水源热泵是一种高效节能的空调系统,可以利用浅层地热资源(也称地能源,包括地下水、土壤或地表水等)供热制冷。)。水源热泵通过输入少量的高品位能量(如电能),将低温热能转化为高温热能。地能在冬季分别作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即地能中的热量被“提取”出来,待温度升高后供给室内供暖;在夏天,室内热量被带走并释放到地面能量中。一般来说,水源热泵消耗1kW的能量,用户可以获得4kW以上的热量或冷量。
根据热泵的热源介质,热泵可分为空气源热泵和水源热泵,水源热泵可分为水环热泵和地源热泵。水环热泵是一种充分利用室内余热的热泵。冬天,当室内余热不足时,可以用锅炉加热。在夏季,当室内余热过多时,冷却塔可用于排热。
地源热泵在我国的应用刚刚起步。地源热泵有很多术语,但也不规范。为了避免混淆,ASHRAE在1997年规定的标准术语(即GSHP地源热泵)现在统一使用。地源热泵是一个广义的术语,它包括利用地下水、地表水和土壤作为热源和汇的热泵系统。以土壤为热源和散热器的热泵系统称为地源热泵(GCHP);以地下水为热源和散热器的热泵系统称为地下水热泵(GWHP);使用地表水作为热源和散热器的热泵系统被称为地表水热泵,SWHP)。
2工作原理
作为一种自然现象,热量总是从高温端流向低温端。但是就像水泵把水从较低的部分提升到较高的部分一样,人们可以使用热泵技术把热量从低温端抽到高温端。因此,热泵实际上是一种热提升装置,它本身消耗一部分能量,挖掘储存在环境介质中的能量,并提高温度水平以供利用,而整个热泵装置所消耗的功仅是所提供热量的三分之一或更少,这是热泵节能的关键。
水源热泵机组的工作原理是利用太阳能和地表浅层地热能吸收的地热能形成的低位热能资源,如土壤、地下水或地表水(河流、河流、海洋、湖泊或浅水池)。采用热泵原理,通过少量高水平电能输入,在夏季通过制冷剂蒸发将空调空间内的热量带走,热量在封闭循环中释放到水中。由于水源温度低,热量可以有效带走。在冬天,制冷剂蒸发以吸收封闭循环中的水的热量,空气或水用作冷却剂以提高温度,然后向冷凝器中的空调空间释放热量。下图显示了水源热泵的工作原理。
水源热泵供暖空调系统主要分为三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内供暖空调末端系统。水源热泵主要有两种类型:水-水型或水-气型。热量通过水或空气热交换介质在三个系统之间传递,水源热泵与地面能量之间的热交换介质是水,建筑采暖空调末端的热交换介质可以是水或空气。
优点和缺点
水源热泵空调系统主要有以下技术优势:
(1)水源热泵是一种供暖和空调系统,利用储存在地球水体中的太阳能资源作为冷热源来转换能量。可利用的水体包括地下水或河流,地球表面和海洋上的一些河流和湖泊。地表土壤和水不仅是一个巨大的太阳能收集器,它收集
(2)水源热泵机组冬季可用水温为12 ~ 22,水温高于环境空气温度,因此热泵循环的蒸发温度增加,能效比也增加。夏季,水体温度为18 ~ 35,低于环境空气温度,冷却冷凝温度降低,冷却效果优于空冷和冷却塔,提高了机组效率。根据美国环境保护局(EPA)的估计,一个设计和安装良好的水源热泵平均可以为用户节省30% ~ 40%的供暖、制冷和空调运行成本。
(3)水体温度全年相对稳定,波动范围远小于空气。是热泵的良好热源和空调的冷源。水温恒定使热泵机组运行更加可靠稳定,也保证了系统的效率和经济性。冬季不存在空气源热泵除霜等难题。
(4)水源热泵使用电能,这是一种清洁能源,但在发电时,它消耗一次能源,并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。因此,节能设备本身的污染很小。设计良好的水源热泵机组的耗电量相当于空气源热泵的30%以上,电加热的70%以上。
当然,和其他任何东西一样,水源热泵也不是完美的,它的应用会受到限制。
(1)受现有水资源的限制。理论上,水源热泵可以利用所有的水资源。事实上,在实际工程中,不同水资源利用的成本差异相当大。因此,不同地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的关键。在目前的水源热泵利用方法中,闭式系统一般成本较高。对于开放系统,找到合适的水源成为使用水源热泵的限制条件。对于分体式系统,水源必须满足一定的温度、水量和清洁度。
(2)受水层地理结构的限制。为了使用地下抽水补给,必须考虑场地的地质结构,以确保在经济条件下通过钻井找到合适的水源。同时,还应考虑当地的地质和土壤条件,确保尾水回灌能够实现。
(3)受投资经济的限制。由于受不同地区、不同用户、国家能源政策和燃料价格的影响,水资源的基本条件是不同的。一次性投资和运营费用因用户不同而异。虽然总的来说,水源热泵具有较高的运行效率和较低的成本。然而,与传统的空调制冷和制热方式相比,水源热泵在不同地区不同需求下的投资经济性会有所不同。
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水源热泵是一种高效节能的空调系统,可以利用浅层地热资源(也称地能源,包括地下水、土壤或地表水等)供热制冷。)。水源热泵通过输入少量的高品位能量(如电能),将低温热能转化为高温热能。地能在冬季分别作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即地能中的热量被“提取”出来,待温度升高后供给室内供暖;在夏天,室内热量被带走并释放到地面能量中。一般来说,水源热泵消耗1kW的能量,用户可以获得4kW以上的热量或冷量。
根据热泵的热源介质,热泵可分为空气源热泵和水源热泵,水源热泵可分为水环热泵和地源热泵。水环热泵是一种充分利用室内余热的热泵。冬天,当室内余热不足时,可以用锅炉加热。在夏季,当室内余热过多时,冷却塔可用于排热。
地源热泵在我国的应用刚刚起步。地源热泵有很多术语,但也不规范。为了避免混淆,ASHRAE在1997年规定的标准术语(即GSHP地源热泵)现在统一使用。地源热泵是一个广义的术语,它包括利用地下水、地表水和土壤作为热源和汇的热泵系统。以土壤为热源和散热器的热泵系统称为地源热泵(GCHP);以地下水为热源和散热器的热泵系统称为地下水热泵(GWHP);使用地表水作为热源和散热器的热泵系统被称为地表水热泵,SWHP)。
2工作原理
作为一种自然现象,热量总是从高温端流向低温端。但是就像水泵把水从较低的部分提升到较高的部分一样,人们可以使用热泵技术把热量从低温端抽到高温端。因此,热泵实际上是一种热提升装置,它本身消耗一部分能量,挖掘储存在环境介质中的能量,并提高温度水平以供利用,而整个热泵装置所消耗的功仅是所提供热量的三分之一或更少,这是热泵节能的关键。
水源热泵机组的工作原理是利用太阳能和地表浅层地热能吸收的地热能形成的低位热能资源,如土壤、地下水或地表水(河流、河流、海洋、湖泊或浅水池)。采用热泵原理,通过少量高水平电能输入,在夏季通过制冷剂蒸发将空调空间内的热量带走,热量在封闭循环中释放到水中。由于水源温度低,热量可以有效带走。在冬天,制冷剂蒸发以吸收封闭循环中的水的热量,空气或水用作冷却剂以提高温度,然后向冷凝器中的空调空间释放热量。下图显示了水源热泵的工作原理。
水源热泵供暖空调系统主要分为三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内供暖空调末端系统。水源热泵主要有两种类型:水-水型或水-气型。热量通过水或空气热交换介质在三个系统之间传递,水源热泵与地面能量之间的热交换介质是水,建筑采暖空调末端的热交换介质可以是水或空气。
优点和缺点
水源热泵空调系统主要有以下技术优势:
(1)水源热泵是一种供暖和空调系统,利用储存在地球水体中的太阳能资源作为冷热源来转换能量。可利用的水体包括地下水或河流,地球表面和海洋上的一些河流和湖泊。地表土壤和水不仅是一个巨大的太阳能收集器,它收集
(2)水源热泵机组冬季可用水温为12 ~ 22,水温高于环境空气温度,因此热泵循环的蒸发温度增加,能效比也增加。夏季,水体温度为18 ~ 35,低于环境空气温度,冷却冷凝温度降低,冷却效果优于空冷和冷却塔,提高了机组效率。根据美国环境保护局(EPA)的估计,一个设计和安装良好的水源热泵平均可以为用户节省30% ~ 40%的供暖、制冷和空调运行成本。
(3)水体温度全年相对稳定,波动范围远小于空气。是热泵的良好热源和空调的冷源。水温恒定使热泵机组运行更加可靠稳定,也保证了系统的效率和经济性。冬季不存在空气源热泵除霜等难题。
(4)水源热泵使用电能,这是一种清洁能源,但在发电时,它消耗一次能源,并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。因此,节能设备本身的污染很小。设计良好的水源热泵机组的耗电量相当于空气源热泵的30%以上,电加热的70%以上。
当然,和其他任何东西一样,水源热泵也不是完美的,它的应用会受到限制。
(1)受现有水资源的限制。理论上,水源热泵可以利用所有的水资源。事实上,在实际工程中,不同水资源利用的成本差异相当大。因此,不同地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的关键。在目前的水源热泵利用方法中,闭式系统一般成本较高。对于开放系统,找到合适的水源成为使用水源热泵的限制条件。对于分体式系统,水源必须满足一定的温度、水量和清洁度。
(2)受水层地理结构的限制。为了使用地下抽水补给,必须考虑场地的地质结构,以确保在经济条件下通过钻井找到合适的水源。同时,还应考虑当地的地质和土壤条件,确保尾水回灌能够实现。
(3)受投资经济的限制。由于受不同地区、不同用户、国家能源政策和燃料价格的影响,水资源的基本条件是不同的。一次性投资和运营费用因用户不同而异。虽然总的来说,水源热泵具有较高的运行效率和较低的成本。然而,与传统的空调制冷和制热方式相比,水源热泵在不同地区不同需求下的投资经济性会有所不同。
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