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吸收式热泵

吸收式热泵是一种利用低品位热源,实现将热量从低温热源向高温热源泵送的循环系统。是回收利用低温位热能的有效装置,具有节约能源、保护环境的双重作用。

吸收式热泵基本信息

吸收式热泵热泵分类

吸收式热泵可以分为两类。

第一类

也称增热型热泵,是利用少量的高温热源(如蒸汽、高温热水、可燃性气体燃烧热等)为驱动热源,产生大量的中温有用热能。即利用高温热能驱动,把低温热源的热能提高到中温,从而提高了热能的利用效率。第一类吸收式热泵的性能系数大于1,一般为1.5~2.5。

第二类

也称升温型热泵,是利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能。即利用中低温热能驱动,用大量中温热源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度高于中温热源的热量,将部分中低热能转移到更高温位,从而提高了热源的利用品位。第二类吸收式热泵性能系数总是小于1,一般为0.4~0.5。两类热泵应用目的不同,工作方式亦不同。但都是工作于三热源之间,三个热源温度的变化对热泵循环会产生直接影响,升温能力增大,性能系数下降。

目前,吸收式热泵使用的工质为LiBr--H2O或NH3--H2O,其输出的最高温度不超过150℃。升温能力ΔT一般为30-50℃。制冷性能系数为0.8~1.6,增热性能系数为1.2~2.5,升温性能系数为0.4~0.5。

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吸收式热泵造价信息

  • 市场价
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智能型热泵

  • APHW4.5-18X-1 额定产水量:(t/d)4.5 模块机KFXRS-18II 模块机台数:1 功率:4.8
  • 三利
  • 13%
  • 青岛三利集团有限公司昆明办事处
  • 2022-12-06
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智能型热泵

  • APHW27-36X-3 额定产水量:(t/d)27 模块机KFXRS-36II 模块机台数:3 功率:28.8
  • 三利
  • 13%
  • 青岛三利集团有限公司昆明办事处
  • 2022-12-06
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智能型热泵

  • APHW105-86X-5 额定产水量:(t/d)105 模块机KFXRS-86II 模块机台数:5 功率:112.5
  • 三利
  • 13%
  • 青岛三利集团有限公司昆明办事处
  • 2022-12-06
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智能型热泵

  • APHW126-86X-6 额定产水量:(t/d)126 模块机KFXRS-86II 模块机台数:6 功率:135
  • 三利
  • 13%
  • 青岛三利集团有限公司昆明办事处
  • 2022-12-06
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智能型热泵

  • APHW288-75H-12 额定产水量:(t/d)288 模块机KFXRS-75II 模块机台数:12 功率:234
  • 三利
  • 13%
  • 青岛三利集团有限公司昆明办事处
  • 2022-12-06
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分体水源热泵(天花末端)

  • L5.5DW/Q
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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分体水源热泵(天花末端)

  • L7.5DW/Q
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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分体水源热泵(天花末端)

  • L12DW/Q
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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分体水源热泵(低静压风管末端)

  • R2.5DW/Pl
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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分体水源热泵(低静压风管末端)

  • L5.5DW/Pl
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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直热热泵

  • 1.名称:直热热泵主机 2.型号、规格:热泵额定制热量:14kW,热泵额定输入功率:3kW,热泵最大输入功率:4.57kW,COP:4.6 一级能效,运行噪音:59.5dB,制冷剂:R410A
  • 2套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-11
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热泵

  • 空气源泳池热泵机组20HP
  • 1台
  • 1
  • 深圳凯利浦
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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空气源热泵

  • 模块空气源热泵(R410a)
  • 8台
  • 1
  • 美的集团
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-11
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热泵控制系统

  • 热泵控制系统
  • 5套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-08-01
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热泵系统循环

  • 热泵系统循环
  • 2台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-01-22
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吸收式热泵常见问题

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吸收式热泵文献

吸收式热泵技术 吸收式热泵技术

吸收式热泵技术

格式:pdf

大小:82KB

页数: 未知

凝聚热泵(AHT)以万吨级合成橡胶生产装置中胶液凝聚工艺段所得低温废热为动力.利用LiBr—H2O工质的吸收与解吸循环,实现废热升温回收。AHT利用凝聚汽提气回收的热量直接加热返回凝聚釜的循环热水,可降低蒸汽消耗;工业装置驱动热源采用管外垂直降膜结构,传递性能好;蒸发器、吸收器、再生器均采用垂直降膜结构。传递性能好,且传热管采用高效强化管,提高了吸收式热泵的热传递效率.减小整体体积。

吸收式热泵水平降膜吸收研究 吸收式热泵水平降膜吸收研究

吸收式热泵水平降膜吸收研究

格式:docx

大小:82KB

页数: 未知

吸收式热泵水平降膜吸收研究——本文建立了水平降膜吸收器内的水蒸气吸收单管模型。采用Nusselt溶液方程计算了液膜厚度和速度,利用质量平衡和能量平衡关系构建了传热和传质方程,并根据热质耦合的关系将传热方程与传质方程联系起来,最终建立了溴化锂水溶液水...

太阳能吸收式热泵简介

太阳能吸收式热泵

图书基本信息

商品名称:

太阳能吸收式热泵

作者:

何丽娟

定价:

22.00

ISBN号:

9787567731790

出版社:

吉林大学出版社

内容简介:本书以太阳能热作为驱动热源的吸收式热泵系统为主线,从吸收式热泵工作原理切入,严谨地论述吸收式热泵的热力学基础、吸收式热泵循环、吸收式热泵系统设计、吸收式热泵在余热利用中的应用等相关技术问题。本书内容简明扼要,语言精炼,可读性强,每一章节都经过认真思考成册,既适合各类暖通以及制冷等相关专业的辅助教材,也可以供暖通和制冷工作者阅读参考。 2100433B

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吸收式热泵技术及应用内容简介

我国能源形势和环境问题日益严峻,必须加快开发新能源,提高能源利用效率。吸收式热泵是以热能为补偿,实现从低温向高温输送热量的设备,可以达到余热利用的目的,具有节约能源、保护环境的双重作用。目前,吸收式热泵在工业余热回收利用中的应用越来越广泛。《吸收式热泵技术及应用》从吸收式热泵技术的应用背景和研究进展出发,论述了开式循环吸收式热泵和余热一地热源吸收式热泵的原理、数值模拟和热力学分析,以及吸收式热泵在工业余热回收利用中的应用。

《吸收式热泵技术及应用》可供相关学科的研究人员、技术人员阅读、参考,也可供高等院校动力、能源等相关专业学生使用。

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吸收式热泵技术及应用图书目录

1 绪论

1.1 世界能源现状

1.2 采用热泵回收余热的意义

1.3 热泵技术概述

1.3.1 吸收式热泵在国内外研究进展

1.3.2 吸收式热泵在余热回收方面的应用

参考文献

2 溴化锂吸收式热泵制热原理及分类

2.1 溴化锂二元溶液的性质

2.1.1 溴化锂二元溶液的一般性质

2.1.2 溴化锂二元溶液的热物理性质

2.1.3 溴化锂-水二元工质对溶液的腐蚀性

2.2 溴化锂吸收式热泵制热原理

2.2.1 溴化锂吸收式热泵各部件作用与高、低温制热循环

2.2.2 溴化锂吸收式热泵制热原理

2.3 溴化锂吸收式热泵的分类与介绍

2.3.1 溴化锂吸收式热泵的分类

2.3.2 第一类溴化锂吸收式热泵

2.3.3 第二类溴化锂吸收式热泵

2.4 溴化锂吸收式技术的特点

参考文献

3 开式吸收式热泵

3.1 开式吸收式热泵的应用背景

3.2 开式吸收式热泵的研究进展

3.3 开式吸收式热泵与冷凝方式燃气潜热回收效果的比较

3.3.1 开式循环吸收式热泵系统描述

3.3.2 开式循环吸收式热泵工质的选择及参数确定

3.3.3 供暖工况算例

3.3.4 流程模拟及结果分析

3.4 开式吸收式热泵系统的热力学评价

3.4.1 热力学第一定律分析

3.4.2 开式循环吸收式热泵系统的炯分析

3.5 开式吸收式热泵实验研究

3.5.1 开式循环吸收式热泵系统实验装置

3.5.2 溶液再生实验

3.5.3 溶液吸收实验

参考文献

4 余热-地热源吸收式热泵

4.1 余热.地热源吸收式热泵研究背景I

4.2 双源热泵系统实验研究I

4.2.1 实验台搭建

4.2.2 实验控制系统

4.2.3 实验方法

4.2.4 全工况实验研究

4.3 U型埋管换热性能研究

4.3.1 实验系统

4.3.2 理论分析

4.3.3 数值模拟

4.3.4 结果分析

4.4 双源热泵系统热力学分析

4.4.1 评价指标

4.4.2 炯效率

4.4.3 热泵机组热力学分析

4.4.4 U型埋管换热器炯分析

参考文献

5 吸收式热泵在工业余热回收利用中的应用研究

5.1 研究背景及现状

5.1.1 研究背景

5.1.2 吸收式热泵回收余热技术

5.1.3 螺杆膨胀机回收低温余热技术

5.1.4 汽轮机余热能利用现状

5.2 吸收式热泵热力学过程模拟分析

5.2.1 模拟概述

5.2.2 数学模型建立

5.2.3 热力学过程模拟计算

5.2.4 结果分析

5.3 热电联产集中供热三种方式对比分析

5.3.1 集中供热三种方式概述

5.3.2 循环水吸收式热泵系统余热回收方案

5.3.3 循环水吸收式热泵系统数学模型

5.3.4 额定工况方案对比

5.3.5 最大工况方案对比

5.3.6 变工况方案对比

5.4 汽轮机乏汽余热能综合利用研究

5.4.1 乏汽源余热高效利用

5.4.2 乏汽余热回收综合利用系统

参考文献2100433B

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