QBK第三代气动隔膜泵与QBY气动隔膜泵
时间:2022-08-03 13:53:26 来源:上海立申水泵制造有限公司
一,概述
水源热泵系统是地球表面浅层水的应用,如河流,湖泊,海上和地面的太阳能和地热较低的一种高能量输入少量组成,吸水率,经过反向热力循环,级的热能源系统。地表土壤和水不仅是一个巨大的太阳能集热器,是一个伟大的动态能量平衡系统,对土壤和水体自然接受和保持相对分歧表面能量平衡。水源热泵系统,在建设物种在炎热的夏季基本工作情况将被转移到水中,而扭转整个冬天热力循环,热量从水中提取出来。水温一年四季相对稳定,远远高于其对空气的温度波动范围减少,特别是地下水的温度常年保持不变,是冷,热空气热泵的良好来源。由于水的温度恒定使得水源热泵系统,稳定,可靠,从气候变化,能源效率的空气源热泵在冬季外界因素影响,也没有解冻,难点问题。因此,水源热泵系统,是值得深入研究,积极推进资源节约和环境保护,可再生能源的先进技术特点,使用。该技术于1912年开始,过去10年来,在欧美发达国家已经历了工业迅速发展,已成为一个成熟的应用技术。在中国,水源热泵后期在20世纪90年代泵技术已成为工程实践也吹“水空调”的热潮。
二,原则
热泵工程通过吸收热量从周围环境,并传递给被加热的对象,其工作原理与冰箱,在工作中逆循环热机一样,不同的工作范围是不同的,因为这是一个可逆热泵制冷周期,需要由吸热制冷循环的空间和被遗弃到空气或水中的热量,称为冷却条件下,当反向循环空气或水向外界吸收热量和加热的房间传递的需要,说在加热条件。
(1)冷却条件:当温控器开始冷却风扇,冷却成说低的温度和压力阀的制冷剂的开放的方向为方向,高压气体压缩机压缩这个时候,和阀门的方向,然后进入制冷剂(水凉)和凝结成液体。制冷剂通过毛细血管,进入制冷剂(蒸发器的空气),以低温气体吸收风机盘管离开空气温度降低,制冷循环不断地来回热蒸发的打击。
(2)供热采暖条件:供热采暖,温度控制器离心风扇开始走向开放的供暖热,低温,然后进入到高温,高压气体压缩机制冷剂的压力阀方向回来,然后通过反向叶子到了散热器的制冷剂冷凝为液体从第二个线圈吹的热量释放风机制冷剂液体空气阀线圈,它的温度高,通过小管液和制冷剂的制冷剂进入蒸发器,然后,吸收热量水的循环,通过进气阀进入压缩机的气体,低温制冷剂的蒸发温度气体压力反成为下一个加热循环的加热周期开始来回。
三,可行性分析
1。技术可行性分析
分析表明,地下水资源,在中国许多地区的地下水资源更丰富。根据不同的地下水资源埋藏深度还没有哦,温度变化,可以。 3至5与5至50米,一井的50段水温很少受季节性变化,全年基本保持不变米深度的年际变化影响的深度米深的日变化。 North中国水温度14-18℃的深井,长江中下游地区1924℃。相对于深井水夏季气温凉爽,冬天温暖,高效,稳定的热泵空调系统运行是非常有利的。中国已成功研制出深井回灌技术,控制通过“冬灌夏用”使用和“夏季和冬季使用灌溉”技术在地面沉降的同时,进一步提高深水位的可用性。
2。该政策的可行性
随着我国经济的快速发展,能源短缺和环境问题更加严重。为了实现可持续发展战略,中国制定了能源和环境政策,以鼓励节能和环保新技术的开发。对自然冷热空调地下水源可以双击能源效率和环境效益的发展,使越来越多的受到人们的重视。据美国一项关于空调未来发展环境署的报告结论:水源热泵技术将减少国家能源消耗和环境污染的一个主要力量。 1997年11月美国能源部和中国的科学部签署了中美能源效率和可再生能源合作协议,分别在北中国的中部和南部三个低温地热资源综合利用,建立热泵示范项目,后此节能技术提供了强有力的政策椅子大规模的经验教训。
3。经济分析
在使用这种技术可以使冷热水蓄存的地下水质量的温度比正常水温较高,可大大提高冷却和供热的热泵的性能系数。不仅要降低单位能源消耗,节省运营成本,而且可以降低单位面积,降低设备投资。对于在经济剥削地下水温度大幅增加,加热和冷却单井产能提高一倍左右,大大减少了冷热水井和井节约投资的次数。表L显示了初始投资和运行成本比较一般系统可以从表中可见,经营成本和初始投资的储蓄额一直与经济的可行性提供更明显的优势。
4。能量分析
地下水源热泵的常规有效地利用地热热泵低品味能源,节省了高档大量能源,用冷水深的地下相结合,大大提高了热泵的运行效率,节能效果明显。与电热锅炉供暖系统相比,可节省超过60%的电力和燃料的锅炉供暖系统可节省50%以上相比,能源,空气源热泵系统可节省30-40%相比,能源,该技术实现了冬季和夏季热之间的良性互动,不仅利用低档地热能源的充分利用,而用泵的热量有效的热排放,进一步提高了机组效率。
主要区别在配气阀装置上:第一代气动不锈钢隔膜泵配气外置,其配气阀带有油杯,使用的时候要加油润滑。第三气动不锈钢隔膜泵配气阀内置,不需要加油,使用维护要方便点。 在隔膜泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜6,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。
与此同时,另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4,隔膜的往复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。
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