水源热泵与风冷方案对比

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某医院工程空调冷热源方案比较

某医院工程空调冷热源方案比较

某医院工程空调冷热源方案比较我们得明确,医院作为一个公共场所,其空调冷热源系统的选择至关重要。

既要考虑到病人的舒适度,也要兼顾到医院运营的成本。

那么,我们就来比较一下常见的几种方案。

一、冷水机组+热泵机组这种方案在目前市场上应用较为广泛。

冷水机组负责提供空调制冷,热泵机组则负责提供空调制热。

两者相互独立,互不干扰。

优点是系统稳定,制冷制热效果良好。

但缺点也显而易见,那就是初期投资较大,且运行成本较高。

想象一下,在炎炎夏日,冷水机组全力工作,为医院提供凉爽的环境;而到了寒冷的冬天,热泵机组则开始发挥作用,为医院带来温暖。

这种方案虽然成熟,但成本确实让人有些犹豫。

二、水源热泵系统水源热泵系统利用地下水源或地表水源作为冷热源,具有节能、环保的特点。

这种方案适用于水源丰富的地区。

优点是运行成本低,且可以有效利用可再生能源。

但缺点是水源条件受限,且初期投资较高。

想象一下,医院建在一个水源充足的地区,水源热泵系统充分利用这些资源,为医院提供冷热源。

这种方案既环保又节能,但水源条件限制了它的普及。

三、溴化锂吸收式冷水机组溴化锂吸收式冷水机组是一种以溴化锂溶液为工质的空调制冷设备。

它利用热源驱动,实现制冷效果。

优点是运行成本低,且对环境友好。

但缺点是制冷效率较低,且初期投资较高。

想象一下,医院采用溴化锂吸收式冷水机组,运行过程中几乎无声,为病人提供了一个安静的修养环境。

但这种方案的制冷效率让人有些担忧。

四、多联机系统多联机系统是一种分布式空调系统,具有灵活、高效的特点。

它通过一台室外机连接多台室内机,实现制冷制热。

优点是安装方便,且可以根据需求调整室内机数量。

但缺点是运行成本较高,且制冷制热效果受室外环境影响较大。

想象一下,医院采用多联机系统,室内机可以根据科室需求灵活安装,为病人提供舒适的就医环境。

但运行成本和室外环境因素让人有些纠结。

经过一番比较,我认为水源热泵系统是最适合医院工程空调冷热源的方案。

它既节能环保,又能有效降低运行成本。

水源热泵与风冷热泵技术经济比较

水源热泵与风冷热泵技术经济比较

水源热泵与风冷热泵 技术经济比较第一部分 技术比较1、环保特性水源热泵:仅利用地下水温差,对环境没有破坏,为环保产品。

风冷热泵:风冷热泵夏季把室内热量释放给大气,造成城市室外温度过高,形成热岛效应。

2、使用功能水源热泵:一套设备既可实现制冷、制热并提供卫生热水。

风冷热泵:只能制冷和制热,不能提供卫生热水。

3、能效比 76水源热泵:能效比夏季制冷时在6左右,冬 54季制热时在5左右。

3 21风冷热泵:全年能效比在 3 左右。

0温度(室外温度)能效比(COP) -15 -10 -50 5 10 15 20 25 30 35 40 45水源热泵 风冷热泵注:地下水水温全年保持恒定,基本上在 18 多度,而夏季室外空气温度基本在 30 多度,从 18 多度的水中提取冷量要比从 30 多度的空气中提取冷量容易地多,因此水源热泵要比风冷热泵的能效比高;同理冬季室外空气一般在 0 度以下,从 18 多度的水中提取热量要比从 0 度以下的空气中提取热量容易地多,因此水源热泵要比风冷热泵能效比高 。

4、适用温度范围水源热泵:只要有低位热源水就可利用(地下水/江河湖水等)不受室外温度的影响。

风冷热泵:适用于室外温度范围(-15~40℃);当室外温度低于-8℃时,就要有辅助电加热才使用寿命25 20 15 105 0水源热泵风冷热泵能正常运行。

5、使用寿命 风冷热泵:设计寿命一般为 8 年。

水源热泵:设计寿命一般为 15-20 年。

第二部分 经济性比较以 500 ㎡为例,要求夏季制冷、冬季制热。

机组技术参数对比项目水源热泵风冷热泵制冷能效比5.73.1制冷量 KW53.261.1输入功率 KW9.319.7制热能效比4.43.3制热量 KW58.765.0输入功率 KW13.319.7井水用量 m3/h5.0无注:风冷热泵制热量、制冷量之所以选大,是因为夏季风冷热泵向室外空气中散热,当室外温度较高时,制冷量要衰减且输入功率增加;冬季从室外空气中取热,当室外温度较低时,制热量也要严重衰减、输入功率增加且需辅助电加热。

中央空调模块式风冷热泵机组、变频多联机组行、螺杆式水冷机组、水源热泵机对比分析

中央空调模块式风冷热泵机组、变频多联机组行、螺杆式水冷机组、水源热泵机对比分析

中央空调系统综合对比分析一、运行费用分析(一)参与比较的方案为模块式风冷热泵机组、变频多联机组行、螺杆式水冷机组、水源热泵机等空调系统。

(二)设备运行费用计算基本参数冷负荷:1157KW,热负荷:1250KW。

夏季运行天数:100天;冬季运行天数:120天;每天运行时间:8小时;综合功率因数0.6;电价:1.0元/度。

(三)、对比机型1、模块式风冷热泵机组运行费用分析主机18台,每台22 KW,主机总功率为396KW/378 KW,水泵总功率为120KW。

夏季电费:1.0元/度×100天×8小时×(22 KW×18台+120 KW)×0.6(使用系数)=247680(元)冬季电费:1.0元/年×120天×8小时×22 KW×18台+120 KW)×0.6(使用系数)=286848(元)全年合计:534528(元)/年考虑到本工地的实际情况,在冬季运行时,我方建议加装板式换热器,虽然会增加一定得费用(约5万元左右),但是可以充分利用城市管网的热量,使运行费用大幅降至26万左右/年。

2、变频多联机组运行费用分析主机总功率为396KW/378 KW。

夏季电费:1.0元/年×100天×8小时×335 KW×0.6(使用系数)=160800(元)冬季电费:1.0元/年×120天×8小时×360 KW×0.6(使用系数)=207360(元)全年合计:368160(元)/年3、螺杆式水冷机组运行费用分析主机两台,主机总功率为455KW /440KW ,水泵总功率为120KW ,冷却塔功率为7.5KW。

夏季电费:1.0元/度×100天×8小时×(455 KW +120 KW +7.5 KW)×0.6(使用系数)=280800(元)考虑到本工地的实际情况,在冬季运行时,我方建议加装板式换热器,虽然会增加一定得费用(约5万元左右),但是可以充分利用城市管网的热量,使运行费用大幅降至30万左右/年。

风冷热泵与水源热泵的比较

风冷热泵与水源热泵的比较

东营市某办公楼水源热泵空调系统冷冻站设计1.1 建筑概况东营市中胜集团办公楼,坐落在山东省东营市泰山路,建筑面积4500m2,共7层,建筑总高度为23.4m。

其中,1~3层为餐厅,4~7层为办公用房。

该建筑为框架结构,铝合金玻璃窗。

该办公楼原有一套中央空调系统,夏季由活塞式冷水机组提供冷量,冬季通过锅炉换热后集中供暖。

由于设备已经老化,其夏季运行费用1000元/日左右,冬季运行费用1440元/日左右。

为降低运行费用,2000年2月决定对空调机房进行改造,把活塞式冷水机组和冬季换热设备替换成水源热泵中央空调机组,同时对室内系统进行冲洗和检修。

1.2 地下水情况东营市是一个地下水位很高的地区,水位距地面0.8m左右。

该地区属黄河冲积平原,地层为细沙层带。

由于距渤海较近,地下水含盐量很高。

地下水恒温层距地面约17.5m,恒温层水温15℃左右。

1.3 水井情况为配合工程改造,中胜集团自打了两口水井,表1列出了水井技术资料。

表1 水井技术资料井深/m 管井直径/m 含盐量/g/L 含砂量/mg/L 水温℃ pH值110 350 46 18 15±1 8.12 系统设计2.1水源水系统水源水是影响水源热泵中央空调系统的重要因素,决定水源热泵中央空调主机的制冷量、制热量、电功率等技术参数,因此,对水源系统的设计不容忽视。

考虑到地下水的回灌和水源、水井的备用性,在设计水源水系统时,两口井的结构、水井泵等设置均相同。

这样,就不会引起地下水位下降,还可以实现夏灌冬用、冬灌夏用。

为保证换热器的换热效率及除砂器的除砂效果,且节省初投资,在设计时,系统中设有8个转换阀门。

2.1.1水源水泵水源水泵选型时,主要考虑地下水温度、成井情况、用户费用承受能力等因素。

结合工程的实际情况,水源水泵选用了井用潜水泵。

潜水泵的特点是:扬程较高,体积较小,但价格略高。

表2列出了潜水泵的主要技术参数。

表2 潜水泵的主要技术参数型号流量/m3h 扬程/m 功率/kW 转速/r/min 效率/% 质量/kg200QJ32-91/7 32 91 13 2850 70 982.1.2 水源水管考虑到地下水的矿化度较高,会对钢或其他合金造成腐蚀,在设计时,水源水管采用聚乙烯PE塑料管。

风冷热泵机组和水冷热泵机组有什么不同

风冷热泵机组和水冷热泵机组有什么不同

风冷热泵机组和水冷热泵机组有什么不同?恒星冷冻机械 2018-06-07 06:54多数人一直没弄清楚,风冷和水冷有什么区别?下面从风冷热泵机组和水冷热泵机组的工作原理、性能优缺点、行业应用特性等一一对比,让大家全面了解。

通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。

一般分为风冷制冷空调系统和水冷制冷空调系统。

01风冷热泵机组和水冷热泵机组系统区别冷机机组是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟利昂冷机,也有风冷模块水机。

水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机,能效比较高,选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。

风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水;水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。

02风冷热泵机组和水冷热泵机组经济技术比较风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。

但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。

冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。

水冷机组水冷机组水冷机组水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。

加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。

风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。

03机组特点水冷热泵机组的特点一、应用范围广,造价较低。

二、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。

三、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。

四、夏季制冷效率比较高,能效比高。

五:初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。

水源热泵与风冷热泵的比较

水源热泵与风冷热泵的比较

致领导函尊敬的XXX领导:您好!非常感谢贵单位给我公司提供的这次参与空调系统说明的机会。

多年来,清华同方秉承清华大学“自强不息、厚德载物”的校训,不以纯粹的出售产品为目的,而是以向广大顾客提供最适合其本身特点要求的服务为最高宗旨,竭尽全力、精益求精使企业取得了长足的发展,赢得了广泛的赞誉。

清华同方是具有新型空调设计、开发、制造、工程安装等综合服务能力为一体的高科技公司,以清华大学的高技术人才为依托,始终保持领先一步的技术优势。

产品质量和工程安装质量也已在人民大会堂、故宫博物院、中央电视台、毛主席纪念堂、中国国际航空公司等数百项国家重大工程中经受住了严格的考验和检验。

清华同方产品的先进性、质量的可靠性、服务的有效性已得到广泛的认证和中央领导人的认可。

我公司根据贵方工程概况及地理特点,本着合理、科学、用户至上的原则向贵方推荐:二十一世纪最有效的供暖、空调技术——清华同方GHP型水源中央空调系统2009年4月二十一世纪最有效的供暖、空调技术——节能环保型水源热泵空调系统地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的即可供热又可制冷的高效、节能、环保的空调系统。

地源热泵利用浅层地能温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),使建筑达到供热或制冷的目的。

地源热泵可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。

地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。

地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量。

同时,它还可以供应给生活用水,是一种有效地利用能源的方式。

污水、井水、费水、费冷、费热、综合利用根据现场调查,特向甲方提供节能减排最佳方案:1、夏季制冷时,抽取地下低温井水通过机组吸取水冷量后送至其它生产设备循环利用。

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析一、两种中央空调机组工作原理1.水源热泵机组工作原理是以水为载体,冬季把地下水中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到地下水中,以达到夏季制冷的目的。

2.空气源热泵机组工作原理是以室外空气为载体,冬季把室外空气中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到室外空气中,达到夏季制冷的目的。

二、两种中央空调机组设备机构特点1.水源热泵机组是由:压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,制冷时主要依靠蒸发器与室内散热系统热交换从而达到空调制冷的目的,冬季时主要依靠冷凝器与室内散热系统热交换。

2.空气源热泵机组也是由压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,空气源热泵一般采用翅片换热器夏季充当冷凝器、冬季充当蒸发器使用。

空气源热泵机组通过机组内部安装的四通换向阀,在夏季制冷时其翅片换热器充当冷凝器使用与室外空气进行换热进行冷却;冬季时翅片换热器充当蒸发器使用与室外空气进行换热吸取空气中的热量。

三、两种中央空调机组制冷时冷凝器冷却方式分析中央空调机组在夏季制冷使用时,其冷凝器均需要通过外界不同类型的低品位能源进行冷却,将机组制冷时输出的电机功率产生的热量及房间热交换产生的热量带走或吸收从而达到一种热平衡。

1.水源热泵机组冷凝器的冷却方式:水源热泵机组夏季制冷时是依靠地下井水进行冷却,即地下井水与机组的的冷凝器进行循环换热,地下井水抽水后经过机组冷凝器,将热量通过直接回灌的方式把热量带走从而达到对机组冷却的目的。

地下水温不受天气气候的变化而受影响,常年地下水温保持恒温。

2.空气源热泵机组换热器的冷却方式:空气源热泵机组夏季制冷时是依靠室外空气为低品位能源进行冷却,即室外空气与机组的翅片换热器进行热交换,将换热器释放的热量直接排放到室外空气中,从而达到对机组冷却的目的。

风冷模块水冷水源热泵分析对比,以及水源热泵地源热泵比较

风冷模块水冷水源热泵分析对比,以及水源热泵地源热泵比较

风冷模块水冷水源热泵分析对比,以及水源热泵地源热泵比较风冷模块、水冷、水源热泵分析对比,以及水源热泵地源热泵比较一、模块式风冷冷(热)水机组风冷模块式热热水机组就是以空气为热(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。

做为冷暖兼用型的一体化设备,风冷模块式热热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及适当管道系统等许多辅件,系统结构直观,加装空间大,保护管理便利且节约能源,适用于广为。

因此,风冷模块式热热水机组通常适用于于既无供热锅炉,又并无供热管网或其它平衡可信热源,却又建议全年空调的暖通工程,就是设计中优先采用的方案。

主机与风机盘管、空调箱等末端装置所共同组成的集中式、半集中式中央空调系统具备布置有效率、掌控方式多样等特点,尤其适用于于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合采用。

本公司风冷模块式热热水机组配上标准水管USB和单元女团掌控功能,并使机组运转自如。

加装完,接通电源、水路即可采用。

当空调面积多寡而须要多寡主机时,更显露出其便利自如。

1.优点前期设备投资比变频多联(vrv)便宜15%左右。

风冷热泵机组就是以电能做为能源,电能就是中央空调能源利用效率最低的一种能源采用方式;主机加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可是实现有级或无级调节;主机为全金属构件,技术成熟,使用寿命长;风冷模块机组就是以空气为热(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组,做为热热源兼用型一体化设备,省去了冷却塔、加热水泵、锅炉及适当管道系统等巨大的附属设备或附件。

系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域。

同时省去了冷却塔冷却水泵和冷却水系统,从而节约了冷却水系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间。

风冷模块式机组每个模块均存有两套单一制的工作系统,如果其中一套系统存有故障,不能影响其它系统的正常运转,而且可不停机展开修理,整个空调系统不能受到影响,可靠性弱。

主机集中控制,电脑自动调节每个模块的运行时间,机组的使用寿命长。

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*****中央空调安装工程水源热泵与风冷方
案对比
山东现代莱恩空调设备有限公司
2012年12月
目录
第一部分项目概况 (3)
第二部分制冷供暖解决方案 (6)
第三部分负荷计算及机组 (8)
第四部分风冷热泵机组与水源热泵机组的特点 (13)
第五部分制冷供暖设备工程初投资 (17)
第六部分制冷供暖运行费用比较 (19)
第一部分项目概况
1.工程概况
(1)工程名称:河南布鲁艾斯冷冻设备有限公司办公楼中央空调工程,用于冬夏两季制冷、制热。

(2)工程位置:焦作市
(3)建筑物面积:总建筑面积约8000m2。

(4)建筑性质:办公楼
(5)保温情况:该建筑物参与钢筋混凝土框架结构。

主要围护结构给作法:
①外墙:地上各层墙体为240砖墙(《专刊》)。

此外,该层大面积玻璃窗均采用5mm厚白色吸热玻璃幕墙;
②外窗:3mm普通玻璃,铝合金框单层窗,一般按外遮阳且配备浅色内窗帘考虑;
③外门:参照玻璃幕墙作法;
④屋面:70厚钢筋混凝土板,上置75mm厚加气混凝土,K=1.465)
W ,IV型。

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/
(2K
⑤门窗面积尺寸由建筑图自行确定
2.焦作市室外设计参数
室外设计参数
冬季空调计算干球温度:-5.7℃
冬季主导风向:NE
冬季大气压力:1015.5hPa
冬季平均风速:2.7m/s
夏季空调计算干球温度:35.0℃夏季大气压力:989.1hPa
夏季空调计算湿球温度:27.5℃
第二部分制冷供暖解决方案
1.风冷热泵加辅助电加热方案
利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。

2.水源热泵方案
该方案要求在建筑物附近打六口井,井深80-100米,两口抽水,出水量为50M3/h,四口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。

第三部分负荷计算及机组
1.设计依据、范围及原则
本方案包含办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。

能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。

保证大楼的正常使用。

2.空调冷热负荷计算
考虑到该建筑主要为办公室,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100W/M2, 建筑总冷负荷约为800KW。

单位建筑面积供暖热负荷选取60W/M2, 建筑总热负荷约为480KW。

3.机组设备选型及技术参数
选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。

风冷螺杆式冷(热)水机组设计装机容量为835.5KW,配置风冷螺杆式冷(热)水机组ZPF®-840一台。

水源热泵机组设计装机容量为828KW,配置水源热泵机组ZPL-910一台。

表中机组的设计装机容量满足办公楼的冷、热负荷的需求。

第四部分风冷热泵机组与水源热泵机组的
特点
1、风冷热泵机组的特点
(1)风冷冷(热)水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境的实际利用率相协调。

(2)模块化机组的可靠性高,该机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。

(3)机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统,不占用有效使用面积。

同时安装施工工作大为简便。

(4)由于机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理维护。

(5)风冷热泵有不足之处,由于在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。

2、水源热泵的特点
水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。

该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。

由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点:(1)环保效益显著
水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。

供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。

不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。

(2)高效节能
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。

(3)运行稳定可靠
水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。

是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,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。

不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

(4)一机多用,应用范围广
水源热泵系统可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。

(5)自动运行
水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到15年以上。

当然,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约。

⑴ 可利用的水源条件限制
水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。

所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。

目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。

而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。

对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。

⑵ 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,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。

⑶ 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,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。

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。

第五部分制冷供暖设备工程初投资
制冷供暖设备工程初投资对比
第六部分制冷供暖运行费用比较
1、夏季制冷大约120天左右,每天运行10小时,机组运行系数为0.7,每度电按0.57元计算:
风冷热泵方案
0.57元×243.3KW×10小时×120天×0.7= 116492元
116492元÷8000平方米2=14.56元/米2
水源热泵方案
0.57元×145.2KW×10小时×120天×0.7= 69521.76元
69521.76元÷8000平方米 =8.7元/米2
2、冬季供暖大约120天左右,每天运行20小时,机组运行系数为0.7,每度电按0.57元计算:
风冷热泵方案
风冷热泵费用
0.57元×237.6KW×20小时×100天×0.7= 189604.8元
辅助电加热费用
0.57元×250KW×20小时×20天= 57000元
合计:
189604.8元+57000元=246604.8元
246604.8元÷8000平方米=30.8元/米2
水源热泵方案
0.57元×189.5KW×20小时×120天×0.7=181465.2元
181465.2元÷8000平方米=22.68元/米2
3.单位面积季度运行费用比较
21。

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