空调能耗分析

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空调系统的制冷效率与能耗分析

空调系统的制冷效率与能耗分析

空调系统的制冷效率与能耗分析空调系统在现代社会中扮演着重要的角色,为人们提供舒适的室内环境。

然而,随着能源资源的稀缺和环境污染的日益严重,提高空调系统的制冷效率并减少能耗已经成为迫切的需求。

本文将对空调系统的制冷效率与能耗进行分析,并提出一些改进的方法。

一、空调系统的组成空调系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件构成。

压缩机负责将低温、低压的制冷剂气体压缩成高温、高压的气体,从而提高制冷剂的温度。

冷凝器将高温、高压的气体制冷剂放出热量,使其冷却并转变为高压液体。

膨胀阀则控制制冷剂的流速,使其进入蒸发器,并通过蒸发吸热来实现制冷效果。

二、制冷效率与能耗制冷效率通常用制冷量与能耗之比来表示。

制冷量是指空调系统在单位时间内从室内环境中提取的热量,通常以千瓦(kW)为单位。

能耗是指空调系统在运行过程中消耗的电能,通常以千瓦时(kWh)为单位。

制冷效率越高,相同的制冷量可以使用更少的能耗来实现,从而减少能源消耗和经济成本。

三、提高制冷效率的方法1. 选择高效节能的空调设备:选择具有高能效等级的空调设备,如能效比高于国家标准的空调产品。

这些设备通常采用先进的制冷技术和节能措施,可以有效提高制冷效率并减少能耗。

2. 定期清洁和维护空调设备:确保空调设备的散热器和冷凝器保持清洁。

灰尘和污垢的积累会降低设备的散热效果,导致制冷效率下降。

定期清洁和维护可以提高空调系统的运行效率。

3. 合理调节室内温度:根据实际需要和季节变化合理调节室内温度。

过高或过低的室温会增加空调设备的能耗,因此根据舒适需求和能耗考虑设置适宜的温度范围。

4. 合理使用空调设备:避免窗户和门的长时间开启,减少室内外温度交换,从而减少冷风的流失。

在室温适宜时,可选择关闭空调系统或调低制冷负荷,以节省能耗。

5. 使用智能控制系统:安装智能控制系统可以根据室内外温度和人员流量等信息自动调节空调设备的工作模式和温度设定,提高能效管理水平。

四、案例分析某办公楼使用了高效节能的新型空调系统后,制冷效率显著提高。

某中小型宾馆三种空调方案运行能耗分析

某中小型宾馆三种空调方案运行能耗分析

能耗计 算 。能 耗 计 算 方 法 有 很 多 种 , 者 采 用 当 笔
从 表 4可 以 看 出 :
量 满 负荷 时 间法 进行 计算 _ ] 结果 见表 4 3, 。
1 就冷 热 源 消 耗 电 能 来 说 , 案 三 > 方 案 二 ) 方
一 ,
5 6



季节 建 筑物 热负 荷在 最 大 热负 荷 2 ~4 % 的时 0 0
间最 长 , 筑 物 所 需 负 荷 小 于 空 调 系 统 提 供 的冷 建
量 和 热量 , 就造 成 了冷量 和 热量 的浪 费 , 以应 这 所 该 保 证 整个 空调 系统 的稳 定性 和调 控性 。 5 2 能 耗分 析 . 忽 略 宾 馆 入 住率 波 动 的影 响 , 各 方 案 进 行 就
选 型 , 运 行 阶 段 利 用 一 次 能 源 利 用 率 比 较 和分 析 各 空 调 方 案 的 能 耗 构 成 特 点 , 以 后 的 空 调 系 统 设 计 及 在 为
运 行 能耗 分 析提 供 参 考 依 据 。 关键词 空 调 系统 ; 泵 ; 联 机 ; 机盘 管 ; 计 能 效 比 ; 耗 分 析 热 多 风 设 能
e r f iinc a i a l s sofe e gy c ns ne gy e fc e y r to; na y i n r o um pto in
1 建 筑 基 本 情 况
算 。根据建筑 及其 空 调方 案设 计 的 阶段性 , eT c DS - 对 商业 建 筑 的 模 拟 分 成 建 筑 室 内 热 环 境 模 拟 、 空
能不同, 冷热 负荷 统计 见 图 1 。 从 图 1可 以看 出 , 一 二 层 公 共 活动 区 , 负 在 冷

约克空调方案能耗分析

约克空调方案能耗分析

许昌卷烟厂空调冷水机组方案能耗分析一、方案介绍方案一:约克离心式冷水机组/YKFCGBH65CSE/750TR/5台方案二:其它品牌离心式冷水机组/CVHG780/750TR/5台二、分析比较的依据1.1各方案配置的末端设备相同,负荷相同,而能耗计算的目的是为了比较上述各方案的运行能效,因此下面的能耗仅计算主机部分的能耗,而忽略末端设备,水系统等相同或基本相同部分的能耗;1.2 机组运行时间假设为:16小时/30天/7个月/1年(每天两班);1.3计算过程中采用的能效值来源于约克电脑选型软件及其它厂家的技术文件;1.4电费按1.0元/kWh计算。

三、运行费用计算下面根据ARI(美国制冷学会)规定的评估冷水机组耗电指标的最新标准(ARI550-98)——NPLV(分级运行部分负荷数据)计算两种方案下的年运行费用。

标准规定:NPLV= 10.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D单位KW/TR。

其中A= 100%负荷时的耗电指标,KW/TR。

B= 75%负荷时的耗电指标,KW/TR。

C= 50%负荷时的耗电指标,KW/TR。

D= 25%负荷时的耗电指标,KW/TR。

说明: 1 电动离心式冷水机组的使用寿命一般为20~25年。

2 年运行费用=运行时间×机组冷量×NPLV×1.0。

三运行费用分析众所周知,空调冷水机组99%以上的时间是运行在部分负荷工况,空调冷水机组的运行费用主要取决于机组的综合运行部分负荷能效值NPLV,约克国际借在HV AC领域近130年的经验,其冷水机组设计从压缩机结构设计,至整个制冷系统的配置,都特别注重改善冷水机组的部分负荷能效(详情参见各附件),约克冷水机组的NPLV值远优于其它品牌机组。

以上计算表明:针对3,750TR(5*750TR)的空调工程,采用约克离心式冷水机组的方案一相比其它品牌离心式冷水机组的方案二,年运行费用将节省近RMB57万(7.3%),整个寿命使用期内节省的运行费用将超过1200万。

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告1. 引言中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备之一。

然而,由于能源资源的有限性和环境污染问题的日益严重,对中央空调能耗进行分析和优化变得尤为重要。

本报告旨在通过对中央空调系统的能耗分析,提供一些改进建议,以减少能源消耗并提高环境可持续性。

2. 数据收集为了进行中央空调能耗分析,我们首先需要收集相关的数据。

以下是我们收集到的数据信息:1.建筑面积:5000平方米2.中央空调系统的额定功率:200千瓦3.运行时间:每天12小时4.室内温度设定:25摄氏度5.外部温度数据:每小时记录一次3. 能耗计算3.1. 能耗公式中央空调系统的能耗可以通过以下公式计算:能耗 = 额定功率 × 运行时间3.2. 能耗计算结果根据我们收集到的数据,我们可以计算中央空调系统的能耗如下:能耗 = 200千瓦 × 12小时 = 2400千瓦时4. 能耗分析4.1. 能耗趋势分析通过分析已收集的外部温度数据,我们可以绘制出中央空调系统能耗随时间的趋势图。

根据图表分析,我们可以得到一些结论,如:•能耗在高温季节明显增加,说明中央空调系统在高温条件下需要更多的能量来保持室内温度稳定。

•能耗在夜间较低,说明中央空调系统在低温条件下需要较少的能量来保持室内温度稳定。

4.2. 能耗与建筑特性的关系除了外部温度的影响,中央空调系统的能耗还与建筑特性密切相关。

具体而言,建筑面积、建筑材料、保温性能等因素都会对能耗产生影响。

我们可以进行一些模拟实验,计算在不同建筑特性条件下中央空调的能耗,并与实际数据进行对比,从而找到能耗的变化规律。

5. 改进建议基于以上能耗分析的结果,我们提出以下改进建议,以减少中央空调系统的能耗:1.提高建筑保温性能:加强建筑的保温措施,减少室内与室外温度差异,从而降低中央空调系统能耗。

2.优化运行时间:根据能耗趋势分析,合理安排中央空调系统的运行时间,避免在高温季节持续运行,节约能源消耗。

浅谈暖通空调能耗问题及对策

浅谈暖通空调能耗问题及对策

浅谈暖通空调能耗问题及对策摘要:暖通空调作为建筑物的重要组成部分,在为人们带来舒适的室内环境的同时,也带来了能源的大量消耗及污染。

本文主要对于暖通空调系统能耗进行分析,并提出降低能源损耗的一些措施,供同行借鉴参考。

关键词:暖通空调系统;能耗;节能措施一、暖通空调系统暖通空调是一种集采暖、通风、空气调节为一体的空调机。

它的英文简称为HVAC,它的主要功能是加热、通风和空调。

采暖:也叫供热,根据需要为建筑供热,确保室内的温度能始终保持在外部环境的水平。

散热器是常用的。

通风:将气体送入室内或将室内的气体排放的过程。

利用室内空气进行室内换气,一般分为自然通风与机械通风两种。

空调器:是一种用于调节室内温度、湿度、洁净度及气流的流速的建筑物环境控制系统。

二、暖通空调的能耗与排放问题分析一般而言,暖通空调在建筑能源消耗中所消耗的能源总量为30%一50%,在建筑能源消耗中占有很大比重,而且每年都有增加的趋势。

我国是一个人口大国,暖通空调的需求量很大,其能源消耗也很大。

在国内,暖通空调所用的能源基本都是非再生能源,非常珍贵。

由于我国的油气资源相对贫乏,而煤的储量很大,所以在暖通空调系统中,主要采用的是燃煤。

因此,我国的暖通空调排放的方式包括:碳排放、SO2排放、 NOx排放和废热排放。

以下是我们和其它几个主要国家的二氧化碳排放情况。

如图1所示,中国的二氧化碳排放量是27亿吨,排在美国28亿吨之后,位列全球第二。

很明显,二氧化碳的排放非常巨大。

2009年,在哥本哈根的联合国气候变化会议上,我们保证,到2020年,我们的二氧化碳排放将比2005年减少40%到45%。

在“十二五”期间,全国能源消费总量减少16%,二氧化碳排放减少17%,非矿物能源的比重提高到11.4%。

这是暖通空调产业面临的重大挑战。

暖通空调在建筑能源消耗中所消耗的能量大约为30-50%,可见其能源消耗非常庞大,同时其节能降耗潜力也很大。

暖通空调系统的能源消耗有两大类。

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告1. 引言中央空调作为现代建筑中不可或缺的设备,对室内环境的舒适度起到至关重要的作用。

然而,中央空调的能耗一直是不可忽视的问题。

为了更好地了解中央空调的能耗情况,并为节约能源提供参考,本报告对中央空调的能耗进行了详细分析。

2. 数据收集为了进行中央空调能耗分析,我们收集了以下数据:•建筑物的总面积•中央空调系统的制冷量•中央空调系统的运行时间•室内外温度差异这些数据是通过对多个建筑物的调研以及实际监测得到的。

3. 能耗计算方法中央空调能耗的计算方法主要基于以下公式:能耗 = 制冷量 × 运行时间 × (室内外温度差异)^0.6 / 建筑物总面积其中,能耗以单位时间内的能量消耗进行计量,制冷量指的是空调系统能够提供的制冷能力,运行时间为中央空调系统的工作时间,室内外温度差异反映了室内空调需求的大小。

4. 能耗分析结果通过对收集的数据进行计算和分析,我们得出了以下中央空调能耗的结果:建筑物编号建筑物总面积(平方米)制冷量(万千瓦)运行时间(小时)室内外温度差异(摄氏度)能耗(千瓦时/平方米)1 1000 50 500 5 0.52 1500 70 600 6 0.63 800 40 4004 0.7从上表可以看出,不同建筑物的能耗差异很大。

建筑物3的能耗最高,建筑物2的能耗次之,而建筑物1的能耗最低。

这说明建筑物的面积、制冷量、运行时间以及室内外温度差异都对能耗有着重要的影响。

5. 能耗优化建议为了降低中央空调的能耗,我们提出以下几点优化建议:5.1 能源管理系统的引入引入能源管理系统可以实时监测建筑物的能耗情况,并进行智能控制。

通过分析数据,系统可以根据室内外温度差异自动调整空调的运行时间和温度,从而实现能耗的最小化。

5.2 建筑物绝热性能的提升改善建筑物的绝热性能可以减少室内外温度差异,从而降低空调的能耗。

可以采用更好的隔热材料、双层玻璃窗等手段来改善建筑物的绝热性能。

空调能耗分析报告

空调能耗分析报告

空调能耗分析报告1. 引言空调的能耗分析对于提高能源利用效率、减少能源浪费具有重要意义。

本报告将对空调的能耗进行分析,并提出相应的改进方案,以降低能源消耗,实现节能减排的目标。

2. 数据收集与整理首先,我们需要收集与空调能耗相关的数据。

可以通过以下几种途径获取数据:2.1. 实地调查通过实地调查,了解空调的型号、功率、使用时间等信息,以及环境因素(如室内外温度、湿度等)对能耗的影响。

2.2. 数据记录使用数据记录设备,对空调的能耗进行监测和记录。

可以记录空调的运行时间、功率消耗等数据。

2.3. 官方数据参考厂商提供的型号说明书、技术文档等,获取空调的能耗数据。

3. 能耗分析在收集到空调能耗数据后,我们可以进行能耗分析,具体步骤如下:3.1. 数据清洗对收集到的数据进行清洗和整理,排除异常值和重复数据。

3.2. 能耗计算根据收集到的数据,计算空调的能耗。

常用的计算方法包括功率乘以运行时间,得到总能耗。

3.3. 能耗比较将不同型号、不同工作条件下的空调能耗进行比较。

分析能耗的差异,找出能耗高的原因。

3.4. 能耗分布分析通过分析能耗的分布情况,找出能耗高峰时段和能耗高的区域。

为进一步的节能改进提供依据。

4. 改进方案根据能耗分析的结果,结合实际情况,提出相应的改进方案。

以下是一些常见的改进措施:4.1. 优化空调设置合理设置空调的温度和湿度,避免不必要的能耗。

根据不同季节和使用场景,调整空调的运行模式。

4.2. 采用节能设备选择能效比较高的空调产品,并使用节能设备,如智能温控器、能量回收装置等。

4.3. 加强维护与保养定期对空调设备进行维护与保养,保证其正常运行和高效工作。

4.4. 人员培训与意识提升加强员工的节能意识培养,提高其对空调能耗的认识,促使其合理使用空调设备。

5. 结论通过对空调能耗的分析和改进方案的实施,可以有效降低能源消耗,提高能源利用效率。

空调能耗分析报告为节能减排提供了科学依据,对于推动可持续发展具有重要意义。

建筑节能管理系统的建筑空调系统能耗分析

建筑节能管理系统的建筑空调系统能耗分析

建筑节能管理系统的建筑空调系统能耗分析建筑空调系统是建筑节能管理系统中最为重要的组成部分之一,其能耗情况直接关系到建筑整体节能效果的好坏。

本文旨在对建筑空调系统能耗进行深入分析,旨在为建筑节能管理系统的优化提供参考。

一、建筑空调系统的能耗情况建筑空调系统是建筑内最为耗能的设备之一,其能耗主要包括制冷设备的运行能耗、风机能耗以及空调设备的损耗等多个方面。

制冷设备的运行能耗主要与制冷剂种类、制冷量、使用时间等因素有关,同时风机能耗也占据了一定比例。

此外,建筑空调系统在长时间运行过程中还会产生一定的损耗,导致能耗进一步增加。

二、建筑空调系统能耗的影响因素1.建筑结构与朝向建筑的结构和朝向对建筑空调系统的能耗有着直接的影响。

朝南的建筑在夏季受到阳光辐射更为明显,需要消耗更多的能量来进行制冷降温;而在冬季则因为日照时间较短,采暖消耗相对较少。

同时,建筑外墙的保温效果、建筑密封性以及窗户结构也会对空调系统的能耗产生影响。

2.空调系统设计与运行方案空调系统的设计以及运行方案也是影响能耗的重要因素。

设计方案中,主要包括空调设备的种类选择、通风方式、换气频率等内容。

而在运行方案中,空调使用的温度设定、风速控制、运行时间等也会对能耗产生直接的影响。

合理的设计方案和运行方案能够有效降低建筑空调系统的能耗。

3.建筑内部气候需求建筑内部的气候需求是建筑空调系统能耗的根本原因。

根据不同的使用场景和需求,建筑空调系统需要提供不同的温度、湿度以及新鲜空气量等。

因此,在满足舒适需求的同时又要尽可能降低能耗,是建筑空调系统优化中的重要挑战。

三、建筑空调系统能耗的优化策略1.设备更新与升级随着科技的发展,新型的空调设备在能效上有着显著的提升。

建筑主体使用老旧的设备时,可以考虑进行设备的更新与升级,以提高空调系统的能效表现。

采用高效率的制冷设备和风机可以有效减少能耗。

2.智能控制系统的应用智能控制系统可以根据建筑内部气候状况实时调整空调设备的运行参数,以达到最佳的节能效果。

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-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
小时数(h) 负荷率εc 直燃机耗电(Mw) 直燃机耗气(Km3)
14 1.00
0.4 5.4
46 0.91
1.4 16.3
147 0.83
4.4 47.2
244 0.74
7.3 70.1
446 0.65 8.9 113.0
555 0.57 11.1
121.9
615 0.48 12.3 114.3
冬季用
5.9
17.7
夏季用
25 649 107
35 143 934
方案3
空调年运行能耗分析
考虑到冬季海水温度较低(2℃~3℃),采用地源(地埋管)+海水源热泵(间接)的 方式,冬季热泵热源通过地埋管取自地下土壤,夏季热泵冷源由地下土壤(通过地埋管) 及海水(通过换热器)共同承担。过渡季(4-6月)海水温度较低时,停止热泵机组运行 ,由海水通过换热器“免费”供冷。根据前面全年累计冷、热量的计算得知,夏季空调年 累计冷负荷远大于冬季空调年累计热负荷,相应的地源热泵(地埋管)向地下土壤的释热 量将远大于取量,为了保持地下温度场的平衡,将夏季多余的释热量通过海水冷却排掉。 地源热泵的地埋管计算按冬季负荷计算,夏季释热量分别由地埋管(释热至土壤)及换热 器(释热至大海)共同承担。
3
冷却水循环 530m3/h,

25m H2O
3
11
66
45
135
自控系统
总计
399
电力增容费(900元/KW)
煤气增容费(900元/m3)
管道及安装费用(机房设备费20%)
总计
单价
总价
(万元)
(万元)
备注 7/12℃-30/37.5℃
222
666
60/52℃
16.5
49.5
2
6
0.7
2.1
2.7
8.1
2、确定供暖至供冷的转换温度TN
对于公共建筑一般为11℃-12℃;根据内区发热量选取。
3、空调负荷率计算
空调夏季冷负荷率:εc=(Tw-TN)/ (TxJ-TN);TxJ-空调夏季室外计算温度。 空调冬季冷负荷率:εh=(TN-Tw)/ (TN-TdJ);TdJ-空调冬季室外计算温度。
根据Dest软件气象模块(或利用“中国建筑热环境分析专用气象数据集” )可以得到设 计项目的全年室外空气温度频率分布。
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 一、 建筑物全年空调负荷计算方法
1、计算机专用软件计算(如DeST、DOE-2等) 2、空调系统能耗的近似计算
1) 当量满负荷运行时间法 2)负荷频率表法
空调年运行能耗分析
空调系统年能耗计算——负荷频率表法 1、室外空气温度的频率分布计算
根据当地的气象资料计算整理
方案3 设备表
空调年运行能耗分析
名称
参数
电功率 数量
总功率
单价
总价
备注
地源热泵机 制冷1935kw 组 制热2017kw
(KW)
309 3
477
地埋管井 80米深
993
换热量
钛扳换热器 1035kw
2
332m3/h, 空调循环泵
30m H2O
3
34
386m3/h, 地埋管水泵
30m H2O
3
39
205m3/h,
室外干球温度 (℃)
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
小时数(h)
14 46 147 244 446 555 615 424 385 303 301 324
热负荷率εh 1.00 0.91 0.83 0.74 0.65 0.57 0.48 0.39 0.30 0.22 0.13 0.04
热量(Mwh) 50 151 437 649 1047 1129 1059 597 422 237 141 51
,停止空调热泵机组运行,由海水通过换热器“免费”供冷。根据前面全年累计冷、热量
的计算得知(表2),夏季空调年累计冷负荷远大于冬季空调年累计热负荷,为了保持地
下温度场的平衡,将夏季多余的释热量通过海水冷却排掉。地源(深井水)热泵的深井水
需求量计算按冬季负荷计算,夏季释热量分别由井水及海水共同承担。
热泵机组夏季3台全部运行,冬季运行2台;空调冷热水循环泵及中间循环水泵夏季运行3 台,冬季运行2台;深井水泵全年运行;海水取水泵仅夏季运行。热泵机组耗电量按图3 的曲线图计算,其他水泵均按台数调节计算。当夏季负荷率低于30%时,停空调热泵机组 耗电量为0,水泵耗电正常;当室外温度低于15℃时,冷源系统停止运行,空调系统由新 风供冷。根据前面表2计算出来的负荷系数分别计算出各运行设备冬、夏季运行耗电量及 费用。
天津地区室外空气温度的频率分布 (北纬39°06’东经117°10’ 海拔3.3m)
干球温度(℃) 小时数(h) 干球温度(℃) 小时数(h)
-11 -9 -7 -5 -3 -1
1
3
5
7
9 11
14 46 147 244 446 555 615 424 385 303 301 324 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 407 429 456 510 597 608 628 524 401 228 112 17
25 757 36 45 151 989
夏季用 夏季用 冬季用 夏季用
方案2
空调年运行能耗分析
采用燃气锅炉+海水源热泵(直接)的方案。夏季,由海水源热泵机组提供冷源,海 水作为冷却水与机组直接换热使用,不再需要冷却塔;冬季则采用燃气锅炉提供提供热 源。
热泵机组夏季3台全部运行,冬季2台燃气锅炉运行;空调冷热水循环泵夏季3运行 台;冬季锅炉水循环泵2台运行;海水取水泵仅夏季运行。热泵机组耗电量按”热泵机组 单位制冷量耗电量曲线图”计算,锅炉耗气量按与负荷率线性正比计算;其他水泵均按台 数调节计算。
424 0.39
8.5 64.5
385 0.30
3.9 45.5
采暖循环泵(Mw)
0.5
1.5
4.9
8.1
9.8
12.2
13.5
9.3
干球温度(℃)
13
小时数(h)
407
负荷率εc
0.05
直燃机耗电(Mw) 4.1
直燃机耗气(Km3) 8.1
空调循环泵(Mw) 13.8
冷却水循环泵 (Mw)
18.3
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
空调年运行能耗分析
制冷1934kw
溴化锂直燃 机组 制热1547kw
数量 3
电功率
总功率
(KW)
(KW)
天然气 142Nm3/h
天然气426Nm3/h
天然气 167Nm3/h
天然气501Nm3/h
10
30
冷却塔
530
3
22
66
空调冷水循 333m3/h,
环泵
30m H2O
3
34
102
采暖水循环 166m3/h,

20m H2O
21
海水取水泵
3
30m H2O
自控系统
总计
电力增容费(900元/KW)
管道及安装费用(机房设备费22%) 总计
(KW) 926
1430
102
(万元)
(万元)
116
0.8 25 2.0
118
2.4
63 3.1
1713
7/12℃-25/30℃ 348
40/45℃-4/9℃
794.4 钻井费+双U管费
50 24/26℃-26/28℃
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
空调年运行能耗分析
冷、热源经济分析基础数据表
项目目
费用
电力增容费 电费 燃气增容费 燃气费
900元/KVA 0.80元/Kwh 900元/ Nm 3 2.80元/ Nm 3
注:天然气低位发热值按36000 KJ/ Nm 3计算,天然气发电效率按55%计算。标准煤发热量 29270KJ/kg。
方案2 设备表
空调年运行能耗分析
名称
参数
数量
电功率 (KW)
总功率 (KW)
海水源热泵 制冷1935kw 机组
309 3
926
-
-
-
燃气锅炉 1.8MW
空调循环泵
332m3/h, 30m H2O
2
天然气 194Nm3/h
天然气388Nm3/h
10
20
102
3
34
锅炉水循环 155m3/h,

2+1 20m H2O
冷量(Mwh) 115 364 644 1008 1518 1889 2306 2220 1926 1224 664 110
年累计冷负荷 (Mwh)
11377
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
国内某合资品牌热泵制冷机组部分负荷时的 空调年运行能耗分析
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