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摘要 介绍了地下水源热泵机组与地板供暖结合的供暖系统,了两者结合的优点。对该系统和城市集中供热和散热器系统、城市集中供热和地板供暖系统、电加热地板供暖系统从1次能源消耗、初投资、运行费用等各方面进行了比较。技术分析表明,类似延边地区这种冬季采暖期长、地下水资源较丰富的地区,采用地下水源热泵与地板供暖系统相结合有很大的优势。
关键词 水源热泵 地板供暖 技术经济分析
1 引言
延边地区为朝鲜族自治区,该地区临近日本海,地下水资源比较丰富,地下水温常年在12~14℃,地下水位1般在15~20米左右。气候上属于海洋性气候,夏季凉爽,不需要空调;冬季10分严寒,所以搞好供暖工作10分重要。
当地人们有采有自烧地炕作为冬季供暖方式的传统习惯,但随着人们居住环境(由平房搬进楼房),人们对生活质量和环境要求的提高,这种方式已经在城市住宅中淘汰。大部分采用城市集中供热作为热源,室内系统采用散热器系统和地板供暖系统,并且由于人们习惯于传统地炕,采用地板供暖系统更受欢迎。近几年随着供暖技术的,供暖热源又有了很多新的选择,包括有地源热泵(包括以土壤、地下水、地表水为热源的不同形式)和直接电加热。本文将对1些典型供暖方案作技术经济分析,供设计人和业主。
2 地下水源热泵与地板供暖结合的供暖系统
1 地下水源热泵
本文只考虑供暖情况,所涉及地下水源热泵是指利用地下水作为低位热源,通过电驱动制冷系统做逆制冷循环,吸收地下水的热量向房间供暖的单热泵,它的主要优点是:
(1)节能,冬季地下水温度比环境空气温度高,并且地下水温较为稳定,使得热泵工作效率高,热泵机组COP可以达到3.5以上,加上水泵等系统的COP在3.0左右,而空气热泵系统的COP1般在1.8~2.2左右,在寒冷地区则更低,且由于结霜和排气温度太高而无法正常使用。 (科教作文网http://zw.nseAc.com)
(2)污染小,由于热效率高,其1次能源消耗量很小,由此造成的温室气体排放较其他几热源都要低。运行没有任何直接污染,可以建造在居民区内。没有排放及废弃物,不需要堆放燃料和废物的场地,以及不用远距离输送热量。没有空气源热泵的热污染和较大的噪声污染等。
(3)运行稳定可靠,自动控制程度高,运行维护费用低,寿命长。
但是地下水源热泵受地下水源的限制,只有在有充足良好的地下水源情况下才可以使用,且1定要做好井水回灌工作,做到在使用地下水源的时候尽量保护地上水源。
2 地板辐射供暖
地板供暖供暖是通过在地下敷设热水散热盘管或直接敷设电热丝,利用地面自身的蓄热辐射而将热量向地面上的空间散发,维持该空间具有较稳定合适温度状态的1种供暖技术,它的主要优点是:
(1)提高了室内环境的舒适度,低温地板供暖采暖给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体的生调节特点。热容量大,热稳定性好。
(2)节约能源,低温地板供暖采暖可以在比室内正常设计温度低2~3℃情况下达到对流散热供暖相同的舒适度,比传统的采暖方式要节约能源。热量集中在房间下部的工作区间内,不会出现上热下冷的现象,另外,低温地板辐射采暖可方便地实现分户热计量控制。
(3)扩大了房间的有效使用面积,采用暖气片采暖,1般100平方米占有效使用面积达2平方米左右,而且上下立横管诸多,给用户装修和使用带来不便。
(4)使用寿命长,低温地板采暖可靠性高,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,节约维修和更换费用。
(5)对热能温度要求不高,大热能温度低于50度时,有较强的适应性。
另外,地板供暖方式从室内供暖方式上来讲,与延边地区传统的地炕相同,所以在该地区很受欢迎。
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2 初投资比较
地下水水井费用每口井20000元,出水量20~30t/h,这样的井2口可供6000 m2建筑面积使用,折合为6.67元/ m2。热泵系统初投资为60元/ m2。
电加热变电设备等投资为20元/ m2。延边地区不收电力增容费。
集中供热入网费为50元/ m2,视离供热站距离远近而定的入网管道费为10~30元/ m2,这里取为20元/ m2。方案C的换热器系统投资为10元/ m2。
低温辐射地板和散热器系统的初投资相同,都是50元/ m2。
4个方案初投资比较见表2。
初投资比较 表2
3 运行费用比较 (科教作文网 zw.nseac.com整理)
计入变压器线路损失费用后电价为0.4元 /kWh。
集中供热收费对住宅楼收费为20元/ m2。
采暖地板供暖的方案ABC维修费用按照设备投资的2%计算,散热器系统的维修费用按照散热器设备投资的3%计算。
4个方案年运行费用比较见表3
年运行费用比较 表3
4 寿命周期费用 (Life Cycle Cost ,LCC)
寿命周期费用 (LCC)是指在设备寿命周期内投入的设置费用(初投资)和维持费用(运行费)的总和,寿命周期费用是设备投资方案的重要依据。由于初投资和运行费在时间概念上是不1样的,应该把它们折算到同1时间点上进行比较。本文按资金年利率为10%都折算为现值进行比较。
水井、地板供暖末端设备、散热器末端寿命为30年,其余设备为15年,计算总费用周期为30年。
4个方案寿命周期费用现值比较见表4。
寿命周期费用现值比较 表4
5 各方案技术经济分析
从能源利用角度来年,方案A最好,其1次能源消耗量最少,能源利用率最高;方案B最差,其1次能源消耗量最多,能源利用率最低;方案C的1次能源消耗量比方案D少,但是由于需要换热器和运行水泵等设备,其能源利用率比方案D要低。
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