锅炉和空气热泵成本对比
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空气能热泵供暖机组采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。
利冠佳特空气能热泵供暖机组节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。
空气能热泵供暖机组是完全智能化的,不需要人操作。
另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。
(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组相比锅炉有何优势】1、环保:空气源热泵采暖因为没有燃烧过程,所以没有废物排出,另外,它的制冷剂选用的也是具有环保功能的制冷剂R410A,整体是个好的环保产品。
2、运行安全:空气源热泵是可以全自动控制的,完全不需要人员看守,大大减少的人力的成本。
3、热效率高:空气源热泵的能效比比较高,热效率平均在300%左右,远超锅炉的热效率。
4、模块式安装,便于增添设备:空气源热泵采用的是多台机组并联的安装模式,方便用户后期添加设备。
5、节能:空气源热泵节能可以达到70%,再加上现在电费持续走低,燃料的价格逐渐高涨,从长远的角度看,空气源热泵运行成本在日后会逐渐突出。
(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组详细介绍】一、空气能热泵供暖机组是否需要提供机房答案是不需要,它是完全智能化的,不需要人操作。
另外,空气源热泵对外机放置位置没有太多的要求。
同时也不依赖于光照,所以不一定放在楼顶,安装的时候可以放置在地库,或者像空调那样也完全可以。
二、若使用多台空气源热泵采暖设备,其中一台出了问题是否影响整个系统?答案是不影响。
就如果家里的电灯装置一样,一个电灯坏了不会影响别的灯的照明,因为采用的是并联的手段,空气源热泵也是一样的道理,它们是完全独立的,单个独立运行。
三、从环境吸收热能为什么会使空气源热泵采暖有更大的效率?因为空气源热泵的原理,所以可以用1份电能吸取2-3份空气中的低位热能,在通过一定的运行,使得这些热能产出高位热能,所以效率很高。
干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析一、初始投资1)一蒸吨燃气锅炉造价12万元,一蒸吨蓄热电锅炉造价40万元2)燃气锅炉使用寿命6--8年;蓄热电锅炉使用寿命20年。
蓄热锅炉是燃气锅炉使用寿命的三倍,20年成本计算燃气锅炉12万元X3=36万元,蓄热锅炉40万。
3)超低温空气源热泵机组(一蒸吨能力)机组初投资预计100万(由于翅片要求防腐,成本暂时无法报)使用年限为20年。
二、运行费用计算参数标准:天然气费用2.8元/m3;低谷电0.34元/kw;天然气密度:0.7174Kg/m3;常用天然气热值:36000kj;燃气热值效率87%;电锅炉的热值转换效率为95%,空气源热泵的热能效比COP=3.5 (热值转换效率为350%)冬季供暖时间16小时;一个采暖季120天。
按照一蒸吨燃气锅炉与一蒸吨蓄热锅炉功率同样700kw计算;燃气锅炉燃气量:1吨锅炉燃气量:B=P/(QLXη)X3600B=700÷(36000X87%)X3600=80.46kg/hP--------------功率QL------------热值η------------炉效Qv=QmXρ80.46kg÷0.7174㎞/㎡=112.16m3Qv----------体积Qm---------质量ρ------------密度每小时运行费用:燃气锅炉:112.16m3X2.8元=314.05元/小时蓄热电锅炉:700kw/hX0.34元÷95%=250.53元/小时空气源热泵:700kw/hX0.34元÷350%=68元/小时一天费用:燃气锅炉:314.05元/小时X16小时=5024.8元蓄热电锅炉:250.53元/小时X16元=4008.4元空气源热泵采暖:68元/小时X16元=1088元一个采暖季费用:燃气锅炉燃气:5024.8元X120天=602976元蓄热电锅炉用电:4008.4元X120天=481008元空气源热泵用电:1088元X120天=130560元综上:一个采暖季空气源热泵的运行费用比蓄热电锅炉节省35万元,比燃气锅炉节能47.2万元。
固体低谷电蓄热锅炉工作原理其实很简单,在电网低谷时间段自动控制系统接通电源开关,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束时,电源停止供电。
固体低谷电蓄热锅炉耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。
这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。
(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉工作原理】固体低谷电蓄热锅炉组成:高压供电系统;电发热体;高温蓄能体;高温热交换器;热输出控制器;耐高温保温外壳和自动控制系统等组成。
固体低谷电蓄热锅炉工作原理:在预设的电网低谷时间段或风力发电的弃风电时段,自动控制系统接通电源开关,电网为电发热体供电,电发热体将电能转换为热能同时被高温蓄能体不断吸收,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束或风力发电弃风电时段结束时,自动控制系统切断电源开关,电源停止供电,电发热体停止工作。
高温蓄热体通过热输出控制器与高温热交换器连接,高温热交换器将高温蓄热体储存的高温热能转换为热水、热风或蒸汽输出。
(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉技术特点】高密度热存储技术自主研发耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。
这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。
水电分离技术采用了水电分离技术,高温蓄热体与热水输出的装置之间没有直接关联,由于供电加热电路与蓄热体不是一体式,而是相互分离的,这种分离就充分保证了设备在各种场合的安全运行,解决了高压绝缘问题。
此外电力储能技术在试制过程中还陆续解决了可变功率输出、电压自动微调控制、安全保护等技术难题。
【空气源热泵供热工作原理】空气源热泵机组是以空气为冷热源,以水作为供冷(热)介质的中央空调设备,满足建筑全年供冷、供热需求。
空气源热泵与电锅炉取暖的区别日期:2015-01-21 作者:西莱克热泵点击:535空气源热泵与电锅炉都是使用电的设备,是北方目前煤改电政策的首选的取暖设备;它们之间有什么区别,它们的好处分别是什么?投资成本怎样,它们两者那种更好,更节能,都是用户选购之前必须了解清楚的。
一从投资成本来看。
相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。
二、从节能性来看》空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。
1、、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。
2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。
三、工作原理的差异:1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。
2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。
四、机构上的区别:1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。
2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。
五、安全性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。
六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除空气源热泵耗电与天然气耗气费用对比一、基础计算1、电能热值860大卡/千瓦时,空气源热泵冬季采暖综合能效比3:1,即用空气源热泵冬季采暖每千瓦时热能平均2580大卡/千瓦时2、天然气热值8000大卡/m³,天然气普通锅炉热效率70%,即实际计算5600大卡/m³。
冷凝锅炉热效率97%,即实际计算7760大卡/m³.3、烧开热水每吨需要热量(温升85度)8500大卡。
则用空气源热泵需用电3.29度,费用(3.29×7.1=2.34元)用天然气普通锅炉需要1.52m³(1.52×3.7=5.62元)。
用天然气冷凝炉耗气1.1 m³(1.1×3.7=4.07元)综合上边计算结果,天然气普通锅炉制热对比空气源热泵费用5.62÷2.34=2.4倍。
天然气冷凝锅炉制热对比空气源热泵费用4.07÷2.34=1.74倍二、空气源热泵采暖1000平米耗电计算车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃)采暖需求热负荷:100KW冬季-9℃时,设备的能效比为2.2;(采暖季综合能效比为3.0)采暖季日均运行费用:100KW×10h÷3=333KW/h采暖季120天×333度=39960度电。
(约4万度电)三、天然气锅炉采暖1000平米耗气计算车间建筑热负荷估值为100W,(室外-9℃,室内18℃)采暖需求热负荷:100KW1KW=1kj/s=3600kj/h1大卡=4.18kj100KW×3600kj/h×10h÷(5600大卡×4.18kj)=154 m³采暖季120天×154 m³=18480 m³(约1.85万立方天然气)河北合和节能科技有限公司 2015.10.6只供学习与交流。
解读|不算不知道,空气源热泵采暖运行费用比烧煤还要便宜!《热泵市场》杂志“清洁采暖”席卷全国,以前烧煤,现在煤改电,煤改气,一个采暖季要花多少钱,怎么用最省钱,这是很多老百姓关心的事。
国家在推广以空气源热泵为主的电采暖之后,我们收到很多用户留言询问,“空气源热泵一个冬天要花多少钱电费,比烧煤怎么样”。
本来讨论这个问题已经没有意义,因为推动北方地区“清洁采暖”已是基本国策,燃煤再便宜,也要被淘汰。
但是为了让普通民众较为直观的理解这个费用对比,今天,我们尽量从多个方面来算算这个烧煤和空气源热泵采暖的对比账。
费用高低影响因素多从科学上说,空气源热泵采暖费电还是省电,牵扯到因素很多。
大的方面来说,首先是建筑保温,用户使用习惯这两点。
同样的户型,做不做房屋保温,采暖费用可能相差一倍。
这样的例子在北京“煤改电”中已经屡见不鲜。
而用户使用习惯导致的电费较高,则主要表现:白天长时间开窗透气,造成热量流失;人在开机,人走关机,频繁开关机,造成费用过高;主机出水温度设置过高等要素。
其次是热源效率,能源价格,末端散热效率。
从这个角度来说,空气源热泵有着其他任何热源无可比拟的能源效率,冬季采暖时每一份电能的输入都能够稳定输出2~3.5倍的热能。
而电力价格相比燃油燃气,单价最经济划算。
从末端散热效率来说,假如空气源热泵搭配地暖,是最合适的采暖方式,其出水温度35℃左右即可,能效比更高。
其次是风盘,水温45℃,效率略差,最差是暖气片。
假如末端是暖气片,采暖费用要略高一些,极端天气室内温度要低一些。
最后,还要考虑采暖系统的设计和施工是否科学。
主机选型是否恰当,有没有出现“小马拉大车”的情况,造成长时间运行耗电。
不同品牌的主机可能在控制、化霜上略有差异,造成电费差异。
系统设计是否科学,管路、水泵配置是否合理,老旧末端改造是否清理避免赃堵等等。
以上种种,都将造成空气源热泵采暖费用的差异。
不把这些说清楚,用户一到感觉费电的时候,就会怪主机,认为空气源热泵在“费电”。
空气源热泵与锅炉的比照一、从投资本钱来看一样产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微廉价一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。
二、从节能性来看空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。
1、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。
2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。
三、工作原理的差异1、空气源热泵运转根本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接到达预定温度。
2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。
四、机构上的区别1、空气源热泵机组比拟复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。
2、锅的机构比拟简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。
五、平安性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。
六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。
七、功能上的区别空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;而电锅炉比拟单一,只能实现取暖功能。
当然,由于投资本钱方面的制约,用户得根据自己的经济条件来选取适宜自己的取暖产品,由于电锅炉的平安系数比拟低,所以在选购的时候,必选选用品牌大,售后效劳好的公司生产的;选用空气源热泵应中选用在行业比拟知名的品牌厂家。
空气源热泵与锅炉优缺点空气源热泵与锅炉都是常用的采暖设备,本文从投资成本、节能性、工作原理、构造、电功率的要求、功能等多方面对比了两者之间的差异,供参考。
一、投资成本相同产热量的情况下,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍。
二、节能性空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。
1、空气源热泵常年可以实现1 kW可以转化4 kW的过程。
2、锅炉只能实现1 kW实现0.95 kW或者更低的过程。
三、工作原理1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。
2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。
四、构造1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。
2、锅炉的构造比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。
五、安全性的区别空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。
六、电功率的要求空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。
七、功能上的区别空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。
”“ 本文以实际设计工程为实例,在洗浴及生活用热水方面提出了一种采用空气源热泵热水 系统形式,介绍了其工作原理和各组成部分的设计要求,并对设计方案进行了综合分析、 比较,从而得出结论:用空气源热泵热水系统取代锅炉的确是一个经济合理的方案。
这种 无需设计专用机房、无污染又安全、全年综合节能率 70%以上的制热水方式,是一种实用 的环保节能技术,值得大力推广。
随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,上海市的不少宾 馆都实施了“煤改气(油、电)的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高,我们宝山宾馆 冬季高峰时单此项费用就高达 3 万余元每天,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品 位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。
有些宾馆为 了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解 决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本,但据上海市近三年的气象资料表 明,本市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而 用电直接加热水时的费用比锅炉还高(每吨水温升 40℃达 30 多元),且需提供足够大的楼 顶安装采光面积,有一定的局限性。
太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分 利用它服务于人类的生产、生活,是人们长期以来的愿望。
空气源热泵热水系统就是比较 理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,我们宾馆在鹏悅总经理与一班领导层 的决策下,责成保障部于中全经理牵头成立了由季建明、任海军、俞明发、叶国亮、张兵 等工程技术人员组成的 QC 攻关小组,于 2004 年下半年开始进行了这方面的探索。
1.热泵与热泵的工作原理热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。
日常生活中泵的应用很多。
泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵 等。
水泵主要是提高水位或增加水压;气泵主要是增加气压;油泵主要是用于供油系统和 油压设备。
空气源热泵与燃气锅炉供暖能耗对比分析摘要:在一些中小城市,原以燃煤供热的热力企业,在没有其他清洁能源可利用的情况下均使用了燃气锅炉替代。
燃气作为高品位能源,在锅炉内通过燃烧加热循环水满足用户的采暖需求。
普通燃气锅炉的热效率在95%左右,全预混冷凝式铸铝硅燃气锅炉相对于低温发热值的热效率可高达到106%。
虽然燃气锅炉的热效率较高,但受中国能源结构的客观影响,天然气季节性峰谷差较大(最大峰谷差超过10倍),造成天然气供暖期存在缺口,燃气价格居高不下。
对于热力企业或自营供暖的小区物业来说,燃气供暖成本支出与取暖费出现倒挂现象,难以维持。
本文以实际供热运行项目为例进行分析,并结合理论计算,对比空气源热泵和燃气锅炉2种供热方式的经济性,以便为供暖热源的选择提供参考。
关键词:空气源热泵;燃气锅炉;供暖能耗对比;引言空气源热泵原理就是利用逆卡诺原理,其以极少的电能吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。
空气源热泵在寒冷地区采暖应用时主要存在两个问题:①热量需求大时,制热量不足;②低温环境下运行可靠性差或无法正常运行。
原本空气源热泵的应用主要集中于夏季制冷,但随着近年来空气源热泵技术进步明显,在环境温度为-20℃条件下,COP可以达到2.0,不但弥补了空气源热泵自身的不足,同时为多种能源互联提供了可能。
在多种能源互联互补的情况下,空气源热泵技术不但可以适用于寒冷地区,在一定条件下甚至可以拓展至严寒地区。
除了空气源热泵设备的性能提升外,依靠科学的系统配置,可以在不同工况下采用不同热源,达到提升系统效率、降低综合能耗的目标。
一、空气源热泵供暖应用特点空气源热泵的工作原理是,利用逆卡诺原理,以极少的电能吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术,在运行成本节约方面具有一定的优势。
空气源热泵在寒冷地区供暖应用时主要存在2个问题:a)热量需求大时,制热量不足;b)低温环境下运行可靠性差或无法正常运行[6]。
热水设备运行经济效益分析
一、情况说明
1、热水量:80吨(80000升)
2、温升:35℃
3、用水时间:24小时
二、设备配置运行成本分析
1、60%太阳能设备+100%空气能设备
注:空气能热泵机组水泵累计配置功率5KW,以冬季满负荷空气能热泵日均运行时间12小时计算配置热泵,电费参考1.0元/KW;
2、60%太阳能设备+100%生物质锅炉
注:锅炉循环加热水泵累计配置功率2KW,以冬季满负荷锅炉日均运行时间8小时计算配置,1Kg 生物质颗粒燃烧值4500Kcal,价格参考1Kg=1.2元,电费参考1.0元/KW;
3、综上分析:
1)使用空气能热泵机组与生物质锅炉相比在春冬季相对能耗高,但在夏秋季节能耗比较低;
2)从设备投资角度空气能热泵机组设备价格要远高于生物质锅炉设备;。
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。
采用燃煤锅炉供暖与水源热泵空调供暖两种设计方案的性能比较工程概况:本工程具体地点为内蒙呼伦贝尔地区,建筑面积10万平米,建筑物主要是住宅小区。
每平方米热负荷指标设计60w/m2,系统总热负荷为6000KW,冬季取暖期6个月共计180天,每天使用24个小时,电价0.4元/度,燃煤800元/t 计算。
现主要在以下方面分析:一、系统性能特点描述燃煤锅炉方案:选用20ton的燃煤锅炉作为空调热源。
井水-水源热泵方案:运行三台GSHP-2160型机组作为热源二、主机总能耗冬季燃煤耗量(t):每天平均耗煤量按20t计算,每年的供暖期为6个月180天,总计耗煤量为=20t*180天=3600t;锅炉机房热水水泵及附属设备总耗电功率为60kw,需要变压器容量为100KVA。
冬季制热耗电(KW):水源热泵机组制热功率为448kw*3=1344kw,水泵及附属设备总制热功率为292.7kw即水源热泵机房总功率为1636.7kw,需要变压器容量为2400KVA。
三、配套设备锅炉燃煤供暖方式需要电器增容5.2万元,水源热泵供暖方式需要电器增容35万元。
四、对其他专业的要求燃煤锅炉:配变压器容量100KVA, 机房300平米,需要补水17.5T/H.。
水源热泵:配变压器容量2900KVA, 机房约200平米, 需要补水7T/H,需要在建筑物周围布置水源井15眼五、初投资分析燃煤锅炉:锅炉本体212万元+机房内配套设备105万元+电器增容5.2万元+煤及煤渣占地72万元=394.2万元水源热泵:水源热泵机组276万元+机房内配套设备105万元+电器增容27万元+水井系统120万=528万元。
六、运行费用分析燃煤锅炉:一个采暖季需要3600t煤,每吨煤800元,即每平方米的耗煤=3600t*800元/t/100000m2=28.8元,辅助设备耗电量60kw,每平米的耗电=60kw*0.4元/度电*180天*24小时/100000平方米=1.04元/平方米每平方米总运行费用是28.8+1.04=29.84元水源热泵:主机总功率为1344kw,水泵及附属设备总制热功率为292.7kw,机房总功率为1636.7kw,每平方米运行费用 =1636.7*24*180*0.4/100000m2=28.28元七、投资年限计算以燃煤锅炉为基准,水源热泵投资年限=(水源热泵初投资-燃煤锅炉总投资/(燃煤锅炉运行费用-水源热泵运行费用)=8.59年。
广东工商职业学院室内泳池加热系统
空气源热泵与锅炉费用对比
一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数
室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m³,水温28°
室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m³,水温28°
二、设计能源参数表
三空气能热水系统设计
3.1 游泳池能耗计算
根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。
游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为
64.75m3。
3.2 热量计算
游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定)
A、水表面蒸发和传导损失的热量;
B、池壁和池底传导损失的热量;
C、管道的净化水设备损失的热量;
D、补充水加热需要的热量。
3.3 详细热量计算过程
(1)水表面蒸发损失热量计算:
Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)
式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal;
r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg);
Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外 2~3m/s;
Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg);
Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——游泳池的水表面面积(㎡);
B——当地的大气压力(mmHg);
将数值代入计算得:
Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0 229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ)
(2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即:
Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ)
(3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算:
Qb= qbr( tr-tb )
Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ);
热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal;
Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3;
r——水的密度(kg/L),r=1kg/L;
Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃;
tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃;
代入数值计算如下:
Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)=
(kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ)
(4)游泳池日用总热负荷计算:
将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。
ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h
(5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算:
一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。
自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则:
一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr
小时热负荷:Pzh=Qzh÷T
式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3)
T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃)
T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃)
T- 初次加热时间,h;(取T=48小时)
1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。
代入数值计算如下:
Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh
四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):
(资料素材和资料部分来自网络,供参考。
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