地源热泵与其他空调系统详细比较
地源热泵和空气能热泵空调的差异化对比

地源热泵和空气能热泵空调的差异化对比
地源热泵和空气能热泵空调都属于节能环保的一种空调系统,这也让很多的用户在选择的时候陷入纠结,不知道选择哪个好,今天我们就来看一下这两者之间的区别到底是有哪些呢?
地源热泵和空气能热泵的差异对比:众所周知地源热泵和空气能热泵都是利用先进的热泵技术进行能量转化的系统,但是他们的转化方式是不一样的,地源热泵是利用土壤中的热量进行能量转化,而空气能热泵则是利用空气中的能量进行转换。
地源热泵相比较于空气能热泵更加的节能,但是需要打井,而且初期的成本会比较高,但是长期应用下来使用的电能会慢慢的弥补初期的成本,比较适合学校和别墅等地方。
空气能热泵不需要打井,只需要有空气就可以了,占地面积也是比较小,可以安装在任何地方,更加的适合高层建筑。
地源热泵由于使用的是土壤中的温度,而土壤中的温度一年四季都呈现恒温状态,所以造就了地源热泵温度稳定的趋势,无论是地源热泵还是空气能热泵空调都是节能环保的代表,都各有自己的优势,所以说用户只需要根据自己的实际情况选择适合自己的就可以了。
地源热泵系统与传统中央空调系统的经济性比较分析

地源热泵系统与传统中央空调系统的经济性比较分析摘要:近些年来,能源短缺问题不断出现,已经成为制约经济社会发展的一个瓶颈,建筑作为耗能大户,能耗占全社会能耗的25%左右,其中供热采暖能耗约占一半。
如果采用节能环保的暖通空调新技术是行业发展的必然趋势,本文就地源热泵与传统中央空调的能耗和经济性进行了相关对比分析。
关键词:地源热泵;中央空调;能耗;经济性;对比;分析引言随着全世界范围内的能源短缺和环境污染,人类的生存和发展已经开始被严重威胁。
在20世纪,发生了两次世界范围内的石油危机,同时,长期使用化石煤炭等一次能源给人类的生存环境带来了严重威胁,越来越多的环境污染问题暴露在眼前,这使得人们开始将大量的注意力和研究转移到可以替代化石能源的各种可再生能源方面。
本文主要就地源热泵系统与传统中央空调系统的经济性进行了相关对比,力求证明地源热泵系统的优越性。
1 地源热泵的技术原理及其特点介绍地源热泵在国内学术界有被称之为地热泵。
地热泵空调核心结构为“热泵”可制冷也可供热。
在进行供暖工作时,通过对地热吸收排放给向用户;再进行制冷工作时,对用户室内进行热量吸取再排放给向地下。
1. 1技术原理主要介绍埋管式地源热泵空调系统技术,其应用原理为凭借较少的电力,促使压缩机驱动随后进行制冷循环,根据土壤温度具有相对稳定的特性,将闭环管线系统深埋进土壤并通过其实现热交换,天气热时将热量释放至向地下,天气寒冷时吸取地下热量,通过对供热特殊的地下低位热量完成制冷或供热。
埋管式地源热泵空调系统技术正是将单、双U型竖直埋管深埋地下、并和水平连管或盘管等各式换热器相连组成闭合式的水环路运转体系,直接取热于常问土或向直接排热于常问土内。
在施工过程时,从地面开始钻孔,以预定深度为标准进行下钻孔,在孔中放入已完成预制的换热管,接下来将不同材料回填至孔中,对于换热管已成型的换热器进行深埋,此时回填料作为导热介质连接换热管与大地,明显提升了换热管导热性。
地源热泵与制冷系统比较

系统较小,铜管内流的制冷剂,不会出现冷热分布不均的情况。
系统庞大,容易出现水力的不平衡,往往会出现近端效果好,末端没有效果的情况。
在设计操作灵活性方面,氟系统远优于水系统。
5、占地面积
氟系统—制冷剂系统
地源热泵系统——水系统
不需要专用机房,放置在屋顶或室外空闲位置,不占用建筑的优先使用面积。现在寸土寸金的建筑里面,无形中减少了投资费用。
制冷/热速度较慢。
采用双感温控制,室外机采用双速风机,室内温度维持在±0.5 ℃,舒适。
水机运转一般室内维持在±2 ℃,舒适度方面不如氟机。
在制冷/热速度,温度调节方面,氟系统优于水系统。
包括室内外机、冷却水系统、冷冻水系统,电气安装和其他辅助设备、机方等部分; (水箱、水处理仪、水泵、过滤器、阀门、水流开关等)。
制冷剂配管因采用管径很小的铜管,安装极为方便,没有机房的安装。
采用较粗的钢管或者PPR管,工程量大,安装专业性极强,需要经过专门的培训后方能安装。
机组运行时,由于管径很小,流过的制冷剂量也很小,采用吊顶时对建筑的影响较小。
在部分负荷时,运转效率高于地源热泵。
在满负荷时,由于外界环境稳定,运行效率高。
由于地源热泵调节能力差,但是由于室外环境稳定,因此部分负荷运行多时氟系统占优。
4、设计操作灵活性
氟系统—制冷剂系统
地源热泵系统——水系统
可以实现自动控制、智能化管理,不用专人管理,启动方便快捷,制冷迅速,能满足短时需要大量冷量的要求。
系统庞大,各种附属设备较多,因此造成系统复杂,故障率较高,假如其中任何一种设备出现故障,将影响到整栋大楼的运行。
由于氟系统的智能化程度很高,出现故障时,均能在线控器面板上显示出来故障代码,这样使维修更为方便。
为什么说地源热泵空调比普通空调要节能?

为什么说地源热泵空调比普通空调要节能?
地源热泵空调的冷热源温度一年四季相对稳定,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30-50%,因此要节能和节省运行费用40%左右。
虽然安装时成本较高,但对于购房者来说,使用地源热泵系统还是比较实惠的,并且该系统可以分户按照流量来计费。
而对于使用地源热泵技术的建筑来说,如果用户家里都有一个通风口,可以由住户自己控制开关,地源热泵系统的流量费每小时也只相当于电费的60%左右,就相当于节省了空调电费的40%。
而且对住户来说,地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性也使得地源热泵比传统空调系统更加舒适。
地源热泵空调系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。
因此,安装地源热泵系统,选择一家专业的地源热泵公司zui为关键。
沃富新能源拥有专业的技术力量,施工队的每个成员都是从事地暖施工工作多年,十几年来的细心施工和服务,得到广大用户的满意。
也在地源热泵系统行业也是具有很高的威望,成为了胶东地源热泵行业中的典范。
地源热泵与传统中央空调对比:运行费用分析

空调系统: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)热水锅炉、水冷机组+电热锅炉性能及造价对比分析一、什么是地源热泵我们先来简单的认识一下什么是地源热泵,地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。
地源热泵通常是指能转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方。
通常热泵都是用来做为空调制冷或者采暖用的。
地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环。
二、优势比较:地源热泵中央空调和传统中央空调相比,最大的特点就在于它的节能性,这也是很多用户不顾高额初投资选择地源热泵中央空调的原因,地源热泵除了节能外,还有很多的优点,我们可以通过与传统中央空调的对比来分析地源热泵到底具有哪些优势,为什么如此深受用户青睐。
地源热泵中央空调与传统中央空调对比:环境保护从土壤源热泵的整个运行原理来看,土壤源热泵系统实际是真正意义的绿色环保空调,不管是冬季还是夏季的运行,都不会对建筑外大气环境造成不良影响。
而普通中央空调系统,将废热气或水蒸气排向室外环境,无一例外的都对环境造成了极大的污染。
以地球表面浅层地热资源作为冷热源,利用清洁的、近乎无限可再生的能源,符合可持续发展的战略要求。
地源热泵中央空调与传统中央空调对比:运行效率对于普通中央空调系统,不管是采用风冷热泵机组还是采用冷却塔的冷水机组,无一例外的要受外界天气条件的限制,即空调区越需要供冷或供热时,主机的供冷量或供热量就越不足,即运行效率下降,这在夏热冬冷地区的使用就受到了影响。
而土壤源热泵机组与外界的换热是通过大地,而大地的温度很稳定,不受外界空气的变化而影响运行效率,因此,土壤源热泵的运行效率是最高的。
地源热泵中央空调与传统中央空调对比:经济方面地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提供生活热水于一体。
地源热泵空调和空气源热泵空调的节能对比

地源热泵空调和空气源热泵空调的节能对比地源热泵和空气源热泵都是能量的搬运工,但是在能量的转化上还存在着不同。
地源热泵是利用可再生能源,而空气源热泵是通过空气源热泵技术将能量的转化。
通过对比我们可以看出二者之间的到底有何不同。
空气源热泵:简单地说,空气源热泵就是利用少量的电能,对室外空气进行加工,把符合我们所需求的舒适温度输送到室内来,在这个过程中,空气源热泵消耗了电能作了两次功,即是使室外空气温度达到需求温度,升温或降温,这是对室外空气作功,另一个是在冷、热能量运输至房间,这是对搬运作功。
空气源热泵受外界自然因素的影响,当室外环境温度很高时,很难把室内热空气排出,房间内的制冷效果差,当冬季室外温度很低时,制热又会有结霜现象。
所以自然因素对空气源热泵有很大的影响。
地源热泵:地源热泵则是利用可再生能源,通过地下土壤,耗用小部分电能,与土壤中所蕴含的能量进行转换,经过换热器和载体输送到室内,冬季起到供暖作用。
而到了夏季,再把室内的热量通过机组在传输到地下,起到制冷作用。
在这个过程中,地源热泵只对搬运作功,这就是地源热泵空调比空气源热泵空调节能的原因,对比空气源热泵可节能40-60%。
地源热泵空调系统在地下工作,完全不受外界自然条件的约束,而且运行稳定,一机多用,低碳环保。
1912年,地源热泵技术在瑞士被提出,至今已有百年历史。
1946年,美国第一台地源热泵系统在俄勒冈州的波特兰市中心区安装成功,从此地源热泵开始在美国发展起来。
清华大学博士方肇洪教授在2000年赴美国俄克拉荷马州立大学(OSU)专门研究地源热泵技术,并把这项技术带回国内应用于工程实践。
美国多年来的统计资料显示,地源热泵的运行费用(采暖)比耗电空调节约35%~50%,比燃油、燃煤锅炉运行费用节约40%~60%。
大修是指是预防性定期维护保养服务之一.大修涉及对有异常现象的设备部分进行拆卸和检修.检测空调设备的损耗情况,并提供改进方案,并及时更换原厂配件。
地源热泵空调运行与传统空调谁更省钱

地源热泵空调运行与传统空调谁更省钱技术方面(1)传统的空调系统不论是水冷还是风冷,由于它的换热器必须置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于地下,且远离主建筑物,故不会对其造型产生影响。
(2)普通空调对环境的影响是很严重的,它不仅对臭氧层造成严重的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还由于夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅周围的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用大地的蓄热能力,把夏季多余的排入大地的热能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以达到冬夏两季室内的采暖与制冷。
同时该装置的运行几乎没有排放物和废弃物,所以不仅对大气没有影响,还能使大地不至于过冷和过热。
(3)风冷换热器与水冷换热器的换热环境均为大气,故不可避免地受到环境条件变化的影响,会明显降低换热效率;而地源热泵换热器是和大地换热,换热对象是1m以下的地层,其初始温度大约等于年平均温度,基本不受外界环境的影响。
这种温度特性使地源热泵比传统空调运行效率要高40%~60%。
经济方面(1)影响地源热泵使用经济性的因素很多,如国家能源政策、环保政策、电与燃料价格、建筑环境、使用者和气候条件等。
根据我国目前的现状,由于这些方面的因素而导致的运行费还有待进一步研究,难以获得准确的结论,但是可以借鉴美国等发达国家的经验,世界环境保护组织在一份有关空调未来的报告中得出结论:设计安装良好的地源热泵,可以节约30%~40%甚至更高的供热制冷空调的综合运行费用。
(2)由于技术方面的优势,可以节省运行费用40%~60%。
(3)地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提供生活热水于一身。
—套热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,从而也增加了经济性。
由此可得出结论:地源热泵系统虽然由于室外部分比较复杂,初次投资高于普通空调系统,但普通空调的运行费用远高于地源热泵系统,—般州年时间就可以将增加的初次投资回收。
地源热泵与其他空调系统的比较

水源热泵与其他空调系统的比较一、几种空调方式运行原理及特点1、溴化锂吸收式冷热水机组溴化锂吸收式冷热水机组是以溴化锂为吸收剂,以水为制冷剂,通过水在低压下蒸发吸热而进行制冷的。
常见的溴化锂吸收式制冷机有:单效、双效和直燃式三种。
单效溴化锂吸收式制冷机的主要部件有发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器以及热交换器、屏蔽泵等。
双效吸收式制冷机有高压和低压两个发生器,其他则基本上和单效溴化锂吸收式制冷机组一样。
直燃式冷热水机组实际上是双效吸收式制冷机的另一种形式,其高压发生器的热源不是用高压蒸汽而是用燃气直接燃烧加热,高压发生器实际上是一个火管锅炉,用燃气直接加热溴化锂稀溶液,而产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源用。
溴化锂吸收式冷热水机组特点:(1)制冷剂为水,而水是在高真空的情况下蒸发,其真空度是靠溴化锂溶液不断吸收蒸发的水分而保持的。
(2)冷水温度必须高于零度,为了运行的安全,冷水出口温度不宜低于3~5℃。
发生器通过加热溴化锂稀溶液,使该溶液得到浓缩后又回到吸收器使用,故溴化锂吸收式制冷必须具备热源。
一般宜用在有廉价的燃料、热源和废热的场合。
(3)冷却水用量比压缩式制冷机大。
(4)除冷剂和溶液循环泵外,基本上无运转部件,所以运行平稳,振动和噪声小。
(5)设备体积大,耗用金属多,故设备价格偏高,设备的工艺要求极严,维护保养要求较高。
(6)溴化锂溶液对于金属,特别是黑色金属,在接触空气的情况下具有强烈的腐蚀性,故一定要保证设备的良好密封性能,并对腐蚀问题给予特别的重视,一般在溴化锂溶液中添加铬酸锂和氢氧化锂作为缓蚀剂。
(7)溴化锂吸收式空调主机寿命较短,约为10年。
(8)溴化锂吸收式空调系统需设空调机房,且其面积较大;冷却塔占用屋面面积,油罐占地。
(9)有水资源消耗,约为冷却水循环水量的2%~5%。
(10)驱动能源为油或气,有燃烧污染,有一定噪音。
2、空气源热泵(风冷热泵)机组空气源热泵也就是利用空气作冷热源的热泵,在供热工况下将室外空气作为低温热源,从室外空气中吸收热量,经热泵提高温度送入室内供暖。
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设计灵活性
模块化涡旋机组设计灵活,互备性高,可分期投资,逐批安装。
较难实现备用机用途,否则投资过大。
螺杆与离心机组做备用机设计时,投资较大。
螺杆机组做备用机设计时,投资较大。
主机互备性强,可分期投资,逐批安装。
扩容方便
模块化涡旋机组可分空调区域设计使用,以满足各区域空调独立制冷或制热需求。
制冷、制热
制冷、制热
能效水平
水源热泵能效比:制冷5~7,制热3.8~4.7,节能产品
性能系数:制冷1.1~1.3,供热0.9
制冷能效比4~6.5
能效比:制冷2.5~3.0,制热2.6~3.2
能效比:制冷2.6~3.2,制热2.8~3.4
能效比:制冷2.6~3.4,制热2.8~3.5
地源热泵能效比:制冷4~6,制热3.5~4.5,节能产品
空气源热泵机组运行工况较恶劣,同时因价位低造成设计可靠性不到位且配件品质不好,因而易发生故障
模块化机组互备性强,某单元模块一旦发生故障可隔离处理,从而不影响整个空调系统的正常运行。
机组互备性差,一旦主机故障即无法正常使用
大冷量螺杆或离心机组互备性不高,一旦故障可能影响使用
螺杆机组互备性不高,一旦故障可能影响使用
冬天制热需频繁除霜,而且随外环温度降低,制热能力在衰减,同时系统需定期进行回油制冷循环,导致制热效果差
冬天制热需频繁除霜,而且随外环温度降低,制热能力在衰减,总体制热效果不好,需配辅助电加热
可提供生活热水
无法提供生活热水
无法提供生活热水
使用寿命
机组使用寿命20~25年,地埋PE管可使用50年
机组使用寿命平均10年
运行费用:夏季22.5元/m^2,冬季,燃气型24.5元/m^2,燃油型43元/m^2,电锅炉50元/m^2
运行费用:夏季28.5元/m^2,冬季23元/m^2
运行费用:夏季28元/m^2,冬季23元/m^2
运行费用:夏季40元/m^2,冬季38元/m^2
安全可靠性
运行非常平稳,使用安全
溴化锂溶液无毒但对碳钢具腐蚀性。制冷机本体真空运行,无高压爆炸危险,但燃料存贮使用存安全风险。
室内机款式多,能与建筑装修密切协调
室内机款式多,能与建筑装修密切协调
室内机与居室装潢难协调,无法呈现豪华、明快之效果。
主机紧凑,可灵活布置,且对场地要求低,机房设计简单易与建筑匹配,可节省机房投资。
主机个大体重,机房面积大且高度高;使用燃油燃气需要专门贮存场所及配置安保设施;同时冷却塔需较大就位空间,以上设计均会影响建筑总体布局,投资高。
各区域空调不能独立制冷或采暖
各区域空调不能独立制冷或采暖
可实现不同区域独立制冷或制热
较容易实现不同区域独立制冷或制热
制冷与制热随意使用
最适宜场合
水源热泵需要水源丰富且允许打井地区。地源热泵需土壤地质适宜打孔且面积足够布管的场所。
适用一次能源充足且价格适中、电力紧张地区
一次能源价格适中或享受峰谷电差价的地区
需要制冷工与锅炉工专职管理
需要制冷工专人管理。
需要专人管理。
无需专人操作。
机组运行可靠,日常很少问题发生,制冷系统维保工作量相当少,而且均在机房维护作业便利。
溴化锂溶液易泄漏,需适时补充损耗。机组运行气密性要求高,需每时监控。
制冷机组运行较可靠,日常维护保养作业量小。
主机易发生故障,因在室外作业处理时不方便,特别是大修时相当麻烦。
主机运行安全,但锅炉安全风险性高。
运行一般安全
运行安全,因系统冷媒充注量大需防泄漏伤人。
运行安全
全年工况稳定,运行相当可靠,故障率极低。
机组运行可靠,但因腐蚀溴化锂溶液易泄漏,影响机组运行。
主机运行较可靠。
空气源热泵机组运行工况较恶劣,可靠性不好,故障率高
空气源热泵机组运行工况较恶劣,同时机组为并联系统长配管设计,压缩机经常因缺油损坏,可靠性差,使用两三年后故障率很高
水源热泵初投资300~350元/m^2,地源热泵初投资:380~450元/m^2
初投资250~300元/m^2
初投资280~330元/m^2
初投资280~350元/m^2
初投资250~350元/m^2
初投资200~250元/m^2
水/地源热泵运行费用:夏季19元/m^2,冬季16元/m^2
运行费用:夏季23.5元/m^2,冬季24元/m^2,(以天然气2.4元/Nm³计算,燃油型其费用则贵1.5倍以上)
适合空气源热泵宜用地区,如长江以南各省
适合空气源热泵宜用地区,如长江以南各省
适合空气源热泵宜用地区,如长江以南各省
较适用建筑面积2万平米以下空调场所。对大型建筑也可分区域规划使用。
适合超大型空调场所
对可布置机房与锅炉房且方便安装冷却塔的建筑一般都能适用。
适用当地一次能源短缺、无法配置机房的建筑场所
适合5000㎡以下的办公、公寓、酒店、学校等中央空调档次不高的场合
空调系统可操作性
操作使用简单,实现中央空调智能群控功能时需选配。
需专业人员操作使用,实现中央空调智能群控功能时需选配,费用高。
需专业人员操作使用,可实现中央空调智能群控功能,一般需选配。
操作简单,可实现中央空调智能群控功能,一般需选配。
需专人管理使用,机组集成智能群控系统,可实现单机控制、区域或集中控制,操作方便。
冷媒系统易出故障,如泄漏、压缩机损坏,因是并联系统,处理难度相当大。
基本无需日常保养,但机组易出故障,使用周期内的维护费比较高。
主要保养是需定期对水系统换热器及管路进行清洗。
需定期对水系统换热器、管路、冷却塔进行清洗。
需定期对水系统换热器、管路、冷却塔、锅炉进行清洗。
日常保养量不大,主要需定期对水系统换热器及管路进行清洗。
空调效果受户外环温影响大,而且送风温差大(如制冷机组出风温度很低,8~12℃),不舒适,易得空调病
空调效果受户外环温影响大,而且送风温差大(如制冷送风8~12℃),不舒适,易得空调病
可提供满意的生活热水
可提供满意的生活热水
可提供满意的生活热水
冬天制热需频繁除霜,而且随外环温度降低,制热能力在衰减,总体制热效果不好
螺杆机组能量在25%~100%连续可调,但在低负荷下运行不可靠且不节能
机组能力在10%~100%连续可调,但在低负荷下为确保系统回油正常,必须牺牲性能换取可靠性,所以无法实现经济运行。
变容量机组能力可在10%~100%连续可调,可实现部分负荷下经济运行
经济性,运用费用按夏季120天,冬季100天计算
热水锅炉效率:电0.95,燃气0.8,燃油0.8
系统能量可调性
应用模块化涡旋机组可将空调负荷精细化处理,机组最小能级输出可低于5%,保证部分负荷运行高效且可靠。
能量在10%~100%连续可调,但在较小部分负荷运行时无法满足节能性。
螺杆机组能量在25%~100%连续可调,离心机组30%~100%连续可调,但在低负荷下运行二者均不可靠且不节能
主机房一般需隔音减震,另需专设锅炉房及配置安保设施;同时冷却塔需较大就位空间,以上设计均会影响建筑总体布局,投资高。
主机楼顶安装,屋面荷载对建筑结构设计有影响;同时,楼顶露天安装会影响楼宇美观。
主机楼顶安装,屋面荷载对建筑结构设计有影响;同时,楼顶露天安装会影响楼宇美观。
室外机安装非常简便,外机在建筑物立墙面安装,影响建筑物美观
地源/水源热泵与其它空调系统综合比较
比较项目
水源/地源热泵机组
溴化锂直燃吸收式机组
冷水机组+热水锅炉
普通风冷热泵机组
变容量多联机组
普通家用空调
系统类型
电力驱动,蒸气压缩式循环,使用地下水、地表水、土壤为冷热源的冷热水机组
热力驱动,吸收式,制冷与采暖兼用机组
电力驱动,蒸气压缩式水冷冷水机组。采暖使用热水锅炉
电力驱动,蒸气压缩式风冷冷热水机组。
电力驱动,蒸气压缩式循环,可直接提供处理空气的,多台室外机组并联成单一制冷循环系统的热泵机组。用于中央空调场合,技术风险较大。
电力驱动,蒸气压缩式循环,可直接提供处理空气的热泵机组
支持功能
制冷、制热、生活热水
制冷、制热、生活热水
制冷、制热、生活热水
制冷、制热、生活热水
主机排风会使周边围环境产生热岛效应
主机排风会使周边围环境产生热岛效应
主机在建筑外墙安装时,存坠落风险
水源热泵需要保证回灌水的质量数量以保护地下水资源。
主机噪声50~85dB(A),对周围环境可能影响,冷却塔会产生噪声污染。
螺杆离心机组噪声75~90dB(A),机房需隔音处理;冷却塔对周边会产生噪声污染。
使用初期主机维保工作量较小,但在使用三年后,因室内为直膨式且系统为并联,空调维保工作量快速增长,且点多面广,维保费用相当高。
需定期补充冷媒。
环境影响性
地源热泵利用可再生地热能,无三废排放,属于环保产品。
油气燃烧排放物对大气有污染,溴化锂溶液对碳钢有腐蚀性,冷却塔开式冷却水系统其水体易产生菌团污染。
油气燃烧排放物对大气有污染,冷却塔开式冷却水系统其水体易产生菌团污染。
主机噪声70~85dB(A),对周边会产生噪声污染
主机噪声65~80dB(A),对周边会产生噪声污染
主机噪声40~60dB(A),对周边环境影响小。
主机运行宁静,噪声50~65dB(A),对周围环境无影响。
空调系统建筑装修协调性
室内机款式多,能与建筑装修密协调
室内机款式多,能与建筑装修密切协调
室内机款式多,能与建筑装修密切协调
主机互备性强,主机故障一般可隔离处理,但因冷媒系统并联,对整个空调系统运行会产生不利影响。
单机故障即影响使用
舒适性
因运行平衡,水温相当稳定,因而空调效果很舒适