空气源热泵设计

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空气源热泵安装方案设计和施工注意项目

空气源热泵安装方案设计和施工注意项目

空气源热泵安装方案设计和施工注意项目一、引言空气源热泵是一种高效、环保的供暖方式,它利用空气中的热能进行加热,具有节能、低碳排放等优点。

在空气源热泵的安装过程中,设计方案和施工注意事项至关重要。

本文将就空气源热泵的安装方案设计和施工注意事项进行论述,以期为相关从业人员提供帮助和指导。

二、空气源热泵安装方案设计1. 安装位置选择在选择安装位置时,需要考虑以下几个因素:(1)空气源热泵的室外机应放置在通风、排水方便的位置,避免受到阳光直射和雨淋;(2)室内机应尽量安装在供暖区域的中央位置,以便实现良好的空气流通;(3)室内机与室外机之间的连接路径应尽量缩短,以减少能量损失。

2. 冷热水管路设计(1)冷水管路:冷水管路包括冷却水进口管道和出口管道。

进口管道应靠近热泵室内机的底部,而出口管道则应位于顶部,以保证冷却水的循环。

在设计时,应注意管道的尺寸和材质选择,以满足冷却水的流量和压力要求。

(2)热水管路:热水管路包括供水管道和回水管道。

供水管道应与室内机连接,回水管道则应与室外机连接。

在设计时,应选择合适的管道尺寸和材质,以防止漏水和热量损失。

3. 电气设计电气设计是空气源热泵安装方案的重要组成部分,应注意以下几个方面:(1)电源电压:根据空气源热泵的功率和型号选择适当的电源电压,确保供电稳定;(2)线路负荷:在设计电路时,应计算室内外机的负荷,以确保电路容量足够;(3)保护措施:应为空气源热泵设置相应的保护装置,如过载保护器、漏电保护器等,以确保安全可靠的运行。

4. 管道绝缘和密封在安装空气源热泵的过程中,需进行管道绝缘和密封处理,以减少能量损失和水泄漏的风险。

常用的绝缘材料有特氟龙胶带和软管等,而密封材料则可以选择硅橡胶胶条或胶水等。

三、施工注意事项1. 施工前准备在施工前,需要进行详细的准备工作,包括制定施工方案、准备所需材料和设备等。

另外,还需对施工现场进行检查,确保无隐患和安全问题。

2. 安装过程中的细节注意在空气源热泵的安装过程中,需要注意以下几个细节问题:(1)管道连接:在连接管道时,应严格按照相关标准进行操作,确保连接紧固,无漏水现象;(2)管道斜度:室内外机之间的管道应保持一定的斜度,以利于回水流畅,避免积水和冻结;(3)漏气检测:在安装完成后,应进行漏气检测,确保系统无漏气现象;(4)电气连接:在进行电气连接时,应按照相关规定进行操作,避免电源线路接错或接触不良。

空气源热泵设计选型与配置大全

空气源热泵设计选型与配置大全

空气源热泵设计选型与配置大全1.选择合适的热泵机型:根据需求确定热泵的制热能力、制冷能力和热水供应能力等参数。

通常,制热能力应能满足整个建筑物的供暖需求,制冷能力应能满足整个建筑物的制冷需求。

另外,还要考虑热水供应的需求,如家庭热水、游泳池热水等。

2.选择合适的热源温度:热泵的制热效果受到热源温度的影响。

一般来说,热源温度越高,制热效果越好。

但高热源温度会增加热泵的能耗,因此需要在制热效果和能耗之间进行权衡。

3.考虑周边环境条件:空气源热泵的性能也会受到周边环境条件的影响。

例如,在冷气候地区,热泵需要有较高的工作压力和供热温度,以满足低温条件下的供热需求。

另外,热泵的噪音也是一个需要考虑的因素,特别是在住宅区。

4.确定室内热水系统:根据热泵的热水供应能力,确定建筑物的热水系统的布置和容量。

例如,可以选择热水储存罐来存储热泵供应的热水,以满足高峰期的热水需求。

5.热泵的管道布置:在设计热泵系统时,需要合理布置热泵的管道系统,以减少能量损失。

管道的长度和直径要根据需要和热源的温度来确定。

另外,还需要考虑防冻措施,以防止冷气候地区的管道冻结。

6.考虑辅助能源:在一些情况下,热泵的制热效果可能不够理想,需要辅助能源来提高供暖效果。

例如,在极寒地区,可以考虑使用电辅助供暖器或地暖系统来增加热源温度。

7.安装和维护:在选型和配置之后,还要考虑热泵的安装和维护工作。

确保选择专业的安装人员进行安装,并进行定期的维护和清洁工作,以保证热泵系统的正常运行和高效性能。

综上所述,选择和配置空气源热泵需要考虑多个因素,包括热泵机型、热源温度、周边环境条件、室内热水系统、管道布置、辅助能源以及安装和维护等。

只有综合考虑这些因素,才能选型和配置出最合适的空气源热泵系统,实现高效、节能的供暖和热水供应。

超低温空气源热泵方案设计

超低温空气源热泵方案设计

2.1设计内容及设计依据:2.1.1工程概述(1)工程名称:低温空气源热泵热水工程。

(2)工程地点:**。

(3)基本情况:根据中联重科工程部的估计职工宿舍每天需要使用热水15吨。

(4)设计宗旨:设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,经济环保,满足职工日常生活热水需求。

(5)工程要求:根据职工的实际用热水需求,选用PHNIX低温热泵机组型号PASHW120SB-D-PS 2台,共2台可满足宾馆客房淋浴随时热水供应。

(6)热水温度:55℃2.1.2设计范围与原则1)、设计范围宿舍热水供应,热水水温55℃,本方案设计范围为屋面热泵主机等热水系统部分。

室内冷、热水管网及淋浴龙头不在本次设计范围内。

2)、设备选用原则考虑经济、节能、环保等要求,宜采用北极星低温空气源热泵机组供应热水,保证用水温度及用水量,最大程度节能。

2.1.3设计依据1)根据工程概述及要求;2)(建筑给排水设计手册);3)《给水排水设计基本术语标准》(GBJ125-89);4)《机电设备安装工程施工及验收规范》(TJ231);5)《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》(GB50254);6)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJI31-90);7) (实用供热空调设计手册); 8) (民用建筑空调设计技术措施); 9) PHNIX 空气源热泵机组的性能; 10)国家现行的其他相关规范及措施。

2.2设计资料室内外设计计算参数:1)夏季室外设计计算参数(见表1)表1 夏季室外设计计算参数干球温度℃ 湿球温度℃相对湿度%室外平均风速(m/s )大气压力KPa 夏季35.226722.295.92)冬季室外设计计算参数(见表2)表2 冬季室外设计计算参数采暖计算温度/℃空调计算温度/℃相对湿度%室外平均风速(m/s )大气压力 KPa 冬季-9-15671.897.91)环境温度:按照标准工况20℃设计;进水温度:按平均温度15℃设计; 出水温度:热水出水温度为:55℃计算; 2)环境温度:按照标准工况-15℃设计;进水温度:按平均温度10℃设计; 出水温度:热水出水温度为:55℃计算;·2.3热水用量计算根据计算,职工洗浴热水共需要15吨。

空气源热泵系统设计指南

空气源热泵系统设计指南
如, 计算得到所需制热量为20KW, 能效系数假设为3(与室外温度有 关)
, 则20000/(3×735)=9匹
户式空气源热泵缓冲水箱
为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能 满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短 暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃) ,应设置缓冲水箱。 1、系统水容量计算 M1=Mg+Ms Mg——管道水容积,kg; Ms——设备水容积之和,kg; 2、系统热稳定性 要求 夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃; 冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃; 3.系统要求的最小水容积 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q——末端设备的供冷或供热量,kw; C——水的定压比热容,4.2kj/(kg.K); Δt——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值, 如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。
空气源热泵的技术措施
1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机 组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热 量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于 7m/s。 5.热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础 高度需加高。
300 Qr Qs 84.7 23.8 76.4 21.7 68.0 19.9 108.0 29.7 99.5 27.4 91.0 25.4 131.8 35.5 123.3 33.2 144.5 31.7

空气源热泵工程设计方案

空气源热泵工程设计方案

空气源热泵工程设计方案一、项目背景随着全球环境保护意识的提升,对清洁能源的需求也越来越大。

空气源热泵作为一种清洁、高效的取暖方式,受到了广泛的关注和应用。

本项目旨在设计一套高效、可靠、节能的空气源热泵系统,以满足现代建筑的取暖、制冷和热水供应需求。

二、项目概况1. 项目名称:空气源热泵工程设计方案2. 项目地址:某某市某某区3. 项目规模:规划总建筑面积10000平方米4. 项目内容:空气源热泵系统设计及设备选型5. 项目目标:实现高效、节能、环保的建筑环境控制三、设计原则1. 节能性:选用高效、节能的空气源热泵设备,并充分考虑系统运行中的能耗控制;2. 可靠性:确保系统设计、设备选型和安装施工符合国家规范标准,保证系统的稳定运行;3. 环保性:采用环保制冷剂和材料,减少对大气层的破坏。

四、技术方案1. 设备选型:选用国内外知名品牌的空气源热泵设备,根据建筑规模和使用需求进行合理的设备容量选型;2. 系统设计:根据建筑的朝向、采光、隔热等条件,设计合理的系统布局,并考虑设备的安装位置和日常维护便利性;3. 管道布置:合理设计室内外的管道布置,减少管道阻力和传热损失,提高系统效率;4. 控制系统:采用先进的智能控制系统,实现对空气源热泵系统的远程监控和自动调节,提高系统运行的稳定性和效率。

五、主要设备及材料1. 空气源热泵主机:选用国内外知名厂家生产的高效、节能的空气源热泵主机;2. 制冷剂:采用环保型制冷剂,符合国家标准和法规要求;3. 管道和阀门:选用优质的管道和阀门,确保系统的密封性和稳定性;4. 控制系统:选用先进的智能控制系统,实现对系统的远程监控和自动调节。

六、工程实施方案1. 建筑调研:根据建筑的结构、朝向、隔热、采光等条件,进行建筑调研和能耗分析;2. 系统设计:根据建筑调研结果,设计合理的空气源热泵系统,并确定系统的主要设备和材料选型;3. 施工安装:由具有丰富经验的空气源热泵工程公司进行施工安装,并严格按照设计方案和相关国家标准进行安装验收;4. 调试运行:对安装完成的空气源热泵系统进行调试和运行,确保系统的稳定性和效率;5. 培训交付:对使用人员进行系统操作培训,并提供系统维护和保养手册。

空气源热泵系统设计

空气源热泵系统设计

空气源热泵系统设计空气源热泵系统的设计就像是一场超级英雄的组队计划。

你得把各种部件召集起来,让它们像复仇者联盟一样协同作战,为我们的舒适生活而战。

首先,压缩机就像是这个团队里的大力士绿巨人。

它负责把低温低压的气态冷媒压缩成高温高压的状态,那压力提升的过程就像绿巨人愤怒时肌肉暴涨一样,瞬间充满了力量。

而且压缩机还得持续稳定地工作,就像绿巨人要时刻保持战斗状态,不能掉链子。

蒸发器呢,它就像是一个神奇的魔法网。

冷媒在蒸发器里吸收空气中的热量,这感觉就像是魔法网把空气中的热能精灵一个个捕捉起来。

那蒸发器的翅片就像是网的一个个小格子,精准地抓住每一丝热量。

冷凝器则像是一个冷静的散热大师。

经过压缩机的冷媒带着满满的热量来到冷凝器,就像一个热血沸腾的战士需要冷静下来。

冷凝器把热量散发出去,就像大师把战士身上多余的热气给驱散掉,让冷媒重新变回冷静的液态。

再说说膨胀阀,它就像是一个严格的流量指挥官。

只允许适量的冷媒通过,多一点不行,少一点也不行,就像指挥官精准地调配兵力一样。

如果流量不对,整个系统就会像一群乱了阵脚的士兵,完全无法正常工作。

整个空气源热泵系统的管道就像是这个超级团队的交通网络。

冷媒在里面穿梭,就像汽车在马路上行驶。

要是管道设计得不好,出现堵塞或者泄漏,那就好比交通瘫痪了,整个系统也就陷入了混乱。

而且,空气源热泵系统的设计还得考虑环境这个大舞台。

不同的环境就像不同的表演场地,有的场地温度低得像冰窖,有的场地湿度大得像热带雨林。

系统得根据这些情况调整自己的策略,就像演员要根据不同的舞台条件调整表演一样。

在设计空气源热泵系统时,控制系统就像是团队的大脑。

它得时刻监控各个部件的状态,根据需求发出指令。

要是这个大脑不灵光了,整个系统就会像没头的苍蝇一样到处乱撞。

从整体外观上看,空气源热泵设备就像一个神秘的能量盒子。

它虽然看起来普普通通,却蕴含着巨大的能量转换魔法。

它静静地待在那里,就像一个隐藏在城市角落的超级英雄基地,默默地为我们的家庭或者建筑提供温暖或者凉爽。

空气源热泵水流量设计

空气源热泵水流量设计

空气源热泵水流量设计
1. 负荷计算:首先,需要确定系统的热负荷需求,包括供暖、制冷和生活热水等方面的负荷。

根据建筑的面积、气候条件、使用人数等因素,计算出总的热负荷需求。

2. 热泵容量:根据负荷计算结果,选择适当容量的空气源热泵。

热泵的容量应能够满足系统的最大热负荷需求,并考虑一定的余量,以应对极端天气条件或未来可能的负荷增加。

3. 水流量计算:根据热泵的容量和设计工况,计算所需的水流量。

水流量的大小会影响热泵的换热效率和运行稳定性。

一般来说,水流量应根据热泵的额定流量要求进行设计,并考虑系统的阻力损失和水泵的扬程。

4. 管道设计:合理设计水系统的管道布局,确保水流畅通,减少阻力损失。

选择合适的管径和管道材质,避免管道过长或弯头过多,以减小水流阻力。

5. 水泵选型:根据水流量和系统阻力,选择合适的水泵。

水泵的流量和扬程应满足系统的要求,并考虑一定的余量。

同时,要注意水泵的效率和噪音水平,以确保系统的运行安静和节能。

6. 控制系统:设计合理的控制系统,包括温度控制、水流量控制和水泵控制等。

控制系统应能够根据负荷需求自动调节水流量和热泵的运行状态,以实现高效节能的运行。

7. 调试和验证:在设计完成后,进行系统的调试和验证,确保水流量符合设计要求,系统运行正常。

通过监测水流量、温度和压力等参数,对系统进行调整和优化,以提高运行效率和舒适性。

总之,空气源热泵水流量的设计需要综合考虑负荷需求、热泵容量、水流量计算、管道设计、水泵选型和控制系统等因素。

合理的设计可以确保系统的高效运行、舒适性和节能性。

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案

目录一、空气源热泵热水系统造价 (2)二、系统设备详细说明 (6)三、公司企业优势 (14)四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16)五、售后保修服务 (20)六、近几年部分工程业绩 (23)一、空气源热泵热水系统造价序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌1 空气源热泵热CL-H-120K额定输入功率:8.8kw;制热量:36kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。

1 台31410 31410 广东长菱2 空气源热泵热CL-H-40K额定输入功率:4.4kw;制热量:19kw;谷轮全封闭涡旋式压缩机;机组外壳为防腐喷塑钢板材质。

1 台16500 16500 广东长菱3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作4 保温水箱CAP-BS(PE)-10考虑到该校水质腐蚀性比较强,故采用PE材质保温水箱1 个30000 30000 福建开普5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作6 全自动控制柜CAP-DK-01液位显示,且可自动调节;可以设温度、时间等保证全自动运行;面板直观易操作,无人值守,自动运行。

1 套5200 5200 福建开普7 热泵循环泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;2 台1350 2700 德国威乐8 热水供水泵PH-254E功率:330w;扬程:15m;流量:6t/h;1 台1350 1350 德国威乐9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐功率:200w;扬程:5m;流量:7.2t/h;10 电子除垢仪20t/H 1 台4000 4000 济南益水11 电接点压力表0-0.25Mpa 8 只80 640 上海红旗12 回水电磁阀DN32 1 只358 358 海德信13 Y型过滤器DN40 1 个98 98 浙江利水14 单向阀DN65 1 个182 182 浙江利水15 单向阀DN40 5 个65 325 浙江利水16 闸阀DN65 1 个215 215 浙江利水17 闸阀DN50 1 个98 98 浙江利水18 闸阀DN40 8 个69 552 浙江利水19 闸阀DN32 4 个54 216 浙江利水20 闸阀DN25 1 个31 31 浙江利水21 PP-R管De70 40 m 57 2280 福建亚通22 PP-R管De65 10 m 40 400 福建亚通23 PP-R管De50 52 m 25 1300 福建亚通24 PP-R管De40 20 m 16 320 福建亚通25 PP-R管De32 10 m 12 120 福建亚通26 管材配件PP-R管配件 1 批次1600 1600 福建亚通27 橡塑保温管Φ76×30mm 40 m 12.4 496 河北华美28 橡塑保温管Φ60×30mm 10 m 10.5 105 河北华美29 橡塑保温管Φ48×30mm 52 m 9.4 488.8 河北华美30 橡塑保温管Φ43×30mm 20 m 9.1 182 河北华美31 橡塑保温管Φ32×30mm 10 m 8.6 86 河北华美32 铝皮0.3mm 66 ㎡23 1518 国标件33 电线BV6.0 60 m 7.2 432 南平太阳34 电线BV4.0 200 m 4.6 920 南平太阳35 电线BV2.5 80 m 3 240 南平太阳36 电线BV1.0 50 m 1.6 80 南平太阳37 其余辅材/ 1 批次4000 4000 /38 运输费用/ 1 批次1500 1500 /39 吊装费用/ 1 批次1000 1000 /40 安装费用/ 1 批次5000 5000 /41 税收/ 0.07 / 118902.8 8323 /合计金额小写金额:¥127,226.00大写金额:人民币壹拾贰万柒仟贰佰贰拾陆元整备注:按人均每天用热水30L计算。

空气源热泵技术设计手册

空气源热泵技术设计手册

空气源热泵技术设计手册空气源热泵设计技术手册公司:XXXX地址:XXXX网址:XXXX目录12第一章空气源热泵工作原理一、空气源热泵的基本原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向高温。

但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从高温抽吸到高温。

所以热泵本色上是一种热量提升搬运装置,热泵的作用是从四周环境中吸取冷热能量,并把它通报给被加热或制冷的对象(温度较高的物体),都是按照逆卡诺道理轮回工作的。

热泵在工作时,它自己消耗一局部电能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,经由过程制冷剂的特性轮回体系进步温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小局部,因此,采用热泵手艺可以节约大量高品位能源。

因为氛围源热泵机组的基本道理不同于通俗加热方式,是靠输入大批电力驱动热泵运行,从氛围中大量接收免费热能,将其通报到水中。

其能量平衡式如下:Q2=Q1+W×F式中:Q2――热泵机组制热量Q1――热泵机组从空气中获得的热量W――热泵输入的电力F――压缩机效率其热效率(能效比COP)=Q2/W所以,其热效率远高于普通加热方式,cop最高可达到4以上。

一般年平均热效率可达到3.5以上。

(北方地区)空气源热泵是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉及中央空调的供暖、制冷设备和热水装置。

空气源热泵可以吸收空气中的热、冷能量,通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,提高热效率,充分利用了新能源,已经被国家评定为可再生能源。

3二、节能道理热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量在蒸发器中加以接收,它自己消耗一局部能量,即压缩机耗电能经由过程工质轮回体系在冷凝器中进行放热,由此可见热泵输出的能量为压缩机做的功和热泵从环境中接收的热量,因此采用热泵手艺可以节约大量的电能。

空气源热泵机组用电驱动系统是从外界环境中吸收大量免费热量,并将热量释放出来给水加热,最终可使空气源热泵热效率达到400%。

空气源热泵设计选型和计算方法

空气源热泵设计选型和计算方法

空气源热泵设计选型和计算方法空气源热泵是一种利用空气中的低温热能制热或制冷的热泵装置。

它具有环保、高效、节能等优点,并且适用范围广泛,因此受到越来越多的关注和应用。

本文就空气源热泵的设计选型和计算方法进行详细的介绍。

一、空气源热泵设计的基本原理空气源热泵设计的基本原理是将低温热能通过压缩和膨胀过程转换成高温热能,从而实现制热或制冷的目的。

空气源热泵系统主要由压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器等几个基本部件组成。

其中,压缩机用来将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的制冷剂,在冷凝器中放出热量,实现制热。

而在制冷时,则将热量从室内抽出,放到室外进行散热。

这样就能够在室内实现舒适的温度。

二、空气源热泵设计选型方法1.确定采暖面积和热负荷在进行空气源热泵的设计选型时,首先需要确定采暖面积和热负荷。

采暖面积一般是根据建筑的平面和体积进行计算,一般是按照每平方米15W进行计算。

而热负荷则需要考虑气候条件、建筑物自身热损失、人员活动等因素。

根据这些因素确定热负荷后,就可以选择相应的空气源热泵设备。

2.确定空气源热泵的热工性能参数在空气源热泵的设计选型过程中,需要根据实际情况确定热泵的热工性能参数。

主要包括压缩机的冷凝温度、蒸发温度、制冷剂的种类、制冷剂的充注量等。

这些参数的选择将直接影响到空气源热泵的制冷或制热效果。

3.确定空气源热泵的策略控制参数在空气源热泵的设计选型中,还需要考虑到不同的策略控制参数。

包括时间控制策略、温度控制策略、湿度控制策略等。

这些控制策略的选择将直接影响到空气源热泵的运行效果和能耗消耗的大小。

三、空气源热泵的计算方法1.空气源热泵的制冷量计算空气源热泵的制冷量是指单位时间内从室内吸收的热量。

一般是采用以下公式进行计算:Qc=W·(T1-T2)/3600其中,Qc为制冷量,单位为W;W为空气源热泵的制冷功率,单位为W;T1为室内温度,单位为℃;T2为室外温度,单位为℃。

2.空气源热泵的能效计算空气源热泵的能效是指单位时间内的能量输出与能量输入之比。

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案空气源热泵供暖方案一、背景分析随着气候变化和环境保护意识的增强,清洁、高效的能源供暖方式正在成为各地政府和社会关注的焦点。

传统的燃煤供暖方式存在着大量的污染物排放和能源浪费问题,已经不适应现代社会的需求。

在这种背景下,空气源热泵供暖成为了一种理想的替代方案。

二、空气源热泵供暖原理空气源热泵供暖是通过从室外空气中吸收热量,经过压缩变热加热室内空气的一种供热方式。

其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 室外空气中热量的吸收:空气源热泵通过运行中的蒸发器从室外空气中吸收热量。

2. 热量的压缩升温:吸收到的热量被压缩机压缩,温度进一步升高。

3. 室内空气的加热:经过压缩加热后的热量通过冷凝器传递给室内的空气,从而实现室内空气的供暖。

4. 回收系统:在空气源热泵工作过程中,通过回收系统收集到的室内排出的热量可以再次被利用,提高热泵系统的效率。

三、空气源热泵供暖方案设计基于空气源热泵供暖的原理,我们可以设计一套完整的供暖方案,具体步骤如下:1. 需求分析:首先需要对供暖的需求进行分析,包括供暖的面积、房屋结构、室内温度要求等因素。

2. 设备选型:根据需求分析结果,选择适合的空气源热泵供暖设备,包括主机、风机、压缩机、冷凝器等。

3. 安装位置选择:根据房屋的布局和空间条件,选择适合的位置安装主机和室内机组。

4. 系统设计:根据实际情况,设计供暖系统的管路、控制系统等。

5. 安装施工:按照设计方案进行安装施工,确保供暖系统的正常运行。

6. 运行维护:系统安装后,需要定期检查、维护设备,确保其正常运行。

7. 性能监测:安装完成后,需要对供暖系统进行监测,了解其性能和能效,及时进行调整和改进。

四、空气源热泵供暖的优势和挑战空气源热泵供暖相比传统的燃煤供暖方式有着诸多优势,包括:1. 清洁环保:空气源热泵供暖不需要燃烧燃料,因此不存在火灾、气体泄漏等安全隐患,也不会产生烟尘、二氧化碳等污染物。

2. 高效节能:空气源热泵供暖利用环境中的热能,不需要额外的能源消耗,因此具有很高的能源利用率和节能效果。

空气源热泵机组课程设计

空气源热泵机组课程设计

空气源热泵机组课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握空气源热泵机组的基本原理、结构、性能及其在制冷、制热和热水中的应用。

通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.知识目标:–了解空气源热泵机组的工作原理、主要组成部分及其性能参数;–掌握空气源热泵机组的安装、调试和维护方法;–熟悉空气源热泵机组在不同工况下的运行特性。

2.技能目标:–能够分析空气源热泵机组在运行过程中可能出现的问题,并提出解决方案;–具备空气源热泵机组的安装、调试和维护能力;–能够运用所学知识对空气源热泵机组进行性能评估。

3.情感态度价值观目标:–培养学生对新能源技术及其应用的兴趣,提高学生对节能环保的认识;–培养学生具备创新精神和团队合作意识,提升学生在实际工程中的解决问题的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.空气源热泵机组的基本原理及其工作循环;2.空气源热泵机组的组成部分及其功能;3.空气源热泵机组的性能参数及其计算方法;4.空气源热泵机组的安装、调试和维护;5.空气源热泵机组在不同工况下的运行特性分析;6.空气源热泵机组的性能评估方法。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解空气源热泵机组的基本原理、结构、性能等方面,使学生掌握相关理论知识;2.案例分析法:分析实际工程中空气源热泵机组的应用案例,提高学生解决实际问题的能力;3.实验法:学生进行空气源热泵机组的实验操作,培养学生的动手能力及实际操作技能;4.讨论法:分组讨论空气源热泵机组在运行过程中可能遇到的问题及解决方案,提升学生的团队协作能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用国内权威出版社出版的空气源热泵机组相关教材;2.参考书:提供相关领域的专业书籍,以便学生拓展知识面;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,以便生动展示空气源热泵机组的相关知识;4.实验设备:准备空气源热泵机组实验装置,为学生提供实践操作的机会。

空气源热泵设计说明书

空气源热泵设计说明书

空气源热泵设计说明书1. 设计概述本设计说明书旨在为空气源热泵系统的设计、安装、调试、维护和保养提供全面的指导和建议。

空气源热泵系统是一种高效、环保的能源利用设备,能够利用空气中的热能,为建筑物提供冷、暖空调及热水供应。

2. 系统组成空气源热泵系统主要由以下四个部分组成:2.1 空气源热泵机组空气源热泵机组是系统的核心部分,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等部件。

它利用逆卡诺循环原理,从空气中吸收热量,通过制冷剂的循环流动,实现热量的转移。

2.2 冷却水系统冷却水系统负责将空气源热泵机组产生的热量传递给冷却塔,以水为媒介将热量释放到环境中。

它包括冷却水泵、冷却塔、散热器等组成部分。

2.3 冷冻水系统冷冻水系统将空气源热泵机组输出的冷量输送到建筑物内,实现空调制冷的效果。

它包括冷冻水泵、冷冻水管道、空调末端设备等组成部分。

2.4 控制系统控制系统负责对整个系统进行自动化控制,包括空气源热泵机组的启停控制、冷却水系统和冷冻水系统的流量控制、以及各种安全保护措施的实现。

它主要由各种传感器、控制器和执行器组成。

3. 工作原理空气源热泵系统的工作原理基于逆卡诺循环原理,通过制冷剂的循环流动,实现热量从空气中吸收并转移。

具体过程如下:在蒸发器中,制冷剂吸收空气中的热量,经过压缩机的压缩,将热量传递给冷凝器。

在冷凝器中,制冷剂将热量传递给冷却水系统,自身液化成液体。

经过膨胀阀的节流作用,制冷剂变成低温低压的蒸汽,再次回到蒸发器中吸收热量。

如此循环往复,实现热量的持续转移。

4. 设备选型设备选型应根据实际需求和场地条件进行选择。

以下分别对空气源热泵机组、冷却水系统设备、冷冻水系统设备和控制系统的设备选型进行说明:4.1 空气源热泵机组选型根据建筑物的冷暖负荷和当地气候条件,选择适当的空气源热泵机组型号。

一般而言,应考虑机组的制冷量、制热量、能效比(COP)等因素。

此外,还应考虑机组的噪音、震动及安装空间等因素。

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案首先,我们需要选择适宜的空气源热泵系统类型。

常见的系统类型有空气对水热泵系统和空气对空气热泵系统。

空气对水热泵系统适用于取暖和热水供应,而空气对空气热泵系统适用于空调和热水供应。

根据具体需求选择系统类型。

其次,进行系统容量的计算。

系统容量计算主要考虑建筑的热负荷和所需热水量。

热负荷包括供暖热负荷和热水热负荷,通过对建筑的尺寸、结构、绝缘等因素的考虑,可以得到相应的热负荷数据。

根据热负荷数据和所需热水量,结合冷凝温度和热泵的热力性能曲线,可以计算出系统的容量。

第三,确定系统组成。

空气源热泵系统主要由室外机、室内机、热水储存容器和管道组成。

室外机用来提取空气中的热能,室内机用来将热能传递给室内空气或热水,热水储存容器用来储存热水。

根据具体需求和空间条件,确定系统组成。

接下来,考虑系统的管道布局。

管道布局应合理,避免过多的弯头和斜管,以减少流阻和能量损失。

同时,应考虑管道的保温和防腐措施,以提高系统的热效率和使用寿命。

然后,进行系统控制的设计。

系统控制应既能保证系统的正常运行,又能提高系统的能效。

常见的控制策略有定时启动、定时停止、温度控制和湿度控制等。

通过合理的控制策略,可以减少能耗,提高系统的能效。

最后,还需要考虑系统的安装和维护。

系统的安装应符合相关规范和标准,确保安全可靠。

系统的维护包括定期清洁和检查设备,及时更换损坏部件,以确保系统的正常运行。

综上所述,空气源热泵系统设计方案需要从系统类型、容量计算、系统组成、管道布局、系统控制和安装维护等方面进行考虑。

通过合理的设计方案,可以满足建筑的供暖和热水需求,同时实现节能环保的目标。

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。

2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。

3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。

5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。

6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。

7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。

第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明一、空气能热水器介绍:空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。

空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。

机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。

二、空气能(源) 热泵系统原理1、系统组成空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。

而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。

空气源热泵系统设计及技术要求

空气源热泵系统设计及技术要求

空气源热泵系统设计及技术要求1. 什么是空气源热泵?首先,空气源热泵可不是个新鲜玩意儿,但绝对值得一聊。

简单来说,它就是通过吸取空气中的热量来加热或制冷的设备。

想象一下,就像是把大自然的热能搬回家,听起来是不是很酷?在冬天,它能把外面冷冰冰的空气转化为温暖的室内空气,而在夏天,又能反过来,给你带来清凉的感觉。

这种“冷热双管齐下”的功能,简直是家庭取暖和制冷的救星。

2. 空气源热泵的设计要点2.1 选址与安装说到设计,首先要考虑的就是选址和安装的位置。

位置选得好,后续工作才能顺风顺水。

热泵一般安装在室外,离房子近点儿,但要确保有充足的空气流通,毕竟它是靠空气来“吃饭”的嘛!如果你住的地方常年阴冷潮湿,那可要特别注意了,因为这会影响热泵的效率。

想象一下,如果你在冬天给热泵穿上了厚厚的冬衣,它还怎么给你提供温暖呢?2.2 系统配置接下来就是系统配置的问题。

空气源热泵系统的核心包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。

这就像一支乐队,压缩机是主唱,负责调动全场气氛;冷凝器和蒸发器是乐器,帮助实现热能的转换;而膨胀阀则是调音师,确保一切运转顺利。

选择这些部件时,得考虑它们的效率和耐用性,别让你的热泵“半路出家”,不然可就要闹心了。

3. 技术要求3.1 能效比谈到技术要求,能效比是重中之重。

简单来说,能效比越高,表示你用的电越少,得到的热量越多,这样一来,钱包也能轻松一点。

一般来说,能效比在3.0以上就算不错。

如果你的热泵能效比高到4.0,那简直是“卧虎藏龙”!想象一下,家里空调冬暖夏凉,而你的电费单却没那么离谱,真是美滋滋。

3.2 噪音控制再来谈谈噪音控制。

谁都不想家里热泵运转时像个打雷的家伙,吵得人心烦。

一般来说,现代的空气源热泵在设计上已经考虑到了这一点,噪音控制得不错。

但还是要注意选择那些低噪音的型号,毕竟,宁静致远嘛!尤其是夜深人静的时候,能听到窗外的虫鸣,真是一种享受。

4. 维护与保养最后,咱得聊聊维护和保养。

空气源热泵设计完整方案

空气源热泵设计完整方案

一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 一、方案运行费 二、效益三、不同形式制取热水成本分析空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。

热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。

与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。

热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。

目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。

热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。

热泵在使用低谷电时更能节约用电。

产品特征:1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6 之间,平均可达到3.5 以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP) 一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。

2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。

3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。

4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10 年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。

空气源热泵设计参数

空气源热泵设计参数

空气源热泵设计参数1.制冷/制热负荷:根据需要,确定系统的制冷或制热负荷。

负荷大小将直接影响热泵的尺寸和性能。

2.环境条件:考虑安装地点的气候条件,包括室外温度范围、湿度和季节变化。

这些因素将影响热泵的工作效率和性能。

3.室内空间:确定系统的安装位置,包括室内和室外设备的布局。

确保热泵系统可以顺利安装,并且易于维护和操作。

4. 系统效率:选择高效的空气源热泵系统是至关重要的。

考虑热泵的能量效率指数(Energy Efficiency Ratio, EER)和制热季节性能因数(Seasonal Coefficient of Performance, SCOP)等参数。

这些参数反映了系统在不同工况下的能耗情况。

5.管道和泵的规格:设计适当的管道和泵的规格,以保证热泵系统的正常运行。

确定管道和泵的尺寸、材料和布局,以满足系统的流量和压力需求。

6.控制系统:选择合适的控制系统,以实现热泵系统的自动化和调节。

这包括温度传感器、压力传感器、控制阀和变频器等设备的选择和布置。

7.维护和运行成本:考虑热泵系统的维护和运行成本。

选择耐用和易维护的设备,同时确保系统能够以最低的运行成本提供所需的热水或制冷效果。

8.环保性能:考虑热泵系统的环保性能。

选择环保制冷剂和材料,以减少对大气的污染。

同时,优化系统的能耗,减少能源的浪费。

9.安全性:确保热泵系统的安全性能。

包括防止泄露、电气设备的绝缘和防火等措施。

综上所述,设计一个有效的空气源热泵需要综合考虑负荷、环境条件、空间布局、系统效率、管道和泵的规格、控制系统、维护成本、环保性能和安全性等因素。

只有综合考虑这些参数,才能设计出满足需求、高效可靠的空气源热泵系统。

空气源热泵设计选型和计算方法

空气源热泵设计选型和计算方法

空气源热泵设计选型和计算方法空气源热泵是一种利用空气低温热量进行加热或制冷的设备,被广泛应用于各种建筑和工业领域。

为了正确选择和设计空气源热泵,需要考虑以下几个因素:环境温度、热负荷、性能指标、控制方式和管道设计等。

下面将介绍空气源热泵的设计选型和计算方法。

一、环境温度:环境温度是空气源热泵工作的基本条件,对热泵的性能和效果有很大影响。

通常应根据所在地的气候条件,选择适当的热泵型号。

例如,在寒冷地区,需要选择低温热泵,以确保在低温下的正常运行。

二、热负荷:热负荷是指需要加热或制冷的建筑或工业设备的能量需求。

通过热负荷计算,可以确定需要的热泵功率和容量。

常用的方法有:传统传热负荷计算方法、目标室内温度法和动态传热负荷计算等。

传统传热负荷计算方法:该方法通过确定传热负荷的各个方面(如导热、对流和辐射热量)来估计需要的热泵功率和容量。

一般采用的公式是:Q=UAdT其中,Q表示热负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,dT表示温差。

目标室内温度法:该方法是基于设定的目标室内温度和时间,来确定需要的热泵功率和容量。

其计算公式是:Q=Cp(Tr-Ts)其中,Q表示热负荷,Cp表示热容量,Tr表示室内目标温度,Ts表示室内起始温度。

动态传热负荷计算:该方法通过考虑建筑或设备在不同季节和不同时间段的热负荷变化,来确定需要的热泵功率和容量。

其计算方法比较复杂,需要采用专业的热负荷计算软件进行模拟和计算。

三、性能指标:性能指标是评价热泵性能优劣的重要指标,通常包括COP(能效比)、EER(能效比)、COP(加热)和COP(制冷)等。

在选型时应根据需要的加热和制冷能力,选择合适的性能指标。

四、控制方式:控制方式包括手动控制和自动控制两种方式。

手动控制通常适用于小型建筑或住宅,自动控制适用于大型建筑或工业设备。

自动控制可以根据需要的温度和湿度,自动调节热泵的工作状态,提高能效。

五、管道设计:管道设计包括冷热水管道和空气道设计。

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项目空气源热泵系统设计方案
编制单位:
日期:
目录
一、工程概况3
二、地理位置及气侯3
三、工程设计依据4
四、设计参数4
五、热水系统的设计计算4
六、热泵设备选型5
七、保温储热水箱的选型 6
八、系统运行技术措施 6
九、运行成本分析8
工程概况
名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。

二、地理位置及气侯
本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。

气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。

年平均气温℃。

7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。

年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。

三、工程设计依据
1、甲方提供的工程项目概述及要求;
2、《建筑给水排水设计手册》;
3、《建筑给水排水设计规范》;
4、《给水排水常用数据手册》;
5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数
1、夏季冷水的供水温度:7℃;
冷水的回水温度:12℃。

2、冬季热水的供水温度:55℃;
热水的回水温度:45℃。

3、全年平均冷水温度为15℃。

4、用水量,每天需要55℃热水
10*50L/= T。

五、热水系统的设计计算
1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
①全天耗热量计算:
夏季1kcal/kg.℃×吨×( ℃-℃) = KW ;
冬季: 1kcal/kg.℃×吨×(55-5℃) = KW;
春秋季: 1kcal/kg.℃×吨×(55-15℃)= KW;
②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

因此每小时耗热量为:KW/ h= KW/h 。

六、热泵设备选型
根据工程项目的实际情况选择空气能热泵热水机组提供热水。

热水耗热量为:;
2、型空气源热泵热水机组技术参数表。

额定工况:空气干球温度为25℃,湿球温度℃。

3、根据“”型空气源热泵热水机组在国家首家模拟环境实验室的模拟检测: 在冬季环境温度5℃条件下,单台“”型空气源热泵热水机组的额定输出功率为KW.
在春秋环境温度15℃条件下,单台“”型空气源热泵热水机组的额定输出功率为KW.
在夏季环境温度30℃条件下,单台“”型空气源热泵热水机组的额定输出功率为KW.
4、根据空气源热泵热水机组在冬季环境温度5℃条件的不利工况下,满足热水工程要求
热泵热水机组冬季全天运行时间为小时。

KW/h÷KW = 台
故采用1台“”型空气源热泵热水机组,极端气温下可采用辅助加热设备。

在春秋季根据空气源热泵热水机组在平均工况(平均气温15℃)下,满足热水工程要求KW÷ KW=h ,因此热泵热水机组春秋平均全天运行时间为小时。

在夏季根据空气源热泵热水机组在气温28℃下,满足热水工程要求KW÷KW=h ,因此热泵热水机组夏季平均全天运行时间为小时。

保温储热水箱的选型
系统需要的保温水箱。

因此根据设计用水量,需要一只蓄热不锈钢保温水箱。

八、系统运行技术措施
不锈钢保温水箱的进水控制。

冷水给水管可以通过进口电磁阀控制补水,该阀受干水位控制仪和温度控制仪双重控制。

水位仪设两点,低水位1点,高水位2点。

水位仪测试液位位于低水位且中部温度探头为高温时,电磁阀开启,补水至高水位2点或中部温度探头探测到混合水温低于设定时,无论水位有没有补到高水位2点,关闭电磁阀。

进水控制优点:
保证供热水系统不会因供水量不足而断水,影响用户用水。

保证用户用水水温不受影响。

空气源热泵热水机组的运行控制
空气源热泵热水机组的运行根据水温和水流双重控制,当温感器判定循环管路或不锈钢储热水箱的水温低于40OC时,并且循环管道中有水流经过,启动运行,达到55OC时或水流停止时停止运行。

空气源热泵热水机组的运行控制优点:
保证机组不会因为水流过小,换热不充分而导致机组压缩机进气温度过高,机组过热保护。

控制机组不频繁的启停,保护机组的寿命。

控制系统的特点
空气源热泵热水机组的运行实现无人值守,全自动运行。

热水系统的水泵和阀门,实现联动,达到系统全自动运行。

减少系统的管理难度。

热水系统达到节能运行的目的。

九、运行成本分析
1、方案运行成本分析:
热水机组四季运行费用分析:
全年平均每天能耗量:
采用热泵热水机组年运行成本(电费按电价元/kwh):
电费:
冬季= 元/年
春秋= 元/年
夏季= 元/年
总计元/年人工费:无
热水T/天年运行成本:元/年
如采用峰谷电,按低谷元/kwh 平段元/kwh 高峰元/kwh 计算,则:
冬季= 元/年
春秋= 元/年
夏季= 元/年
峰谷电年运行成本仅为元/年。

2、不同形式制取热水成本分析
(1)采用太阳能热水器
气象局历年资料显示,常武地区有保障使用期为天/年,冬季、连续阴雨天最少天必须使用电加热,则:按水温平均℃加热至℃计算,加热T水需要Kcal的热量。

除每年年检,采用天然气年运行费用为元/年。

(2)采用天然气加热
天然气热值Kcal/m3,热效率%,单价元/ m3:
按水温平均℃加热至℃计算,加热T水需要Kcal 的热量。

除每年年检,采用天然气年运行费用为元/年。

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