太阳能热泵原理及技术分析
太阳能热利用技术 太阳能热利用技术论文
太阳能热利用技术太阳能热利用技术论文在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。
下面是小编整理的太阳能热利用技术论文,希望你能从中得到感悟!太阳能热利用技术论文篇一太阳能热泵技术分析【摘要】文章论述了太阳能热泵的技术原理和特点以及在提供热水方面的应用。
【关键词】太阳能热泵Abstract :The paper mainly analyses the solar energy heat pump technology.1.热泵供热原理热泵是一反向使用的制冷机,与制冷机所不同的只是工作的温度范围。
蒸发器吸热后,其工质的高温低压过热气体在压缩机中经过绝热压缩变为高温高压的气体后,经冷凝器定压冷凝为低温高压的液体(放出工质的气化热等,与冷凝水进行热交换,使冷凝水被加热为热水供用户使用),液态工质再经降压阀绝热节流后变为低温低压液体,进入蒸发器定压吸收热源热量,并蒸发变为过热蒸气完成一个循环过程。
如此循环往复,不断地将热源的热能传递给冷凝水。
所有型式的热泵都有蒸发和冷凝两个温度水平,采用膨胀阀或毛细管实现制冷剂的降压节流,只是压力增加的不同形式,主要有机械压缩式、热能压缩式和蒸气喷射压缩式。
其中,机械压缩式热泵又称作电动热泵,目前已经广泛应用建筑采暖和空调,在热泵市场上占据了主导地位;热能压缩式热泵包括吸收式和吸附式两种型式,其中水溴化锂吸收式和氨水吸收式热水机组已经逐步走上商业化发展的道路,而吸附式热泵目前尚处于研究和开发阶段,还必须克服运转间歇性以及系统性能和冷重比偏低等问题,才能真正应用于实际。
根据热源形式的不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵、土壤源热泵和太阳能热泵等。
国外的文献通常将地下水热泵、地表水热泵与土壤源热泵统称为地源热泵。
2.太阳能热泵技术原理及其特点太阳能热泵一般是指利用太阳能作为蒸发器热源的热泵系统,区别于以太阳能光电或热能发电驱动的热泵机组。
寒冷地区太阳能地源热泵供热供冷分析
关键词 太阳能地源热泵 寒冷地区 居住建筑 季节性蓄热 运行特性分析 供冷 供暖
①
本 文 提 出 的 太 阳 能 地 源 热 泵 (SGCHP)供 热 供 冷系统是将太阳能热泵与地埋管地源热泵耦合的 系统。SGCHP 系统有多 种 运 行 方 式:非 供 暖 季 通 过 太 阳 能 集 热 器 将 太 阳 能 收 集 起 来 ,并 通 过 地 埋 管 换 热 器 蓄 存 在 地 下 ,供 暖 季 再 把 热 量 从 土 壤 中 取 出 为 室 内 供 暖 ;供 暖 供 冷 初 期 、末 期 可 以 不 开 启 热 泵 , 直 接 利 用 地 埋 管 换 热 器 从 地 下 取 热 取 冷 ;太 阳 能 充 足时,也可以不开 启 热 泵,直 接 利 用 太 阳 能 集 热 器 供暖,或者 地 埋 管 换 热 器 与 太 阳 能 集 热 器 联 合 供 暖。充分 利 用 了 太 阳 能,实 现 了 太 阳 能 的 移 季 利 用 ,减 少 了 能 耗 。
图 1 建 筑 逐 日 负 荷
月15日至9月15 日,平 均 冷 负 荷 为 5.11kW,总 冷 负 荷 为 54.31 GJ。
按 照 水 源 热 泵 机 组 设 计 工 况 冬 季 COP 取 4.8,夏 季 COP 取 5 计 算 ,供 暖 季 累 计 取 热 量 为 107.5GJ,供 冷 季 累 计 取 冷 量 为 53.9 GJ。 如 果 热 量 仅 仅 来 源 于 浅 层 地 热 ,则 全 年 从 土 壤 取 热 量 比 向 土 壤 排 热 量 多 53.6 GJ。 土 壤 得 热 与 失 热 严 重 不 平 衡 ,会 导 致 地 温 逐 年 下 降 ,破 坏 土 壤 生 态 平 衡 ,也 不 利 于 热 泵 的 供 热 性 能 。 所 以 需 要 补 充 热 源 ,减 少 从 土 壤 的 取 热 量 ,使 取 热 量 与 取 冷 量 基 本 持 平 ,所 以 本 系 统 设 置 了 太 阳 能 集 热 部 分 , 在满足室 内 需 求 情 况 下 冬 季 直 接 利 用 太 阳 能 供 暖 ,过 渡 季 及 供 冷 季 将 太 阳 能 蓄 存 在 土 壤 中 ,供 冬季使用。 2 SGCHP 系统的设计及 TRNSYS 模型的建立
新能源汽车热泵空调
新能源汽车热泵空调摘要:随着国家的发展越来越好,汽车技术也在不断更新,新的空调系统也随着时间出现。
但能实现节能高效供暖和制冷的空调系统并不多,其中热泵空调系统具有很多优点,它在制热模式下具有高效PTC电加热器的特点。
新能源汽车空调系统的工作原理与传统燃油汽车空调系统相同,只是驱动空调压缩机的方式和产生热风的方式不同。
新能源汽车空调系统的电动压缩机由高压电驱动。
电动空调压缩机压缩来自蒸发器的低温低压蒸汽,将其加压至冷凝器并使制冷剂在系统周围循环。
关键词:新能源;汽车热泵;空调引言从工作原理角度来说,传统燃油和新能源汽车空调系统工作原理相同,只是在暖风产生方式和驱动空调压缩机方式方面,有一定的差异性。
通过高压电,新能源汽车能够驱动空调系统电动压缩机,通过压缩,电动空调压缩机能够在冷凝器中加压低压低温的蒸汽,从而循环环绕制冷剂系统。
1新能源汽车空调系统的工作原理分析1.1热泵空调温控原理其实热泵空调的原理并不复杂,无论在制冷还是制热的情况下都只能对热量进行转移。
车内制冷时,电动压缩机将高温低压的冷媒压缩成高温高压的液体,通过阀的控制使液体流向车外换热器,由于车外温度相比而言较低,冷媒降温成为低温高压的液体,经过膨胀阀后,冷媒膨胀为低温低压的液珠流入车内换热器,使车内气体温度下降。
然后冷媒转化为高温低压的气体,再流向电动压缩机。
如此循环,达到车内制冷效果。
车内制热时,电动压缩机将高温低压的冷媒压缩成高温高压的液体,通过阀切换冷媒流向,流向车内热交换器,这时车内温度因此升高,同时冷媒降温成为低温高压的液体,流经电子膨胀阀后,冷媒膨胀为低温低压的液珠流向车外换热器内;而冷媒比车外温度低,冷媒吸收车外气体的热量,转化为高温低压的气体,再流向电动压缩机。
如此循环,达到车内制热效果。
本质上是通过多个阀的组合控制,切换冷媒的流动方向,使冷凝器和蒸发器的角色不断的互换,同时配合电动压缩机从而达到制冷制热的效果。
以上功能的实现由热泵空调控制器实现。
太阳能-地源热泵联合系统
行业曲线 industry
影响力
真实度
行业关联度
太阳能—地源热泵联合系统
太阳作为地球最稳固的热源,其散发的太阳能具有储量大、无害、 使用长久、清洁等特点,被国际公认为是未来最具竞争性的能源之一。 地热能作为一种新型的洁净可再生能源,具有分布广泛、储量丰富、 单位成本低等特点。两种清洁能源的结合如太阳能—地源热泵联合系 统,是当今建筑节能领域的关键。
城市的热效应
采用太阳能地源热泵式空调比普通空调的能耗低,这样 可以降低城市的热效应,减缓城市热岛,而且对于改善局部 的气候也有帮助,甚至可以降低城市的大气污染。
太阳能—地源热泵联合系统的常见问题
对于太阳能系统,最重要的是太阳能的集热器,和发电 系统,而且我国长江中下游地区每年会出现两三个月的梅雨 季节,太阳辐射水平低,普通太阳能系统收集不到太多的太 阳能,而且存在普遍的价格昂贵问题。应着力对该系统的研 究工作加强。该系统最重要的还有储热技术,对于太阳能系 统,可以采用导热系数较小的保温材料,可以增加水箱的个 数,提高热水容量来解决这个问题。如果长期使用地源热泵 系统造成地下冷热源的不均匀,从而使整个系统的效能降低, 解决这个问题,则必须要保证冷热源之间的协调平衡。对于 现在的太阳能地源热泵联合系统还没有一个最佳的耦合方 式,而且初期成本高,和设备安装等问题都有待解决。而且, 未来如何让每个人都可以有机会,有能力享受到这份绿色资 源是未来发展的重要课题。
以弥补单独采用太阳在自然环境恶劣的条件下运行的不利条 件。在高海拔、低气压的高原地区,往往会出现土壤温度场 的不均衡的问题,这对于整个地源热泵系统的运行有着很大 的影响,同时也会破坏整个地区的生态平衡。但将地源热泵 与太阳能进行合适的耦合后,在采暖季运行时土壤温度场的 波动幅度相对较小,温度场比较均衡。这使得热泵机组装置 本身效率更高,太阳能对机组的效率提升也会大有帮助。
武汉地区几种热泵模式的能效与碳排放分析
武汉地区几种热泵模式的能效与碳排放分析武汉地区几种热泵模式的能效与碳排放分析引言:随着我国经济的快速发展,能源消耗问题日益突出。
减少碳排放、提高能源利用效率已成为我国可持续发展的重中之重任务之一。
热泵作为一种高效节能的供暖方式,受到了越来越多地区的认可和应用。
本文将就武汉地区常用的几种热泵模式进行能效与碳排放的分析,旨在为该地区清洁能源的推广和应用提供参考。
一、空气源热泵模式空气源热泵模式是目前武汉地区最常见的热泵模式之一。
其工作原理是通过从室外空气中吸收热能,压缩提升温度,然后向室内传递热能供暖。
空气源热泵有较高的能效比,即每消耗一单位电能可产生多少单位热能。
研究表明,在武汉地区,使用空气源热泵供暖相比传统燃煤供暖,能效提高约30%,碳排放减少超过50%。
二、地源热泵模式地源热泵是通过利用地下的稳定温度来进行供暖。
地下的温度相对较稳定,利用地下埋设的地源热泵回收地热,进行供暖供应。
地源热泵模式的能效比比较高,尤其适用于大规模建筑或工业用途。
而在武汉地区,由于土地成本较高,地源热泵的应用还相对较少。
但是从能效和碳排放的角度来看,地源热泵模式仍是一个非常具有潜力的绿色供暖方式。
三、水源热泵模式水源热泵模式利用地下水或湖泊水等水源进行供暖。
通过水的稳定温度来进行热能的回收和供应。
与地源热泵类似,水源热泵模式的能效比相对较高,但在武汉地区的应用却相对较少。
值得一提的是,武汉地区丰富的江河湖泊资源使得水源热泵模式在这里具备了很大的发展潜力。
四、太阳能热泵模式太阳能热泵模式是近年来越来越受到关注的一种绿色能源供暖方式。
它将太阳能光热能与热泵技术有机结合,通过太阳能热集热器收集太阳能转化为热能,再通过热泵进行供热供暖。
太阳能热泵模式具有很高的能效和较低的碳排放,并且具备了全天候稳定供暖的能力。
但由于武汉地区的气候特点,太阳能热泵模式的应用仍需进一步研究和技术改进。
结论:综合以上几种热泵模式的能效与碳排放比较分析,空气源热泵模式在武汉地区是目前最为适用的绿色供暖方式。
pvt热泵原理
硒酸盐衰变成高溴酸盐
PVT热泵是一种基于PVT(光伏-热)技术的热泵系统,其工作原理如下:
1. 通过太阳能光伏板将可见光转化为电能,同时产生热能。
这些太阳能光伏板通常安装在屋顶或阳台上,可以充分吸收阳光,将光能转化为电能。
2. 通过光伏板上的光伏电池,将太阳能转化为直流电能,然后通过逆变器将直流电转化为交流电,以供给家庭的电器设备使用。
3. 在PVT热泵系统中,光伏板的背面还安装有热交换器,可以将光伏板背面产生的热能传导出来。
这些热能会通过热泵系统中的制冷剂进行吸收和压缩,从而实现供热和制冷的功能。
4. 当需要供热时,制冷剂会吸收外部的热能,并通过压缩的方式将其释放到室内。
而当需要制冷时,制冷剂会吸收室内的热能,并通过压缩的方式将其释放到室外。
总的来说,PVT热泵系统是一种集光伏发电和热泵技术于一体的创新能源解决方案。
它能够高效利用太阳能资源,实现供热和制冷的需求,同时也能够向电网输送多余的电能。
这种热泵系统不仅环保可持续,还能够为家庭提供舒适的室内环境。
随着太阳能技术的不断发展和普及,相信PVT热泵系统将会在未来得到更广泛的应用。
农村地区“太阳能+空气源热泵”采暖系统案例分析
太阳能+Solar energy +摘要:本文以保定农村地区“太阳能+空气源热泵”采暖系统示范点为案例,介绍一种将太阳能技术和空气能技术有机结合在一起、利用空气源热泵与之联合运行、辅助供暖的采暖技术实施方案。
系统分析了其设计方案、技术参数、经济效益、技术优势等特点,为北方农村推广“太阳能+空气源热泵”采暖提供了参考。
关键词:农村;太阳能;空气源热泵;采暖1 前言目前,我国北方地区清洁采暖比例较低,特别是部分农村地区冬季大量使用散烧煤采暖,污染物排放量大,已成为我国北方地区冬季雾霾的重要原因之一。
《北方地区冬季清洁采暖规划(2017-2021年)》明确提出:“农村地区应优先利用地热、生物质、太阳能等多种清洁能源供暖,有条件的发展天然气或电供暖,适当利用集中供暖延伸覆盖。
2019年,清洁采暖率达到20%以上;2021年,清洁采暖率达到40%以上”[1]。
在诸多采暖方式中,太阳能采暖技术是最为绿色、清洁的采暖方式。
太阳能采暖系统是指以太阳能作为供暖系统的热源,利用太阳能集热器将太阳能辐射能转换成热能,供给建筑物冬季供暖和全年其他用热的系统。
在我国北方农村地区大力推广太阳能采暖系统成为优选。
但是太阳能受昼夜、季节、纬度和海拔高度等自然条件限制和阴雨天气等随机因素影响较大,而且太阳能热流密度低,因此若要实现较高的采暖保证率,所需太阳能集热面积及储热容量均较大。
结合农村居住建筑的实际需求和经济条件,从控制成本、便于推广的角度来看,太阳能与其他可再生能源相结合,是降低采暖系统生命周期费用的有效途径。
[2-4]本文以保定某地“太阳能+空气源热泵”采暖系统试点为案例,对其系统设计、运行效益、技术特点等进行了研究分析。
2 项目概况河北省印发了《河北省农村地区太阳能取暖试点实施方案》,并确定石家庄市、阜平县要先行试点示范。
“太阳能+空气源热泵”采暖系统试点位于河北省保定市阜平县某农村居民住宅。
阜平县气候为大陆性季风气候,暖温带半湿润地区,冬季寒冷、干燥、少雪,年均气温为12.6℃。
太阳能热泵系统分析
太阳能热泵系统分析太阳能热泵系统是一种新兴的能源转换技术,可以将太阳能和热泵技术相结合,充分利用可再生资源,实现空气调节、热水供应和供暖等多种功能。
本文将对太阳能热泵系统的原理、特点、优缺点以及应用进行分析。
一、原理太阳能热泵系统是以太阳能为能源供应,利用热泵技术将太阳能转化为供暖、空调和热水等热能的一种系统。
其主要由太阳能集热器、蓄热器、热泵、调节设备以及辅助设备等组成。
太阳能集热器通过吸收太阳辐射能将其转换为热能,将其传输到蓄热器中储存。
当需要使用热能时,热泵通过回收热能进行转化,将热能转化为热量并通过调节设备进行传递,最终达到供热、空调和热水的功能。
二、特点1. 节能环保:太阳能热泵系统可以充分利用太阳能等可再生能源,减少对传统化石能源的依赖,从而实现能源的节约和环境的保护。
2. 稳定性强:太阳能热泵系统不受季节、天气、气温等因素的影响,可稳定运行,并可适应不同的气候条件。
3. 储能效果好:系统配备有蓄能器,可以对太阳能进行有效储存,避免能源浪费。
4. 可靠性高:太阳能热泵系统稳定、可靠、安全性能优良,可以长期使用,降低了维修和更换成本。
三、优缺点优点:1. 太阳能热泵系统具有非常可靠的供暖与热水功能。
2. 在不同啤酒节气候条件下,太阳能热泵系统能够提供可靠的供暖、空调和热水服务。
3. 该系统在安装和运行成本上,相较于传统中央供暖和锅炉更加节约。
4. 长期使用成本低,维护费用低廉。
缺点:1. 太阳能热泵在寒冷天气下,性能也会受到影响,使效率下降。
2. 一些高海拔地区无法使用太阳能热泵系统。
3. 对于使用者购买设备和使用方面的普及程度比较低。
四、应用太阳能热泵系统可以应用于小型家庭、酒店、办公楼、公寓等有特殊需求的热水、空调和供暖设施。
比如温泉度假村、菜市场、制药工厂、冷藏仓库等应用,也可以用于夜间照明系统。
结论:太阳能热泵系统可充分利用太阳能等可再生资源,可靠、环保、节能、安装简便并可节约维护成本。
太阳能热水系统控制及原理解析
太阳能热水系统控制及原理一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明:注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供用户使用。
太阳能供水系统原理说明新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成:太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热;保温水箱:储存热水,可保温3天,内胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳;热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热:供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。
晴天,当太阳能把集热器内的冷水加热至55C时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55r,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2-5分钟后,水温又达到55°C时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。
水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55 C的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70 C,当水温达到70C时,就停止循环加热,限制水温不要超过70 C,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80C)。
热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。
在上午10: 30〜11: 30,如果保温水箱内热水水位还不到40%勺位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50C的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。
同样,在中午12: 30〜1: 30,系统自动检测保温水箱70%勺水位,在下午3: 30〜6: 30,系统自动检测保温水箱100%勺水位。
太阳能热能利用技术分析
太阳能热能利用技术分析随着能源消耗和污染问题不断加剧,寻求替代能源成为全球共同关注的问题。
太阳能作为一种清洁且永续的可再生能源备受推崇。
在太阳能的利用中,太阳能热能技术是其中具有广泛实际应用前景的一种技术。
本文将着重探讨太阳能热能利用技术的原理及其应用情况。
太阳能热能利用技术的原理太阳能热能利用技术是将太阳产生的热量转换为可供人类使用的能量。
其原理就是利用太阳光辐射照射到地球上时,会产生热量。
热量转换分为三个步骤:光的吸收、热的传导和储存。
太阳能热能利用技术就是将这三个步骤融合在一起,实现太阳光能直接转换为热能,再通过热能转换为电能或其他能源。
太阳能热能利用技术的分类太阳能热能利用技术可分为两大类:太阳能热集热器和太阳能热发电系统。
其中,太阳能热集热器是太阳能热能利用技术中最简单和常见的形式之一;太阳能热发电系统则用于转化太阳能热量为电力,并有望成为未来清洁能源的最主要来源之一。
太阳能热集热器太阳能热集热器是一种将太阳能转换为热能的器具。
其主要工作原理是利用太阳能热集中器将阳光集中到集热器中心的管路上,并利用其制热的特性将其转换为热能,再通过与热寄存器的衔接,转化为蒸汽或热水等形式的能量。
太阳能热集热器技术优点在于不需要额外的燃料,且低维护成本,缺点为夜晚无法利用。
太阳能热发电系统太阳能热发电系统属于集热和光伏两种技术的结合型产品。
该系统由太阳能集热器、发电器、储能设备和电气控制系统等组成。
太阳能热发电系统的基本原理是,通过太阳能集热器将太阳热量集中,达到高温使水转化为蒸汽,再通过高温、高压的蒸汽驱动涡轮机,使发电机转动并产生电能,最终储存到电池组。
太阳能热发电系统技术优点在于发电成本低、资源充分、使用寿命长、环保性强等。
但其缺点在于需要足够的太阳能供应和占地面积较为宽敞,其技术需要成熟,SM1分靠前的沙漠天气特征为其适应的区域。
太阳能热能利用技术的应用情况太阳能热能利用技术的应用领域逐渐拓宽,主要应用于太阳能温泉、太阳能空调、工业生产的热水供给和暖房设备等领域。
太阳能-空气源热泵复合系统供暖性能研究
太阳能-空气源热泵复合系统供暖性能研究发布时间:2021-12-16T02:21:29.811Z 来源:《房地产世界》2021年13期作者:张岩[导读] 当采用辐射地暖末端供暖时,太阳能热泵联合供暖时COP由热泵单独供暖的2.67提升至3.89,联合供暖费用是热泵独立供暖费用的57.1%,在不同天气情况下均证明了该系统在某地区的节能性和经济性。
身份证号码:37142819881029xxxx 摘要:随着生态环境的不断恶化,我国越来越重视绿色环保的观念,本文将太阳能集热与空气源热泵结合,在某地区针对辐射地暖和风机盘管两种换热末端的供暖特性进行实验对比和模拟验证,结果表明辐射地暖温度场均匀,具有更好的热舒适性。
当采用辐射地暖末端供暖时,太阳能热泵联合供暖时COP由热泵单独供暖的2.67提升至3.89,联合供暖费用是热泵独立供暖费用的57.1%,在不同天气情况下均证明了该系统在某地区的节能性和经济性。
关键词:风机盘管;太阳能;空气源热泵;联合供暖引言目前,随着绿色建筑、建筑节能的不断普及,将太阳能热利用与空气源热泵技术有机结合,构成太阳能/空气源热泵系统,其开拓应用引起广泛关注。
它主要有直膨式、串联式、并联式和双热源式4种组合形式。
国内外的研究最早主要集中在直膨式太阳能/空气源热泵复合热水系统,随着发展研究投入,至当前各地区对串联式太阳能/空气源热泵复合热水系统应用较少且偏集中于寒冷地区,并联式系统应用研究相对较多,双热源式系统虽然理论研究颇多,但由于过于复杂和成本高造成实用性差。
1.概述本文设计的太阳能热泵复合系统原理图如图1所示,由太阳能集热部分、空气源热泵以及室内换热末端3部分构成。
选用非直膨并联形可以保证热泵模块的相对独立,具有更高的能效,且并联式系统对热泵改动少,便于维护和修理。
太阳能集热模块由太阳能集热器、电磁阀、变频循环泵和太阳能集热水箱组成,空气源热泵主要由变频压缩机、四通换向阀、翅片管换热器、电子膨胀阀以及内含换热器的热泵集热水箱构成,主要作用是在太阳辐射不足的条件下完成制热蓄热供热。
太阳能供热采暖技术现状与发展
太阳能供热采暖技术现状与发展摘要:面对中国日益紧张的环境问题,中国逐步加大了新清洁能源的开发和应用。
太阳能水源热泵系统是一种新型高效节能环保系统。
太阳能与热泵联合供暖可以发挥各自的优势,弥补单一供暖形式的不足,提高供暖的稳定性和系统运行性能。
鉴于此,本文对太阳能水源热泵系统的工作原理和具体应用进行了研究,以供参考。
关键词:太阳能水源热泵;工作原理;应用方法1太阳能热泵供暖技术概述太阳能热泵供热技术实际上是太阳能技术与热泵供热技术的有机结合。
通过综合利用太阳能、浅层地能等可再生能源,调节建筑内部温度,智能控制建筑供暖系统。
1.1工作原理太阳能热泵供热技术的工作原理有其独特的亮点,即综合利用太阳能和浅层地能实现全天候供热。
根据太阳能集热器与热泵蒸发器的连接方式,太阳能热泵供暖系统分为直接膨胀式和非直接膨胀式。
直接膨胀式太阳能热泵供暖系统中的太阳能集热器直接与热泵蒸发器连接,而非直接膨胀式太阳能热泵供暖系统通过介质将太阳能集热器与热泵蒸发器连接。
工作原理:太阳能集热器吸收热量,热泵蒸发器从集热器中提取热量并加热以加热或制备热水。
在正常天气条件下,启动太阳能收集器可以收集热能并使用太阳能加热或制备热水。
如果是阴天或下雨天,可以使用浅层地面能源作为太阳能的补充,这也可以确保建筑供暖或热水制备的可持续性。
1.2结构设计太阳能热泵供热系统主要包括三个部分:太阳能供热总成、地能运行转换总成和风机盘管供能总成。
系统采用模块化结构,可扩展性强,灵活性高,维护简单方便,维护不影响正常运行。
1.3工艺流程太阳能热泵供暖系统的整个运行过程采用智能控制技术,自动控制系统的运行基本上不需要人工操作。
在日照较少且无法满足太阳能集热器热能需求的天气条件下,系统自动启动热泵系统,通过地面能源补充太阳能。
在太阳能充足的情况下,自动关闭热泵系统。
通过智能控制装置对整个系统的工艺流程进行控制,节能效果良好。
1.4技术特征太阳能热泵供暖的技术特点包括:① 太阳能集热器结构简单,即使在非常寒冷的地区也可以使用平板集热器。
太阳能和地热能联合供热系统设计与优化
太阳能和地热能联合供热系统设计与优化太阳能和地热能是两种可再生能源,正在被广泛应用于供热系统的设计和优化中。
本文旨在探讨太阳能和地热能联合供热系统的设计原理、技术优势以及优化策略,并对其在实际工程中的应用进行分析和总结。
一、太阳能和地热能联合供热系统设计原理太阳能是指通过太阳能电池板将阳光转化为电能或热能的能源,而地热能则是指通过地热泵等设备将地下地热能转化为热能的能源。
太阳能和地热能在提供热能方面具有互补性,可以在不同的季节和气候条件下提供稳定的热能供应。
太阳能和地热能联合供热系统的设计原理包括以下几个方面:1. 太阳能电池板的选择和布置:太阳能电池板的选择应考虑到它的太阳能转换效率、耐用性和成本,合理布置电池板在设计空间范围内以最大化对太阳光的接收。
2. 地热能利用系统的设计:地热能利用系统主要包括地热泵、地下换热器和管道等设备,在设计时需要考虑地下热能的获取方式和传输方式,并合理利用地下热能资源。
3. 热能储存系统的设计:在太阳能和地热能联合供热系统中,热能储存系统具有重要作用。
可以利用水箱或石油气象和热能储存装置等方式储存多余的太阳能和地热能,以备不时之需。
二、太阳能和地热能联合供热系统的技术优势1. 能源可再生性:太阳能和地热能都属于可再生能源,不会对环境造成污染,并且在适当的条件下不受地域和季节的限制。
2. 抗风险性:太阳能和地热能联合供热系统由于利用了两种能源的互补特性,可以提供更加稳定和可靠的热能供应,减少了单一能源系统因自然灾害等原因导致的供热故障风险。
3. 经济性:太阳能和地热能联合供热系统在初期投资上可能会较高,但其后续运行成本较低,且随着技术的不断进步和规模化应用的推广,其经济性还将进一步提高。
三、太阳能和地热能联合供热系统的优化策略太阳能和地热能联合供热系统的优化主要包括以下几个方面:1. 多能源互补配置策略:在系统设计时,需要根据实际情况选择合适的太阳能电池板和地热能利用设备,并合理配置多能源互补模式,以最大化能源的利用效率。
太阳能PVT热泵技术在供热领域的应用分析
太阳能PVT热泵技术在供热领域的应用分析摘要:太阳能PVT热泵技术是一种新型的绿色能源技术,能够将太阳能转化为电能和热能。
本文针对太阳能PVT热泵技术在供热领域的应用展开了分析研究。
文章首先介绍了PVT热泵技术的原理,然后对其在供热领域的系统形式与经济性进行了探讨,分析了该技术的优越性和可行性,并对其在未来的推广和应用进行了展望。
最终,本文得出了太阳能PVT热泵技术具有广阔的市场前景和发展空间,值得进一步研究和推广应用。
关键词:太阳能,PVT,热泵,供热0 引言随着全球经济的快速发展,也带来了诸多能源和环境问题。
传统的化石能源如煤、油和天然气等不仅会导致能源浪费,而且会加剧了全球气候变化问题。
因此,发展可再生能源成为了解决这些问题的一种趋势。
其中,太阳能是最丰富、最普及的可再生能源之一,具有相当大的开发潜力和应用前景。
然而,单独使用太阳能技术,存在能源匹配度低、可靠性差等问题,为了克服这些问题,开发出一种将太阳能和热泵技术相结合的创新技术,可以充分利用PVT实现太阳能光电转换和光热转换,再结合热泵技术,实现发电、供热等多种供能模式,有效提高能源利用效率和可靠性。
1 工作原理介绍1.1PVT组件图1 PVT组件结构图PVT组件主要由玻璃层、EVA层、光伏电池组、TPT和换热板组成,如图1所示。
光伏电池主要采用晶硅材料,可以将太阳光能转化为电能。
换热板可以吸收光伏板上的太阳辐射能和空气中的热量,组件分别通过辐射和对流换热等方式,吸收热能,供给换热板内的载热流体。
1.2系统原理本文探讨的PVT热泵技术如图2所示,该系统不但能够发电,还可以提供热水。
其工作原理如下:载冷剂吸收PVT组件的热量后,进入热泵机组,通过热泵机组的热泵循环,将热量转化成高温、高压的制冷剂,再通过换热器加热水箱中的水,达到制取高温热水的效果,供给供热需求侧。
载冷剂温度降低后,再次进入PVT组件吸热,冷却光伏电池,提升发电效率,也延长了组件的使用寿命。
热泵技术与应用 (1)
1.4.2 热泵的驱动装置
1.电动机 2.燃料发动机 3.燃烧器
1.5 热泵的分类
1.按热泵机组换热器所接触的载热介质分类 空气/空气热泵
空气/水热泵
水/空气热泵
水/水热泵
土壤/水热泵
土壤/空气热泵
1.按低位热源分类 空气源热泵系统
水源热泵系统
土壤源热泵系统
太阳能热泵系统(直膨式)
太阳能热泵系统(非直膨式)
1.6 热泵发展的历史与现状
1.热泵的理论研究起源于法国科学家卡诺在1824 年发表的关于卡诺循环论文。
2.1852年英国教授汤姆逊(W.Thomson)首先提出一 种热泵设想(热量倍增器)。
3.20世纪20~30年代热泵的应用研究不断拓宽。
4.20世纪40年代到60年代热泵技术进入了快速发 展期。
下图表示了采用空气热源热泵供暖的系统 特性。
空气热源热泵供暖的系统特性
3.空气具有一定的湿度,空气流经蒸发器被 冷却时,在蒸发器表面会凝露甚至结霜。
蒸发器表面微量凝露时,可增强传热50%60%,但阻力有所增加.当蒸发器表面结霜时, 不仅流动阻力增大,而且随霜层的增加而热阻 提高。热泵除霜过程中,不仅不供热,还会产生 除霜损失。
思考题
1.高品位能和低品位能各指什么及二者区别? 2.什么是热泵?热泵与制冷机组区别何在? 3.描述热泵的常用经济性指标有哪几个? 4.热泵系统的热源有哪些种类? 5.综述一下热泵的分类方法。 6.分别谈谈空气、水、土壤、太阳能作为热泵 的低位热源各自的优点与缺点。
地下盘管换热器在土壤中埋得较深,土壤中 埋设管道成本较高,运行中发生故障不易检修; 用盐水或乙二醇水溶液作中间载热介质时,增大 了热泵工质与土壤之间的传热温差和管内介质的 流动阻力,影响热泵循环的经济性。
太阳能热泵系统的类型及分析
1 太 阳能 热 泵 系统 类 型
太 阳能热 泵系统 根据 太 阳能集 热器 与热泵 的组 合形 式可 以分 为直膨 式 和非直 膨式 。
① 直膨式 直膨 式太 阳能热 泵 系统是将 太 阳能集 热器 作 为
图 1 直 膨 式 太 阳 能 热 泵 系统
太 阳 器
泵 运行 ; 当太 阳能 辐 射 足够 时 , 不需 要 开启 热泵 , 直 接 利用太 阳能 即可满 足 供 暖要求 ; 当外 界条 件位 于 两 者之 间时 , 热泵 利用 蓄 热水 箱 中 的热水 作 为热 源 进行 工作 , 即水源 热泵运行 。
2 太阳能热泵 系统的热力性能分析
n n die te pa so n e e — a allc nn c in tp . T e tn o f ce to ef r a c n p o — r c x n in a d s r s p r le o e t y e i o he h ai g c e in fp ro m n e a d a — i p ia in s o e o o rk n s o oa e tp mp s se r o a e lc t c p ff u i d fs l rh a u y tms a e c mp r d. Th c n mi n n io m e t l o e e o o c a d e vr n n a efce ce fs lrhe tp m p s se sa e a a y e f i n i so o a a u y tm r n lz d. i K e r s lr h a ump; h ai g; y wo ds: oa e tp e tn h a i g c e c e to e o a c e tn o f in fp r r n e i f m
太阳能热泵技术研究综述
・60・嘉兴学院学报第21卷第6期2009年11月JournalofJiaxingUniversityV01.21No.62009.11太阳能热泵技术研究综述阳季春,周湘江(嘉兴学院建筑工程学院,浙江嘉兴314001)摘要:对太阳能热泵技术研究现状和发展前景进行了系统综述,分别从间接膨胀式太阳能热泵系统和直接膨胀式太阳能热泵系统的角度就太阳能热泵系统实验研究、理论分析及系统应用等方面进行阐述分析,为从事太阳能热泵技术的科研工作者掌握国内外研究动态提供便捷的途径.关键词:太阳能热泵;间接膨胀式;直接膨胀式中图分类号:TKSl5ARenewofResearchesOnSolarHeatPumpTechnologyYANGJi—ehun。
ZHOUXiang—jiang(SchoolofArchitectureandCivilEngineering-JiaxingUniversity-Jiaxing,Zhejiang314001)Abstract:Thispapersummarizesthestatusquoanddevelopmentprospectsofsolarheatpumptechnology.Anumberofexperimentalresearches,theoreticalanalyses,andsystemapplicationofindirect—expansionsolarheatpumpanddirect—expansionheatpumparepresented.Thepaperaimstoprovideaconvenientwayforthoseresearchersen-gagedintheresearchofsolarenergyheatpumptechnologytomastertheresearchtrendinthisarea.Keywords:solarheatpump;indirect—expansion;direct—expansion文献标识码:A.文章编号:1008—6781(2009)06—0060—04太阳能和热泵技术是节约常规化石型能源的使用最有前途的两种方式,两者有机结合更能达到优势互补的目的.太阳能和热泵技术的组合系统称之为太阳能热泵系统,它有不同的结合方法.根据太阳能集热器与热泵蒸发器的组合形式不同,太阳能热泵可分为直接膨胀式和间接膨胀式两种.本文拟对太阳能热泵技术工作原理及国内外研究现状进行系统阐述,为从事太阳能热泵技术的科研工作者掌握国内外研究动态提供便捷的途径.1问接膨胀式太阳能热泵技术研究现状太阳能集热器与热泵蒸发器完全分开的太阳能热泵系统,称为间接膨胀式太阳能热泵系统.在间接膨胀式太阳能热泵中,根据太阳能给热泵蒸发器提供热源方式的不同,可以分为并联式、串联式和混合式3种.在并联式太阳能热泵系统(结构如图l所示)中,热泵蒸发器以空气作为热源吸收热量向室内供暖或加热水,同时太阳能集热器吸收的太阳能直接供暖或作为洗浴用热水;在串联式太阳能热泵系统(结构如图2所示)中,太阳能集热器吸收的太阳能不是直接用来向室内供暖,而是供给热泵蒸发器,以达到提升蒸发器侧热源温度1・太阳能集热器,2一阀.3一薯热水箱,4\12-循_El=泵.5一室内lilts。
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太阳能热泵原理及技术分析热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。
因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源[2]。
其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。
但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区[3]。
将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。
前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规模一般比较小。
在大型的太阳能中央热水系统中,空气源热泵无疑是一种比较理想的辅助加热设备,为了改善空气源热泵在低温环境下制热运行的性能,扩大它的使用区域,结合国内外太阳能热泵研究中的先进经验,我们研制了一种适合于低温环境中工作的太阳能—热泵中央热水系统。
该系统采用一种新型的采用低温太阳能辅助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供应热水。
1太阳能—热泵中央热水系统组成1.1太阳能—热泵中央热水系统基本组成太阳能—热泵中央热水系统的主要组成部分为太阳能集热器和太阳能辅助加热空气源热泵机组,其他辅助设备与常规的中央热水系统相同,包括太阳能循环泵、热水加热环泵、换热器、热水箱及控制器等。
1.2太阳能辅助加热空气源热泵机组1.2.1太阳能辅助加热空气源热泵机组工作原理为使空气源热泵在低温环境中高效、稳定、可靠的运行,国内外众多科研单位和生产企业进行了研发和改进,归纳起来主要有三种方式。
一是依靠外界辅助热源来提高热泵低温制热性能,比如通过电加热提高热泵制热出水温度、采用燃烧器辅助加热室外换热器、在压缩机周围敷设相变蓄热材料以增加低温条件下制热运行出力等等;二是通过改善制冷剂循环系统来提高热泵的低温制热性能,比如采用双级压缩的空气源热泵,设中间补气回路的空气源热泵等;三是采用变频系统,低温工况下让压缩机高速工作增加工质循环量,同时向压缩机工作腔喷液以防止其过热,从而使热泵机组能够正常运行。
太阳能辅助加热空气源热泵机组是基于上述第一种方式而产生的,如图2所示。
在机组的蒸发器上增加了一辅助换热器。
热泵在低温环境下制热运行时,高于环境温度的太阳能热水从而使制冷剂在与将进入蒸发器的室外空气进行热量交换提高其温度,流经该辅助换热器,相对较高的环境里蒸发吸热,提高了蒸发温度,改善了压缩机的工作状况。
2、太阳能辅助加热空气源热泵机组示意图1.2.2太阳能辅助加热空气源热泵机组性能特点[7]与普通的空气源热泵相比较,太阳能辅助加热空气源热泵机组在低温工况下运行具有如下几个明显的特点:(1)COP显著提高在同样的环境温度下,太阳能辅助加热使制冷剂系统的蒸发温度得以提高,机组的制热性能系数较普通空气源热泵机组有了明显的提高,热泵制热性能系数随蒸发温度变化情况如图2所示。
(2)防止蒸发器结霜,减少除霜时间由于辅助热源的加热作用,提高了进入蒸发器的空气温度,使其结霜的可能性降低,这样就可以防止蒸发器表面结霜,使其保持较高的换热效率,同时,机组的化霜次数和时间也大大减少,可以节省大量的电能,并保证热泵机组连续不间断的运行。
(3)改善空调压缩机工作环境,延长机组使用寿命在环境温度较低时,空调压缩机的压缩比急剧升高,压缩机的排气温度常常会超过压缩机允许的工作范围,从而导致压缩机频繁的启停,无法正常工作,长此以往,将会损伤压缩机的整体性能,减少空调设备的使用寿命。
通过太阳能作为辅助热源提高系统蒸发温度,间接的改善了压缩机的工作环境,不但解决了压缩机在外界低温环境下不能正常工作的问题,并且可以使整个热泵机组的使用寿命有效延长。
1.2.3太阳能辅助换热器的设计辅助换热器位于热泵蒸发器的外侧,作为热泵机组的一个部件与热泵机组同步设计生产,采用和蒸发器同样外型尺寸和材质的翅片管换热器。
辅助换热器的换热面积、空气通过温升及其与热泵蒸发器的间距应根据太阳能集热器可以提供的辅助热量、太阳能水温、环境温度及热泵机组蒸发温度、排风量等参数进行设计计算。
1.3太阳能集热器目前在太阳能热水工程中通常采用的太阳能集热器主要有平板型太阳能集热器、全玻璃真空管集热器、U型管式真空管集热器、热管式真空管集热器和直流式真空管集热器五种[8]。
对于全年使用的比较大型的太阳能中央热水系统,要求太阳能集热器应具有一定的承压能力,比较高集热效率,比较小的管道阻力,抗冻能力强,易于维护。
在这几种太阳能集热器中,全玻璃真空管集热器虽然热集热效率高,市场占有率大,但因其不能承压运行,容易冻裂,不适宜用在大面积的太阳能热水系统中,绝大部分都被用作家用太阳能热水器的集热部件。
其它四种均为金属吸热体的太阳能集热器,可以承压运行,适用于在大型的太阳能热水工程中应用。
平板集热器是应用比较早的一种太阳能集热装置,一直以来也是世界太阳能市场的主导产品,广泛应用于各种低温热水加热领域,但随着真空管太阳能集热器的出现,受其自身结构目因防冻问题以及集热性能受季节和环境影响较大,在集热效率上已不具备优势,的局限,前主要在南方冬季气温较高的地区应用,在北方寒冷地区冬季运行效果欠佳,不推荐在大型热水工程中应用。
U型管式真空管集热器、热管式真空管集热器和直流式真空管集热器是在全玻璃真空管集热器基础上发展起来产品,三者的共同特点都具有比较高的集热效率,以金属作为吸热体,可以承压运行,但从集热效率、防漏、防垢、耐久性、安全性、可靠性、安装维护难度等方面进行综合评价,热管式真空管集热器是最适宜在中央热水供应系统中采用的太阳能集热器类型,U型管式真空管集热器和直流式真空管集热器次之。
热管式真空管集热器利用热管传热,干性连接,管内不走水,具有热容小、传热快、耐冰冻、耐热冲击、承压强、保温好、无渗漏、易维护等优点,U型管式真空管集热器和直流式集热器利用真空管内同心套管直接对工质加热,除了具有运行温度高、承压能力强和耐热冲击性能好等特点外,其集热效率高于其它形式的集热器,并且可以水平安装,简化安装支架,减少安装场地面积,避免集热器影响建筑外观,在太阳能和建筑结合方面具有较强的适应性,但其安装程序比热管式真空管集热器复杂,接口较多,运行中有漏水隐患,系统维护成本相对较高。
2太阳能—热泵中央热水系统的工作原理太阳能与太阳能辅助加热空气源热泵结合作为中央热水系统的热源,其目的在于取长补短,使二者互为补充,互为备用,在日照充足时优先使用太阳能加热热水,利用太阳能集热器产生的低温热水作为太阳能辅助加热空气源热泵的辅助热源,从而改善热泵的运行工况,提高其制热性能。
这种组合形式,使二者均在相对比较稳定高效的条件下工作,保证系统全年全天候的卫生热水供应。
空气源热泵制热过程本质上是对空气中蕴藏的太阳热能的提升利用,根据热泵的工作特性,在整个热水系统的运行过程中,热泵机组作为辅助热源运行所供应的热量中,只有一小部分来自电能,所以太阳能—热泵中央热水系统大大提高了太阳能利用率,减少了对一次能源的消耗。
太阳能—热泵中央热水系统的运行主要有以下四种工况:(1)太阳能加热生活热水在大部分日照良好的晴天,系统按此工况工作,此时太阳能循环泵的工作由系统控制器根据太阳能集热器和热水箱的温度进行控制,源源不断的利用集热器采集的热量通过中间换热器输送到热水箱。
(2)太阳能辅助热泵机组加热生活热水当阴天或多云天气,当太阳能集热温度低于热水箱水温不足以直接加热生活热水时,热泵机组启动,利用空气作为热源加热热水箱内生活热水。
在秋冬季节,当环境温度低于热泵的经济运行温度时,热泵机组的制热效率下降并且蒸发器表面结霜,此时,热泵辅助加热循环启动,高于环境温度的低温太阳能热水进入热泵机组辅助换热器内,预热通过的空气,使热泵效率提高,并切具有防止蒸发器结霜的作用,可以节约热泵机组的耗电量。
(3)太阳能和热泵机组同时加热生活热水在晴天日照良好时,如果热水系统的耗热量大于太阳能集热系统的有效供热量或太阳能集热器的数量较少,不能满足热水系统的用热需求,则太阳能和热泵机组同时工作向热水系统供热。
(4)热泵机组直接加热生活热水太阳能系统处此时,热水系统所需热量完全由空气源热泵机组提供。
在连续的雨雪天气,于待机状态,热泵机组单独工作对热水箱加热。
3太阳能—热泵中央热水系统设计3.1太阳能辅助加热空气源热泵机组功率的确定太阳能—热泵中央热水系统中,太阳能辅助加热空气源热泵机组在晴好天气作为太阳能集热系统的辅助热源设备,在太阳能资源不足时或阴雨天气作为系统的主要热源保证热水的正常供应,所以其制热功率应按照整个热水系统的设计热负荷进行确定。
对于全日制中央热水系统,热泵机组功率按照热水系统设计小时热负荷确定,对于非全日制中央热水系统,热泵机组的功率应根据最大用水量、热水箱容积、加热时间等参数进行确定,具体参见文献[9]。
热泵机组的额定制热功率不小于中央热水系统的设计负荷,在冬季比较寒冷的地区,可适当加大机组的型号,使其尽量在一天中气温比较高的时段内运行,在较短的时间内满足系统的用热需求。
3.2太阳能集热器面积的确定太阳能—热泵中央热水系统中,太阳能集热器的面积应以热水系统的设计热负荷或根据实际情况确定的太阳能供热量作为基本依据,并分析计算项目所在地单位面积的太阳能集热器平均每日有效得热量,从而确定太阳能集热器的安装面积。
热水工程中,太阳能集热器一般是固定角度安装,其单位面积日有效得热量随季节的变化和每日内太阳辐照强度的变化,并不是一个固定值。
其影响因素主要有集热器的安装角度、系统运行工况、所在地气象参数和太阳辐照量等。
不同的集热器类型具有不同的集热效率,其有效得热量也不同,所以在实际应用中一般根据集热器生产厂家提供的集热器集热效率等性能参数和太阳辐照资料进行分析计算,取全年平均值。
3.3太阳能集热系统形式对于太阳能—热泵中央热水系统,太阳能集热系统既作为热水加热的主要热源又作为热泵机组的辅助热源,并且应能承受较低的环境温度,所以应采用闭式系统,系统循环工质采用防冻液溶液。