下面就是小编给大家整理的地暖工作原理是什么?,本文共5篇,希望您能喜欢!

篇1:地暖工作原理是什么?
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其工作原理是往铺设在地板下的地暖管环路通入低温热水,从而加热地板,热量通过大面积的地面以辐射的方式向地板以上的空间温和均匀地散发,使人体感受到辐照和空气温度的双重热作用。是一种温暖舒适,卫生保健、节能环保的理想的供暖方式。
篇2:地源热泵工作原理
在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温,人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。
所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。
地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。
在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境,
热泵原理
热泵机组装置主要有:压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四部分组成,通过让液态工质(制冷剂或冷媒)不断完成:蒸发(吸取环境中的热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 压缩机(Compressor):起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器(Evaporator):是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器(Condenser):是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀(Expansion Valve)或节流阀(Throttle):对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。 根据热力学第二定律,压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,使循环工质不断地从低温环境中吸热,并向高温环境放热,周而往复地进行循环。
篇3:地源热泵工作原理论文
地源热泵工作原理论文
1、地源热泵工作原理
地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式:水―水式或水―空气式。三个系统之间*水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
2、地源热泵技术路线
地源热泵技术路线有以下两种:土--气型地源热泵技术和水--水型地源热泵技术
土--气型地源热泵技术以美国的技术为代表,水--水地源热泵技术以北欧的技术为代表。二者的差别是:前者从浅层土壤或地下水中取热或向其排热,通过分散布置于各个房间的地源热泵机组直接转换成热风或冷风为房间供暖或制冷。后者是从地下水中取热或向其排热,经过热泵机组转换成热水或冷水,然后再经过布置在各个房间的风机盘管转换成热风或冷风给房间供暖或制冷。由于美国的土--气型地源热泵技术,可以不用地下水,采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多种方式,直接从浅层土壤取效或向其排热,不受地下水开采的限制,推广的范围更大、更灵活。
3、地源分类
地源按照室外换热方式不同可分为三类:(1)土壤埋管系统,(2)地下水系统,(3)地表水系统。
根据循环水是否为密闭系统,地源又可分为闭环和开环系统。闭环系统如埋盘管方式 (垂直埋管或水平埋管),地表水安置换热器方式。开环系统如抽取地下水或地表水方式。
此外,还有一种“直接膨胀式”,它不象上述系统那样采用中间介质水来传递热量,而是直接将热泵的一个换热器(蒸发器)埋入地下进行换热。
4、地源热泵系统的形式
土-气型地源热泵系统按照室外换热方式不同分,主要有三类形式:
1、地耦管系统
该方案只需在建筑物的周边空地、道路或停车场打一些地耦管孔,室外水系统注满水后形成一个封闭的水循环,利用水的循环和地下土壤换热,将能量在空调室内和地下土壤之间进行转换。故该方案不需要直接抽取地下水,不会对本地区地下水的平衡和地下水的品质造成任何影响,不会受到国家地下水资源政策的`限制。
2、地下水系统
项目附近如果有可利用的地表水,水温、水质、水量符合使用要求,则可采用开式地表水(直接抽取)换热方式,即直接抽取地表水,将其通过板式换热器与室内水循环进行隔离换热,可以避免对地表水的污染。此种换热方式可以节省打井的施工费用,室外工程造价较低。
3、地表水系统
项目附近如果有可利用的地表水,水温、水质、水量符合使用要求,则可采用抛放地耦管换热方式,即将盘管放入河水(或湖水)中,盘管与室内循环水换热系统形成闭式系统。该方案不会影响热泵机组的正常使用;另一方面也保证了河水(湖水)的水质不受到任何影响,而且可以大大降低室外换热系统的施工费用。
篇4:碳晶地暖的原理有哪些?
碳晶地暖的原理有哪些?
碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下,碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。
碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能,
这种双重制热原理,使被加热物体:第一升温更快,第二吸收的热能更充足。
碳晶地暖的工作原理和石墨一样。石墨为什么导电?就是因为石墨是“层”状的。每一层都有碳原子外的自由电子在高速运动,依靠自由电子的定向流动实现了电流(当然,电子运动的方向物理上规定为电流的反方向)的产生;再加上碳本身其实也可以认为是个电阻。结果,根据物理上的只是可知,电流流经电阻必定产生热量。所以,发热了。所谓的碳晶地暖就是使用了这样的发热原理。
篇5:地源热泵中央空调机组工作原理有哪些?
地源热泵技术是利用地球表层的土壤(岩石)和水体(地下水、海洋、河流和湖泊等)吸收太阳能和地热能而形成的低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术,
在中央空调系统中热泵机组可以实现一机三用的功能,即冬季以冷凝器放出热量来供热采暖,夏季以蒸发器吸收热量来制冷,四季可以通过冷凝器端的热量制备生活热水,并且夏季以制冷为目的时制备热水可以认为是免费的。
地源热泵中央空调机组,是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。
任何一种设备都有其工作温度范围,人也是如此,环境温度超过人类的生存范围,人也无法生存。空调与制冷系统也是如此。空调系统的温度工作范围,在夏季制冷时,冷凝器(室外机)的冷凝温度是42℃;冬季制热时,蒸发器(室内机)的蒸发温度是-5℃。超过这个这个温度范围,夏季时制冷效率降低,冬季时,制热效率降低,
这就是为什么空调为什么不适合北方冬季制热的原理。
众所周知夏季环境空气温度高于当地的地下水、地表水、土壤的温度,冬季环境温度低于当地的地下水、地表水、土壤的温度。土壤相当一个冷热源的蓄能器,地下越深,恒温效果越好。在地下十米以下,无论冬季或夏季,地下温度都能保持在13℃左右不变。
因此,夏季地源热泵空调系统制冷时用地下水将冷凝器冷却;冬季地源热泵空调系统制热时用地下水将蒸发器升温,这样,不仅提高了空调系统的工作效率,同时也提高了空调的制冷/热的效果,更主要的是也节省了能源。据我们的经验,设计安装良好的地源热泵,平均可以节省用户30%~40%的冬季采暖或夏季制冷空调运行费用。
土壤源热泵空调也叫地源热泵空调,就是在地下埋设管道作为换热器,管道与热泵机组连接形成闭式环路,管道中有液体流动通过循环将热泵机组的凝结热通过管道散入地下(供冷工况),或从大地吸取热量供给热泵机组向建筑物供热(供热工况)。
土壤源热泵换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等。这两种埋管型式各有自身的特点和应用环境。在中国采用竖直埋管更显示出其优越性:节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。
一套地源热泵空调系统既可供暖,又可制冷,还可以制备生活热水,一机三用。对于同时有供热和供冷需求的建筑物,地源热泵有着明显的优点。
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