医院地源热泵空调系统介绍
地源热泵空调系统设计(详细)

主要办公、宾馆、医院等场所.
三、负荷计算
空调负荷估算指标
在没有掌握具体空调房间的面积、性质、使用对象等情况下,仅知 道整个建筑的面积,可通过建筑面积来估算确定空调负荷。
按建筑面积估算
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
房间名称 冷负荷指标(W/m 2 ) 1. 上述指标为总建筑面积的冷负荷指
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 旅 游 旅 馆
中
小
300~350
200~250 200 180~200 100~200 180 200~320 120~180 200 250~400 350
16
17
商场、百货大楼
二层
三层及以上
Hale Waihona Puke 300250按空调面积估算
空调负荷估算指标
顺序 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 医 院 建筑类型及房间名称 病房 一般手术室 洁净手术室 X光、CT、B超诊断 观众席 休息厅 化妆室 比赛馆 休息厅 贵宾室 展览厅、陈列室 图书阅览 科研、办公 公寓、住宅
• • • •
2)Wr=n×W×Cr n-空气调节房间内的(人) W-每个人的散湿量 g/h Cr-群集系数
空调负荷详细计算 4.照明冷负荷
照明散热形成的冷负荷可根据照明器材的类型及安装方式的不同,按 下式计算: 1).白炽灯 CL1=N×N1×Ccl1 2).明装荧光灯(镇流器安装在空调房间内) CL1=(N1+N2)×n1×Ccl1 3).暗装荧光灯(灯管安装在顶棚的玻璃罩内) CL1=N1×n1×n2×Ccl1 式中 CL1-照明散热形成的冷负荷(W) N-白炽灯的功率(W) N1-荧光灯的功率(W) N2-镇流器的功率(W),一般取荧光灯功率的 20%; n1-灯具的同时使用系数 n2-考虑灯罩玻璃反射,顶棚内通风等情况,当 荧光灯 上部有小孔时,取 n2=0.5-0.6,灯罩上无孔时, 视顶棚通风情况取0.6-0.8。 Ccl1-照明散热形成的冷负荷系数
地源热泵系统简介

地源热泵系统简介一、地源热泵原理地源热泵系统是一种由双管路水系统连接起建筑物中的所有地源热泵机组而构成的封闭环路的中央空调系统。
冬季,地源热泵系统通过埋在地下的封闭管道(称为环路)从大地收集自然界的热量,而后由环路中的循环水把热量带到室内。
再由装在室内的地源热泵系统驱动的压缩机和热交换器把大地的能量集中,并以较高的温度释放到室内。
在夏季,此运行程序则相反,地源热泵系统将从室内抽出的多余热量排入环路而为大地所吸收,使房屋得到供冷。
尤如电冰箱那样,从冰箱内部抽出热量并将它排出箱外使箱内保持低温。
循环水泵地源热泵机组地下埋管图2地源热泵系统图地源热泵机组优点高效节能性夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得地源热泵系统换热效率很高。
因此在产生同样热量或冷量时,只需小功率的压缩机就可实现,而且冬季运行不需要任何辅助热源和除霜,大大地减少电能消耗和除霜的损失,从而达到节能的目的,其耗能仅为普通中央空调加锅炉系统的50%-60%。
地源热泵技术在很大程度上为国家节省能源,缓解电荒,同时也为用户节省了大量的运行费用。
下面是北京一项目中,提供的各种采暖制冷费用比较:从下面两个分析图中可以看出,与其它供暖制冷产品相比,地源热泵技术运行费用是最便宜的一种,很大程度地为最终使用户节约运行费用,也保证安全,健康。
一个采暖季(北京为125天)各种采暖方式的采暖费用比较表0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00地源热泵电缆地板采暖天燃气集中供暖壁挂炉电热膜系列1一个制冷季(北京为90天)各种制冷方式的费用(元/m2)比较表0.005.0010.0015.0020.00地源热泵家用空调中央空调直燃机系列1● 环保、零污染地源热泵系统高效节能的优点,决定了它的运行费用低。
维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。
据专家预测,在未来50年,世界将释放160亿吨CO2,对人们的健康和自然环境形成直接的影响。
地源热泵空调系统介绍

为专业建设发展建言,为节能绿色校园献策
传统中央空调系统的缺点
► 1、空调系统能耗大,电驱动冷水机组耗电量 空调系统能耗大,
大,运行费用高
► 2、热驱动溴化锂吸收式机组本身并不节能, 热驱动溴化锂吸收式机组本身并不节能,
且需要油或天然气,投资大,随着能源价格 且需要油或天然气,投资大, 的上涨, 的上涨,运行费用进一步升高
► 我国空调采暖系统的能耗占总能耗30%以上。建筑 我国空调采暖系统的能耗占总能耗30%以上 以上。
节能,特别是空调系统的节能, 节能,特别是空调系统的节能,是世界各国普遍关 注的问题。 注的问题。
为专业建设发展建言,为节能绿色校园献策
中央空调系统的发展现状
► 推进建筑节能减排,建设资源节约型、环境 推进建筑节能减排,建设资源节约型、
传统中央空调系统的形式
中央空调系统主要由两部分组成:冷热源、空调末端装置。 中央空调系统主要由两部分组成:冷热源、空调末端装置。 冷热源: 冷热源: 电驱动水冷制冷机组+冷却塔+ 电驱动水冷制冷机组+冷却塔+锅炉 电驱动风冷热泵冷热水机组 热驱动溴化锂吸收式制冷机组+冷却塔+ 热驱动溴化锂吸收式制冷机组+冷却塔+锅炉 热驱动直燃式溴化锂吸收式冷热水机组 空调末端: 空调末端: 风机盘管+ 风机盘管+新风空调系统 全空气管道送风空调系统
为专业建设发展建言,为节能绿色校园献策
地源热泵空调系统
为专业建设发展建言,为节能绿色校园献策
地源热泵空调系统的优势
► 1.技术成熟:本系统在北欧、北美已普遍应用近30 1.技术成熟 本系统在北欧、北美已普遍应用近30 技术成熟:
年,技术成熟、可靠,近年来在中国也得到广泛推 技术成熟、可靠, 广应用。 广应用。 ► 2.运行节能:土壤源热泵夏季冷凝温度比风冷热泵 2.运行节能 运行节能: 冬季利用地下土壤热量供热比风冷热泵COP( COP(能 低。冬季利用地下土壤热量供热比风冷热泵COP(能 效比)值高出40%左右 运行费用可降低30-40%。 左右, 效比)值高出40%左右,运行费用可降低30-40%。 ► 3.运行安全可靠:基本不受环境气温的影响,系统 3.运行安全可靠 基本不受环境气温的影响, 运行安全可靠: 简单,省去冷却塔等部件的维护工作, 简单,省去冷却塔等部件的维护工作,可稳定持续 地供冷供热。 地供冷供热。
地源热泵工作原理及分类

地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地下热能进行空调供暖的环保节能设备。
它通过地下的热能来提供冷热空气,实现室内温度的调节。
本文将详细介绍地源热泵的工作原理和分类。
一、工作原理地源热泵的工作原理基于地下的稳定温度。
地下温度在不同地区有所差异,但普通在地表以下3米深度处保持相对稳定。
地下温度通常比室外温度更稳定,夏季较凉爽,冬季较温暖。
地源热泵利用地下温度与室内外温度差异来进行热交换,从而实现冷热空气的供应。
地源热泵的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 地热吸收:地源热泵通过埋设在地下的地热换热器吸收地下的热能。
地热换热器普通采用地埋水管或者地埋螺旋管,通过导热介质与地下热能进行热交换。
2. 热泵循环:地源热泵通过循环工质(普通为制冷剂)将地下吸收的热能带入室内。
制冷剂在低温状态下吸收地热换热器中的热能,然后通过压缩机进行压缩,提高温度。
3. 热能释放:经过压缩后的制冷剂进入室内机组,释放热能到室内空气中。
室内机组普通由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等组成,通过这些部件,制冷剂的压力和温度得以改变,从而实现冷热空气的供应。
4. 热能回收:地源热泵在释放热能后,将剩余的制冷剂重新送回地热换热器,进行循环使用。
这样既实现了热能的回收利用,也提高了能源利用效率。
二、分类根据地源热泵的工作方式和应用领域,可以将其分为以下几类:1. 地源热泵供暖系统:这是地源热泵最常见的应用领域之一。
地源热泵供暖系统通过地下的热能来供应室内的暖气,取代传统的锅炉供暖方式。
该系统具有环保、节能、稳定性好等优点,适合于各种建造类型。
2. 地源热泵空调系统:地源热泵空调系统是利用地下的热能来进行空调供冷。
该系统通过地下的稳定温度来降低空调系统的能耗,实现室内空气的舒适调节。
地源热泵空调系统适合于各种商业建造、办公楼和住宅等场所。
3. 地源热泵热水供应系统:地源热泵热水供应系统是利用地下的热能来供应热水。
该系统通过地下热能的吸收和释放,提供热水供应,取代传统的燃气热水器或者电热水器。
地源热泵工作原理

地源热泵工作原理地源热泵是一种利用地下热能进行空调和供暖的系统。
它是一种高效、环保的能源利用方式,通过将地下的热能转移到建筑物内部,实现供暖和制冷的目的。
下面将详细介绍地源热泵的工作原理。
1. 系统组成地源热泵系统主要由地热换热器、热泵主机、室内机组以及管路系统组成。
地热换热器:地热换热器埋设在地下,通常是通过水平或垂直的地源热井来实现。
地下温度相对稳定,可以提供稳定的热能。
热泵主机:热泵主机包括压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等组件,用于将地下的热能转移到室内或室外空气中。
室内机组:室内机组通常包括风机和换热器,用于将热泵主机传递的热能释放到室内空气中。
管路系统:管路系统用于连接地热换热器、热泵主机和室内机组,实现热能的传输。
2. 工作原理地源热泵系统利用地下的热能进行供暖和制冷,其工作原理可以分为供暖模式和制冷模式两种。
供暖模式:1) 地热换热器中的工质(通常是水或冷媒)通过地下管路吸收地下的热能,温度升高。
2) 地热换热器中的工质经过膨胀阀进入蒸发器,蒸发器中的低压低温工质吸收室内空气中的热量,使室内空气温度升高。
3) 蒸发器中的工质经过压缩机进行压缩,温度和压力升高。
4) 压缩机排出的高温高压工质通过冷凝器,释放热量,使室内空气温度进一步升高。
5) 冷凝器中的工质通过膨胀阀进入地热换热器,循环往复,实现供暖。
制冷模式:1) 地热换热器中的工质通过地下管路吸收地下的热能,温度升高。
2) 地热换热器中的工质经过膨胀阀进入蒸发器,蒸发器中的低压低温工质吸收室内热量,使室内空气温度降低。
3) 蒸发器中的工质经过压缩机进行压缩,温度和压力升高。
4) 压缩机排出的高温高压工质通过冷凝器,释放热量到室外空气中,使室内空气温度进一步降低。
5) 冷凝器中的工质通过膨胀阀进入地热换热器,循环往复,实现制冷。
3. 优势和适用性地源热泵系统具有以下优势:1) 高效节能:地下温度相对稳定,可以提供稳定的热能,比传统的供暖和制冷方式更加高效节能。
地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵(Ground Source Heat Pump, 简称GSHP)是一种利用地下热能进行空调供暖的环保能源技术。
它通过利用地下稳定的热源,将低温热能转化为高温热能,为建筑提供供暖和制冷服务。
本文将介绍地源热泵供暖方案及其优势。
一、地源热泵供暖原理地源热泵供暖采用了地热能资源,其原理可通过以下几个步骤来解释:1. 地下热能吸收:通过地下水循环、地下水循环泵和地下回水管等设备,将地下储存的热能通过吸热剂吸收到地源热泵中。
2. 热泵系统循环:地源热泵将吸热剂中获得的低温热能传给蒸发器,将低温液态制冷剂转化为低温蒸气。
3. 压缩和加热过程:低温蒸汽被压缩成高温蒸汽,蒸汽冷凝释放出高温热能。
4. 供暖系统传热:高温热能通过换热器传导给供暖系统,供暖系统将热能以空气或水的形式传输到室内,实现供暖效果。
二、地源热泵供暖方案的优势1. 高效节能:地源热泵供暖系统利用地下稳定的温度资源,不依赖外界环境温度,能够在较低的运行能力下提供稳定的热能。
相比传统燃煤、电采暖等方式,节能效果显著,能够减少能源消耗和碳排放。
2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中,不产生燃烧废气和烟尘,无热量和噪音污染,对周围环境没有负面影响。
地源热泵是一种清洁、环保的供暖方式。
3. 稳定舒适:地源热泵供暖系统能够保持持续稳定的供热温度,并具有自动调控功能,可以根据室内温度和需求进行智能调节,使室内温度始终保持在舒适范围内。
4. 多功能应用:地源热泵系统不仅可以满足供暖需求,还可以提供制冷、热水等多种功能。
它可以通过调节工作模式,将热泵逆向工作从而实现室内空调效果。
三、地源热泵供暖系统的应用地源热泵供暖系统广泛应用于居住区、办公楼、商场、学校等各类建筑。
对于冷气困扰、能源需求高的地区,地源热泵供暖系统具有重要的应用前景。
1. 居住区:地源热泵供暖系统可以满足大规模居住区的供暖需求。
它的高效节能和环保特点使其成为未来城市发展的首选供热方式。
地源热泵空调系统介绍

地源热泵空调系统介绍地源热泵空调系统是一种将地热能转化为室内舒适温度的高效节能空调系统。
该系统利用地下恒定的温度来进行空调供热和供冷,通过地热能的回收和利用,实现了绿色环保和能源节约的目标。
本文将从地源热泵系统的工作原理、优势和应用领域等方面进行介绍。
一、地源热泵系统的工作原理地源热泵系统是利用热泵原理将地下的低温热能提取出来,经过增压、增温后供应给室内,实现供暖和制冷的目的。
具体而言,地源热泵系统主要由地热采集系统、热泵系统和室内输送系统组成。
地热采集系统通过地埋式管道或地源井将地下的热能采集到地源热泵系统中,地下恒定的温度能够保持地热能的稳定供应。
采集回来的地热能交由热泵系统进行处理。
热泵系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等主要组成部分。
蒸发器中的制冷剂在低温低压的条件下吸收地热能,经过压缩机增压后,制冷剂的温度升高,然后进入冷凝器,释放出热量,室内热负荷得到满足。
最后,经过膨胀阀进入蒸发器完成循环。
室内输送系统可以通过地板辐射、风管等方式将热量分配到各个室内空间,达到供暖或制冷的效果。
二、地源热泵系统的优势1. 高效节能:相对传统空调系统而言,地源热泵空调系统可以节约70%的能源消耗。
因为该系统利用地下恒定的温度,无需依赖外界环境的温度变化,从而保证了系统的高效运行。
2. 环保低碳:地源热泵系统不需要燃烧燃料,减少了对大气环境的污染,无废气排放,属于绿色环保的供暖和制冷方式。
同时,由于减少了能源消耗,也减少了温室气体的排放。
3. 全年可用:地下的地热能具有非常稳定的特点,因此,地源热泵系统全年都可以进行供热和供冷,无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都能提供室内舒适的温度。
4. 长寿耐用:地源热泵系统的主要部件一般寿命较长,使用寿命一般可达20年以上,相比较其他空调系统而言更加持久。
三、地源热泵系统的应用领域地源热泵系统可以广泛应用于各种建筑类型,特别是对于大型商业建筑和公共设施来说,其节能效果更加显著。
解放军454医院地源热泵系统设计

热源 未 采 用 传 统 的 冷 水 机 组 和 锅 炉 相 结 合 的 方 式 .改 用 地 源热 泵 系统 提供 项 目负荷 ,但 是 由于 场地 面积 的限 制 ,地 源
井数 量 无法 完全 满 足 夏季 冷 负荷 要 求 ,所 以夏季 依 然需 要 配
备 冷 水机 组 来补 充冷 量 的 需 求 ;末端 方面 ,采 用 风机 盘 管 满
设计小时耗热量持续时间T( ) h 的切 换和 水泵 的 启停来 实现 .其工 作原 理 ( 图1 : 见 )
水主 要设 计参 数 ( 表1) : 见
根据 统计 结 果 .我 们计 算 得 出生 活热 水 负荷 为 1 9 K .在 0 W 设计 时选 取 了两 台 专 门生 产 生 活热 水 的地 源 热 泵机 组 ,每 台 制
守 .夏季 负 荷达  ̄ 9 6 J 8 KW ,冬 季 负荷 达 ̄J 7 K ,计 算 结果 68W
偏 大 ,选型 时机 组容 量 偏大 ,连 带着 水 泵等设 备在 容 量方 面 皆
次 放 大 .能 耗 偏 高 ,造 成 不 必要 的能 源浪 费 , 而且 在 后 期运 行 时 会造成 机组 的功 率 闲置 ,无法 得到 有效 应用 。 其次 .风 冷热 泵机 组 虽然 最近 得 到广 泛的 应用 .使 用地 域
用水定额q (/ d rL 床 )
洗 手 盆
8 0
3 0
用水定额q ( / h) rL 个 最高 日热水量Qrm d ( /)
小 时变 化 系数 Kh
2 0 3 9 5.4
242 .5
1 、冷热源 及末端 部分
由于 甲方想 在 节 能方 面做 出较 大提 升 ,所 以本 项 目中冷
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医院暖通空调系统之
地源热泵空调系统介绍及设计前必要条件
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一、空调系统介绍 (2)
二、地源空调发展概况 (2)
三、地源空调系统的特点: (3)
四、地源空调系统的社会效益 (4)
五、设计前必要条件参见附件(《地源热泵系统工程技术规范》2009年版本) (5)
一、地源热泵空调系统介绍
(1)地下水源空调系统是从水井中抽取的地下水。
这种空调在应用上受到许多限制,需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。
虽然在理论上抽取的地下水能够回灌到地下水层,但是目前国内地下水回灌技术还不成熟,很容易造成地下水资源的流失。
目前由于对使用地下水的规定和立法越来越严格,这种空调系统的应用已逐渐减少。
(2)土壤热交换器地源空调系统。
地源热泵是一种利用地下土壤中的地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
这种空调系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的。
夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温。
同时储存热量,以备冬用。
冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。
通常机组消耗1kW的电量,用户可以得到4kW-5KW左右的热量或冷量。
与锅炉供热系统相比,地源空调系统要比电锅炉节省三分之一以上的电能,比燃煤、燃油锅炉节省约二分之一的能量;由于地下土壤的温度全年较为稳定,一般为15~20℃,在夏季远远低于室外空气温度,在冬季远远高于室外空气温度,机组运行工况稳定,无论在制冷还是制热都一直处于高效率运转状态,制冷、制热的性能与传统的空气源热泵相比,要高出30%左右,因此其运行费用为普通中央空调的系统的60~70%。
因此,近十几年来,地源热泵空调系统在北美北欧等国家取得了很快的发展,中国的地源热泵市场在最近五年来也非常活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的高效、环保、节能的供热和供冷空调技术。
二、地源空调发展概况
地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文现中。
20世纪50年代,欧洲和美国开始了研究地源热泵的第一次高潮。
但在当时能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。
直到上世纪70年代,石油危机和日益恶化的环境把人们的注意力集中到节能、高效益用能和环境保护上时,使地源热泵的研究进入了又一次高潮,最近20年在欧美等工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。
在我国由于能源价格的特殊性以及人们节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响,地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢,人们对之尚不十分了解,推广较困难,然而随着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化,地源热泵技术已越来越引起人们的重视。
三、地源空调系统的特点:
地源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。
(1)利用可再生能源:属可再生能源利用技术地源热泵从常温土壤中吸热或向其排热,土壤中的能量它永无枯竭,是一种可再生的清洁能源,可持续使用。
(2)高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术地下土壤温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的空调冷热源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。
另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
在制热制冷时,地源热泵可将土壤中的能量“搬运”到室内,其能量70%来自土壤,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。
运行费用每年每平方米仅为15——18元,比常规中央空调系统低40%左右。
(3)节水省地:1)以土壤为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。
2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观3)埋管可埋在车库、停车场、花园、操场等下面,不占用使用面积
(4)环境效益显著
该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
(5)运行安全稳定,可靠性高:地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也不会有发生爆炸的危险,使用安全。
燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。
由于土壤深处温度非常恒定,主机吸热或放热不受外界气候影响,运行工况非常稳定,优于其它空调设备。
不存在空气源热泵供热不足,甚至不能制热的问题。
土壤源热泵地下换热管路采用高密度聚乙烯塑料管,使用寿命长达50年以上,可与建筑物寿命相当.空调机组结构简单,运转部件少,使用寿命可达到20年以上。
整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。
(6)舒适程度高
(7)一机两用,应用范围广
地源热泵系统可供暖、制冷,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。
可应用于医院、宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于住宅的采暖、供冷。
(8)自动运行
地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。
四、地源空调系统的社会效益
在我国的一些发达城市,夏季制冷、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染,对人们的健康形成了威胁。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
传统的采暖空调模式因其产生的环境污染正面临着严峻的挑战。
对于夏季制冷的建筑来说,随着空气热泵空调的普及,空调的实际使用效果正在逐年下降,这是因为空调装机容量的增加,空调局部热岛效应交叉干扰的结果。
天气越炎热,室外的温度越高,空调负荷也越大,而此时空调机向室外散热时,传热温差越小,空调机的运转效率就越低,设备也越费电。
也就是说,除了燃煤供暖给环境造成污染之外,空调机同样会造成大气污染。
传统的供暖空调方式是由两套系统分别解决冬季供暖和夏季制冷系统投资大,运行费用高,而且占地面积大。
另一方面,我国大部分地区冬冷夏热,夏天大量地使用风冷空调,造成某些大城市供电紧张,形成电荒,为了确保不会造成断电等问题出现,有些城市夏天限制用电量。
另外,因为部分地区没有暖气供应,冬天使用电炉取暖,造成电力供应紧张。
因此,冬天供暖价格的上调使供暖的运行费用有所提高,再加上供暖造成的污染严重,让我们不得不思考采用一些节能环保的产品。
地源热泵机组制冷、供暖所需能量3/4左右来自地下,另外1/4左右来自电力输入,从而减少一次性的矿物能源消耗;不向室外排冷、热风,减少城市热岛效应。
对环境非常友好。
地源热泵空调是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的工程系统。
冬季向建筑物供热,夏季又可供冷。
可广泛应用于各类建筑中,如商业楼宇、公共建筑、住宅公寓、学校、医院等。
进入21世界以来,我国对建筑节能的要求越来越高。
减少我国冬季采暖和夏季供冷所造成的大气污染,降低供暖空调系统的能耗、节约能源是每个公民应尽的义务。
特别是近几年来,大中城市为改善大气环境,大力推广使用包括可再生能源的清洁能源。
随着人们生活水平的提高,建筑
物不仅要满足冬季采暖的要求,而且需要夏季空调降温,地源热泵技术提供了这一问题的有效解决方案。
五、设计前必要条件参见附件(《地源热泵系统工程技术规范》2009年版本)。