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如何选择好的溴化锂冷水机组呢?

如何选择好的溴化锂冷水机组呢?一、影响空调冷热源方案决议方案的要素许多,要选择一个最优的规划方案,我们需求概括考虑各种要素的影响。一般状况下,选择冷热源方案时应考虑以下要素:

1:初出资。

不同冷热源方案的初出资有较大不同,在选择方案时应进行细心的分析比较。

2:工作费用。

其间包含工作能耗,工作处理费,设备修理费等。空调工作能耗在修建能耗中占有很大份额,空调工作过程中的处理人员薪酬、设备缺陷修理费等都是应该在冷热源选择时考虑的要素。

3:环境影响。

为了处理环境污染问题,保护环境已经成为我国的一项基本国策。

4:工作的可靠性、安全性、操作保护的便当程度、运用寿命等。

5:机房面积,燃煤锅炉房要求的储煤、渣面积,储油条件(现在新建项目一般不考虑燃煤锅炉)等。

6:增容费。

各城市根据其开展状况以及地理位置,对不同动力设定不同的增容费,并且数量一般也是比较大,因此也是项重要的考虑要素。



二、冷热源的选择根据不只包含系统自身的要求,并且还触及工程地址区域的动力结构、价格、方针导向、环境保护、城市规划、修建物用途、规划、冷热负荷、初出资、工作费用以及消防、安全和保护处理等许多问题。因此,这是一个技术、经济的概括比较过程,有必要按安全性、可靠性、经济性、先进性、适用性的准则进行概括技术经济比较来承认。在进行冷热源选择论证时,应遵从一些基本准则。

1:热源应优先选用城市、区域供热或工厂余热。高度会合的热源能效高,便于处理,有利于环保。

2:热源设备的选用应按照国家动力方针并契合环保、消防、安全技术规则,大中城市宜选用燃气、燃油锅炉,城镇可选用燃煤锅炉。

3:若当地供电严峻,有热电站供热或有足够的冬天供暖锅炉,特别是有废热、余热可运用时,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为冷源。

4:当地供电严峻,且有燃气供应,尤其是在施行分季计价而价格比较低廉的区域,可选用燃气锅炉、直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组作为冷热源。

直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组与溴化锂吸收式冷水机组相比,具有热效率高,燃料消耗少,安全性好,可直接供冷或供热,初出资、工作费和占地面积少等利益,因此在同等条件下特别是夏天有廉价天然气可运用时,应优先选用直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组。

5:若当地无上述的区域供热或工厂余热,也没有燃气供应时,可选用燃煤、燃油锅炉供热,电动压缩式制冷机组供冷,或选用燃油型直燃式溴化锂吸收式制冷机作为冷热源。

6:若当地供电不严峻时,空调冷源应优先选用电力驱动的制冷机。

7:根据修建物全年空调负荷散布规则和制冷机部分契合下的调节特性系数,合理选择制冷机的机型、台数和调解方法,前进制冷系统在部分负荷下的工作效率,以下降全年总能耗。

8:选用风冷型制冷机组还是水冷型制冷机组需因地制宜,因工程而异。一般大型工程宜选用水冷机组,小型工程或缺水区域宜选用风冷机组。

9:冷水机组一般选用2-4台,机组之间考虑互为备用和轮换运用的或许性。从便于保护处理的角度考虑,宜首要选用同类型同标准的机组,从节能角度考虑,可选用不同类型不同容量机组搭配方案。

10:具有多种动力的大型修建,可选用复合动力供冷、供热。当影响动力价格要素比较多,很难承认运用某种动力最经济时,配置不同动力的机组通常是最稳妥的方案。

11:夏热冬冷区域、干旱缺水区域的中小型修建,可选用空气源热泵或地下埋管式地源热泵冷(热)水机组供冷供热。

空气源热泵不需设置室内机房,装置便当,处理保护简略,它的供冷(热)量较习惯该区域修建物的冷、热负荷份额,故广泛运用于一般舒适性空调系统。

因为空气源热泵机组的性能系数较水冷型热泵机组低得多,单台机组的容量不大,台数过多时难以安顿在屋面上,此外,它难以满足冬天一起供冷供热的需求,故不宜运用在大型修建中。

地源热泵系统需求有可靠的土壤结构、热工特性等规划资料来支撑,我国现在已初步研究并投入工程运用。

12:当有天然水等资源能够运用时,可选用水源热泵冷(热)水机组供冷供热。水源热泵是运用地下水、江、河、湖水或工业余热为热源,它需安稳、清洁、温度适宜的水源。

水环热泵系统是运用水源热泵机组的一种方法。其利益是机组松散安顿,可减小空间需求,规划施工简洁,机组能耗可独自计量。缺陷是机组数量较多,对修理、下降噪声要求高,过度时节无法运用全新风到达节能的目的。

13:在峰谷电价差较大的区域,运用低谷电价时蓄冷(热)有明显经济效益时,可选用蓄冷(热)系统供冷(热)。

选用蓄冷(热)系统的一般条件是:修建物的逐时负荷峰谷差悬殊,选用惯例空调会使冷热源容量过大,系统又常常处于部分负荷下工作。空调负荷高峰与电网高峰时段重合,且电网低谷时段空调负荷较小。有避峰限电要求或有必要设置应急冷热源的场所。

14:活跃开展会合供热、区域供冷,供热站和热、电、冷联产技术。 会合供冷、供热站的利益是能充沛运用各修建物负荷的参差特性,减少冷热源设备的容量,处理会合、便当,能前进动力的运用率。

热、电、冷联产系统的最大利益是一次动力的运用率达80%左右,为其他系统所不及。但它初出资较大,系统规划较复杂,要求有切实的冷、热负荷分析,电、冷、热量之间的平衡分析,尤其是电力运用的或许程度分析等。

15:保护大气臭氧层,避免发生温室效应,活跃选用HFC以及HCFC类代替制冷剂。 空调冷热源的具体方法许多,并且均有各自的特色。



三、通过分析,扫除明显不合理的组合方案,得到总体上可行的空调冷热源方案如下:

1:冷水机组供冷+余热(废热)或热网供热;

2:冷水机组供冷+天然气或人工煤气供热;

3:蒸汽(热水)溴化锂吸收式冷水机组供冷+燃煤锅炉供热;

4.:水冷电动冷水机组供冷+燃煤锅炉供热;

5:水冷电动冷水机组供冷+燃油(气)锅炉供热;

6:水冷电动冷水机组供冷+电锅炉供热;

7:风冷电动冷水机组供冷+燃煤锅炉供热;

8:风冷电动冷水机组供冷+燃油(气)锅炉供热;

9:燃油(气)直燃式溴化锂吸收式冷热水机组供冷、供热;

10:燃油(气)直燃式溴化锂吸收式冷热水机组供冷+燃油(气)锅炉供热;

11:空气源/水源/地源热泵冷热水机组供冷、供热;

12:空气源/水源/地源热泵冷热水机组供冷+燃油(气)锅炉供热。

实际上,可选择的方案远不止这些。在空调冷热源方案的选择中,需求在各方针之间进行折中分析,要和谐对立,权衡利弊,进行概括考虑。


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