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簡介
在北京西城安裝地源熱泵空調/打井新價,地源熱泵屬于*空調的一種,但地源熱泵區別于傳統*空調,地源熱泵原理主要是通過與地能進行換熱,是一種十分節能環保的*空調系統。地源熱泵已受到了*、住房城鄉建設部大力支持,許多城市和地區都在積極推廣地源熱泵。地源熱泵和水源熱泵在概念上來講主要是針對系統所說的,也就是地源熱泵系統和水源熱泵系統,而不是針對主機,有很多人在這方面有誤解,換句話說地源熱泵主機和水源熱泵主機是一樣的主機。地源熱泵埋管共分兩種,一種水平地埋,一種為垂直埋管:地源熱泵空調,在夏天制冷時出風溫度比普通空調柔和;老人、小孩及體質差的人不易患病;冬季用輻射方式的地暖供暖,安靜無噪音且熱量由腳下傳導上來,健康又舒適;夏季的冷氣由上往下,冬季的暖氣由下往上,人體始終處于20-25℃的黃金垂直溫度場內,舒適健康遠離由空調的制冷、采暖方式引起的空調病地源熱泵系統的運行過程中,不需要燃燒天然氣,沒有廢氣、廢渣、廢水的產生,有利于環境保護;普通的燃氣采暖系統因為是將天然氣里的化學能轉化為熱能,所以需要有燃燒的過程,這個過程中會產生廢氣、廢水、部分生物質鍋爐還會產生廢渣,這些通過化學燃燒產生廢物對環境是種污染,不利于環境保護。
在北京西城安裝地源熱泵空調/打井新價,規范規定:水平連接管的深度應在凍土層以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。地源熱泵舒適環境系統的造價雖高于普通*空調加燃氣地暖系統但如果考慮未來使用過程中由節能所帶來的使用費用下降通常3年左右即可通過節省電費收回;而正常別墅裝修由于投入資金大、裝修周期長,一次裝修完成后的使用周期一般都在10年以上,所以從長遠來看別墅裝修采用地源熱泵是非常合適的。
水平地埋管普遍使用在單相運行狀態的空調系統中,一般的設計埋管深度在2~4米之間,在只用于采暖時,土壤在整個冬天處于放熱狀態,溝的深度一定要深,管間距要大。
規范規定:豎直地埋管換熱器埋管深度宜大于20m,鉆孔孔徑不宜小于0.11m,鉆孔間距應滿足換熱需要,間距宜為3~6m。
垂直埋管換熱器通常采用的是U型方式,按其埋管深度可分為淺層(< 30 m),中層(30~100 m)和深層(>100 m)3種。埋管深,地下巖土溫度比較穩定,鉆孔占地面積較少,但相應會帶來鉆孔、鉆孔設備的經費和高承壓埋管的造價提高。
,而我們通常所說的地源熱泵或者水源熱泵就是指主機源水側水源的來源。
如果是地源熱泵的話,那么他的水源來源于地下埋管的閉式環路,源水側的水通過地下埋管與地下進行熱交換,而不發生物質交換,這就是我們通常所說的地源熱泵,
水源熱泵區別于地源熱泵的就是源水側水源直接取自地下水或者江水或者海水等,它是一種開式的型式,水被直接拿來取熱或排熱并按要求排放回原取水點,只是利用了自然界水中的能量,這樣的形式就稱為水源熱泵了。地源熱泵是地下閉式系統,水源是熱泵是地下開區系統,水源受到政府限制,還有地下水源是否*穩定的影響。地源則相對穩定的多。是,它們都是相同的制冷(熱)原理,只是所用的媒介不一樣
地源熱泵包括土壤源熱泵和水源熱泵
水源熱泵包括地表水和地下水源熱泵
簡單的說地源熱泵是提取地下土壤源的溫度,水源熱泵是提取地下水的溫度,再通過組機等來達到供暖或制冷,地源熱泵要比小源熱泵貴很多,所以一般只要一個地區地下水豐富的話就會采用水源熱泵
地源熱泵的優點:
地源熱泵*空調的工作原理,是充分利用了地表下土壤及水資源具有恒溫和償量大的特點,為空調機組創造了一個的工作條件,在制冷過程中,機組將空調空間的熱量置換出來,并帶入地下被土壤或水源所吸收,制熱時機組將地下土壤中的熱能轉換出來帶入所需采暖的空間;由于地下土壤焓量大及選定溫度適宜,所以機組的工作效率大為提高;其COP(能效比)值在采暖時達3.8以上,而在制冷時,則高達5.2以上,與普通*空調相比,其節能達30%-50%,從而達到了高效節能的效果;機組在工作過程中噪音小、不耗水、不產生任何廢棄及污染物,環保*;機組安裝簡便,占地小免去了室外冷卻塔,使wei修量極小,投資成本大為降低,是當今zui為經濟的空調技術。
水源空調用地表水就可以,如湖泊、江河等均可水源熱泵與地源熱泵打井的區別:
地下水源地源熱泵和地埋管地源熱泵的打井設計規則:
地源:井口間隔4米以上,采用DN32管地埋,管型U,材質PE,井深60~180米,井口直徑160~200毫米。
水源:間隔15米以上,采用大徑單管,材質PE,井深60~150米,井口400毫米。根據地質條件不同每口取水井配2~15口回灌井。
地質特點可以從相關部門索取,也可以先打一口研究井。
比如:若制冷量為1200KW:
地源熱泵:需要180口,100m深的地埋井,采用DN32,PE,雙U管。
水源熱泵: 需要3口,60~150m(根據地下水位,國家規定不允許超過150m)供水井,每口供水井需要3~15口回灌井(根據地質構造決定)。打井需要注意的問題:
是通過打實驗井做熱響應實驗,通過專業的軟件計算后得出更準確的數據
1.根據所打試驗井所做的水文地質勘察報告和水資源論證報告中的內容,出水量(與含水層厚度有關,井口大小也稍有影響),回灌能力等;
2.根據所要采暖或制冷的面積,計算冷熱負荷,確定水源熱泵機組型號及數量和需水量;
3.考慮井位所在地理位置,以及氣候影響。(比如附近有河壩,雨季長短都有影響)先根據負荷算排熱量,吸熱量。在做熱響應測試,如無條件做測試,可以按照經驗估算~埋管分單U、雙U、套管等形式,一般都是定制產品,工地上現做的不多,也不經濟,所以沒有井底連接的問題。
4、要是做地源熱泵的話 得坐地質勘探,了解地下土壤溫度,一般做地源熱泵的成本造價要比水源熱泵成本高很多,
用水源熱泵的話得看你那工程地下水每口井出水能達到多少噸每小時,但是用水源熱泵的話得考慮回灌問題,水源熱泵回灌問題是水源熱泵良好運行的前提,
用備用井的話 是考慮回灌的問題 假如每口井出水200噸每小時但是回灌壓力大不能能200噸水都能回灌回去一般都得分2 口井或者3口井分流回灌
水源熱泵的運行取水的同時,也同時回灌地源熱泵是個空調系統,包括冷熱源和末端部分
機房部分,末端和常規空調一樣
機房部分包括主機,水泵,分集水器,地埋管,檢修井,或許如果冷熱不平衡的話,要采用冷卻塔,或者板換。
安裝就按照施工圖和施工規范,地埋部分有專業的打井公司的,橫埋管豎埋管都可以做。
大型的項目還是小型別墅類的,這兩種類型的在機房部分是有差別的。
A/目前市面上的地源熱泵主機按壓縮機分類,主要是由兩種類型的,一種是渦旋壓縮機的全封閉式機組,另一種是螺桿式壓縮機的半封閉式機組。該兩種的主機設備的安裝有所不同。
1)渦旋式地源熱泵主機是內置四通換向閥門的,其蒸發器和冷凝器在制冷和制熱的情況下會自動切換,所以主機水側的管路不需要做管路切換,直接按照標準的負載側和源水側接管就可以了,當然,所有空調的水側都需要水泵(空調泵)。
2)螺桿式地源熱泵主機是沒有內置四通換向閥門的,所以主機的冷凍水側必須要做好水路切換,主機制冷和制熱的情況下,其蒸發器和冷凝器的作用互換,夏季時蒸發器是接負載側的,而冬季時冷凝器是接負載側的。
B/設計這塊不由你做,但地源熱泵的室外埋管部分的設計非常重要,如果你有圖紙,按圖施工就是了。地埋管施工外包就可以了。但一定要控制好,因為現在很多打井隊都是糊弄事的,做完走人,等你運行起來發現問題就晚了。有幾個注意事項,可供參考:
1)管材到場一定要做好保壓,并封住兩頭,避免雜質進入,因為地埋管系統一旦做好,就很難清理了,時間長了會降低地埋管換熱效率;
2)下管時一定要帶壓下管,一方面是為了使管子方便下放,另一方面為了防止管子做好后上浮;
3)橫埋的連接管一定要埋在距地面至少1.5米深(1.5-2m)以下,否則將來地埋管的熱損失*,而且如果將來上面的地上有重物等,容易壓壞管子。
C/機房內的配置其實都是水系統的配置,主要零配件有負載側水泵、源水側水泵、壓力表、溫度計、流量開關、Y型過濾器、定壓罐或膨脹水箱、軟接、無縫鋼管及相應的管件、PE管及相應的管件、電子水處理儀、自動排氣閥、集分水器、電控柜等。
其實地源熱泵安裝除了室外部分,都可以按照水冷系統來做,。
地源熱泵原理的可能性
由于地表淺層溫度受大氣影響小,其溫度常年wei持在16-18度(以實際地方為準),遠高于冬季室外溫度,又低于夏季室外氣溫,所以以地源為冷熱源的地源熱泵系統,不僅突破了傳統空調系統的技術障礙,而且還大大提高了空調的運行效率。地源熱泵原理-夏季制冷
在制冷狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,使其進行汽-液轉化的循環。通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的蒸發將室內空氣循環所攜帶的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環的同時再通過冷媒/水熱交換器內冷媒的冷凝,由水路循環將冷媒所攜帶的熱量吸收,zui終由水路循環轉移至地下水或土壤里。在室內熱量不斷轉移至地下的過程中,通過冷媒-空氣熱交換器,以13℃以下的冷風的形式為房供冷。
技術方面對比
1).傳統的空調系統不論是水冷還是風冷,由于它的換熱器必須置于暴露的空氣中,因此會對建筑造型造成不好的影響,破壞建筑的外觀;而地源熱泵把換熱器埋于地下,且遠離主建筑物,故不會對其造型產生影響。
2).普通空調對環境的影響是很嚴重的,它不僅對臭氧層造成嚴重的破壞和產生令人難以忍受的噪音,還由于夏季將廢熱排入大氣,冬季吸收大氣中的熱量而使大氣、住宅周圍的環境更加惡劣;而地源熱泵可以利用大地的蓄熱能力,把夏季多雨的排入大地的熱能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以達到冬夏兩季室內的采暖雨制冷。同事該裝置的運行幾乎沒有排放物和廢棄物,所以不僅對大氣沒有影響,還能使大地不至于過冷和過熱。
3).風冷換熱器與水冷換熱器的換熱環境均為大氣,故不可避免的收到環境條件變化的影響,會明顯降低換熱效率;而地源熱泵換熱器是和大地換熱,換熱對象是1m以下的地層,其初始溫度大約等于年平均溫度,基本不受外界環境的影響,這種溫度特性使地源熱泵比傳統空調運行效率要高40%-60%。
經濟方面對比
1).影響地源熱泵使用經濟性的因素很多,如國家能源政策、環保政策、電與燃料價格、建筑環境、使用者和氣候條件等。根據我國目前的現狀,由于這些方面的因素而導致的運行費還有待進一步研究,難以獲得準確的結論,但是可以借鑒美國等發達國家的經驗,世界環境保護組織在一份有關空調未來的報告中得出結論:設計安裝良好的地源熱泵,可以節約30%~40%甚至更高的供熱制冷空調的綜合運行費用。
2).由于技術方面的優勢,可以節省運行費用40%~60%。
3).地源熱泵系統還可以集采暖、空調制冷和提供生活熱水于一身。一套熱泵系統可以替換原有的供熱鍋爐、制冷空調和生活熱水加熱的三套裝置或系統,從而也增加了經濟性。由此可得出結論:地源熱泵系統雖然由于室外部分比較復雜,初次投資高于普通空調系統,但普通空調的運行費用遠高于地源熱泵系統,一般州年時間就可將增加的初次投資回收。
地源熱泵原理-冬季制熱
在制熱狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功,并通過四通閥將冷媒流動方向換向。由地下的水路循環吸收地下水或土壤里的熱量,通過冷媒/水熱交換器內冷媒的蒸發,將水路循環中的熱量吸收至冷媒中,在冷媒循環的同時再通過冷媒/空氣熱交換器內冷媒的 冷凝,由空氣循環將冷媒所攜帶的熱量吸收。在地下的熱量不斷轉移至室內的過程中,以強制對流、自然對流或輻射的形式向室內供暖。地源熱泵屬于*空調的一種,但地源熱泵區別于傳統*空調,地源熱泵原理主要是通過與地能行換熱,是一種十分節能環保的*空調系統。地源熱泵已受到了*、住房城鄉建設部大力支持,許多城市和地區都在積極推廣地源熱泵。
1.優點
雙壓縮機并統設計*的多壓縮機并聯技術,能量覆蓋范圍廣,客戶選擇余地大;
分壓縮機啟動,大幅降低啟動電流對電網的沖擊。部分負載時雙壓縮機交替運行,壽命更長;
通過滑閥調節實現機組平滑適應空調負荷變化,無喘震現象。高效滿液式壓縮機,容積效率高、噪音低、wei護成本低;
內置高效油分離器,壓縮機排氣中的含油量降到zui低,潤滑可靠,密封性好;電機直接驅動轉子,運轉效率高;壓差供油,無需油泵;制冷劑氣體冷卻電機,冷卻均勻,電機壽命長。
*的油管理系統
高效*的機械二次油分設計,保證回油順暢,運行可靠;可靠的引射泵回油系統,確保壓縮機長時間運行不缺油;*的油路平衡設計確保各個壓縮機內油位高度*??煽?、*的電子膨脹閥控制自動檢測蒸發器液位高度變化,通過電子膨脹閥快速、精確地調節制冷劑流量;時刻保持理想的蒸發器液位,使機組始終保持高效運行狀態;電子膨脹閥動作快速、精確,可適應各種運行范圍更寬。
管程走水,分配均勻,無水短路現象,可方便地打開水室清洗換熱管,wei護方便,可靠性更高。
地下水式地源熱泵機組
1.優點
屬可再生能源利用技術。地源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。所以說,地源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。
高效節能。
地源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的地源熱泵,平均來說可以節約用戶30~40%的供熱制冷空調的運行費用。
運行穩定可靠。
水體的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動。是很好的熱泵熱源和空調冷源,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。
環境效益顯著。
沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠距離輸送熱量。
一機多用,應用范圍廣。
地源熱泵系統可供暖、空調,還可供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。
2.缺點
在過度季節不能zui大限度利用新風。 機組噪聲較大。每年需要對管道進行清砂處理和水井的清洗護理。三年以后熱能會自然減弱。與同容量單冷冷水機組相比,其用電量大,造價高,冬季隨室外氣溫下降制熱量衰減嚴重、結霜嚴重等。受當地地源的制約,遇到天旱或者缺水,制熱或者制冷將無法進行。隨著我國建筑業持續發展,對建筑節能的要求越來越高,而供熱系統和空調系統是建筑能耗的主要組成部分,因此,設法減小這兩部分能耗意義非常顯著。地源熱泵供熱空調系統是一種使用可再生能源的高效節能、環保型的系統[1]。冬季通過吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供熱;夏季向大地釋放熱量,給建筑物供冷。相應地,地源熱泵系統分土壤源熱泵系統、地下水熱泵系統和地表水熱泵系統3種形式。
土壤源熱泵系統的核心是土壤耦合地熱交換器。
地下水熱泵系統分為開式、閉式兩種:開式是將地下水直接供到熱泵機組,再將井水回灌到地下;閉式是將地下水連接到板式換熱器,需要二次換熱。
地表水熱泵系統與土壤源熱泵系統相似,用潛在水下并聯的塑料管組成的地下水熱交換器替代土壤熱交換器。
雖然采用地下水、地表水的熱泵系統的換熱性能好,能耗低,性能系數高于土壤源熱泵,但由于地下水、地表水并非到處可得,且水質也不一定能滿足要求,所以其使用范圍受到一定限制。國外(如美國、歐洲)主要研究和應用的地源熱泵系統以及我國理論研究和實驗研究的重點均是土壤源熱泵系統。目前缺乏系統設計數據以及較具體的設計指導,本文進行了初步探討,以供參考。
1 土壤源熱泵系統設計的主要步驟
(1)建筑物冷熱負荷及冬夏季地下換熱量計算
建筑物冷熱負荷計算與常規空調系統冷熱負荷計算方法相同,可參考有關空調系統設計手冊,在此不再贅述。
一般地,地源熱泵機組的產品樣本中都給出不同進出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數、供熱系數,計算時應從樣本中選用設計工況下的COP1、COP2。若樣本中無所需的設計工況,可以采用插值法計算。
(2)地下熱交換器設計
這部分是土壤源熱泵系統設計的核心內容,主要包括地下熱交換器形式及管材選擇,管徑、管長及豎井數目、間距確定,管道阻力計算及水泵選型等。(在下文將具體敘述)
(3)其它
2 地下熱交換器設計
2.1選擇熱交換器形式
2.1.1水平(臥式)或垂直(立式)
在現場勘測結果的基礎上,考慮現場可用地表面積、當地土壤類型以及鉆孔費用,確定熱交換器采用垂直豎井布置或水平布置方式。盡管水平布置通常是淺層埋管,可采用人工挖掘,初投資一般會便宜些,但它的換熱性能比豎埋管小很多[3],并且往往受可利用土地面積的限制,所以在實際工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根據埋管方式不同,垂直埋管大致有3種形式:(1)U型管(2)套管型(3)單管型(詳見[2])。套管型的內、外管中流體熱交換時存在熱損失。單管型的使用范圍受水文地質條件的限制。U型管應用zui多,管徑一般在50mm以下,埋管越深,換熱性能越好,資料表明[4]:zui深的U型管埋深已達180m。U型管的典型環路有3種(詳見[1]),其中使用zui普遍的是每個豎井中布置單U型管。
2.1.2串聯或并聯
地下熱交換器中流體流動的回路形式有串聯和并聯兩種,串統管徑較大,管道費用較高,并且長度壓降特性限制了系統能力。并統管徑較小,管道費用較低,且常常布置成同程式,當每個并聯環路之間流量平衡時,其換熱量相同,其壓降特性有利于提高系統能力。因此,實際工程一般都采用并聯同程式。結合上文,即常采用單U型管并聯同程的熱交換器形式。
2.2選擇管材
一般來講,一旦將換熱器埋入地下后,基本不可能進行wei修或更換,這就要求保證埋入地下管材的化學性質穩定并且耐腐蝕。常規空調系統中使用的金屬管材在這方面存在嚴重不足,且需要埋入地下的管道的數量較多,應該優先考慮使用價格較低的管材。所以,土壤源熱泵系統中一般采用塑料管材。目前zui常用的是聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)管材,它們可以彎曲或熱熔形成更牢固的形狀,可以保證使用50年以上;而PVC管材由于不易彎曲,接頭處耐壓能力差,容易導致泄漏,因此,不*用于地下埋管系統。
水冷渦旋機組
1,機組采用全封閉高效渦旋壓縮機,內置安全保護,低噪音,省電耐用;
2,高效殼管式換熱器,采用工藝,體積小,性能高,不易損壞,內置高壓儲液器,達到系統無損耗,確?;赜晚槙?nbsp; ;
3,冷水機冷凝器采用水冷卻方式,可在各種系統上使用,不受環境溫度限制,性能穩定,wei修方便 ;
4,水冷渦旋臺架式冷水機配置單片機式控制系統,內置壓縮機干燥過濾器及膨脹閥,wei修手閥接口等裝置,確保機器可靠安全運行,方便保養wei修。壓縮機 壓縮機選用DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、Copeland(谷輪)等進口全密閉渦旋式壓縮機,比往復壓縮機能效高20-30%。
具有運行平穩可靠、高效率低故障、振動小噪音低、wei護方便等優點。可根據客戶需要和冷噸位大小,采用單壓縮機或多壓縮機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。 全密閉渦旋式壓縮機有適用于R22、R407c、R134a等多種冷媒工質的型式。殼管式冷凝器與蒸發器 冷凝器采用從德國、日本*及國產等不同類型的換熱銅管,銅管外表面加工成梯形低肋管,增大換熱面積,增強換熱性能。銅管內表面光滑,使水壓降低,且易于清洗保養。 蒸發器采用內螺紋式高效換熱銅管。銅管外表面螺旋光滑以及水側折流板采取非短路設計,使冷凍水混合換熱效率提高。
冷凍配件
機組產品質量安全,可靠水冷渦旋臺架式冷水機機組每臺機組嚴格按照國家標準規定的檢測項目,通過由國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心認可的全性能測試裝置進行檢測,各項性能指標均達到或優于國家標準規定的要求,才能出廠。機組配置齊全、完善機組已在工廠內完成全部裝配、出廠測試和安全控制器件的校驗,并已充注制冷劑,zui終用戶只需進行水路和電路的連接即可投入使用,zui大程度減少機組現場安裝和調試時間。機組品種規格多,適用面廣機組系列產品共十三個規格,制冷量從9.5KW至186.5KW。
應用條件
一、地下水地源熱泵系統應用條件:
1、建筑項目附近地下水資源豐富,并便于實施供回水工程。
2、地方政策允許利用地下水。
3、地下水溫適度,水質適宜,供水穩定,回灌順暢。
二、地表水地源熱泵系統應用條件:
1、建筑項目附近有豐富的地表水(例如:江水、河水、湖水、海水、水庫水、污水、中水、地熱尾水、工業廢水等等)。
2、水量充足,水溫適度,水質經簡單處理能達到使用要求。
三、土壤源熱泵系統(地埋管)應用條件:
1、建筑物附近缺乏水資源或因各種因素限制,無法利用水資源。
2、建筑物附近有足夠場地敷設“地埋管”(例如:辦公樓前后場地、別墅花園,學校運動場等等)。 設計理念 “在滿足人們冷熱基本需求的前提下,zui大限度地實現環境保護和能源節約,同時創造優良的室內空氣品質”這是清華同方對空調產品的詮釋。 “環保、節能、節水、滿足用戶需要”是研發設計的主題理念。
一、環保 水源熱泵利用地表土壤和水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,無燃燒,無排煙,無廢棄物,無污染,是一種清潔環保的利用可再生資源的一種技術
二、節能 設計*,能效高,制熱時在4.0以上,制冷時在5.0以上,zui高可達7.1。
三、節水 換熱器采用“大溫差,小流量”設計思路進行設計,機組用水量比傳統設計節省40%。
四、節資 通過一套系統來實現供冷和供熱需求,一次性投資只是傳統制冷制熱投資的1/2-2/3;運行費用只有傳統方式的1/2-2/3。
五、可靠 采用分系統*獨立的模塊化設計,部件數量少,品質精良,設置多種安全保護功能。充分考慮多系統的協調統一控制,可實現計算機遠程操作,使機組更具人性化和智能化。