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范文
水源热泵综合实验平台设计+CAD图纸(2)
4.2 计算部分19
5 夏季风管和水管的设计计算20
5.1 风管设计20
5.2 水管设计21
6 水力计算22
7 设备选型与安装24
7.1设备选型24
7.1.1热泵机组选型25
7.1.2 潜水泵选型26
7.1.3新风机组的选型28
7.1.4 自动排气阀28
7.1.5 膨胀水箱28
7.1.6 混水泵29
7.1.7 水泵29
7.2 设备安装30
7.2.1 水源热泵机组安装31
7.2.2风管、风口安装32
7.2.3水管安装32
8 自动控制简介33
8.1冷热源部分33
8.2末端系统33
9 结论 34
致谢35
参考
文献
36
1 绪论
1.1 课题研究的意义
随着世界范围的能源紧张和环境的恶化,节能和环保是空调技术发展的重要方向,随着我国经济的迅速发展,能源上业受到了来自经济发展和环境保护两方面的挑战。一方面为了确保经济的高速发展,能源需求日益增加。现在,我国石油40%靠进口,预计到2020年,这个数据将达到50%,能源“瓶颈”现象将会很严重。另一方面,我国一直受能源引起的环境问题的影响。根据世界卫生组织的
报告
,世界上l0个污染最严重的城市,中国就有7个。我国二氧化碳的排放量,位居美国之后,居世界第二位。因此,优化能源结构,开发地热能、太阳能、
生物
质能和风能,以减少传统能源(煤、石油和天然气)的使用,对能源的可持续发展是十分必要的。在我国,仅以
建筑
用能为例,每年仅建筑用能采暖燃煤就要排放二氧化碳达1.9亿吨,排放二氧化硫达300吨.排放烟尘也在300吨左右。由于我国的能源利用率近期不会有大幅度的提高,因此为了经济增长的需求,就只能以牺牲环境的代价来换取能源的供应保证。
众所周知,热泵是靠高位能拖动,迫使热量由低位热源流向高位热源的装置。也就是说热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、水、太阳能、工业废热等)转换为可利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。目前,热泵在暖通空调中得到广泛的应用。这是一项很有节能潜力的新技术,也是暖通空调减少CO2、SO2排放量的一种有效方法。
与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具有明显的优势:锅炉供热只能将90%~98%的电能或者70%~90%的燃料内能转化为供用户使用的热量,传统的空气源热泵的性能系数COP一般为2.5左右,水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、供热性能系数COP可达3.5~5.0,比传统的空气源热泵高出40%左右,费用仅为普通中央空调的50%~60%。因此水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。近年来,水源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典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,可以预计该项技术将会成为2l世纪最有效的制冷、供热空调技术[1]。
1.2 国内外研究的水平与发展水平
1.2.1 国内外
发展现状
1.2.2 技术难点分析
1.3 本课题主要研究的内容
根据上述研究意义和国内外发展情况,本文围绕“水源热泵综合实验平台设计”为目标,在查阅大量文献资料的同时,收集和累计了一定的实际项目经验,对该平台进行综合系统设计。
2 水源热泵概述
2.1 水源热泵技术的定义
水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术[4]。
2.2 水源热泵的分类
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基于Min-Max模型的整体叶轮几何造型及五坐标数控加工
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