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目前, 我国在化学热泵的开发及利用上, 主要有吸收、吸附及络合反应体系的热泵: 在增热型热泵方面, 主要为氯化钙/ 甲醇型的络合乓应体系、分子筛/ 水的吸附体系及某些吸收式。但目前除吸收式而外, 其它类型增热型热泵还都只是处于开发研制阶段。在升温型热泵方面, 主要为水/ 乙二醇、水/ 澳化铿等吸收式。目前已有一些吸收式的升温型热泵用于实际工业中, 并取得了较好的效果。
按功能可把化学热泵分为二种类型: (1)升温型: 它利用中温吸热并把热送至高温及低温热源, 这种热泵可用来把低温热提升为应用价值高的高温热, 用于低温余热、废热的回收。(2)增热型。它利用少量的高温热把低温热提升至中温, 可用于采暖、空调的供热。同时,由于从低温吸热, 还可同时产生制冷效果。
根据化学反应的不同又可分为: (1)络合反应体系, 如氯化钙/ 甲醇、氯化钙/ 甲胺等;(2)化学吸附体系, 如分子筛/ 水、分子筛/ 氨等;(3)催化反应体系, 如环己烷/ 苯、丙酮/ 异丙醇等; ¼ 吸氢合金体系; ½ 笼形包合物体系等。
泳池热泵的换热器系统是钛管换热器,普通热泵的换热器是铜管的,铜管换热器耐腐蚀性质没有钛管的好,
压缩式热泵 与压缩式系统热泵不同的是,在这类热泵系统中,工作介质的工作区域为过热区。对于气体压缩式热泵系统,目前主要以二氧化碳、湿空气作为工作介质的热泵系统及相关技术,是相关领域研究的两类热点课...
地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤和地表水等携带的能量)的高效节能空调系统。该系统集地质勘探成井技术
直热式热泵与循环式热泵
直热式热泵与循环式热泵——稿件介绍了两种热泵的加热方式及其各自优势。
热泵
热泵技术及其发展现状 摘要 :本文从热泵的定义入手,介绍了它的原理, 、节能和环境效益,比较它与制冷机的区别,给出了热泵 的热力学循环原理图,并介绍了热泵的分类方法以及一些常用热泵的原理图。最后介绍了我国的热泵发展 情况,提出了未来的计划和要达到的目标。 关键词 :热泵;节能;环境;分类;现状 1 热泵的节能与环境效益 1.1热泵定义 热泵是一种以消耗部分能量作为补偿条件使热量从低温物体转移到高温物体的能量利 用装置。热泵能把空气、土壤、水中所含的不能直接利用的热能、太阳能、工业废热等转换 为可以利用的热能。 在暖通空调工程中可以用热泵作为空调系统的热源来提供 100℃以下的 低温用能。 根据热力学第二定律, 热量是不会自动从低温区向高温区传递的, 必须向热泵输入一部 分驱动能量才能实现这种热量的传递。 热泵虽然需要消耗一定量的驱动能, 但根据热力学第 一定律,所供给用户的热量却是消耗的驱
在宏观上提出能量利用最优化、环境影响最小化的热泵综合评价指标,并建立氢工质化学热泵系统的温度场、传质速度场和浓度分布场高度耦合的动态数学描写,实现对氢工质化学热泵系统的能量利用与传递规律的描述,建立化学热泵系统优化设计理论,并实现对化学热泵系统的整体优化。有助于提高中低品位热量的利用率,保护资源环境,促进可持续发展。.
批准号 |
50276052 |
项目名称 |
氢工质化学热泵的动态性能模拟及优化研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0601 |
项目负责人 |
张早校 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
西安交通大学 |
研究期限 |
2003-01-01 至 2003-12-31 |
支持经费 |
8(万元) |
按热源种类不同分为:空气源热泵,水源热泵,地源热泵,双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合)等。
原理
空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过黏结在贮水箱外表面的特制环形管时,冷凝器冷凝成液体,将热量传递给空气源热泵贮水箱中的水。
热泵工质
空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。
原理
地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
优势
与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具明显的优势。锅炉供热只能将90%~98%的电能或70%~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等国家取得了较快的发展,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。
地源热泵是一种利用浅层地热资源(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设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,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。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。
高温空气能热泵从字面来理解是指制热出水温度高于60℃(即:高温热水)或出风温度能够达到 80 ℃以上的热泵(即:高温烘干热泵)。相对今天市场上热销的常规热泵而言,常规热水温度一般是55℃以下,而新一代高温空气能热泵可制取高达85℃左右的高温热水,能够运用于电镀,巴氏消毒,屠宰,玻璃清洗,印染等行业。
工作原理
高温空气能热泵工作原理是:利用逆卡诺循环原理,通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖、干燥或供应热水。
优点
高温空气能热泵的四大优点:第一,节能,有利于能源的综合利用,高温空气能热泵是把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,其节能效果相当显著;第二,有利于环境保护;第三,冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四,因为它是电驱动,调控比较方便。相比电锅炉,可以节约50%以上的电力消耗,而且减少了经常更换电热管的麻烦;相比传统煤锅炉和燃油锅炉,无污染,无排放,安全,省去了每年例行的安检,省去了专业的锅炉工,全自动控温,运行费用也大幅降低50%以上。高温热泵能够完成某种特殊领域供热供冷需求的热泵。一般来讲,高温空气能热泵采用专门的热泵压缩机,特殊的制冷剂及系统。