由于传统供热输配系统能耗损失严重,并且大力推广节能减排的方针政策。动力分布式输配系统的节能优势不容小觑,现已被越来越多的业内人士逐渐提出并应用于一些实际工程。动力分布式输配系统不仅能够提高系统的水力稳定性,解决水力失衡问题,消除了冷热不均现象,而且节能效果***。为了更加深入的了解其运行特点、系统构成以及适用范围。本课题以节能角度出发对动力分布式二级泵系统进行了诸多方面的分析,以期这项技术能够得到较为***的推广应用。在阅读参考大量文献的基础上,本文首先概述了传统系统的不足,借助图论的基本知识,建立了输配系统的数学模型。并从理论角度出发,建立分布式输配系统的数学分析,概括总结动力分布式输配系统的定义及其设计思路。其次,本文主要针对热源循环泵与用户循环泵相结合的二级泵系统形式在三个方面与传统系统进行对比分析。 地源热泵的温度为什么不上去?江西两联供二级输配加工厂
应用范围广。地源热泵可供暖、空调,还可用于生活热水供应系统,一套系统可替代锅炉加空调的两套系统,因此一机多用,节省了建筑空间及设备的初投资,机组紧凑,节省设备用房空间,由此而产生的经济效益相当可观。2无需除霜大地土壤温度一年四季相对保持恒定,冬季也能保持在15℃以上,埋地换热器不会结霜,可节省因结霜、除霜而消耗的能量。通过详细对比,我们很容易发现地源热泵中央空调优势非常明显,从这里我们也可以看出,为什么**会大力推广地源热泵系统,地源热泵的普及不仅关系到家庭用户的切身利益,也很大程度上降低建筑能耗,缓解环境能源压力,优化生态环境。3运行费用地源热泵系统在运行中的节能特点也是显而易见的:通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,其制冷、制热系数可达4以上,与传统的空气源热泵相比,要高出40%,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。4运行效率对于普通中央空调系统,不管是采用风冷热泵机组还是采用冷却塔的冷水机组,无一例外的要受外界天气条件的限制,即空调区越需要供冷或供热时,主机的供冷量或供热量就越不足,即运行效率下降,这在夏热冬冷地区的使用就受到了影响。贵州什么是二级输配欢迎咨询关于地源热泵系统设计思考。
土壤或水体温度夏季为18-32℃,温度比环境空气温度**冷系统冷凝温度降低,使用冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率**提高,可以节能30-40%的运行费用。投入1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。3、环境和经济效益***地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉.冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益***。但是在土壤源地源热泵系统废弃时,位于地下的热交换管道无法取出处理,会造成打井区域的地下污染。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃油炉的效率高出75%。4、一机多用,应用范围广地源热泵系统可制热.制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,地源热泵有较明显的优势。不仅节省了大量的能源,减少了设备的初投资。地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合别墅住宅的采暖,制冷。5、自动运行地源热泵机组由于工况稳定,系统可以设计得较简单;机组运行可靠,维护费用低。
系统类型:1.埋管式地源热泵水平式地源热泵。通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。垂直式地源热泵通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。2.地表水式地源热泵地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度和***的散热性,不需钻井挖沟,初投资**小。但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。3.地下水式地源热泵地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。应用方式:地源热泵的应用方式从应用的建筑物对象可分为家用和商用两大类。地源热泵系统有什么弊端?
所以具有以下优点:a)属可再生能源利用技术地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类第年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得地源热泵利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。b)高效节能地源热泵机组可利用的土壤温度冬季为15-18℃,土壤温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季土壤为17-20℃,土壤温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据我们所实施的工程经验估计,设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30-40%的供热制冷空调的运行费用。c)运行稳定可靠土壤的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是热泵机组很好的冷热源,土壤温度较恒定的特性,使得热机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵和冬季除霜等难点问题,克服了常规空调因外界气温的变化引起的多耗电。空气源热泵、地源热泵、水源热泵的区别在哪里?重庆常见二级输配供应商家
地源热泵系统类型有哪些?江西两联供二级输配加工厂
地源热泵组成:地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中地源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。地源热泵实际上是一项非常古老的技术,四十年代便有应用,只是近五年来相关技术发展,使其迅速商业化。地源热泵的名称**早出现在1912年瑞士的一份专利文献中,20世纪50年代欧洲出现了利用地源热泵的***次高潮。在此期间,Ingersoll和Plass根据Kelvin线源概念提出了地下埋管换热器的线热源理论,但当时由于能源价格低,系统造价高,没有得到广泛应用。70年代,石油危机把人们的注意力集中到节能、高效益使用能源,使地源热泵的发展进入了高潮阶段,此时地下埋管已由早期的金额管改为塑料管。这个时期欧洲建立了不少水平埋管换热器的地源热泵,但主要用于冬季供暖。80年代初开始,美国、加拿大开展了冷暖联供地源热泵方面的研究工作,不少文献报道了地源热泵不同形式地下埋管换热器的传热过程及模型,并有部分工程的运行总结和性能比较。美国能源部(DOE)和美国环境保护署。江西两联供二级输配加工厂
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