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太阳能+空气能联合系统

太阳能+空气能联合系统
太阳能+空气能联合系统

太阳能+空气能联合系统

作为新能源热水器的两大主力军,太阳能与空气能行业有着各自的优劣势。

在节能减排的大环境下,空气能热水器已成为太阳能热水器强有力的竞争对手。面对空气能行业近几年突飞猛进的发展态势,有人认为空气能的华丽登场将成为太阳能行业的“终结者”。空气能热水器是以空气热量为能源的,但它获取能量的方式是主动的,因而不受阴天下雨白天黑夜影响。太阳能热水器获得能量的方式是被动的,它依靠太阳光直接辐射才有较好的效果,因而只能在晴天里才能够产生热水,其它时间必须依赖传统加热方式如:电热、空气能热泵热水器辅助等。业内人士认为,空气能热水器最有可能占据行业未来的主导地位。事实上,产业兴衰不是由谁说了算,市场需要决定这两个行业在未来一段时间将以竞争与合作的关系并存。

市场下的“优势竞争”

太阳能是一种无可比拟的清洁能源,既环保又省钱,所以太阳能热水器近些年有了长足发展,但由于受到气候环境的影响和安装条件的限制,太阳能热水器有其自身不可改变的局限性,同时这两年又遭遇行业发展瓶颈,竞争乏力。相比之下,空气能热水器弥补了太阳能热水器的不足,更加充分地利用了太阳能光热这一优秀能源。从实际应用方面来说,空气能热水器确实优胜于太阳能热水器,其节能省钱、安装、使用方便的特点使其得以迅速发展。

工程型太阳能、热泵双能源系统的工作原理如下所示。

图中序号1是热水水箱,提供生活热水,该水箱正常情况下由太阳能集热系统加热,阴雨天太阳能集热系统提供的热量不足时,由热泵的主机(序号7)辅助加热。辅助加热时,热泵主机输出的热量是通过板式换热器(序号3)输入热水水箱的,此时热水泵A(序号5)和热水泵B(序号2)都工作。太阳能采暖时热水泵B(序号2)和主循环泵(序号13)都工作。热水泵B负责将热水水箱内的热能送入板式换热器(序号3),主循环泵负责将板式换热器内的热能送入空调水箱(序号14)和采暖末端(序号10),采暖末端可以是风机盘管也可以是地暖盘管,达到采暖的目的。热泵采暖时只需开启主循环泵和热泵的主机以及热泵的子机(序号8),子机可以有许多台,子机互相并联。主循环将热泵主机和子机输出的热能送入空调水箱和采暖末端,达到采暖的目的。热泵制冷时也是开启主循环泵和热泵的主机以及热泵的子机,不同之处是此时热泵的主机以及热泵的子机都工作在制冷状态。主循环将热泵主机和子机输出的冷冻水送入空调水箱和制冷末端,制冷末端为风机盘管,从而达到制冷的目的。

目前,在市场上空气能热泵热水器与太阳能热水器相比有以下几个方面的优势:

1、节电效果好:空气能热泵热水器平均节电65-80℅,电辅助太阳热水器平均节电40-65℅,而且只在特殊条件下才能够达到70%。

2、投资较小:以节电65℅为标准,空气能热水器的投资一般为电辅助太阳能热水器的70℅左右。

3、适应性强:空气能热泵热水器几乎不受天气影响,以全天候产热水,不论刮风下雨白天黑夜,一天24小时生产供应热水。而太阳热水器只能是晴天产热水,下午及晚间使用,其它天气及夜晚早晨用热水都需要靠其他能源。

4、储水箱较小:太阳热水器的储水箱要按全天最大供热水量配置,而空气能热泵热水器因可在任何时候产热水,储水箱配置仅为最大供热水量的50~70℅即可满足要求占地面积小。

从气候环境来讲,太阳能热水器直接受光照影响,没有太阳照射的天气只能依靠电辅加热;一次性储水不够用时,也只能依靠电辅加热。以同等用水量全年耗电量做对比,耗电量高于空气能热水器。

就安装条件而言,传统屋顶整体式太阳热水器的安装与城市建筑风格不协调,而且楼顶空间与承重能力有限,尤其是目前高层建筑逐渐增多,太阳热水器往往要占满整个楼面,对于9层以上用户的楼面面积不够大。而空气能热泵热水器系统仅需要太阳能热水器占地面积的1/9,局限性显得更加明显。空气能热水器安装不受位置限制,可以根据自己需要灵活进行设计。

新能源主力的“趋势合作”

但在整个热水器市场,太阳能热水器与空气能热水器相加的市场份额也不过60%左右。无论是太阳能还是空气能,新能源产业都处于发展期,还未进入成熟阶段,因此,我们应该从大局出发,重点做好战略定位,在自己的领域内做大、做强、做精,全面提高产品质量,提升竞争力。不管是太阳能还是空气能,要取得更大的发展还有一段很漫长的路要走。该考虑的不是太阳能与空气能之争,而是如何共同做大节能产品的蛋糕,优势互补,达到合作共赢与发展。

产品共性的合作要求

近年来,随着节能环保观念意识的日益深入,燃气热水器与电热水器在安全、节能方面的弊端逐渐暴露,与此同时,先后诞生的太阳能热水器和空气能热泵热水器以“绿色节能、环保安全”的特点实现了对传统热水器的消费升级。

就产品功能共性上讲,空气能和太阳能产品吸引客户的共同卖点都是节能、环保,在特定的产品价值方面二者处于竞争和相互代替的关系。同时在安装、渠道开发、市场推广等方面,都有着很大的交叉和共性。对于两种热水器的优缺点总结,很多人就在想是不是可以让这两种热水器结合起来使用。面对着空气能和太阳能一直各自为政的境况,积极应对,利用自己强大的技术研发团队,率先把空气能与太阳能实现完美结合,全天候、全自动、365天运行,是当今世界上最节能、最环保、最安全的热水器。其节能效果与电热水器相比节能95%,与燃气热水器相比节能93%,与传统太阳能电辅助加热相比节能76%,空气能和太阳能的完美结合,一定会在热水器市场掀起一个新浪潮。

工程市场“陌路变亲密”

众所周知,所有的太阳能取暖工程上,均需采用辅助的加热手段,通常以电作为辅助能源,遇到夜晚、雨雪、阴天等情况,太阳能不能发挥作用时,实际上变成了用电来制取热水。这种“变脸”使得原本的节能工程变成了耗能工程。目前

越来越多的太阳能热水新建项目和改造项目中,太阳能工程水箱都指定了空气能作为辅助加热手段,而摒弃了燃气、燃油、电锅炉等需要消耗一次性不可再生能源的方式。大型热水工程的应用,为太阳能和空气能两种节能热水产品架起了桥梁,两者之间不再是形同陌路,而是优势互补,变得越来越亲密无间。

并且,在南方地区,空气能热水器对于太阳能热水工程的冲击非常大,因为空气能热泵在安装条件上和技术上具有更低的返修率,节能效率不相上下,初起投资更低。在广东、福建、云南、广西等地的工程领域,太阳能的订单已有60%的份额被空气能抢占,并且还有进一步上升的趋势。

“双能合并”能力无限

空气能与太阳能热水器等混合能源产品未来具有很好的发展前景。新能源、节能环保技术的发展空间无可限量。对于“双能合并”,空气能热水器和太阳能热水器的优势都非常明显,都属于国家和政府扶持的行业,如果太阳能热水器与空气能热水器能够实现有效融合,真正双剑合璧,将会比单打独斗更有力量。

太阳能与空气能产业都是国家节能环保政策中大力提倡发展的新能源产业,不管是“下乡”还是“进城”,太阳能和空气能产业同样担负着“节能减排”重任,对于很多人担心的“气电争霸”局面,只是暂时性的存在,两者反而能互相激励,借鉴发展,共同在新能源领域并肩合作。

空气能与锅炉及太阳能比较方案word参考模板

宾馆热水制备供应方案 宾馆按130个房间计算时,平均每日需生活热水约15吨左右,冬天以水加热到70度水温计算每日需90万大卡热量,为降低宾馆的使用成本和运行的稳定性,建议采用新能源和天然气组合能源,以广范使用的自然能源(太阳能或空气热源),作为主要能源,为克服天气环境因素对热水温度的影响,油气作补充能源,现提出以下供热方案供用户参考。 1以太阳能为主,燃气锅炉为辅的供热方案 ⑴太阳能热水器作为常用的主要节能产品,其能源主要吸收阳光使水温加热升高,在日照充足的情况下设置一定数量的太阳能热水器可满足宾馆使用,但遇阴雨天或秋冬天就要使用电或天然气辅助加热。 ⑵运行经济成本比较:太阳能热水器辅助加热时用电加热成本费用太高,用燃气锅炉供热较为便宜,其热水费用大约为用电的1/4。以恩施的一年日照天数270天计算,90天为阴雨天(秋冬天)需使用辅助加热,用电加热时每年需电费10465度*90天=941850度*1.3元/度=1224405元,用天然气锅炉加热时每年需费用38立方*3小时=114立方*90天=10260立方*3.5元/立方=30780元。 ⑶前期投资:太阳能热水器造价35多万元,阴雨天用电加辅助热时电总负荷较大,配电设施投资需10多万元。用天然气加热时需锅炉

0.35MW,其锅炉造价3.8万元,油气两用锅炉造价6.5万元。 2 以空气热泵为主,燃气锅炉为辅的供热方案 ⑴“空气能”热水机产品是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一,被誉为“全球第四代热水器”,它是利用少量的电能驱动热泵系统从外界环境(空气)中吸收热能,并将热能释放出来加热水。作为新型的绿色能源产品,技术已相当成熟,正大力推广使用,同样的热水量,空气能耗电只需电热水器的1/4,燃气的1/3。其主要特点是吸收空气中的热量使水温加热升高,不受阴雨/风力等影响,即使在冬季仍能正常制一定的热水,如遇寒冷天气温度较低时才需天然气(柴油)辅助加热以提升水温。 ⑵运行经济成本比较:空气能热水机耗电量夏季约4度/吨热水,冬季约16度/吨热水,每吨热水年平均耗电量约10度,按15吨热水计算年平均耗电量约10度*15吨*365天=54750度*1.3=71175元,按恩施的一年寒冷天数70天需使用天然气辅助加热时每年约需费用10立方*4小时=40立方*70天=2800立方*3元/立方=8400元。 ⑶前期投资:空气能热水机造价15万多元,用电负荷较低,最大启动电负荷22千瓦,运行负荷15千瓦,若寒冷冬季需用天然气辅助加热时配置锅炉12MW,其造价1.8万元,油气两用锅炉3.5万元。 综上,太阳能热水器和空气源热泵均为节能产品,各有其特点。

关于太阳能和空气能结合的双能源热水器探讨

关于太阳能和空气能结合的双能源热水器探讨 摘要本文通过对双能源热水器的系统组成、运行原理、设备选型等详细阐述,以及同目前市场上常规热水器的经济及环保效益分析,从而探讨清洁能源在家用热水器领域当中的应用。通过对比分析阐明了双能源热水器不仅能够产生巨大的经济效益,而且还能为节能减排做出重要贡献。 关键词双能源空气能太阳能经济环保 0前言 随着社会经济的飞速发展,热水器的种类在不断推陈出新。伴随着人们对热水生活需求的提高,不同类型的家用热水器产品纷纷在市场上出现。从最初的电、燃热水器到现在的太阳能、空气能热水器,家用热水器的发展可谓突飞猛进。 经济的飞速发展伴随的是常规能源的日益消耗,从1997年的《京都议定书》到2009年《联合国气候变化框架公约》,充分说明了常规能源的肆意消耗给全球气候带来的严重影响。伴随着能源危机的日益加剧,电、燃热水器的不足之处逐渐显露出来。 “低碳环保”、“节能减排”逐渐成为人们选择家电的标准,因此,更加环保更加节能的热水方案应运而生。 1双能源热水器的组成和工作原理 本文所提到的双能源热水器是指太阳能与空气能两种清洁能源通过合理化结合、优势互补,实现经济节能低碳环保的新型家用热水器产品。双能源热水器主要由太阳能集热器、太阳能泵站、空气源热泵、智能控制器、保温储水箱以及循环管路等设备构成。 太阳能集热器作为系统的主要集热元件将吸收的太阳能转化为热能并通过换热管路传递给水箱中的水,热量的运输主要靠太阳能泵站的启动和关闭来实现。由于储水箱中不安装电加热,故使用空气能热泵作为系统的辅助能源,即在连续阴雨天或太阳能辐照量不足以满足用户热水需求时,启动空气源热泵进行辅助加热。空气源热泵的加入,大大减少了电能的损耗,达到了节能减排的目的。系统可以根据用户的需求智能化运行,无需看护、热水全天候。 双能源热水器的工作原理如图1所示。

太阳能与空气能组合

【太阳能与空气能组合,在热水工程的应用】 回放:在没有太阳能与空气能组合(以下称太空乘)之前,热水工程,一般采用锅炉,燃气等方式加热,消耗大,而后有了太阳能这一新能源,然而现在越来越多的企业选择,“太空组合”究竟什么原因呢,(参照中科合臣集热方式)下面介绍一下: 首先:太阳能在没有光照的情况下,要靠电来运行,而产生的耗电,是许多企业的担忧,虽然太阳能——这一新能源,给我们的生活带来方便,但在热水工程的利用中,也同时消耗了部分能源! 其次:随着空气能的普及,国内的能源企业开始研究,将太阳能与常规能源结合的热利用,如:太阳能与电热水器,与锅炉等,表现不太出色,部分国内太阳能企业,看好这一资源,开发出多种样式的,太阳能与空气能结合热利用工程!如(中科合臣太阳能的“太空组合式”热水工程) 一:下面介绍这一组合的亮点: 1:优点;,.不受天气影响,不会在你想用热水时,因天气光照不佳,使热水供应不上,这一特点,非常适合一些集体热水供应场所!如:(宾馆,浴室,医院等) 2.与传统的电加热不同的是,不会结水垢,一般的电加热,会因为水质的不同,而使电加热,因结水垢而烧坏,造成热水终断,影响的企业的热水供应,而太空组合不会!! 3.太阳能——空气能,两大能源组合在一起,是热水需求量大,如(酒店,宾馆,会所等场所) 二:太阳能+空气能组合热水工程系统: 是按照太阳能集热器吸收太阳“光’集热原理,合理布局,优化设计,以达到最大限度的光热利用,配以空气能辅助加热的优点,最大限度利用太阳能热吸收,以其减少辅助能源(电)加热需要的能耗,而取代电加热的是空气能这一能源,按照实际可利用有效空间,日照吸收的光热进行太阳能集热器设计,避免浪费资源,节约了成本。现在越来越多的企业选择了“太空组合”这一模式,已朝着热水工程利用趋势发展,它可以根据客户全天或分阶段定时供应热水,实现全自动控制系统集成。配以空气能热水系统协助加热,即使在气候或者天气影响的不利因素时,也能以较少的能耗满足客户的正常热水供应需求,实现节能,环保,舒适的一体化典范,也是企业树立形象的一部分! 三:组成部分:1.太阳能集热部分配件:联箱,真空管,支架,储水箱,水泵,电磁阀等 2.空气能集热部分配件:主机,挂机,管道等 3.集热联箱规格一般采用真空管直径47mm/58mm(建议) 4联箱材质:不锈钢/彩钢板/铝合金(建议)也有采用最新的“炸管不漏水的集热联箱”如(中科合臣的超导联箱,U形管联箱) 4.真空集热管:47X1500普通管/58X1800普通管/紫金管(建议) 5.支架:角铁/镀锌板/不锈钢/铝合金(建议) “太空组合”这一全新集热模式的出现,必将改写热水供应行业的篇章,也给我们生产,生活带来便利,朝着节能,环保这一方向继续前进!随着我国政府,对这一新能源的支持,必将给新兴能源行业,带来福音!

太阳能与空气源热泵结合在浙江应用案例分析

太阳能与空气源热泵在浙江应用案例分析 杭州普桑能源科技有限公司/袁新毓徐平 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司/宋利波李帅 一、引言 由于我国太阳能资源十分丰富,年日照时间为2500小时的地区占国土面积的2/3以上,有的地区高达3000小时,开发利用太阳能潜力巨大,在能源危机和环境污染双重压力下,太阳能逐渐成为可再生能源中最引人注目、研究开发最多、应用最为广泛的清洁能源,在太阳能技术的研究利用中,太阳能热水系统是太阳能利用中最成熟、最具经济性的利用方式,也是目前经济上最具有竞争力的绿色能源技术。随着能源紧缺日益扩大,人们的节能意识逐渐增强。近几年国家和地方政府纷纷出台相应的政策法规,鼓励或规定在建筑中优先使用太阳能热水系统。而空气源热泵技术也是一种很好的节能型供热技术,是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源空气中高效吸取低品位热能,并将其传输给高温热源,以达到加热的目的。随着人们对获取生活用热水的要求日趋提高,具有间断性特点的太阳能难以满足全天候供热。要解决这一问题,热泵技术与太阳能利用相结合无疑是一种好的选择方法。 二、空气源热泵技术 所谓热泵,就是靠电能驱动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式空气源热泵最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近十几年的事情,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力

空气能和太阳能结合节能热水工程合同

空气能热水工程合同 供(甲)方: 购(乙)方: 开工日期:20年月日交工日期:20年月日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,经双方充分协商在平等、自愿的基础就热水工程签订下列合同, 一、制造商情况简介 广东芬尼克兹节能设备有限公司,位于中国华南地区政治、经济、科技与文化的中心城市—广州。芬尼克兹公司作为一家集研发、制造、销售和服务为一体的民营企业,拥有先进的生产设备和一批专业的技术人才。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。 芬尼克兹问世伊始,创业者就向世人描述了一个蓝天白云的市场蓝图,于是,汇聚了志同道合的企业人才,维系了不舍不弃的商界杰士,得到了海外科研机构的鼎力相助,先后研发了家庭式中央空调、商用中央空调、氧吧空调、高效空调、储水式热泵热水器、循环式热泵热水器、补偿式全效热泵热水空调机组等高端产品,并有多项技术获取国家专利证书,产品深受市场的欢迎。 广东芬尼克兹电器有限公司凭借多年来对节能空调的研发和生产经验,率先成功的研发出了我国首台热泵热水器空调,该产品以其节能、安全、环保三大性能及性价比高、个性化设计等特点,赢得了业内人士的高度关注和众多媒体的关注。《人民日报》、《中国消费者报》、《中国企业报》和各大网站都进行了报道。产品投放市场受到了广大消费者的青睐。2006年02月,广东芬尼克兹有限公司的研发项目“补偿式全效冷热水机组的开发研究”取得广

州市荔湾区科学技术局立项。2006年11月,广东芬尼克兹电器有限公司的“补偿式全效冷热水机组”科技创新项目,成为广东省挖潜改造资金重点产业新技术推广项目。广东芬尼克兹电器有限公司开发的“补偿式全效冷热水机组”的显著节能效果,得到国家发改委的高度重视和密切关注。2007年3月,芬尼克兹空气源热泵热水机入选国家发改委节能信息传播中心最佳实节能实践案例备选技术,并向全国推广和传播。广东芬尼克兹电器有限公司“芬尼克兹”商标也荣获广州市著名商标的称号,并取得最受广东省消费者欢迎的家电品牌。 广东芬尼克兹电器有限公司在热泵热水器、热泵热水器空调的研发上积累了丰富的技术经验,可根据各商家的要求进行个性化设计,使各商家的需求得到满足。品牌共有、共同发展是芬尼克兹公司崇尚的理念。厂商双赢是芬尼克兹永远追求的目标。芬尼克兹公司将会以先进技术和科学管理,为客户提供优质的产品和满意的服务,同时也希望芬尼克兹热泵热水器能为人类节能和环保事业做出更大的贡献。 二、售后服务承诺书 一、售后服务的承诺内容及措施 我公司是ISO9001认证企业,信导以“快速、诚信、专业”的服务理念,形成了一套完整优质的售后的服务体系。 1.安装调试 系统安装交付,施工现场空气能热水器系统调试服务完毕,技术代表在现场与甲方人员进行技术交底工作,直至系统正常运行。同时根据甲方需要,免费培训系统管理维护人员。 2.产品“三保”(即保证优质产品,优良服务,优质配件) 优质的产品:我方保证所供部件、设备符合质量检测标准及出厂标准。产品出厂前进行全面性能测试并提供书面产品检测报告、使用说明书、合格证。

太阳能+空气能联合系统

太阳能+空气能联合系统 作为新能源热水器的两大主力军,太阳能与空气能行业有着各自的优劣势。 在节能减排的大环境下,空气能热水器已成为太阳能热水器强有力的竞争对手。面对空气能行业近几年突飞猛进的发展态势,有人认为空气能的华丽登场将成为太阳能行业的“终结者”。空气能热水器是以空气热量为能源的,但它获取能量的方式是主动的,因而不受阴天下雨白天黑夜影响。太阳能热水器获得能量的方式是被动的,它依靠太阳光直接辐射才有较好的效果,因而只能在晴天里才能够产生热水,其它时间必须依赖传统加热方式如:电热、空气能热泵热水器辅助等。业内人士认为,空气能热水器最有可能占据行业未来的主导地位。事实上,产业兴衰不是由谁说了算,市场需要决定这两个行业在未来一段时间将以竞争与合作的关系并存。 市场下的“优势竞争” 太阳能是一种无可比拟的清洁能源,既环保又省钱,所以太阳能热水器近些年有了长足发展,但由于受到气候环境的影响和安装条件的限制,太阳能热水器有其自身不可改变的局限性,同时这两年又遭遇行业发展瓶颈,竞争乏力。相比之下,空气能热水器弥补了太阳能热水器的不足,更加充分地利用了太阳能光热这一优秀能源。从实际应用方面来说,空气能热水器确实优胜于太阳能热水器,其节能省钱、安装、使用方便的特点使其得以迅速发展。 工程型太阳能、热泵双能源系统的工作原理如下所示。

图中序号1是热水水箱,提供生活热水,该水箱正常情况下由太阳能集热系统加热,阴雨天太阳能集热系统提供的热量不足时,由热泵的主机(序号7)辅助加热。辅助加热时,热泵主机输出的热量是通过板式换热器(序号3)输入热水水箱的,此时热水泵A(序号5)和热水泵B(序号2)都工作。太阳能采暖时热水泵B(序号2)和主循环泵(序号13)都工作。热水泵B负责将热水水箱内的热能送入板式换热器(序号3),主循环泵负责将板式换热器内的热能送入空调水箱(序号14)和采暖末端(序号10),采暖末端可以是风机盘管也可以是地暖盘管,达到采暖的目的。热泵采暖时只需开启主循环泵和热泵的主机以及热泵的子机(序号8),子机可以有许多台,子机互相并联。主循环将热泵主机和子机输出的热能送入空调水箱和采暖末端,达到采暖的目的。热泵制冷时也是开启主循环泵和热泵的主机以及热泵的子机,不同之处是此时热泵的主机以及热泵的子机都工作在制冷状态。主循环将热泵主机和子机输出的冷冻水送入空调水箱和制冷末端,制冷末端为风机盘管,从而达到制冷的目的。 目前,在市场上空气能热泵热水器与太阳能热水器相比有以下几个方面的优势: 1、节电效果好:空气能热泵热水器平均节电65-80℅,电辅助太阳热水器平均节电40-65℅,而且只在特殊条件下才能够达到70%。 2、投资较小:以节电65℅为标准,空气能热水器的投资一般为电辅助太阳能热水器的70℅左右。 3、适应性强:空气能热泵热水器几乎不受天气影响,以全天候产热水,不论刮风下雨白天黑夜,一天24小时生产供应热水。而太阳热水器只能是晴天产热水,下午及晚间使用,其它天气及夜晚早晨用热水都需要靠其他能源。 4、储水箱较小:太阳热水器的储水箱要按全天最大供热水量配置,而空气能热泵热水器因可在任何时候产热水,储水箱配置仅为最大供热水量的50~70℅即可满足要求占地面积小。 从气候环境来讲,太阳能热水器直接受光照影响,没有太阳照射的天气只能依靠电辅加热;一次性储水不够用时,也只能依靠电辅加热。以同等用水量全年耗电量做对比,耗电量高于空气能热水器。

空气能与太阳能结合系统的控制

空气能与太阳能结合系统的控制 2011-11-25 13:37:23国际新能源网网友评论 太阳能热水系统与当今市场上热泵的组合在其系统技术上有很大的不同。供应商正在致力于各种不同的控制管理与储能技术方面的理念创新。但是,大家有目共睹的是太阳能的发展拥有优先权。 为了防止太阳能、空气能与地能以各自独立的方式发展,太阳能+热泵系统必须在压力与控制技术方面相匹配。大多数供应商设法通过利用太阳能热水系统的产量来提高系统的整体性能,不考虑太阳能热水系统的温度。一种方式是集热器以一种温度敏感的方式将热能传送到特定的热水或组合储水箱中,像在将热泵用作常规辅助设备的系统中。此外,一些生产商还利用空气能热泵的蒸发气或者利用与地源热泵组合的地热等再生能源。利用这两种与温度无关的太阳能系统的其中之一运转的系统,主要利用太阳能集热器来加热水箱。只有当温度不够高时,热能被送入热泵可以获取更高的初始温度的地面热泵系统。无论是什么系统,热储存都是热管理的核心,生产商就如何使用热能达成一致,随着太阳能集热器更有效地运作,太阳能被送入冷的、较低的储存区域,然后,被加热的储存的水温上升。在被加热的水温上升的过程中,如果太阳能的热能不能使水达到合适的温度,那么热泵还可以通过第二个热交换进行补充加热。在一些系统概念中,抽水站应确保达到要求的温度。关于将加热与热水系统分离以及与两个不同温度级别的水箱共同运转是否合理的意见各不相同。 一个水箱还是两个水箱? 以色列Chromagen公司的国际销售经理DoritCohen指出,对于不同温度要求的系统使用两个独立的加热水箱是很有道理的。德国Buderus(布德鲁斯,全球最大的铸铁锅炉生产厂家)的太阳能技术与存储产品经理MichaelGrone也认为,在能源方面两个水箱的解决方案通常比较合理有效。但是,选用一个水箱还是两个水箱最终取决于各个建筑工程的特性,特别是安装空间的大小与所需的热水量。德国RothWerkeGmbH公司公司能源系统开发部的JensHaffner也认为:“选用一个水箱还是两个水箱取决于所需的饮用水流量与这种利健康的组合水箱能否达到这些要求。每个水箱在某个时候都会达到其流量的上限。”水流量较高时,通常使用两个水箱。 奥在利IDMEnergiesystemeGmbH公司市场部经理PaulHysek则提出,使用两个水箱并不明智,只是一种空间的浪费。IDMEnergiesystemeGmbH公司在水箱中使用隔层分离板与可控的热能横向进给,以便将加热器与热水箱各自的功能组合到一起。德国ConsolarSolareEnergiesystemeGmbH也采用在一个分层水箱中将加热与热水生成的区域分开,而且这些区域特地针对分层太阳能加热与热泵补充加热。产品经理HeikeDeumer解释到:“这是十分重要的,因此,热泵可以以尽可能低的加热温度运转。”德国retiothermHeizung+SolartechnikGmbH&Co.KG公司也提出反对分离水箱的想法。销售工程师SaschaEmig解释道,对于恰当的系统液压装置与系统部件的优化匹配,这样的解决方式并不是很明智的。这种解决方案的储存损耗非常高。

太空能、空气能和太阳能哪种热水器更省电节能

太空能、空气能和太阳能哪种热水器更省电节能2014热门词汇一定少不了节能!为了APEC蓝么,不节能减排,蓝天肯定会渐行渐远的!为国为民,节能减排势在必行! 普通民众生活中使用能源最多的自然是电和气了,烧饭、烧水、供暖这三项占了家庭能源消耗的大头,大多数家庭每年在这些方面的消费都过万。其中,供暖费用占据了不少的比例。 越来越多的南方家庭开始购买暖通设备。传统暖通使用的是电或者燃气,通过加热水,让热水在室内循环流动的方式来加热房间温度。虽然住户舒适了,但是,能源消耗大幅度上涨了。但是,不管是能源消耗过大,还是环境污染严重,都不能以减少人们的消费来实现。后果很严重,但是享受也绝对不能少! 那么,就必须通过科技的方法来实现节能减排,在保证民众日常生活、企业正常运转的前提下,尽可能的减少能源使用。这样一来,高效率机器、新能源机器就受到了追捧。也就是随着出现的太阳能热水器,空气能热水器以及最近出现的太空能热水器。 那么,这些新能源热水器是如何做到节能减排的呢?我们一一来做比较。 太阳能热水器: 顾名思义是将太阳光转化为热能的装置,将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中热水使用。但没有太阳的时候就显得力不从心了,冬天或阴雨天人们刚好需要热量的时候,它却供不上,甚至气温太低,有可能出现冻炸裂的现象。即使有了电加热防冻措施,

但为漏电埋下了祸根。它还有个严重的弊端,也是很多人不去选择它的原因,不是所有住户都有这条件的,只有住在最顶上几楼的人才可能装太阳能,对楼下的朋友,就只能望顶兴叹啦。毕竟还涉及到楼顶住户是否愿意在他的头顶上给你装这。现在又多是楼中楼结构,都属于私人地盘,他的地盘你作不了主。 空气能热水器: 顾名思义就是将空气中的热量源源不断的传导到水箱里面,使水温升高。但这种热水器在空气(环境)温度很低的时候,空气能的能效比(COP)往往≤1,非常不节能。春秋和夏天,环境温度在高于15℃时,能效比能达到3.5以上,可是,我们试想如果在夏天,我们将一盆水裸晒在日光下一个小时,也可以把水面晒到55度,这说明了什么?说明了空气能受环境温度影响特别大,显示出很大的局限性和不节能。 太空能热水器: 太空能热水器是一项将太阳能与空气能(热泵)技术有机整合的一项高科技创导性的又一神器,即“利用太阳能的神+空气能的魂”的“双亲优势”,把两者的优势突显集中,同时弥补了二者的不足。不仅在阴雨天、夜晚、暴风雨季节能正常工作,而且在有充沛阳光的时候能效比(COP)达到7.5,这就说明了太空能富能态热利用系统是一项新时代高科技技术的顶端产品。它的神奇是什么?难道是有一块什么神器吗?正如上文所述,确有一块神奇的“魔板”,它像一个“黑洞”把万象的能量高效的聚集在它周围,它在工作的时候自身创造了一个负

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