多联机和水源热泵的对比

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压缩机为数码涡旋变容量技术, 容量在10%-100%连续可调,室温 控制精度为±0.5C° 压缩机安装在室外机,内机的运 压缩机通常安装在室内,运行噪音较大 行噪音很小 较高,没有循环泵的损耗.每个室 主机的COP高,但井水泵/中间循环泵的损 外机为单独的系统,部分内机单 耗较大.部分内机单独运行时,井水泵/循 独运行时可取得更高的系统的能 环水泵的损耗大大降低系统的能效比. 效比. 压缩机通常为定速机,容量不可调,室温 控制精度为±2C°
空调设备初投资: 250元/m²,打井的费用 以150W/m²的制冷量计算,空调设 比埋管式便宜,但往往受当地的地下水资 备初投资约: 370元/m² 源和土壤条件的限制较多.
系统包含井水泵/循环泵/除沙器等多套 只要按要求安装冷媒管,系统调 辅助装置,降低了系统的可靠性及增加了 试运行后几乎无须日常维护 维护成本 压缩机通常为定速机,容量不可调,室温 控制精度为±2C° 压缩机为数码涡旋变容量技术, 容量在10%-100%连续可调,室温 控制精度为±0.5C°
节能性
地源热泵系统 开式循环系统和混合循环系统 其管道中的循环水来自者竖井之中的地 下水或湖泊、河流中的水源,再以与闭 式循环相同的方式与空调机组交换热量 之后,水流回到回灌竖井之中或者排回 到湖泊、河流等合适地点
超低温系统 一台外机拖多台内机
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 适用于外气温度在-25Cº以上的 设备或附件造成堵塞,进而会妨碍系统 广大的北方地区 的正常运行。通常需要采用旋流式除砂 器进行除砂;c).为防止回灌井堵塞,确 保水源系统长期稳定供水,抽水井和回 灌井应互相切换使用,因此各个井的井 深和井身结构应相近 a).为防止地面沉降及保护地下水资源, 确保水源热泵系统长期可靠地运行,水 源热泵系统工程中应采取回灌措施.但由 可采用新冷媒,即使发生泄漏也 于泥沙的堵集,井的老化等原因,经常会 不会对环境产生影响 遇到井水难以回灌的情况,造成地下资源 的浪费.b).对地下水资源可能造成地质/ 生态方面的影响.
初投资
埋在深井中或水平埋于地下的聚乙烯 可靠性及维护 管,接头部分如发生泄漏将很难修理. 方便性 对施工单位的技术水平要求很高 室温控制 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
压缩机通常为定速机,容量不可调,室 温控制精度为±2C° 压缩机通常安装在室内,运行噪音较 大 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.
项目 Type
地源热泵系统 闭式循环系统
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, 热交换器工作 或水平埋入地下4-6英尺处,需要较大 方式 的地面空间.管道中的循环水与土壤进 行热交换.
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 受环境的限制 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 对环境的影响 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. 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