水源热泵机组原理及优点
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远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定
的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经 济性。
(4)环境效益显著。水源热泵使用电能,电能本身为一种清洁的能源, 不排放二氧化碳、也不需要煤场。水源热泵机组的电力消耗,与空气源热 泵相比,减少30%以上,与电供暖相比,减少70%以上。水源热泵采用的 制冷剂可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代工质。 水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧, 没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地且不用远距离输送 热量。 (5)一机多用。水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机 多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对 于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。不仅节省 了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设 备的初投资。水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,小型 的水源热泵更适合于别墅住宅的采暖空调 。
工作原理图
水源热泵系统使用简图
制冷时,井水为 机组的排热源。制冷 剂在蒸发器内吸热蒸 发,制取 7 ℃冷水, 送入房间使用,制冷 剂再经压缩机压缩成 高温高压的过热蒸汽, 进入冷凝器,由井水 带走热量并排至井中。 制冷工况示意图
制热时,井水为 机 组 的吸 热源 。 制 冷 剂 在 蒸发 器内 吸 取 井 水 的 热量 蒸发 , 井 水 回灌井内 。制 冷 剂 再 经 压 缩机 压缩 成 高 温 高 压 的过 热蒸 汽 , 进 入 冷 凝器 ,加 热 循 环 水,制取 45 ℃到 50 ℃ (最高可达 65 ℃)的 热水。
( 6 )自动化程度高。水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简 单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度 高,使用寿命长可达到15年以上,机房可实现无人值守。
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持能量接受和发散的相对的均衡,这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳
能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种 技术。
( 2 )高效节能。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为 12-22 ℃,
水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也
提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的 冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 据美国环保署 EPA 估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约 30~40%的供热制冷空调的运行费用。 (3)运行稳定可靠。水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围
制热工况示意图
水源热泵所具有的优点
(1)属可再生能源利用技术。水源热泵是利用了地球水体所储藏的太 阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水 体,包括地下水或河流、土壤、地表的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和
水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每
年利用能量的 500 倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能 量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保
水源热泵机组的组成及工作原理
1、组成:水源热泵 机组由压缩机、冷凝
器、节流阀、蒸发器、
制冷剂、载冷剂、制 冷管路、电气控制元
件等主要部件组成。
2、工作原理:
它们之间用管道依次连接,形成一个封闭系统,制冷剂在系统内循环流动, 不断地发生状态变化,并与外界进行能量交换,从而达到制冷的目的。它的主 要工作过程是:压缩机吸入蒸发器内产生的低温低压制冷剂蒸气,保持蒸发器 内的低压状态,创造了蒸发器内制冷剂液体不断地在低温下吸收载冷剂热量而 沸腾的条件;吸入的蒸气经过压缩,其温度、压力升高,创造了制冷剂被液化 的条件;高温高压蒸气排入冷凝器后,在压力保持不变的情况下,被冷却介质 (水)冷却,放出热量,温度降低,并进一步凝结成液体,从冷凝器排出;高 压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化, 吸收气化潜热,使其本身的温度也相应降低,成为低温低压下的湿蒸气,进入 蒸发器;在蒸发器中,制冷剂液体在压力不变的情况下,吸收载冷剂(水)的 热量(即制取冷量)而气化,形成的低压低温蒸气又被压缩机吸走,如此周而 复始的往复循环。
质量控制
国家级水源热泵机组实验室
水源热泵机组简介
概念:水源热泵是一种利用地下浅层 地热资源(也称地能,包括地下水、 土壤或地表水等)的既可供热又可制 冷的高效节能空调系统。地源热泵通 过输入少量的高品位能源(如电能), 实现低温位热能向高温位转移。地能 分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏 季空调的冷源,即在冬季,把地能中 的热量“取”出来,提高温度后,供 给室内采暖;夏季,把室内的热量取 出来,释放到地能中去。