传统中央空调系统与直燃机及水环热泵空调系统的比较

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水环热泵系统与传统中央空调系统的比较

水环热泵系统与传统中央空调系统的比较
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不能将废能回收
系统保温
空调水循环系统为常温水,管道无需保温,管道水温与环境温差小,管道热损失小;占地空间小,施工便利;空调水循环管道不存在结露、滴露水情况
空调水循环系统需保温;占地空间小,施工量大;夏季空调水温度为7-12℃,管道不存在结露、滴露水情况易发生,同时热损失大
运行费用
采用能量转移,很节能,运行费用低
水环热泵系统与传统中央空调系统的比较
项目
水环热泵系统
传统中央空调系统
系统设计
系统设计简单,设计周期短
系统设计复杂,设计周期较长
系统造价
初次投资造价比四管制风机盘管系统便宜20%以上
四管道系统的投资造价较高
分期投资
有必要时,可分期投资
不可分期投资
占用空间
小型热泵机组安装在吊顶内或小机房内,没有冷水机组,不需大机房
运行费用较高
除冷却塔、锅炉及水泵外,还须设置大机房放置冷水机组
运行调试
各热泵机组只须一般空调技师便可开机,完成较快
冷水机组需专业工人安装、调试,供货期较长,完成较慢
系统安装
只须一般空调安装工人,工序简单,热泵机组供货期较短,调试方便,完成较快
冷水机组需专业工人安装、调试,供货期较长,完成较慢
维修保养
无需保养,当热泵机组产生故障时,只须将备用热泵机组更换,需时很短,不影响其他机组运行,损失轻微
冷水机组须专业技师进行定期保养,维修费用较高。当冷水机组发生故障时,整个系统停止运转,影响较大,损失较大
温度控制
每台热泵机组都可于任何时间选择供冷或供热。温度控制自如舒适
四管制风机盘管在冷水和热水同时供应时,方可选择供冷或供热
分户计量
可依每台热泵机组分户计量耗能

火力发电厂水源热泵空调系统与传统空调系统的技术经济性比较

火力发电厂水源热泵空调系统与传统空调系统的技术经济性比较
管 取水 ( 水温 2 8  ̄3 5 ℃) ,然后 将冷 却水 分别 送至
管取 水 ( 水温 1 8 ~2 3 ℃) ,然后将 热 水分 别送 至 主 厂 房 区 域及 厂 前 区集 中制冷 站 各 水 源 热 泵 空 调机
组, 经水 源热 泵机 组使 用 降温后 的热 水排 至冷 却塔
底 部水 池 。
[ Ke y w o r d s ] Wa t e r - s o u r c e h e a t p mp u ( WS HP ) ; C o o l i n g wa t e r s y s t e m; t e c h n i c a l nd a e c o n o mi c c o mp a r i s o n ; e n e r y g e ic f i e n c y
火 力发 电厂 水 源 热 泵 空 调 系统 永 东 卢柏春
( 中南 电力设 计 院 武汉
【 摘
谢 网度
4 3 0 0 7 1 )
要】 水源热泵 空调作为一种高效节 能,环 保型的空调系统 正 日益受到人们的重视 ,有着广 阔的发展前
Th e Wa t e r s o u r c e h e a t p m p u a i 卜 c o n d i t i o n i n g s y s t e m h s a a b r o a d a p p l i c a t i o n v a l u e .
表 2 主厂 房 空 调 水 系统 一 览 表
Ta bl e 2 Ta bl e o f c o ol i ng w at e r s ys t e m f o r m ai n bl oc k
夏 予 叽 象季T 一
汽机凝汽器冷凝水供水母 冷却塔底部 流量 :2 5 0 t / h ,扬程 :3 9 m,电机 功 管 ( 水温 2 8  ̄3 5 " C) 水池 率:4 5 k W,3台,两用 一备 凝汽器冷凝水出水母管 ( 水温 1 8  ̄2 3  ̄ C) 冷却塔底部 流量 :1 0 0 f h ,扬程 :4 0 m,电机 功 水 池 率 :2 2 k W ,2台

直燃机,中央空调,地热能供热对比分析

直燃机,中央空调,地热能供热对比分析

地热能、中央空调、天然气直燃机供暖方式的对比分析一、前言近几年来,随着我国工业产业的飞速发展,国民经济得到了很大的提升,国民的生活水平也得到了很大的改善。

越来越多人的关注焦点由原来的衣食住行转移到环境保护与能源利用上来,国家更是注重新能源的开发与利用,尤其是在“十三五”更是明确提出加快改变生态环境,利用新能源和清洁能源来取代传统的供热方式。

那么地热能、中央空调、天然气直燃机在供热方面又有何优缺点呢?二、原理及特点分析燃气直燃机直燃机就是指以燃气、燃油为能源,通过燃气(油)直接在溴化锂吸收式机组的高压发生器中燃烧产生高温火焰作为热源,利用吸收式制冷循环的原理,制取冷热水,供夏季制冷和冬季采暖用或同时供冷水和热水。

其机组主要有以下优点:1.以溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。

2.制冷量范围广,在20%--100%的负荷内可进行冷量的无级调节,并且随着负荷的变化调节溶液循环量,有优良的调节性能。

3.对外界条件的变化适应性强,可在蒸汽压力0.2—0.8MPa(表);冷却水温度20--35℃;冷冻水温度5--15℃的范围内稳定运行。

4.用户不需要另设锅炉房或蒸汽外网,只需少量电耗和冷却水系统。

也有以下缺点:1.气密性要求高,真空度难以保障;机组运行时会产生如氮、氧等不凝性气体,需及时排出,否则会使机组内真空下降,但通过抽气装置排出这些不凝性气体时,同时也将冷剂蒸汽排出,久而久之溴化锂溶液浓度升高,导致机组容易结晶一旦结晶,消除需2~4天。

2.运行时存在腐蚀现象:因为溴化锂机组用溴化锂溶液为制冷剂,溴化锂是盐溶液在高温时对换热管易产生微孔腐蚀,使机组真空度下降,影响机组制冷,另外,燃油型机组会硫化腐蚀,蒸汽型机组因蒸汽含氧,在放热后变成水时会产生微量氧化腐蚀,这种情况在机组启停时最严重,久而久之会使传热管结垢降低制冷量,所以溴化锂机组的,冷量衰减较大。

3.一机多用,用名无实:溴化锂机组可同时进行供热与制冷,但在燃烧器容量一定的情况下满足供热,则必须用于制冷的溴化锂温度降低导致制冷时易结晶 否则便加大燃烧器型号,增大投资。

水源热泵VS传统供热_经济性分析

水源热泵VS传统供热_经济性分析

水源热泵与传统系统对比分析根据XXX住宅小区实现“绿色、环保、节能”的建设目标,周边有可以利用浅层地下水资源的优势,分析了选用水源热泵机组作为住宅小区内住宅空调系统的冷热源,以浅层地下水作为水源热泵机组冷热源的可行性。

并对水源热泵的技术与经济性进行了分析,与常规空调系统冷热源(燃气锅炉+冷水电制冷机组)进行了分析比较。

结果表明,水源热泵机组初投资较常规空调系统没有劣势,且运行费用低,说明水源热泵空调系统是一种绿色、环保、高效、节能的空调系统,可以作为该住宅小区集中空调形式的首选。

一水源热泵介绍水源热泵空调系统是一种可以利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊),和人工再生水源(工业废水、中水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能中央空调系统。

水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低品位热能向高品位热能的转移。

将水体和地层蓄能作为冬、夏季的供暖热源和空调冷源,即在冬季,把水体或地层中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水体和地层中去。

水源热泵系统60 年代开始在美国提出之后,经过40多年不断改进和发展,技术日趋成熟,其产品已商品化,迄今已经在北美建筑中应用了40 多年。

自80 年代以来,我国采用水源热泵空调系统的建筑也逐年增多。

目前,在全国各区域均有工程实例,例如北京奥运村、顺义鲜花港、沈阳泰宸湖畔佳园、、桂林桂湖饭店等。

水地源热泵因具有“绿色、环保、节能”的优势,在我国的推广应用前景十分广阔。

二工程概况该住宅小区总规划建筑面积86960m2,其中,住宅面积41645 m2,住宅户数476户,为该地区建筑节能以及可再生能源利用工作示范项目,通过示范展示住宅建筑节能、可再生能源利用的综合效益。

三水源热泵空调系统冷热源方案和可行性分析3.1 空调系统冷热源方案本工程水源热泵系统原理:冬季,工质通过热泵系统的蒸发器从地下水中吸收热量,再通过热泵系统的冷凝器加热空调系统的循环水,向用户供暖。

中央空调各种系统-优缺点比较

中央空调各种系统-优缺点比较

风冷模块热泵机组水冷机组+燃气锅炉直燃型溴化锂机组VRV 多联机水源热泵机组水环式热泵风冷模块热泵机组水冷机组+燃气锅炉直燃型溴化锂机组VRV 多联机水源热泵机组水环式热泵主机价格低,能分期分批投入。

甚至可以在用户入住前逐层安装,其投资回报效益高、见效快主机机组安装在吊顶内,不需要机房,需要安装冷却塔。

系统制冷管道较少,要冷却塔,水泵,冬季需用锅炉等辅助加热设备.机组能效比在3-4之间,如果再在水环热泵空调系统中加入蓄热装置等辅助设备,则更能提高系统的经济性,不加蓄热装置则能耗少制冷不需专人管理、制热需要专人管理主机价格低,但需要打井,总投资比风冷机稍高,直接冬季供热,不需要切换,不能分期分批投入。

须设置较小机房,安装操作机组,各泵站及相关管路。

要能源塔、冷却泵、冷却管道系统、主机能夏季制冷,冬季采暖。

机组能效比高出水冷螺杆机组,在机组使用电,无需辅助电热系统,能量调节范围较大,节能十分明显不需专人管理、简单维护主机费用高,室内机与外机全部是铜管连接,总投资较高,可按资金到位情况分期分批投入不需要机房,机组可装在屋顶或群楼顶,不占用宝贵有效建筑面积无附属设备,不需水泵机组能效比在2.5-3.0机组以用电为主,能根据环境温度变化及负荷变化自动调节机组运行,能量调节范围大,步进式启动,启动电流小,节能十分明显。

不需专人管理、简单维护主机费用高,总投资较高,且辅助设备多,系统繁杂,不能按资金到位情况分期分批投入溴化锂主机体积大,且需空出一定的维修拔管空间,需要较大的机房,其面积为设备占面积的4-5倍,泵站及管道大于水冷机.比水冷机要更大的冷却塔,冷却泵、冷却管道系统及地下输油管道系统,还需软化水设备。

能效比最低(2.0左右),能量调节范围较小,导致其不节能,是耗能大户,冷却塔也要蒸发漂水,水、电、油消耗,总能耗最高。

需设置两个班以上专人操作管理,因耗水、电、油,管理比较麻烦。

主机价格低,总投资比风冷机稍低,但辅助设备多,冬季需用锅炉,冬夏季需切换,不能分期分批投入。

大型商贸中心水环热泵空调系统与中央空调水系统对比及安装

大型商贸中心水环热泵空调系统与中央空调水系统对比及安装

131中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.04 (下)随着社会科技不断的进步发展,空调技术日新月异,大型商贸中心的空调系统的应用不断得到更新和发展,为了达到节能环保的可持续发展政策的指引,我国的空调系统技术不断突破,水环热泵空调系统比传统的中央空调水系统更具环保和节能,越来越受用户的使用和欢迎。

针对大型商贸中心水环热泵空调系统与传统中央空调水系统进行对比,具体阐述两个系统的运用和安装的技术要点。

1 水环热泵空调系统原理(如图1)图1 水环热泵中央空调系统原理图水源热泵机组工作制冷原理就是在利用制冷剂蒸发将空大型商贸中心水环热泵空调系统 与中央空调水系统对比及安装万海山(广东省工业设备安装有限公司,广东 广州 510000)摘要:针对大型商贸中心水环热泵空调系统及传统中央空调水系统的具体原理及优缺点进行对比,具体阐述水环热泵空调系统的原理及主要安装技术要点,提高两个空调系统的安装质量,减少空调系统运行故障率。

关键词:水环热泵;中央空调;原理;技术要点中图分类号:TU831 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)04(下)-0131-02调使用区域范围的热量吸取,放热给循环的冷却水中,由于水比热容高,所以比传统的风冷更高效率的带走空调使用区域热量,快速降低空调使用区域的气温。

水环热泵空调系统的换热循环模式为:冷媒与水、水与水、水与空气。

三个换热循环系统之间靠冷媒、水及空气换热彼此之间通过盘管及板式热交换器进行热量的交换并传递,水源热泵机组空调末端内部为热介质交换为冷媒与水,水源热泵机组与板式换热器之间换热传递介质为水,板式热交换器与冷却塔换热传递介质是水与空气。

2 水环热泵空调系统与中央空调水系统对比2.1 水环热泵空调系统主要特点(1)水源热泵机组可利用水的高比热容和稳定性。

水体比热容比空气比热容高,所以水源热泵机组循环换热依靠水体比空气冷却空调机组盘管散发的热量更高,能效比也可以提高,使冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

中央空调系统形式介绍

中央空调系统形式介绍

中央空调系统形式介绍1.1传统中央空调形式传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉或热力管网两种形式。

空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。

在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。

1.2 水源热泵中央空调水源热泵中央空调分为地下水源热泵和地表水热泵两种形式。

1.2.1 水源热泵水源热泵的概念水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。

水源热泵原理地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),像地下水、地表的河流、湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。

水源热泵技术的工作原理就是:在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

通常水源热泵消耗1kW 的能量,用户可以得到4kW 以上的热量或冷量。

水源热泵的分类当利用的对象都是水体和地层(含水地层)的蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源,都可以将之归类为水源热泵系统。

水源热泵可以分为地下水源热泵以及地表水源热泵地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。

通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。

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

中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统
3. 水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制热时采用锅炉,效率低)。

制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

4. 地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环境温度的影响。

空气能热泵中央空调与传统中央空调对比

空气能热泵中央空调与传统中央空调对比

空气能热泵中央空调与传统中央空调对比地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:环境保护从土壤源热泵的整个运行原理来看,土壤源热泵系统实际是真正意义的绿色环保空调,不管是冬季还是夏季的运行,都不会对建筑外大气环境造成不良影响。

而普通中|央空调系统,将废热气或水蒸气排向室外环境,无一例外的都对环境造成了极大的污染。

以地球表面浅层地热资源作为冷热源,利|用清洁的、近乎无限可再生的能源,符合可持续发展的战略要求。

地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:运行效率对于普通中|央空调系统,不管是采用风冷热泵机组还是采用冷却塔的冷水机组,无一例外的要受外界天气条件的限|制,即空调区越需要供冷或供热时,主机的供冷量或供热量就越不足,即运行效率下降,这在夏热冬冷地区的使用就受到了影响。

而土壤源热泵机组与外界的换热是通|过大地,而大地的温度很稳定,不受外界空气的变化而影响运行效率,因此,土壤源热泵的运行效率是最高的。

地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:经济方面地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提|供生活热水于一体。

一套热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,从而减少使用成本,十分经济。

地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:运行费用地源热泵系统在运行中的节能特点也是显而易见的:通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,其制冷、制热系数可达4以上,与传统的空气源热泵相比,要高出40%,其运行费用为普通中|央空调的50%~60%。

达到相同的制冷制热效率,土壤源热泵主机的输入功率较小,即为业主提|供了较低运行费的空调系统,在全年时间使用空调的场所,这种效果尤为明显。

锅炉只能将70%~90%的燃料内能为热量,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量。

地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:主机设置对于普通中|央空调系统,若设置风冷热泵机组进行冷热空调,则风冷热泵主机的设置必须要与外界通风良好,要么设置于屋顶,要么设置于地面,这对别墅空调受限就更严重。

中央空调常见四种系统

中央空调常见四种系统

中央空调常见的四种系统
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
总结,通过以上比较分析,可以看出:
1. 直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。

系统复杂,维护保养要求也高,因此必须配专人管理和维护。

该系统初投资较低,但运行费(制冷/制热均采用一次能源,效率低)和维护保养费用高。

制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

但系统对气密性要求高,即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能,一般制冷量年衰减量高达10—20%。

2. 风冷热泵中央空调系统在控制方面可实现无人值守,系统简单、成熟;目前在世界上属于普及性空调系统;但初投资高,运行费用适中,且受环境温度的影响较大。

3. 水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制热时采用锅炉,效率低)。

制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

4. 地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环境温度的影响。

总结几种典型中央空调对比

总结几种典型中央空调对比

总结⼏种典型中央空调对⽐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。

以下分别就直燃型⼀、⽔井⼯艺:⽔井是地温中央空调的重要设施,因为它是整个系统的唯⼀能量来源。

为确保它的使⽤效果、使⽤寿命和回灌效果,⼯程实践中采取以下措施:1、回灌量设计:根据70年代德国相关资料记载,通过⽔分⼦同位素试验,⼀般地质条件下,回⽔层井壁截⾯积应是出⽔层截⾯积的四倍,⽅能保证井⽔全部⾃然回灌,即⼀⼝出四⼝回。

但这样⽔井数量较多,为减少数量,在以后20多年间,通过实践⼜发明了加压回灌和单井回灌⽅法,通过减少井⽔回灌中的渗透阻⼒,增加通透系数,保证井⽔全部回灌。

2、使⽤寿命设计:众所周知,⽔井越⽤越活,因此出⽔井⼯艺主要解决井⽔含沙量问题;⽽回⽔井不但考虑回灌也要考虑淤积,针对这⼀问题,就使⽔井兼具出回两种功能,从⽽在运⾏过程中实现⾃动洗井,这样⽔井寿命⼀般可达到30年以上。

3、防塌陷设计:⽔井之所以会塌陷,是因为回灌不好和上部没有⽌⽔。

湿陷性、半湿陷性⼟壤在回灌不好⽽淤积时容易塌陷,因此⽔井设计时除了保证回灌也要在⽔井上部⽌⽔,⼀般采⽤泥球⽌⽔和⽔泥砂浆⽌⽔,使⽔井上部20—40⽶既不出⽔也不回⽔,在⽔位保持动态平衡的情况下,确保⽔井周围建筑物不受影响,即打井位置不受场地所限,⼀般距建筑物3⽶以外即可。

4、⽔质净化设计:因井⽔要经过机组提供能量,为防⽌堵塞和腐蚀,井管要采⽤⾼压⽔泥管和不锈钢滤⽹,同时加装旋流除污器和电⼦⽔处理仪,通过物理⽅式保证⽔质;同时在⽔井上部采⽤井盖密封确保⼈物的通⾏。

5、井⽔节能设计:对任何建筑物⽽⾔,冷热负荷随时都在发⽣变化,⽽能量来源—井⽔也应随之变化,否则就会造成电能的浪费。

为此,在井⽔供应⽅⾯采⽤了温度变频控制装置,⼀⽅⾯节约电能,另⼀⽅⾯通过负荷低⾕减少出⽔量,有助于地下传热的进⾏,使⽔温更加恒定。

⼈类饮⽤⽔⼀般为地下400⽶—1200⽶以下的中、深层地下⽔,因其为地壳运动过程中的封存⽔,基本不能再⽣,因⽽这部分⽔资源应限制使⽤;⽔源热泵机组⽤于换热的井⽔为100m以上浅表层地下⽔,仅仅⽤于换热⽽不消耗,不会对地下⽔造成污染,更不会影响⼈类饮⽤⽔。

常用几种空调系统的比较

常用几种空调系统的比较

空调系统比较说明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。

方案内容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主机智能化程度空调系统复杂,需专人管理机房。

主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现全电脑自动控制,无需专人管理。

部分进口机可以对水泵进行控制。

需专人管理机房及锅炉房,但主机为全电脑自动控制。

需专人管理机房,但主机为全电脑自动控制。

如要达到无人值守实现电脑管理,则需再增加控制系统。

末端系统控制有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。

有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

运行可靠性溴化锂制冷机组从原理上要求保证极高的真空度,工艺上必须保证极高的密封性,否则溴化锂溶液将对机组材料和构件造成强烈腐蚀,其使用寿命无法保证。

经多年研发与使用,机组质量、可靠性高。

经多年研发与使用,机组质量、可靠性高。

目前技术含量最高的空调系统,在国外已大量使用,现国内也大量应用,机组质量、可靠性高。

新风效果空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

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

空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系方案内容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系统。

统。

运行效果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小于风冷热泵系统。

但溴化锂机组对水质的要求非常严格,冷却水必须经过处理才能运行。

且溴化锂机组的制冷量存在不可避免的逐年衰退,年衰减量高达5%左右。

空调方案的比较与选择

空调方案的比较与选择

酒店对空调专业的需求 无论是否考虑了自然条件或是否针对特定客户的使用情况进行设计,对酒店建筑来说,舒适、灵活、经济、持久和成本效益都是采暖通风和空调系统的关键因素。要有效布置建筑的机械设备,但是不能因此而占用或破坏可出租的空间。底层和楼顶的房间位置要结合成本进行分析。系统要易于服务与维护。系统、设备和操作过程应该将能耗和维护人员的需求减到最小。
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工程投资少,价廉物美。
空调机整机均置于吊顶内,不占用地面空间。无需专职人员值班,减少了管理费用。
冷却水管不需保温,省去了冷冻机及冷冻水泵的设计、安装及调试,缩短设计周期,安装工程量下降。
空调机可单独开停,一年四季(如在过渡季节:春夏或秋冬交替时)在不同的房间按使用者需要同时实现供暖或供冷,提高了空调使用的灵活性和舒适性,但冬季采暖需用燃气热水机组补充小量热水。
各类能源的特点
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蒸汽
热水
燃油与燃气
确定的步骤
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熟悉建筑的方案,设计任务书中对暖通空调的要求,对照有关政策及设计规范,确定设计标准。
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根据任务书、已定设计标准及建筑形式估算出建筑物的冷负荷,热负荷,按照具体建筑方案及对室内环境的温、湿度要求,本着适用、经济的原则进行初步方案比较,确定设计方案。
2)环境保护 主要是指机组使用时对环境的影响,包括内环境和外环境。 如对大气臭氧层的破坏,噪声对室内、外环境的影响等等。(项目立项时的可行性研究报告中环评一章中就有设备噪声对环境的影响,如屋顶放置的冷却塔、风冷热泵机组等对周围环境的影响) 2.机组的配置 1)系统负荷的特点 不同性质、不同类别的工程的负荷特点不同。酒店建筑的最大负荷一般出现在傍晚或晚上,办公建筑的室内负荷相对比较稳定,体育馆、剧院等的负荷则更为集中。

传统空调、空气能热泵、水源热泵、地源热泵工作原理及优缺点

传统空调、空气能热泵、水源热泵、地源热泵工作原理及优缺点
型制冷剂正在逐步推广。
空气能热泵
运行过程中无污染物排放,对 环境友好。
水源热泵
利用水资源进行热能转换,对 环境影响较小。
地源热泵
利用地球表面的热能,无污染 物排放,是环保型的空调系统

选择建议与注意事项
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根据实际需求选择
根据所在地区的气候条件 、能源供应情况、使用需 求等因素来选择适合的空 调系统。
缺点分析
A
能耗较高
空调在运行过程中会消耗大量电能,导致能耗 较高。
空气干燥
长时间使用空调会使室内空气变得干燥, 容易引发人体不适。
B
C
依赖性强
过度依赖空调可能导致人体对自然环境的适 应能力下降。
“空调病”
长时间在空调环境下生活和工作,容易引起 头痛、乏力、关节疼痛等症状,被称为“空 调病”。
D
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地源热泵系统的初投资相比传统空调系统 要高,主要包括地埋管换热器的费用、热 泵机组的费用以及安装费用等。
地源热泵系统需要足够的场地来埋设地埋 管换热器,对于场地有限的项目可能会造 成一定的困难。
受地质条件影响
系统维护困难
地源热泵系统的性能受地质条件的影响较 大,如土壤的热物性、含水量、地下水流 速等都会影响到系统的换热效果。
空调通过制冷剂循环,在蒸发器 中吸收热量,使室内温度降低; 在冷凝器中释放热量,使室外温 度升高。
优点分析
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提供舒适环境
空调能够在炎热的夏季和寒冷的冬季为人们提供舒适的 生活环境。
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提高工作效率
在适宜的温度下,人们的工作效率会得到提高。
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种类繁多
空调有多种形式,如柜机、挂机、中央空调等,可以满 足不同场所的需求。

比较中央空调常见的四种系统

比较中央空调常见的四种系统

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,希望对各位有用。

直燃型溴化锂空调系统主机智能化程度空调系统复杂,需专人管理机房。

主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现末端系统控制有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。

运行可靠性溴化锂制冷机组从原理上要求保证极高的真空度,工艺上必须保证极高的密封性否则溴化锂溶液将对机组材料和构件造成强烈腐蚀,其使用寿命无法保证。

新风效果空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风运行效果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小于风冷热泵但溴化锂机组对水质的要求非常严格,冷却水必须经过处理才能运行。

且溴化锂机组的制冷量存在不可避免的逐年衰退,年衰减量高达5%左右。

噪音问题主机除屏蔽泵以外,无其它震动部件,运行安静,噪声低。

室内机噪音一般在36dB左右。

能量调节方式在20%-100%的负荷内可进行冷量的无级调节节能性利用热能(或余热、废热、排热等)为动力。

因此,在电力比较紧张的地区,或有余热可以利用的场合,此机组更具有意义,但是应该注意,其若与一次能源消耗机比较,它一般来说是不节能的。

辅助系统例如真空泵,冷却塔,冷却水泵规格型号均比电制冷方式要大,同样要消耗电力,供电局停电时溴化锂空调系统同样无法工作。

主机占地面积直燃机结构紧凑,体积小,机房占用面积小,但系统管路复杂,布置较麻烦。

其冷却水量需求量大,需配用冷却能力较大的冷却塔。

维护保养必须每周至少送2~3次油,加油过程时间长,噪音大,污染环境,工作人员劳动操作危险,严重影响工作环境。

操作人员每天均需对系统抽真空,劳动强度大;每台机组运行两年后每年必须清内部容器,更换有关材料。

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总结,通过以上比较分析,可以看出:1. 直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。

民用建筑中央空调系统简述

民用建筑中央空调系统简述

民用建筑中央空调系统简述典型中央空调系统组成:1、冷热源系统:冷热源系统:中央空调冷源通常是制冷机组,提供冷冻水用于夏季制冷;中央空调热源通常是蒸汽或热水锅炉,或者市政管网提供的热水或蒸汽,通过板式换热器,提供适合温度的热水,用于冬季供暖。

冷热负荷国标单位都是kw,港英常用冷负荷单位为冷吨,1RT=3.517kw。

制冷机组有个重要的参数为制冷性能系数,简称COP,是设备制冷量与消耗功率之比,压缩式制冷机COP能达到6,吸收式制冷机COP一般为1.2。

中央空调系统冷热源是整个空调系统的核心。

冷源:制冷机组热泵机组:热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备。

热泵与制冷机从热力学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵的机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点主要区别:其一,两者的功能不同,制冷机单纯用于制冷,而热泵既能制冷,又能供热;其二,为适应上述特点,两者的工作温度范围是不同的。

热泵系统分为空气源热泵系统、水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。

2、空气热湿处理设备(空调系统)空气热湿处理设备:制冷机组或锅炉产生的冷、热量,通过冷冻水管或热水管,进入空气热湿处理设备,对新风及室内回风进行冷热处理,冷热处理后的空气再通过风管送入室内,进行空气调节。

主要的热湿处理设备有组合式空调机组,新风机组,风机盘管,热风幕等。

空气热湿处理设备通常还有对空气进行过滤、消毒、冬季加湿、能量热回收的功能,夏季对空气进行冷处理后,会产生凝结水。

(1)组合式空调机组组合式空调机组是将各种空气处理设备(加热、冷却、加湿、净化、喷水、挡水、消声和隔热等)和风机、阀门等组合成一个整体的箱形设备。

箱内的各种设备可以根据空气调节系统的组合顺序排列在一起,以便能实现各种空气的处理功能。

全功能的组合式空调机组由新风回风混合段、消音段、回风机段、热回收段、初效过滤段、中间段、表冷器冷却段(含挡水板段)、再加热段、二次回风段、送风机段、消声段、中间段、中效过滤段和送风段等组成。

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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
热泵为工厂加制冷剂,与家用冰箱工艺类似,为免维护产品,所以故障率极低。
故障点很多维修很复杂
系统极为复杂,为保高真空及防止溴化锂泄漏,尤其是控制部分,故障点多,电器维修覆盖的面也比较大。
故障点较多维修较复杂
主机为现场充制冷剂,需定期添加,易泄漏,控制复杂,维修量大。
启动电源

溴化锂直燃机与冷水机组及水环热泵空调系统的比较
方式
项目
水环热泵系统
直燃机系统
传统中央空调系统
分户计费

可用电表计量不同用户耗费。
不能
只能按建筑面积分摊费用。
不能
只能按建筑面积分摊费用。
假日加班空调
能解决
节假日或周末加班时可随时提供空调
不能解决
节假日或周末加班时往往不能解决空调问题
不能解决
节假日或周末加班时往往不能解决空调问题
分期投资

对于大型新建项目和改造项目,可以视销售情况分步投入,不影响使用
不能
只能一次性投入
不能
只能一次性投入
解决过渡季节问题

尤其是集商场与办公于一体的综合楼,在过渡季节商场已经开始制冷了而写字办公仍需采暖,这样大大节约了运行费用。
不能
过渡季节只能制冷或只能采暖。
不能
过渡季节只能制冷或只能采暖。
节能性
中央机房
不占用
不需要中央机房,节省土建投资。
占用
需要中央冷冻机房
占用
需要中央冷冻机房
管井面积
较小
供回水管无需保温。
较大
供回水管要保温
较大
供回水管要保温
冷凝水问题

室内无冷冻水管、无冷凝水及泄漏问题,所有水管均不需保温。

容易产生水管保温不好,冷凝水泄漏破坏吊顶等问题。

容易产生水管保温不好,冷凝水泄漏破坏吊顶等问题。
较易
管理相对较复杂
舒适性
除湿效果好,人体感觉舒适
除湿效果较差,人体感觉较闷
除湿效果较差,人体感觉较闷

高效节能,运行费低,特别是部分负荷工况情况下,均能高效运行。

满负荷工况能高效运行,90%以下部分负荷工况运行时,效率较低。

满负荷工况能高效运行,90%以上是部分负荷工况,此时运行效率较低。
解决内外
区问题

可同时实现供冷供热,解决内外区问题。
不能
要么供冷,要么供热无法解决内外区问题。
不能
要么供冷,要么供热无法解决内外区问题。
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