水源热泵和溴化锂直燃机对比20120613

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水源热泵与其它方式投资运行费用对比

水源热泵与其它方式投资运行费用对比

水源热泵采暖与其它采暖方式初投资及运行费用分析为了比较水源热泵采暖系统与其他采暖方式的初投资和运行费用的经济性,下面以一个10000平方米的工程(冷负荷为300冷吨)为例进行比较,比较对象为:1、水源热泵2、燃煤锅炉加冷水机组3、燃气锅炉加冷水机组4、市政供暖加冷水机组5、直燃式溴化锂机组初投资对比分析说明1、以上对比是针对主机设备进行的对比,不论采用哪种采暖方式,其末端系统投资费用是相同的。

2、以上设备价格均为报价,不包括空调机组(冷水机组)的机房土建费用。

3、水源中央空调报价中不包括打井费用。

4、燃煤锅炉+冷水机组报价中不包括建煤场、渣场的费用。

初投资费用对比分析注:1、以上设备价格均为报价,不包括空调机组(冷水机组的机房土建费用)2、水源热泵报价中不包括打井费用。

3、燃煤锅炉+冷水机组报价中不包括建煤场、渣场的费用。

4、燃气锅炉+冷水机组报价中不包含燃气初装费用。

运行费用分析运行费用对比分析说明1、机组冬季运行1台100天,夏季运行1台100天。

2、每天运行时间为10小时。

3、因季节变化而产生的空调负荷调节系数为0.6。

4、电费按0.5元/度计,煤费按0.6元/kg计,油费按5.5元/kg计,燃气费用按2.8元/Nm3计。

10000m2办公楼初投资及运行费用比较一、初投资:1、水源热泵:2、燃煤锅炉+冷水机组:3、燃气锅炉+冷水机组:5、市政热力+冷水机组:注:市政热力入网费:60元/m2 市政管网费用投资:60×10000=600000元5、直燃式溴化锂机组:1、采用水源热泵夏季:(1).主机:230×1×100×10×0.6×0.5=69000元(2).潜水泵:25×0.8×1×100×10×0.5=10000元(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元冬季:(1).主机:279×1×100×10×0.6×0.5=83700元(2).潜水泵:25×0.8×1×100×10×0.5=10000元(3).循环水泵:30×0.8×1×100×10×0.5=12000元综上所述水源热泵夏季运行费用为93000元,冬季运行费用为105700元,全年的运行费用为198700元。

山东济南直燃溴化锂机组与水冷机组运行费用分析

山东济南直燃溴化锂机组与水冷机组运行费用分析

济南地区溴化锂机组与水冷螺杆机组对比情况一、原理介绍1.1直燃型溴化锂机组工作原理介绍利用轻柴油或天然气作为热源,以水和溴化锂为工作对,其中高沸点的溴化锂为吸收剂,低沸点的水为制冷剂。

整个制冷循环由蒸发器、冷凝器、吸收器、发生器等主要部件组成。

来自冷凝器的制冷剂水在低压蒸发器中与冷冻水回水进行换热,吸收后者的热量,汽化成水蒸汽,并使之降温,实现制冷的目的。

水蒸汽在吸收器中被溴化锂浓溶液吸收,放出的汽化潜热被冷却水带走。

然后生成的溴化锂稀溶液经溶液泵送至发生器。

在发生器中,溴化锂稀溶液被加热,其中制冷剂水汽化。

高压水蒸汽再通过冷凝器,冷凝成水。

制冷剂水再回到蒸发器中汽化制冷,实现下一个制冷循环。

1.2水冷螺杆式制冷机组工作原理介绍利用电能作为能源,一般以氟利昂为制冷剂,采用逆卡诺循环的工作原理经行制冷。

整个制冷循环由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等主要部件组成。

其工作原理是压缩机将蒸发器过来的低压制冷剂蒸汽进行压缩,变成高温、高压蒸汽后进入冷凝器,收到冷却水的冷却放出热量并凝结成高压液体,再经膨胀阀节流后变成低温、低压的湿蒸汽,进如蒸发器进行汽化吸热制冷,得到所要求的低温和所需要的冷量。

吸热汽化后的低压制冷剂气体再进入压缩机,继续下一个制冷循环。

1.3两者简单比较(1)驱动制冷循环的能源不同:直燃型溴化锂机组直接采用燃油或燃气作为能源;水冷螺杆式制冷机组则是采用电能作为驱动压缩机动作的动力。

(2)使用循环工质不同:直燃型溴化锂机组采用水作为制冷剂;水冷螺杆冷水机组既可以采用单一物质做为制冷工质(如R22),也可采用非公沸混合制冷工质(如R407C,R410A)。

(3)能效比(COP)值不同:直燃型溴化锂机组COP值一般为1.2~1.6;水冷螺杆冷水机组的COP值一般在5.0~5.5之间。

(4)溴化锂吸收式制冷机组与水冷螺杆式冷水机组的比较二、设备运行费用分析比较(引自济南物价局网站)1.电价(鲁价格发[2008]101号)(单位:元/Kw.h)2.天然气价格(引自济南物价局网站)4.1直燃型溴化锂机组运行能耗表(天然气)三、结论根据以上运行费用比较,可以得出直燃型溴化锂机组的运行费用相对于水冷螺杆式冷水机组来说是不经济的,而且水冷螺杆冷水机组的初投资和后期维护、管理费用要低的多(几乎是直燃型溴化锂机组初投资的1/2),而且不产生污染大气的有害气体,在能源日益紧张的21世纪,能源价格不断上涨,所以对于济南在水一方洗浴中心的小范围工程来讲,不管从系统初投资还是后期系统运行维护、管理费用,水冷螺杆冷水机组是该工程的最佳选择!。

水源热泵和溴化锂直燃机对比20120613

水源热泵和溴化锂直燃机对比20120613

水源热泵空调系统与直燃溴化锂系统经济分析摘要介绍了水源热泵和直燃溴化锂系统的工作原理,结合一工程实例,对这两种机组的中央空调系统的运营费用和投资费用进行对比分析。

关键词水源热泵溴化锂直燃机节能初投资运行费用一、前言随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。

随着能源和环境问题的日益突出,如何高效地使用能源、回收各种余热和减小对环境的污染成为人们关注的焦点。

水源热泵就是一种用来解决能源和环境方面问题的极为有效的技术,因而近年来国内外发展极为迅速。

本文通过对一工程实例进行分析,根据实际数据对水源热泵空调系统与直燃式溴化锂机组进行了比较,并由此对水源热泵系统的几点结论。

二、两种空调系统介绍1. 水源热泵空调系统1.1 水源热泵空调系统工作原理作为自然现象, 能量总是从高温端流向低温端。

但如同水泵把水从低处提升到高处那样, 人们可以用热泵技术把热量从低温端抽吸到高温端。

所以热泵实质上是一种热量提升装置, 它本身消耗一部分能量, 把环境介质中储存的能量加以挖掘, 提高温位进行利用, 而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的1 / 3或更低, 这就使热泵节能的关键所在。

水源热泵机组的工作原理就是利用地球表面浅层地热能如地下水或地表水(江、河、海、湖或浅水池)中吸收的太阳能和地热能而形成的地位热能资源, 采用热泵原理, 通过少量的高位电能输入, 在夏季利用制冷剂蒸发将热量取走, 放热给环流的水, 由于水的温度低, 所以可以高效地带走热量; 而冬季,利用制冷剂吸收环流水的热量, 通过空气或水作为载冷剂提升温度后载冷凝器中放热给室内。

1.2 水源热泵的技术特点(1)高效、节能、运行费用低:我们在评价热泵机组和制冷机组的性能时常用到功效比一词, 用COP表示, 它的定义是系统输出的功率与所消耗的功率之比。

风冷热泵其COP 值一般在2. 0~ 3. 0之间, 而水源热泵, 国内产品在供热时COP值可达3. 5~ 4. 0, 供冷时活塞式机组为5. 0~ 5. 2, 螺杆式机组可达6. 0, 从这一点上看, 水源热泵可以被称作高效节能的供冷供热设备。

Ⅰ类溴化锂吸收式热泵

Ⅰ类溴化锂吸收式热泵

在夏季制冷时,制冷量与输入功率的比率定义为热泵的能效比EER(Energy Efficiency Ration)。
COP-Coefficient of Performance
在冬季供热时,制热量与输入功率的比率定义为热泵的循环性能系数COP。
COP即能量与热量之间的转换比率,简称能效比。
三洋单效型溴化锂吸收式热泵在非理想条件下,COP也可达到1.62,性能稳定可靠。
吸收式热泵
第Ⅰ类热泵 (增热型)
第Ⅱ类热泵 (升温型)
单效热泵
双效热泵
制热/制冷
功能
制热
功能
功能
制热/制冷
利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能,即利用中低温热能驱动,用大量中温热源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度高于中温热源的热量,将部分中低热能转移到更高温位,从而提高了热源的利用品位。第二类吸收式热泵性能系数总是小于1,一般为0.45~0.5。
温水入口温度线
★Ⅰ类吸收式热泵的应用实例
在油田领域,采出液一般具有较高的温度,蕴藏丰富的余热资源,使用吸收式热泵可以充分发挥节能潜力。下图为以典型余热利用系统为例,介绍吸收式热泵的应用(本例中,COP为1.64)。
采出液分离的污水
驱动热源: 油 伴生气 天然气 蒸汽
联合站供暖 或公寓供暖
压缩式: 制热出水温度多为45-60℃,极少数能达到更高。制冷温度7-12℃。 吸收式: 出水温度可达85℃,温度与热源温度有关。制冷温度7-12℃。
压缩式: 适用地暖、水暖、空调等中小型供暖及供冷,适用于电能廉价的地区。 吸收式: 适用集中供暖、供冷或工艺等大中型项目。适用于余热丰富,热能廉价的地区
压缩式: 传热媒介为各类制冷剂,如R22等,多对环境有害。受制冷剂性质影响,工作温度区间狭窄。 吸收式: 传热媒介主要为溴化锂水溶液,无毒无害,且无损耗。设备出力变化不影响性能(cop)。

溴化锂风冷热泵地源热泵电锅炉比较-图文

溴化锂风冷热泵地源热泵电锅炉比较-图文

溴化锂风冷热泵地源热泵电锅炉比较-图文空调系统比较说明目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统。

以下分别就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较。

方案直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统内容需专人管理机房,但主机为全电空调系统复杂,需专人管理机房。

主机智能化程全电脑自动控制,无需专人管理。

需专人管理机房及锅炉房,但主机为脑自动控制。

如要达到无人值守主机的制冷/制热切换需人工对阀度部分进口机可以对水泵进行控制。

全电脑自动控制。

实现电脑管理,则需再增加控制门切换来实现系统。

有线控制或无线控制、多功能遥控有线控制或无线控制,也可以用BA有线控制或无线控制,也可以用BA有线控制或无线控制,也可以用末端系统控制器、中央集中控制器。

系统集中控制。

系统集中控制。

BA系统集中控制。

溴化锂制冷机组从原理上要求保证极高的真空度,工艺上必须保证目前技术含量最高的空调系统,经多年研发与使用,机组质量、可靠经多年研发与使用,机组质量、可靠运行可靠性极高的密封性,否则溴化锂溶液将在国外已大量使用,现国内也大性高。

性高。

对机组材料和构件造成强烈腐蚀,量应用,机组质量、可靠性高。

其使用寿命无法保证。

空调系统中采用空气处理机,新风空调系统中采用空气处理机,新风量空调系统中采用空气处理机,新风量空调系统中采用空气处理机,新新风效果量大,新风效果好,且过渡季节可大,新风效果好,且过渡季节可采用大,新风效果好,且过渡季节可采用风量大,新风效果好,且过渡季采用全新风系统。

全新风系统。

全新风系统。

节可采用全新风系统。

主机制冷时采用的是冷却塔提供的冷却水,所以受环境温度的影响主机是与室外空气进行热交换,因此主机制冷时采用的是冷却塔提供的主机制冷时产生的废热和制热小于风冷热泵系统。

水源热泵、地源热泵、直燃机特点比较

水源热泵、地源热泵、直燃机特点比较
3、提水井、回灌井的挖掘需要专用设备,工程量大,同时此循环回路需配备大功率的水泵。
地表水受环境温度影响较大,对机组能力有影响。例如冬季水温下降,应考虑增加水流量或加辅助热源设备。
1、水系统工作温度在15~32℃之间,大于室内露点温度,管道不需保温,可节省保温费用。
2、需额外提供辅助加热设备,增加初投资。
水源热泵、地源热泵、直燃机特点比较
类型
项目
水源热泵
地源热泵
直燃机
地下水热泵
地表水热泵
水环热泵
热源
地下深井水
河水、湖水、海水等
封闭循环水
土壤
---
系统循环方式
开式
开式或闭式
闭式
闭式
冷温水一般为闭式
冷却水开式
辅助热源、排热设备
需深水潜水泵
需循环水泵
1、冷却塔
一般采用封闭式冷却塔,如采用开式冷却塔,则需另加热交换器把环路水与冷却塔隔离,防止水源热泵机组中的水/制冷剂热交换器受到腐蚀和结垢。增加了初投资。
3、对水质要求高,如采用闭式冷却塔,换热效率低,冷却塔体积大,价格昂贵;如采用开式冷却塔加热交换器,也增加了初投资。
4、从建筑物内区利用热泵升温,提供给外区,热泵机组之间难以匹配。
5、水源热泵机组都带有压缩机,噪音比一般空调末端大,需采用降噪措施。
1、需使用特殊地埋管材,制作特殊形状管道。
2、需使用专用挖掘钻孔工具,工程量大,安装复杂,劳动成本高。
2、加热器
根据能源情况可选用电锅炉,燃油、燃气锅炉,蒸汽、水热交换器等。
不需水泵,但换热管及制冷剂要增加很多,或者要加防冻液
开式冷却塔+冷却水泵
环境影响
1、地下水经过机组及空调系统后直接排回地下,会对地下水造成一定程度的污染。

100万大卡热源塔热泵系统与溴化锂机组运行对比

100万大卡热源塔热泵系统与溴化锂机组运行对比

100万大卡热源塔热泵系统与溴化锂机组运行对比热源塔热泵机组简介辛普森热源塔热泵机组SDRR-12400S/L共1台,额定制冷/制热量为1180kW/960.8kW,单台额定制冷/制热功率为221KW/241.7KW,夏季提供7~12℃空调冷水,冬季提供45~40℃空调热水;如果设计为热回收型(SDRR-12400S/L共1台),热回收量约1000KW,夏季提供7~12℃空调冷水的同时采用热回收技术免费提供55~50℃生活热水,冬季可提供55~50℃生活热水。

溴化锂吸收式制冷机组简介溴化锂吸收式制冷机组简介溴化锂吸收式制冷机组通常利用低品位的废热蒸汽,利用少量的电能来制冷,无制热功能,100万大卡的机组,所需要蒸汽量为1.5m3/h(不含蒸汽管路损耗),需要耗电4KW,可以在夏季提供7~12℃空调冷水。

如冬季提供45~40℃空调热水,则需要另加换热机组,将蒸汽加热水后,供空调使用。

空调侧循环系统设置两种系统的的空调侧水泵配置相同。

主机冷冻水管路汇至分集水器,再接至室内各空调区域。

空调分集水器间设压差旁通控制器平衡压力。

每台主机冷冻水回水设电子水处理仪一套。

冷热源侧循环系统设置因为溴化锂吸收式制冷机组的COP值较低,因此所冷却冻水泵更大,100万大卡的机组,所配冷却水流量为320t/h,扬程28米。

(功率37KW)热源塔热泵机组,所配冷却水流量为250t/h,扬程28米。

(功率30KW)冷却塔(热源塔)侧设置因为溴化锂吸收式制冷机组的冷却水量较大,因此所需要风机功率为15KW,热源塔热泵机组,因为考虑冬季吸热效果,所配风机功率为15KW,两者相同。

运行费用对比A、热源塔热泵运行费用分析(1)计算条件:①运行天数为夏季120天,冬季为120天;②空调运行时间为12小时;③电价按0.8元/kwh计算;④制冷系统能效比按5.5计算,制热系统能效比按4计算;⑤制热量暂按制冷量的80%计算;⑥冷冻水泵功率两个系统相同不比较,冷却水泵30KW/台;⑦热源塔功率15KW/台⑧暂载率按75%计算;(2)运行费用分析:夏季:120*12*(1158kw/5.5)*0.8*75%≈18.19万元夏季冷却水泵运行:120*12*30kw*0.8≈3.456万元冬季:120*12*(1000kw/4)*0.8*75%≈21.6万元冬季水泵运行:120*12*30kw*0.8≈3.456万元万元以上合计全年空调总费用: 46.7万元B、溴化锂机组+市政蒸汽运行费用分析(1)计算条件:⑨运行天数为夏季120天,冬季为120天;⑩空调运行时间为12小时;⑪电价按0.8元/kwh计算,市政蒸汽按180元/m³计算;⑫制冷系统按实际耗蒸汽1.5立方计算;单机实际耗电为4KW⑬制热量暂按制冷量的80%计算;⑭冷冻水泵因两系统相同不计算,冷却水泵功率37KW/台⑮暂载率按75%计算;(2)运行费用分析:夏季:(1.8m3/h×180元/m3+15KW×0.8元/kw+4KW×0.8元/kw)×12h×120d=41.069万元夏季水泵运行:120*12*37kw*0.8≈4.26万元冬季:市政蒸汽进行采暖冬季需要的热量:1000kw=859000kcal1吨蒸汽相当于60万大卡;全年耗气:859000kcal/600000kcal/m3*1.2*12h*0.75(暂载率)*120d=1855.5m3全年运行费用:1855.5m3*180元/m3=33.399万元冬季水泵运行:120*12*37kw*0.8≈4.262万元全年空调总费用:82.99万元*热水费用计算生活热水:热源塔热泵:因为夏季制冷同时产生生活热水,所有夏季运行费用为0汇总表同样冷量的机组,运行费用每年差距为36.29万元。

溴机与地源热泵对比

溴机与地源热泵对比

地源热泵机组与溴化锂吸收式机组的经济性分析比较提要:对空调系统机房主要设备分别采用地源热泵制冷机(以格瑞德机组为例)和溴化锂吸收式机组(溴冷机以大连三洋为例)进行了详细的比较。

其中的水泵以上海凯泉水泵厂的产品参数为依据,冷却塔以格瑞德的产品参数为依据:此项目总制冷量为150×104Kcal/h,采暖量为120×104Kcal/h1主要设备初投资比较(初投资不含末端部分)该项目选择LSW250H×2台或大连三洋DG-51GM×1台,空调日运行时间为10小时,空调制冷运行时间按夏季制冷4个月,共计120天计。

1.1采用水冷螺杆机组设备费用1地源热泵机组及其配套设备初投资(见表1)表1:冷水机组及其配套设备初投资1.1.2耗电功率(基本数据取自表1,未统计锅炉数据)1)设备投运功率N T=176×2+45×2+37×2=516KW(主机+泵)(制冷时)2)设备投运功率N T=234×2+45×2+37×2=632KW(主机+泵)(制热时)3)变压器容量N=N Y×1.2/0.9=842.7KV A选择一台900KV A的变压器;1.1.3变配电设备费1)变压器购置费150元/KV A×900KV A=13.5万元;2)变配电设备安装费:设备费×10%=13.5×10%=1.35万元;3)变配电设备及安装费合计为14.85元。

1.1.4电力增容费(略)1.1.5水源热泵机组空调设备总费用空调设备总费用:=总设备初投资+电力总费用(增容及配电设备)=142.2+14.85=157.05万元。

1.2采用溴化锂吸收式制冷机空调设备费用。

1.2.1溴化锂吸收式机组及其配套设备初投资(见表2)1.2.2耗电功率(基本数据取自表2)1)设备投运功率N Y=55×2+15×1+37×2+13.5=212.5KW(主机+泵+冷却塔)2)变压器容量选用N=212.5×1.2/0.9=283KV A一台300变压器1.2.3变配电设备费1)变压器购置费150元/KV A×300=45000万元;2)变配电设备安装费设备费×10%=4.5×10%=0.45万元;3)变配电设备及安装费合计为4.95万元。

直燃机与水源热泵对比

直燃机与水源热泵对比

直燃机与水源热泵比较中央空调作为建筑的心脏设备,解决方案的选择非常重要。

作为近年来国内一种新出现的中央空调解决方案,水源热泵有一定的优点:首先,其利用的是地下水或江、河、湖、海的冷水作为空调系统的冷却水带走热量,对于用户来说可以不用配备冷却塔等设备,简化了系统设置。

其次,相对于电冷机组来说,它还增加了供暖的功能。

这种方案从表面上看节省设备初投资,而且用户不需要为空调系统的冷却水支付费用,所以看上去还具有运行费用低的优势。

但是,中央空调方案的选择和实施是一项复杂的系统工程,它不能仅仅从几个方面来考虑,而是应该从一个全面的角度来看。

对于用户来说,选择中央空调的目的除了获得舒适的适用功能之外,还需要最佳的运行可靠性。

通过全面的分析,我们可以发现,水源热泵的方案具有相当大的局限性和不稳定性,相对于直燃机方案来说有许多不足之处:一、从初投资、运行费用上看,如果我们做个客观而全面的分析,就会发现水源热泵并不具有所宣传的那些优势:1、初投资——采用水源热泵方案整体投资实际上要高于直燃机方案。

不论采用哪种空调主机,末端所需要的费用都是相近的,我们主要比较的是主机设备以及为了满足主机的运行条件所支付的相关费用,虽然水源热泵有节省冷却塔投资和增加供热功能的优势,但相应增加的打井费用、深井水泵投资及伴生的电力投资(水源热泵配电量大,配电设施费用投入高。

用电将增加按变压器容量每千瓦每月15元的费用,这对于用电量大的水源热泵将又增加一笔运行费用)也是一笔不小的费用,此外打井等工程还需要进行专门的手续审批办理,这些都会增加方案实施的成本。

2、运行费用——水源热泵的运行费用在实际使用中要比厂家提供的数据更高。

作为一种新出现的中央空调设备,水源热泵的运行情况缺乏实践的检验,运行费用更只能根据厂家提供的数据进行估算,而这是缺乏实际使用数据支持的,优势理论上的估算与实际的使用会有很大的差别。

此外,地下水是开放式的,温度品位、PH值等各地不一,且经常变动,地面机组对这些因素是根本无法控制的,因此,容易造成机组的出力难于稳定与控制,也就很难对运行费用做出较准确地估算。

模块化水冷、风冷冷水机组、VRV、螺杆机组、热泵机组、直燃溴化锂机组等中央空调比较比较

模块化水冷、风冷冷水机组、VRV、螺杆机组、热泵机组、直燃溴化锂机组等中央空调比较比较
電力驅動的製冷機的製冷係數COP比吸收式製冷機的熱力係數高,前者為後者的二倍以上。
制冷量调节方便
模块化风冷热泵
風冷熱泵機組的單台容量較小,宜應用於中小型工程
风冷系统因室外是风冷却,机组不能做到很大
稳定可靠、健康环保
并联技术、高效节能
人性化界面、智能化控制
强力除湿,
智能除霜。
结构简单
宁静、低噪
外观轻巧、全优设计
房间温度控制更精确、更舒适
模块化水冷螺杆式冷(热)水机
吸收式冷水機
組有合適熱源特別是有餘熱或廢熱等場所或電力缺乏的場所
机房面积最大
噪声大、振动大。半封闭压缩机或进口压缩机,噪声、振动可减小,但价格却高得多
制冷量调节方便,但耗电量减少不大
锅炉+风冷热泵螺杆式冷(热)水机
風冷熱泵機組的單台容量較小,宜應用於中小型工程
冬季供热受室外气温影响较大,除霜,既耗能,又影响供热
多台压缩机组合。运行可靠,安装、操作简便便
无需冷却水系统,可放置在屋顶或室外地坪上,减少机房面积
噪声振动较小
制冷量调节方便
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
無振動、無磨損,運轉可靠
转动部件少,故障率低,运行可靠
价格便宜,体积小
耗电量很少
寿命比螺杆式机组短。冷却水耗量比螺杆式机组大。
以LiBr水溶液为工质,对大气环境污染较少
噪声小,振动小。中小型机房可单台使用
空调
方案
适用性
可行性
可靠性
安全性
投资
能耗
运行费用
操作管理的方便性
环境影响
舒适性
美观性
调节性
锅炉+模块化水冷螺杆式冷(热)水机
适用于需要较大冷量的场合

传统中央空调系统与直燃机及水环热泵空调系统的比较

传统中央空调系统与直燃机及水环热泵空调系统的比较
效率衰减
很小
效率衰减很快,10年能衰减5%
很大
效率衰减很快,10年能衰减50%
较小
效率衰减很快,10年能衰减20%
空调品位

全空气系统易带新风及加湿功能,能更好保证室内空气质量。空调品位较高。
一般
风机盘管长期使用易生霉菌,室内空气循环易使人感到不适应,影响健康,加新风难,室内空气质量较差。
一般
风机盘管长期使用易生霉菌,室内空气循环易使人感到不适应,影响健康,加新风难,室内空气质量较差。
使用灵活
程度
很活
可同时实现制冷或制热功能使用灵活方便。
(达到五星级标准要求)
不灵活
只能单独实现制冷或制热。
(达到三星级标准要求)
不灵活
只能单独实现制冷或制热。
(达到三星级标准要求)
控制系统
简捷
控制方式相对简捷实用,容易实现。故障较少维护方便。
较复杂
运行部件多,控制系统很复杂,维护量很大。
很复杂
运行部件多,控制系统相对较复杂,维护量相对较麻烦。
多台小机组分别启动,启动电流小。
较小
直燃机的燃烧机启动电流较小

大型主机启动电流大
使用寿命

20年

10年
较长
15年
能量调节性
很好
部分负荷能量调节好

40%以下负荷能量调节很难
一般
20%以下负荷机组会出现喘振
安全性

用电较为安全

燃油或燃气存在安全隐患

用电较为安全
管理难度

系统简单管理方便

系统复杂,控制点多
故障及维修
故障点少维修方便

溴化锂吸收式直燃机与水源热泵的经济性分析

溴化锂吸收式直燃机与水源热泵的经济性分析

溴化锂吸收式直燃机与电制冷冷水机组的经济性分析电动压缩式空调设备费用1.1冷水机组及其配套设备初投资(见表1)表1 冷水机组及其配套设备初投资表设备数量技术参数单价/万元/台合价/万元WSC离心机组 2 Q=2286Kw,N=398Kw,G l=480t/h,G z=400t/h。

105 210冷冻水泵 3 G=400t/h,H=15m,N=36Kw1.5 4.5冷却水泵 3 G=480t/h,H=20m,N=43Kw1.73 5.19冷却塔 3 G=480t/h,N=17Kw 22.3 66.9燃油热水炉 2 G=6t/h,t=60℃,燃油19kg/h,N=0.2Kw8.5 17.0日用燃油箱 1 G=1000kg,V=1.4m30.486 0.486 热水箱 1 G=20t,V=22.5m3 3.07 3.07 蓄水箱 2 G=144t,V=170m311.9 23.8热水泵 2 G=60t/h,H=90m,N=37Kw1.12.2储油罐 1 G=6.4t,V=9.5m39.18 9.18总计342.326 注:G l—冷凝器流量,G z—蒸发器流量。

1.2溴化锂吸收式直燃机机房设备费用1.2.1溴化锂吸收式直燃机及其配套设备初投资(见表2)表2溴化锂吸收式直燃机及其配套设备初投资表设备数量技术参数单价/万元/台合价/万元溴冷机 2 Q=2300Kw,G l=654t/h,G z=400t/h,G油=172kg/h,G LiBr=8.2t,N=18.7Kw220 440冷冻水泵 3 G=400t/h,H=15m,N=36Kw1.5 4.5冷却水泵 3 G=480t/h,H=20m,N=43Kw1.73 5.19冷却塔 3 G=480t/h,N=17Kw 22.3 66.9 热水箱 1 G=20t,V=22.5m3 3.07 3.07热水泵 2 G=60t/h,H=90m,N=37Kw1.12.2蓄水箱 2 G=144t,V=170m311.9 23.8 蒸汽开户费 1 126 126 换热设备及安装 1 40 40二次管网建设 1 10 10溴化锂溶液ξ=50%,G=30t 2.2万元/t 66总计787.66 注:1以远大Ⅵ型直燃机技术参数为依据。

中央空调直燃型溴化锂制冷机组优缺点

中央空调直燃型溴化锂制冷机组优缺点

直燃型溴化锂制冷机组优缺点吸收式:溴化锂吸收式冷水机组是利用水在高真空度状态低沸点蒸发吸收热量而达到制冷目的的制冷设备。

溴化锂水溶液作为吸收剂吸收蒸发的水蒸汽,从而使制冷剂连续运转,形成制冷循环。

一般可分为蒸汽型、直燃型和热水型等类型,直燃型包括燃油和燃气两种。

使用寿命较短,耗气量大,热效率低,单效0.6,双效1.12,直燃式1.6。

优点包括以下几点:(1)耗电非常小,其耗电设备仅有几台小型泵和直燃机的燃烧器,耗电量一般为蒸汽压缩式制冷机的3%~4%,对解除电力紧张有好处;但要消耗大量的燃油或燃气,是该机组运行成本的主要部分。

(2)不应用氟利昂类制冷剂,制冷剂采用水,溶液无毒,对臭氧层无破坏作用,对环境无影响,有利于环境保护。

(3)加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可无级调节,运行平稳,无噪声,无振动。

(4)夏季制冷,冬季可以制热,也可以同时供冷和供热,除了满足空调冷、热源的要求外,还可以提供其它生活方面的供热,一机多用,节省了占地面积和投资。

(5)不同类型的运行费用与使用的能源关系极大。

蒸汽型的蒸汽来源如果是燃煤锅炉或者是余热、废热时则制冷成本非常低,是一种价格低廉的冷源。

但燃煤锅炉受到环境保护法规的限制,目前在城市中基本不允许使用;一般都采用油或气体燃料,费用取决于燃料的市场价格,运行成本高。

与蒸汽压缩式制冷机组比较,一般体积较大,冷却水系统设备费和水泵电费比较高。

缺点包括以下几点:(1)安全隐患:燃油型机组:由于燃油机组一般使用的为轻质柴油,需要配置机房的日用油箱(一般为1m3),及室外储油罐(最大可做15 m3),两者之间由齿轮油泵及输油管连接,由于柴油的侵润性强,易渗漏,所以管路施工要求高,且要在使用中要加强管理,勤检修,负责会有安全隐患;储油罐依据消防的要求,必须安装于离周围建筑物15米以外的空地上,否则消防验收通不过;储油罐需作好防雷及防静电工作,罐上要安装防爆呼吸阀及作好静电接地工作,并定期检查,确保安全。

溴化锂机组与电热泵效益比较

溴化锂机组与电热泵效益比较

溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比较摘要:对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进行比较研究,认为:在一些特定场合(如高温环境)大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机CNC加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟及配备先进的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。

本文将从各方面加以说明。

关键词:收式制冷机组螺杆式冷机组能源消耗溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比较(一)对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进行比较研究,认为:在一些特定场合(如高温环境)大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机CNC加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟及配备先进的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。

下面将从如下方面加以说明:一、冷水机组的能耗分析1、冷水机组的选择从循环效率来看:在压缩式冷水机组中,当以螺杆式和离心式机组为高,它们的单位制冷量能耗一般都在0.2Kw~0.22Kw。

它们的节能型机组的单位制冷。

溴化锂吸收式制冷机组的实际循环效率COP值为1.0~1.2左右。

(工作条件一致:冷水进出口温度为 2/12冷却水进出口温度为30/35℃)目前国际上公开的不同制冷机的投资估算价格,依照国际价格,单机容量在1400KW 以内的制冷系统,可选用螺杆机组;而单机容量在2000KW的制冷系统,采用离心式机组较为经济;吸收式制冷机组的价格平均为离心式机组的2倍左右。

国内的情况有所不同,在单机容量相同的情况下,溴化锂吸收式制冷机组的价格略为离心式机组组的1.5倍左右.压缩式机组如采用新型替代工质(如R134a或R123等),其价格将有所提高。

直燃型溴化锂中央空调工作原理

直燃型溴化锂中央空调工作原理

直燃型溴化锂中央空调工作原理中央空调是家庭和商业建筑中常见的空调系统之一。

而直燃型溴化锂中央空调是一种高效节能的空调系统,其工作原理可以帮助我们更好地理解其如何提供舒适的空调效果。

直燃型溴化锂中央空调的核心组件是溴化锂吸附式制冷机组。

它主要由蒸发器、制冷器、再生器和冷凝器组成。

整个空调过程是通过溴化锂和水之间的吸附反应来完成的。

首先,当空调系统启动时,冷水通过蒸发器进入制冷器。

在制冷器中,制冷剂循环流动,并吸附水分子,从而实现降低蒸发器中的温度。

这样,空气通过蒸发器时,会被制冷剂吸附和冷却,从而达到降低室内温度的目的。

在制冷剂吸附水分子后,制冷剂会进入再生器。

再生器是通过直燃器提供热能的地方。

直燃器燃烧燃气产生高温烟气,这些烟气通过再生器中的导热材料来加热制冷剂。

由于高温烟气的传热作用,制冷剂上的水分子会被释放出来,并再次转化为气态。

这样,制冷剂就可以再次回到制冷器中,进行下一轮的循环。

在制冷剂通过制冷器和再生器的循环后,它进入冷凝器。

冷凝器中,制冷剂会通过冷却水的作用,使剩余的水分子重新凝结。

这样,凝结后的水会进一步排出系统,从而保持制冷剂的循环干燥。

通过这样的循环过程,直燃型溴化锂中央空调系统可以提供持续的制冷效果。

其工作原理的关键在于溴化锂的吸附特性。

溴化锂具有较高的吸湿性,因此可以高效地吸附水分子。

而当制冷剂经过再生器时,由于高温烟气的热能输入,吸附在溴化锂上的水分子会被释放出来。

这种吸附和释放的过程实现了从冷却室内空气到释放湿气的循环,从而达到制冷的效果。

此外,直燃型溴化锂中央空调系统还具有一定的节能效果。

由于其采用直燃器提供热能,相比传统的电制冷空调系统,直燃型溴化锂中央空调在制冷过程中可以更高效地利用燃气资源。

这样不仅可以减少能源的浪费,还可以降低使用成本。

总结起来,直燃型溴化锂中央空调系统以溴化锂的吸附特性为基础,通过蒸发器、制冷器、再生器和冷凝器的循环操作,实现了舒适的空调效果。

地源 水源热泵中央空调分析及与其它方式的比较.

地源 水源热泵中央空调分析及与其它方式的比较.

地源水源热泵中央空调分析及与其它方式的比较一可行性分析水源(地源)热泵与其他形式的空调对比,具有一下优越性:1、环保:水源热泵机组,是以地下80~100米的恒温水(12~15℃)为载体,通过输入少量电能,实现低温位热能向高温位转移。

地下水通过机组内隔离性循环进行能量转换,不与空气接触,对地下水无任何污染。

只是利用地下水的能量,无任何消耗地回灌到地下,整个能量转换过程没有燃烧、没有排烟、没有废气物,也不需要堆放燃料废物的场所。

对大气、环境无任何污染,符合国家环保和可持续发展战略要求。

其他燃油、燃气、溴化锂直燃机组等型式的中央空调,在能量转换过程中都有‘三废’排放,不同程度地对大气、环境造成污染。

2、高效:水源热泵机组,由于采用了世界上最先进的压缩机,钎焊板式换热器或满液式换热器,使它的能效比大大高于其他不同形式的中央空调:煤的使用效率为50~70%;天然气的使用效率为88%;轻柴油的使用效率为85% ;电的使用效率为96%;地温热泵机组为449%。

也就是说,消耗1KW的电能,可以产生近5.1KW的热能,在制冷状态下可以产生近7.1KW 的冷量。

3、节能:水源热泵机组的高效特点可以看出,它的运行费用比普通中央空调低50~60%。

另外,由于该机组采用了彩色中文触摸式计算机和可编程控制器组成的PCC分布式尖端控制系统,可根据空调房间实际负荷,自动调节机组运行,当空调房间温度达到设定温度时,机组内部分或全部压缩机就停止运行,从而节约电能,降低了运行费用。

4、智能:由于该机组采用了彩色中文触摸式计算机和可编程控制器组成的PLC分布式尖端控制系统,不仅能自动调节机组运行,还具有多重保护功能,当机组内一台压缩机出现故障时,就被自动保护起来,其他压缩机照常工作,并不影响系统整体效果,对机组来说是安全可靠的。

其次,该机组又无燃烧、排废过程和气、油的储存,不存在油、气的泄露及易燃、爆安全隐患,不会对使用单位的财产和职工的人身安全造成威胁。

溴化锂机组与电热泵效益比较

溴化锂机组与电热泵效益比较

溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比拟摘要:对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进展比拟研究,认为:在一些特定场合〔如高温环境〕大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机C加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟与配备先进的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。

本文将从各方面加以说明。

关键词:收式制冷机组螺杆式冷机组能源消耗溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比拟〔一〕对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进展比拟研究,认为:在一些特定场合〔如高温环境〕大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机C加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟与配备先进的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。

下面将从如下方面加以说明:一、冷水机组的能耗分析1、冷水机组的选择从循环效率来看:在压缩式冷水机组中,当以螺杆式和离心式机组为高,它们的单位制冷量能耗一般都在0.2Kw~0.22Kw。

它们的节能型机组的单位制冷。

溴化锂吸收式制冷机组的实际循环效率COP值为1.0~1.2左右。

〔工作条件一致:冷水进出口温度为 2/12冷却水进出口温度为30/35℃〕目前国际上公开的不同制冷机的投资估算价格,依照国际价格,单机容量在1400KW 以内的制冷系统,可选用螺杆机组;而单机容量在2000KW的制冷系统,采用离心式机组较为经济;吸收式制冷机组的价格平均为离心式机组的2倍左右。

国内的情况有所不同,在单机容量一样的情况下,溴化锂吸收式制冷机组的价格略为离心式机组组的1.5倍左右.压缩式机组如采用新型替代工质〔如R134a或R123等〕,其价格将有所提高。

电力中央空调取代直燃式溴化锂机的可行性分析

电力中央空调取代直燃式溴化锂机的可行性分析

电力中央空调取代直燃式溴化锂机的可行性分析1、溴化锂吸收式制冷机的基本原理及在我国的发展趋势溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸汽的吸收与释放来实现制冷的,这种循环要利用外来热源实现制冷,常用热源为蒸汽、热水、燃气、燃油等。

其中人们习惯采用热源为燃气、燃油的溴化锂热水机称为自燃机。

溴化锂吸收式制冷机在我国的飞速发展始于80年代末,起因为“关于消耗臭氧层物资(ODS)的蒙特利尔议定书”(以下简称议定书)以及改革开放以来经济高速增长所引起的电力严重短缺。

所谓“议定书”的主要内容为鉴于制冷设备用的氯氟烃化合物以及其它耗臭氧层物资对大气臭氧层的破坏作用加剧,限定各国在2000年前禁止各类氯氟烃化合物的生产和使用,但又规定对于人均消费在0.3公斤以下的发展中国家,还允许这种氟化物产品延缓十年(我国属于此范围)。

这项约有130个缔约国签订的“议定书”意味着对以氟利昂为主要制冷剂的传统电力民用制冷机的一项重大挑战,同时也为各类溴化锂空调机的发展应用提供了绝好契机。

溴化锂吸收机制冷机以其可利用低品味的热能、所需电功率小、制冷剂为水以及溴化锂溶液对环境不构成破坏等特点在中央空调领域独树一帜,为满足我国严重缺电时期的空调用冷需求而受到了政府、电力部门的鼓励。

自八十年代末以来,我国的溴化锂空调生产厂已超过100家,其产品的制造水平和产量仅次于日本而位居世界前列。

具不完全统计,1996年国内溴化锂冷热水机组的产量约为4000台,其中直燃机占30%以上。

直燃机是在溴化锂吸收式制冷机的基础上开发出来的新机型,除具备吸收式溴化锂机的优点外,还具有以下特点:(1) 燃烧效率高(2) 不用锅炉房,有利于不宜配置锅炉房的楼堂馆所(3) 制冷与采暖兼用,可供生活热水,一机多用(4) 平衡城市能源供给,一般夏季电力空调耗电量大而燃油(气)耗量低鉴此,直燃机在我国的研究起步虽晚(1992年研制成功),但生产技术水平提高很快,有了可靠的质量保证。

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水源热泵空调系统与直燃溴化锂系统经济分析摘要介绍了水源热泵和直燃溴化锂系统的工作原理,结合一工程实例,对这两种机组的中央空调系统的运营费用和投资费用进行对比分析。

关键词水源热泵溴化锂直燃机节能初投资运行费用一、前言随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。

随着能源和环境问题的日益突出,如何高效地使用能源、回收各种余热和减小对环境的污染成为人们关注的焦点。

水源热泵就是一种用来解决能源和环境方面问题的极为有效的技术,因而近年来国内外发展极为迅速。

本文通过对一工程实例进行分析,根据实际数据对水源热泵空调系统与直燃式溴化锂机组进行了比较,并由此对水源热泵系统的几点结论。

二、两种空调系统介绍1. 水源热泵空调系统1.1 水源热泵空调系统工作原理作为自然现象, 能量总是从高温端流向低温端。

但如同水泵把水从低处提升到高处那样, 人们可以用热泵技术把热量从低温端抽吸到高温端。

所以热泵实质上是一种热量提升装置, 它本身消耗一部分能量, 把环境介质中储存的能量加以挖掘, 提高温位进行利用, 而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的1 / 3或更低, 这就使热泵节能的关键所在。

水源热泵机组的工作原理就是利用地球表面浅层地热能如地下水或地表水(江、河、海、湖或浅水池)中吸收的太阳能和地热能而形成的地位热能资源, 采用热泵原理, 通过少量的高位电能输入, 在夏季利用制冷剂蒸发将热量取走, 放热给环流的水, 由于水的温度低, 所以可以高效地带走热量; 而冬季,利用制冷剂吸收环流水的热量, 通过空气或水作为载冷剂提升温度后载冷凝器中放热给室内。

1.2 水源热泵的技术特点(1)高效、节能、运行费用低:我们在评价热泵机组和制冷机组的性能时常用到功效比一词, 用COP表示, 它的定义是系统输出的功率与所消耗的功率之比。

风冷热泵其COP 值一般在2. 0~ 3. 0之间, 而水源热泵, 国内产品在供热时COP值可达3. 5~ 4. 0, 供冷时活塞式机组为5. 0~ 5. 2, 螺杆式机组可达6. 0, 从这一点上看, 水源热泵可以被称作高效节能的供冷供热设备。

水源热泵在制热时所需的地下水即相当于锅炉燃烧的煤或油, 而且地下水占热泵所供热量的70% ~75% , 这些热量所消耗的代价仅为廉价的地下水,其成本要大大低于燃油和燃煤。

以水源热泵运行状况来看,冬季每m2的供暖运行费为17元左右,而热网供暖每m2为30元,燃油供暖每m2为50元左右,因此运行费用低是水源热泵的一个显著特点。

(2)投资少:水源热泵冬季可向建筑物供暖, 夏季向建筑物供冷, 真正做到了一机两用, 提高了设备的利用率。

从初始投资上看, 现在国内主要热泵生产厂家的热泵机组价格大致为每瓦热量0. 9~ 1. 0元之间,而同样具备一机两用的溴化锂直燃机的价格为每瓦热量 1.4~ 1. 5元, 而且水源热泵机组无需设置冷却塔及烟气排放系统, 省去了高成本的自来水, 避免了向大气排放烟尘及有害气体, 因此水源热泵可称其为低成本的绿色空调产品。

(3)占地面积小、可靠性高、适应性强:由于热泵机组兼有供冷供热的功能, 机组本身体积较小, 因而使机房面积大大减少。

机组可灵活地安装在任何地方, 没有储煤、储油罐等卫生及安全隐患。

机组采用智能化微电脑控制系统, 并有备用手动操作系统, 无需专业人员操控, 完善的电脑控制和多重保护, 使整机运行完全可靠。

水源热泵机组从严寒地区至热带地区均适用, 机组适用的水源温度从8℃到35℃均可, 既可以提供7℃或50℃的空调用水, 也可以提供同样温度的生活热水, 既可以作为城市区域供热的热源使用, 也可以为办公楼、宾馆、别墅、居民小区等提供中央空调系统。

随着居民生活水平的普遍提高, 设有中央空调系统的住宅小区逐渐增多, 而对于这样的小区而言, 地下水水源热泵无疑是较为理想的冷热源, 与采用集中供热的住宅小区相比, 初始投资虽然偏高, 但能耗费用低, 设有空调系统小区内的住户冬暖夏凉, 生活品质得到改善, 住户可以接受, 而且其初始投资高出的部分不出数年已为能耗费用的节省所抵消。

(4)计费便利:随着住宅分户供暖方式在全国的推广, 一些热泵生产厂又推出了用于每户使用户式水源热泵机组, 具体应用方式为水源热泵分户设置, 地下水统一供给, 电费按每户的电表计量收取, 水费接每户的水表计量收取, 给物业管理部门的收费工作提供了方便。

(5)环保:水源热泵机组,是以地下80~100米的恒温水(12~15℃)为载体,通过输入少量电能,实现低温位热能向高温位转移。

地下水通过机组内隔离性循环进行能量转换,不与空气接触,对地下水无任何污染。

只是利用地下水的能量,无任何消耗地回灌到地下,整个能量转换过程没有燃烧、没有排烟、没有废气物,也不需要堆放燃料废物的场所。

对大气、环境无任何污染,符合国家环保和可持续发展战略要求。

(6)寿命长、维护少:水源热泵机组由于工况稳定, 所以可以设计简单的系统。

机组运行简单可靠, 维护费用低, 自动控制程度高, 因此使用寿命可达15年以上。

1.3 水源热泵的应用条件(1)可靠的水源。

对于水源热泵而言, 其水源可为地表水、江河水、湖水、海水及地下水, 但目前应用较多的水源热泵均采用地下水, 地下水作为国家的重要资源之一, 政府对开采与使用有各种限制和法规, 要获取地下水, 须通过有关政府主管部门的批准方可, 并拥有可靠的技术确保地下水回灌。

(2)充足的水源水量。

水源水量是影响水源热泵系统的重要因素, 其水量的多少与建筑物负荷大小及空调设计方案等有关, 在确定方案之前, 应根据水文地质资料合理确定水量, 必要时可先打井做抽水实验, 看看在规定的连续抽水时间内地下水的水位下降是否符合要求, 并根据确定的水量来选定取水井与回灌井的数量。

(3)合适的水源水温。

水源的温度也是影响水源热泵的重要因素。

同样的机组, 不同的水温其提供的冷量和热量也不同。

一般来讲, 水源热泵对水源温度要求的范围是: 制冷工况下, 进蒸发器水温为10~ 22℃, 制热工况下, 进冷凝器的水温为18 ~40 ℃。

另外取水井与回灌井之间应有一定的距离, 以保证地下水经过水源热泵机组产生的温度变化经回灌后, 在含水层中流动到达取水井时温度得以恢复, 避免地下水产生冷量或热量的积累, 从前实际应用运行良好的工程中, 取水井与回灌井之间的间距均在40m 以上。

(4)良好的水质。

水源热泵机组对水源的水质有一定的要求, 如果水质达不到要求, 会对阀门、主机及其附件构成危害, 尤其对多数热泵厂家采用的板式换热器产生的危害更为严重, 从而影响系统的运行, 但通常可以采取一些处理手段如设置除污器,电子除垢仪, 或在取水井内多设几层过滤装置以减小井水中所含沙尘颗粒直径, 从而满足机组对水质的要求。

一般来说, 水源水质不是影响水源热泵机组应用的主要因素。

2. 溴化锂直燃机系统2.1溴化锂直燃机系统工作原理溴化锂机组是采用吸收式制冷(热)原理,靠消耗热能使热量从低温物体向高温物体转移。

吸收式制冷(热)机组使用的工质是两种沸点相差较大的物质组成的二元溶液,其中沸点低的物质为制冷剂,沸点高的物质为吸收剂,对于溴化锂机组而言,是以溴化锂-水溶液作为工质对,利用溴化锂沸点高及强吸水性的特点,把水作为制冷剂,溴化锂作为吸收剂,再利用吸收式制冷热)原理,从而达到制冷(热)的目的。

直燃型溴化锂吸收式冷水机组由高发生器、低发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶剂泵等组成。

2.2 直燃式溴化锂空调系统技术特点(1)耗电非常小,其耗电设备仅有几台小型泵和直燃机的燃烧器,耗电量一般为蒸汽压缩式制冷机的3%~4%,对解除电力紧张有好处;但要消耗大量的燃油或燃气,是该机组运行成本的主要部分。

(2)不应用氟利昂类制冷剂,制冷剂采用水,溶液无毒,对臭氧层无破坏作用,对环境无影响,有利于环境保护。

(3)加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可无级调节,运行平稳,无噪声,无振动。

(4)不同类型的运行费用与使用的能源关系极大。

蒸汽型的蒸汽来源如果是燃煤锅炉或者是余热、废热时则制冷成本非常低,是一种价格低廉的冷源。

但燃煤锅炉受到环境保护法规的限制,目前在城市中基本不允许使用;一般都采用油或气体燃料,费用取决于燃料的市场价格,运行成本高。

与蒸汽压缩式制冷机组比较,一般体积较大,冷却水系统设备费和水泵电费比较高。

2.3 直燃式溴化锂空调系统应用条件限制(1)存在安全隐患:燃油型机组:由于燃油机组一般使用的为轻质柴油,需要配置机房的日用油箱(一般为1m3),及室外储油罐(最大可做15 m3),两者之间由齿轮油泵及输油管连接,由于柴油的侵润性强,易渗漏,所以管路施工要求高,且要在使用中要加强管理,勤检修,负责会有安全隐患;储油罐依据消防的要求,必须安装于离周围建筑物15米以外的空地上,否则消防验收通不过;储油罐需作好防雷及防静电工作,罐上要安装防爆呼吸阀及作好静电接地工作,并定期检查,确保安全。

使用单位需配备专门的油罐每星期定期运油。

燃气型机组:一般使用天然气、管道煤气或液化石油气(燃烧器一般不通用),其中天然气的燃烧值最高,安装时需按照当地气网的压力设置相应的配套设备(减压阀或增压阀),运行费用较燃油机组低。

就机组本身而言,在项目中使用后,直燃机必须报请消防部门,经过严格的审批和验收手续后,才能使用。

(2)能源利用率较低:由于考虑到燃烧段排烟侧的低温酸腐蚀因素(由于燃烧产物中有S、N的氧化气体,在温度降低后与烟气中的水蒸气结合,产生酸性液体,对设备的后烟箱等处造成腐蚀),排烟温度一般在200℃左右,造成能源的浪费,而且废气加大大气的温室效应;同样的原因,即使在200℃的排烟温度情况下,设备制造时要在后烟箱等处涂抹特制的防腐蚀涂料,同时在设备运行中,还需定期检修、保养排烟箱等。

(3)维护费用高;溴化锂水溶液对钢铁的腐蚀性强,所以在机组中都加了缓蚀剂,尽管如此,还是需要定期维护;同时作为提供热源的燃烧器,一般都采用原装进口的外国燃烧器,国内目前还没有生产,配件价格高。

需配专人定期检修燃烧器的增压油泵、光电管、点火棒和点火电磁阀等(对燃油燃烧器),或电磁阀组、点火棒、电离子棒等(对燃气燃烧器),每年的维修费用较高。

(4)使用寿命短:溴化锂吸收式机组随着使用年限的增加,制冷效率衰减很快,制冷量下降明显。

燃烧器配件:光电管、增压油泵、点火电磁阀、电离子棒等配件属易损件,需经常更换。

整机的使用寿命较低(5)运行费用高:直燃型溴化锂吸收式机组由于运行费用、维修费用总体高于蒸汽压缩式机组,所以从2000年以后市场需求量已在逐年萎缩。

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