离心机与水源热泵比较
- 格式:doc
- 大小:11.50 KB
- 文档页数:2
水源热泵与地源热泵优缺点的比较一、水源热泵深井技术介绍1、水源热泵原理地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。
水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。
在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。
为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。
为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。
1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。
闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。
开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。
通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。
.水源热泵原理图:深井回灌开式环路地下水平式封闭环路2.水源热泵优点2.1高效节能水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。
4~6,实际运行为7理论计算可达到.水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。
而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。
磁悬浮、离心机、螺杆机、多联机之间的对比最新资料推荐一、总侧总侧是指建筑物中的主要管道系统,包括供水、排水、暖通空调等。
总侧的设计和选择直接影响到建筑物的使用效果和舒适度。
二、氟系统与水系统的比较氟系统和水系统都是常用的冷却系统,但它们的工作原理和性能有所不同。
氟系统具有高效节能、环保等优点,而水系统则更加灵活和易于维护。
在选择时需要根据具体需求进行综合考虑。
三、磁悬浮冷水机组、离心式冷水机组及螺杆式冷水机组之间比较磁悬浮冷水机组、离心式冷水机组和螺杆式冷水机组都是常用的冷水机组类型,它们的特点和适用场景也有所不同。
磁悬浮冷水机组具有高效节能、稳定性好等优点,离心式冷水机组则更加适用于大型建筑物,而螺杆式冷水机组则具有运行稳定、噪音低等优点。
四、磁悬浮离心机组、螺杆式水冷冷水机组、离心式水冷冷机组及多联机组的年运行费用的对比在选择冷水机组时,除了考虑性能和适用场景外,还需要考虑年运行费用。
磁悬浮离心机组、螺杆式水冷冷水机组、离心式水冷冷机组及多联机组的年运行费用差异较大,需要进行详细的经济分析和比较。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行选择和调整。
以上是关于冷却系统和冷水机组的一些比较和分析,希望能对大家有所帮助。
在选择和设计时,需要根据具体需求进行综合考虑,选择最适合的方案。
最新资料推荐:目前市场上的中央空调系统主要分为两类:氟系统和水系统。
氟系统包括大金、XXX、美的、XXX、XXX等品牌的多联系,而水系统则包括XXX、约克、特灵、捷丰、顿汉布什、XXXXXX等品牌的冷水机组。
氟系统和水系统的比较:水冷机组多联机是一种集中产生冷量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统由中央空调主机和室内末端装置制冷剂系统组成,以制冷剂为输送介质,通过水管系将主机提供的空调冷水输送到室内末端装置,由室内机进行热交换来消除房间内热负荷。
总初投资约为350元/㎡左右。
氟系统则采用直接蒸发式换热器和风机组成,通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。
项目Type 闭式循环系统对环境的影响地源热泵a).一个制约地源热泵普及的重要因素是技术不是十分完善。
比如,由于各地的地质结构相差很大,造成埋地盘管与土壤间的换热系数也相差很大。
这在设计埋地盘管长度时将产生较大的偏差; b).因冬季运行水温较低,通常选用20%甲醇或20%丙二醇防冻溶液.防冻液的浓度越高,它的比热越小,因此输送一定冷量所需的流量增加,泵的耗功量也随之增加a).地热交换器防冻液的泄漏有可能使防冻液流入环境当中。
如果防冻液进入地下水、水井、和湖泊中,不仅污染环境而且可能对人体产生危害;b).对地下水资源可能造成地质/生态方面的影响.大部分地下换热器是封闭循环,所用管道为高密度聚乙烯管。
管道可以通过垂直井埋入地下150-200英尺深,或水平埋入地下4-6英尺处,需要较大的地面空间.管道中的循环水与土壤进行热交换.热交换器工作方式可靠性及维护方便性压缩机通常为定速机,容量不可调,室温控制精度为±2C°室温控制受环境的限制初投资埋在深井中或水平埋于地下的聚乙烯管,接头部分如发生泄漏将很难修理.对施工单位的技术水平要求很高不仅包括传统空调系统所需的地面上管路和设备的投资,还包括埋地盘管投资、埋地盘管敷设投资以及购买敷设盘管所需土地的使用权或所有权的投资.空调设备初投资: 250元/m²,打井及聚乙烯管安装费:160元/m²节能性压缩机通常为定速机,容量不可调,室温控制精度为±2C°室温控制室内噪音主机的COP高,但循环泵的损耗也不小.部分内机单独运行时,循环水泵的损耗降低系统的能效比.压缩机通常安装在室内,运行噪音较大超低温系统开式循环系统和混合循环系统一台外机拖多台内机源热泵系统适用于外气温度在-25Cº以上的广大的北方地区可采用新冷媒,即使发生泄漏也不会对环境产生影响通过外机的热交换器,冷媒直接与外气进行热交换a).当水源水含盐量较高,为了降低水源水对机组的危害,在水源水系统与水源热泵中央空调机组之间增设钛板式换热,中间循环水泵; b).井水中含砂量超过国家有关规定和标准时,在实际运行中会使水源水系统的阀门、管件、换热器等设备或附件造成堵塞,进而会妨碍系统的正常运行。
水源多联机与传统大型空调机组比较
概述
本文旨在比较水源多联机与传统大型空调机组的特点和优势。
水源多联机是一种新型的空调系统,采用水源热泵技术,能够提供高效的制冷和供暖功能。
水源多联机的特点
- 模块化设计:水源多联机采用模块化设计,可根据需要进行灵活组合和扩展,适应不同类型和规模的建筑物。
- 高效节能:水源多联机采用热回收技术,能够回收废热并利用于供暖,提高能源利用效率,节能环保。
- 安静舒适:水源多联机运行噪音低,不会产生明显的震动,提供舒适的室内环境。
- 多功能操作:水源多联机系统可根据需要进行制冷和供暖,满足不同季节的需求。
传统大型空调机组的特点
- 大型制冷能力:传统大型空调机组适用于大型建筑物,具有强大的制冷能力,能够满足大规模的冷却需求。
- 维护成本较高:传统大型空调机组的维护成本相对较高,需
要定期检修和保养,维护工作较为复杂。
- 空间占用较大:传统大型空调机组通常需要较大的机房空间
进行安装,对建筑物的空间布局要求较高。
比较与结论
通过比较可以得出以下结论:
- 水源多联机适用于小型至中型建筑物,具有灵活的模块化设
计和高效节能的特点,适合追求舒适、节能和环保的场所。
- 传统大型空调机组适用于大型建筑物,具有强大的制冷能力,适合大规模的冷却需求。
根据实际需求和场所特点,可以选择合适的空调系统以满足室
内环境的要求。
水源热泵与空气源热泵比较一、定义:在我国主要利用三种热泵技术,分别是水源热泵,地源热泵,以及空气源热泵。
热泵即可制冷,又可制热。
制冷时,其工作原理跟一般的冷气机没有区别;制热时,利用制冷循环系统的热端,将冷凝器排出的热量送入室内采暖,或加热生活用水。
这时,热泵的运行过程看起来就像是把低温端的热量,源源不断地抽送到高温端一样,所以形象地称之为热泵。
如果热泵的冷端(蒸发器)直接置于室外的空气之中,称之为空气源热泵;如果其冷端(蒸发器)通过管道埋植于水中,则称之为水源热泵。
二、水源热泵的优点:(一)水源热泵技术属可再生能源利用技术(二)水源热泵属经济有效的节能技术(三)水源热泵环境效益显着(四)水源热泵一机多用,应用范围广(五)水源热泵空调系统维护费用低(六)水源热泵高效节能。
水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7(空气源热泵理论值为2--6),实际运行4~6。
三、水源热泵的应用限制1:会受到制约。
2、可利用的水源条件限制,对开式系统,地源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
3、水层的地理结构的限制,对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,保证用后尾水的回灌可以实现。
4、投资的经济性,由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低,但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。
四、水源热泵目前的市场状况:水源热泵目前主要应用在北方冬季寒冷的地区,而在广阔的南方很少见到身影。
主要原因:南方主要以空气源热泵为主,冬天对空调制热的依赖不如北方明显,主要用来洗澡,所以空气源热泵基本能满足需要,并且工程相对简单,造价成本要低。
所以这类产品有较大的局限性,所以必须要走产品的差异化道路,来做好产品的推广!五、空气源热泵的优点空气源热泵优点一:适用范围广,适用温度范围在-7℃至40℃,并且一年四季全天候使用。
空气源热泵与水源热泵比较一、概述:在我国主要利用三种热泵技术,分别是水源热泵,地源热泵,以及空气源热泵。
热泵即可制冷,又可制热。
制冷时,其工作原理跟一般的冷气机没有区别;制热时,利用制冷循环系统的热端,将冷凝器排出的热量送入室内采暖或加热生活用水。
这时,热泵的运行过程看起来就像是把低温端的热量,源源不断地抽送到高温端一样,所以形象地称之为热泵。
如果热泵的冷端(蒸发器)直接置于室外的空气之中,称之为空气源热泵;如果其冷端(蒸发器)通过管道埋植于水中,则称之为水源热泵。
二、水源热泵2.1优点:2.1.1水源热泵技术属可再生能源利用技术2.1.2水源热泵属经济有效的节能技术2.1.3水源热泵环境效益显著2.1.4水源热泵一机多用,应用范围广2.1.5水源热泵空调系统维护费用低2.1.6水源热泵高效节能。
水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7(空气源热泵理论值为2--6),实际运行4~6。
2.2水源热泵的应用限制2.2.1利用会受到制约;2.2.2可利用的水源条件限制,对开式系统,地源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度;2.2.3水层的地理结构的限制,对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,保证用后尾水的回灌可以实现;2.2.4投资的经济性,由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低,但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同;2.3水源热泵目前的市场状况:水源热泵目前主要应用在北方冬季寒冷的地区,而在广阔的南方很少见到身影。
主要原因:南方主要以空气源热泵为主,冬天对空调制热的依赖不如北方明显,主要用来洗澡,所以空气源热泵基本能满足需要,并且工程相对简单,造价成本要低。
所以这类产品有较大的局限性,所以必须要走产品的差异化道路,来做好产品的推广!三、污水源热泵:3.1简介:污水源热泵是水源热泵的一种。
地源、水源、空气源热泵的比较地源、水源、空气源热泵的区别及各自的特点:地(水)源热泵机组的工作原理,是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
具有高效节能、经济环保、安全可靠、可自动运行等优点。
地源热泵同空气源热泵相比,有什么优点地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。
冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%,因此可节能和节省费用40%左右。
(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。
(3)地源有较好的蓄能作用。
地源热泵系统的分类及其各自的优缺点1)地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。
通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。
其最大优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。
2)(a)水平埋管地源热泵系统(b)垂直埋管地源热泵系统。
(a)和(b)两种方式都归属于 (地下耦合热泵系统),也称埋管式土壤源热泵系统。
还有另外一个术语叫地下热交换器地源热泵系统。
这一闭式系统方式,通过中间介质(通常为水或者是加入防冻剂的水)作为热载体,使中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。
对于垂直式埋管系统,其优点有:较小的土地占用,管路及水泵用电少,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋管系统,其优点有:安装费用比垂直式埋管系统低,应用广泛,使用者易于掌握,其缺点有:占地面积大,受地面温度影响大,水泵耗电量大。
3)地表水热泵系统。
通过直接抽取或者间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵冷热源。
水源热泵和空气源热泵这两种设备,都有各自的优点,没有哪一种最好的
说法。
还是要看自己的需求和当地的状况来考量,但可以根据以下三点进行参考:
一、原理不同
空气源热泵是由电机驱动,利用空气中的能量作为低温热源,经过冷凝器
或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,在建筑物内提取或释放热量,满足
用户加温或制冷需求。
水源热泵是利用电功去提取地下水的热源/冷源,为建筑物进行供暖或制冷。
二、它们的优点
空气源热泵是热泵加热,水电分离,不会对环境造成影响、绿色环保,也
不用担心制冷剂的泄漏导致环境污染;使用较灵活、没有太多限制,相比电采
暖每月可以节省55%左右的电费。
水源热泵优势在于地下水温度一年四季相对稳定,波动小,COP值高达5
以上,在产生同样制冷或加温效果的同时,水源热泵比中央空调要省电30%-40%左右。
水源热泵的主机不与空气换热,只需放置在建筑物通风良好的地方。
三、它们的缺点
空气源热泵的能量源自空气中的热能,所以在-10℃或温度更低的环境中,空气中热能减少,能转换的热能也就随之减少,工作效能会变差,进而影响机
组的整体运作。
水源热泵打井埋管受场地限制比较大,必须有足够的面积用于打井和埋管,同时也需要当地有充足的地下水可以满足机组运行所需出水量。
如果你需要采购一台空气能热水器或者石墨烯产品,不妨下载空气巴巴
APP自行选购。
一章离心式水源热泵机组技术标准和要求一、总体要求:要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本;1、GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》2、GB50045-95(2005版)《高层民用建设设计防火规范》3、GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》4、DBJ41/075-2006《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》5、DBJ41/062-2005《河南省居住建筑节能设计标准》6、《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》(2009版)7、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调动力》(2007版)8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-979、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-200910、GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》11、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》12、GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》13、JB/T 8544-1997《整体式机电一体化空调机组》14、97K130—1 《ZP型消声器、ZW型消声弯管》15、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》16、GB50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》17、GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》18、GB50185-93 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》19、GB50242-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》本技术规格及要求所使用的标准和规范如与最新的标准发生矛盾时,按最新的标准执行。
二、技术要求:2.1 冷水机组设备清单及基本要求2.2冷水机组技术要求1.冷水机组技术总体要求(1)原厂随机配带:电脑控制柜、减震器等设备原厂随机配带。
所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线,并随同所有的启动装置、控制器、备品备件、安全装置等一同运输;(2)提供满足AHRI550/590-98标准的机组电脑选型参数表,可进行现场电脑选型。
磁悬浮离心冷水机组螺杆式水冷冷水机组离心式水冷冷机组多联机组方案比较文件目录一、总侧 (3)二、氟系统与水系统的比较 (4)三、磁悬浮冷水机组、离心式冷水机组及螺杆式冷水机组之间比较 (8)四、磁悬浮离心机组、螺杆式水冷冷水机组、离心式水冷冷机组及多联机组的年运行费用的对比 (13)3.1、工程概况(仅供参考) (13)3.1、经济分析 (14)3.3、维护保养对比 (19)3.3、初投资费用分析 (20)一、总侧目前市场上中央空调系统主体上分为两类,一类为氟系统,即市场上的多联系,品牌有:大金、东芝、美的、格力、海尔等。
另一类为水机,即市场上所说的冷水机组,品牌有麦克维尔、约克、特灵、捷丰、顿汉布什,清华同方等图1:水系统示意图图2:氟系统示意图二、氟系统与水系统的比较通过以上分析比较,我们可看出,无论在初投资,还是以后的运行成本,以及考虑到房间的使用者舒适度来说,采用冷水机组比较好。
三、磁悬浮冷水机组、离心式冷水机组及螺杆式冷水机组之间比较模块化螺杆式冷水机组整体式模块化冷水机组单个螺杆式压缩机的制冷较离心机要小,一般从30RT--500RT所以现在大制冷的螺杆式制冷机都采用多机头方式,由微电脑统一控制、调节,并且每台压缩机都有一个单独制冷系统。
单台离心机组的调范范围:40%-100%,在低于40%负荷运行时,离心机组比较容易发生“喘振”现象。
为了达到更低的负荷运行,很多离心机组厂家通过“补气”手段是机组“喘振”临界点达到“20%”或“10%”。
而“补气”是需要消耗大量能量的使机组在50%以下效率相对较低。
四、年运行费用的对比3.1、工程概况(仅供参考)一、概况本项目空调设计面积30000平米,每平方米的空调负荷:140-150w/m2二、选配方案方案一:无油磁悬浮离心式变频冷水机组MTW600FCEA 2台。
总冷量:4216 kw,总功率:735.8kw,制冷剂:R134a方案二:300RT螺杆式水冷冷水机组普通螺杆冷水机组,4台。
离心机与水源热泵比较
名称内容离心式冷水机组水源热泵机组制冷能力制冷能力强,单台压缩机制冷量可以达到很高单台压缩机制冷能力有限,当制冷量要求很高的情况下需要多台压缩机才能实现。
制冷效率运行效率高,通常情况小运行效率可达到6、0以上,大大降低了系统的耗电量,从而降低了使用方的运行费用。
运行效率相对比较低,行业中最高的在5、0左右。
运行费用相对较高。
对地理结构要求对周围环境的地理结构没有特殊要求由于需要打井,对水层的地理结构的限制,实现水源热泵制冷方式比较困难,并且打井后的回灌是个很难解决的大问题,处理不好会造成塌方等严重事故。
初投资初投资相对降低无需冷却塔,但由于需要打井,初投资比普通空调方式高很多。
机组结构结构紧凑,没有磨损部件,工作性能可靠,维修维护费用低。
压缩机转子之间有磨损,若润滑不好,长时间运行后容易造成制冷量的衰减,内部的部件多,运行维护费用高。
压缩机由高速旋转的叶轮把能量传递给连续流动的制冷剂蒸气,依靠动能的变化来提高压力,运行可靠。
属于容积式压缩机,借助于与轴直接连接的转子的旋转运动而使工作容积发生变化,将制冷剂蒸气压缩到一定压力后排出。
搭载的压缩机台数该系列设备压缩机数量少,一台压缩机就可以实现很高的制冷量,压缩机数量少,同时运动部件大大减少,运行维护工作量小,费用少。
每个高冷量机组均要求多台压缩机共同来
实现,冷量越大压缩机数量越多,压缩机的运动部件大量增加,运行维护工作量大,费用多。
控制系统冷量控制通过控制进口导流叶片的角度来实现,能够经济的进行无级调解,机组的调节范围可达到20%~100%之间。
制冷量通过压缩机的滑阀调节来实现,大冷量的可以实现无级容量调节,但是小冷量的多数还只能实现阶段性容量调节。
可靠性运行平稳,振动小,可靠性高机组整体的运行可靠性低油路控制运转时制冷剂中不混有润滑油,故能够提高冷凝器与蒸发器的传热性能,从而实现运转的高效性。
转子之间需要有润滑油,制冷剂在运转过程中难免混入润滑油,将影响到冷凝器与蒸发器的换热效率,同时润滑、密封、润滑系统比较复炸、庞大,油分离器体积较大,运行效率相对比较低。