水源熱泵是利用地球水所儲藏的太陽能資源作為冷、熱源,進行轉換的空調技術。 水源熱泵可分為地源熱泵和水環熱泵。
海水源熱泵機組工作原理就是以海水作為提取和儲存能量的基本“源體”,它借助壓縮機系統,消耗少量電能,在冬季把存于海水中的低品位能量“取”出來,給建筑物供熱;夏季則把建筑物內的能量“取”出來釋放到海水中,以達到調節室內溫度的目的。這種機組的最大優勢在于對資源的高效利用,首先它雖然以海水為“源體”,但不消耗海水,也不對海水造成污染;其次它的熱效率高,消耗1千瓦的電能,可以獲得3千瓦至4千瓦的熱量或冷量,從根本上改變了傳統的能源利用方式。
海水源熱泵的工作原理和地溫中央空調系統的工作原理一樣,都是利用熱泵技術實現冬季采暖、夏季制冷,同時提供生活熱水,只是由于海水具有腐蝕性,普通的地溫中央空調系統難以直接應用。
水源熱泵工作原理
地球表面淺層水源(如深度在1000米以內的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太陽進入地球的輻射能量,這些水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵機組工作原理就是在夏季將建筑物中的熱量轉移到水源中,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從水源中提取能量,由熱泵原理通過空氣或水作為制冷劑提升溫度后送到建筑物中。通常水源熱泵水泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。水源熱泵根據對水源的利用方式的不同,可以分為閉式系統和開式系統兩種。閉式系統是指在水側為一組閉式循環的換熱盤管,該組盤管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通過與湖水或海水換熱來實現能量轉移(該組盤管直接埋于土壤中的系統稱為土壤源熱泵,也是地源熱泵的一種);開式系統是指從地下或地表中抽水后經過換熱器直接排放的系統。水源熱泵無論是在制熱還是制冷過程中均以水為熱源和冷卻介質,即用切換工質回路來實現制熱和制冷的運行。然而,更為方便的是由水回路中的三通閥來完成。雖然在水源熱泵系統圖中表示了水源直接進入蒸發器(制冷時為冷凝器),在某些場合,為避免污染封閉的冷水系統(通常是處理過的),需間接地用一個換熱器來供水;另一種方法是利用封閉回路的冷凝器水系統。水作為熱泵制熱、制冷過程的介質,滿足以下兩個條件即可利用-一是水的溫度在7℃~30℃之間,二是水量要充足。水源水可以是各種工業用廢水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各種工業余熱。提取水中的熱(冷)量比較簡單易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作為循環介質。
由于水源熱泵技術利用地表水作為空調機組的冷熱源,所以其具有以下優點:
環保效益顯著水源熱泵是利用了地表水作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,沒有燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。
高效水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節約用戶30~40%的供熱制冷空調的運行費用。
節能水源熱泵使用的電能本身為一種清潔的能源,但在發電時,消耗一次能源并導致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。設計良好的水源熱泵機組,與空氣源熱泵相比,相當于減少30%以上的電力消耗,與電供暖相比,相當于減少70%以上的電力消耗。所以,水源熱泵在節能的同時還減少和降低了發電時一次能源消耗過程中產生的污染排放和溫室效應。
應用范圍廣可廣泛的應用于賓館、辦公樓、學校、商嘗別墅區、住宅小區的集中供熱制冷,以及其它商業和工業建筑空調,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒釀造、冷軋鍛造、冷庫及室內種植和恒溫養殖等行業上。
一機多用利用一套設備即可供冷,又可供熱,還可提供生活熱水。對空調系統來說,一臺熱泵提供兩種熱源,可節省一次性投資,其總投資額僅為傳統空調系統的60%,并且安裝容易,安裝工作量比其他空調系統少,安裝工期短,更改安裝也容易。
水源熱泵(Ground.Source.Heat-Pumps)(又稱水源中央空調,地源熱泵)是利用地球所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能置轉換的供暖制冷空調系統。它利用地下常溫土壤或地下水溫度相對穩定的特性:
冬季:當機組在制熱模式時,就從土壤/水中吸收熱量,通過電驅動的壓縮機和熱交換器把大地的熱量集中,并以較高的溫度釋放到室內。
夏季:當機組在制冷模式時,就從土壤/水中提取冷量,通過機組的運行將冷量集中,送入室內,同時將室內的熱量排放到土壤/水中,達到空調的目的。
只用一套設備可以滿足供熱和制冷的要求,同時還可以提供生活熱水,減少了設備的初投資,是最經濟的節能環保型中央空調系統。
地球表面淺層水源(如深度在1000米以內的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太陽進入地球的輻射能量,這些水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵機組工作原理就是在夏季將建筑物中的熱量轉移到水源中,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從水源中提取能量,由熱泵原理通過空氣或水作為制冷劑提升溫度后送到建筑物中。通常水源熱泵水泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。水源熱泵根據對水源的利用方式的不同,可以分為閉式系統和開式系統兩種。閉式系統是指在水側為一組閉式循環的換熱盤管,該組盤管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通過與湖水或海水換熱來實現能量轉移(該組盤管直接埋于土壤中的系統稱為土壤源熱泵,也是地源熱泵的一種);開式系統是指從地下或地表中抽水后經過換熱器直接排放的系統。水源熱泵無論是在制熱還是制冷過程中均以水為熱源和冷卻介質,即用切換工質回路來實現制熱和制冷的運行。然而,更為方便的是由水回路中的三通閥來完成。雖然在水源熱泵系統圖中表示了水源直接進入蒸發器(制冷時為冷凝器),在某些場合,為避免污染封閉的冷水系統(通常是處理過的),需間接地用一個換熱器來供水;另一種方法是利用封閉回路的冷凝器水系統。水作為熱泵制熱、制冷過程的介質,滿足以下兩個條件即可利用-一是水的溫度在7℃~30℃之間,二是水量要充足。水源水可以是各種工業用廢水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各種工業余熱。提取水中的熱(冷)量比較簡單易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作為循環介質。由于水源熱泵技術利用地表水作為空調機組的冷熱源,所以其具有以下優點:環保效益顯著水源熱泵是利用了地表水作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,沒有燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。高效水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節約用戶30~40%的供熱制冷空調的運行費用。節能水源熱泵使用的電能本身為一種清潔的能源,但在發電時,消耗一次能源并導致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。設計良好的水源熱泵機組,與空氣源熱泵相比,相當于減少30%以上的電力消耗,與電供暖相比,相當于減少70%以上的電力消耗。所以,水源熱泵在節能的同時還減少和降低了發電時一次能源消耗過程中產生的污染排放和溫室效應。應用范圍廣可廣泛的應用于賓館、辦公樓、學校、商嘗別墅區、住宅小區的集中供熱制冷,以及其它商業和工業建筑空調,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒釀造、冷軋鍛造、冷庫及室內種植和恒溫養殖等行業上。一機多用利用一套設備即可供冷,又可供熱,還可提供生活熱水。對空調系統來說,一臺熱泵提供兩種熱源,可節省一次性投資,其總投資額僅為傳統空調系統的60%,并且安裝容易,安裝工作量比其他空調系統少,安裝工期短,更改安裝也容易。
利用多余太陽能地熱原理轉換為空調冷熱技術。尊敬的樓主你好,希望我的回答能夠對你的問題有所幫助。
海水源熱泵的工作原理,及需要解決的問題。同水源(環)熱泵相比,兩者都是利用地球表面的淺層水源。只是海水源熱泵顧名思義是利用地球表面淺水源(海洋水)吸收的太陽能和地熱能而形成的低位能源,通過熱泵技術,采取少量的高位能源輸入,實現低位能向高位能的轉化的一種技術。