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水源热泵在冬季供暖中的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
利用水源热泵从13~18℃的浅层地下水中提取热量,提供45℃的热水,通过风机盘管进行供暖。本文对热泵供暖的经济性进行了分析,并与燃油、燃气锅炉供暖进行了比较,结果表明热泵是一种节能环保的设备,热泵供暖带来了明显的经济及环保效益。 相似文献
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同井回灌地下水源热泵地下水渗流理论研究 总被引:6,自引:0,他引:6
建立了单一介质承压含水层中定流量同井回灌地下水源热泵抽水和回灌引发的地下水渗流数学模型;利用叠加原理推导了同井回灌地下水源热泵地下水渗流的理论解。通过分析理论解,从中得出稳态降深方程、稳态渗流速度方程、准稳态时间方程和理想井间距方程.定流量同井回灌地下水源热泵引发的地下水渗流能在很短的时间内达到稳态,并且理想井间距仪是含水层厚度和渗透系数比的函数。对于完整型的观测井不论位置如何,其平均降深均为0。 相似文献
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热泵供暖的经济性分析 总被引:3,自引:0,他引:3
该文对利用低品位的浅层地下水作为水源热泵的热源,冬季向建筑物供暖的经济性进行了分析研究,结果表明用低品位的地热资源利用热泵技术进行供暖具有很好的节能和环保效益。 相似文献
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以沈阳某住宅小区为例,对深层地下水水源热泵与室内地板辐射采暖系统进行阐述,对能源消耗、初投资、寿命周期、运行费用进行技术经济分析,结果表明地下水资源丰富的地区,适合采用深层地下水水源热泵与室内地板辐射采暖系统。 相似文献
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针对传统地下水源热泵空调(CGWHP)系统能耗偏高的缺陷,提出一种新型分级处理空调送风的地下水源热泵(NGWHP)系统,其特点是利用地下水预处理新风后,二级利用地下水承担热泵机组的冷凝热,达到显著降低热泵机组能耗的目的。运用热工学理论建立NGWHP系统稳态仿真数学模型,在VC++环境下编写程序并模拟供冷模式下NGWHP与CGWHP系统的性能,比较分析地下水对两种系统性能的影响,并搭建实验装置进行验证。结果表明:NGWHP系统的能耗显著低于CGWHP系统。地下水供水温度下降或流量增大,两种系统的能耗均呈线性下降趋势。新风比为33%,地下水温从24℃降至15℃时,NGWHP系统的能耗较CGWHP系统平均低40.56%;地下水流量从1800 kg/h增至2300 kg/h时,NGWHP系统的能耗平均降低42.27%。实验结果与模拟结果吻合较好,二者误差在±13%以内。研究结果可为NGWHP系统的优化设计和运行调控提供理论指导。 相似文献
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地源热泵(GSHP)是一种既可以供热又可以制冷的高效节能、环保型空调系统。关于地源热泵的分类问题还存在很多不同的看法和争议,据此笔者提出自己的一些观点,指出在常规认识中的一些误区。同时对目前大家比较关注的、应用较多的土壤源热泵、地热水水源热泵、地下水(深井水)水源热泵的系统形式及分类等情况作简单介绍。此外,对一些在使用中比较模糊和容易混淆的几个概念进行了区别和分析,得出的结论是:通常所认为的“水环热泵属于水源热泵”的看法是不正确的,水环热泵事实上应该是一种空气源热泵;此外,“水源热泵是一种水——空气热泵”的说法也不确切。事实上,水源热泵可以采用水一空气热泵形式,也可以采用水一水热泵形式。 相似文献
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水源热泵在上海的应用探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
1水源热泵系统的基本形式 水源热泵是一种利用地球表面、浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的、既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵技术利用热泵机组实现低位热能向高位转移,将水体和地层蓄能分别在冬、夏季作为供暖的热源和空调的冷源,即在冬季,把水体和地层等自然界中的热量“取”出来。 相似文献
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结合水源热泵技术的基本原理,详细地描述了水源热泵的特点,并介绍了国内外关于地源应用的基本情况和中国目前水源热泵开发应用的前景。 相似文献
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礼士宾馆于2002年进行锅炉改造,采用水源热泵系统代替燃煤锅炉进行冬季供暖,同时夏季进行制冷。水源热泵系统的设计和安装工作是由专业队伍承担的,通过详细的水文地质调查,在宾馆四周布置了4眼抽灌井,施工过程中严把质量关,使各井满足了供水和回灌要求。2003年底,系统开始运行,采用一抽两灌方式,目前已经正常运行3个供暖季和2个制冷季,通过对该系统进行的长期动态监测,获得了大量真实可靠的数据,为研究水源热泵的应用条件提供了依据。 相似文献
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本文对水源热泵的能耗进行了分析,表明水源热泵机组的性能系数与水源的温度直接相关,讨论了水源热泵在嵊州市空调系统集中供冷供热的可行性,对集中冷热水供水系统夏季空调工况与冬季热泵工况的经济性进行了计算与分析,结果表明,嵊州市利用水源热泵建立集中冷热水供水系统的社会经济效益显著,具有重要的节能与环保意义。 相似文献
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水源热泵技术利用少量电能将地表水或地下水的低品位能量转移至高品位,目前正成为节能领域的研究热点.针对水源热泵变冷凝参数的相关研究缺乏的现状,通过搭建水源热泵热水器实验台进行了相应实验研究.在水流量Q为0.7~1.3 m~3·h~(-1),进水温度t为15~30℃范围内,对系统功耗、制热量、制冷量、热泵性能系数COP等参数进行了测量.实验结果表明,在水流量为1.1 m~3·h~(-1),进水温度为20℃时,COP达到最大值,系统平均热泵性能系数COP_(ave)为3.23,此时系统处于最佳运行工况.由此可知,寻找系统的最佳运行工况对热泵系统设计和实际工程应用具有重要的意义. 相似文献