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1,准备内容如下:

页数,基础排版,形式,花色,底色,图片,语言内容等等。

内容有以下几个方面:

1),地源热泵介绍;

地源热泵技术是一种利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或土壤中吸收的太阳能和地热能,采用热泵原理,,既可供热又可制冷的高效、环保、节能空调系统。

近些年来,由于石油危机和日益恶化的环境,,具有节能、高效和环保的地源热泵技术进入一个高速发展的阶段。

在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%,是美国政府极力推广的节能、环保技术。

瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用地源热泵,用于供暖及提供生活热水。

据1999年的统计,为家用的供热装置中,地源热泵所占比例:

瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。

而在我国目前节能和环保的潮流下,地源热泵技术以其特有的节能性和稳定性受到行业的瞩目,国内许多院校、科研所作了大量的应用研究。

国家建设部在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中专门作了推荐。

据统计,仅在北京2004年施工并投入运行的地源热泵系统的空调工程占全年空调工程总量的2/3以上。

可以预见,随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地(水)源热泵作为一种节能、环保的绿色空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用和发展前景。

地源空调系统的特点

1.提供优质的室内舒适环境

2.低运行费用,比传统空调系统节能30~40%;埋地换热器绝不会结霜,节省了除霜费用。

3.一机多用,地源热泵系统可供暖、制冷,提供生活热水,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;

4.绿色环保、无污染

5.低廉的系统维护费用

6.经久耐用,寿命可达20年以上

7.结构紧凑,无外挂设备,美观大方

8.低噪声,运行安静

9.运行稳定,不受季节、气候、温度的变化影响

2),毛细血管介绍;

毛细管网外径4.3mm,管网轻、薄、柔,耐高温、耐高压、耐腐蚀,可以根据建筑外形任意铺设,不受限制,且不占空间。

毛细管网末端与传统风机盘管末端相比,能够更好的与装修工艺配合,打造更加完美的装修效果。

并且,毛细管网是在工厂预制,现场整体安装,与传统风机盘管系统需要现场拆装相比,具有施工简单、施工可控性高、施工质量更有保障等优势。

毛细血管

1.工作原理:

1)毛细管网主要利用热辐射的形式进行采暖和供冷。

其冬季采暖水温一般35℃左右,夏季制冷水温18℃左右,可以用很低品位的能源实现采暖制冷效果,

2)毛细管网一般以水为介质输送能量。

毛细管网可以与装饰层结合安装在顶棚、地面或墙面,均匀散布能量,就像皮肤中的毛细血管一样柔和地调节室内温度。

还可以和新风换气系统结合起来,保证室内舒适的温度、湿度和高品质的空气质量。

3)呼吸式空调:

将毛细管网置于墙体内腔中,墙表面上下开风口,不需要风机动力。

毛细管网内冷热水的流动制冷或加热腔内空气,温度差产生热压使得让空气自动循环,“呼吸”室内空气进行,促进室内空气循环,风速柔和安静无任何噪声,也有调温和净化功能,呼吸式空调靠毛细管网极大的表冷面积有很好的除湿能力,还能去除室内甲醛及空气悬浮物的污染。

也可以和新风换气系统结合起来,保证室内舒适的温度、湿度和高品质的空气质量。

2.特点1)高舒适性

(1)极高的室内环境热舒适性,主要通过辐射方式供冷供热,室内温度分布均匀,无温度死角,

(2)人体始终向外散热以保持37℃左右的体温平衡,而55%以上的散热以辐射方式实现。

夏季室内表面温度降低,人体对外辐射散热增多,感觉凉爽;冬季室内表面温度增多,人体对外辐射散热减少,感觉温暖;

(3)室内无吹风感,无风机噪音,是国际上公认使室内舒适程度最高的空调末端系统。

(4)高空气品质,配合新风系统有效改善室内空气质量,降低室内CO2浓度,去除室内甲醛及空气悬浮物的污染。

(5)有效控制房间湿度,通过湿度传感器自动实现冬季加湿、夏季除湿,各房间温湿度可精确、灵活的进行调节和控制。

2)高节能型

(1)同等舒适度条件下可以降低冬季采暖温度2℃-3℃,提高夏季空调温度1℃-2℃.用毛细管网作为辐射末端,室内温度夏季28℃,冬季18℃;利用散热器和传统空调为末端,室内温度夏季26℃,冬季20℃,

(2)风机盘管夏季采用7℃冷水降温,冬季利用55℃或更高温度热水加温。

毛细管网辐射系统夏季使用18℃水温,冬季35℃水温,毛细管网末端对于温度的要求使得热泵机组的效率(COP)大大提升(可提升至6),系统节能性显著提高。

3),客户可选菜单,比如:

毛细血管+新风系统;风机盘管+地热系统等等。

4),各类空调系统对比,,各项性能,能耗,造价,运行费用等等。

地源热泵系统与其他系统的对比

1.地源热泵采暖与其它系统采暖能耗及污染物排放表

地源热泵采暖与其它系统采暖能耗及污染物排放表

指 标

采暖方式

单位面积能耗

热效率

折算标煤

(Kg/m2.a)

So2

(g/m2.a)

Nox

(g/m2.a)

烟尘

(g/m2.a)

城市热网(燃煤)

21.73(Kg/m2·a)

0.65~0.85

21.73

326

121.7

34.8

蓄热式电锅炉(电)

142.72(kW·h/m2·a)

0.95

57.1

电热膜(电)

135.58(kW·h/m2·a)

1

54.23

壁挂式

燃气炉(气)

17.35(Nm3/m2·a)

0.8

20.82

43.4

2.95

直燃机

16.33(Nm3/m2·a)

0.85

19.59

40.8

2.8

地源热泵

26.03(kW·h/m2·a)

3.5

9.21

2地源热泵系统制冷与冷水机组制冷能耗表

地源热泵系统制冷与冷水机组制冷能耗表

指标采暖方式

单位面积能耗

折算标煤(Kg/m2.a)

冷水机组

19.89(kW·h/m2·a)

7.04

本系统(地源热泵)

8.87(kW·h/m2·a)

3.15

3.不同空调系统总能耗统计表

 

不同空调系统总能耗统计表

统计周期

系统类型

采暖季折算标准煤

(Kg/m2.a)

制冷季折算标准煤

(Kg/m2.a)

年折算标准煤

(Kg/m2.a)

城市热网+冷水机组

21.73

7.04

28.77

蓄热式电锅炉+冷水机组

57.1

7.04

64.14

电热膜+冷水机组

54.23

7.04

61.27

壁挂式燃气炉+冷水机组

20.82

7.04

27.86

直燃机+冷水机组

19.59

7.04

26.63

地源热泵

9.21

3.15

12.36

4.初始费用及运行费用

地源热泵初始投资与运行费用

与其他形式供热的制冷方案比较表

(10000m2左右建筑,按100万大卡/1200KW冷量选机组)

项目名称

某地源热泵冷热水机组

美国约克冷水机组与燃油锅炉配套

美国顿汉不什冷水机组与燃油锅炉配套

美国特灵冷水机组与燃油锅炉配套

项目建设预算总投资

106.4万元

153万元(为1.44倍)

151万元(为1.42倍)

150万元(为1.41倍)

建成后全年运行费用

27.2万元

69.7万元9为2.55倍)

69.4万元(为2.55倍)

69.4万(为2.55倍)

说明:

①运行按,夏季每天满载运行12小时运行100天计算,冬季每天运行满载12小时100天计。

②运行电费按民用电价0.52/kwh,燃油按0号柴油6.76/l计算(未计涨价因素)

5.地源热泵与各类空调系统耗电量对比

空调

内容

耗电量

电费

地源热泵

25kwh/㎡

13元/㎡

风管式系统

42/kwh/㎡

20.8元/㎡

VRV系统

42/kwh/㎡

21.84元/㎡

冷(热)水系统

43/kwh/㎡

22.36元/㎡

分体式空调

67/Kwh/㎡

34.84元/㎡

说明:

运行按夏季每天满载运行10小时运行120天计算

6.地源热泵与别墅用空调系统综合对比

序号

性能

风冷热泵

VRV(变频多联)

地源热泵

1

能量获得方式

从空气中获取低品位能量,大量应用将引起城市热岛效应

从空气中获取低品位能量,大量应用将引起城市热岛效应

浅层地热资源

2

系统形式

风冷形式,热传递效率较低

风冷形式,热传递效率较低

水冷形式,可更高效稳定的进行热传递,令系统工作更稳定

3

效率衰减

高温和低温时,热泵效率衰减量大,即最需要空调时反而是空调效率最低时

高温和低温时,热泵效率衰减量大,即最需要空调时反而是空调效率最低时

地下温度全年波动幅度小,热泵效率基本没衰减,在室外环境温度过低和过高时能很好保持舒适性

4

外机

有外机,且外机噪音大,如建筑有景观要求时难处理

有外机,且外机噪音大,如建筑有景观要求时难处理

无外机,不需要专用机房,提高建筑使用率;没有外机噪音,能很好满足建筑景观需求

5

容量限制

无容量限制,更大自由度的提供室内负荷及提供某些日常很少用空间的空调予留

连接率不超过130%,超过100%时效率降低,超过130时系统不工作

无容量限制,更大自由度的提供室内负荷及提供某些日常很少用空间的空调预留

6

新风

新风自由连接到系统中

新风应另配系统,VRF系统内内机不可直接处理新风

新风自由连接到系统中

7

室外换热器

风冷换热器易于积嵌污垢,清洗不善严重影响效果

风冷换热器易于积嵌污垢,清洗不善严重影响效果

水冷不易脏堵,无风冷热换热器缺点

8

维修

单机维修将不影响整个系统,主机故障将影响整个系统

单机与主机任何故障都将影响整个系统

维护时只需要对单体进行检修,维护管理方便,不影响系统

9

节能性

COP值在3.0左右,效率不高

COP值在3.0左右,效率不高

COP值在4.0左右,效率较风冷系统高出30%

10

管路衰减

管路衰减小,在10%内

既有管长的衰减,同时还有内外机高差衰减,一般要考虑25%以上的总衰减量,相对来说整个系统效率差

管路衰减小,在10%内

11

除霜

冬季有间歇除霜,影响制热性能和舒适性

冬季有间歇除霜,影响制热性能和舒适性

没有除霜,制热性能稳定可靠

七.能耗柱状图

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