平行流换热器在江水源热泵中的应用研究

合集下载

平行流微通道换热技术在热泵热水器上的应用分析

平行流微通道换热技术在热泵热水器上的应用分析

平行流微通道换热技术在热泵热水器上的应用分析作者:闫克江寇颖举来源:《科学与财富》2015年第21期摘要:本文对平行流微通道换热技术应用于热泵热水器产品进行性能分析,通过微通道流程设计和样机实际对比试验测试,分析了热泵热水器应用微通道换热技术对产品性能提升产生的有益效果。

结果表明,微通道换热器效率高,换热性能优于常规换热器,同时,微通道换热器与热泵热水器水箱也存在一定的关系。

关键词:热泵热水器;性能;平行流;微通道;换热技术0 引言热泵热水器作为新一代的热水器产品,其运行性能及性能系数越来越受到关注,特别是国家实施能效备案和能效领导者制度以来,各生产厂商着力推出高能效产品,以在热水器行业内占用更大的市场。

而单纯依靠提高系统中的零部件性能(如使用高效压缩机,高效风机)或增加换热器的面积以提高产品的性能系数,势必增加了产品的成本,造成大量不可再生资源的浪费,同时也增加了消费者购买的成本。

热泵热水器水箱侧冷凝器的换热性能决定了水加热能效,也影响着产品的运行可靠性。

现有热泵热水器大多还是采用常规铜管或铝管盘管式换热器,由于其是圆形管状结构,与水箱内胆的接触面积较小,换热性能很难有较大的提升。

采用平行流微通道换热器,可明显地降低热水器的制造成本,提高产品的市场竞争力;随着新型铝材,新技术及加工工艺的开发,微通道换热器正逐步应用于家用和商用空调行业。

1 热泵热水器的性能评价指标热泵就是以冷凝器或其他部件放出的热量来供热的制冷系统[1]。

热泵热水器与周围环境在能量上的相互作用是从低温热源吸热,然后放热至高温热源,以冷凝器放出的热量来加热生活用水。

热泵的经济性指标是用热泵系数φ表示热泵效率[1]。

式中,为热泵向高温热源的输送热量,W为热泵机组消耗的外功,为制冷系数。

由上式可见,热泵系数永远大于1,所以,热泵从能量利用角度比直接消耗电能或燃料获取热量的要节能[1]。

热泵系数就是指热泵热水器的性能系数(COP),热泵在名义工况和规定条件下运行时,热泵制热量和热泵制热消耗功率之比,其值用W/W表示[2]。

江水源热泵技术在黄浦江建筑群中的应用研究

江水源热泵技术在黄浦江建筑群中的应用研究

江水源热泵技术在黄浦江建筑群中的应用研究施烨茹【摘要】江水源热泵技术需要以江水为载体,在综合评价了黄浦江水水质的基础上,得出了该技术在上海地区的可行性.把江水源热泵系统与冰蓄冷技术相结合,使其比传统的冷却塔方式更节能环保.在工程中采用了综合能效测评法,计算出制冷系统COP和制热系统COP系数,使节能量值得信服.【期刊名称】《科技和产业》【年(卷),期】2016(016)001【总页数】5页(P44-47,55)【关键词】江水源热泵;冰蓄冷;节能【作者】施烨茹【作者单位】上海海事大学交通运输学院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】TU81.1 热泵的起源随着经济持续高速发展,我国能源和环境问题越来越突出,必须不断地进行技术创新,才能实现国家的可持续发展的战略。

江水源热泵技术的合理使用不仅符合国家能源战略,而且具有显著的节能效果与环保效益。

热泵最早来自于一个1912年的瑞士专利,在近几十年才被广泛应用。

日本是最早普及热泵应用的国家,主要研发家用热泵型空调技术。

而美国的水源热泵技术大多是运用在商业中心和家庭住宅之中。

在我国,水源热泵再生能源利用技术在一部分工程中已经运行并取得了良好的效益,如:2008年北京奥运会、重庆江北城CBD[1]、桂林阳朔的碧莲江景大酒店、2010年上海世博会、上海港国际客运中心等等。

1.2 工程概况本工程位于上海北外滩地区,基地南临黄浦江,西面为公平路,东面靠近秦皇岛路,而北面则有东大名路及杨树浦路,由东、中、西三地块组成,总用地面积为41 345平方米。

为符合“节能、环保、生态”的最新理念,工程因地制宜采用江水源热泵技术,达到了节能减排的目的。

1.3 主要创新点1)江水源冰蓄冷系统的节电技术应用。

新港区建筑群中央制冷系统采用冰蓄冷系统,将冷量的生产和冷量的使用在时间上相分离的方法进行调荷,使之大大降低日间空调用电量,同时降低耗电费用,达到移峰填谷的目的。

2)江水冷却工艺流程优化设计。

上海地区应用江水源热泵的可行性分析

上海地区应用江水源热泵的可行性分析

上海地区应用江水源热泵的可行性分析上海地区应用江水源热泵的可行性分析摘要:从水温、水质、取排水等方面分析了江水源热泵应用中的关键技术与难点,对长江流域利用江水做空调系统冷热源的可行性及关键技术措施进行了对应分析,针对水源热泵在上海地区的应用进行可行性分析,讨论黄浦江水文特点,冷却水排放问题,系统与江水间的相互影响等,并对江水源热泵实施案例进行分析。

关键词:江水源热泵;上海地区;可行性分析;水质;热污染0.引言近年来,水源热泵以其高效、节能、环保等特点引起了国内学者的广泛关注,一些城市已有工程案例。

相比于空气源热泵,水源热泵能效比高,运行稳定,运行过程不需冷却塔,也不需锅炉房及相关烟气处理措施,能在一定程度上缓解城市热岛效应,是一种可再生能源利用方式。

然而,水源热泵的高效运行依赖于优质的冷热源,获得优质冷热源是系统高效、稳定运行的前提条件。

我国北方一些地区曾广泛应用地下水,其水温非常合适,但是基于回灌等问题的考虑,大面积推广有一定的难度[1]。

然而,我国地表水资源丰富,特别是南方地区,2007 年全国地表水资源(淡水)总量为24242.5亿m3,其中长江流域地表水资源总量为8699.3亿m3,占35.9%[2]。

丰富的水资源,为实施地表水源热泵提供了可行性。

同时,长江流域人口众多,占全国的30.8%,经济相对发达,又属于夏热冬冷地区[3],空调负荷较大。

随着经济的增长、人民生活水平的提高,长江流域空调负荷必将大幅增长建筑能耗将大幅增加。

长江流域具备丰富的地表水资源,充分利用其作为空调冷热源,不仅能够大幅降低空调能耗,降低对电网及燃气供应尖峰压力的冲击,同时还能缓解城市热岛效应,改善室内环境及城市热环境。

其中长江流域中上海属亚热带湿润季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛,春、秋较短,冬、夏较长。

汛期有春雨、梅雨、秋雨3个雨期。

黄浦江及苏州河(吴淞江)贯穿市区,其中黄浦江白淀山湖口至吴淞口,全长113.4 km,下游近40 km穿越市区。

浅谈平行流换热器应用问题成因及处理方法

浅谈平行流换热器应用问题成因及处理方法

浅谈平行流换热器应用问题成因及处理方法一、换热芯体堵平行流换热器的芯体堵,分芯体内侧内堵和外侧长期运转尘堵两种。

内侧内堵主要失效模式为多孔扁管端面成型变形和芯体组装后钎焊内堵。

芯体长期运转后换热器会聚集灰尘,随着运行时间的加长,换热效果会严重衰减,但由于换热器翅片的结构所限,灰尘清理起来较困难而导致的尘堵,在尘堵情况下,系统过载保护时排气压力较翅片式换热器偏高。

多孔扁管端面成型变形有效控制措施为定期更换成型刀具,质量检验人员定期检查端面变形程度,可采用显微镜观看变形量,及时发现因刀具磨损导致端面变形严重。

同时也有必要采用微孔直通规进行检验。

多孔扁管被装配至集流管中心位置,因此芯体组装后钎焊内堵失效频率较小。

对于尘堵的避免,需要缩减换热器的清洗间隔时间,避免污垢聚集较厚时清理。

二、芯体泄漏平行流换热器其特殊结构方式,该产品容易出现损伤导致芯体泄漏的现象。

芯体泄漏主要存在于钎焊不良导致泄漏和运输、安装过程中碰伤泄漏。

出现钎焊不良导致泄漏,有可能的原因是焊锡涂料的均匀性问题和焊锡涂料较薄引起的。

另外微通道换热器通过钎焊炉整体焊接,钎焊炉温度的控制对焊接的质量影响较大,一般控制在577℃到612℃,温度过低有可能导致焊锡不熔化,温度过高有可能导致焊锡向翅片扩散。

运输、安装过程中碰伤泄漏也占泄露问题的较大比例。

因微通道冷凝器其特殊结构参数,其多孔扁管壁厚只有0.3mm左右,外加部分区域无翅片保护,该区域很容易被破坏泄漏。

另外平行流换热器最早应用在汽车空调上,换热器与管路多数采用柔性连接,而家用空调要求的特殊性,绝大部分采用焊接的方式,因此震动泄露的可能性会更大。

建议:每件微通道冷凝器都要经过约3.5Mpa压力氮气检测,同时在整机上线时再次全检,避免有漏点的换热器进入整机生产线。

对于运输、安装过程中碰伤泄漏需要在空调生产组装期间对员工进行培训,从工艺指导文件进行控制。

同时也要加强运输过程中的包装控制,换热器之间应有一定间隙并用可重复使用的木箱包装;整机上设置可靠的防护结构;改善扁管设计,比如在换热器迎风侧增加壁厚;设计可靠的补救措施。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究一、江水源热泵项目取水方式1. 直接取水方式直接取水方式是指热泵系统直接将江水引入进行换热,然后再将水排入江中。

这种方式的优点是取水方便、节约了水资源,但缺点是水质的处理难度较大,需要考虑江水的污染情况,以及排水对江水生态环境带来的影响。

以上两种取水方式各有优缺点,选择何种取水方式需要根据具体的项目情况来进行综合考量。

一般来说,对于水质污染较轻、水量较大的江水,可以考虑采用直接取水方式;而对于水质污染较重、水量较小的江水,则更适合采用间接取水方式。

二、江水源热泵项目适用条件研究1. 江水水质条件江水的水质是决定热泵项目能否正常运行的重要因素。

一般来说,水质较好的江水更适合作为热泵项目的取水来源,而水质较差的江水则需要进行更为复杂的处理。

在进行江水源热泵项目时,需要充分考虑江水的水质情况,并做好相应的水质处理工作。

江水的温度是影响热泵项目运行性能的关键因素之一。

一般来说,江水的温度越高,热泵系统的换热效果就会越好,从而能够提高热泵系统的能效比。

在选择适合进行江水源热泵项目的地点时,需要充分考虑江水的温度条件,并选取温度较高的区域进行项目建设。

地质条件是影响热泵项目运行的另一个重要因素。

对于地下水丰富的地区,可以考虑采用地源热泵技术,而对于江水资源丰富的地区,则可以考虑采用江水源热泵技术。

在进行江水源热泵项目时,需要充分考虑当地的地质条件,选择合适的热泵技术和设备。

江水源热泵项目取水方式和适用条件的研究对于项目的实施和运行是至关重要的。

只有在充分了解并合理选择取水方式和适用条件的基础上,热泵项目才能够得到良好的运行效果,为环保和节能事业做出应有的贡献。

希望本文的研究成果能够为相关领域的研究者和从业人员提供一些参考和借鉴。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究随着环境问题日益突出,能源节约和环境保护成为了全社会的共同目标。

水源热泵是一种环保节能的采暖方式,通过利用地下水、湖水、河水等水源作为冬季供热的热源,实现地源热泵系统略微类似的效果,但是比地源热泵更节能,也更适应于我国的自然环境。

然而,江水源热泵项目的取水方式与设计条件是影响其性能和使用寿命的重要因素。

本文将探讨江水源热泵项目取水方式及适用条件的研究问题。

江水源热泵项目的取水方式分为两种:直接取水与间接取水。

直接取水是指直接将江水引入换热器内进行取暖,是一种常见的取水方式。

间接取水是指通过换热器间接将江水与系统内的物质进行热传递,这种方式一般应用在需要进行水质处理或者江水水质较差的地区。

不同的取水方式对江水源热泵系统的性能影响不同。

直接取水相对来说更简单,但如果水质较差容易造成管道和换热器结垢,影响换热效果和系统的使用寿命。

而间接取水需要进行额外的处理设备,成本相对更高,在水质差的环境下也可以有效避免水垢的问题。

江水源热泵项目的适用条件很多,下面列出以下几点:1、江水源热泵项目适用于江河湖泊水体丰富的区域,因为水源丰富容易供暖。

2、水源温度相对稳定,年平均温度要在12℃以上,不同的水源温度也会影响热泵系统的性能。

3、地下水流量和水质的具体分布情况,不同的地方有不同的水源情况,需要根据当地的具体情况来设计。

4、适合的建筑形态,根据具体的建筑形态和面积来设计热泵风机盘管和供热管道的布局。

5、适合的系统配置,热泵系统的配置需要根据不同的环境因素和用户需求设计,比如需要配置空气除湿设备、加热器等。

综上所述,江水源热泵项目的取水方式与适用条件是影响其性能和使用寿命的两个重要因素。

在确定取水方式和适用条件的时候,需要考虑到当地的水质、水源温度、面积和建筑形态等因素,从而设计出更加适应于当地环境的换热系统,以有效地提高江水源热泵系统的使用效率和使用寿命。

上海地区应用江水源热泵的可行性分析

上海地区应用江水源热泵的可行性分析

上海地区应用江水源热泵的可行性分析摘要:江水源热泵是一种环境友好、高效能的取暖和供冷系统。

本文对上海地区应用江水源热泵的可行性进行了分析,主要包括市场背景、技术可行性、经济可行性和环境可行性四个方面。

研究结果表明,在上海地区推广应用江水源热泵是可行的,有望为当地的建筑取暖和供冷系统提供可持续、节能的解决方案。

1. 引言江水源热泵是一种利用江水作为能源源头进行热能转换的系统。

它利用江水较为稳定的温度作为热源,通过热泵循环将低品位热能转化为高品位热能,以满足建筑的取暖和供冷需求。

本文将对上海地区应用江水源热泵的可行性进行详细分析。

2. 市场背景上海地区是中国经济发展最快的地区之一,建筑用能需求也在不断增加。

传统的取暖和供冷方式主要依靠燃煤、燃气等化石能源,对环境造成了严重污染和能源浪费。

江水源热泵作为新型清洁能源系统,具有巨大的市场潜力。

3. 技术可行性江水源热泵技术的核心是利用江水的稳定温度进行热能转换。

江水的温度较为稳定,可以作为热源提供稳定的低品位热能。

同时,热泵技术也经过了多年的发展和实践,具备成熟的技术基础和应用案例。

在上海地区应用江水源热泵的技术可行性较高。

4. 经济可行性江水源热泵系统的建设成本相对传统的供热系统较高,但运行成本较低。

通过对比分析,可以发现江水源热泵系统具有长期的经济优势。

随着技术的进步和规模效应的发挥,建设成本有望进一步降低,使得江水源热泵在经济上更加可行。

5. 环境可行性传统的供热系统对环境造成的污染严重,而江水源热泵系统几乎没有任何排放。

运行过程中不会产生废气、废水等污染物,具有极高的环境友好性。

在当前全球环境污染问题日益严峻的背景下,推广应用江水源热泵对于改善环境质量具有重要意义。

6. 结论通过对上海地区应用江水源热泵的可行性分析,我们可以得出以下结论:江水源热泵是一种可持续、节能、环保的取暖和供冷解决方案;技术上可行的基础已经存在;经济上具备较好的长期投资回报;环境友好性得到了充分验证。

平行流换热器在江水源热泵中的应用研究

平行流换热器在江水源热泵中的应用研究

文章编号:1671-6612(2009)05-026-04平行流换热器在江水源热泵中的应用研究王超生 1童明伟1蔡利华2项 勇2秦增虎1袁剩勇2(1.重庆大学 重庆 400030;2.重庆嘉陵制冷空调有限公司 重庆 400040)【摘 要】 基于已在汽车空调中广泛使用的平行流换热器,对其采用水冷方式以应用于长江上游地区热泵系统。

实验结果表明,水冷对平行流换热器的传热特性影响很大,制冷系统COP 值为4.2,水温的降低和水流速的增加都可以进一步缩小换热器体积和重量。

本试验研究是长江上游地区地表水水源热泵系列研究之一,可供平行流换热器在水冷式热泵空调上的进一步研究、设计和制造及应用作参考。

【关键词】 平行流换热器;水源热泵;水冷式;空气冷式 中图分类号 TB657.5 文献标识码 AExperimental study on Application of water cooled parallel flow heat exchangers in heat pump systemWang Chaosheng 1 TongMingwei 1 Cai Lihua 2 Xiang yong 2 Qin Zenghu 1 Yuan Shengyong 2 ( 1.College of Energy and Power Engineering Chongqing University, Chongqing, 400030; 2.Chongqing Jialing Refrigeration Air Conditioning Equipment Co., Ltd, Chongqing, 400040 )【Abstract 】 Based on the parallel flow condenser widely employed in auto air conditioner, the water cooled parallel flow heat exchangers were tested to investigate the application of water cooled parallel flow heat exchangers in the heat pump system. The result indicates that the water cooling takes a great effect on the performance of properties of heat transfer,the COP of the system with water cooled condenser is up to 4.2, the Lower water temperature and the higher the greater water velocity make the exchanger prompt the exchanger to be smaller and lighter.This study is hoped to be used as reference for the further study, design, manufacture and exploration of the parallel flow condensers employed in water cooled heat pump system in the upper reaches of the Yangtze River.【Keywords 】 parallel flow heat exchanger ;water source heat pump ;water cooled ;air cooled基金项目:科技部国家支撑计划:长江上游地区地表水水源热泵系统(2007BAB21B02)资助作者简介:王超生(1984-),男,硕士研究生。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究【摘要】江水源热泵项目是一种利用江水作为热源的环保节能项目。

本文通过分析江水源热泵项目的取水方式,探讨了直接取水方式和间接取水方式的优缺点,并从适用条件的角度进行了深入分析。

结合现实情况,提出了取水方式选择的建议,希望能为江水源热泵项目的实施提供参考。

文章还探讨了取水方式选择的影响因素,并展望了未来研究的方向。

通过全面分析,本文为江水源热泵项目的取水方式选择提供了理论支持和实践指导,对项目的可持续发展具有积极意义。

【关键词】江水源热泵项目、取水方式、直接取水、间接取水、适用条件、取水方式选择、影响因素、研究背景、研究意义、未来研究展望、结论总结1. 引言1.1 研究背景江水资源丰富,水温相对稳定,适合用于供热和制冷。

江水源热泵项目具有取水便捷、效率高、环保等优点,已经在一些地区得到了广泛应用。

不同的取水方式对项目的运行效果和环境影响有着不同的影响,对于江水源热泵项目取水方式及适用条件的研究显得尤为重要。

本文旨在通过对江水源热泵项目取水方式及适用条件进行深入研究,为项目的顺利实施提供科学依据和建议。

通过分析不同的取水方式及其适用条件,为项目的选择和实施提供参考,促进江水源热泵项目的发展和推广。

1.2 研究意义江水源热泵项目是一种利用江水作为能量源的供热系统,取水方式对项目运行的效率和稳定性起着至关重要的作用。

研究江水源热泵项目取水方式的意义在于寻找最适合的取水方式,提高项目的能效比和节能效果。

通过深入探讨直接取水方式和间接取水方式的优缺点,可以为工程设计和实际运行提供科学依据。

适用条件的分析可以帮助工程师根据实际情况选择最合适的取水方式,提高项目的环保性和经济性。

本研究的意义在于为江水源热泵项目的实际应用提供指导,促进清洁能源的发展和利用。

2. 正文2.1 江水源热泵项目取水方式分析在江水源热泵项目中,取水方式是一个非常关键的环节,直接影响到项目的运行效率和经济性。

江水源热泵可行性研究报告

江水源热泵可行性研究报告

第一章工程概况1.1项目简介1.2 一期建设规模和项目组成 1.3场地概述 1.4总平面布置第二章建筑节能设计2.1设计依据 2.2建筑节能第三章 示范目标及主要内容3.1示范目标 3.2示范主要内容第四章工程示范技术方案4.1冷热负荷估算4.2 空调系统方案比较 18 4.3 取水、水处理方案比较 22 4.4 水源热泵用水的一水多用 31 4.5 集中空调系统的智能监控系统 33 4.6 分户计费方案 34 第五章 项目投资估算及增量成本计算 405.1工程项目投资估算 40 5.2项目增量成本计算 45 第六章全年运行费用对比及效益分析 466.1与传统集中空调系统对比 46 6.2与户式空调加热水器对比 54 6.3 一水多用节约费用计算5915 15附件.长江、嘉陵江水文资料6.4投资回收期计算 59 6.5资金落实情况61 6.6单位面积替代量及费效比61 第七章项目实施进度 63 第八章风险分析64 8.1技术风险及规避措施 64 8.2示范效果风险及规避措施 65 8.3资金风险及规避措施65 第九章技术支持66 9.1项目执行单位的技术力量描述 66 9.2技术合作单位介绍67 第十章 示范推广72 10.1 项目区域代表性 72 10.2 项目建筑类型代表性 72 10.3 其他资源节约措施 73 10.4 后评估保障措施75 1、主要设备表2、取水工程工艺流程图及取水工程平面图 3、营业执照及资质证书 4、渗滤取水专利证书 5、XX 市建设领域新技术认定证书 6、各部门批文 7、 承诺书78第一章工程概况1.1项目简介XXXX太阳城是由XXXX实业有限公司开发建设的集居住及配套的设备用房、地下车库(附建人防工程)、幼儿园和商业服务设施为一体的居住小区。

建设地点位于XX市江北区。

用地范围:南北向长240m东西向宽360m呈四方形状。

东侧临黄花园大桥,东、北邻中央电视台XX记者站培训楼及住宅,南临江北滨江路, 场地正在土石方平整,拆迁已基本完成,周边道路交通系统已全部完成, 餐饮业发达。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究江水源热泵是一种以江水作为热源的空气源热泵系统,可以利用江水中的热能进行供热和供冷。

江水作为热源有其独特的取水方式和适用条件。

江水源热泵的取水方式通常有直接取水和间接取水两种方式。

直接取水是指直接将江水引入热泵系统进行换热。

此方式的特点是简单方便,无需经过额外的热交换器,热源的温度也较高,可直接满足热泵系统的需求。

直接取水方式还可以与江水环境进行直接交互,进行江水的修复和保护。

直接取水方式也存在一定的问题,如江水水质不佳,容易带入沙土等杂质,会影响热交换效果和热泵系统的运行;在某些地区,直接取水还需考虑对江水环境的影响,避免过度损耗江水资源。

间接取水是指先将江水通过热交换器与辅助介质进行换热,再将辅助介质与热泵系统进行热交换。

辅助介质可以是清水、甘油等,将江水与辅助介质进行隔离可以保护热泵系统并提高换热效率。

间接取水方式适用于水质较差的江水,可以有效避免杂质对热泵系统造成的损害。

间接取水方式在热源温度不足的情况下,可以通过提高辅助介质的温度来满足热泵系统的需求。

间接取水方式增加了热泵系统的复杂性和投资成本,对热泵系统的设计和运行管理要求较高。

对于江水源热泵项目的适用条件,首先要考虑江水的水质和水量。

水质对于直接取水方式较为敏感,若江水水质差,会对热泵系统的换热效果和运行产生一定的影响。

在选择取水方式时,应根据江水的实际水质情况进行评估,并确定合适的处理措施。

水量则是判断江水源热泵项目可行性的重要因素,需要根据热负荷和江水水量进行匹配,确保热泵系统有足够的热源供应。

还要考虑江水的温度和地理条件。

江水的温度直接影响热泵系统的供热和供冷效果,若江水温度过低,则需要采用辅助介质进行热交换,增加系统的复杂性。

地理条件则决定了江水源热泵项目的布局和管道工程的设计,需要考虑取水水源的位置、供水管道的敷设以及江水环境的保护等因素。

还要考虑项目的经济性和环境影响。

江水源热泵项目的投资和运行成本应与其他供热供冷方式进行对比,并评估其经济性和可持续性。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究1. 引言1.1 项目背景江水源热泵项目取水方式及适用条件研究引言江水源热泵项目是一种利用江水资源进行供热和制冷的节能环保技术。

随着社会经济的快速发展和人们对能源利用的重视,江水源热泵项目在我国得到了广泛的关注和推广。

由于江水本身具有稳定的温度和丰富的水量,适合作为热泵系统的能源来源。

江水取水方式的选择对项目的运行效率和环保性有着至关重要的影响。

为了更好地探讨江水源热泵项目的取水方式及适用条件,本研究将从取水方式的选择因素、适用条件分析、应用案例和优化措施等方面展开研究。

通过对江水源热泵项目取水方式的深入研究,可以为项目的设计和运行提供科学依据,同时也为我国节能减排和环境保护事业做出贡献。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨江水源热泵项目取水方式及适用条件,提供科学依据和指导。

通过深入研究江水源热泵项目取水方式的不同类型和特点,分析其适用条件以及影响因素,为项目实施和运行提供决策支持。

此研究旨在探讨江水源热泵项目取水方式的优化措施,提高项目效率和节约资源。

借鉴已有的应用案例,总结经验和教训,为未来江水源热泵项目的取水方式选择和运行提供参考。

通过本研究,旨在为江水源热泵项目的可持续发展和环境保护做出贡献。

1.3 研究意义江水源热泵项目是一种有效利用江水资源进行取暖的新型能源项目,有着广泛的应用前景和社会经济效益。

本研究旨在探讨江水源热泵项目的取水方式及适用条件,为项目的实施提供科学依据和技术支持。

研究江水源热泵项目取水方式可以为相关项目的设计和施工提供参考,提高项目的效率和可靠性。

不同的取水方式对项目的性能和稳定性有着重要影响,因此深入研究取水方式选择的因素和优化措施,对提升项目的整体运行效果至关重要。

研究江水源热泵项目的适用条件可以帮助人们更好地了解项目的适用范围和局限性,避免盲目投入资金和资源。

深入分析适用条件还可以为项目的推广和应用提供依据,促进项目在更广泛范围内的推广和应用。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究【摘要】本文主要研究了江水源热泵项目的取水方式及适用条件,旨在为江水源热泵项目的设计和运行提供参考。

首先介绍了江水源热泵项目的基本情况,然后对不同的取水方式进行了研究分析,并提出了适用条件的具体分析。

在选择取水方式时,需要考虑到项目的实际情况和环境条件,结合适用条件进行选择。

最后强调了取水方式及适用条件的重要性,并对未来的研究方向进行了展望。

本文对江水源热泵项目的取水方式及适用条件进行了深入探讨和分析,为相关研究和实践提供了有益的指导和建议。

【关键词】江水源热泵项目、取水方式、适用条件、研究、适用性、选择、建议、重要性、未来研究方向、总结。

1. 引言1.1 研究背景目前,有关江水源热泵项目的研究大多集中在技术改进和经济分析方面,对于取水方式及适用条件的研究相对较少。

本研究拟重点探究江水源热泵项目的取水方式以及适用条件,旨在提高项目的整体效益和环境友好性。

通过深入研究取水方式对项目性能的影响及适用条件的限制和建议,为江水源热泵项目的设计、建设和运行提供科学依据和技术支撑。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨江水源热泵项目取水方式及适用条件,从而优化项目运行效率和节约成本。

通过研究不同的取水方式,可以找到最适合江水源热泵项目的取水方式,提高能源利用率和降低环境影响。

分析适用条件可以帮助项目运营者选择最合适的取水方式,避免浪费资源和出现运行问题。

本研究旨在为江水源热泵项目的设计和运营提供科学依据,推动该领域的发展和应用。

2. 正文2.1 江水源热泵项目介绍江水源热泵是利用江水作为能源源头的一种绿色能源利用方式,可以为周边地区提供供暖、供热、制冷等多种能源需求。

江水源热泵项目通常由取水系统、换热器、热泵系统和供热系统等部分组成,通过循环利用江水的热能来实现能源转换和供热。

江水源热泵项目可以应用于水源丰富、水质稳定的江河等水域,且取水点应选择水流充足、水深适中以保证取水效率和稳定性。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究一、江水源热泵项目取水方式的研究江水源热泵项目的取水方式主要包括水源取水和取水系统设计两个方面的研究。

1.水源取水江水源热泵项目的水源取水包括江面取水和江底取水两种方式。

江面取水是指直接从江面进行取水,一般采用浮筒泵等设备进行取水。

江底取水是指设置取水口在江底,通过泵站将江水抽取到岸上进行利用。

两种取水方式各有优劣,需要根据具体的情况进行选择。

江面取水的优点是取水方便、操作简单,适用于水流湍急、水深较浅的江水。

而江底取水则适用于水流湍急、水深较深的江水,由于江底水温相对较低,采用江底取水可以充分利用江水的低温资源,提高热泵项目的供热效率。

2.取水系统设计江水源热泵项目的取水系统设计包括取水管道、泵站、水处理设备等。

取水管道设计应考虑江水水质、水流情况,选择耐腐蚀、防堵塞的材料,保证取水系统的可靠运行。

泵站的选择和设计应根据江水水流情况、取水量等因素进行合理配置,保证江水的稳定供应。

水处理设备的选择与设计应充分考虑江水的富含杂质、容易结垢等特点,保证江水的水质符合热泵项目的要求。

1.水质分析江水的水质分析是江水源热泵项目可行性分析的关键环节。

一般来说,江水的水质相对较好,主要是因为江水的来源较为单一,水质相对稳定。

但在实际应用中,仍需针对具体的江水进行水质分析,确定江水的主要污染物、水质变化情况,以便选择合适的水处理设备和防止江水对热泵设备的侵蚀。

2.水流情况江水源热泵项目的取水方式的适用条件还与江水的水流情况密切相关。

一般来说,水流湍急、水深较浅的江水适合采用江面取水方式,水流湍急、水深较深的江水适合采用江底取水方式。

在实际应用中,还需要充分考虑江水的季节变化情况,保证取水方式的稳定和可靠。

3.取水量江水源热泵项目的取水方式的适用条件还与取水量密切相关。

取水量的确定需要充分考虑供热范围、江水供热的需求、江水的水量变化等因素。

合理确定取水量,选择合适的取水方式,可以提高江水源热泵项目供热效率,减少资源浪费。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究马惠芬;张奎;桂树强;唐玉阳;颜俊【摘要】取水方式的合理性设计是江水源热泵项目应用的关键技术之一,需要综合考虑不同制约因素及不同取水方式的适用条件.通过总结常用取水方式的特点、优缺点以及适用条件,结合相关工程实例,提出了江水源热泵项目取水设计原则、特点并介绍了相关法规要求,可为类似工程提供参考.【期刊名称】《水利水电快报》【年(卷),期】2019(040)005【总页数】4页(P47-50)【关键词】江水源热泵;取水方式;适用条件;设计原则【作者】马惠芬;张奎;桂树强;唐玉阳;颜俊【作者单位】长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010;长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010【正文语种】中文【中图分类】TU833区域供冷供热系统是集中制取冷水、热水或蒸汽供给建筑群内用户的系统,如浅层地热能、中深层地热能、冷热电三联供和电厂余热等系统。

浅层地热能是指江、河、湖、海及地表以下200 m以内、温度低于25℃的岩土体和地下水中的热能,经热泵系统采集后用于建筑供冷供热。

江水源热泵系统是一种以江水作为冷热源的供冷供热系统,具有高效节能、运行稳定和环境效益显著等特点[1]。

江水源热泵要求取水点水量充足稳定、水温与水质合适[2]。

江水水沙条件复杂、水位变幅较大,是制约江水源热泵技术推广应用的重要因素[3]。

本文分析了现有取水方式的优缺点,提出了江水源热泵取水方式的设计原则。

1 常用取水方式及优缺点1.1 常用取水方式(1)岸边式取水。

其进水间与泵房分为合建式和分建式两种基本形式(见图1~2)。

(2)河床式取水。

按照进水管形式分为自流管、虹吸管和水泵直接取水等形式(见图3~5)。

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究

江水源热泵项目取水方式及适用条件研究
江水源热泵项目是一种利用江水作为热源的供热方式,传统的江水取水方式主要是通过泵站取水,但为了保护江水生态环境,一些地区禁止直接取水,因此需要探寻适合江水源热泵项目的取水方式。

取水方式主要有以下几种:
1. 直接取水方式
直接取用江水作为热源的方式,通过泵站来取水。

这种方式简单、灵活、工程量小,但对江水生态环境的影响比较大,由于江水水质的变化较大,对热泵耗能和采暖效果也有影响。

2. 循环取水方式
循环取用江水作为热源的方式是将取到的江水进行循环利用。

此种方式通过回收引导江水热量,实现循环回用,减少对江水的影响,但由于循环水体积的限制,可能会加大热泵的耗能,影响使用效果。

3. 钻井取水方式
钻井取水是一种无源采水方式,通过大井获取地下水即可供热泵使用,将与江水平齐深度以上的地下水取用来作为泉水或者地下水和热泵相互作用产生的微热的水平衡。

地下水的温度比江水稳定,且水质清洁,对环境和热泵影响较小,但此种方式需要进行大型工程建设,投资较高成本相对较大。

4. 降温器取水方式
江水源热泵就此采用降温器式取水方式,即将江水导入房间前设有降温器,降温后再自然流入水池,水池为热泵取水的水源,这种方法将耗能问题降到了最低,把江水转化为热源时保证了设备的安全稳定,对江水环境的影响比较小,适用于部分地区的应用。

适用条件:
1.水源存在且水流连续、水质稳定
2.建筑物空调、采暖负荷适中
3.适用的热泵设备具有必要的节能能力。

  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)。

Ho e h s s u y t e u e s r f r n e f rt e f r h rs u y, e i n, n f c u e a d e — p s t i t d o b s d a e e e c o h u t e t d d sg ma u a t r n x
Hale Waihona Puke 1 9k / m K) . W ( ・ .Ths tc n lg smo e efce t r s le n a u i t a su o 8 i e h oo y i r fiin ,e u td i nt h ti p t 5
s le , e uie up o 0 ma l r r q r s t 6 l s r f i r nt n e se i t la i n nd e s e rge a ,a d a ir ns a lto a mant na e i e nc .
( h n qn il g Rerg r t n a dAi— o d t nn up n .Lt . C o g ig Jai fie ai n rC n ii i g Eq i me tCo, d ) n o o
ABS RACT B s d o h a al l l w e te c a g rwi e y e p o e n a t i c n i T a e n t e p r l o h a x h n e d l m l y d i u o ar o d — ef
to r t s s t e wa e oo e a a l l l w a x h n r t nv s i t t p lc to nt i ne ,e t h t rc l d p r le o he te c a ge o i e tga e is a p i a i n i o f t a mp s s e he he tpu y t m. The r s ti dia e h tt t rc o i g h s g e te f c n t e ul n c t s t a he wa e o ln a r a fe to he p ro ma c fhe tt a s e .Th gr e o u r c ol tt e e i fc d ns ra d t e fr n eo a r n fr e de e fs pe — o i a h x to on e e n he ng COP f t y t m t t r c o e o e e r 3 ℃ ,1 o he s s e wih wa e o l d c nd ns r a e 3 8.4 h gh r r s c i e y, i e , e pe tv l
6 , 热 器 体 积 减小 8 , 维 护 和 安 装方 面具 有 很 大优 势 。本 试 验 研 究 是 长 江 上 游 地 区地 表 水 水 源 热 0 换 5 在
泵 系列 研 究 之一 , 可供 平 行 流 换 热 器在 水 冷 式热 泵 空 调 上 的 进一 步 研 究 、 计 和制 造 及 应 用作 参 考 。 设 关键词 平 行 流 换 热 器 ; 源 热泵 ; 冷 ; 水 水 空冷
第 1卷 O
第 1期
制 冷 与 空 调
REFRI ER AT1 N ND I —C0 NDI 0 N I G 0 A A R T1 NG 7— 0 73
2 0 1 0年 2 月
平行 流 换 热 器 在 江 水 源 热 泵 中 的应 用 研 究
王超 生D 童 明伟 D 蔡 利 华
”( 重庆大 学)
项勇
秦 增 虎 D 袁 剩 勇”
( 重庆嘉 陵制 冷空调设 备有 限公 司)
摘 要 基 于 已在 汽 车 空 调 中广 泛 使 用 的平 行 流 换 热器 , 其采 用 水 冷方 式 以应 用 于 长 江上 游地 区热 泵 系 对 统 。结 果 表 明 , 冷 对平 行 流 换 热 器 的传 热 特性 影 响很 大 , 冷 比空 冷 的 冷 凝 器 出 口过 冷 度 提 高 了 3 水 水 3 C, 传 热 系 数 可 达 到 1 9k ( 2 K) 使 得 整 个 空 调 系 统 的 C P 提 高 了 1 . , 而 减 少 制 冷 剂 充 注 量 . W/ m ・ , O 4 从 8
t a ho e o he s s e wih a rc old c nd n e nd t a r ns e o f iinti p t h n t s ft y t m t i o e o e s ra hehe tt a f rc e fce s u o
W a g Ch o h n n a seg To g M i g i C i h a’ Xi n n n n we ’ a u 。 Li a g Yo g
Qi e g u Yu n S e g o g nZ n h ” a hn y n ”
’ Ch n q n i e st ) ( o g i g Un v r iy
Ap lc to t d n p r le l w a x ha e s i i e t r p i a i n s u y o a a l lfo he te c ng r n r v r wa e
s u c e tp m p s s e o r eh a u ytm
相关文档
最新文档