冷热联供是不是冷热空气源热泵价格?有区别吗...

    
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空气源特种热泵  
 &&也属于热泵,它利用逆卡诺循环的原理,可以从较低温环境中吸收热量,然后传输到较高温的环境中。相比普通的,特种热泵主要有以下三个特点:  
 1)可以在更低的环境温度中吸热,一般热泵的是使用温度在5摄氏度以上,低温热泵可以再0摄氏度以下使用;  
 2)可以在更高的环境中释放热量,如泽丰高温热水热泵机组,可以直热产生80摄氏度的高温水,如高温烘干热泵,可以使烘房的温度维持在70摄氏度以上;  
 3),即同时利用产生的冷量和热量。考虑到工业上的特殊应用的要求,冷热联供热泵可以是单级热泵,也可以是复叠式热泵。   以上的特点把的应用领域拓展得更广。&兵种&有常规兵和特种兵之分,热泵也有常规热泵和特种热泵区别。常规热泵主要是指舒适性采暖,生活热水,空调等民用方面的应用,&泽丰&延伸了热泵的应用领域,如工业,农业,畜牧业等行业,它将逐步取代这些行业中的传统热源设备,如燃煤锅炉,燃油锅炉或电锅炉等。
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LOFTER精选
粘土、淤泥
淤泥、粉质粘土
细砂、粉质粘土、圆砾
&&& 本区域主要以粘土、细砂、卵石为主,湿度以湿、饱和为主,本区域土壤传导率为1.6 W/m.k,回填物选用细纱和饱和粘土(或膨胀水泥+粘土),属于重饱和潮湿性土壤,导热系数为1.9 W/m.k。
&&& 3、本工程其它热工参数
&&& 土壤平均温度为660F(19℃);为了保持热泵高效率(EER≥10或COP≥3.4)则热泵进水温度最低为460F(8℃),最高为860F(30℃)。
&&& 4、地下热交换器换热量计算
&&& 根据宁波地区供暖期一般为60天,夏季制冷期120天,计算得出本工程土壤年度吸热量(制热工况)、年度散热量(制冷工况)为如下数据:&&& Q年度吸热量 =280*106Btu&&&&&&&&&&&&&&& Q年度散热量 =Btu&&& 再计算D32聚乙烯垂直式U环路地耦管道长度(插孔深度为40米)&&& L总吸热长度=1440m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& L总散热长度= 7212m&&& 从上得知总年度吸热长度(1440m)小于总年度散热长度(7271m),则以总年度散热长度作为本建筑土壤热交换器设计长度。&&& 又根据土壤性质表和热工特性表,得知土壤热工参数如下:&&& 传导率=1.6 W/m.k&&& 扩散率=0.020~0.011m2/h &&& 回填料=1.9 W/m.k&&& 覆盖层厚度为100%
&&& 查垂直式U环路长度修正系数表,得出土壤热交换器长度修正系数为2.4,则最后土壤热交换器长度修正为L==17450m&&& 根据以上相关参数,知所需管桩个数:&&& N桩数=17450/(40*4)=218个&&& S柱距=9m* 9m
&&& 按照土建图纸上240个桩位布置图,将218个桩孔内地耦管路设计8个同程环路通过同程水平集管连接集中到集、分水器。完全采用桩位内敷设双U型换热管的方式能大大满足该办公楼冷(热)负荷要求,因此不需要钻取地耦孔作为补充,初投资费用节省。
&&& 实例2:&&& 德国波鸿市Stadtwerke(波鸿)公司办公楼,采用104组桩基埋管,在桩基钢筋笼内嵌套地耦管的方式.
图2 钢筋笼内嵌套地耦管完成图片
&&& 三、结束语
&&& 地下换热器与建筑物桩基嵌套工艺具有省却钻孔工艺而降低初投资,节省地下换热系统分布面积等优点,将为地源热泵空调系统的应用开辟更为广阔的前景。但是由于可利用的桩基个数有限,采用这种嵌套工艺往往只能承担空调系统部分负荷,因此需要钻取地耦孔作为冷热源补充。嵌套工艺施工过程需要土建方密切配合。
 地源热泵的房子,和普通房屋有什么不同?昨天,记者走入居民家中,细细探了究竟。
  地源热泵房屋属于“高大个”
  在一户居民家中,记者发现一个明显的不同,那就是,房屋举架明显比普通房屋高一些。开发商表示,普通商品房设计室内高度为2.8米,而地热“”房的“身高”则为3米,比普通房屋要高20厘米。  这是为什么呢?棚顶四周密密麻麻的管线说明了问题。原来,用于送暖和制冷的地下水都要在这些管线内循环,为了给这些管线留出空间,必须加大棚高。这出于装修美学的考虑,居民装修时,得设计一些局部吊顶,将这些管线隐藏起来。如果棚高不变的话,会显得居室有些低矮。
  地源热泵房屋穿上了“保暖衣”
  专家介绍:“如果保温措施不够的话,地源热泵的能量得散失一大半。”原来,为了保证地源热泵传到各屋的能量尽量不散失,所有墙体都必须是节能墙体,穿上一层厚厚的节能保暖“外衣”,窗户也是节能密封窗。居民家中的送暖送冷管也是特制的橡塑海绵,确保能量不散失。
  地源热泵房屋不用室外风  一般的空调,设在室内,需要将室外的经过能量转换,送到室内。而对于地热“空调”制冷来说,只需要用管中的冷水制冷,不用与室外风进行“接触”,自成一统,对于那些灰尘较多,以及空气质量不好的地区来说,避免了大气污染对家中环境的影响。
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历史上的今天
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blogTitle:'[冷热源方案PK]地源热泵Vs空气源热泵',
blogAbstract:'(一)制热工况
地源热泵制热Vs空气源热泵热水器(市场上目前称空气能热水器)
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谈中国北方地区小区冷热联供与水源热泵
谈中国北方地区小区冷热联供与水源热泵
8:26 1 引言 据统计至 2000 年底全国年建筑面积 360 亿平方米机组其中城镇 73 亿平方米 板式换热器江苏总代理大多为民用住宅进口蒸汽阀门随着人民生活水平的不断 提高冷热计量表对居住的舒适性要求也越来越高阿法拉伐换热器那么特别在北 方地区机组冬天采暖板式换热器江苏总代理夏天供冷也就成了用来改善居住环 境所必需的手段.尤其是是随着住房贷款等政策的进一步完善进口蒸汽阀门个人 购房的规模将继续增大冷热计量表一系列适合中高收入家庭使用的中高档住宅 纷纷出现阿法拉伐换热器包括许多豪华的别墅住宅.100 平方米以上的住宅在新 建的住宅中的比例也越来越大.在这类型的住宅中机组配备有取暖设备以及空调 设备也是基本的要求.作为房地产开发商而言板式换热器江苏总代理给这类中高 档住宅配齐取暖设备以及空调设备进口蒸汽阀门其初投资在总成本中的比例并 不高冷热计量表但却可以大大提升住宅的档次阿法拉伐换热器因此从以上分析 可知.住宅的供暖空调行业不但市场前景广阔.而且还有许多文章可作. 本文就北方地区住宅小区的供冷、供暖的各种方式做大致比较.并结合国内 实际情况提出以水源热泵机为基础的冷热联供模式.是目前市场上最切实可行的 方式.这也是今后发展的一个趋势. 2 北方地区供冷供热模式 随着人们生活水平的不断提高.住宅空调发展迅猛.目前市场上还以分体空 调机占主流.但随着科技的发展.新的住宅空调方式不断涌现.如一拖多分体空调 系统、VRV/MRV 空调系统、风源/水源热泵冷热水空调系统、溴化锂吸收式冷热 水空调系统等等. 在我国北方地区.住宅冬季采暖是人们生活的必备条件之一.过去住宅采暖 的主要方式是燃煤集中采暖(区域锅炉和热电联产)和燃煤分散采暖(小锅炉和 家用采暖炉).最近几年.随着技术进步和人们生活水平的提高.新的不同的采暖 供冷方式逐渐进入人们家庭. 在我国特别近几年.户用冷热源一体机的发展很快.按输送冷量的介质分. 可分为如下三种:(1)管道内走 R22 的直膨式系统.如日本的 VRV 系统.海尔的 MRV 系统.美国的 MDV 系统.分体挂壁机、柜机等等; (2)风管式系统.风管式系统以空气为输送介质.其原理与大型全空气系统的原 理基本相同.它利用室外机集中产生冷/热量.将从室内引回风或回风与新风的混 风进行冷/热处理后.再送入房间; (3)冷/热水机组.冷/热水机组输送的介质通常为水或乙二醇溶液.它通过室外 主机产生出冷/热水.由管路系统输送至室内的末端装置.通过它与室内空气进行 热量交换.该系统的室内末端装置通常为风机盘管.这三种系统.各有优缺点.但 根据国情的不同.其发展的程度也不尽相同.在日本主要发展“氟系统”空调.而 在美国则“风系统”的发展更为迅猛.那么按照我国国情.哪一种空调系统又是 我们今后发展的方向呢.对此问题.清华大学的几位老师曾在《制冷与空调》杂志 上发表了题为《家用小型中央空调的行业现状分析与展望》的文章.该篇文章对 上述的问题作了非常详尽的分析.他们认为.从技术成熟角度.国民的经济发展水 平.结合建筑的结构型式等因素考虑应以发展冷/热水机组为主.实践证明.确实 如此. 冷/热水机组按其热源介质分.有水/水热泵(水源热泵)、风/水热泵(空气 源热泵).溴化锂吸收式冷热水机组三种型式. 2.1 直燃式溴化锂冷热水机组 这种供暖方式采用溴化锂吸收式制冷机实现供暖.在夏季.制冷机产生 7/12℃(出水温度/回水温度)的冷冻水.满足建筑空调需要;冬季制冷机提供 60~80℃的供水温度用来供暖.当需要时.可全年提供生活用热水(60℃) 溴化锂吸收式制冷机可分为直燃型、蒸汽型、热水型三种. 在国内利用太阳能进行制冷的热水型溴化锂吸收式制冷机目前尚属于试验 研究阶段.由于太阳能的不稳定和间歇性.以及目前市面上太阳能集热器无法与 制冷机相匹配.以及造价问题都严重阻碍了这种节能的制冷机的推广应用. 当当地供电紧张.有热电站供热或有足够的冬季供暖锅炉.特别是有废热、 余热可利用时.应优先选用溴化锂吸水式制冷机; 但当当地有供应廉价的天燃气. 同时技术经济比较合理时.因直燃机比其他型式吸水式制冷机.具热效率高、 燃料 消耗少.安全性好.可一机两用等特点.应优先选用. 直燃式溴化锂冷热水机组供暖供冷.从环境保护、能源的综合利用、运行费 用及综合造价上.和热电联产模式供暖相比.均不占优势.但由于它是冷、热源一 体化.在有空调要求的小区可综合考虑. 2.2 空气源热泵 空气源热泵在夏季做制冷循环.将房间的余热及机组的输入功率一起都转移 到室外空气中.以达到房间降温的目的; 在冬季做制热循环.从室外空气中提取热 量连同机组的输入功率一起转移至房间来.以达到房间升温的目的.其做制冷运 行时.其能效比(EER)值高达 3.0 以上;在做制热运行时.其性能系数(COP)值 也在 3.0 以上.因此其耗电量只有电热型的 25%~50%.并且一机两用.提高了设备 的利用率.但是当室外温度低于-5℃时.其供热量减少.节能效益降低.而且导致 机组故障增多.室温易改动等问题. 2.3 水源热泵 水源热泵和风源热泵相比.因其工况的改善和稳定.不但机组效率提高.而且 运行稳定可靠; 不存在结霜问题.延长使用寿命.其 EER 值、 值更是高达 4.3~ COP 4.6.耗电量只有风源热泵机的 60~70%;还具有热回收功能.节能效益显著.因此 水源热泵是解决北方地区城市建筑采暖空调的最佳方案. 水源热泵按其热源的介质来分.有水/空气热泵和水/水热泵之分; 水源热泵机若利用大地(土壤、地层、地下水)作为热源.又可称为地源热 泵. 地源热泵是以土地为低位热源的热泵空调系统.地源热泵具有环保、节能、 热稳定性好等优点.市场前景很好.但由于与地源热泵相配套的设备 (如土地换热 器、管材)以及工艺设备等问题尚不完备.目前其应用还处于理论探讨阶段. 水源热泵机的价位和房间空调器相当.只要解决好水源散热问题.将是房间空 调器的有力竞争者. 3 新型冷热联供的模式探讨 空气源热泵冷/热水机组.在我国的长江流域及以南地区.黄河流域等地区的 应用十分广泛.技术也十分成熟.而在我国东北、华北、西北、内蒙古等地区的应 用则较为少见.在这些寒冷地区是否也可以采用空气源热泵冷/热水机组来供暖 供冷呢?供冷.毫无疑问是可以.那么供暖又如何呢?哈尔滨工业大学的马最良 等几位教授认为空气源热泵冷热水机组在北方地区最寒冷的时候是无法正常运 行的.因为机组运行时的压缩比均大于 10 甚至超过 20.因此.马教授提出采用空 气源热泵冷热水机组与水源热泵机联合运行的办法来解决这一矛盾.此时.其系 统的 COP 值也能达到 2.0 左右.但因其造价偏大.故会阻碍系统的推广使用.笔者 以为.倒不如利用城市的供热管网作文章.用热电联产余热、废热 水源热泵冷热 水机组 风机盘管模式更为便利、有效.在小区中设一热力小站.内设水/水换热 器.冷却塔.换热器用于通过与热电联产余热、废热进行热交换生成的 20℃~ 25℃的常温水供冷水源热泵冷/热水机组作制热运行时使用.以保证其低压测水 温的恒定.而冷却塔则用于保证水源热泵机在作制冷运行时高压测水温的恒定. 而且热泵机还可向用户提供热水.自然就省略了造价不菲的生活热水管网. 综上所述.笔者以为在北方地区就一个小区的规划建设而言.这种一机两用. 还具有环保、 节能的冷热联供模式应得到大力推广.当然在南方地区.因其土壤优 越性.应大力推广地源热泵机. 4 热产联产余热、废热 水源热泵机 风机盘管冷热联供模式的特点 4.1 热电联产余热、废热利用 目前我国北方各大中型城市均是以热电联产.区域锅炉房作为热源的集中供 热方式.且是以热定电的方式.从热电厂出来的高温高压蒸汽经过二至三级的热 传递过程.生成 85~95℃的采暖热水.并可同时生成 50~60℃的生活热水.分别 经二套不同的热力管网送入千家万户. 目前我国大型火力电厂的平均发电效率为 33%.而热电厂供热时发电效率为 20%.剩下的 80%热量中的 70%以上可用于供热.而热电联产余热.废热的利用.将 大大提高热电厂的发电效率.而且水源热泵机在做制热运行时.低压测所需水温 仅为常温.因此无须设置多级热力站.输送水的温度也不高(30~40℃).这样不 但减少热力站及管网的投资.还减少能量输送损失.与之相关连的水处理设备也 减少.一举多得. 4.2 水源热泵机系统 水源热泵系统在前面已做过简单的概述.在此我们通过和其他系统的比较来 再次看看它的优缺点 4.2.1 水源热泵系统与民用分体式空调比较表 1 序 水源热泵系统 号 1 能效比大(4.3~4.6)、节能 2 3 4 5 6 民用分体空调器能效比低(3.0)、不节能 风量单一、冷量不均、不利房间装 吹风面广、冷量均匀、易于装修 修 可进行热回收并提供生活热水 不能提供生活热水 不破坏建筑物外观.不对环境形成热岛 会破坏建筑物外观.会形成热岛效 效应 应 主机一体化.制冷剂不易泄漏.便于拆、 内、外机分开.受安装影响较大.易 装 泄漏 便于引进新风 无法引时新风4.2.2 水源热泵系统与溴化锂吸收式冷热水机组系统比较表 2 序 水源热泵系统 号 利用常温水.可以充分利用余热、废 利用蒸汽或高温热水.无法充分利用余 热 热、废热 2 不必设置大型中央主机房.节省占地 要有专用机房.专人管理 1 集中供冷供热系统 3 4 5 6面积.无须专人管理 可分户计量.合理、方便 初投资小.便于扩容 能效比高.节能 系统简单.维护费用低不便于计量.收费不合理 初投资大.不便于扩容 节电但不一定节能 系统复杂.维护费用高4.2.3 初投资比较(单位为元/m2)表 3 冷热联供方式 供热/供冷 公共部分 合计 280 210 248 备注 含分体机建筑内部 220* 150* 80*热电联产集中供热 分体 60* 机 热电联产余热水源热泵 60* 直燃机 168注:带“*”数据摘自《不同采暖方式的分析与比较》 从表中可以看出.在冷热源联供的模式下采用水源热泵机的方式的投资是最 省的. 4.2.4 运行成本比较 (单位为元/m2?年)表 4 冷热联供方式 热电联产供热 分体机 热电联产余热 水源热泵 直燃机 供热 12.6* 9.0* 14.3* 供冷 15.3 13.8 16.9 合计 27.9 22.8 31.2注:带“*”数据摘自《不同采暖方式的分析与比较》 从表中可以看出.采用水源热泵进行冷热联供模式.在利用热电联产余热的 情况下.其年运行成本是最低的. 5 结论 对于规划冷热源联供的小区.根据实际情况可采用不同的方案.在气源比较 充足的地区.应优先选用直燃机.在电力比较充足的地方.应采用水源热泵机.并 应充分利用北方地区热电联产的余热、废热对小区进行冷热联供.这样大大提高 热电厂的发电效率.还会减少热力站及管网的投资.以及管网能量输送损失. 参考文献 1 2 3 4 5 6 7 8 9李先瑞.中国建设信息供热制冷,~7 吴德绳.中国建设信息供热制冷,~11 江亿,狄洪发,刘朝晖.中国建设信息供热制冷,~14 方肇洪,刁乃仁,苏登超.中国建设信息供热制冷,~64 赵士怀,黄夏东.福建省 2001 年学术年会论文资料集,~5 王子介.暖通空调,):35~38 陈焰华,祁传斌.暖通空调,):29~32 刘国丹,于慧俐,胡松涛等.暖通空调,):1~3 马最良,杨自强,姚杨等.暖通空调,):28~31 |添加到搜藏 |分享到 i 贴吧|浏览(23)|评论 (0) 下一篇:海尔集团:一批 40类别:默认分类|上一篇:小家电市场一周回顾(-4... 台真空泵招标采... 最近读者:cxh1989713 网友评论:发表评论: 姓 guobin870 名: 内 容:插入表情guobin870 闪光字同时将此文章分享给好友 验证 码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写发表评论
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