1.5.7 風冷機與冷水機綜合費用的比較
制冷機的綜合費用,包括一次性投資費用和運行維護費用,就一次性投資費用而言,風冷機要比水冷機花錢多,但是水冷機造價加上冷卻塔、冷卻水泵、管道和水處理等費用,水冷機的一次性投資費用并不比風冷機少太多,況且冷卻水系統中冷卻塔、水管路和水泵等設備的維護保養費、水處理費、冷凝器清洗費等均較風冷機組高。冷水機組年運行時間越長,對風冷式制冷機組越有利,風冷機與水冷機組相比較,其處投資回收期短。所以,南方地區用于空調的冷水機組更適合采用風冷式制冷機組。從冷卻條件來看,南方地區夏季室外濕球溫度較高,也對水冷式制冷機組不利。
1.6 空氣源熱泵機組的應用與展望
1.6.1 空氣源熱泵機組的應用
在此借鑒一些國外的做法:
1、對于供熱負荷遠小于供冷負荷的地區,可以對與供熱負荷相應的冷量部分用熱泵提供熱量(冬)和冷量(夏),而其余冷量由cop較高的制冷設備(如離心式)來解決。這樣夏季的電耗可得以節省。
2、采用蓄熱方法,冬季以中午熱泵出力有余,可將該熱量積蓄在蓄熱槽里,到晨、晚不足時使用,這種蓄熱方法可以在水蓄熱系統中應用,也可以在空氣源熱泵的冰蓄熱裝置中實現。
3、采用熱回收式熱泵,即在熱泵循環中增設一冷媒/水換熱器,夏季回收部分冷凝器排熱量,冬季可回收空調區內的熱量補充采熱蒸發器的不足,即在冬季時不僅是空氣熱源,同時又利用了內區水熱源。最近國外推出一種與夏季冰蓄冷相結合的空氣源熱泵裝置,全年可實現八種運行工況,冬季則可根據一天內氣候變化規律完成熱泵供熱功能,彌補了過去熱泵出力與建筑能耗有相反趨向的不足。
4、當有條件多能源供冷供熱時,可合理組織供能模式,例如:當高層建筑物的標準層為辦公樓而下部裙房為綜合用途者,則高層部分可用空氣源熱泵裝置(有條件時考慮儲冰),低層部分可采用燃氣吸收式系統。當電動制冷設備與燃氣吸收式聯合供能時,則可按夏季優先用燃氣、冬季優先用電力來協調供能。
5、當利用燃氣作能源時,可試行熱力原動機(燃氣機)直接帶動的空氣源熱泵,它不僅利用了空氣熱源,還從原動機的排熱中回收大量熱量,其能量利用系數可達1.5左右。國外已有容量達240kW的整體式機組。
1.6.2 空氣源熱泵機組的展望
隨著城市建設對建筑立面美觀性的要求、對冷卻塔使用的制約等因素,和對能源的利用率,以及某些城市對冷卻塔使用的制約等因素,那么,空氣源冷水機組作為空調冷熱源,在某些地區的使用將會愈來愈多,空氣源熱泵也將向著成熟和完善的方向繼續發展。
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