更新日期: 2025-03-22

基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用

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基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用 4.5

為了進(jìn)一步提高燃?xì)鉄犭姀S的熱效率,文章提出了一種基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù),提取汽輪發(fā)電機組的循環(huán)水余熱用于城市供暖,在燃?xì)鉄犭姀S內(nèi)設(shè)置溴化鋰吸收式熱泵站,利用機組抽汽作為動力源,以凝汽器升溫后的循環(huán)冷卻水作為熱泵的熱源水,提取余熱加熱熱網(wǎng)水,從而顯著提升燃?xì)鉄犭姀S的供熱能力及熱效率,進(jìn)一步降低綜合供電氣耗,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用 吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用 吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用

吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用

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隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和居民生活水平的提高,冬季城鎮(zhèn)采暖需求不斷增加,采暖需求與供暖能力的矛盾也日趨凸現(xiàn)。在不增設(shè)新的熱源、不增加污染物排放的情況下,提高現(xiàn)有機組供熱能力已經(jīng)成為迫切需要解決的問題。從火電廠能源利用的角度來看,燃料燃燒發(fā)熱量中只有40%左右轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽失散到環(huán)境中。

吸收式熱泵在火電廠循環(huán)水余熱利用中的應(yīng)用

吸收式熱泵在火電廠循環(huán)水余熱利用中的應(yīng)用

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為了達(dá)到節(jié)能降耗,減少污染物排放的目的,針對火力發(fā)電廠冷源損失巨大的問題,在大唐戶縣第二熱電廠應(yīng)用了一種從自然環(huán)境中吸取熱量的設(shè)備——熱泵,使冷源熱能得到充分利用,提高了熱效率。應(yīng)用結(jié)果表明:2×300mw機組的電廠采用汽輪機聯(lián)通管打孔抽汽進(jìn)行采暖供熱改造,一個采暖期4個月,可實現(xiàn)節(jié)能15211t標(biāo)準(zhǔn)煤,可減少灰渣量3803t,減少標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下二氧化碳排放量3530m3,減少標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下二氧化硫排放量29m3,可獲得節(jié)能獎勵資金456萬元。

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利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱

利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱

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利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱 4.5

利用第一類吸收式熱泵技術(shù)回收供熱電廠冷卻循環(huán)水余熱用于城市供熱,本文從設(shè)計的原始參數(shù)、系統(tǒng)方案和機組選型等進(jìn)行介紹,并介紹了項目達(dá)到的節(jié)能效益、環(huán)保效益,以及方案存在的問題,通過說明利用熱泵技術(shù)回收電廠余熱技術(shù)是可行、可靠的,在北方供熱電廠值得大力推廣。

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循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造

循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造

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循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造 4.7

2.詳細(xì)科學(xué)技術(shù)內(nèi)容 2.1供熱系統(tǒng)概況: 大唐雙鴨山熱電公司共有2臺200mw供熱機組,每臺機組各設(shè)1套熱網(wǎng)首站供熱系統(tǒng),熱網(wǎng)系統(tǒng) 加熱蒸汽來自本機組汽輪機6段抽汽,參數(shù)為0.294mpa,252℃,采暖抽汽額定流量380t/h,最大 抽汽量430t/h,加熱蒸汽管道管徑為dn1400,兩臺機組的熱網(wǎng)加熱蒸汽系統(tǒng)為單元制。熱網(wǎng)一 次網(wǎng)供回水設(shè)計溫度為120/70℃,設(shè)計壓力為1.75/0.6mpa;熱網(wǎng)供回水系統(tǒng)采用“單供單回” 方式,兩臺機組的熱網(wǎng)供水出口管(dn900)和回水管(dn1000)分別并入廠區(qū)熱網(wǎng)循環(huán)水供回 水母管(dn1200)對外供熱,兩臺機組設(shè)計供熱面積750萬m2。設(shè)計熱負(fù)荷見下表。 熱負(fù)荷匯總表 項目最大平均最小 采暖熱負(fù)荷mw502.5301.8145.2 折算成0.294mpa抽汽量t/h749.24

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.5

電廠的循環(huán)水存在大量低溫?zé)崮?,熱泵具有將低溫?zé)崮芴嵘秊楦邷責(zé)崮艿哪芰?。筆者對利用熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的技術(shù)進(jìn)行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進(jìn)行對比,認(rèn)為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應(yīng);然后以某電廠周邊小區(qū)應(yīng)用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進(jìn)行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初期投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究 4.6

在火力發(fā)電機組中,由于汽輪機產(chǎn)生的大量蒸汽排放到環(huán)境中去,會導(dǎo)致機組熱量損失嚴(yán)重,怎樣才能減少這部分的損失,對余熱加以利用,是目前火力發(fā)電廠普遍存在的一個問題.目前我國積極提倡推進(jìn)節(jié)能減排項目,電廠循環(huán)水的余熱利用越來越受到人們的關(guān)注.火電廠的燃料可以轉(zhuǎn)變成電能的部分不足40%,其他部分則在循環(huán)中損失,能源損失相當(dāng)嚴(yán)重.

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.8

電廠的循環(huán)水存在大量低溫?zé)崮?,熱泵具有將低溫?zé)崮芴嵘秊楦邷責(zé)崮艿哪芰?。筆者對利用熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的技術(shù)進(jìn)行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進(jìn)行對比,認(rèn)為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應(yīng);然后以某電廠周邊小區(qū)應(yīng)用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進(jìn)行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初期投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.7

當(dāng)前,生態(tài)環(huán)境惡化與能源資源緊缺已成為國際社會所共同面臨的一大的挑戰(zhàn),在全面推進(jìn)社會主義經(jīng)濟建設(shè)事業(yè)的過程中,電廠在肩負(fù)起自身發(fā)電功能的過程中,需要實現(xiàn)對循環(huán)水中所存在大量余熱的充分利用,以在提升自身綜合效益的基礎(chǔ)上,為貫徹落實可持續(xù)發(fā)展觀奠定基礎(chǔ).將熱泵利用在回收電廠循環(huán)水余熱中,則能夠為實現(xiàn)這一目標(biāo)奠定技術(shù)基礎(chǔ).本文針對熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用相關(guān)問題進(jìn)行了分析與探討,以供參考.

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.8

電廠的循環(huán)水存在大量低溫?zé)崮?熱泵具有將低溫?zé)崮芴嵘秊楦邷責(zé)崮艿哪芰Α脽岜没厥针姀S循環(huán)水余熱的技術(shù)進(jìn)行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進(jìn)行對比,認(rèn)為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應(yīng);然后以某電廠周邊小區(qū)應(yīng)用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進(jìn)行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用精華文檔

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熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

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熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析 4.5

熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

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吸收式熱泵應(yīng)用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 吸收式熱泵應(yīng)用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 吸收式熱泵應(yīng)用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議

吸收式熱泵應(yīng)用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議

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吸收式熱泵應(yīng)用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 4.5

針對吸收式熱泵應(yīng)用于300mw機組的循環(huán)水余熱利用工程,對其在蒸汽管路吹掃與水管路沖洗過程及遇到的問題進(jìn)行了介紹,并提出相關(guān)建議,供同類型機組安裝與調(diào)試參考。

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利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究

利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究

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利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 4.8

通過對熱泵系統(tǒng)整體質(zhì)量平衡、熱平衡和內(nèi)部部件之間的傳熱分析,建立了增熱型吸收式熱泵數(shù)學(xué)模型,并用該模型分析了某電廠熱泵機組在運行中循環(huán)水溫度、熱網(wǎng)供水溫度和汽輪機抽汽壓力對機組制熱系數(shù)的影響,通過模擬得出在不同工況下維持熱泵機組制熱系數(shù)在1.66以上所對應(yīng)的汽輪機抽汽壓力的變化范圍。

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利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究

利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究

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利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 4.7

在電廠的生產(chǎn)過程中,汽輪機排汽會產(chǎn)生大量的低溫余熱,這些余熱伴隨循環(huán)水被帶到冷卻塔進(jìn)行冷卻,造成了大量余熱的浪費,同時也造成了一定量的汽水損失。吸收式熱泵具有回收低溫?zé)崃康奶攸c,可以對這些余熱加以吸收利用。以某300mw熱電機組為例,對利用吸收式熱泵回收這些低溫余熱進(jìn)行了可行性分析,認(rèn)為吸收式熱泵能夠回收電廠循環(huán)水的余熱,同時減少污染物的排放,具有顯著的經(jīng)濟、社會與環(huán)境效益。

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電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析

電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析

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電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 4.7

熱電廠的循環(huán)水所具有的熱量一般是通過冷卻塔釋放給大氣環(huán)境,為對這部分余熱回收利用,進(jìn)行了水源熱泵能量系統(tǒng)的分析研究。將熱泵系統(tǒng)供給的熱量扣除消耗的驅(qū)動蒸汽熱量,再考慮導(dǎo)致新增的驅(qū)動電耗,及以凝汽器真空下降引起發(fā)電的熱耗增加作為修正,可確定最終節(jié)能量。通過對實際熱電廠4臺200mw供熱機組的循環(huán)水源吸收式熱泵系統(tǒng)進(jìn)行計算,可獲知年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9985.7t,該方案實現(xiàn)了比較理想的工程節(jié)能效果。

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吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用最新文檔

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溴化鋰吸收式熱泵回收火電廠循環(huán)水余熱供熱研究

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溴化鋰吸收式熱泵回收火電廠循環(huán)水余熱供熱研究 4.6

熱泵技術(shù)回收循環(huán)水余熱用于供熱是當(dāng)前火電廠節(jié)能減排的新方式,通過對單效溴化鋰吸收式熱泵建立數(shù)學(xué)模型,模擬分析不同凝汽器循環(huán)水出水溫度及熱網(wǎng)循環(huán)水出水溫度對熱泵系統(tǒng)供熱系數(shù)的影響,結(jié)果表明,凝汽器循環(huán)水出水溫度越高,系統(tǒng)供熱系數(shù)越高,而熱網(wǎng)循環(huán)水出水溫度越高,系統(tǒng)供熱系數(shù)越低,且這種影響程度略大于凝汽器循環(huán)水出水溫度的影響程度;通過某電廠300mw機組實例分析凝汽器循環(huán)水出水溫度對汽輪機組與熱泵機組的綜合影響,循環(huán)水出水溫度在35℃附近存在一個最佳值以使得系統(tǒng)集成最優(yōu)化。

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吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案

吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案

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吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 4.7

我國是世界上發(fā)展較快的國家,同時也是能源消費大國,如何合理利用能源、節(jié)約能源、減少碳排放量是我們國家快速發(fā)展所面臨的首要問題,本文針對某工程純凝汽式火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水熱量回收進(jìn)行分析并論述其方法,供大家在作工程中參考。

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循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析

循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析

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循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 4.6

抽汽供熱和低真空供熱是目前熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱的主要方式,而循環(huán)水熱泵供熱新技術(shù)具有進(jìn)一步提高機組熱效率和供熱能力的潛力。建立了吸收式熱泵和汽輪機組的理論計算模型,并以林電25mw抽汽機組設(shè)計參數(shù)為基礎(chǔ),確定了兩種計算方案,對抽汽供熱與循環(huán)水吸收式熱泵供熱的聯(lián)產(chǎn)機組性能指標(biāo)進(jìn)行對比分析。計算表明,在方案ⅱ條件下,循環(huán)水吸收式熱泵供熱機組熱效率達(dá)到了77.7%,供熱負(fù)荷達(dá)到了83.47mw,分別比抽汽供熱提高了22.43個百分點和31.3mw,供熱能力提高了60%。研究結(jié)果為抽汽機組的節(jié)能改造提供了思路及方案。

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吸收式熱泵在燃?xì)獠膳淠裏峄厥罩械膽?yīng)用

吸收式熱泵在燃?xì)獠膳淠裏峄厥罩械膽?yīng)用

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吸收式熱泵在燃?xì)獠膳淠裏峄厥罩械膽?yīng)用 3

吸收式熱泵在燃?xì)獠膳淠裏峄厥罩械膽?yīng)用——作者建立了一種利用吸收式熱泵回收燃?xì)忮仩t冷凝熱的系統(tǒng),解決了供熱回水溫度高而難以回收煙氣冷凝熱問題,比現(xiàn)有的鍋爐煙氣冷凝熱回收技術(shù)提高效率5%以上。計算分析結(jié)果表明,這一工藝的應(yīng)用可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟、節(jié)能和...

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燃?xì)鉄犭姀S吸收式熱泵供暖的熱電分?jǐn)偡ü?jié)能研究 燃?xì)鉄犭姀S吸收式熱泵供暖的熱電分?jǐn)偡ü?jié)能研究 燃?xì)鉄犭姀S吸收式熱泵供暖的熱電分?jǐn)偡ü?jié)能研究

燃?xì)鉄犭姀S吸收式熱泵供暖的熱電分?jǐn)偡ü?jié)能研究

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燃?xì)鉄犭姀S吸收式熱泵供暖的熱電分?jǐn)偡ü?jié)能研究 4.8

介紹基于熱電聯(lián)產(chǎn)機組的吸收式熱泵技術(shù),并結(jié)合某燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)供熱機組實例工程,分別采用熱量法、實際焓降法及火用方法等三種工程中最常用的熱、電分?jǐn)偡?對熱泵技術(shù)節(jié)能效果進(jìn)行計算和分析。指出該技術(shù)可回收電廠循環(huán)水余熱,并將熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的供熱天然氣消耗率有效降低,在節(jié)能降耗與經(jīng)濟效益方面效果顯著。

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余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯? class= 余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯? src= 余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯?/span>

余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯?/p>

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余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯? class= 4.7

以燒結(jié)礦余熱為驅(qū)動熱源,搭建了余熱-地?zé)嵩次帐綗岜脤嶒炁_。對系統(tǒng)開停機、穩(wěn)定及變工況運行過程進(jìn)行試驗研究,得到了余熱-地?zé)嵩次帐綗岜孟到y(tǒng)在不同工況下的運行特性。系統(tǒng)運行的結(jié)果,可為以余熱-地?zé)嵩聪嘟Y(jié)合的雙源熱泵能源利用模式提供一定的參考。

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電廠循環(huán)水余熱利用工程中熱泵制熱性能系數(shù)測試不確定度分析

電廠循環(huán)水余熱利用工程中熱泵制熱性能系數(shù)測試不確定度分析

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電廠循環(huán)水余熱利用工程中熱泵制熱性能系數(shù)測試不確定度分析 4.7

應(yīng)用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱用于城市集中供熱,是一項新興的節(jié)能技術(shù),相關(guān)的性能驗收試驗標(biāo)準(zhǔn)尚未制定。對熱泵性能驗收試驗中各直接、間接測量參數(shù)及最終試驗結(jié)果制熱性能系數(shù)(coefficientofperformance,cop)的不確定度評定方法進(jìn)行了分析,給出相應(yīng)的計算公式,并以某300mw供熱機組循環(huán)水余熱利用工程為例進(jìn)行了熱泵cop測試不確定度評定。不確定度計算分析結(jié)果表明:降低熱網(wǎng)水流量、凝結(jié)水流量、熱網(wǎng)水進(jìn)出口溫度等參數(shù)的測量不確定度,可提高測試結(jié)果的可用性。

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利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究

利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究

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利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究 4.5

利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究

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采用熱泵技術(shù)回收工業(yè)循環(huán)水余熱

采用熱泵技術(shù)回收工業(yè)循環(huán)水余熱

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采用熱泵技術(shù)回收工業(yè)循環(huán)水余熱 4.4

如何利用工業(yè)余熱,特別是30~50℃低溫余熱,是行業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的問題,熱泵技術(shù)在這方面具有很大潛力,是一項值得推廣的節(jié)能技術(shù)。介紹了太鋼自備電廠采用熱泵技術(shù)回收工業(yè)循環(huán)水余熱的方案與效益計算。

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一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討

一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討

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一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討 4.4

一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討

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吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用相關(guān)

華瑩

職位:消防設(shè)備技術(shù)員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用文輯: 是華瑩根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用資料、文獻(xiàn)、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機版訪問: 吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃?xì)鉄犭娭械膽?yīng)用