空气源热泵相对于传统热水设备的节能分析

合集下载

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案1. 引言空气源热泵供暖是一种依靠空气作为热量来源的供暖方式。

相比传统的供暖方式,如燃气锅炉、电加热等,空气源热泵供暖具有环保、高效、节能等优点,越来越受到人们的关注和使用。

本文将介绍空气源热泵供暖的工作原理、优势以及在不同环境下的应用方案。

2. 工作原理空气源热泵供暖利用空气中的热能进行供暖。

它通过以下几个步骤来实现供暖:•采暖周期:空气中的低温热量通过空气源热泵的蒸发器吸收,并使制冷剂蒸发。

蒸发后的制冷剂通过压缩机增压,温度升高。

然后,热量将通过换热器传递到供暖系统中。

•换热器:空气源热泵系统中的换热器起着重要的作用。

换热器可以将热量从制冷剂传递到供暖系统中的水或空气。

换热器通过高效的传热技术,将热量从制冷剂传导到供暖系统中。

•供暖系统:供暖系统可以使用水或空气来传递热量到建筑物中。

水系统中,热水被循环到房间中的散热设备中,如暖气片或地暖系统。

空气系统中,热空气被通过通风管道输送到房间中。

•反循环阀:为了克服低温环境下空气源热泵的效率下降问题,系统中通常安装有反循环阀。

反循环阀可以改变制冷剂流动的方向,使之逆向流动,从而提高系统的工作效率。

3. 优势空气源热泵供暖相比传统的供暖方式具有一些明显的优势:•环保:空气源热泵供暖不需要燃烧燃料,减少了对空气和环境的污染。

同时,它也减少了温室气体的排放,对于应对全球变暖问题具有积极的意义。

•高效节能:空气源热泵供暖利用空气中的热能进行供暖,不需要消耗大量的电力或燃料。

相比传统的供暖方式,它具有更高的能效比,能够节约能源和成本。

•安装便捷:空气源热泵供暖系统的安装相对简单,不需要特殊的燃烧工程或烟囱,可以灵活地安装在各种建筑类型中。

•供暖与制冷一体化:空气源热泵供暖系统可以实现供暖与制冷的一体化,可以在冬季供暖,在夏季制冷,提供全年舒适的室内环境。

4. 应用方案空气源热泵供暖可以适用于各种不同的应用场景,包括居民住宅、商业建筑、学校、医院等。

空气源热泵与其他能源效益分析

空气源热泵与其他能源效益分析

空气源热泵与其他能源效益分析()作者: 日期:、热泵热水技术的适用性论证1 .热泵热水系统工作原理图1热泵热水系统工作原理图消耗一部分机械功(例如电能)作为驱动,实现热能从低温环境向高温环境 的转移,这种设备称为 热泵”。

采用热泵技术可消耗少部分电能制取高温位的热 水,如图1所示,热泵热水系统主要由蒸发器(吸收环境空气中热量的换热器,对 应图中 空气热交换器”)、压缩机、冷凝器(制取热水的换热器,对应图中 水热交 换器”、)贮热水箱、膨胀阀及相关的附件和连接管路组成。

热泵以工作介质作为 媒介(也常称为 冷媒”咕冷媒在蒸发器和冷凝器中的相变伴随着吸热和放热的 过程实现能量转移,具体过程为:经膨胀阀节流降压后的液态冷媒首先流入蒸发 器中吸收周围空气中的热量而蒸发,生成的冷媒蒸汽被压缩机吸入、压缩成高温 高压的冷媒蒸汽,然后流入贮热水箱内的冷凝器中进行冷凝,释放出的冷凝热用于 制取热水,冷凝后的液体冷媒经储液罐、过滤器和膨胀阀又流回蒸发器中重新吸 热、蒸发。

同样的热力过程周而复始,直到贮热水箱中的热水达到设定温度。

空气源热泵热水系统通过消耗少量的高品位电能, 可以把热值数倍于所耗电 能的室外环境中的低温位热能输送至高温位的贮热水箱内, 能量的收益大于消耗 (即,热泵的能效比COP 大于1),因而有效地节省了热水所需的一次能源。

按蒸发器吸收热源介质的性质分,热泵可以归纳为空气源、水源、地源和太 阳能四种。

由于空气源热泵不受水源和建筑地理条件的限制 ,是目前发展得最多和最成熟的一种热泵。

由于热源来自免费的 空气能”除了在中国的东北和华北散格液位变送器局部等冬季低温地区难以应用之外,在环境温度大于5c的地区,不论是白天黑夜,还是刮风下雨,空气源热泵一年四季都可以安全高效使用。

空气源热泵热水系统对安装要求不高,其室外机组与常规的空调室外机安装要求并无二致,具有灵活多样的系统形式、合理的技术经济性能和良好的实用化前景。

空气源热泵的优点及其应用

空气源热泵的优点及其应用

空气源热泵的优点及其应用现代社会对于环保和节能的要求越来越高,而空气源热泵正是符合这些要求的一种高效节能的采暖方式。

空气源热泵凭借其独特的工作原理和优良的性能,在采暖领域得到了广泛的应用。

本文将介绍空气源热泵的优点及其应用。

一、空气源热泵的工作原理空气源热泵是一种将自然界中的热量转移,实现冷热转换的设备。

它的主要部件包括压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等。

在工作过程中,空气源热泵首先从室外空气中吸收低温热量,经过压缩、蒸发等过程,将其升高后释放到室内供暖或热水使用。

这一工作过程既能实现采暖,又能实现制冷。

二、空气源热泵的优点1.高效节能空气源热泵采用的是可再生能源,其热能来源不受太阳、地球内部、化石燃料等外部因素的限制,具有独立自主、不受环境影响等优势。

与传统采暖方式相比,空气源热泵的单位能耗更低,能够大幅度降低能源消耗和碳排放,从而实现节能和环保的目标。

2.适应性强空气源热泵的适用范围很广,可以适用于工业、商业、居住等不同领域的需求,而且它的使用也不受地区、气候等限制,不管是寒冷的北方地区还是温暖的南方地区都能发挥出很好的作用。

3.维护成本低相比于传统的采暖方式,空气源热泵的维护成本要低很多。

空气源热泵没有明显的易损件,因此不需要经常更换零部件,只需进行定期的清洗,就可以保持设备的正常运转和寿命。

三、空气源热泵的应用由于空气源热泵的优点,其在不同领域应用也非常广泛,包括:1.家庭采暖随着城市化进程的发展,越来越多的人选择居住在城市里。

而空气源热泵在家庭采暖方面也有很好的应用,能够为家庭提供温暖的环境,让人们在冬季也可以有温暖舒适的生活。

2.商业采暖在商业场合,空气源热泵也能发挥很好的作用。

比如酒店、写字楼、商场、超市等,这些场所不仅需要采暖,还需要满足人们对于空气质量的需求。

空气源热泵能够提供干净、新鲜、舒适的空气,保证人们的健康和舒适。

3.工业应用空气源热泵在工业应用领域也得到了广泛的应用,能够应用于各种行业的采暖和制冷。

空气源热泵热水器与传统热水器耗能性经济对比分析

空气源热泵热水器与传统热水器耗能性经济对比分析

空气源热泵热水器与传统热水器耗能性经济对比分析摘要:本文阐述了节能与环保的重要性,引出节能环保性热水器——空气源热泵热水器。

通过对空气源热泵热水器工作原理的分析,推算出其耗能与产生热能的公式,并且计算出单位制热工作情况下的耗能经济比。

关键词:能量空气源热泵热水器燃烧值节能与环保,是人类永恒的主题。

在当今社会能源危机及环境污染以成为威胁人类生存的主要问题,如何解决这一问题,已经成为全人类的课题。

在这样的背景下,以节能和环保为主要特征的热泵热水器技术应运而生。

热泵技术就是指能够把能量从温度低(低品位能量)的设备系统传递到温度高(高品位能量)的设备系统。

空气源热泵热水器技术就是利用空气中低品位热能资源,通过输入少许的电能,实现低品位热能向高品位热能的转移,从而达到向用户提供热水目的的一种节能环保装置。

1 传统热水器现状分析热水与我们的生活密切相关,由于受到能源与环保的限制,传统热水器都存在某些地方的不足。

目前市场上传统的热水器有三大类:燃煤、油、气热水器、电热水器、太阳能热水器。

对这些传统热水器的性能,许多消费者并不是全部了解,因此,我们有必要对这三类热水器做个比较。

燃煤热水锅炉,由于煤的燃烧值不充分与严重污染大气问题,很多大中等城市已经被国家明令禁止使用了。

燃气热水器在使用时要排出大量的废气,废气中除了二氧化碳以外,还有不完全燃烧的产物一氧化碳,如果使用时关闭门窗,通风不良,一氧化碳会增加,更严重时会发生中毒事故。

电热水器,对电能浪费大。

最新型的电热水器内置了阳极镁棒除垢装置,解决了该产品容易结垢的问题。

但阳极镁棒须两年更换一次,给保养带来了麻烦。

同时注意电热水器漏电,虽然电热水器上装有漏电保护,但使用电热水器时发生的触电事故也时有发生。

太阳能热水器,由于受到天气的影响较大,需要加电辅或配热水锅炉。

并且安装复杂,如安装不当,会影响住房的外观、质量及城市的市容市貌;维护较麻烦,因太阳能热水器安装在室外,因此相对于电热水器和燃气热水器比较难维护。

空气源与水源热泵对比分析

空气源与水源热泵对比分析

空气源热泵与水源热泵比较一、概述:在我国主要利用三种热泵技术,分别是水源热泵,地源热泵,以及空气源热泵。

热泵即可制冷,又可制热。

制冷时,其工作原理跟一般的冷气机没有区别;制热时,利用制冷循环系统的热端,将冷凝器排出的热量送入室内采暖或加热生活用水。

这时,热泵的运行过程看起来就像是把低温端的热量,源源不断地抽送到高温端一样,所以形象地称之为热泵。

如果热泵的冷端(蒸发器)直接置于室外的空气之中,称之为空气源热泵;如果其冷端(蒸发器)通过管道埋植于水中,则称之为水源热泵。

二、水源热泵2.1优点:2.1.1水源热泵技术属可再生能源利用技术2.1.2水源热泵属经济有效的节能技术2.1.3水源热泵环境效益显著2.1.4水源热泵一机多用,应用范围广2.1.5水源热泵空调系统维护费用低2.1.6水源热泵高效节能。

水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7(空气源热泵理论值为2--6),实际运行4~6。

2.2水源热泵的应用限制2.2.1利用会受到制约;2.2.2可利用的水源条件限制,对开式系统,地源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度;2.2.3水层的地理结构的限制,对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,保证用后尾水的回灌可以实现;2.2.4投资的经济性,由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低,但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同;2.3水源热泵目前的市场状况:水源热泵目前主要应用在北方冬季寒冷的地区,而在广阔的南方很少见到身影。

主要原因:南方主要以空气源热泵为主,冬天对空调制热的依赖不如北方明显,主要用来洗澡,所以空气源热泵基本能满足需要,并且工程相对简单,造价成本要低。

所以这类产品有较大的局限性,所以必须要走产品的差异化道路,来做好产品的推广!三、污水源热泵:3.1简介:污水源热泵是水源热泵的一种。

空气能热泵节能减排计算分析

空气能热泵节能减排计算分析

空气能热泵热水机节能减排计算分析1、空气能热泵热水机与其他热源热水器运行耗能费用对比每天热水用量以1吨水为例,把水从15℃加热到55℃,则热量值(Kcal)=水的比热(Kcal/kg.℃)×日需水量(kg)×水温差(℃)=1×1000×(55-15)=40000 Kcal对比结果分析:(1)同益空气能热泵对比燃汽锅炉年节省1141元;(2)同益空气能热泵对比燃油锅炉年节省4619元;(3)同益空气能热泵对比燃煤锅炉年节省803元;(4)同益空气能热泵对比电加热年节省13432元;2、节能减排分析(社会效益)根据运行耗能费用对比表分析,对比电加热作为热源,同益空气能热泵每吨热水节约用电36.8度/天,一个月则节约36.8×30=1104度/月,一年则节约36.8×365=13432度/年≈1.3万度/年,以燃烧煤炭火力发电,每发一度电排放二氧化碳0.997kg (约1kg)、排放碳粉尘0.272kg、排放二氧化硫0.03kg计算,全年则排放二氧化碳13000kg(即13吨/年),排放碳粉尘3536kg(约3.5吨/年)、排放二氧化硫390kg(约0.4吨/年),即每吨热水1年所节能可以减少二氧化碳 13吨、碳粉尘3.5吨、二氧化硫约0.4吨的排放。

10年则减少二氧化碳 130吨、碳粉尘35吨、二氧化硫4吨。

所以:(1)日产水量1吨热水的空气能机组10年可通过节能电量减少二氧化碳排放10年×13吨/年=130吨,相同计算,碳粉尘减少排放35吨、二氧化硫减少排放4吨。

×13吨/年(2)一台5HP机日产热水5吨,10年可减少二氧化碳排放10年×5吨(热水)=650吨,相同计算,碳粉尘减少排放175吨、二氧化硫减少排放20吨。

×13吨/(3)一台10HP机日产热水10吨,10年可减少二氧化碳排放10年×10吨(热水)年=1300吨,相同计算,碳粉尘减少排放350吨、二氧化硫减少排放40吨。

空气源热泵可行性案例分析

空气源热泵可行性案例分析

空气源热泵可行性案例分析空气源热泵是一种利用空气中的热能来供暖和制冷的技术。

它利用空气中的低温热能,通过压缩传递热能,提供热水、供暖、空调等功能。

相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效和更环保的特点。

本文将通过分析一具体案例来评估空气源热泵的可行性。

在评估空气源热泵的可行性时,需要考虑以下几个因素:设备成本、能耗、运行效益、环保性等。

首先,设备成本是考察空气源热泵可行性的重要因素之一。

设备成本包括热泵主机、热水器、室内外机、管道等设备的购置和安装费用。

以一座住宅为例,假设需要购置一个能够满足供暖和供热水需求的空气源热泵系统。

设备成本可能会比传统的燃气锅炉高一些,但由于空气源热泵的高能效和长寿命,节能和维护成本会逐渐抵消额外的投资。

其次,能耗是评估空气源热泵可行性的另一个关键因素。

相比传统的燃气锅炉和电暖气,空气源热泵具有更高的能效。

空气源热泵通过从空气中采集热能,再经过压缩传递热能,提供供暖和热水。

根据数据,空气源热泵的热效率通常高达300%,也就是说,每消耗1单位的电能,可以提供3单位的热能。

相比之下,传统的电暖气的热效率通常只有100%左右。

因此,空气源热泵在能源消耗上具有明显的优势。

再次,运行效益也是评估空气源热泵可行性的重要因素之一。

运行效益包括供热和供暖的效果、稳定性和合理的调控性能。

空气源热泵系统在供热和供暖方面具有较高的效果,可以满足用户的需求。

它可以根据室内外温度的变化自动调节供暖和制热的温度和能力,以保持室内的舒适度。

此外,空气源热泵系统在稳定性方面也具有较高的可靠性,运行环境不受气候等因素的影响。

最后,环保性也是评估空气源热泵可行性的因素之一。

空气源热泵系统没有燃烧和排放废气的过程,几乎不产生二氧化碳等温室气体的排放。

与传统的燃气锅炉相比,它具有更低的碳排放和更小的环境影响。

此外,空气源热泵还可以使用可再生能源来供电,进一步减少对化石燃料的依赖,从而有利于减少温室气体排放和气候变化。

空气能热泵能效分析

空气能热泵能效分析

本科毕业论文(设计)论文(设计)题目:空气能热泵能效分析学院:理学院专业:物理学班级:学号:学生姓名:指导教师:2014年5月25 日贵州大学本科毕业论文(设计)贵州大学本科毕业论文(设计)诚信责任书本人郑重声明:本人所呈交的毕业论文(设计),是在导师的指导下独立进行研究所完成。

毕业论文(设计)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。

特此声明。

论文(设计)作者签名:日期:目录摘要 (II)Abstract (III)第一章前言 (1)第二章空气能热泵 (3)2.1热泵介绍 (3)2.2空气能热泵的构成 (3)2.3空气能热泵的工作原理 (4)第三章空气能热泵能效分析 (5)3.1能效比定义 (5)3.2空气能热泵的能效分析 (6)3.2.1第一类热泵与第二类热泵的比较 (6)3.2.2水温对能效的影响 (6)3.2.3空气温度对能效的影响 (9)3.2.4环境湿度对能效的影响 (10)3.2.5结霜对能效的影响 (11)3.2.6工质对能效的影响 (11)第四章讨论 (13)4.1空气能热泵的优点 (13)4.2空气能热泵的先存弱点 (13)4.3改进措施 (14)第五章总论与展望 (15)参考文献 (16)致谢 (17)空气能热泵能效分析摘要空气能热泵是新一代的加热设备,相比较于天然气、太阳能、电加热有着高效节能的特点。

本文介绍了应用空气能加热的理论及相关知识,在与其他能源对比的基础上,详细分析了空气能热泵的优势,探讨其高能效的物理机理,分析了水温、空气温度、环境湿度、结霜、工质等因素对空气能热泵能效的影响。

最后,指出了其可能的改进方向。

关键词:空气能,热泵,能效比Energy efficiency analysis on Air source heat pumpAbstractAir source heat pump is a kind of new generation of heating equipment. Comparing with the natural gas, solar energy and electric heating, it has the characteristics of high efficiency and energy saving. By applying air heating theory and the related knowledge, this paper analyzes the advantage of air source heat pump and researches the physical mechanism of high energy efficience based on comparing with other energy sources in detail. The impact from water temperature, air temperature, environmental humidity, frost and refrigerant is discussed as well.Finally the possible directions to improve the efficiency in the future is point out.Keywords: :Air energy, heat pump,coefficient of performance(COP)第一章前言节能与环保,是人类永恒的主题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
燃煤锅炉
4000 Kcal/kg
×
40%
=
1600千卡/千克
太阳一年的1/3)
=
2322千卡/度
正旭空气能热泵热水器
860千卡/度
×
460%
=
3956千卡/度
二、每吨水成本对比(以15℃的冷水,加热到55℃热水,需要40000kcal热量为例)
名称
实际热值
×
能源单价
10200 Kcal/L
3800 Kcal/m3
4000 Kcal/kg
860 Kcal/度
860 Kcal/度
能效比(COP)
90%
70%
70%
65%
40%
90%×3
460%
能源价格
0.80元/度
5.6元/千克
4.9元/升
1.3元/立方
0.64元/千克
0.80元/度
0.80元/度
消耗能源
51.68度
5.29千克
5.6升
16.19立方
25千克
51.68度
10.1度
日运行费用
41.30元
29.60元
27.50元
21元
16元
41.30元
8.10元
年维护
保养费
1,000元
1,000元
1,500元
1,000元
1,000元


年运行
总费用
15,868元
(按360天算)
11,656元
(按360天算)
11,400元
空气源热泵相对于传统热水设备的节能分析
一、各种能源热值
名称
热值
×
热效率
=
实际热值
电热水器
860千卡/度
×
90%
=
774千卡/度
燃油锅炉
10200 Kcal/L
×
70%
=
7140千卡/升
燃气锅炉
10800 Kcal/kg
×
70%
=
7560千卡/千克
管道煤气热水器
3800Kcal/m3
×
65%
=
2470千卡/立方
三、运行费用对比
热水设备
电热水器
燃气锅炉
燃油锅炉
管道煤气热水器
燃煤锅炉
太阳能
热水器
正旭空气能
热泵热水器
能源种类

液化气
轻柴油
管道煤气

阳光+电
空气+电
环保指数
无污染
轻度污染
有污染
轻度污染
严重污染
无污染
无污染
安全指数
较危险
较危险
危险
较危险
有危险
有危险
无危险
热值
860 Kcal/度
10800 Kcal/kg
=
实际热值
电热水器
40000千卡÷774千卡/度
×
0.80元/度
=
41.30元
燃气锅炉
40000千卡÷7560千卡/千克
×
5.60元/千克
=
29.60元
燃油锅炉
40000千卡÷7140千卡/升
×
4.90元/升
=
27.50元
管道煤气热水器
40000千卡÷2470千卡/立方
×
1.30元/ m3
=
21元
燃煤锅炉
40000千卡÷1600千卡/千克
×
0.64元/千克
=
16元
太阳能热水器
40000千卡÷2322千卡/度
×
0.80元/度
=
13.80元
正旭热泵热水器
40000千卡÷3956千卡/度
×
0.80元/度
=
8.10元
注:1kg水温升1℃需1kcal热量,1000kg水温升1℃需1000kcal热量,则1000kg水温升40℃需40000kcal热量
(按360天算)
8,560元
(按360天算)
6,760元
(按360天算)
5,256元
(按120天算)
2,946元
(按360天算)
设备寿命
6~8年
6~8年
6~8年
6~8年
6~8年
8~10年
12~16年
注:以上能源单价仅供参考,具体数据根据不同地区不同情况为标准,热泵热水系统比其它任何热水系统都节省,且不论天气情况如何,均能供应热水。
相关文档
最新文档