从空气中抽水

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直热式空气能的工作原理

直热式空气能的工作原理

直热式的工作原理直热式空气源热泵,空气能热泵,热泵热水机产品简介一、直热式空气源热泵热水机系统工作原理:简单理解就是来自外界的冷水直接进入热泵机组后出来就是60℃的热水,而且设备内部没有小水箱。

由于保温水箱与设备之间没有循环水泵,设备的开启与停止完全按照水箱的高低水位控制器来控制。

二、直热式热泵热水机的优势体现在以下几个方面:不需要循环水泵,减少能耗与故障几率。

开机后就获得源源不断的50℃以上热水,不需要等待,补水速度比循环式快,遇到客户用量大的情况,安全系数更高。

不加任何辅助加热设备情况下,出水温度可达到65℃。

设备内部冷凝系统在20公斤压力以下运行,降低了系统高压压力,使压缩机处于轻负荷运转状态,延长压缩机寿命。

三、直热式热泵热水机比循环式热泵热水机更加节省电费、节约成本。

由于直热式空气能热泵热水机是直接补热水到热水水箱,即使遇到峰值最大用水量,客户用水温度不受任何影响。

保温水箱体积减少30%。

由于直接补热水,即使用户把保温水箱的水全部用完,水箱里面的水温都维持在60℃左右,因此可以100%完全利用。

而循环式热泵热水机加热由于补冷水,当遇到大量用水时,水箱温度大幅度下降,水箱温度已经低于40℃。

为了保证用户要求,往往解决方法是增大水箱容积。

循环式空气源的工作原理冷水水源直接进入热水机组入水口,热水机组按设定的温度进行加热,加热后的热水进贮水保温水箱,然后通过循环泵从保温水箱抽水送入系统中。

它是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作,把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。

徐总,这个是普通循环式的工作原理,高温机组也是循环式,他们的工作原理是一样的,不过由于内部的配置不同,比如说冷媒,所以产生了出水温度不同,普通循环式55度,高温机75度,不过他们的产水量也有区别,比如说我司的10P机组,普通循环式55度,840L/H.而高温机10P机组,75度热水,480L/H,高温机组的性能特点1、专用柔性涡旋式压缩机,性能稳定可靠。

抽水试验参考

抽水试验参考

抽水略浅一些、短一些,距离抽水孔愈远则其深度应 淀管,其长度 2~4m
更小
非完整孔多孔抽水
观测孔下过滤器的深度和长度应视含水层透水性 能及影响半径而定,一般距抽水孔愈远则愈小
非均质含水层中抽水
过滤器最好安装在透水性较强的地段
在含水层厚度较大的钻孔中 过滤器穿孔部分不应小于 5m,当含水层厚度小于
抽水
含水层在不同方向上的渗透性、漏斗影响范围和形态、补给带宽度、各含水层间或与地表水之 间的水力联系。可较准确地确定水文地质参数,但成本较高。
2.在同一钻孔中根据含水层的多少分类 (1)分层抽水试验,即分别确定各含水层的水文地质参数。当布有不同深度的观测孔时, 尚可了解各含水层间的水力联系。该试验应严格分层止水。 (2)混合抽水试验,即概略的确定某一含水层组的水文地质参数。 3.根据钻孔揭露含水层的情况分类 (1)完整井抽水。钻孔深度达到含水层的底部,且含水层的整个厚度都是透水的,即过滤 器的长度等于含水层的厚度(当过滤器长度大于 3/4 含水层厚度时,也可视为完整井)。除大厚 度含水层地区外,一般均应进行完整井抽水,以确定含水层的水文地质参数。 (2)非完整井抽水。钻孔深度末达到含水层底部,即过滤器长度小于含水层厚度。当为大 厚度含水层或从经济条件考虑时,方采用非完整井抽水。
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尺寸,宜采用 d50 的 1~1.5 倍。
(2)非均匀的砂类含水层,网眼的尺寸和缠丝间隙的尺寸,中砂宜采用 d40~d50,粗砂宜采
用 d30~d40。
装置过滤器的位置和长度的一般要求
表 2-3-2
试验孔类型及含水层特征
装置过滤器的位置或长度
附注
完整孔抽水 不完整孔抽水
完整孔多孔抽水
过滤器穿孔部分长度一般不应小于含水层厚度的 1.河床底下的单孔抽水过滤器

空气压缩抽水储能发电项目开发审批流程

空气压缩抽水储能发电项目开发审批流程

空气压缩抽水储能发电项目开发审批流程1.项目开发者提交申请书和相关技术方案给审批部门。

The project developer submits the application andrelevant technical proposals to the approval department.2.审批部门对申请材料进行初步审核,确认是否齐全。

The approval department conducts preliminary review ofthe application materials to confirm their completeness.3.如有不完整之处,审批部门将告知项目开发者并要求补充完善。

If there are any deficiencies, the approval departmentwill inform the project developer and request further completion.4.完善后的申请材料再次提交给审批部门进行细致审查。

The completed application materials are resubmitted tothe approval department for detailed review.5.审批部门将会对项目的环保影响、安全性等方面进行评估。

The approval department will conduct an assessment of the project's environmental impact, safety, and other aspects.6.如评估结果为合格,审批部门将组织召开专家评审会议。

If the assessment results are satisfactory, the approval department will organize an expert review meeting.7.专家评审会议将对项目的技术方案进行深入讨论和评审。

活塞式抽水机制作说明书

活塞式抽水机制作说明书

活塞式抽水机制作说明书
制作内容:
活塞式抽水机
工作原理:
活塞式抽水机是利用活塞的移动来排出空气,造成内外气压差而使水在气压作用下上升抽出。

这样活塞在圆筒中上下往复运动,不断地把水抽出来。

制作工具:
导管两根、空饮料瓶一个、打针针筒一个、打孔机一台
制作方法:
1、用打孔机在饮料瓶上打两个孔,分别插入导管,一根插到
饮料瓶底部。

2、打开瓶盖灌水,其中一根导管不能进到水里。

3、针筒连接没插入到水里的导管。

4、针筒往瓶子里打气,水会从另一根导管流出。

简易抽水机
就做好了。

成果展示:
四(5)班潘胡启铭
2013.09。

第八讲--抽水试验

第八讲--抽水试验

二、空气压缩机抽水
1.空气压缩机抽水的工作原理 压缩空气经风管进入井内,经混合器与扬水管中的水混合
形成气水混合物。该混合物与管外的水相比,其比重较低,因 此在扬水管内外比重差的作用下液面上升。与此同时,混入水 中的压缩空气释放能量,使水中的气泡沿上升过程中逐渐加大。 于是形成较强大的“气举”力而克服扬水管内液体的惯性使水 柱上升,至地表气水分离室里,空气逸出,水排出井外。
风管、扬水管安 装方式
并列式:简单、效率高, 但要求井孔直径大。
同心式:复杂、效率低, 但适用于小直径井孔抽水。
风管直径的计算公式为:
d内
W
60 (k 1) 0.785Vb
式中:d内——风管内径,m; W——所需空气量,m3/min; Pk——压缩空气压力值,大气压;
Vb——压缩空气在风管内的流动速度,Vb=8~10m/s。
●在松软岩层中进行抽水试验时,落程应由小到大,以避 免含水层受到过大的扰动。在基岩中进行抽水试验时, 落程则应由大到小。
●如水质受污染,应适当延长抽水时间,在水的化学成分 稳定前不能停止抽水。
一、抽水设备的选择 抽水设备的类型很多,合理地选择抽水设备是准确
的获取水文资料,充分发挥水井效益和降低成本的重要 措施。
(3)空气压缩机压力计算 开始抽水时,起动压力P0=0.1(H-h0)+ΔP, 大气压
连续抽水时,工作压力P=0.1(H-h)+ΔP , 大气压
式中:ΔP—压缩空气在风管中流动时的压力损失, ΔP=0.2~0.5大气压
由于:H-h0>H-h→P0>P 所以,选择空压机压力应以 P0为依据。
(4)风管、扬水管(井管)的安装形式与计算
2.空气压缩机抽水有关参数的选择与计算

抽水试验的初步讲解

抽水试验的初步讲解

时间的变化过程),来测求含水层中地下水在非稳定运动时
的水文地质参数。通过非稳定抽水试验可以测求含水层的导 水系数(T)、压力传导系数(a)、渗透系数(K),及给 水度(μ)或释水系数(S)。具有时间短(但有越流补给 和隔水边界时稍长),参数多,可以预测水位变化的特点
4.抽水试验的设备
深井泵抽水
空压机抽水
2.抽水孔的布置要求
(1) 对勘察区水文地质条件具有控制意义的典型地段, 应布置单孔抽水试验孔; (2) 多孔抽水试验孔组,一般参照导水系数分区图,并
结合水文地质条件布置,每个有供水意义的参数区至少
布置一组; (3) 群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验应在拟建 水源地范围内,选择有代表性的典型地段,并结合开采 生产井布置。
三.确定井的施工工艺。
在合理的选择好孔位后,水井的出水量与井的结构设计和成
井工艺有很大的关系。结构设计不合理,施工工艺有漏洞,都有
可能达不到目的,甚至成为废井。因此应对水井的结构进行科学 的设计,保证过滤器有足够的过水能力;在施工过程尽量少堵塞 或不堵塞含水层,不影响水井过滤器周围含水层的过水能力。 单孔抽水试验钻孔的机构设计,原则上抽水试验段的井径应
空压机抽水的优缺点
◆优点 • 可根据静水位设定抽水深度 • 抽水孔径适应范围大 • 可在含泥、沙较多的地下水中 进行抽水 • 可随地下水的涌水量变化而变 化 ◆缺点 • 抽水成本高 • 噪声较大 • 不利于定流量的非稳定流抽水
二、抽水试验孔布置要求
1.布孔原则
抽水井及观测孔的设计,主要有三方面的内容: 一.确定井位; 二.井结构设计;
孔流量和孔组总流量过程曲线等。
五、抽水试验资料整理
1.抽水试验资料整理
试验期间,对原始资料和表格应及时进行整理。试验结束后,应进行 资料分析、整理,提交抽水试验报告。 单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表,其内容包括:水位和流量 过程曲线、水位和流量关系曲线、水位和时间(单对数及双对数)关系 曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、水质化验成果、水文地 质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。

谈谈压缩空气储能和抽水蓄能

谈谈压缩空气储能和抽水蓄能

谈谈压缩空气储能和抽水蓄能近代经济的快速发展,得益于化石能源如石油、天然气、煤炭等的广泛使用。

然而据科学推算,化石能源将在21世纪上半叶迅速接近枯竭:石油储量将在2050年左右耗尽,天然气最多还可以用65年,煤的储量多些,但最多也就再供应不足200年。

化石能源的短缺和供给的中断,必将深刻影响经济的发展,影响世界局势。

事实上近10多年来,世界许多地区的冲突和战争都是因争夺能源而引发的。

为了有效应对化石能源耗尽所带来的能源危机,许多国家都在寻求化石能源的替代品,如风能、核能、太阳能以及生物燃料等。

然而,不论是不可再生的还是可再生的能源,很大一部分都必须转化为电能加以利用。

因此从历史发展的趋势来看,特别是随着化石能源的耗尽,未来能源最主要的形式将是电能。

然而电能却有一个非常不利的缺点:不便储存。

在整个电网内,用户消耗的电能任何时候都等于电网内发电厂在同一时刻生产的电能,发电厂的发电量要随用户用电量的变化而变化。

由于用户在用电高峰与用电低谷间的用电需求差别很大,往往会导致发电厂生产的电能,在用电高峰时不能满足用户的需求,而在用电低谷时大量的富裕电量又不能得到有效利用。

如果能建立起大容量的电力储能装置,将对电能的合理利用起到“削峰填谷”的作用。

通过储存电网夜间用电低谷时充足的富余电能,然后到白天用电高峰时反馈输出进行平抑,这样可以大大提高发电设备的利用效率,并节约巨额投资。

正是由于电力储能装置对提高能源利用率有着重要的意义,因此发达国家早就开始了针对储能技术的研究。

目前,世界上的储能技术归纳起来主要有物理储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(如钠硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池等)和电磁储能(如超导储能、超级电容储能等)这三大类。

由于化学储能存在成本高、容量小、且对环境有污染等问题,目前尚不适宜开展大规模的工业化应用;而电磁储能开展研究的时间还不长,技术还不够成熟。

因此,物理储能作为一种相对成熟也是实际应用较早的储能方式,在工业应用领域占主导地位。

三年级吸管抽水机小实验作文

三年级吸管抽水机小实验作文

三年级吸管抽水机小实验作文
今天,老师带我们做了一个超级有趣的小实验——吸管抽水机。

老师先拿出了一个透明的塑料杯,里面装着大半杯水,又拿出了一根长长的吸管,还有一个空杯子。

看着这些简单的材料,我心里直犯嘀咕:就这些东西,能做出什么神奇的东西来呢?
老师开始做实验啦。

她先把吸管放进装水的杯子里,然后用手指紧紧堵住吸管的上端。

接着,小心翼翼地把吸管从水里提起来,哇塞!吸管里的水就像被施了魔法一样,居然没有流下去。

这时候的吸管就像一个小小的水柱子容器,水在里面安安静静的。

老师又把吸管慢慢地移到空杯子的上方,然后松开堵住吸管的手指。

刹那间,吸管里的水就像小瀑布一样,“哗啦哗啦”地流到了空杯子里。

我们都惊讶得张大了嘴巴,这也太神奇了吧!
老师看我们一脸好奇的样子,就笑着给我们解释这个实验的原理。

老师说,当用手指堵住吸管上端的时候,吸管里的空气就被堵住了,外面的空气压力就会把水压在吸管里,不让水往下流。

就像有一群小空气士兵在外面顶着水,不让它掉下去呢。

而当手指松开的时候,空气可以自由进出吸管了,水就被地球的引力拉着流到下面的杯子里去了。

我觉得这个小实验就像一个魔法表演。

回家以后,我一定要给爸爸妈妈也表演一下这个吸管抽水机的小实验,让他们也感受一下科学的神奇之处。

说不定我还能把这个小实验变成一个小魔术,在小伙伴们面前好好炫耀一番呢!哈哈!。

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从空气中抽水
疯子精灵王2011-11-16 19:26:11
澳大利亚墨尔本年轻的发明家爱德华·林纳克,凭借名为Airdrop的灌水系统,摘得了2011年度的詹姆士戴森设计大奖。

这个设计为干旱地区的农业带了了一泓清泉。

澳大利亚墨尔本年轻有为的发明家爱德华·林纳克(Edward Linacre)凭借名为Airdrop的灌水系统摘得了2011年度的詹姆斯·戴森设计奖(James Dyson Award)。

在旱灾持续光顾的澳大利亚墨累达令盆地,许多农民因为农作物旱死而承受不住压力选择自杀。

林纳克的这个设计则正好能够救急,因为它可以从空气中汲取水分,从而稍稍缓解一下农场主的水源匮乏。

数据显示,就算是在干燥的以色列内盖夫沙漠,每立方米的空气中都含有11.5毫升的水分,所以从空气中获取水分是可行的。

同时,农场主们并不需要给Airdrop提供电力,因为它使用太阳能来给涡轮机供电,在停机不用的时候,太阳能转化而成的电能会储存起来。

其实可以看出Airdrop并没有用到高深的技术。

Airdrop各部分功能示意图
首先,涡轮机会将空气吸入Airdrop中,在实验测试中,包围在铜管周围泥土的温度为6摄氏度,进入铜管的温暖空气则有27摄氏度,因此空气中的部分水分开始不断凝结沉降。

若只是用铜管来冷却空气的话,空气在铜管中的流动形式就是层流,当发生层流时,铜管壁就是唯一的传热发生区域。

实验人员经过复杂的物理测试和建模后,在铜管中加入了铜丝绒,从而使空气在铜管中的流动转成了湍流形式,这时传热的面积就扩大到了铜管和铜丝绒,因此沉降的效果也就更好。

冷凝后的水分被储存在地下水箱中,在需要的时候会被水泵抽取,从布置在农作物根部位置的半浸透式软管中渗出,浸湿植物根部的土壤。

除此之外,Airdrop还装有可以显示水位、压力、太阳能电池寿命和系统是否正常运行的LED显示屏。

林纳克安置在母亲后院的那台Airdrop每天可以沉降1公升的水,虽然Airdrop在小范围内应用是成功的,但是林纳克还未证实它在大规模的农业应用中也是可行的。

在林纳克看来,Airdrop是偏远干旱地区农民的完美解决方案,因为它易安装且便于维护。

信息和图片来源:gizmag。

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