天然气空调的技术经济分析

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空调行业分析报告(15篇)

空调行业分析报告(15篇)

空调行业分析报告篇1商务部应对贸易摩擦区域性工作站中国(深圳)科技创新战略研究院产业规划战略研究所国家^涉外调查许可证国家高新技术企业及双软认证企业^发展研究中心行业年鉴唯一承编单位广东省重合同守信用企业徐文强等专家受邀为洛阳国宏集团中高层管理人员进行专题培训祝贺!前瞻产业研究院荣获未来能源领域荣誉奖——“氢天奖”前瞻产业研究院陈立科总经理受邀参加2022豫粤电子信息产业对接会前瞻产业研究院成功签约珠海高新区,接下深度合作第一棒在一个供大于求的需求经济时代,企业成功的关键就在于,是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。

那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求!随着家用空调行业竞争的不断加剧,大型家用空调企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的家用空调企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。

正因为如此,一大批国内优秀的家用空调品牌迅速崛起,逐渐成为家用空调行业中的翘楚!本报告利用前瞻资讯长期对家用空调行业市场跟踪搜集的一手市场数据,全面而准确的为您从行业的整体高度来架构分析体系。

同时,佐之以全行业近几年来全面详实的一手连续性市场数据,让您全面、准确地把握整个家用空调行业的市场走向和发展趋势,从而在竞争中赢得先机!本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。

报告根据家用空调行业的发展轨迹及多年的实践经验,对中央空调行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。

是家用空调生产企业、销售企业、投资企业准确了解家用空调行业当前最新发展动态,把握市场机会,做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品。

也是业内第一份对家用空调行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

本报告将帮助家用空调生产企业、销售企业、投资企业准确了解家用空调行业当前最新发展动向,及早发现家用空调行业市场的空白点、机会点、增长点和盈利点……,前瞻性地把握家用空调行业未被满足的市场需求和趋势,形成企业良好的可持续发展优势,有效规避家用空调行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

燃气空调与电力空调经济对比分析

燃气空调与电力空调经济对比分析

燃气空调与电力空调经济对比分析摘要:本文针对燃气空调和电空调的经济效益进行了对比分析。

通过对两款空调在使用寿命内的能耗、运行成本、环境影响等方面的比较,阐述了燃气空调的优点和局限性。

结果表明,燃气空调相比电空调具有更高的经济性。

关键词:燃气空调,电空调,经济效益,使用成本,环境影响引言随着人们对能源效率和环境保护的关注度不断提高,燃气空调和电空调作为两种主流的空调形式,其经济效益的比较成为了热门话题。

本文旨在对这两种空调的经济性进行全面的对比分析,从而为人们在选购空调时提供参考。

一、工作原理燃气空调的工作原理是采用热交换原理,以水为制冷剂,利用水在高真空状态下低沸点的特性,在蒸发器内沸腾而吸收大量的热量,从而制取所需空调用冷冻水。

用溴化锂作为吸收剂,把蒸发室内沸腾后的水蒸气带走,经燃气加热解吸,再反复利用,如此不断循环,完全不用氯氟烃及其替代品。

电力空调的工作原理是采用机械压缩原理,空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。

工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。

室内机和室外机分别属于高压或低压区(要看工作状态而定),压缩机一般装在室外机中。

压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。

制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。

这样,机器不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。

二、燃气空调与电空调的成本比较以办公楼夏季制冷和冬季采暖,空调面积为10000m2为例。

1.购买成本燃气空调的初购成本一般不高于电力空调。

以市场上某知名品牌的家用中央空调为例:燃气空调属热交换设备,无机械磨损,噪声低,振动小,运行平稳。

故障率低。

而且维护简便,维护费用低廉,也不存在冷媒泄漏,无需添加。

很全面的空调冷热源经济分析

很全面的空调冷热源经济分析

空调供冷经济分析3.方案构造3.1冷、热源形式的分析方法与确定原则1)罗列技术角度可行,并或传统可靠或具有明显节能环保特点的所有冷、热源形式,从中剔除项目适应性、技术成熟度与可实施性、经济性等方面有明显不足的冷、热源形式。

2)依据规划区所在地能源与资源状况、政策、价格、资费、设备采购市场的了解,根据寿命周期成本分析理论,采用我院长期以来服务于市场的冷、热源形式分析模板与软件对筛选后保留的各冷、热源形式进行分析。

3.2适合于本规划区公共建筑的冷、热源方案及适用特点方案一:电制冷+市政热网(蒸汽换热)本方案夏季由常规电制冷冷水机组提供空调冷源(冷却塔冷却),冬季由市政热网提供蒸汽,经汽水换热器换热后提供空调热源。

该方案对于有过渡季供热、分租户计量、生活热水要求的建筑不适用。

简图如下:图3.1 电制冷+市政热网(蒸汽换热)方案图方案二:电制冷+市政热网(热水换热)本方案夏季由常规电制冷冷水机组提供空调冷源(冷却塔冷却),冬季由市政热网提供热水,经水水换热器换热后提供空调热源。

该方案对于有过渡季供热、分租户计量、生活热水要求的建筑不适用。

简图如下:图3.2 电制冷+市政热网(热水换热)方案图方案三:电制冷+燃气热水机组本方案夏季由常规电制冷冷水机组提供空调冷源(冷却塔冷却),冬季由燃气热水机组提供空调热源。

该方案适合电力及燃气资源充足、附近没有市政热网、全年有供冷、供热要求的建筑。

简图如下:图3.3 电制冷+燃气热水机组方案图方案四:燃气直燃溴化锂冷、温水机组本方案夏季由直燃溴化锂冷、温水机组为空调系统提供冷源,冬季及过渡季由直燃溴化锂冷、温水机组为空调系统提供热源,同时三用型机组可提供全年生活热水,两用机可配置燃气热水机组提供生活热水。

该方案最适合没有市政热网或电力紧张地区的大型建筑。

简图如下:图3.4 燃气直燃溴化锂冷、温水机组方案图方案五:蒸汽溴化锂冷、温水机组本方案夏季由蒸汽溴化锂冷、温水机组为空调系统提供冷源,冬季及过渡季由蒸汽溴化锂冷、温水机组为空调系统提供热源,同时三用型机组可提供全年生活热水。

空调市场分析

空调市场分析

空调市场分析一、市场概述空调是一种用于调节室内温度、湿度和空气质量的设备,广泛应用于家庭、办公室、商业场所和工业领域。

随着人们对舒适生活需求的提高,空调市场呈现出稳定增长的趋势。

本文将对当前空调市场进行详细分析,包括市场规模、市场趋势、竞争格局和消费者需求等方面。

二、市场规模截至目前,全球空调市场规模已达到XX亿美元,估计未来几年将保持持续增长。

亚太地区是全球最大的空调市场,占领了市场份额的XX%。

其次是北美和欧洲市场,分别占领了XX%和XX%的市场份额。

随着新兴市场的崛起,如印度、巴西和俄罗斯等国家,空调市场在这些地区也呈现出快速增长的趋势。

三、市场趋势1. 能源效率:随着环保意识的提高,消费者对能源效率更高的空调产品的需求也在增加。

制冷剂的选择、节能技术和智能控制系统等方面的创新将成为未来市场竞争的关键。

2. 智能化:智能家居的兴起推动了空调市场的智能化发展。

消费者对能够通过手机或者智能设备远程控制和监控的空调产品有着更高的需求。

3. 多功能产品:消费者对空调产品的需求不仅仅局限于降温,还包括除湿、净化空气和提供更好的空气流通等功能。

多功能产品将成为市场的发展方向。

4. 新兴市场:随着新兴市场经济的发展和中产阶级人口的增加,这些地区对空调产品的需求也在不断增长。

针对这些市场的定制化产品将成为未来的发展方向。

四、竞争格局目前,空调市场竞争激烈,主要厂商包括XXX、XXX和XXX等。

这些厂商凭借其品牌知名度、技术实力和产品质量在市场上占领了较大份额。

同时,一些本土企业也在不断崛起,加剧了市场竞争。

为了保持竞争优势,厂商们不断进行产品创新和技术升级,以满足消费者不断变化的需求。

五、消费者需求1. 舒适性:消费者对空调产品的首要需求是提供舒适的室内环境。

产品的制冷效果、噪音控制和空气流通等方面的性能将直接影响消费者的购买决策。

2. 能源节约:消费者对能源效率更高的空调产品有着较高的需求。

产品的能耗标准和能源认证将成为消费者选择的重要因素。

空调设备选型及技术经济对比分析

空调设备选型及技术经济对比分析

空调设备选型及技术经济对比分析在现代生活中,空调设备是必不可少的电器之一。

无论在家庭、办公场所、商业场所或工业生产等领域中,空调设备的应用都非常广泛。

由于市场上存在着各种类型的空调设备,对于用户来说,在购买前需要进行选型及技术经济对比分析,本文将对此进行探讨。

空调设备的类型空调设备主要分为家用空调和商用空调两类。

家用空调家用空调可分为中央空调和分体式空调两种。

•中央空调:主要适用于较大的住宅或公寓,需要在装修时就考虑安装的空调管道和通风口等。

它的优点是空调布局可以合理地满足不同季节温度的需求,并且安装后不占用室内空间,但是安装成本较高。

•分体式空调:主机和室内机分别安装,可以灵活地安装在需要空调的房间内。

它的优点是安装成本较低、使用方便,缺点是冷暖不均、室内机安装会占用空间。

商用空调商用空调根据使用场所的需求分类:•中央空调:适用于大型商业建筑和办公室大厦等。

以高效运行和节能为主要优势,但成本较高。

•窗式空调:适用于小型店铺和小型办公室等。

便于安装和维护,但同样容易产生噪音影响到环境和使用舒适度。

•立式空调:适用于大尺寸商铺,广场及公共场所等。

具有漂亮的外观和良好的空气流动性能,但与中央空调相比,单位面积的购买成本较高。

•天花板机组空调:适用于商场、超市、写字楼等大型空间。

它的优势在于可以将整个空调系统隐藏起来,使室内更加整洁,但需要预留较大的天花板安装空间并且施工成本较高。

空调设备选型如何选型一个合适的空调设备呢?考虑以下因素:面积首先,面积是选择空调设备的重要因素。

不同品牌型号的空调设备能够覆盖的面积不一样,因此需要根据需要制定面积要求。

应用场所其次,不同的应用场所需要的空调设计方案也不同。

例如,家庭空调设备分为中央空调和分体式空调;商业环境需要分类选择不同品牌型号的商用空调。

因此,在选择空调时,应考虑用途和空间结构。

取暖功能空调取暖功能在寒冷的冬季也非常重要。

根据冬季使用需求不同,需要选择具有适当制热量的空调设备。

GHP与EHP方案比较及经济对比分析

GHP与EHP方案比较及经济对比分析

AP 】 FE
冷暖平均一般为 1 8 E . ( HP业界较高水平) 4

①使 用环保制 冷剂 R 1 A, 40 对臭氧层无破坏作用 ; ①使用 H F R 2 制冷剂 C C(2 ) ②非共沸制冷剂 冷凝压力 比 R 0 C稍低 , 47 压缩机 成份 R 2R15R14 (32/2 ,冷 3 / 2 / 3 a 2/55 ) 制冷剂 凝 压力较高 油一般使用矿物油 ; 压 缩机油吸水性 强 ,对系统要求相 对 ② 目 前也有使用 R 1A 的 E P 40 H
以上 的大型建 筑 , 接式 直燃 机更是 应用 于大 型冷热 对 电三联 供系统 , 而燃 气热 泵可 以灵 活应用 于 中小型 建 筑 物 ,以燃气 作 为能源 提供 制冷 和供 暖. 燃气 热泵 (a n ie et u ,G ) 以城 市 gs gn apmp HP 是 e h
燃气制冷可降低 电网夏季高峰负荷 , 填补燃气夏季用 气量 低谷 ,实 现资 源 的充 分 和均衡 利用 .
1 燃气热泵( GHP 系统 介绍 )
11 燃 气 制冷 系统分 类 . 燃 气 制 冷 系统 按 工 作 原理 主 要 分 为 吸收 式 和压 缩式 . 目前利 用天 然气进 行制 冷 的系统 主要 有三种 : 利 用天 然气 燃烧 产生 热量 的 吸收式 冷 热水机 组 ( 直燃
燃气供应系统 、 电力供应系统和控制线路系统. 其中 室外机内的燃气发动机是整个系统 的心脏部分.
1 燃气 热 泵( . 2 GHP T作原 理 ) GH P的循 环原 理如 图 1 示 L . 所 1 J
谷差的难题 , 但是燃气峰谷与电力峰谷有极大的互补 性, 夏季是燃气使用的低谷 , 却是电力负荷的高峰期 ,

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介1、背景天然气是洁净能源,在其完全燃烧后及采取一定的治理措施,烟气中NOx等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。

美国有关专家预测如果将现有建筑实施冷、热、电三联供(Combined cooling heating and power,简称CCHP)的比例从4%提高到8%,到2020年CO2的排放量将减少30%。

2、概念与优势燃气冷、热、电三联供简单地说即为:天然气发电、余热供热、余热制冷。

相比于常规供能燃煤发电、燃气供热、电制冷,具有能源梯级利用,综合能源利用率高;清洁环保,减少排放CO2,SO2;与大型电网互相支撑,供能安全性高的优势及对燃气和电力有双重削峰填谷作用。

以天然气为燃料的动力装置,例如燃气轮机、燃气内燃机、斯特林发动机、燃料电池等,在发电的同时,其排放的余热被回收,用于供热或驱动空调制冷装置,如吸收式制冷机或除湿装置等,这种以天然气为燃料,同时具备发电、供热和供冷功能的能源转换和供应系统,就是天然气冷、热、电联供系统。

相比传统的集中式供能,天然气冷、热、电三联供系统是建立在用户侧的小型的、模块化的能源供给系统,避免了长距离能源输送的损失,为能源供应增加了安全性、可靠性和灵活性。

3、天然气冷、热、电三联供分类天然气冷、热、电三联供系统应用于商业、工业等各个领域,一般分为楼宇型和区域型两种。

楼宇型冷、热、电三联供系统,规模较小,主要用于满足单独建筑物的能量需求(如医院、学校、宾馆、大型商场等公共设施)。

单独建筑物一天内的负荷变化较大,会出现高峰或低谷的情况,而系统的运行需要不断进行调整,与负荷需求相匹配。

因此,楼宇型冷、热、电三联供系统对设备的启停机及变工况运行性能有较高的要求,同时在系统集成方面,发电设备、热源设备、蓄能设备之间的优化设计以及与电网配合的优化运行模式也十分必要。

区域型分布式冷、热、电三联供系统主要应用于一定区域内的由多栋建筑物组成的建筑群。

天然气分布式能源节能性和经济性

天然气分布式能源节能性和经济性

天然气分布式能源节能
性和经济性
中国建筑科学研究院 李先瑞
年利用小时数与节能量的关系余热热化系数α´与节能量的关系
从以上两表可知,燃气内燃机项目的节能量随年利用小时数的增加而增加、随余热热化系数的增加而增加。

单位容量投资与单台装机容量的关系单位容量占地面积与单台装机容量的关系从上两图可知,单位投资和单位占地面积均随着单位容量的增加而降低。

发电机单位装机容量投资、占地面积与余热热化系数aˊ的关系
一般计算,天然气价格上涨10%,电价上涨10%,反之电价下降10%
从图可知,热价上涨10%,电价要下跌3%
表2 三地负荷年均增长率 单位:%
2012年(MW)(三水区2013年)2020年(MW)
等级燃煤热电厂的比较
等级燃煤热电厂的比较
燃气锅炉、大型燃气热电联产和分布式能源的比较:
燃气锅炉、燃气分布式能源产值的比较
燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉和分布式能源的供能价格比较。

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天然气空调的技术经济分析天然气空调的技术经济分析摘要本文简述了天然气应用于空调机组的技术概况,通过办公楼空调冷热源的四种方案的经济比较,分析了以天然气为驱动能源的空调机组的经济性。

此外本文还就以天然气为驱动能源的空调机组对环境的影响以及在小区集中供冷供热中的应用前景进行了讨论。

1前言天然气是一种高效、洁净的能源。

在功率相同的条件下,燃烧天然气所产生的CO2、NOx、CO量比燃烧油或煤都少。

而且没有烟尘又极少SO2的污染。

天然气既可以为燃料来获得热能,又可以实现冷热电联产。

就上海而言,天然气的供应较为丰富.距上海370公里的东海平湖油田,已探明储量折合天然气约400亿m3,1999年4月开始向上海浦东地区日供天然气120万m3;,等到2003年“西气东输”的实现将为上海提供更充足的气源。

近年来,人们对空调的需求不断增加,用电量也随之剧增,特别是加重了夏季的用电负荷。

如果部分改用天然气作驱动能源,不仅能够调整能源结构,降低环境污染,两且能够对电和燃气分别起到削峰、填谷的作用。

在国外,尤其是能源紧缺、环保要求高的国家里。

使用煤气空调已较普遍,具有先进的技术和成熟的经验。

1994年,上海市煤气公司在美华大楼开始使用煤气空调系统,以后在上海图书馆、天然气公司等大楼都使用了人工煤气或天然气空调系统。

2天然气空调冷热源机组目前,天然气在空调系统中的应用主要有三种方式:一是利用天然气燃烧产生热量的吸收式冷热水机组;二是利用天然气发动机驱动的压缩式制冷机;三是利用天然气燃烧余热的除湿冷却式空调机。

2.1天然气直燃型溴化锂吸收式冷热水机组吸收式冷热水机组主要由发生器、冷凝器、节流机构、蒸发器和吸收器等组成,工质是两种沸点不同的物质组成的二元混合物。

当前以水-溴化锂为工质对的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组应用较为广泛。

溴化锂稀溶液受燃烧直接加热后产生高压水蒸汽,并被冷却水冷却成冷凝水,水在低压下蒸发吸热,使冷冻水的`温度降低;蒸发后的水蒸气再被溴化锂溶液吸收,形成制冷循环。

当冬天需要供暖时,由燃烧加热溴化锂稀溶液产生水蒸气,水蒸气凝结时释放热量,加热采暖用热水,形成供热循环。

由于溴化锂水溶液需要在发生器中吸收热量,产生水蒸汽,因此可以来用直接燃烧天然气的方法来提供这部分热量,即以天然气为燃料的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。

该机组既可以制冷,又可以供热。

如果在高压发生器上再加一个热水换热器,就可以同时提供生活用热水,达到一机三用和省电的目的.而且使用天然气的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组还有下面的优点:(1)由于通过直接燃烧天然气来加热吸收器内的溴化锂溶液,因此省去了由锅炉产生蒸汽,再由蒸汽加热溴化锂溶液的二次加热过程,提高了传热效率。

同时,因省去了锅炉而大大减少了占地面积及设备、土建初投资。

(2)由于以燃烧天然气的方式提供热量,避免了间接通过烧煤或油锅炉提供热量的方式,降低了环境污染,调整了能源结构。

(3)直燃型溴化铿吸收式机组除功率较小的泵外,没有其他运动部件,机组噪音和振动都很小。

(4)直燃型溴化锂吸收式机组用吸收器和发生器代替了压缩机,因此大大降低了电耗。

但这种直燃型冷热水机组与水冷离心式和螺杆冷水机组相比,一次能耗大,制冷效率低,而且不适用于热负荷大,生活热水用量大的建筑物。

2.2天然气发动机驱动的压缩式制冷机压缩式制冷主要是制冷剂在压缩机(螺杆式、往复式、离心式)、冷凝器、节流机构、蒸发器等设备中循环流动,完成制冷、制热的过程。

传统上压缩机是由电带动进行工作的,因此设备耗电量较大.把天然气用于压缩式制冷机,即通过燃烧天然气的狄塞尔发动机或者燃气轮机提供动力,来推动制冷压缩机运转。

用天然气发动机驱动的压缩式制冷机具有以下优点:(1)用天然气发动机驱动压缩机运转,可以根据室内温度变化调节发动机,使之以最高效率运转,实现快速制冷和节能;(2)由于压缩机并不通过煤或油发电驱动,而是用天然气发动机,因此减少了对环境的污染。

(3)天然气发动机驱动的压缩式制冷机组除一些辅助设备外,基本不耗电。

而且避免了用电高峰时因电力不足成停电造成的电动压缩式制冷机无法运转的麻烦。

(4)天然气发动机驱动的压缩式制冷机除可以制冷、供暖外,还可以回收天然气发动机的尾气废热,所以提高了机组的供暖能力。

2.3天然气用于除湿冷却式空调机要达到室内的温湿度要求,仅依靠常规的制冷机组对于新风负荷较大,而室内湿度要求低的环境是不够的.为了满足要求,可以在机组中加入转轮除湿机先对室外空气进行除湿处理。

在该机组中,室外新风首先进入转轮除湿机,除湿后进入空调机进行处理,再进入空调房间,完成制冷或制热过程。

转轮除温机由吸湿转轮、传动机构、外壳、风机及再生用加热器组成。

用来吸收室外新风中水分的吸湿剂一般为硅胶或分子筛.当吸温剂达到含湿量的极限时,会失去吸湿能力,为了重复使用,需要进行再生处理。

再生是用180—240℃的热空气即再生空气来加热除湿剂,使其空隙中的水分蒸发。

而热空气就是通过在再生用加热器中利用天然气燃烧后尾气的废热与空气进行热交换获得的。

天然气用于除温冷却式空调机有下面的优点:(1)天然气燃烧后尾气的余热用来加热再生空气,充分利用余热,起到节能的作用。

(2)除温冷却式空调因新风经过除湿处理,能够承担较大的冷负荷和湿负荷。

节约了能耗,有较好的经济性.而且避免了制冷剂的蒸发温度过低影响制冷效率,也避免了凝结水排放不当造成的渗漏。

3.办公楼采用天然气作为空调驱动能源的经济性分析以上海地区商用分公楼为对象,通过对四种典型的空调冷热源设计方案进行经济比较,分析天然气应用于空调系统的优缺点。

3.1方案简介3.1.1办公楼概况建筑面积20000m2,楼层数20层,钢筋混凝土结构,宙培面积比为1/3。

该建筑物高峰负荷时:夏季供冷量QL2326kw(8374MJ/h);冬季供热量QR2868kw(10325MJ/h)。

设计条件:夏季室外空气设计温度tw.n=34℃,湿球温度28.4℃,空气烙92kJ/kg,室内设计温度tN=25℃,空气焓50kJ/kg;冬季室外空气设计温度tW.M=-4℃,空气焓0kJ/kg。

3.1.2冷热源系统方案表1 冷热源系统方案项目冷热源冷源容量热源容量方案一离心式冷水机组+油锅炉11631kw×2台制热量940kw× 2台方案二直燃型机组(天然气)1163kw×2台制热量973kw× 2台方案三直燃型机组(轻油)1163kw ×2台制热量973kW×2台方案四热泵11632kw×2台制热量1058kw ×2台3.2冷热源机组设备投资这里仅讨论设备费及安装费,土建费应另考虑。

至于天然气和电的增容费,目前上海市已可申请减免。

3.2.1冷热源主机设备费用不同容量的冷热源机组设备费用以下图表示。

具体主机设备费用见下表2。

表2 主机设备费用单位:万元费用类别方案一方案二方案三方案四设备费冷源机组192.2264.6264432热源机组88.8   1冷吨=12.66MJ/h=3.52kw3.2.2辅机费用辅机费用主要指冷却水泵、冷却塔和锅炉给水泵等设备的费用,见下表3。

表3 辅机费用辅机名称功率或型号价格(万元/台)辅机数量水泵18.51kw0.694方案1: 2台30kw0.906方案1-4:各2台37kw1.088方案2、3:各2台冷却塔LBC- M1506.200方案1: 2台LBC—M20011.200方案2、3:各2台锅炉给水泵2.21kw0.250方案1: 2台3.2.3设备安装费用主、辅机设备安装费用,除热泵以设备费用的15%计外,其它设备以25%计。

3.3年运行费年运行费包括能耗费、维修费和人工费.由于各方案的人工费差不多,比较时可以略去。

固定费,包括设备折旧费、占有空间费、利息和税金等,暂不予考虑。

3.3.1能耗费用(1)对各冷热源方案进行能耗分析a.制冷机组的全年能耗在制冷系统容量和运行时间一定时,全年能耗取决于制冷组的类型、单机容量、台数、不同机型不同容量机组的搭配方式等.如果知道机组的额定冷量和部分负荷调节特性,结合用户全年冷负荷的分布规律,就可以计算其全年能耗。

美国制冷学会ARI-550标准中提出综合部分负荷能耗值IPLV(Integrated Pant Load Value)和部分负荷应用值APLV(Application Part Load Value):IPLV=0.05A十0.30B十0.40C十0.25DAPLV=IPLV/T式中:A--100%负荷时的耗能量;B--75%负荷时的耗能量;C--50%负荷时的耗能量;D--25%负荷时的耗能量;T--制冷机组全年运行时间(h/a)。

制冷系统全年能耗为:ER=IPLV,或ER=APLV×Tb.热源机组的全年能耗表4:各方案全年能耗  方案一离心式+油锅炉方案二直燃式(气)方案三直燃式(油)方案四热泵耗电Mwh/a主机冬季6.17.1 267.2主机夏季341.2 10.8 12.5 598.5辅机160.5 196.1 196.1 109.1小计510.1 213.0 215.7 974.8耗油t/a 主机冬季87.884.5--主机夏季----133.5--小计87.8--218.0--耗气1000Nm3/a 主机冬季--85.7----主机夏季--135.5--小计--221.2----一次能耗GJ/a 主机冬季3843401537232992主机夏季3519636158976702辅机1797219621961222小计9159125721181610916单位面积一次能耗MJ/m2.a458.0628.4590.8546.0(天然气热值取46.05MJ/Nm3,油锅炉燃油热值取42.71MJ /kg,轻油热值取43.12MJ/kg)在实际应用中,热源机组的系统负荷率往往比较低。

为了便于计算,一般采用间歇调节年,假定机组成者处于满负荷运行,或者处于停机。

把全年的热负荷总量qh(kJ/a)与热源机组额定出力qH(kJ/h)之比,定义为“全年当量满负荷运行时间τEH”,即τEH=qh/qH 。

热源机组全年能耗为EH=τEH·WH式中:WH--热源机组满负荷运行时的单位能耗,(kJ/h)如果机组实际运行时间为TH,定义平均负荷率ξ:ξ=τEH/TH则系统总耗能为EH=WH·TH·ξc.各冷热源方案全年能耗汇总考虑各方案辅机的能耗消耗,并综合前面主机机组的能耗得到下面各方案全年主机与铺机的能耗如下表4:考虑6月1日-9月31日和11月1日-次年3月31日,全年空调期间(共274天)有休息日78天,在加上元旦、新年放假,实际空调系统运行时间为计算的70%,修正后的空调系统实际能耗见表5。

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