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    熱泵的總結(jié)

    與常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)類似,需在高于閉式循環(huán)系統(tǒng)最高點處(一般為1m)設(shè)計膨脹水箱或膨脹罐,放氣閥等附件。在某些商用或公用建筑物及雙溫冷庫的地源熱泵系統(tǒng)中,系統(tǒng)的供冷量遠(yuǎn)大于供熱量,導(dǎo)致地下熱交換器十分龐大,價格昂貴,為節(jié)約投資或受可用地面積限制,地下埋管可以按照設(shè)計供熱工況下最大吸熱量來設(shè)計

    【查看詳情信息】分類:技術(shù)文獻(xiàn)

    熱泵豎井埋

    確定豎井埋管管長,地下熱交換器長度的確定除了已確定的系統(tǒng)布置和管材外,還需要有當(dāng)?shù)氐耐寥兰夹g(shù)資料,如地下溫度、傳熱系數(shù)等。文獻(xiàn)介紹了一種計算方法共分9個步驟, 很繁瑣,并且部分?jǐn)?shù)據(jù)不易獲得。在實際工程中,可以利用管材“換熱能力”來計算管長。換熱能力即單位垂直埋管深度或單位管長的換熱量,一般垂直埋管為70~110W/m(井深),或35~55W/m(管長),水平埋管為20~40W/m(管長)左右。

     

     

     

     

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    太陽能半導(dǎo)體制冷技術(shù)的現(xiàn)狀和應(yīng)用前景

    C B Vinning 用熱力學(xué)類比方法研究了熱電制冷過程。,T Hara等對太陽能半導(dǎo)體制冷帽進(jìn)行了系統(tǒng)研究。V C Mei等對一種太陽能輔助半導(dǎo)體汽車空調(diào)進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。沙特的sofrata著重討論過用于沙漠地區(qū)的太陽能半導(dǎo)體制冷裝置的散熱方式有效性問題。鄒今平對一種用于保存疫苗的太陽能電源冰箱系統(tǒng)電力匹配特性進(jìn)行了分析。代彥軍等對太陽能光伏系統(tǒng)驅(qū)動的半導(dǎo)體冰箱進(jìn)行了系統(tǒng)試驗研究和理論分析,并獲得了專利。這些工作在一定程度上都推動了太陽能半導(dǎo)體制冷系統(tǒng)的發(fā)展,為進(jìn)一步擴大應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

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    海水熱泵

    熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置,可以把不能直接利用的低位熱源(如空氣、土壤、水中所含的熱能、太陽能、工業(yè)廢熱等)轉(zhuǎn)換為可以利用的高位熱能,從而達(dá)到節(jié)約部分高位能(如煤、燃?xì)?、油、電?的目的[5]。作為一種高效的節(jié)能裝置,熱泵具有廣泛的應(yīng)用途徑和前景。


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    水源熱泵分析

    歐洲第一臺熱泵機組是在1938年間制造的。它以河水低溫?zé)嵩?,向市政廳供熱,輸出的熱水溫度可達(dá)60oC。在冬季采用熱泵作為采暖需要,在夏季也能用來制冷。1973年能源危機的推動,使熱泵的發(fā)展形成了一個高潮。目前,歐洲的熱泵理論與技術(shù)均已高度發(fā)達(dá),這種“一舉兩得”并且環(huán)保的設(shè)備在法、德、日、美等發(fā)達(dá)國家業(yè)已廣泛使用。

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    高溫水源熱泵研究與發(fā)展趨勢

    隨著能源和環(huán)境問題的日益突出,如何高效地使用能源、回收各種余熱和減小對環(huán)境的污染成為人們關(guān)注的焦點。水源熱泵就是一種用來解決能源和環(huán)境方面問題的極為有效的技術(shù)。熱泵是以消耗一部分高質(zhì)能(機械能、電能等)或高溫位能為代價,通過熱力循環(huán),把熱能由低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體的能量利用系統(tǒng)。高溫水源熱泵是高溫?zé)岜玫囊活?,它利用各類工業(yè)和生活廢水中的余熱來制取70℃~90℃高溫?zé)崴梢灾苯佑糜诠┡推胀üI(yè)加熱。從美國ASHRAE對北美地區(qū)的調(diào)查來看高溫?zé)岜脩?yīng)用于工業(yè)的前景是非常樂觀的(見下表1)。圖1是工業(yè)用的高溫?zé)岜迷谥饕l(fā)達(dá)國家中的應(yīng)用比例。

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    水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)的缺點

    水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)的發(fā)展主要面臨來自兩個方面的問題:其一是從系統(tǒng)這個方面來看,國內(nèi)的一些建筑物內(nèi)余熱小或無預(yù)熱,尚需補充加熱設(shè)備,致使其不能充分發(fā)揮原有的一些優(yōu)點;其二是從設(shè)備這個方面來看,水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)中采用的小型水/空氣熱泵機組所存在的一些固有問題也限制了其更廣泛的應(yīng)用。目前,針對上述的兩個缺點,也出現(xiàn)了許多的解決辦法,以期推廣水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用。

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    關(guān)于室內(nèi)空氣品質(zhì)

    我國習(xí)慣了重視室內(nèi)溫度,社會上對空調(diào)簡稱為“冷氣”就是一例證。對于通風(fēng),也即新風(fēng)供給不大重視,當(dāng)然南方地區(qū)人們習(xí)慣開窗(即使冷天,也如此),從另一側(cè)面說明居民自己是注意室內(nèi)空氣新鮮的。隨著現(xiàn)代化大樓設(shè)計思路從國外引入,建筑物密閉性好,采用新建筑裝飾材料,不用機械通風(fēng)已不可能。實踐中首先提出的是室內(nèi)含塵濃度高的問題。以后則是有機揮發(fā)物質(zhì)問題、氫的問題。

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    空調(diào)冷熱源選擇

    我國城市能源供應(yīng)方面的大政策并不明確,以往基于以煤為主,但遇到了大城市大氣環(huán)境質(zhì)量嚴(yán)重惡化問題:溫室效應(yīng)、煙塵和酸雨。因此,就城市可持續(xù)發(fā)展來說,使用清潔能源提到了議事日程。清潔能源,電車是最好的,電力可以遠(yuǎn)距離輸送,電廠可以用煤,可以用核能,可以用水力。我國電力工業(yè)以每年新增發(fā)電裝機1500DKW 的建設(shè)迅速發(fā)展,仍然滿足不了需要。由此可以說明,暫應(yīng)考慮別的選擇。各國經(jīng)驗表明,天然氣是重點,而作為其應(yīng)用前的一種過渡,就是使用液化石油氣和燃油。

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    土壤源熱泵系統(tǒng)設(shè)計的主要步驟

    建筑物冷熱負(fù)荷及冬夏季地下?lián)Q熱量計算,建筑物冷熱負(fù)荷計算與常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)冷熱負(fù)荷計算方法相同,可參考有關(guān)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計手冊,在此不再贅述。

    冬夏季地下?lián)Q熱量分別是指夏季向土壤排放的熱量和冬季從土壤吸收的熱量??梢杂上率龉絒2]計算:一般地,水源熱泵機組的產(chǎn)品樣本中都給出不同進(jìn)出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數(shù)、供熱系數(shù),計算時應(yīng)從樣本中選用設(shè)計工況下的 COP1、COP2 。若樣本中無所需的設(shè)計工況,可以采用插值法計算。
     

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    水源熱泵中央空調(diào)與其它常用中央空調(diào)冷熱源的技術(shù)特點對比

    四、水源熱泵中央空調(diào)與其它常用中央空調(diào)冷熱源的技術(shù)特點對比水源熱泵在夏季制冷時可使機組的冷凝溫度降低、在冬季可使機組的蒸發(fā)溫度提高,都能提高產(chǎn)能效率;此外,它們所利用的低溫?zé)嵩赐ǔ?梢詠碜原h(huán)境(大氣、地表水和大地)或各種廢熱。

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