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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
水-水源热泵机组在冬季温度较低的条件下运行一段时间后,会出现制热性能下降并频繁转入保护工况现象。为改善水-水源热泵性能,在负荷匹配的情况下提高其经济性,设想在原热泵系统中增设太阳能辅助集热装置。简要介绍太阳能辅助集热型热泵系统的形式和组成,包括太阳能集热器形式选择、贮热水槽的要求等,同时着重进行冬季供暖工况的热力设计计算。设计计算表明,冬季供热循环时增设太阳能辅助系统之后供热系数有较大提高。在夏季只需将太阳能集热系统与制冷系统分离,即可作生活热水系统使用。  相似文献   

2.
介绍双级离心式高温水源热泵的设计过程和应用优势。通过理论计算及系统流程分析,推导出可实现77℃高温出水的大容量双级离心系统。并结合实际工程案例对双级离心式高温水源热泵方案做经济性评估。指出在应用双级离心式高温水源热泵制冷/供热时,不仅节约能源,降低运行费用,而且对环境保护有着积极的推动作用。  相似文献   

3.
开式地表水源热泵在湖南某人工湖的应用研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
我国南方地区的地表水资源丰富,其中蕴藏着丰富的低位热能,适合于发展地表水源热泵。2004年,在湖南省湘潭市建成了利用湖水的开式地表水源热泵系统用于区域供冷供热。建造该系统前,采用简化模型对运行时的水温分布情况进行了模拟分析。对系统投入运行以来每日的进水温度进行了监测,对地表水源热泵和风冷热泵的COP进行了测试。测试结果表明,在相同的热汇/热源温度和供水温度下,地表水源热泵的COP比风冷热泵高0.4-0.9,该系统的COP值和运行稳定性均优于风冷热泵。  相似文献   

4.
为了准确评估洛阳市地下水源热泵空调系统节能性及经济性,基于洛阳市典型工程项目的现场调研数据,建立地下水源热泵中央空调系统节能性及经济性评价的数学模型,并依据初投资、运行费用、标准煤耗量等评价指标对传统中央空调系统和地下水源热泵空调系统的能耗及经济性进行了比较分析。研究表明,所提出的单位空调面积评价方法是适用于地下水源热泵空调系统的运行能耗和经济性的科学评价方法。  相似文献   

5.
西藏地区供暖采用水源热泵+散热器的经济性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对以地下水为水源,供暖末端装置为散热器的水源热泵系统进行分析介绍,并主要在不同的散热器选型,不同的热泵出水温度下,对热泵与散热器的设备初投资进行经济性分析.  相似文献   

6.
以四川省马尔康中学为计算对象,进行在采用常规锅炉房和地下水源热泵机组作为空调系统不同热源时相对应的能耗分析,经济性参数分析如初投资、运行费用等情况。结果表明,长期只在供热季运行的情况下,地下水源热泵系统也可在五年内收回增量投资,具有较好的经济性。  相似文献   

7.
本文将水源热泵、冰蓄冷技术和热电冷三联供技术进行了比较,分析了浙江地区气候特点、水资源状况以及水源热泵系统对水源的要求,以浙江省嘉兴市某宾馆的空调系统为实例,比较了水源热泵和冷水机组两种方式,从运行成本、维护成本、投资成本三个方面分析了水源热泵的经济性。  相似文献   

8.
水源热泵综合节能技术的工程应用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
水源热泵技术是可再生能源利用技术,具有提高机组效率和降低系统运行费用的优点。以实际工程为例,研究了地表水水源热泵空调系统设计中的具体问题。结合工程具体情况,探讨了在应用水源热泵技术的同时,将集中供冷供热技术、二次泵技术、变流量技术等其他多项节能技术综合应用,不但能更有效地发挥水源热泵技术的优点,并能大大提高空调系统的能效。对常规空调系统形式与水源热泵空调系统形式进行了技术经济比较,结果表明该工程水源热泵技术与其他节能技术综合应用可减少全年运行能耗约46%。  相似文献   

9.
根据项目办公楼所在地的水文地质及相关资料,应用层次分析法建立地下水源热泵系统和土壤源热泵系统的评价体系模型并计算二者的适宜性指数,得出两种系统均适宜项目所在区域。综合分析两种系统的经济性、环境影响及地下水源热泵的回灌方式,比较确定地下水源热泵系统方案。利用DEST软件模拟结合负荷频率法计算年运行能耗,利用概算指标计算初投资并与传统系统进行对比。得出该办公楼地下水源热泵系统的费用年值比采用冷水机组+燃煤锅炉方案节省18%。对于地下水源热泵系统的设计及方案的选择具有很好的借鉴意义。  相似文献   

10.
中高温水源热泵工质的筛选与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更好地提高中高温水源热泵机组的性能,首先简要分析中高温水源热泵制冷剂的选取原则.对几种中高温热泵工质进行热力计算和比较,计算中蒸发器的进水温度为30~50 ℃,冷凝器的出水温度为70~90 ℃.结果表明:R123可用于水源的中高温热泵机组,供热温度可以达到95 ℃,R134a可适用于冷凝温度为中温的水源热泵机组,R22/R142b的混合工质也适用于中高温热泵系统的要求.  相似文献   

11.
针对地源热泵系统在夏热冬暖地区长期运行可能引起的地下温度场热量累积问题,提出地源热泵系统通过制冷、停机和制热3种工况的交替运行这一解决措施。采用有限长线热源模型,并利用迭加原理,对钻孔不同深度处、距离钻孔中心不同半径处及不同运行策略下U形埋管地下换热器周围温度场的变化进行研究。对指导地源热泵系统的工程运用具有实用价值。  相似文献   

12.
基于寒冷地区实际工程的负荷特点,设计带辅助热源的地埋管地源热泵-太阳能耦合系统。采用费用年值法对系统进行经济性分析,获得2种热源冬季联合供热的最佳分配比例;对土壤全年热平衡情况进行计算,以土壤热平衡为目标,计算太阳能集热器面积。项目运行数据表明,系统运行稳定,土壤保持热平衡状态,且节能效益显著。  相似文献   

13.
提出一种结构与控制均非常简单的太阳能辅助空气源跨临界CO2热泵空调热水系统,包括太阳能集热系统、CO2热泵系统以及室内室外换热系统;针对不同气候条件,可采用制热、制冷、热水、制热十热水、制冷十热水五种运行模式,实现热水和空调两大功能,具有节能环保的优点。  相似文献   

14.
概述某水源热泵系统场地水文地质条件、热源井群布局和运行方案设计,指出建立有效的水源热泵供水-回灌系统的重要基础在于进行场地勘查与试验工作,尤为重要的是提高热源井的成井质量,并保证有足够大的井距;论证节水型运行方案较经济供水需水量运行方案、标准工况需水量运行方案有更大的适用性,可以保证水源热泵系统的运行效果。  相似文献   

15.
太阳能空气双热源热泵测试与控制方案设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计一台三匹压缩机热泵实验台,将太阳能热水系统和空气源热泵结合,介绍该热泵系统的工作原理、结构。系统能够满足不同季节制冷、采暖和供热的需求,根据系统的不同工作模式,热水箱在系统的接入位置可以通过阀门进行灵活切换。为了适应不同工况的能量调节需求,采取对室外机风机和压缩机进行变频控制,并研究在无太阳能作为辅助热源的情况下风机转速和压缩机功率变化对产热能力的影响。关键词太阳能热水器空气源热泵制冷剂气体流量能量调节  相似文献   

16.
空气源热泵辅助供热太阳能热水系统技术经济性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
结合昆明地区的气候特征,分别以电加热热水系统与燃气热水系统为参照,对空气源热泵辅助供热的太阳能热水系统集中供生活热水进行技术经济性分析。研究结果表明,在昆明地区采用空气源热泵辅助供热太阳能热水系统,节能性与经济性均较显著,是适宜推广的生活热水系统形式。  相似文献   

17.
浅析大连港区海水源热泵的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍在我国北方沿海港口回填区内,通过打井取水发展海水源热泵,实现节能环保的目标。由于海水温度低,经试验确立海水+地温耦合式海水源热泵系统。针对工程实例在初投资和运行费用方面与集中供暖电制冷空调方案进行对比,说明海水源热泵系统具有明显节能环保的优点及在沿海地区广阔的应用前景。  相似文献   

18.
基于低环境温度空气源热泵在寒冷地区应用的特点,针对产品设计及工程应用中遇到的若干问题,分别对融霜方式、系统控制方式、水/制冷剂换热器的选择、辅助电加热和末端方式的选择等进行分析和讨论,通过计算得到低环境温度空气源热泵作为北方寒冷地区单户采暖热源的一次能耗为35.9 kW·h/(m2·a),与分户燃气炉相当,低于除大、中规模热电联产外其他热源形式的一次能耗,且运行费用低于目前的按面积收费标准,指出低环境温度空气源热泵具有推广使用价值。  相似文献   

19.
试验研究退出除霜循环前风机控制方式对空气源热泵机组冬季除霜的影响,基于多次连续的除霜循环和制热循环的测试数据,揭示改变风机控制方式时,翅片温度、出水温度、吸气过热度和过冷度等运行参数以及制热量的变化特点和变化规律,分析退出除霜前风机反转启动控制的优化的时间控制点,当采用这一风机控制方式时,可有效缩短机组除霜时间和制热恢复时间,延长除霜间隔时间和制热衰减时间,提高机组平均制热能力和运行效率,并减小压力和负荷波动,提高机组长期运行可靠性。  相似文献   

20.
针对大中型空气源热泵系统除霜,提出一种空气源热泵蒸发器并联轮换除霜系统,该系统能够实现除霜时不停止制热。为分析系统的结霜/除霜特性,建立空气源热泵蒸发器并联轮换除霜系统理论模型。通过模拟研究蒸发器并联轮换除霜系统结霜/除霜过程中霜层和系统制热性能随运行时间的变化情况。结果表明,在环境温度-5℃,相对湿度80%时,系统运行60 min时,室外机霜层厚度已影响机组正常运行;在运行40 min时开始运行除霜,除霜周期为15.76 min,获得的最大制热量为7.94 kW,最大制热COP为2.77。  相似文献   

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