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太阳能热泵冷热水机组项目资金申请报告.doc 太阳能热泵冷热水机组项目资金申请报告.doc

格式:word 上传:2023-09-14 20:26:00

《太阳能热泵冷热水机组项目资金申请报告.doc》修改意见稿

1、“.....机组转换为水源热泵工况运行,这样就既较好的利 用了有限的水源,又提高了系统的效率,且保证了系统运行的可靠性。 浮球阀 空调供水空调回水 双工况热泵机组 回灌缓冲池 供水井回灌井 解决水源热泵工况回灌困难工艺流程图 系统循环泵 解决地下长时间使用回灌不足的问题 水源热泵机组在使用时会发现这样的问题,原来回灌良好的水井 使用段时间后出现回灌效果差的现象,而机组停机后段时间又可 以很快回灌。这种情况是因为机组长时间使用由于泥砂等颗粒的迁 移形成水线的部分堵塞造成的,也就是说,出水量和回灌量存在定 差值,要想完全回灌必须保证定的缓冲时间,这与建筑物需要持续 的负荷是矛盾的,而双工况热泵机组的双工况性就可以解决这个问 题,如图在系统内增加了个回灌缓冲池,当机组以水源工况运行时, 需要回灌的井水先汇集到回灌缓冲池内......”

2、“.....为建筑物提供负荷的同时, 为井水回灌提供足够的缓冲时间,等水位恢复后机组可以继续以水源 工况运行,从而解决地下水回灌的问题。 太阳能集热器 空调供水空调回水 双工况热泵机组 太阳能蓄热水箱 双工况热泵机组与太阳能集热系统偶合的太阳能热泵工艺流程图 系统循环泵 太阳能热水循环泵 冬季运行与太阳能集热系统偶合提高系统效率 风冷热泵机组运行时,受环境温度变化影响较大,特别是在冬季 制热运行时,系统效率较低。太阳能系统受日照时间光照强度影响 较大,连续性无法保证。而双工况风冷热泵机组与太阳能技术的结合 可以扬长避短......”

3、“..... 翅片换热器,专利号 大功率模块化风源热泵机组,专利号 风源热泵中央空调机组逆流分液装臵,专利号 空调机组使用的套管换热器,专利号 套管式换热器,专利号 大容量套管换热器,专利号 外观专利型材,专利号 型材,专利号 机组选用的主要配套件全封闭螺杆压缩机符合的规定 我公司主要选用世界名牌意大利莱富康低噪声螺杆压缩机。 机组配套的汽液分离器贮液器冷凝器和蒸发器等符合 和的规定其中冷凝器蒸发器是我公司自 行研制生产,已获得七项专利技术,具有自主知识产权。 机组用膨胀阀符合的规定我公司主要选用世界名牌 等品牌的产品。 机组用压力表符合的规定,视镜符合的规定 我公司主要选用世界名牌鹭宫威科等品牌的产品......”

4、“..... 机组制冷剂采用。 热力计算 制冷计算 风冷工况运行模式 制冷设计条件 压缩机采用意大利莱富康台 蒸发器冷凝器采用大容量环流套管换热器翅片换热器, 制冷剂采用。 空气进风干球温度,冷冻水进水温度,出水温度。 冷凝温度,过冷度,蒸发温度,过热度。 压缩机的指示效率η,电机效率η, 理论排气量,风机功率台共四台。 制冷热力计算如下 冷凝温度的确定 冷凝器为,过冷后的温度为 蒸发器为......”

5、“.....制冷剂采用。 冷冻水进水温度,出水温度,冷却水进水温度, 出水温度。 冷凝温度,过冷度,蒸发温度,过热度。 压缩机的指示效率η,电机效率η, 理论排气量 制冷热力计算如下 冷凝温度的确定 冷凝器为,过冷后的温度为 蒸发器为,吸气温度为 根据工作温度绘制制冷循环压焓图 状态点 单位质量制冷量 单位容积制冷量 压机的理论排气量 制冷剂循环的质量流量 压缩机的制冷量 压缩机的输入功率 单位理论功率 压缩机理论功率 压缩机实际运行功率ηη 制冷时的能效比计算 能效比 二制热计算 风冷工况运行模式 制热设计条件 进风干球温度,湿球温度,热媒水进水温度, 出水温度 冷凝温度,过冷度,蒸发温度,过热度。 压缩机的指示效率η,电机效率η, 理论排气量......”

6、“.....过冷后的温度为 蒸发器为,吸气温度为 根据工作温度绘制制热循环压焓图 状态点 单位质量制热量 单位容积制热量 压机的理论排气量 目录 项目背景 二项目介绍 三技术特点 四科技创新 五总体性能指标与国内外同类先进技术的比较 六技术成熟度 七推广应用前景 八双工况太阳能热泵机组应用存在的问题 九经济效益分析 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传, 项目背景 能源的综合利用和节能是解决能源短缺的两个关键途径,众所周知,风 能和太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,在目前碳氢燃料和水资源 日渐枯竭的严峻形式下,综合利用风能和太阳能更显其优越性,但综合利用的 最大障碍是它们受昼夜季节阴晴天等因素的影响,具有不稳定性,克服这 不足并且高效的利用它们是摆在各国科学家面前急迫的课题......”

7、“.....通过双工况综合性的 利用了多种能源,既解决了单能源利用的弊端,又提高了设备效率。 二项目介绍 双工况太阳能热泵冷热水机组是种新型节能中央空调,通过逆卡诺循环 原理,利用循环介质把空气水太阳能中的能量收集起来,进行能量转换, 从而达到夏季制冷冬季供暖的要求。 由于普通的风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热,向大气 排放或吸收能量,因而机组效率受环境温度变化影响较大,高温衰减严重,冬 季制热受环境湿度影响较大,高湿环境除霜频繁,效率低,直接影响制冷制 热效果。在实际使用过程中为了克服以上缺点,需要通过加大机组负荷和加装 电辅助加热的方法来解决,使得工程投资增大运行费用也大大提高。而常规 的水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量,地下温度四季 基本恒定,受环境温度影响小,但它的使用常常受地下水量的影响,有时地下 水长时间连续使用......”

8、“.....因而造成水资源的的浪费。太阳能是清 洁而廉价取之不尽用之不竭的能源,但利用的最大障碍是受昼夜阴晴天等的 影响,具有不稳定性。 针对单能源利用的弊端,研制开发种综合利用空气水太阳能等可 再生能源的高效中央空调机组,通过机组智能化控制,使其具有风源热泵和水 源的特点又克服了他们的缺点。该机组全年风冷工况水源工况均可运行,其 中夏季以风源工况为主时,当环境温度较高,风冷工况效率衰减严重时,机组 可以选择性的转换为水源工况,利用其他的冷却源提高机组的制冷效率。以水 源工况为主时,当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行,为地下 水的回灌提供定的缓冲时间。冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进 行偶合,机组以水源工况运行,利用太阳能系统的热水做为机组热源,从而提 高了机组的蒸发温度,使机组的能效比大大提高。当太阳能系统无法提供足够 的热源时,机组可自动转换为风源工况工作,为建筑物提供负荷......”

9、“..... 基本构造 双工况太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组的基础上加设了台 能量回收换热器和工况转换电磁阀见工艺流程图,能量回收换热器 与翅片换热器并联,并且可以通过电磁阀的通断来控制使用其中之 ,系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器和换热器,都可兼做蒸 发器或冷凝器使用。 制冷制热原理 制冷时该系统包括两套冷凝器高效翅片换热器能量回收换热器 套蒸发器换热器,两个冷凝器可根据设定进行切换。机组工作时,压 缩机不断地从蒸发器换热器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷 剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气进入冷凝器, 此时的冷凝器可以是高效翅片换热器,也可以是能量回收换热器,可根据条 件选择其中之,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经膨胀阀节流降压,转 变为低温低压制冷剂液体。低温低压制冷剂在蒸发器换热器内蒸发,从 冷冻水中吸收大量热量,从而降低了系统水的温度......”

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