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2012年3月28日 2010年4月8日 一、热泵系统概述 一、热泵系统概述 1、热泵分类 概念:是指通过地源热泵技术利用的蕴藏在地表以 下200m以内,温度低于25℃的热能。 浅层地热(温)能本质 存在于浅部地质体中(非地热田)的年平均地温与季节气温之差形成的热潜能。 一、热泵 三、热泵设计的几个关键点 三、热泵设计的几个关键点 三、热泵设计的几个关键点 三、热泵设计的几个关键点 三、热泵设计的几个关键点 四、热泵运行的关键技术及实例分析 施工工艺—影响地源热泵系统能效的另外一个关键节点! 换热孔 联络管 严格打压 同程连接 专用管件 专用卡件 专用连接四通 专用双U头 专用电容接头 禁用管件 四通 管底 常 规 做 法 熔留,增大阻力 4.1 奥运村再生水热泵系统简介 四、地源热泵特点 1、属清洁于可再生能源技术 地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层的地热资源是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。 2、属经济有效的节能技术 地能或者地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。 另外,地能温度相对稳定,使热泵机组运行更可靠、稳定。 3、环境效益显著 地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。 地源热泵在运行中只是从土壤或水中吸热和排热,没有任何污染,没有燃烧,没有排烟,也没有飞舞,不需要堆放燃料废物的场地 4、一机多用,应用广泛 地源热泵可供暖、空调还可供生活热水,一机多用,一套地源热泵系统可以代替原来的锅炉和空调两套系统。 地源热泵的应用受到地区、国家政策、和燃料价格的影响。若采用地下水的利用方式,会受到当地地下水资源的制约。 * * 蓄能型地源热泵技术与应用 热泵是一个热量提升装置。如水泵将水由低处提升到高处,热泵是将热量由低温提升到高温。 城市排热、自然热源0oC~60oC 能效比COP4 40oC~90oC的热水 热泵 少量电 1 3 4 能效比 COP = 输入电能 产生热能 地源热泵与锅炉(电、燃料)供暖比较 电能1kw 地源热泵 提升3~4kW 释放4~5kW 电能1kw 释放0.9kW 燃料能1kw 释放0.7~0.8kW 电锅炉 燃煤锅炉 节能显著! 45 冷水机组E=4.9 电锅炉E=0.9 2.9 冷水机组+电锅炉 9 82 直燃溴吸E=0.95 0.95 直燃溴吸冷热水机组 8 85.6 蒸汽溴冷E=0.9 油/气锅炉E=0.8 0.76 蒸汽溴冷机组+燃油/气锅炉 7 56.7 夏:COP=2.78 冬: COP=1.79 2.29 风冷热泵(多联机、风冷模块等) 6 46 冷水机组E=4.9 油/气锅炉E=0.8 2.85 冷水机组+燃油/气锅炉 5 48 冷水机组E=4.9 燃煤锅炉E=0.6 2.75 冷水机组+燃煤锅炉 4 85.6 蒸汽溴冷E=0.9 集中供热E=0.8 0.76 蒸汽溴冷机组+集中供热 3 -------- 夏:COP=6.1 冬: COP=5.1 5.6 地源热泵+末端高温逆流风盘 2 ------- 夏:COP=5.78 冬: COP=4.8 5.29 地源热泵 1 热泵系统调节% 计算说明 综合利用率 中央空调方案 序号 各种制冷、采暖综合利用率分析 一、热泵系统概述 热泵系统分类 (按热源) 空气源 地下热能 地表水源 城市废热 家用分体(热 泵)空调、大 型空气源热泵 深层地热能 浅层地温能 海水源 江河湖水 地下水式 地埋管式 污水、 再生水 工业冷却水 余热回收 空气源: –20~40oC 换热效果差,冬季低于-15oC不能用 (1)空气源热泵 利用空气作为冷热源的热泵 特点:运行条件恶劣,稳定性差,存在结霜问,效率低下。 利用水(地表水、地下水等)作为冷热源的热泵 特点:水热容量大,全年温度稳定,传热性能好,制冷和供热效率高于空气源热泵。 空调? 根据热源种类来分: (2)水源热泵 (3) 土壤源热泵 利用土壤为冷热源的热泵 可再生 储量大 可用性强 浅层地温能特点 浅层地温能利用 夏天 冬天 浅层地温 制冷期 供暖期 2.1 浅层地温能利用 热 冷
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