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海水源热泵与传统空调系统能耗比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了海水源热泵这一新式空调系统的工作原理及性能特点,介绍了海水源热泵与传统空调系统--风冷热泵制冷、制热工况下系统各组成部分能耗计算模型.在海水源热泵优化运行条件下结合工程实例对2种空调系统能耗进行理论对比,对2种空调系统在不同工况下的热泵机组效能和系统效能分别进行了详细的比较分析,体现了海水源热泵空调系统的节能性. 相似文献
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介绍海水源热泵的工作原理和特点,并以厦门地区某一办公建筑物为例,应用TRNSYS软件对海水源热泵系统进行全年能耗分析。分析结果表明.相对于传统风冷热泵系统.海水源热泵系统全年平均能耗降低17%,节能效果明显。结合厦门地区的自然条件和资源现状,总结该地区开展海水源热泵的优势。 相似文献
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海水源热泵空调工程应用实例 总被引:5,自引:0,他引:5
通过目前国内建成的海水源热泵空调系统示范工程的实施,介绍海水源热泵空调系统工作原理、工程设计、运行参数、节能效益分析,为实施大型海水源热泵区域供热供冷提供理论和实践样板. 相似文献
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运用度日法和简化温频法对某工程的海水源热泵空调系统全年负荷进行分析与比较,采用拟合的热泵机组性能曲线,分析了不同温频下热泵机组的实际输入功率和COP值,并计算出该建筑物全年总能耗.对两种能耗分析计算结果进行了比较与分析.分析结果表明:温频法具有更高的精度.相关结论及理论分析为海水源热泵的进一步推广应用提供了参考. 相似文献
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介绍了一个海水源热泵系统的优化设计。针对工程所面临的多项难题和不确定因素,确定主因,制定了相应的对策和实施方案,全方位地对系统设计进行优化升级,并跟踪实施的效果,提出日后海水源热泵系统改进的方向。 相似文献
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作为一种可再生资源,海水源人泵是从海洋水资源转化为能量,同时还节能环保,大连作为沿海城市,海洋资源丰富,这就为海水源人泵在大连地区的广泛应用和发展带来了诸多益处,本文从海水源热泵技术特性以及耐海水腐蚀技术措进行了详细的分析。 相似文献
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太阳能直接供暖系统在满足用户供热需求时,通常需要补充一定量的一次常规能源。该文在系统能量平衡的基础上,引入太阳能倍率等参数,同时考虑太阳能集热器采暖季利用系数的影响,推导了太阳能直接供暖系统与电压缩水源热泵系统的一次能耗比计算公式。进而对以燃煤锅炉为辅助热源的太阳能直接供暖系统与水源热泵的一次能源消耗进行了对比分析。结果表明,以燃煤锅炉为辅助热源的太阳能直接供暖系统在其太阳能倍率大于平衡太阳能倍率时,比水源热泵节约一次常规能源;在其太阳能倍率小于平衡太阳能倍率时,与水源热泵相比,起不到节约一次常规能源的作用。 相似文献
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随着社会对于建筑节能和舒适度要求的提高以及低碳环保意识的不断增强,热泵系统作为1种清洁供暖方式受到越来越多的关注.对于沿海地区而言,海水源热泵系统在建筑供暖方面优势巨大.海水换热器是闭式海水源热泵系统的重要组成部分,其性能表现直接影响到热泵系统的运行效率.本文通过实验的方法对比分析了双螺旋管式和叉排管束式海水换热器在冬季工况的运行性能,重点分析了结冰工况对换热器换热性能的影响.实验结果表明,在相同换热面积下,叉排管束式换热器比双螺旋管换热器的换热量低10%~20%,管外冰层厚度主要受到换热流体和海水之间温差的影响,且当其他条件一致的情况下,双螺旋管换热器比叉排管束式换热器的结冰厚度更大.通过热阻分析得知,管壁结冰会对换热器的换热性能有很大影响,冰层热阻最大可占到总传热热阻的50%以上. 相似文献
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介绍了溴化锂吸收式海水源热泵系统流程。以动态经济性价比(年收益与费用年值的比值)作为目标函数,建立系统优化数学模型。结合工程实例,分析了海水管道外径对费用年值的影响。 相似文献
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本文介绍了风力制热以及风力驱动的压缩式、吸收式与机动车热泵空调系统,重点分析了风力制热,以风电、蓄电池和市电并联共同驱动的压缩式热泵空调装置和风力驱动的吸收式制冷(热泵)机组,分析了风力热泵的节能环保性能。 相似文献
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以乌鲁木齐室外气象参数为例,在回收排风能量上,从水泵能耗和风机能耗两方面对热管式间接蒸发冷却方式和传统的间接蒸发冷却方式的能耗进行了分析。研究结果表明,在总能耗方面热管式间接蒸发冷却方式的总耗功率为间接蒸发冷却方式总耗功率的5%左右。 相似文献
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海水源、地源热泵在青岛应用的可行性 总被引:1,自引:1,他引:0
对海水源、地源热泵在青岛地区应用的可行性进行了探讨。青岛的冷热负荷相差不大,适合应用热泵技术。由于青岛地表水、地下水贫乏,不宜采用地表水、地下水源热泵。青岛沿海区域可采用海水源热泵,但在冬季应对海水辅助加热,保证海水进水温度高于15℃。青岛地区的构造侵蚀剥蚀区为坚硬的岩石,不适合采用传统的水平埋管和竖直埋管土壤源热泵,只能采用单井竖直埋管土壤源热泵。青岛地区的地质堆积区可采用水平埋管或竖直埋管土壤源热泵,为减少水平埋管的占地面积和掘土工程量,水平埋管可采用螺旋管或热管技术;竖直埋管设计深度应小于等于30 m,否则经济上不可行;当竖直埋管设计深度大于30 m时,可采用单井竖直埋管土壤源热泵。 相似文献
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