石家庄某小区空气源热泵集中供热改造的运行经济分析
集中供暖系统效益分析与优化
集中供暖系统效益分析与优化随着气温逐渐降低,许多城市都开始进入供暖季。
在冷冬中保证供暖稳定可靠是城市治理和市民生活的重要问题。
作为目前主流的供暖方式,集中供暖在保证供暖质量和方便性方面具有一定的优势。
然而,在实际运营中,集中供暖系统也存在着一些问题和挑战,如效率低下、能源消耗大、保养难度大等。
本文将探讨集中供暖系统的效益分析和优化方法。
一、集中供暖系统的原理和结构集中供暖系统是指用集中供热设备(如锅炉、换热器等)为多个用户供热的方式。
它由供热主管道、分支管道和散热器组成。
供热主管道将热水从热源(如锅炉)输送到各个分支管道,再通过散热器将热量散发到室内。
由于可以一次性为多个用户供热,相比于分户供暖,集中供暖在运行效率和节能方面有一定的优势。
二、集中供暖系统效益分析集中供暖系统在保证室内舒适温度的前提下,为用户节省了不少供暖成本。
然而,它也存在着一些问题和挑战:1. 能耗问题。
集中供暖站需要耗费大量的电和燃气,造成能源浪费和环境污染。
2. 热力损失。
供热管道长,散热损失大,使得热能的利用率降低,产生大量热力浪费。
3. 维护成本高。
由于设备庞大、运转时间长、涉及面广,集中供暖系统的维护成本相对较高,清洗和修理需要耗费大量的人力和物力。
三、集中供暖系统效益优化为了优化集中供暖系统的效益,可以从以下几个方面入手:1. 优化供热设备。
采用更加高效的供热设备,如清洁能源锅炉、热泵等,降低供暖站的能耗和环境污染。
2. 加强管道维护管理。
定期对供热管道进行清洗、测压、检查等维护工作,减少管道的漏损和热力损失。
3. 引进智能控制系统。
利用物联网和大数据分析等技术,实现集中供暖系统的智能化管理,并可以通过预测建筑物的能耗细节,提前制定合理的供暖计划及对供热设备进行有效的节能调控,从而达到能源的最大闲置,减少能耗浪费。
4. 推广个性化供暖。
实现个性化供暖管理,通过对建筑物特性、人员数量等因素的分析,为用户提供个性化的供暖解决方案,降低耗能浪费。
各地住宅小区热泵供暖情况调查结果
各地住宅小区热泵供暖情况调查结果这一年的供暖季又将过去,但是,供暖效果的调查也不会随着供暖季的结束而结束。
关于供暖问题的整改一直是这几年我们国家的工作内容之一。
如何能够让老百姓取得效果一样的供暖是我们国家一直奋斗的目标。
近几年,关于采暖,每一年都会出现一些问题,比较常见的就是一些人的家里较热,一些人却要在家中穿着羽绒服。
随着经济的发展,人们对于居住环境的要求也是越来越高。
在这样的情况下,地源热泵作为一种有益环境、节约能源和经济可行的建筑物供暖及制冷技术越来越受到关注。
那么,地源热泵供暖在各地应用情况如何,记者就此探访了河北、山东、江苏、湖南各地小区热泵供热情况以及相关管理人员。
沧州:热泵供暖渐受青睐“自打住上新民居,冬天在家再也不用穿棉裤棉袄了,因为,新民居采用的是地源热泵集中供暖!”日前,记者走进运河区南陈屯乡刘舒庄村付秀枝家,一家人围坐在电视机前,其乐融融。
像付秀枝家一样,河北省沧州市运河区962户农民自从搬进新民居就告别了冬天烧煤取暖的日子。
负责刘舒庄村地源热泵运行管理的陈启华介绍:源热泵是利用高效热泵机将地下深处的热量“抽”上来,通过热交换技术将室内暖气管道内循环的水温加热到33摄氏度左右,甚至更高的温度,从而给房间供暖。
村民鞠世昌给记者算了一笔账,以前住平房时烧煤取暖,一个冬天要烧3吨煤,花两千多元钱,屋里最高温度也就是十几摄氏度,而地源热泵取暖,花的钱少了,室内温度最高却能达22摄氏度,还是这样划算。
南陈屯乡党委书记郭庆刚说,以前农村取暖家家户户烧煤,既污染空气花费又多,现在采用地源热泵集中供暖的村冬季预计少烧2800多吨煤,平均每户冬季取暖方面的开支节约近千元。
这种供暖装置的运行没有任何污染,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
目前运河区已有刘舒庄、肖家营、刘胖庄、小孔辛庄4个村的新民居建设项目采用了地源热泵集中供暖,这项技术正在运河区逐步推广开来。
空气能供暖的经济与环保效益评估
空气能供暖的经济与环保效益评估空气能供暖技术是一种利用空气中的热能来供暖的环保型取暖方式。
相较于传统的燃煤取暖方式,空气能供暖在经济与环保方面都具有较大的优势。
本文将对空气能供暖的经济与环保效益进行评估,并探讨其在未来的发展前景。
一、经济效益评估1.节能减排空气能供暖系统利用环境中的热能进行供暖,与传统的燃煤取暖方式相比,其能源利用率更高。
据统计,空气能供暖系统的能源利用效率能达到300%以上,而燃煤取暖的能源利用效率仅为70%左右。
因此,使用空气能供暖系统可以大幅度降低能源消耗,从而减少供暖费用。
此外,由于空气能供暖系统无需使用燃煤燃烧,不会产生废气和烟尘排放,从而减少了环境污染的成本。
传统煤炭燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和颗粒物等有害气体和固体颗粒物,对空气质量和人体健康造成严重威胁。
而空气能供暖不会产生这些污染物,有效改善了环境质量,减少了环境治理费用。
2.建设与运行成本空气能供暖系统的建设成本较高,主要包括设备购置费用以及系统的安装和调试费用。
但随着技术的进步和市场的发展,空气能供暖设备的价格逐渐下降。
同时,由于使用空气能供暖系统可以降低能源消耗,因此在长期运行中可以节约更多的钱。
此外,空气能供暖系统的维护成本也较低。
与传统的燃煤设备相比,空气能供暖设备无需常规的清洗、燃料储存和燃烧管道的检修等维护工作,避免了额外的维修费用。
二、环保效益评估1.减少温室气体排放温室气体是主要的气候变化诱因,而传统的燃煤取暖是温室气体排放的重要原因之一。
空气能供暖技术无需燃烧燃料,因此不会产生二氧化碳等温室气体的排放。
采用空气能供暖系统可以有效降低温室气体的排放量,对环境具有积极的影响。
2.改善空气质量传统的燃煤取暖方式会产生大量的烟雾和颗粒物,对空气质量造成严重污染。
而空气能供暖系统无烟尘产生,不会产生空气污染。
使用空气能供暖系统可以改善室内外空气质量,减少雾霾产生,保护人们的健康。
三、发展前景展望1.技术创新随着科技的进步和人们对环境保护意识的增强,空气能供暖技术将会面临更多的技术创新。
河北省某小区地源热泵集中供热系统规划方案及可行性分析报告
河北省高碑店市上东新城住宅小区地源热泵集中供热系统规划方案及可行性分析汇报目录1工程概况.................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1项目简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2项目概要...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2项目旳技术可行性和成熟性.................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1基本原理及关键技术.................................................................................. 错误!未定义书签。
2.2项目旳技术经济特性.................................................................................. 错误!未定义书签。
2.3项目旳成熟性和可靠性.............................................................................. 错误!未定义书签。
空气能供暖系统的运行成本与回报分析
空气能供暖系统的运行成本与回报分析空气能供暖系统是一种利用可再生能源的供暖方式,它可以有效地利用空气中的热能来提供室内的舒适温度。
然而,相比传统的供暖方式,空气能供暖系统在投资和运行成本方面可能存在一些差异。
本文将对空气能供暖系统的运行成本和回报进行分析,以帮助读者更好地了解其经济性。
一、空气能供暖系统的运行成本1. 设备成本空气能供暖系统的设备包括空气能热水器、室内机组和管道等。
与传统的燃气锅炉或电暖器相比,空气能供暖系统的设备成本较高。
不仅需要购买设备,还需要进行安装和维护,这些都会增加初始投资。
2. 电力消耗空气能供暖系统的运行依赖于电力,因此其运行成本主要体现在电费方面。
虽然空气能供暖系统的热效率较高,但其运行也会消耗一定的电能。
不过,与传统的燃气供暖系统相比,空气能供暖系统的电力消耗较低。
3. 维护保养成本空气能供暖系统需要定期进行维护和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命。
这些维护保养工作可能涉及到清洁、更换滤网、检查电路等。
虽然维护成本相对较低,但也需要一定的费用和时间投入。
二、空气能供暖系统的回报分析1. 节能效果相比传统的供暖方式,空气能供暖系统通过利用空气中的热能来供暖,具有较高的能源利用效率和节能效果。
这意味着在使用空气能供暖系统后,能够节省大量的能源消耗和能源费用。
根据相关研究数据,空气能供暖系统的节能效果通常可以达到30%至50%。
2. 运行成本回收虽然空气能供暖系统的设备成本较高,但由于其节能效果显著,运行成本的回收期也相对较短。
通过计算设备成本和节能效益之间的平衡点,可以评估空气能供暖系统的回报周期。
一般情况下,空气能供暖系统的回报周期在5年至10年左右。
3. 环境效益空气能供暖系统的使用对环境具有积极的影响。
它不仅可以减少温室气体的排放,降低对空气质量的污染,还可以减少对有限资源的依赖。
因此,在综合考虑经济效益和环境效益时,空气能供暖系统具有一定的优势和回报价值。
空气源热泵机组工程实例技术经济分析
空气源热泵机组工程实例技术经济分析简介:本文以实际设计工程为实例,通过对当初设计工程的跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统的冷热源,的确是一个经济合理的方案。
这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大的空调冷热源方式,值得大力推广。
关键字:空气源热泵节水节能冷热源0 引言空气源热泵冷热水机组,由于具有无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水(冷却塔、冷却泵、冷却水处理装置)系统、节水、节能(特别在制热时)、运行可靠、维修量小、噪声低、对周围环境影响小等优点,在国内建设工程中正被越来越多地采用,特别是在旧有建筑的改、扩建工程中,应用更为广泛。
本文以北京残疾人康复指导中心空调工程设计为例,对该建筑空调设计方案进行综合分析、对比,从而得出结论:在类似的改、扩建工程中,使用风冷热泵冷热水机组确实是经济、合理的方案。
图1 工程效果图1 工程概况北京残疾人康复指导中心位于北京市朝阳区,其工程因被列入北京市政府2001年为市民做的六十件实事之一而备受各级领导及有关部门的重视。
由于该建筑具有康复指导和手术示范等特殊的功能要求,因此要求建成全国省市级康复中心中技术先进、设备领先的一个示范工程。
其建筑面积约为4000M2,是在居民区附近原有临街三层建筑的基础上加层改、扩建而成的。
该工程已于2001年12月竣工,至今已经运行了三年时间。
2 当初方案选择与确定2.1 出现难以解决的问题最初的设计方案是采用离心式水冷机组,但在设计过程中,出现了如下问题不好解决:第一,需要在建筑内提供约120 M2 的制冷机房面积;而该楼既无地下室,其建筑周围也无法提供制冷机房的位置,只能在楼内想办法,而按照康复指导中心的使用功能划分,楼内面积已经相当紧张,不能再挤出机房面积。
第二,无法提供冷却塔位置;但由于该建筑位于居民小区一侧,其楼后十几米就是居民楼,扰民问题突出,空调系统的外界运行条件受到限制。
空气源热泵集中供暖的能耗分析
空气源热泵集中供暖的能耗分析
吴东华;雷朋飞
【期刊名称】《制冷》
【年(卷),期】2024(43)1
【摘要】随着我国经济的高速发展,为全面实施清洁能源供暖,推动能源消费革命,促进能源清洁化发展,减少大气污染,以空气源热泵为代表的新型能源,为人们带来了清洁、舒适、高效、安全、节能的冷热源系统。
因此,空气源热泵供暖逐渐成为集中供暖的煤改电替代选择方案。
本文结合河北省石家庄市的某供暖项目,核算分析了该项目采用空气源热泵供暖的节能效果。
该项目单位供热面积能耗为3.25 kgce/m^(2),远低于燃煤为主集中供暖建筑供暖能耗指标引导值。
节约能耗折标煤63.45 t。
【总页数】4页(P82-85)
【作者】吴东华;雷朋飞
【作者单位】广东芬尼克兹节能设备有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU831.2
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空气能供暖的运行成本分析
空气能供暖的运行成本分析空气能供暖是一种环保、高效的取暖方式,通过利用可再生能源的热能转移原理,将室外的热能转移到室内进行供暖。
这种供暖方式不仅具有显著的节能效果,还能有效降低对传统能源的依赖,从而减少温室气体的排放。
然而,纵观空气能供暖系统的运行成本,仍然存在一定的挑战与问题。
本文将从能源消耗、设备维护与运维成本等方面对空气能供暖的运行成本进行分析。
一、能源消耗成本空气能供暖系统的核心是空气能热泵,其通过空气中的热能来为建筑提供供暖,因此其能源消耗成本直接关系到整个系统的运行成本。
一般来说,空气能热泵的能源消耗主要以电能为主,通过耗电来进行热能转移和供暖。
由于电价地区差异以及季节需求变化,能源消耗成本会有所波动。
为了更准确地评估空气能供暖的能源消耗成本,需要对空气能热泵的能效比进行科学评估。
能效比是指单位热能输出与单位电能消耗之间的比值,常见的有COP(Coefficient of Performance)和EER (Energy Efficiency Ratio)等指标。
通过选择高能效的空气能热泵以及科学合理的运行策略,可以有效降低能源消耗成本。
二、设备维护成本空气能供暖系统的设备维护成本主要包括设备检修、清洁和更换所需的费用。
由于空气能热泵包含复杂的机械、电气和控制部件,其维护工作相对较为繁琐。
为了保证设备的长期稳定运行,需要定期对空气能热泵进行维护和保养,及时发现并解决设备故障,以减少额外的成本支出。
此外,空气能热泵的滤网也需要定期清洁和更换,以保证空气的流通畅通和室内空气的质量。
这一方面涉及到滤网的维护和清洁成本,另一方面还需要购买符合规格要求的滤网进行更换,这些都会增加设备维护成本。
三、运维成本运维成本主要包括系统运行监测、维护和管理所需的人力成本。
空气能供暖系统的运维工作相对简单,但仍然需要专业技术人员进行日常巡检,及时发现和处理运行异常情况。
同时,需要配备一支完善的售后服务团队,为用户提供技术支持和咨询服务,当系统出现故障时能够及时响应和解决。
空气源热泵系统运行成本分析
运行费用及经济效益分析1、热泵热水系统与其他常规加热方式的经济效益及技术参数比较:2、由图表所见,可得出以下费用对比:①使用空气能热泵加热250吨水,年运行费用为:9.28元/吨×250吨×365天=846800元/年②每年用热泵热水器比电热水器、太阳能节省的费用(按照250吨):使用电热水器费用为:39.12元/吨×250吨×365天=3569700元/年使用太阳能热水器费用为:39.12元/吨×250吨×120天=1173600元/年则可得出:比电热水器节省费用:3569700元/年-846800元/年=2722900元/年比太阳能节省费用:1173600元/年-846800元/年=326800元/年③空气能热泵热水器运行成本是:电加热热水器的1/5左右;燃气或燃油热水器的1/3左右;常规太阳能的2/3左右3、由此可见热泵热水方案比其它常规供热方案更节省投资,主要优点如下:①效果明显:热泵能效比COP平均达到3.8以上,而燃气锅炉机组的热效率最多能达到0.8,一般情况在0.75以下。
也就是说热泵热水器消耗1个单位的能量,能产生3.8-4.0个单位的热量转化成热水。
而燃气炉消耗1个单位的能量,才能产生0.75-0.80个单位的热量。
由此可见热泵热水器能以最小的能源获得最大的经济效益,比燃气炉效率高得多。
适合长期投资。
现实中,常规太阳能往往让人误解为零成本运行,而实际上,由于阴雨天气和夜晚的影响,太阳能是无法全天候工作,它每年有1/3以上的时间要利用其它辅助加热,以致运行成本远远超过热泵热水的成本,另外从表中可以看到:在不考虑人工及其它费用的情况下,采用热泵方案仅比燃煤锅炉方案略贵。
如果考虑人工及其它费用则采用热泵方案是最省的。
因此,从成本效益及环境方面看,热泵热水机组使用是最节能的,选择热泵是明智之举。
②使用寿命长:如果将折算入成本,热泵设备的投入成本将是比较低的。
空气能供暖系统的经济效益分析
空气能供暖系统的经济效益分析一、引言空气能供暖系统是一种基于环保、节能的供暖方式。
本文将对空气能供暖系统的经济效益进行分析,探讨其在能源消耗、运行成本和投资回报等方面的优势。
二、能源消耗的成本比较空气能供暖系统利用空气中的热能来提供供暖,相比传统的锅炉供暖方式,其能源消耗明显更低。
传统锅炉供暖需要燃烧煤炭或燃气来产生热能,而空气能供暖系统仅需消耗少量的电能来驱动压缩机等设备。
根据数据统计,使用空气能供暖系统可以将能源消耗降低至传统锅炉供暖的40%左右。
由此可见,空气能供暖系统在能源消耗方面具有较大的经济效益。
三、运行成本的比较运行成本是一个供暖系统的重要考量指标。
除了能源消耗外,空气能供暖系统在维护和运行管理方面也具有一定的优势。
相比传统的锅炉供暖系统,空气能供暖系统不需要冷却水的处理和净化,减少了相关设备和药剂的使用,同时也降低了相关运行成本。
此外,空气能供暖系统的故障率低,无需频繁维修和更换部件,从而减少了维护费用和人工成本。
综合来看,空气能供暖系统在运行成本方面具有显著的经济效益。
四、投资回报的比较除了考虑运行成本外,投资回报也是使用空气能供暖系统时需要考虑的重要因素。
空气能供暖系统的安装与传统供暖系统相比会有一定的投资额。
但是,由于空气能供暖系统在能源消耗、运行成本等方面的优势,可以以较短的时间内实现投资回报。
根据实际调研数据,空气能供暖系统的平均投资回报周期为3-5年,相对较短。
与此同时,空气能供暖系统的使用寿命长,可达到20年以上,因此,在长期视角下,投资回报的经济效益显著。
五、环境效益的考量除了经济效益外,空气能供暖系统还具有显著的环境效益。
传统的供暖方式会产生大量的烟尘、二氧化碳等温室气体,对环境造成污染和负担。
而空气能供暖系统基于清洁的能源,减少了温室气体的排放,对环境的影响较小。
在当前注重环保的社会背景下,空气能供暖系统的环境效益也间接提升了其经济效益。
六、结论综上所述,空气能供暖系统在能源消耗、运行成本和投资回报等方面具有明显的经济效益。
空气源热泵技术用于建筑供暖的经济性分析
空气源热泵技术用于建筑供暖的经济性分析摘要:随着社会和经济的发展,我国的建筑工程建设有了很大进展,其空气源热泵技术也有了很大进展。
空气源热泵是一种新的节能环保技术,具有较好的应用发展前景。
现就空气源热泵技术难点与应用价值进行研究。
关键词:空气源热泵;技术难点;应用价值引言近年来,诸如喷液技术、压缩机中间补气技术、跨临界循环等新技术逐渐得到应用,进一步提升了空气源热泵的运行范围和制热性能,使空气源热泵在北方寒冷地区的供暖应用成为可能。
基于空气源热泵的技术特点,采用“煤改电”的方式使用空气源热泵能够在满足国家节能环保要求的同时解决沿线站区的取暖问题,对实现沿线站区供暖热源形式的节能改造具有重要意义。
1空气源热泵空气源热泵作为一种可再生能源,有结构简单、安装方便、设备可靠性较高、初期投资相对较低、减少温室效应和节能环保等特点。
高效节能的空气源热泵技术不仅符合当代低碳环保的发展方向,更符合我国可持续发展的要求。
研制适用于北方地区的空气源热泵供暖系统,对降低环境污染和节约能源消耗具有重要的现实意义。
2技术难点对于空气源热泵技术来说,其在技术应用当中所具有的难点体现在:第一,该技术虽然具有环保、节能的特征,但在供热性能、能力方面也将随着室外温度降低而下降,并因此使其在实际应用当中将受到环境温度的限制,较多地应用在-10℃以上的区域当中,在我国-10℃以下地区则不适合应用该技术;第二,对于普通空气源热泵来说,其具有较低的出水温度,通常在70℃以内;第三,在实际应用当中,空气源热泵的制冷剂大多为氟利昂,该制冷剂对于大气臭氧层将产生破坏,进而导致形成温室效应,且机组在运行中也存在热污染与噪声污染情况。
可以说,这部分技术难点的存在,对该技术的进一步应用产生了一定的限制,也是研究当中的重点。
目前,研究人员也积极研究出了多种技术,如双级压缩循环、强化补气技术以及喷射增焓技术等,以此使空气源热泵技术在寒冷地区当中的应用成为了可能,也将以此不断拓宽空气源热泵技术的使用范围,使其具有更好的适用性。
空气能供暖的系统能耗与运行成本分析
空气能供暖的系统能耗与运行成本分析空气能供暖系统是一种可持续发展的供暖方式,它通过利用大气中的热能来提供室内的暖气。
相比传统的燃气或电力供暖系统,空气能供暖系统在能源利用效率和环境友好性方面具有明显优势。
然而,了解其能耗和运行成本对用户来说是至关重要的。
本文将对空气能供暖系统的能耗和运行成本进行分析,帮助读者更好地了解和评估该供暖方式的经济性。
1. 空气能供暖系统的能耗分析空气能供暖系统的能耗主要包括制热能耗和辅助能耗两部分。
制热能耗是指将大气中的热能转化为室内暖气所需要的能量。
辅助能耗则包括系统的运行能耗、泵耗电量以及其他辅助设备的能耗等。
1.1 制热能耗空气能供暖系统的制热能耗与室外环境温度有关。
当室外温度较低时,系统需要更多的能量来提供足够的供暖效果。
因此,在极寒天气下,空气能供暖系统的能耗可能会增加。
1.2 辅助能耗辅助能耗主要包括系统运行能耗和其他辅助设备的能耗。
系统运行能耗取决于供暖需求的大小和使用时间的长短。
同时,泵的耗电量也会对总能耗产生一定影响。
其他辅助设备如辅助加热设备、空气净化设备等,如果使用,也会增加系统的能耗。
2. 空气能供暖系统的运行成本分析空气能供暖系统的运行成本由能源成本和维护成本两部分组成。
能源成本是指供暖过程中所消耗的能源所需要支付的费用,维护成本则包括系统的日常维护费用和潜在的修理费用。
2.1 能源成本空气能供暖系统的能源成本主要取决于当地能源的价格和供暖季节的持续时间。
用户需要根据实际情况选择能源类型(如电、燃气等)并考虑其价格和供暖效果来计算能源成本。
需要注意的是,在能源成本的计算中,应该综合考虑整个供暖季节的能耗量和价格的波动。
2.2 维护成本空气能供暖系统的维护成本包括日常维护费用和潜在的修理费用。
日常维护费用主要包括定期清洁、滤网更换以及系统检查等,这些费用相对较低但必不可少。
潜在的修理费用则是指系统出现故障时所需支付的费用,这一部分费用的大小取决于系统的质量和使用情况。
水源热泵采暖系统运行测试及技术经济分析
水源热泵采暖系统运行测试及技术经济分析随着我国节能减排的逐渐深入,水源热泵采暖系统逐渐成为了一种新型的绿色、节能、环保的采暖形式。
本文将介绍这一系统的运行测试及技术经济分析。
一、水源热泵采暖系统的概述水源热泵采暖系统是一种利用水体、土壤等自然介质作为换热器的热泵系统。
其主要的工作原理是通过热泵的工作原理,从地下水中提取热能,并使用该热能进行室内采暖。
这一系统具有节能、环保、舒适度高等特点。
二、运行测试我们在某一工厂安装了水源热泵采暖系统,并进行了相关的运行测试。
在测试中,我们发现该系统的运行稳定,热效率高,质量可靠。
具体表现在以下几个方面:1、能耗低:与传统的燃气采暖系统相比,该系统能耗降低了45%左右,能够达到较好的节能效果。
2、环保:该系统使用的是可再生能源,不会产生室内外环境污染,具有绿色环保的特点。
3、稳定性好:系统运行稳定,不会对室内环境造成太大噪声,使得住户感觉更加舒适。
4、安装方便:水源热泵采暖系统需要安装换热器、管道和水泵等设备,但安装方便,不需要大面积掘地,减少了场地的破坏和工程的难度。
5、维护方便:该系统维护难度较低,主要是清洁和更换部分零配件,维护费用也较低。
通过以上测试结果,可以看出,水源热泵采暖系统的运行效果非常好,可以适用不同类型的建筑。
三、技术经济分析在分析水源热泵采暖系统技术经济性方面,我们主要从以下几个方面进行分析:1、投资费用:水源热泵采暖系统的建设需要一定的投资费用。
与传统的燃气采暖系统相比,水源热泵采暖系统的投资费用较高。
但是,随着技术不断发展和市场的不断扩大,这一费用也逐渐降低。
2、运行费用:水源热泵采暖系统的运行费用较低,主要来自于电力费用和维护费用等方面。
3、效益分析:从长期来看,水源热泵采暖系统的效益较高,其节能效果和环保效果可以在一定程度上降低空气污染,减少能源消耗。
4、回收期分析:水源热泵采暖系统的回收期较长,一般在5-10年之间。
但是,随着投资费用的不断降低和市场的不断扩大,这一回收期也会逐渐缩短。
空气能供暖的经济评估与投资回报分析
空气能供暖的经济评估与投资回报分析空气能供暖作为一种环保节能的取暖方式,近年来在许多地区得到了广泛的应用。
本文将对空气能供暖的经济评估和投资回报进行分析,旨在为决策者和用户提供参考。
1. 空气能供暖的特点空气能供暖是利用空气中的热能进行取暖。
与传统的燃煤和燃气取暖方式相比,空气能供暖具有以下特点:1) 环保:不产生尾气和烟尘,减少了环境污染;2) 节能:不需要传统能源进行燃烧,能够充分利用自然资源;3) 安全:无火焰、无燃气泄漏等安全隐患;4) 便利:室内外机组独立,占地面积小,安装方便。
2. 经济评估指标在进行经济评估时,需要综合考虑投资成本、能源消费和维护费用等多个指标,可使用以下几个指标进行分析:1) 投资回收期(Payback Period):衡量投资多久能够从节省的能源费用中回收;2) 净现值(Net Present Value):将未来收入和支出折现到现在,判断项目是否具有经济效益;3) 内部收益率(Internal Rate of Return):计算项目的收益率,判断是否超过投资成本;4) 能源消费量比较:比较空气能供暖和传统取暖方式的能源消费情况。
3. 投资回报分析以某小区改造空气能供暖为例,假设该小区共有100户住户,每户住户每年的能源消费支出为1000元。
改造空气能供暖的投资成本为200万元,设备寿命为10年。
根据以上数据,进行投资回报分析。
1) 投资回收期:每年能源费用节省为1000元*100户=10万元。
投资回收期=200万元/10万元=20年。
2) 净现值:假设折现率为10%,将每年10万元的收入折现到现在,计算净现值。
计算结果表明,净现值为正值,证明该项目具有经济效益。
3) 内部收益率:计算项目的内部收益率,假设内部收益率为15%。
计算结果表明,内部收益率大于折现率,说明项目的投资回报率超过了预期。
4) 能源消费量比较:将空气能供暖和传统取暖方式的能源消费量进行比较。
空气能供暖的节能效果与经济效益分析
空气能供暖的节能效果与经济效益分析空气能供暖作为一种新兴的供暖方式,受到越来越多人的关注。
本文旨在分析空气能供暖的节能效果和经济效益,以便读者能够更好地了解和评估这种供暖方式的优劣之处。
节能效果是评估供暖方式优劣的重要指标之一。
相比传统的燃气热水供暖或电暖气供暖,空气能供暖具有明显的节能优势。
首先,空气能供暖利用了环境中的热能来达到室内加热的目的,无需通过燃烧燃料或消耗电能,因此耗能较低。
其次,空气能供暖采用了热泵技术,即通过循环工作介质的相变过程来实现热能的传递,这一过程中的热能损失较小,能够有效保持供暖效率。
再次,空气能供暖系统可以根据室内外温度的变化自动控制供暖的运行,避免了能源的浪费。
综上所述,空气能供暖具有显著的节能效果,有助于降低能源消耗,减少对环境的影响。
除了节能效果,经济效益是使用空气能供暖的考量之一。
从经济角度来看,空气能供暖相比传统供暖方式具有一定的优势。
首先,空气能供暖系统的安装成本相对较低,相比传统的燃气或电暖气供暖系统,空气能供暖系统无需管道连接或大功率的电源,能够减少建造和改造的费用。
其次,空气能供暖系统的运行成本较低。
由于其节能特性,空气能供暖系统在运行过程中需要消耗的能源较少,相应的能源支出也较低。
此外,空气能供暖系统还可通过智能控制实现室内温度的自动调节,进一步提高能源利用效率,减少能源费用支出。
因此,从经济角度来看,空气能供暖具有一定的经济效益。
然而,空气能供暖也存在一些挑战和限制。
首先,空气能供暖的性能受到环境温度的影响较大。
当环境温度较低时,空气能供暖系统的供热效果可能会下降,需要额外的辅助供热设备来满足室内的热需求。
其次,空气能供暖系统的初始投资成本相较传统供暖方式可能较高,这对于一些经济条件较为有限的用户来说可能存在一定的压力。
此外,空气能供暖系统的可靠性和维护成本也需要考虑,需定期进行维护和检修,确保系统的正常运行。
综上所述,空气能供暖作为一种新兴的供暖方式,具有显著的节能效果和一定的经济效益。
空气能供暖的冬季运行性能与经济效益评估
空气能供暖的冬季运行性能与经济效益评估随着环保意识的提高和能源危机的日益加剧,空气能供暖作为一种高效、清洁的供暖方式,受到了越来越多人的关注。
然而,在选择采用空气能供暖系统之前,我们需要对其冬季运行性能及经济效益进行评估。
本文就空气能供暖的冬季运行性能和经济效益进行探讨。
一、空气能供暖的冬季运行性能1. COP值的评估COP(Coefficient of Performance,性能系数)是衡量空气能供暖系统工作效率的重要指标。
COP值越高,系统的工作效率越高。
在冬季运行中,空气能供暖系统的COP值会受到室外温度的影响。
一般情况下,空气能供暖系统室外温度越高,COP值越高。
因此,在选择空气能供暖系统时,需要考虑当地的气候条件以及室外温度对COP值的影响。
2. 系统的运行稳定性空气能供暖系统的运行稳定性也是评估其冬季性能的重要因素。
在寒冷的冬季,系统需要能够稳定、连续地提供热量,以满足室内舒适的供暖需求。
因此,我们需要评估系统是否能在极端温度条件下正常工作,并且是否存在故障率较低的情况。
3. 系统的热水供应能力除了供暖功能外,空气能供暖系统还可以用于热水供应。
在冬季,我们对热水的需求通常会增加。
因此,评估空气能供暖系统的热水供应能力也是十分重要的。
系统需要具备足够的供水能力,并能够在保持供水温度稳定的同时,满足家庭或机构的热水需求。
二、空气能供暖的经济效益评估1. 能源消耗和运行费用与传统的供暖方式相比,空气能供暖系统具有更低的能源消耗。
通过减少对传统能源的依赖,使用空气能供暖系统可以降低能源成本。
此外,由于空气能供暖系统无需燃料燃烧,运行过程中也没有废气排放,因此可以减少环境污染,提高空气质量。
2. 设备和维护成本在考虑空气能供暖系统的经济效益时,我们还需要考虑设备和维护成本。
空气能供暖系统的设备价格相对较高,但其运行成本较低,能够长期降低能源消耗和运行费用。
此外,维护空气能供暖系统通常比传统供暖系统更为简便,维护成本也较低。
空气源热泵的节能效果及经济可行性分析
空气源热泵的节能效果及经济可行性分析摘要:本文通过对空气源热泵的节能效果及经济可行性进行分析,探讨了空气源热泵作为一种新型的供热设备在节能方面的优势和经济可行性。
通过对相关数据的研究和实证分析,发现空气源热泵具有显著的节能优势,并且在经济上也具备较强的可行性。
因此,推广空气源热泵技术对于提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。
1. 引言随着全球能源危机的逐渐加剧,人们对于能源的合理利用和节约越来越重视。
在供热设备领域,通过提高供热设备的能源利用效率,可以有效地减少能源消耗,实现节能降耗的目标。
空气源热泵作为一种新型的供热设备,具有独特的能源利用方式,因此其节能效果和经济可行性备受关注。
本文将从节能效果和经济可行性两个方面对空气源热泵进行分析。
2. 空气源热泵的节能效果2.1 工作原理空气源热泵利用室外空气的低温热能,通过压缩机、蒸发器、冷凝器等部件的循环工作,将低温热能转化为高温热能,供给室内供热系统。
相对于传统的供热设备,空气源热泵具有以下节能优势:2.2 能源利用效果通过对实际应用案例数据的研究和分析,证实了空气源热泵的节能效果。
对比传统的电暖设备,空气源热泵的供热能效比较高,能耗较低。
还可以通过适当的控制策略,如耦合太阳能等能源利用方式,进一步提高能源的利用效率。
3. 空气源热泵的经济可行性3.1 初始投资成本空气源热泵的初始投资成本相对较高,包括设备采购费用、安装费用等。
但随着空气源热泵技术的不断成熟和普及,其设备价格逐渐下降,使得其经济可行性逐渐增强。
3.2 运行成本空气源热泵的运行成本相对较低。
与传统的电暖设备相比,空气源热泵的能耗较低,同时不需要燃料消耗,能够节约一定的运行成本。
3.3 经济评价指标通过对空气源热泵的经济评价指标进行分析,发现其具备较强的经济可行性。
如简化投资回收期、净现值和内部收益率等指标,都能够证明空气源热泵在经济上是可行的。
4. 空气源热泵技术的推广前景在当前能源危机和环境保护的背景下,空气源热泵作为一种新型的供热设备,具有良好的推广前景。
某住宅建筑空气源热泵采暖系统能耗优化分析
decrease in energy and electricity consumption per unit of floor area. When all rooms are turned on during
Heating System in a Residential Building
ZHANG Fengming1 ꎬ WANG Haiying1△ ꎬ CUI Zhuo1 ꎬ ZHUANG Xucheng2 ꎬ ZHANG Guangyan1 ꎬ
SU Yitong3 ꎬ WEI Gang3 ꎬ XU Zhewen3 ꎬ HU Songtao1
卧室、卫生 间、 阳 台、 走 廊ꎮ 建 筑 实 景 和 平 面 布 局 如
图 1 所示ꎮ
图 1 建筑实景与平面图
建筑主要围护结构及热工参数如下:建筑外墙结
构为 10 mm 水泥砂浆 + 150 mm 钢筋混凝土 + 40 mm
聚苯乙烯泡沫塑料 + 10 mm 水泥砂浆ꎬ 导热系数为
0 423 W / (mK)ꎻ建筑屋顶结构为 10 mm 水泥砂浆 +
15 5 kWh / m2 respectively. Compared with the actual measured energy consumptionꎬ the heat supply per
unit floor area can be reduced by a maximum of 45 4% and electricity consumption by 44 9% through
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12
采暖热源形式
风冷热泵模块机组
13
采暖末端形式
低温热水地板辐射采暖
表 4 小区 2 围护结构概况
序号
项目
内容
建筑材料
1
外墙
保温材料
250mm 加气混凝土 无
玻璃类型
2
外窗
窗框材料 遮阳情况
单玻 隔热断桥铝型材
内遮阳
建筑材料
钢筋混凝土
3
屋顶 保温材料 100mm 挤塑板 +SBS 防水卷材
表 5 供暖热指标推荐值
保温材料 玻璃类型
无 单玻
窗框材料
断桥铝
遮阳情况
内遮阳
建筑材料
钢筋混凝土
保温材料 100mm 聚苯板 +SBS 防水卷材
表 3 小区 2 建筑基本信息
序号 1 2
项目 建造时间 建筑功能
内容 2003 年 居住小区
3
建筑面积
40000 ㎡
4
建筑朝向
南北
5
建筑层数
地上 27 层
11
采暖面积
40000m2
3 风冷热泵机组的工作原理 风冷热泵机组是以空气为冷热源、以水为搬 运介质的中央空调机组,属于空气 - 水型热泵机 组这一类型。当在冬季该机组开始进行制热工况 时,直接对压缩机输入很少量的电消耗以使压缩机 做功,通过蒸发器后的低压低温气体制冷剂被压缩 成高压高温气体(温度高达 100℃),被压缩后的 高压高温气态制冷剂进入冷凝器,在进入冷凝器后 迅速释放出大量的热,随后凝结成高压低温的液态 制冷剂,再经电子节流阀节流,变成低压低温的液
石家庄某小区空气源热泵 集中供热改造的运行经济分析
河北科技大学建筑工程学院 / 崔明辉 张晓东 * 支鹏羽
摘要:近 些 年, 不 少 学 者 已 对 单 一 空 气 源 热泵的效益做出分析,但对大规模应用空气源 热泵机组替代燃煤锅炉的区域供热相比经济性 如何的问题,没有做过实际能耗分析。本文将 从国家和地方政府的政策、空气源热泵原理、 案例介绍、经济性方面做出分析。
表 1 小区 1 建筑基本信息
序号
项目
内容
1
建造时间
2003 年
2
建筑功能
居住小区
3
建筑面积
61000 ㎡
4
建筑朝向
南北
5
建筑层数
地上 7 层
11
采暖面积
61000m2
12
采暖热源形式
风冷热泵模块机组
13
采暖末端形式
铸铁散热器
表 2 小区 1 围护结构概况
序号 1 2
3
外墙 外窗 屋顶
项目
内容
建筑材料 240 厚实心黏土砖外墙,外墙粉刷涂料
建筑物类型 住宅 居住区 学校 医院 旅馆 商店 餐厅 影剧院 体育馆
未采取节能措施 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80
115-140 95-115 115-165
采取节能措施 40-45 45-55 50-70 55-60 50-60 55-70
100-130 80-105 100-150
* 作者简介
张晓东,男,26 岁,研究生 通讯地址:河北省石家庄市裕华区裕翔街 26 号河北科技大学新校区 邮政编码 :050018
40 《供热制冷》2019 年 02 月
态制冷剂,来自节流阀后的低压低温的液态制冷剂 在蒸发器中吸收环境中不断靠近蒸发器周围的低温 气体的热量,并由液态转化为气态,再次进入压缩 机中重复这一过程,完成循环(见图 1)。
4 项目工程概况 4.1 选址小区的基本信息 选 址 小 区 位 于 石 家 庄 某 地 区, 整 个 建 筑 群 正 式 投 入 使 用 于 2003 年 左 右, 总 供 暖 面 积 为 101000m2。本文仅分析由燃煤锅炉更换为空气源热 泵机组的热源形式,末端不做改变。其中小区 1 共 有 11 栋楼,每栋楼共 7 层,总户数为 648 户,原 燃煤锅炉供回水温度为 70℃ /45℃,末端设备仍使 用分户计量的散热器供暖,供暖面积为 61000m2; 小区 2 共有 2 栋,每栋楼 27 层,总户数为 459 户, 经换热器换热后供回水温度为 56℃ /49℃,末端仍 采用地暖管采暖,供暖面积为 40000m2。 4.2 小区围护结构概况,见表 1 ~ 5
图 1 空气源热泵工作循环原理示意
此过程中,空气源热泵机组在蒸发器中从外 部环境获取≥ 3 份的能量;由于通过压缩机做功, 消耗约为一份的能量;最后由冷凝器中放出的总 热量约为 1+3 ≥ 4,即给被调节对象的总能量为 ≥ 4,所以空气源热泵机组的节能关键就在于冷凝 器向外界放出的热量 Q 为从周围低温环境中低温气 体热量 Q1 和压缩机作功 Q2 能量之和。
关键字 : 空气源热泵在,燃煤锅炉,节能性 能耗分析,经济性分析
1 引言
在 2017 年的十九大报告中,将“美丽”写入 强国目标,为全面推进实现清洁供热,坚决打赢污 染防治的攻坚战树立了旗帜。同时国务院颁布了《关 于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通 知》,鼓励并支持以空气源热泵为代表的新能源产 业的发展。而河北省在 2018 上半年陆续出台多项 政策,如石家庄市人民政府印发《石家庄市 2018 年农村地区冬季清洁取暖工作实施方案》、河北省 住房和城乡建设厅印发《2018 年全省建筑节能与 科技工作要点》、国网河北省电力有限公司发布 《2018 年电能替代工作实施方案》等政策,这些 政策强有力的指示出落实北方地区冬季清洁取暖, 科学编制清洁电采暖专题规划,加快推进年度“煤 改电”配套电网项目;精准推广热泵、电蓄热 ( 冷 ) 等技术及应用。这些政策的支持成为空气源热泵在 市场中占据较大份额的重要因素之一。
本文以石家庄某小区空气源热泵机组替换燃 煤锅炉的案例,揭示空气源热泵在解决当今城镇化
发展中表现出的环境和能源问题同时所产生的社会 效益和经济效益。
2 空气源热泵的分类 空气源热泵主要分为空气 - 空气型和空气 - 水 型空气源热泵,前者由于是定频压缩机、毛细管控制 制冷剂,更重要的是压缩机只在很有限的蒸发温度范 围内工作,造成热泵在温度较低的情况下冷凝温度和 蒸发温度下降使得制热效果差,同时还具有冷风感, 所以只在夏季适合使用这种设备。后者通过改进并使 用技术成熟的变频压缩机,提高压缩机转转数以及使 用技术先进的电子节流阀,使此类型的空气源热泵克 服空气 - 空气型热泵在冬季低温时的制热量少、吹风 感强的弊端,大大改善和提高了用户的体验感。
4.3 小区采暖热负荷选择 本项目为空气源热泵集中供暖改造替代之