地源热泵系统的工作原理在制冷模式下,通过压缩机对冷媒做功,促使冷媒进行汽-液转换。
在蒸发器中,冷媒吸收由风机盘管循环传递的热量,随后在冷凝器中,冷媒携带的热量被水路循环吸收,最后传递到地下的水或土壤中。
这个过程使得室内热量逐渐转移到地下,同时通过风机盘管以低于13℃的冷风形式为房间提供冷却。
在供暖模式下,压缩机的作用方向改变,地下的热量被水路循环吸收,然后通过冷凝器和蒸发器,将热量传递给冷媒。
冷媒携带的热量再通过风机盘管传递到室内,形成35℃以上的热风供暖。
地源热泵系统具有显著优势,如高效节能,由于地热资源温度稳定,地源热泵比传统空调系统节能40%至60%。
它无环境污染,相较于空气源热泵和电供暖,其排放减少40%以上和70%以上,是真正的节能减排方案。
地源热泵系统还具备一机多用的特点,能实现供暖、制冷和生活热水供应,节省设备和空间。
由于其维护需求低,系统可靠性高,寿命可达50年以上,是普通空调的35倍。
此外,地源热泵利用自然能源,循环利用水资源,如地下水、海水、废水和地表水,实现可持续发展。
总的来说,地源热泵系统是一种环保的绿色空调,适用于各种气候条件,广泛应用于办公、宾馆、学校、住宅等多个领域,是现代建筑中的理想供热、供冷解决方案。
地源热泵系统是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术的环保能源利用系统。
地源热泵系统通常是转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方,还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环系统,实现节能减排的功能。
地源热泵系统工作原理图片
热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是一项举世瞩目的新能源技术。
它不同于我们熟悉的可以提高势能的机械设备——“泵”;通常,热泵首先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,然后向人们提供可以利用的高品位热能。
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要了解热泵的工作原理,首先要了解制冷系统的工作原理。
制冷系统(压缩制冷)一般由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器四部分组成。
工作过程如下:低温低压液态制冷剂(如氟利昂)首先在蒸发器(如空调室内机)中从高温热源(如常温空气)吸热,气化成低压蒸汽。
然后制冷剂气体在压缩机中被压缩成高温高压蒸汽,高温高压气体在冷凝器中被低温热源(如冷却水)冷却冷凝成高压液体。
然后通过节流元件(毛细管、热膨胀阀、电子膨胀阀等)节流。
)变成低温低压的液态制冷剂。
这样,制冷循环就完成了。
热泵的性能一般用制冷系数(COP性能系数)来评价。
制冷系数定义为从低温物体传递到高温物体的热量与所需功率之比。
通常情况下,热泵的制冷系数约为3-4,即热泵能从低温物体向高温物体传递其所需能量的3-4倍。
因此,热泵本质上是一种热量提升装置。
工作时消耗少量电能,但能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍的电能。
)来提高温度进行利用,这也是热泵节能的原因。
欧洲、美国和日本正在竞相开发新的热泵。
据报道,新型热泵的制冷系数可达6至8。
如果这个数值能够普及,就意味着能源会得到更有效的利用。
热泵的普及率也将大幅提高。
地源热泵(GSHP)是热泵的一种。
它是一种利用土壤或水作为冷热源,冬季给建筑物供暖,夏季给建筑物降温的空调技术。
GSHP只在地球和房间之间“转移”能量。
使用最少的电能来维持所需的室内温度。
在冬天,1千瓦的电将4-5千瓦的热量从土壤或水中送入室内。
夏季则相反,通过热泵将室内热量传递给土壤或水,从而在室内获得凉爽的空气。
地下获得的能量将在冬天使用。
如此循环往复,将建筑空间与自然融为一体。
以最低的成本获得最舒适的居住环境。
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