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地源热泵与常规空调技术特点比较项目地源热泵中央空调溴化锂吸收式直燃机组水冷机组+燃油(气)热水锅炉水冷机组+电热锅炉占地面积机房占地面积小可设在地下室机房占用建筑面积冷却塔占用屋顶面积储油设备需要占地面积须冷冻站和锅炉房冷却塔占用屋顶面积储油设备需要占地面积须冷冻站和锅炉房冷却塔占用屋顶面积需要较大的电负荷设备寿命20年10年冷水机组20年燃油锅炉10年冷水机组20年电锅炉15年水资源消耗量只利用地下水的热量采用回灌技术,不消耗水资源冷却水循环量的2%冬季供热的排污补水冷却水循环量的2%冬季锅炉的排污补水冷却水循环量的2%冬季锅炉的排污补水驱动能源方式电能能源利用系数为3.8〜4.5燃油或燃气能源利用系数80%夏季电能利用系数为3.5〜3.8冬季燃油或燃气80%夏季电能利用系数为3.5〜3.8冬季90%环境保护无燃烧污染,水资源不和制冷剂接触,水没有污染有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)无燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)备注需要一定量的水资源(埋管式不需要水资源)机房需要设置自动安全报警系统需要设置两套机组和人员,运行维护复杂锅炉房需要设置自动安全报警装置需要设置两套机组和人员,运行维护复杂地源热泵原理地表浅层水体或岩土体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量储存于其中,地源热泵系统就是以岩土体、地下水或地表水(江河湖海水、污水等)中储存的近乎无限的太阳能或少量地热能为低温低位热能资源,采用热泵原理通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸取热量向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量释放到地源中,实现建筑物空调制冷。1212豹电⑶动压制u井j l,rq 的COPfi>4 1/从地卜拯揪3KWUII0抑丿“热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词而来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用,而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用,其工作原理是。由电能驱动压缩机,使工质(如R22)循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热,在冷凝器中液化放热,使热量不断交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热(或制冷)功能——这就是热力学上的“卡诺”循环原理。热泵技术就是利用“卡诺”循环原理。风冷热泵是将空气中的低品位热能转为高品位热能(我们普通家庭用的冷暖空调机就是风冷热泵的一种,)但

在寒冷冬季,当气温低于零下7°C时,机组效率极低,无法经济运行,甚至无法启动。而地源热泵机组却不受气温限制,既使在零下30°C的严冬照样能高效运行。这是因为它将普通风冷热泵机组所吸收的空气中热量改为吸收地下的热量,地下温度常年在10〜20C之间。我们常见地源热泵系统为地下水式地源热泵系统(也称“水源热泵”系统)和地埋管式地源热泵系统(俗称“地源热泵”系统)。如下图:地下水式地源热泵系统:地下水地源热泵技术是利用地球表面浅层地下水中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。在地下钻大于20米深度的水井,随时都可以提取零上11°C〜15°C的地下水,这些水连续不断地按规定流量送至水源热泵机组,再由机组内的压缩机工作,迫使工质压缩、蒸发、吸收这些地下水中的热量,使其温度降低(一般不低于4C),再回灌到地下(取水井和回水井之间应有30米以上的间距),在渗流过程中吸收地下土壤(或岩石)中热量,温度又升至11〜15C,然后再被抽上使用,如此不断循环。机组吸收的热量再通过工质的冷凝而被释放出来,用以加热采暖系统水,最高供水温度可达70°C,正常供回水温度为50C/40C,相当于热电厂的低真空热水循环采暖系统的供热参数,而用于冬季空调供暖则是最佳温度。夏季制冷时,机组作逆“卡诺”循环,把建筑物中的热量转移到地下,使室内降温,达到制冷的目的。地埋管式地源热泵系统:地表向下30〜130米左右,一年四季的温度是相对恒定的,一般在16C〜20C左右。地埋管地源热泵正是利用地能这一特性,通过输入少量的电能,最大限度地利用地温,实现由低温位向高温位的转换。即:在冬季,通过闭式地埋管管路中的水把地下的热量“置换”出来,送入机房内的地源

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