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中央空调热泵冷热�方案浅�

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´6月26æ—¥   ã€�考试大:你的考试选择】
  摘�:冷(热)����济与�直接关系建筑物空调的�投资与综��行费用。本文以实际设计方案为例,对��制冷机冷�与热泵热���方案进行了综�性�济分��比较,从而得出结论:用“热�塔热泵�系统�实现冷暖空调�生热水三�供,的确是一个�济��的方案。
  热�塔热泵�季为高效水蒸�冷�热回收制冷机,�以�酒店�费�供�生热水和桑拿热水;过度季节制��生热水时产生的冷��供�厅�娱��多功能厅空调�费利用;冬季热泵的低��热��自高效宽带无霜热�塔系统,�有效地�障热泵供暖��生热水所需�的低��热�。
  在无锅炉等辅助热��件下,热�塔热泵����方五�年一�的冰冻期考验,室内供暖温度达到30℃,热水45℃以上。系统�行��维修��,这�无需设计锅炉�水�和地埋管等辅助热�系统的热泵,�投资�济��,室内外机械设备综��地�积都比较��节能效果明显,以�对周围环境影�符�国家环�标准的空调冷(热)���方�,值得和大家交�探讨。
  关键�:热�塔�冷(热)��热�塔热泵
  1.工程概况
  ��大酒店�于城市�展的商业中心——�州市��县城区。��大酒店是按四星级酒店标准设计的集客房��饮�娱��休闲�会议�办公�商场为一体的多功能综�性项目。地上建筑�积:34210m2.地下建筑�积:3160m2.�季制冷负�为2500KW,冬季供热负�为2000KW.���积冷指标为70.4W/m2.���积热指标为58.5W/m2.热水负�为5000KW/天。
  2.��冷(热)�热泵方案�投资比较
  2.1混��地�热泵冷(热)�与�投资
  系统性能�方地区制冷负�大于供暖+热水负�的20%左�,为维�地下土壤温度场的平衡,实现�济�行目的,设计采用混��(地埋管+冷�塔)地�热泵。地下土壤�温度场�维�在16~22℃之间�化,热泵热�温度平���12~6℃之间�化。热泵是以15℃热�作为供热�指标,在热�温度12~6℃�件下�行供热虽有衰�,但�能满足2500KW供暖和热水负�的需求�。热泵供热性能系数COP值�达3.5以上,主�是��昂贵造价的地�埋管系统作陪衬,�能实现�项�行�济指标的高效。
  系统åˆ�投资 è¿‘期原è�¨æ–¯ç‰¹åœ°æº�埋管钻井施工队在为æµ�阳市一座别墅å�šåœ°æº�埋管,岩层钻孔å�•井深度35米,钻机日进尺深度å�ªæœ‰10米,井深造价超过100å…ƒ/米。在大型建筑物中用地紧张,å�•井深度å�¯è¾¾åˆ°80~100米,éš�ç�€äº•深增加岩层硬度会更高,井深造价为120~200å…ƒ/米之间(四å·�地æº�热泵示范工程)。采用混å�ˆæº�地æº�热泵机组å�Šå†·ï¼ˆçƒ­ï¼‰æº�地æº�埋管系统的åˆ�投资为710.00万元左å�³ã€‚
  2.2空气�热泵冷(热)�与�投资
  系统性能 é…·æš‘制冷,空气æº�热泵的制冷效率与室外气候有直接的关系,éš�室外温度的å�‡é«˜è€Œé™�低,机组消耗功率éš�室外环境温度的å�‡é«˜è€Œå¢žåŠ ã€‚ç©ºæ°”æ¸©åº¦35℃,出水温度7℃,空气æº�热泵制冷能效比EER值在2.5å·¦å�³ã€‚隆冬供热,å�—方地区å�—特定地质与气候æ�¡ä»¶å› ç´ å½±å“�,æˆ�为冷暖气æµ�对峙区“低温高湿â€�,空气中低å“�ä½�“潜热â€�å�«é‡�高,空气æº�热泵因构造缺陷,ä¸�能有效地利用低å“�ä½�热æº�,æŒ�续期累计约50天左å�³ï¼ˆ-5~2℃温度有近10天左å�³ï¼Œ2~5℃温度有近40天左å�³ï¼‰ã€‚当空气æº�热泵迎é�¢é£Žé€Ÿä¸º2M/S时,室外空气干ç�ƒæ¸©åº¦åœ¨0~5℃,相对湿度>80%时结霜为严é‡�,此时平å�‡æ¯�å°�时化一次霜,按现代技术ä¸�å�œæœºæ—�通æ�¢å�‘化霜程åº�,一次化霜的时间ä¸�少于8分钟左å�³ï¼ˆåŒ…括室内å��å�‘å�–热)。空气æº�热泵在0~5℃æ�¡ä»¶ä¸‹å¤„于无霜至结满霜与å�Šç»“霜状æ€�下è¿�行,供热性能下é™�35~40%;化霜å‡�少的供热é‡�è¾¾15~20%å·¦å�³ã€‚因此,在æ�¶åУ工况æ�¡ä»¶ä¸‹ç©ºæ°”æº�热泵机组的实际供热输出é‡�,å�ªæœ‰æ ‡å‡†å·¥å†µä¾›çƒ­é‡�çš„50%å·¦å�³ï¼Œä¾›çƒ­æ€§èƒ½ç³»æ•°COPå¹³å�‡å�ªæœ‰1.5å·¦å�³ã€‚
  设计采用标准制冷�为3800KW空气�热泵机组加500KW辅助电加热装置,能够满足制热�利工况下供热。根�涡旋压缩机构造�适应空气�热泵结霜�,长期处在高压差下�行,容易��等因素,应采用螺�压缩机组,空气�热泵主机方案�投资为716.00万元左�。
  2.3热�塔热泵冷(热)�与�投资
  2.3.1热�塔热泵原�
  热�塔热泵定义为:�季为高效水蒸�冷�制冷机,冬季为高效宽带无霜空气�热泵。
  热泵所��的低��能�自热�塔,热泵必需是在较�的传热温差下�行,�能获得较高的供热性能系数,需�按热�塔实际使用工况设计热泵工况,所以定�为热�塔热泵。
  热�塔热泵工作原�:由热�塔旋�风机扰动环境中“低温高湿�空气从塔体底部进入,�低温宽带�热器底部迎风�逆��通,形�传热�与环境空气之间的显热与潜热的交�。宽带�热器将�自热泵�温差蒸�器的低温循环溶液(乙二醇稀释溶液)从宽带�热器上部进液底部出液,获得低于环境温度2~3℃的溶液作为热�塔热泵的低温�热�。
  自然无霜�行期:�方冬季,环境温度为2~5℃的�续时间为40天左�,�冬季低温高湿天气85%以上,是传统窄带空气�热泵结霜率较频�期。闭�热�塔由于设计上采用了冷库-15℃的低温宽带�温差传热技术,比传统窄带空气�热泵结霜温度下�了5~6℃,�少了85%的结霜机率。环境空气温度高于2.0℃以上时,空气相对湿度较大潜热��高,宽带�热器在进行热交�时�结水�大,�结水分离系统自动排出�结水份。
  人工无霜�行期:�方冬季,环境空气温度低于1.0℃以下时的累计时间约10天左�,为防止负温度湿空气�冷(低温宽带�热器)结霜,负温度喷淋装置根�智能控制�求,自动喷淋环�防冻溶液(选用食�行业用无毒�无�蚀�环�的防冻液)�低�热器表�冰点,待低温期过�采用浓缩装置分离水份。
  热æº�塔热泵方案  ç»�æ…Žé‡�考虑科学论è¯�å�Žï¼Œå�Žæ��出一ç§�介于水冷å�´åˆ¶å†·æœºèŠ‚èƒ½ä¸Žæ— éœœç©ºæ°”æº�热泵之间的组å�ˆåˆ¶å†·ä¸Žçƒ­æ³µç³»ç»Ÿã€‚ç»�多方é�¢ç ”究与网上市场调查了解到,热æº�塔热泵å�¯æœ‰æ•ˆåœ°è§£å†³äº†åœ°ä¸‹æ°´æº�热泵无水æº�,地æº�土壤æº�热泵造价高,传统风冷热泵å¤�季制冷能耗高ã€�冬季供热翅片æ�¢çƒ­å™¨æ˜“结霜é™�低æ�¢çƒ­æ•ˆçއã€�化霜耗能等问题,造æˆ�供热能耗高。热æº�塔热泵å¤�季为高效水蒸å�‘冷å�´åˆ¶å†·æœºï¼Œå†¬å­£ä¸ºé«˜æ•ˆå®½å¸¦æ— éœœç©ºæ°”æº�热泵,ç»�å�—ä½�å�—方五å��年一é�‡çš„冰冻期考验,客房供暖温度达到30℃ã€�热水45℃以上。热æº�塔热泵冷ã€�暖空调和热水三è�”供一机三用,无需辅助热æº�,节能环ä¿�ã€�高效,且åˆ�投资å�ˆç�†ï¼Œçƒ­æº�塔热泵冷(热)æº�系统造价为445.00万元左å�³ï¼Œä¸Žå…¶å®ƒçƒ­æ³µæ–¹æ¡ˆå¯¹æ¯”如下:
  ① å¯¹æ¯”æ··å�ˆæº�地æº�热泵方案å‡�å°‘åˆ�投资265.35 ä¸‡å…ƒï¼Œå‡�少年还贷利æ�¯27.76 ä¸‡å…ƒï¼Œèƒ½è€—增加5.85万元,实际比混å�ˆæº�地æº�热泵方案年å‡�å°‘21.91万元的费用。
  ② å¯¹æ¯”空气æº�热泵方案å‡�å°‘åˆ�投资271.65 ä¸‡å…ƒã€‚å‡�少年还贷利æ�¯28.41 ä¸‡å…ƒï¼Œå¹´èŠ‚èƒ½è€—å‡�å°‘71.27万元左å�³ï¼Œå®žé™…比空气æº�热泵方案年å‡�å°‘99.68万元的费用。
  结论
  通过对��热泵�冷(热)�系统方案进行的综��济分��难看出,热�塔热泵冷(热)�系统作为大中型建筑物(特别是酒店�务业)中央空调系统的冷(热)�具有明显的�投资低�节能和性能稳定优势。��区域地质�自然环境的�制,在气候适宜的长江�域以�地区�在冬��过度季节共用,�去了锅炉设备�水�和地埋管等辅助冷(热)�系统,符�我国�方地�情况。一机三用,设备利用率高。
  热�塔热泵�季制冷具有比冷�塔更好的冷�效果,较低的风速令人满�的�低了噪音;冬季热�塔由于采用了宽带�温差传热设计,��低��热�能力比窄带空气�热泵�热器结霜温度下�了5~6℃,�少了85%的结霜机率。在环境负温度�行期间,设计有喷淋防霜系统以�旋�汽液分离消噪系统,有效地控制了对环境的污染。
  热�塔热泵系统全年�比混��地�热泵系统年节约综��行费用11.6%左�,�少�投资265.35万元;比空气�热泵年节约综��行费用61%左�,�少�投资271.65万元。因此,热�塔热泵系统在气候适宜的长江�域以�地区大中型建筑中�以广泛地应用。 ��:考试大-建筑工程类考试

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