较大,连续性无法保证。
而某风冷热泵机组与太阳能技术的结合可以扬长避短,风冷热泵工况运行保证系统在无光照时的负荷需求,而光照强度好的时候太阳能系统又为水源热泵工况提供高效的热源,这样既增加了设备的可靠性又提高了系统的效率。
如图夏季运行时某风冷热泵机组以制冷工况运行制取冷水。
冬季运行时某风冷热泵机组以蓄热水箱水温作为机组工况转换的信号采集参数,设定水箱温度低于8℃时以风冷工况运行,高于15℃时以水源工况运行,为防止热泵机组排气温度过高,太阳能热水循环泵采用变频控制,当水箱温度不高于20℃时循环水泵全速运行,当高于20℃时,以蒸发压力作为采样参数进行调节,确保蒸发器的蒸发温度以12℃高效状态运行。
5、主要零部件明细表6、产品专利技术及质量标准1> 机组采用了环流式套管换热器等七项专利技术。
(1)翅片换热器,专利号:ZL02267544.2(2)大功率模块化风源热泵机组,专利号:ZL2.4(3)风源热泵中央空调机组逆流分液装置,专利号:ZL1.0 (4)空调机组使用的套管换热器,专利号:ZL00256108.5(5)套管式换热器,专利号:ZL00256109.3(6)大容量套管换热器,专利号:ZL00256110.7(7)外观专利:型材(1),专利号:ZL00332117.7型材(2),专利号:ZL00332116.92> 机组选用的主要配套件全封闭螺杆压缩机符合GB/T10079的规定;我公司主要选用世界名牌意大利莱富康低噪声螺杆(Refcomp)压缩机。
3> 机组配套的汽液分离器、贮液器、冷凝器和蒸发器等符合JB/T 6917、7659.2和JB/T7659.4的规定;其中冷凝器、蒸发器是我公司自行研制生产,已获得七项专利技术,具有自主知识产权。
4> 机组用膨胀阀符合JB/T3548的规定;我公司主要选用世界名牌ALCO、DANFOSS等品牌的产品。
5> 机组用压力表符合GB/T1226的规定,视镜符合JB/T6918的规定;我公司主要选用世界名牌ALCO、DANFOSS、鹭宫、威科等品牌的产品。
6> 机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备符合GB/T3906及JB/T4329的规定;我公司主要选用世界名牌西门子、菲利蒲等品牌的产品。
7> 机组制冷剂采用R22。
7、热力计算<一> 制冷计算1、风冷工况运行模式a、制冷设计条件(1)压缩机:采用意大利莱富康60HP—SRC-S163 一台(2)蒸发器、冷凝器采用大容量环流套管换热器、翅片换热器,制冷剂采用R22。
(3)空气进风干球温度35℃,冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃。
(4)冷凝温度48℃,过冷度5℃,蒸发温度-3℃,过热度9℃。
压缩机的指示效率ηV1=0.86,电机效率ηV2=0.88,理论排气量q VT=175m3/h,风机功率N P=1.5KW/台(共四台)。
b、制冷热力计算如下:(1)冷凝温度的确定:冷凝器为:t k =48℃,过冷后的温度为:t kL =43℃蒸发器为:t0 =-3℃,吸气温度为: t0R =6℃(2)根据工作温度绘制制冷循环压焓图:单位质量制冷量:q0=h3-h1=410.70-253.69=157.01KJ/Kg单位容积制冷量:q v=q0/v3=157.01/0.05434=2889.4 KJ/ m3压机的理论排气量:q vs=175m3/h=0.04861 m3/S制冷剂循环的质量流量:M R=q vs/V3=0.04861/0.05434=0.8945㎏/s压缩机的制冷量: Q0= q V×q VS =2889.4×0.04861×0.9=126.4KW (3)压缩机的输入功率:单位理论功率: W0=h4-h3=448.04-410.7=37.34KJ/Kg压缩机理论功率: P0=M R×W0=0.8945×37.34=33.4KW压缩机实际运行功率:P K=P0/ηV1ηV2=33.4/(0.86×0.88)=44.13KW(4)制冷时的能效比计算:能效比:COP=Q0/(N P+ P K)=126.4/(1.5×4+44.13)=2.522、地温工况运行模式a、设计条件(1)压缩机:采用意大利莱富康60HP—SRC-S163 一台(2)蒸发器、冷凝器采用大容量环流套管换热器,制冷剂采用R22。