水源热泵空调系统
什么是水源热泵中央空调 水源热泵机组原理及优缺点

什么是水源热泵中央空调水源热泵机组原理及优缺点水源热泵中央空调是一项节能环保新技术,与地源热泵从大地中提取冷热量相比,水源热泵机组是利用地表水作为冷热源,然后进行能量转换的供暖空调系统。
简单来说,水源热泵和地源热泵都是冷暖空调,不存在传统空调冬季化霜等难点问题,只不过水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,不占建筑面积。
下面,我一起来看看水源热泵中央空调的定义、水源热泵机组原理及优缺点。
什么是水源热泵中央空调水源热泵中央空调是一种利用地下浅层地热资源(如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
水源热泵机组以水为载体,在冬季采集来自湖水、河水、地下水的低品位热能,取得能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调供冷的目的。
水源热泵机组原理夏季制冷时,水源热泵中央空调井水为机组的排热源。
制冷剂在蒸发器内吸热蒸发,制取7℃冷水,送入房间使用,由于水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高;制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,由井水带走热量并排至井中。
冬季制热时,水源热泵中央空调井水为机组的吸热源。
制冷剂在蒸发器内吸取井水的热量蒸发,井水回灌井内,由于水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。
制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,加热循环水,制取45℃到50℃(最高可达65℃)的热水。
水源热泵机组原理的优缺点水源热泵中央空调具有可再生能源利用技术、高效节能、制冷采暖生活热水三位一体、节省建筑空间、环境效益显著等多种优点,其缺点是对地下水质量要求比较高,需要良好的地下水源条件,用户在装水源热泵之前,需要先向各地水资委申请,申请通过之后才能装,而且使用过程中容易造成地下水管的堵塞,冬季采暖效果不理想,还可能改变地下水化学场的温度浓度pH值,使地下水的硬度变化。
水源热泵空调系统

3.1.4 水源热泵机组的运行特性
3.2 地下水热泵系统 适用性
① 水源是应用地下水源热泵空调系统的前提条件,而地下水 系统的水量、水温、水质是影响地下水源热泵空调系统的 关键因素。
3.2 地下水热泵系统适用性
② 场地条件有时也成为应用地下水源热泵空调系统关 键因素之一。
③ 现在部分城市对利用地下水采取收费政策,地下水 费用直接影响到了地下水源热泵空调系统的经济性。
3.3 地表水热泵空调系统 适用性
①地表水水温随季节和地理环境的不同而变 化。冬季进水温度不能过低。
②水质不好,引起管道堵塞、结垢、腐蚀或 产生生物污泥。对地表水进行除砂、过滤 和必要的化学处理。
③取水温差不能过大,以免破坏生态环境。
第三章 水源热泵空调系统
1
§3.1 水源热泵机组
? 3.1.1水源热泵机组的分类
?(1)水源热泵( Water-Source Heat Pump ); (2)地下水源热泵( Ground Water-Source Heat Pump );
?(3)地源闭式环路热泵( Ground-Source Closed-Loop )。
④ 应用地下水源热泵空调系统时必须与其他形式供暖 空调冷热源如集中热网 +冷水机组、燃油锅炉 +冷水 机组以及溴化锂直燃机等方案进行经济分析,才能 得出最佳的冷热源方案。
3.2 地下水源热泵空调系统
? 地下水热泵系统主要由四部分组成 :
? 浅层地能采集系统、水源热泵机组(水/水热泵或水/空气 热泵)、室内采暖空调系统和控制系统。
条件
(2)地下水常用的压力回灌方法
? 压力回灌方法 主要是: ? 重力回灌方法和加压回灌方法 ? 回灌能力下降的原因是: ? 井孔、岩石表面和地层结构内发生堵塞。 ? 引起堵塞的因素有: ? (1)悬浮物堵塞; ? (2)气泡堵塞; ? (3)化学沉淀堵塞; ? (4)微生物的生长; ? (5)含水层细颗粒介质重组。
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。
地下水源热泵空调系统的设计与应用

地下水源热泵空调系统的设计与应用随着社会的不断发展,对于建筑工程的要求也越来越高。
如何实现低碳环保、节能减排已成为建筑节能技术的热点问题。
作为一种比传统空调更为节能的新型空调方式,地下水源热泵空调系统逐渐受到设计师和业主的青睐。
本文旨在探讨地下水源热泵空调系统的设计与应用,为相关工程师和设计师提供借鉴。
一、地下水源热泵空调系统概述地下水源热泵空调系统采用地下水源作为热源和冷源,通过热泵技术将地下水源的低温热能提取出来,加以处理实现供热或制冷,提高建筑物的能源利用效率。
该系统以独立循环为主要特点,能够实现快速供热和制冷,成为替代传统空调的有效方案。
二、地下水源热泵空调系统的设计1.选址以及水文地质条件的调查地下水源热泵空调系统的热源及冷源均来自地下水,因此选址是非常重要的。
选址时需要考虑到地下水的储量和水质情况,尽量选择储量大的地方,并保证水质适合使用。
同时,还需要对水源地进行水文地质条件的调查,包括地下水的地质构造、水文地质特征、水文地质条件及污染状况等方面的研究,确保地下水的供需平衡和保护地下水资源。
2.系统的热负荷计算热负荷计算是地下水源热泵空调系统设计中必不可少的一步。
通过热负荷计算确定建筑物的实际热负荷,预测冬季供暖和夏季制冷的需求量。
在参数设置时,应考虑空间方位、朝向、立面表面的结构特征以及建筑物的热阻等因素来考虑,确保热泵系统的正常运行。
3.管道系统的设计管道系统是地下水源热泵空调系统中的核心部分。
在设计时,需要确保管道系统与周围环境良好的热交换作用,使地下水源的低温热能得以有效利用。
同时,设计人员应考虑管道的保温性、密闭性、排水系统,以及连接和管道件的操作性和可靠性等方面的要求,确保系统的安全性、稳定性和高效性。
三、地下水源热泵空调系统的应用地下水源热泵空调系统是一种以环保、节能为核心的新型空调方式,已经得到了广泛应用。
特别在一些高端别墅、商业办公大厦、学校及医院等建筑项目中,地下水源热泵空调系统已成为必不可少的装备。
水源空调原理

水源空调原理水源空调是一种利用地下水、湖泊、江河等水源作为冷热源的空调系统。
它通过水源热泵技术,将水源的地热能量转化为制冷或供暖能量,实现空调系统的运行。
水源空调原理主要包括水源热泵循环系统和空调系统两个部分。
首先,水源热泵循环系统是水源空调的核心部分。
它由地下水井、水泵、换热器、蒸发器、压缩机、冷凝器等组成。
地下水通过水泵被抽到地面,经过换热器与蒸发器进行热交换,吸收地热能量后被送回地下。
同时,压缩机将蒸发器中的低温低压制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量,使制冷剂冷凝成液体,释放出的热量被利用于供暖。
这样循环往复,不断地将地下水的地热能量转化为制冷或供暖能量。
其次,空调系统是水源空调的另一个重要组成部分。
它由冷却水循环系统、供暖水循环系统、送风系统等组成。
冷却水循环系统通过水源热泵循环系统提供制冷能量,将冷却水送至空调末端,降低室内温度。
供暖水循环系统则通过水源热泵循环系统提供供暖能量,将热水送至空调末端,提高室内温度。
送风系统则通过风机将冷热空气送至室内,实现空气循环,保持室内舒适温度。
水源空调原理的核心在于充分利用地下水的地热能量,通过水源热泵循环系统实现能量的转化和利用。
相比传统空调系统,水源空调具有环保、节能、稳定性好的特点。
它不会像空气源热泵一样受到气温的影响,稳定性更好。
同时,由于地下水温度相对稳定,水源空调在制冷和供暖效果上也更为稳定和高效。
总的来说,水源空调原理是一种充分利用地下水地热能量的空调系统。
通过水源热泵循环系统和空调系统的配合,实现了能量的转化和利用,达到了节能环保的效果。
水源空调不仅在商业建筑、工业厂房等大型建筑中得到了广泛应用,也逐渐在家庭空调领域崭露头角。
相信随着技术的不断进步和应用的不断推广,水源空调将在未来的空调市场中占据重要地位。
水源热泵空调设计手册

水源热泵空调设计手册
水源热泵空调系统是一种利用水源热能进行制冷和供暖的绿色能源系统。
它可以在不同季节和气候条件下,为建筑物提供舒适的室内环境。
本手册将介绍水源热泵空调系统的设计原理、组成部分、安装调试、运行维护等内容,旨在为相关工程师和技术人员提供一份全面的设计手册。
第一章设计原理
水源热泵空调系统利用水源热能进行热交换,通过热泵循环过程实现制冷和供暖。
系统包括蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀等主要组成部分。
设计原理涉及热能传递、制冷剂循环、热泵循环等方面的基本理论。
第二章组成部分
水源热泵空调系统由水源换热器、蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、水泵、管路系统等组成。
本章将详细介绍各组成部分的功能、特点和选型原则,并结合案例对常用配置进行分析和比较。
第三章设计与安装
水源热泵空调系统的设计需要考虑建筑物的使用需求、水源条件、系统容量、管道布局等因素。
本章将介绍系统设计的步骤、设计参数的确定、水源热泵的选择等内容,并对系统的安装调试要点进行详细说明。
第四章运行与维护
水源热泵空调系统的运行稳定性和能效性与系统的维护有密切关系。
本章内容将围绕系统的运行管理、定期检查与维护、故障排除等方面展开,提供系统维护的相关知识和经验。
结语
水源热泵空调系统以其高效节能、环保健康的特点,在建筑环境中得到了广泛应用。
希望本手册能够帮助读者更好地理解水源热泵空调系统的设计与应用,为相关工程实践提供指导。
同时也期待读者在实际工程中不断总结和创新,推动水源热泵空调技术的发展与应用。
水源热泵空调系统节能与环保分析

水源热泵空调系统节能与环保分析近年来,随着人们环保意识的增强和能源价格的不断上涨,节能与环保已成为社会的共识。
在空调领域,水源热泵空调系统已经开始逐渐受到人们的重视,它不仅具有高效、节能的优点,同时也能够对环境产生更少的负担。
本文将对水源热泵空调系统的节能与环保进行分析。
一、水源热泵空调系统的工作原理水源热泵空调系统是一种基于地下水、湖水或地表水等水资源的热交换技术,利用地下水等水源作为热源热媒,通过热泵技术将水源中的低温能量转换成高温或低温的空调所需温度,最终实现空调制冷或者制热的目的。
同时,在制冷过程中,冷水会通过专门的管道输送到室内机进行制冷,制热过程则是通过热泵在室内引入热水,并将室内的冷却热量排出。
通过这种工作原理,水源热泵空调系统实现了室内温度的自动调节,而整个运行过程中,它产生的环境贡献也得到了很大的提高。
因此,水源热泵空调系统可以称为真正意义上的环保空调。
二、水源热泵空调系统的节能特点1. 热泵技术水源热泵空调系统采用的热泵技术,是利用低温资源产生高品质的热能。
水源热泵空调系统的工作原理就是通过热泵将低温的水资源转化为高品质的热能,然后使室内温度自动调节。
相比传统空调,水源热泵空调系统用电量更少,同样的温度需求下,能耗大大降低。
2. 系统复杂水源热泵空调系统的一大特点是系统非常复杂。
这种空调不仅有室内机,还有室外机,需要通过水路连接。
水源热泵采用的是水泵循环的方式,利用水泵将水源中的低温能量转换成高品质的热能,从而实现环境空调的目的。
虽然系统较为复杂,但是它的热效率非常高,系统运行的效率也非常高。
3. 天然水资源水源热泵空调系统要运作,就必须要有水,它需要使用地下水、湖水或地表水等水源作为热交换源。
而这些资源天然性强,无需运输,减少了交通耗能。
特别是在现代城市水资源短缺的情况下,这种新型环保空调显得尤其重要。
三、水源热泵空调系统的环保特点1. 低能耗水源热泵空调系统的工作原理是将天然水资源中所含的低温能量转换为高品质的热能,因此,相比传统空调,其用电量要大大降低。
水源热泵空调系统控制技术

环 保 的双 重 要 求。但 是 , 目前我 国在 水 源 热 泵 空 调 控 制 系 统 方
面 所做 的 研 究 工 作 还 不 够 深 入 。 这 主 要 是 因为 水 源 热 泵 空调 系 统 本 身 是 一 个 复 杂 的 控 制 对 象 ,其 空 调 机 组 ) 成 的 集 散 型控 制 系 统 ( 组 DCS) 现 场 总 线 2种 控 制 和
方 式 : 集 散 型 控 制 系统 ( C 。 基 于 直 接 数 字控 制 器 D C ① D S) D
集散 型控 制 系 统 以 微 处 理 器 为 基 础 , 中 了连 续 控 制 、 序 控 集 顺 制和 数 据 采 集 功 能 , 现 了 集 中 管 理 和 分 散 控 制 , 管 理 、 实 即 操
是 由 几 台 热 泵 机 组 组成 , 模 不大 。但 对 于 规 模 较 大 、 泵 机 规 热
组 台 数较 多 、 置 分 散 的 大规 模 水 源 热 泵 系 统 , 般 选 用 集 中 布 一
控 制 系 统 形 式 。 目前 , 用 的 集 中 控 制 形 式 有 由 直 接 数 字 控 制 常
杂 、 制 变量 较 多 , 且 整 个 系统 存 在 着 时滞 、 线 性 、 变 及 控 而 非 时 精 合 、 部 干扰 等 因素 , 些都 可 能 造 成 系 统 不 稳 定 , 不 到 外 这 达 节 能 、 保 的效 果 。 随着 计 算 机 和 电子 技 术 的发 展 , 环 人们 开 始 研 究 各种 改 进 的控 制 技 术 ,将 智 能 控 制技 术 应 用 到 水 源 热 泵 控 制 系统 已经 成 为 热 点 研 究 内容 之 一 。
作 、 控 集 中 , 功 能 、 备 、 荷 和 危 险 分散 。 它 的 结 构 一 般 监 而 设 负
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根据热泵的热源介质来分,热泵可分为空气源热泵 和水源热泵,而水源热泵又分为水环热泵和地源热 泵。水环热泵是充分利用室内余热的一种热泵,冬 季当室内余热不足时,可利用锅炉进行加热;夏季 当室内余热过多时,可利用冷却塔进行排热。 地源热泵是一个广义的术语,它包括以地下水、地 表水和土壤作为热源和热汇的热泵系统。以土壤为 热源和热汇的热泵系统称之为土壤源热泵(GroundCoupled Heat Pump, GCHP);以地下水为热源和热 汇的热泵系统称之为地下水源热泵(Ground-Water Heat Pump, GWHP);以地表水为热源和热汇的热泵 系统称之为地表水源热泵(Surface Water Heat Pump, SWHP)。
成功可以复制
成功是能够复制的,而一般的人不成功的原因主要在于没有去“复制”, 根据心理学的原理,这个世界上,任何人的成功都是能够复制的,正因每个人 都有相同的神经系统,只但是咱们每个人的神经系统使用程度不一样而已,如 果要更快的成功,就要复制成功人士的思维模式和行为模式,这样就能够帮忙 咱们更快的迈向成功! 要复制成功,首先就要复制成功者的“信念”,咱们之因此没有采取和成 功者一样的行动,就是正因咱们还不太太坚信,正因不太坚信,因此做事情时 就做的不够彻底,或者碰到问题时就主动放下了,因此正因信念不足而中途放 下而导致失败的人大有人在。
水源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能 换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系 统。其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式 或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介 质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介 质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是 水或空气。
(1)水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源, 进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或 河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一 个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利 用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能 量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然 地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎 无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵一种利用清洁的可 再生能源的技术。
6.水源热泵的空调系统的组成:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖 空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三 个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热 介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也 称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的 既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实 现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热 泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能 中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖; 夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常 水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的 热量或冷量。
(4)水源热泵使用的是电能,电能本身为一种清洁的能源,但 在发电时,消耗一次能源并导致污染物和CO2温室气体的排放。 所以节能的设备本身的污染就小。设计良好的水源热泵机组的 电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供 暖相比,相当于减少70%以上。
(1)受可利用的水源条件限制。水源热泵理论上可以利用一切的水资 源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。 所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。 目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统, 能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统, 水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。 (2)受水层的地理结构的限制。对于从地下抽水回灌的使用,必须考 虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水 源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌 可以实现。 (3)受投资经济性的限制。由于受到不同地区、不同用户及国家能源 政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行 费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行 效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地 区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。
热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一 部分能量,把环境介质中储存的能量加以挖掘,提 高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为 供热量的三分之一或更低。 水源热泵机组工作原理就是利用地球表面浅层地热 能如土壤、地下水或地表水(江、河、海、湖或浅 水池)中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能 资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入, 在夏季利用制冷剂蒸发将空调空间中的热量取出, 放热给封闭环流中的水,由于水源温度低,所以可 以高效地带走热量;而冬季,利用制冷剂蒸发吸收 封闭环流中水的热量,通过空气或水作为载冷剂提 升温度后在冷凝器中放热给空调空间。
1.水源热泵的节能效果:通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以 上的热量或冷量。 2.水源热泵的原理:水源热泵机组工作原理就是利用地球表面浅层地热能如土 壤、地下水或地表水(江、河、海、湖或浅水池)中吸收的太阳能和地热能 而形成的低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,在夏季 利用制冷剂蒸发将空调空间中的热量取出,放热给封闭环流中的水,由于水 源温度低,所以可以高效地带走热量;而冬季,利用制冷剂蒸发吸收封闭环 流中水的热量,通过空气或水作为载冷剂提升温度后在冷凝器中放热给空调 空间。 3.水源热泵技术的分类:水源热泵和地源热泵。以土壤为热源和热汇的热泵系 统称之为土壤源热泵;以地下水为热源和热汇的热泵系统称之为地下水源热 泵;以地表水为热源和热汇的热泵系统称之为地表水源热泵。 4.水源热泵的技术优势:A.水源热泵一种利用清洁的地下水资源和太阳能可再 生能源的技术。B.设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30%~40 %的供热制冷空调的运行费用。C.水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运 行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。 5.水源热泵的局限性:(1)受可利用的水源条件限制。(2)受水层的地理结 构的限制。(3)受投资经济性组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体 温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效 比也提高。而夏季水体为18~35℃,水体温度比环境空气温度 低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷 却塔式,机组效率提高 (3)水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于 空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定 的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高 效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
其次要复制成功者的策略,策略就是做事情的先后顺序,是一种思维模式, 更是一种行为方式,有时候咱们做了和成功者一样多的事情,但还是没有成功; 不为什么,只是正因咱们的先后顺序错了,在错误的时刻做了对的事情,结果 也是错的。
第三个要复制的是成功者的肢体动作,透过用心向上的肢体动作,给自我带 来持续不断的动力来源,肢体动作其实就是一种行为方式或者是行为习惯,正因 有了正确的行为方式,因此在最短的时刻内完成了就应帮的事情,因此成功了。 其实成功的道理大家都是懂的,只是很少人愿意照着去做,正因咱们往往自 以为是的认为成功太难了,或者是对自我所做的事情没有太大的信心,心里往往 会问“这样做有用吗?”因而没有采取行动。不采取行动,就不会产生结果。 因此咱们只能在看到别人成功的时候眼红,或者在看到别人成功的时候才会 觉得:“我当初为什么没有和他一样去做呢”?我想这是人生的一大杯具! 这和很多人的人生是一样的,咱们都在讲着别人的成功故事,为什么不想想 自我就是那个主角呢?因此咱们要改变这种状况,就要开始“复制”,复制他们 的信念、策略、肢体动作,这样咱们才会成为成功的主角。 这个世界上不好听别人说什么,更多的是需要咱们看别人怎样做,然后找出 成功者的信念和策略,同时加以模仿,坚信在某一天,咱们将会成为成功故事里 的主角。