标准机组与水地源热泵比较
责任编辑:郑州大晟机电 发布时间:2017-05-09 11:57:34
几种空调系统方案对比
风冷热泵系统 | 多联机系统 | 水源热泵系统 | 地源热泵系统 |
风冷热泵系统 | 多联机系统 | 水源热泵系统 | 地源热泵系统 | |
系统型式 | 夏季制冷,热泵系统冬季可采暖 | 夏季制冷,热泵系统冬季可采暖 | 夏季制冷,冬季采暖 | 夏季制冷,冬季采暖 |
制冷热量 | 制冷量3000KW,制热量2400KW | |||
主机选型 | ACDXHP290 *3台 | WCFXHP46T *2台 | WCFXHP46TG *2台 | |
系统总投资 (按3万平米估算) |
约800万 | 约1000万 | 约900万 | 约960万 |
年运行费用估算(按夏季制冷150天,冬季制热120天,每天工作8个小时,且使用系数为0.7,电费1.0元/KW.H) | 163.5万 | 142.6万 | 109.2万 | 109.4万 |
冷却水系统 |
系统简单 无需冷却塔,由机组自带风机散热 |
系统简单 无需冷却塔,由机组自带风机散热 |
系统复杂,主要由取水泵,取水井、回灌井及相关必要的水处理设备构成。水井数量由机组性能及当地地下水含量、单口井出水量、单口井回灌量等参数确定 无需冷却塔,夏季通过与地下水进行换热,排出冷凝热,冬季则通过吸收地下水中的低品位热来达到供暖的目的 |
系统复杂,地埋管系统 无需冷却塔,夏季通过与土壤进行换热,排出冷凝热,冬季则通过吸收土壤中的低品位热来达到供暖的目的 |
系统稳定性 (主要指机组制冷性能) |
稳定性能较差 由于机组采用空气冷却,所以室外环境温度将极大影响主机设备的稳定性。事实上,外界环境温度变化大,机组工作状态点在大部分时单时间将偏离设计工况点,且随着环境温度的升高,机组制冷量将极大的降低,耗电量也将极大的增加 |
稳定性能较差 由于机组采用空气冷却,所以室外环境温度将极大影响主机设备的稳定性。事实上,外界环境温度变化大,机组工作状态点在大部分时单时间将偏离设计工况点,且随着环境温度的升高,机组制冷量将极大的降低,耗电量也将极大的增加。 |
系统的稳定性能主要取决于地下水水质、地下含水量及地下水回灌性能 由于系统冷却水系统采用地下水,水质、水温及水量的变化都会对设备、系统产生一定的影响,会使系统偏离机组最高性能点,系统较不稳定 |
系统的稳定性能较高, 主要取决于地埋管设计及施工,全封闭系统,运行相对稳定 |
节能环保性能 |
能效比很低,一般在3.0左右 由于机组通过风机直接向空气中排出冷凝热,使机组周围环境温度升高,甚至高于40℃,随着环境温度的升高(及冷凝温度升高)使机组冷量减小,耗电量增加,机组能效比进一步减小 |
能效比很低,一般在3.0左右 由于机组通过风机直接向空气中排出冷凝热,使机组周围环境温度升高,甚至高于40℃,随着环境温度的升高(及冷凝温度升高)使机组冷量减小,耗电量增加,机组能效比进一步减小 |
环保节能,由于一般地下水温度在12℃左右,所以能效比可高达6.0以上; 夏季系统向地下水放出热量,冬季系统向地下水吸收热量,循环使用,对地下水温影响小,对环境影响无影响 |
环保节能,由于地埋管受环境温度影响不大,能效比可高达5.0以上; 夏季系统向地下水放出热量,冬季系统向地下水吸收热量,循环使用,对地下水温影响小,对环境影响无影响 |
系统初投资 |
低 系统初投资主要由设备、辅助设备及相关材料及人工费构成。 每平米造价约为260元/米 |
最高 系统初投资主要由设备、辅助设备及相关材料及人工费构成。 每平米造价约为350元/米 |
较高 系统初投资主要由前期勘察试验费用、设备、辅助设备及相关材料、打井及人工费构成。 每平米造价约为300元/米 |
较高 系统初投资主要由前期勘察试验费用、设备、辅助设备及相关材料、打井及人工费构成。 每平米造价约为320元/米 |
运行费用 |
高 系统每耗费1度电,最多只可制取3.0KW冷量 |
高 系统每耗费1度电,最多只可制取3.0KW冷量 |
最低 系统每耗费1度电,则可制取约6.0KW冷量 |
最低 系统每耗费1度电,则可制取约5.0KW冷量 |
可见同一个项目中风冷系统耗电量最大,较之水(地)源热泵系统多费电60%以上 在冬季采暖季节里,水源热泵机组将比风冷热泵机组节约能源50%以上。1580564 |
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维护费用 |
高 由于机组工作环境相对恶劣,长时间工作在高温条件下,因而机组故障率相对较高,维护费用高 |
高 由于机组工作环境相对恶劣,长时间工作在高温条件下,因而机组故障率相对较高,维护费用高 |
较高 虽然正常情况下机组工作环境相对稳定,但对设备之外的地下水取水及回灌系统进行必要的维护和清理及定期测验是必不可少的 |
较低 全封闭系统 |
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