地源热泵cop值中常常提到的COP是什么意思啊?

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地源热泵系统知多少?
提要:如果用空气源热泵供暖,则进入蒸发器供吸收热量的就不是地下水或地埋管循环水,而是空气。太阳能可以补充一部分地源热泵能力的不足,相对减小地源热泵的投资,各地已进行过一些试验工程见效,总体上是节能的。2013年度500强首选品牌测评启动&&&&&&&&  节能是现代社会生活的重要名词,可以说已经家喻户晓。但是,具体怎么来计量某或某技术节省了多少能源?曾有一些人疑惑:无法计量。这里以地源热泵为例,打算为之理清一条思路,便于今后相关工作的展开和效益的评定。  1、地源热泵原理的科普  国际上将地源热泵誉为“节能效果最大的单项技术”。我们需要首先来科普一下地源热泵的原理。水泵将低水位处的水提升到高处,热泵如何将低温的热量提升到高温呢?家用机就是一台以空气作为低温热源的热泵,也可称空气源热泵。热泵设备的内部是一套有机工质循环的环路,由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀串联构成。现在的有机工质主要是R134a,沸点低于零下。  当地源热泵工作时,R134a在蒸发器内蒸发,需要吸收热量,它就吸收进入蒸发器的地下水或地埋管循环水中(例如13C)的热量,被吸收热量后的地下水或地埋管循环水温度可降低5C,变为8C;接着,压缩机将压力和温度都较低的气态R134a压缩成高温高压的R134a气体,然后排气至冷凝器,R134a气体在冷凝器中放出热量后温度降低并变成液态,其热量被供暖循环水带走,这温度通常在4548C,可以利用风机盘管将热气顺着风道吹到各房间,也可以通入铺在下面的PE材料的细管线对房间实施地板供暖;由冷凝器出来的液态R134a压力依然比较高,需经过膨胀阀减压后温度和压力都降低,再进入蒸发器,如此完成一个循环,地源热泵完成了低温热量到高温的输送。  如果用空气源热泵供暖,则进入蒸发器供吸收热量的就不是地下水或地埋管循环水,而是空气。冬天空气的温度比地下水低,常压空气的热导率只及水的1/26,因此空气源热泵从空气取热、靠空气传热的性能远远比不上地源热泵。  2、地源热泵如何实现节能  世界上普通地源热泵平均可达到COP=4.3,而高温地源热泵因输出5070C相对艰难则COP降低。COP称为性能系数,其4.3的含义相当于消耗1kW的电力,可以产生4.3kW的热量。相比之下,空调机的COP为1.82,电热器供热的COP为1,燃油的热效COP为0.9,燃煤的热效COP为0.6。利用这些性能,我们就可以计算节能了。  2.1燃油比燃煤节能33%  如果不计算成本价格,则燃油比燃煤节能33%,因为1kg标准煤能产生7000kcal热量,而1kg燃油能产生10500kcal热量,从获得的热量比较,同样重量的燃料油比标准煤多得到3500kcal的热量,%,也就是节省(增产)了33%能量。  2.2地源热泵的节能在省电  地源热泵COP为4.3,其产生4.3kW的热只用了1kW的电,就是在4.3kW的供热中节省了3.3kW,这3.3kW是额外来自地下水或地埋管的热量。于是,3.34.3=0.767,就是说它额外增产了76.7%的热,这肯定是节能。然而这是热泵本身的节能,实际在地源热泵系统中还有循环泵等消耗的电能。整套地源热泵系统可以做到节能大于4050%,它肯定比“燃油比燃煤节能33%”要大,所以才有“节能效果最大的单项技术”之誉称。  3、还有其它的节能  通俗来说,供暖的节能就是比传统、比常规获得额外的热量来源。当然,从严格意义上来说,我们也得考虑经济成本,如果能量节省了,但成本多化了不少,这在短期可以依靠政府补贴费,而从可持续发展来看,还应寻求进一步改进的办法。国外对可再生能源的补贴政策,也是政府提供一段时期的补贴,补贴率会逐渐降低,目的是让你不断改进提高效率、降低成本,而不是包揽到底。  3.1空调机常规工作时也节能  空调机常规工作时COP=1.82,用作供暖时它消耗1kW的电力,产生了1.82kW的热量,因此其热泵可以节电(能)40%50%;当然它作为空气源热泵,同样也有系统的通风循环等耗电,其实际的系统节能约可达25%35%。  3.2建筑的外墙节能  北京市近年采取补助政策,加强楼房外墙贴护保温,减小热损失,减少供热负荷需求,这也是节能措施。北京市气候条件下过去规范的建筑物供暖热指标是50W/m2。但建设部早就提倡我国建筑节能,北京市已有的实践可以将大楼的供暖热指标降为38W/m2,这就是实际用能为定额的,即已经节能24%。如果普通住宅普遍外墙贴护保温,也可以节能24%。  3.3空气源热泵极寒工作节能吗?  我们不会忘记2008年初我国南方的冻雨灾害气候,由于气温降至零下,当时南方用空调机采暖的全都瘫痪,采不出暖了。现在的超低温空气源热泵比当时的空调机(普通空气源热泵)增加了称作“喷气增焓回路”的,于是热泵系统可以“-25C安全稳定工作”了。其所谓“回路”就是在冷凝器出口到压缩机进口间增设一条串联了膨胀阀和中间换热器的支路,有利于蒸发器吸收低温空气中的热量,有利于压缩机的连续运转,但实际减小(分流)了进入蒸发器的流量,即减小了从空气吸热的总量,降低了COP值。  这套系统如果全部在-25C条件下运行,它从蒸发器获得的额外热量少,其COP只能略大于1,而实际增加的系统能耗及投入成本大于直接用电采暖,就谈不上节能了。只能说,因为初寒期和末寒期采暖时空气源热泵尚可节能,所以将其-25C几天的费电耗能摊销了。用户只听着-25C机器还在转,也体谅极寒天气下室温稍低,但没有去计量这几天的耗电远大于平时。  3.4利用节能  利用太阳能采集热量,只需设备的初投资,不需要付“原料”费,从太阳能获得的热能都属于节能。单纯依赖太阳能对全部建筑物供暖的热量不够,利用太阳能与地源热泵结合的供暖是可行的。太阳能可以补充一部分地源热泵能力的不足,相对减小地源热泵的投资,各地已进行过一些试验工程见效,总体上是节能的。  总之,地源热泵在我国正得到快速发展,这里有地源热泵节能和减排效益的优势,也有国家政策的优惠扶持,但是我们不能停留在目前水平。我们要一方面做工程应用,一方面做研究改进。地源热泵行业要发扬真实的优势,依靠科学,不靠蒙人。任何东西都有不全完美之处,依靠人类的进步和科学技术的提高,地源热泵行业应该为人民、为社会、为国家做出更大贡献。&延伸阅读
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文明上网,登录评论,所有评论仅代表网友意见,新浪地产保持中立。幸福颐养 & 生态绿建—江苏省城市规划设计研究院常州调研活动论文精选地源热泵在绿色建筑中的运行与维护的意义作者:袁小清 工程师【摘要】地源热泵作为绿色建筑的重要组成部分,在整个建筑的日常运行及维护中起到了不可或缺的作用。作为整个建筑的能耗大户,地源热泵的运行费用也很大程度的决定了建筑的整体能耗。【关键词】地源热泵;绿色建筑;运行情况一、引言随着人类的文明、社会的进步、科技的发展以及对住房的需求,房屋建设正在如火如荼的建设当中,而以牺牲环境、生态和可持续发展为代价的传统建筑和房地产业已经走到了尽头。发展绿色建筑的过程本质上是一个生态文明建设和学习实践科学发展观的过程。其目的和作用在于实现与促进人、建筑和自然三者之间高度的和谐统一;经济效益、社会效益和环境效益三者之间充分的协调一致;国民经济、人类社会和生态环境又好又快地可持续发展。作为绿色建筑的重要组成部分,地源热泵系统的应用也越来越广泛,而其运行情况的好坏已经重要影响着整个建筑的节能情况。二、地源热泵系统目前存在的问题全国已经有多个数十万平米的土壤源热泵项目开始运行。这些密集型垂直埋管的方式虽然能较好的适应中国地少人多的国情,但是也带来了技术上的隐患:土壤换热器布置范围内的土壤能否持续保持热平衡,已经引起了各方面对此技术长期运行效果越来越多的担心[1]。土壤源热泵依靠土壤换热器(ground heat exchanger)从地下土壤中提取温差能,虽然热泵机组的热源和热汇都是扩散半径范围内的土壤温差,但由于建筑物冬夏空调负荷以及运行的时间不一致,导致在空调运行期间土壤换热器系统夏季累计向土壤的放热与冬季从土壤的取热量一般并不一致,这样长期取放热量不平衡的堆积会超过土壤自身对热量的扩散能力,造成其温度不断偏离其初始温度,并导致土壤换热器系统内循环水的温度随之变化以及系统运行效率逐年下降[2]。 & &土壤源热泵周期运行后土壤温度出现上升和下降是土壤热量收支失衡的两种后果,都对系统持续稳定运行不利。如果土壤源热泵系统承担全部空调负荷,大多数情况下其全年从土壤的取放热量是不平衡的,在我国的长三角地区(即夏热冬冷地区,夏季累积冷负荷比冬季累积热负荷大的多),如图1,表现为散热量多余取热量,这主要是由于供冷季、供暖季持续时间和负荷强度有明显差异,而且夏季土壤还要承担制冷机组和水泵等设备散热造成的,因此势必造成埋管区域,在系统长年运行之后造成“热堆积”现象。&图1 土壤温度呈持续上升趋势(长三角地区)长三角地区,建筑物夏季供冷的时间要比冬天供暖的时间长约1个月,供冷负荷的绝对值也要比热负荷的绝对值高出近1倍,越在供冷为主的地区这种差异越大。这样系统运行多年后积累的热量会引起土壤温度逐年上升,严重时可以造成夏季高峰负荷期土壤换热器内循环冷却水温达40℃以上,引起热泵机组的制冷效率严重降低。 & &图2、图3所示为常州某办公楼地源热泵系统投入运行第三年以后,夏季冷却水供回水水温、热泵机组效率COP的变化情况[3]。可见,投入运行后,一天内系统的冷却水出水温升高达6℃,即冷却水出口水温由37℃达到43℃,这将使得热泵机组的效率急剧下降,COP值从3.66下降到3.14,下降福大高达 13.9%。可见,如果多余的热量无法得到有效排放,地源热泵系统长期运行,热堆积现象将越来越严重,违背了采用地源热泵系统节能的初衷,甚至将导致热泵机组无法正常运转。图2 常州某办公楼土壤源热泵系统的夏季冷却水温实测图3 常州某办公楼土壤源热泵系统的夏季 COP实测三、解决土壤热平衡问题的措施土壤热平衡问题虽然是土壤源热泵系统的隐患,但重在事前解决,完全可以通过事先系统的合理设计、优良的施工质量以及规范化的运行管理进行规避。 具体可采用以下技术手段缓解土壤热平衡问题:将土壤换热器与热泵机组对应设置成多个回路轮流使用,在部分负荷时优先使用土壤换热器布置的周边回路,以延长土壤换热器的温度自然恢复时间,避免中心局部过热。&对冬夏季节土壤热负荷差异较大的项目可以通过设置辅助冷却系统调峰、采用热泵机组热回收技术减少夏季排热等措施,以抵消多余的负荷,解决热平衡问题。&在土壤换热器布置场地中心位置布置温度传感器对空调季土壤温度变化进行实时检测,当土壤温升超过规定数值后,启动调峰系统运行。 &&以上技术手段的前提是需要针对实施的项目进行有针对性的建筑空调动态负荷计算,对建筑动态负荷特性进行准确的预测,分析冬夏季节的冷热不平衡率,然后根据现场条件分析合适的技术组合消除冷热不平衡。对于土壤的冷热不平衡现象采用以下两种措施:一、采用全热回收热泵机组;二、采用冷却塔辅助冷却。当采用全热回收热泵机组时,可采用如下的优化处理方法解决系统的热平衡问题:&系统按照满足冬季空调负荷和生活热水负荷设计地埋管换热器,冬季空调热负荷和生活热水负荷全部由地埋管承担,系统从土壤提取热量;在短暂的过渡季节,生活热水需求由地埋管承担,系统从土壤提取热量;&在夏季,由于同时有生活热水需要和空调供冷需要,因此优先启用全热回收机组承担热水需求和空调供冷需求。在满足热水,并且夏季冷负荷不大的情况下,系统无需向土壤提取或释放热量;&在夏季空调冷负荷较大时,由大型热泵机组承担冷负荷,该部分的冷源由土壤承担,同时启用热回收机组满足热水需求和剩余空调冷负荷需求。由于夏季的热水需求将远远低于冬季,在使用热回收机组制取足够热水的同时,还考虑了使用冷却塔来承担夏季尖峰时节的冷负荷,以缓解土壤热不平衡[4]。四、结论(1)本文分析了地源热泵系统土壤热平衡问题的根源:由于建筑所处地区气候环境的不同,将会导致建筑的冷热负荷不相等,从而向土壤取热和排热存在差异,土壤热平衡出现问题。&(2)通过对常州某办公建筑土壤源热泵系统夏季工况下冷却水进出口温度及机组COP的测量指出:如果不采取有效措施,“热堆积”问题将会导致土壤温度逐年上升,使得地源热泵系统机组效率下降严重,对机组的正常运行造成影响,违背节能的初衷。&(3)采用复合式系统是解决土壤热平衡问题的较好途径,根据系统构成制定土壤换热器的全年取放热平衡方案有助于从根本上减小出现土壤热失衡,而设置有效的土壤温度检测系统和相应的调节控制系统是实现这一措施的关键。在夏热冬冷地区,采用全热回收热泵机组或采用冷却塔辅助冷却是解决“热堆积”现象的有效手段。&(4)应当注重和加强对于土壤源热泵系统运行管理。土壤源热泵系统运行管理不善会引起甚至放大土壤冬夏取放热量的不平衡率,而且可能使系统设计时所采取的热平衡措施失效。对于较大的土壤源热泵系统应制定具体的全年运行模式和规范化运行管理规定,并对操作人员进行相关培训,以减少不必要的系统效率下降。参考文献:① Heyi Zeng,Nairen Dian,Zhaohong Fang.Efficiency of Vertical Geothermal Heat Exchangers in the Groud Source Heat Pump System,Journal of Thermal Science,):77-81.②&马宏权,龙惟定.土壤源热泵系统的热平衡问题[A].见:中国制冷学会2009年学术年会论文集[C].北京:③&袁小清、刘金祥、陈定艺.夏热冬冷地区土壤源热泵系统“热堆积”问题探讨[J].制冷空调工程技术,2012④ 马宏权,龙惟定. 地埋管地源热泵系统的热平衡[J].暖通空调,2009建筑创意空间(iarchis) 
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  地源热泵是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。即输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下去。它不向外界排放任何废水、废气,能有效保护环境,是一种高效、节能的可再生能源空调系统形式。
  2工程概况
  本厂房总建筑面积约9000m2,共三层,其中一层为冲压车间,二层为模具车间,三层为成品仓库,一层、二层采用舒适性空调,三层采用调温型除湿。建设地属于夏热冬冷地区,夏季有制冷要求,冬季有制热要求,满足地源热泵的先决条件。
  3空调负荷
  本工程地源热泵空调主要用于车间一层和二层。本工程负荷特点:⑴、车间内具有设备散热(且比较稳定),占总冷负荷的绝大部分;⑵、本车间围护结构的负荷只占很小一部分,可视为比较恒定的;⑶、夏季冷负荷高,冬季热负荷小;⑷、车间只对温度要求,无湿度要求。
  空调面积约6000m2,按杭州气候参数,夏季条年使用120d,冬季使用90d,每天按10个小时计算。根据负荷计算软件算得本车间夏季最大冷负荷为1170kW,冬季最大热负荷为610kW。根据全年动态负荷计算结果,夏季总冷负荷累计约为1160000kWh,冬季总热负荷累计约为450000 kWh。
  由于夏季的总冷负荷和冬季的总热负荷相差悬殊,本项目以冬季的热量来选择供热方式,而夏季其余部分采用冷却塔解决。
  4地质勘探及换热参数测试
  本工程前期地质勘探及换热参数测试由浙江某地质勘探院完成,通过现场勘探及实际换热试验,提供了本次设计最关键的设计参数。
  4.1地质勘探
  根据钻探结果,可将底层分为7个工程地质层,10个亚层,详见下简表:
主要由砂质粉土组成,厚度1米,底层深度为1米
主要由云母碎片组成,厚度12.5米,底层深度为13.5米
含石英、云母碎片,厚度2米,底层深度为15.5米
主要由层状粉土和粘性粉土组成,厚度12.5米,底层深度为28米
局部流塑,厚度为7米,底层深度为30米
局部流塑及软可塑,厚度为28米,底层深度为58米
含原硕,厚度为3米,底层深度为61米
硬塑,局部硬可塑,厚度为14米,底层深度为75米
泥质粉砂岩
全强风化,含少量矿物,层状构造,本次勘探未揭穿该层
  4.2换热参数测试结论
  (1)地埋管深度为75米,φ32单U管(PE聚乙烯管)平均单孔放热功率为3.72kW,平均单孔取热功率为3.17kW。
  (2)通过双桥静力触探试验,地埋管孔在桩基础50cm以外施工基本不影响。
  (3)本项目适合采用土壤源热泵技术。
  5冷热源选择
  无论从空调冷热负荷及全年动态负荷来看,该工程全年的总冷量远大于总热量,为保持土壤的热平衡,以冬季负荷为依据设计地埋管系统,即冬季热负荷全部由地埋管及地源热泵机组系统承担,夏季空调冷负荷部分由地埋管承担,其余的采用冷却塔补充。
  方案一:一台地源热泵机组+一台水冷冷水机组,冬季采用地源热泵机组供暖,夏季采用地源热泵机组和水冷冷水机组共同供冷。
  方案二:两台地源热泵机组,冬季采用其中一台地源热泵机组供暖,夏季采用两台地源热泵机组供冷。
  因地源热泵机组没有水冷冷水机组的COP值高,因此方案一的初投资以及运行费用比方案二低。但因业主要求以及项目的特殊性,本项目不设额外备用机组,但要求所设的两台机组能在冬夏季互为备用,以保证其中一台机组检修时,空调系统还能正常运行,维持生产车间的正常工作。
  综上所述,本工程选用两台一样的地源热泵机组作为冷热源,两台机组冬夏季都可相互备用,冬季由一台机组供热,夏季由两台机组供冷。由于本车间夏季冬季负荷相差悬殊,因此,夏季设两台冷却塔,补充夏季冷负荷。
  根据冬夏季负荷选择地源热泵机组,两台地源热泵机组,每台制冷量为585kW,制热量为616kW,制冷时COP为5.06,制热时COP为4.61。夏季:负荷侧进出水温度7/12℃,冷却侧32/37℃;冬季:地源侧10/5℃,负荷侧45/40℃。空调末端为常规设计,采用吊顶式空调及风机盘管。
  6地源热泵系统设计
  6.1地源热泵系统流程图设计
  根据以上的结论,地源热泵系统流程简图如下:
  说明:
  1)“夏季制冷1”:地下冷热负荷平衡后,夏季制冷状态;“夏季制冷2”:地下冷热负荷平衡前,夏季制冷状态;“夏季制冷3”:地下冷热负荷平衡后,DYRB-1.2检修时的制冷状态;“夏季制冷4”:地下冷热负荷平衡后,DYRB-1.1检修时的制冷状态;“夏季制冷5”:地下冷热负荷平衡前,DYRB-1.2检修时的制冷状态;“夏季制冷6”:地下冷热负荷平衡前,DYRB-1.1检修时的制冷状态;“冬季制热1”:冬季开DYRB-1.1的制热状态;“冬季制热2”:冬季开DYRB-1.2的制热状态。
  2)DYRB-1.1与DYRB-1.2冬夏季时都可互为备用,即在一台设备检修时,可保证冬季全部热负荷和夏季部分冷负荷。
  3)夏季使用天数为120d,冬季使用天数为90d;根据全年负荷情况,地源热泵冬季使用天数为90d,地源热泵夏季使用天数约为95d,其余部分由冷却塔解决;同时通过地下土壤以及冷却回水温度监测,分析地下土壤长时间的温度变化,从而在保证系统最大节能运行。
  6.2地埋管的形式及布置
  根据地质勘探的分析报告,综合考虑各种因素,本工程地源换热系统设计为垂直单U形地埋管系统,经分析,采用Dn32的单U形地埋管系统,钻孔孔径取150mm,管路布置采用并联多环路异程系统,尽量布置在生产车间旁的绿化带上面,不足部分布置在生产车间的正下方。连接地源井的水平支管采用4~5口井一回路,同程式连接,根据地埋管孔布置图设置单级分集水器,共6个并联环路,并在集水器上设置平衡阀,水平埋管深约2米,系统最高点设自动排气阀。
  经计算,共需地埋管孔数200个,考虑一定余量后实际钻孔数为240个,钻孔间距最小为4m,个别孔位根据现场情况适当调整。地下地埋管布孔平面简图如下:
  6.3地埋管的管材及连接
  地埋管采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热率大,流动阻力较小的聚乙烯(PE)管,地埋管的质量应符合“给水用聚乙烯(PE)管材”GB/T13663及“冷热用聚乙烯(PE)管道系统”GB/T19473.2的要求,管材公称压力为1.6MPa,U形竖直埋管采用Dn32的PE管。连接管道小于等于Dn63采用电熔连接,大于Dn63可采用热熔连接。管道的施工必须满足“埋地聚乙烯给水管道工程技术规程”CJJ101-2004的有关规定。
  6.4地埋管长期运行的可行性分析
  通过夏季冷冻水冬季热水的流量累计,转成负荷来估计夏季的地源侧的运行时间。并通过传感器不断检测夏季冷却水(地源侧)回水温度,当回水温度达到32&时,地源侧的冷却效率就会低于冷却塔效率,此时需关闭地源系统,开启冷却塔系统。而相对冬季而言,随着土壤温度的升高,其运行效率将更加高效。
  7设计总结及建议
  根据本工程设计可以得出以下结论及建议:
  (1)通过本工程的地源热泵设计,可见地源热泵系统在工业厂房中也是可行的。地源热泵不仅高效、节能、环保,其运行费用比传统中央空调系统大约低25%,鉴于地源热泵初投资比较大,如果没有相关政策补贴,很难在工业厂房中推广。
  (2)为了降低初投资以及运行费用,夏季冷负荷宜由水冷冷水机组(冷却塔散热)+地源热泵机组(地埋管散热)共同承担,冬季热负荷全部由地源热泵机组(地埋管吸收)承担。
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- 适嘉网地源热泵有什么好处呢?在国内可能并没有占有多大的市场,但是,这并非地源热泵系统不好。这主要由于其对环境要求比较高,气候、土壤结构都会对它造成直接影响。下面,我们就一起详细了解一下地源热泵的好处。&地源热泵有什么好处&节能高效地源热泵系统是利用土壤下的低温为热源源头,一般地暖的恒定温度为16℃左右,高于地区平均温度1~2度左右,这样促使热泵在制冷与制热的工况上处在高效点,平均地源热泵的COP可达到5.3,用一份电可制造5份以上的冷热量,比传统中央空调节约50%的能源。&地源热泵有什么好处&绿色环保地源热泵空调是利用低温资源来制造效果,低温资源是一种可再生资源,在冬季采暖时,不需要锅炉,不需要燃烧,所以在使用中,不会产生烟雾,废弃物,不会排放co2气体,这样也不会破坏自然空气和臭氧层,是一种绿色环保技术。&地源热泵有什么好处&一机多用采用地源热泵可以供热和制冷,一套地源热泵就可以代替原来的家庭采暖和空调两套系统,而且地源热泵还可以提供家庭热水,更大程度上做到一机多用的功能,为我们生活带来很多方便&地源热泵有什么好处&稳定可靠地源热泵不受环境的影响,运行稳定,系统简洁,操作简单,使用寿命长,在使用时,不会影响环境的高温,或者严寒,影响其使用效果。&地源热泵有什么好处&节约资源地源热泵以土壤为载体,吸收其热量释放热量,不消耗水资源,省却了安装冷却塔、锅炉房及其他配套设施,占地面积小,节约空间。&地源热泵有什么好处&维修简单地源热泵使用简单,不易出故障,所以维修也少,比一般常规系统少,更加可靠,而且地源热泵是安装在室内,不经受风吹雨打,所以可以延长其使用寿命。因为地源热泵对气候、土壤的要求较为苛刻,因此,最好找一个公司咨询一下,做个土壤调查。地源热泵咨询,可以拨打我们的全国服务热线:400-。懂你更懂家,适嘉网为您一网打尽。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!相关产品:猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享长沙【特灵】地源热泵空调采暖热水三位一体机组250㎡别墅套餐
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