空调冷热源的选择原则
中央空调系统冷热源方案的选择探索
中央空调系统冷热源方案的选择探索中央空调系统在商业和工业领域中扮演着重要的角色,它能够为大型建筑提供高效的冷热源,为室内空气进行调节。
在中央空调系统中,冷热源的选择是非常关键的,它直接影响到系统的能效、运行成本和环境影响。
本文将围绕中央空调系统冷热源方案的选择展开探讨,探究不同方案在实际应用中的优缺点,为相关行业提供冷热源选择的参考。
一、传统冷热源方案1.1 电力作为冷热源传统的中央空调系统使用电力作为冷热源是非常常见的选择。
电力作为冷热源的优势在于使用方便、成本相对较低,并且能够灵活控制室内温度。
但相对而言,电力作为冷热源也存在诸多不足,首先是能源利用不高,电力系统研究表明电能只有30%~40%转换为制冷或制热能,其次在发电、输配电、转换等环节都存在一定的能量损耗。
电力发电对环境的影响也不可忽视,大量使用电力作为冷热源将增加综合能耗和环境负荷。
1.2 水源热泵系统水源热泵系统利用地下水或地表水进行热能交换,实现制冷或制热功能。
相比传统电力作为冷热源,水源热泵系统具有能量利用效率高、环境友好等优点。
而且水源热泵系统还可以实现冬暖夏凉、节能环保的目标,是一种比较理想的冷热源选择。
水源热泵系统也存在着一些缺点,比如在使用过程中需要考虑地下水位和水质等因素,而且系统的投资成本相对较高,需要额外考虑建设和运维成本。
1.3 地源热泵系统地源热泵系统利用地下土壤或岩石中的热能进行制冷或制热,是一种环保、高效的冷热源方案。
地源热泵系统在工作过程中没有排放废气或废水,对环境没有负面影响。
而且地热资源是相对稳定的,对于大型建筑的中央空调系统来说具有很好的稳定性。
但地源热泵系统也存在着一些不足,比如耗能较高、建设周期长、需要占用一定的土地资源等问题。
地下温度的变化也会影响系统的性能,需要综合考虑地埋管的设计和散热方式。
二、综合分析与新思路2.1 综合能源利用传统的中央空调系统冷热源选择通常考虑单一能源的利用,如电力、水源或地源。
很全面的空调冷热源经济分析
很全面的空调冷热源经济分析空调冷热源经济分析是指对空调系统中冷热源选择和运行成本进行综合评估,以实现经济效益最大化。
本文将从空调冷热源的分类、选择、运行成本等方面进行全面分析。
1.空调冷热源的分类空调冷热源主要分为两大类:传统冷热源和新能源冷热源。
传统冷热源包括电力、燃气和燃煤等,其主要优点是成熟稳定,供冷供热效果可靠,但存在能源消耗大、碳排放高等问题。
而新能源冷热源包括太阳能、地源热泵等,其优点是清洁环保、可再生等,但初投资较高。
2.空调冷热源的选择在选择空调冷热源时需要考虑多个因素。
首先是需求热负荷和冷负荷的大小和波动情况。
不同冷热源的供应能力和运行特点不同,需求负荷与冷热源的匹配程度直接影响系统的经济性。
其次是初投资和运行成本。
传统冷热源初投资较低,但运行成本相对较高,而新能源冷热源初投资较高,但运行成本较低。
再次是环境影响和可持续性。
在追求经济效益的同时,也需要考虑冷热源的环保性和可持续性,以满足低碳环保的要求。
3.空调冷热源的运行成本空调冷热源的运行成本主要包括能源成本、维护成本和管理成本。
能源成本是空调系统的主要运行成本,直接影响到系统的经济性。
不同冷热源的能源消耗和耗能效率不同,导致运行成本差异较大。
维护成本包括设备维护、检修等费用,不同冷热源的设备维护成本也不同。
管理成本包括人工管理、运行监控等费用,也会对系统的经济性产生影响。
4.经济分析方法对于空调冷热源的经济分析可以采用多种方法。
一种常用的方法是总成本法,即综合考虑初投资和运行成本,通过对不同冷热源进行成本对比,选取经济性最好的冷热源。
另一种方法是贴现现值法,将初投资和运行成本折现到相同时间点上进行比较,以求得系统的净现值,从而判断经济性。
综上所述,空调冷热源的经济分析是一个全面的工作,需要考虑冷热源的分类、选择和运行成本等多个因素。
通过合理的冷热源选择和运行成本控制,可以实现空调系统的经济效益最大化,提高能源利用效率,实现可持续发展。
中央空调系统冷热源方案的选择探索
中央空调系统冷热源方案的选择探索
中央空调系统的冷热源方案选择是设计中的关键环节。
根据不同的需求和条件,常见的冷热源方案有机械冷热泵系统和直接蒸发冷却系统。
机械冷热泵系统是一种通过循环工质的相变过程实现冷热交换的方法。
其工作原理是利用压缩机将低温低压的工质蒸发成高温高压的气体,然后通过冷却器将其散热出去,再通过膨胀阀使其降温降压,从而实现冷热交换。
此种方案相对成熟稳定,能够适应各种环境和负荷变化。
但其需要消耗大量的电能,对环境影响较大。
在选择冷热源方案时,需要综合考虑以下因素:
1. 能源成本和能效比:机械冷热泵系统相对能效比较低,能源成本较高。
而直接蒸发冷却系统的能效较高,能源成本较低。
根据具体的能源价格和使用要求,选择适合的冷热源方案。
2. 系统适应性:机械冷热泵系统能够适应各种环境和负荷变化,稳定性较高。
而直接蒸发冷却系统对环境温度和湿度要求较高,适应性较差。
根据实际使用环境和负荷变化情况,选择适合的冷热源方案。
中央空调系统的冷热源方案选择需要综合考虑能源成本、能效比、系统适应性、环保要求和经济可行性等因素,根据具体的使用需求和条件,选择适合的方案,从而实现最佳的冷热源效果。
空调冷热源设备得选择与比较
空调冷热键设备的选择与比较一、冷热源类型:(一)冷(热)水机组1、电动压缩式冷(热)水机组(1)往复式(2)蜗旋式(3)螺杆式(4)离心式2、溴化锂吸收式冷(热)水机组(1)蒸汽型冷水机组(2)热水型冷水机组(3)直燃型冷(热)水机组(二)热源1、电力:(1)电热炉(2)热泵2、燃气、燃油、燃煤等矿物原料。
3、可再生能源,如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。
(三)热泵从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
大型热泵—模块式组合,用于中小型公共建筑空气源热泵多联机—一个室外机可配置几个到几十个室内机小型户式机—用于住宅,分(1)风一水型(2)风一风型热泵水环热泵—用一个循环水环路作为加热源和排热源废热水热泵—利用工厂余热或废热以及生活污水作为热泵水侧加热源水源热泵太阳能热泵—利用太阳能热水作为水侧加热源地下水热泵—通过地下水进行加热或冷却地表水热泵—通过江河地表水进行加热或冷却地源热泵土壤热泵—以土壤作为吸热源和排热源二、各种冷热源优缺点(-)“冷水机组”加“换热器”夏季用冷水机组制冷,冬季用锅炉烧热水供暖,也可以由热电厂或集中供热站供应蒸汽,经换热器转换成60℃热水,供空调机组。
l、优点:(1)初投资为各种系统最低的(房间空调器除外),供电总容量比水源热泵、多联机少。
(2)运行费比蒸汽溴化锂机低。
(3)主机寿命最长,按美国ASHRAE标准为23年。
(4)由于制冷机和水泵以及冬季换热器全部集中在一个机房内,因此维保方便。
2、缺点:(1)系统庞大,不便于分户计量、分户控制和假日个别房间使用。
可以另配几套多联机,保证加班多的房间使用,也可以采用多机头冷水机组或大小搭配,以满足低负荷的需求。
(2)机房空间大,管道占空间多。
(3)冷却塔有一定噪声,放裙房顶上时必须妥善处理。
冷却塔也有损美观。
(二)空气源热泵冬季从室外空气中吸热并向室内放热,夏季则放热给室外空气。
l、优点:(1)冬夏共用,设备利用率高,不需另设锅炉房。
如何选择商业综合体空调冷热源
如何选择商业综合体空调冷热源引言近几年大型商业综合体的建筑越来越多,建筑内空调冷热源系统在方案设计阶段及初步设计阶段的选择和把握一般会根据空调水系统来确定,这使得系统庞大,分区困难,系统的运行费用也会很高,而在实际施工图设计阶段或者是后期安装阶段,业主往往又根据商业业态的调整重新调整空调冷热源方案,多联机空调系统虽初投资高,但是却因安装及使用灵活,成为业主的最后选择。
在本文中,笔者则根据自身的经验,对大型商业综合体空调冷热源的选择进行了分析比较,期望能为设计人员在以后的工作中提供一些参考。
1、大型商业综合体建筑空调的负荷特点及冷热源的选择把握1.1、大型商业综合体建筑空调的负荷特点大型商业综合体建筑内的空调负荷有着自身的特点,与其它建筑的空调负荷存在这一些不同:(1)人流量对空调符合的影响较大。
大型商业综合体的人流密度十分不稳定,高峰时间段与低谷时间段的人员密度相差很大,这造成了人员负荷的不稳定。
(2)围护结构的传热量一般比较小。
从安全方面考虑,大型商业综合体的主要区域一般采用封闭形建筑结构,这种结构与其它同体积的建筑相比减少了由窗户过热所引起的冷负荷。
1.2、大型商业综合体建筑空调冷热源的选择把握冷热源的设计方案向来是需要设计供冷、供热空调的建筑的首要难题,根据我国目前各个城市供气、供电、供热等情况的不同,大型商业综合体空调冷热源选择和把握可以有很多种的方案组合,那么如何选择最合理的冷热源组合方案,从而达到经济效益最优化,就是人们所关注的了,因此有这较好的前期方案论证就显得十分必要。
一般说来,冷热源的选择需要考虑的主要因素有以下几点:从经济因素方面考虑,选择空调的冷热源设备时,应当从对设备的初投资和安装后运行时的费用两方面进行综合考虑,选择最优方案;从技术因素方面考虑,选择空调的冷热源设备时,一定要考虑到环保节能性,噪声振动性,结构紧凑性,设备运行的可靠性以及安装维修的方便性等,选择最合适的设备。
空调冷热源设备得选择与比较
空调冷热键设备的选择与比较一、冷热源类型:(一)冷(热)水机组1、电动压缩式冷(热)水机组(1)往复式(2)蜗旋式(3)螺杆式(4)离心式2、溴化锂吸收式冷(热)水机组(1)蒸汽型冷水机组(2)热水型冷水机组(3)直燃型冷(热)水机组(二)热源1、电力:(1)电热炉(2)热泵2、燃气、燃油、燃煤等矿物原料。
3、可再生能源,如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。
(三)热泵从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
大型热泵—模块式组合,用于中小型公共建筑空气源热泵多联机—一个室外机可配置几个到几十个室内机小型户式机—用于住宅,分(1)风一水型(2)风一风型热泵水环热泵—用一个循环水环路作为加热源和排热源废热水热泵—利用工厂余热或废热以及生活污水作为热泵水侧加热源水源热泵太阳能热泵—利用太阳能热水作为水侧加热源地下水热泵—通过地下水进行加热或冷却地表水热泵—通过江河地表水进行加热或冷却地源热泵土壤热泵—以土壤作为吸热源和排热源二、各种冷热源优缺点(-)“冷水机组”加“换热器”夏季用冷水机组制冷,冬季用锅炉烧热水供暖,也可以由热电厂或集中供热站供应蒸汽,经换热器转换成60℃热水,供空调机组。
l、优点:(1)初投资为各种系统最低的(房间空调器除外),供电总容量比水源热泵、多联机少。
(2)运行费比蒸汽溴化锂机低。
(3)主机寿命最长,按美国ASHRAE标准为23年。
(4)由于制冷机和水泵以及冬季换热器全部集中在一个机房内,因此维保方便。
2、缺点:(1)系统庞大,不便于分户计量、分户控制和假日个别房间使用。
可以另配几套多联机,保证加班多的房间使用,也可以采用多机头冷水机组或大小搭配,以满足低负荷的需求。
(2)机房空间大,管道占空间多。
(3)冷却塔有一定噪声,放裙房顶上时必须妥善处理。
冷却塔也有损美观。
(二)空气源热泵冬季从室外空气中吸热并向室内放热,夏季则放热给室外空气。
l、优点:(1)冬夏共用,设备利用率高,不需另设锅炉房。
空调冷热源方案的选择及分析
空调冷热源方案的选择及分析摘要:自改革开放以来,中国国民经济的发展速度越来越快,人们的生活水平也在逐渐提升,空调已经变为现代建筑的重要组成部分。
而在设计空调系统的过程中,冷热源方案的正确选择直接影响着工程的成本、运行、能耗以及周边环境等。
基于此,本文简述了空调冷热源的作用,并分析了冷热源方案选择的原则,提出了确定方案的方法,仅供参考。
关键词:空调;冷热源;方案;选择在设计项目方案阶段,业主与设计人员就十分重视空调冷热源方案的选择。
冷热源的形式决定了初投资及能耗,所以,有关人员应多次进行调研与咨询。
如何结合具体的工程条件,选择合适的冷热源,已经变为设计人员与用户必须考虑的一个重要问题,它还影响着工程投资与运行能耗等。
1 简述空调冷热源的具体作用现代人们的工作和生活越来越依赖建筑,建筑密切关系着人们的日常生活。
人们的居住、娱乐及办公等都离不开建筑。
空调主要用于调节室温与改善生活环境,它的出现和应用,为人们提供了较多的便利与舒适。
在建筑中引入空调,实现了对室内气温的随时调节,极大地提升了人们的工作效率和生活质量。
冷热源的组合使空调实现了对温度的调节。
冬季的热源为城市热网及锅炉等供热系统;夏季的冷源以蒸汽压缩式制冷机组、吸收式制冷机组应用最广,该过程需要空调的制冷系统来完成,其能耗很大。
2 空调冷热源方案的选择依据2.1 冷热源的形式对于空调系统,冷热源十分重要,必须对其进行合理设计。
现代空调系统主要以热力或电力驱动的冷水机组来作为冷源,而它们又有许多形式。
空调系统的主要热源有锅炉、热泵、热电厂及城市热网供热等。
以上的冷源与热源通过组合,可以形成很多空调冷热源方案。
所以,在设计空调时,设计人员可选用多种空调冷热源形式,同时也应重视选择冷热源方案的环节。
2.2 分析冷热源的特点(1)从技术角度来看,冷源制冷的能耗较大,进行充分考虑后发现,在技术上,电冷水机组的制冷方式优于溴化锂吸热方式,而且后期的操作和养护也很方便;热源主要采用燃气锅炉来提供热源,该技术也较成熟。
空调冷热源方案的选择及分析
空调冷热源方案的选择及分析摘要:冷热源方案的选择是空调系统设计过程中的一个重要的决策环节。
关系到项目的投资、运行费用、对环境的影响、能耗等重要问题。
本文试图研究空调系统冷热源方案的选择方法,找到一种科学、合理、简便的决策方法,提出了简单而实用的层次分析法。
为工程技术人员选择空调系统令热源提供理论指导。
关键词:空调;冷热源方案;层次分析法一前言业主和工程设计人员自项目方案设计阶段就非常重视空调冷热源的选择问题,冷热源形式不同,初投资和能耗差别会很大,因此,相关人员需进行多次调研和咨询。
如何根据实际条件正确选择冷热源,已成为设计工作者和用户经常碰到的一个问题,也是影响社会总能耗和工程投资的重要因素。
二空调冷热源方案选择的原则及指标体系的设置(一)空调冷热源方案选择的原则空调冷热源方案选择的具体原则可归纳为以下几点:热源设备的选用,应按照国家能源政策和符合环保、消防、安全技术规定,以及根据当地能源供应情况来选择,应以电和天然气为主,大中城市宜选用燃气、燃油锅炉,乡镇可选用燃煤锅炉,若当地供电紧张,有热电站供热或有足够的冬季供暖锅炉,特别是有废热、余热可资利用时,应优先选用溴化锂吸收式制冷机;当地供电紧张,且夏季供应廉价的天然气,同时技术经济比较合理时,可选用直燃式溴化锂吸收式制冷机;直燃式溴化锂吸收式制冷机与溴化锂吸收式制冷机相比,具有许多优点,因此,在同等条件下特别是有廉价天然气可资利用时,应优先选用;积极发展集中供热、区域供冷供热站和热电冷联产技术。
按性能系数高低来选择制冷设备的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式、涡旋式;考虑建筑全年空调负荷分布规律和制冷机部分负荷下的调节特性,合理选择机型、台数和调节方式,提高制冷系统在部分负荷下的运行效率,以降低全年总能耗;为了平衡供电峰谷差,有条件时应积极推广蓄冷空调和低温送风或大温差供水相结合的系统;保护大气臭氧层,积极采用cfc和hcfc替代制冷剂。
GB50736-2012冷热源一般规定
8.1 一般规定8.1.1 供暖空调冷源与热源应根据建筑物规模、用途、建设地点的能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定等,通过综合论证确定,并应符合下列规定:1有可供利用的废热或工业余热的区域,热源宜采用废热或工业余热。
当废热或工业余热的温度较高、经技术经济论证合理时,冷源宜采用吸收式冷水机组;2在技术经济合理的情况下,冷、热源宜利用浅层地能、太阳能、风能等可再生能源。
当采用可再生能源受到气候等原因的限制无法保证时,应设置辅助冷、热源;3不具备本条第1、2款的条件,但有城市或区域热网的地区,集中式空调系统的供热热源宜优先采用城市或区域热网;4不具备本条第1、2款的条件,但城市电网夏季供电充足的地区,空调系统的冷源宜采用电动压缩式机组;5不具备本条第1款~4款的条件,但城市燃气供应充足的地区,宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷(温)水机组供冷、供热;6不具备本条第1款~5款条件的地区,可采用燃煤锅炉、燃油锅炉供热,蒸汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温)水机组供冷、供热;7夏季室外空气设计露点温度较低的地区,宜采用间接蒸发冷却冷水机组作为空调系统的冷源;8天然气供应充足的地区,当建筑的电力负荷、热负荷和冷负荷能较好的匹配、能充分发挥冷、热、电联产系统的能源综合利用效率并经济技术比较合理时,宜采用分布式燃气冷热电三联供系统;9全年进行空气调节,且各房间或区域负荷特性相差较大,需要长时间地向建筑物同时供冷和供热,经技术经济比较合理时,宜采用水环热泵空调系统供冷、供热;10在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区,经技术经济比较,采用低谷电价能够明显起到对电网“削峰填谷”和节省运行费用时,宜采用蓄能系统供冷供热;11夏热冬冷地区以及干旱缺水地区中中、小型建筑宜采用空气源热泵或土壤源地源热泵系统供冷、供热;12有天然地表水等资源可供利用、或者有可利用的浅层地下水且保证100%回灌时,可采用地表水或地下水地源热泵系统供冷、供热;13具有多种能源的地区,可采用复合式能源供冷、供热。
空调冷热源的选择与评估
空调冷热源的选择与评估在炎炎夏日,空调成为了我们生活中不可或缺的伴侣。
然而,面对各种品牌、型号的空调设备,如何选择合适的冷热源便成为了一个令人头疼的问题。
本文将详细介绍空调冷热源的概念、分类、选择方法及评估指标,帮助大家在选购时做出明智的决策。
空调冷热源是指空调设备中能够实现制冷和制热的装置,通常分为电动式和燃气式两种类型。
电动式冷热源使用电能作为能源,而燃气式则使用天然气或石油气等燃气作为能源。
在选择冷热源时,我们需要综合考虑能效、性能、经济性等因素。
参考制冷系数:制冷系数是衡量空调设备制冷效率的一个重要指标。
一般来说,制冷系数越高,能效越好,越能节约能源。
在选购时,应选择制冷系数较高的设备。
考虑功耗:功耗是空调设备的另一个重要性能参数。
低功耗的设备不仅可以减少电力消耗,还能降低运行成本。
因此,在选购时应设备的功耗。
注意噪音:空调运行时的噪音也是需要考虑的因素。
如果空调噪音过大,会影响居住者的休息和生活质量。
因此,在选购时应选择噪音较低的设备。
价格与维护成本:除了性能参数,价格和维护成本也是选择空调冷热源时需要考虑的因素。
在选购时,应选择性价比高的设备,并了解设备的维护成本,以便在未来使用过程中做好预算。
制热能力:制热能力是评估空调冷热源的重要指标之一。
好的空调冷热源应能在短时间内快速制热,并使室内温度均匀分布。
制冷能力:制冷能力同样是评估空调冷热源的关键指标。
好的空调冷热源应能在短时间内将室内温度降低到设定值,同时保持室内湿度适宜。
节能性:节能性是衡量空调冷热源能效高低的重要指标。
节能性强的冷热源可以在长期使用过程中降低能源消耗,为家庭或企业节省大量成本。
安全性:安全性是选择空调冷热源时必须考虑的因素。
优质、安全的冷热源应具有过载保护、缺相保护、高温保护等多重安全保护功能,确保设备在异常情况下不会对人身财产造成损害。
在选择与评估空调冷热源时,需要综合考虑以上多个因素。
除了性能参数和经济性,还要注意空调在实际使用中的表现。
于中央空调冷热源方案选择要点1
关于空调冷热源方案选择的若干要点中央空调系统一直是整个项目中的能耗大户,空调冷热源方案的选择是一个直接关系到空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。
近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,同一个设计项目,往往可以有几种、十几种不同的冷热源设计方案可以选择,如何对冷热源方案进行科学的比较和优选,是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。
需从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行综合技术经济分析。
1、可行性问题:能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。
冷热源设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。
例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。
2、经济性比较问题:经济性比较是目前空调冷热源方案比较中考虑最多的一个问题。
初投资费用是投资方最为关注的一个参数,空调冷热源设计方案的初投资费用不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用。
运行费用是空调冷热源设计方案技术经济性比较必须考虑的重要参数。
运行费用包括能耗费、人工费和维保费。
在计算过程中应注意不同地区、不同时期、不同时段各种能源的价格可能不同。
在设计方案经济性比较时应综合考虑初投资、运行费用以及设备的使用寿命。
对于同时有供暖和空调要求的项目,应考虑冬季和夏季设备综合利用问题,进行冬夏季综合经济性比较。
3、调节性和可操作性问题空调系统冷热源的装机容量通常是按接近全年最不利的气象条件确定的,因此冷热源机组应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。
暖通考研试题及答案
暖通考研试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 在暖通空调系统中,下列哪项不是空气处理的基本过程?A. 过滤B. 加热C. 冷却D. 消毒2. 根据ASHRAE标准,人体热舒适感主要受哪些因素影响?A. 空气温度和湿度B. 辐射温度和空气流速C. 活动量和着装D. 所有以上因素3. 下列哪项不是建筑节能的主要措施?A. 提高建筑围护结构的保温性能B. 采用高效能源设备C. 增加室内照明强度D. 实施建筑能耗监测与管理4. 在暖通空调系统中,新风系统的主要作用是什么?A. 提供新鲜空气B. 降低室内温度C. 提高室内湿度D. 减少室内噪音5. 以下哪种类型的换热器不适合用于空气-水系统?A. 壳管式换热器B. 板式换热器C. 管翅式换热器D. 螺旋板式换热器二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述暖通空调系统中的冷热源选择原则。
2. 描述水系统的管路布置对系统性能的影响。
3. 解释为什么在冬季供暖时,室外温度的降低会导致供暖系统的能耗增加。
三、计算题(每题25分,共50分)1. 某建筑物需要设计一个供暖系统,已知建筑物的热负荷为120kW,供暖系统的设计供水温度为80℃,回水温度为60℃,供暖水的流速为1.5m/s。
如果使用一台热泵作为热源,热泵的COP(性能系数)为3.5,忽略热损失,计算供暖系统运行一天(24小时)所需的总电能。
2. 一个空调房间的体积为300m³,初始温度为30℃,需要在2小时内将其冷却至24℃。
假设室外温度为35℃,空气的初始焓值为60kJ/kg,室外空气的焓值为85kJ/kg。
如果空调系统的COP为4.5,忽略热损失,计算空调系统在冷却过程中所需的总电能。
暖通考研试题答案一、单项选择题1. D2. D3. C4. A5. D二、简答题1. 冷热源选择原则包括:满足建筑物的热负荷需求,考虑能源的可获得性和成本,系统的能效比和环保性能,以及系统的可靠性和安全性。
中央空调系统冷热源方案的选择探索
中央空调系统冷热源方案的选择探索中央空调系统的冷热源方案选择是一个重要的工程决策,直接影响系统的能效和运行效果。
本文将探索中央空调系统冷热源方案的选择问题,并对不同方案进行评估和比较。
中央空调系统的冷热源方案主要包括自然通风、新风机组、地源热泵、空气源热泵和冷水机组等多种选择。
不同的方案在能源消耗、运行效果和环境影响等方面存在差异,因此需要根据具体工程需求和条件进行选择。
自然通风是一种较为简单和经济的冷热源方案,通过合理设计建筑结构和通风系统,利用自然气流实现室内温度调节。
自然通风具有低能耗和环保的特点,但在极端气候条件下,其效果可能不尽如人意,需要辅助其他冷热源进行调节。
新风机组是一种常见的冷热源方案,通过引入新鲜空气实现室内空气质量的改善。
新风机组可以与其他冷热源相结合,提供冷热水或冷热风,从而实现空气调节和温度调节的目的。
新风机组适用于对室内空气质量要求较高的场所,如办公室、餐厅等。
地源热泵是一种利用地下热能进行热泵加热和制冷的冷热源方案。
地源热泵通过地下埋设的地源换热器,利用地下稳定的温度进行能量交换,实现室内空调的供热和制冷。
地源热泵具有较高的能效和环保性能,但需要占用较大的土地面积和进行地下埋设,成本较高。
空气源热泵是一种利用室外空气中的热能进行热泵加热和制冷的冷热源方案。
空气源热泵通过室外机组吸收空气中的热量,并通过热泵系统进行加热或制冷,实现室内空调的调节。
空气源热泵具有灵活性高、安装方便等优点,但在极端气温条件下,其能效可能会下降。
冷水机组是一种利用水的制冷和热量传递进行室内空调的冷热源方案。
冷水机组通过制冷剂的循环,产生冷水并通过冷风机或者水循环系统将冷量传递到室内,实现空调效果。
冷水机组适用于需要大量制冷的场所,如大型办公楼、商场等。
为了选择最适合的中央空调系统冷热源方案,需要综合考虑以下因素:能源消耗、运行成本、环保性能、工程投资、使用寿命和运营维护等。
同时还需要考虑具体工程的规模、地理环境条件、气候特点和用户需求等因素。
中央空调冷热源的选型原则及建议方案
中央空调冷热源的选型原则及建议方案中央空调冷热源的选型原则及建议方案一、冷、热源系统设计选型的原则空调冷、热源系统的设计需遵循一个统一、两个选择和三个原则。
所谓一个统一,是指能源的终端用户利益与社会和国家利益之间的协调统一;所谓两个选择是指能源形式的选择和能源利用方式(即设备类型)的选择;所谓三个原则,是指合理利用能源资源的原则、减少对环境影响的原则和技术经济合理可行的原则。
进行方案选择,首先应考虑空调工程的使用性质和具体使用要求,然后因地制宜,全面分析,按初投资、年运行费、能源供应、环境影响等因素,进行综合评价,选择能源结构合理、能源利用率高、对环境影响最小的设计方案。
方案比较是一项影响因素多、专业技术强且复杂的工作。
方案设计中必须综合考虑和运用诸多方面的技术知识,主要包括:国家的能源资源状况,国家的能源政策、法规和能源建设方针;相关设计标准、规范;提高能源利用率、节约能源的技术措施;各种冷、热源形式,各种能源转换设备的种类、工作原理、性能特点及其适用场合;冷、热源设计方案比较中采用的评价准则和指标;能源利用及冷热源设备的运行与环境的关系、保护环境的设计措施;冷、热源系统设计和冷、热源设备开发的新思路、新成果等。
二、冷、热源系统的投资及运费用系统的投资费用,不仅取决于产品的报价,还与具体项目的能源增容费、配套设施费、水电气入网费、机房建设费、职业安全与卫生设施费、环境保护设施投资等有关,对于贷款建设项目,好要考虑贷款利息和还贷期限等动态因素,应具体分析计算。
仅就单位冷量设备比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组>地源制冷机组>水冷螺杆机组+锅炉(能效比水冷大于风冷)仅就单位冷量设备运行费用比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组(约40元/㎡)>水冷螺杆机组+锅炉(入网)(约32元/㎡)>水源制冷机组(约30元/㎡)(办公室,年运行费用)三、可用于本程的几种冷、热源特点1电动冷水机组供冷、锅炉(或入网)供热这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉或入网供热。
空调系统冷热源
空气源热泵
利用室外空气中的热能,通过空 气换热器与室内空调末端设备连
接,实现制冷或制热。
太阳能空调
利用太阳能集热器收集太阳能并 转化为热能,再通过空调系统将 热能传递给室内环境,实现供暖
或制冷。
03
冷热源选择与设计
冷热源选择原则
01
02
03
04
高效性
优先选择能源利用效率高、性 能稳定的冷热源设备。
空调系统通过降低空气温度和露点温 度,使空气中的水蒸气凝结成水并排 出室外,实现室内湿度的降低。
空调系统应用领域
家用领域
家用空调主要用于家庭环境的 温度调节,提供舒适的生活环
境。
商用领域
商用空调应用于办公楼、商场 、酒店等商业场所,满足大面 积空间的温度调节需求。
工业领域
工业空调用于工厂、车间等工 业环境,保证生产设备的正常 运行和员工的舒适工作环境。
展趋势,如采用高效压缩机、换热器、智能控制等技术。
02
多能互补
利用多种能源进行互补,如太阳能、地热能等可再生能源与传统能源相
结合,提高能源利用效率。
03
系统集成
将冷热源系统与建筑、智能控制等系统进行集成,实现能源的优化配置
和高效利用。
技术创新方向探讨
新型制冷技术
研究新型制冷技术,如磁制冷、 热声制冷等,提高制冷效率和环 保性能。
热泵
对于需要同时供冷和供热的空调系统,可以考虑 采用热泵作为冷热源设备。热泵具有高效、节能 、环保等优点,但需要注意其使用条件和选型要 求。
锅炉
根据热负荷计算结果,选择合适的锅炉型号和数 量,同时考虑锅炉的效率、排放等因素。
其他辅助设备
根据系统需要,配置合适的水泵、冷却塔、水处 理设备等辅助设备,确保系统的正常运行和维护 。
空调系统的冷热源
考虑当地气候、能源供应和环 保要求,选择符合当地政策和 法规的冷热源。
可靠性
选择稳定可靠、故障率低的冷 热源,确保空调系统的正常运 行。
初始投资与运行费用
在满足以上条件的前提下,综 合考虑初始投资和长期运行费 用,选择性价比最优的冷热源
。
不同场合的冷热源选择
家庭空调
工业生产
家庭空调通常采用电力驱动的空调系 统,冷热源多为空气源热泵或分体式 空调。
工业生产过程中产生的余热、废热可 用于供暖或制冷,常见的冷热源有工 业废水、地热能等。
商用建筑
商用建筑多采用集中式空调系统,冷 热源包括冷水机组、燃气锅炉、吸收 式冷水机组等。
冷热源的发展趋势
节能环保
可再生能源利用
随着环保意识的提高和能源政策的调整, 节能环保的冷热源将成为主流,如地源热 泵、空气源热泵等。
集中式冷热源的缺点是系统复杂、 投资大,需要专业的维护和管理。
分布式冷热源
分布式冷热源是指将制冷或制热设备分散设置在各个用户端,直接为用户提供冷热 量的一种冷热源形式。
分布式冷热源具有灵活性高、适应性强等优点,适用于小型建筑、独立住宅等用户。
分布式冷热源的缺点是能源利用率较低、管理维护不便,且对设备的要求较高。
混合式冷热源
混合式冷热源是指结合集中式 和分布式两种冷热源形式的一 种综合型冷热源形式。
混合式冷热源能够结合两种形 式的优点,提高能源利用率、 降低投资成本、灵活适应不同 用户需求等。
混合式冷热源的缺点是需要进 行复杂的系统设计和优化,管 理维护难度较大。
03
冷热源的选择
选择依据
能源效率
选择能源效率高的冷热源,能 够降低运行成本和维护费用。
中央空调系统冷热源方案的选择探索
中央空调系统冷热源方案的选择探索中央空调系统中冷热源方案选择与空调系统运行费用、初投资密切相关,区域能源结构、环保要求等要素会影响冷热源方案经济性。
本文通过概述冷热源方案的影响因素,结合案例分析多种冷热源组合方案的优缺点,进而对其进行方案选择和经济分析,为保证空调系统独立运行,减少运行费用提供方案选择。
标签:中央空调;空调系统;冷热源方案冷热源方案的选择对于空调系统供暖和供冷功能十分关键,一般冷热源设备运行费用、投资成本均较高,因此在选择和明确冷热源方案时,有必要分析投资费用、技术可靠性、保养维护等方面,并围绕环境保护、能源政策、消防要求等内容,通过可行性、技术、经济分析选择科学的冷热源和组合方案。
1、选择冷热源方案的影响因素其一,设备性能特点。
其中包含产品运行可靠性、质量,负荷效率和能耗等方面,并包括震动噪音、设备自动化程度情况。
其二,环保性。
当选择电动热冷水机组时,建议制冷剂满足环保标准,使用CFC过渡制冷剂时,其使用年限应满足国家禁用时间表标准。
其三,初投资费用。
其中包含安装费、设备费、电力增容费、机房土建费等方面。
其四,运行费用。
包含设备维修费用、能源耗用费用,如燃油费、电费、燃气费等因素,其中初投资和运行费用是冷热源方案进行经济分析的主要内容。
2、中央空调系统冷热源方案的选择2.1案例分析本案例以杭州市余杭区施工项目为例,该工程主要包含酒店、超高层办公室、地下室、剧院,其中酒店属于独立运营状态,因此空调系统会单独设置在锅炉房和制冷机房区域;办公区使用VRF多联式变流量的空调系统;剧院和办公室自持,具体需求如下:办公区域和剧院可以合用空调系统,结合剧院、办公区域的空调系统分析具体方案,且酒店冷热源系统设备包含2台930kW的真空热水锅炉、2台1070kW的定频螺杆式冷水机组。
因为商铺、办公区、酒店的空调系统在拆分后负荷会减少,因此空调的热负荷是927kW、冷负荷是1546kW,可以调整酒店空调冷热源,选择2台930kW的真空热水锅炉、2台790kW的定频螺杆式冷水机组[1]。
空调冷热源选择
1.空调冷热源的选择原则1)热源应优先采用城市、区域供热或工厂余热。
2)热源设备的选用应按照国家能源政策并符合环保、消 防、安全技术规定。
3)若当地供电紧张,有热电站供热或有足够的冬季供暖 锅炉,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为冷源。
锅炉 应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为冷源 4)当地供电紧张,且有燃气供应,可选用燃气锅炉、直 , 燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组作为冷、热源。
5)若当地无上述的区域供热或工厂余热,也没有燃气供 5)若当地无上述的区域供热或工厂余热 也没有燃气供 应时,可采用燃煤、燃油锅炉供热,电动压缩式制冷机 组供冷,或选用燃油型直燃式溴化锂吸收式制冷机作为 组供冷 或选用燃油型直燃式溴化锂吸收式制冷机作为 冷热源。
1.空调冷热源的选择原则 1 空调冷热源的选择原则6)若当地供电不紧张时,空调冷源应优先选用电力驱动的制 6)若当地供电不紧张时 空调冷源应优先选用电力驱动的制 冷机。
7)根据建筑物全年空调负荷分布规律和制冷机部分负荷下的 调节特性系数,合理选择制冷机的机型、台数和调节方式, 提高制冷系统在部分负荷下的运行效率,以降低全年总能耗。
8)选用风冷型制冷机组还是水冷型制冷机组需因地制宜,因 工程而异。
9)冷水机组一般选用2~4台,中小型的工程2台,较大型 的3台,大型的4台。
10)具备多种能源的大型建筑,可采用复合能源供冷、供热。
1.空调冷热源的选择原则 1 空调冷热源的选择原则11)夏热冬冷地区、干旱缺水地区的中、小型建筑,可采用空 气源热泵或地下埋管式地源热泵冷(热)水机组供冷、供热。
12)当有天然水等资源可利用时,可采用水源热泵冷(热)水 机组供冷、供热。
13)在峰谷电价差较大的地区,利用低谷电价时段蓄冷(热) 有显著经济效益时,可采用蓄冷(热)系统供冷(热)。
14)积极发展集中供热、区域供冷,供热站和热、电、冷联产 集 技术。
15)保护大气臭氧层,避免产生温室效应,积极采用HFC以及 保 大气臭氧 避免产生 室效应 极采 HCFC类替代制冷剂。
空调系统冷热源的选择原理
空调系统冷热源的选择原理哎呀,说到空调系统,这可是夏天的救星,冬天的暖宝宝啊!不过,你可知道,这空调系统里的冷热源选择,那可是大有学问的。
今天,咱们就来聊聊这个,不过别担心,我会用最通俗易懂的话来给你讲讲。
首先,咱们得明白,空调系统的核心就是冷热源,这就像是空调的心脏。
冷热源的选择,直接关系到空调的效率、成本和环保性。
就像你选车,是选电动车还是汽油车,这得看你的需求和预算。
冷热源的种类咱们先说说冷热源的种类。
最常见的就是电制冷,也就是咱们家里常用的空调。
这种空调简单方便,但是耗电量大,电费可不便宜。
然后是吸收式制冷,这种空调用热能驱动,能耗低,但是设备成本高。
还有地源热泵,这种空调利用地下的恒温特性,节能环保,但是安装成本高。
选择冷热源要考虑的因素选择冷热源,得考虑几个因素。
首先是成本,包括设备成本和运行成本。
电制冷空调便宜,但是电费高;吸收式制冷和地源热泵设备贵,但是运行成本低。
其次是效率,也就是空调的制冷或制热能力。
地源热泵的效率最高,但是需要合适的地质条件。
还有环保性,现在大家都讲究绿色生活,选择环保的冷热源也是趋势。
一个真实的例子就拿我一个朋友的例子来说吧。
他住在一个老小区,夏天热得像蒸笼,冬天冷得像冰窖。
他本来想装个电制冷空调,但是电费太贵,他心疼。
后来,他听说了地源热泵,虽然安装成本高,但是运行成本低,还环保。
他一咬牙,装了地源热泵。
结果,夏天凉快,冬天暖和,电费还省了不少。
他现在逢人就夸地源热泵好。
结语所以说,选择空调系统的冷热源,得根据自己的实际情况来。
就像选衣服,得看天气,看场合,还得看自己的喜好。
不过,随着科技的发展,我相信未来会有更多高效、环保的冷热源技术出现,让咱们的生活更加舒适。
好了,今天的空调冷热源选择原理就聊到这,希望对你有帮助。
下次咱们再聊聊别的,拜拜!。
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空调冷热源选择1.冷热源方式确定:1)具有城市、区域供热或工厂余热时,应优先采用;2)在没有城市热源和气源的地区,冷热源可在压缩式和燃油吸收式机组中通过技术经济比较后确定;3)空气源热泵在夏热冬冷地区得到了较好应用,这是因为:空气源热泵冷热量比例较适合该地区建筑物的冷热负荷,不会因为冷热负荷比例不当而导致机组的不适当选型;该地区冬季相对湿度较高,为避免夜间低温高湿造成热泵机组化霜停机的影响,所以用于以日间使用为主的建筑;机组安装方便,不占用机房面积,管理维护简单。
但是,由于热泵机组价格较高,耗电较多,采用时应进行全方位比较,一般适用于中小建筑。
4)风冷热泵的单台容量较小,一般用于中小型工程。
5)相对湿度较高的地区,选用风冷热泵时要特别考虑除霜的问题。
6)对于全天供暖的建筑,由于晚上温度很低,选择风冷热泵要慎重。
7)热源为蒸汽时,应采用高效立式换热器,热源为热水时,应采用板式换热器。
——《采暖通风空气调节设计图说》2.机组总容量:1)空调系统的夏季冷负荷:a.当末端设备没有室温控制装置时,应采用各空调区冷负荷最大值相加;b.当空调系统具有适应负荷变化的调节能力时,应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值;c.应计入新风冷负荷、再热负荷、空气通过风机、风管的温升引起的冷负荷、冷水通过水泵、水管、水箱的温升引起的附加冷负荷。
2)强制性条文8.2.2:电动压缩式机组的总装机容量,应按计算的空调系统冷负荷确定,不另作附加。
这是因为:当前设备性能质量大大提高、冷热量均能达到产品样本所列数值,另外管道保温材料性能好,冷热损失较少。
3)冷源的选择计算:根据室内冷负荷的综合最大值加上新风冷负荷,乘以修正系数(考虑附加冷负荷,1.2左右)和同时使用系数(中小会议室80%、中小宴会厅80%、旅馆客房90%),选择冷源;4)热源的选择计算:根据室内热负荷和新风负荷,乘以修正系数和同时使用系数,选择热源。
3.机组台数的确定:1)电动压缩式机组台数及单机制冷量的选择,应满足空调负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求,一般不宜少于两台;当小型工程仅设一台时,应选调节性能优良的机型。
——《规范》8.1.52)选择制冷机时,一般不考虑备用。
——《采暖通风空气调节设计图说》3)制冷量为580~1750KW的制冷机房,选用活塞式或螺杆式制冷机时,台数不宜少于两台。
——《采暖通风空气调节设计图说》4)大型制冷机房,当选用制冷量 1160KW的一台或多台离心制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的活塞式或螺杆式制冷机(制冷机为变频式的除外)。
——《采暖通风空气调节设计图说》4.水冷冷水机组的选型:1)要根据产品样本中给出的冷却水额定温度进行校核。
如果冷水机组的冷却水进出口温度为30~35℃,而你选择的冷却塔进出口温度为32~37,此时冷水机组的制冷能力就不能满足要求。
2)冷水机组的选择计算———《注册设备师复习资料》P525~528、P399冷水(热泵)机组铭牌的制冷量(制热量)和耗功率或样本技术性能表中的制冷量(制热量)和耗功率是机组在名义工况下的制冷(制热量),只能作为冷水(热泵)机组初选时参考。
冷水(热泵)机组在设计工况或使用工况下的制冷(热)量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷却水进水温度或室外侧换热器进风空气参数)按照机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正参数确定。
5.风冷热泵的选型:1)《规范》8.3.2:修正冬季的制热量,包括室外空调计算温度的修正系数和机组融霜修正系数;2)夏季制冷量修正:额定工况下室外温度是35℃,应根据实际的夏季室外空调计算温度进行修正;3)选择风冷热泵时,通常以冬季负荷为选择依据,校核夏季负荷;6.冷却塔的选择选择步骤:1)确定冷却水量:将算得的水量乘以1.15~1.2的系数;2)由冷幅高(t2-τ)引水平线与温差线(t1-t2)相交于①点。
3)从①点引垂线与湿球温度线τ相交与②点。
4)从②点引水平线与给定水量线相交于③点。
5)若③点在某塔型线上,则选择该塔型,若③点位干两塔型线之间,则选用两塔型中较大者。
若③点落在300型线上,则选用300型塔。
冷热源方案的经济性比较整个建筑的最大冷负荷为740.5KW,根据室内冷负荷的综合最大值加上新风冷负荷,乘以修正系数(考虑附加冷负荷,1.2左右)乘以同时使用系数0.9来选取冷水机组,故Q’=740.5×1.2×0.9kw=779.7kw=68.7×104 kcal/h.。
①夏季整个办公楼建筑的冷负荷Q=779.7kw=68.7×104kcal/h.冬季整个办公楼建筑的热负荷Q=599.4kw=51.5×104kcal/h.②根据技术数据,取风冷热泵式冷水机的COP=3.0,单位冷量耗冷冻水量为0.17(m3/h)/ kw;取螺杆式冷水机的COP=5.0,单位冷量耗冷冻水量为2(m3/h)/( 104kcal/h),单位冷量耗冷却水量为2.4(m3/h)/( 104kcal/h);蒸汽吸收式溴冷机的单位冷量耗汽量为13.5(kg/h)/(104kcal/h),单位冷量耗冷冻水量为2(m3/h)/( 104kcal/h),单位冷量耗冷却水量为3.2(m3/h)/( 104kcal/h)。
方案一选用风冷热泵机组时的耗电量为(779.7÷3.0)kw=267kw,冷冻水耗量为V1=0.17×798.7 m3/h=136m3/h;a、机组投资:风冷热泵68.7×104×1元=68.7万元。
(备注:机组造价按1元/大卡)b、管道投资:风冷热泵68.7×10%万元=6.87万元。
(备注:管道投资为机组的10%)c、增容费:风冷热泵267×500元=13.35万元。
(备注:电力增容费按500元/kW)d、水泵投资:风冷热泵3×7000元=2.1万元。
e、冷却塔投资:无f、夏季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按560小时计算故总的运行时间T=15×560=8400h风冷热泵267×8400×0.87元=195.1万元冬季运行费用:COP=2.5,耗电量为(599.4÷2.5)kW=239.8kW机组寿命按15年计算,每年按480小时计算故总的运行时间为T=15×480=7200h风冷热泵239.8×7200×0.87元=150万元方案二选用螺杆机时的耗电量为(779.7÷5.0)kw=160kW,冷冻水耗量为V1=68.7×2 m3/h =137.4 m3/h,冷却水耗量为V2=68.7×2.4 m3/h=164.9m3/h;a、机组投资:水冷螺杆68.7×104×0.55元=37.8万元;(备注:机组造价按0.55元/大卡)b、热交换器:换热器0.15×51.5×104元=7.73万元(备注:换热器按0.15元/大卡)c、管道投资:水冷螺杆68.7×10%万元=6.87万元;d、增容费:水冷螺杆149.978×500元=8万元1吨蒸汽产生700kw的热量,故需要0.86t/h的蒸汽冬季蒸汽0.86×10万元=8.6万元e、水泵投资:水冷螺杆8×7000元=5.6万元f、冷却塔投资:水冷螺杆220×165元=3.63万元,相应管路投资0.5万元。
g、冷却水补水费用:补水量=165×0.02=3.3t/h补水费用3.3×3.2×8400元=8.9万元h、夏季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按560小时计算故总的运行时间T=15×560=8400h水冷螺杆160×8400×0.87元=117万元冬季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按480小时计算故总的运行时间为T=15×480=7200h蒸汽费用0.86×7200×200元=123.84万元方案三选用蒸汽吸收式溴冷机时的耗汽量为13.5×68.7kg/h=927kg/h;冷冻水耗量为V1=68.7×2 m3/h =137.4m3/h,冷却水耗量为V2=68.7×3.2 m3/h=220m3/h;a、机组投资:蒸汽型68.7×104×0.7元=48万元;(备注:机组造价按0.7元/大卡)b、热交换器:换热器0.15×51.5×104=7.7万元c、管道投资:蒸汽型68.7×10%万元=6.87万元;d、增容费:蒸汽型0.86×10万元=8.6万元e、水泵投资:蒸汽型8×7000元=5.6万元f、冷却塔投资:蒸汽型220×220元=4.84万元,相应管路投资0.6万元。
g、冷却水补水费用:补水量=220×0.02=4.4t/h补水费用4.4×3.1×8400元=11.5万元h、夏季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按560小时计算故总的运行时间T=15×560=8400h蒸汽型0.86×8400×200元=144.4万元冬季运行费用:1吨蒸汽产生700kw的热量,故需要0.86t/h的蒸汽机组寿命按15年计算,每年按480小时计算故总的运行时间为T=10×480=7200h蒸汽费用0.86×7200×200元=123.8万元表3-1 冷热源方案经济比较费用统计表(单位:万元)由计算表可知,风冷热泵总投资最高,蒸汽吸收式溴冷机其次,螺杆机组最低。
因此选用方案二。
螺杆冷水机组应该比较适用于较大系统,即空调负荷较大、全年运行时间较长的场合。
在这种情况下使用螺杆冷水机组将会使螺杆冷水机组经济节能的优势充分发挥出来。