热泵种类介绍.22页PPT
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热泵技术介绍PPT课件
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水源热泵
水源热泵机 组原理图
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水源热泵
• 水源热泵机组的结构和工作原理
如上图所示,空气源热泵机组主要由以下几部 分组成:1.压缩机,2.膨胀阀,3.冷凝器,4.蒸发器, 5~6.循环水泵。
在制冷/制热工况下,制冷剂经膨胀阀时节流, 其压力降低,进入蒸发器;低压的制冷剂吸收了蒸发 器热量而汽化。制冷剂汽体被压缩机吸入,经压缩后 排到冷凝器,这时制冷剂的压力和温度都升高了。压 力和温度较高的制冷剂蒸汽,在冷凝器中进行热交换, 汽化的制冷剂被冷凝为液态。这样,制冷剂便在系统 内作了一个由液体变汽体,又由汽体变液体的循环。 蒸发器处周围介质的热量不断被吸走,温度逐渐下降, 这就是利用制冷剂的物态变化实现制冷/制热的基本原 理。蒸发器与制冷目标区进行热交换为制冷方式;反 之,冷凝器与制热目标区进行热交换为供热方式。
%的速度稳步增长。
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热泵技术发展史
• 在欧美发达国家,如澳大利亚、英国、法国、 德国、北欧和南欧的一些国家,热泵产品已经进入 了大多数家庭。 我国的热泵事业近几年已开始起步,而且发 展势头看好。目前,我国利用较多的是水源热泵, 而用空气源热泵制取生活用热水在国内近两年刚刚 起步。从2001年春天开始,澳大利亚康特姆公司 在中国已建成数十个地源和空气源热泵示范工程, 收到了很好的效果。
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空气源热泵
的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲 变形的问题,且经济性好;夏季,该装置通过换向阀, 低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降 温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下 难以适应的缺陷。 同时集空调、抽湿及供热水于一体, 起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感 舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是 一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成 为高档住宅的身份象征。
水源热泵
水源热泵机 组原理图
第15页/共28页
水源热泵
• 水源热泵机组的结构和工作原理
如上图所示,空气源热泵机组主要由以下几部 分组成:1.压缩机,2.膨胀阀,3.冷凝器,4.蒸发器, 5~6.循环水泵。
在制冷/制热工况下,制冷剂经膨胀阀时节流, 其压力降低,进入蒸发器;低压的制冷剂吸收了蒸发 器热量而汽化。制冷剂汽体被压缩机吸入,经压缩后 排到冷凝器,这时制冷剂的压力和温度都升高了。压 力和温度较高的制冷剂蒸汽,在冷凝器中进行热交换, 汽化的制冷剂被冷凝为液态。这样,制冷剂便在系统 内作了一个由液体变汽体,又由汽体变液体的循环。 蒸发器处周围介质的热量不断被吸走,温度逐渐下降, 这就是利用制冷剂的物态变化实现制冷/制热的基本原 理。蒸发器与制冷目标区进行热交换为制冷方式;反 之,冷凝器与制热目标区进行热交换为供热方式。
%的速度稳步增长。
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热泵技术发展史
• 在欧美发达国家,如澳大利亚、英国、法国、 德国、北欧和南欧的一些国家,热泵产品已经进入 了大多数家庭。 我国的热泵事业近几年已开始起步,而且发 展势头看好。目前,我国利用较多的是水源热泵, 而用空气源热泵制取生活用热水在国内近两年刚刚 起步。从2001年春天开始,澳大利亚康特姆公司 在中国已建成数十个地源和空气源热泵示范工程, 收到了很好的效果。
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空气源热泵
的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲 变形的问题,且经济性好;夏季,该装置通过换向阀, 低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降 温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下 难以适应的缺陷。 同时集空调、抽湿及供热水于一体, 起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感 舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是 一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成 为高档住宅的身份象征。
污水源热泵简介(共23张PPT)
向阀的换向来实现制热工况和制冷工况的 转换(工质切换式)和通过阀门改变水流方 向来实现工况转换(水切换式)。
• 直接换热式热泵空调系统为热泵空调机组换热器中的制冷剂直
接同污水进行热交换,提取污水中的热量或冷量;间接换热式 热泵空调系统污水先通过热交换器与某一中间媒介进行热交 换.再通过中间媒介同制冷剂换热。需要明确指出,直接污水 源热泵空调系统中,污水与制冷剂之间不存在混合,它们之间 的传热方式依然是间接传热。
2.5环保效益显著
• 原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换
的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污 水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污 染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油 等锅炉房系统,没有燃烧过程,防止了排烟污染;供冷时省去 了冷却水塔,防止了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废 渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。以上例比照方下:
9之间,因此低温热源+热泵供暖空调是缓解能源紧张、保护环境的有效途径之一。 直接系统具有简单的结构和更高的效率,是未来的主流系统形式。
相比具有明显的优势。 直接换热式热泵空调系统为热泵空调机组换热器中的制冷剂直接同污水进行热交换,提取污水中的热量或冷量;
原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他 设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。 污水热泵系统的机房面积比其他系统的占地面积要小。 空调机组种类包括:活塞式、离心式、螺杆式、溴化锂吸收式等。 直接系统具有简单的结构和更高的效率,是未来的主流系统形式。 以瑞典为例,到1987年已有约100座热泵站投入运行,总供热能力到达1200 MW,已成为世界上应用大型污水源热泵的代表国家之一。
• 直接换热式热泵空调系统为热泵空调机组换热器中的制冷剂直
接同污水进行热交换,提取污水中的热量或冷量;间接换热式 热泵空调系统污水先通过热交换器与某一中间媒介进行热交 换.再通过中间媒介同制冷剂换热。需要明确指出,直接污水 源热泵空调系统中,污水与制冷剂之间不存在混合,它们之间 的传热方式依然是间接传热。
2.5环保效益显著
• 原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换
的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污 水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污 染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油 等锅炉房系统,没有燃烧过程,防止了排烟污染;供冷时省去 了冷却水塔,防止了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废 渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。以上例比照方下:
9之间,因此低温热源+热泵供暖空调是缓解能源紧张、保护环境的有效途径之一。 直接系统具有简单的结构和更高的效率,是未来的主流系统形式。
相比具有明显的优势。 直接换热式热泵空调系统为热泵空调机组换热器中的制冷剂直接同污水进行热交换,提取污水中的热量或冷量;
原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他 设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。 污水热泵系统的机房面积比其他系统的占地面积要小。 空调机组种类包括:活塞式、离心式、螺杆式、溴化锂吸收式等。 直接系统具有简单的结构和更高的效率,是未来的主流系统形式。 以瑞典为例,到1987年已有约100座热泵站投入运行,总供热能力到达1200 MW,已成为世界上应用大型污水源热泵的代表国家之一。
热泵概述资料ppt课件
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
热泵的用途 废热利用热泵
装置用途 洗衣房
旅馆、医院 印染和其他纺织工业 造纸和其他加工工业
麦芽作坊 农用空调装置 香蕉催熟装置
干燥装置
用热 热水 温水 热水、热碱水 热水、干燥过程 干燥室 采暖、热水 催熟间 干燥空气
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
吸收式热泵的工作原理
溶液循环:从发生器来的溶液在吸收器中吸收 来自蒸发器的冷剂蒸汽,这一吸收过程为发热 过程,为使吸收过程能够持续有效进行,需要 不断从吸收器中取走热量,吸收器中的溶液再 用溶液泵加压送入发生器,在发生器中,利用 外热源对溶液加热,使之沸腾,产生的制冷剂 蒸汽进入冷凝器冷凝,溶液返回吸收器再次吸 收低压制冷剂,从而实现低压制冷剂蒸汽转变 为高压蒸汽的压缩升压过程。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
热泵的特点
空气源热泵特点: 1、节能,有利于能源的综合利用; 2、有利于环境保护; 3、冷、热及通风三项功能结合,设备利用率高,节省 投资; 4、 采用电驱动,调控方便,可实现无人坚守运行; 5、 设备占用场地面积小,无条件限制。
热泵的定义
• 热泵可设想如右图所示的节
能装置,由动力机和工作机 高位能
组成热泵机组。利用高位能
来推动动力机(如汽轮机、
燃气机、燃油机、电机等),
然后在由动力机来驱动工作 动力机
第二类吸收式热泵精选精品PPT
陈宏霞,马学虎等研究了SUS304不锈钢在高温溴化 锂溶液中的腐蚀规律,并对两个主要影响因素进行了研 究,研究结果表明,浓度和温度的提高使点蚀转变为膜腐 蚀具有,经很过好分的析缓发蚀现作膜用状。物的主要成分为Fe(OH)2和SiO2,
结束语
虽然热泵技术的很早以前就被广大研究学 王林等研究了喷淋密度、喷淋溶液流量、喷淋溶液浓度和吸收压力等参数变化对吸收过程传质系数的影响。 者提出且进行了大量的研究,但是由于种种原因 蒸发器可以利用低温热源使制冷剂蒸发。
(1)在压力相同的条件下,它的沸点比制冷剂高,而且相差越大越好; 在冷凝器中凝结,将热量传给外部加以利用。
加剧以及各国研究人员对热泵技术的研究日益 Florides等得出结论:当吸收器中溴化锂溶液的进出口浓度差越大吸收器中的质量循环越少。
蒸发器可以利用低温热源使制冷剂蒸发。
深入,热泵技术以其巨大的节能潜力在工业领域 NaOH+KOH+ScOH 冷凝器和吸收器的温度操作范围
王林等研究了喷淋密度、喷淋溶液流量、喷淋溶 (2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温度低的制冷 剂蒸汽的能力;
(2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温度低的制冷 剂蒸汽的能力;
Florides等得出结论液:当浓吸收度器中和溴化吸锂溶收液的压进出力口浓等度差参越大数吸收变器中化的质对量循吸环越收少。过程传质系数的 蒸蒸发发器 器可和以吸利收用器低处温在影热相源对响使高制压。冷区剂。试蒸发验。 结果得出,喷淋密度、喷淋溶液流量的增大 A燃在.易冷爆 凝。器中凝结,将使吸热量传收传给质压外部系力加以数的利用增变。 大 化对,喷传淋质溶系液数浓没度有增影大响则。传质系数减小,而
第二类吸收式热泵 (AHT)
第二类吸收式热泵
结束语
虽然热泵技术的很早以前就被广大研究学 王林等研究了喷淋密度、喷淋溶液流量、喷淋溶液浓度和吸收压力等参数变化对吸收过程传质系数的影响。 者提出且进行了大量的研究,但是由于种种原因 蒸发器可以利用低温热源使制冷剂蒸发。
(1)在压力相同的条件下,它的沸点比制冷剂高,而且相差越大越好; 在冷凝器中凝结,将热量传给外部加以利用。
加剧以及各国研究人员对热泵技术的研究日益 Florides等得出结论:当吸收器中溴化锂溶液的进出口浓度差越大吸收器中的质量循环越少。
蒸发器可以利用低温热源使制冷剂蒸发。
深入,热泵技术以其巨大的节能潜力在工业领域 NaOH+KOH+ScOH 冷凝器和吸收器的温度操作范围
王林等研究了喷淋密度、喷淋溶液流量、喷淋溶 (2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温度低的制冷 剂蒸汽的能力;
(2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温度低的制冷 剂蒸汽的能力;
Florides等得出结论液:当浓吸收度器中和溴化吸锂溶收液的压进出力口浓等度差参越大数吸收变器中化的质对量循吸环越收少。过程传质系数的 蒸蒸发发器 器可和以吸利收用器低处温在影热相源对响使高制压。冷区剂。试蒸发验。 结果得出,喷淋密度、喷淋溶液流量的增大 A燃在.易冷爆 凝。器中凝结,将使吸热量传收传给质压外部系力加以数的利用增变。 大 化对,喷传淋质溶系液数浓没度有增影大响则。传质系数减小,而
第二类吸收式热泵 (AHT)
第二类吸收式热泵
热泵种类介绍详解
目录
0 热泵与热泵分类 0.1 按热源来源的种类分 1 水源热泵 1.1 地下水源热泵 1.2 地表水源热泵 2 地源热泵 2.1 土壤源热泵 3 空气源热泵 4 内容总结 5 个人小结
A SLIDE MASTER TITLE HERE
Hale Waihona Puke 0 热泵与热泵分类一、热泵的概念: 热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。 二、热泵的工作原理: 热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、 污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域) 内。这种装即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备。 三、热泵的分类: 按与环境换热介质的种类分:水-水式热泵、水-空气式热泵、空气 -水式热泵、空气-空气热泵 按热源介质种类分:空气源热泵、水源热泵(水环热泵、地源热 泵) 按热源来源种类分:水源热泵、地源热泵、空气源热泵、复合热 泵 按加热方式分: 直热式热泵,循环式热泵
1 水源热泵
五、水源热泵的特点: ·属可再生能源利用技术;(水吸收太阳能,可再生) ·高效节能;(水温冬季比环境温度高,夏低) ·运行稳定可靠;(水体温度稳点) ·环境效益显著;(污染小) ·一机多用,应用范围广。(可供暖、空调,供生活热水)
六、不足:
·可利用的水源条件限制(没有合适的水源,成本高,闭环成本高,开 环水质有要求) ·水层的地理结构的限制(考虑地质结构和用后尾水的回灌实现问题) ·投资的经济性(国家政策,水源条件影响)
4 内容总结
地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为 地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地 表水热泵(包括江河湖海的水)等。 水源热泵包括地源热泵和水环热泵还有一些特殊的利 用低位热水能量的热泵(比如利用工业废水或发电厂冷却循 环水梯级利用等)。 现在人们习惯上把土壤源热泵叫地源热泵,把地表水、 地下水、海水、污水源热泵叫水源热泵。
0 热泵与热泵分类 0.1 按热源来源的种类分 1 水源热泵 1.1 地下水源热泵 1.2 地表水源热泵 2 地源热泵 2.1 土壤源热泵 3 空气源热泵 4 内容总结 5 个人小结
A SLIDE MASTER TITLE HERE
Hale Waihona Puke 0 热泵与热泵分类一、热泵的概念: 热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。 二、热泵的工作原理: 热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、 污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域) 内。这种装即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备。 三、热泵的分类: 按与环境换热介质的种类分:水-水式热泵、水-空气式热泵、空气 -水式热泵、空气-空气热泵 按热源介质种类分:空气源热泵、水源热泵(水环热泵、地源热 泵) 按热源来源种类分:水源热泵、地源热泵、空气源热泵、复合热 泵 按加热方式分: 直热式热泵,循环式热泵
1 水源热泵
五、水源热泵的特点: ·属可再生能源利用技术;(水吸收太阳能,可再生) ·高效节能;(水温冬季比环境温度高,夏低) ·运行稳定可靠;(水体温度稳点) ·环境效益显著;(污染小) ·一机多用,应用范围广。(可供暖、空调,供生活热水)
六、不足:
·可利用的水源条件限制(没有合适的水源,成本高,闭环成本高,开 环水质有要求) ·水层的地理结构的限制(考虑地质结构和用后尾水的回灌实现问题) ·投资的经济性(国家政策,水源条件影响)
4 内容总结
地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为 地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地 表水热泵(包括江河湖海的水)等。 水源热泵包括地源热泵和水环热泵还有一些特殊的利 用低位热水能量的热泵(比如利用工业废水或发电厂冷却循 环水梯级利用等)。 现在人们习惯上把土壤源热泵叫地源热泵,把地表水、 地下水、海水、污水源热泵叫水源热泵。
芬尼克兹高、低温热泵介绍课件
结构紧凑,安装简便, 可适应不同的安装环境
和空间要求。
热泵的能效比与节能效果
高能效比
节能显著
热泵的能效比(COP)较高,意味着在产生 相同热量的情况下,消耗的能源更少,从而 降低运行成本。
相比传统采暖和制冷方式,热泵能够显著 降低能源消耗,符合节能减排的政策导向 。
长期回报
环保贡献
虽然购买成本可能较高,但长期使用下来 ,通过节能带来的成本降低能够抵消初始 投资,带来经济上的回报。
客户背景
某别墅小区,需要为住户提供采暖和热水服务,同时要降低运营 成本。
解决方案
采用芬尼克兹高、低温热泵,为别墅小区提供采暖和热水服务,满 足住户的需求。
实施效果
通过使用该热泵,别墅小区实现了能源的节约,同时保证了住户的 生活品质,提高了住户的满意度。
感谢您的观看
THANKS
配备智能控制系统,实现远程 监控和操作,提高管理效率。
低温热泵特性
低温采暖
适用于低温采暖场景, 如住宅、办公室和车间 等,提供舒适温暖的室
内环境。
节能环保
利用低品位能源(如空 气、地下水等),相比 传统采暖方式更加节能
环保。
稳定可靠
采用优质材料和先进技 术,确保热泵在低温环
境下稳定可靠运行。
安装简便
维护简便
热泵机组结构简单,运行稳定 可靠,维护成本较低。
与其他热泵产品的比较
与传统锅炉相比
芬尼克兹高、低温热泵具有更高的能 效比,能够大幅度降低能源消耗和运 行成本;同时,热泵运行过程中无燃 烧过程,减少了污染物排放。
与电加热器相比
芬尼克兹高、低温热泵利用低品位热 能,提高了能源利用效率;同时,电 加热器的能效比低,运行成本较高。
和空间要求。
热泵的能效比与节能效果
高能效比
节能显著
热泵的能效比(COP)较高,意味着在产生 相同热量的情况下,消耗的能源更少,从而 降低运行成本。
相比传统采暖和制冷方式,热泵能够显著 降低能源消耗,符合节能减排的政策导向 。
长期回报
环保贡献
虽然购买成本可能较高,但长期使用下来 ,通过节能带来的成本降低能够抵消初始 投资,带来经济上的回报。
客户背景
某别墅小区,需要为住户提供采暖和热水服务,同时要降低运营 成本。
解决方案
采用芬尼克兹高、低温热泵,为别墅小区提供采暖和热水服务,满 足住户的需求。
实施效果
通过使用该热泵,别墅小区实现了能源的节约,同时保证了住户的 生活品质,提高了住户的满意度。
感谢您的观看
THANKS
配备智能控制系统,实现远程 监控和操作,提高管理效率。
低温热泵特性
低温采暖
适用于低温采暖场景, 如住宅、办公室和车间 等,提供舒适温暖的室
内环境。
节能环保
利用低品位能源(如空 气、地下水等),相比 传统采暖方式更加节能
环保。
稳定可靠
采用优质材料和先进技 术,确保热泵在低温环
境下稳定可靠运行。
安装简便
维护简便
热泵机组结构简单,运行稳定 可靠,维护成本较低。
与其他热泵产品的比较
与传统锅炉相比
芬尼克兹高、低温热泵具有更高的能 效比,能够大幅度降低能源消耗和运 行成本;同时,热泵运行过程中无燃 烧过程,减少了污染物排放。
与电加热器相比
芬尼克兹高、低温热泵利用低品位热 能,提高了能源利用效率;同时,电 加热器的能效比低,运行成本较高。
空气源热泵技术及研究进展与使用PPT课件
空气源热泵技术及研究进展与使用
一、热泵技术介绍
热泵原理: 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向
低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现 水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到 高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是 从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度 较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺 循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。 一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨 胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的 热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循 环过程,从而将环境里的热量转移到水中或空气中(如图所 示)。
我国的热泵工业相对于世界上工业发达国家的热泵的发展应 用来说有一段滞后期。早在50年代初,天津大学的一些学者 已开始从事热泵的研究。70年代后期,由于能源危机所推动 的世界性热泵发展也影响了我国学术界。中国制冷学会、中 国建筑科学研究院空调研究所、广州能源研究所等经常组织 有关热泵及低势能利用方面的学术会议。我国热泵的发展从 工业上应用开始,然后才用于空调并逐步进入家庭,这也与 日本及其他国家的热泵发展过程相似。
7、造价较高。作为空调系统的冷热源方面的设备投资,空 气源热泵冷热水机组造价较高,比水冷式机组加锅炉的方案 的系统综合造价贵20—30%,如只算冷热源设备,热泵的价 格约为水冷机+锅炉的1.5-1.7倍。 8、空气源热泵冷热水机组常年暴露在室外,运行条件比水 冷式冷水机组差,其寿命也相应要比水冷式冷水机组短。 9、热泵机组的噪音较大,对环境及相邻房间有一定影响。 热泵通常直接置于裙楼或顶层屋面,隔振隔音的效果,直接 影响到贴邻房间及周围一些房间的使用。合理的位置设置与 隔振隔音措施的到位,热泵噪音的影响可以基本消除。 10、空气源热泵的性能随室外气候变化明显。室外空气温度 高于40-45℃或低于-10~-15℃时,热泵机组不能正常工作。
一、热泵技术介绍
热泵原理: 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向
低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现 水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到 高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是 从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度 较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺 循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。 一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨 胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的 热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循 环过程,从而将环境里的热量转移到水中或空气中(如图所 示)。
我国的热泵工业相对于世界上工业发达国家的热泵的发展应 用来说有一段滞后期。早在50年代初,天津大学的一些学者 已开始从事热泵的研究。70年代后期,由于能源危机所推动 的世界性热泵发展也影响了我国学术界。中国制冷学会、中 国建筑科学研究院空调研究所、广州能源研究所等经常组织 有关热泵及低势能利用方面的学术会议。我国热泵的发展从 工业上应用开始,然后才用于空调并逐步进入家庭,这也与 日本及其他国家的热泵发展过程相似。
7、造价较高。作为空调系统的冷热源方面的设备投资,空 气源热泵冷热水机组造价较高,比水冷式机组加锅炉的方案 的系统综合造价贵20—30%,如只算冷热源设备,热泵的价 格约为水冷机+锅炉的1.5-1.7倍。 8、空气源热泵冷热水机组常年暴露在室外,运行条件比水 冷式冷水机组差,其寿命也相应要比水冷式冷水机组短。 9、热泵机组的噪音较大,对环境及相邻房间有一定影响。 热泵通常直接置于裙楼或顶层屋面,隔振隔音的效果,直接 影响到贴邻房间及周围一些房间的使用。合理的位置设置与 隔振隔音措施的到位,热泵噪音的影响可以基本消除。 10、空气源热泵的性能随室外气候变化明显。室外空气温度 高于40-45℃或低于-10~-15℃时,热泵机组不能正常工作。
热泵PPT
• 3、自然博物馆属于大空间建筑,负荷较采用土壤源热泵 系统, 埋管数量相对较因为本项 目地质条件为黏土 、亚 黏土及为主的软土 ,钻井容易,可通过增加埋管来解决 对埋管长度的要求, 同时埋管间量加大,以保证土壤散 热能力。 设计土 壤源换热器 ,可 从 钻井间统形式、 埋 管分组等 合理设计来解决热平衡问题 ,在后期运行管理 中,通过 地温和换热器 回水温度来控制冷却塔平衡系统取放热量。 另外 自然博物馆是间歇运 行 , 土壤温度在夜间得到恢在 一定程度上缓解土壤热失衡。. • 本项目因地制宜,采用土壤源热泵系冷供热,充分利用了 可再生能源。设计中过对土壤换热器优化设计,保证 系 统长效运行,实现节能。
• 工 程上 常见的解决土 壤热平衡的措施有:冷却塔调 节、提供生 活 热水 、土 壤源优化分组 、增大埋管间距 、设置 监控测试 系统等, 本项 目没有生 活热水 需求,其他可 以采用的措施有 : 1 .冷却塔调 节 冷却塔作为辅助冷却方式 ,与地埋 管系统同时 承担夏季主机冷却 功能, 即冷却塔承担夏季系统多余的排热 ,以实现与冬季系统取 热量 的平衡。 冷 却塔具体运行策。 2 . 设 置监 测 系统 设置 监测点的 目的是根据监测数据及时调整运行方式 ,使机组能够 高效运行。 常见的监测方法有 :地温监测井测地温 ,土壤换热器 的 能量计量 以及监测回水温度。 本项 目采用监测井测地温与监测回 水 温度。 3 、增 大埋 管间距 与分散布置 可 以通过分散埋 管方式减小土壤热不平衡,尽量避免或减少内区埋 管 ,本项 目埋 管较多,而建筑 占地面积小 ,很难做到分散布置 , 根据实际情况 , 可尽 量增大埋 管间距 ,最终确定埋 管间距取 4.5m。
地源热泵在工程中应用
建环08-02班 谢淑娟
土壤源热泵简介
热泵技术课件
热泵的分类
按驱动能源种类
电动机驱动 热驱动
热能驱动(吸收式热泵、蒸汽喷射式) 发动机驱动(内燃机驱动、汽轮机驱动)
热泵的分类
按工作原理分类
蒸汽压缩式 气体压缩式 蒸气喷射式 吸收式 热电式 化学热泵
热泵的分类
按热源种类分类 空气 水(江河水、湖泊水、海水、地下水等) 土壤 太阳 废热(水、气)
主要内容
1、绪论 2、热泵工质与热泵循环热泵的驱动能源及性能 3、水源热泵 4、地源热泵土壤源热泵 5、空气源热泵 6、燃气热泵 7、热泵系统节能新技术 8、商业、公共建筑物、工业及家庭热泵的应用
第一讲 绪 论
热泵技术的必要性及研究开发 背景
热泵的概念 热泵的历史与发展 热泵的经济评价 热泵的分类
环境恶化问题
CO2、甲烷等产生的温室效应; 二氧化硫、氮氧化合物等酸性物质引起
的酸雨; 氯氟烃类化合物引起的臭氧层破坏等环
境问题,以及空调冷热源设备的运行过 程中产生的直接或间接的环境污染问题。
国内城市大气污染严重
1998年世界卫生组织(WHO)公布的世界大 气污染最严重的10座城市中,中国占7席。
T0为环境温度
热泵的压缩机需要一定量的高位 电能驱动,其蒸发器吸收的是低 位热能,但热泵输出的热量是可 利用的高位热能,在数量上是其 所消耗的高位热能和所吸收低位 热能的总和。
热泵输出功率与输入功率之比称为热 泵性能系数,即COP值(Coefficient
of Performance)。 cop q 1 w
1854年,热泵的设想
英国汤姆森(W. Thomson )教授-热量放大器
至20世纪20-30年代,热泵有了较快 的发展
先后出现了水源热泵和家用热泵。
热泵种类介绍PPT课件
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目前市面上最先进的强热技术是使空气能(源) 热泵中央空调在低至-20℃的条件下也能正常制热。
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3 空气源热泵
(3)空气能源热泵热水器
空气能源热泵热水器是在普通热水器中装载空气能 源热泵,把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压 缩后转化为高温热能以此来加热水温。
传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电 能来获得热能,而空气能源热水器是通过吸收空气中的 热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可 以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水,而且克服 了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具 有高安全、高节能、寿命长、不排放有毒有害气体等诸 多优点。
·优点:系统简单,造价低 ·缺点:水质较差时在换热器中 易产生污垢,影响传热,甚至影响系 统的正常运行。用于冬季制热,当湖 水温度较低时,会有冻结机组换热器 的危险。
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1.2 地表水水源热泵
闭路循环:把多组塑料盘管沉入水 体中,热泵的循环液通过盘管与水体进行 热交换。
·优点:应用更加广泛;机组基本不 可能结垢和腐蚀问题,因为在热泵机组换 热器内的循环介质为干净的水或防冻液。
非常经济,占地面积 小,节能环保,地下水温 恒定一般为10-16℃。 三、不足:
有丰富和稳定的地 下水资源作为先决条件; 运行管理存在问题。
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1.1 地下水源热泵
四、地下水泵发展碰到的问题: 1.应用这种地下水热泵系统也受到许多限制
需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此一定要做详细的水 文地质调查,并先打勘测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量 等数据。 2.地下水回灌问题:
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目前市面上最先进的强热技术是使空气能(源) 热泵中央空调在低至-20℃的条件下也能正常制热。
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3 空气源热泵
(3)空气能源热泵热水器
空气能源热泵热水器是在普通热水器中装载空气能 源热泵,把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压 缩后转化为高温热能以此来加热水温。
传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电 能来获得热能,而空气能源热水器是通过吸收空气中的 热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可 以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水,而且克服 了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具 有高安全、高节能、寿命长、不排放有毒有害气体等诸 多优点。
·优点:系统简单,造价低 ·缺点:水质较差时在换热器中 易产生污垢,影响传热,甚至影响系 统的正常运行。用于冬季制热,当湖 水温度较低时,会有冻结机组换热器 的危险。
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1.2 地表水水源热泵
闭路循环:把多组塑料盘管沉入水 体中,热泵的循环液通过盘管与水体进行 热交换。
·优点:应用更加广泛;机组基本不 可能结垢和腐蚀问题,因为在热泵机组换 热器内的循环介质为干净的水或防冻液。
非常经济,占地面积 小,节能环保,地下水温 恒定一般为10-16℃。 三、不足:
有丰富和稳定的地 下水资源作为先决条件; 运行管理存在问题。
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1.1 地下水源热泵
四、地下水泵发展碰到的问题: 1.应用这种地下水热泵系统也受到许多限制
需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此一定要做详细的水 文地质调查,并先打勘测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量 等数据。 2.地下水回灌问题:
热泵种类介绍.ppt
·水源充沛,四季分明,温度适中的地区; ·凡是水量,水温,水质能够满足水源热泵制热(制冷)需要的任何水 源都可作为系统水源。
四、水源热泵应用局限:
·水资源缺乏,水质差的地区; ·冬季严寒或四季炎热的地区。
1 水源热泵
五、水源热泵的特点: ·属可再生能源利用技术;(水吸收太阳能,可再生) ·高效节能;(水温冬季比环境温度高,夏低) ·运行稳定可靠;(水体温度稳点) ·环境效益显著;(污染小) ·一机多用,应用范围广。(可供暖、空调,供生活热水)
· 缺点:当湖水水质比较浑浊时,位 于湖底的换热器可能结垢,影响传热效果, 这会引起机组效率和制冷量的变化;如果 湖水换热器处于公共区域,有可能遭到人 为的破坏;如果河水或者湖水比较浅时, 水的温度容易受到大气温度的影响。
当冬季湖水温度较低时,为了防止 机组换热器内循环液冻结,须采用闭式系 统。当湖水温度在5℃以下时,环路内就 必须采用防冻液。
二、热泵的工作原理:
热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、 污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域) 内。这种装即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备。
三、热泵的分类:
按与环境换热介质的种类分:水-水式热泵、水-空气式热泵、空
气-水式热泵、空气-空气热泵
1.地源热泵技术属可再生能源利用技术; 2.地源热泵属经济有效的节能技术; 3.地源热泵环境效益显著; 4.地源热泵一机多用,应用范围广; 5.地源热泵空调系统维护费用低。 四、不足:
容易造成“土壤热不平衡”,影响周围生态。
2.1 土壤源热泵
一、概念:
土壤源热泵是利用地 下常温土壤温度相对稳定的 特性,通过深埋于建筑物周 围的管路系统与建筑物内部 完成热交换的装置。冬季从 土壤中取热,向建筑物供暖; 夏季向土壤排热,为建筑物 制冷。
四、水源热泵应用局限:
·水资源缺乏,水质差的地区; ·冬季严寒或四季炎热的地区。
1 水源热泵
五、水源热泵的特点: ·属可再生能源利用技术;(水吸收太阳能,可再生) ·高效节能;(水温冬季比环境温度高,夏低) ·运行稳定可靠;(水体温度稳点) ·环境效益显著;(污染小) ·一机多用,应用范围广。(可供暖、空调,供生活热水)
· 缺点:当湖水水质比较浑浊时,位 于湖底的换热器可能结垢,影响传热效果, 这会引起机组效率和制冷量的变化;如果 湖水换热器处于公共区域,有可能遭到人 为的破坏;如果河水或者湖水比较浅时, 水的温度容易受到大气温度的影响。
当冬季湖水温度较低时,为了防止 机组换热器内循环液冻结,须采用闭式系 统。当湖水温度在5℃以下时,环路内就 必须采用防冻液。
二、热泵的工作原理:
热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、 污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域) 内。这种装即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备。
三、热泵的分类:
按与环境换热介质的种类分:水-水式热泵、水-空气式热泵、空
气-水式热泵、空气-空气热泵
1.地源热泵技术属可再生能源利用技术; 2.地源热泵属经济有效的节能技术; 3.地源热泵环境效益显著; 4.地源热泵一机多用,应用范围广; 5.地源热泵空调系统维护费用低。 四、不足:
容易造成“土壤热不平衡”,影响周围生态。
2.1 土壤源热泵
一、概念:
土壤源热泵是利用地 下常温土壤温度相对稳定的 特性,通过深埋于建筑物周 围的管路系统与建筑物内部 完成热交换的装置。冬季从 土壤中取热,向建筑物供暖; 夏季向土壤排热,为建筑物 制冷。