分析关于热泵机组冬季除霜的方法
空气源热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜,(需要采取除霜措施)。 根据有关文献摘录,经二年的现场跟踪测试,其结果是除霜损失约占热泵总能耗损失的10.2%,而由于除霜控制方法问题,大约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重,不需要除霜的情况下进入除霜循环的。 目前常用的一些方法,或多或少都存在一些问题,如发生多余的除霜动作,或需要除霜时而不发出信号等弊病存在。有关文献提出的最佳除霜时间控制及最大平均供热量控制除霜等方法,从理论上讲很有新意,但实现起来比较困难。本人认为:采用自调整模糊除霜控制的思路及系统的基本结构,确定室内外大气温度、相对湿度之差及翅片温度的变化率等作为输入论域,经对输入量的模糊化和模糊推理方法,在高位机上实现模糊除霜控制的仿真,采用这种方法除霜经与实验数据对比,判别结果与实际情况较吻合。这种方法与常规除霜方法相比,不仅延长了制热工作时间,减少了除霜次数和除霜损失,而且使机组工作性能和可靠性得到了提高。
开式江水源热泵系统在重庆地区的适用性分析
随着经济水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,采暖空调系统大量应用于办公生产居住建筑,使得建筑能耗逐年递升。在全球变暖和节能减排的大背景下,国家大力推广可再生能源的利用,热泵作为一种有效利用可再生能源和低品位热能的技术得到了广泛关注。% C- b6 P* f. h$ H 根据热源(汇)的不同,热泵技术分为空气源热泵、土壤源热泵和水源热泵,其中水源热泵技术根据水体性质分为地下水源热泵系统和地表水源热泵系统,地表水源热泵是地源热泵(GroundSource Heat Pumps, GSHP)的一种,利用地表水作为低位冷热源,通过夏季制冷、冬季制热循环,向地表水中释放热量或提取热量,是可再生能源的一种重要利用形式。虽然近几年该技术得到了较好的发展,但受地理位置、地质结构及气候的影响,并没有得到广泛的应用推广。重庆作为四大直辖市之一,城市发展迅猛,地理上位于长江上游的下段,长江干流自西向东横贯全市,嘉陵江和乌江两大支流在区内汇入,具有两江环抱的得天独厚优势,水资源极其丰富,若可以有效利用两江水作为空调系统的热源热汇将具有重要的意义。水源热泵系统分为开式系统和闭式系统,由于闭式系统成本较高,本文着重探讨开式江水源热泵系统在重庆地区的适用性。
关于风机泵类变频节能原理的研究分析
摘要: 我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3.造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
地源热泵灌注桩施工工艺
地源热泵以其高效、环保、节能等诸多优势发展迅猛,代表着节能型中央空调的发展趋势。地源热泵有垂直埋管式、地表水式、地下水式等多种应用方式。其中垂直埋管方式具有换热效率高、地下换热系统占地面积小的优点,但由于初投资较高而应用受到限制。钻孔施工费用居高不下是造成初投资较高的主要原因。 地下换热器与建筑物桩基嵌套,即在预制管桩、混凝土灌注桩、地下连续墙内敷设U型换热管,省却钻孔工序,节约施工费用,更能有效的利用建筑物底板下的面积。同时,由于桩基的间距较大,U型换热管的相互热影响几乎为零,地下换热器的工况更为稳定。这种技术的推广将为绿地面积小、容积率高的建筑物提供新的应用空间,必将成为垂直埋管方式新的应用典范。