为什么要选择水源热泵采暖供暖

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舒适100网讯 众所周知,能源是人类社会存在与发展的物质基础,是人类生存的保障。人类社会发展和能源利用是密不可分。其中水源热泵供暖是国际空调和制冷行业的前沿课题之一,是太阳能、地热能等可再生能源利用的主要形式,而且也是最有前途的节能与环保的装置和系统。水源热泵供暖—水源热泵工作原理地球表面浅层水源吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵水泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用-一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。水源热泵供暖水源热泵供暖—水源热泵供暖的显著优点1.环保效益显著水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。高效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,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。2.节能水源热泵使用的电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。设计良好的水源热泵机组,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上的电力消耗,与电供暖相比,相当于减少70%以上的电力消耗。所以,水源热泵在节能的同时还减少和降低了发电时一次能源消耗过程中产生的污染排放和温室效应。3.应用范围广可广泛的应用于宾馆、办公楼、学校、商尝别墅区、住宅小区的集中供热制冷,以及其它商业和工业建筑空调,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒酿造、冷轧锻造、冷库及室内种植和恒温养殖等行业上。一机多用利用一套设备即可供冷,又可供热,还可提供生活热水。对空调系统来说,一台热泵提供两种热源,可节省一次性投资,其总投资额仅为传统空调系统的60%,并且安装容易,安装工作量比其他空调系统少,安装工期短,更改安装也容易。以上就是舒适100跟大家分享的水源热泵供暖原理和优点,让我们一起响应国家节能降耗的能源政策,推进水源热泵技术在我国的规模化应用,为我国创造一个清洁、美丽的城市环境。
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舒适100网讯 作为舒适生活的典型代表,目前已经被很多家庭使用。由于它具有节能、舒适、温馨等特点,所以备受广大消费者喜爱,而且成为很多消费者装修的首选项目。水源热泵采暖作为里面的佼佼者,其优点更是不言而喻。下面小编就为你介绍一下水源热泵采暖的优点和与其他采暖方式的对比。水源热泵采暖水源热泵采暖—优点介绍1、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。而夏季水体温度为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,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通的40~60%。2、可再生能源。水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为热源,利用地球水体自然散热后的低温水作为冷源,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、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅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。水源热泵采暖水源热泵采暖—水源热泵采暖与电地暖发热方式对比水源热泵是利用空调热泵机组采用电加热的方式 ,结合吸收地下水自有的13度左右 的水温,进行二次加热后把达到温度的热水采用泵送设备通过主管道,分支管道,地面铺设的水地暖把热量释放的空间中达到加热目的。电地暖是把外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,用温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。水源热泵采暖—水源热泵采暖与电地暖整体对比水源热泵因利用了地下水自有温度后,再通过电加热方式把温度达到要求,理论热 利用率高于100%,但通过主管网\分支管网仍有部分热量损失掉。我国是水资源匮乏的国度,水源热泵在运行时需要抽取大量的地下水,理论上这些水再被抽取热量后应保证不被污染的情况下100%回灌到地下,但现实是不能保证不被污染、而且只能回灌50%左右、不能回灌部分就白白流入下水道。这面临几个问题水资源不是取之不尽用之不竭的、使用过程中水位逐步降低如何处理。国家政策不是一成不变的、当政府意识到水资源需要保护时、就会出台相关限制政策不允许抽取地下水怎么办。以上就是舒适100小编为你介绍的关于水源热泵采暖的相关知识,看完上面的介绍,您有所了解了吗?随着时代的进步,越来越多的人追求舒适健康的生活,而水源热泵采暖采暖的出现,改变了以往集中供暖和设备供暖的方式。相信在不久的将来,水源热泵采暖会越来越好,越来越接近我们的生活。
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周一至周日 9:00-20:00水源热泵为什么节能_百度知道
水源热泵为什么节能
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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,从而提高机组运行效率、制热方式,理论计算可达到7。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,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,实际运行为4~6。
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷
以水为冷热源,冷凝温度和蒸发温度极其理想,且水的比热容较空气大得多,因此换热效率大大增强。
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浅谈污水源热泵在城市供热中的应用
  随着国家节能减排政策的出台,新型能源的研发和能源的再生利用越来越被人们所重视。城市生活污水和工业废水以其流量稳定排放的同时也浪费了很多热能。利用污水的热量供热也越来越多被人们所利用。但污水的温度低,温差小,水质差的特点无形中损耗了电能及增加了一次投资的成本。对于供热企业,这种直观上的能源节约与运行和投资成本的比较也是决定污水源热泵在供热行业发展前景的重要依据。
  1国外研究进展
  1.1国外研究应用进展
  对城市污水源热泵空调系统的研究,日本、挪威、瑞典及一些其它北欧等供热发达国家比较活跃。最早起源于杨图夫斯基(前苏联)等人对河水、污水、海水的利用探讨,1978年,杨图夫斯基等人对热泵站供热与热化电站、区域锅炉房集中供热进行比较,得出热泵站供热可节省燃料20%-30%,并提出利用莫斯科河水作水源热泵站区域供热方案。1981年6月,瑞典在塞勒研究开发了第一个净化污水源热泵系统。自此发达国家纷纷投入大量的财力和人力进行此项研究,并取得了一定的发展。
  1.2国内研究应用进展
  国内应用较早、较为突出的是北京高碑店厂的二级出水。2000年,北京市排水集团在高碑店污水处理厂开发了污水源热泵实验工程,空调建筑面积900m2,这是我国最早的城市污水源热泵系统。
  2、工作原理
  污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能&提取&出来,为用户供热,夏季则把室内的热量&提取&出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。
  3、污水源的评估
  如果想在某个区域内利用污水源热泵供暖,那么首先要对这个污水源进行调查研究。污水的水量。水质情况及冬季污水温度是主要的调查对象。我们就沈阳虎石台城市污水处理厂北厂区(以下简称虎石台污水处理厂)为例进行简要的阐述。根据调查了解,虎石台污水处理厂的污水日处理量为1.3万t/天,其中生活污水占总处理量的90%,其余10%为工业废水处理。冬季处理后的污水温度在16℃左右,排放温度在12-13℃左右。污水经过两级处理(一级处理为沉淀法,二级处理为活性污泥法),处理后的水质情况见下表:
  计算得:当满足上述条件时,供热负荷为3149.42KW。供热区域内平均热指标按50W/计算。供热面积约为6.3万。以上的计算只考虑了污水降温排放所释放的热量,而未计算热泵耗电蒸发转化热能的数值,所以实际的供热面积应比现计算得数值高。具体详细的计算应待更深入的探讨研究后方能给出。
  4、供热系统的设计、运行和维护
  在确定污水源的换热能力以后,我们应该就污水源所处的地理位置,周围的居民情况,工业厂房的分布情况进行统计,确定经济有效的供暖半径,选择合理的供暖区域。供暖半径不易过长,以减少能量损失。供暖区域确定后,应根据供暖区域内采暖热用户对供热的需求及该地区冬季室外温度选择是否需要设置备用热源,以防止意外事故的发生。例如某地区为严寒地区,且在污水源热泵供热区域内存在学校、幼儿园、医院等需要保证供暖质量的特殊场所。应设置备用热源,以满足供暖要求。
  污水源热泵机组、除污器及相关管件的选择也应该充分考虑当地污水源的水质情况,选择合理的设备。为保护机组的冷凝器和蒸发器,污水不能直接进入机组,必须经过中间换热。冬季污水温度较低,为尽量提高热泵机组的制热效率,要求换热器具有小温差、高传热系数等特性。根据换热介质为污水这一特点,选择宽流道型换热器。不易堵塞、便于清洗,能够适应污水的特殊要求。换热器使用一段时间后,内壁上会附着污泥,如不及时清理会严重影响换热器效率和水流量,严重时甚至会使换热器堵死,10-20天必须定期清洗,如果拆卸清洗换热器工作量较大,因此我们应对换热器设置反冲洗系统,利用洁净的水源高速反冲换热器(5-10分钟),操作时仅需要简单开关一些阀门就可以实现快速冲洗,可缩短板式换热器清洗周期,使板式换热器在通畅高效的状态下运行。
  5、结论
  污水源热泵原理是利用污水处理厂出水量大,水质稳定,常年温度在13-25℃等特点,以污水作为热源进行制热循环的一种供热形式。污水源热泵的技术状况和经济性与污水热能的特点密切相关。对热泵系统来说,理想的污水热能应具有以下特点:在供热季有较高且稳定的温度,可大量获得,不具有腐蚀性或污染性,有理想的热力学特性。在大多数情况下,污水热能的性质是决定其使用的关键。
  污水源热泵采用污水作为水源热泵的热能,它具有以下特点:产生量大,几乎全年保持恒定的流量;冬季高于室外温度,而且在整个供暖季,水温波动不大;含有大量的热能,据估计,城市社区产生的废热40%含在污水中。因此,污水与热泵一起使用为区域供热提供一种理想的热源。污水源热泵系统其供暖系统原理和普通水源热泵相同,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流机。构成一个最简单的蒸汽压缩式热泵装置作为供热系统的热源。它通过蒸发器从污水中吸取热量Qe,在冷凝器中放出热量Qc(Qc=Qe+W)供给供热系统。这种供热系统只要消耗少量的电能W,便可得到满足房间供热所需要的热量Qc。
  以上只是简单的阐述了污水源热泵的工作原理及供热特点。如果要开展污水源热泵工程,应组成设计小组,综合分析污水源情况,工程投资成本,节能情况,与传统的燃煤供暖形式比较,选择适合当地的供暖形式。希望污水源热泵在今后的城市供热中能够大放光彩。
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water-source heat pump heating system
水源热泵供暖系统的调试与管理_文档下载_文档资料共享网 关键词: 水源热泵供暖系统; 设计; 运行; 调试 [gap=933]Key words: water-source heat pump heating system; debugging
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采用热管作为集热器的水源热泵式太阳能供暖系统。
The heat pipe is used as the collector for solar energy heating system with water source heat pump.
进而对以燃煤锅炉为辅助热源的太阳能直接供暖系统与水源热泵的一次能源消耗进行了对比分析。
The primary energy consumption of a DSHS with a coal-fired boiler supplement source is compared with that of a WSHP.
介绍了地板供暖的特点,以及采用太阳能系统供暖、水源热泵系统地板供暖、供冷的工作原理和技术经济情况。
This paper introduces features of floor heating, working principle and technical situation of sun energy heating system and floor heating and cooling system by hot water pumping.
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