空调热回收技术
风冷热泵空调热回收技术简介
风冷热泵空调热回收技术简介环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受舒适的室内空气环境的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。
尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。
我们身边的大气环境就是一个巨大的天然资源,可以随意获取和使用、对设备无害,是一种理想的天然冷热源。
空调在制冷的同时,根据能量守恒原理要将与制冷量相当的热量通过冷却塔或冷却风扇向大气中排放掉,此举除造成大气废热污染外,还会产生温室效应。
而人们又要另外消耗高品位的电力、天燃气、燃油等能源来加热仅45℃的热水,表面上似乎没有热能的损失,实际上伴随着热能形式转换过程中的熵损失,已经是一种能源的浪费。
能不能呢充分发挥高品位能量工作效率和利用低品位能量呢?答案是肯定的,这就是利用热回收技术则巧妙的在空调制冷的同时将被浪费的热能集中回收来制取卫生热水(或提供冬季采暖用热)。
其方法就是在空调制冷压缩机出口侧高温高压制冷剂蒸汽与冷凝器进行热交换的部件前串联或并联一个换热设备(制冷剂在空调制冷循环中的物化状态及性质在此不再累叙),在废热没有被冷却塔或冷却风机排放到大气环境中去之前就将这部分热量回收提走,这样既保证了热量的有效回收再利用,又保护了大气环境免受热污染,而这部分回收的废热则可以用来加热卫生用热水,直接产生二次经济效益,一举数得。
在风冷热泵空调机上应用热回收技术时,夏天相当于增加了一个水冷却装置。
水冷却效率比风冷却效率高,空调制冷机因此可节能10~15%,而且由于冷凝温度降低还可延长压缩机使用寿命。
冬天热泵则转换为制热模式,为房间提供采暖用热媒水。
在满足采暖需求的前提下还可以生产部分卫生用热水。
在春秋季过渡季节,建筑物既无制冷要求、又无供热需要,则可以充分利用热泵设备的高效热转换效率来生产卫生热水。
热回收空调原理
热回收空调原理
热回收空调是一种节能环保的空调系统,原理是通过回收和再利用室内和室外空气中的热量。
在这种系统中,包括两个主要组件:热回收器和换热器。
热回收器位于室内,其功能是将室内排出的冷空气和废气中的热能吸收回收,然后通过管道输送到换热器。
废气中的热能可以来自于人体的呼吸、电器设备的散热和室内的太阳辐射等。
热回收器通过优化设计,能够高效地将废气中的热能吸收,并将其转化为热能传递到下一个环节。
在热回收器中,通过翅片管和换向阀将室内和室外的空气分别导入到不同的通道中。
这两个通道是分开的,以防止两个空气流相互交叉。
当室内空气通过一个通道进入热回收器时,室内空气中的热能被吸收,而冷空气则继续流向室外。
同时,室外的热空气也被导入另一个通道,经过热回收器后,其热能被吸收,冷空气则继续流向室内。
热回收器中的换热器是热回收系统的核心部件。
它通过导热板和翅片管的结构,将室内热空气和室外热空气进行换热。
当两者的热空气交换时,翅片管的设计能够最大程度地增加表面积,从而提高换热效率。
导热板起到媒介的作用,将热能从室内换向室外或从室外换向室内。
通过热回收和再利用室内和室外空气中的热量,热回收空调能够实现能源的节约和环境的保护。
通过这种原理,室内的冷空气得到充分利用,减少了能量的浪费。
同时,一部分室内的废
气得到回收后再利用,进一步降低了能源的消耗。
与传统的空调系统相比,热回收空调在节能和环保方面有着显著的优势。
空调热回收原理
空调热回收原理空调热回收是指利用空调系统中的废热,进行能量回收和再利用的过程。
通过热回收技术,可以有效地提高空调系统的能效,降低能源消耗,减少对环境的影响,实现节能减排的目标。
下面将详细介绍空调热回收的原理及其应用。
首先,空调热回收的原理是基于热交换的技术。
在空调系统中,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,然后经过压缩机的压缩和冷凝器的冷凝,释放热量到室外。
而在传统的空调系统中,这部分热量通常被浪费掉了。
而通过热回收技术,可以将这部分废热进行回收利用,提高能效。
其次,空调热回收主要有两种方式,一种是热回收式新风系统,另一种是热回收式排风系统。
热回收式新风系统通过热交换器将室内排出的废热与室外新风进行热交换,将室外新风预先加热或预先冷却,减少了空调系统对室外空气的能量消耗。
而热回收式排风系统则是通过热交换器将室内排出的废热与室内新风进行热交换,使得室内新风的温度接近室内温度,减少了空调系统对室内空气的能量消耗。
再次,空调热回收技术的应用非常广泛。
在工业领域,空调热回收技术可以应用于工厂、办公楼、商场等大型建筑的空调系统中,提高空调系统的能效,降低能源消耗。
在民用领域,空调热回收技术可以应用于家庭、学校、医院等建筑的空调系统中,改善室内空气质量,提高舒适度。
最后,空调热回收技术在实际应用中还面临一些挑战。
例如热交换器的设计和制造成本较高,需要考虑材料的选择、热交换效率的提高等技术问题。
此外,热回收系统的运行稳定性和维护成本也是需要重点关注的问题。
综上所述,空调热回收技术是一种能够提高空调系统能效、降低能源消耗、减少环境污染的重要技术。
通过合理的设计和应用,空调热回收技术可以在工业和民用领域发挥重要作用,为建设节能环保型社会做出贡献。
希望随着技术的不断进步和创新,空调热回收技术能够得到更广泛的应用和推广,为人类创造更加舒适、健康、环保的生活环境。
空调余热回收原理
空调余热回收原理
空调系统在运行过程中会产生大量的余热,如果这部分余热能
够得到有效回收利用,不仅可以节约能源,还可以降低环境污染。
空调余热回收原理是指通过一定的技术手段,将空调系统产生的余
热进行回收利用,从而达到节能环保的目的。
首先,空调余热回收原理涉及到的关键技术是热交换技术。
热
交换技术是通过在空调系统中设置热交换器,将室内空气和室外空
气进行热量交换,从而实现余热回收。
在冬季,室内空气经过热交
换器与室外空气进行热量交换,从而提高室内空气的温度;在夏季,室内空气经过热交换器与室外空气进行热量交换,从而降低室内空
气的温度。
这样一来,就可以减少空调系统的能耗,实现节能效果。
其次,空调余热回收原理还涉及到的关键技术是热泵技术。
热
泵技术是指利用热泵循环原理,将低温热量转化为高温热量,从而
实现余热的回收利用。
通过热泵技术,可以将室内空气中的余热转
化为热水或者热风,用于供暖或者热水使用,从而实现能源的再利用。
此外,空调余热回收原理还可以通过热媒介传递技术来实现。
热媒介传递技术是指利用热媒介(如水或者空气)来传递余热,实现能源的再利用。
通过在空调系统中设置热媒介传递装置,可以将室内空气中的余热传递给其他系统或者设备,从而实现能源的共享利用。
综上所述,空调余热回收原理是通过热交换技术、热泵技术和热媒介传递技术等手段,将空调系统产生的余热进行回收利用,从而实现节能环保的目的。
随着节能环保意识的不断提高,空调余热回收技术将会得到越来越广泛的应用,为建设资源节约型社会做出贡献。
空调机组热回收原理
空调机组热回收原理
空调机组热回收原理是利用热回收设备将冷却负荷产生的废热回收利用,达到节能减排的目的。
热回收一般分为两种方式:热回收和冷热回收。
热回收方式是将冷却剂在冷却负荷装置中传输的热量通过换热管道传递给房间或者其他需要取暖的区域,以实现能源的利用。
这种方式一般适用于冬季或者需要供暖的地区。
冷热回收方式是将决点机组(热泵)从冷空气中吸热并释放给暖气系统,从而减少能源消耗。
例如,空调机组可以通过冷凝热交换器将空气中的废热回收使用,然后利用这部分热能进行供热。
热回收原理的关键在于换热技术。
一般来说,空调机组的换热器可以根据不同的工作条件和需要,采用不同的热传导方式,如管道冷却、间接冷却或者直接冷却。
此外,还可以通过调整换热器的结构和工艺参数,提高换热效率,以达到更好的热回收效果。
总的来说,空调机组的热回收原理是通过回收和再利用废热,将之转化为可再生的热能,以达到节能和减排的目的。
这种技术不仅可以减少能源消耗,还可以提高整体系统的效率,对于可持续发展和环境保护具有重要意义。
关于冷水机组热回收技术的说明
附件关于冷水机组热回收技术的说明1、热回收的原理及介绍背景资料在酒店、宾馆、医院、浴足、桑拿等场所,既需要热水供应,又要制冷空调。
一方面要用燃煤/燃气锅炉生产热水,另一方面要用冷却塔(或地下水、风冷风机等形式)把空调在制冷过程中产生的冷凝热散失到大气中,产生污染的同时浪费能源。
热水与制冷空调两套方案相互独立,致使制冷空调的余热得不到充分利用,甚是可惜!空调压缩机产生的冷凝热量等于空调系统从制冷空间吸收总热量加上压缩机的发热量,约为制冷量的115%以上。
目前绝大部分的空调设计,这部分的热量不但没有利用,还要消耗水泵、冷却塔、风冷风机等动力电能,将这部分热量排到大气环境(或地下环境)中去。
如果把这一部分热量利用起来,变废为宝,免费获取生活热水,实现空调系统的单向能耗,双向输出,在制冷的同时又产生热水,岂不美哉。
冷水机组热回收技术介绍常规制冷空调用压缩机的出口处的制冷剂温度在65℃~95℃之间,冷凝管的表面热的烫手,空调热回收技术就是利用这部分的冷凝废热资源,来产生热水的。
1.2.1部分热回收如下图:蒋海洋31部分热回收设计原理制冷剂温度变化曲线冷却水温度变化曲线温度时间热水温度变化曲线排气过热段冷凝器冷凝段40度65度30度35度30度50度热回收量高达25%热回收器冷凝器部分热回收(100%+30%的换热铜管)双管束换热器:制冷剂侧共用一个回路,水侧上下分层。
蒸发热回收装冷凝压缩膨胀出水进水出水进水水水夏季:提供用户免费的生活热水.2全部热回收全热回收(100%+100%的换热铜管) 双管束冷凝器:制冷剂侧共用一个回路,水侧左右分层。
2、热回收量热回收温度一般不高于60℃ 对于水冷螺杆机组的部分热回收量① R22机组: 60度热水,回收量最大10%; 55度热水,回收量最大15%;50度热水,回收量最大30%;45度热水,回收量最30℃45℃制冷剂℃℃冷却水大50% 。
②R134a机组:60度热水,回收量最大8%;55度热水,回收量最大14%;50度热水,回收量最大29%;45度热水,回收量最大50%。
中央空调热回收工作原理
中央空调热回收工作原理中央空调热回收工作原理一、概述中央空调热回收技术是一种利用废热进行能量再利用的环保节能技术。
中央空调系统中的制冷机和冷凝器会产生大量的废热,而传统上这些废热通常被排放到室外,造成了能源的浪费。
通过热回收技术,这些废热可以被捕获和再利用,实现能源的高效利用和节约,从而达到节能环保的目的。
二、主要组成部分中央空调热回收系统主要由下列几个组成部分构成:1. 热回收装置:主要包括换热器、回收器、管路等。
换热器是实现热回收的核心设备,通过它可以有效地将废热传递给需要的系统或设备。
回收器负责将废热发送到换热器,并将回收过来的热能传递给其他系统,以满足室内热水、供暖等需求。
2. 控制系统:通过传感器等设备实时监测废热的温度和流量等参数,并通过控制器对热回收装置进行控制,以保证热回收系统的正常运行。
控制系统可以根据需要进行开启、关闭或调节换热器的工作,以达到最佳的能量利用效果。
3. 冷凝器蒸汽回收系统:利用制冷机制冷产生的低温蒸汽进行回收。
制冷机的冷凝器通常会产生大量的低温蒸汽,通过冷凝器蒸汽回收系统,这些低温蒸汽可以被传递到需要的地方,如加热水的设备等,实现回收利用。
三、工作原理中央空调热回收系统的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 确定废热的来源:根据中央空调系统中的制冷机、冷凝器、风冷式冷却塔等设备的特点,确定废热的来源和产生量,以便进行合理的回收方案设计。
2. 捕获和传递废热:通过回收器将废热传递到换热器中。
回收器通过管路将废热从制冷机、冷凝器等设备上捕获,并传递到换热器中进行进一步的利用。
3. 能量转移和利用:换热器中的废热通过与换热介质的接触进行热量转移,将热能传递给需要的系统或设备。
如将废热传递给室内供暖系统,用于加热室内的空气或水;或传递给热水供应系统,提供热水给用户使用。
4. 控制和优化:通过控制系统对热回收装置进行监测和控制,根据实时的温度、流量等参数进行调节,以保证热回收系统的正常运行。
空调热回收原理
空调热回收原理空调热回收是指在空调系统中通过一定的技术手段,将室内空调排出的热量进行回收利用,以达到节能减排的目的。
空调热回收技术已经成为了现代空调系统中的重要组成部分,它不仅可以提高空调系统的能效,还可以降低能源消耗,减少对环境的影响,因此受到了广泛的关注和应用。
空调热回收主要有两种原理,一种是热交换器回收原理,另一种是热泵回收原理。
热交换器回收原理是通过在空调系统中增加热交换器,将排出的室内热空气与即将进入室内的新风进行热交换,从而将排出的热量转移到新风上,减少了空调系统对外界新风的需求,达到节能的效果。
热交换器回收原理的优点在于技术成熟,操作简单,成本较低,适用范围广,是目前应用较为广泛的一种热回收技术。
而热泵回收原理则是通过热泵系统将排出的室内热空气中的热量进行回收,再次利用于加热新风。
热泵回收原理的优点在于回收效率高,能够将排出的热量充分回收利用,从而更好地节能减排。
但是热泵回收原理的缺点在于设备成本较高,维护和操作难度较大,需要专业技术人员进行维护和管理。
无论是热交换器回收原理还是热泵回收原理,空调热回收技术的实现都需要依靠一系列的设备和控制系统。
在实际应用中,需要根据具体的空调系统和使用环境选择合适的热回收技术,并进行系统的设计和调试,以确保热回收效果的最大化。
空调热回收技术的应用不仅可以提高空调系统的能效,减少能源消耗,还可以改善室内空气质量,减少对环境的影响。
因此,随着节能减排意识的增强,空调热回收技术将会在未来得到更广泛的应用和推广。
综上所述,空调热回收原理是通过热交换器或热泵系统将排出的室内热空气中的热量进行回收利用,以达到节能减排的目的。
这项技术不仅可以提高空调系统的能效,还可以改善室内环境,减少对环境的影响,因此具有很大的应用前景。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的热回收技术,并进行系统的设计和调试,以确保热回收效果的最大化。
空调热回收技术的推广应用将有助于减少能源消耗,保护环境,促进可持续发展。
空调冷凝热热回收技术的探讨
算 结果 如 表 所 示 。 未 使 用 冷 凝 热 回 收时 燃 气 用 量 、 政 供热 用 水 量 比较 市
| 、 辆|
一
计算节能潜力, 计算结果见表 。冷凝热回收加热生活热水补水 量节 能潜力
b — 馥 | ll ,
叠 孽 i
。 鍪 j §
嚣 一 l } 、 Nhomakorabea叠% 莲 萎 警
| i i 誊薯
l 鼬 纂
如 果 不 进 行 空 调 冷凝 热 回收 , 述 可 回 收 热 量继 续 由燃 气 锅 炉 提 供 或 上
根 据 观 除 段 ; i 冷 却承 馒 情 况 甏’ 萋 } 计 算 结 果
| | |
,
| 4 g gi
| l 臻 l l
Iil | ≮
强
蕊一 l 1 篓 啦
l: l I
的 1 1 . 3倍 。大量的冷凝热直接排入大气, . 51 白白散失掉, 造成较 大 的能 源 浪 费 , 些 热 量 的散 发 又 使 周 围 环 境 温 度 升 高 , 成 严 重 的环 境 热 这 造 污 染 和 大 气温 室 效 应 。 将 制 冷 机 放 出 的冷 凝 热 予 以 回 收用 来 加 热 生 活 热 若 水和生产工艺热水, 不但可 以减 少冷凝 热对环境造成 的热污染, 而且 还是 种 变 废 为宝 的节 能 方 法 。近 年 来 , 着 世 界 范 围 内 能源 与环 境 问题 的 日 随 趋 严 重 , 空调 系 统 冷凝 热 热 回 收 的 研 究 与 应用 也 越 来 越 多 。 对 二、 空调冷凝热热回收分类与特点分析 l 按空 调 冷 凝热 热 利 用 方 法 可 分 为直 接 式 和 间 接 式 两类 。 接式 是 指 、 直 制 冷 剂 从压 缩 机 出来后 进 入 热 回 收 器直 接 与 自来 水 换 热 制 备 生活 热 水 , 这 种方法利用热回收器直接 回收冷凝热量。 间接式是指利用空调冷凝器侧排 出的高温冷却空热气或 3 7度的冷却水再通 过热 回收器 、复叠式热泵等设 备来间接加热制备生 活热水 , 间接式方法存在系统复杂 、 传热 效率低等 明 显缺陷, 只适 用 于 特 殊 需 要 用 户 , 接 式 方 法 将 成 为空 调 冷凝 热 热 回 收 的 直 主 要利 用 形 式 。 、 空 调冷 凝 热 热 回 收 器 与冷 凝 器 的 组 合 方 式可 分 为 单 冷 2按 凝 器 型 和 双冷 凝 器 型 两 类 。 冷 凝 器 型 是指 空 调 系 统 的冷 凝 器 同时 可 做 为 单 热回收器与生活热水系统联接, 两种运行模式交替运行 。双冷凝器型是指 在压缩机和冷凝器之间 串联一个热回收器 ( 从压缩机排出的高温高压 的制 冷剂过热蒸汽首先进入热 回收器, 利用过热蒸汽 显热和冷 凝潜热加热 生活 用卫生热水, 然后再进入主冷凝器进一步冷凝 。 单冷凝器型虽然结构简单, 但冬季供热时无法回收多余冷凝热量, 降低 了机组的满负荷率, 以满 且 难 足用户 冬季对生活热水 的需求, 故双冷凝器 型空调冷凝热 热回收系统将成 为 主要 发 展 趋 势 。 3按 空 调 冷 凝 热热 回 收利 用 程 度 可 分 为 显 热 型 、 热 型 、 全 和 综合 型 三 类 。 显 热型 是 指 冷 凝 热热 回 收主 要 利 用 压 缩 机 出 口蒸 汽 显 热 , 蒸 汽 显 热 一 般 占全 部 冷 凝 热 的 1% 右 按 照 显 热 量 计 算 得 出热 回 收 器 的 5左 换热面积, 其它 的冷凝热在 主冷凝 器中被冷却水带走, 由于显热 型主要利 用蒸汽显热, 可获得较高的生活热水温度, 且冷凝压力波动小, 制冷机运行 工况 稳 定 , 该 系 统 热 回收 量 小 , 种 热 回 收 方 式 只 适 用 于 双冷 凝 器 型 热 但 这 回收 系 统 : 热 型 是 指 冷 凝 热 热 回 收利 用 全 部 冷 凝 显 热 和 潜 热 , 照全 热 全 按 量计算得 出热回收器的换热面积, 全热 型可利 用全部冷凝热量, 回收量 热
空调冷凝热回收
空调冷凝热回收1. 简介空调冷凝热回收是一种利用现代技术手段,将空调系统中产生的冷凝热能进行有效回收利用的方法。
传统空调系统中,冷凝器会将制冷剂中的热量排放到室外环境,造成能源浪费。
而通过冷凝热回收技术,可以将这部分热能重新利用,提高空调系统的能效。
2. 冷凝热回收原理冷凝热回收主要通过两种方式实现:间接回收和直接回收。
2.1 间接回收间接回收是指通过换热器将冷凝器排放的热量传递给其他介质,再利用该介质来提供其他用途所需的能量。
常见的介质包括供暖水、生活热水等。
具体工作原理如下:1.空调系统中制冷剂在蒸发器中吸收室内空气中的热量,并形成低温低压蒸汽。
2.蒸汽经过压缩机增压后进入冷凝器,在此过程中释放出大量的热量。
3.通过换热器将冷凝器中的热量传递给其他介质,如供暖水。
4.供暖水经过换热器后变热,可以用于供暖或提供生活热水。
2.2 直接回收直接回收是指将冷凝器排放的热量直接利用于室内环境,以提高空调系统的能效。
常见的方式包括地源热泵和空气源热泵。
具体工作原理如下:1.空调系统中制冷剂在蒸发器中吸收室内空气中的热量,并形成低温低压蒸汽。
2.蒸汽经过压缩机增压后进入冷凝器,在此过程中释放出大量的热量。
3.利用地源或空气源热泵技术,将冷凝器排放的热量通过换热器传递给地下水或室外空气。
4.地下水或室外空气对换热器中的热量进行吸收,并利用该能量进行取暖或生活用水加热。
3. 冷凝热回收技术应用冷凝热回收技术可以应用于各种空调系统,包括中央空调、分体空调以及家用空调等。
在建筑物、工业生产和家庭生活中都有广泛的应用。
3.1 建筑物在大型办公楼、商场和酒店等建筑物中,冷凝热回收技术可以通过供暖水系统实现能量回收。
将冷凝器排放的热量传递给供暖水,可以提高供暖效果,减少能源消耗。
3.2 工业生产在工业生产过程中,许多设备需要冷却,产生大量的废热。
通过冷凝热回收技术,可以将这些废热重新利用,提高能源利用效率。
3.3 家庭生活在家庭生活中,空调系统是常见的能耗设备之一。
中央空调废热全热回收技术原理
天然科技中央空调废热全热回收技术一、中央空调废热全热回收技术原理:中央空调运用卡诺循环的原理,通过消耗少量的电能做功,把房间内大量的热量转移到室外,在整个过程中遵循热力学第一定律。
因此中央空调散发到室外的热量远远大于其耗电量。
众所周知,夏季空调器在制冷运行的同时,必须通过冷凝向外界散发出大量的冷凝废热,目前绝大部分空调器在设计时并没有将这部分热量加以有效的利用,而是将其直接排放到大气中,如风冷机组铜鼓风扇、水冷机组通过冷却直接向外界排放大量的热量,而因主机的机器效率和电机的功率因素散发出热量大约是制冷量的120%。
因此,热回收技术利用这部分热量来获取热水,实现空调废热再利用的目的,它是在原有空调机组上改进,在中央空调机组上安装一个高效的热回收设备及热泵接驳装置,该装置使高温的冷媒与自来水进行热交换,将排到大气中的废热转变为有用的可再生二次能源,免费制造75-100 C生活热水及供暖功能。
二、中央空调机组节能改造热泵制暖、废热回收制热水系统:1. 热回收技术应用于水冷机组,减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高;应用风冷机组,使其部分实现水冷化,使其兼具有水冷机组高效率的特性;根据我们的工程经验所有的水冷、风冷机组。
经过热回收改造后,其工作效率都会有如下显著的改善。
2. 制冷时降低了冷凝压力,也就是降低压缩机的排气压力,使空调机组耗电量节约10-30%。
3. 制冷时降低了冷凝温度,提高机组制冷量。
根据计算:冷却水温度(冷凝温度)每降低1C:机组制冷量可提高1.3%。
冷凝热回收后,如果冷却水流量不变,冷凝温度可降低3-5 C:可提高机组制冷量4% 左右,节电效果明显。
4. 在过渡时期不冷不热天气,或冬季气温低时,空调系统转换热泵模式控制系统,进行全热回收供酒店客房制暖及制热水。
制暖时空调机组实现单向耗能,双向输出,在不受影响制暖的同时制造免费的60-100 C生活热水。
5. 风冷机组经过节能改造后热水可达到100C,水冷机组经过节能改造后热水可达到60-80 C。
全新风排风系统热回收工作原理
全新风排风系统热回收工作原理
随着社会的发展,人们越来越注重室内空气质量。
在空调系统中,全新风排风系统是一种高效的新型空调系统,它能够有效地将新风和排风相互调节,从而达到优化室内环境的效果。
在这种系统中,热回收技术是其中核心的技术之一。
全新风排风系统通过一个热回收器来实现热回收,使得室内的温度得到有效控制。
该热回收器通常由两个空气流道组成,分别用于新风和排风。
当新风和排风通过热回收器时,它们相互交换热量,从而达到回收热能的效果。
具体的工作原理如下:
首先,新风进入热回收器的一个空气流道,排风则进入另一个空气流道。
两者之间通过一个热传导层隔开,以避免直接混合。
其次,经过一段时间的运转,新风和排风之间的温度差异逐渐缩小。
在这个过程中,热传导层会将热能从排风侧传输到新风侧,从而使得新风被预热。
最后,新风被送入室内,而排风则被排出。
通过这种方式,室内的温度得到了有效的控制,同时还能够实现充分利用热能的效果。
总之,全新风排风系统热回收技术是一种高效的室内空调系统,它能够通过热回收器实现新风和排风之间的热能交换,从而达到优化室内环境的效果。
在今后的空调系统中,热回收技术将会得到更加广泛的应用。
- 1 -。
空调箱中热管式热回收工作原理
空调箱中热管式热回收工作原理热管式热回收是一种用于空调箱中的热回收技术,通过利用热管的工作原理,实现能量的回收和再利用。
该技术可以有效地提高空调系统的能效,减少能源的浪费,达到节能环保的目的。
热管是一种利用液体汽化和凝结的物理原理来传递热量的装置。
它由内部充满工质的密封管道以及两端的蒸发段和冷凝段组成。
热管工作时,内部的工质在蒸发段受热蒸发,蒸汽在管道中传递到冷凝段,然后在冷凝段释放热量并凝结成液体,最后通过重力或毛细作用力返回蒸发段。
在空调箱中,热管式热回收主要是通过将排出室内的废热与进入室内的新鲜空气进行热交换来实现能量回收。
具体而言,废热通过空调系统中的热交换器流过,使其与流动的工质发生热交换。
热管的蒸发段接触到废热,废热的热量使工质在蒸发段蒸发,并形成蒸汽。
蒸汽在热管中传递到冷凝段,然后在冷凝段释放热量并凝结成液体。
同时,进入室内的新鲜空气经过热交换器,与热管的冷凝段接触,使其与冷凝段的液体发生热交换。
新鲜空气从热交换器中吸收热量,而冷凝段的液体则重新获得热量并再次进入热管的蒸发段。
通过这样的热交换过程,废热中的热量被回收并用于加热新鲜空气,从而实现能量的再利用。
热管式热回收技术不仅能够提高空调系统的能效,降低能源消耗,还能够改善室内空气质量,减少对外界环境的污染。
热管式热回收技术的应用范围非常广泛。
除了在空调箱中,它还可以应用于其他领域,如工业生产过程中的余热回收、电子设备散热等。
通过利用热管的高效传热性能,可以将大量的废热转化为可利用的能源,提高能源利用率,降低能源消耗。
热管式热回收是一种高效的能量回收技术,通过利用热管的工作原理,实现废热与新鲜空气之间的热交换,从而提高空调系统的能效,减少能源的浪费。
该技术的应用可以有效地改善空调系统的性能,减少对环境的影响,达到节能环保的目的。
随着技术的不断进步和发展,热管式热回收技术将在更多领域得到应用,并为人们创造更加舒适和环保的生活环境。
空调热回收原理
空调热回收原理空调热回收是指利用空调系统中的废热进行能量回收和再利用的技术。
通过热回收,可以有效提高空调系统的能效,减少能源消耗,降低运行成本,同时也有利于环保和节能。
在空调系统中,热回收主要分为空气热回收和水热回收两种方式,下面将详细介绍这两种热回收原理。
空气热回收原理。
空气热回收是指在空调系统中,利用排出室内空气中的废热,通过热交换装置将其传递给新鲜空气,从而提高新风的温度,减少空调系统对外界空气的加热或降温负荷,达到节能的目的。
空气热回收主要包括传统的热交换器和新型的热泵式热回收两种方式。
传统的热交换器是通过将排出室内空气和进入室内空气进行热交换,将排出室内的热量传递给进入室内的新鲜空气,从而提高新风的温度。
而新型的热泵式热回收则是利用热泵技术,将排出室内的废热通过压缩和膨胀的方式,使其温度升高,再传递给新鲜空气,达到更高效的热回收效果。
水热回收原理。
水热回收是指在空调系统中,利用排出室内空气中的废热,通过热交换装置将其传递给水,再利用这些热水进行供暖或其他用途。
水热回收主要包括热水供暖系统和热水制冷系统两种方式。
热水供暖系统是将排出室内的废热通过热交换装置传递给水,再利用这些热水进行供暖,从而减少空调系统对外界空气的加热负荷。
而热水制冷系统则是利用排出室内的废热进行热泵循环,通过压缩和膨胀的方式使水温升高或降低,再利用这些热水进行制冷,达到节能的目的。
总结。
空调热回收是一种有效的节能技术,通过利用空调系统中的废热进行能量回收和再利用,可以提高系统的能效,减少能源消耗,降低运行成本,同时也有利于环保和节能。
空气热回收和水热回收是两种常见的热回收方式,它们分别通过热交换和热泵技术,将排出室内的废热进行回收利用,达到节能的目的。
在未来,随着节能环保意识的增强和技术的不断进步,空调热回收技术将会得到更广泛的应用和推广。
热回收机组介绍
热回收机组介绍Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点. 1热回收技术概念冷水机组在制冷时,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,这对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。
热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。
此时,压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。
部分热回收在流出压缩机进入冷凝器时,制冷剂蒸气为过热状态,部分回收就是回收利用这部分热量。
在压缩机与常规冷凝器之间增加一个热交换器,从过热状态的制冷剂获取热量。
这种形式的热回收,可回收的为过热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的压缩机排气温度,因此所提供的热水量较小,温度较高,温度不可控。
全热回收全热回收回收的是所有需要被排出的过热量与冷凝热,制冷剂处于过热蒸气状态与气液混合状态。
通常的做法是,设置一个热回收冷凝器,可完全替代常规冷凝器。
这种形式的热回收,可回收的冷凝过程中所有的热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的冷凝温度,因此所提供的热水量较大,温度较小,温度不可控。
2.水冷机组热回收分类方式一,冷却水热回收方式,其原理方式如下图。
这种热回收方式是在空调冷却水的出水管路中增加一个热回收换热器,从冷却水中回收一部分热量用于生活热水的加热,这种方式的缺点是生活热水的出水温度较低,一般只能达到30℃,回收的余热量也较少,还需要通过换热器再加热才能达到生活热水所需要的温度(55℃~60℃),其投资的回收期也较长,优点是热回收冷水机组制冷运行不受影响。
家用空调余热的回收利用
余热回收利用技术可以将原本被浪费 的热量转化为可再利用的能源,从而 提高能源利用效率。
降低碳排放
通过减少对传统能源的依赖,余热回 收利用技术有助于降低碳排放,减少 环境污染。
节省能源费用
通过余热回收利用技术,家庭可以减 少对传统能源的消耗,从而节省能源 费用。
促进可再生能源的发展
余热回收利用技术可以与可再生能源 技术相结合,促进可再生能源的发展 和应用。
政策支持的加强
提供财政补贴
政府可以提供一定的财政补贴,鼓励消费者 购买家用空调余热回收设备。同时,对于积 极采用余热回收技术的企业,也可以给予一 定的税收优惠或补贴。
推广节能环保理念
政府可以通过各种渠道,如媒体、社区活动 等,大力宣传节能环保理念,提高公众对余 热回收技术的认知度和接受度。
05 家用空调余热回 收利用的前景展 望
02 家用空调余热回 收利用方案
热能回收系统
热能回收原理
通过热能回收系统,将家用空调排放 的余热进行回收,并重新用于家庭供 暖或热水等用途。
热能回收方式
主要包括直接回收和间接回收两种方 式。直接回收利用空调冷凝水中的余 热,间接回收利用热交换器将空调排 出的余热转化为其他用途。
热能储存系统
热能储存原理
能源的节约
减少电力消耗
回收家用空调的余热,可以减少空调系统在制冷过程中需要消耗的电力,从而节 约电力资源。
降低碳排放
减少电力消耗意味着减少碳排放,对环境保护和应对气候变化具有积极意义。
环境效益的提升
减轻对环境的压力
通过回收家用空调的余热,可以减轻对环境的压力,因为这减少了新能量的需求,从而降低了对自然资源的开采 和利用。
社会效益的进一步提高
空调余热回收原理
空调余热回收原理
空调余热回收是一种利用空调系统中产生的热能进行能源回收的技术。
通常情况下,空调系统需要消耗大量的电能来制冷或制热,并且会产生大量的热能,这些热能大多被排放到室外,造成了能源的浪费。
而通过余热回收技术,可以将空调系统中产生的热能进行有效的回收再利用。
其原理主要是通过热交换器,将空调系统中的热能传递给其他需要热能的设备或系统。
在空调系统中,制冷剂在室内机中吸收热量,并通过压缩机将热量转移到室外机,然后通过扇叶将热量散发到外界。
而在余热回收系统中,室外机的热量不会直接散发到外界,而是通过热交换器与另一个系统连接,将热量传递给该系统。
热交换器通常由金属材料制成,具有良好的导热性能。
通过热交换器的传导作用,空调系统中的热量能够被传递给其他系统,用于供暖、热水等用途。
这样一来,空调系统产生的热能得到了充分利用,避免了能源的浪费。
此外,余热回收系统还可以通过调节热交换器的传热效率和系统的控制策略,实现对热量的精确分配和控制。
这样可以根据不同的需求,合理利用热能,提高能源的利用效率。
总之,空调余热回收利用了空调系统中产生的热能,通过热交换器的作用,将热量传递给其他需要热能的设备或系统,实现
了能源的回收和利用,降低了能源的浪费,提高了能源的利用效率。
空调冷凝热能回收
空调冷凝热能回收空调冷凝热能回收是一种利用空调系统中产生的废热,以提高能源利用效率的技术。
在传统空调系统中,冷凝器通常会把产生的热能直接排放到空气中,造成能源浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以将这部分废热重新利用,从而降低能源消耗和环境负荷。
我们来了解一下冷凝热能回收的原理。
在空调系统中,冷凝器是将制冷剂从气体态转变为液体态的装置,这个过程伴随着热量的释放。
在传统空调系统中,这部分热能往往被直接排放到室外空气中,造成能源的浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以利用额外的热交换装置,将冷凝器释放的热能回收起来。
冷凝热能回收可以分为两种常见的方式:热水回收和制热回收。
首先是热水回收。
在这种方式下,冷凝器释放的热能会被用于加热水源,比如暖气水或者热水使用。
通过将冷凝器的排热与水源进行热交换,可以减少水源的加热能耗,提高能源利用效率。
这种方式尤其适用于冬季,可以将产生的热能用于取暖,降低用于供暖的其他能源消耗。
其次是制热回收。
在制热回收方式中,冷凝器的热能被用于提供额外的制热需求,比如加热空气或者制热水。
通过将冷凝器的热能与制热设备进行热交换,可以减少制热设备的能源消耗,提高能源利用效率。
这种方式可以应用于冬季的供暖,也可以在其他需要制热的场合使用,如工业生产中的加热过程。
冷凝热能回收技术不仅可以提高能源利用效率,还有助于减少温室气体排放。
通过回收废热,可以降低对传统能源的依赖,减少对化石燃料的燃烧,从而减少二氧化碳等温室气体的排放量,对环境造成的负荷也有所减轻。
尽管冷凝热能回收技术在理论上具有很大的潜力,但在实际应用中还面临一些挑战。
首先是技术成本方面,冷凝热能回收装置的制作和安装成本较高,需要一定的投资。
其次是设备体积和布局问题,回收装置一般需要较大的空间来安装,而有些场合可能无法提供足够的空间。
对于不同的冷凝器类型,冷凝热能回收技术的适用性可能有所差异,需要根据具体情况进行选择和设计。
总结起来,空调冷凝热能回收技术是一种有效利用废热的方法,可以提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,降低温室气体排放。
空调热回收技术
空调热回收技术
《空调热回收技术》
嘿呀,你们知道吗,我前几天遇到了一件特别有意思的事儿,和空调热回收技术有关呢!
那天我去朋友家玩,一进他家门就感觉特别凉爽,原来是开着空调呢。
我就和朋友在客厅里聊天、看电视,玩得可开心啦。
过了一会儿,我去上厕所,发现厕所里居然也挺凉快的。
我就奇怪了,这厕所又没装空调,咋也这么凉快呢?我仔细一观察,发现厕所的天花板上有个小小的装置,朋友说那就是空调热回收装置。
原来呀,这个空调热回收技术可神奇了呢!它能把空调运行时产生的一些热量给收集起来,然后再利用这些热量来给其他地方加热或者提供能量啥的。
就像朋友家,通过这个技术,让厕所也能享受到空调带来的好处,不用单独再装个空调了,既省电又环保呢!
我当时就想,这技术可真不错呀!要是到处都能用上这种技术,那得省多少电,减少多少能源浪费呀!以后我们的生活肯定会因为这种技术变得更加美好。
你看,就这么一个小小的空调热回收技术,都能给我们的生活带来这么大的变化。
我觉得我们真应该多关注这些新技术,让它们更好地为我们服务。
哎呀,真希望这种好技术能快快普及开来,让大家都能享受到它的好处呀!这就是我对空调热回收技术的一点小观察和感受啦,嘿嘿。
- 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、"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、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)。
空调热回收技术
在科技高度发达的今天,人们追求更舒适的生活,为此空调和热水系统已普遍的用于公共建筑和 住宅。
然而空调行业是耗能大户(约占建筑总能耗的
60%以上),空调将室内的热量连同其耗废的能量
一同排往室外,给室外环境造成了严重的热污染,并加重了城市的热岛效应;另外,需要利用新的高 品质能源提供热水,这造成了能量的双重浪费。
面对能源日益紧张,资源严重浪费, “节用”、空调不
可再生能源的二次利用及环保的重要性在经济社会的发展进程中日渐凸现。
我司经过三年不懈努力的钻研,研发出两种不同形式的划时代的空调热回收技术:一是空调主机 逆卡诺循环系统三级独立热交换回收余热技术;
二是覆叠式热交换回收中央空调系统冷却水余热技术。
空调热回收技术原理及具体实施方式:
空调热回收技术是根据能量守衡原理,把室内的热量转移到水中,进行能源的二次有效利用,既 避免了废热对大气环境的污染,减少了热岛效应的现象,又免费提供了生活热水,有效节能。
空调主机逆卡诺循环系统三级独立热交换回收余热技术
是在其各自的热区独自作循环热
回收,各工作状态点作不断良性循环,避免了高压前侧液团堵塞,避免了冷凝高温高压所形成电机增 大反力矩。
其具体实施技术是在原有空调机组的基础上改进,在压缩机的吐出段设置相应的套管式换 热器联接,用电磁阀控制交换水量,使冷媒的温度降到
70 C;冷凝器同样采用套管式换热器联接,用
电磁阀控制交换水量,使冷媒的温度降到
40C ;节流前同样采用套管式换热器联接,通过补充水(自
来水)热交换使冷媒温度降至或接近自来水温。
三个热交换的热水分别联接:其一是接至
66C 保温水
箱循环,其二是接至 45C 保温水箱循环,其三是接至 45 C 保温水箱补充水入口,以此形成的三级热回 收(原理图如图一所示)。
这样既能生产大量 60C 以上的热水,又能使设备良性循环、长期稳定、节能 运行。
覆叠式热交换回收中央空调系统冷却水余热技术
是在原有中央空调系统的基础上加装热
回收冷水机组,热回收冷水机组作为高效移热并转移热量的系统装置,并(与冷却塔落差小)或分流 旁路联接中央空调冷却水,使冷却水经自动调节阀进入“热回收冷水机组“的蒸发器进行热交换。
使 中央空调冷却水的热量移向生活热水池,从而提供了所需要的大量 60C 以上的热水(原理图如图二所
示)。
空调热回收技术特点:
空调系统采用热回收技术,其整个大楼的经济效益都会有显著的改善:
一机二用,既为室内提供空调,又能全天候(不受气候变化)供应生活热水,省去热水锅炉的投 资。
降低了空调机组的耗电量,有效的提高了空调主机的能效比,减少了运行费用。
使设备运行平稳可靠,延长了设备的寿命。
夏天实现了能源的二次利用,
“变废为宝”,免费提供了生活热水;冬天热回收型热水机组制热水
机理等同于热泵热水器,其运行费用约为电热水锅炉的
科研创新
1/4。
避免了废热对大气环境的污染,减少了热岛效应的现象,利于环保。
图一:空调主机逆卡诺循环系统三级独立热交换回收余热原理图
图二:覆叠式热交换回收中央空调系统冷却水余热原理图
空调热回收技术替代其它热水设备的可行性分析、运行费用综合对比:空调的日益普及,使空调负荷在电网系统负荷中的比重不断增大,导致了用电高峰时段电力供应严重不足,电力供应问题已成为制约空调业发展的重要问题。
另人们对热水的需求供应,热水器在我国经历了一代代的发展,从最初的燃油锅炉到现在用的最广的电热水器及新开发的太阳能热水器,这些热水器除太阳能热水器是利用可再生能源外,其余的均为不可再生的能源,而太阳能热水器虽然是利用可再生的能源,但由于其安装的不适应性和受有无太阳的直接影响,造成推广和使用时受到限制。
而热回收型空调是空调与热水器的完美结合体,是二者的优化组合,是最节能的。
因此空调热回收技术将会是其它锅炉、热水器的理想替代品。
以下对在相同条件下对1吨初始水温为20C的生活用水进行加热,使温度到达55C时,各种热水
按中国现有13亿人口计算,按每人每日使用50升55C热水所需消耗各种能源数量统计:
每日消耗热水:13亿人x 0.05吨/人=6500万吨。
按现在用的最广的电热水器计算,每天需用:29.98元/吨X 6500万吨=194870万元。
按热回收技术制热水计算,每天需用:8.12元/吨X 6500万吨=52780万元。
另热回收型热水机组在夏季和过渡季节制热水是免费的,假如按6个月算,那么全年平均每天的
费用只有26390万元,较电热水器一天则节省了168480万元。
按一年计算,则可以为国家节省6149.52
亿元对电的投资。
从上面分析可以看出,推广空调热回收技术,取代其它的锅炉、热水器,将满足国家对“空调系统方案作强制性节能设置”的有关规定和“环保”的要求。
大力推广空调热回收技术,将为建筑节能降耗起到十分显着的作用,将推动人类“节能,环保”型空调产业的向前发展!。