某公用建筑太阳能辅助地源热泵供暖实验

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太阳能辅助供热系统与地源热泵的联合研究

太阳能辅助供热系统与地源热泵的联合研究

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建筑施工中的节能设备应用案例

建筑施工中的节能设备应用案例

建筑施工中的节能设备应用案例随着人们对环境保护意识的增强和能源消耗的快速增加,建筑施工中的节能设备应用变得越来越重要。

本文将通过介绍几个具体的案例来探讨建筑施工中的节能设备应用,旨在为读者提供一些借鉴和启示。

案例一:太阳能热水器在住宅楼的应用太阳能热水器作为一种利用太阳能将水加热的设备,在建筑施工中被广泛应用。

以某住宅楼为例,该楼的每户都安装了太阳能热水器。

通过太阳能板吸收太阳能,将其转化为热能,然后通过水泵将热能输送至供水系统,为住户提供热水。

相比传统的热水器,太阳能热水器在节能方面具有明显的优势,减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放。

在该案例中,太阳能热水器的应用不仅节省了能源,还降低了住户的用水成本,实现了双赢。

案例二:智能照明系统在写字楼的应用智能照明系统是一种以节能为目标的照明系统,通过感应器、自动控制等技术手段,实现对灯具的智能控制。

在某写字楼的施工中,智能照明系统被广泛采用。

每间办公室和公共区域都配备了感应器,当检测到没有人存在时,照明系统会自动调节亮度或关闭灯光。

这样,就避免了灯光的浪费和不必要的能源消耗。

此外,智能照明系统还可以根据光线自动调节灯光的亮度,提高照明效果,给员工提供更好的工作环境。

案例三:地源热泵在商业建筑的应用地源热泵是一种利用地球的恒定温度和热能交换原理,实现供暖、制冷和热水供应的设备。

在某商业建筑的施工中,地源热泵被应用于供暖和热水系统。

通过地下埋设的热泵管道,地源热泵从地下获取热能,经过压缩和释放热能的过程,将热能供应给建筑物的供暖系统和热水系统。

相对于传统的供暖方式,地源热泵具有能源利用率高、环境污染低的特点。

在该案例中,地源热泵的应用使商业建筑实现了更高的能源利用效率,减少了对传统能源的依赖。

以上是建筑施工中的三个节能设备应用案例。

通过这些案例,我们可以看到,建筑施工中的节能设备应用对于节省能源、实现环境保护至关重要。

随着科技的进步和环境意识的提高,我们相信在未来的建筑施工中,将会有更多创新的节能设备得到应用,助力可持续发展的建筑行业。

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)高分题库附答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)高分题库附答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)高分题库附精品答案单选题(共50题)1、通风工程所要控制的空气中有害物质主要为( )。

A.有害气体、有害粉尘、余热、余湿B.有害气体、粉尘、余热、余湿C.有害气体、粉尘、高热、高湿D.气体、粉尘、余热、余湿【答案】 B2、下列哪一项旋风除尘器的结构机理及特性的论述是错误的?( )A.把传统的单进口改为多进口,可改进旋转气流偏心B.旋风除尘器可适用于温度或压力较高含尘气体的除尘C.同一型号旋风除尘器的几何尺寸,作相似放大时,除尘效率随之提高D.随入口含尘浓度的增高,其压力损失明显下降【答案】 C3、无机化合物类的制冷剂的简写符号中,“R”后的第一位数字为( )。

A.1B.2C.7D.5【答案】 C4、一次节流、完全中间冷却的双级压缩制冷循环适用于采用制冷剂( )的双级制冷系统。

A.R22B.R134aC.R717D.R407C【答案】 C5、等压降法热水供暖系统水力计算适用于下列哪个系统?( )A.同程式垂直单管系统B.同程式垂直双管系统C.异程式垂直单管系统D.异程式垂直双管系统【答案】 A6、某工程采用太阳能作为辅助热源的复合式能源系统进行冬季供暖,该工程的总热负荷的计算值为looOkW(其中供暖期必须保证的供热量为800kW),典型设计日太阳能集热系统的最大供热能力为300kW。

下列关于热源装机容量的选择,哪一项是正确的?A.loookWB.800kWC.700kWD.500kW【答案】 B7、冷库的设计规模是以( )的公称体积为计算标准。

A.冻结间和冷藏间B.冷藏间或冰库C.主库所有的冷间D.冷却间、制冰间、冻结间、冰库和冷藏间【答案】 B8、工业建筑内人员最小新风量的规定,哪个是正确的?( )A.根据不同性质生产厂房的相关规范要求确定B.按国家有关现行卫生标准确定C.D.【答案】 C9、气调贮藏的特定气体环境是控制各种气体的含量,最普遍使用的是( )。

太阳能-地源热泵冷暖热水三联供系统分析——以天津某典型办公楼项目为例

太阳能-地源热泵冷暖热水三联供系统分析——以天津某典型办公楼项目为例

文章编号:2095-6835(2016)14-0129-02太阳能-地源热泵冷暖热水三联供系统分析——以天津某典型办公楼项目为例张朝伟(天津海运职业学院,天津 300350)摘 要:太阳能-地源热泵组合系统是将太阳能与地源热泵相结合的高效、节能、绿色、环保的系统,可实现供热、空调和供热水三联供。

在夏季太阳能充足的情况下,通过蓄热装置将过剩的太阳能储存在土壤中;冬季太阳能不足时,通过地源热泵将夏季储存的能量取出加以利用。

关键词:太阳能;地源热泵;冷暖热水;三联供中图分类号:TU832.1+7 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.14.1291 典型项目概况1.1 项目概况以天津某物流公司新建办公楼工程为例,建筑总空调面积3 400 m2,其中,办公楼面积2 090 m2,会议室与食堂面积958 m2,辅助区面积240 m2。

1.2 室外设计参数室外设计参数如表1所示。

表1 室外设计参数夏季空调室外计算干球温度/℃ 33.2 夏季空调室外计算湿球温度/℃ 26.4 冬季空调室外计算干球温度/℃-11冬季空调室外计算相对湿度/(%) 53 1.3 空调室内设计参数夏季:温度为24~26 ℃,相对湿度小于或等于60%;冬季:温度为18~22 ℃,相对湿度大于或等于30%.1.4 设计依据设计依据为《采暖通风与空气调节设计规范》和《地源热泵系统工程技术规范》(GB 50366—2005)。

1.5 负荷计算经计算,该系统总冷负荷为296 kW,热负荷208 kW。

2 系统技术、经济分析2.1 技术分析太阳能-地源热泵冷暖热水三联供系统由地源热泵空调系统和太阳能光热系统两部分组成。

地源热泵空调系统由室外地埋管、热泵机组和末端风机盘管组成,利用浅层地能对建筑物进行供热制冷。

太阳能光热系统主要就是太阳能热水器。

目前,普遍以真空管式太阳能热水器为主,承担建筑物的生活热水。

根据以上两种系统的特点,将两者有机地结合起来,即形成太阳能-地源热泵冷暖热水三联供系统。

太阳能耦合地源热泵供暖系统的实验研究

太阳能耦合地源热泵供暖系统的实验研究
行。
【 关键词】 地源热泵; 太阳能; 耦合系统; 性能系数
【 作者简介 】 智超 英( 1 9 9 1 ~) , 男, 上海工程技 术大学机械工程 学院硕士研 究生; 研 究方向: 能源装备与控制工程 【 通讯作者 】 赵宇含( 1 9 8 0 ~) , 男, 上海工程技 术 大学机械工程 学院讲师 , 博士 ; 研 究方向 : 能 源装备 与控 制工程
社会进步 , E t 新月异 , 能源枯竭 , 能 源危机 迫在 眉睫。因 此, 提高能源 利用 率 , 大力 发展 绿 色 能源 , 促 进 社会 节 能 环
具有 节能性 和合理 性 。耦 合 系统 的 实验 采暖 系 统 图如 图 1
所示 。
保, 推动经济与环境 可持 续发展 , 是当 代人 肩上 光荣 的时 代
打开 , l 9 : 0 o将 其 关 闭 。
研究联合供 暖系统 时 , 流体的温度值 是太 阳能耦合地 源热 泵 系统 中的一个关 键参 数 , 是整个 系统 进行 模式 切换 的依 据 , 它 的监测对 于太 阳能 和地源 热泵 系统 的控制 和运 行都 有着 重要 的意 义 , 因此本文所得的很多结论 都是来 源于 实验 中测
势互 补 , 有效提高热泵机组 C O P 。 太 阳 能 和地 热 能 作 为 稳 定 和绿 色环 保 的 可再 生能 源 , 蕴 含 着 巨 大 的 开 发 利 用 潜 力 。在
本次实验地点是上海市某 高校 实训楼 的 2问 实验室 , 供 暖空凋面积为 6 0 m , 层高 4 . 4 m, 实验 系统 由太 阳能集 热 系 统、 地源热 泵 系统 、 太 阳能辅 助 系 统 、 低 温辐 射 地板 采 暖 系 统、 数据采集 系统 、 地埋 管换 热 系统等 几部 分组 成 ‘ 。该 实

太阳能辅助空气源热泵系统供热特性的实验分析

太阳能辅助空气源热泵系统供热特性的实验分析

太阳能辅助空气源热泵系统供热特性的实验分析发表时间:2019-03-26T11:26:49.520Z 来源:《建筑细部》2018年第18期作者:张国庆[导读] 农村能源是我国能源体系的重要组成部分,但目前农村能源结构体系并不合理,为了解决新农村能源利用尤其是建筑建设及采暖问题,提出一种基于改造式房屋建筑的太阳能辅助空气源热泵系统并搭建了系统实验台,对系统的运行参数进行了监测和记录。

本文通过对系统太阳能集热、空气源热泵及毛细管辐射等运行数据进行分析了解。

张国庆唐山市热力总公司河北唐山 063000摘要:农村能源是我国能源体系的重要组成部分,但目前农村能源结构体系并不合理,为了解决新农村能源利用尤其是建筑建设及采暖问题,提出一种基于改造式房屋建筑的太阳能辅助空气源热泵系统并搭建了系统实验台,对系统的运行参数进行了监测和记录。

本文通过对系统太阳能集热、空气源热泵及毛细管辐射等运行数据进行分析了解。

关键词:太阳能;空气源热泵;毛细管网;节能1系统设计制冷剂-太阳能热水共用翅片管换热器的太阳能-空气源复合热泵系统就是要将空气源热泵和真空管太阳能热水系统有机结合,在传统的空气源热泵系统的基础上,在换热器迎风侧增加一排太阳能管路,实现优势互补,系统流程如图1所示。

图1太阳能一空气源热泵系统太阳能集热板经换热将储水箱中的水加热,在冬天时,室外温度较低,此时关闭生活热水阀门,储水箱中的水流过蒸发器最外侧的太阳能管路,空气流经热水盘管后温度升高,然后再流经制冷剂盘管,并且外侧盘管内的热水通过翅片将部分热量传给内侧盘管内的制冷剂。

通过这两者作用使制冷剂蒸发温度提高,可以有效避免盘管外空气结霜;夏天时,室外温度较高,此时关闭储水箱通往蒸发器的阀门,储水箱提供生活热水。

2 空气源热泵辅助太阳能热水系统的数学模型2.1 集热器的理论模型该户所使用的集热器为热管式真空管集热器,该集热器集热效率很好、抗压性能较高,且具有较高的传热速度,而且容易安装维护。

地源热泵辅助太阳能采暖系统的研究

地源热泵辅助太阳能采暖系统的研究

集 中供暖 , 单 户 的燃 油燃 气锅 炉又受 到气源 、 油源及
运 行费用 的限制 , 也很难 推广 。 为 了适应 国家政 策 和 能源 结 构 的要 求 , 防止农 村 用煤过 量造成 的环境 污染 , 使用 可再生 能源 ( 太 阳 能) 解决北 方农村 居 民的 采 暖 问题 , 是 节约 能 源 、 保 护 环境 、 提 高人 民生 活质量 的好办法 。
摘 要 : 介 绍 了一 种将 太阳能技 术与 建筑物 的地板 辐射 采暖技 术结合起 来 , 采用地 源热 泵作为辅 助
热 源的 高效 、 节 能的采 暖方式 。 实验 结果表 明 , 地 源热 泵辅 助 的 太 阳能 系统在 地 板采 暖 中的应 用 ,
可全 天候节 能地提 供地板 采 暖所 需 的低 温 热水 , 可 以充 分利 用 太 阳 能 , 有 效 地提 高一 次 能 源利 用 率, 达 到节 约 高品位 能 源和减 少环境 污染 的 目的, 从 而 带来很好 的社会 效益 和经 济效益 。
Ab s t r a c t : Th i s a r t i c l e d e s c r i b e s a me t h o d p r o v i d i n g e f f i c i e n t a n d e n e r g y - s a v i n g h e a t i n g I t c o mb i n e s s o l a r e n e r g y t e c h n o l o g y
文章编号 : 1 0 0 8 — 1 5 3 4 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 4 8 4 — 0 6
地 源热 泵辅 助 太 阳能采 暖系 统 的研究
王建 辉 , 刘 自强 , 刘 伟 , 周 泉 , 彭 国辉

太阳能辅助地源热泵运行特性研究

太阳能辅助地源热泵运行特性研究

太阳能辅助地源热泵运行特性研究0 引言太阳能辅助地源热泵系统是以太阳能和土壤热为复合热源的热泵系统,属于太阳能和土壤能综合利用的一种形式。

文献[1][2][3]分别就此问题进行了不同程度的探讨。

太阳能辅助热源的采用,一方面提高了地源热泵进口流体的温度,从而提高运行效率;另一方面提高了用户侧出水或空气出口温度,提高了舒适性。

对太阳能辅助地源热泵运行特性的研究,旨在了解太阳能辅助地源热泵的热力循环和运行特性的基本规律。

为后续实验提供理论依据。

1 太阳能辅助地源热泵的系统流程采用地下U型埋管换热器的涡旋压缩式地源热泵、全玻璃真空管太阳能集热器的太阳能辅助地源热泵系统流程如图1.1所示。

图1.1 太阳能辅助地源热泵系统流程图该系统主要由四部分组成:地下埋管换热器闭式循环系统、涡旋压缩式热泵机组、太阳能集热系统和空调末端系统。

地下埋管换热器采用高密度聚乙烯塑料管,直径一般在25,32mm,埋管深度一般为40~120m。

夏季,热泵机组按制冷工况运行,空调末端装置回水通过蒸发器降温,机组冷凝器热量通过地下埋管换热器排至地下土壤。

冬季,通过循环水管道阀门切换,热泵机组按制热工况运行,空调末端装置回水通过冷凝器升温,蒸发器通过埋管换热器从地下土壤吸热。

当蒸发器入口温度低于设定的下限值时,启动太阳能集热系统,辅助供热设施运行,太阳能承担一部分负荷。

太阳能辅助地源热泵系统可通过调节蓄热水箱上的阀门实现两种运行模式的转换。

一种是太阳能在集热的同时进行供热;另一种是太阳能集热器先集热,将热量储存在蓄热水箱中,然后再供热。

通过调节图1.1上的阀门可以实现这两种情况的转换。

打开阀门1,关闭阀门2,经过太阳能集热器集热的水直接进入板式换热器,在板式换热器中放热后流经蓄热水箱回到太阳能集热器,实现的循环是太阳能集热器—板式换热器-蓄热水箱-太阳能集热器。

在此,蓄热水箱并不能起到蓄热的作用,只是将交换完热量的水暂时储存起来,以利于下一次的循环;而当打开阀门2,关闭阀门1时,从太阳能集热器汲取热量的水流入蓄热水箱,将热量蓄积在水中,到晚上和埋管换热器联合供热。

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从 土壤 中 吸 收 热 量 ,地 源 热 泵 单 独 供 暖 。 若 室 内供 暖 要 求 不 高 时 , 负荷 侧 水 泵 2 驱 动 地 埋 管 系统 内水 直 接 通 过 风 机 盘 管 供 暖 。 此 时 , 阀 门3 、4、8 、1 0 和1 5 开启 ,阀门1 、
用 建筑 的太 阳能— — 地 源 热 泵 复 合 系统 进 行 实 验 研 究 。 该

GS HP 供暖 时机 组的功率 ,W h p 2  ̄S A GS HP 供 暖时机 组 的功 率 ),G为 某 - B ? 段 内太 阳辐 照度 。
热泵机组 的瞬时功率 ,W 。 系统C OP 计 算公 式:
f f I P : ————— ——一
∑( + I V ∑ ) ( 2 )
2 、5~ 7 、9 和1 2 ~1 4 关闭 ,地 埋管换 热系统 直接供 暖。
2 S AG S HP 供 暖模 式 在 此 模 式 下 ,太 阳 能 集 热 器 将 太 阳能 转 化 为 热 能 并 将 热 量 转 移 至 生 活 热 水 箱 的 热 水 中 。 太 阳 能 部 分 的 换 热 采 取 温 差 控 制 ,即 系统 的启 停 取 决 于 热 水 温 度 ( T h w) 和 地 埋 管回水温度 ( T 2) 。 当T 2<T h w时 ,阀 门 1 、2 、8 、1 O 和
热 ,再 进 入 生 活 热 水 箱 中从 热 水 中吸 收 热 量 ,最 后 回到 蒸
发器 ,热泵可从土壤和热水 中吸收热量 ,太 阳能辅助地 源
热泵供暖。
三 、实验结果及分析
在 冬 季 工 况 下 , 对 GSHP 供 暖 以及 S AGS HP 供 暖进 行 实验研究 。实验期为2 0 1 1 年1 1 月3 0日 ~2 0 1 2 年2 月3 0 日。 每 天 早 上 8 :3 0 同 时 启 动 两 套 系 统 ,分 别 按 GS HP 供 暖模 式 以及 S A GS HP 供 暖模式连续 运行8 h ,1 6:3 O 同 时 关 闭 系统 。该 工 程 配 备 ~ 个 数 据 采 集 装 置 。运 行 期 间 ,采
集装 置每隔3 0 s 自动采集 一次负荷侧供 回水温度和流量 、
图1太 阳 能一 地 源热 泵 复合 实验 系统
地埋管侧供 回水温度和流量 、热 泵机组功率及 太阳辐照度 等模 拟信号 ,通过 组态软件 中的显示模块 将采集数据 图形 化 。 由于 数 据 庞 大 ,经 过 计 算 分 析 发 现 每 天 系 统 的 参 数 变化 曲线趋势 相 同 ,故选 取 系统运行 期 间具有 代表性 时
间段 ( 8:3 0~1 2 :0 0) 进 行 分 析 。 两 系统 的地 埋 管 回 水 温度 ( T) 随 时 间 变 化 规 律 如 图2 。 图3 为 热 泵 机 组 的 某 一 时段 的平 均功率 ( W )。其中T 1一T 6 为某一 时段 的平 均
二 、 运 行模 式 通 过 阀 门的 开 启 与 关 闭 ,该 空 调 系 统 可 进 行 多 种 运 行 模 式 。 主 要 研 究 冬 季 工 况 下 的GS HP 供暖模式 ̄ n S A GS HP 供 暖模 式 。 1 . GS HP 供 暖 模 式 此 时 ,地 埋 管 换 热 器 与 热 泵 机 组 的 蒸 发 器 相 接 ,空调 末 端 与 冷凝 器 相 接 ,通 过 制 冷 剂 循 环 ,不 断 从 地 下 土 壤 中 吸收热量供 暖。从 图1 可 看 出 ,当 阀 门 1 、2 、8 、1 O 和1 5 开 启 , 阀 门3~7 ,9 及1 1 ~1 4 关 闭 时 ,地 埋 侧循 环 水 仅 在 蒸 发 器 和 地 埋 管 间 循 环 流 动 ,热 泵 只 能 通 过 地 埋 管 换 热 器
实验 系统 由两套机组参数相 同的独立 的太 阳能一一 源热
泵 复合 系统 组 成 , 如 图 1 。系统 主要包 括6 个 部 分 :水 源 热 泵 机 组 、地 埋 管 换 热 系统 、空 调 末端 系统 、 自动 控 制 系 统 、太 阳能 集 热 系统 和 生 活 热 水 系 统 。 其 中 ,两 套 系统 的 空 调 末 端 相 互 独 立 ,G S HP 系统对 该建筑右 边9 个 办 公 室
温度 ( T 1 为G S HP 供暖地埋管供水温度 ,T 2 为回水温度 ; T 3 为S A GS H P 供 暖地 埋管供水 温度 ,T 4 为 回水 温度 ;T 5 为 室 内供 水 温 度 ,T 6 为 回 水 温 度 ),V 1 ~v 2 为 某 一 段 时 间的平均 流量 ( V 1 为 负荷 侧流 量 ,v 2 为地 源侧 流量 ), Wh p l~ Wh p 2 为某- -a - , / 段 热泵机组的平均功率 ( Wh p l 为
1 3 、1 4 开 启 ,阀 门3~7 、9 、1 2 及1 5 关 闭 ,阀 门 1 1 开 度
进行供 暖 ,S AG S HP 系统 对左边9 个办公室供暖 ,建筑左
右 两 边 办 公 室 规 格 及 热 负荷 皆相 同 。
由T 3 ,T 4 两处的温度控制 ,确 保T 3≤6 0 o C,T 4 ≤2 5 o C 。 如图 1 ,循 环 水 经 蒸 发器 换 热 后 , 先 进 入 地 埋 管 与 土 壤 换
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■ 王 其 庆

实 验 系 统 为了研 究太 阳能辅 助地 源热泵 的供 暖性 能 ,对 该公
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