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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
冷管型太阳能制冷系统   总被引:14,自引:1,他引:14       下载免费PDF全文
太阳能吸附式制冷作为一种绿色环保型的制冷技术具有良好的应用前景。本文分析了一种吸附床可直接吸收太阳能的、自身完成集热与制冷的玻璃管型太阳能吸附式制冷管,并介绍了以该冷管为基础的太阳能制冷系统。  相似文献   

2.
介绍了一种极具发展潜力的节能环保型绿色制冷方式——磁制冷技术。从磁制冷的基本原理——磁热效应(MCE)出发,从熵和热力学的角度分析了磁热效应(MCE),给出了磁热效应(MCE)的表征参数。列举了几种典型的磁制冷机,并指出了磁制冷技术发展中需要解决的关键问题。  相似文献   

3.
《节能与环保》2010,(5):65-65
<正>2010年4月中国制冷展期间,德图仪器作为全球最大便携式仪器的生产厂家,特为制冷行业带来一款集测量压力、温度为一体的制冷工具——testo 550电子歧管仪,响应中国制冷展"绿色节能环保"的理  相似文献   

4.
消费端的绿色转型需要更多地采用引导性的激励性措施改变公众的消费心理和行为,碳普惠是当前一种主流的绿色消费激励机制,但是面临着碎片化、信息孤岛和激励效果不足的问题。本文以员工碳普惠为应用场景提出了一种基于区块链技术的碳普惠平台设计方案,分析了将区块链技术应用于碳普惠的优点,应用原理和系统架构,最后提出进一步完善碳普惠机制的建议。  相似文献   

5.
太阳能溴化锂吸收式制冷技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了太阳能澳化锂吸收式制冷循环的工作原理和系统构成,具体阐述了该制冷循环的几种典型结构,包括单效、双效、两级以及三效涣化锂吸收式制冷循环,分析了各种制冷循环的优缺点以及目前研究进展;进一步讨论了太阳能澳化锂吸收式制冷机组的性能特点受冷媒水出口温度、冷却水进口温度、加热蒸汽温度、污垢系数及不凝性气体等诸多因素的影响;提出了太阳能溴化锂吸收式制冷技术现存问题,最后指出,随着科学技术的发展和绿色建筑的兴起,太阳能溴化锂吸收式制冷将会有非常大的发展前景。  相似文献   

6.
<正>5月16日,《求是》杂志发表习近平总书记题为《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》的重要文章。文中谈到实现碳达峰碳中和目标时,提出要“狠抓绿色低碳技术攻关,加快先进技术推广应用”。这是今年两会政府工作报告后,国家最高领导层再次强调先进绿色低碳技术攻关与应用对实现“双碳”目标的重要性。算上2021年底全国经济工作会议,半年内相同的提法连说了三次。决策高层的再三强调,说明碳达峰碳中和的实现离不开先进绿色低碳技术攻关与推广应用的支撑,其作用无可替代。  相似文献   

7.
张曦  常建国  李杰 《节能》2023,(12):39-41
引入高效制冷机房是暖通空调节能的有效途径。高效制冷机房对设计优化、高效选型、BIM施工、能耗平台监测、调适运维等全流程阶段进行精细化管理,从而实现全生命周期内全负荷工况下机房所有设备的最佳匹配运行。通过分析机房系统能耗,阐述高效机房评价指标,最终得到高效机房实施的技术路径。结果显示:高效制冷机房能效比(EER)达到5.0,比常规制冷机房节能20%以上,节能降碳节能效果显著。  相似文献   

8.
目前,我国“双碳”工作正处于深入推进阶段,在此过程当中,发展绿色低碳技术是我国“双碳”工作实施的重点思路。在新的技术背景下,需要能在结合企业发展需求的基础上做好低碳技术体系的构建,做好顶层设计,保障我国“双碳”目标的有效实现。本文就“双碳”目标下我国绿色低碳技术体系构建及创新策略进行一定的研究。  相似文献   

9.
地热能作为五大非碳基能源之一,是国家实现“双碳”目标不可或缺的能源。通过对济宁市商业中心项目供热制冷、洗浴热水需求及地热地质条件进行分析研究,提出了经济合理、节能环保的方案。结果表明:采用地热能供热制冷方案,运行费用低,供热制冷年节省费用1.43×106元,洗浴热水年节省费用0.3973×106元,地热能供热制冷系统、洗浴热水系统相比氟供热制冷系统、电锅炉洗浴热水系统增量静态投资回收期分别为9.6a和4.1a,长期经济和环保效益显著。研究为济宁市区域内地热能综合开发利用提供了基础依据。  相似文献   

10.
针对高层办公建筑季度性能耗较大的问题,将绿色建筑技术应用于高层办公建筑节能优化中。为反映各种经济发展水平城市的高层办公建筑实际形态特征,根据信息环境模型,综合利用绿色建筑技术进行高层办公建筑的节能优化。将绿色建筑技术分成两部分,应用主动式绿色建筑技术进行高层办公建筑的基础节能优化,应用被动式绿色建筑技术进行高层办公建筑的智能节能优化。实验结果表明,该方法的全年照明能耗、夏季制冷能耗均较低,以季度性节能实现了高层办公建筑整体节能。  相似文献   

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