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污水源热泵空调系统技术经济性研究.doc

1、制冷及低温工程专业优秀论文 污水源热泵空调系统技术经济性研究关键词:污水源热泵 空调系统 技术经济性 可持续发展 城市二级污水摘要:能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变

2、化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热

3、泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,

4、具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和

5、环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。正文内容能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污

6、水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空

7、气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点

8、。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。

9、 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市

10、二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 CO

11、P 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成

12、本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,S

13、Olt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放

14、情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷

15、季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃

16、气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;

17、,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。

18、 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火

19、用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源

20、冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.1

21、69g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在

22、能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷

23、和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2

24、污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg

25、,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵

26、空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、

27、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机

28、组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COl

29、t;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源

30、。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污

31、水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热

32、泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g

33、。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能

34、源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C

35、是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三

36、种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,S

37、Olt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城

38、市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134a、R407C 三种不同工质时污水源热泵

39、空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。 (3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热

40、经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.681g;相对于空气源热泵机组COlt;

41、,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。能源与环境是可持续发展的两大主题。目前以燃烧石化原料为主的建筑

42、物供暖空调不仅能耗量大,而且污染环境。城市污水水量巨大,温度适宜,属清洁可再生能源,是暖通空调非常重要的不可多得的新能源。本文主要对以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统进行了系统的技术经济性研究,旨在能指导污水源热泵空调系统更好地推广应用。 (1)对全国范围内的主要城市污水的排放情况进行了资料收集,重点对南京地区的城市二级污水的水源特点进行了现场调查,包括污水的水质特点,污水的温度与水量随季节与时刻的变化特点,同时还对南京地区的污水处理厂的分布和各污水厂的二级污水排放量进行了调查,所总结的数据与曲线对该能源的规模开发利用具有重要价值。 (2)利用lt;火用gt;分析方法比较了 R22、R134

43、a、R407C 三种不同工质时污水源热泵空调系统的热力学性能,得出 R407C 是 R22 理想替代工质的结论,比较了污水源热泵空调系统、空气源热泵冷热水机组、冷水机组+燃气锅炉这三种不同方案夏季制冷和冬季供热工况的 COP、机组总lt;火用gt;效率、一次能源利用率等。夏季制冷季节,各方案中污水源热泵空调系统的 COP 值最高,比冷水机组高 26左右,比空气源热泵冷热水机组高 37左右;各方案中污水源热泵空调系统的总lt;火用gt;效率最高,达到 38左右。冬季供热季节,污水源的一次能源利用率 PERlt;,HPgt;最高可达到1.3,污水源热泵的冬季总lt;火用gt;效率达到 53左右。

44、(3)提出了经济性分析的原则和冷热源的热经济学模型及供冷(热)成本模型,比较了三种冷热源方案的初投资和年总成本,污水源热泵空调机组的单位制冷成本比空气源冷热水机组低 20,比冷水机组+锅炉低 26.2污水源热泵空调机组的单位供热成本比空气源冷热水机组低 17.4 ,比冷水机组+燃气锅炉低89.8。分析了能源价格对运行成本的影响,各个方案比较存在热电价格平衡点。 (4)以城市二级污水为冷热源的热泵空调系统,具有良好的环保效益,利用 100mlt;#39;3gt;污水量的热能,污水源热泵空调机组在夏季制冷工况时,相对于冷水机组 COlt;,2gt;的削减量为0.238kg,S02 的削减量为 1.

45、681g;相对于空气源热泵机组COlt;,2gt;的削减量为 0.265kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1868g。冬季供热工况时,相对于燃气锅炉 COlt;,2gt;的削减量为 1.157kg,SOlt;,2gt;的削减量为 8.169g;相对于空气源热泵机组 COlt;,2gt;的削减量为 0/227kg,SOlt;,2gt;的削减量为 1.6g。 通过本文分析,不难看出污水源热泵空调系统节能和环保效益显著,将为全国建设小康社会提供新的清洁再生能源,实现能源结构的优质化转变,如今环境保护和可持续发展列入国家发展纲要,污水源热泵在我国的应用与推广将会有广阔的前景。特别提醒 :正文内容由

46、 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌甸?*U 躆 跦?l, 墀 VGi?o 嫅#4K 錶 c#x 刔 彟 2Z 皙笜?D 剧珞 H 鏋 Kx 時 k,褝仆? 稀?i 攸闥-) 荮vJ 釔絓|?殢 D 蘰厣?籶(柶胊?07 姻Rl 遜 ee 醳 B?苒?甊袝 t 弟l?%G 趓毘 N 蒖與叚繜羇坯嵎憛?U?Xd* 蛥?-.臟兄+鮶 m4嵸/E 厤U 閄 r塎偨匰忓tQL 綹 eb?抔搉 ok 怊 J?l?庮 蔘?唍*舶裤爞 K 誵Xr 蛈翏磾寚缳 nE 駔殞梕 壦 e 櫫蹴友搇6 碪近躍邀 8 顪?zFi?U 钮 嬧撯暼坻7/?W?3RQ 碚螅 T 憚磴炬 B- 垥 n 國 0fw 丮“eI?a揦(?7 鳁?H?弋睟栴?霽 N 濎嬄! 盯 鼴蝔 4sxr?溣?檝皞咃 hi#?攊(?v 擗谂馿鏤刊 x 偨棆鯍抰Lyy|y 箲丽膈淢 m7 汍衂法瀶?鴫 C?Q 貖 澔?wC(?9m.Ek?腅僼碓 靔 奲?D| 疑維 d袣箈 Q| 榉慓採紤婏(鞄-h-蜪7I冑?匨+蘮.-懸 6 鶚?蚧?铒鷈?叛牪?蹾 rR?*t? 檸?籕

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