浅析地源热泵适用性
地源热泵系统的优势与应用

地源热泵系统的优势与应用摘要:从降低运行费用、节省能源、减少排放CO2排放量来看,地源热泵技术都是一个不错的选择。
因为地源热泵系统以大地作为低位冷热源(载体), 冬季利用埋入地下的管道环路(地下换热器)从土壤中吸取热能,通过热泵系统实现向建筑物的供暖;夏季从建筑中吸取热量,通过埋入地下的管道环路将热量释放到土壤中,实现向建筑的供冷。
冬夏两用,省却冷却塔、锅炉、烟气排放系统的投资节能20%~40%以上,运行费用节省20%~40%以上。
完全采用电能作为动力,避免了向大气排放烟尘和有害气体,是获得可再生能源和维护生态平衡的有效途径。
地源热泵系统有着环保高效的诸多优点,因此应用前景非常广阔。
关键词:地源热泵空调系统;节能;优势一、地源热泵系统的优势地源热泵作为一种非常重要的可再生能源,具有节能和环保的双重效益,国际上已经将地下蓄热技术和高效热泵同时列入21 世纪最有发展前途的新技术。
与其他能源利用技术相比地源热泵具有一下优势:1、高效节能,性价比高地源热泵是利用地表浅层地热资源作为冷热源,而地表浅层地热资源的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,是好的热泵冷热源。
地源热泵的制热制冷机组的性能系数为4.0-6.0,即用2KW的电能可产生4KW的热量或冷量,最高可达7.1。
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%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-60%。
2、一机多用,应用范围广地源热泵系统可供暖、制冷,还可供生活热水,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。
既节省了能源又节省了设备投资。
可广泛用于商场、宾馆、办公楼、体育馆、医院、住宅等建筑。
3、自动运行,无人值守技术先进的智能微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、运行模式等多项控制功能;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,自动化程度高,可无人值守。
暖通工程当中地源热泵技术的应用分析

暖通工程当中地源热泵技术的应用分析地源热泵技术是一种利用地下介质储存的热能来进行供暖与制冷的技术,它是暖通工程领域中的一种重要技术,已经在全球范围内得到广泛应用。
该技术能够有效地利用地球自然资源,降低能源消耗,减少对环境的影响,是一种环保节能的暖通设备。
地源热泵技术在暖通工程中的应用因地域、气候、负荷和成本等因素而有所不同,本文将对地源热泵技术在暖通工程中的应用进行分析,并探讨其发展前景。
一、地源热泵技术原理及特点地源热泵技术是利用地下介质温度恒定的特点,通过地热井、地埋管或地下水进行冷热交换,从而实现供冷和供热的一种技术。
其工作原理主要包括地热换热和地热能贮存两部分。
地热换热是通过地下埋管或地下水循环来完成的,地热能贮存则是将夏季多余的热量储存到地下,冬季再从地下提取热能供暖。
地源热泵技术具有以下几个特点:1、环保节能。
地源热泵技术利用地球自然资源进行能量交换,不会产生废气废水排放,避免了大气污染和水污染,是一种清洁、环保的能源利用方式。
据统计,地源热泵技术每年可以减少大量的二氧化碳排放,有效减少对环境的影响。
2、运行稳定可靠。
地下温度变化较小,地源热泵系统具有较高的运行稳定性和可靠性。
不受气候条件的限制,适用于不同地域和气候环境。
3、综合能效高。
地源热泵技术能够利用地下介质的恒定温度进行热能交换,能效较高,能够降低能源消耗,减少能源浪费。
4、寿命长。
地源热泵系统的地下部分寿命较长,维护成本低,一般可以使用20-30年以上。
1、地源热泵技术在住宅小区中的应用地源热泵技术适用于住宅小区的供暖与制冷系统。
在住宅小区中,地源热泵技术可以通过地埋管或地热井进行热能交换,为整个小区提供供暖与制冷。
通过系统的设计和优化,可以有效地调节室内温度,提高居民居住舒适度。
而且,地源热泵技术也可以与太阳能、风能等清洁能源相结合,形成多能互补系统,进一步提高能源利用效率。
商务建筑对空调和供暖的要求较高,地源热泵技术能够满足商务建筑的能源需求。
暖通工程当中地源热泵技术的应用分析

暖通工程当中地源热泵技术的应用分析地源热泵技术是常用的供暖技术的一种,从广义上讲地源热泵技术包括土壤源热泵和冷热源、是通过在土壤中埋管来提取冷热量。
夏天室内热量通过换热,通过制冷系统环路中蒸发器将室内热量传递到冷环路中,通过冷凝器与地面管道系统回路进行交换,最终释放到土壤中。
通过这种技术能够最大限度减少外界对土壤温度的影响,保证土壤常年处于稳定状态。
系统能够让制冷稳定运行,也提高了运行效率。
冬季来临地埋管吸收土壤热量,利用板换热量将热量转换到室内供热系统中,能够有效实现热源转换,利用效率也非常高。
1.地源热泵技术的应用优势1.1可以达到节能减排的作用地源热泵技术最大的特点是节能减排,应用中可以实现热量的转换,应用过程不会出现热量流失以及产生任何的资源浪费。
对于供暖技术来说实现了资源的节约。
另外,该种技术的应用热量都市来自于地表面的热量,从而有效的提升的室内温度,也不会对环境造成污染。
经过更深层次的分析,地源热泵技术的应用,可以有效的实现节能减排,也可以起到保护环境的作用。
1.2使用的成本比较低地源热泵书的应用,可以有效的降低维护成本。
在相同的环境下,建筑物运用了地源热泵技术后,可以节省很多供暖维护成本。
原因在于,地源热泵技术的耐用性非常强,设备内部的相关零件使用的寿命可以达到30年以上,地源热泵的寿命可以达到50年以上,所以说地源热泵技术的应用,降低了维护成本,对建筑行业的发展有一定的意义。
1.3环保长效性比较强地源热泵的应用,环保效应非常强,也是地源热泵应用的一个重要内容。
地源热泵的启动动力是电能,不用消耗其他资源,对环境也不会产生污染。
而且在使用过程中,都是通过冷热交换的形式实现长期有效利用,也是传统空调无法实现的一种方式。
2.地源热泵及时的常用方式2.1在家用系统中的应用地源热泵在家庭中的应用是很普遍的,但是应用的范围都是小户型的住宅或者单体别墅。
借助相关技术,可以实现对建筑物的冷热供应,从而大幅度的提升热源泵及时的运行有事。
地源热泵在浙江地区的适用性分析

地源热泵在浙江地区的适用性分析作者:佟娜娜王启善朱正勇林小微 2012年06月18日来源:热泵资讯字体:(大中小)点击:2869摘要:地源热泵是近几年业内人士十分关注的一项被称为节能环保、可再生能源利用技术,本文主要对地埋管地源热泵空调系统应用于夏热冬冷的浙江地区的适用性、成功案例以及应注意的一些技术问题进行分析和探讨。
关键词:地源热泵;节能;适用性;热平衡1. 引言地源热泵由于在系统设备中不需要燃烧原料,所以没有CO2、SO X、粉尘等污染物的排放,属绿色环保型空调系统。
尤其是在当今环境污染与能源危机成为人类面对并必须给予解决的社会背景下,以环保和节能为主要目标的绿色建筑及相应的供暖空调系统应运产生,而地源热泵技术正是满足这些要求的有代表性的低能耗新型空调系统。
2. 地源热泵技术简介地源热泵系统是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。
根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
其为典型的可再生能源利用技术,与常规的水冷式冷水机组加锅炉供冷供热方式相比,地源热泵系统夏季可减少向大气的排热量,减缓城市的“热岛”效应;冬季除使用少量电能以外,不使用一次化石能源,可减少污染物的排放和一次能源的长途运输成本。
工程运行实例表明,地源热泵空调系统可减少一次能源消耗40%~50%。
3. 国内外发展状况简介国外对地源热泵的研究较早,最早可以追溯到 1912年瑞士的一个专利。
而该技术的提出始于英美两国。
美国在1946年进行的12个地下盘管研究项目,这些系统测试了地下埋管的参数。
1954年美国人发明了世界上第一台地源热泵。
近十年来,地源热泵在欧美工业发达国家取得了快速发展,已成为一项成熟的应用技术。
到2000 年底,美国有超过40 万台地源热泵系统在家庭、学校和商业建筑中使用。
我国具有较好的热泵科研成果与应用基础,早在 20世纪50年代天津大学开展了热泵的研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵机组。
试析地源热泵技术的运用

试析地源热泵技术的运用前言暖通空调是一项相对成熟且被各国广泛使用的技术,它优点在于为人们营造了温暖舒适的室内环境。
但同时存在许多问题。
最突出的是能耗问题,西方发达国家暖通空调的能耗至少占系统整体能耗总量的50%,造成极大程度的能源浪费和管理成本的提升。
另外,暖通空调系统供热时产生的燃烧废气、有害气体等不可避免地与空气中CO2、氮的氧化物发生反应,形成温室效应、酸雨、臭氧层空洞等环境问题。
为了解决这一难题,将新型能源引进暖通空调的应用中是一条十分适宜的捷径,最好的选择之一就是地热能。
相比于潮汐能、风能、太阳能等能源,地热能可以更好的研发利用,地源热泵技术就是地热能最集中的体现之一。
一、地源热泵系统的基本特点分析首先,地源热泵系统有着极好的清洁性:地源热泵技术的工作原理不是传统意义上的燃烧技术,它是以电力为能量输出来源,同时辅以高科技信息技术和探测技术,最大程度减轻了系统运行过程对自然环境的影响。
另外,地源热泵技术不使用冷却塔和相应的外挂机装备,也降低了供热、供冷过程中的排放过程对环境的污染。
其次,地源热泵系统有着极高的经济性:地源热泵系统冷却系统冷凝温度较低,从而使得冷却效果高于一般意义上的风冷式制冷系统以及冷却塔式制冷系统,这在很大程度上使得机组运行效率得到了稳定的提升。
实践数据证实:地源热泵系统下供热、制冷空调的运行费用能够降低30%-40%左右。
更为关键的一点在于:同常规意义上的锅炉、电能或者是燃料供热系统相比,地源热泵系统对于电能资源的节约是极为显著的。
与之相对应的经济性优势同样极为突出。
再次,地源热泵系统有着良好的能效性:在现阶段的技术条件作用之下,地源热泵系统运行机组对于土壤以及水体的应用,在冬季气候状态下的温度指标基本能够维持在12℃-22℃范围之内。
该温度数值明显高于常规状态下的环境空气温度数值。
在此过程当中,可显著提高热泵循环状态下的蒸发温度,而这对于提高地源热泵系统的能效比而言是至关重要的。
暖通工程当中地源热泵技术的应用分析

暖通工程当中地源热泵技术的应用分析
地源热泵技术是一种集采暖、制冷和热水供应于一体的新型能源利用方式。
它以地下水、土壤、岩石等地源为热源,通过热泵系统将低温热能提取升温后用于供热、供冷及热水的生产。
下面将从以下几个方面来分析地源热泵技术在暖通工程中的应用。
首先,地源热泵技术优势明显。
与其他传统供暖方式相比,地源热泵具有以下明显优势:(1)地源热泵系统热效率高,能源利用率高达300%以上,不仅能够取代传统电热器,而且比传统锅炉和空调以最小的能量消耗提供更多的热能;(2)无须燃料储备,消除了安全隐患和污染风险;(3)运行稳定可靠,维护保养成本低。
其次,地源热泵技术应用范围广。
由于它的热源是地下的地热,因此,不受气温、天气等自然因素的影响,因此可以在任何地方使用,无论是湖北的高温多雨气候还是黑龙江的严寒冰雪气候都可以使用地源热泵技术进行供暖。
再次,地源热泵技术在环保方面具有巨大优势。
建筑能耗占全球总能耗的40%,而地源热泵技术作为全球新型能源利用方式之一,符合新时代环保、清洁环保的要求。
同时,地源热泵技术的使用能够大大减少二氧化碳和硫化物排放,降低大气污染。
最后,地源热泵技术在使用寿命方面表现优异。
地源热泵技术由于采用的是闭路循环系统,无磨损、无涡流、无机械损耗,因此使用寿命大于20年,经济效益突出。
综上所述,地源热泵技术在暖通工程中的应用具有明显的优势和巨大的潜力,它将在新的能源领域确立自己的地位,并为环保事业做出应有的贡献。
地源热泵的可行性分析

地源热泵的可行性分析地源热泵是一种以地热能为能源的热泵系统,利用地下土壤或岩石中的热能,通过压缩机和换热器来进行热能的传递。
与传统的采暖方式相比,地源热泵具有高效、环保、节能等优点。
因此,对于地源热泵的可行性进行分析非常重要。
首先,地源热泵的高效性是其可行性的重要基础之一。
地热能源具有较为稳定的温度,可以在较低的温度下提供足够的热能,有效地满足建筑物的供暖需求。
与传统的燃煤或燃气采暖系统相比,地源热泵的热效率较高,能够在不同的气候条件下保持稳定的工作效果。
其次,地源热泵具有较为环保的特点,符合当代环保意识的要求。
地源热泵系统只需要消耗少量的电能来驱动压缩机,而不需要消耗大量的燃料。
相比之下,燃煤或燃气采暖系统会产生大量的二氧化碳等有害气体,对环境造成较大的污染。
而地源热泵系统不会产生任何废气排放,对环境无污染,符合国家的环保政策。
此外,地源热泵系统具有较高的经济效益。
尽管地源热泵建设的初期投资较高,主要包括地埋管道的安装和建设初期的设备购置等费用,但长期来看,地源热泵系统的运行成本相对较低。
地下土壤中的热能是一种免费的能源,只需要少量的电能来驱动系统运行,因此相对于传统的采暖系统,地源热泵系统的运行成本较低。
根据实际的数据统计,地源热泵系统的运行成本可以比传统采暖系统降低20%至40%左右。
因此,地源热泵系统具有较高的经济效益,有助于节约能源和降低能源消耗成本。
最后,地源热泵的可行性还与地埋管道的布置和设计有关。
地埋管道是地源热泵系统中一个非常关键的部分,它直接影响到系统的热能收集效果。
为了提高地源热泵系统的效率和性能,需要合理设计和布置地埋管道,使其能够充分利用地下土壤中的热能,并且保证管道的密封和抗腐蚀性能。
综上所述,地源热泵具有高效、环保、节能和经济等诸多优点,因此对于建筑采暖系统的可行性分析,地源热泵系统是一种值得考虑和推广的新能源利用方式。
通过合理的设计和布置地埋管道,可以最大程度地提高地源热泵系统的热效率和性能,为建筑物提供舒适的室内环境,同时节约能源和降低能源消耗成本。
浅析地源热泵技术的应用及优越性

浅析地源热泵技术的应用及优越性摘要:文章阐述了地源热泵的基本原理,介绍它的应用、优越性及注意问题,使人们了解到其实际上就是利用地热能,以土壤、地下水、地表水等作为冬季热源和夏季冷源,通过热泵机组向建筑物提供热量和冷量的新型中央空调系统。
关键词:地源热泵;地源热泵原理;新型中央空调系统中图分类号:TU831 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)09-0029-02 伴随着温室效应和全球极端天气的频发,浅层地热能的开发利用作为一种有益于环境保护和可持续发展的冷热源形式,受到了广大公民的普遍关注,很多城市纷纷试点地源热泵项目,以求高效制冷或供暖。
地源热泵作为一种利用可再生能源的暖通空调新技术,是建筑节能领域国际上通用的高效节能技术,在我国已经有了一段时间的发展历史,但是大多数人对其了解的程度是有限的。
1 地源热泵原理地源热泵的作用是从低位热源中吸取能量,并把它传递给高位热源。
在这个过程中虽然消耗了一定的高品位能源,但是向高位热源供给的却是从低位热源中提取出的能量与高品位能源之和。
因此,热泵装置是一种节能装置。
其工作原理与制冷机相同,都是按照热机逆循环工作的,不同的是工作温度范围不同。
地源热泵具有高效节能的优点,由于地下冬暖夏凉,冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热及供应热水。
夏季制冷时,将大地作为排热场所,把室内的热量通过埋地盘管排入大地中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。
2 地源热泵的应用地源热泵机组按低位热源类型,分为水环热泵机组、地表水和地下水源热泵机组和地下环路式水源热泵机组(即土壤源热泵机组)。
地下水源热泵利用时需要充分了解地下水量、水温、水质,地下水类型,含水层岩性、分布、埋深及厚度,含水层的富水性和渗透性,地水下径流方向、速度、水力坡度、补给、排泄条件;地水水位动态变化。
地表水源热泵利用的是江、河、水库、湖体等水体。
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浅析地源热泵适用性
摘要:地源热泵是一种利用浅层地热资源的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。
冬季把地能中的热量取出来,供给室内采暖;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中。
关键词:
地源热泵天津地区适用性
一、地源热泵简介
众所周知地下2-3米以下的土壤、河水、地下水温度常年基本恒定,始终保持在13℃-26℃,地源热泵是充分利用了这一特点,把专用管道埋入地下深处或地表水(河、湖)等处,通过与地下土壤或河水等进行热量交换。
而传统中央空调利用空气进行热量交换,但空气的温度变化很大,夏季一般达到32℃-36℃,空调机组为了换热就要耗费更大的能量,相当于在低温的环境中提取冷量比在36℃的环境要容易的多,实际节能效果达30%-50%。
二、地源热泵系统分类及其优缺点
1、水平式地源热泵
通过水平埋置于地表面2-4米以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。
此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑,如别墅和小型单体楼。
优点:初投资较小,施工费用相对较低;缺点:占地面积较大。
2、垂直式地源热泵
通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。
此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。
优点:运行及维护费用低;占地面积较小;冬季无需辅助热源,不产生任何污染,节能效果明显;缺点:初投资费用稍高,施工难度较大
3、地表水式地源热泵
地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。
此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。
利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资最小。
但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。
优点:运行及维护费用低,无需占用土地,室外施工费用低,不产生任何污染;缺点:需临近较大面积水域,系统效率低于其他方式。
4、地下水式地源热泵
地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。
地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。
此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。
优点:运行及维护费用低,室外施工费用较低,冬季无需辅助热源,建筑周围环境影响小,不产生任何污染,换热效率高,节能效果明显;缺点:打井受政策限制,系统易受地下水源状况影响。
三、天津地区地源热泵适应性
天津地处温带地区,冬季供热负荷和夏季制冷负荷相差不大,容易平衡,不会导致地下积聚过多的热量和冷量。
缺点以及应该注意的问题:
1、天津地区地层条件复杂,咸水埋深较浅。
建设地埋管式土壤源热泵项目极易造成咸淡水串层,导致地下水污染,对打井工艺要求很高。
况且,国内的设备材质、生产工艺水平与国外尚有一定差距,在设计和施工时应注意这方面的问题。
2、土壤源热泵还存在着初投资大、施工困难、埋地换热器受土壤物性影响较大、连续运行时热泵的冷凝温度或蒸发温度受土壤温度的影响而发生波动及土壤导热系数小而导致埋地换热器的面积较大等不足之处。
3、大面积埋管的大型工程中往往导致地下换热器系统的实际换热能力与装机容量、建筑物排入土壤的瞬时冷/热负荷和积累量不匹配,使得地温逐年升高或者下降,系统的供热供冷能力因而逐年下降。
这在潜层地下水流速偏低的地区、埋管数量大的、冷热负荷差别大的项目中问题尤其突出。
另外,施工前期测试方法不正确,测得的原始地温与土壤层导热系数不准确,也是导致设计埋管长度不合理的重要原因之一。
四、土壤源热泵局限性
1、埋地换热器受土壤性能影响较大
土壤的热工性能、能量平衡、土壤中的传热与传湿对传热有较大影响,连续运行时热泵的冷凝温度和蒸发温度受土壤温度的变化发生波动,土壤导热系数较小,换热量较小。
已有的经验表明,其持续吸热速率一般为25W/㎡,所以当供热量一定时,换热盘管占地面积较大,埋管的敷设无论是水平开挖布置还是钻孔垂直安装,都会增加土建费用。
地源供暖技术对地能资源的收集,主要集中在100米以内的浅地层。
土壤换热器的性能在不同地质条件下差别较大。
理想的地
质条件是较高的导热系数、热容量高、较高的土壤含水率及迁移速度。
一般各类岩石的导热系数最大,砂土次之,黏土最小,但是由于岩石孔隙率低导致含水量低,因此岩石用于土壤换热器的持久性最差,黏土次之,砂土最好。
2、土壤源热泵适用范围
土壤源热泵较适合的建筑物类型是负荷波动小,使用稳定的中等规模住宅、酒店、办公楼、别墅等,不适宜用于负荷使用随机性高或负荷较大的会堂、剧院、高负荷密度的、大型的公共建筑,集合住宅小区,只适用于低密度的独栋住宅,以及有足够场地的小型公共建筑。
某些工程项目由于埋管数量受限,导致夏季相当长的时间管内水温达到30℃以上,跟冷却塔没有区别,这样的项目就是没有意义的,增加了初投资。
对于我国严寒和寒冷地区不得不采用不平衡系统的情况,应该保证换热器彼此平均间距在25m以上,故适用于超低容积率的、独栋小负荷建筑群(如别墅、边远山区加油站)或独立建筑。
土壤源热泵系统的规模不宜过大或过小,每个系统在3000㎡-50000㎡比较适宜。
系统过大因地埋管换热器水系统距离过远,输送能耗增大,水力难以平衡;过小则相对初投资过高,系统利用率较低。
土壤源热泵系统不适用于高能耗建筑,因为土壤源热泵系统比常规系统初投资大大增加,比常规热泵机组增加了土壤换热器部分,对于有洁净要求、高除湿要求或较低(高)设定温度等要求的高负荷建筑物采用地源热泵是不经济的,较多的土壤换热器也会给布置带来困难。
因此对于有洁净要求、高除湿要求或较低(高)设定温度的高负荷建筑,采用土壤源热泵是不经济的。
五、国内住宅现状
欧美国家,土壤源热泵系统多用于低容积率、低负荷密度的建筑,单个系统垂直埋管数量多数不超过120根。
即便是较大规模的建筑群,也一定要分成多个系统,每个系统的埋管位置也尽可能分散。
而目前在我国,土壤源热泵被大量用于高容积率的住宅小区以及高负荷密度的公共建筑。
由于可利用土地面积有限,井孔不得不密集布置,严重制约了地层的热恢复能力,使得系统的实际供热供冷能力低于期望值。
由于住宅建筑的冷热负荷明显属于间歇性的负荷,特别是冷负荷的间歇特征尤为显著,只要有少数居民在家系统就必须供冷或供热,连续供热供冷必然导致额外大量的水泵和风机电耗,并增加了建筑的实际耗冷量或耗热量。
所以采用土壤源热泵系统做成集中供热供冷不适用于我国的集合住宅建筑。
土壤源热泵节能,但适用范围有限,不适合集中住宅,适用于超低容积率的小负荷建筑或有足够场地的小型公共建筑。
因此在选择地源热泵时不仅要考虑技术的可靠性、投资的大小、区域的地址特性、运行费用的高低以及维护保养的难易程度等,还要考虑国家能源政策及相关要求。
在决策之前应详细考察各个方面的情况,通过技术经济和可行性分析,选择合理的方案。
参考文献:
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