空气源热泵对比天然气能耗计算

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空气源热泵热水系统与燃气热泵热水系统解决方案对比分析

空气源热泵热水系统与燃气热泵热水系统解决方案对比分析

“空气源热泵热水系统”与“燃气热泵热水系统”解决方案对比分析摘要 研究如何评定一个热水系统的节能性?本文对空气源热泵热水系统与燃气热泵热水系统的初投资、运行费用进行了计算分析和讨论。

关键词 燃气热泵热水系统 空气源热泵热水系统 初投资 年均热水系统运行费用 系统能效比0 引言空气源热泵热水器也称空气能热泵热水器、热泵热水器或者空气能热水器,是通过把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温的热泵装置。

相比于传统的电热水器和燃气热水器,空气源热泵热水器具有高效节能、运行安全等特点。

目前,空气源热泵热水机组广泛应用于室内泳池、宾馆、别墅、发廊、沐浴足疗、工厂及农场等需要热水热源的场所。

但是,空气源热泵热水系统依然存在以下不足:①耗电量大,运行成本高;②受环境影响很大,低温下制热量衰减严重;③噪音大,存在扰民现象;④机组制冷剂为氟利昂,存在破坏臭氧层污染环境的危险。

相对于空气源热泵热水机组,奇威特公司生产的燃气热泵热水机组是一种使用燃气作为能源、没有压缩机组建的吸收式热泵机组,具有如下优点:①整机实现无级变速控制,最大程度的实现节能运行,大幅度降低客户运行成本;②机组运行受环境影响很小,运行平稳可靠;③机组内天然气燃烧充分,无有害物质排放,制冷剂为MR717对臭氧层无破坏作用,属于环保产品享受政府政策补贴;④制热机组出水最高温度可达65℃,可以充分满足客户各种供暖、热水以及制冷等需求;⑤机组采用模块化设计,可以实现1-8台的自由组合整体控制,方便客户对系统的后续扩容;⑥机组智能运行,无需专人维护;⑦低噪音设计,避免噪音污染;⑧机组故障率低,使用寿命长达20年以上。

下面以福建福州地区某酒店100吨热水为例,针对初投资和系统运行费用两个方面,对空气能热泵热水系统与燃气热泵热水系统两个系统进行详细的对比分析。

1. 方案一:空气源热泵热水系统福建福州地区年平均环境温度20℃,电费单价1元/度,燃气单价为3.8元/m 3。

空气源热泵与天然气分布式能源耦合系统的技术经济性能分析

空气源热泵与天然气分布式能源耦合系统的技术经济性能分析

空气源热泵与天然气分布式能源耦合系统的技术经济性能分析摘要:结合工程案例,对空气源热泵耦合天然气分布式能源的供能方案进行技术经济性能分析。

通过与常规供能系统对比,认为这种耦合形式具有提高综合能源利用效率、减少天然气耗量、改善系统经济性的作用。

并对适宜的主机容量及运行策略进行分析。

关键词:空气源热泵;天然气;能源耦合系统;技术经济性能引言空气能在自然界大量存在,已被视为一种可再生能源,但由于品位低,难以单独利用。

而热泵可通过少量电力驱动,提高其品位,对其加以高效利用。

在我国南方地区,空气源热泵已成功应用于制冷和生活热水供应。

随着技术水平的提高,空气源热泵已逐步克服低温下COP下降明显、难以应用等问题,开始用于北方寒冷地区采暖。

特别由于空气能利用不受地质资源限制,安装方便,省去了地埋管、打井等大量建安费用,也无地下水污染,无需特设机房,系统无需冷却水系统、节水性能较好。

因此,较适宜中小型公建项目。

1.项目概况某项目位于夏热冬冷地区,属于低温结霜区,但湿度较低。

冬季日均温度为-1~8℃,供暖季共121d。

夏季日均温度为18~30℃,制冷季共154d。

供能面积27500m 2 ,主要业态为办公及餐饮。

夏、冬季工作日逐时空调冷、热及卫生热水负荷如图1、图2所示。

建筑逐时电负荷如图3所示。

空调冷、热负荷率对应天数如图4所示。

2.复合供能系统祸合机理和运行流程本文在前人研究的基础上,提出了天然气基分布式能源系统与地源热泵系统相藕合的供能系统,它不同于传统单一系统为满足负荷需求进行的叠加互补和燃气机热泵,而是在建筑终端能耗监测反馈系统的基础上,以化学能、物理能的“梯级利用”为基本原理,并立足本地资源特征条件,充分利用分布式能源系统排出的余热或废热,对地源热泵系统进行预热和再热,提高地源热泵的运行效率,而且可使地源热泵的地下换热器与传统的蓄能装置合二为一,既省去传统蓄能系统中占地面积大、耗资较多的蓄能装置,解决蓄能系统配置问题,同时也可解决冬夏季负荷不平衡所导致的土壤温度场失衡问题.该复合系统的建立可进一步提高供能系统的灵活性,实现全工况范围内的优化高效运行,大大提高能源利用效率。

空气源热泵机组运行费用比较

空气源热泵机组运行费用比较

空气源热泵机组运行费用比较Investment and study are the most important things in life, and there is no better idea.空气源热泵机组运行费用比较我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵消耗电能作为补偿,才能将低位的水送到高处.同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功例如电能作为补偿,这种设备就称为“热泵”.因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示.压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能根据环境温度不同而定.传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能.例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在~之间.而热泵所消耗的电能只是供应机械压缩机、电机等系统做功搬运热能——把热能从低品位低温热源中运送到高品位高温热源中.因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率极限为100%的制约.热泵技术概况热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场.19世纪初,英国物理学家提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理.1854年,威廉·汤姆逊发表论文,提出了热量倍增器Heat Multiplier的概念,首次描述了热泵的设想.1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖——这是世界上第一个水源热泵系统.此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展.1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展.而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%的速度稳步增长.在我国,热泵事业近几年开始起步.2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛.随着人们节能、环保意识的提高——即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用.因此,不久的将来2~3年热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流.据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机.主要性能特点1.3.1 高效节能由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量.机组的能效比COP平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上.运行费用是普通电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,燃油热水器的1/,太阳能热水器的1/.1.3.2 经济耐用由于效率高,运行费用低,是电锅炉的1/3~1/4还少,而且可以大大降低供电负荷,节约电力增容费.跟燃气燃油锅炉比较,无需相应的燃料供应系统,因此无需燃料输送费用和管理费用.设备紧凑,操作、维护简单,无需人工管理费用.机组安装在室外,比如裙楼或顶层屋面、敞开的阳台等处,无需设立专门的设备房,不占用有效的建筑面积,节省土建投资.压缩机、热交换器和主要零部件均选用名牌优质产品,运行可靠,使用寿命长.外壳采用镜面不锈钢,高雅美观,经久耐用,不易生锈.1.3.3 安全环保热泵机组对大气及环境无任何污染,而且节能效果明显,属于绿色环保类产品,符合我国目前的能源、环保方面的基本政策.热泵机组设有高低压异常保护、压缩机过载保护、风机过热保护、缺相保护、漏电保护、传感器故障保护、限温保护等多种自动安全保护功能.与传统的热水锅炉相比,没有相应的燃料供应和烟气排放系统,系统安全、卫生、清洁,没有燃料泄露、火灾、爆炸等安全隐患.与传统的活塞压缩式热泵机组相比较,长菱热泵采用涡旋式压缩机,其噪音小,对周围环境不会产生不利影响.1.3.4 适应性强空气源热泵型热水机组的工作性能随室外气候变化比较明显,室外环境温度在0~40℃范围内,热泵机组都能正常工作.热泵机组提供可达60℃以上的热水,充分满足卫生热水、泳池恒温和采暖等各种需求.与水箱配套使用,充分利用夜间优惠电价时段来加热,预先储存大量的热水.可多台机组并联满足更大量的热水需求,另外,在热水需求量减少的季节或需要检修时,可以停用部分机组而不影响其他机组运行.第2章能耗对比分析运行成本分析2.1.1 各种设备的热效率及输出有效热值能源类型计算方法有效热值电加热热值860kcal/度×热效率95% 817kcal/度柴油热值10200kcal/㎏×热效率75% 7650kcal/㎏液化气热值12000kcal/㎏×热效率80% 9600kcal/㎏热泵机组热值860kcal/度×热效率400% 3440kcal/度2.1.2 运行费用比较设本厂用热水量为50吨,在相同情况下,把50吨15℃的冷水,加热至55℃的热水,水温度升高40℃,需要热量:50000升×1kcal/升·℃×40℃=2000000kcal则各种加热设备的运行费用如下:电加热2000000kcal÷817kcal/度=2448度2448度×1元/度=2448元柴油2000000kcal÷7650kcal/㎏=261㎏261㎏×元㎏=1697元液化气2000000kcal÷9600kcal/㎏=208㎏208㎏×7元/㎏=1456元热泵机组2000000kcal÷3440kcal/度=581度581度×1元/度=581元2.1.3 各种加热设备使用费用与节省费用比较能源类型每天费用每年费用平均每人每天费用使用热泵每天节省费用使用热泵每年节省费用电加热 2448元 893520元 1867元 681455元柴油 1697元 619405元 1116元 407340元液化气 1456元 546040元 875元 319375元太阳能 881元 321565元 300元 109500元热泵机组 581元 212065元注:①电费1元/度、柴油元/㎏、液化气7元/㎏②使用太阳能按一年120天阴雨天计算,配用辅助加热设备不同费用不同,以上为全年中平均每天的费用,即按热泵费用的倍计算.热泵与各种加热设备的对比优势2.2.1 热泵与常规太阳能产品相比的优点在哪几个方面适用范围广,产品适用温度范围在-10~40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用.可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求.运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热.全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比产品全年总耗能还要高出很多.安装方便:空气源热泵占地空间很小,外行与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于在型中央供热问题,热泵产品是最好的选择.2.2.2 热泵产品与锅炉相比的优点是什么热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%.运行费用低:与燃油、燃气锅炉相比,全年平均可节约70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用的优点日益突出.环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品.运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本.模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备.2.2.3 热泵产品与液化气相比的优点是什么安全.没有任何漏气、中毒、爆炸的事故发生.使用方便.要用热水时只需打开水笼头即可,没有液化气每次用水时都要开关阀门,要定时换气,要定时检查电池等烦恼.节省费用.热泵的热效率平均都在300%以上,而液化气只有75%.按成本计算下来使用热泵的成本只有液化气的1/3.一度电在家泡温泉---这是美的在凤凰卫视上关于热泵热水器的一句广告词,主要是体现它节能的优势.热泵的基本原理有很多人都知道,在蒸发器内冷媒吸收3份空气中的热量,通过压缩机消耗一份电能做功提高冷媒的温度,再通过换热器将4份热量传递给用水,最后冷媒通过一个膨胀阀解压降温,然后又进入蒸发器进行下一次循环.水只通过换热器,升温后流入保温水箱保存备用所以,判断一个热泵热水器产品的好坏,主要看以下方面:1、由于冷媒是以较低的温度进入蒸发器,所以在环境温度较低的情况下蒸发器很容易结霜,如果结霜的话会影响冷媒的吸热效率,很多产品都没有很好解决这个问题,所以当气温较低时,产品几乎都不能用.解决的办法是当蒸发器结霜时,通过一个智能程序,在冷媒被压缩升温后,控制冷媒在换热器中的换热效率,使得冷媒能以较高的温度回到蒸发器,从而进行化霜.有的产品也能化霜,但是不能控制冷媒的换热效率,而是让高温冷媒直接从压缩机里面出来后不通过换热器直接进入蒸发器化霜,这样的话化霜时的温差会很大,很可能会造成蒸发器中铜管的破裂,从而影响蒸发器的寿命;2、压缩机的好坏也是一个关键,一般有实力的厂家都会选择美国谷轮涡旋压缩机,家用的话用松下的压缩机也行;3、换热器的效率也是很关键的一个因素,现在美的使用的换热器为3排铜管v型换热器一般只有2排铜管.现在市场上有的产品是将高温冷媒经过的铜管直接插入水箱里面进行换热,由于水箱里的水很少流动,这样会导致铜管结垢,降低换热效率,更为严重的是铜管容易破裂,导致冷媒泄漏到水中,这样的水对身体伤害很大,有很多牌子都是这样做的所以我建议大家别贪便宜买价格低的,因为价低的话成本也低,部分配件品质上都不会很好.除了向大家推荐美的外,还向大家推荐一个品牌:长菱.长菱的热泵也做得很好,它和美的的风格不同:长菱注重技术,美的注重营销,对代理商的支持力度很大.有很多品牌找我司做代理,最后我只选择两家:美的和长菱,他们的品价格虽然贵一些,但是做起来很舒服,没有后顾之忧.有的公司就是做一些品质不过硬、价格低的,这样卖出去很容易,但卖出去后经常出问题,有的问题厂家来都解决不了,所以老板只好关门了.当然,只有用了才知道好不好,但希望消费者在购买的时候檫亮眼睛,我也希望大家能买到性价比高的热泵,更希望热泵能够早日量产,从而降低成本,降低价格,飞入千万家庭,使大家花一度电就能在家泡温如有任何问题,可以咨询我:东莞市长安镇新能机电节能工程有限公司能: 热效率460%, 运行费用是燃气、燃油锅炉的1/3, 是电热水器的1/4,比太阳能低40%.空气源热泵的工作原理2009-05-06 16:53空气源热泵是要用电,但电只用在驱动热泵系统从外界环境中吸收热量.并将热量释放出来加热水,而不像常规电热水器那样直接用电形成860大卡的热量加热水.实验证明同样一度电用于热泵系统中从外界吸收的热量是四倍于860大卡的热量,故用电量只有电热水器的四分之一.打一个通俗的比方:热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-3份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水.所以最终可使热效率达到300-500%.某人从开发区挑担子至市区最多担100公斤.他做了多少功,用了多少力,有一个可以计量的定量及定值.同样用这么多力做多少功推动一辆车子,借助车子这个设备,可以将400公斤的货物用同样的这么多功,同样这么多的力,推到市区.所以借助于车这种设备,产生的效果4倍于挑担的效果.所以热泵这种设备类似于车,而普通电、燃气热水器类似于一个人挑担子.一般的加热方法都是直接用能源来加热水,电热水器能源使用效率约为95%,天燃气约为70%,而热泵机组是用电来驱动压缩机,而不是直接用于加热水,热能实际来自环境.我们可以明白热泵产品为什么是一个节能高效的产品.采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂在压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发器中被蒸发而吸收空气中的热能,同时又不断地在冷凝器中释放热量,从而使流经冷凝器的冷水升温.由于整个系统只需要让压缩机转动而促使制冷剂循环工作,所以最大程度地减少了制冷所需的用电量,达到高效节能的目的.热泵热水机是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水装置,是一种可替代锅炉的供暖设备.热泵热水机吸收空气中的热量,充分利用了免费能量,它是完美地结合了电热水器和太阳能热水器各自优点的安全节能环保型热水机.热泵热水机是利用新能源的最好设备之一,一年三百六十五天全天候运转,不受恶劣天气的影响.相同的制热量,热泵热水机的用电量仅是电热水器的四分之一左右,大大节约了电能.热泵热水机是先进发达国家所推荐使用的绿色环保产品,在发达国家已相当普及.热泵热水机安装简便,占地面积小,楼顶无法安装太阳能热水器的用户尤为适合,系统自动控制,不需专人看管;且不受天气影响,因此广泛适用于工厂、学校、宾馆、酒楼、医院、桑拿沐足、沐浴中心等热水需求量较大的场所.空气源热泵热水器知识1、空气源热泵热水器机组是一种什么装置该装置是一种全新型生产热水的节能设备,它从空气中吸取热量将水加热至最高55℃ .它作为中央热水设备广泛应用于宾馆、酒店、桑拿中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用水单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用水单位.2、空气温度那么低它怎么能够把水加热到55℃通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源,而空气的温度仅在45℃ 以下,特别是寒冷的冬季如果要用空气直接加热水是不可能的.但是空气热泵热水器机组内设有特殊装置,可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程,并运用高温热量加热水至 55 -60℃ .3、空气源热泵热水器机组的工作原理是什么空气源热泵热水器机组由热泵——换热器——节流器——吸热器——热泵等装置构成了一个循环系统.热媒也可称冷媒在热泵的作用下在系统内循环流动.它在热泵内完成气态的升压升温过程温度高达100℃ ,它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃ ——30℃ ,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒.热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程.4、空气源热泵热水器机组需要用电,运行费用会不会很高空气源热泵热水器机组不同于电热水器机组,电热水器机组是用电发热管直接将电能转换为热能加热冷水,电热转换效率为95℅左右.但空气热泵热水器机组所消耗的电能是带动热泵工作,仅起到促使热媒循环运动的作用,由于大量空气中的热量进入体系,使热水得到的能量远远大于热泵消耗的电能,这两个能量之比可达到3倍以上,即电热转换率高达到300℅以上.也就是说:空气热泵热水器机组系统加热水的主要能源是来自周围的空气,使用相当于电热水器机组所耗的1/3或1/4的电能就可以得到足够的热水,运行费用显然远远低于电热水器机组或电锅炉.5、空气源热泵热水器机组每加热一吨热水成本是多少由于各地区各行业的电价有很大的差异,油价及煤气价格也有差别,而且夏天和冬天获得同样温度的水所需的热量也不一样,只能够引用全年平均概念.每加热一吨热水的能耗成本,电热水器机组需要 20~45元;空气热泵热水器机组需要5~14元;柴油炉需要26~32元;煤气炉需要25~30元;天然气炉需要18~22元;液化气热水器机组需要25~30元.相比之下,空气源热泵热水器机组运行费用最低.6、太阳能热水器机组是现在比较流行的一种节能环保型热水器机组,空气源热泵热水器机组与之相比有什么不同空气源热泵热水器机组与太阳能热水器机组都是利用自然环保能源产生热水的装置,但它们有着本质的区别.空气源热泵热水器机组是以空气热量为能源的,但它获取能量的方式是主动的,因而不受阴天下雨白天黑夜影响.太阳能热水器机组获得能量的方式是被动的,它依靠太阳光直接辐射才有较好的效果,因而只能在晴天里才能够产生热水,其它时间必须依赖传统加热方式如:电热辅助;柴油炉辅助;煤气炉辅助;空气源热泵热水器机组辅助等.7、空气源热泵热水器机组与太阳能热水器相比有什么优势节电效果好:空气源热泵热水器机组平均节电 65-80℅,电辅助太阳热水器平均节电40-65℅,而且只在特殊条件下才能够达到70℅.投资较小:以节电65℅为标准,空气源热泵热水器机组的投资仅为电辅助太阳能热水器的70℅左右.适应性强:空气源热泵热水器机组几乎不受天气影响,以全天候产热水,不论刮风下雨白天黑夜,一天24小时生产供应热水.而太阳热水器只能是晴天产热水,下午及晚间使用,其它天气及夜晚早晨用热水都需要靠其他能源,在全国的很多地区太阳热水器的电辅助装置工作时间要超过40℅.储水箱较小:太阳热水器的储水箱要按全天最大供热水量配置,而空气源热泵热水器机组因可在任何时候产热水,储水箱配置仅为最大供热水量的50~70℅即可满足要求.占地面积小:太阳热水器往往要占满整个楼面,对于9层以上用户的楼面面积不够大.而空气源热泵热水器机组系统仅需要太阳能热水器机组占地面积的1/9.家用空气热泵热水器机组可以安装在阳台或车库,几乎不占有效建筑面积.8、空气源热泵热水器机组与其它热水器机组相比有什么优点运行费用最低:空气热泵热水器机组高效、节能,运行成本约为电热水器机组的1/3~1/4,燃油、燃气热水设备的1/2,电辅助太阳热水器的2/3. 符合环保要求:绝大多数城市对环保要求越来越高,不仅禁止高灰尘煤而且对有味的柴油也将逐步取缔.煤气、电及自然能源都是积极倡导和推广的.较煤气热水系统综合投资小:煤气热水系统水仅需要比较贵的燃气热水设备,而且交纳大笔增容费及设备安装费.这就使燃气热水系统投资非常惊人.运行安全:空气热泵热水器机组无可燃气体,也不直接用电加热水,绝对安全.9、空气源热泵热水器机组除了可供洗澡用热水外,还有其他用处吗除了供洗澡用热水外,凡是需用热水的场合都可以用.如桑拿池、游泳池、工业企业、农业养殖等,在这种温度要求较低的系统,空气热泵热水器机组的能效比可高达 5-6,更节能.10、空气源热泵热水器机组在寒冷冬季环境温度非常低时能否使用水温能够加热到多少能效比为多少根据空气源热泵热水器机组的工作原理,热媒在吸热器内的最低蒸发温度可降到零下30℃ 以下,很少有环境气温比它还低的地区.但由于温度过低时,容易在吸热器上结冻而封堵空气通道,降低传热效果,而且过小的温差也减少对空气热量的吸收.空气热泵热水器机组采取了自动智能除霜装置,使主机可以在-5℃ 以上的环境温度下正常运行.在这种恶劣气候条件下水温仍能够达到要求,能效比不低于 .11、空气源热泵热水器机组在0℃ 以下的环境下不能够很好的工作,是否可以认为凡有零度以下气温的地区都不能够使用不能这样说,这是因为在中国的绝大多数地区气温低于0℃ 的天数是非常少的,即使在长江以南大部分地区气温低于0℃ 的天数也不超过 1个月,而且多是在夜间.基于上述情况,空气源热泵热水器机组系统可配置电辅助加热系统,当气温过低时辅助加热系统自动启动,确保提供足够的热水.但因工作时间很短,费用也不会很高.换句话说空气热泵热水器机组在全年绝大多数时间里为客户节约了大量的运行费用.12、空气源热泵热水器机组是否容易损坏空气源热泵热水器机组本身是具备有各种保护设施,如过载、过热、缺相、超压、缺雪种保护等,所以不必担心它的损坏,它的运行和全机的寿命与空调节器相当.13、空气源热泵热水器机组操作与维护是否容易掌握空气源热泵热水器机组空调器比较接近,因此只要是维修空调设备的人员参照设备说明书就可以进行维护.普通电工只要进行空调技术培训就可以上岗,当然这只是针对一些大型并要根据用量的大小经常调节的用热水单位而言的,而家用空气热泵热水器机组,就无须担心维护了,因为它是全自动运行,且状况稳定,无须经常调节.14、空气源热泵热水器机组以什么作为设计标准总体来说,冬季用热水量最大,空气热泵热水器机组冬季全天产水量应大于或等于最大热水需求量,以此作为热水机的配置标准,而热水机的运行时间标准为:全年日平均工作 10——14小时.15、空气源热泵热水器机组对安装人员的要求如何安装非常简单,一般的水电工只要按照图纸的要求安装就可以,但对于整个系统的设计安装和调试则需要安装人员接受专门的培训.16、空气源热泵热水器机组所产生的冷气在哪些方面可以利用A向大楼的电梯机房输送冷气B向大楼的通风口输送冷气C向地下室或储藏室输送冷气注:以上均为建议采用方式,另外可以根据现场的环境作灵活的改进17、空气源热泵热水器机组投资回本期限是多少该设备虽然比柴油锅炉和电热水锅炉投资偏大,但它的运行费用非常低,电热水锅炉的运行费用比,一般 1~年就可以收回投资,与柴油锅炉比一般需要2~3年就可以收回投资.18、空气源热泵热水器机组是否可以利用峰平谷电价差完全可以使用峰平谷电价差,因为空气源热泵热水器机组是储热型热水器机组,用户可以通过操控面板设置主机加热启动时间,大部分用户在用电谷段和平段恰恰是热水使用的低峰期,空气源热泵热水器机组在用户使用热水的低峰期将热水制好,而此时用的正好是夜晚最低的平谷电价.但由于距第二天的用热水高峰相距时间较长,要求是保温水箱要做大且保温要好.具体可以咨询当地政府或者电力部门.空气源热泵热水器的基础问题九恒空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供热水设备.九恒热泵热水器吸收空气中的热量和太阳能,是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,是国家重点推广项目.人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术.一、如何理解“九恒热泵”。

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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。

毕业论文答辩空气源热泵与天然气锅炉天津市-供暖策略对比分析精品

毕业论文答辩空气源热泵与天然气锅炉天津市-供暖策略对比分析精品
3
1 第一章概述
RESEARCH BACKGROUNDS
我国能源结构
从2015年我国能源消费结构数据中,煤炭占63%, 石油占18%,天然气占8%,水能占8%,核能占1%, 可再生能源占2%,可见,煤炭占主要地位(如图 1.1)。
我国供暖设备现状
我国集中供热能耗平均在20至25公斤标煤/平方米,而欧洲为10至 15公斤标煤/平方米,高出欧洲同纬度甚至更高纬度国家一倍。总 体来说,有三种原因:①我国现阶段城镇供暖产热方式主要为燃煤 锅炉,而欧洲供热主要使用的燃料为天然气;②供热系统的自动化 水平低,也是我国集中供热能耗较高的原因;③我国在基建方面, 墙体比较薄、门窗也几乎没有考虑到节能因素,建筑能耗却高。
2 供暖热负荷
RESEARCH PURPOES
图2.3 供暖期每月供暖热负荷(kW)
图2.4 每月平均人均生活热水量波动图
10
2 选题目标概括
RESEARCH PURPOES
系统回路简图
本系统提供了一套自给自足的能 源解决方案:供暖期时,供生活 热水和室内供暖用;非供暖期时, 则仅提供生活热水。确保用户全 年365天过上便捷、舒适的生活。
价格(元/年)
普通维修故障排除
1,000
锅炉除 用化学法除垢,使炉内水垢溶

解,然后用水冲掉。
3,000
烟道清 对锅炉的烟气通道进行清理、

除尘。
常规保 对锅炉的燃烧机及电控系统进

行清洁、维护、调校、上油等
保养。
总计
2,000 1,000 7,000
表3.5 空 气 源 热 泵 维 护 内

名称
内容
4
1 第一章概述

热泵天燃气能耗对比分析报告

热泵天燃气能耗对比分析报告

各种热源每加热一吨水费用成本比较各种热源在使用其加热过程中并不能完全燃烧,实际产生的热值均低于理论热值,一般根据各种热源的热效率,现将其实际值列表如下(空气源热泵性能系数COP暂按3.8计算):名称理论热值热效率实际热值电 860kcal/kwh × 95% = 817kcal/kg液化气 10800kcal/kg × 70% = 7560kcal/kg天然气 8500kcal/m³× 70% = 5950kcal/m3空气源热水器 860kcal/kwh × 380% = 3268kcal/kwh每吨热水成本比较现以加热1吨水为例,自来水温按15℃,加热至55℃,需要40000kcal的热量。

电热水器 40000kcal÷817kcal/kwh=49.0kwh × 0.56元/kwh =27.45元液化气 40000kcal÷7560kcal/kg=5.3kg × 3.5元/kg =18.55元天然气 40000kcal÷5950kcal/m³=6.7m3 × 1.75元/m3 =11.76元空气源热泵(峰40000kcal÷3268kcal/kwh=12.24kwh × 0.56元/kwh =6.85元空气源热泵(谷40000kcal÷3268kcal/kwh=12.24kwh × 0.28元/kwh =3.43元注:表中所列价格仅为计算参考价,实际价格以各地现行市场为准。

费用计算公式:热水每天的耗热量:Q=C×M×ΔT费用=Q÷燃料热值÷cop×电价Q:为热水的耗热量,单位千卡;C:水的比热,单位1千卡/千克℃;Δt:水提升的温差,单位℃m:水的重量,单位千克;(1立方米水=1吨=1000千克)cop:为热泵的热效率,在这里指热泵年平均热效率5;天然气热效率:70%;燃油热效率:85%860千卡/KW·h:为每度电产生的热量。

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

空气能计算公式大全完整版

空气能计算公式大全完整版

空气能计算公式大全完整版1.制冷量的计算公式:制冷量=空气能制冷机组的制冷量*机组数量2.热泵性能系数的计算公式:热泵性能系数=产热量/输入电能3.空气能热水器制热量的计算公式:制热量=耗电功率*工作时间4.空气能热水器制热效率的计算公式:制热效率=热量输出/输入电能5.空气能热水器的耗电量的计算公式:耗电量=输入电能*工作时间6.空气能热泵空调的制热量的计算公式:制热量=耗电功率*工作时间7.空气能热泵空调的制热效率的计算公式:制热效率=热量输出/输入电能8.空气能热泵空调的耗电量的计算公式:耗电量=输入电能*工作时间9.空气能热泵干燥机的制热量的计算公式:制热量=耗电功率*工作时间10.空气能热泵干燥机的制热效率的计算公式:制热效率=热量输出/输入电能11.空气能热泵干燥机的耗电量的计算公式:耗电量=输入电能*工作时间12.空气能热泵蓄能系统的蓄能量的计算公式:蓄能量=耗电功率*工作时间13.空气能热泵蓄能系统的蓄能效率的计算公式:蓄能效率=蓄能热量/输入电能14.空气能热泵蓄能系统的耗电量的计算公式:耗电量=输入电能*工作时间15.空气能热泵空气除湿机的制冷量的计算公式:制冷量=耗电功率*工作时间16.空气能热泵空气除湿机的制冷效率的计算公式:制冷效率=制冷量/输入电能17.空气能热泵空气除湿机的耗电量的计算公式:耗电量=输入电能*工作时间这些公式可以用于估算和计算空气能在各项应用中的性能和参数。

不同的空气能设备和应用需要的参数和公式可能会有所不同,因此在具体应用中需要根据实际情况进行调整和计算。

超低温空气源热泵供暖费用计算

超低温空气源热泵供暖费用计算

超低温空气源热泵供暖费用计算
超低温空气源热泵供暖费用计算
超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。

现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。

燃气炉的热效率为80%。

民用电价为0.53元/kwh。

电采暖设备的热效率为90%。

现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。

Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh
一、燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。

二、电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。

三、超低温空气源热泵的运行费用
1.在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。

则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。

2.在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。

则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。

3、因此:
超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77。

即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。

超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.
即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%—
—72%。

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]。

电、天然气和空气源热泵采暖的运行费用比较

电、天然气和空气源热泵采暖的运行费用比较

电、天然气和空气源热泵采暖的运行费用比较
这种比较是以地板采暖的形式、室外温度不低于-10°以及120天的采暖期为标准。

一般人会认为天然气的热值是8600千卡/立方;其实这是标准天然气的热值,我们使用的天然气的热值在6000千卡左右。

就像每千克标准煤的热值为7000千卡,实际使用的煤的热值只有5000千卡左右一样。

还有燃气壁挂锅炉的效率问题,一般的壁挂燃气锅炉的标称效率为92%左右,但是在实际使用过程中整个系统的效率很难超过80%。

这就是为什么壁挂燃气锅炉的运行费用高的原因。

从以上表格中的数据中可以看出,因为使用不同的热源花费一元钱所得到的热量是不同的,同理可以推算出来,使用空气源热泵做热源的地板采暖的运行费用只是燃气锅炉的将近一半;而直接使用电的运行费用是最高的,是使用燃气的1.36倍。

这些数据和实际使用的基本相符。

空气能与燃气热水器比较

空气能与燃气热水器比较

空气能热水器与燃气热水器比较空气能热水器1.特点:空气能热水器把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。

这种热水器具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。

这种热水器对比传统热水具有节能、安全、环保、省心等特点。

2.安全:由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。

3.舒适:空气源热泵热水器是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。

即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。

4.经济:由于其耗电量只有等量电热水器的四分之一,即相当于使用同样多的热水,使用空气源热泵热水器,电费只需电加热的四分之一。

以一个4口之家来计算,正常热水使用量在200L/天左右,用电热水器加热,电费大约需要4元/天,而空气源热泵热水器则只需要约1元/天,一年可以节约1000元左右的电费。

5.环保:空气能热水器只是将周围空气中的热量转移到水中,完全做到零排放,对环境几乎不产生影响,是真正的环保热水器,燃气热水器通过燃烧可燃气体加热热水,同时排放大量的二氧化碳,二氧化硫等有害废气。

6.低碳:在节能减排已经成为时代潮流的今天,节约能源,减少碳排放是最时尚的生活方式。

前面已经提到,空气源热泵热水器采用的是逆卡诺原理,将空气中的能量转移到水中,不是直接用电热元件加热,因此其能效可达到电热水器的4倍,即加热等量的热水,耗电量相当于电热水器的四分之一,大大节约了电力的消耗。

节约电力意味着减少碳的排放。

7.智能:空气能热水器的机组由微电脑控制自动运行,根据水箱水温和用户用水情况,自动启停,无需专人值守。

空气能热泵机组应用于粮食烘干的实践研究赵荣错误!未找到引用源。缪磊2

空气能热泵机组应用于粮食烘干的实践研究赵荣错误!未找到引用源。缪磊2

空气能热泵机组应用于粮食烘干的实践研究赵荣错误!未找到引用源。

缪磊2发布时间:2023-06-01T06:03:20.695Z 来源:《中国科技人才》2023年6期作者:赵荣错误!未找到引用源。

缪磊2 [导读] 粮食烘干质量受到设备因素的影响1.泰州医药高新区(高港区)农业农村局 2253162.泰州市农业机械技术推广站 225300摘要:粮食烘干质量受到设备因素的影响,常见的粮食烘干设备为空气能热泵机此设备依托利卡诺循环原理,以空气流动为能量驱动热泵工作通过产生热能为粮食烘干、粮食清洁提供能源支持。

空气能热泵机组烘干技术在实践应用中,由于能源来源广泛,总体能源消耗量少,能够有效降低烘干成本,减小环境污染。

同时,粮食烘干的品质也能达到较高层次。

因此,在粮食烘干领域得到了广泛应用。

在实际应用中,空气能热泵机组应用于粮食烘干工作需技术人员明确工作原理,并且对烘干质量加强检验,以便发挥出空气能热泵机组作用优化粮食烘干质量。

关键词:空气能热泵机组;粮食烘干;应用原理;成本分析引言:在粮食生产流程中,随着生产模式逐步向规模化方向发展,粮食生产过程中的烘干环节工作也逐步实现了自动化。

利用空气能热泵机组进行粮食烘干有优化烘干效果、节约能源的典型优势。

在实际应用中,需要相关技术人员明确空气能热泵机组工作原理、把握空气能热泵机组应用优势,以便为取得更好的设备应用效果提供保障。

同时,烘干效果还可通过成本分析的方式进行观察。

在明确成本支出额度后,也更便于技术人员合理配置应用空气能热泵机组,提高粮食烘干工作效率。

一、空气能热泵机组的基本工作原理以空气为能源来源的热泵是具有高效节能、无污染特征的新型设备。

在实践应用时,主要依据卡诺循环原理。

卡诺循环原理通过在周围环境的空气中直接吸收热量,传递热量,达到热能传递,将温度传给被加热物体的效果。

此种设备的能源具有循环利用特征[1]。

因此,符合现阶段设备能源应用的绿色环保要求。

二、空气能热泵机组基本结构空气能热泵机组属于复合式设备,其基本结构包括翅片式蒸发机、压缩机切片式冷凝机以及膨胀阀四部分结构。

太阳能加燃气设备系统或空气能设备系统热水供应的运行费用分析比价

太阳能加燃气设备系统或空气能设备系统热水供应的运行费用分析比价

太阳能加燃气设备系统或空气能设备系统热水供应的
运行费用分析比价
根据安徽省气象科学研究所的相关报告,安徽地区全年可日照时间为2200小时,每天日常时间为10小时,则可使用太阳能系统供热水的天数为2200/10=220天,用其他能源为365-220=145天。

一、使用燃气设备系统
按每天使用25吨(40℃)的热水量计算,冷水平均温度为8℃,
则25吨热水量需要的热量为:25*1000*(40-8)=800000Kcal,
每立方天然气的热值为:8900 Kcal,价格为3.3元/立方,燃
气设备热效率按照90%计算,则每天需要的费用为:
3.3*800000/8600/90%=341元/天。

全年的费用为341*145=49445元
二、使用空气能设备系统
空气能热泵机组在标准工况下(室外温度≥20℃)的能耗比在1:3.8(即用1度的点可以产生3.8度的电)但当太阳能系统不能使用时,其空气能的能耗比也会下降,在室外温度≥10℃时,能耗比约1:2.5,在室外温度≤10℃,能耗比约1:(1-1.5),所以我们考虑使用空气能时,其能耗比约为1:2(即用1度的电可以产生2度的电)。

按每天使用25吨(40℃)的热水量计算,冷水平均温度为8℃,则25吨热水量需要的热量为:25*1000*)40-8)=800000Kcal,每度电的费用在1.1元(商用电),热量为:860Kcal/度,则每天需要的费用为:1.1*800000/860/2=512元/天,
全年的费用为512*145=74240元。

所以采用A..o.史密斯热水加太阳能系统每年可为用户节约运行费用:74240-49445=24795元。

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

空气能热泵节能减排计算分析

空气能热泵节能减排计算分析

空气能热泵热水机节能减排计算分析1、空气能热泵热水机与其他热源热水器运行耗能费用对比每天热水用量以1吨水为例,把水从15℃加热到55℃,则热量值(Kcal)=水的比热(Kcal/kg.℃)×日需水量(kg)×水温差(℃)=1×1000×(55-15)=40000 Kcal对比结果分析:(1)同益空气能热泵对比燃汽锅炉年节省1141元;(2)同益空气能热泵对比燃油锅炉年节省4619元;(3)同益空气能热泵对比燃煤锅炉年节省803元;(4)同益空气能热泵对比电加热年节省13432元;2、节能减排分析(社会效益)根据运行耗能费用对比表分析,对比电加热作为热源,同益空气能热泵每吨热水节约用电36.8度/天,一个月则节约36.8×30=1104度/月,一年则节约36.8×365=13432度/年≈1.3万度/年,以燃烧煤炭火力发电,每发一度电排放二氧化碳0.997kg (约1kg)、排放碳粉尘0.272kg、排放二氧化硫0.03kg计算,全年则排放二氧化碳13000kg(即13吨/年),排放碳粉尘3536kg(约3.5吨/年)、排放二氧化硫390kg(约0.4吨/年),即每吨热水1年所节能可以减少二氧化碳 13吨、碳粉尘3.5吨、二氧化硫约0.4吨的排放。

10年则减少二氧化碳 130吨、碳粉尘35吨、二氧化硫4吨。

所以:(1)日产水量1吨热水的空气能机组10年可通过节能电量减少二氧化碳排放10年×13吨/年=130吨,相同计算,碳粉尘减少排放35吨、二氧化硫减少排放4吨。

×13吨/年(2)一台5HP机日产热水5吨,10年可减少二氧化碳排放10年×5吨(热水)=650吨,相同计算,碳粉尘减少排放175吨、二氧化硫减少排放20吨。

×13吨/(3)一台10HP机日产热水10吨,10年可减少二氧化碳排放10年×10吨(热水)年=1300吨,相同计算,碳粉尘减少排放350吨、二氧化硫减少排放40吨。

空气源热泵与其他能源效益分析

空气源热泵与其他能源效益分析

空气源热泵与其他能源效益分析随着现代社会对能源的需求日益增加,研究和发展高效能源系统成为当前的热点之一、空气源热泵是一种能够将低温热源转化为高温热源的设备,因其具有环保、节能、高效等优势而广泛应用于供热、供热水和空调等领域。

本文将对空气源热泵与其他能源效益进行分析。

首先比较空气源热泵与电力、燃气锅炉、太阳能等传统能源系统。

空气源热泵通过从大气中吸收热能并进行压缩,将低温热能转化为高温热能。

相比传统的电力和燃气锅炉,空气源热泵能够提供更高的能源效益。

例如,在供热方面,燃气锅炉的热效率一般在80%左右,而空气源热泵的热效率可以达到300%以上,即每消耗1单位的电能,可以产生3单位的热能。

这意味着空气源热泵的供热能效更高,能够实现更低的能源消耗。

其次,空气源热泵与太阳能系统相比也具有一定的优势。

太阳能系统主要通过太阳辐射来提供热能,而在高纬度和阴天情况下,太阳辐射能量较少。

另外,太阳能系统的成本相对较高,需要大面积的太阳能收集器和储能装置。

相比之下,空气源热泵不依赖太阳辐射,可以在任何时间和地点运行,并且可以通过制冷模式实现空调功能。

此外,空气源热泵的安装和维护成本较低,更加适合在现有建筑中进行改造和更新。

空气源热泵与其他能源系统相比的另一个重要指标是碳排放量。

由于空气源热泵利用大气中的热能,不需要使用化石燃料,因此其碳排放量较低。

与电力和燃气锅炉相比,空气源热泵的碳排放量可以减少80%以上。

这对于减少环境污染和应对气候变化具有重要意义。

然而,空气源热泵也存在一些局限性。

首先,由于空气源热泵从大气中吸热,其供热能力会受到环境温度的影响。

在极寒地区或极热地区,空气源热泵的效果可能会有所下降。

其次,空气源热泵的初始投资成本较高,尤其是与电力锅炉相比。

这需要在经济效益和环境效益之间进行权衡。

综上所述,空气源热泵相比传统能源系统具有明显的能源效益。

它具有高效、环保、低碳排放等优势,能够有效减少能源消耗和环境污染。

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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:100KW
1KW=1kj/s=3600kj/h
1大卡=4.18kj
100KW×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。

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