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江西兩聯供二級輸配加工廠

來源: 發布時間:2022-04-28

    由于傳統供熱輸配系統能耗損失嚴重,并且大力推廣節能減排的方針政策。動力分布式輸配系統的節能優勢不容小覷,現已被越來越多的業內人士逐漸提出并應用于一些實際工程。動力分布式輸配系統不僅能夠提高系統的水力穩定性,解決水力失衡問題,消除了冷熱不均現象,而且節能效果***。為了更加深入的了解其運行特點、系統構成以及適用范圍。本課題以節能角度出發對動力分布式二級泵系統進行了諸多方面的分析,以期這項技術能夠得到較為***的推廣應用。在閱讀參考大量文獻的基礎上,本文首先概述了傳統系統的不足,借助圖論的基本知識,建立了輸配系統的數學模型。并從理論角度出發,建立分布式輸配系統的數學分析,概括總結動力分布式輸配系統的定義及其設計思路。其次,本文主要針對熱源循環泵與用戶循環泵相結合的二級泵系統形式在三個方面與傳統系統進行對比分析。 地源熱泵的溫度為什么不上去?江西兩聯供二級輸配加工廠

    應用范圍廣。地源熱泵可供暖、空調,還可用于生活熱水供應系統,一套系統可替代鍋爐加空調的兩套系統,因此一機多用,節省了建筑空間及設備的初投資,機組緊湊,節省設備用房空間,由此而產生的經濟效益相當可觀。2無需除霜大地土壤溫度一年四季相對保持恒定,冬季也能保持在15℃以上,埋地換熱器不會結霜,可節省因結霜、除霜而消耗的能量。通過詳細對比,我們很容易發現地源熱泵中央空調優勢非常明顯,從這里我們也可以看出,為什么**會大力推廣地源熱泵系統,地源熱泵的普及不僅關系到家庭用戶的切身利益,也很大程度上降低建筑能耗,緩解環境能源壓力,優化生態環境。3運行費用地源熱泵系統在運行中的節能特點也是顯而易見的:通常地源熱泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量,其制冷、制熱系數可達4以上,與傳統的空氣源熱泵相比,要高出40%,其運行費用為普通中央空調的50%~60%。4運行效率對于普通中央空調系統,不管是采用風冷熱泵機組還是采用冷卻塔的冷水機組,無一例外的要受外界天氣條件的限制,即空調區越需要供冷或供熱時,主機的供冷量或供熱量就越不足,即運行效率下降,這在夏熱冬冷地區的使用就受到了影響。貴州什么是二級輸配歡迎咨詢關于地源熱泵系統設計思考。

    土壤或水體溫度夏季為18-32℃,溫度比環境空氣溫度**冷系統冷凝溫度降低,使用冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率**提高,可以節能30-40%的運行費用。投入1KW的電能可以得到4KW以上的熱量或5KW以上冷量。3、環境和經濟效益***地源熱泵機組運行時,不消耗水也不污染水,不需要鍋爐.冷卻塔,也不需要堆放燃料廢物的場地,環保效益***。但是在土壤源地源熱泵系統廢棄時,位于地下的熱交換管道無法取出處理,會造成打井區域的地下污染。地源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比可以減少40%以上;與電供暖相比可以減少70%以上,它的制熱系統比燃氣鍋爐的效率平均提高近50%,比燃油爐的效率高出75%。4、一機多用,應用范圍廣地源熱泵系統可制熱.制冷,還可提供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物,地源熱泵有較明顯的優勢。不僅節省了大量的能源,減少了設備的初投資。地源熱泵可應用于賓館、居住小區、公寓、廠房、商場、辦公樓、學校等建筑,小型的地源熱泵更適合別墅住宅的采暖,制冷。5、自動運行地源熱泵機組由于工況穩定,系統可以設計得較簡單;機組運行可靠,維護費用低。

    系統類型:1.埋管式地源熱泵水平式地源熱泵。通過水平埋置于地表面2~4M以下的閉合換熱系統,它與土壤進行冷熱交換。此種系統適合于制冷供暖面積較小的建筑物,如別墅和小型單體樓。該系統初投資和施工難度相對較小,但占地面積較大。垂直式地源熱泵通過垂直鉆孔將閉合換熱系統埋置在50M~400M深的巖土體與土壤進行冷熱交換。此種系統適合于制冷供暖面積較大的建筑物,周圍有一定的空地,如別墅和寫字樓等。該系統初投資較高,施工難度相對較大,但占地面積較小。2.地表水式地源熱泵地源熱泵機組通過布置在水底的閉合換熱系統與江河、湖泊、海水等進行冷熱交換。此種系統適合于中小制冷供暖面積,臨近水邊的建筑物。它利用池水或湖水下穩定的溫度和***的散熱性,不需鉆井挖溝,初投資**小。但需要建筑物周圍有較深、較大的河流或水域。3.地下水式地源熱泵地源熱泵機組通過機組內閉式循環系統經過換熱器與由水泵抽取的深層地下水進行冷熱交換。地下水排回或通過加壓式泵注入地下水層中。此系統適合建筑面積大,周圍空地面積有限的大型單體建筑和小型建筑群落。應用方式:地源熱泵的應用方式從應用的建筑物對象可分為家用和商用兩大類。地源熱泵系統有什么弊端?

    所以具有以下優點:a)屬可再生能源利用技術地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類第年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對的均衡。這使得地源熱泵利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,地源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。b)高效節能地源熱泵機組可利用的土壤溫度冬季為15-18℃,土壤溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季土壤為17-20℃,土壤溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據我們所實施的工程經驗估計,設計安裝良好的地源熱泵,平均來說可以節約用戶30-40%的供熱制冷空調的運行費用。c)運行穩定可靠土壤的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動,是熱泵機組很好的冷熱源,土壤溫度較恒定的特性,使得熱機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。不存在空氣源熱泵和冬季除霜等難點問題,克服了常規空調因外界氣溫的變化引起的多耗電。空氣源熱泵、地源熱泵、水源熱泵的區別在哪里?重慶常見二級輸配供應商家

地源熱泵系統類型有哪些?江西兩聯供二級輸配加工廠

    地源熱泵組成:地源熱泵供暖空調系統主要分三部分:室外地能換熱系統、地源熱泵機組和室內采暖空調末端系統。其中地源熱泵機主要有兩種形式:水—水式或水—空氣式。三個系統之間靠水或空氣換熱介質進行熱量的傳遞,地源熱泵與地能之間換熱介質為水,與建筑物采暖空調末端換熱介質可以是水或空氣。地源熱泵實際上是一項非常古老的技術,四十年代便有應用,只是近五年來相關技術發展,使其迅速商業化。地源熱泵的名稱**早出現在1912年瑞士的一份專利文獻中,20世紀50年代歐洲出現了利用地源熱泵的***次高潮。在此期間,Ingersoll和Plass根據Kelvin線源概念提出了地下埋管換熱器的線熱源理論,但當時由于能源價格低,系統造價高,沒有得到廣泛應用。70年代,石油危機把人們的注意力集中到節能、高效益使用能源,使地源熱泵的發展進入了高潮階段,此時地下埋管已由早期的金額管改為塑料管。這個時期歐洲建立了不少水平埋管換熱器的地源熱泵,但主要用于冬季供暖。80年代初開始,美國、加拿大開展了冷暖聯供地源熱泵方面的研究工作,不少文獻報道了地源熱泵不同形式地下埋管換熱器的傳熱過程及模型,并有部分工程的運行總結和性能比較。美國能源部(DOE)和美國環境保護署。江西兩聯供二級輸配加工廠

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