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      高效節能的水源熱泵機組

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      文章出處: 網責任編輯: 作者: 人氣: 發表時間:2015-07-07 20:04:31

      導言:不斷增長的能源消耗和環境污染兩個問題困擾著人類社會,引起世界的關注。
      熱泵據國際能源組織(IEA的熱泵中心)和歐洲熱泵協會(EHPA)統計數據顯示,4.5億臺,歐洲住宅熱泵,第三產業150萬元熱泵,250至300萬熱泵裝置的產業。 EHPA的目標是到2010年在歐洲至少有1500萬臺,熱泵為住宅,這相當于每年節約能源和減少100TWh二氧化碳排放40萬多噸。 2002年瑞士熱泵在新的住房超過1 / 3,日本的建筑物熱泵份額20%,而1990年以后的熱應用得到了迅速發展,到1997年的市場份額,11.4萬臺,顯示已安裝快速發展的勢頭。
      隨著我國加入WTO和成功申辦2008年奧運會,我國的城市中心正逐步禁止使用燃煤鍋爐的同時使用,燃油鍋爐的使用也受到一定程度有限,所以給熱泵應用的巨大的發展空間。熱泵空氣源熱泵,分為水(地源)熱泵,空氣源熱泵,由于環境和氣候的大,其應用僅限于在很大程度上影響,但在夏季和冬季水溫變化不大分歧,所以不要冷熱水地下水源熱泵系統,使這一問題得到有效解決。這是能源消耗,可再生能源的利用,不消耗水,不污染環境,符合可持續發展等諸多優點,廣受社會歡迎的要求相一致。
      第二,水源熱泵的現狀:水源熱泵應用中,最大的問題在于實際情況,提供穩定的供水,同時地下水回灌,以解決問題,以及如何最大限度地利用水資源冬季隱藏的能量。該作品目前應用程序通常采取天然補給,天然補給只是因為重力作用,而水是動力作用,以維持水系統的平衡,以確保出來的水完全充電,取數水井和回灌井的一般比例為1:2或2:3。這不僅增加投資,而且在部分負荷回灌井的使用率偏低。因此,有必要降低投資可以解決,而且還節省運營成本,同時保證100%的充電問題,直接關系到應用和水源熱泵的發展。因此,研究和節水型,高能量的水源熱泵熱泵機組將有助于開發應用和推廣的效率,并具有良好的市場前景。
      第三,節能的水源熱泵機組:宋太祖為了克服熱泵工作條件有關的溫差增加一些技術問題,我們的單元結構進行了研究和探討。其結構是一個具有兩個蒸發器,蒸發器,每一個或幾個壓縮機和冷凝器,膨脹閥和制冷循環系統等組成的獨立小單位。蒸發器出來的兩個通過閥門控制水之間實現兩個串聯或并聯水系統蒸發器。夏季蒸發冷卻條件兩者之間的管道閥門的開啟,空調回水系統的運行,而二月底到兩個蒸發器航線,后其對流動冷水平行結束合流通過出口蒸發到空氣中兩個蒸發器。系統的制冷量是通過兩個蒸發器實現,各種進口和出口蒸發器溫度12 / 7℃(進出水溫度差Δt= 5℃),冬季熱泵運行條件下,兩間管蒸發器的閥門關閉,作為轉向流量的地下水源,通過這兩個蒸發器,水是兩個系列蒸發器,蒸發器通過兩個為地下水源,實現長Δt= 10℃的溫度下降。在通過蒸發器與串聯水流流過的水蒸發器面積比平行減少,彌補了水流流速,以減少其影響,使水通過每個蒸發器流量,流速流向條件和運行夏天當相同的熱量小,傳熱性能,不僅要達到節約而又不影響水的傳熱性能,用途。
      四,工程應用:下面是一個新的建筑節能水源熱泵機組作為冷熱設計實例,申報單位:
      1,辦公建筑面積:四千六平方米,與室內空氣終端嵌入式磁盤,計算出所需的冷負荷Q0的= 460kW,所需熱負荷快速說明= 506kW。
      2,水條件:單井水50六十立方米/ h,溫度:夏季16℃,冬季15℃。4,設計條件:
      冷卻條件:1,2水系統并聯蒸發器,氟系統獨立,其水的溫度12 / 7℃,蒸發溫度2℃進行;冷卻水系統的并行1,2,氟系統獨立,其出水的溫度26分之16℃,冷凝溫度31℃。
      采暖條件下:1,2蒸發器系列水系統,氟系統獨立,進出蒸發器的1 15/9.5℃,蒸發溫度為5.5℃水溫2蒸發器出來的水溫度9.5 / 5℃,蒸發溫度1℃,1,2并聯冷卻水系統,F系統獨立,其對40/45℃水溫時,冷凝溫度50℃。
      5,結果如下:
      ①冷卻條件:
      系統總制冷量:Q0的= 466kW,
      系統總功率:皮= 89.5kW
      系統的制冷系數:締約方= 5.2
      井水(并聯供水系統)采取水:四十七點二立方米
      ②熱條件:
      整個系統的熱容量:到Qk = 511kW,
      系統總功率:皮= 121.7kW
      系統,供暖系數:締約方= 4.2
      井水(水系統連接)采取水:34立方米
      經過一個冬季和夏季運行表明,當地水的兩口井供應條件下可以實現機組安全可靠運行,制冷和制熱效果完全滿足用戶要求。降低初始投資和運行費用,已收到錢很好的價值。
      五,結論:該結構使蒸發器出來的水都在5℃時,制冷溫度或加熱10℃,溫差時,熱蒸發器傳熱性能基本相同,即蒸發器熱在冬季轉會區和夏季兩個條件都得到充分利用。熱泵在同一時間操作條件下,水量20%時,系統供熱能力10%左右的增長減少,扶貧增加了約7%。
      總之,通過提高熱泵機組,水系統蒸發器串聯和并聯變化的結構,實現了地下水的水量積蓄,慰問和減少回灌井的數量,以及蒸發器傳熱的合理使用面積,同時提高了系統的供熱能力和能源效率。這不僅降低了初始投資,而且還可以減少具有顯著的經濟和社會水源熱泵在中國的應用和發展利益的運行費用,將起到促進作用。

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