空调冷凝热回收系统经济分析文献综述(可编辑) .doc

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1、空调冷凝热回收系统经济分析文献综述 文献综述题 目 冷凝热回收系统经济分析 学生姓名 谢 晓 飞 专业班级 建筑环境与设备工程09-1 学 号 540902040142 院 (系) 机电工程学院 指导教师 职称 邢林芬 (讲师) 完成时间 72013年3月10日 综述题目 专业班级: 姓名: 学号:冷凝热回收系统经济分析摘 要 空调系统无论是哪种形式的空调(风冷冷水、水冷冷水或家用分体空调)当它运行时总是有相当多的冷凝热(在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.151.3倍)1.1 直接排入大气,白白散失掉,造成较大的能源浪费,并且仍然存在对周围环境的热污染。从节能的角度看,建筑节能可采用改善

2、围护结构蓄热特性形式。但在较大型的空调系统中,无论采取什么形式,依然无法避免系统冷凝放热的浪费。而对于高层住宅建筑来说,建筑物又需要大量的生活热水供应,特别是酒店宾馆类建筑。所以添加加热设备是必要的。随着人们生活水平的不断提高,生活热水的需要量也越来越大,加热生活热水所需的能量也越来越大,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省不少的能源。针对以上情况,对冷凝热回收经济性分析问题进行了探讨和比较, 以供参考。关键词:冷凝热,空调水系统,冷凝热回收系统,经济分析ABSTRACT Air conditioning system in either

3、kind of air conditioning air cooling water, water cold water or household fission air conditioning when it run time always have quite a number of condensing heat in cooling conditions run, condensation heat capacity can reach 1.15 1.3 times directly into the atmosphere, in vain, scattered lost cause

4、s big energy waste, and there are still the surrounding environment of thermal pollution. From the perspective of energy saving, energy saving building palisade structure can be used to improve heat storage capacity form. But in the larger air conditioning system, no matter what form, will not be ab

5、le to avoid system condensing heat emission of waste. For high-rise residential building for, building and need a lot of domestic hot water supply, especially the hotel buildings. So add heating equipment is necessary. As people living standard rise ceaselessly, the life of the hot water demand too

6、more and more big, living hot water heating for energy and is more and more big, if can all or part of the condensing heat recovery to heating domestic hot water, not only can condensation heat to environmental pollution, but also can save a lot of energy. In view of the above situation, the condens

7、ing heat recovery efficiency analysis are discussed and compared, for reference.KEY WORDS: The heat of condensation, water system of air conditioning, condensation heat recovery system, economic analysis1.冷凝热回收1.1冷凝热回收原理如图,在lgP-H图中 2点到5点的过程为整个冷凝过程;2点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程 3点到4点是制冷剂的潜热放热过程;4点到5点是制冷剂的过冷段显热

8、放热过程; 部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图23过程) 全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图25过程) 冷凝热回收机组是利用冷凝热将自来水加热成生活热水或工艺热 水,从而带走制冷系统产生的冷凝热 ,即直接将满足热水用量的自来 水送入热回收换热器,利用压缩机的排气显热和部分冷凝潜热对热水进行第一步加热,剩余热量或由水冷冷凝器带走 ,从冷却塔排出, 或通过风冷冷凝器将热量排出。随着热回收换热器 的进水温度的升高 ,冷凝潜热的回收量有所减少,然后主要利用冷凝显热继续将初步加热的热水进一步加热为5O3左右的

9、高温热水储存在储水箱内以供使用 。如果蓄水箱内的水已满 ,并且达到设定的水温 ,此时停止加热高温热水 ,热量全部由水冷或风冷冷凝器带走 。1.2 分类热回收空调主要分为全热回收型和部分回收型。 1 ,其它的冷凝热在冷凝器中被风机带走;采用串联形式。冷凝热利用方式主要可分为直接式和间接式 。直接式是指制冷 剂从压缩机出来后进入热回收器直接与自来水换热制备生活热水 。 间接式是指利用常规空调的冷凝器侧排出的高温空气或37。C的水 来加热制备生活热水 。间接式由于要增加的设备比较多。换热效率比较低 ,所以该技术不易推广 。 直接式又可以分为两类。一种是只利用压缩机出口蒸汽显热 ,蒸汽显热一般占全部冷

10、凝热的152,1 左右。按照热水的需求量和显热量 计算得出热回收器的片数 ,其它的冷凝热在冷凝器中被冷却水带 走;另一种是利用全部的冷凝热 。这两种比较由于前者只利用蒸汽 显热 ,热回收器的压降比较小 ,使得冷凝器中压力比较稳定对制冷 影响比较小 。 2.冷凝热回收系统特点2.1比较全热回收与部分热回收比较项目全热回收部分热回收回收冷凝量热回收量大热回收量小,最大仅为全热回收的15%;实际往往更小于此值;热水功能全年制生活热水过渡季节不能制生活热水水温波动出水温度恒定,受环境温度影响小;受环境温度影响,水温波动大;能效比综合能效比高,一般可达7.0以上;综合能效比低噪声静音低噪,热回收时风机停

11、止运行噪声较大,风机持续工作;值得注意的是:部分热回收过渡季节不能制热水!2.2特点 热回收机组回收冷凝热是将热量提供给生活热水工艺加热、锅炉进水预或其他工艺过程的一种有效和低成本的节能环保方法 ,其主要特点如 下 : 1 热回收机组充分利用制冷系统的废热,将制冷系统中产生的低品位热量有效的利用起来,是经济有效的节能技术。 2 热回收机组减少了排放到环境的废热,同时,冷却塔散热容量的减 小, 从而减小了能源输入和冷却塔风机常开造成的噪声,有效的保护了环境。 3 热回收机组的使用,减少了热水加热系统或设备的容量,从而减少了不可再生能源的使用。同时,利用废热加热生活或工艺热水,降低了热水供应系统

12、的能源成本和运行费用 。 但 同时热回收具有单位时间内产水量不高、水温有限和季节性等缺点,通常需要辅助热源,而且适用场合也要受到一定的限制43.冷凝回收系统经济分析3.1系统的影响因素 冷凝热回收的经济情况受到多种因素影响,不同的城市,不同的经纬,消费情况,使用时间的不同,机器的运行,房间的不同(面积,人数等)等都会影响到经济情况的变化。如果以各个因素分析,数据难以寻找,而且控制变量法也不能大致的进行分析,本篇仅以南北分,讨论南北使用空调冷凝热回收系统经济情况,以南北典型城市为例分析同一地方,同一城市是否使用冷凝回收系统的经济情况比较,并最后在效率比较南北经济情况。同时此机组国内国外情况也是不

13、同的,本篇由于外国不易寻找,仅讨论国内情况。3.2南方(1)现以厦门某星级酒店为例做经济性分析,1、 酒店现状该酒店建筑面积1.5万平米,有标准客房198间,选用2台1454KW螺杆式冷水机组,该冷机额定冷凝负荷为1716KW。生活热水系统选用2台500KW燃油锅炉,生活热水箱20立方米。2、 采用现行燃油锅炉制热水成本分析根据国家规范10,高级酒店65生活热水耗量为每人每天200升。该酒店平均入住率为75%即300人,每天需要消耗65生活热水60吨。夏季自来水温度按15考虑,全天生活热水的热负荷为Q生活Q生活c.m.tQ生活:全天生活热水的热负荷 calC:水的比热容 103cal/kg.M

14、:水的质量 kg t:水的温差 经计算全天生活热水的热负荷为3480kwh,使用燃油锅炉,锅炉效率为0.85则每天的耗油量V V Q生活/V:耗油量 l:汽油的燃烧值 4.6107J/kg: 燃油锅炉,锅炉效率取0.85:汽油密度 0.71kg/l经计算使用燃油锅炉每天的耗油量460l,每升燃油3.5元,则每天运行费用为1610元。 3、 采用回收装置后的运行费用 采用高温水源热泵回收空调冷凝热后,一般市面的水源热泵COP都能达到4.0,所以每天需要耗电870KW210,电费按0.510元/度,每天运行费用为435元。 4、运行费用比较。 经过前面的分析,采用高温水源采用高温水源热泵回收空调冷

15、凝热后,一天能为用户节约1175元,如果一年开空调的天数为15010天,就能创造出17.6万元的效益。而且增加冷凝热回收装置后,空调制冷机组不容易出现高温,更有利于机组的运行。10(2)福建某酒店热回收中央空调机组应用比较 1. 工程概况 本酒店总建筑面积 64246m空调总冷负荷 6964KW,常规设计二台制冷量为 2813KW(800USRT)的离心式冷水机组,一台制冷量为 1336KW(380USRT)的螺杆式冷水机组。热水由浮动盘管立式容积式换热器换热后提供,换热方式为汽水换热,蒸汽由燃油燃气两用锅炉供应。 2. 冷水机组的三种热回收方式 方式一,冷却水热回收方式,其原理方式如图 11

16、8。这种热回收方式是在空调冷却水的出水管路中增加一个热回收换热器,从冷却水中回收一部分热量用于生活热水的加热,这种方式的缺点是生活热水的出水温度较低,回收的余热量也较少,生活热水还需要通过换热器再加热才能达到生活热水所需要的温度(5560),其投资的回收期也较长,优点是热回收冷水机组制冷运行不受影响。 方式二,在冷水机组中增加一个串连的热回收冷凝器,其原理方式如图 218。这种方式使生活热水直接与压缩机的高温排气直接换热,因此可以提供较高的出水温度,螺杆式热回收冷水机组的热水出水温度甚至可以达到 55,同时冷水机组的制冷运行效率不受影响。这种方式的不足之处是热回收量比例较小,一般不到冷水机组制

17、冷负荷的 20。在本项目中,一台 1378KW螺杆式冷水机组只能提供约 267kw的回收热量(某品牌参数),热回收比例 19.3,不能满足酒店生活热水用量的需求18。 方式三,在冷水机组中增加一个并联的热回收冷凝器,其原理方式如图 3。这种方式提供的热水出水温度较第一种方式高,其最大的优点是可回收的热量比例高,理论上可以回收冷凝器 100的冷凝热量。缺点是冷水机组的制冷运行效率会下降,热水的出水温度越高,冷水机组的运行 COP 越低。 由于第三种热回收方式的热回收量大,综合效益高,符合本工程的实际情况,本文重点对第三种方式进行经济分析计算和比较。 3 方案分析 本项目生活热水采用恒压变频调速泵

18、直接供水方式,供水系统分三个区,原热水供水系统原理图如图4。 采用热回收方案如下:本项目拟在一台额定容量为 2813kw 的离心式冷水机组上增加热回收冷凝器,即上图 3 的热回收方式,经过热回收冷凝器后的热水出水温度约为 40-43,仍达不到生活热水供水温度的卫生要求,因此还需要经过容积式换热器加热至 60方能供至用水末端,所以需要设置一个生活热水箱储存热回收生活热水 40-43 。生活热水供水系统分三个区,因此需要增加三套生活热水恒压调速变频供水泵, 增加采用热回收装置后的热水供水系统流程图如图 5,生活热水储存在中间热水箱经过热回收冷凝器循环加热至 43后,再通过生活热水变频供水泵分别供至

19、三个不同的用水分区的容积式换热器加热。4.方案经济分析比较 在计算酒店的日平均用水量时,考虑酒店的入住率为 60%,计算如下表 1: 表 1 生活热水日平均用水量 功能区单位热水用量 计算规模计算使用率 计算热水用水量 m3/d 客房 120L/床650 床 60 46.8 洗衣房5L/Kg 4200Kg 60%12.6厨房 10L/座 2500 餐厅座位 6015 员工沐浴50L/人 587 人308.8桑拿、泳池沐浴100L/人100 人 10010 日平均用水总量93.2 由表 1 可知,生活热水计算日平均用水量 93.2 T/d,设置 50 T 的不锈钢生活热水箱一个用于储存43热回收

20、生活热水, 水箱设置在制冷机房内。同时需要增加三套恒压变频调速热水供水泵,参数如表2 所示。采用热回收离心式冷水机组后所需增加的费用见表 3,由计算可知,采用热回收离心式冷水机组后共增加投资约 59.4 万元。 表 2 恒压调速变频热水供水泵 供水一区 供水二区供水三区 水泵流量 m3/h 10 20 16 水泵扬程 m 4040 68水泵台数 台 333 水泵总价格(元)22000 元28000 元32000 元表 3 增加设备投资费用 控制系统 热回收冷凝器热水水箱热回收循环泵 热水供水泵 管道配件及安装费用 合计 增加费 用 万元 10 20 9.2 28.21059.4 表 4 热回收

21、离心式冷水机组参数 机组运行工况制冷量(kw)热回收量(kw)输入功率 kw)热回收冷凝器水流量 m3/h 制冷运行工况28130485 0 热回收运行工况28132532586 221(注以上数据差相关机组所得)184.1节省生活热水费用计算 由表 1,生活热水日平均用水量 93.2 m/d,由热回收离心式冷水机组把热水加热至 43,每天可节省生活热水热值: Q G?C?T 93.2 m3?1000kg/m3?4.186kJ/kg? 40-20 7802704KJ 2167.4kwh 每天可节省天然气: Q/ 1?2?10 2167.4kwh/ 0.9?0.9?10kwh 267.5 m3

22、1-燃气锅炉热效率 90%; 2-容积式换热器热效率 90%; 天然气热值 10kw?h/ m3; 天然气单价 3 元/ m3; 每天可节省生活热水加热费用:267.5 m33 元/m3 802.5 元。 4.2 冷水机组运行能耗增加计算 同时,冷水机组在热回收工况下运行时的输入功率由 485kw 增加至 586kw,见表 4,制冷机组的耗电量增加了,理论上加热这部分热水需要使冷水机组在热回收工况下的运行时间:2167.4kw?h/2532kw 0.856 小时。 因此制冷机组每天需要增加运行费用:0.856h 586kw-485kw 0.85 元/kwh 73 元。 所以采用热回收装置后,每

23、天可节省费用(802.573.5)729 元, 每年可节省费用:729 元/天184 天 134136 元(每年空调运行计算时间为6个月)。)18 4.3增加投资的回收期计算 所增加设备费用的投资回收期为:59.4 万元/13.4136 万元 4.43 年6. 结论 冷水机组采用双冷凝器热回收方式,可以把部分冷凝器散热转移至生活热水,减少了生活热水的热能消耗及热排放,在当今建筑能耗居高不下的情况下,具有显著的节能效益和经济效益,其增加投资的回收期也较短。由表4及计算可知,一台离心式冷水机组(热回收率90%18)运行一个小时即可满足酒店一天的生活热水需求,热水用量越大,投资的回收期越短,因此冷水

24、机组热回收系统在 热水用量大的场所如酒店、工厂)其经济和节能效益将更加明显。3.3北方北京综合办公大楼中央空调节能措施的经济效益分析1工程概况 综合办公大楼共10层,建筑面积22 8043m2,其中地上17 82452 m2,地下4 979。78砰。地下1层为设备层、车库和餐厅,第1层和第2层为营业场所,第35层为档案室,第68层为办公及管理用房,第9层为会议室和监控中心等用房。11空调设计参数夏季室内:温度25,相对湿度60,空气焓值5544 kJkg;夏季室外:平均温度325,相对湿度83,空气焓值10426 kJkg。)2012中央空调系统选型设计 该大厦所在区域为夏热冬冷地区,全年不需

25、要供暖,1层和2层终年室内发热量较大,冷负荷较大,有些房间需要全年供冷。因此,制冷机组选用2台制冷量为350 Rt 1Rt 3517 kW 的水冷螺杆式冷水机组。为提高主机冷凝器换热效率,制冷机组配有冷凝器清洗装置。第9层后勤用房需要少量卫生热水。为了减少投资,再加上有全年供冷需求,所以制冷季节采用冷凝热回收系统和蓄热装置提供热水,不足部分由太阳能和电加热设备提供。中央空调冷冻水供回水温度最大设计温差为5 供水为8,回水为13 。 第35层档案室为恒温恒湿区域,另设风冷恒湿恒温专用空调,24 h运转,其冷负荷不包含在主制冷系统中。第2层大厅采用全新风系统,低风速风道送风,利用百叶回风。新风量依

26、据不同标准、不同季节进行调整,同时设有排风。主楼第69层小办公室及小会议室采用风机盘管加新风空调方式,新风系统独立设置,同时也设有排风。对空调冷负荷进行逐项逐时计算,柜式空调机采用DDC系统控制,并安装焓差控制器控制新风量;利用中央空调能源管理 BKS 系统对制冷主机、水泵及末端运行情况进行监控。下面就所采取的中央空调系统节能措施进行经济性分析,从经济性方面论证节能措施的有效性。2.经济分析 回收空调冷凝热用于热水供应,是在不降低建筑物使用功能和舒适性标准的前提下,将2个常规的独立性、单向性系统改造为一个整体循环系统。用空调冷凝热回收系统代替了常规锅炉房热供应系统,可以说系统所供应的热量是免费

27、的。简单地说,热回收空调是利用制冷循环中制冷工质冷凝过程放出的热量制备热水的。 该大厦第9层后勤用房共有60间,120个床位。每个床位所需热水量按150 Ld计算,则每天需要热水18 000 L。表2表4为不同制取热水方式的经济性对比分析。从表2可以看出,在设备初投资方面,热回收空调机组比天然气、燃油、煤气炉高出48 800元,比电热炉高53 800元。根据表3和表4,热回收空调机组全年运行费用 元 为28 728+38 340 67 068。全年比采用天然气锅炉节约费用 元 为47 880+61 74067 068 4220 表2设备初投资费用分析表20 元名称 热回收空调天然气锅燃油锅炉

28、煤气炉 电热炉设备49801500015 00015 00010000水箱 20006000600060006000总费用69802100021 0002100016000表3.夏季季加热1 t水费用对比 水温2555加热量为30 000 kcal。1 kcal 420热回收空调天然气锅燃油锅炉/kg煤气炉电热炉燃料热值1 kW?hC9000kcalN*m3103000kcal4200kcal/1 kW?h/设备效率262959090100燃料消耗量13.3kW?h3.51N*m33.24kg7.94N*m334.89kW?h/C燃料单价元0.603.84.901.60.6加热费用元7.891

29、3.315.8812.7120.94用水量20 td,共180天的费用2872847880571684575675384表4冬季季加热1 t水费用对比 水温2555加热量为30 000 kcal。1 kcal 420热回收空调天然气锅燃油锅炉/kg煤气炉电热炉燃料热值1 kW?hC9000kcalN*m3103000kcal4200kcal/1 kW?h/设备效率262959090100燃料消耗量17.75kW?h4.76N*m34.31kg10.85N*m346.52kW?h/C燃料单价元0.603.84.901.60.6加热费用元10.6517.1521.1216.9327.91用水量20

30、 td,共180天的费用38340617407603260948100467全年比采用燃油锅炉节约费用 元 为57 168+76 03267 068 66 132全年比采用煤气炉节约费用 元 为45 756+60 94867 068 39 636;全年比采用电热炉节约费用 元 为75 384+100 47667 068 108 792。 4.结论过设备初投资和运行费用对比分析可知,回收空调机组与其他热水制取设备相比,热回收空调机组在2年内就可以回收全部设备投资。天津空调系统冷凝热回收及其经济性分析21 制冷负荷的计算 本文以一家中等规模的宾馆用户为例,制冷负荷的容量大小通常根据建筑的最大冷负荷

31、确定。一般以建筑面积估算,宾馆取 1o0 150 w m z 特殊 情况例外 。假设宾馆共有100套客房,标准房建筑面积约按3 5 m 2 套计算,而一般宾馆客房约占总建筑面积的60左右,其l他40 的面积包括大厅 、餐厅 、歌舞厅 、健身房等公共场所,如公共场所面积大,平均估算制冷量要取较大值 。因此,100套客房的面积约为3500 m 2,宾馆建筑总面积约6000 m 2,制冷量以120 W m z 计算,总制冷量为720k W左右 。22 热水用量的理论计算 根据给排水热水供应设计标准,宾馆客房人均淋浴热水消耗量为6 5 水、1 50 200L,一般以平均值175 L计算;折合50热水、

32、227.5L 人?天 。考虑宾馆内部的餐厅、洗衣房和职工等热水用量,以每人每日综合热水耗量 50 O.5 m ,计算,每个标准客房2个旅客,旅馆入住率7024,共计旅客人数为140人则每日的热水总用量 q ,为q 140 05 70 m d 。24 在夏季 ,我国南方地区自来水温度为2 0左右 ,北方地区自来水温度为1 5。C 左右 。假设夏季平均温度为18 ,则夏季每日热水总用热量为 :总热量 水的比热每日热水总量热水进水温差即 :Q 41870 1000 50 - 18 9 36 10 kJ由上例可知,宾馆装机总容量为720k W, 假定平均投入运行率为80,每日机组实际运行时间为16h

33、, 而机组平均热回收率初定为4 524,则每日的热回收总量为 :q I lO & 7201636008045 14910 kJ因Q回收 Q ,则通过热回收换热器回收的热量足够用于加热所需用水,多余的 热量仍需要通过冷凝器排放到大气中 。23 热回收机组的经济性分析对于上例,通常每年夏季空调运行时间为4 5个月24,取平均值为4 5个月, 因此宾馆在此期间的热水总耗热量为 :P总 936 1030 45 126 10 kJ表 1 给出利用热回收机组 、柴油锅炉、燃气锅炉 、液化气锅炉和电锅炉产生以上总耗热量的运行费用情况。表1 总耗热量运行费用分析热回收机组废热回收0柴油锅炉10250kcalk

34、g654.5310 kg 3.5元kg27895kJ/ kg l58665l.3l 0 m3 0.80元m39525kJ/m310.62液化气锅炉2600kcalm368L.71l 0 m30.80元m374022kJ/m322.88电锅炉 86lkcal/kw .h903.9l0/k w .h 0.62元k w .h3240kJ/kwh24.51 从表1中的经济性分析可以看出,即使是用最便宜节省的燃气锅炉,在这4 5个月中所需的热水加热 费用也要10 .62 万元,由此可以看出热水回收机组的节能效果是非常明显的。2.4投资回收期的计算回收期含义即采取节能措施后,多支付的费用可在这个期限内,从

35、少支付的费用中得到补偿 。静态方法回收期 :N 1/E动态方法回收期:N lg E/E-L*i /lg 1+i 式中I,E分别为节能投资和节能收益;N、N* 分别为静态 、动态投 资回收年 限 年 ;i为节能借款年利率,取为6.024 。据有关调查可知,热回收机组的设备费用要 比普通机组贵5.8万元,水箱费用 2 万元,而锅炉及其水箱费用一共为2 .I 万元 ,即节能投资 - 5 .7 万元 。 而投资收益见表 I 所示。以运行费用最低和最高的燃气锅炉和电锅炉为例,分 别把数据带入方程 1 、 2 计算可得 :燃气锅炉:N 0.54年, 0.58年;电锅炉: N 0.24年, 0.25年。可见

36、采用热回收机组 的投资回收期 只考虑了夏季4 .5个月使用的情 况 为3 6个月 ,周期较短,适宜采用24。4.结论 因此 ,对于宾馆、酒店和各种娱乐场所等既需制冷又需热水供应的建筑,只要选用带热回收的冷水机组就可以满足这些地方的供冷和生活用热的双重要 求,这样不仅减少了热水锅炉在夏季的使用费用,节约了能源,而且减少了大 量废热的排放,改善了室外热环境,减轻了城市“ 热岛效应”实现良性循环 。 4.冷凝回收系统经济分析结论 由以上数据可知南方,空调期较长,利用时间较长,投资非常明显,北方较南方效益虽低,但与没有冷凝系统的比较还是效益显著的,热回收机组是一种新型节能的制冷空调设备。随着人们生活水

37、平的提高,节能和环保成为人们关注的焦点问题,热回收机组充分利用制冷系统的冷凝热来加热生活或工艺热水, 不仅减少了冷凝热对环境的热污染,还能够利用废热比较经济地得到所需热源。根据有关资料介绍, 我国仅北纬32度以南的14个省26,约有宾馆、酒店等5万家以上。由于这部分地区空调期较长,利用时间也较长,投资效益非常明显,根据原有系统的改造难度,回收期一般在1020个月之间,因此热回收机组的开发和应用具有良好的发展前景。但由于我国幅源辽阔,地区踊跃跨度大,气候条件不大相同,因此在热回收机组的使用上,经济上存在较大差异,在设计时必须对气候因果进行充分考虑,机组必须具有良好的控制和保护措施。 热回收机组充

38、分利用制冷系统的冷凝热来加热生活或工艺热水,不仅减少了冷凝热对环境的热污染,还能够利用废热比较经济地得到所需的热源 。其投资回收期也较短 ,因此热回收机组的开发和应用具有良好的发展前景 。但同时具有单位时间内产水量不高、水温有限和季节性等缺点,通常需要辅助热源。这种热水系统特别适合用于宾馆、酒店和娱乐场所等既需要空调制冷又需要热水的场合,如果系统设计合理 ,在满足客人热水需求的同时,又能节约大量的燃料费用。空调系统冷凝热的回收,是降低能耗和减轻环境热污染的最好方法。它必将给用户和业主带来可观的经济效益和良好的社会效益,在今后的空调设计和改造中应充分认识到冷凝热回收的重要性。 空调冷凝热回收技术

39、的应用当然也存在着许多问题,譬如冷凝热负荷同生活热水负荷的不同步、不平衡性问题导致的蓄热设备体积庞大,又譬如冷凝排放热的分配问题需要有完善的控制和管理措施以及高温水源热泵对冷媒工质有特殊的要求等等。无论如何,空调冷凝排放热回收技术带来的社会和经济效益是不容忽视的,依靠我国适宜的自然条件和空调的广泛应用为前提,随着热回收技术的不断完善,冷凝热回收技术将成为空调节能的重要手段被广泛应用。 参考文献孙志高,马荣生等空调系统热回收节能分析节能,2 0 0 0 2 : 2 0 2 2王惠想,张伟捷建筑空调能耗与城市热岛效应河北建筑科技学院学报,2004 ,21 1 : 2 3 2 7陈在康 ,丁力行编著

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