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相似文献
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1.
《水务世界》2008,(2):54
美国能源部(DOE)和美国环境保护署(EPA)等研究机构研究表明:地源热泵系统是目前效率最高毒对环境最有利的热水、取暖和制冷系统。一方面它利用地下土壤或岩石的相对稳定温度使取暖和空调系统在全年都能维持高效运行,为地源热泵用户节省电费20%-50%;另一方面,在同等条件下,采用了地源热泵系统的建筑物能够减少维护费用。  相似文献   

2.
冷却塔复合式地源热泵空调系统能有效调节地下土壤的热平衡,提高系统的运行效率,同时也可以减少系统的初投资。复合式地源热泵空调系统额外增加了板式换热器、冷却塔、冷却塔循环水泵等,整个系统的运行特性也有了很大的改变。本文基于整个系统的动态运行特性,建立了各个部件的动态模型,并对整个系统的运行做了动态模拟。模拟结果表明,冷却塔及水泵功耗在复合式地源热泵系统具有较大比例。  相似文献   

3.
结合工程实例,对太阳能-地源热泵联合运行系统进行了3种工况的地下蓄热特性测试。对蓄热功率的计算结果表明,太阳能-地源热泵联合系统地下蓄热功率最大值可达203.3kW,平均值达69.09kW,相对于地源热泵单独蓄热功率提高了90%以上,增加了地下蓄热量,提高了地层温度,有利于东北严寒地区地源热泵冬季供暖的高效、稳定运行。  相似文献   

4.
针对目前植物工厂主要采用的化石燃料供能方式释放出大量温室气体和有害气体危害环境的问题,设计太阳能光伏-地源热泵式供能植物工厂空调系统,利用地下水源热泵制冷供暖植物工厂,借助太阳能光伏技术供电地源热泵系统。植物工厂位于同济大学生态园内,属自然光利用联栋小屋脊玻璃温室,占地面积927 m2。通过确定植物工厂的冷热负荷选型制热量和制冷量分别为264 kW和240 kW的水源热泵,地下水抽水量为32.46 m3/h,确定太阳能光伏阵列总功率为54 667 wp。最后分析了太阳能光伏-地源热泵式供能植物工厂空调系统的经济效益和节能减排效益。  相似文献   

5.
正1工程概况建设地点:四川省九寨沟县漳扎镇中查沟沟口。建筑面积:59 977m~2。建筑高度:23.75m。建筑层数:地下1层,地上局部6层。建筑功能:酒店分为公共区、团队客房区、散客客房区、行政客房区、SPA区5个组团。建设标准:绿建一星。2冷热源设计考虑到项目所在地冬季制热时间长、昼夜温差大,而夏季需制冷时间短,冷热源采用热源集中、冷源分散的方式。集中热源选用3台燃油燃气承压热水锅炉,单台制热量2 800kW,热水进/出水温度70℃/95℃。公共区和团客区冷源选用4台螺杆式空气源热泵机组,单台制冷/热量为422kW/422kW,散客区和行政客房区冷源采用多联机空调;SPA区冷源采用3台模块式空气源热泵机组,单台制冷/热量为65kW/69kW。空气源热泵机组冷水进/出水温度12℃/7℃,热水进/出水温度45℃/50℃。  相似文献   

6.
地源热泵是一种以较低的费用向房屋供暖、供冷和加热生活热水的优异空调系统。美国环境保护局已经宣布,地源热泵是目前可使用的对环境保护最好和最有效的供热、供冷系统。它比空气热泵系统可节省能源40%以上,比电采热节省能源  相似文献   

7.
浅谈地源热泵技术在建筑工程中的运用   总被引:2,自引:2,他引:0  
结合具体工程实例,简述了地源热泵技术的原理及其形式,探讨了地源热泵中央空调系统的工作原理,分析了地源热泵优于传统空调和取暖设备的特性,并对地源热泵中央空调系统的节能效果、环保性及经济性进行了论述,以利于地源热泵技术的推广应用。  相似文献   

8.
我国近几年节能技术发展很快,其中地源热泵是发展可再生能源利用设备之一,地源热泵技术是一种先进高效、节能、环保并有利于可持续发展的技术。据统计,地源热泵要比电锅炉节能60%,比燃料锅炉节能50%,比空气源热泵节能40%。地源热泵分为地下水源热泵系统、地表水源热泵系统和土壤源热泵系统。  相似文献   

9.
杜成仁 《安徽建筑》2014,21(6):150-151
地源热泵空调系统利用地下浅层的低品位能量对建筑供热制冷,比常规空调系统能源利用更合理,是一项极具发展前途的可再生能源利用新技术.在国内节能减排的趋势下,地源热泵技术以其节能、环保等特点,越来越受到人们重视,近年得到快速发展,但地源热泵空调系统建设费用高,需通过其运行节能性进行弥补,地源热泵的性能和实际使用效果,不仅与设备有关,还与地区和具体工程情况以及使用情况关系密切,所以对运行使用的地源热泵系统进行测试和研究,是了解地源热泵系统运行特性与节能效果的重要手段.  相似文献   

10.
陈铭 《福建建筑》2011,(6):42-43
本文主要介绍了福州海峡国际会展中心作为绿色建筑的地下水源热泵系统。地源热泵系统在当今世界仍是通风空调中主要的高效、节能的环保空调系统。地源热泵应得到大力推广和应用。  相似文献   

11.
地源热泵空调系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
地源热泵是一种以较低的费用向房屋供暖、供冷和加热生活热水的优异空调系统。美国环境保护局已经宣布,地源热泵是目前可使用的对环境保护最好和最有效的供热、供冷系统。它比空气热泵系统可节省能源40%以上,比电采热节省能源70%以上。它比最好的燃气炉的效率平均提高48%。比燃油炉的效率高出75%。  相似文献   

12.
地源热泵系统是一套节能环保系统,越来越多的绿色厂房建筑借用此技术来实现冬暖夏凉的目的,地下换热器的设计是地源热泵空调系统设计的难点,通过绿色厂房建筑的应用对地下换热器的设计给予介绍。  相似文献   

13.
黄长晖 《山西建筑》2012,38(27):144-145
针对暖通空调节能问题进行了研究,结合实际案例介绍了地源热泵在工程项目中的应用,通过与以城市供热为热源的室内散热器取暖方案进行对比分析,得出地源热泵系统能够有效解决空调系统节能问题,值得推广。  相似文献   

14.
张亚立 《暖通空调》2013,43(1):36-37,40
介绍了承德喀喇城大酒店冷热源系统的设计和控制方法,采用地下水地源热泵系统为空调冷热源,冬季内区利用水源回水供冷.详细阐述了地下水地源热泵系统、酒店空调水系统、空调风系统(宴会厅、客房、游泳池)、集中热回收系统的设计和消声隔振措施.  相似文献   

15.
本刊讯近日,瑞典能源专家Tor Wadmark由丹麦抵达扬子空调,瑞典专家将在扬子空调工作一段时间,并将在这段时间内,在地源热泵系统地下换热器的设计和施工;水源、地源热泵空调系统的设计应用;水源、地源热泵产品的开发;应用于低温环境下的空气源热泵热水机组产品开发方面与扬子空调地源热泵应用技术研发项目组开展深入、全面的技术合作与交流。  相似文献   

16.
地源热泵地下管群换热器设计施工技术点滴   总被引:1,自引:0,他引:1  
王勇  龙恩深  韦强  陈金华 《暖通空调》2004,34(11):118-121
介绍了地源热泵地下管群换热器的常用型式,对8kW地源热泵系统的地下管群换热器的设计、施工方法、系统的初投资和运行情况进行了详细分析和讨论。  相似文献   

17.
自主设计了地源热泵热水/空调冷热联供系统和单纯的地源热泵供热水系统,并将其应用于高层建筑中.运用单因素方法,研究循环介质流量等对热泵系统运行特性的影响,确定最佳流量,并通过测试计算系统的能耗.结果表明,在地源热泵热水/空调冷热联供系统中,采用地源制热水时的机组能效比和系统能效比分别为4.7和4.2,冷热联供时的机组综合能效比和系统综合能效比分别为8.63和6.39;系统全年制热水耗电量为6.35 kW·h/m3,与电锅炉加热方式和太阳能+电辅助加热方式相比,可分别节省82.2%和46.7%的电量.在单纯的地源热泵供热水系统中,机组能效比和系统能效比分别为4.8和4.3,全年制热水总耗电量为11.13 kW·h/m3,与电锅炉加热方式和太阳能+电辅助加热方式相比,可分别节省74.69%和24%的电量.由此说明,地源热泵集中供热水系统应用于高层建筑的节能效果显著.  相似文献   

18.
地源热泵相对恒温能量,提取的地下温度的耗电量大大低于传统空调,一般比传统空调节电40%-60%。宏力研发的地源热泵机组经国家制冷检测中心测试,能效比达到5.94-6.0,其性能指标远远高于国际上的同类产品。  相似文献   

19.
多联机空调系统以其特有优势广泛应用于办公建筑,对办公建筑中多联机空调系统的能耗特征与能效比进行研究具有重要意义。对夏热冬冷地区某办公楼第4层多联机空调系统的能耗及能效比进行了分析。结果表明,该办公楼多联机空调系统年能耗强度为31. 23 kW·h/(m~2·a),加班情况多,且加班时间空调负荷率在25%左右,远低于正常上班时间;制热/制冷运行时,工作日空调系统日能耗与室外日平均温度近似呈线性关系,且制热制冷过渡温度区间远小于集中式空调系统;机组绝大部分时间运行在负荷率低于60%的条件下,而部分负荷率在40%~60%区间制冷能效比最高,在60%~80%区间制热能效比最高;由于室外温度与部分负荷率的共同影响,夏季室外温度在32~34℃时制冷能效比最高,冬季室外温度在12~14℃时制热能效比最高。  相似文献   

20.
地源热泵是一种利用地下浅层地热资源的既可供热又可制冷的高效节能空调系统,为实现空调系统节能、环保的需要应运而生。文章通过技术性、经济性和工程实例的分析,论述了地源热泵应用于户式空调的可行性,并对空调行业前景进行展望。  相似文献   

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