1. 绪论 | 第1-13页 |
1.1 地温热泵中央空调的概念、原理 | 第8页 |
1.2 地温热泵中央空调的分类 | 第8-9页 |
1.2.1 地下水系统 | 第8页 |
1.2.2 地表水系统 | 第8-9页 |
1.2.3 地埋管系统 | 第9页 |
1.3 地温热泵中央空调与其它空调系统的不同 | 第9-10页 |
1.3.1 地温热泵中央空调系统利用的是可再生能源 | 第9页 |
1.3.2 地温热泵中央空调系统经济有效,节约运行成本 | 第9-10页 |
1.3.3 地温热泵中央空调系统减少污染,环境效益显著 | 第10页 |
1.3.4 地温热泵中央空调系统与其他空调系统在结构和初投资上的差异 | 第10页 |
1.4 地温热泵中央空调国内外研究和应用现状 | 第10-12页 |
1.5 选题的目的和意义 | 第12-13页 |
2 水源热泵中央空调 | 第13-17页 |
2.1 水源热泵简介 | 第13页 |
2.2 水源热泵技术原理 | 第13-14页 |
2.3 水源热泵中央空调系统的组成 | 第14-15页 |
2.3.1 系统原理图:以制热工况为例 | 第14-15页 |
2.4 国产有代表性的某水源热泵产品简介 | 第15-17页 |
2.4.1 该水源热泵机组的特点 | 第15-17页 |
3 水源热泵系统分析 | 第17-34页 |
3.1 水源热泵技术分析 | 第17-18页 |
3.2 水源热泵的特点分析 | 第18-19页 |
3.3 水源热泵受限制情况分析 | 第19页 |
3.4 目前中国水源热泵推广应用中存在的问题分析 | 第19-21页 |
3.5 水源热泵效益分析 | 第21-28页 |
3.5.1 水源热泵系统的节能性 | 第21-23页 |
3.5.2 水源热泵系统的经济性 | 第23-27页 |
3.5.3 水源热泵采暖空调联供方案投资偏低的主要原因 | 第27页 |
3.5.4 水源热泵联供方案运行费偏低的主要原因 | 第27-28页 |
3.5 水源热泵系统的可靠性 | 第28页 |
3.6 水源热泵系统的设计 | 第28-34页 |
3.6.1 水源热泵系统设计时要注意的几个问题 | 第28-29页 |
3.6.2 尾水回灌中应注意的几个问题 | 第29页 |
3.6.3 针对水源热泵水源探采、回灌、节水及其对区域水文地质环境影响等提出几点问题 | 第29-34页 |
4 水源热泵应用实例分析 | 第34-40页 |
4.1 几种方案的比较 | 第34-36页 |
4.1.1 风冷模块式 | 第34页 |
4.1.2 水源热泵机组 | 第34-35页 |
4.1.3 MRV变频式中央空调 | 第35页 |
4.1.4 水冷机组+热源式以及直燃式 | 第35-36页 |
4.2 确定使用水源热泵式中央空调系统 | 第36-37页 |
4.2.1 技术先进,高效节能 | 第36页 |
4.2.2 冬夏一体,运行成本低 | 第36-37页 |
4.2.3 水源水封闭运行,无污染,环保效果好 | 第37页 |
4.2.4 操作简单,运行安全稳定,使用年限长 | 第37页 |
4.3 实际运行情况 | 第37-38页 |
4.3.1 全天候运行时的用电情况 | 第37-38页 |
4.3.2 正常工作情况下运行情况 | 第38页 |
4.4 通过对这个项目的研究,实际操作过程中应该注意的几个问题 | 第38-40页 |
5. 海水热泵在沿海地区推广的必要性和可行性分析 | 第40-47页 |
5.1 海水源热泵的特点 | 第40-41页 |
5.1.1 属绿色可再生能源利用技术 | 第40页 |
5.1.2 高效节能 | 第40页 |
5.1.3 运行稳定可靠 | 第40页 |
5.1.4 环境效益显著 | 第40-41页 |
5.1.5 一机多用,应用范围广,运行简单可靠,自动化程度高 | 第41页 |
5.2 青岛市推广海水源热泵技术的必要性 | 第41-42页 |
5.3 青岛发电厂食堂海水源热泵工程实例分析 | 第42-45页 |
5.3.1 项目投资情况 | 第42-44页 |
5.3.2 项目设备运行费用情况概算 | 第44页 |
5.3.3 系统的可靠性 | 第44页 |
5.3.4 该项目的经济效益和环境效益情况 | 第44-45页 |
5.4 青岛市实施海水及土壤源热泵的可行性和前景 | 第45-46页 |
5.5 预期的成果和应用前景 | 第46-47页 |
6 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
致谢 | 第52页 |