污水源热泵影响因素

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水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响作者:张俏倩赵岩石珍珍来源:《科技创新与应用》2015年第04期摘要:水源热泵在我国一直被看作一种节能环保的空调系统冷热源而得到广泛的应用。

由其引发的水温变化也渐渐的引起了人们的重视。

通过对水体温升的了解和研究来减少水体热污染,能更好的利用以绿色能源应用为主的水源热泵系统,对能源更充分的利用。

关键词:水源热泵;温排水;温升前言在水源热泵的工作过程中,由于将建筑室内的空调负荷向水体转移,给受纳水体造成了人为温度变化,给自然的水生态带来负面影响,如:海水赤潮、湖泊蓝藻暴发性增长、水生物多样性的减少等水体自然危害多与水体温度变化有关。

1 水源热泵对水体温度的影响水源热泵对水体温度变化的影响主要表现在以下几方面:一是夏季时热泵机组向水体放出热量,导致水体温度上升;冬季时热泵机组从水体中吸收热量导致水体温度下降,因为一定水体能提供或容纳的换热量是有限的,所以热泵系统温排水造成的受纳水域温度变化如果不妥善处理,会对受纳水体造成严重的影响。

为避免水体温升过快,美国ASHRAE学会制订的《地源热泵工程技术指南》中推荐:每1kW的制冷负荷所用的地表水表面积不少于79.3m2,可用深度不少于1.83m,浅水池或湖泊的热负荷不应超过13W/m2。

水源热泵系统与水体环境之间的影响是双向的。

一方面,水源热泵运行会导致水体温度变化,造成水体热污染;另一方面,水体温度的变化,又会影响到水源热泵自身性能的变化,导致系统能耗增加,影响了系统的稳定性和安全性,并加重了其对水体的热污染。

2 温排水热污染的危害水体热污染是人为因素造成的,是由于人类活动而向环境排入的废热超过了环境容量,导致局部生态系统遭受破坏的现象。

广义的热污染包括:温室效应、热岛效应和水体热污染;而侠义的仅指水体热污染,及指向水体排放废热造成的水体环境破坏。

水体热污染的危害不像大气污染和排放污水那么明显,它在短时间也看不出来对气候的影响,但会直接或者间接的危害水生动植物和水体质量。

(整理)污水源热泵影响因素

(整理)污水源热泵影响因素

1.影响热泵系统运行的因素水量、水温、水质和供水稳定性是影响污水源热泵系统运行性能的重要因素。

1. 1污水流量对热泵系统的影响在热泵机组运行时,若污水流量过低,不利于机组的安全运行;污水流量过高时循环水泵的功率就会增大,耗电量增加。

假设其它条件不变分析水流量对热泵机组性能的影响。

在制冷工况下,当增大水的流量时,换热器的出口水温就会降低,换热系数增大,从而制冷量增加。

然而,当水的流量增加到一定值时,换热系数不再增加,制冷量达到一定值不再变化,如图1.1。

同样的,在冬季工况下增大水的流量时,水侧换热系数增大,蒸发温度升高,从而制热量也会增加,如图1.2水量也会对热泵COP产生一定的影响。

如图1.3所示,在夏季制冷运行时,增加冷凝器的水流量会导致冷凝压力的降低,使得压缩机的输入功率降低,从而COP值增大。

然而,当水的流量增加到一定值时,COP值的增加速率趋于稳定。

同样地,图1.4中的冬季制热运行时,增加蒸发器中水量使得热泵COP值增大。

因为在蒸发压力增加的同时,压缩机内蒸汽的比体积增加虽然会导致工质的质量流量增加,但压缩比减小又使得单位质量压缩功下降,两者作用相互抵消,使得压缩机输入功率增加的幅度较制热量增加的幅度小,所以COP值增加。

图1.1 夏季工况下水流量和进水温度对制冷量的影响图1.2 冬季工况下水流量和进水温度对制热量影响1. 2污水温度对热泵系统的影响在夏季制冷工况下,污水源热泵机组使用污水作为冷源,水的温度越低越好;在冬季工况下污水作为热源时,温度则是越高越好。

而且蒸发温度要适度,不能过高,否则会导致压缩机的排气温度过高,可能导致润滑油发生炭化。

因此,污水温度在200 C左右时机组的制热和制冷将处于最佳工况点。

水温对热泵COP值是有一定影响的。

夏季制冷时,如果升高冷凝器入口处的水温,则会导致冷凝压力的增加,此时制冷量会降低,同时压缩机的功率会增大,COP值反而下降,如图1.3所示。

冬季以制热工况运行时,如果升高蒸发器入口处的水温,则会导致蒸发压力的增加,制热量增大,此时压缩机功率的增加速度较为缓慢,热泵COP值增大。

污水源热泵技术介绍

污水源热泵技术介绍

污水源热泵技术介绍(共10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--城市原生污水源热泵系统技术解析报告北京和利时恒业热能科技有限公司二零一一年五月目录一. 建设污水源热泵的意义 (3)二、污水的热能利用 (4)三.污水源热泵的实现 (7)四.污水源热泵系统的效益分析 (8)一. 建设污水源热泵的意义:(1)缓解能源消耗紧张:在全国建筑能耗占总能耗的很大比例,而在建筑能耗中暖通空调的能耗更是占有举足轻重的位置,预测2020年我国暖通空调能耗量将达到10亿吨标煤,占总能耗的30%以上。

开发利用低位可再生洁净能源是暖通空调能源消耗的新模式。

可再生性清洁能源包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和工业余热、城市废热等等,相对其他类型的冷热源,城市污水具有独特优势,是一种理想的低位冷热源。

利用污水作为冷热源对建筑进行采暖空调可以直接减少其他短缺能源的消耗,同时还可以达到废物利用的目的,是资源再生利用,发展循环经济,建设节约型社会,友好环境的重要措施。

目前满液式热泵机组在蒸发器进水温度1℃以上时,机组制热性能系数也在4以上,以火力发电效率计算,热泵机组的一次能源利用率大于。

而效率较高的集中供热系统(燃煤或燃气)一次能源利用率也仅在之间。

因此热泵系统节能量达50%。

(2)保护、友好环境:我国能源消耗中,煤占70%以上,以煤为主的能源结构下,暖通空调用能是大气污染的主要因素之一。

在全球空气污染最严重的10个城市中,中国占有5个,包括北京、上海、沈阳、西安和广州,北京冬季供暖期中TSP (总悬浮颗粒物)、2CO 、2SO 、x NO 等严重超标。

资料表明,70%的TSP 、90%的2SO 、60%的x NO 和85%的矿物燃料生成的2CO 来自燃煤,暖通空调引起的污染物排放量占总排放量的15%以上。

燃煤排放2SO 引起的酸雨污染已扩展全国整个面积的30%-40%,造成的经济损失接近国民生产总值的2%。

污水源热泵及其发展趋势分析

污水源热泵及其发展趋势分析

污水源热泵及其发展趋势分析污水源热泵是一种利用污水中蕴含的热能来供暖或供冷的热泵系统。

它通过污水中的热能与环境中的热能进行热交换,将污水中的热能提取出来,再经过压缩,将热能传递给供暖或供冷系统。

污水源热泵具有高效节能、环境友好的特点,被广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理厂等地方。

污水源热泵的发展受到许多因素的影响,包括技术、经济、环境等方面。

一方面,随着技术的进步,污水源热泵的性能得到了极大的提升。

新型的换热器材料和换热器结构的应用,使得热泵系统换热效率更高,热能利用更为充分。

热泵系统的控制策略也得到了改进,使得系统的运行更加稳定可靠。

这些技术的进步推动了污水源热泵的发展。

环境因素也对污水源热泵的发展起到了重要的作用。

随着人们对环境污染的关注度增加,对污水的处理要求也日益提高。

污水源热泵通过回收利用污水中的热能,减少了传统供暖方式产生的二氧化碳排放,对环境污染的减少起到了积极的作用。

污水源热泵在环保方面的优势也促进了其发展。

未来,污水源热泵的发展趋势有以下几个方面:政府对污水源热泵的支持将进一步增强。

随着国家对节能环保的要求越来越高,政府在财政补贴、税收优惠等方面对污水源热泵将提供更多的支持。

这将极大地促进污水源热泵的推广和应用。

污水源热泵在应用领域的拓展也是未来发展的方向之一。

除了污水处理厂、工业废水处理厂等场所,还可以将污水源热泵应用于酒店、写字楼、住宅等领域。

通过扩大应用领域,进一步提高污水源热泵的普及率和市场份额。

污水源热泵在技术、经济、环境等方面都具有良好的发展前景。

通过技术提升、政府支持、市场需求和应用拓展,污水源热泵将成为未来供暖领域的重要选择。

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析摘要:水源热泵系统相对传统空调系统具有环保、节能、节水、功能多、安全、对水源要求低,适用范围广,运行可靠等优点,但也存在诸多问题。

本文对水源热泵系统的优缺点及存在问题进行了梳理分析,并提出解决建议。

关键词:水源热泵、中央空调、应用、问题分析1.水源热泵概念地水源热泵是利用地下水体作为冷热源,通过热泵技术实现热量由低位能向高位能的转移,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

水源热泵中央空调系统由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(SL称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成,包括地下水循环、机组内部的压缩机循环及末端空调系统的水循环。

用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。

水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。

水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。

2.水源热泵运行原理地球表面浅层水源(一般在1000米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定,水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位源(如电能)驱动压缩机,使水循环,,把不能直接利用的低位热能转换为可以利用的高位能,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,从而实现低温位热能向高温位转移,通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。

水体在循环中分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

水源热泵中央空调工作原理图3.水源热泵中央空调系统的优点3.1环保水源热泵利用地表土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,无燃烧,无排烟,无废弃物,无污染,是一种清洁环保的利用可再生资源的一种技术。

影响污水源热泵系统能效比(COP)的因素分析

影响污水源热泵系统能效比(COP)的因素分析

ABS TRACT C i t y s e w a g e i s a n i d e a l p o s i t i o n h e a t s o u r c e , h a s a d v a n t a g e s o f s t a b i l i t y l f o w a n d t e mp e r a t u r e . T h e s e wa g e - s o u r c e h e a t p u mp t e c h n o l o g y u s e s t h e e n e r y g o f u r b n a s e w a g e f o r t h e wi n t e r h e a t i n g a n d s u mme r c o o l i n g
Ana l y s i s o f s ys t e m e ic f i e nc y i nf lu e nc i ng f a c t o r s o n s e wa g e - s o ur c e he a t pum p
An Ai mi n g Qi n J i h e n g C a o J i a n we i
( U r b a n C o n s t r u c t i o n D e s i g n &R e s e a r c h I n s i t t u t e )
( S h e n z h e n I n s t i u t t e o f B u i l d i n g R e s e r a c h B e i j i n g C o . , L t d . )
摘 要 城市 污水作为一种理想 的低 品位热源 ,具有水量 和水 温稳定 的特点 ,污水 源热泵技术直接 或间 接利用城市污水 中的能量进行冬季供 暖 、夏 季供 冷。本文介绍 了北方 4个采用污水源热泵 系统 的工 程案 例 ,对影响热泵 系统 C O P差别 的 3 个关键 因素进行分析 ,为污水源热泵系统的设 计提供参考。 关键词 污水源热泵 系统 ;系统能效 比;影响 因素

污水处理基础知识介绍1

污水处理基础知识介绍1

污水处理基础知识介绍1壹现状为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。

污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

地表水污染显而易见,地下水的污染却是触目惊心。

中国13亿人口中,有70%饮用地下水,660多个城市中有400多个城市以地下水为饮用水源。

但是据介绍,全国90%的城市地下水已受到污染。

而另一组数据亦表明,地下水正面临严峻挑战。

2011年,北京、上海等9个省市对辖区内的857眼监测井进行过评价水质为I类、II类的监测井占比2%,而IV类、V类的监测井多达76.8%。

九个省市中,水质最好的当属海南省,以II类为主,上海、北京次之,多为III类,黑龙江及江苏则以IV类水占比最高,而吉林、辽宁、广东、宁夏四省区普遍只达到V类的水平。

水污染情况不断加剧,使得污水和再生行业受到空前的关注,近两年各地区毛利率都保持在70%左右,甚至有的地区超过了100%,行业发展潜力非常大。

贰污水分类2.1 污水分类1、按污水来源分类按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。

生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。

2、按污水性质分类按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染,当前对水体危害较大的是人为污染。

3、按污染杂质分类水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。

污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。

处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。

污水处理厂:有人调查100多座大处理厂,存在较多严重的问题,如资金不足\成本高\效率低等大问题,普遍效率不足70%,低的只有40%。

水源热泵项目可行性研究报告

水源热泵项目可行性研究报告

专业编写水源热泵项目可行性研究报告《十三五规划》核心提示:水源热泵项目投资环境分析,水源热泵项目背景和发展概况,水源热泵项目建设的必要性,水源热泵行业竞争格局分析,水源热泵行业财务指标分析参考,水源热泵行业市场分析与建设规模,水源热泵项目建设条件与选址方案,水源热泵项目不确定性及风险分析,水源热泵行业发展趋势分析提供国家发改委(甲、乙、丙)级资质中投信德——专业编写各类商务报告【主要用途】发改委立项、政府批地、贷款融资、环评、申请国家补助资金等【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式、PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商【工程师】高建(先生)会给您满意的答复【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

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1.影响热泵系统运行的因素
水量、水温、水质和供水稳定性是影响污水源热泵系统运行性能的重要因素。

1. 1污水流量对热泵系统的影响
在热泵机组运行时,若污水流量过低,不利于机组的安全运行;污水流量过高时循
环水泵的功率就会增大,耗电量增加。

假设其它条件不变分析水流量对热泵机组性能的影响。

在制冷工况下,当增大水的流量时,换热器的出口水温就会降低,换热系数增大,从而制冷量增加。

然而,当水的流量增加到一定值时,换热系数不再增加,制冷量达到一定值不再变化,如图1.1。

同样的,在冬季工况下增大水的流量时,水侧换热系数增大,蒸发温度升高,从而制热量也会增加,如图1.2
水量也会对热泵COP产生一定的影响。

如图1.3所示,在夏季制冷运行时,增加冷凝器的水流量会导致冷凝压力的降低,使得压缩机的输入功率降低,从而COP值增大。

然而,当水的流量增加到一定值时,COP值的增加速率趋于稳定。

同样地,图1.4中的冬季制热运行时,增加蒸发器中水量使得热泵COP值增大。

因为在蒸发压力增加的同时,压缩机内蒸汽的比体积增加虽然会导致工质的质量流量增加,但压缩比减小又使得单位质量压缩功下降,两者作用相互抵消,使得压缩机输入功率增加的幅度较制热量增加的幅度小,所以COP值增加。

图1.1 夏季工况下水流量和进水温度对制冷量的影响
图1.2 冬季工况下水流量和进水温度对制热量影响
1. 2污水温度对热泵系统的影响
在夏季制冷工况下,污水源热泵机组使用污水作为冷源,水的温度越低越好;在冬
季工况下污水作为热源时,温度则是越高越好。

而且蒸发温度要适度,不能过高,否则
会导致压缩机的排气温度过高,可能导致润滑油发生炭化。

因此,污水温度在200 C左
右时机组的制热和制冷将处于最佳工况点。

水温对热泵COP值是有一定影响的。

夏季制冷时,如果升高冷凝器入口处的水温,则会导致冷凝压力的增加,此时制冷量会降低,同时压缩机的功率会增大,COP值反而
下降,如图1.3所示。

冬季以制热工况运行时,如果升高蒸发器入口处的水温,则会导
致蒸发压力的增加,制热量增大,此时压缩机功率的增加速度较为缓慢,热泵COP值
增大。

然而,当水温增加到一定值时,热泵的COP值不再发生改变,如图1.4
图1.3 夏季工况下水流量和进水温度对制冷COP值影响
图1.3 冬季工况下水流量和进水温度对制冷COP值影响
1.3污水水质对热泵系统的影响
在热泵机组的运行中,水源的水质影响着其寿命和效率。

选择水源时对水质有着一定的基木要求,即:澄清、化学性质稳定、不发生腐蚀现象、不易结垢、无微生物滋生
等。

对水源热泵机组来说,水中有害的成分常常有:钙、铁、镁、锰、二氧化碳、氯离 子、溶解性的氧以及酸碱度等。

(1)结垢。

结垢一般发生在换热面上。

水中Cat+, M 梦+存在的形式通常为正盐和碱 式盐,很容易析出沉淀聚集在换热面上形成水垢,很大程度上影响换热的效果,进而影 响机组效率。

水中以胶体形式存在的Fee+容易在换热面上聚集沉淀,加剧水垢的生成。

Fe2+在遇到氧气的情况下还会发生氧化反应,被氧化后生成的Fe3+在一定的碱性条件下 会生成为氢氧化铁絮状物,进而阻塞换热器的管道,使热泵机组无法正常地运行。

(2)腐蚀。

溶解于水中的氧对不同金属的腐蚀性有所不同。

对钢铁来说,氧溶解于 水中的含量大会加快腐蚀的速率。

一般情况下,铜在淡水中的腐蚀性较小,但当氧和二 氧化碳在水中的溶解含量较高时,其腐蚀速率将加快。

在缺氧的条件下,在水中处于游 离状态的二氧化碳也会会导致铜和钢发生腐蚀现象。

水中的氯离子也会加剧热泵系统中 换热器管内的局部腐蚀。

(3)混浊度与含砂量。

污水的混浊度高会在系统中形成沉积,阻塞、管道,影响机 组的正常运行。

(4)油污。

城市生活污水中常常会有残余的油类物质,它会影响到热泵设备的换热 效果,并很有可能使机组的使用寿命减少。

1. 4水质稳定性对热泵系统的影响
水质的不稳定将加剧对换热器的腐蚀程度。

我们不仅可以通过各种试验来对水质稳 定性进行检测,也可以通过计算水质的分析指标来进行判断。

溶解于水中的碳酸钙的饱 和pH 常常用pHs 表示,通过计算可以求得
)()3.9(A H T s s N N N N pH +-++= 式中,s N —总的溶解固体常数;
T N 温度常数;
H N —钙的硬度常数;
A N —总的碱度常数。

水质的稳定指数可以简写为RSI, 02pH pH RSI S -=
式中,pHs —在系统运行状况下污水的实际pH 值;
0pH —水中的碳酸钙饱和pH 值.。

稳定指数标准如下表1.1
2热泵性能评价
目前有很多种评价热泵性能的指标,常用的热泵系统热力指标[[53]有:性能系数COP . 一次能源利用系数E 。

通常利用清洁能源时进行的节能与环保评价指标是以一次能源消 耗利用系数E 来表征的。

2. 1热泵性能系数
热泵想要将低品位能源的品质提高,就必须要消耗一定量的高品质能源。

因而,热 泵对能量的消耗是一个很重要的技术性经济指标。

我们常用热泵的性能系数来比较热泵 的能量效率。

循环热流量Q 和所消耗的驱动功率W 之比,称为性能系数COP 。

热泵制 热时的性能系数称为制热系数COPH ,热泵制冷时的性能系数称为制冷系数COP R 。

2.1.1与空气源热泵相比
空气源热泵历史悠久,系统也很简单,但是它与污水源热泵相比,不适宜用于寒冷 地区,则是因为作为冷热源的空气比热容小,随环境温度影响较大。

空气源热泵的制热 量随室外环境温度的下降而减少,而制冷量也会随夏季室外温度的升高而减少,因此夏 季高温和寒冬时热泵的效率会大大降低,COP 一般为2.2-3.0,要比污水源热泵的COP 低。

通常污水源热泵性能系数可高达5.0-6.0,在产生相同热量或冷量的条件下所消耗的 能量与比空气源热泵相比要节省45%左右。

另一方面,空气源热泵在冬季供暖时,蒸发 器上会出现结霜现象,因此需要进行定期除霜,也会产生额外的能量消耗。

2. 1. 2与地下水源热泵相比
地下水源热泵利用从水井中抽取的地下水资源,地下水温度恒定,水质较好,但是 地下水源热泵有着一定的选址条件。

要求选取的地区要有丰富的地下水资源和可靠的回 表1.1 稳定指数判定标准
表2.1 污水源热泵与其他空调系统比较
灌能力。

目前我国对地下水回灌技术的研究并不太成熟,因此要花大量的精力和物力去 解决水质污染、废水回灌以及地面沉降等可能出现的问题。

而污水源热泵不需要考虑这 些问题,污水作为冷热源,不会造成污染问题,更为城市污水提供了再利用的途径。

近年来,混合式热泵有了一定的发展。

齐鲁石化水厂采用了污水源与地下水源复合 热泵空调系统[}ss},冬季直接利用厂内污水作为热源进行供热,夏季时热泵机组通过向地 下水源放热进而达到为办公楼供冷的目的。

热泵机组的实际制热系数可达4.8。

因此, 恰当利用混合式热泵可提高机组的性能系数。

2.1.3与土壤源热泵相比
土壤源热泵利用的是地面Sm 以下的上壤中蕴含的能量,绿色环保,占地面积小。

但是上壤的导热系数较小,换热量小,因此换热的盘管占地面积较大,无论是水平或垂 直敷设埋管,投资较大,还要注意腐蚀问题。

从节能效益上看,污水源热泵的节能系数 与上壤源热泵的相差不大。

选择土壤源热泵时需要慎重考察当地的地质条件和土壤性 育旨。

2. 2一次能源利用系数
COP 值可以反映热泵输出热量与功耗的比值,但是热和功之间存在能、质上的差别, 因此,热泵系统常用一次能源利用系数来评价热泵的效率[[s6]。

一次能源利用系数一般E 来表示,它表示系统循环供应的能量和所消耗的一次能源能量之比。

能源利用系数E 具 有与锅炉效率等同的含义,此时将热泵与锅炉等设备相比,则具有很好的可比性。

任何形式热泵的一次能源利用系数E 可表示为:
耗量热泵系统的一次能源消热泵系统的总输热量
=E
以供暖季节为例,不同形式的供暖设备的一次能源利用系数不同。

(1)燃煤、燃气锅炉:
B E η=
式中,B η—锅炉的热效率,燃煤锅炉的效率取70%,燃气锅炉效率取85%。

(2)电锅炉:
T =ηη×B E
式中,B η—电锅炉的热效率,取98%; T η—输送电效率,取90% 。

COP 取4.32。

通过以上公式可以得到常用供热方式的一次能源利用系数,如表2.2所示。

其对比 情况可用直观的柱状图表示如图
2.1
从上述图表中可以看出,燃气热泵的一次能源利用系数最高,二电锅炉最低。

污水源热泵系统也是电能驱动的,虽然一次能原利用系数没有燃气热泵的高,但比传统的锅炉房供暖设备要高。

热泵的一次能源利用系数都大于1。

因此污水源热泵能源使用价值很高,具有很大节能潜力。

表2.2 常用供热方式的一次能源利用系数比较
图2.1 常用供热方式的一次能源利用系数柱状图。

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