三种中央空调系统经济性分析

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关于中央空调冷水机组运行经济性的分析

关于中央空调冷水机组运行经济性的分析
1 Btu/h=0.293 watts。
作为衡量冷水机组性能的指标,它是制冷量与输入功的比值。 与EER相关趺的另一个概念为SEER(Seasonal Energy Efficiency Rate),它刊‘以 表示为供冷季节总的制冷量与供冷季节总的输入能量之比。 在上个世纪的八十年代,节能研究的重点一直集L}·在如何提高冷水机组的EER。但 足,EER所表示的仅仅是名义工况条件下的能耗。随着系统负荷的减少,它会人幅度的 下降。例如某机组,在100%负荷(满负荷)时,它的EER是3.0左右的话,当系统调节 为40%附近的负荷率时,EER已经降为1.4了。事实上,系统负荷与冷水机组的制冷量 完企匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下的综合能耗。 完全匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下的综合能耗。
program is available in Xi’an.The performance under partial load and rate of price to performance,the relationship of the water chiller choice to life cycle cost was analyzed using
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it to the data in ARl standard.The time weighting factor of the IPIjV computational formula is

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析1. 引言1.1 背景介绍地源热泵中央空调系统是一种环保、节能的空调系统,利用地下温度平稳的地热资源进行空气调节,具有很好的应用前景。

随着人们节能环保意识的增强,地源热泵中央空调系统在建筑行业得到越来越广泛的应用。

地源热泵中央空调系统通过利用地下深层地热能源实现建筑空间的供暖、制冷及热水供应等功能,其运行成本低、稳定性高、环保性好,是建筑节能的有效措施之一。

本文主要探讨地源热泵中央空调系统的设计及经济性分析,以期为该系统在建筑行业的应用提供理论支持。

【背景介绍】部分将从地源热泵中央空调系统的发展背景、国内外研究现状等方面进行详细介绍,为后续内容的展开奠定基础。

1.2 研究目的研究目的是通过对地源热泵中央空调系统的设计及经济性分析,探讨其在节能环保领域的应用前景,并为相关领域的研究和实践提供理论和经验支持。

具体目的包括:1.分析地源热泵中央空调系统的工作原理,深入了解其运行机理及性能特点;2.探讨地源热泵中央空调系统设计中需要考虑的关键因素,提出系统优化设计方案;3.进行经济性分析,评估地源热泵中央空调系统在投资和运行成本方面的优势;4.探讨地源热泵中央空调系统在环保方面的优势,包括节能减排效果及对环境的影响;5.展望地源热泵中央空调系统的未来发展方向,探讨其在节能环保领域的潜力与前景。

通过以上研究,旨在为推动地源热泵中央空调系统的应用及发展提供科学依据和技术支持,促进节能减排工作的深入开展,推动绿色低碳发展理念的实现。

2. 正文2.1 地源热泵中央空调系统的原理地源热泵中央空调系统是一种利用地下地热能源进行空调和供暖的节能环保系统。

其原理基于地热能源的稳定性和高效性,通过地下热泵器将地下的热量提取到地源热泵中心系统中,利用热动力循环技术将热能转移至建筑室内进行供暖或冷却。

地源热泵系统主要由地源换热器、地源热泵机组、室内换热器、管道系统等组成。

地源换热器通过地下的管道将地下的地热能源传递至地源热泵机组,地源热泵机组再通过循环水系统将热能传递至建筑室内进行空调调节。

三联供中央空调及热水系统经济性分析一览表

三联供中央空调及热水系统经济性分析一览表
三联供中央空调及热水系统与常规技术特点、投资、运行费用、经济性分析一览表
项目
地源热泵中央空调
溴化锂吸收式直燃机组
水冷机组+燃油(气)锅炉
水冷机组+电热锅炉
空气源热泵三联供机组
占地面积
机房占地面积小,但地埋管占地面积需求较大
机房占地建筑面积较大,冷却塔占用屋顶面积,储油设备需要占地面积
需冷冻站和锅炉房,冷却塔,占用屋顶面积。储油设备需占地面积
61.05
61.05
51.15
制热14.22
31.86
29.3
66.42
1.5
燃油或燃气:能源利用系数为80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8;冬季燃油或燃气80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8;冬季燃油或燃气90%
电能:夏季利用率为3.5-4(综合能效比可达到5.8),冬季利用率为3-3.5
人员管理
2人∕日
3人∕日
3人∕日
3人∕日
实现无人值守或1人∕日
环境指标
无污染
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔),产生城市热岛效应
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔),产生城市热岛效应
无燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔),产生城市热岛效应
无燃烧污染,有一定的噪音
运行安全方面
没有危险,安全监控智能化,需一套人员即可管理
需冷冻站,锅炉房,冷却塔,占用屋顶面积,需较大电负荷
占地面积小,配置灵活,检修方便.
设备寿命
20-25年
7-10年
冷水机组20年,燃油锅炉7-10年
冷水机组20年,电锅炉15年
10-15年
年均维修维护成本(元)不含人工费

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析随着全球能源短缺的日益加剧,环保节能的理念逐渐深入人心。

地源热泵中央空调系统作为新型节能、环保的空调系统,受到了越来越多人的关注。

本文将介绍地源热泵中央空调系统的设计及经济性分析。

地源热泵中央空调系统主要由地源热泵系统和中央空调系统两部分组成。

其中地源热泵系统主要包含换热器、管路、水泵、水箱等组件,用于将地底下的稳定温度传递到室内,并将室内的热量传递到地下。

中央空调系统主要包含空气处理机组、冷凝机组、风管、空调末端等组件,用于实现冷热空气的循环、处理和输送。

1.地源热泵系统设计地源热泵系统的设计需要根据使用需求、环境因素等进行考虑。

一般来说,地源热泵系统有水源、地埋和垂直地埋三种形式。

在设计地源热泵系统时,需要根据使用场所的不同,选择不同的换热器类型和规格。

同时,水泵、水箱等附件的选购也需要根据实际需求进行。

2.中央空调系统设计中央空调系统的设计需要考虑空间布局、风量、静压等要素。

在选择空气处理机组、冷凝机组等设备时,需要根据使用场所的大小、人员密度等因素进行选购。

同时,风管的布局、制作也需要根据实际需求进行设计。

二、经济性分析地源热泵中央空调系统的建设和运行成本比传统空调系统略高,但长期来看,其经济性和环保性更优。

1.建设成本地源热泵中央空调系统的建设成本比传统空调系统略高,主要是因为需要购置地源热泵设备和地下管路等附件。

但随着技术的发展,相关设备的价格正在逐渐下降,建设成本也在逐步降低。

2.运行成本地源热泵中央空调系统的运行成本要比传统空调系统低,主要体现在以下几个方面:(1)地源热泵系统的能耗低,因为它可以利用地下的稳定温度来实现空调,不需要额外的能源供应。

(3)地源热泵中央空调系统的维护成本低,因为地源热泵系统和中央空调系统的耐用性比传统空调系统更高,维修和更换的频率也相应降低。

3.综合经济性虽然地源热泵中央空调系统的建设成本比传统空调系统略高,但随着设备价格的下降,这一差距正在逐渐缩小。

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析地源热泵中央空调系统是一种利用地下恒定温度和地热资源进行空调供暖的技术。

它通过地埋管和地源热井将地热能源转化为热能,与空调系统结合,为建筑物提供舒适的室内环境。

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析对于建筑节能和环保具有重要意义。

地源热泵中央空调系统设计需要考虑以下几个方面:一、地埋管布置及结构设计地埋管是地源热泵系统中的重要部分,它直接影响着地热能源的采集效率和空调系统的性能。

地埋管的布置需要考虑土地利用情况、地下管道的敷设方式、管道间隔、管道深度等因素。

合理的地埋管结构设计可以最大限度地利用地下恒定温度资源,提高空调系统的效能。

二、地源热泵机组选型地源热泵机组是地源热泵中央空调系统的核心部件,其选型需要考虑建筑物的热负荷、制冷量、制热量等参数。

还需要考虑机组的节能性能、可靠性和运行稳定性。

三、系统管道设计系统管道设计需要考虑管道的材质、管道布置方式、管道直径、流速等参数,以保证空调系统能够正常运行并提高系统的运行效率。

四、系统配件选型系统配件选型包括水泵、变频器、控制器、换热器等,合理选择配件可以提高系统的运行效率,降低系统的能耗。

地源热泵中央空调系统的经济性分析是非常重要的。

地源热泵中央空调系统相对于传统的空调系统具有很多优势,但是其投资成本较高,需要进行经济性分析以评估其投资回报周期和运行成本。

一、投资成本地源热泵中央空调系统的投资包括地埋管敷设成本、地源热泵机组费用、系统配件费用、管道安装费用等。

这些投资成本较高,需要进行详细的成本分析。

二、运行维护成本地源热泵中央空调系统的运行维护成本包括能耗成本、设备运行维护费用、系统维护费用等。

相对于传统的空调系统,地源热泵中央空调系统的运行维护成本较低,但是需要考虑系统的实际运行情况和维护周期。

三、节能效益四、投资回报期投资回报期是评估地源热泵中央空调系统经济性的重要指标之一。

通过对系统的投资成本、运行维护成本、节能效益等方面进行分析,可以计算出系统的投资回报期。

中央空调3大系统全套

中央空调3大系统全套

中央空调3大系统全套第一种:水冷机水冷机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。

1、工作形式:室外机一般称为冷水机组房在机房内,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。

(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷水,用水泵将冷水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。

);水把从室内带出的热量带到室外机,室外机通过室外机与冷却塔之间的水系统把热量送到冷却塔排到外界环境。

2、优点:1)能耗比高,比上一种类型要高出30%;2)各个居室温度可自由调节;3)水管占用空间少,便于装修。

2、缺点:1)系统复杂,比上一种成本高,且施工质量不高存在漏水隐患,维修麻烦;2)受气候影响,低于・5C时无法正常工作,需安装辅助加热装置,也须另耗一些电能。

国展家园选用的中央空调为单冷式,冬季他们采用城市热力,通过夏季输冷管线传输热能。

3)换热效率低节能性一般、随着时间推移运行成本加大,并且需要专业人员开机、维护、保养,会产生一部分费用,后期费用f⅝O第二种:风冷机1、工作形式:室外机称为风冷热泵机组,机组可布置在房顶或地面,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。

(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将冷/热水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。

);水把从室内带出的冷/热量带到室外机,室外机直接通过自身的风扇把冷/热量排到外界环境,少掉了冷却塔与外机间的水系统。

一般适用于建筑面积为V5000m2的场所。

2、优点:1)模块不占用机房,可放置于屋顶或通风良好处;2)控制方便,独立使用,无须专业人员操作;3)每个模块两个压缩机,可根据末端使用情况自动开启所需压缩机数量,起到很好的节能作用;4)机房面积较小,放置屋顶不占用宝贵的机房;5)不需要锅炉或板式热交换器。

6)系统简单,造价在这三种类型中最低,且维修方便。

3、缺点:1)能效比低(相对而言),CoP只有2.9左右;2)制冷、制热实际能量与外界环境温度有较大影响;3)当外界温度在・9°C以下时,制热效率衰减的很快,需要辅助电加热。

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析地源热泵中央空调系统是一种利用地下热能进行空调供暖的系统,它能够有效地利用地下的热能来进行供热,具有较好的节能效果和良好的舒适度。

下面将从设计和经济性两个方面对地源热泵中央空调系统进行分析。

一、设计方面1. 选址和孔位选择:地源热泵中央空调系统的选址需要考虑地下水位、土壤质地、建筑周边环境等因素,以确保热泵能够充分利用地下的热能。

孔位选择需要注意避免与地下管线、地下设施等冲突。

2. 地源热泵的数量和参数:根据建筑的面积和热负荷计算结果,确定地源热泵的数量和参数,包括制冷量、制热量、换热功率等。

同时还需要考虑到系统的备用和控制策略。

3. 地源热泵与楼宇之间的管道设计:地源热泵与楼宇之间需要布置一套管道系统,包括冷水管路、热水管路、循环水泵等。

需要考虑到管道的直径、长度、材质、绝热和维护等方面。

4. 控制系统设计:地源热泵中央空调系统的控制系统需要实现对制冷、制热、换热、水泵、阀门等设备的自动控制和调节。

需要考虑到系统的实时性、灵活性和稳定性。

二、经济性方面1. 投资回收期:地源热泵中央空调系统的建设和运行成本相对较高,因此需要进行经济性的分析。

通过计算投资回收期来评估系统的经济可行性。

2. 能耗分析:地源热泵中央空调系统相对于传统的供暖系统能够节约能源,但是其运行中也会有一定的能耗。

通过对能耗进行分析,可以评估系统的节能效果。

3. 维护成本:地源热泵中央空调系统的维护成本相对较低,因为它没有燃烧设备,减少了燃料费用和运行维护成本。

4. 政府支持政策:地源热泵中央空调系统属于可再生能源利用的一种方式,在一些地区可以享受政府的支持政策,如补贴、优惠税收等,可以提高系统的经济效益。

地源热泵中央空调系统的设计和经济性分析是保证系统可靠性和经济性的重要环节,通过科学合理的设计和综合考虑各个因素,可以使系统更加高效、节能和经济。

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析

地源热泵中央空调系统设计及经济性分析地源热泵中央空调系统是一种采用地下水、地下地热能、地上水体或地表土壤等为热源的集中供热、供冷系统。

其主要由地源热泵机组、热交换器、地源热井、地下管网、集中控制系统等组成。

地源热泵机组是核心部件,通过蒸汽压缩循环原理,利用地下热能提供制冷、供暖和生活热水等服务。

1.1地源热泵机组地源热泵机组作为地源热泵中央空调系统的核心部件,其性能直接影响系统的效果和经济性。

一般而言,地源热泵机组可分为水源热泵、地埋式热泵和地下水源热泵。

地下水源热泵是最常见的类型,其优点是能够充分利用地下水体温度,能效高,但需注意对地下水资源的合理利用。

1.2热交换器热交换器是地源热泵中央空调系统的重要组成部分,其作用是将地下水或地下土壤中的热能传递给地源热泵机组,实现制冷、供热和生活热水的循环利用。

热交换器的设计应考虑系统的热量传递效率和耐久性,同时需充分考虑地下水或土壤的温度变化,确保系统运行稳定。

1.3地源热井与地下管网地源热井是地源热泵中央空调系统与地下水体交换热能的重要通道,其施工质量和设计合理性直接关系到系统的运行效果。

地下管网包括输送地下水或地下土壤热能的管道系统,其布局要合理,管道材质要符合环保要求,保证系统的安全和稳定运行。

1.4集中控制系统集中控制系统对地源热泵中央空调系统的运行管理至关重要。

通过集中控制系统,可以实现对地源热泵机组、热交换器、地源热井及地下管网的实时监测和控制,提高系统运行效率和节能性。

二、经济性分析在设计地源热泵中央空调系统时,需要对其经济性进行综合分析,包括初投资、运行成本、使用寿命等多个方面的考虑。

2.1 初投资地源热泵中央空调系统的初投资包括地源热泵机组、热交换器、地下管网、集中控制系统等设备的采购和安装费用。

相比传统的空调系统,地源热泵中央空调系统的初投资较高,主要是由于地源热泵机组和热交换器等设备成本较高。

但随着技术的进步和市场的竞争,地源热泵设备的价格逐渐下降,初投资成本逐渐趋向合理。

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模式一 运行费用(元) 279804 操作人员工资(元) 12000 其它(元) 0 总 计(元) 291804 差值(元) - 节能率 1 初投资参考值(万元) 283.333333 回收年限(year) -
模式二 模式三 362282 462400 12000 12000 24762 0 399044 474400 107240 182596 26.87% 38.49% 233.3333 216.66667 4.66 3.65
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三种中央空调系统经济性分析
2 建筑面积: 12500 空调面积: 10000 建筑面积: M 空调面积: M 冷负荷: 1000 热负荷: 700 冷负荷: KW 热负荷: KW 制冷COP 制热COP 水价: 3 机组形式 制冷COP 制热COP 水价: 地源热泵机组 6.2 5.2 燃气价格: 2.8 燃气价格: 5.2 - 电价: 0.85 水冷机组 电价: 3 3.5 使用系数: 风冷机组 使用系数: 0.8 模式一. 模式一.水源热泵系统运行费用 夏季 冬季 输入功率KW 费用(元) 输入功率KW 费用(元) 水源热泵机组 161 131613 135 82385 循环水泵 40 32903 40 32903 总计 279804 模式二.冷水机组+ 模式二.冷水机组+燃气锅炉系统运行费用 夏季 冬季 输入功率KW 费用(元) 输入功率KW 费用(元) 水冷机组 192 156923 循环水泵 48 39231 24 19615 燃气量M3 73 燃气锅炉 - 146512 总计 362282 模式三. 模式三.风冷热泵系统运行费用 夏季 冬季 输入功率KW 费用(元) 输入功率KW 费用(元) 风冷热泵机组 333 272000 200 122400 循环水泵 42 34000 42 34000 总计 462400 2
制冷天数: 制冷天数: 制热天数: 制热天数: 3 元/M 元/M3 KW. 元/KW.H
120 90
运行时间: 运行时间: 运行时间: 运行时间:
10 10
小时 小时
地源热泵形式: 地源热泵形式:
2
地下水输入1 地下水输入1 地表水输入1 地表水输入1.5 土壤源输入2 土壤源输入2
3 冷却塔循环水量:172 M /H 冷却塔蒸发耗损:24762 元
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