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相似文献
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1.
胡连营 《可再生能源》2008,26(1):115-117
1高效节能的热泵技术 (1)热泵的节能意义 热力学第一定律指出,不同形式的能量是可以相互转换的,并且在转换中数量守恒。热力学第二定律进一步指出.能量转换过程具有方向性或不可逆性.不同形式能量的品位不同,即做功的能力不同。因此,表征能量的特点在于其量的多少和品位的高低这两个方面。  相似文献   

2.
冯永华  林梅 《节能技术》2006,24(6):501-503
基于热力学第一定律,反映热泵能量数量关系的性能指标-供热系数,在用于评价热泵系统节能效益及对热泵系统进行可行性评价的问题上,存在一定的局限性。本文对这一问题进行了分析。在此基础上,根据热力学第二定律,提出了以热泵系统单位火用损供热率作为其性能评价指标的思想。以此作为热泵系统的性能评价指标,更科学、更客观。  相似文献   

3.
热泵式工业锅炉的理论与设想华东船舶工业学院周根明1前言目前,越来越多的热泵技术应用于节能改造与工业生产技术中。热泵技术的实质是基于热力学第二定律实行能量质到量的转换。工业用热能大多直接或间接地来自于燃料的化学能,其中间接用热途径大体分为二个过程:第一...  相似文献   

4.
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   

5.
科学地分析评价炼油过程用能状况是节能工作的基础.以某炼油厂加氢裂化装置为例,利用PRO/Ⅱ软件模拟加氢裂化装置,运用过程系统三环节能量结构理论,依据热力学第一定律和热力学第二定律进行了装置的能量平衡和(火用)平衡计算及分析,并根据分析结果指出了装置的节能方向.  相似文献   

6.
地源热泵机组制冷剂充注量的多少对机组的能效比影响较大.在建立的地源热泵系统实验台上,对制冷剂R22不同充注量的热泵机组的运行情况进行了测试.从外部水循环侧和内部制冷剂侧对热泵机组运行性能进行测量计算;同时进行了地源热泵系统运行的热力学分析;指出了制冷剂充注量对地源热泵系统运行性能的影响;最终得出了地源热泵机组制冷剂最佳充注量.研究结果为地源热泵系统的高效运行及能源的充分利用提供了理论和应用依据.  相似文献   

7.
石油炼厂在不同的温度等级上消耗着数量可观的能源。因而,炼厂开展节能工作十分必要。任何工业部门部可以通过对其工艺过程进行仔细的能量分析而制定一个节约能源计划。但是,只是根据热力学第一定律进行能量分析是不够的.因为它没有考虑能量转换的局限性。基于热力学第二定律的可利用能源或(能源)可利用性分析,把能量转换的局限性考虑了进去。所以,可利用能源分析的结果以及由此而得出的结论,对于制定节约能源计划是十分可靠的。一、分析方法在一个流量稳定的系统中,任意状态1的可利用能源或能源可利用性(用 Av 表示)与  相似文献   

8.
<正> 一、热能利用评价的基本理论目前对热能利用的评价依据是:对某一系统或某一设备进行能量平衡。能量平衡的方法有两类:一类是以热力学第一定律为基础的能量数量分析法,称热平衡分析法;另一类是以热力学第二定律为基础的能量质量分析法,称(火用)平衡分析法。 1.热平衡分析法中的技术指标热力学第一定律阐述;各种形式的能量在传递和转换过程中,总量守恒。对热能而言: 输入的热能=有效利用热能+损失热能热效率=有效利用热能/输入的热能×100%  相似文献   

9.
地源热泵     
《能源与环境》2013,(6):53-53
地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,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,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。  相似文献   

10.
地源热泵空调系统的研究开发与应用   总被引:15,自引:0,他引:15  
1热泵与建筑空调 1.1热泵空调系统的原理及主要特点 1.1热泵原理 热泵(制冷机)是通过作功使热量从温度低的介质流向温度高的介质的装置.热泵与制冷机的工作原理和过程是完全相同的,从热力学的观点看都是热机工作过程的反循环.  相似文献   

11.
热平衡分析是传统的节能分析法.它的理论基础是热力学第一定律,它能定量地指出能量利用程度和节能潜力的大小.但是,它仅考虑能量在转化和传递过程中数量上的平衡,而没有考虑质量上的差异和变化.因此,  相似文献   

12.
地源热泵     
《太阳能》2013,(6):54
地源热泵是一种利用浅层地热能源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等的能量)的既可供热又可制冷的高效节能系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低品位热能向高品位热能转移。一般在空调系统中,地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,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  相似文献   

13.
地源热泵   总被引:1,自引:0,他引:1  
地源热泵技术是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能的空调技术。地源热泵通过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。由于全年地温波动小,冬暖夏凉,其季节性性能系数有着恒温热源热泵的特性,季节性平均性能系统较高。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,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。…  相似文献   

14.
地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源进行能量转换的供暖制冷空调系统,通过输入少量的高品位能源(如电力、机械功、燃气和液体燃料),实现热量从低温热源向高温热源的转移.以上海某小型别墅为对象,设计了一套家用地源热泵空调系统.首先计算了夏季冷负荷和冬季热负荷,然后根据冷、热负荷选择一套水源热泵机组(MWH080CR型机组)和相应的风机盘管,进行了室内水管环路系统、土壤热交换器和地板采暖的设计选型,最后对系统的能效比进行了计算.结果表明,该空调系统具有节能环保、稳定可靠、舒适耐用等优点.  相似文献   

15.
本文对应用G热力循环的中间介质发电系统及热泵供热系统进行了(火用)分析。从热力学第二定律的角度,分析了G热力循环的节能机理。本文对R12/R142非共沸混合工质实现的G热力循环进行了计算,结果表明无论在发电系统还是在热泵供热系统,G循环比卡诺循环及劳伦兹循环都具有更高的能量利用率。  相似文献   

16.
富氧顶吹熔融还原炼铁技术能够解决焦煤匮乏和环境污染两大难题,其系统能量利用效率的高低也是一个重要的参数指标。为进一步挖掘其系统的节能潜力,以概念为基础,基于热力学第一定律和第二定律,通过对系统开展分析,建立分析模型,分析该炼铁工序的效率和损失,指出了节能的方向和途径。结果表明,该计算效率为91.36%,损失主要为内部损失和外部损失,针对不同的能量损失,提出了针对性节能措施。  相似文献   

17.
能量的传递和转换必然伴随其"质"--(火用)的传递和转换.能量在传递和转换过程中其量守恒,而炯在传递和转换过程中其量不守恒,因此(火用)必有其独特的传递和转换规律.常规(火用)平衡分析综合热力学第一定律和第二定律,以(火用)效率为评价指标,属于静态热力学研究.参照工程(火用)传递评价准则,提出了堋传递系数、(火用)流密...  相似文献   

18.
张兴科 《中外能源》2012,17(3):32-36
减少我国冬季采暖所造成的大气污染,降低供暖系统的能耗,节约能源一直是建筑节能追求的目标.目前太阳能光伏发电已经成为人类利用太阳能的最主要方式之一,地源热泵已被作为一项旨在解决建筑冷热源问题的新技术,日渐受到人们的重视.将光伏转换与热泵循环有机结合在一起,从而形成了太阳能光伏-地源热泵系统.该系统提高了光电转换和光热吸收效率,光电/光热综合利用,极大地提高了单位面积太阳辐照的利用效率,同时可提高热泵系统在寒冷地区运行的适用性;利用光电效应把太阳能中高能带区域的光能直接转化成电能,可大大提高太阳能的可用能效率;在增加能量储存装置和逆变器的条件下,可以使系统脱离公用电网运行,从而增加了系统的适用性和灵活性;与普通的空气源热泵相比,太阳能地源热泵具有较高的热性能,具有一机多用的功效;与建筑物相结合的太阳能热泵系统,可以增加建筑物的隔热效果,起到减少建筑物冷暖负荷的作用,同时可极大地减少环境污染.  相似文献   

19.
胡连营 《可再生能源》2008,26(2):114-116
1热泵循环 (1)逆卡诺循环 根据热力图上进行方向的不同,热力循环可分为正向循环和逆向循环.正向循环沿顺时针方向进行,热能从高温热源向低温热源传递的过程中对外做功,亦称为热机循环.逆向循环沿逆时针方向进行,通过消耗能量使热量从低温热源向高温热源传递.逆向循环可以用来制冷,也可以用来制热.用来制冷的逆向循环称为制冷循环,用来制热的逆向循环称为热泵循环.制冷循环关注的是从低温热源吸收的热量,即制冷量;热泵循环关注的是向高温热源放出的热量,即制热量.  相似文献   

20.
<正> 一、序言热力学第一定律明确了能量的如下两个问题: 1.能量既不能产生也不能消失,只能由一种能量转变为另一种能量,这就是能量守恒定律。2.系统状态的内能只是根据温差作为超越系统界线能量的热能。二、能量转换的限制为了认识对能量转换的限制,试举两个例子。发电机可以把机械能转换成电能,而不能  相似文献   

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