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文档简介

第二章 市场分析预测一、太阳能与地水源热泵结合技术原理1、地源热泵概述地源热泵系统是随着全球性的能源危机和环境问题的出现而逐渐兴起的的一门热泵技术,地源热泵技术有着突出的技术优点:高效、节能、环保、无污染。地源热泵系统在冬季供热时,不需要锅炉或任何辅助电加热,而且经过设计的地源热泵系统还可以做到一机三用供热、供冷、提供生活热水。2、地水热泵的基本原理地源热泵是利用浅层低能进行供热与供冷的新型能源利用技术。利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为供热或供冷的冷热源。简单的来说就是利用埋在地下的管材设备在冬季时提取地下深处中的“热量”,供给室内采暖。相反夏季则是把室内的热量取出,重新返还到地下,最后满足冬季和夏季中需要的暖气和冷气。水源热泵系统与地源热泵系统工作原理基本相同,不同的是取源方面水源系统从热源上可以有城市污水源、工业尾水源和地下水资源的区别,水资源热泵系统作为地缘系统的一种形式,通过水源热泵机组可将江水或原生污水、工业尾水中难以利用的低品位热能提取出来,经过系统的优化整合以后实现对建筑物的供热或制冷。3、工艺流程基本工艺流程是,由水源热泵机组把地下水抽上来加热,再由压力泵把热水送到供热终端,冷却水由管道回放到地下,实现水资源的循环利用,达到供热的目的。第一循环是热量采集循环,将管道接入水井,通过水泵把地下水的热源带入蒸发器,在蒸发器中与第二循环进行能量交换,被提取热量后的地下水,通过回水管注入回水井中。第二循环是蒸发冷凝循环。通过与第一循环采集的水源能量进行交换,工质吸收后蒸发,变为低温低压气体,然后进入压缩机内经压缩后成为高温高压气体,进入冷凝器中。在冷凝器中与第三循环的空调水进行交换,放热后变为液态水流出冷凝器,敬节流阀减压后又进入蒸发器内吸收第一循环中的热量变为气体,进行新一轮的工质蒸发冷凝循环。第三循环是房间的能源利用循环。循环系统中的空调水不断流经冷凝器,与第二循环中得工质进行能量交换,吸热后带入室内散热器中,公房间取暖,从而实现水源的能量采集与利用。三、项目建设的必要性1、环境保护的需要。水源热泵技术可利用浅层地热能资源进行供热, 具有良好的节能与环境效益。2、节约土地资源和水资源的需要。水源热泵技术占地面积少,水资源消耗量低,是资源节约型的技术,符合国家土地资源和水资源保护的有关政策,也符合项目区节约土地资源的实际要求。3、节约能源的需要。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-15,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为15-18,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。四、项目建设的可行性1、技术条件成熟。在我国热泵技术的研究于五六十年代开始,并于六十年代生产出第一台空气-水热泵,但由于设计及制造上的原因,并未真正投入商业应用,从八十年代开始,我国在热泵技术的研究和产品的开发取得了较大的发展,且基本上以R12作为热泵工质,并以空气作为热源,对于采用地下热源(地下水、土壤热源等)为热泵热源的应用仅仅从九十年代中期开始。2、项目区有丰富的地水资源和太阳能资源可供利用。应用太阳能和地下水源热泵技术联合进行冬季供暖、夏季制冷的前提是项目的工程场地具备必要的资源和场地条件, 五、市场分析预测1、市场环境分析目前,我国大力倡导环境保护和节约能源,使得太阳能技术日趋完善。太阳能与建筑相结合也成为目前建筑行业发展的一大趋势,而太阳能生产厂家也越来越多的开始与建筑一体化的相关产品项目的研发。集中供热系统也是大型供热水的必然趋势。2、市场同类竞争以目前来看,传统的空调系统还是市场主导产品。但是从使用过地水源热泵新技术反馈回来的顾客信息中我们可以了解到,传统空调系统和地水源热泵是没有可比性的。虽然地水源热泵技术看起来和传统空调功能性上很相似,但其中却有很大区别:(1)地水源热泵系统使用时间长:(2)地水源系统热泵的工作稳定性更高:(3)地水源热泵系统经济效益更强:(4)太阳能采暖技术与地水源热泵系统结合起来,可以大大减少冬季供暖和夏季制冷的电力消耗。3、市场分析与展望与燃煤锅炉、电力空调相比,运行费用低,而且环境保护效果更好。而且地(水)源热泵一旦投入使用,回报一定是巨大的,这一点毋庸置疑。在实际的运用上不但能在3-5年内全部收回成本。大型太阳能集热工程在智能控制技术的支持下,可以实现极低

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