热泵系统节能运行策略研究

合集下载

空气热泵空调系统设计运行中的有关节能措施

空气热泵空调系统设计运行中的有关节能措施

表 1 空 气 源 热 泵 夏 季 室 外 空 调 计 算 温 度 修 正 系 数 K( ,出水 温 度 70 o )
表 2 冬 季 修 正 系数 K( 4 0) 2t 5 c
热泵 机 组 夏 季 制 冷 量 Q 式 一 按 2
计 时 , 尽 量 采 用 同程 式 , 为 异 程 式 时 , 应 当 应 注 意 管 路 的 水 力 平 衡 。水 泵 扬 程 能 克 服 水 系
在 空 调设 计 中 , 荷 计 算 是 第 一 步 , 新 暖 通 设 计 规 范 明 确 用 强 制 性 条 文 规 定 : 季 空 负 最 夏 调 冷负 荷计 算 应 按 各 区 逐 时 冷 负 荷 综 合 最 大 值 或 累 计 值 确 定 ,并 应 计 入 各 项 有 关 附 加 值 ,
关键词 : 热泵;空调 系统;设 计;运行 ;节能
中 图 分 类 号 :U 3 .+ T8 1 8 3
突破 发 展瓶 颈 的 正确 途 径 。
文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 80 2 (0 7 0 — —3 10 -4 2 2 0 ) 50 00 1 1
空 气源 热 泵 作 为一 种 节 能 的 空 调 产 品 , 于 一 机 两 用 , 构 紧 凑 , 装 方 便 , 工 周 期 由 结 安 施
左 右 。 以 , 择 高 性 能 系 数 的机 组节 能 明 显 。另 外 , 组 效 率 还 与 室外 温 度 的 变化 关 系 密 所 选 机
切 ( 公 式 一2 、3 及 表 -、 )其 制 冷 ㈤ 见 ( () ) 12 , 量 应 进 行 必 要 的修 正 。
维普资讯
1 3广 安全 化 系数 , 般 取 1 5 1 1 一 . ~ .O O

供暖设备的节能改造与优化方案

供暖设备的节能改造与优化方案

供暖设备的节能改造与优化方案随着能源资源的紧缺和环境污染的加剧,供暖设备的节能改造和优化变得迫在眉睫。

本文将探讨供暖设备节能改造的策略和方法,并给出一些实用的优化方案。

一、节能改造的必要性和意义供暖设备是城市建设中不可或缺的一部分,但其高耗能和高排放问题已经引起了广泛关注。

对供暖设备进行节能改造可以实现以下几个方面的意义。

首先,节能改造可以降低能源消耗和成本。

通过改进供暖设备的热传输效率,减少能源的浪费,可以在不增加能源投入的情况下提供更好的供暖效果。

其次,节能改造可以减少环境污染。

老旧的供暖设备通常排放大量的有害气体和颗粒物,对空气和水源造成严重污染。

通过优化设备结构和燃料选择,可以减少污染物的排放。

最后,节能改造可以提高供暖设备的可靠性和稳定性。

老旧的设备通常存在故障率高、维修成本高等问题,而通过改造和优化,可以提升设备的性能和使用寿命,减少维护成本。

二、节能改造的策略和方法1. 设备换代更新对于老旧的供暖设备,首先考虑的是进行设备换代更新。

新一代的供暖设备通常采用先进的技术和材料,具有更高的热效率和更低的能源消耗。

例如,可以将老旧的燃煤锅炉替换为燃气锅炉或电锅炉,或者采用地源热泵、空气源热泵等新型供暖设备。

2. 热网系统改造除了供暖设备本身的改造,热网系统的优化也是节能的重要方面。

可以通过改造和优化热网管道、泵站、调节阀等部件,提高热能传输效率,并减少能源的浪费。

此外,还可以引入智能控制技术,根据供暖需求进行调节,进一步提高供暖系统的效率。

3. 使用高效节能材料在供暖设备的改造中,选择高效节能材料也是一个重要的策略。

例如,采用高效散热器和隔热材料,减少能量的损失。

此外,还可以应用节能玻璃、隔热窗户等措施,提高建筑的保温性能,降低供暖能耗。

4. 能源管理和监测供暖设备的节能改造需要建立科学有效的能源管理和监测系统。

通过监测设备运行状态和能源消耗情况,及时调整和优化供暖策略,进一步提高能源利用效率。

空气源热泵节能措施

空气源热泵节能措施

空气源热泵节能措施
1. 优化系统设计
针对不同的使用环境和需求,采用合理的系统设计是节能的关键。

设计中应考虑以下几个方面:
- 选用高效率的空气源热泵设备,提高能源利用率;
- 合理配置管道布局和终端设备,减少能量的损失;
- 设计合理的控制策略,实现精确的温度调节。

2. 精确的温度控制
通过合理的温度控制策略可以降低能源的消耗。

以下是一些常用的温度控制措施:
- 定期检查和清洁室内外的换热器,确保其正常工作;
- 合理设置室内温度和地暖温度,避免过度供暖或过度制冷;
- 定期检查和维护热泵设备,保持其高效运行。

3. 综合利用余热能量
在空气源热泵的运行过程中,会产生一定量的余热能量。

通过综合利用这些余热能量可以进一步提高系统的能源利用效率。

以下是一些常见的余热能量利用方式:
- 余热回收:将热泵系统产生的余热能量回收利用,用于供热水或其他需要加热的设备;
- 热能储存:利用储热设备将余热能量储存起来,以备后续使用。

4. 定期维护和保养
定期对空气源热泵系统进行维护和保养,可以确保系统的正常运行,提高其能源利用效率。

以下是一些维护和保养的注意事项:
- 定期清洁过滤器和换热器,防止堵塞和积尘;
- 定期检查制冷剂的压力和流量,确保制冷系统正常运行;
- 定期检查和校正温度传感器和控制装置,确保温度控制的准确性。

综上所述,通过优化系统设计、精确的温度控制、综合利用余热能量以及定期维护和保养,可以有效提高空气源热泵系统的能源利用效率,实现节能的目标。

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究摘要:近年来,随着时代的发展,人们对居住环境的要求越来越高,对能源的需求量也在不断增多。

“节能减排”成为全球共同的使命和责任。

地源热泵系统的节能控制不是单纯地减少能源的利用,而是提高能源的利用率,减少能源的浪费,根据需求合理使用能源。

因此,对地源热泵系统进行节能运行控制研究具有十分重要的意义。

关键词:地源热泵;供热制冷节能环保系统;应用地源热泵系统作为一种广泛应用的能源转化系统,越来越受到人们的重视,,如今伴随着人们对于环保意识的加强,对于节能发展是将清洁可再生能源作为当前形势下研究的热点问题。

地源热泵的应用既可满足节能的需求,又可利用新型的可再生能源,提供稳定可靠的供能,并且不会受到传统燃料短缺或者价格浮动的影响。

具备节能减排明显效果的优势下,经过多年的工程实践。

地源热泵的应用技术已经相对的成熟可靠,经济性与环保型已在每次的工程项目中得到充分的肯定,具有较强的发展潜力。

1地源热泵技术概述在应用地源热泵技术的供热制冷节能环保系统中,将空调系统的热交换器放置于地下,介质在强度高、密封性好的环路中持续流动,从而实现系统与土壤间的热量交换。

夏季,地源热泵机组将从建筑中吸收的热能转移到地下,实现建筑降温;冬季,地源热泵将土壤中的热量转移到建筑当中,提高建筑环境温度的同时将其内部冷量转移到土壤当中。

2地源热泵的特点及分类2.1地源热泵技术的特点(1)地源热泵在环保效益方面特别显著。

在它的运行维护过程中没有任何固体、液体的废弃物排放。

从这个角度说是没有任何污染,属于零排放零污染。

(2)地源热泵技术属于可再生能源技术。

它是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源进行能量转换的供暖供冷空调系统的。

地表浅层收集了约47%的太阳能量。

可以说是一个取之不尽用之不竭的能源。

(3)地源热泵技术是经济有效的节能技术。

源于地表浅层地热资源温度非常稳定,这就使得地源热泵比传统空调系统运行效率能提高40%左右,于是也能节能与节约运行费用40%左右。

土壤源热泵空调系统的运行控制与节能分析

土壤源热泵空调系统的运行控制与节能分析

大降 低泵 的能 耗 , 而减 低 系统 的运行 能耗 。 从 2 . 的流 量调节 方法 2泵 从 调 节特 征上 , 壤源 热泵 循 环泵 ( 土 包括 地 埋 管换 热循 环泵 和 空调 系统 循环 泵 )的 流 量 调 节一般 分 为两 种 :定 流量 调节 和变 流量 调节。 定流 量调 节 中的水 流量 不变 , 改变 通过 循 环水 的供 回水 温 度来 适应 负 荷 的变化 。变 流 量 调节 中则通 过调 节循 环 水 的流量 来适 应 负 荷 的变化 , 的供 回水 温度基 本不 变 l 水 l l 。 23泵 的流量 调节 控制 策略 - 在 土壤 源热 泵机 房制 冷 系统 中加 一变 流 量 控制 系统 。其 系统 主要 由 P C控 制器及 变 L 频 器 组成 。空 凋 系 统管 路 及控 制 系统 如 图 2 所示 。变 流量 系 统采 用温 差控 制 为 主的控 制 方 式, 示意 图如 图 3 示 。控 制器 采用 可编 其 所 程 逻辑控 制器 P C L 。通过 P C实时采 集冷 冻 L 水供 回水 温度 、 冻水 出水压 力 、 冷 冷冻 水 出水
上l ,
图 1地 源 热 泵 系 统 图
1 冷凝 器 2 蒸发 器 3 压 缩机 4 节流 阀 一 一 一 一 5 地埋 管循 环泵 6 空调 系统循 环 泵 7 空调 一 一 一 土壤 源热 泵系 统 由三个 循 环组 成 :地埋 管换 热循 环系 统 、制 冷剂 循 环 系统 和空 调循 环水 系统 。 土壤 热泵 系统 示意 图如 图 1 示 。 所


C ia N w T c n lge n rd cs h n e e h oo isa dP o u t
高 新 技 术

热泵供暖系统动态操作节能优化

热泵供暖系统动态操作节能优化

热泵供暖系统动态操作节能优化丁强;邢长新;江爱朋;程文;周大寒【摘要】采用系统工程的方法优化热泵供暖系统操作,实现节能运行具有重要意义。

在建立热泵供暖系统基本动态方程的基础上,给出了考虑室温控制精度和能耗节省的优化操控目标,通过联立求解方法将原微分代数方程优化问题(DAOPs)转化为非线性规划问题,然后对不同目标侧重下的动态操作优化问题进行了分析,并提出了动态调整目标函数权重的优化策略。

优化计算结果表明:在室温跟踪误差最大为0.85℃的情况下系统可实现16%以上的节能效果;环境温度和电价对系统操作优化具有重要影响,根据两者的变化特征而动态调整目标函数权重可以进一步降低系统能耗4.7%左右。

本研究对热泵供暖系统优化节能控制具有一定的现实意义。

%It is quite important to improve the energy saving of air source heat pump heating system through optimal operation and system engineering method. In this work, the nonlinear dynamic model of heat pump heating process is established and the integral optimal objective function is then formulated to balance the control accuracy and energy saving. To solve the differential and algebraic optimization problems (DAOPs) efficiently, a simultaneous method is used to discretize the problem by collocation of finite elements. Then,the problem is analyzed with different weights and an optimal strategy to dynamically adjust the weight of objective function is proposed for further energy cost reduction. Computing results show that the potential energy saving of more than 16%can be achieved under permitted indoor temperature tracking error of 0.85 °C;the ambient temperature and electricity price have significant effect on the optimaloperation and performance of the heat pump heating system;and considering the characters of these factors, the proposed strategy of dynamically adjust the weight of objective function can further reduce energy cost for about 4.7%. Our research is of significant meaning for the optimal operation of heat pump heating system under dynamical conditions.【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】8页(P2166-2173)【关键词】动态建模;操作优化;热泵;节能【作者】丁强;邢长新;江爱朋;程文;周大寒【作者单位】杭州电子科技大学能量利用系统与控制研究所,浙江杭州 310018;杭州电子科技大学能量利用系统与控制研究所,浙江杭州 310018;杭州电子科技大学能量利用系统与控制研究所,浙江杭州 310018;杭州电子科技大学能量利用系统与控制研究所,浙江杭州 310018;杭州电子科技大学能量利用系统与控制研究所,浙江杭州 310018【正文语种】中文【中图分类】TP202.7引言随着人们生活水平的提高,建筑供暖的需求越来越大,对于以空气源热泵产生热量驱动的供暖系统而言,在保持一定的舒适性前提下进一步降低系统能耗费用具有重要意义。

热泵运营方案

热泵运营方案

热泵运营方案一、项目概述热泵是一种高效节能的供热设备,采用热泵系统可以实现冬季供暖、夏季制冷的功能。

本文将介绍热泵用于供热的运营方案,包括热泵的选择、安装、运行和维护等方面。

二、热泵选择1.类型选择–空气源热泵:适用于小型建筑或房屋,价格相对较低,安装便捷。

–地源热泵:适用于大型建筑或地下室,需要较大的安装空间。

2.功率选择–根据建筑面积和热负荷确定热泵的功率大小,应充分考虑全年制冷和供暖的需要。

三、热泵安装1.位置选择–安装热泵室外机时,要选择通风良好、没有遮挡物的地方。

–安装室内机时,要考虑美观和维修便捷性。

2.管道连接–确保管道连接牢固,无泄漏情况,使用高质量的绝缘材料。

3.电气连接–严格按照热泵的电气图纸进行接线,确保电气连接安全可靠。

四、热泵运行1.供暖模式–在冬季供暖时,热泵应保持稳定运行,避免频繁启停对设备造成损坏。

2.制冷模式–在夏季制冷时,要注意室内外温差不宜过大,以免影响制冷效果。

3.节能措施–可以通过设置恰当的温度、合理使用预热功能等方式,提高热泵的能效比。

五、热泵维护1.定期清洁–清洁热泵的室内外机表面和过滤网,保持良好的通风效果。

2.系统检查–每年定期对热泵系统进行检查,包括压力测试、制冷剂量检查等。

3.故障处理–遇到热泵故障时,应及时联系专业维修人员进行处理,避免进一步损坏设备。

结语热泵作为一种高效节能的供热设备,可以为建筑提供舒适的室内环境。

通过合理的选择、安装、运行和维护,可以最大程度地发挥热泵的性能,延长设备的使用寿命,为用户带来更好的体验。

以上是关于热泵运营方案的详细介绍,希望对您有所帮助。

热泵暖通节能工程中的能源效率与环保效益分析

热泵暖通节能工程中的能源效率与环保效益分析

热泵暖通节能工程中的能源效率与环保效益分析摘要:本文深入探讨了热泵系统在暖通节能工程中的能源效率与环保效益,重点分析了其对碳排放和空气污染的影响。

通过能源转换效率和运行中的能源损耗分析,揭示了热泵系统在提高能源利用效率方面的策略。

系统设计与参数优化以及智能控制技术的应用,为提升环保效益提供了路径。

实际案例论证了热泵系统在实际应用中的成效。

然而,未来需要持续创新与政策支持,以实现更大的环保效益与能源效率。

关键词:热泵系统;能源效率;环保效益引言在当前全球能源危机和环境挑战愈发突显之际,热泵系统作为一项潜力巨大的节能技术,正在引起广泛的关注与研究。

其在暖通节能工程中,不仅能够提供高效的供暖和热水解决方案,还能够显著降低能源消耗与环境污染。

本文旨在深入探讨热泵系统在暖通节能工程中的能源效率与环保效益,剖析其对碳排放和空气污染的影响,重点探讨系统设计与参数优化,以及智能控制技术在提升环保效益方面的应用。

一、热泵暖通节能工程能源效率与环保效益分析热泵系统作为一项引领能源转型的技术,在暖通节能工程中具有巨大潜力。

本章将对热泵暖通节能工程的能源效率与环保效益进行深入分析,从能源效率的重要性、能源效率与环保效益的关系等方面展开讨论。

(一) 能源效率与环保效益的重要性能源是社会发展和经济运行的基石,而能源效率则是实现可持续发展的核心要素。

高能源效率意味着在满足能源需求的前提下,能够最大限度地降低能源消耗。

而环保效益则紧密联系,通过降低能源消耗,减少碳排放、空气污染等环境影响,为生态环境和人类健康带来积极影响。

(二) 能源效率与环保效益的关系与影响能源效率与环保效益之间存在着紧密的相互关系。

一方面,提高能源效率能够减少能源的消耗,从而降低了化石能源的采购和使用,减少了碳排放。

另一方面,减少碳排放和其他污染物的释放,也有助于降低环境对能源系统的影响,提高环保效益。

热泵系统作为一种高效能源利用技术,其能源效率极高,能够将外界的低温热能转化为高温热能,实现供暖和热水等需求,从而在能源利用方面发挥了重要作用。

地下水源热泵系统性能优化及控制策略研究

地下水源热泵系统性能优化及控制策略研究

地下水源热泵系统性能优化及控制策略研究地下水源热泵系统作为一种能源高效利用的技术,已经得到了广泛的应用和研究。

本文将从系统性能优化和控制策略两个方面展开研究,旨在提高系统的能效和节能效果。

一、地下水源热泵系统性能优化1. 热储罐容量优化:热储罐在地下水源热泵系统中起到了储存热能的作用。

为了提高系统的性能,需要合理确定热储罐的容量大小。

通常情况下,热储罐的容量应该能够满足系统设计日负荷的需求,并考虑到系统在连续运行的情况下的热量储存能力。

2. 换热器设计优化:换热器是地下水源热泵系统中热交换的关键设备。

通过优化换热器的结构和工艺参数,可以提高系统的换热效果,减少能量的损失。

在换热器设计过程中,需要考虑流速、流量、换热介质等参数的选择,并合理安排冷热介质的流向,以最大化地利用能量。

3. 系统循环调节优化:地下水源热泵系统中,循环调节是影响系统能效的重要因素之一。

通过调整系统的循环参数,包括循环时间、流量等,可以提高系统的运行效率。

此外,合理安排循环调节的时间段也是优化系统性能的关键,根据不同季节和用能需求的变化,灵活调整循环调节的策略可以有效地提高系统的性能。

二、地下水源热泵系统控制策略研究1. 温控策略优化:地下水源热泵系统的控制策略直接关系到系统的能效和节能效果。

针对不同的使用场景,确定合适的温度控制策略是提高系统性能的关键。

例如,在夏季空调模式下,通过控制冷水供水温度和回水温度的范围,可以提高系统的能效,并满足室内舒适度的要求。

2. 耦合控制策略研究:地下水源热泵系统通常包括地源热泵和传统供暖或制冷设备的耦合使用。

针对这种复杂的控制情况,研究合适的耦合控制策略非常重要。

通过建立系统的数学模型,分析耦合设备之间的能量交互和传递规律,可以制定出合适的控制策略,实现系统的优化运行。

3. 多目标优化策略:为了进一步提高地下水源热泵系统的性能,可以考虑多目标优化策略。

除了能效和节能外,还可以考虑系统的运行稳定性、降低维护成本等多个指标。

空气源热泵系统优化方案

空气源热泵系统优化方案

空气源热泵系统优化方案背景现代建筑中空气源热泵系统被广泛应用,以提供供暖和制冷的能源。

然而,许多热泵系统存在效率低下和能耗高的问题。

因此,有必要针对该系统提出优化方案,以实现更高的能效和节能效果。

优化方案1. 设定合适的温度根据不同季节和使用需求,合理设定供暖和制冷的温度范围。

避免过高或过低的温度,以提高系统的能效。

同时,通过使用智能控制技术,根据人员活动和室内温度变化调整温度,进一步减少能耗。

2. 加强维护和清洁定期对热泵系统进行维护和清洁工作,保持设备的良好运行状态。

清洁过滤器和换热器,移除积聚的灰尘和污垢,有助于提高系统的效率。

定期检查和维修故障部件,确保系统的正常运行。

3. 优化循环水系统循环水系统在热泵系统中起到重要作用。

优化水流量和水温的控制,可以提高系统的热交换效率。

使用节能泵和阀门,减少能量损失。

另外,保持水质清洁,防止水垢和污染物的堆积。

4. 加强节能措施通过采用节能设备和技术,进一步提高热泵系统的能效。

例如,安装双层窗户和良好的隔热材料,减少能量损失。

使用智能控制系统,根据室内外温度和用能需求自动调整热泵运行模式,降低能耗。

5. 鼓励用户行为节能通过教育和宣传,鼓励用户养成节能惯。

例如,合理使用热泵系统,避免过度制冷或过度供暖。

提供能源使用监测和反馈,让用户了解自己的能耗水平,并采取相应的节能措施。

结论通过实施上述优化方案,可以提高空气源热泵系统的能效和节能效果。

这将有助于减少能源消耗,降低碳排放,实现可持续发展的目标。

建议在实施优化方案时,进行性能监测和评估,以便调整和改进系统的运行效果。

基于机器学习算法的某地源热泵系统能耗研究

基于机器学习算法的某地源热泵系统能耗研究

基于机器学习算法的某地源热泵系统能耗研究目录1. 内容描述 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 热泵系统的能耗问题 (4)1.3 机器学习在能耗研究中的应用 (5)2. 相关文献综述 (5)2.1 热泵系统基础理论 (7)2.2 影响热泵系统能耗的主要因素 (9)2.3 机器学习在能源领域中的应用成果 (10)3. 研究方法与数据准备 (12)3.1 研究方法的选定与适用 (13)3.2 数据采集与预处理 (14)3.3 样本集与模型训练 (15)4. 特征工程 (17)4.1 特征定义与选择 (18)4.2 特征提取方法 (19)4.3 特征缩放与处理 (20)5. 机器学习模型的建立与训练 (21)5.1 模型选择原则与对比 (23)5.2 模型参数调优与验证 (23)5.3 训练与优化过程描述 (24)6. 模型评估与能耗预测 (25)6.1 模型性能指标评估 (26)6.2 能耗预测模型验证 (27)6.3 预测结果的准确性与可靠性分析 (29)7. 影响能耗因素分析 (30)7.1 环境因素对能耗的影响 (32)7.2 系统运行参数与能耗的关系 (33)7.3 不同运行模式下的能耗差异 (34)8. 模型应用与实际案例研究 (35)8.1 模型在实际能耗监控中的应用案例 (37)8.2 将模型应用于热泵系统优化策略 (38)8.3 模型评估结果与系统能效改进建议 (39)9. 结论与展望 (41)9.1 研究结论 (42)9.2 研究局限性 (43)9.3 未来研究展望 (44)1. 内容描述本文旨在利用机器学习算法对某地源热泵系统能耗进行研究,分析影响热泵系统能耗的主要因素,并建立综合预估模型。

具体工作包括:数据的采集及 preprocessing:收集某地源热泵系统的运行数据,包括空气温度、地下温度、流媒体温度、运行时间、辅热使用情况等,并对数据进行清洗、缺失值处理和标准化等操作。

地源热泵冷热源耦合供能最优运行策略

地源热泵冷热源耦合供能最优运行策略

地源热泵冷热源耦合供能最优运行策略摘要:冷热双蓄技术使用单罐斜温层水储罐在供暖季储热、在供冷季储冷,该技术与热泵技术相结合,可以有效降低冷热联供项目的运行成本,提高项目经济效益。

以位于郑州市建筑面积为6×104m2的某商务办公楼建筑区域作为研究对象,提出了冷热双蓄与热泵耦合的综合能源系统,对该系统的初投资、运行成本、内部收益率、财务净现值及静态投资回收期等多项经济效益指标进行了分析,并与空气源热泵直接供冷供热系统进行了对比。

分析结果表明,冷热双蓄与热泵耦合的综合能源系统较空气源热泵直供系统而言,每年节约运行成本71.26×104元,成本降低率为30.92%,内部收益率提升了6.1%,财务净现值提升了422.8×104元,投资回收期缩短了2.77年,因此将冷热双蓄技术与热泵技术相结合,可以大幅度提升冷热联供项目的经济性指标,具有良好的经济效益。

关键词:冷热双蓄; 热泵; 供冷供热; 效益分析1 供冷供热技术1.1 冷热双蓄技术冷热双蓄技术可以实现能量在时间上的移动,当热源/冷源产生的能量大于用户需求量时,多余的能量进入冷热双蓄储罐储存;当需要储罐释能时,冷热双蓄储罐中的能量可以替代一部分热源/冷源产生的能量,目前该技术已经广泛应用于清洁供暖和综合智慧能源领域。

冷热双蓄技术的关键设备为单罐斜温层水储罐,利用水的温度不同时,密度也会有所差异的原理,在一个足够大的储罐中,由于重力的作用,密度不同的水会形成自然分层,密度较小的热水将位于密度较大的冷水上部,中间会形成1 m左右的斜温层,可以实现单个储罐内同时储存热水和冷水。

斜温层水储罐储热温度为5~98 ℃,可以在冬季储存热水,在夏季储存冷水,利用同1个储能设备可以实现冬季储热和夏季储冷,节约了设备投资。

1.2 空气源热泵技术热泵技术是利用高位能(例如电能)使得能量从低位热源向高位热源搬运的节能技术[6],具有运行效率高、稳定可靠、经济效益优越等优点。

有关地源热泵系统节能运行管理

有关地源热泵系统节能运行管理

有关地源热泵系统节能运行管理研究[摘要]随着经济和社会的快速发展,我国利用地源热泵系统进行供暖的工程项目越来越多。

地源热泵系统的利用能够有效解决新疆等地区冬季供暖的问题,并能够降低能源的消耗。

在使用中需要加强地源热泵系统的节能运行管理,本文将对其节能运行管理进行探讨和分析。

[关键词]地缘热泵系统节能运行管理研究中图分类号:tu831 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)16-0275-011、地缘热泵系统概述当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的头等大事,如何解决这一问题,已成为全人类的课题。

在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色建筑及相应的空调系统应运而生,而开发浅层地热能的热泵空调系统正是满足这些要求的新兴中央空调系统。

浅层地热能是赋存在地球表层岩土体或地表水中的低温地热资源,是一种新型的优质清洁能源,具有可再生、分布广、储量大、清洁环保、经济实惠、安全性强和可用性强等特点。

它是地球浅表层数百米内(<200米)的土壤岩石和地下水中或地表水中所蕴藏的一种低温热能,其能量主要来源于太阳辐射和地球梯度增温。

与深层地热相比,浅层地热能分布广泛、储量巨大、再生迅速、采集方便、开发利用价值更大。

主要采用热泵系统(包括地源热泵、水源热泵、地表水源热泵等)进行开发利用。

2、地源热泵系统节能运行管理研究2.1 地源热泵系统节能特性当前地缘热泵系统得到了广泛的应用,地缘热泵系统主要有以下几个方面的优点:首先其运行费用较低,节能效率较高。

夏季制冷较之常规系统要节约40%——50%的运行费用,而冬季供暖的节约可高达70%。

常规的冷暖热泵空调在冬季更是要频繁除霜或加进辅热热源,地源热泵则不受室外温度的影响,保证一个相对稳定的出力,即使在最恶劣的情况下也工作自如,有利于营造健康舒适的室内空气环境。

其次其为绿色能源且使用周期较长,地缘热泵系统不需要锅炉,无燃烧产物排放,节能、环保、无污染。

空气能供暖系统的节能技术与管理策略

空气能供暖系统的节能技术与管理策略

空气能供暖系统的节能技术与管理策略空气能供暖系统作为一种新型的能源利用方式,受到了越来越多家庭和企业的青睐。

相比传统的供暖方式,空气能供暖系统具有高效、环保和节能的特点。

然而,为了进一步提高其节能性能,需要采取一系列的技术和管理策略。

一、优化系统设计1.选择高效的空气能热泵机组:空气能热泵机组是空气能供暖系统的核心部件,根据不同的供暖需求选择高效的机组至关重要。

优质的机组具有高热效率和低功耗,可以显著提高能源利用效率。

2.合理布局室内换热器:室内换热器的布局合理与否直接影响到供暖效果与能效。

应将换热器安装在易散热的地方,如室内墙面或地面,避免将其安装在通风良好的地方,以减少热量损失。

3.增加系统储能装置:增加储能装置可以平衡供热负荷与热泵机组的工作能力之间的矛盾。

储能装置能够在低峰时段存储能量,在高峰时段释放能量,提高系统运行的效率。

二、提升系统运行效率1.定期清洗和保养:定期清洗系统内部的换热设备和过滤器,防止积灰和杂质的堆积,保证热交换的效果和系统的正常运行。

2.合理调节供暖温度:在不影响舒适度的前提下,尽量降低供暖温度,减少能耗。

同时,根据天气变化调节供暖温度,避免因气温升高而导致能耗的浪费。

3.智能控制与调节:利用智能化的温控系统,通过调整温度和湿度,实现对空气能热泵机组的智能控制。

在不同的时间段和环境条件下,自动调整供暖能力,达到节能的目的。

三、强化节能管理1.制定有效的管理制度:制定和执行系统的操作和维护规范,确保系统能够高效稳定地运行。

同时,建立定期检查和维护的档案,对设备的运行状态进行监测和评估。

2.加强人员培训与技术支持:加强对系统操作人员的培训,提高他们的专业知识和技能水平。

同时,建立技术支持体系,及时解决系统运行中的问题和故障。

3.开展能源监测与评估:通过对空气能供暖系统的能源消耗进行监测和评估,了解系统的运行状况和能耗情况。

根据评估结果,及时调整和改进管理策略,实现节能减排的目标。

水源热泵系统节能运行控制研究

水源热泵系统节能运行控制研究
46
FLUID MACHINERY

文章 编号 : l0o5—o329I2006)o6—Oo46_一o5
维普资讯
Vo1.34,No.6,2006
水源热泵 系统节能运行 控制研究
薛志方 。史 琳
(清华 大学 ,北京 100084)
摘 要 : 热泵系统实 际运行过程 中其状态总是时刻动态变化 ,为 了保证实 时 COP的优化 和安 全运行 ,水 源热 泵系统 的
and stability indices of system oper at ion.Because the OEC pm ̄em is a nonlinear optimal control problem and ̄omplieated to solve,no analytical OEC strateges based on W SHP nonlinear mathematical model a朋 obtained.The study achievements in economical operat ion of WSHP was summarized.and the mathod how to solve the economical operation problem of W SHP wa8 discussed by adopting advanced optimal control theory and robust control theory.
(Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Abstract: The opt imal economical control pmblem(OEC)ofWSI-IP is receiving considerable attention lately to guarantee d】 c COP

水环热泵空调系统运行节能探讨

水环热泵空调系统运行节能探讨

水 环 热 泵 空调 系统 运 行 节 能探 讨
张 长 兴 ,刘 国 丹
( 岛理 工 大 学 环境 与 市政 工 程 学 院 , 岛 2 6 3 ) 青 青 60 3
摘 要 : 过对 水 环热 泵 空调 系统 典 型 运行 工 况 的 分 析 , 节 能 的 角 度 出 发 , 出 了 几 种 水 环 热 泵 通 从 提
传 统 的空调 系统无 本 质 的差 异.
() 2 在过 渡季 , 部分机 组 制冷 时循 环水 温上 升 , 到 £ 时使 部 分水 流 经冷 却 塔 , 时 实 现 了热 量 的 大 达 此 转 移. 对该 系统来 说 , 热泵机 组供 冷工 况 运行 向环 路排放 的热量 大于 热泵机 组供 热工 况运 行要 从环 路 中吸 收的热 量 , 部 分多余 的热 量散 发要 通过 冷却 塔 的运行 来实 现. 这 () 3 在一 些 大型建 筑 中, 筑 内区往 往有全 年 的冷 负 荷. 建 这样 , 过 渡季 ( 至 冬 季 ) 当外 区 的热 负 荷 在 甚 , 与 内区的冷 负荷 比例 适 当时 , 即排入 环路 的热量 与从 环 路 中提取 的热 量 相 当 , 温维 持 在 £~£ 水 范 围 内 ,
的探讨 .
1 水环 热 泵 空调 系统 典 型 运 行 工 况
建 筑各 房 间内温湿 度 的控 制 由室 内水 源热泵 机组 来 承担 . 根据 室 内空调 场所 的需要 , 内水 源热 泵机 室
组 可 能按供热 工况 运行 , 也可 能按 供冷 工 况 运 行 , 有 的 室 内水 源 热 泵 机 组 都 并联 在 一 个 封 闭 的水 系统 所
系统 的使 用效 果. 据 该水 系统水 温 的变化 , 根 水环 热 泵空 调 系 统可 以划 分 为 5种 典 型 运行 工 况 , 图 1 如 所

浅析地源热泵系统节能运行管理

浅析地源热泵系统节能运行管理

应 的 目的 。从本 质 而言 , 泵就 是制 冷 机 , 是在 运行 工 况上 有 所 热 只
循 环 运 动 , 成物 理 的相 变 过 程 , 发 器 汽 化 吸热 , 形 蒸 冷凝 器 液 化 放 热 , 而 使热 量 不 断地进 行 传 递交 换 , 从 并通 过 阀 门切 换 的方 式使 得 机组制热、 制冷 功 能得 以 实现 。
热 效 果具 有 较 大影 响 , 践 数据热 泵 系统 是 由地 热 能交 换系 统 、 地表 浅层地 热 资 源 、 建筑 物 内 系统 及热 泵 机组 共 同构 成完 整 的 空调 供热 系 统 。
23 地 源热 泵 系统 的特 点 .
I 备 理 改 Se ialu aa I 管 与 造 ̄ hbg nyGio 设 eu i z
= gg = E! E 日E! E! !E! ■■ ■■■ ■■ E●■ 一
浅析地 源热泵 系统节能运 行管理
王维想 李 婷 马 林
( 山东建 筑大学 , 山东 济 南 2 0 0 ) 5 1 1 摘 要: 主要对地源热泵 系统运行管理 的节 能潜力进行研究 , 分析其运行管理 中易发 生的问题 , 出相应 的运行管理节 能措施 , 提 从而为地源 热泵系统 的节能运行管 理实践提供指导 。 关键词 : 地源 热泵; 运行管 理; 节能; 分析
图 1 地 源 热 泵 施 工 原 理
太 阳能 集热 器 , 中可 再 生能 源 蕴藏 丰 富 , 源 热泵 通 过少 量 电能 3 地 源 热 泵 系 统 运 行 管 理 中 常 见 问 题 及 节 能 潜 力 分 析 其 地
3 1 地 源 侧 流 速 的 控 制 .
向建 筑 供暖 , 季 则 向其排 放 热量 , 现 对建 筑 的供 冷 。地 源 热泵 夏 实 同 普通 热泵 的原 理基 本 一致 , 是地 源 热泵 的冷 、 源 是浅 层 地热 只 热 能 。简 单而 言 , 制冷 是 将 室 内热 量 向室外 地 表 浅层传 输 , 热 是将 制 室 外热 量传 输 到 室 内 , 运行 原 理如 图 1 示 。 其 所

水源热泵多联空调机组节能运行范围研究

水源热泵多联空调机组节能运行范围研究
业 发 展 的方 向 。
我 们 首 先 在 表 1中对 比 了 传 统 水 冷 机 组 , 冷 多 联 机 风
组 和 水 冷 多联 机 组 在 各 方 面 的 特 点 以 及 相 应 评 价 。 通 过 对 比我 们 可 以 总 结 出水 源 多 联 机 的如 下 特 点 。 1 1 结 合 可 再 生 能 源 。 效 节 能 . 高 将 热 泵 技 术 与 水 / 可 再 生 能 源 结 合 , 免 费 且 可 再 生 地 将
O 引 言
种 机 组 的实 际 运 行 范 围评 价 方 法 和 在 不 同 负 荷 条 件 下 的 节
提 随 着 经 济 和 社 会 的 快 速 发 展 , 筑 能 耗 在 我 国总 能 源 能 水 平 , 出 并 通 过 实 验 验 证 了一 些 扩 宽 机 组 运 行 范 围 的 建 消耗 中 的 比例 已 超 过 1 3 成 为 关 系 国 计 民 生 的 重 大 问 题 , 方 法 。 /, 而 采 暖 、 调 能 耗 又 约 占建 筑 总 能 耗 的 6 以 上 , 此 积 极 1 水 源 热 泵 多 联 机 特 点 分 析 空 O 因 推 广 和 使 用 高 效 节 能 、 保 型 空 调 产 品 已 成 为 制 冷 空 调 行 环
的 普 遍 关 注 , 在 实 际 工程 上 得 到 了 应 用 。 并 本 文 主 要 从 水 源 热 泵 多 联 机 组 的 特 点 人 手 , 析 了 这 分
性 , 且 使 用环 保 冷 媒 R 1 A 作 为 制 冷 剂 , 降 低 建 筑 能 耗 的低 品位热量转 化 为生 活可 使 用的 高 品位 热 量 , 仅可 使 并 40 在 不 制 冷 系 统 本 身 能 耗 显 著 降 低 , 可 以 有 效 的 减 少 温 室 效 应 还 和热 岛效应 , 外采用 水/ 源作 为制 冷系 统 的冷/ 源 , 另 地 热 系

空气源热泵的节能效果及经济可行性分析

空气源热泵的节能效果及经济可行性分析

空气源热泵的节能效果及经济可行性分析摘要:本文通过对空气源热泵的节能效果及经济可行性进行分析,探讨了空气源热泵作为一种新型的供热设备在节能方面的优势和经济可行性。

通过对相关数据的研究和实证分析,发现空气源热泵具有显著的节能优势,并且在经济上也具备较强的可行性。

因此,推广空气源热泵技术对于提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。

1. 引言随着全球能源危机的逐渐加剧,人们对于能源的合理利用和节约越来越重视。

在供热设备领域,通过提高供热设备的能源利用效率,可以有效地减少能源消耗,实现节能降耗的目标。

空气源热泵作为一种新型的供热设备,具有独特的能源利用方式,因此其节能效果和经济可行性备受关注。

本文将从节能效果和经济可行性两个方面对空气源热泵进行分析。

2. 空气源热泵的节能效果2.1 工作原理空气源热泵利用室外空气的低温热能,通过压缩机、蒸发器、冷凝器等部件的循环工作,将低温热能转化为高温热能,供给室内供热系统。

相对于传统的供热设备,空气源热泵具有以下节能优势:2.2 能源利用效果通过对实际应用案例数据的研究和分析,证实了空气源热泵的节能效果。

对比传统的电暖设备,空气源热泵的供热能效比较高,能耗较低。

还可以通过适当的控制策略,如耦合太阳能等能源利用方式,进一步提高能源的利用效率。

3. 空气源热泵的经济可行性3.1 初始投资成本空气源热泵的初始投资成本相对较高,包括设备采购费用、安装费用等。

但随着空气源热泵技术的不断成熟和普及,其设备价格逐渐下降,使得其经济可行性逐渐增强。

3.2 运行成本空气源热泵的运行成本相对较低。

与传统的电暖设备相比,空气源热泵的能耗较低,同时不需要燃料消耗,能够节约一定的运行成本。

3.3 经济评价指标通过对空气源热泵的经济评价指标进行分析,发现其具备较强的经济可行性。

如简化投资回收期、净现值和内部收益率等指标,都能够证明空气源热泵在经济上是可行的。

4. 空气源热泵技术的推广前景在当前能源危机和环境保护的背景下,空气源热泵作为一种新型的供热设备,具有良好的推广前景。

《空气源热泵供暖系统的应用研究》范文

《空气源热泵供暖系统的应用研究》范文

《空气源热泵供暖系统的应用研究》篇一一、引言随着全球能源结构的转变和环境保护意识的提高,高效、节能、环保的供暖方式成为了研究的重要方向。

空气源热泵供暖系统以其独特的优势,如高效节能、环保、运行稳定等,正逐渐成为现代供暖领域的主流技术。

本文旨在深入探讨空气源热泵供暖系统的应用,分析其技术原理、优势以及实际应用中的问题与对策。

二、空气源热泵供暖系统技术原理空气源热泵供暖系统是一种利用逆卡诺原理,从空气中提取热能并加以利用的供暖系统。

其工作原理主要是通过热泵循环工作,将空气中的低品位热能转化为高品位热能,并通过换热器等设备将热量传递至供暖系统中,实现室内温度的调节。

三、空气源热泵供暖系统的优势1. 节能高效:空气源热泵供暖系统利用逆卡诺原理,能够高效地提取和转化空气中的热能,具有较高的能效比,能够大幅度降低供暖成本。

2. 环保友好:该系统运行过程中不产生污染物,对环境无害,符合绿色、低碳、环保的发展理念。

3. 运行稳定:空气源热泵供暖系统采用先进的控制技术,能够实现系统的自动调节和智能控制,保证供暖的稳定性和舒适性。

4. 应用广泛:该系统适用于各种建筑类型和气候条件,具有广泛的应用前景。

四、空气源热泵供暖系统的应用现状及问题目前,空气源热泵供暖系统在国内外的应用越来越广泛,特别是在一些气候寒冷的地区,其应用更为普遍。

然而,在实际应用中,也存在着一些问题。

例如,系统的初期投资成本较高,部分用户对系统的认知度不够,以及在极端气候条件下的运行效率等问题。

五、解决策略与措施针对上述问题,本文提出以下解决策略与措施:1. 政府应加大对空气源热泵供暖系统的政策扶持和资金投入,降低其初期投资成本,提高用户的接受度。

2. 加强宣传教育,提高公众对空气源热泵供暖系统的认知度,使其更好地为人们所接受和认可。

3. 加强技术研发和创新,提高系统的运行效率和稳定性,使其能够适应各种气候条件下的运行需求。

4. 建立完善的售后服务体系,为用户提供及时、有效的技术支持和服务保障。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

热泵系统节能运行策略研究
热泵系统是一种在现代建筑中广泛应用的能源技术,它可以将环境中的地热、
空气和水利用起来,将其转化为高温热能和低温热能来满足建筑穿着、通风、空调、热水等方面的需求。

但是,由于该系统的能耗相对较高,因此需要采用一系列的
节能运行策略来实现其最高效地使用。

因此,本文将对热泵系统节能运行策略进行研究。

1. 能源管理系统的建立
电气能源是建筑物内最主要的能源来源,因此,建立一个高效的能源管理系统
是实现热泵系统节能运行的基础。

通过对建筑物内的所有能源进行监控、计量和分析,可以快速确定问题的源头,并实现对不同时间段、不同区域和不同设备使用情况的智能化管理。

这样可以帮助企业管理者及时了解热泵系统的运行状况,及时调整系统运行参数,实现热泵系统节能运行策略的实施。

2. 需求侧管理
需求侧管理是实现热泵系统节能运行的关键。

在这种模式下,不同的房间或区
域将分别进行独立的空调控制,同时可对室外环境进行监测,根据室内外环境差异的变化进行自洽调节。

这种制度能够最大程度地保证建筑物内部环境的舒适度,同时,在建筑物内实现对不同房间、不同区域和不同部门的空调控制,从而防止了资源的浪费。

3. 温度水平及供暖模式的设定
在实现热泵系统节能运行的过程中,为最大程度的降低暖气过程中的能耗,应
将建筑物的温度水平尽可能降低到最低限度。

同时,在不同季节为供暖模式的设定,可最大程度利用不同季节的气象环境进行资源利用。

4. 物联网技术与可持续洞察
如果能够引入物联网技术和可持续性洞察技术,会极大的提高热泵系统的运行效率。

通过对数据的收集、分析和处理,可以了解散热、制冷和其他各类热泵运作情况,有助于增加建筑物的节能性,充分发挥热泵系统的能效及节能效果。

总体来说,要实现热泵系统的节能运行,需要科学、系统地策划和管理节能计划,建立强大而完善的能源管理系统,对不同季节进行最佳操作和运行,完善的物联网技术和可持续洞察技术是机遇和挑战,发挥节能潜力,实现贴合科技时代的人居环境,具有极其重要的意义。

相关文档
最新文档