酒店空调冷热源系统选择
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冷热源系统对比
冷热源系统是指为建筑、工业生产或其他领域提供制冷、供暖或同时提供制冷和供暖功能的系统。
常见的冷热源系统包括空调、锅炉、热泵等。
下面是对这几种冷热源系统进行对比:
1. 空调系统:空调系统主要用于室内空气调节,包括制冷和供暖功能。
优点是适用性广,可以适应不同的建筑空间需求;缺点是运行能耗较高,成本较大。
2. 锅炉系统:锅炉系统主要用于提供供暖功能,通过燃烧燃料加热水或蒸汽来加热建筑。
优点是加热效果好,热源稳定;缺点是锅炉运行成本相对较高,对环境产生污染。
3. 热泵系统:热泵系统利用逆向热力学原理,将低温热源的热能传递给高温热源,实现空气或地下水等低温热源的加热或制冷。
优点是运行能耗低,经济效益较好;缺点是设备成本较高,对环境温度要求较高。
综上所述,不同的冷热源系统在适用范围、运行能耗、经济效益和环境影响等方面各有优劣。
选择适合的冷热源系统应根据具体的需求和条件综合考虑。
中央空调系统冷热源方案的选择探索中央空调系统在商业和工业领域中扮演着重要的角色,它能够为大型建筑提供高效的冷热源,为室内空气进行调节。
在中央空调系统中,冷热源的选择是非常关键的,它直接影响到系统的能效、运行成本和环境影响。
本文将围绕中央空调系统冷热源方案的选择展开探讨,探究不同方案在实际应用中的优缺点,为相关行业提供冷热源选择的参考。
一、传统冷热源方案1.1 电力作为冷热源传统的中央空调系统使用电力作为冷热源是非常常见的选择。
电力作为冷热源的优势在于使用方便、成本相对较低,并且能够灵活控制室内温度。
但相对而言,电力作为冷热源也存在诸多不足,首先是能源利用不高,电力系统研究表明电能只有30%~40%转换为制冷或制热能,其次在发电、输配电、转换等环节都存在一定的能量损耗。
电力发电对环境的影响也不可忽视,大量使用电力作为冷热源将增加综合能耗和环境负荷。
1.2 水源热泵系统水源热泵系统利用地下水或地表水进行热能交换,实现制冷或制热功能。
相比传统电力作为冷热源,水源热泵系统具有能量利用效率高、环境友好等优点。
而且水源热泵系统还可以实现冬暖夏凉、节能环保的目标,是一种比较理想的冷热源选择。
水源热泵系统也存在着一些缺点,比如在使用过程中需要考虑地下水位和水质等因素,而且系统的投资成本相对较高,需要额外考虑建设和运维成本。
1.3 地源热泵系统地源热泵系统利用地下土壤或岩石中的热能进行制冷或制热,是一种环保、高效的冷热源方案。
地源热泵系统在工作过程中没有排放废气或废水,对环境没有负面影响。
而且地热资源是相对稳定的,对于大型建筑的中央空调系统来说具有很好的稳定性。
但地源热泵系统也存在着一些不足,比如耗能较高、建设周期长、需要占用一定的土地资源等问题。
地下温度的变化也会影响系统的性能,需要综合考虑地埋管的设计和散热方式。
二、综合分析与新思路2.1 综合能源利用传统的中央空调系统冷热源选择通常考虑单一能源的利用,如电力、水源或地源。
空调冷热源方案1. 概述空调冷热源方案是指利用不同的能源来提供空调系统中的冷热源。
传统的空调系统通常使用电力作为冷热源的能源,但随着绿色环保意识的增强,越来越多的人开始关注可再生能源,希望利用更加环保的能源来提供冷热源。
本文将介绍几种常见的空调冷热源方案,包括传统电力方案、光热方案、地源热泵方案和太阳能方案,并对它们的优缺点进行比较评估。
2. 传统电力方案传统的空调冷热源方案通常使用电力作为能源。
这种方案使用电力提供所需的制冷或制热效果,通过空调系统中的压缩机、蒸发器等部件来实现。
优点: - 使用简单,便于实施和维护。
- 能够稳定地提供冷热源,并满足各种规模的空调系统的需求。
缺点: - 对环境影响较大,电力在生产和传输过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体,增加了全球变暖的风险。
- 能耗较高,电力作为传统能源,其利用效率较低,部分能量会以热量形式散发。
3. 光热方案光热方案利用太阳能作为冷热源的能源。
通过光热集热器或太阳能板将太阳辐射能转换为能够提供制冷或制热效果的热能。
优点: - 环保,太阳能是一种可再生能源,不会产生温室气体或其他污染物。
- 能耗低,太阳能可以直接转化为热能,无需额外的转换设备,能源利用效率高。
缺点: - 受天气影响较大,太阳能依赖于阳光的强度和持续时间,天气阴沉或夜晚无法提供稳定的热能。
- 对空间要求较大,光热设备需要占用较大的面积,因此在安装光热方案时需要考虑场地的条件。
4. 地源热泵方案地源热泵方案利用地下的地热能源来提供冷热源。
通过埋设地源热泵系统中的地埋管,地热能被采集并利用。
优点: - 高效稳定,地下的地热能源稳定可靠,可以提供长时间的稳定热能。
- 环保,地热能源可再生且无污染。
缺点: - 安装成本高,地埋管的铺设和地源热泵系统的安装需要一定的成本投入。
- 对场地要求较高,地下地热能源的开采需要适合的地质条件。
5. 太阳能方案太阳能方案是指利用太阳能光伏发电作为空调系统的冷热源。
酒店机电系统的内容一.采暖空调及通风系统:冷热源设置:1. 制冷机、冷却塔要有一台备用;冷冻、冷却水泵均须有一台备用。
2. 过渡季节有同时供冷、供热要求,过渡季节应保证提供空调冷、热水。
3. 备用锅炉要能满足所有热水和采暖的负荷。
4. 冷冻水和冷却水要进行水处理.空调系统:1、空调水系统应采用四管制系统,客房采用四管制风机盘管加新风系统。
对于客人公共区,如宴会厅、会议厅、餐厅等,空调系统的设计采用因室内温度的要求而自动改变风量的空调系统(VAV)。
2、加湿应采用蒸汽或电热加湿。
3、洗衣房及厨房提供蒸汽系统.4、卫生间排气采用集中排气,每处两台排风机相互切换,互为备用。
5、厨房通风机应考虑故障备用,并能自动切换。
6、健身房HVAC系统必须能提供100%补风能力。
7、客房采用风机盘管加新风式系统,新风通过风管直接送入客房.8、客房层走道设置新风,电梯休息厅可以设置风机盘管。
9、所有风盘要安装过滤器.通风系统:1、厨房需提供厨房排油烟系统、全面排风系统、洗碗间排风系统。
2、只能使用铁皮风道, 避免在送风管道内使用衬垫.3、空调风道直管道每5米设清洗门, 每个转弯处设清洗门.4、厨房排烟管道每3米设清洗口.5、厨房烟罩排油烟风道用不锈钢。
6、厨房通风需与厨房顾问协商。
防排烟系统:1、各栋楼梯间及地下室加压送风和排烟系统符合NFPA和国家规范。
2、噪音、减振控制:3、主要房间噪音标准:1)客房30NC .2)会议室40NC. 3)咖啡厅/餐厅40NC. 4)SPA接待处/SPA 40NC .5)办公室45NC6)后勤区45NC .7)大堂40NC控制系统:安装数字式液晶温控器, 能显示风机模式,温度设定和开关状态并和房控系统. 冷冻站, 风柜, 室外灯光, 锅炉房等接入楼宇自控系统。
风柜机房:要有给水管和排水管道, 地面防水.分体空调安装:1.电脑房2.配电房3.电梯机房4.交换机房5.电视机房6.监控中心.7.所有冷菜间,巧克力房,裱花间.8.垃圾房二、供电及照明系统1、系统供电:最少两路电源输入; 每一路能带所有负荷.2、变压器选型:至少有20%备用容量3、无功补偿:补偿容量使功率因数cosΦ≥0.95。
例谈酒店空调冷热源方案一. 重庆五星级酒店常规冷热源形式:采用燃气直燃机组作为五星级酒店的冷热源,其优势是运行费用较低,可以同时供冷及供热满足部分五星级酒店四管制的要求,甚至还有部分酒店利用直燃机组同时提供生活热水,这样的好处可以简化系统便于酒店的管理;但是重庆目前五星级酒店项目较少采用直燃机系统,其原因笔者与部分五星级酒店的暖通设计人员及甲方相关负责人交流,结论如下:1)造价较高,投资方不接受;2)运行费用与电制冷机组+锅炉相比并不占据优势;3)直燃机后期维护难度较高;虽然得出上述三个结论,但并无相关数据作为支撑,原因3与机组自身质量及设备厂家的后期维护及管理公司的保养等都有很多关联不可一论定之,现就原因1,2结合我院目前正在跟进的某五星级酒店项目进行数据分析,希望能对上述结论进行一定的论证;二.案例项目概况本项目地处繁华的重庆机场航站楼附近,根据建筑类型,建筑面积冷指标按以下标准选择:客房100W/m2,餐厅200 W/m2,娱乐150 W/m2,会议150 W/m2,办公行政区100 W/m2,门厅200 W/m2估算,酒店需总冷负荷为7310kW,商务综合用房需总冷负荷为2000KW;热指标按以下标准选择:客房60 W/m2,餐厅30 W/m2,娱乐30 W/m2,会议40 W/m2,办公行政区50 W/m2,门厅60 W/m2估算,酒店所需总热负荷(空调供热)为2820kW,办公楼所需总热负荷(空调供热)为1000kW,另外需要2860kW热水提供酒店生活用水,需一年不间断供应。
三.冷热源方案1).电制冷机组+ 燃气锅炉系统2).燃气直燃机系统五.初投资分析一般而言,高级民用建筑中央空调系统的投资约占建筑总投资的10%以上,其中,空调冷热源部分占空调总投资的50%以上。
冷热源形式的不同,它的初投资和能耗差别很大。
在项目方案阶段,對其空调冷源方案进行比较,了解整个空调系统的初投资和平常运行费用,对于业主和设计人员确定合适的冷源方案有着一定的意义。
浅谈五星级酒店空调设计的标准调冷热源选择标准。
4,冷却塔设计标准。
5,锅炉选择标准。
6,冷冻水管网设计标准。
7,新风与排风设计标准。
8,空调风柜与风机盘管设计标准。
9,风口设计标准等。
关键词空调锅炉冷水机组冷却塔新风排风1负荷计算1.1冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度,相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度;1.2夏季空调室外计算干球温度采用历年平均不保证50h的干球温度,湿球温度采用历年平均不保证50h的湿球温度;1.3室内设计参数根据甲方提供的参数。
1.4根据甲方提供或配合确定的需24小时运行的系统或区域来确定空调系统的最小负荷。
1.5噪音标准所选设备、送/排风系统、风口等对室内环境的噪声影响均不得超过NC (噪音标准)或RC(房间标准)标准值,具体如下表:2空调与生活热水的冷热源设备2.1设计选型充分考虑设备的稳定性、耐用性、可靠性,操作简便,并留有适当的备用余量。
2.2制冷量小于1000KW的制冷机组选用螺杆式或往复式,制冷量大于1000KW的制冷机组选用离心式。
2.3冷水机组不少于3台,供热机组不能少于2台。
当任意一台机组停机时,其余机组应能满足满负荷的75%。
2.4冷水机组采用大小机搭配的形式,选用一台小容量螺杆机以满足夜间运行及其他低负荷工况。
2.5冷冻水供水温度7OC,回水温度12OC。
2.6循环水泵采用离心式,叶轮应采用青铜材质并进行动平衡,泵轴应采用不锈钢材质,直联式。
2.7设备的隔声降噪:主机设备、水泵、冷却塔等设备的振动、噪声较大,设计时采取可靠的技术措施,防止振动、噪声对酒店营业区域产生影响而降低酒店的品质。
3冷却塔3.1型式要求:吸入式全不锈钢或玻璃纤维聚脂材料结构,超低噪型,带防溅板、变频装置的高效风机、安全扶梯和作业平台。
3.2冷却塔的管道并联,在冷凝水温度低于厂家规定的最小值时自动调节冷却塔运行。
3.3冷却塔安装在减震良好的构件上,并在进出水管上安装柔性接管。
浅谈酒店中央空调系统制冷机组选型1.项目概况本项目是成都军区空军第一招待所。
根据成都气候参数初空调冷热负荷计算结果为:空调面积30080㎡、总冷负荷399.04kw、总热负荷2105.6kw、冷负荷指标113w/m、热负荷指标70w/m、蒸汽用量统计5.629(t),蒸汽压力0.2-0.8Mpa 范围。
2.设计依据2.1主要设计规范①民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)②公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)③旅馆建筑设计规范(JGJ62-90)2.2使用方的设计要求①按照五星级标准设计,要求系统合理、节能以及环保。
②根据建筑提供的建筑平面图。
3.设计参数3.1室外设计参数按成都地区室外气象资料和相关的参数确定。
3.2室内设计参数①各区域之空调系统将根据下列设计参数设计:酒店客房、酒店楼层走廊、宴会厅、餐厅、茶房、会议室、多功能室、商务中心、行政办公室、大堂、员工餐厅、后勤办公的温度、相对湿度、人员密度、新风量标准、噪声指标来确定。
②各区域通风系统将根据下列设计参数设计:公共卫生间餐饮厨房、客房卫生间、垃圾房、污水泵房、发电机房、电梯机房、汽车停车库、水泵房、变配电房、锅炉房、制冷机房的送风和排风的换气次数来确定。
③各区域蒸汽系统将根据下列设计参数设计:冬季空调所需热负荷、所有生活热水所需热负荷、洗衣房蒸汽量、厨房用蒸汽量。
4.系统介绍本工程中央空调冷热源选择,根据能源状况、技术经济比较、业主意见及现场情况确定采用电制冷冷水机组+蒸汽锅炉+汽水板式换热器的方案。
4.1空调水系统设计①空调冷热水系统采用一次泵变流量系统,冷、热水泵均采用变频水泵。
②空调冷却水系统根据冷水机组配置,设计两台超低噪声冷却塔,同时设计三台冷却水泵,冷却塔设于裙房屋顶,冷却水泵设于地下二层制冷机房内。
4.2空调风系统设计①大空间区域:大空间区域均设计全空气系统。
气流组织形式为顶送、顶回。
空调冷热源方案的选择及分析摘要:冷热源方案的选择是空调系统设计过程中的一个重要的决策环节。
关系到项目的投资、运行费用、对环境的影响、能耗等重要问题。
本文试图研究空调系统冷热源方案的选择方法,找到一种科学、合理、简便的决策方法,提出了简单而实用的层次分析法。
为工程技术人员选择空调系统令热源提供理论指导。
关键词:空调;冷热源方案;层次分析法一前言业主和工程设计人员自项目方案设计阶段就非常重视空调冷热源的选择问题,冷热源形式不同,初投资和能耗差别会很大,因此,相关人员需进行多次调研和咨询。
如何根据实际条件正确选择冷热源,已成为设计工作者和用户经常碰到的一个问题,也是影响社会总能耗和工程投资的重要因素。
二空调冷热源方案选择的原则及指标体系的设置(一)空调冷热源方案选择的原则空调冷热源方案选择的具体原则可归纳为以下几点:热源设备的选用,应按照国家能源政策和符合环保、消防、安全技术规定,以及根据当地能源供应情况来选择,应以电和天然气为主,大中城市宜选用燃气、燃油锅炉,乡镇可选用燃煤锅炉,若当地供电紧张,有热电站供热或有足够的冬季供暖锅炉,特别是有废热、余热可资利用时,应优先选用溴化锂吸收式制冷机;当地供电紧张,且夏季供应廉价的天然气,同时技术经济比较合理时,可选用直燃式溴化锂吸收式制冷机;直燃式溴化锂吸收式制冷机与溴化锂吸收式制冷机相比,具有许多优点,因此,在同等条件下特别是有廉价天然气可资利用时,应优先选用;积极发展集中供热、区域供冷供热站和热电冷联产技术。
按性能系数高低来选择制冷设备的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式、涡旋式;考虑建筑全年空调负荷分布规律和制冷机部分负荷下的调节特性,合理选择机型、台数和调节方式,提高制冷系统在部分负荷下的运行效率,以降低全年总能耗;为了平衡供电峰谷差,有条件时应积极推广蓄冷空调和低温送风或大温差供水相结合的系统;保护大气臭氧层,积极采用cfc和hcfc替代制冷剂。
空调冷热源的选择与评估在炎炎夏日,空调成为了我们生活中不可或缺的伴侣。
然而,面对各种品牌、型号的空调设备,如何选择合适的冷热源便成为了一个令人头疼的问题。
本文将详细介绍空调冷热源的概念、分类、选择方法及评估指标,帮助大家在选购时做出明智的决策。
空调冷热源是指空调设备中能够实现制冷和制热的装置,通常分为电动式和燃气式两种类型。
电动式冷热源使用电能作为能源,而燃气式则使用天然气或石油气等燃气作为能源。
在选择冷热源时,我们需要综合考虑能效、性能、经济性等因素。
参考制冷系数:制冷系数是衡量空调设备制冷效率的一个重要指标。
一般来说,制冷系数越高,能效越好,越能节约能源。
在选购时,应选择制冷系数较高的设备。
考虑功耗:功耗是空调设备的另一个重要性能参数。
低功耗的设备不仅可以减少电力消耗,还能降低运行成本。
因此,在选购时应设备的功耗。
注意噪音:空调运行时的噪音也是需要考虑的因素。
如果空调噪音过大,会影响居住者的休息和生活质量。
因此,在选购时应选择噪音较低的设备。
价格与维护成本:除了性能参数,价格和维护成本也是选择空调冷热源时需要考虑的因素。
在选购时,应选择性价比高的设备,并了解设备的维护成本,以便在未来使用过程中做好预算。
制热能力:制热能力是评估空调冷热源的重要指标之一。
好的空调冷热源应能在短时间内快速制热,并使室内温度均匀分布。
制冷能力:制冷能力同样是评估空调冷热源的关键指标。
好的空调冷热源应能在短时间内将室内温度降低到设定值,同时保持室内湿度适宜。
节能性:节能性是衡量空调冷热源能效高低的重要指标。
节能性强的冷热源可以在长期使用过程中降低能源消耗,为家庭或企业节省大量成本。
安全性:安全性是选择空调冷热源时必须考虑的因素。
优质、安全的冷热源应具有过载保护、缺相保护、高温保护等多重安全保护功能,确保设备在异常情况下不会对人身财产造成损害。
在选择与评估空调冷热源时,需要综合考虑以上多个因素。
除了性能参数和经济性,还要注意空调在实际使用中的表现。
一、常规电制冷空调系统目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点:(一)优点1、系统简单,占地比其它形式的稍小。
2、效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。
3、设备投资相对于其它系统少。
(二)不足之处1、冷水机组的数量与容量较大,相应的其它用电设备数量、容量也增加,运动设备的增加加大了维护、维修工作量。
2、总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。
3、所使用电量均为高峰电,不享受峰谷电价政策,运行费用高。
4、在部分地区拉闸限电时,出现空调不能使用的状况。
5、运行方式不灵活,在过渡季节、节假日或休息时间个别区域供冷,需要开主机运行,形成大马拉小车,浪费了机组的配置能力,增加了运行费用。
二、冰蓄冷空调系统冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上,减小制冷主机容量增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段,将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。
该技术在二十世纪三十年代开始应用于美国,在七十年代能源危机中得到发达国家的大力发展。
从美国、日本、台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。
比如,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。
很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如美国转移1KW高峰电力,一次性奖励五百美元。
中国也加大对蓄能技术的推广力度,国家计委和经贸委特地下达《节约用电管理办法》,要求各单位推广蓄能技术,并逐步加大峰谷电差价。
冰蓄冷中央空调有如下特点:(一)优点1、减少冷水机组容量(降低主机一次性投资),总用电负荷少,减少变压器配电容量与配电设施费。
2、冷主机制冷效率高(COP大于5.3),同时利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费,可节约运行费用35%以上(与热泵和溴化锂空调形式比可以节约40%以上)。
3、减少建筑的配电容量,节约变配电的投资,节约约30%(空调的配电投资);免双线路的高可靠性费用,节约投资。
空调冷热源方案大全在现代社会,空调已经成为人们日常生活中必不可少的设备。
据统计,全球空调市场规模达到了数千亿美元,而其中的冷热源方案更是让人眼花缭乱。
为了更好地了解空调冷热源方案的各种类型以及其特点,本文将详细介绍常见的空调冷热源方案大全。
一、空气源热泵空气源热泵是目前广泛使用的一种空调冷热源方案,它是通过吸收外界热量,将空气中的热能转化成室内的能源。
空气源热泵的优点在于它能适应不同的气候条件,而且安装和维护成本较低。
但是,它的效能取决于外界气温,所以在极端天气下,效果可能不佳。
二、地源热泵和空气源热泵类似,地源热泵是一种从土地中获得热能的热泵系统。
它工作原理是在地下铺设管道,通过循环流动的热水或者制冷剂来收集土地中的温度。
地源热泵的好处在于其能源供应比较稳定,适用于各种气候条件下。
但是,它的安装费用和运营成本较高,需要一定的施工条件。
三、水源热泵和地源热泵类似,水源热泵是利用水中的温度来提供空调的热能。
在这种方案中,通过水管将水从水源(如湖泊、地下水脉等)输送到热泵系统中。
优点在于能够提供相对稳定的热能供应,但它的成本也相对较高。
四、太阳能空调太阳能空调利用阳光的能量来提供空调的冷热源,因此它是一种更为环保的方案。
此外,它还可以满足夏季的热水需求。
但是,因为太阳能不可控,它的能源稳定性比较差,并且它的安装和维护成本较高。
五、天然气空调天然气空调利用天然气燃烧产生的热能来提供空调的冷热源。
它与传统空调相比,能够节省电费,并且保持温度更加稳定。
但是,天然气本身也存在安全隐患,安装和使用也需要符合相关规定。
综上所述,各种空调冷热源方案均有其优点和不足之处。
选择最合适的冷热源方案需要综合考虑自己的需求和所处的环境条件。
在选择方案时,应该先了解每种方案的特点,并通过与安装商的沟通来选出最适合自己的方案,从而保证使用体验。
中央空调冷热源的选型原则及建议方案中央空调冷热源的选型原则及建议方案一、冷、热源系统设计选型的原则空调冷、热源系统的设计需遵循一个统一、两个选择和三个原则。
所谓一个统一,是指能源的终端用户利益与社会和国家利益之间的协调统一;所谓两个选择是指能源形式的选择和能源利用方式(即设备类型)的选择;所谓三个原则,是指合理利用能源资源的原则、减少对环境影响的原则和技术经济合理可行的原则。
进行方案选择,首先应考虑空调工程的使用性质和具体使用要求,然后因地制宜,全面分析,按初投资、年运行费、能源供应、环境影响等因素,进行综合评价,选择能源结构合理、能源利用率高、对环境影响最小的设计方案。
方案比较是一项影响因素多、专业技术强且复杂的工作。
方案设计中必须综合考虑和运用诸多方面的技术知识,主要包括:国家的能源资源状况,国家的能源政策、法规和能源建设方针;相关设计标准、规范;提高能源利用率、节约能源的技术措施;各种冷、热源形式,各种能源转换设备的种类、工作原理、性能特点及其适用场合;冷、热源设计方案比较中采用的评价准则和指标;能源利用及冷热源设备的运行与环境的关系、保护环境的设计措施;冷、热源系统设计和冷、热源设备开发的新思路、新成果等。
二、冷、热源系统的投资及运费用系统的投资费用,不仅取决于产品的报价,还与具体项目的能源增容费、配套设施费、水电气入网费、机房建设费、职业安全与卫生设施费、环境保护设施投资等有关,对于贷款建设项目,好要考虑贷款利息和还贷期限等动态因素,应具体分析计算。
仅就单位冷量设备比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组>地源制冷机组>水冷螺杆机组+锅炉(能效比水冷大于风冷)仅就单位冷量设备运行费用比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组(约40元/㎡)>水冷螺杆机组+锅炉(入网)(约32元/㎡)>水源制冷机组(约30元/㎡)(办公室,年运行费用)三、可用于本程的几种冷、热源特点1电动冷水机组供冷、锅炉(或入网)供热这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉或入网供热。
空调冷热源选择1. 冷热源方式确定:1) 具有城市、区域供热或工厂余热时,应优先采用;2) 在没有城市热源和气源的地区,冷热源可在压缩式和燃油吸收式机组中通过技术经济比较后确定;3) 空气源热泵在夏热冬冷地区得到了较好应用,这是因为:空气源热泵冷热量比例较适合该地区建筑物的冷热负荷,不会因为冷热负荷比例不当而导致机组的不适当选型;该地区冬季相对湿度较高,为避免夜间低温高湿造成热泵机组化霜停机的影响,所以用于以日间使用为主的建筑;机组安装方便,不占用机房面积,管理维护简单。
但是,由于热泵机组价格较高,耗电较多,采用时应进行全方位比较,一般适用于中小建筑。
4) 风冷热泵的单台容量较小,一般用于中小型工程。
5) 相对湿度较高的地区,选用风冷热泵时要特别考虑除霜的问题。
6) 对于全天供暖的建筑,由于晚上温度很低,选择风冷热泵要慎重。
7) 热源为蒸汽时,应采用高效立式换热器,热源为热水时,应采用板式换热器。
——《采暖通风空气调节设计图说》2. 机组总容量:1) 空调系统的夏季冷负荷:a.当末端设备没有室温控制装置时,应采用各空调区冷负荷最大值相加;b.当空调系统具有适应负荷变化的调节能力时,应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值;c.应计入新风冷负荷、再热负荷、空气通过风机、风管的温升引起的冷负荷、冷水通过水泵、水管、水箱的温升引起的附加冷负荷。
2) 强制性条文8.2.2:电动压缩式机组的总装机容量,应按计算的空调系统冷负荷确定,不另作附加。
这是因为:当前设备性能质量大大提高、冷热量均能达到产品样本所列数值,另外管道保温材料性能好,冷热损失较少。
3) 冷源的选择计算:根据室内冷负荷的综合最大值加上新风冷负荷,乘以修正系数(考虑附加冷负荷,1.2左右)和同时使用系数(中小会议室80%、中小宴会厅80%、旅馆客房90%),选择冷源;4) 热源的选择计算:根据室内热负荷和新风负荷,乘以修正系数和同时使用系数,选择热源。
会议中心空调冷热源系统对比1.项目情况1.1.项目情况项目位于XX市;项目占地1.5公顷,地上建筑面积约4.0万㎡,地下建筑面积约2万㎡,客房约300间,车位约450个,建筑高度约99.98米。
1.2.项目定位项目所在区域内酒店市场主要以商务客源为主,商务客源是市场的主要消费人群,同时项目所处地理位置商务氛围浓厚、规划完善;结合项目摸底报告,项目定位为标准五星级商务会议酒店,造价约1.2~1.4万元/㎡,拟引进的国际品牌。
1.3.周边能源1)热源:龙盘路和瑞雪道规划了热力管道、均未铺设,华源热力沿夏荣道、富余道已铺设热力管网;采暖季可接入城市供热管网。
2)电源:北旺220KV变电站引来一路高压,经王常甫及高孟110KV变电站和数个开闭站向园区供电;线路沿富余道、夏荣道、瑞雪道敷设;具备高压双电源。
3)燃气源:廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司负责龙河园区燃气供给,燃气管道沿富余道敷设、正逐步建设中;具备接入城市燃气管网。
4)地热源:地块场地紧凑红线内无埋管场地,不具备设置地热埋管条件。
5)太阳能:河北属于太阳能资源较为丰富的省份,其中为三类地区,但年辐射波动较大,且易受天气情况影响;利用太阳能作为热源尚不经济且不稳定,因此不具备太阳能热源的条件。
2.可选冷热源系统2.1.可选热源:燃气锅炉、溴化锂直燃机。
2.2.可选冷源:溴化锂直燃机、水冷式冷水机组、水冷冷水机组+冰蓄冷。
3.拟选冷热源系统简介3.1.水冷式冷水机组+燃气锅炉夏季水冷式冷水机组通过用电制冷、提供冷源,经冷冻水泵及冷冻水管网系统向各楼层提供冷冻水,由各楼层的末端设备(风机盘管、风柜)向各用户区域提供冷风。
过渡季节及冬季燃气锅炉及板式换热器经热交换、提供热源,经热水水泵及热水管网系统向各楼层提供热水,由各楼层的末端设备向各用户区域提供热风。
另外,末端设备采用四管制,满足不同区域过渡季节同时制冷、制热的需求。
水冷式冷水机组板式换热器燃气锅炉系统示意图3.2.冰蓄冷系统+燃气锅炉夏季冰蓄冷系统通过用电制冷、提供冷源,经冷冻水泵及冷冻水管网系统向各楼层提供冷冻水,由各楼层的末端设备(风机盘管、风柜)向各用户区域提供冷风;用电低谷时启用冷水机组制冷蓄冰,用电高峰时融冰供冷,融冰不满足再启用冷水机组供冷。
酒店空调冷热源系统选择
贵州盛黔中远龙偶精品酒店在双龙经济开发区自购楼房,并按精品酒店的要求建造硬件设施,力图打造四星级品牌的连锁酒店。
酒店由一层入口大堂和6~17层塔楼结构的客房、餐饮和辅助用房所组成,其中客房为168间、客人满员入住率的人数约为300人,建筑面积为8000m²。
按照四星级标准酒店要求,酒店公共空间和客房均应做中央空调和卫生热水系统及智能门禁系统等。
酒店的运行能耗一直是困扰酒店管理和发展的难题,随着科学技术进步和制造业的发展,空调系统已经从冷水机组加锅炉的供冷供热消耗资源型模式,发展到利用可再生能源的运行模式。
风冷热泵技术也属于可再生能源的范畴,但是风冷系统有一些致命缺馅,在最冷和最热的时候正是需要空调发挥作用的时间、它的工作效率最低的时段,相反它效率较高的温度期间,是不用开启空调系统的时间。
风冷系统和水冷系统的另一差别就是制冷和制热效率的差别,风冷制冷效率在标准工况下只有2.8~3.0,水冷制冷效率在标准工况下有4.5~6.5,制热工况下:风冷制热效率为1.5~2.5,水冷制热效率为4.0~6.0,在气温低于5℃时制热效率会大幅度下降、要维持系统运行就要用电加热的维持运行,且供热质量时好时坏、极不稳定。
(风冷系统还有N多缺点不在此一一列举)风冷热泵只是节约了资源、但并不节能。
近年来发展得比较好的地源热泵系统开始在市场崭露头角,地源热泵系统利用可再生能源效率最高的一种形式,通过合理的技术组合可以最大化的减少化石燃料的消耗,在取热大于排热的地区可以通过太阳能热水系统做好热平衡,达到最大限度利用可再生能源的需求;在排热大于取热的地区,可以通过卫生热水系统来平衡地下温度场、同时达到减少化石燃料消耗的目的。
这些组合都体现了节能、环保、低碳和节约资源的发展要求。
酒店的卫生热水是比较重要的指标之一,就用卫生热水能耗做一个经济比较来体现地源热泵的节能率高低问题。
按照四星及酒店要求热水配置量≥150(升/人),供热水总量G L为:
G L=300×150=45000(升)=45(m³)
Q G=45×(55-15)×1×1.163=2093.4(Kw)
式中:55-热水温度(℃)
5-冷水温度(℃)
酒店每天卫生热水需要的加热量Q G =2093.4(Kw)
用燃气加热的费用为:
F1=(2093.4/(8.25×90%))×3.6=1014.98(元/天) 式中:8.25-燃气的平均热值、(Kw)
90-锅炉的热效率(%)
3.6-燃料的价格(元)
用风冷热泵加热的费用为:
F2=(2093.4/2.9)×0.85=613.58(元/天)
式中:2.9-热泵机的平均能效比
0.85-电价(元)
用地源热泵加热的费用为:
F3=(2093.4/4)×0.85=444.85(元/天)
式中:4-热泵机的平均能效比
0.85-电价(元)
通过以上计算分析,地源热泵的制热成本最低、风冷(空气能)次之、最高的是燃气即用锅炉加热系统,但风冷系统在冬天没有保障率、还需要电加热系统做备用,实际运行成本应该不会比锅炉系统低多少。
所以说地源热泵是酒店能源系统节能的有力保障措施。
一年按365天计算、每天入住率60%考虑,卫生热水的年运行费用为:
F1=1014.98×365×60%=22.23(万元/年)
F2=613.58×365×60%=13.44(万元/年)
F3=444.85×365×60%=9.74(万元/年)
酒店空调节能也是有一定的潜力,用冷热指标静态计算年运行费用也可以比较出三个系统之间的差别。
本计算热指标Qr=50 (W/m²)、冷指标Q L=65(W/m²)。
冬季费用:
F1=(8000*50/1000)/8.25×0.9))×3.6×12×110=25.6(万元/季)
式中:12-每天开空调的时间(小时)
110-冬季开空调的时间(天)
其余数据解释同前。
F2=((8000*50/1000)/2)×0.85×12×110=22.44(万元/季)F3=((8000×50/1000)/4)×0.85×12×110=11.22(万元/季) 夏季费用:
F1=((8000×65/1000)/4.5)×0.85×12×40=4.7(万元/季)式中:12-每天开空调的时间(小时)
40-冬季开空调的时间(天)
其余数据解释同前。
F2=((8000×65/1000)/2.8)×0.85×12×40=7.58(万元/季) F3=((8000×65/1000)/5)×0.85×12×40=4.24(万元/季)
通过经济比较,可以看出地源热泵系统的节能性能是无容置疑的,所以在早期的推广时、有国家给政策、发放各种补贴来推行扩大运用规模。
地源热泵系统造价是比较受关注的问题,性能虽好、但造价太高一定会影响它的推广和发展,通过施工技术的改进和技术创新,地源热泵系统的造价已经降低到一个合理的价位上。
按建筑面积计算它的埋管造价在100(元/m²)左右,按照换热功率计算为1000-1200(元/Kw)之间,一个工程节省了锅炉和冷却塔的造价、同时也节省了锅炉房面积和冷却塔占地面积,增加一些投资就可以获取节能环保的空调系统,并且会带来长期节能收益,且投资回收期按以上静态计算只有3年的时间,这样的价格已经不是问题了。
至于地源热泵系统的稳定性、安全性只有通过设计施工的有效保障才能达到预期的效果。
吴国庆
2016/8/31。