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更新日期: 2025-05-28

《空氣源熱泵熱水器搪瓷儲熱水箱》標準實施

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《空氣源熱泵熱水器搪瓷儲熱水箱》標準實施 4.6

2017 年 01 月 日前,從市住建委 獲悉 ,北京 城市副 中心工程、北京 新機場 、2022 北京 冬奧會 場館等重大 項目都將建成節 能綠色 建筑 。 根據《北京 市“十三 五”時期民 用建筑節 能 發展規劃 》,新 建政府 投資公益性建筑 及 大型公共建筑 全面 執行二星級 及以上標 準。以 北京 城市副 中心為例 ,北京 城市副 中心市級行政辦公區全部建筑 達到 綠色 建筑 二星級 以上水平 ,其中三星級綠色 建 筑比 例達到 70%,反映 出 這些 建筑 在 節 地、節水、環 境保護等多方面實現更高 水 平的“綠色 化”。據悉,2020 年底,全市綠色 建筑 面積占城鎮 民用建筑總 面積比 例將 達到 25%以上,綠色 建材在新 建建筑上 應 用比例達到 40%。在既有建筑節 能改造方 面,將結合 老舊 小區綜合改造,完成具備 改造價值 約 3000 萬平方米 的城鎮 既有非

空氣源熱泵熱水器淺析

空氣源熱泵熱水器淺析

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空氣源熱泵熱水器淺析——文章介紹了空氣源熱泵熱水器的性能特點。

空氣源熱泵熱水器冬季性能實驗研究

空氣源熱泵熱水器冬季性能實驗研究

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空氣源熱泵熱水器冬季性能實驗研究——空氣源熱泵熱水器是一種新型的熱水器,具有安全、節能、環保等特點,但是它也存在著許多缺點:受環境溫度影響較大,尤其是在冬季環境溫度很低的北方,系統效率不是很高,表現不夠穩定,針對這些情況,本文對其冬季性能作...

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空氣源熱泵熱水器實驗研究

空氣源熱泵熱水器實驗研究

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空氣源熱泵熱水器實驗研究 3

空氣源熱泵熱水器實驗研究——空氣源熱泵熱水系統利用空氣作為低溫熱源制取熱水,是可持續發展的技術之一。以系統的cop值作為指標,比較額定制水量、水溫和環境溫度對實驗系統的經濟性能的影響對實驗數據分析,刪除無關點,再利用最dx--乘的數學方法,進行數值...

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空氣源熱泵熱水器的實驗研究

空氣源熱泵熱水器的實驗研究

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空氣源熱泵熱水器的實驗研究 3

空氣源熱泵熱水器的實驗研究——對空氣源熱泵熱水器的實驗樣機進行了大范圍穩定工況的實驗研究以及高溫工況下的風機變頻實驗,得出了機組的性能系數、壓比、蒸發溫度與冷凝溫度、過冷度與過熱度等參數隨環境溫度的變化關系,希望對此類產品的研發和性能改進有一...

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空氣源熱泵熱水器搪瓷儲熱水箱標準實施熱門文檔

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空氣源熱泵熱水器簡介

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空氣源熱泵熱水器簡介 4.5

1 空氣源熱泵熱水器簡介 一、空氣源熱泵技術發展史 隨著工業革命的發展,19世紀初,人們對能否將熱量從溫度較低的介質“泵”送到溫度 較高的介質中這一問題發生了濃厚的興趣。英國物理學家j.p.joule提出了“通過改變可壓縮 流體的壓力就能夠使其溫度發生變化”的原理。1854年,w.thomson教授(即lordkelvin 勛爵)發表論文,提出了熱量倍增器(heatmultiplier)的概念,首次描述了熱泵的設想吸 收空氣中的低能熱量,經過中間介質的熱交換,并壓縮成高溫氣體,通過管道循環系統對水 加熱,耗電只有電熱水器的1/4。該新產品避免了太陽能熱水器依靠陽光采熱和安裝不便的 缺點。 按目前而言,國外的空氣源熱泵熱水器市場已經相當成熟,在發達國家使用的比例有的 高達70%,比如在新加坡、歐美的一些國家等。就是在中國的香港和臺灣地區也有將近

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松下空氣源熱泵熱水器 松下空氣源熱泵熱水器 松下空氣源熱泵熱水器

松下空氣源熱泵熱水器

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松下空氣源熱泵熱水器 4.5

德國建筑物的供暖系統主要是由空氣源熱泵熱水器構成,而松下的這款空氣源熱泵熱水器采用變頻技術,能夠隨時自動調節加熱功率.用戶可以進行相關的調節操作.它甚至允許100%的熱量輸入氣溫低達零下15度的空間內。同時,這款熱水器在操作時無噪音,有較長的使用壽命。

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松下空氣源熱泵熱水器 松下空氣源熱泵熱水器 松下空氣源熱泵熱水器

松下空氣源熱泵熱水器

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松下空氣源熱泵熱水器 4.8

德國建筑物的供暖系統主要是由空氣源熱泵熱水器構成,而松下的這款空氣源熱泵熱水器采用變頻技術,能夠隨時自動調節加熱功率.用戶可以進行相關的調節操作.它甚至允許100%的熱量輸入氣溫低達零下15度的空間內。同時,這款熱水器在操作時無噪音,有較長的使用壽命。

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空氣源熱泵熱水器市場分析

空氣源熱泵熱水器市場分析

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空氣源熱泵熱水器市場分析 4.7

空氣源熱泵熱水器市場分析 一、前言: 目前,我國經濟快速增長,但同時也付出了巨大的資源和環境代 價。經濟發展與資源環境的矛盾日趨尖銳,群眾對環境污染問題反應 強烈。這種狀況與經濟結構不合理、增長方式粗放直接相關,與不科 學的發展理念緊密相連。不及時調整經濟結構、轉變發展方式,現有 的資源就很可能支撐不住,環境就很可能容納不下,經濟“又好又快、 好字優先”的發展也就難以為繼。此外,為應對全球氣候變化和國際 上的壓力,也迫切需要進一步加強節能減排工作,控制污染物排放。 近年來,我國經濟快速增長,并有著明顯的重化傾向,這使得我 國對能源的需求和消耗能力大為提升。嚴峻的“節能”形勢之外,“減 排”重任的完成也不容樂觀。事實上,依據當前的經濟增長慣性,我 國對化石能源的需求還會不斷增長,企業或機構的排放量也很難立馬 降低。在經濟全球化的大背景下,我國現有的發展模式已無法回應二

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空氣源熱泵熱水器冷回收的利用

空氣源熱泵熱水器冷回收的利用

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空氣源熱泵熱水器冷回收的利用 4.4

空氣源熱泵熱水器作為一種高效節能產品在家用和工程領域已得到廣泛的應用,冷氣是它的副產物。通過這部分余冷的工程應用,總結了此工程的節能效果,指出了類似改造應注意的主要問題,展望了余冷在綜合場所的節能應用前景。

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空氣源熱泵熱水器搪瓷儲熱水箱標準實施精華文檔

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空氣源熱泵熱水器“大提速” 空氣源熱泵熱水器“大提速” 空氣源熱泵熱水器“大提速”

空氣源熱泵熱水器“大提速”

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空氣源熱泵熱水器“大提速” 4.7

空氣源熱泵熱水器以其高安全、高節能、高壽命、有毒氣體零排放等特點,能有效地解決節能、環保、安全等問題,而受到社會的廣泛關注。熱泵行業經過多年發展,空氣源熱水器已經逐漸成長為一種成熟、安全的新型產品,其應用范圍十分廣泛。既可用在滿足高檔住宅、復式住宅、別

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淺議空氣源熱泵熱水器 淺議空氣源熱泵熱水器 淺議空氣源熱泵熱水器

淺議空氣源熱泵熱水器

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淺議空氣源熱泵熱水器 4.7

闡述了傳統熱水器在某些地方的不足,鑒于此研究了空氣源熱泵熱水器的工作原理及節能情況,論述了空氣源熱泵熱水器的市場現狀及發展方向,以期進一步推廣空氣源熱泵熱水器的應用。

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空氣源熱泵熱水器發展前景

空氣源熱泵熱水器發展前景

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空氣源熱泵熱水器發展前景 4.4

空氣源熱泵熱水器發展前景 隨著能源緊缺的進一步擴大,全民的節能意識也得到了很大的提高。節能不 再只是作為一種宣傳口號被傳播,而是切實地被各地的政府等相關職能部門提上 了日程。從長江三角洲的“電荒”到涉及東北、華東、華南、西南等地區的“煤 荒”與“缺油”,傳統能源緊缺的“紅燈籠”掛遍中國大地。能源危機的警鐘喚 起了人們對能源戰略應用的重新思考,同時也將人們的目光引向了新型能源的開 發及利用。 伴隨著能源緊缺的影響,一些標榜節能、環保的產品應運而生,特別是夏季 來臨時各個行業對電能的嚴重依賴,“電荒”的影響對一些耗電大的產品的節能 性提出了更高的要求,諸如空調、電熱水器等產品。近兩年來,一種更新型的節 能熱水器產品——空氣源熱泵熱水器,在全國市場都吹響了號角??諝庠礋岜门c 目前常用的電熱水器不同,它不是用電熱管在水中直接加熱,而是通過熱泵集熱 器從自然空氣中

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空氣源熱泵熱水器簡介

空氣源熱泵熱水器簡介

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空氣源熱泵熱水器簡介 4.5

空氣源熱泵熱水器簡介 一、空氣源熱泵技術發展史 隨著工業革命的發展,19世紀初,人們對能否將熱量從溫度較低的介質“泵”送到溫度 較高的介質中這一問題發生了濃厚的興趣。英國物理學家j.p.joule提出了“通過改變可壓縮 流體的壓力就能夠使其溫度發生變化”的原理。1854年,w.thomson教授(即lordkelvin 勛爵)發表論文,提出了熱量倍增器(heatmultiplier)的概念,首次描述了熱泵的設想吸 收空氣中的低能熱量,經過中間介質的熱交換,并壓縮成高溫氣體,通過管道循環系統對水 加熱,耗電只有電熱水器的1/4。該新產品避免了太陽能熱水器依靠陽光采熱和安裝不便的 缺點。 按目前而言,國外的空氣源熱泵熱水器市場已經相當成熟,在發達國家使用的比例有的 高達70%,比如在新加坡、歐美的一些國家等。就是在中國的香港和臺灣地區也有將近50

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空氣源熱泵熱水器的研究 空氣源熱泵熱水器的研究 空氣源熱泵熱水器的研究

空氣源熱泵熱水器的研究

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空氣源熱泵熱水器的研究 4.6

隨著能源成本的不斷提高,高效節能環保的空氣源熱泵熱水器越來越受到人們的關注。文章闡述了空氣源熱泵熱水器的基本原理和高效節能的特點,從熱泵冷媒和熱水器儲熱技術兩個方面對當前空氣源熱泵熱水器進行了比較分析,介紹了太陽能技術與熱泵技術聯合運行方式。

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空氣源熱泵熱水器搪瓷儲熱水箱標準實施最新文檔

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空氣源熱泵熱水器市場大好 空氣源熱泵熱水器市場大好 空氣源熱泵熱水器市場大好

空氣源熱泵熱水器市場大好

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空氣源熱泵熱水器市場大好 4.7

空氣源熱泵熱水器行業產值大小除了得益于國家政策層面的扶持,眾多企業的規范發展才是決定產值大小的根本。不久前《高效節能空氣源熱泵熱水器惠民工程推廣實施細則》的正式發布,宣示了空氣源熱泵熱水器首次被納入了節能惠民補貼范疇中,這也表明了熱泵這一

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空氣源熱泵熱水器與電熱水器耦合選型研究 空氣源熱泵熱水器與電熱水器耦合選型研究 空氣源熱泵熱水器與電熱水器耦合選型研究

空氣源熱泵熱水器與電熱水器耦合選型研究

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空氣源熱泵熱水器與電熱水器耦合選型研究 4.6

闡述了空氣源熱泵熱水器選型的影響因素,對冷熱水溫度、干球溫度、相對濕度和設備cop、結霜等影響因素進行了說明,給出了空氣源熱泵熱水器和電熱水器耦合使用時的選型方法,并利用貼現指標法對二者按不同配置時的經濟效益進行比較分析,從而獲取最優配比。

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往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究

往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究

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往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究 3

往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究——介紹了新型往復流動加熱雙水箱熱泵熱水器的組成與工作過程,研制了試驗系統,測量了系統的基本性能等內容。

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往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究 往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究 往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究

往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究

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往復加熱型雙水箱空氣源熱泵熱水器試驗研究 4.7

介紹了新型往復流動加熱雙水箱熱泵熱水器的組成與工作過程,研制了試驗系統,測量了系統的基本性能。試驗結果表明新系統在原理上是可行的。在相同加熱時間內,該系統比恒溫加熱型加熱水量提高29%,性能系數提高19%;在相同加熱水量條件下,該系統與常規變溫加熱型的性能系數和加熱時間基本相同,但儲熱性能優于后者,說明水箱內部采用的浮子卷套結構減少了冷熱水混合不可逆損失。

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空氣源熱泵熱水器儲水箱動態性能試驗研究 空氣源熱泵熱水器儲水箱動態性能試驗研究 空氣源熱泵熱水器儲水箱動態性能試驗研究

空氣源熱泵熱水器儲水箱動態性能試驗研究

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空氣源熱泵熱水器儲水箱動態性能試驗研究 4.4

以熱泵熱水器儲水箱的動態性能為對象進行了試驗研究。試驗結果表明:在加熱過程中,循環水與儲水箱中的水混合較好,儲水箱內水溫度均勻升高,系統供熱系數隨循環水溫度的升高而降低。放水過程中,儲水箱內冷、熱水分層較好,當放水流量小于800l/h時,放水效率在80%以上。放水加熱過程中,放水流量在400~600l/h范圍內變化時,對有效水量影響較小,循環水量和溫控點位置對有效水量的影響較大,當循環水量由550l/h減小至300l/h以及溫控點位置由高位降至低位時有效水量會有所增大。

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橫式水箱空氣源熱泵熱水器性能實驗研究 橫式水箱空氣源熱泵熱水器性能實驗研究 橫式水箱空氣源熱泵熱水器性能實驗研究

橫式水箱空氣源熱泵熱水器性能實驗研究

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橫式水箱空氣源熱泵熱水器性能實驗研究 4.5

搭建了橫式水箱空氣源熱泵熱水器的性能測試臺,實驗考察了水箱內水溫、系統運行功率、蒸發壓力、冷凝壓力、過熱度及熱泵性能系數對r134a充灌量的變化規律.在此基礎上以性能系數最大為優化目標,對系統制冷劑充灌量進行了優化研究.

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空氣源熱泵熱水器在露天煤礦熱水供應工程中的應用

空氣源熱泵熱水器在露天煤礦熱水供應工程中的應用

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空氣源熱泵熱水器在露天煤礦熱水供應工程中的應用 4.6

結合工程實例,對空氣源熱泵熱水器及電加熱熱水鍋爐進行經濟比選,體現空氣源熱泵熱水器在礦區熱水供應工程中的優越性和適用性.

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空氣源熱泵熱水器臥式水箱內溫度場研究 空氣源熱泵熱水器臥式水箱內溫度場研究 空氣源熱泵熱水器臥式水箱內溫度場研究

空氣源熱泵熱水器臥式水箱內溫度場研究

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空氣源熱泵熱水器臥式水箱內溫度場研究 4.4

建立了內部沉浸冷凝盤管為熱源的封閉絕熱臥式水箱內水流動及換熱的數學模型,采用了fluent軟件對非穩定狀態下箱內的溫度場進行了數值模擬;對水箱內的冷凝盤管及水箱自身結構進行了優化研究.通過模擬計算,研究了冷凝盤管的長度及水箱徑高比對箱內溫度場的影響.

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復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器動態傳熱特性 復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器動態傳熱特性 復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器動態傳熱特性

復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器動態傳熱特性

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復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器動態傳熱特性 4.6

相變蓄熱材料(phasechangematerial,pcm)是一種密度大、體積小、相變潛熱大、熱量存儲能力強的物質。實驗研究復疊式蓄熱型空氣源熱泵熱水器蓄熱和放熱過程,探討熱泵系統循環和相變蓄熱的耦合。結果表明,在蓄熱過程中,系統功率不斷上升,而機組的瞬時cop值緩慢下降,cop下降了13.8%;水箱中各點的溫度變化的曲線斜率不相一致,說明水箱里的水存在較明顯的分層現象。在放熱過程中,蓄熱材料溫度變化拐點值比同高度的水溫拐點值的出現慢2min,說明相變蓄熱材料具有延時性,實驗整體誤差在1.6%~8%之間。

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空氣相對濕度對空氣源熱泵熱水器性能的影響

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空氣相對濕度對空氣源熱泵熱水器性能的影響 4.5

通過對空氣源熱泵熱水器的性能進行實驗研究,考察了空氣的相對濕度對其性能的影響。實驗結果表明:空氣的相對濕度對蒸發壓力、cop和吸氣溫度等性能有一定的影響;相對濕度的增大會導致蒸發器表面冷凝水增多,有效潤濕面積增大,空氣側與制冷劑側換熱系數增加,最終導致蒸發器潛熱換熱量增加,從而強化了傳熱。

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李強

職位:船舶結構工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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