7KW分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組設(shè)計(jì)【含CAD圖紙+文檔】
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本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 題 目 7kW分體式水源熱泵 空調(diào)機(jī)組 學(xué)生姓名 專業(yè)班級(jí) 學(xué) 號(hào) 院 (系) 指導(dǎo)教師(職稱) 完成時(shí)間 7kW分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組摘 要本文分析了水源熱泵空調(diào)機(jī)組的發(fā)展前景和節(jié)能方面的優(yōu)勢(shì)。主要介紹了的水源熱泵空調(diào)機(jī)組設(shè)計(jì)思路及主要零部件的設(shè)計(jì)計(jì)算與選擇計(jì)算方法,分析制冷劑選用原則及限制條件并確定R134a為制冷劑,綜合考慮了各種壓縮機(jī)的性能特點(diǎn)并確定了合適的壓縮機(jī),并詳細(xì)介紹了熱力計(jì)算、蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)計(jì)算、冷凝器的設(shè)計(jì)計(jì)算、水箱的尺寸計(jì)算、隔熱計(jì)算、節(jié)流機(jī)構(gòu)的選擇計(jì)算和一些其他零部件的選擇計(jì)算的過(guò)程。分析了水源熱泵空調(diào)機(jī)組的組成結(jié)構(gòu),論證了水源熱泵的節(jié)能原理,根據(jù)水源熱泵的技術(shù)特點(diǎn),討論了其在節(jié)能環(huán)保方面的巨大優(yōu)越性。結(jié)合工程實(shí)際開發(fā)了不同類型的水源熱泵,對(duì)水源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。此類水源熱泵空調(diào)在工程應(yīng)用中取得了良好的效果。關(guān)鍵詞 水源熱泵空調(diào)/制冷劑/壓縮機(jī)/空調(diào)系統(tǒng)7kW SEPARATED TYPE WATER-SOURCEHEAT PUMP AIRCONDITION UNITABSTRACTThis paper analyzes the side of water-source heat pump air conditioning unit and the prospects for energy-efficient heat pump water heaters in the world. Introduced the water-source heat pump air conditioning unit design ideas and the main parts of the design and selection method Analysis of refrigerant selection principles and the conditions and restrictions to determine with R134a refrigerant; comprehensive account of the various performance characteristics of the compressor and to identify a suitable compressor; and gave details of thermodynamic calculation, evaporator design, the design of the condenser, the size of water tanks, insulation, the choice of cutting expenditure calculated and other parts of the process to choose. Design on the types of water source heat pumps and the scale of space heating is obtained. Measurement scare shown that the heating system using geothermal heat pump is more economic than that using gas boiler.KEYWORDS water-source heat pump air condition,refrigerants, compressor, air-conditioning system在此處鍵入7KW分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組目 錄中文摘要英文摘要1 緒論11.1 水源熱泵技術(shù)發(fā)展背景11.2 水源熱泵技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀11.2.1 國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀11.2.2 國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀21.3水源熱泵技術(shù)工作原理31.4水源熱泵技術(shù)優(yōu)勢(shì)41.5水源熱泵技術(shù)的局限性52 方案論證與選擇62.1循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)62.2 制冷劑的選用62.2.1 制冷劑分類62.2.2 制冷劑選用原則72.2.3 制冷劑選用結(jié)果82.2.3 R134a的性質(zhì)82.3 水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的構(gòu)成82.3.1 水源熱泵技術(shù)的工作流程92.3.2 系統(tǒng)運(yùn)行原理102.4 熱泵性能分析102.4.1 熱泵的經(jīng)濟(jì)性分析102.4.2 冷熱源分析比較112.4.3 方案選擇122.5 壓縮機(jī)選型132.5.1 壓縮機(jī)種類比較132.5.2 斡旋壓縮機(jī)的特點(diǎn)132.5.3 選擇壓縮機(jī)142.6 冷凝器選型論證152.7 蒸發(fā)器選型論證162.7.1 蒸發(fā)操作的分類162.8 節(jié)流機(jī)構(gòu)的選擇182.8.1 常用節(jié)流機(jī)構(gòu)182.8.2 熱力膨脹閥的種類192.8.3 熱力膨脹閥的選用202.9 設(shè)計(jì)工況要求203 設(shè)計(jì)計(jì)算213.1 理論循環(huán)計(jì)算213.2 冷凝器的計(jì)算233.2.1 冷凝器傳熱管的選擇及參數(shù)計(jì)算233.2.2 冷凝器熱負(fù)荷及冷卻水流量253.2.3 傳熱計(jì)算253.2.4 所需傳熱面積263.2.5 外套管選取273.3 蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)計(jì)算273.3.1 套管蒸發(fā)器傳熱管的選擇及參數(shù)計(jì)算273.3.2 確定管內(nèi)根數(shù)293.3.3 蒸發(fā)器整體結(jié)構(gòu)323.4 節(jié)流機(jī)構(gòu)計(jì)算323.4.1 熱力膨脹閥的選型計(jì)算323.4.2 熱力膨脹閥選配333.4.3 熱力膨脹閥的安裝353.5 水箱參數(shù)計(jì)算及隔熱要求353.5.1 幾何參數(shù)計(jì)算353.5.2 隔熱要求及計(jì)算374 輔助設(shè)備的設(shè)計(jì)計(jì)算394.1 四通換向閥394.4.1 四通換向閥的作用394.4.2 四通換向閥的構(gòu)成404.4.3 四通換向閥的工作原理404.2 油過(guò)濾器424.3 中間冷卻器434.4 單向閥444.5 壓力控制器選擇454.6 溫度控制儀選擇454.7 分流器464.8 截止閥464.9 視液鏡474.10干燥過(guò)濾器48結(jié) 論50致 謝52參考文獻(xiàn)5331 緒論1.1 水源熱泵技術(shù)發(fā)展背景隨著可持續(xù)發(fā)展和公眾環(huán)保意識(shí)的提高,世界和中國(guó)的能源利用結(jié)構(gòu)都正在轉(zhuǎn)變,由原有的煤、石油取暖過(guò)渡到了以天然氣及電等清潔能源的取暖方式。雖然將以煤為主改為以天然氣和電力等替代能源,但是替代能源盡管可以部分解決大氣污染的問(wèn)題,可是天然氣和石油等都屬于不可再生的能源,從可持續(xù)發(fā)展的角度看,必須提高能源利用效率或者尋找可以再生的能源。此時(shí)具有經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保等多方面優(yōu)勢(shì)的水源熱泵中央空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生,彌補(bǔ)了中國(guó)傳統(tǒng)的供暖空調(diào)方式存在的問(wèn)題,逐漸取代了傳統(tǒng)的采暖空調(diào)模式1。水源熱泵是既可供熱又可供冷的高效建筑節(jié)能技術(shù),能有效節(jié)省能源、減少大氣污染及溫室氣體CO2排放。水源熱泵可采用多種形式的冷熱源,如利用地球表面(土壤)或淺層水源(如地下淺層水、河水、湖泊和海水等),或者人工再生水源(工業(yè)廢水、廢氣等),既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)5。與鍋爐(電、燃料)和空氣源熱泵的供熱系統(tǒng)相比,水源熱泵具明顯的優(yōu)勢(shì)。鍋爐供熱只能將90%98%的電能或7090%的燃料內(nèi)能轉(zhuǎn)化為熱量,供用戶使用,因此地源熱泵要比電鍋爐加熱節(jié)省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節(jié)省二分之一以上的能量;由于水源熱泵的熱源溫度全年較為穩(wěn)定,一般為1025,其制冷、制熱系數(shù)可達(dá)3.54.4,與傳統(tǒng)的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運(yùn)行費(fèi)用為普通中央空調(diào)的50602。1.2 水源熱泵技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀1.2.1 國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)在地表水源熱泵方面的應(yīng)用才剛剛開始?,F(xiàn)在利用海水和湖水的熱泵都有應(yīng)用,隨著上海 2010 世博會(huì)的工程開工,利用黃浦江水作為冷熱源的熱泵項(xiàng)目也開始了建設(shè)使用。目前我國(guó)應(yīng)用海水源熱泵的項(xiàng)目有:青島東部開發(fā)區(qū)和高科技工業(yè)園區(qū)采用了大型海水熱源熱泵供熱; 2008 年奧帆賽配套項(xiàng)目 4000M 的奧帆媒體中心也已經(jīng)確定采用海水源熱泵技術(shù);目前青島市正在進(jìn)行規(guī)劃,準(zhǔn)備在沿海一帶實(shí)行海水供熱供冷,取代鍋爐; 在山東,湖南等地,也有湖水源熱泵應(yīng)用的先例。我國(guó)對(duì)于水源熱泵的研究起步比較晚,但是發(fā)展速度很快。20 世紀(jì) 50 年代,就曾在上海、天津等地嘗試夏取冬灌的方式抽取地下水制冷,天津大學(xué)熱能研究所呂燦仁教授開展了我國(guó)熱泵的最早研究,1965 年研制成功國(guó)內(nèi)第一臺(tái)水冷式熱泵空調(diào)機(jī)。中國(guó)水源熱泵的研究和應(yīng)用才剛剛起步,與國(guó)外相比,在熱泵機(jī)組的優(yōu)化設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品質(zhì)量和工程技術(shù)上還存在著較大差距,地表水熱泵系統(tǒng)更是如此。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于開式地表水源熱泵的研究還是很有限。尤其,是在技術(shù)前沿的研究更有待做出更加深入研究3。1.2.2 國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)外水源熱泵研究分屬于兩種熱泵系統(tǒng):一種為源熱泵,一種為海水熱泵。其中源熱泵真正意義商業(yè)應(yīng)用也近十幾年歷史,但發(fā)展相當(dāng)迅速。如美國(guó),截止1985年全國(guó)共有4000臺(tái)源熱泵,而1997年就安裝了45000臺(tái),到目前為止已安裝了400000臺(tái),每年以10速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。1998年美國(guó)商業(yè)建筑中源熱泵系統(tǒng)已占空調(diào)總保有量9,其中新建筑中占30。美國(guó)源熱泵工業(yè)已經(jīng)成立了由美國(guó)能源環(huán)境研究中心(Energy & Environmental Research Center)、美國(guó)下水資源聯(lián)合會(huì)(National Ground Water Association)、愛迪生電力研究所(Edison Electric Institute)及眾多源熱泵制造設(shè)計(jì)銷售公司以及政府機(jī)構(gòu)和建筑商等46家成員組成美國(guó)源熱泵協(xié)會(huì),該協(xié)會(huì)近年中將投入一億美元從事開發(fā)、研究和推廣工作。美國(guó)計(jì)劃到200年達(dá)到每年安裝40萬(wàn)臺(tái)源熱泵目標(biāo),其中,水源熱泵占5,屆時(shí)將降低溫室氣體排放百萬(wàn)噸,相當(dāng)于減少50萬(wàn)輛汽車污染物排放或種植樹百萬(wàn)英畝,年節(jié)約能源費(fèi)用達(dá)4.2億美元,此后,每年節(jié)約能源費(fèi)用再增加0.7億美元4。與美國(guó)源熱泵發(fā)展有所不同,中、北歐如瑞典、瑞士、奧利、德國(guó)等國(guó)家主要利用淺層熱資源,下土壤埋盤管(埋深 2 L/ min) 上的空白; (4)提高對(duì)渦旋式空壓機(jī)的加工工藝,保證壓縮機(jī)性能和品質(zhì); (5)增強(qiáng)渦旋式空壓機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在保證性能和品質(zhì)的基礎(chǔ)上降低生產(chǎn)成本、運(yùn)行成本,從而降低產(chǎn)品價(jià)格,并實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。 2.5.3 選擇壓縮機(jī)表2-3 ZB26KQE-PFJ全封閉渦旋壓縮機(jī)參數(shù)制冷量W輸入功率kW220V時(shí)電流ACOPW/W排量cm3/rev74001.7710.0336299排量m3/h潤(rùn)滑油充注c殘留濕度mg凈重工質(zhì)13.11.51528R134a按本設(shè)計(jì)的要求和設(shè)計(jì)計(jì)算得出的一些數(shù)據(jù),可以選用ZB26KQE-PFJ全封閉渦旋壓縮機(jī),經(jīng)過(guò)查艾默生谷輪壓縮機(jī)系列,可知ZB26KQE-PFJ的額定工況為:頻率50HZ,蒸發(fā)溫度4,冷凝溫度45,過(guò)冷度5,過(guò)熱度10。表2-4 壓縮機(jī)工作工況ZB26KQ E-PFJ壓縮機(jī)制冷劑R134a頻率50Hz標(biāo)準(zhǔn)額定工況蒸發(fā)溫度4 冷凝溫度45 過(guò)冷度5K過(guò)熱度10K2.6 冷凝器選型論證(1) 冷凝器是制冷裝置的主要設(shè)備之一。它的主要任務(wù)是將壓縮機(jī)排出的高壓過(guò)熱制冷劑蒸汽,通過(guò)向環(huán)境介質(zhì)放出熱量而被冷卻、冷凝成為飽和液體,甚至過(guò)冷液體。水源熱泵比較適合采用水冷冷凝器,水冷式冷凝器的特點(diǎn)是傳熱效率較高、結(jié)構(gòu)較緊湊,適用于大、中、小型各類制冷裝置。采用水冷冷凝器時(shí),需設(shè)置冷卻水系統(tǒng),水側(cè)會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢,需定期清洗。水冷冷凝器結(jié)構(gòu)型式最多,可分殼管式、板翅式、板片式、螺旋板式、套管式、殼盤管式、淋激式等。其中殼管式體積較大、重量也較重,但其耐壓較高、設(shè)計(jì)較容易、制造技術(shù)成熟、目前應(yīng)用最廣泛。板翅式通常為鋁全釬焊結(jié)構(gòu),其傳熱系數(shù)較高、體積最小、重量最輕,作為冷凝器時(shí)耐壓為1.61.8MPa ,設(shè)計(jì)較復(fù)雜、制造成本較高、不易清除水垢。板片式通常為不銹鋼全釬焊結(jié)構(gòu),其傳熱系數(shù)最高、體積較小、重量較輕,耐壓為2.83.2MPa ,設(shè)計(jì)復(fù)雜、制造成本最高、水垢可以化學(xué)清洗,由于其可以大幅減小制冷機(jī)的體積和重量,目前已大規(guī)模應(yīng)用16。螺旋板式耐壓較低,應(yīng)用較少。套管式與殼盤管式體積大、重量重,僅適合用于小型制冷系統(tǒng),正逐步被風(fēng)冷式冷凝器取代。淋激式體積大、重量也大、傳熱系數(shù)低、水垢結(jié)在管外難以清洗,目前已被淘汰15。(2)制冷劑的蒸氣從上方進(jìn)入內(nèi)外管之間的空腔,在內(nèi)管外表面上冷凝,液體在外管底部依次下流,從下端流入貯液器中。冷卻水從冷凝器的下方進(jìn)入,依次經(jīng)過(guò)各排內(nèi)管從上部流出,與制冷劑呈逆流方式。這種冷凝器的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于制造,且因系單管冷凝,介質(zhì)流動(dòng)方向相反,故傳熱效果好,當(dāng)水流速為12m/s時(shí)傳熱系數(shù)可達(dá)800kcal/(m2/h)。套管式冷凝器結(jié)構(gòu)如圖2-3所示。圖2-3 套管式冷凝器結(jié)構(gòu)圖其缺點(diǎn)是金屬消耗量大,而且當(dāng)縱向管數(shù)較多時(shí),下部的管子充有較多的液體,使傳熱面積不能充分利用。另外緊湊性差,清洗困難,并需大量連接彎頭。因此,這種冷凝器在氨制冷裝置中已很少應(yīng)用。對(duì)于小型氟利昂空調(diào)機(jī)組仍廣泛使用套管式冷凝器。2.7 蒸發(fā)器選型論證蒸發(fā)器的作用是將制冷劑液體氣化成為蒸氣,其作用是將低壓制冷劑液體與低溫?zé)嵩催M(jìn)行熱交換。蒸發(fā)器是吸收熱量,為被冷卻對(duì)象提供冷量的設(shè)備。2.7.1蒸發(fā)操作的分類(1)按蒸發(fā)方式分: 1)自然蒸發(fā)。即溶液在低于沸點(diǎn)溫度下蒸發(fā),如海水曬鹽,這種情況下,因溶劑僅在溶液表面汽化,溶劑汽化速率低。 2)沸騰蒸發(fā)。將溶液加熱至沸點(diǎn),使之在沸騰狀態(tài)下蒸發(fā)。工業(yè)上的蒸發(fā)操作基本上皆是此類。 (2)按加熱方式分1)直接熱源加熱。它是將燃料與空氣混合,使其燃燒產(chǎn)生的高溫火焰和煙氣經(jīng)噴嘴直接噴入被蒸發(fā)的溶液中來(lái)加熱溶液、使溶劑汽化的蒸發(fā)過(guò)程。2)間接熱源加熱。容器間壁傳給被蒸發(fā)的溶液。即在間壁式換熱器中進(jìn)行的傳熱過(guò)程。(3)按操作壓力分 可分為常壓、加壓和減壓(真空)蒸發(fā)操作。很顯然,對(duì)于熱敏性物料,如抗生素溶液、果汁等應(yīng)在減壓下進(jìn)行。而高粘度物料就應(yīng)采用加壓高溫?zé)嵩醇訜幔ㄈ鐚?dǎo)熱油、熔鹽等)進(jìn)行蒸發(fā)。(4)按效數(shù)分 可分為單效與多效蒸發(fā)。若蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽直接冷凝不再利用,稱為單效蒸發(fā)。若將二次蒸汽作為下一效加熱蒸汽,并將多個(gè)蒸發(fā)器串聯(lián),此蒸發(fā)過(guò)程即為多效蒸發(fā)。蒸發(fā)器按其供液方式不同,有滿液式、干式、循環(huán)式和噴淋式等。干式蒸發(fā)器是一種制冷劑液體在傳熱管內(nèi)能夠完全汽化的蒸發(fā)器。其傳熱管外側(cè)的被冷卻介質(zhì)只載冷劑(水),制冷劑則在管內(nèi)吸熱蒸發(fā),其流量約為傳熱管內(nèi)容積20%30%。增加制冷劑的質(zhì)量流量,可增加制冷劑液體在管內(nèi)的濕潤(rùn)面積。同時(shí)其進(jìn)出口處的壓差隨流動(dòng)阻力增大而增加,以至使制冷系數(shù)降低。滿液式蒸發(fā)器的優(yōu)點(diǎn)為:制冷劑蒸發(fā)換熱系數(shù)較大,制冷劑蒸發(fā)沿程阻力系數(shù)極小。滿液式蒸發(fā)器的缺點(diǎn)為:1) 制冷劑充注量極大; 2) 容易凍結(jié);3) 靜液柱影響較大; 4) 不易回油;5) 殼體內(nèi)存在自由液面,不能用于車船; 6) 重量大,成本高。干式蒸發(fā)器克服了滿液式蒸發(fā)器的部分缺點(diǎn),其優(yōu)點(diǎn)為:1) 制冷劑充注量?。?) 載冷劑在管外流動(dòng),不易凍結(jié),凍結(jié)后不易損壞傳熱管;3) 容易回油,制冷劑與潤(rùn)滑油不分離,無(wú)需從下部回油;4) 不存在制冷劑自由液面,可用于車船;5) 幾乎沒有靜液柱影響。干式蒸發(fā)器的缺點(diǎn)為:1) 制冷劑在換熱面上的浸潤(rùn)面積小,使得平均蒸發(fā)換熱系數(shù)較小,在同樣制冷量的條件下,干式蒸發(fā)器的換熱面積比滿液式的大;2) 由于制冷劑在管內(nèi)蒸發(fā),且需轉(zhuǎn)向,制冷劑蒸發(fā)沿程阻力系數(shù)和局部阻力系數(shù)均較大;3) 重量大,制造成本高;4) 制冷劑易由封頭與管板之間的密封墊處泄漏16。2.8 節(jié)流機(jī)構(gòu)的選擇節(jié)流機(jī)構(gòu)在整個(gè)熱力循環(huán)計(jì)算中起著重要作用,將制冷劑降壓并調(diào)節(jié)制冷劑的循環(huán)流量。由于節(jié)流機(jī)構(gòu)的作用,制冷劑壓力由冷凝壓力下降到蒸發(fā)壓力,維持冷凝和蒸發(fā)所需的壓力條件;并使制冷劑流量受到限制,與壓縮機(jī)輸氣量相平衡。2.8.1常用節(jié)流機(jī)構(gòu)(1)手動(dòng)節(jié)流閥:手動(dòng)節(jié)流閥是所有膨脹閥的原型和基礎(chǔ),通常用于試驗(yàn)用制冷裝置、作為其他節(jié)流機(jī)構(gòu)的備用件、制冷裝置定型實(shí)驗(yàn)等;(2)浮球閥:浮球閥是利用液位控制通斷和流量的節(jié)流機(jī)構(gòu),適用于設(shè)置具有自由液面容器的系統(tǒng);(3)熱力膨脹閥:熱力膨脹閥是利用蒸發(fā)器出口處制冷劑過(guò)熱度來(lái)控制通斷和流量的節(jié)流機(jī)構(gòu),適用于各種系統(tǒng)。(4)熱電膨脹閥:熱電膨脹閥是利用蒸發(fā)器出口處制冷劑過(guò)熱度來(lái)控制通斷和流量,適用于各種系統(tǒng)。(5)電子膨脹閥:電子膨脹閥有電磁式和電動(dòng)式兩類,利用蒸發(fā)器出口處制冷劑過(guò)熱度來(lái)控制通斷和流量,需與單片機(jī)控制系統(tǒng)配套,適用于各種系統(tǒng)。(6)毛細(xì)管:制冷劑在毛細(xì)管內(nèi)的膨脹過(guò)程,是流體在等截面管道中有摩擦的、有或無(wú)熱交換的流動(dòng)過(guò)程。毛細(xì)管是不可調(diào)節(jié)的節(jié)流機(jī)構(gòu),當(dāng)工況發(fā)生變化時(shí),制冷劑流量無(wú)法相應(yīng)進(jìn)行調(diào)節(jié)??紤]到本系統(tǒng)的成本及實(shí)際需用,在此采用熱力膨脹閥17。2.8.2 熱力膨脹閥的種類(1)熱力膨脹閥按照平衡方式不同,分內(nèi)平衡式和外平衡式;外平衡式熱力膨脹閥分F型和H型兩種結(jié)構(gòu)型式。(2)內(nèi)平衡式膨脹閥結(jié)構(gòu)和工作原理:圖2-4 內(nèi)平衡式F型熱力膨脹閥結(jié)構(gòu)圖內(nèi)平衡式F型熱力膨脹閥結(jié)構(gòu)圖。感溫包內(nèi)充注制冷劑,放置在蒸發(fā)器出口管道上,感溫包和膜片上部通過(guò)毛細(xì)管相連,感受蒸發(fā)器出口制冷劑溫度,膜片下面感受到的是蒸發(fā)器入口壓力。如果空調(diào)負(fù)荷增加,液壓制冷劑在蒸發(fā)器提前蒸發(fā)完畢,則蒸發(fā)器出口制冷劑溫度將升高,膜片上壓力增大,推動(dòng)閥桿使膨脹閥開度增大,進(jìn)入到蒸發(fā)器中的制冷劑流量增加,制冷量增大;如果空調(diào)負(fù)荷減小,則蒸發(fā)器出口制冷劑溫度減小,以同樣的作用原理使得閥開度減小,從而控制制冷劑的流量。(3)外平衡式膨脹閥結(jié)構(gòu)和工作原理:圖2-5 膜片下面承受蒸發(fā)器出口壓力外平衡式膨脹閥與平衡式膨脹閥原理基本相同,區(qū)別是:內(nèi)平衡式膨脹閥膜片下面感受到的是蒸發(fā)器入口壓力;而外平衡式膨脹閥膜片下面感受到的是蒸發(fā)器出口壓力。2.8.3熱力膨脹閥的選用熱力膨脹閥的制冷量應(yīng)與壓縮機(jī)的制冷量相匹配。如果熱力膨脹閥的制冷量較壓縮機(jī)的制冷量小的多,會(huì)造成工作時(shí)熱力膨脹閥始終全開,但制冷劑流量仍小于系統(tǒng)設(shè)計(jì)流量,系統(tǒng)的自平衡特性會(huì)使冷凝壓力上升,蒸發(fā)壓力下降,在新的條件下達(dá)到新的平衡,其結(jié)果是制冷量與性能系數(shù)均下降。如熱力膨脹閥的制冷量較壓縮機(jī)的制冷量大的多,會(huì)造成工作后制冷劑流量過(guò)大,蒸發(fā)器出口處制冷劑過(guò)熱度過(guò)小或沒有過(guò)熱度,導(dǎo)致閥關(guān)閉且存在液擊的可能;過(guò)一段時(shí)間后蒸發(fā)器中制冷劑量減少,過(guò)熱度增大,閥重新開啟但流量又過(guò)大,導(dǎo)致過(guò)熱度過(guò)小或沒有過(guò)熱度;如此反復(fù)振蕩,易造成系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定。一般來(lái)說(shuō),在實(shí)際工作工況下,熱力膨脹閥制冷量應(yīng)是壓縮機(jī)制冷量的1.051.25倍。在此,針對(duì)本系統(tǒng)采取熱力膨脹閥制冷量是壓縮機(jī)制冷量的1.25倍18。2.9 設(shè)計(jì)工況要求(1)制冷工況進(jìn)水溫度:12;循環(huán)回水溫度7,過(guò)熱度t0=10,過(guò)冷度tk=5 制冷劑:R134a 壓縮機(jī):ZB26KQE-PFJ全封閉渦旋壓縮機(jī)1臺(tái) 蒸發(fā)溫度4,冷凝溫度45冷凝器:采用套管式冷凝器16mm1.5mm 管 蒸發(fā)器:采用套管式蒸發(fā)器19mm1.5mm 管 (2)制熱工況進(jìn)水溫度40;出水溫度45,蒸發(fā)溫度4,冷凝溫度45,環(huán)境干球溫度7,環(huán)境濕球溫度6。3 設(shè)計(jì)計(jì)算3.1 理論循環(huán)計(jì)算 制冷工況下循環(huán)的性能指標(biāo)計(jì)算(1) 作出lgP-h圖,并標(biāo)出相應(yīng)的狀態(tài)點(diǎn): 表3-1 各點(diǎn)數(shù)值 ptvhs點(diǎn)KPal/kgkJ/kgkJ/kgK13381061.93405.291.7407 21160 0.0192438.251.76062s116053.97 431.661.74073116045 263.90 4116044.7 416.95 0點(diǎn)表示飽和蒸汽,1點(diǎn)表示過(guò)熱蒸氣,12表示制冷劑在壓縮機(jī)中的等熵壓縮過(guò)程,234表示制冷劑在冷凝器中的冷卻和冷凝過(guò)程,45表示節(jié)流過(guò)程,制冷劑在節(jié)流中壓力和濕度都降低,但焓值保持不變,且進(jìn)入兩相區(qū)。51表示制冷劑在蒸發(fā)器中的蒸發(fā)過(guò)程,這里采用R134a制冷工質(zhì)17 。 (2)通過(guò)查各種制冷劑壓焓圖軟件,理論循環(huán)中各種點(diǎn)的狀態(tài)參數(shù)并列上表。(3)計(jì)算性能指標(biāo)1)單位質(zhì)量制冷量 (3-1)2)單位理論功 (3-2)3)單位容積制冷量 (3-3)圖 3-1 理論循環(huán)在lgPh圖上的表示4) 制冷劑質(zhì)量流量 (3-4)5) 壓縮機(jī)的實(shí)際輸氣量 (3-5)壓縮機(jī)理論輸氣量 (3-6)6) 壓縮機(jī)指示效率,=0.75理論功率 (3-7)指示功率 (3-8)壓縮機(jī)的軸功率為 (3-9)7)冷凝器熱負(fù)荷的計(jì)算由狀態(tài)點(diǎn)2的焓值計(jì)算式得: 式中,為壓縮機(jī)的只是效率,它被定義為等熵壓縮過(guò)程耗功量與實(shí)際壓縮過(guò)程耗功量之比。由上式得: (3-10)故 (3-11)3.2 冷凝器的計(jì)算3.2.1 冷凝器傳熱管的選擇及參數(shù)計(jì)算1)冷凝溫度:45 2)冷卻水進(jìn)水溫度:30 3)出水溫度:38 圖 3-2冷凝器示意圖選用套管式冷凝器,選用16mm1.5mm的紫銅管軋制的低翅片管為內(nèi)管,且選用如下表中的所示1號(hào)管其管型結(jié)構(gòu)參數(shù)如下:翅節(jié)距、翅厚、翅高h(yuǎn)=1.5mm、管內(nèi)徑、翅根管面外徑、翅頂直徑。表3-2低翅片主要參數(shù)序號(hào)坯管規(guī)格11.250.2231.51112.8615.8621.50.351.5111316每米管長(zhǎng)肋片面積 (3-12)單位管長(zhǎng)肋頂面積 (3-13)單位管長(zhǎng)肋間基管面積(3-14)單位管長(zhǎng)肋片面積 (3-15)單位管長(zhǎng)外面積 (3-16)冷卻水的定性溫度 (3-17)對(duì)數(shù)平均溫差 (3-18)3.2.2 冷凝器熱負(fù)荷及冷卻水流量冷凝熱負(fù)荷=8.7392kW (3-19)查水的物性表可知,水在34攝氏度時(shí),密度=994.43kg/m3,比定壓熱容cp=4179J/(kgK)。則冷卻水體積流量 (3-20)選取管內(nèi)水速 =2.6m/s 選取管內(nèi)冷卻水污垢系數(shù)根據(jù)所選管型di=11mm及管內(nèi)水速=2.6m/s,則所需內(nèi)管根數(shù),取1根 (3-21)3.2.3 傳熱計(jì)算先計(jì)算水側(cè)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),水在時(shí),運(yùn)動(dòng)粘度,因?yàn)?(3-22)則說(shuō)明水在管內(nèi)為湍流先計(jì)算水側(cè)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),選取盤管的曲率半徑R=125mm側(cè)盤管水側(cè)換熱修正系數(shù): (3-23)查表得:R134a在時(shí)物性集合系數(shù)B=1386 查表得:1號(hào)管增強(qiáng)系數(shù) 套管間R134a冷凝表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)由下式計(jì)算得 (3-24)取純銅熱導(dǎo)率 將有關(guān)各值代入傳熱方程組式得 (3-25) (3-26)上式中單位為,單位為。聯(lián)立方程,解得當(dāng)時(shí),分別為13960W/ 和13962.3 W/ 取=13960W/。3.2.4 所需傳熱面積則冷凝器所需傳熱面積 (3-19)所需單根翅片管有效長(zhǎng)度為 (3-20)盤管的曲率半徑為125mm,周長(zhǎng)為0.39m,所以套管換熱器盤6.1圈鄭州輕工業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)學(xué)生自查表(中期教學(xué)檢查用)學(xué)生姓名專業(yè)熱能與動(dòng)力工程班級(jí)指導(dǎo)教師姓 名課題名稱7 kw分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組個(gè)人作息時(shí) 間上午自 8 時(shí)至 11:30 時(shí)下午自 15 時(shí)至 18時(shí)晚上自 19:30 時(shí)至 21:00 時(shí)工作地點(diǎn)上午宿舍下午教室晚上教室個(gè)人精力實(shí)際投入日平均工作時(shí)數(shù)8 h周平均工作時(shí)數(shù)6h迄今缺席天數(shù)3天出勤率%95%指導(dǎo)教師每周指導(dǎo)次數(shù)3次每周指導(dǎo)時(shí)間(小時(shí))8h備注無(wú)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)工作進(jìn)度已完成的主要內(nèi)容%待完成的主要內(nèi)容% 1.初步確定制冷系統(tǒng)方案 2.空調(diào)系統(tǒng)的熱力計(jì)算 3.冷凝器的設(shè)計(jì)計(jì)算 4.蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)計(jì)算 451.該制冷系統(tǒng)圖的系統(tǒng)的設(shè)計(jì)2.管路及輔助設(shè)備的設(shè)計(jì)和選用3.繪制冷凝器,蒸發(fā)器等零部件圖,制冷系統(tǒng)圖的設(shè)計(jì)55存在問(wèn)題1. 各理論知識(shí)點(diǎn)掌握得不夠扎實(shí),使得設(shè)計(jì)速度不夠理想。2. 設(shè)計(jì)思路不夠明確,影響整體進(jìn)度。3. 在設(shè)計(jì)的時(shí)候有些設(shè)計(jì)公式過(guò)于繁瑣理解,計(jì)算比較麻煩。有些參考系數(shù)需要深刻理解。 指導(dǎo)教師簽名: 年 月 日 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書題目 7kW分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組設(shè)計(jì) 專業(yè) 學(xué)號(hào) 姓名 一、原始資料及技術(shù)條件1. 制熱工況:進(jìn)水溫度40,出水溫度45;環(huán)境干球溫度7、環(huán)境濕球溫度62. 制冷工況:制冷量7 KW,進(jìn)水溫度12,出水溫度7;環(huán)境溫度353. 控溫精度: 2 4. 電源: 220 V 50Hz5. 工質(zhì): HCFC類或HFC類二、主要內(nèi)容1. 設(shè)計(jì)計(jì)算:幾何參數(shù)計(jì)算、隔熱計(jì)算、負(fù)荷計(jì)算、熱水產(chǎn)量計(jì)算、循環(huán)熱力計(jì)算、壓縮機(jī)選擇計(jì)算及說(shuō)明、冷凝器設(shè)計(jì)計(jì)算、蒸發(fā)器設(shè)計(jì)計(jì)算、輔助設(shè)備選擇計(jì)算、節(jié)流機(jī)構(gòu)選擇計(jì)算及說(shuō)明。2. 零部件選擇:溫度控制儀選擇、壓力控制器選擇、其他零部件選擇。3. 設(shè)計(jì)圖樣:總裝圖、主要零部件圖、系統(tǒng)流程圖。三、基本要求1. 認(rèn)真進(jìn)行實(shí)習(xí)(調(diào)研)、完成實(shí)習(xí)(調(diào)研)報(bào)告。2. 閱讀文獻(xiàn)寫出文獻(xiàn)綜述。3. 按統(tǒng)一格式完成開題報(bào)告。4. 閱讀英文文獻(xiàn),并譯成中文(不少于5000漢字)。5. 規(guī)范繪制圖樣,上機(jī)繪圖不少于三張A0圖。6. 英中文對(duì)照摘要,中文不少于400 字。7. 按統(tǒng)一格式編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書,不少于 30000字。8. 有全部設(shè)計(jì)的紙介質(zhì)文檔和電子文檔。四、主要參考資料1 吳業(yè)正主編小型制冷裝置設(shè)計(jì)指導(dǎo)M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,20042 徐傳宙,時(shí)陽(yáng),湛清平編。制冷器具原理與技術(shù)M北京:中國(guó)輕工業(yè)出版社,1996.53 張祉祐,石秉三主編制冷及低溫技術(shù)M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,19824 張祉祐主編制冷原理與設(shè)備M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,19875 吳業(yè)正,韓寶琦制冷原理及設(shè)備(第2版) M西安:西安交通大學(xué)出版社,19976 鄭賢德主編制冷原理與裝置M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,20017 陳光明主編制冷與低溫原理M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,20008 王如竹等編制冷原理與技術(shù)M北京:科學(xué)出版社,20039 W.F.Stoecker & J.W.Jones 著;陳國(guó)邦等譯制冷與空調(diào)M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,198710 蔣能照主編. 空調(diào)用熱泵技術(shù)及應(yīng)用M北京:機(jī)械工業(yè)出版社,199711 時(shí) 陽(yáng)主編小型制冷與空調(diào)作業(yè)M北京:氣象出版社,200212 王少為,劉震炎,趙可可小型復(fù)合空調(diào)器的研制和實(shí)驗(yàn)研究J制冷學(xué)報(bào),2004(2)13 唐文濤,羅 剛,王瑞祥家用空氣源熱泵熱水器實(shí)驗(yàn)研究J流體機(jī)械,2005,33(Z),53-5714 曹 鋒,馬 元,王 凱等R417a用于熱泵熱水器的試驗(yàn)研究J流體機(jī)械,2005,33(Z),117-12015 李舒宏,武文斌,張小松多功能熱泵空調(diào)熱水器的實(shí)驗(yàn)研究J流體機(jī)械,2005,33(9),48-5116 王 偉,金蘇敏,陳建中用于低溫環(huán)境下的雙級(jí)壓縮風(fēng)冷熱泵熱水器J流體機(jī)械,2005,33(9),62-6717 倪德良,俞善慶,杜云慶家用熱水器的能效應(yīng)用及發(fā)展對(duì)策J能源技術(shù),2004,25(4),171-17318 黃遜青家用空氣源熱泵熱水器制冷系統(tǒng)安全要求探討中國(guó)制冷學(xué)會(huì)2005年制冷空調(diào)學(xué)術(shù)年會(huì),332-336完 成 期 限:指導(dǎo)教師簽章: 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽章: 課題名稱7KW分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組設(shè)計(jì)課題來(lái)源自選課題類型A指導(dǎo)教師學(xué)生姓名學(xué) 號(hào)專 業(yè)熱能與動(dòng)力工程開題報(bào)告內(nèi)容:(調(diào)研資料的準(zhǔn)備,設(shè)計(jì)的目的、要求、思路與預(yù)期成果;任務(wù)完成的階段內(nèi)容及時(shí)間安排;完成設(shè)計(jì)(論文)所具備的條件因素等。) 調(diào)研資料: 進(jìn)入21世紀(jì),人們對(duì)生活品質(zhì)要求不斷提高,住宅面積不斷擴(kuò)大,家用空調(diào)器也向著舒適、節(jié)能、美觀的趨勢(shì)發(fā)展,普通房間空調(diào)器已經(jīng)不能很好地滿足市場(chǎng)需要。隨著全球氣候的極化發(fā)展,空調(diào)市場(chǎng)依然是巨大的,使得空調(diào)技術(shù)在不斷的提高,以達(dá)到人們對(duì)環(huán)境的要求;加之能源與環(huán)境問(wèn)題的制約,也使得地源熱泵、水源熱泵等空調(diào)的發(fā)展趨勢(shì)如火如荼。其中以水源熱泵空調(diào)機(jī)組為例,水源熱泵空調(diào)機(jī)組既可制冷又能制熱,能滿足冬夏兩季節(jié)的要求而得到快速發(fā)展。其的新品種越來(lái)越多,性能也越來(lái)越優(yōu)良。隨著市場(chǎng)需要以及技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí),水源熱泵空調(diào)正朝著節(jié)能化,智能化,美觀化,健康化的方向發(fā)展。 1.目的:本設(shè)計(jì)的主要目的:綜合運(yùn)用大學(xué)期間所學(xué)過(guò)的專業(yè)知識(shí),既是對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的回顧和鞏固,也是從課本知識(shí)到實(shí)踐的過(guò)渡,通過(guò)本次設(shè)計(jì)可以使自己對(duì)所學(xué)知識(shí)有更深入的認(rèn)識(shí),同時(shí)也為以后工作或科研打好基礎(chǔ),做好準(zhǔn)備。 2.要求: (1) 仔細(xì)閱讀任務(wù)書,明確設(shè)計(jì)對(duì)象。 (2) 查閱相關(guān)資料,了解最新進(jìn)展。 (3)寫出實(shí)習(xí)考察總結(jié) (4)認(rèn)真分析,確定設(shè)計(jì)方案 (5)做好設(shè)計(jì)步驟記錄工作 (6)規(guī)范繪制圖樣。 (7) 按統(tǒng)一格式編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書 (8) 有全部設(shè)計(jì)的紙介質(zhì)文檔和電子文檔 3.思路: 本設(shè)計(jì)主要設(shè)計(jì)20kW整體立式水源熱泵空調(diào)機(jī)組,故設(shè)計(jì)思路如下: 第一階段:查找課本和相關(guān)資料,選取最優(yōu)制冷循環(huán)方案 第二階段:根據(jù)制冷循環(huán)及任務(wù)書中的設(shè)計(jì)要求選取制冷循環(huán)所需的各個(gè)零部件型號(hào)大小 第三階段:進(jìn)行熱力計(jì)算等主要部件的設(shè)計(jì)計(jì)算。 第四階段:復(fù)核并修改方案,最終完成設(shè)計(jì)任務(wù)。 4.預(yù)期: 按照設(shè)計(jì)要求完成設(shè)計(jì)任務(wù),并確保設(shè)計(jì)成果在同等條件下達(dá)到最優(yōu)設(shè)計(jì)。附表:開題報(bào)告表5.任務(wù)完成的階段內(nèi)容及時(shí)間安排: 設(shè)計(jì)時(shí)間有16周左右。安排如下: 第1-3周:英文文獻(xiàn)翻譯,文獻(xiàn)綜述,開題報(bào)告。 第4-6周:確定制冷循環(huán)方案,進(jìn)行熱力計(jì)算,幾何參數(shù)計(jì)算。 第7周:負(fù)荷計(jì)算,熱水產(chǎn)量計(jì)算,泠凝器設(shè)計(jì)計(jì)算。 第8-10周:蒸發(fā)器設(shè)計(jì)計(jì)算,輔助設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算,節(jié)流機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算 第11-12周:壓縮機(jī)設(shè)計(jì)計(jì)算,隔熱計(jì)算。 第13-14周:系統(tǒng)流程圖,主要零部件圖 第14-16周:總裝圖,資料整理,設(shè)計(jì)說(shuō)明書。 指導(dǎo)教師簽名: 日期:課題類型:(1)A工程設(shè)計(jì);B技術(shù)開發(fā);C軟件工程;D理論研究; (2)X真實(shí)課題;Y模擬課題;Z虛擬課題要 求:(1)、(2)均要填,如AY、BX等。文獻(xiàn)綜述題 目 分體式熱泵系統(tǒng)的可變 多區(qū)域試驗(yàn)設(shè)施 學(xué)生姓名 專業(yè)班級(jí) 學(xué) 號(hào) 院 (系) 指導(dǎo)老師 完成時(shí)間 淺談水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)及其發(fā)展摘 要水源熱泵是一種利用地下淺層地?zé)豳Y源(也稱地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)。水源熱泵通過(guò)輸入少量的高品位能源(如電能),實(shí)現(xiàn)低溫位熱能向高溫位轉(zhuǎn)移,具有很高的經(jīng)濟(jì)效益。因此水源熱泵是一種高效節(jié)能、經(jīng)濟(jì)環(huán)保、安全穩(wěn)定、冷暖兩用、運(yùn)行靈活的新型中央空調(diào)系統(tǒng)。本文簡(jiǎn)要分析了水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展現(xiàn)狀,以及該系統(tǒng)在發(fā)展中存在的問(wèn)題,并且介紹了水源熱泵的技術(shù)特點(diǎn);對(duì)我國(guó)近年來(lái)水源熱泵的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及研究現(xiàn)狀進(jìn)行了重點(diǎn)論述,并指出目前我國(guó)水源熱泵研究和應(yīng)用兩方面中存在的不足之處。另外,隨著科技的快速進(jìn)步,水源熱泵也發(fā)展成了各種各樣的類型,以滿足人們的不同要求。關(guān)鍵詞 水源熱泵;優(yōu)缺點(diǎn);節(jié)能優(yōu)勢(shì);熱泵市場(chǎng);發(fā)展0 引言水源熱泵是既可供熱又可供冷的高效建筑節(jié)能技術(shù),能有效節(jié)省能源、減少大氣污染及溫室氣體CO2排放。水源熱泵可采用多種形式的冷熱源,既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)。降低空調(diào)系統(tǒng)能耗已經(jīng)成為我國(guó)節(jié)能減排工作的一個(gè)重要方向。水源熱泵技術(shù)以地下水、地表水等水源作為熱源或熱匯,具有制冷和制熱能效較高、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),因而得到了一定規(guī)模的應(yīng)用。而且隨著我國(guó)節(jié)能減排壓力日益增大,以利用可再生能源進(jìn)行建筑空調(diào)、供暖的水源熱泵技術(shù)必將會(huì)得到更大規(guī)模的推廣應(yīng)用1。如何合理地利用不同形式的能源,特別是可再生能源,以滿足日益增長(zhǎng)的建筑耗能需求,成為擺在我們面前亟待解決的問(wèn)題。水源熱泵是一種利用地下淺層地?zé)豳Y源(也稱地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)。這符合當(dāng)今社會(huì)節(jié)能環(huán)保的要求,提高能源利用率,最大限度的利用有限的能源創(chuàng)造更大的價(jià)值是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。把握好分體式水源熱泵空調(diào)機(jī)組的優(yōu)缺點(diǎn)及發(fā)展前景也是尤為重要的。1 水源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)1.1 適用范圍水源熱泵的工作原理水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)是替代傳統(tǒng)采暖與制冷方式的熱泵型專用機(jī)組。受能源、特別是一次性能源與環(huán)保的限制,傳統(tǒng)的燃油、燃煤中央空調(diào)方式將逐步受到制約。水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)是利用一定溫度的水源作為低位熱源,消耗電能,將低位熱源“水”中的熱量轉(zhuǎn)移到需要加熱或升溫的地方(如室內(nèi)采暖系統(tǒng));同時(shí)還可以將室內(nèi)或降溫過(guò)程的余熱轉(zhuǎn)移到低位熱源“水”中,達(dá)到降溫或制冷的目的。一臺(tái)機(jī)組,既能制冷,又能制熱。如圖1為水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)原理圖。圖1 原理圖機(jī)組工作的具體過(guò)程:在制冷狀態(tài),系統(tǒng)水通過(guò)蒸發(fā)器被制冷,能量被轉(zhuǎn)移到冷凝器,通過(guò)熱交換將被利用的熱源帶到地下、江河、湖泊之中;在制熱狀態(tài),蒸發(fā)器吸收所有熱源中的熱量,將熱量轉(zhuǎn)移到冷凝器,以加熱系統(tǒng)循環(huán)水,達(dá)到制熱的目的。換句話說(shuō):水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)就是同一臺(tái)機(jī)組,利用不同工況下的兩個(gè)過(guò)程:即制冷循環(huán)與熱泵循環(huán)來(lái)滿足冷熱的需求2。1.2 典型工程實(shí)例簡(jiǎn)介某空調(diào)系統(tǒng)機(jī)組選用兩臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)SBLGR290,一臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)SBLGR190機(jī)組,末端采用風(fēng)機(jī)盤管。通過(guò)機(jī)組采用熱泵技術(shù),把地下水中的能量收集起來(lái),經(jīng)過(guò)能量轉(zhuǎn)換,制冷時(shí)提供出口溫度為712冷水,供熱時(shí)提供出口溫度為4550熱水,最高可達(dá)50 。夏季使室溫控制在25以下,冬季使室溫保持在1625,同時(shí)可供42衛(wèi)生熱水,集供熱、制冷、供熱水為一體。該空調(diào)系統(tǒng)為水源熱泵系統(tǒng)中典型的水水系統(tǒng),直接以地下井水為熱源,達(dá)到節(jié)能的目的。運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際需要,夏季一般開一臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)SBLGR290和一臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)SBLGR190機(jī)組,冬季則三臺(tái)機(jī)組(即兩臺(tái)LSBLGR290、一臺(tái)LSBLGR190)全開。機(jī)組的開啟完全自動(dòng)化,依靠循環(huán)水溫來(lái)實(shí)現(xiàn)開啟的自動(dòng)控制。設(shè)有獨(dú)立的機(jī)房,機(jī)房平面布置如圖2所示。該空調(diào)系統(tǒng)水源為兩個(gè)井深均為180m,井的直徑為320mm,潛水泵流量為90m3/h,深為60m,由兩臺(tái)流量分別為30m3/h和60m3/h水泵從水池抽水供給整個(gè)系統(tǒng),其中一口井為供水井,另一口為回灌井,兩口井可以交替使用。圖2 機(jī)房平面圖1.3 水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)1.3.1 屬可再生能源利用水源熱泵技術(shù)是利用了地球水體所儲(chǔ)藏的太陽(yáng)能資源作為冷熱源,進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換的供暖空調(diào)系統(tǒng)。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表部分的河流、湖泊以及海洋3。地表土壤和水體不僅是一個(gè)巨大的太陽(yáng)能集熱器,收集了47的太陽(yáng)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(guò)土壤間接地接受太陽(yáng)輻射能量),而且是一個(gè)巨大的動(dòng)態(tài)能量平衡系統(tǒng),地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發(fā)散的相對(duì)的均衡。這使得利用儲(chǔ)存于其中的近乎無(wú)限的太陽(yáng)能或地?zé)崮艹蔀榭赡堋K哉f(shuō),水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術(shù)4。1.3.2 高效節(jié)能據(jù)美國(guó)環(huán)保署EPA估計(jì),設(shè)計(jì)安裝良好的水源熱泵系統(tǒng),平均來(lái)說(shuō)可以節(jié)約用戶3040的供熱制冷空調(diào)的運(yùn)行費(fèi)用。與鍋爐房供熱系統(tǒng)相比,其節(jié)能效果為26,減少向城市的排熱量約為74。1.3.3 運(yùn)行穩(wěn)定可靠水體的溫度一年四季相對(duì)穩(wěn)定,其波動(dòng)的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于空氣的變動(dòng)。是很好的熱泵熱源和空調(diào)冷源,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機(jī)組運(yùn)行更可靠、穩(wěn)定,也保證了系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟(jì)性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點(diǎn)問(wèn)題。1.3.4 環(huán)境效益顯著水源熱泵使用電能,電能本身為一種清潔的能源,但在發(fā)電時(shí),消耗一次能源并導(dǎo)致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。所以節(jié)能的設(shè)備本身的污染就小。設(shè)計(jì)良好的水源熱泵機(jī)組的電力消耗,與空氣源熱泵相比,可以減少30以上,與電供暖相比,減少達(dá)70以上。水源熱泵技術(shù)采用的制冷劑,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代工質(zhì)5。水源熱泵機(jī)組的運(yùn)行沒有任何污染,可以建造在居民區(qū)內(nèi),沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場(chǎng)地,且不用遠(yuǎn)距離輸送熱量。1.3.5 一機(jī)多用,應(yīng)用范圍廣水源熱泵系統(tǒng)可供暖、空調(diào),還可供生活熱水,一機(jī)多用,一套系統(tǒng)可以替換原來(lái)的鍋爐加空調(diào)的兩套裝置或系統(tǒng)。特別是對(duì)于同時(shí)有供熱和供冷要求的建筑物,水源熱泵有著明顯的優(yōu)點(diǎn)。不僅節(jié)省了大量能源,而且用一套設(shè)備可以同時(shí)滿足供熱和供冷的要求,減少了設(shè)備的初投資。水源熱泵可應(yīng)用于賓館、商場(chǎng)、辦公樓、學(xué)校等建筑,小型的水源熱泵更適合于別墅住宅的采暖、空調(diào)6。1.3.6 自動(dòng)運(yùn)行水源熱泵機(jī)組由于工況穩(wěn)定,所以可以設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的系統(tǒng),部件較少,機(jī)組運(yùn)行可靠,維護(hù)費(fèi)用低;自動(dòng)控制程度高,使用壽命長(zhǎng)可達(dá)到15年以上。 1.3.7 投資成本低水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)較傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)。無(wú)集中的制冷機(jī)房、鍋爐房、空調(diào)箱房,減少了設(shè)備間的面積。所需的風(fēng)管少,并減少了樓層高度,無(wú)保溫的循環(huán)水管系統(tǒng),減少了材料費(fèi)用。水源熱泵空調(diào)機(jī)可在廠里組裝,減少了工地的裝配工作,溫度控制可裝在空調(diào)機(jī)中,無(wú)需另設(shè)控制中心或控制室7。 1.3.8 維修成本低由于系統(tǒng)設(shè)備簡(jiǎn)單,安裝方便,啟動(dòng)、調(diào)整容易。另外一臺(tái)水源熱泵空調(diào)機(jī)發(fā)生故障不會(huì)影響大樓中其他用戶。1.4 水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的缺點(diǎn)制冷量較大(10kW以上)的水源熱泵空調(diào)機(jī)組,由于機(jī)組內(nèi)壓縮機(jī)的功率大,因而噪聲較大,在設(shè)計(jì)安裝時(shí)要考慮一些降低噪聲的措施。利用新風(fēng)比較麻煩,新風(fēng)管道必須敷設(shè)到安裝水源熱泵空調(diào)機(jī)的房間,對(duì)于要求較高的房間,如空氣凈化、加濕等有要求的房間,附加措施就更為復(fù)雜。水源熱泵空調(diào)機(jī)多數(shù)為暗裝,必須同建筑和室內(nèi)裝潢緊密配合,如空調(diào)機(jī)質(zhì)量不好,會(huì)給維護(hù)帶來(lái)麻煩8。因?yàn)樗礋岜每照{(diào)機(jī)系統(tǒng)是分散性的中央空調(diào),由于機(jī)組分散,每一空調(diào)區(qū)內(nèi)的熱泵空調(diào)機(jī)均要有稍許余量,所以當(dāng)水源熱泵空調(diào)機(jī)數(shù)量較多時(shí)總用電容量可能偏高,而實(shí)際上由于安裝的水源熱泵空調(diào)機(jī)不可能同時(shí)達(dá)到最大用電量,所以實(shí)際用電量并不高。1.5 水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的適用范圍水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)是以節(jié)能性和經(jīng)濟(jì)性為目的來(lái)考慮的,因此它的適用范圍比較廣,主要是:水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)最適用于適中氣溫下的空調(diào),冬季不太冷又需供暖的地區(qū)。從建筑規(guī)模來(lái)看,建筑規(guī)模要大,核心區(qū)空調(diào)面積要大于周邊區(qū)或相當(dāng);這樣核心區(qū)的總冷負(fù)荷大體與周邊區(qū)的總熱負(fù)荷相等,無(wú)需加熱裝置,以達(dá)到最大限度的節(jié)能。最適用于冬季核心區(qū)內(nèi)熱負(fù)荷較大的商場(chǎng)和辦公樓,可利用內(nèi)部發(fā)熱來(lái)抵消周邊區(qū)的熱損失9。從業(yè)主經(jīng)濟(jì)角度來(lái)考慮,由于寫字樓和公寓往往分別出售給各個(gè)單位,這就要求尋求一種各用戶單獨(dú)計(jì)量電費(fèi)的空調(diào)系統(tǒng)。使用水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)既可節(jié)省大塊的設(shè)備用房,又可對(duì)使用戶單獨(dú)計(jì)費(fèi),既方便又合理。尤其對(duì)于舊建筑改造工程,采用水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)影響較小,而且周期短、速度快。從建筑物功能上來(lái)看,功能分區(qū)較多,隸屬于不同業(yè)主的綜合樓,其各層或各區(qū)功能都不同(如商場(chǎng)、辦公、公寓或酒店等合在一起的綜合樓),因而對(duì)空調(diào)的使用時(shí)間和溫度、濕度要求不盡相同。在這種情況下采用水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)就比較合適。例如新建的超高層建筑,為避免低層區(qū)設(shè)備及管道閥件承壓過(guò)大和能量二次交換損失過(guò)大,可在低層區(qū)采用集中空調(diào)系統(tǒng),而在高層區(qū)采用水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)。另外,如一幢建筑物中有部分區(qū)域需要24小時(shí)供應(yīng)空調(diào)或下班后和節(jié)假日仍經(jīng)常需要空調(diào)的地方,如計(jì)算機(jī)房、設(shè)備用房、值班室等,可單獨(dú)使用水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)或?qū)⑺礋岜每照{(diào)系統(tǒng)作為備用系統(tǒng),當(dāng)集中空調(diào)系統(tǒng)停機(jī)時(shí)開動(dòng)水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)10。對(duì)于資金一時(shí)不到位的業(yè)主來(lái)說(shuō)采用投資周期短,回報(bào)率高的水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)比較合適。因?yàn)椴捎贸R?guī)的中央空調(diào),初始投資較大,投資風(fēng)險(xiǎn)也大。2 水源熱泵空調(diào)機(jī)組的節(jié)能優(yōu)勢(shì)分析及其發(fā)展水源熱泵,夏季作“制冷機(jī)”應(yīng)用時(shí),通過(guò)冷卻塔與空氣進(jìn)行熱(濕)交換,最終的高溫?zé)釁R,與空氣熱源熱泵一樣,仍為大氣。但其效率因利用空氣的特征濕球溫度低于干球溫度,而高于空氣一空氣或空氣一水熱泵;可是,冬季作“熱泵”應(yīng)用時(shí),如該場(chǎng)合中,無(wú)廢熱可利用,又不利用太陽(yáng)能,則需另設(shè)輔助熱源,其效率又低于空氣一空氣或空氣水熱泵。水源熱泵 ,通常指整體式水源熱泵 ,即以一臺(tái)機(jī)組的形式,向環(huán)境(水熱源 )放熱或吸熱,而以水(或者其他液態(tài)媒質(zhì))或空氣,間接或直接地冷卻(或加熱)被控對(duì)象;水源熱泵,又發(fā)展為分離式水源熱泵,即以多臺(tái)機(jī)組組合 ,通過(guò)水環(huán)路向環(huán)境(水熱源 )放熱或吸熱,同樣以水(或者其他液態(tài)物質(zhì))或空氣,間接或直接地冷卻(或加熱被控對(duì)象。該類水源熱泵又謂 :水環(huán)路熱泵。水源熱泵在制冷工況時(shí),其最終的高溫?zé)釁R仍可為大氣;在制熱工況時(shí),其最終的低溫?zé)嵩从挚梢允谴髿?、太?yáng)、廢熱、或輔助熱源等。因而,水源熱泵的應(yīng)用是有一定地域與場(chǎng)合的限制11。地源熱泵,其最終的高溫?zé)釁R或低溫?zé)嵩淳堑責(zé)?。只是在制冷工況時(shí),以地?zé)釣楦邷責(zé)釁R,向地?zé)岱艧?;在制熱工況時(shí),以地?zé)釣榈蜏責(zé)嵩矗虻責(zé)嵛鼰?。地源熱源的不同形式,又使該類熱泵之?gòu)成有所差異 :如 以地表水為熱源,可以直接(或間接通過(guò)熱交換器)排放(或吸取)熱量;如以地下水為熱源,需設(shè)置取水井與回灌井排放(或吸收)熱量;如以土壤為熱源,需設(shè)置地下水平(或垂直)埋管排放(或吸取)熱量。因而,前二種形式比后一種形式,在初投資和施工,以及應(yīng)用過(guò)程中熱量交換之速率上,都有一定優(yōu)勝,也是目前國(guó)內(nèi)在很多地區(qū)正在實(shí)驗(yàn)的形式。但 是如果地下水應(yīng)用不 當(dāng),會(huì)造成地面下沉和地下水污染。土壤地源熱源除初投資和施工問(wèn)題外,城市土地緊缺,地下埋管不足,土壤傳熱性能又差,容易造成夏季土壤熱量難以散失,損及持久運(yùn)行;冬季土壤熱量不易吸取與補(bǔ)充,土壤會(huì)形成凍結(jié),破壞地下結(jié)構(gòu),損及建筑基礎(chǔ)。因而,地源熱泵的應(yīng)用也是有一定地域與場(chǎng)合的限制。從制冷行業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展史看,以水為高溫?zé)釁R的制冷機(jī),先于以空氣為高溫?zé)釁R的制冷機(jī);以空氣為低溫?zé)嵩吹臒岜茫窒扔谝运疄榈蜏責(zé)嵩吹臒岜?;其后,才出現(xiàn)以地?zé)釤嵩礊榈蜏責(zé)嵩吹臒岜?。我?guó)制冷空調(diào)制造行業(yè)基本也遵循上述過(guò)程發(fā)展的20。中國(guó)最早在上世紀(jì)5O年代,就曾在上海、天津等地嘗試夏取冬灌的方式抽取地下水制冷,天津大學(xué)熱能研究所呂燦仁教授就開展了我國(guó)熱泵的最早研究,1965年研制成功國(guó)內(nèi)第一臺(tái)水冷式熱泵空調(diào)機(jī)。目前,國(guó)內(nèi)的清華大學(xué)、天津大學(xué)、重慶建筑大學(xué)、天津商學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所等多家大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)都在對(duì)水源熱泵進(jìn)行研究。其中清華大學(xué)在多工況水源熱泵經(jīng)過(guò)多年的研究已形成產(chǎn)業(yè)化的成果,已建成數(shù)個(gè)示范工程。以水源(地源)熱泵產(chǎn)品切人家用與大中型中央空調(diào)市場(chǎng),不僅為前幾年的實(shí)踐所證明是十分有效的措施 ,也是許多生產(chǎn)廠之未來(lái)打算21。國(guó)內(nèi)的水源熱泵制造廠商中清華同方人工環(huán)境設(shè)備公司、山東海陽(yáng)富爾達(dá)是比較早的水源熱泵制造廠家 ,但目前也有相當(dāng)多的制冷空調(diào)廠家將其普通的水冷機(jī)組改造為水源熱泵。通過(guò)利用地下水這一大地耦合方式,采用抽水回灌方式節(jié)約能源。山東際高以蒸發(fā)冷凝方式,引進(jìn)瑞典專利技術(shù),生產(chǎn)小型水冷冷水機(jī)組,在北方市場(chǎng)銷路良好。廣州中宇開發(fā)水環(huán)路分離式水源(地源)熱泵空調(diào)系統(tǒng),在兩廣與浙江地區(qū)得到廣泛應(yīng)用。美國(guó)能源部和中國(guó)科技部于1997年11月簽署了中美能源效率及可再生能源合作議定書,其中主要內(nèi)容之一是“地源熱泵”,該項(xiàng)目擬在中國(guó)的北京、杭州和廣州3個(gè)城市各建一座采用地源熱泵供暖空調(diào)的商業(yè)建筑,以推廣運(yùn)用這種“綠色技術(shù)”,緩解中國(guó)對(duì)煤炭和石油的依賴程度,從而達(dá)到能源資源多元化的目的22。據(jù)稱“華亭嘉園”即是此項(xiàng) 目的應(yīng)用。2O00年6月19至23 日在北京由國(guó)家科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化司召開了中美地?zé)岜眉夹g(shù)交流會(huì),會(huì)議的主題就是“提供運(yùn)用地?zé)岜眉夹g(shù)為住宅小區(qū)或公用樓宇采暖制冷,大幅降低運(yùn)行費(fèi)用的節(jié)能解決方案”的主題。在未來(lái)的幾年中,中國(guó)面臨著巨大的能源壓力。一方面,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要保持較高速度的增長(zhǎng),另一方面,又必須考慮環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。所以要求提高能源利用效率 ,要求能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。能源利用效率提高,會(huì)鼓勵(lì)各種節(jié)能設(shè)備和技術(shù)的推廣,能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向就是從以煤為主轉(zhuǎn)為以燃?xì)猓敝烈噪姙橹?。在中?guó)的能源消耗中,建筑耗能的比例相當(dāng)高。為了適應(yīng)市場(chǎng)要求和參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),我們必須加快中國(guó)品牌的水源熱泵的產(chǎn)業(yè)化研究開發(fā)。目前中國(guó)水源熱泵推廣應(yīng)用中存在的問(wèn)題是:水源熱泵作為一種新型的制冷供暖方式,從技術(shù)的角度,尤其是熱泵機(jī)組的角度上看應(yīng)當(dāng)是相當(dāng)成熟、沒有問(wèn)題的。但考慮到中國(guó)的國(guó)情,以及將水源熱泵制冷供暖作為一個(gè)整體的系統(tǒng)來(lái)推廣應(yīng)用時(shí),還是存在一些問(wèn)題。2.1 水源的使用政策我國(guó)目前為了保護(hù)有限的水資源,制訂了中華人民共和國(guó)水法,各個(gè)城市也紛紛制訂了自己的城市用水管理?xiàng)l理。這些政策均強(qiáng)調(diào)用水審批,用水收費(fèi)。而審批的標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)類似水源熱泵技術(shù)的要求沒有規(guī)定,所以水源熱泵很容易被用水指標(biāo)所限制。即使通過(guò)了用水審批,由于有些地方將水源的抽取和排放兩次受費(fèi),受費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)又不統(tǒng)一,所以結(jié)果可能導(dǎo)致水費(fèi)偏高,使得水源熱泵的運(yùn)行節(jié)能費(fèi)用不足增加的水費(fèi),水源熱泵的經(jīng)濟(jì)性變查22。所以水源熱泵的推廣需要政府從可持續(xù)發(fā)展的角度,綜合能源環(huán)保和資源各個(gè)方面的考慮,調(diào)整水源熱泵水源使用的政策,需重新確定水源如何管理和收費(fèi),才能促使其大規(guī)模的發(fā)展。2.2 水源的探測(cè)開采技術(shù)和費(fèi)用在中國(guó),目前對(duì)水源,尤其是城市水源的的探測(cè)開采技術(shù)應(yīng)當(dāng)提高,水源熱泵的應(yīng)用的前提之一就是必須了解當(dāng)?shù)氐乃吹那闆r,在水源熱泵使用的前期,必須實(shí)地對(duì)水源的狀況進(jìn)行調(diào)查,地下水量是否有水、水量是否會(huì)足夠,場(chǎng)地是否適合打井和回灌。而探測(cè)開采的技術(shù)的提高和費(fèi)用的降低,會(huì)推動(dòng)水源熱泵機(jī)組的更好應(yīng)用。2.3 地下水的回灌技術(shù)水源熱泵若利用地下水,必須考慮水源的回灌,對(duì)于回灌技術(shù),必須結(jié)合當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)情況來(lái)考慮,來(lái)考慮回灌技術(shù)方式。我們對(duì)不同地區(qū)的地質(zhì)結(jié)構(gòu)了解的還不多,這也制約了水源熱泵機(jī)組的推廣使用23。2.4 整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)水源熱泵系統(tǒng)的節(jié)能作為一個(gè)系統(tǒng),必須從各個(gè)方面考慮,如果水源熱泵機(jī)組可以做到利用較小的水流量提供更多的能量,但系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)水泵等耗能設(shè)備選型不當(dāng)或控制不當(dāng),也會(huì)降低系統(tǒng)的節(jié)能效果。同樣,若機(jī)組提供了高的水溫,但設(shè)計(jì)的空調(diào) 系統(tǒng)的末端未加以相應(yīng)的考慮,也可能會(huì)使整個(gè)系統(tǒng)的效果變差,或者使得整個(gè)系統(tǒng)的初投資增加24。3 總結(jié)綜合上述考慮,水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)作為一種既可以集中又便于分散的空調(diào)系統(tǒng),其優(yōu)點(diǎn)很多。但是對(duì)某一幢具體建筑物采用中央空調(diào)系統(tǒng)還是水源熱泵空調(diào)系統(tǒng),還應(yīng)該從節(jié)能和經(jīng)濟(jì)性等多方面進(jìn)行論證。水源熱泵的推廣應(yīng)用,需要更多的各個(gè)專業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的人來(lái)共同努力共同配合,從政府政策、主機(jī)設(shè)計(jì)制造、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理等各個(gè)方面都來(lái)共同參與。參考文獻(xiàn)1刁小飛、張小力等地源熱泵的優(yōu)越性及前景展望能源研究與信息2002,1.2朱家玲、苗常海等地?zé)崴礋岜眉夹g(shù)應(yīng)用市場(chǎng)前景地?zé)崮?003,1.3李先瑞、郎四維暖通空調(diào)新技術(shù)暖通空調(diào)1999,6.4孟華、龍惟定地源熱泵技術(shù)在暖通空調(diào)中的應(yīng)用節(jié)能環(huán)保技術(shù)2003,9.5殷平地源熱泵在中國(guó),現(xiàn)代空調(diào),2001,3:96呂燦仁、馬一太運(yùn)用熱泵提高低溫地?zé)岵膳到y(tǒng)能源利用率的分析天津大學(xué)學(xué)報(bào),1982:1171217丁力行、劉世恩、雷紅兵水源熱泵在湖南地區(qū)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性分析,流體機(jī)械,2000,28(12):57608朱家玲、苗常海等地?zé)崴礋岜眉夹g(shù)應(yīng)用市場(chǎng)前景地?zé)崮?003,1.9吳乃仁地埋管地源熱泵技術(shù)M北京:高等教育出版社,2006:15一1710王朝陽(yáng),水源熱泵問(wèn)題的水問(wèn)題研究J.地下水,2011,5(3)11周金生、胡金鑒、雷年生等地表水取水工程M北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:91012王勇、肖益民、陳金華,等開式她表水地源熱泵取排水方式研究J暖通空調(diào)2008,38(10):12412713陽(yáng)長(zhǎng)、姬美秀、高曉峰等.千島湖水源熱泵取水試驗(yàn)研究J.浙江建筑,2010,27(5):58-61.14全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施暖通空調(diào)動(dòng)力,2009 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