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浅层地能热泵技术在农业设施中的应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
浅层地能(热)(Geothermal Energy)是地表浅层(土壤、地下水)吸收太阳能、地热能而蕴藏的低品位热能(<25℃)。它有别于传统深层(<5km)地热能,基本不受地域和气候的影响,其温度相对恒定,是1种非常重要的新能源。开发利用浅层地能(热)已经成为我国未来供暖与制冷替代能源的首选。本文重点介绍开发利用这种浅层地能的价值,率先把浅层地能热泵技术应用到农业设施中进行了试验研究。我们在西三旗生态园的设计中采用了地源热泵机组,在地面开设冷热源抽灌井,并配置以井水作为中间介质与地下恒温岩土进行热交换的能量循环采集系统,在生态酒店内设置能量提升及释放单元。对西三旗生态酒店地源热泵冬季使用状况进行测试,通过测试温度、湿度等指标来检测温室地源热泵能耗情况,并与相同情况下的常规空调所需能耗做比较,通过实际检测得出地源热泵冬季采暖节能比使用常规空调节能30%左右。 相似文献
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脱水蔬菜热泵干燥工艺研究 总被引:3,自引:1,他引:3
为了降低能耗,提高干燥效率,缩短生产周期,对脱水蔬菜热泵干燥工艺进行了研究。以甘蓝为原料,利用自制的内循环式热泵干燥样机进行了单因素试验,探讨了干燥介质温度、风速、装料量对蔬菜干燥速率及能耗的影响;采用2次正交旋转组合试验,建立了干燥工艺参数回归数学模型;通过约束复合形法,找出了热泵干燥最佳工艺参数组合:介质温度为60℃,风速1.95m/min,装料量3.6kg/m2为最佳工艺参数组合。 相似文献
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大蒜热泵干燥生产工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]研究不同热泵干燥条件对脱水蒜片质量的影响,以期建立高质量脱水蒜片的热泵干燥生产工艺,为脱水蔬菜中的工业化生产提供参考。[方法]探讨了干燥温度、干燥风速、物料填充量3个因素对蒜片热泵干燥速率的影响,并对产品的复水率、理化指标进行了分析。[结果]干燥温度、风速以及物料装料量都是影响热泵干燥蒜片干燥速率的重要因素。在干燥温度65℃,风速1.8m/min,物料装料量2.6kg/m2,干燥时间6.5h的工艺条件下,脱水蒜片的平均水分含量为5.6%,在复水时间30min时,脱水蒜片的复水率为91.66%,各项理化指标均达到出口标准。[结论]热泵干燥生产的脱水蒜片质量较好,该工艺可以应用于脱水蒜片的工业化规模生产中。 相似文献
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采用多层覆盖、减小直接加热空间的温室节能设计措施,设计建造了试验温室,在水源热泵热风加温条件下,对试验温室的温度、空气相对湿度、水源热泵的实际制热系数进行了测定,对水源热泵加温的节能效果进行了评价,结果表明:夜间在水源热泵加温条件下,温室东西方向的水平温度分布均匀,南北相距12m的水平方向上存在0.9℃的温差,中部距地面上2.2m的垂直空间平均存在1℃的温差,00:00~08:00,空气相对湿度低于80%;试验用水源热泵实际热系数为3.31。与燃煤锅炉热水加温的玻璃温室相比,试验温室采用水源热泵加温相对节能46.5%,直接加温成本较燃煤锅炉加温的玻璃温室高82.2%,经计算,当试验温室与对照玻璃温室面积相等时,采用水源热泵加温可相对节能69.1%,直接加温成本仅较燃煤锅炉加温的玻璃温室高5.8%。 相似文献
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[目的]更好地模拟地源热泵地埋换热器的换热状况。[方法]介绍了3种地源热泵地埋管换热器的传热模型(线热源模型、圆柱热源模型和Eskilson模型),以宁波市鄞州区冬天供热为例,选择适当的传热模型进行数据模拟,得出了地埋管周围土壤温度场分布。[结果]地源热泵系统连续运行一段时间后,地埋管周围半径为0.8 m的范围内温度场会呈现强烈的变化,该区域以外的地方温度变化越来越小,直至接近于土壤的原始温度;浅层地表土壤原始温度场分布与深度呈指数关系,当深度达到一定程度后,土壤基本上维持恒温状态,比当地年平均气温高1~2℃。[结论]该研究为新型农村地源热泵中央空调工程设计和运行提供了理论参考。 相似文献
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直燃型吸收式热泵具有明显的节能环保特点,如何利用沼气资源作为燃料驱动吸收式热泵,对于缓解目前能源紧张的局面具有重要意义。基于直燃型热泵技术的最新研究进展,对沼气与其它常用燃气进行了经济性对比,又对直燃型热泵进行了经济性分析。结果表明,沼气的经济性较高,直燃型热泵的一次能源利用率比电动热泵的高,沼气热泵的节能效益更为显著。 相似文献
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介绍了空气源热泵热水器的原理及发展前景,设计了冷凝器(储水箱)的形式,并对系统装置进行了试验研究。结果表明,空气源热泵热水器优于常规系统,热泵综合利用装置在制冷兼制热水的运行状况下,可提高系统的制冷性能,减少能耗,而且还能够回收制冷系统的冷凝热量供应热水。 相似文献
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