总电容量估算总计万元系统总用电容量单价元直燃型溴化锂系统参考方案该系统冬夏季末端装臵均采用风机盘管系统。直燃型溴化锂机组初投资见表。表直燃式系统初投资概算设备型号数量耗电量单价总价万元主机房溴化锂机组台元循环水泵台万元台主机房管路管件阀件水处理设备以及主机房设备安装主机房中央控制系统板式换热器冬季用主机房小计散热部分冷却塔地下小计末端装臵风机盘管末端元小计总计万元单价元两种方案初投资比较项目地源热泵参考方案系统总投资万元节约初投资万元从初投资分析来看,采系统全年能源利用效率。地源热泵机组在制热状态下可达左右,在制冷状态下可达左右。直燃式溴化锂吸收式冷热水机组直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是种将溴化锂吸收式制冷机与燃油燃气锅炉结合起来中央空调主机。但直燃式溴化锂吸收式冷热水机组制冷系数只有左右。使用范围地源热泵机多用,既可供暖,又可制冷,在制冷时产生余热还可提供生活生产热水。直燃式溴化锂吸收式冷热水机组简称直燃虽然机具有制冷采暖和生活热水三种功能,但生活热水生产是以牺牲制冷量或采暖量为代价,并且系统较为复杂,生活热水用量不稳定,导致制冷量也不稳定,且制冷高峰时间与生活热水使用高峰期相冲突。如要满足同时使用要求,直燃式溴化锂吸收式冷热水机组机型必须再选大号。直燃能效比低值,只有在电比较短缺,而油或燃气比较多情况下被采用,南方地区只要无采暖要求,则几乎不采用直燃机组。而北方主要是因为电量不足,且有采暖要求,所以直燃型吸收式机组可以在北方地区使用。可靠性直燃机效率在很大程度上取决于真空度,般真空泵运行年后出力就下降,空调出水温度般上升至左右。因此在空调设计中,如主机为吸收式机组,在设计和选取空调末端设备如风机盘管和风柜时,般设备型号要比采用电能制冷机组时大个型号,从而导致空调末端设备投资上升真空度下降不仅制冷量下降,且产生严重腐蚀问题,年后维修量和维修费用较高。而地源热泵机组不存在上述问题。环保方面地源热泵没有燃烧,不存在有烟尘等有害气体排放,也不存在温室气体排放。另外地源热泵般采用工质,按照蒙特利尔公约,工质在我国可使用至年,且使用工质制冷机完全可转用于环保工质。直燃机虽比燃煤和燃油相比,污染物排放大为减少,但也有烟尘等有害气体和温室气体排放。设计和使用年限地源热泵机组公认寿命至少为年,地下换热器采用高密度聚乙烯塑管,寿命长达年。直燃机组包括各种型式溴化锂吸收式制冷机长期运行后,冷量会衰减,导致设备选型比设计大,其主要原因是高真空度保持和通双螺杆机组为万小时。使用单螺杆技术,压缩机磨损程度大大降低。由于螺杆与星轮为力平衡设计,星轮表面为渗碳复合材料。因此可以做到挤入式啮合无缝隙。冷媒喷射压缩部分保证星轮及螺杆润滑及密封压缩机压缩部分无油润滑,且无需诸如油泵贮油器油冷却器及油回收等复杂油路系统。油系统及设备维护维修量完全简化甚至省略。可最有效地避免螺杆机运行时出现奔油现象,大大提高机组可靠性。压缩机转子与星轮受力小。机组能在高压缩比工况下运行,适应能力更强。由于螺杆与星轮为力平衡设计,单螺杆机组噪音及振动为同级热泵机组中最低,减少业主安装及消音投资。单螺杆压缩机可实现大范围无级调节,能大大减少压缩机耗电量,尤其是长期处于部分负荷工况下机组。本方案选用台型号为单螺杆热泵机组,冬季热泵机组可提供左右热水,单台热泵机组最大供热能力为,台热泵机组最大热量输出夏季热泵机组运行,供应左右冷水,单台热泵机组供冷能力为,台热泵机组输出冷量,能够满足需求。表型单螺杆式水源热泵机组性能参数表工况能量输出冷冻液流量冷却水流量蒸发器压降冷凝器压降耗电量制冷制热表设计负荷与选型设备容量对照表面积热冷负荷设备容量机组台数供暖空调浅层地热方案论述能源井数确定使用地源热泵供暖空调需要增加套地埋管换热系统。根据负荷计算,该建筑冬季供暖负荷为,需要从地下换热器提取热量为机组按考虑夏季空调负荷为,需要向地下换热器释放热量为机组按考虑。建造地下能源井作为热泵机组热源和冷源,能源井深米,孔径,
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