燃气空调制冷机组发展简介

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空调的发展史解答

空调的发展史解答

仕推出全世界第一台不锈钢高级空调,世界第一数码智能四面出风空调
等足以证明了这一点。

记者在调查过程中,发觉许多商家、行家都十分看好格兰仕等这批
新生力量,相当部分专家认为中国空调业,甚至是世界空调业由这些新
生力量来改写空调历史,因为他们实务进取。
• 国产中央空调产业历史至少提前40年

曾经为麦克维尔、开利、约克、特灵等美日厂商天下的大型中央空
• 在经过了WRAC痛苦的经历之后,后来发展了SRAC以便在室内挂壁安装, 使房间空调机组运转安静并便于安装。在功能上,虽然SRAC丧失了诸如新 鲜空气的进入和回风的排出等功能,但WRAC和SRAC对单个房间的空调在 有人占用时几乎是相同的。在买方市场上了需要额外的小型SRAC机组,其 特点是具有较低的噪声并可以在卧室中方便地安装为“添加机组”。热泵 型式在制冷和采暖季节都能很好地为人们所接受。一些特点诸如较低的噪 声、更足够的制热量、较低的功率消耗(也即较高的效率)以及较小的机组尺 寸或改进的室内空气分布吸引了用户的注意力和兴趣。由于能源费用比电 力来得便宜和在较低环境温度时有较高制热量,煤油炉仍然广泛在屋内用 以加热空间。但是,SRAC热泵用于卧室对许多人来说是必不可少的,它可 以安全运行且防止火灾,因为在睡眠时间室内温度低的时候房间空间是相 当的好。生活方式从门窗大开以便在睡眠时间有新鲜空气吸入转变到为了 市区安全而用锁紧装置将门窗关闭,这就需要在屋内购买更多的SRAC机组。 在室内也安装强制通风机以吸入新鲜的室外空气和排出室内空气,藉使用 热交换元件而达到节能的目的。80年代介入的突破性技术解决了热泵的固 有缺点并推动了SRAC机组的销售。
力。至此,美的中央空调在多联机以及大中型水冷式中央空调两个领域
上,都同时具备了向其霸主日本以及美国厂商叫板的实力,一跃跻身世

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析1. 引言1.1 燃气冷热电三联供制冷系统节能分析燃气冷热电三联供制冷系统是一种利用燃气发电系统产生的余热和冷凝水,结合燃气制冷机组和吸收式制冷机组共同供热供冷的系统。

通过优化能源利用、提高系统效率和节能降耗的技术手段,可以实现对传统空调供热供冷系统的节能改造和提升。

通过对燃气冷热电三联供制冷系统的节能分析,可以为推动燃气冷热电技术在供热供冷领域的广泛应用提供指导和借鉴,促进能源利用效率的提高,推动我国节能减排目标的实现。

2. 正文2.1 燃气冷热电系统简介燃气冷热电系统是一种集热电、空调、供暖等功能于一体的多能源综合利用系统。

其核心是利用燃气发电机组在发电的同时产生的废热进行供暖或制冷,从而实现能源的高效利用与综合利用。

燃气冷热电系统主要由燃气发电机组、吸收式制冷机组、燃气锅炉、换热器、冷热水泵及控制系统等组成。

燃气冷热电系统具有能量利用高效、环境污染少、运行稳定等特点。

燃气发电机组通过发电产生的废热可被充分利用,实现能量的高效利用;吸收式制冷机组和燃气锅炉能够根据实际需要进行灵活调节,提高系统的灵活性和适应性;系统的运行稳定性高,具有较长的使用寿命和低维护成本等优点。

2.2 燃气冷热电三联供系统能源利用特点分析燃气冷热电三联供系统是一种集制冷、供热和发电于一体的综合能源系统,具有独特的能源利用特点。

燃气冷热电系统采用燃气发电技术,通过燃烧燃气产生电力,同时利用废热进行供热,实现了能源的多重利用。

这种一体化设计有效提高了能源利用效率,减少了能源的浪费。

燃气冷热电系统具有较高的灵活性和可调性,能够根据实际需求对能源进行灵活配置,有效平衡制冷、供热和发电之间的关系,提高系统整体运行效率。

燃气冷热电系统还具有分布式能源特点,可以实现多能源互补、灵活调度,降低能源输送损耗,提高能源利用效率。

燃气冷热电三联供系统在能源利用方面具有高效、灵活、可靠等特点,是一种节能环保的能源利用方式,有着广阔的应用前景。

燃气在空调中的应用分析

燃气在空调中的应用分析
( 接 1 0页 ) 上 8
约占中央空调主机销售总额 的 3 %。但于 19 O 9 9年 , 因工业用电的 锐减使 中国电力 出现了相对富余, 电力部门实施了一系列优惠售电措施, 而因中国各城市燃气部 门正 处在企业 改制过程 中,还未意识到或还 未来 得 及 制定 燃 气 空调 的推 广 措 施 。 因 此 19 9 9年 和 2 0 0 0年 燃 气 空调销售市场 比率有所下降, 许多空调用户反过来倾向购买电力空调。 总 之 , 中 国 的 燃 气 事 业 起 步 较 晚 , 几 年 全 国 燃 气 发 展 速 度 因 前 也较慢 , 燃气 空调 占整个空调的 比率还很低 , 目前 燃气空调所耗燃 气 占燃 气 总消 耗 的 比率 更低 。就 发 展 燃 气 空 调 较 好 的北 京 市 来 说 , 20 0 0年燃气 空调所耗燃气 占北 京市全年 总耗气的比率不到 2 %。 3 燃气空调 的发展前景。 、 燃气空调的发展首先取决于燃气本身 特别是天然气 的发展 , 如今全球能源专家 已充分认识到天然气将是 2 1世纪的全球能源。 因天然气是一种使用方便、 安全 、 供应可靠 的 生态性燃 料( 热值 高、 染少 , 污 温室效 应指 数低 )加上其 资源潜力 巨 , 大( 全球 已知 的天然气储量的生命期还有 1 0多年, 0 近些年每年探明的 天然气储量门平呈几何级数递增 ) . 。全世界 约有 2 0个国家在过去的 十年左右 的时 间里大量投资或全面修订 门 的能源政策, 以鼓励对天然 气的使用。 进入 2 世纪后 , 1 天然气的使用量将持续 大幅度增 加。天然 气在世界各国经济发展和社会文明进程中将扮演越来越重要的角色。 因燃 气 空 调 的 巨大 经济效益私 让会效益逐渐被世 ^ 了解和认识 , 所 燃 气空调发展前景非 常 广 阔 。 气 空调 的优 势 被 全 球 能 源 专 家和 空调 燃 专 家一致认同 , 许多国家已经或正准备实施一系列燃气空调推广措施。 我国已将快速发展天然气事业作为一项非常重要的国策, 同样对 燃气空调的认识在近几年来也有 了突破性的进展 , 专家和政府对燃气 空调的呼声高涨。国家在燃气空调设备设计、 使用、 安装、 消防、 安全、 质量等 方面正在制订适用的支持性法规 ; 各燃气发展城市正在进一步 明确燃气空调 的能源政策,并积极 策划制订鼓励推广燃气空调的金 融、 财政 、 税收、 投资 、 环保、 城市建设等有关各方面 的支持性的综合举 措, 电力部门也开始 意识到燃气空调的发展对 电力发展的巨大积极作 用。 我国燃气空调技术经过近几年的突 飞猛进 , 已居世界领先水平 , 现 国内燃气空调行业呈健康发展趋势。综合以上, 以预见在未来的几 可 十年里 , 燃气空调在北京乃至全国空调市场上 比重将会逐渐增大。

发展燃气空调是优化城市能源供应的关键

发展燃气空调是优化城市能源供应的关键

燃气管 网利用率 、 降低供 气综合成 本起到不言 而喻的作 用。
燃气 空调对城市建设 的影 响
( 平 衡 城 市 用 能结 构 1) 由 于城 市 空 调 的 普 及 , 季 电 力 负 荷 出现 高 峰 , 此 时 燃 夏 而 气 的 负荷 为低 谷 。若 通 过 政 府 部 门正 确 地 导 向 , 减 少 燃 气 空 如
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【 敞 用建设 】 幸
届 瘸 窑 洞
优 嬲奇偿怨
燃 气空 调 是 直 接 燃 烧 燃 气 的 空 调 设 备 。 从 2 0世 纪 6 0年 代 末燃 气 空 调 正 式 登 上 空调 制 冷 技 术 舞 台后 ,近 3 燃 气 0a来 空 调 技 术 得 到 了多 方 面 地 扩 展 , 用逐 渐 广 泛 。 因燃 气直 燃 机 应 在 众 多 的燃 气 空 调 方 式 中 , 技 术 最 为成 熟 , 用 也 最 为 普 及 , 其 应
调 的初装费用 , 增加燃 气空调发展 设施 的投 资 , 调整燃 气和 电
力的价格 , 以扩 大 燃 气 空 调 用 户 的 数 量 , 城 市 燃 气 和 电力 峰 使 谷 互补 。 ( 采 用燃 气 空调 对 用户 的 有 利 因 素 2) 由 此 可 知 ,燃 气 直 燃 机 制 冷 P R值 比 电力 空 调 中离 心机 E 和 螺 杆 机 制 冷 P R值 低 , 活塞 机 高 。 虑 燃 气 直燃 机 部 分 负 E 比 考
长:

( 机械 运动部件 少、 4) 震动小 、 噪音低 、 磨损小 、 用寿 命 使
( 制冷工质为水 , 格低廉且环保 ; 5) 价 ( 大 量 使 用 燃 气 空 调 不 仅 有 利 于 改 善 供 电紧 张 状 况 , 6) 而

燃气热泵机组的特点及工作原理

燃气热泵机组的特点及工作原理

燃气热泵机组的特点及工作原理如今,节能被提到一个相当重要的高度,有人甚至把节能称为第二能源。

企业实施节能改进,不仅可以缓解政府能源供应和建设压力,减少废气污染保护环境,更重要的是可以让企业降低能耗,减少企业自身运营成本。

空气能燃气热泵机组是当今广泛应用于工厂的节能设备。

燃气热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是有区别的,燃气热泵为了充分发挥其效能,夏季空调降温或冬季取暖,都是使用同一套设备来完成。

热泵热水器的基本原理:它主要是由燃气输送器、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、电子膨胀阀等组成。

接通燃气燃烧后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断泵送到水中,使保温水箱里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴,这就是空气源热泵热水器的基本工作原理。

燃气热泵出气为高温高压气体,经冷凝器换热变为高压低温汽液混合物,失去的热量由热水带走为用户供热,经储液罐和膨胀阀变为低压低温气体进入蒸发器蒸发吸热,吸收外界低品位的热能(可以是江河、湖泊、地下水、地下土壤层、空气等即我们所说的水源、地源、空气源热泵),最后蒸发器出来的低压气体进入管道完成循环。

燃气热泵热水器是空调器的演变产品,在制冷系统中装上电磁四通阀(又称换向阀),通过四通阀的切换方向,改变制冷剂的流动方向,空调器就能制热。

热泵机组排出的高温高压蒸汽状的制冷剂流向保温水箱里的冷凝器,将热量传给通过水箱的自来水,然后通过膨胀阀节流降压,在室外热泵主组的蒸发器中蒸发吸热,用工质吸收室外空气中的热量。

热泵热水器就是这样吸收室外空气中的热量,向保温水箱内自来水传递,它比单纯用电加热器制热更能省电、快速、安全,且室外热能潜力无限大。

燃气空调的工作原理

燃气空调的工作原理

燃气空调的工作原理燃气空调是一种利用燃气作为能源的空调系统,它通过燃烧燃气来产生冷热效应,实现室内空气的调节。

下面将详细介绍燃气空调的工作原理。

1. 燃气供应系统:燃气空调使用天然气或液化石油气作为燃料。

首先,燃气进入燃气供应系统,通过管道输送到燃气空调的主要部件。

2. 燃烧室:燃气进入燃烧室,与空气混合后点燃。

燃烧产生的高温气体通过燃烧室的出口进入下一个环节。

3. 燃气发电机:燃气发电机是燃气空调系统的核心部件之一。

高温气体进入燃气发电机,通过燃气发电机的工作,将热能转化为机械能,驱动压缩机和风扇运转。

4. 压缩机:压缩机是燃气空调的另一个重要组成部分。

它负责将气体压缩成高压气体,使其温度升高。

高压气体进入冷凝器。

5. 冷凝器:冷凝器是燃气空调中的热交换器,用于将高温高压气体冷却并转化为高压液体。

在冷凝器中,冷却剂吸收热量并释放到外部环境中,同时冷却剂从气态转化为液态。

6. 膨胀阀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是控制冷却剂的流量,使其在蒸发器中蒸发时压力降低。

这样,冷却剂的温度也会降低。

7. 蒸发器:蒸发器是燃气空调系统中的另一个热交换器。

在蒸发器中,低温低压的冷却剂吸收室内热量,使室内空气温度下降。

同时,冷却剂从液态转化为气态。

8. 风扇:风扇负责循环室内空气,将经过蒸发器降温后的冷空气送入室内,实现室内空气的降温。

通过上述步骤,燃气空调系统能够将燃气的热能转化为冷热效应,从而实现室内空气的调节。

燃气空调具有高效、节能的特点,适用于各种场所,如住宅、商业建筑、办公室等。

需要注意的是,使用燃气空调时应确保燃气供应的安全性,遵循相关的安全操作规程。

此外,定期维护和清洁燃气空调系统也是确保其正常工作和延长使用寿命的重要措施。

总结:燃气空调的工作原理是利用燃烧燃气产生的高温气体驱动压缩机和风扇,通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,实现室内空气的调节。

燃气空调具有高效、节能的特点,适用于各种场所。

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是一种高效节能的空调制冷设备,其原理基于溴化锂吸收式制冷循环。

该机组利用燃气或其他燃料作为热源,通过吸收式制冷循环来实现制冷和供热的功能。

首先,燃气或其他燃料在燃烧器中燃烧,产生高温烟气,这些烟气通过换热器与溴化锂溶液进行热交换。

在这个过程中,溴化锂溶液中的溴化锂吸收了热量,使得溶液中的溴化锂发生溶解,形成富溴化锂的溶液。

接着,这个富溴化锂的溶液通过吸收器,与蒸发器中的水蒸气进行接触,使得溴化锂溶液中的溴化锂与水蒸气发生吸收反应,生成稀溴化锂的溶液,同时释放出大量的吸收热,从而使得蒸发器中的水蒸气被吸收并冷却,达到制冷效果。

最后,通过冷却器对稀溴化锂的溶液进行冷却,使得溴化锂重新结晶并释放出吸收的热量,同时再次回到换热器中与燃烧产生的高温烟气进行热交换,循环往复。

这种直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理具有能耗低、环保无
污染、运行稳定等优点,因此在工业和商业领域得到了广泛的应用。

它为建筑提供了高效节能的空调制冷解决方案,也为节能减排做出
了积极的贡献。

GHP燃气热泵空调介绍(2014年新版)

燃气发动机的强劲动 力以及排热的利用,
使GHP可以快速将室内 温度调至设定温度;
而发动机转速控制的 “线形变”调节,
可使室内温度平稳维
。 持在设定温度
制热平稳,升温快速
超强制热能力 快速升温能力 无需停机化霜 无极变速制热 制热平稳无波动
GHP与溴化锂燃气空调对比
GHP
燃气吸收式溴化锂
发动机 4缸 缸径(mm)3缸
2缸
60
70
80
90
100 110
10~13马力 16~20马力 25~30马力
J系列
3-φ74
3-φ88
4-φ88
燃气发动机 【1006cc】 【1642cc】 【2189cc】
特点8:冷冻循环的高效率化
加大热交换容量
降低配管压力损耗
提高压缩机效率
热回收器增强制热
洋马GHP水系统
1.工业发动机
2.农业机械
3.建设机械
洋马中国五大支柱事业 4.海洋事业
船舶用发动机
垂钓船・游艇
洋马中国五大支柱事业 5.能源系统事业
微型热电联产
GHP燃气空调
热电联产系统
应急发电系统
推广GHP空调的必要性
GHP研发背景
1979年世界第二次石油危机爆发,同年日本出现 夏季罕见酷暑,全国空调用电量激增.电力公司供电告 急!电力系统的供给不足成为大问题!
場所:上海市 用途:办公楼 総馬力:990馬力
Copyrights reserved
54
June 12, 2014
YANMAR Co., Ltd.
中国市場採用事例
北京 二炮9107研究所 様
場所:北京市 用途:研究所 総馬力:2900馬力

[燃气空调能走多远]能走多远杨晗

[燃气空调能走多远]能走多远杨晗以燃气为动力的燃气空调既不存在传统制冷剂破坏大气臭氧层的问题,也不存在由于温室气体的排放、制冷剂的泄漏而造成全球变暖的问题。

由此看来,燃气空调是一种有利于环境、有利于可持续发展的选择。

那么,从能源本身来看,燃气空调能走多远呢?它真的是一种符合环保、节能潮流的空调吗?改善城市能源结构近几年来,我国的电力装机容量以5%~8%的速度递增,到2000年,我国的电力装机容量达到3亿千瓦,电力装机容量和发电量均居世界第二。

目前,我国电力供需矛盾主要表现为高峰期电力短缺,峰谷差进一步加大。

随着空调拥有量的不断上升,气温对电力负荷的影响越来越大,最大负荷增长的波动性进一步加大。

据湖北电力公司2000年的统计,气温超过33℃时,每升高1℃全省主网电气负荷高峰值将上升20万千瓦~30万千瓦。

由于大量使用电空调,北京2000年夏季与春秋季用电差距高达400万千瓦。

北京、上海、广东等地近年夏季电力最高负荷中空调用电均占35%以上。

而燃气的负荷低谷却在夏季。

根据我国主要供气城市的情况,燃气消费季节性不平衡是城市燃气发展中的一大难题。

以北京为例,冬季最高峰的平均用气量与夏季最低月份的平均用气量之比是利用率只有30%左右。

季节性的不平衡导致管网利用率极低并需投入高成本建地下贮气库,是造成燃气成本加大的主要原因。

燃气空调是一种稳定的天然气消耗设备,用气高峰在夏季,城市电力、燃气需求峰谷具有良好的互补性,所以燃气空调不仅能够削减电力高峰负荷,减少电力投资,亦能对燃气起到填谷的作用,缓解燃气消费的季节性不平衡问题,提高燃气管网的利用率。

优化国家能源投资据国际能源署1999年的统计,中国火力发电厂建设投资平均为970美元/千瓦,而核电、水电建设费用比火电还要高3~6倍,且有25%的电力消耗在厂用电和线损上。

如果增加空调负荷1500万千瓦,国家需支出电力建设资金1350亿元,且大规模的城乡电网改造也不可避免。

燃气空调的应用及展望


教学 区综合管理室 。
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西 安航 空技术 高等专科学校学报 能源 , 用于大面积 的制 冷和 供暖是 高 品位 能源 的一种 浪费 ,
而将低品位 的天然气 用于 空调制 冷则 具有 较 高的一 次能 源 利用率 。根据测 算 , 电力空 调 的一 次 能源 利 用率 为 1 3左 . 右, 而燃气空调 的一次 能源利用率则可接近 17 .。 2 4 节能高效 .
关键词 : 燃气空调 ; 电空调 器; 能源利用 ; 节能高效 中图分类号 : 3 . 文献标识码 : 文章编号 :0 8 23 2 0 )5 0 5 2 TU8 14 A 10 —9 3 (0 60 —0 4 —0
随着经济建设 的迅速 发展 , 民生活 的 日益富 足 , 人 空调
气发动机驱动空 调、 直燃 型 吸收式空 调机组 、 天然气 除湿 空 调系统等不同的种类 。
的方案。 2 2 能源利用合理 .
随着经济 的发展 , 民生 活水平 的提高 , 人 空调 的普 及率
会进 一步提高 , 建筑 能耗 也会进 一步增 大。作为 能耗 大户 , 在为空调选择能源 种类 时 , 从高效 节能 , 应 环境 保护 等方面
燃气空调能平衡城市耗能的结构 , 城市 电力 的高 峰集 中
出现在夏季 , 而燃气消耗在夏季却 是低谷 , 两者的差别 , 利用
能很好地平衡 城市用 能结构 。 目前 夏季用 电尖峰 负荷过 高 与天然气夏季用气量低谷 的矛盾非常 突出, 造成夏季 电网拉 闸限电和天然气管 网闲置 的现 象。使用 燃气空调 夏季制 冷 可调整能源利用结构 , 缓解夏季用 电高峰的 同时并可 提高天
8 %左右为火力发 电( 0 燃煤发 电)使用 电力存在异地 污染 问 , 题 。而天然气为真正清洁的一次 能源 , 排放污染低 。世界各 国均把天然气作 为未来 5 的主导 能源 , 0年 是人类 最终全 面 走 向可再生能源的桥梁 。减少煤炭消耗 , 大量采用天然气 是 解决中国环境 问题 的技术 上最佳 、 济上可行 、 经 国力上可 能
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燃气空调制冷机组发展简介
标签: 燃气空调蒸汽压缩式商用燃气空调
80年代后期,家用燃气空调进入日本市场。

刚经历过第一次石油危机的日本,按照当时合同的规定,即使在用气负荷低谷的夏季,也必须保证基本的进口量。

因此,日本政府组织了十几家企业,合作开发采用燃气发动机驱动的家用燃气空调。

日本企业联合开发的家用燃气空调采用小型燃气发动机直联开式压缩机,以蒸汽压缩式循环方式运行。

在家用燃气空调进入日本市场前,日本矢崎公司已具有多年生产小型燃气空调制冷机组的经验,利用直燃溴化锂制冷机组水吸收式循环原理进行生产,部分型号已经可以在住宅中使用。

家用燃气空调开发之初,人们对这种产品寄予了厚望,但是在产品投放市场后却暴露出了一系列的问题。

家用燃气空调是以燃气作为运行能源的,但小型燃气发动机的热功转换效率较低,若将相同数量的燃气用于大型发电机组发电,再经电网输送供电动空调运行,燃气的利用效率会更高。

家用燃气空调产生节能效益的前提是,可以对燃气发动机进行有效的余热回收利用。

在夏季运行时,燃气空调不仅需要通过冷凝器排放热量,还需要将发动机运行的余热排放到环境中,后者的排放量大致相当于冷凝器排放热量的一半左右。

燃气发动机运行过程中排放的烟气与汽车发动机的排气类似,会造成对环境的污染。

同时,由于燃气空调须在住宅区内长期运行,其污染危害程度比汽车更为严重。

而大型发电设施通常远离用户,余热排放不会直接影响用户所在区域的热岛效应。

与家用燃气空调相比,商用燃气空调的技术经济竞争力较强,在一些全年热负荷需求较大的场所,由于在余热利用方面具有一定的优势。

同时,商用燃气空调的运行时段覆盖白天电网尖峰负荷时段,削减电网负荷效果明显。

此外,较大的燃气发动机的热功转换效率较高,约比家用燃气发动机高1倍,运行经济性相对较好。

2003年,中国开始建设西气东输工程,有人乐观的预测,到2030年燃气空调的产业规模可以与电动空调平分秋色。

当时中国制冷空调行业几乎言必及燃气空调,似乎燃气空调已经成为中国空调制造行业技术升级和产业扩张的新领域,却几乎无人提及当时日本燃气空调市场已经出现明显收缩。

2003到2005年,中国形成了约2万台商用燃气空调的生产能力,但家用燃气空调的产业化并未开始,虽然一些企业积极开发以住宅和类似场所为对象的直燃溴化锂制冷机组,但是均未形成产业化能力。

溴化锂制冷机组的循环系统必须在真空条件下进行,小容量系统长期维持较高真空度的困难较大,家用产品的维护问题比较突出;同时,制冷性能系数偏低、体积大、造价高等问题都影响了这种产品在中国的产业化。

在中国,燃气空调的使用还受到资源问题的制约。

从中国全国范围看,目前燃气供应量不足能源供应总量的3%。

虽然近年来中国燃气供应量保持着两位数的增长速度,但仍存在约20%的供需缺口。

在燃气资源相对富裕的地区,燃气质量又成为制约燃气空调应用的突出问题,低质量的燃气不仅可能造成发动机运行不稳定、效率降低等问题,而且可能对发动机的可靠性造成严重影响。

从热力学角度分析,家用燃气空调是一种能源梯级利用方式,在燃气进行能源转换的过程中,先获得品位较高的机械能,余下的品位较低的能量以热能方式加以利用,将不同的能源转换过程进行合理组合。

与燃气直接燃烧获得热量用于采暖和供应生活热水的方式相比,家用燃气空调用于采暖和供应生活热水,至少可以节省30%的燃气。

相同原理应用于家用热电联产装置,在日本演变为两种产品——生态愿景和能量田园。

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