空气源热泵技术特点及其在煤改电中的应用研究文献综述

 2023-04-26 10:14:44

文献综述

1 选题的背景及意义1.1 选题背景煤炭作为我国能源体系的主要构成,在能源消费体系中占比较大,煤炭资源的使用,在 很大程度上满足了基础性的能源消费需求,为工业生产、社会生活提供能源支撑[1]。

但是也必须清楚地认识到,煤炭在燃烧过程中,会形成硫氧化物、氮氧化物、固体颗粒物等,这些有害物质在没有经过处理的情况下,直接排放到环境中 ,势必对生态环境以及人体健康产生极大的威胁。

例如,常见的酸雨天气、雾霾天气均与煤炭烟气的排放有关。

同时现阶段,燃煤锅炉在使用过程中,暴露出煤炭利用率低,能耗高等问题,增加了燃煤锅炉的运行成本[2]。

1.2 空气热泵技术原理空气源热泵主要是通过利用热泵设备里的吸热介质即冷媒,从自然环境或者空气中直接采集热能,在运用压缩机进行压缩之后来使冷媒的温度得以提高,同时通过热交换器冷媒放出热量来使冷水温度提高,加热后释放出冷气,以此技术制取的热水可以通过水循环系统直接服务于人们,可以直接作为热水供应,也可以输送至用户进行采暖[3]。

1.3 超低温空气热泵技术优势超低温空气源热泵,主要是它的运行环境温度更低,但是效率和稳定性却更高,这与普通的空气源热泵类型就有很大的区别。

由于我国北方冬天温度更低,所以超低温空气源热泵在北方的市场是非常广阔的,并且如今已经发展为大部分地区煤改电的指定用品了,在实际使用中更是得到了广泛的应用。

近年来世界上许多专家学者做了大量的调查研究工作,以提高空气源热泵在低温环境中的适用性,主要研究针对在环境温度低至-20℃甚至低至-25℃的情况下还可以正常工作实现制热。

机组运行还是以逆卡诺循环原理为基本的原理依据:液态的工质先在蒸发器里通过吸收空气中的热量之后汽化,汽化潜热就是我们所要回收的热量,在经过压缩机压缩之后,形成高温高压气体,随即进入冷凝器内液化,通过液体把吸收到的热量输送给需要加热的冷水中,液态的工质经过膨胀阀降压膨胀之后又重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发从而实现一个完整的循环过程,如此循环往复,通过不停的吸收低温能源的热量来传送给需要加热的冷水中,加热冷水达到理想的温度[4]。

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