新型集中分散式供暖制冷模式

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电厂集中制冷及集中供热操作规程

电厂集中制冷及集中供热操作规程

电厂集中制冷及集中供热操作规程一、夏季制冷:(一)制冷系统投用1、检查确认机房各处空气处理机组的冷冻水放水门以及集控楼屋顶冷冻水系统放水门关闭,检查确认各处空气处理机组冷冻水进出水门开启。

2、在加热站开启加热站控制柜,将“运行”打到手动位置,确认补水泵阀门在开启状态,在控制柜上手动打开补水泵向制冷站制冷系统补水。

3、在制冷站内开启定压膨胀补水机组(待机),稳定系统的压力(平衡压力在0.4MPa左右)。

4、开启相应运行机组出口的冷冻水蝶阀,启动相应的冷冻水循环泵,在屋顶管道排气口处进行排气,待压力稳定后,然后启动相应冷水机组并设置出水温度。

5、根据房间温度运行需要依次打开各区域空气处理机组送、回风机(共29台,有两台机组的为一用一备,可根据需要每半月切换一次):(1)集控楼制冷站内集控室空气处理机组(2台)(2)集控楼制冷站内电子设备间空气处理机组(2台)(3)集控楼制冷站内炉用400V开关室空气处理机组(2台)(4)集控楼23.5米层会议室空气处理机组(2台)(5)集控楼23.5米层暖通控制间空气处理机组(1台)(6)集控楼17米层走廊空气处理机组(4台)(7)集控楼0米#1、2号蓄电池室空气处理机组(2台)(8)汽机房17米层#1、2号机组励磁小室空气处理机组室(4台)(9)汽机房11.9米层1、2号机组6KV及PC\MCC小室空气处理机组(6台)(10)汽机房8.6米层1、2号机疏水泵变频室空气处理机组(2台)(11)汽机房0米层精处理小室空气处理机组(1台)(12)汽机房0米层仪表架间空气处理机组(1台)6、检查继电器楼、脱硫综合楼、除灰除渣电控楼屋顶空调机组控制柜电源是否正常,空调机组外观是否完好,人孔门是否关闭。

确保一切正常后,确认就地控制柜上机组处于制冷状态,点击“启动”按钮,将机组投入到自动运行状态,机组进入制冷状态。

7、化水楼、脱硫综合楼变冷媒多联空调机组投运时,需在开关柜上送电后,在每个房间的空调室内机可通过遥控器进行启停。

一般商场的供暖方式有哪些

一般商场的供暖方式有哪些

随着我国经济社会的发展和人民生活水平的提高,人们对取暖的需求越来越多,当室外温度在5℃以下时,如果没有供暖设施,室内温度过低、舒适度就会变得非常差。

目前商场供暖方式主要有以下几种:1、区域集中供暖这一供暖方式就是通常所说的“集中供暖”,中国北方最普遍的供暖方式。

热源供给主体是热力公司或小区锅炉房。

目前国内区域集中供暖系统绝大多数是以燃媒、燃气、燃油、大型电锅炉作为热源,通过外网或内网与室内系统连接。

区域集中供暖必须建立一个局部或区域供暖系统网络,这包括锅炉、增压系统、供水管线、采暖末端以及锅炉房。

2、分散式集中供暖分散式集中供暖系统是以燃媒、燃气、燃油、大型电锅炉作为热源。

而区域式分散供暖分为模块采暖和多建筑物分散采暖。

一个建筑单元、一个建筑使用一个热源采暖称为模块采暖。

多个相邻的使用性质相同建筑使用一个热源采暖称为多建筑物分散采暖,分散式集中供暖系统特点是用一次热网直供。

3、中央空调集中采暖方式。

这种供暖方式目前在高档楼盘中使用较多,分气冷式和水冷式中央空调系统,其功能主要有制冷和制热两部分。

中央空调系统在酒店、写字楼、商场、政府办公楼、学校等等大型公共集中场所有相当广泛的使用,但是大部分地区特别是北方的高寒地区,主要运用中央空调系统来作为夏季制冷的设备,因为这些地区空调系统供暖节能效果不是很好,甚至有些还不能够正常的启动。

发展到今天,供暖设备与系统,在对人的舒适感和卫生、设备的美观和灵巧、系统和设备的自动控制、系统形式的多样化、能量的有效利用等方面都有着很大的进步。

商场在选择供暖方式的时候可以根据自身需求和情况进行对比选择。

以上就是河南恒睿热能科技有限公司分享的信息,希望上述内容可以帮助到大家。

该公司主要从事相变蓄热材料的研发及技术服务;环保节能产品、相变蓄能设备的研发和技术服务及销售;电热设备研发、生产及销售。

产品主要应用于大型住宅小区、商业综合体、工业园区、医院和学校及单独用户等场所的供暖。

分散采暖的名词解释

分散采暖的名词解释

分散采暖的名词解释分散采暖是指将供热系统分散到各个独立的建筑物或区域内,通过小型的供热设备为每个独立的房间或区域提供独立的供热服务。

与集中供热系统相比,分散采暖具有更灵活的调节和使用方式,并且能够更好地适应各种不同需求的供热场景。

一、分散采暖的定义与原理分散采暖是一种将供热设备扩散到各个独立的房间或区域,利用小型的供热设备进行供暖的方式。

传统的集中供热系统一般通过管道将热源(常见的是锅炉)的热能输送到各个楼栋或房间,再通过散热器进行供热。

而分散采暖则是将供热系统放置在每个独立的建筑物或区域内,减少了热能传输的损失和能耗。

二、分散采暖的供热设备1. 燃气壁挂炉:分散采暖的常见供热设备之一是燃气壁挂炉。

这种设备体积小巧,安装简便,并且具有高效、节能的特点。

燃气壁挂炉通常安装在室内或室外,并通过燃气燃烧产生热能,供暖过程中不会产生污染物。

2. 电采暖设备:电采暖设备也是分散采暖的一种常见形式,常见的有电地暖、电暖气等。

这些设备通过电能转化为热能,提供供暖服务。

电采暖设备安装方便,不需要燃料供应,因此比较适合一些无法接通燃气管道的区域。

3. 地源热泵:地源热泵是一种以地热为能源的供热设备,通过地下的热能转移提供供热服务。

地源热泵具有高效、节能的特点,且相对环保。

它通过地下管道将地热能传输到房间,提供温暖的供暖环境。

三、分散采暖的优势和适用场景1. 灵活性:分散采暖可以根据不同房间或区域的需求进行独立调节,每个房间可以根据个人习惯进行温度调节。

这种灵活性可以提供更加个性化的供热体验。

2. 节能和环保:与集中供热系统相比,分散采暖在供热过程中减少了长距离热能输送,降低了能耗和能源损失。

同时,一些分散采暖设备采用可再生能源进行供热,减少了对化石燃料的依赖,具有较好的环保效果。

3. 易于维护和管理:分散采暖系统每个建筑物或区域独立运行,设备装置和维护较为简便。

当某个建筑物或区域出现故障时,不会影响到其他建筑或区域的正常供热。

集中供冷供暖小区原理

集中供冷供暖小区原理

集中供冷供暖小区原理在集中供冷供暖系统中,小区内的多个建筑单元通过一个中央供冷供暖设备进行冷却和供暖,以提供舒适的室内环境。

该系统基于一定的原理运行,下面将详细介绍。

1. 系统概述集中供冷供暖系统是一种将冷热源集中供应给整个小区的供冷供暖系统。

该系统主要包括一个中央供冷供暖设备和多个建筑单元之间的供冷供暖管道网络。

中央设备通常由制冷机组、锅炉或热泵等构成,可根据季节需求切换供暖或制冷模式。

2. 供冷原理在供冷模式下,中央制冷机组通过吸收建筑单元内部的热量,将其带走以降低室内温度。

制冷机组通过制冷剂循环系统,从建筑单元的冷水循环系统中吸热,将其热量带到制冷机组中进行处理,然后通过冷却塔或冷却水泵将热量排出。

冷却过程中,制冷机组使制冷剂发生相态变化,从而降低室内温度。

3. 供暖原理在供暖模式下,中央锅炉或热泵通过燃烧或电力输入等方式产生热能,并通过管道网络将热水或蒸汽传输到建筑单元,提供室内供暖。

建筑单元内的供暖设备,如散热器或地暖,通过与热水或蒸汽接触,将热量传递到室内空气中,从而提高室内温度。

经过供暖后的冷却水返回到中央设备,再次被加热,形成循环过程。

4. 管道及控制系统集中供冷供暖系统的管道网络负责将冷热介质(冷水、热水或蒸汽)传输到建筑单元。

这些管道通常埋设在地下,以保护管道免受外部环境的影响。

此外,系统还配备有控制系统,用于监测和调节供冷供暖设备的运行,以实现系统的高效运作,并根据室内温度需求进行自动控制。

5. 优势和不足集中供冷供暖系统具有以下优势:首先,由于集中供冷供暖设备的运行效率高于分散式设备,整个小区的供冷供暖成本大幅降低;其次,集中设备具备强大的监控功能,易于维护和管理;最后,集中式系统能够实现冷热源的共享利用,提高能源利用效率。

然而,该系统也存在一些不足之处:一是给维修带来了一定的困难,在系统故障时需要调动专业的技术人员进行修复;二是由于整个小区供冷供暖公用设备的故障会影响到所有建筑单元,因此系统的可靠性与稳定性要求较高。

分散式与集中式对比

分散式与集中式对比

1、热水90万大卡2台 2、采暖150万大卡2台 1、便于管理 2、有备用炉
损耗比分散式供热增加10%左右 热水板换2台 后期维修方便 1、扬程过高,容易爆管 2、耗电量增加 1、节约管线,节约费用 2、燃气管道只设在室内 1.市政管线直接连接锅炉房节省管线费用,无外爬管线 2,一表多炉(如检查人员未及时发现燃气表缺电,导致热水或采暖炉无 法使用) 3个月至4个月(从新设计,规划) 集中式热水锅炉费用在210万左右,不包括天然气管线,如果使用集中式 供暖前期铺设的管道全部废除浪费30-50万左右以及增加房间费用
分散供热与集中供热对比
对比项目
目前现状
位置 优点
放置位置
缺点
组成
太阳能
优点 缺点 数量
锅炉
优点 缺点
板 水泵
数量 优点 缺点 优点
天然气
缺点
施工周期 费用
综合叙述
分散供热与集中供热对比
分散供热
1、去设计院了解,设计院未设计锅炉方案 2、初步锅炉设计在1#综合楼地下,因洛阳工程部多次改动,现在变为分散式供暖,导致设计院未规划 3、目前所有管路已按分散式铺设(热水管路 采暖管路),如改成集中供暖,浪费时间,浪费资金,将增加50-60 4、从目前现状,只能使用分散供热节约成本,后期楼宇再增加制热设备 5、如不使用集中式,可以把热水炉60万大卡分成2个30万大卡,防止锅炉出现故障而无法供热(梁爽建议) 太阳能放宿舍楼顶,热水箱、热水锅炉放楼顶;采暖锅炉集中放综合 楼顶 节省空间 热水管线较短 1、设计院建议总重量不能超过18吨 2、原设计位置与现规划的位置不同,故设计院不予盖章 3、原设计水箱承载量为10吨,因楼总重量不得超过18吨,故水箱承 载量只能为7吨,导致水箱热量不足 2400支太阳能管 节约能源 设计院未考虑楼顶放置太阳能 后期维护不到位,容易受冻 1、热水60万大卡3台 2、采暖150万大卡2台 节约损耗 1、无法统一管理,需增加人员成本 2、出现故障,不能使用 热水板换3台 节约电量 冬季温差较大,容易外壳受冻 泵源较多,不便于后期维护 一表一炉(如检查人员未及时发现燃气表缺电,其他炉可正常运行) 1、每栋楼燃气管线需增加25米,因为管线需外爬到楼顶锅炉房位 置,燃气表增加费用20-25万元(天燃气管线一具锅炉位置锁定) 2、燃气管道只能外爬至楼顶未定位 2个月 分散式热水锅炉系统造价200万左右,不包括天然气管线

集中供冷原理

集中供冷原理

集中供冷原理集中供冷是一种通过中央冷水机组将冷水供应到建筑物内部各个区域的制冷方式。

其原理是将冷水通过管道输送到各个区域的末端,然后通过末端的冷水机组将冷水传递给空调末端设备,从而实现制冷的目的。

集中供冷系统由冷水机组、冷却塔、水泵、水箱、管道等组成。

冷水机组是集中供冷系统的核心部件,其主要作用是将水冷却到所需的温度。

冷却塔则是将冷却水循环利用的设备,通过将冷却水喷洒在塔顶,利用空气对水进行冷却,从而实现水的循环利用。

水泵则是将冷却水从冷却塔中抽出并输送到冷水机组,水箱则是储存冷却水的设备,管道则是将冷却水输送到各个区域的末端。

集中供冷系统具有以下优点:1.节能环保:集中供冷系统采用中央冷水机组,相比于分散式空调,其能够实现能源的集中管理,从而节约能源,减少能源的浪费。

同时,由于集中供冷系统采用水作为制冷介质,相比于空气制冷,其对环境的污染更小。

2.维护方便:集中供冷系统采用中央冷水机组,相比于分散式空调,其维护更加方便。

由于中央冷水机组集中在一起,维护人员可以更加方便地进行维护和保养。

3.空间利用率高:集中供冷系统采用中央冷水机组,相比于分散式空调,其占用的空间更小。

由于中央冷水机组集中在一起,其占用的空间更小,从而可以更好地利用建筑物内部的空间。

4.舒适度高:集中供冷系统采用中央冷水机组,相比于分散式空调,其可以更好地控制室内温度和湿度,从而提高室内的舒适度。

总之,集中供冷系统是一种高效、节能、环保、维护方便、空间利用率高、舒适度高的制冷方式。

在未来的建筑物设计和建设中,集中供冷系统将会得到更加广泛的应用。

图解比较六种家庭采暖方式

图解比较六种家庭采暖方式

图解比较六种家庭采暖方式从我国供暖设备设施看,主要分六种:1)集中供暖:集中供暖就是利用市政热源或者小区锅炉房来供暖。

在我国北方,日平均温度小于5℃的天数较南方多许多,这种方式是比较节能而又普遍的。

集中供暖是供回水温度一般为95~70℃,末端采用散热器供热是一种外形美观、易于清扫的选择;末端也可以采用地面辐射供暖,由于地面辐射供暖的供水温度较低,一般在40~60℃之间,所以与高温供暖热源的链接,可以采用混合泵直接连接或者换热器间接连接两种方式。

图一混合水泵的安装示意图二换热器间接连接示意2)壁挂炉采暖:壁挂炉分两种,一种是燃气壁挂炉;一种是电热水炉,它两十分相似,只是能源变为用电。

没有集中供暖的地方可以选择披挂炉,现在国家要求使用能耗等级为二级以上的燃气壁挂炉,现在接触到的冷凝式燃气壁挂炉能达到此要求,但是要求有冷凝水排出,需要提醒暖通设计向给排水专业此处需排冷凝水。

其连接方式参见图三。

图三壁挂式燃气供暖炉的连接方式3)变频空调:空调普遍用于全国所有家庭,特别是在夏热冬冷地区尤为普遍,夏季可以制冷,冬季用于制热,使用干净且安全。

4)水源中央空调系统:即水源热泵,主要以地下水或江、河、湖水,作为获取热能的对象,将地下20~30m 范围内,12~35℃的地下水资源和各类水源充分利用,夏季供冷,冬季供热。

本着技术先进,经济合理的原则,充分利用可再生能源。

工作原理如图五:图五土壤源热泵的工作原理5)电热膜及电导体:6)移动式供暖设备:这种系统的主机是风冷式小型冷热水机组,房间内采用送风道或风机盘管。

这种系统在层高较高的loft和别墅中常见。

从供暖系统的终端看,即具体到房子里,热能是一种什么样的形式让房子暖和,主要有自然对流、辐射、热风三种方式。

通常看到的暖气片便是通过自然对流供暖;辐射供暖包括电热膜、电缆以及地板采暖;热风主要是空调机。

采用壁挂炉的家庭,但终端也是采用地板采暖。

供暖方式的各自优势1)集中供暖:市政热力管网集中供暖:当地热力公司通过市政热力管网统一把热力输送到住户家中,这种方式是最清洁的一种方式。

南方供暖方式:集中供暖与分散供暖哪个好?

南方供暖方式:集中供暖与分散供暖哪个好?

南⽅供暖⽅式:集中供暖与分散供暖哪个好?对于南⽅供暖⽅式:集中供暖与分散供暖哪个好?的内容,最近很多⼈很困惑,⼀直在咨询⼩编,今天店铺⼩编针对该问题,梳理了以下内容,希望可以帮您答疑解惑。

笔者采访发现,随着南⽅极端天⽓增多和⽼百姓⽣活质量要求的提⾼,各界对于“南⽅也要供暖”已达成共识,当前争论的焦点其实是在于如何供暖。

为⽐较集中和分散两种供暖模式,可以先算“三本账”。

⼀是⽼百姓的“经济账”。

传统的集中供暖按⾯积收费,供热时间早晚、暖⽓温度⾼低甚⾄家中是否使⽤,都得按同样标准交费,这也是⽼百姓最⼤的“吐槽点”。

家住北京西⼆旗的李⼥⼠告诉笔者,她的房⼦⾯积140平⽅⽶,如果集中供暖,按照每平⽅⽶30元的标准,⼀年采暖费4200元。

她和家⼈选择壁挂炉采暖,出差或是天暖些就关上,天冷了就开,温度适宜,⼀年下来⼤约花费1600元。

⼆是环境的“治理账”。

近年来,⼀到供暖季,北⽅雾霾指数便迅猛飙升。

为降低燃煤污染,北⽅要求使⽤优质煤,北京更是全⾯“煤改⽓”。

不过,刘-荣等多位业内⼈⼠指出,燃⽓锅炉与燃煤相⽐,粉尘、⼆氧化碳减少了,但氮氧化物的排放量依然很⼤,⽽氮氧化物是雾霾的重要成因。

中国⼯程院院⼠江-亿说,⽆论是燃煤还是燃⽓,在集中供暖模式下都难免造成污染,建议在条件适合的城市,更多使⽤燃⽓壁挂炉等“分户式设备”。

像北京回龙观等区域,新建⼩区⼏乎都安装了燃⽓壁挂炉。

清华⼤学建筑节能研究中⼼调研发现,使⽤分户式设备操作更⾃主,所产⽣的排放相对更少。

三是国家的“能源账”。

笔者了解到,集中供暖主要有三⽅⾯的能源损耗,⼀是管⽹热损耗,尤其是长途输送,⼆是建筑热损耗,三是⼀些居民“开窗散热”等不良习惯带来的浪费。

其中,建筑损耗占⽐达到40%以上。

所以⽆论南⽅北⽅,当务之急是对⽼旧⼩区做好节能改造,新建房屋必须提⾼节能标准。

业内⼈⼠建议,从节能⾓度看,由于天然⽓的稀缺,北京“煤改⽓”后应更多使⽤壁挂式燃⽓炉,否则把燃⽓⽤于热电联产或⼤量锅炉房,⽤量⼤、损耗多;对于没法实现“煤改⽓”的绝⼤多数北⽅城市,以及江苏徐州等煤炭资源丰富、电⼚较多的南⽅城市,还是要依靠燃煤集中供热,但在热源上可以更多加⼊⼯业余热,减少优质煤损耗、降低污染,同时,在计量⽅式上不能像以往那样“⼀⼑切”,需要探索更灵活的“分散计量”。

地铁车站集中供冷与分散供冷比较

地铁车站集中供冷与分散供冷比较
今考文献:
() 2 集中冷却站内为同一方向的供冷却水车站设置同一冷 却水泵, 冷却水由区间干管分出支管送往各车站。这种形式区间 敷设的管路少, 区间限界条件容易满足。 尽管各车站远近不一, 但 各车站冷量相差不大且负荷变化趋势基本相同。 广州地铁二号线 集中冷站的经验证明通过合理的管路设计和阀门调节是完全可 以实现水力平衡的。 () 3 此外, 冷却站与地面冷却塔的连接管道要处理好与其他
据模拟计算, 正常工况下, 区间隧道的夏季平均温度为 3.", 2 C供 5
水水温与环境的温差仅有 0 0,冷却水 D 20 .C 5 N5 的管道, 选用 7m 0 m厚的超细玻璃棉管壳, 在区间隧道敷设 10m管道的温升 00 为0 9 00 . ", m温升为0 8 0 C 20 . 0, 1 C故而对冷 水机组的影响很小, 可 忽略不计。 冷却水回水管在区间隧道中处于温降状态, 无需保温。 对冷却塔更有利。 4 冷却水管道保温材料的选用 . 2 () 1冷却水管道敷设在高温、 高湿的区间隧道内, 因此, 保温 层的性能必须有很好的防潮和阻湿的性能。 () 2 冷却水管道保温材料选用导热系数小、 吸水率小、 耐腐 蚀性强、 燃烧时不释放有毒气体、 不燃的材料。 () 3 冷却水管道保温材料的强度要能承受列车活塞风压的
作用。
5 集中冷却系统控制
由于冷却水长距离输送,不同点的参数反应有一定的滞后 性, 故集中冷却系统应进行集中自 动控制, 按地铁的控制要求集 中冷却系统分为三级控制。 () 1 就地控制。在冷却塔、 冷却水泵等设备附近设置电源控 制开关, 为确保安全, 就地控制具有优先权, 就地操作( 安装、 调 试、 检查、 维修) 冷却站设备监控室和控制中心接受设备操作 时, 信号对设备控制失效; 就地控制结束后反馈信号给冷却站设备监 控室和控制中心, 恢复设备正常功能。 () 2 冷却站控制。 在以下部位设置温度传感器: 车站冷水机组 冷凝水的进出口、 区间冷却水管、 冷却塔的水管进出口、 冷却水泵 出口, 分别把相应的温度参数实时地传送至集中冷却站的设备监 控室, 监控室根据设计的控制模式和各站的负荷变化, 对冷却塔、 冷却水泵及相应的阀门进行调整。使集中冷却水系统能够节能、 合理地运行。 () 3 控制中心是以微机为基础的中央监控系统与车站通风 与空调控制系统组成计算机联网, 并对全线地下车站的通风与空 调系统设备进行监控, 遥测地下车站空气温、 湿度和 C 2 0 浓度以 及地面空气温、 湿度等参数, 对采集到的数据进行处理、 比较焙 差, 确定运行方式, 并使其统一协调的运行。

采暖制冷方案比选

采暖制冷方案比选

采暖制冷方案比选介绍在建筑设计和运营过程中,采暖与制冷是非常重要的考虑因素。

选择合适的采暖制冷方案对于提供舒适的室内温度和节能至关重要。

本文将讨论一些常见的采暖制冷方案,并根据不同的因素进行比选。

1. 集中供暖与分散供暖集中供暖和分散供暖是两种常见的采暖方案。

集中供暖通常通过燃烧锅炉或地热热泵等方式将热水或蒸汽输送到建筑物的不同区域进行供暖。

分散供暖则是通过各自的独立供暖系统(如电暖器、空调等)为每个房间提供独立的供暖。

集中供暖的优势和劣势•优势:1.集中供暖系统可以通过中央控制实现整体的温度控制和调节。

2.集中供暖系统可以减少能源浪费,提高能源利用效率。

•劣势:1.集中供暖系统的建设和运行成本较高。

2.集中供暖系统可能存在传热损失,导致室温不均匀。

分散供暖的优势和劣势•优势:1.分散供暖系统具有灵活性,每个房间可以独立控制温度。

2.分散供暖系统减少了传热损失,可以更好地满足不同房间的采暖需求。

•劣势:1.分散供暖系统的建设和维护成本较高。

2.分散供暖系统需要占用更多的空间。

2. 空气源热泵与地源热泵空气源热泵和地源热泵是常见的制冷热泵系统。

空气源热泵通过从空气中吸热或放热来实现制冷或采暖。

地源热泵则利用地下的热能作为能源,通过地下热交换器来实现制冷或采暖。

空气源热泵的优势和劣势•优势:1.空气源热泵安装方便,不需要地下热交换器。

2.空气源热泵适用于大多数地区,不受地质条件限制。

•劣势:1.空气源热泵在极端寒冷地区的性能可能会下降。

2.空气源热泵的制冷效果可能受到周围环境温度的影响。

地源热泵的优势和劣势•优势:1.地源热泵在稳定的地下温度下操作,具有更高的效能。

2.地源热泵的制冷能力相对稳定,不受周围环境温度的影响。

•劣势:1.地源热泵的安装和地下热交换器的建设成本较高。

2.地源热泵在地质条件不适宜的地方无法使用。

3. 太阳能供热与常规燃料供热太阳能供热利用太阳能收集器将太阳能转化为热能,用于供暖和热水。

家庭采暖六种方式比较

家庭采暖六种方式比较

家庭采暖六种方式比较目前,北京的开发商在楼书、广告和销售说辞上虽然把供暖设备说得“花样多”,科技创新多,但从大的方面看,主要分集中供暖和分户供暖两种。

具体从供暖设备设施看,主要分为六种:一是集中供热:这是比较传统的供暖方式,主要又分两种:市政热力管网或小区内锅炉集中供热。

以这两种方式集中供暖的小区主要分布在城区市政热力管线分布的区域以及2002年以前没有市政热力管线分布区域的小区,2003年以后,市政热力管线不能到达的区域开发的新楼盘,很多采用户式独立供暖,开发商多不再建小区供热锅炉集中供暖。

二是分散式采暖方式:即每户独立成一个供暖体系。

常见的有3种形式:1.小型户式燃油、燃气或电锅炉:如最早回龙观经济适用住房小区里采用的燃气壁挂炉。

2.电热膜及电热导体采暖方式:如双裕花园采用的电热膜供暖系统。

3.电暖气三是变频空调,冬季供热、夏季制冷。

四是水源中央空调系统:又称地源热泵,利用地下20-30米处12℃~35℃左右的地下水资源或各类水源,夏季提供5℃~7℃的冷水给房间供冷;冬季提供45℃左右的热水给房间供暖,如锋尚国际公寓。

五是地热采暖:近几年一些地下有热水资源的楼盘采用了这种采暖方式。

六是户式中央空调系统:此系统主机为风冷式小型冷热水机组,房间内采用送风道或风机盘管。

从供暖系统的终端看,即具体到房子里,热能是以一种什么样的形式让房子暖和,主要有自然对流、辐射、热风三种方式。

通常看到的暖气片便是通过自然对流供暖,辐射供暖包括电热膜、电缆以及地板采暖;热风主要是空调机。

如有的小区虽然采用的是壁挂炉,但终端也采用地板采暖。

■六种供暖方式各有所长1、市政热力管网:市热力集团把市政热力通过管线输送到住户家中是最清洁最有保证的一种供暖方式,目前的收费情况是:市热力集团供应的民用供暖价格为采暖季每建筑平方米24元;供应旅游饭店、使馆、出租公寓的供暖价格仍为采暖季每建筑平方米30元。

但由于目前北京很多住宅楼每套住宅内没有分户计量的阀门和热表,这种供暖方式的缺点也就暴露无遗:住户不能根据自己的需要调整热量,住与不住,用多少都得统一交钱。

集中供热与供冷技术

集中供热与供冷技术

集中供热与供冷技术调研集中供热技术集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水,通过热力管网供给一个城市或部分区域生产、采暖和说或所需的热量方式。

集中供热是现代化城市重要的基础设施,也是城市公用事业的一项重要设施。

热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。

主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作。

我国的集中供热事业已经有了较大的发展,截止到2000年底,全国有58个城市建设了集中供热设施,总供热面积达110766万平方米,“三北”地区集中供热普及率已超过25%;全国供热企业拥有供热管道43748千米,其中蒸汽供热管道7963千米,热水供热管道35785千米。

集中供热系统包括热源、热网和用户 3 部分。

热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。

工业余热和地热也可作热源。

核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。

下面介绍几种目前比较先进的供热技术。

一、热电联产供热技术热电联产是指在单一过程中同时生产电力和有用的热,而电和热的用户同时又是能的生产者,它是电能和以低压蒸汽和热水形式出现的热能这两种能量的联合生产。

热电联产已被公认为一种成熟的节能技术,它是将火力发电厂汽轮机中已作完一部分功的蒸汽从汽轮机汽缸中部抽出来供给热用户,是本应排至凝汽器中放弃的蒸汽凝结热转供给用热户而不舍弃至大气中。

目前发展的热电联产技术主要有以下几种:1、基于蒸汽轮机的常规热电联产技术只要能将汽轮机发电机做完一部分功的蒸汽抽出或不废弃排汽的凝结热而加以利用,做到既发电又供热,都认为是热电联产。

汽轮机热电联产的方式有好几种,目前火力发电厂热电联产的机组型式主要有两类,即背压机组及抽汽供热机组,而抽汽供热机组又可分为调整抽凝式、凝抽式及纯凝汽打孔式。

三种常用制冷方式比较

三种常用制冷方式比较

三种常用制冷方式比较1、前言本文介绍了三种主要空调系统的优缺点,蒸汽压缩式空调系统具有较高的制冷系数和较强的制冷、制热能力,但这种系统所使用的制冷剂CFCs,对臭氧层有活多或少的破坏,且运行时噪音很大,窗式空调尤为明显。

分体式中央空调系统将冷凝器、压缩机封闭在一金属箱体内放在室外,将蒸发器装在一箱体内放在室内,从而可以降低系统的噪音,同时,它采用新型的制冷剂,例如用R134a取代CFCs,可以有效降低对臭氧层的破坏。

但新型制冷剂的采用却使系统的COP 值有所降低。

吸收式空调系统的COP值中等,具有废热再利用及再生热的优点,但这种系统体积较大。

热电式空调系统体积小,噪音低,但它的COP值较其他两种系统低,并且设备价格昂贵。

此外,这种系统利用直流电运行,可使用电池或DV直接驱动。

2、三种空调系统的热力循环和原理2.1 蒸汽压缩式循环不设有换向阀的蒸汽压缩式空调系统只能在夏天用于制冷,大多数蒸汽压缩式空调系统能全年运行,既能制冷也能制热,两种过程分如图1所示。

在制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂R134a蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的, 流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作.蒸汽压缩式空调系统的实际逆卡诺循环过程的值如下:(1)显然,当热源温度相同时,实际逆卡诺循环的COP ir,c值比理想卡诺循环的COP的值小,并且随着和的增大而减小。

carnot从公式(1)可以看出:对COP ir,c值的影响较大。

空调系统正常运行时,蒸发器中空气出口温度比进口温度低,一般至少低8℃,即大于等于8℃。

对于冷凝器,为使制冷系统能有效的运行,周围环境温度一般要求低于43℃。

集中分散式供热系统应用技术与设计简要说明

集中分散式供热系统应用技术与设计简要说明

太阳能热水系统应用技术屋顶统一安装新型承压式太阳能集热器,集中收集太阳光热能,每户室内安装一个承压式储热水箱(水箱附带电加热器)。

有太阳时由该系统智能仪表控制循环水泵给每一户储热水箱均衡地送热量。

热量经各户储热水箱中的换热盘管利用换热循环介质间接加热,介质基本不消耗,阴雨天气或水温不满足使用要求时则由各户自主决定是否启动本户户内储热水箱附带的电加热器。

各户用热水跑自己的水表和自己的电表,因而不需要二次计量和收费,对于小区物业管理公司来说没有任何收费的麻烦。

一、系统特点:1.分体式设计:集热器设置于屋顶的构架上,储热水箱设置在每户北向阳台内,便于太阳能建筑一体化。

2.承压式设计:供水系统由自来水压力驱动,保证用水点冷热水压力一致性。

3.间接式设计:集热器采用闭式热媒循环,保证系统不结垢,延长集热器寿命。

4.节能设计:(1)双水箱供热水设计:换热盘管置于大水箱,由太阳能集热器间接加热;(2)小水箱容量50~80L,配置2KW电加热,满足即时淋浴用水,相当于小型电热水器,电发热管置于小水箱,阴雨天由电加热辅助加热供水,晴天控制回水泵由集热器加热小水箱,即采用电力加热也仅加热很少水量,以减少能源浪费;(3)减少常压系统设置的变频加压泵,降低长期运行能耗。

5.舒适性设计:(1)冷热水压力一致性:供热水由冷水压力驱动;(2)供热水大循环设计,保证即开即出热水。

6.安全设计:(1)电加热设计:采用水电隔离技术加热棒;(2)安全阀保障:自来压力超大时,水箱自动泄压;7.寿命设计:(1)水箱内胆:采用不锈钢或塘瓷内胆,并且大小水箱内置镁棒除垢;(2)系统间接设计,采用高温无垢的热媒循环。

8.美观设计:(1)集热器采用Φ47X1500真空管横置式太阳能集热器;(2)水箱一体式设计,不锈钢或软包装外包,美观大方。

二、系统控制功能:1.太阳能循环泵温差控制,当T6-T5>7℃,且T6>T1时,循环泵启动;当T6-T5<2℃时,循环泵停止;当T6<T1时泵停止。

燃气分散采暖方案

燃气分散采暖方案

燃气分散采暖方案
背景
燃气作为清洁能源的一种,早已成为城市居民供暖的重要选择。

在燃气供暖中,分散采暖方案是一种较为常见的形式,特别适用于居
住面积不大、户数较少的小区。

燃气分散采暖原理及实现
燃气分散采暖方案是将燃气锅炉分布式安装在每个住户的房间内
或户外,通过管道将热水输送到每个住户的散热器来实现供暖。

该方
案采用的管道通常是PE-RT或PP-R材质的热水管道,管道的通径、厚度、安装方式等都需要按照相关标准进行设计和安装。

燃气分散采暖
方案可以实现精确计量,住户按照自己的实际用热量进行结算,节省
了采暖能源的浪费,提高了能源利用率。

燃气分散采暖的优点
1.根据住户实际用热量精确计算,不浪费能源,减少能源消耗;
2.每户独立供暖,减少管道长度,节省建设、运维成本;
3.可以根据住户的需求自由选择温度,提高舒适度和节能性;
4.采用燃气供暖,无需存储燃料,安全性高;
5.系统运行稳定,不易出现故障。

燃气分散采暖的局限与挑战
1.燃气供应网络受制于城市燃气管道的覆盖范围,一些地方
无法接入燃气;
2.安装周期较长,需要对燃气管道网络进行规划和设计;
3.布局设计需要考虑居住面积、户数、距离等多种因素,需
要提前进行充分的技术方案设计;
4.系统运营、管维、换热器清洗等需要专业团队进行;
5.除了横向扩散安装方式,纵向整楼同步改造的成本过高。

结论
随着城市供暖升温,燃气分散采暖方案作为新型供暖方式已受到
越来越多城市居民的欢迎,城市居民普遍反映燃气分散采暖维修方便、管道短、温度可控,是一种集节能、环保、舒适于一体的清洁供暖方案,未来将有更大的市场亮点。

分散集热,分散供热

分散集热,分散供热

分散集热,分散供热随着城市化、人口增长和社会进步,人们对城市能源需求的要求也越来越高。

作为城市供热的一个重要技术路线,分散集热、分散供热系统相应地受到越来越多的关注。

分布集热和分散供热技术将热源分布在城市各处的不同地点,然后再将热能输送到不同的建筑物中。

在这种建筑中,人们可以利用热能来满足自己的生活、工作和娱乐等方面的需求。

分散集热是指在城市各个功能区域中设立热源,通过燃烧沼气或垃圾,或利用生物质或太阳能等自然资源,或直接回收工业废热等方式,产生与热负荷相适应的余热,然后通过低温管网将余热输送到架空式换热器或地埋式换热器中,再将蒸汽或热水分别输送到建筑物中。

分散集热的好处是显而易见的。

首先,将热源分散到城市各个角落,可以减少热源到热负荷输送的损失,并且可以减少用能大户的能耗。

其次,分散集热可以减少污染,更加环保,而且能源转换效率高。

分散供热同样具有很多的优点。

分散供热不需要进行二次热力转换,也不需要进行温度降低,因此可以减少能源损失。

另外,分散供热也不需要使用热媒,因此可以减少环境污染。

此外,分散供热还可以充分利用节约能源的优势,根据不同的热耗需求对不同的建筑进行热量的调整。

总的来说,分散集热和分散供热是现代城市供热的未来发展方向。

相比于传统的集中供热,分散供热有无数的优点,它可以提高供热的可靠性和供热的质量,也有利于城市建设节能环保新标准的要求。

分散供热不仅适用于高档住宅,还可以在公用建筑和不同类型的工业生产中使用。

此外,分散供热还可以结合城市化的要求和不同地区的特点来实现区域和城市的和谐发展。

综上所述,分散集热、分散供热技术是未来城市供热的一种发展方向。

它可以实现区域和城市的和谐发展,满足人们在不同情况下的各种生活、工作和娱乐需求,并且有助于推动城市建设的节能环保新标准的要求。

未来,我们可以期待更多的优秀城市供热方案的涌现,使城市生活更加美好、更加舒适,更加健康。

分散供暖的名词解释

分散供暖的名词解释

分散供暖的名词解释在寒冷的冬季,为了确保人们能够保持舒适的温暖,供暖系统成为了必不可少的设施。

在这方面,分散供暖作为一种现代化的供暖方式,正逐渐受到了人们的青睐。

分散供暖是指将一个建筑或小区分成多个独立的区域进行供暖,每个区域可以单独控制供暖的温度和时间,以满足不同人群对温度的需求。

传统的集中供暖方式,通常是由一个集中的锅炉负责供暖热水,再通过管道输送到各个使用者处。

这种方式有一些缺点,比如温度调节的不灵活,与集中供暖锅炉相距远的住户热水的温度会有明显的降低,同时由于热水输送管道的热传输损失,也会导致能源的浪费。

分散供暖则能够解决这些问题。

首先,分散供暖具有灵活性。

每个区域都有独立的供暖设备,比如小型锅炉和散热器,以适应不同区域的温度需要。

这意味着,每个家庭或办公室都可以根据自己的需求来调节供暖温度,提高使用者的舒适度。

其次,分散供暖能够降低能源损失。

由于供暖设备就近供热,不需要长距离输送热水,热能的损失也会大大减少。

相比于集中供暖,分散供暖方式不仅可以减少热能损失,还可以降低供暖的能源消耗,从而对环境产生更小的影响。

此外,分散供暖还可以提高系统的可靠性。

传统的集中供暖方式一旦出现供暖系统故障,可能会导致整个小区或建筑物无法正常供暖。

而分散供暖由于每个区域都拥有独立的供暖设备,所以即使某一设备出现故障,其他区域的供暖仍然可以正常运行,不会对整个系统造成影响。

随着科技的不断发展,分散供暖的方式也在不断创新。

如今,一些地区已经开始采用地源热泵和太阳能供暖系统,这些设备能够进一步减少对传统能源的依赖,使供暖更加环保和可持续。

总之,分散供暖是一种将建筑或小区划分为多个独立供暖区域的现代供暖方式。

它具有灵活性、降低能源损失和提高可靠性的优点,对于提高供暖效果、节约能源和减少环境污染具有重要意义。

在未来,我们可以期待分散供暖技术的不断发展,使得人们能够享受更加舒适、环保的供暖环境。

区域集中供冷供热探讨概要

区域集中供冷供热探讨概要

区域集中供冷供热探讨概要概述区域集中供冷供热,是指将独立户的供热和供冷等暖通空调设施,进行集中供热、供冷,从而达到统一调度,提高能源利用效率的一种供热方式。

区域集中供冷供热技术已经在国内外得到推广和应用,目前,在某些高端物业、商业楼宇、大型办公楼等场所中已经得到广泛的应用。

此外,随着城市发展和环保意识的提高,区域集中供冷供热得到了越来越多的重视。

区域集中供冷供热的优势1.节省能源:区域集中供冷供热相比于传统的分散式供暖方式,利用了热力站进行能量集中,减少了很多传输热能的热量损失,从而实现了节能降碳的目的,也减少了对石化燃料的需求,降低了空气污染和温室气体排放。

2.节省空间:区域集中供冷供热可以用较少的设备在较小的面积内进行供热,相比分布在用户空间内的供暖设备,节省了大量空间,从而可以更好地利用建筑物内部空间,增加了建筑的可用面积。

3.降低运行和维护成本:由于区域集中供冷供热的设备需要安装在热力站内部,一旦出现故障,只需要在热力站内部维修就可以,不会像传统分体式空调一样需要逐个检修,故可大大降低运行和维护成本。

4.提高运行效率:由于区域集中供冷供热由整个系统统一调度,可以实现对每个节点进行合理调度,保证各个节点在满足用户需求的同时,可以达到最佳运行状态,从而提高了运行效率。

区域集中供冷供热的瓶颈1.成本问题:区域集中供冷供热系统需要耗费大量的资金来进行设备的购置和安装。

并且,在运行维护方面也需要较大的资金支出。

这也是目前区域集中供冷供热面临的主要难点。

2.市场份额:目前,区域集中供冷供热的市场份额比较局限,还没有得到广泛的应用,这也在一定程度上限制了技术的发展。

3.运行稳定性:区域集中供冷供热的运行稳定性对于用户来说十分重要,如果出现故障,将导致大面积用户受到影响,因此,需要对系统的运行稳定性进行更加全面的考虑和安排。

区域集中供冷供热作为一种具有发展潜力的供热方式,在未来有望得到广泛的应用。

实际上,它的优势不仅仅体现在节能、节约空间、降低维护成本等方面,还可以更好地满足用户需求,提高使用效果,从而增强用户满意度。

燃气分散采暖方案

燃气分散采暖方案

燃气分散采暖方案背景现代家居采暖方式多种多样,而燃气分散采暖因其高效、节能、环保等优点受到越来越多人的青睐。

燃气分散采暖是指在室内安装一台燃气烟气净化热水器,该热水器既能为用户提供热水,同时也是采暖设备,通过燃气热水循环管道将室内暖气片等采暖设备与热水器连接,实现室内集中采暖。

燃气分散采暖方案的优势1. 低成本燃气分散采暖由于无需在楼道内或小区内安装集中供暖管道,因此不需要承担传统集中供暖系统的建设、改造和维护成本,节省人力和物力资源。

2. 高效节能燃气分散采暖将燃气热水循环管道直接连接到采暖设备上,可以将热能直接输送到需要采暖的地方,无需中转,减少了能量的损耗,节约燃气费用。

同时,由于采暖设备的使用范围仅限于室内,也减少了传统供暖方式由于管道长而产生的热损失。

3. 环保燃气分散采暖采用了环保燃气作为能源,燃烧后产生的二氧化碳、二氧化硫等有害气体排放量明显低于传统燃煤采暖方式,具有良好的环保效果。

燃气分散采暖的安装及使用要点1. 安装在安装燃气分散采暖设备时,首先需要确保选购的热水器和采暖设备的连接口径和型号一致,同时需要根据所在楼层高度来确定循环管道的位置及长度。

安装时需要注意以下事项:•燃气热水器应当安装在通风良好、排水方便的位置,确保设备的排放和安全;•采暖设备的选购应当考虑到室内采暖面积和需要采暖区域数量,只安装足够的采暖设备才能达到节能的目的;•循环管道的施工要求管道在水平、垂直和水平方向上都不能出现最低点,否则易积水堵塞。

2. 使用在使用燃气分散采暖设备时需要注意以下事项:•确保燃气热水器正常工作、燃烧完全,不要随便拉开排烟管道和使用更改后的烟管;•定期检测管道及设备的泄露情况,及时清理设备和管道内的污物,保证采暖设备的正常运作;•在使用期间要保持室内通风,以免细菌过度繁殖和产生二氧化碳中毒。

结语燃气分散采暖因其低成本、高效节能、环保的优点,是当今越来越受欢迎的采暖方式。

在安装和使用过程中,需要遵守一些安全规范,保证得到更好的使用效果,切忌因小失大,造成不必要的损失,同时也要积极呼吁更多人使用燃气分散采暖,提高室内空气质量,减少能源浪费和污染。

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热源




换热





冬天
热源获取:原理与冷源获取相似,就是通过 水源热泵系统,把冷水作为媒介,灌到地 底深处。冷水吸收地底热量之后,再把它抽上来。通过管道把热量输送到相应的交换器上。
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总体结构:(正面图)
缓存 区
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简单整体设计图
水源 热泵
工作原理及性能分析:系统利用水源热泵提供的冷源(热源),经外管道循环进入交换器, 一次制冷(加热)冷(热)空气,经处理的空气再经空调器二次处理,调节到最舒适的温度 和湿度,最后传送到要制冷和供暖的环境.
参考文献 [1] 陈万仁、王保.东热泵与中央空调节能技术.化学工业出版社.5010-05 [2] 傅秦生.热工基础与应用.机械工业出版社,2007 [3] 尹航.基于地热水资源供热供冷系统能源利用率评价方法的研究.天津大学.2006 年 [4] 集中供暖住宅分户热计量系统设计实例.中国建材工业出版社.2001-05 [5] 迟玉霞.助冷却复合式地源热泵地下温度场的研究.河北工程大学.2007 年 [6] 付祥钊.流体输配管网.中国建筑工业出版社.2005.07 [7] 涂锋华、赵军.地源热泵的工程应用与环保节能特性分析.节能与环保.2001 年 03 期
过程中室外设备结霜的可能。
1 研制背景及意义
研究背景:国内:制冷空调系统为人们创造了舒适的生活环境,但全球能源危机使制冷 空调系统这一能耗占全国能耗的 28%左右,其中空调能耗约占 40%。
而在制暖方面,我们过去的取暖方式一直是采取一家一户烧煤取暖的办法过冬。因各地 气温不同,风俗习惯有异,有炭火直接散热,也有热炕、热墙、热地等不同的送热方式。古 老的故宫的采暖体系,就是综合运用了各种传统的送热方式,并将其发挥到了极致,形成了 有机联系的庞大供暖体系,充分显示出古代劳动人民高超的智慧和才能,令人叹为观止。 进入当代,随着西方科学技术的传入,取暖燃料的多样化和人们生活水平的日益提高,采暖 方式发生了质的变化,现在主要有如下两种方式: 集中供暖 热源供给主体是热力公司或小 区锅炉房,目前国内供暖系统绝大多数是以燃煤、燃气、燃油锅炉作为热源,通过外网或内 网与室内系统相连。还有一种集中采暖方式,即中央空调系统。
5
现阶段地暖利用示意图:
(水源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利 用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量,能转移地下土壤中热量或者冷量到所需 要的地方的设备.通常热泵都是用来做为空调制冷或者采暖.地源热泵技术还利用了地下 土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下 的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环.) 3 理论设计分析:
新型集中分散式供暖制冷模式
设计者:张 华,李瑾仪,史 浩
指导教师:韩喜莲
(兰州理工大学土木工程学院)
摘要:研究一种适用于南方地区,新型、节能的制暖制冷模式,该系统以水源热泵设 备来集中提供热源或冷源,将其传送到要供暖或制冷的环境,然后利用空调器二次制 暖或制冷来向室内提供暖气或冷气。由于只在建筑物外墙体敷设管道,模式结构简 单,在使用过程中以其快速的制暖制冷效果、灵活的供热制冷方式和简单计量方法, 为用户创造一个健康舒适的室内空气环境。模式利用两次供暖的设计方法,避免制暖
科学意义:1.针对南方近几年来冰雪,寒流的情况,南方的天渐寒,地渐冻趋势是有增 减,对于南方是否要集中供暖也成为热点话题。从近几年南方天气变化看,每年都有两三个 月的寒冷阶段和三四个月的严热时期;从舒适、节能和经济的角度看,南方适合供暖,但不 适合集中供暖。从南方目前的空调情况看,空调都以制冷为主,而制暖的效果普遍不佳,且 都为单家单用,节能不好,利用效率也不高。在南方大多数的空调安装都在建筑物的单面, 制暖(制冷)的范围也没有北方那么大,只限于单个卧室或房间。南方地区仅有一些高档生 活小区实现商业化集中供暖,大部分城市居民主要采用空调、电暖炉、电热毯、煤炉及木炭 等方式,个顾个地取暖。而在农村采用煤炉和木炭取暖,往往只注意保暖,不注意通风,容 易发生一氧化碳中毒事故。空调、电热毯、电暖炉等往往使得城市用电负荷重,能耗偏高, 不环保、不节能。目前南方地区的供暖方式应该视个人家庭收入水平而定。且考虑到在南方 一年只有一年不到一百天的冷天气和经济的因素,在南方大面积推广北方那种集中供暖的方 式没有必要。由于南方集中供暖困难,同时居住建筑现有的空调模式大多是分散的,而分散 供暖供冷却浪费能源,因此设计一套适用于南方,且节能、环保的制暖制冷的设备应用模 式。
在中国,目前对水源,尤其是城市水源的的探测开采技术应当提高,水源热泵的应用的 前提之一就是必须了解当地的水源的情况,在水源热泵使用的前期,必须实地对水源的状况 进行调查,地下水量是否有水、水量是否会足够,场地是否适合打井和回灌。而探测开采的 技术的提高和费用的降低,会推动水源热泵机组的更好应用。
北方地区集中供暖室温标准为 16℃—18℃。近年来,冷空气不断南下,把雨雪分界线推 到了长江以南,经常造成南方多个省市低温雨雪冰冻天气,导致长江流域室内温度一般低于 8℃,比北方地区低 10℃左右,最低气温甚至在 0℃以下。
1
地热利用的发展:地下水的温度,夏天在 17 度,冬天 14 度左右,利用热泵技术,将低 热值的地下水抽上来,抽取部分热量,将生活热水或取暖用水加热到 65 度左右,抽取过热 量的水再排入地下。夏天用同样的装置可以制冷。利用地热对地质条件有较高的要 求。其 实太阳能、空气能、地热、废热都可以通过热泵技术综合利用。
冷源


换热







夏天
冷源的获取:通过水源热泵系统,把地表水作为媒介,灌到地底深处(地下 40 米左 右)。地表水与地下水交换热量之后(电表水温度>地下水),再把它抽上来。通过管道把热 量散布到相应的交换器上。
3
冬季方案:
在冬天,利用地下水温度比室外大气温度高的特点,用热泵将冷水提取上来,以作为热 源,经交换器将空气加热至一定温度,在通过改进后的空调二次制暖,最后将热空气输入室 内。
国外:热泵节能技术在日本日益引人注目,其优点是利用空气能,可得到数倍于驱动 热泵的电力,如果辅以蓄热系统,节能效果更佳。 热泵通过制冷剂氟利昂的压缩、加热 和膨胀、冷却等变化进行热交换,让室内外的热能换位移动,将夏天室内的热量排到室外, 冬天室外的热量吸入室内,起到空调的作用。此外,热泵热水器可向用户提供热水,也可以 节约大量能源。
目前长江沿线以南的城市建筑供暖措施确实非常脆弱,尤其是很多酒店大多采取空调供 暖,没有其他适宜的供暖措施,这种高能耗的方式与建设资源节约型和环境友好型社会的要 求不合。
在制冷制暖多年的发展上,制暖上已经拥有了很成熟的集中供暖技术,而在制冷方面, 成熟的制冷空调技术已经无可非议。还有最近发展的地源热泵技术,为新型集中分散式供暖 制冷模式提供了很好的支持。
2
2.设计方案:
设计方案:根据地下水冬冷夏热的特点,利用地热在冬、夏季集中提供热能或冷能,在 换热器中通过媒介物质将热能或冷能传送到要供暖或制冷的环境,然后利用改进的类似空调 设备向室内提供暖气或冷气。
夏季方案: 在夏天,利用地下水温度比室外大气温度低的特点,用热泵将冷水提取上来,以作为冷
源,经交换器将热空气下降一定温度,在经过改进后的空调进行二次制冷,最后将制冷后的 空气送入室内。
地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等) 的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电 能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷 源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的 热量取出来,释放到地下去。通常地源热泵消耗 1kW 的能量,用户可以得到 4kW 以上的热量 或冷量。地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,土壤与空气温差一般为 17 度,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种 温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高 40%~60%,因此要节能和节省运行费
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用 40%-50%左右。在加上低的维修费用、高效率的交换器和简单的管理费用,在节能和 应用上都非常的可观,有很好的实用性。
4 创新点及应用 1.新型集中分散式供暖制冷模式由于采用了低温传导热源,以新型的地热能作为冷热源, 集中提供热源和冷源,利于环境保护,且能源利用率高,对节能减排和可持续发展都有很大 的帮助。 2.灵活的供热制冷:新型集中分散式供暖制冷模式由两部分组成,空调器的那部分可由 用户自己选择适合的温度和湿度。 3.经济实惠:管道的敷设是根据南方的需求方面和房屋结构设计,只在建筑物外墙体上进行 敷设,管道敷设简单,减少了敷设管道的费用和散热片的占用空间。 4. 新型集中分散式供暖制冷模式结构简单,在设备的使用过程中以其快速制暖制冷速 度和灵活的供热制冷方式,且采用了与传统不一样的简单的计量方式,简单而实用. 5.避免制暖过程中室外设备结霜:系统由于外部设备事先通过供热系统,将原来的冷 空气加热到了 35 到 40 摄氏度的温度,在经过二次制暖的过程中室外机的最低温度也 超过 0 摄氏度。 6.适用性强:新型集中分散式供暖制冷模式即快速制暖制冷的系统模式对于南方不到一百天 的低温、长时间的高温和温度变化快的的特点上,适应性特别的强。
东京隅田川东京湾的入海口附近,矗立着十几座高楼,是 200 年开发的晴海商业区,配 备有高性能的热泵和蓄热槽。在 30 米处的地下 4 层有 6 台热泵,和容积为 1.9 万吨的蓄水 槽,分别储存夜间制出的 6 摄氏度的冷水和 47 摄氏度的热水,通过管道输给用户,起到暖 气和空调作用。白天热泵停用,既避开用电高峰,夜间电力也相对便宜,晴海商业区 70% 以上的热水和冷水都是在夜里制出。由于使用热泵技术,减少了 61%的二氧化碳气体排 放,节约电费 30%,能源消耗降低 44%。
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