中央空调系统参考.ppt

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中央空调系统参考剖析

原设计方案 一、概况 制冷量:6900KW 制热量:4000KW 制冷(热)主机:溴化锂直燃机(燃气、油) 室内末端:风机盘管+新风机组 水系统:立管同程设计 二、优点 主机一机两用,夏天制冷,冬天制热,机房设备及系统简单 水系统立管采用同程设计,利于系统压力平衡 三、缺点 主机设备初投资大 运行费用高(燃气或油) 主机制冷(热)量随时间有衰减 燃烧烟气排放污染环境 系统运行管理复杂 可选方案 可选方案 本方案是按照原设计方案确定的冷热负荷及末端系统方案,主要针对冷源和热源设备的不同组合进行比较。 可选方案以节约初投资和运行费用为原则。 冷热负荷、室内末端、水系统设计按原方案。 可选方案一:离心机+锅炉 夏天制冷:水冷离心式冷水机组 方案一优缺点 优点: 设备性能稳定可靠 设备初投资较小 运行费用较低 运行管理方便 缺点: 主机在较低负荷运转时容易产生“喘振”现象 噪音较高 难以保证较低负荷时的能量调节 可选方案二:螺杆机+锅炉 夏天制冷:水冷螺杆式冷水机组 方案二优缺点 优点: 设备性能稳定可靠 设备初投资小 运行费用低 可方便实现小负荷运行的需要 多台主机可采用群控,运行管理方便 缺点: 占用机房面积较多 可选方案三:风冷螺杆热泵 夏天制冷、冬天制热:风冷螺杆冷(热)水机组 方案三优缺点 优点: 设备性能稳定可靠 一机两用,可制冷、制热,无需冷却塔 可方便实现小负荷运行的需要 多台主机可采用群控,运行管理方便 主机放置室外,无需提供专用机房 缺点: 设备初投资较高 运行费用较高 主机数量较多 冬天温度低时需电辅助加热 备用方案:地源热泵 地源热泵系统 利用地表深层土壤常年温度恒定的特性,通过水源螺杆热泵机组从土壤中获取冷(热)量,实现中央空调系统的夏天制冷、冬天制热功能。 运行费用最低、最节能、最环保的中央空调制冷、制热模式。 地源热泵系统 水源螺杆热泵机组 夏天制冷、冬天制热:水源螺杆热泵机组 备用方案优缺点 优点: 设备性能稳定可靠 运行费用最低 可方便实现小负荷运行的需要 多台主机可采用群控,运行管理方便 缺点: 初投资较高 需具备较大面积地埋管路面积 地埋管路系统施工周期较长 初投资分析 初投资分析 为提供中央空调系统冷、热源所需要的主要设备费用 主要设备包括: 一机两用主机(溴化锂直燃机、风冷螺杆热泵机组、水源螺杆热泵机组) 水冷离心(螺杆)主机+冷却水塔+锅炉 循环水泵 地埋管道系统(地源热泵系统所需) 初投资 初投资 初投资 初投资比较 运行费用分析 运行费用分析 运行费用分析主要针对中央空调系统冷热源 运行费用分析基本数据 全年制冷天数120天,制热天数90天 中央空调系统按每天满负荷运行8小时计 天然气价格按2.8元/m3计,电费按1.0元/KWh计 运行费用 原设计方案:一体化溴化锂直燃机2台 单台制冷耗气:257m3/h,制热耗气:289m3/h 水泵、水塔等输入功率:470KW 运行费用: 夏天:(257m3/h×2.8元/m3+470KW×1.0元/KWh) ×120天×8小时×2台=2284032元 冬天:(289m3/h×2.8元/m3+165KW×1.0元/KWh) ×90天×8小时×2台 =1402848元 合计:2284032+1402848=369万元 运行费用 可选方案一:离心机2台+锅炉2台 离心机单台输入功率:634KW,共1268KW 循环水泵单台输入功率:55KW(8台) ,共440KW 冷却水塔单台输入功率:7.5KW(4台),共30KW 锅炉单台制热耗气:210m3/h,共420m3/h 运行费用: 夏天:(1268KW+440KW+30KW)×1.0元/KWh ×120天×8小时=1668480元 冬天:(420m3/h×2.8元/m3+165KW×1.0元/KWh) ×90天×8小时 =965520元 合计:1668480+965520=263万元 运行费用 可选方案二:螺杆机4台+锅炉2台 螺杆机单台输入功率:312KW,共1248KW 循环水泵单台输入功率:55KW(8台) ,共440KW 冷却水塔单台输入功率:7.5KW(4台),共30KW 锅炉单台制热耗气:210m3/h,共420m3/h 运行费用: 夏天:(1248KW+440KW+30KW)×1.0元/KWh ×120天×8小时=1649280元 冬天:(420m3/h×2.8元/m3+165KW×1.0元/KWh) ×90天×8小时 =965520元 合计:1649280+965520=261万元 运行费用 可选方案三:风冷螺杆热泵机组6台 单台制冷输入功率:

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