一、以水源熱泵能源站為主的熱泵技術

  地球表面淺層水源(一般在1000 米以內),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太陽進入地球的輻射能量,并且水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵技術的工作原理就是:通過輸入少量高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的;而冬季,則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能,送到建筑物中采暖。

  水源熱泵與常規空調技術相比,有以下優點:

高效節能

  水源熱泵是目前空調系統中能效比(COP值)最高的制冷、制熱方式,理論計算可達到7,實際運行為4~6。

  水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體溫度為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,從而提高機組運行效率。水源熱泵消耗1kW.h的電量,用戶可以得到4.3~5.0kW.h的熱量或5.4~6.2kW.h的冷量。與空氣源熱泵相比,其運行效率要高出20~60%,運行費用僅為普通中央空調的40~60%。

可再生能源

  水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為熱源,利用地球水體自然散熱后的低溫水作為冷源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對的均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。

節水省地

  以地表水為冷熱源,向其放出熱量或吸收熱量,不消耗水資源,不會對其造成污染;省去了鍋爐房及附屬煤場、儲油房、冷卻塔等設施,機房面積大大小于常規空調系統,節省建筑空間,也有利于建筑的美觀。

環保效益顯著

  水源熱泵機組供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,無燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以,水源熱泵機組運行無任何污染,無燃燒、無排煙,不產生廢渣、廢水、廢氣和煙塵,不會產生城市熱島效應,對環境非常友好,是理想的綠色環保產品。

應用范圍廣

  水源熱泵系統可供暖、空調,還可供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物,水源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量能源,而且用一套設備可以同時滿足供熱和供冷的要求,減少了設備的初始投資。其總投資額僅為傳統空調系統的60%,并且安裝容易,安裝工作量比傳統空調系統少,安裝工期短,更改安裝也容易。

  水源熱泵可應用于賓館、商場、辦公樓、學校等建筑,小型的水源熱泵更適合于別墅、住宅小區的采暖、供冷。

維護方便

  水體的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性;采用全電腦控制,自動程度高。由于系統簡單、機組部件少,運行穩定,因此維護費用低,使用壽命長。

政策支持

  根據國家建設部政策規定,凡采用水源熱泵空調技術的建筑物,通過向當地建委申報,可獲得政府的政策性支持,減免建筑配套費用140~200元/m2。

二、冷凝式水源熱泵技術

1、低溫差冷凝取熱技術

  由于納米親水材料對水的吸附力、表面張力的作用,換熱形成水平鋪狀換熱液膜,含濕空氣垂直穿過納米液膜形成分子間對流換熱,可實現2℃的氣水低溫差換熱。

2、防凍工質再生技術

  利用負壓低溫蒸發冷凝技術,通過“閃蒸”,快速實現防凍工質低溫蒸發濃縮,同時解決了防凍工質飄逸難題。蒸凝罐是濃縮工質的裝置,內部含有蒸發器和冷凝器。

3、防漂水技術

  通過高效折流,形成氣體速度靜滯區,離心慣性可實現最小的漂水率,漂水率可低至3‰,有效的避免了防凍工質的損失及對環境造成影響。

4、冷凝式水源熱泵成套機組

  歷經十年潛心研發,通過利用氣液兩相納米低溫差換熱、防凍液濃縮等多項技術,提供全新上市產品冷凝式水源熱泵成套機組(COHP)。機組為高效成套設備,運行穩定可靠,不結霜、不積塵、極端天氣可以保證換熱,是熱泵行業唯一節能跨界新產品!

三、燃氣熱電聯產分布式能源技術(CCHP)

  “分布式能源”是指分布在用戶端的能源綜合利用系統。一次能源以清潔燃料為主,可再生能源為輔,利用一切可以利用的資源;二次能源以分布在用戶端的熱電冷聯產為主,其它中央能源供應系統為輔,實現以直接滿足用戶多種需求的能源梯級利用,并通過中央能源供應系統提供支持和補充;在環境保護上,將部分污染分散化、資源化,爭取實現適度排放的目標。

  分布式供能相對于傳統供能方式而言,是指將發電系統以小規模、分散式的方式布置在用戶附近,可獨立地輸出電、熱或(和)冷能的系統。

  分布式燃氣冷熱電聯供系統(DES/CCHP):是一種建立在能量梯級利用概念基礎上,以天然氣為一次能源,同時產生電能和可用熱(冷)能的分布式供能系統,實現了能源的梯級利用,綜合能源利用效率在80%以上。

CCHP分布式能源系統主要設備

CCHP分布式能源系統優勢:

  • 能源綜合梯級利用,綜合能源效率高,節能率高
  • 沒有或者有很低輸配電損耗,無需建設配電站
  • 節省輸變電投資
  • 供電可靠性提高,不受大規模停電事故影響
  • 滿足特殊場合的需求,如工廠、賓館、醫院、偏遠地區、商業區
  • 具有良好的環保性能,減少了環保壓力
  • 移“電峰”同時填“氣谷”
  • 網絡化、智能化控制和信息化管理
  • 為高品位能源和可再生能源的利用開辟了新的途徑
  • 土建和安裝成本低
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