日照空氣能招商
發布時間:2024-12-18 01:11:43
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按照采暖末端裝置來區分,采暖方式可分為空調熱風采暖、散熱器采暖和地板輻射采暖三種。它們有著各自不同的導熱方式和節能熱舒適性,空調采暖一般為上部送風,熱媒溫度要求為50℃~60℃,熱氣上高下低,要使房間內溫度達到18℃,消耗的熱量較大;散熱器采暖傳統的供、回水溫度為95℃/70℃,對熱泵冷凝溫度要求較高,需經過二級壓縮提高冷凝溫度,增加散熱器數量來滿足房間采暖熱負荷的需求;地板輻射采暖散熱均勻換熱效果好,不占用房間有效面積,要求供水溫度較低(一般熱媒溫度在40℃時即可實現房間設計溫度),對大部分氣候區都可以使用空氣源熱泵為熱源。

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空氣源熱泵技術是基于逆卡諾循環原理實現的,主要是由壓縮機、冷凝器、節流機構和蒸發器四個部分組成的。通過低溫液態制冷劑在蒸發器中吸收外界空氣的熱量并汽化成為低溫低壓蒸汽,被壓縮機吸入,經壓縮后成為高溫高壓蒸汽排出,高壓汽態制冷劑進入冷凝器后,與被加熱的物質進行熱交換,放出熱量,冷凝液化成高壓液體,流經節流機,壓力下降為低溫低壓的液體,再次進入蒸發器,不斷的完成蒸發→壓縮→冷凝→節流→再蒸發的熱力循環過程,從而不斷完成熱量的轉移,實現制熱的目的。

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工質實現熱能和機械能相互轉化的媒介物質稱為工質,依靠它在熱機中的狀態變化(如膨脹)才能獲得能量,而做功通過工質才能傳遞熱[13]。熱泵工質就是實現熱水器傳導熱的關鍵物質。它的物性對熱泵的能效有著重大影響。如果說壓縮機是整個熱泵機組的心臟,那么熱泵工質則是熱泵機組的血液。如同熱泵機組與制冷機組的熱力學原理相同,熱泵工質與制冷劑在制冷系統中的功能也相同。

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所用的空氣能熱水器是一體化的,也就是壓縮機與水箱都集成在一起,便于安裝在墻壁上,不占地面空間。隨著空氣能熱水器工作時間延長,水箱內水溫上升的同時,由“逆卡諾循環”原理可知:在加熱熱水的同時,排出冷氣導致室內空氣溫度降底,從而COP值逐漸變小,由于熱水溫度通常設置于60℃左右,再加上空氣的對流,從而室內溫度也不至于太低,所以COP值最后會穩定在某個數值。

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空氣作為可再生能源是取之不盡、用之不竭的天然資源。而熱泵技術是利用輸入少量的電能,從空氣中獲得高于輸入電能2倍~5倍的熱能來加熱被加熱對象,實現供熱的目的。空氣源熱泵工作中吸取空氣中的熱量是免費的,而輸出的熱能是以它為主的.從結論中不難看出空氣源熱泵的節能性是必然的,可見它的運行能效比較高,而普通電熱水鍋爐的能效比不大于0.95,燃氣、燃油鍋爐的能效比一般為0.6~0.8,燃煤鍋爐的能效比更低,只有0.5~0.7,由此可見,空氣源熱泵較傳統加熱方式具有明顯的節能優勢,是節能的有效途徑之一。

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不同熱泵工質對空氣能熱泵能效影響不一,所以選取熱泵工質需考慮外部環境、對環境影響和經濟效益等很多因素。目前,熱泵工質的環保特性主要是通過其臭氧層破壞潛能(ODP)和溫室效應潛能(GWP)進行衡量。《蒙特利爾議定書》和《京都議定書》是分別對ODP值和GWP值較高的制冷劑進行淘汰。在R22及其替代物R410A,R407C,R134a以及二氟甲烷(R32)等制冷劑中,除了R22的ODP值為0.034外,其余制冷劑的ODP值都近似為0。也就是說,以ODP值衡量,這些制冷劑已基本達到《蒙特利爾議定書》中對ODP值規定要求。目前,對于環保工質替代考慮主要還是以GWP值為準。根據《京都議定書》的規定,GWP值最好小于150,但目前除天然工質外,很難找到合適的制冷工質。基于此,當前的任務是,找到比R22的GWP值更低的工質替代。