【摘 要】
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海水源热泵是直接或间接利用海水的能量进行冬季供暖、夏季供冷、全年热水供应的技术.文章分析了青岛地区采用直接热利用和间接热利用的两个工程实例,测试了两个热泵系统实际运行性能,并进行了节能性、技术性和经济性对比分析.根据测试及数据分析,与间接热利用系统相比,直接热利用的系统COP值高,初投资低,节能效益好,在采取措施保证热泵系统使用寿命的前提下,推荐采用直接热利用系统.
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海水源热泵是直接或间接利用海水的能量进行冬季供暖、夏季供冷、全年热水供应的技术.文章分析了青岛地区采用直接热利用和间接热利用的两个工程实例,测试了两个热泵系统实际运行性能,并进行了节能性、技术性和经济性对比分析.根据测试及数据分析,与间接热利用系统相比,直接热利用的系统COP值高,初投资低,节能效益好,在采取措施保证热泵系统使用寿命的前提下,推荐采用直接热利用系统.
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针对高效热交换器小温差换热过程进行了试验,结果表明:小温差换热过程冷、热侧热流量存在不平衡问题,冷、热侧热平衡误差随冷侧流体温升值和热侧流体的温降值的减小而增大.经分析发现,引起小温差换热过程热量不平衡的主要原因是随冷侧流体温升值和热侧流体的温降值的减小,温度测量仪表精度误差占比增大,导致热平衡误差增大.因此,建议测试标准GB/T 27698.1增加温度测量仪表相对于热交换器流体进出口温差的精度要求.
静压气悬浮轴的悬浮技术,是利用多孔质材料做成的轴承,对高压气体节流降压,在轴承和轴之间形成一层薄的气膜,使轴悬浮,实现轴的无接触式工作,从而达到降低摩擦提高工作效率的目的 .本论文基于的50冷吨的气悬浮离心制冷机组,名义工况的制冷量为170 kW,制冷能效5.6,IPLV值7.3,通过对该系统及测试数据进行分析,用理论计算制热量和实测制热量之间的差值,得出从100%负荷到25%负荷工况,悬浮轴的供气量的流量,大约在6 g/s~9 g/s,占系统制冷剂循环量的0.82%~2.2%.
针对多联式空调(热泵)机组室内机之间制冷剂分流均匀性进行试验,结果表明,高/中压比值是影响分流的一个主要因素.调整控制参数后再次进行测试发现,高/中压比小于1.5,中/低压比大于1.9时,室内机之间制冷剂分流良好,但各电子膨胀阀的开度差别较大;使用分流器代替分流管后,对应的电子膨胀阀开度差别在37步以内,进一步提高了室内机之间制冷剂分流的均匀性.
根据GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》,转速可控型空调器低温制冷工况的制冷量和消耗功率为可选试验,这使得全年能源消耗效率(APF)的评定的一致性较差.本文通过对低温制冷工况的制冷量与消耗功率计算公式的理论分析结合实测发现,转速可控型空调器低温制冷工况采用实测所得APF大于采用计算所得APF,因此建议低温制冷工况统一使用测试值,这样才能确保转速可控型空调器能效评价的一致性.
对比多种低GWP制冷剂在双级压缩与单级压缩制冷循环中的性能差异,并分析各制冷剂用于双级离心式冷水机组时,机组性能系数COP对有效过热度、过冷度、吸排气压损和压缩比分配系数(中间压力)等主要参数变化的敏感度.研究结果表明,低压替代制冷剂的安全性更优,且理想制冷循环的COP更高,但是其在变过冷度和变吸排气压损特性方面逊于中压替代制冷剂,机组实际COP需要进一步试验研究;中压制冷剂的循环最佳COP和压缩机等比转速的中间压力匹配性更好.
结合某办公建筑,对3种冰蓄冷运行策略进行对比分析.结果 显示:3种运行策略日总移峰电量分别为28575 kW·h,28395 kW·h和28215 kW·,日移高峰电量分别为16785 kW·h,21645 kW·h和17415 kW·h,单日节省电费分别为12464元,13082元和13509元;运行策略3的日总移峰电量最低,经济效益最高.指出冰蓄冷运行策略不能采用恒定制冷机组制冷量的运行方式,要综合考虑系统的负荷特征、融冰释冷量比例及制冷机组效率等因素.
提出以经济成本为导向的冷-热-电联供系统自适应运行策略,确定以年总成本为目标,内燃机额定容量与电制冷占比为优化变量的区域冷-热-电联供系统优化方法.基于某区域案例,采用区域冷-热-电联供系统为其供能,并基于以电定热、以热定电与自适应运行策略,设计9种运行模式,对不同运行模式与不同供能面积下的区域冷-热-电联供系统进行分析.结果 表明:针对所研究的10万m2和20万m2的建筑区域,利用区域冷-热-电联供系统按照自适应策略为其供能更加经济;针对所研究的1万m2的建筑区域,按照不同的功能区划分后,采用多个冷-热
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提出一种在毛细管辐射和独立新风的基础上增加风机盘管系统的复合毛细管辐射空调系统.采用EnergPlus软件从热舒适性和能耗两方面探究了该系统在不同气候区域的3座典型代表城市的适用性.结果 表明3座城市在夏季典型设计日的热舒适性均能基本满足人体热舒适要求,其中广州市在整个供冷季的热舒适性优于上海市和北京市.广州、上海和北京市供冷季日均总能耗分别为33.4 kWh、30.6 kWh和27.2 kWh,相比于VRV空调系统的节能率分别为31.3%、32.7%和37.0%.