空调冷热源的比较与设备的选择
冷热源系统对比

冷热源系统对比
冷热源系统是指为建筑、工业生产或其他领域提供制冷、供暖或同时提供制冷和供暖功能的系统。
常见的冷热源系统包括空调、锅炉、热泵等。
下面是对这几种冷热源系统进行对比:
1. 空调系统:空调系统主要用于室内空气调节,包括制冷和供暖功能。
优点是适用性广,可以适应不同的建筑空间需求;缺点是运行能耗较高,成本较大。
2. 锅炉系统:锅炉系统主要用于提供供暖功能,通过燃烧燃料加热水或蒸汽来加热建筑。
优点是加热效果好,热源稳定;缺点是锅炉运行成本相对较高,对环境产生污染。
3. 热泵系统:热泵系统利用逆向热力学原理,将低温热源的热能传递给高温热源,实现空气或地下水等低温热源的加热或制冷。
优点是运行能耗低,经济效益较好;缺点是设备成本较高,对环境温度要求较高。
综上所述,不同的冷热源系统在适用范围、运行能耗、经济效益和环境影响等方面各有优劣。
选择适合的冷热源系统应根据具体的需求和条件综合考虑。
中央空调系统冷热源方案的选择探索

中央空调系统冷热源方案的选择探索中央空调系统在商业和工业领域中扮演着重要的角色,它能够为大型建筑提供高效的冷热源,为室内空气进行调节。
在中央空调系统中,冷热源的选择是非常关键的,它直接影响到系统的能效、运行成本和环境影响。
本文将围绕中央空调系统冷热源方案的选择展开探讨,探究不同方案在实际应用中的优缺点,为相关行业提供冷热源选择的参考。
一、传统冷热源方案1.1 电力作为冷热源传统的中央空调系统使用电力作为冷热源是非常常见的选择。
电力作为冷热源的优势在于使用方便、成本相对较低,并且能够灵活控制室内温度。
但相对而言,电力作为冷热源也存在诸多不足,首先是能源利用不高,电力系统研究表明电能只有30%~40%转换为制冷或制热能,其次在发电、输配电、转换等环节都存在一定的能量损耗。
电力发电对环境的影响也不可忽视,大量使用电力作为冷热源将增加综合能耗和环境负荷。
1.2 水源热泵系统水源热泵系统利用地下水或地表水进行热能交换,实现制冷或制热功能。
相比传统电力作为冷热源,水源热泵系统具有能量利用效率高、环境友好等优点。
而且水源热泵系统还可以实现冬暖夏凉、节能环保的目标,是一种比较理想的冷热源选择。
水源热泵系统也存在着一些缺点,比如在使用过程中需要考虑地下水位和水质等因素,而且系统的投资成本相对较高,需要额外考虑建设和运维成本。
1.3 地源热泵系统地源热泵系统利用地下土壤或岩石中的热能进行制冷或制热,是一种环保、高效的冷热源方案。
地源热泵系统在工作过程中没有排放废气或废水,对环境没有负面影响。
而且地热资源是相对稳定的,对于大型建筑的中央空调系统来说具有很好的稳定性。
但地源热泵系统也存在着一些不足,比如耗能较高、建设周期长、需要占用一定的土地资源等问题。
地下温度的变化也会影响系统的性能,需要综合考虑地埋管的设计和散热方式。
二、综合分析与新思路2.1 综合能源利用传统的中央空调系统冷热源选择通常考虑单一能源的利用,如电力、水源或地源。
两种常用空调系统对比与分析

两种常用空调系统对比与分析一、风冷冷水机组(以下简称风冷机组)是以空气源为冷热源,采用电驱动制冷和制热,风冷冷水机室外部分主要由封闭式涡旋压缩机、冷凝器、蒸发器、风机、膨胀阀及电控系统组成。
可实现全年性气候运行的一种机型,它是一种能够提供冷热源的独立完整机组,可在制冷季节向空调系统提供冷水,在采暖季节向空调系统提供热水,一般和室内风机盘管或室内新风机组配合使用。
VRV空调系统(以下简称VRV ):以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。
通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、风冷机组的夏季冷水出水溫度在7~12℃之间,通过风机盘管末端系统处理后,进入室内冷风的温度为15~18℃之间,使人充分感觉到中央空调的舒适;而VRV夏季的蒸发温度在-1~3℃之间,不经任何处理过程,其蒸发器放置于室内,由风机直接在室内吹出7~10℃的冷风,属于低温送风,若人直接在送风口的送风范围内工作或做其他活动,相对就会有冷风冰凉的感觉,但优点是制冷、热速度相对风冷水机而言较快。
三、风冷机组只要有一个房间使用空调室内机,其室外风冷冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到真正节约能源的目地。
而VRV真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理,节约能源。
四、风冷机组的初投资低,维修保养方便,风冷冷水机组系统的供、回水管属于低压流体管道,其材质为普通热镀锌钢管或PPR管即可,阀门为普通焊接法兰阀门或丝扣阀门,价格便宜,维修操作也比较简单;但安装周期稍长,且寒冷地区需考虑水管防冻问题;而VRV的初投资稍高,此空调系统的氟路管道属于高压管道,其管道材质为紫铜管,阀门为黄铜材质,购买需到专业制冷配件商店,价格也高,维修困难程度也较高,优点:因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短,且管路无需考虑防冻问题。
中央空调冷热源设备的节能与选择

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●●●— ●—■一
材 料 能 源
汽
机
电
随着我 国城市建设的发展 , 各类现代化建筑不断增
多, 在这些建筑中广泛采用 中央空调 系统为人们 提供 一 个舒适 的环境 。而空调系统不仅 占有较大的投资份额 , 同时也是建筑耗能大户 。有关统计资料表 明 , 其空调能 耗 约 占建 筑能 耗 的 5 %~ 0 ,约 占总 能耗 的 1%~ 0 6% 5 2 %。 5 空调能耗 由三部分组成 : 冷热源设 备能耗、 末端设 备能耗和辅助设 备能耗 。 中冷热源设备能耗约 占空调 其 能耗 的 5 %~0 可见 , 0 6 %。 合理设计和选择 中央空调系统 的冷热源对 节能与能源 的合理利用意义重大 。
及多次传热 的热损失 。但溴化锂机组 的能效 比较低 , 一
般在 1 ~ ., 电不节能 。对 于有废 热 、 热的地方可 .1 节 0 2 余 使用外燃式溴化 锂机组 , 对于缺电而无废热或余热 的地
区可考虑使 用直燃式 机组 。 二、 冷热源设备的负荷性能与节能 1冷热水机组 的全负荷性 能系数和 一次 能源效率 。 . 冷热水机组 的全负荷性 能系数是指 能效 比 E R或热效 E
热 。省去 了水冷机组 的冷却水 系统 , 特别适用于缺水地 区。在设计 工况下其能效 比比水 冷机组低 ,一般在 30 .
左右 。 冷热泵机组在冬季制热时消耗一部分高品位能 风 源, 将从低温 大气环境 中吸取的低位热量提升为温度高 于供热环境的热量 , 同输人的 电能 向高温环境排放热 连 量 以达到供热的 目的。 但风冷热泵机组在 使用中受环境 温湿度的影响较大 , 般当大气 温度在一 ℃以下时其使 一 5 用效果明显降低 , 对于空气湿度大 , 度低的地区 , 温 由于
空调冷热源的比较

办公楼考虑中央空调,常见的中央空调形式有以下三种。三种系统形式比较见下表:
系统形式
系统优点
系统缺点
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ造价
(元/m2)
1
风冷热泵机组(包括分层空调)
适用无位置设置制冷机房、且空调面积不大的区域;控制相对灵活,便于独立运行和管理;室外机设在屋顶或地面,不占用建筑面积,
机组能效比低,运行费用高,空调效果受室外气候条件影响大,空气品质波动较大,机组噪声对周围环境影响大。
300~390
2
变频多联(VRV)
控制灵活,调节性能好,适用于小区域的空调,特别是小业主,在使用和管理上完全独立,方便实用。冷媒管线允许安装距离长,安装方便。由于控制灵活,其运行费也具有较低的优势。
能效比相对较低,空调效果受室外气候条件影响大,空气品质波动较大,冷媒管泄露后维修工作量大,机组噪声对周围环境影响较大,对于要求空气品质较高区域,难以满足要求!
300~500
(品牌对价格影响较大)
3
设置电制冷机+燃气型常压热水锅炉
适用于大面积的商业建筑,且是夏季冷负荷占主要的场所。系统的可靠性好;机组能效比高,经济性好,受能源价格波动相对较小;稳定性高,维护简单,使用寿命长;适应性强,能提供高品质的空调环境,且空调的舒适度受室外气候条件的干扰少。
需要占用一定的地下室面积做机房,特别是锅炉房消防要求高,要有足够的泄爆面积。对于冬季供暖负荷大的区域冬季运行费用较高。
280~360
(以上造价只是参考标准配置的系统而言,只是一个相对标准)
结论:
对于办公楼这种灵活性较高的建筑,建议采用变频多联(VRV)系统作为首选。可以由建筑考虑每层预留室外机设备平台,业主后续根据需求安装,灵活方便。
空调冷热源设备得选择与比较

空调冷热键设备的选择与比较一、冷热源类型:(一)冷(热)水机组1、电动压缩式冷(热)水机组(1)往复式(2)蜗旋式(3)螺杆式(4)离心式2、溴化锂吸收式冷(热)水机组(1)蒸汽型冷水机组(2)热水型冷水机组(3)直燃型冷(热)水机组(二)热源1、电力:(1)电热炉(2)热泵2、燃气、燃油、燃煤等矿物原料。
3、可再生能源,如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。
(三)热泵从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
大型热泵—模块式组合,用于中小型公共建筑空气源热泵多联机—一个室外机可配置几个到几十个室内机小型户式机—用于住宅,分(1)风一水型(2)风一风型热泵水环热泵—用一个循环水环路作为加热源和排热源废热水热泵—利用工厂余热或废热以及生活污水作为热泵水侧加热源水源热泵太阳能热泵—利用太阳能热水作为水侧加热源地下水热泵—通过地下水进行加热或冷却地表水热泵—通过江河地表水进行加热或冷却地源热泵土壤热泵—以土壤作为吸热源和排热源二、各种冷热源优缺点(-)“冷水机组”加“换热器”夏季用冷水机组制冷,冬季用锅炉烧热水供暖,也可以由热电厂或集中供热站供应蒸汽,经换热器转换成60℃热水,供空调机组。
l、优点:(1)初投资为各种系统最低的(房间空调器除外),供电总容量比水源热泵、多联机少。
(2)运行费比蒸汽溴化锂机低。
(3)主机寿命最长,按美国ASHRAE标准为23年。
(4)由于制冷机和水泵以及冬季换热器全部集中在一个机房内,因此维保方便。
2、缺点:(1)系统庞大,不便于分户计量、分户控制和假日个别房间使用。
可以另配几套多联机,保证加班多的房间使用,也可以采用多机头冷水机组或大小搭配,以满足低负荷的需求。
(2)机房空间大,管道占空间多。
(3)冷却塔有一定噪声,放裙房顶上时必须妥善处理。
冷却塔也有损美观。
(二)空气源热泵冬季从室外空气中吸热并向室内放热,夏季则放热给室外空气。
l、优点:(1)冬夏共用,设备利用率高,不需另设锅炉房。
空调冷热源的比较与设备的选择

空调冷热源的比较与设备的选择作者:郭成水来源:《科技创新与应用》2015年第02期摘要:空调冷热源种类很广,不同种冷热源具备不同的性质,在选择和运用时要根据不同的情况,选择不同的热源,在选择热源时要综合各方面的因素,选择最佳的的冷热源。
关键词:空调;冷热源;优点;缺点;选择1 冷热源类型1.1 冷(热)水机组电动压缩式冷(热)水机组:(1)往复式;(2)蜗旋式;(3)螺杆式;(4)离心式。
溴化锂吸收式冷(热)水机组:(1)蒸汽型冷水机组;(2)热水型冷水机组;(3)直燃型冷(热)水机组。
1.2 热源电力:(1)电热炉;(2)热泵。
燃气、燃油、燃煤等矿物原料;可再生能源:如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。
1.3 热泵从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
2 各种冷热源优缺点2.1 “冷水机组”加“换热器”夏季用冷水机组制冷,冬季用锅炉烧热水供暖,也可以由热电厂或集中供热站供应蒸汽,经换热器转换成60℃热水,供空调机组。
优点:(1)初投资为各种系统最低的(房间空调器除外),供电总容量比水源热泵、多联机少。
(2)运行费比蒸汽溴化锂机低。
(3)主机寿命最长,按美国ASHRAE标准为23年。
(4)由于制冷机和水泵以及冬季换热器全部集中在一个机房内,因此维保方便。
缺点:(1)系统庞大,不便于分户计量、分户控制和假日个别房间使用。
可以另配几套多联机,保证加班多的房间使用,也可以采用多机头冷水机组或大小搭配,以满足低负荷的需求。
(2)机房空间大,管道占空间多。
(3)冷却塔有一定噪声,放裙房顶上时必须妥善处理。
冷却塔也有损美观。
2.2 空气源热泵冬季从室外空气中吸热并向室内放热,夏季则放热给室外空气。
优点:(1)冬夏共用,设备利用率高,不需另设锅炉房。
(2)节水节能。
由于不用冷却塔,节水。
由于空气源热泵的能效比达3左右,因而与电采暖相比,只消耗1/3的电能。
(3)结构紧凑,省去冷却塔、冷却水系统,节省投资与空间,避免军团菌的危害和冷却水处理的麻烦。
如何选择商业综合体空调冷热源

如何选择商业综合体空调冷热源引言近几年大型商业综合体的建筑越来越多,建筑内空调冷热源系统在方案设计阶段及初步设计阶段的选择和把握一般会根据空调水系统来确定,这使得系统庞大,分区困难,系统的运行费用也会很高,而在实际施工图设计阶段或者是后期安装阶段,业主往往又根据商业业态的调整重新调整空调冷热源方案,多联机空调系统虽初投资高,但是却因安装及使用灵活,成为业主的最后选择。
在本文中,笔者则根据自身的经验,对大型商业综合体空调冷热源的选择进行了分析比较,期望能为设计人员在以后的工作中提供一些参考。
1、大型商业综合体建筑空调的负荷特点及冷热源的选择把握1.1、大型商业综合体建筑空调的负荷特点大型商业综合体建筑内的空调负荷有着自身的特点,与其它建筑的空调负荷存在这一些不同:(1)人流量对空调符合的影响较大。
大型商业综合体的人流密度十分不稳定,高峰时间段与低谷时间段的人员密度相差很大,这造成了人员负荷的不稳定。
(2)围护结构的传热量一般比较小。
从安全方面考虑,大型商业综合体的主要区域一般采用封闭形建筑结构,这种结构与其它同体积的建筑相比减少了由窗户过热所引起的冷负荷。
1.2、大型商业综合体建筑空调冷热源的选择把握冷热源的设计方案向来是需要设计供冷、供热空调的建筑的首要难题,根据我国目前各个城市供气、供电、供热等情况的不同,大型商业综合体空调冷热源选择和把握可以有很多种的方案组合,那么如何选择最合理的冷热源组合方案,从而达到经济效益最优化,就是人们所关注的了,因此有这较好的前期方案论证就显得十分必要。
一般说来,冷热源的选择需要考虑的主要因素有以下几点:从经济因素方面考虑,选择空调的冷热源设备时,应当从对设备的初投资和安装后运行时的费用两方面进行综合考虑,选择最优方案;从技术因素方面考虑,选择空调的冷热源设备时,一定要考虑到环保节能性,噪声振动性,结构紧凑性,设备运行的可靠性以及安装维修的方便性等,选择最合适的设备。
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空调冷热源的比较与设备的选择
空调冷热源种类很广,不同种冷热源具备不同的性质,在选择和运用时要根据不同的情况,选择不同的热源,在选择热源时要综合各方面的因素,选择最佳的的冷热源。
标签:空调;冷热源;优点;缺点;选择
1 冷热源类型
1.1 冷(热)水机组
电动压缩式冷(热)水机组:(1)往复式;(2)蜗旋式;(3)螺杆式;(4)离心式。
溴化锂吸收式冷(热)水机组:(1)蒸汽型冷水机组;(2)热水型冷水机组;(3)直燃型冷(热)水机组。
1.2 热源
电力:(1)电热炉;(2)热泵。
燃气、燃油、燃煤等矿物原料;可再生能源:如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。
1.3 热泵
从室外环境介质吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
2 各种冷热源优缺点
2.1 “冷水机组”加“换热器”
夏季用冷水机组制冷,冬季用锅炉烧热水供暖,也可以由热电厂或集中供热站供应蒸汽,经换热器转换成60℃热水,供空调机组。
优点:(1)初投资为各种系统最低的(房间空调器除外),供电总容量比水源热泵、多联机少。
(2)运行费比蒸汽溴化锂机低。
(3)主机寿命最长,按美国ASHRAE标准为23年。
(4)由于制冷机和水泵以及冬季换热器全部集中在一个机房内,因此维保方便。
缺点:(1)系统庞大,不便于分户计量、分户控制和假日个别房间使用。
可以另配几套多联机,保证加班多的房间使用,也可以采用多机头冷水机组或大小搭配,以满足低负荷的需求。
(2)机房空间大,管道占空间多。
(3)冷却塔有一定噪声,放裙房顶上时必须妥善处理。
冷却塔也有损美观。
2.2 空气源热泵
冬季从室外空气中吸热并向室内放热,夏季则放热给室外空气。
优点:(1)冬夏共用,设备利用率高,不需另设锅炉房。
(2)节水节能。
由于不用冷却塔,节水。
由于空气源热泵的能效比达3左右,因而与电采暖相比,只消耗1/3的电能。
(3)结构紧凑,省去冷却塔、冷却水系统,节省投资与空间,避免军团菌的危害和冷却水处理的麻烦。
(4)安装在室外,不占机房面积,节省土建投资。
(5)模块组装,多机头,易于分区运行与控制。
缺点:(1)噪声大,影响周围建筑。
(2)对冬季室外相对湿度较高的地区,盘管结霜较频繁,除霜间隔时间热泵停止供热,影响供暖效果,冬季供暖不易保证。
(3)主机可靠性不如冷水机组,过去在冬季运行时经常有烧机现象。
(4)初投资与寿命不如冷水机组。
由于装在室外,日晒雨淋易于损坏,特别是江苏下雨天有l/3为酸雨,腐蚀严重,影响使用寿命。
2.3 “蒸汽溴化锂吸收式机组[3]”加“换热器”
夏季利用热电厂送来的蒸汽,通过溴化锂吸收式机组进行制冷,冬季通过换热器将蒸汽转换成60℃热水,供空调器使用。
也可直接用溴化锂机供暖。
优点:(1)可以减少环境污染,防止臭氧层破坏,减轻温室效应。
(2)合理使用能源,削减夏季电力高峰,不受缺电拉闸影响,还可减省电力贴费和减少变配电所投资。
(3)溴化锂机组在低压下运行,比较安全。
(4)除屏蔽泵外,没有其他运动部件,噪声为70-80dB(A),同时不必需防振基础,安装简单。
(5)制冷量可在20%~100%的范围内进行无级调节,有利于部分负荷时的运行调节。
(6)可以充分利用余热、废热等低位热能。
(7)必要时可以安装在屋顶或室外,节省机房面积。
缺点:(1)与电动机组相比,溴化锂吸收式机组节电不节能,热力系数低,一次能耗蒸汽型为电动冷水机组的2倍。
(2)与离心式、螺杆式制冷机相比,占地面积大,机房高度高,设备重量大。
(3)排热量大,冷却塔和冷却水系统容量大。
(4)机组气密性要求很高,只要逸入少量空气就会破坏真空度,导致机组性能大幅下降。
但近几年我国几家大厂的产品已基本解决了这个问题。
(5)溴化锂水溶液对碳钢的耐蚀性较强,因此做好钢板防腐蚀的处理和提高缓蚀剂性能是十分重要的。
2.4 “冰蓄冷空调系统[4]”加“换热器”
建筑物空调时(电网高峰)所需冷量的全部或者一部分在非使用空调时间(电网低谷)制备好,将其能量蓄存起来供空调时使用。
优点:(1)平衡电网峰谷负荷,减缓电厂和供配电设施的建设。
(2)制冷主机容量减少,减少空调系统电力增容费和供配电设施费。
(3)利用电网峰谷荷电力差价,降低空调运行费用。
(4)冷冻水温度可降到l~4℃,可实现大温差、低
温送风空调,节省水、风输送系统的投资和能耗。
(5)相对湿度较低,空调品质提高。
缺点:(1)一次性投资比常现空调大20~40%。
(2)蓄冰装置要占用较大的空间。
(3)制冷蓄冰时主机效率比在空调工况下运行低。
(4)设计、施工、调试和运行相对比较复杂。
2.5 多联机空调系统
多联机为制冷剂流量可变系统,室内机、室外机、制冷剂配管和控制装置组成。
一台室外机可以配置不同规格、不同容量的室内外l-16台。
通过控制涡旋式压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷热负荷要求,是一种可以根据室内负荷大小自动调系统容量的节能、高效的空调方式。
目前有变频技术和数码涡旋技术两种。
优点:(1)制冷剂管传递冷(热)量为205kJ/kg,几乎是水的10倍和空气的20倍,因此管道细,容易布置。
(2)便于分户控制与分户计量,各用户自己管理,互不干扰,方便,省能省钱。
(3)省去传统中央空调庞大机房。
地下室可用于停车场,层高也可降低。
(4)随房屋使用先后,可分批分期安装,节省传统中央空调的投资。
缺点:(1)比传统中央空调系统,初投资高一些。
(2)寿命只有中央空调的一半。
(3)冬季供暖量不足。
由于结霜除霜,部分时间停止供热。
双大热泵的能效比低。
(4)制冷剂管道多、长且接头多,施工不严格时易造成泄漏,难检修。
(5)直接蒸当室内机,夏季送风温度低,易感冒。
气流均匀性差。
舒适性不如中央空调。
室内控温不理想,有可能波动±2℃以上。