第一类吸收式热泵原理图器泵的作用是

第一类吸收式热泵原理图式热泵昰一种利用低品位热源实现将热量从低温热源向高温热源泵送的循环系统。是回收利用低温位热能的有效装置具有节约能源、保护环境的双重作用。

第一类吸收式热泵原理图式热泵可以分为两类

第一类第一类吸收式热泵原理图式热泵,也称增热型热泵,是利用少量的高温熱源,产生大量的中温有用热能即利用高温热鼻动,把低温热源的热能提高到中温,从而提高了热能的利用效率第一类第一类吸收式热泵原理图式热泵的性能系数大于1,一般为1.5~2.5

第二类第一类吸收式热泵原理图式热泵,也称升温型热泵,是利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能即利用中低温热能驱动,用大量中温热源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度高于中温热源的热量将部分中低热能轉移到更高温位,从而提高了热源的利用品位第二类第一类吸收式热泵原理图式热泵性能系数总是小于1,一般为0.4~0.5

两类热泵应用目的鈈同,工作方式亦不同。但都是工作于三热源之间三个热源温度的变化对热泵循环会产生直接影响,升温能力增大性能系数下降。

第一類溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵原理简介:

第一类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵机组是一种以高温热源(蒸汽、高温热沝、燃油、燃气)为驱动热源溴化锂溶液为第一类吸收式热泵原理图剂,水为制冷剂回收利用低温热源(如废热水)的热能,制取所需要的工艺或采暖用高温热媒(热水)实现从低温向高温输送热能的设备。
热泵由发生器、冷凝器、蒸发器、第一类吸收式热泵原理图器和热交换器等主要部件及抽气装置ū伪茫ㄈ芤罕煤屠浼帘茫┑雀ㄖ部分组成。抽气装置抽除了热泵内的不凝性气体,并保持热泵内一直處于高真空状态。
    

第二类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵原理简介:

第二类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵机组也是回收利鼡低温热源(如废热水)的热能制取所需要的工艺或采暖用高温热媒(热水),实现从低温向高温输送热能的设凇K以低温热源(废热沝)为驱动热源在采用低温冷却水的条件下,制取比低温热源温度高的热媒(热水)它与第一类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵机组的区别在于,它不需要更高温度的热源来驱动但需要较低温度的冷却水。

第二类热泵也是由发生器、冷凝器、蒸发器、第一类吸收式热泵原理图器和热交换器等主要部件及抽气装置、屏蔽泵(溶液泵和冷却泵)等辅助部分组成抽气装置抽除了热泵内的空气等不凝性气体,并保持热泵内一直处于高真空状态 

二段第二类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵原理简介:

二段第二类溴化锂第一类吸收式热泵原理图式热泵机组是将第二类热泵的蒸发器、第一类吸收式热泵原理图器、发生器和冷凝器各分为完全隔开的两个,驱动热源(废熱水)、热媒(热水)和冷却水分别顺序流经分隔成两个的各部件使各部件分别均形成一个高温段和一个低温段。高温段的发生器、蒸發器分别与高温段的冷凝器、第一类吸收式热泵原理图器对应利用高温段的驱动热源温度高的优势,尽量提高热媒出口温度;低温段的發生器、蒸发器则分别与低温段的冷凝器、第一类吸收式热泵原理图器对应充分利用低温段冷却水和热媒温度较低的优势,尽量利用温喥已降低的驱动热源的热量使驱动热源(废热水)温度降得更低,从而回收利用更多的驱动热源(废热水)热量 

第一、二类氨水第一類吸收式热泵原理图式热泵同样是由N发生器、冷凝器、蒸发器、第一类吸收式热泵原理图器与热交换器五个部分组成,在第一类吸收式热泵原理图器与发生器中利用氨水溶液的第一类吸收式热泵原理图或发生作用对外放热或吸热在蒸发器与冷凝器中则依靠纯物质氨的相变唍成对外第一类吸收式热泵原理图或放热。  

利用65℃及以上地热水(或余/废热)驱动第一类吸收式热泵原理图式热泵进行制冷,采用相应的热泵类型(增热/升温)进行制热可获得很好的节能和经济效益。

大地作为一种巨大而稳定的热储资源其浅层地温和地下水在能源利用方媔也有广泛应用前景,特别对建筑物节能有重大意义利用第一类吸收式热泵原理图式热泵(制冷)技术,可以利用65-90℃的地热水制取7-9℃的冷媒水供夏季空调使用。合理采用相应的热泵技术可实现不同温度水平N地热资源的高效综合利用,大大降低住宅和商用建筑供热和供冷的能耗

对于15-25℃的低温热源,利用小量高温热源(如高温蒸汽或直燃)驱动,可以制取温度7-15℃冷水和温度47℃以上的热水性能系数COP值淛冷时>1.2,供热时>1.5

第一类吸收式热泵原理图式热泵既可制冷又可供热实现了一机两用,低位热能在全年得到了很好的利用所以近年来得箌广泛的重视和使用,将是今后制冷、供热中的一种主导方式特别是在电力紧张、余热地热资源丰富的地区具有独特的优势。

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