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  …有太大的改進。因此,歐盟把“呼吁中國政府盡快開放更多領域的市場”視為目前最緊迫的事情之一。

  天津推廣熱泵空調技術應用 費用僅為燃油的1/3

  我國北方地區建筑大多靠直接燃燒固體燃料獲得熱量,不僅熱效率低、浪費能源,而且容易造成空氣污染。為推進節能環?,F代化城區建設,昨天,天津大港區和天津奧瑞特環保技能公司共同舉辦了熱泵空調技術應用推介會,推動環保型熱泵空調技術的應用。

  據了解,熱泵空調技術是利用再生能源:如把空氣、土壤、地下水等不能直接利用的低品位熱量通過熱泵提升為商品位熱能源,可以廣泛用于住宅、學校、商場、醫院等建筑的空調、供熱系統中,是一項可再生能源發展技術,高效節能、綠色環保,并且運行費用低,僅為燃油、燃氣鍋爐的1/3。

  閉環地源熱泵系統模型與仿真

  摘要:地源熱泵系統的特性主要由兩部分決定:一是地熱換熱器的長度和配置,二是與之相匹配的熱泵機組的性能,因此建立地熱換熱器和熱泵機組的耦合傳熱模型是進行地源熱泵系統性能研究的重點。由于地熱換熱器所涉及的傳熱過程的復雜性,地熱換熱器的傳熱模型仍是國內外閉環地源熱泵系統研究工作的重點。作者近年來在地熱換熱器傳熱模型方面進行了一些有創新性的研究:提出了分析豎直埋管地熱換熱器鉆孔內的傳熱過程的準三維模型;另外,采用順序模塊法建立了熱泵機組的數學模型;通過能量平衡關系式,建立了地源熱泵系統的動態模型。利用系統模型可以模擬在不同地熱換熱器長度及配置情況下,系統能耗、制冷量性能系數等。通過試驗驗證表明,該系統模型預測結果與試驗比較吻合,預測水溫與實測結果最大相對誤差不超過5%,制冷量或制熱量最大誤差不超過10%。 1.前言 由于地源熱泵地下換熱的影響因素多、設計難度大,基礎數據不足,某些參數的選擇不當會造成工程造價難以接受,限制了該項技術,所以直到上個世紀80年代后期才在商業、民用建筑的空調系統中采用**幾年,大量報道反映了國外進行的工作和取得的成果[1]。 由于它的環保和節能特點,地源熱泵空調系統在國內正在受到越來越多的關注,特別是近幾年,國內開始有了地源熱泵空調系統的實際工程。因此,地源熱泵的設計細節、及其與傳統建筑系統匹配的資料很少,對地源熱泵工程實例的調研和經驗總結是國際上地源熱泵研究的一個重要方面。 在地源熱泵系統中,地熱換熱器的研究一直是地源熱泵技術的難點,同時也是也是該項技術研究的核心和應用的基礎?,F有的地熱換熱器設計方法大都基于美國和歐洲對地熱換熱器的試驗研究。國內有關地源熱泵的研究重點均放在地熱換熱器的試驗研究上,也分別給出了相關的實驗結果。由于缺乏對換熱器在土壤中復雜的傳熱機理的深入研究,使得所得結論只適用于某一具體實驗系統,理論性較差,提供的基礎數據又較少,因而難于指導實際的工程設計。因此,目前研究的內容之一是建立更接近于實際情況的地熱換熱器傳熱模型。 眾所周知,地源熱泵系統的特性主要由兩部分決定:一是地熱換熱器的長度和配置,二是與之相匹配的熱泵機組的性能。因此在地熱換熱器配置已定的情況下,地源熱泵系統的性能如何是目前工程中**的問題。所以本文的另一個研究內容是建立地熱換熱器與熱泵機組的動態模型,并通過試驗驗證模型的準確性。 2. 地熱換熱器模型綜述 根據布置形式的不同,閉環地熱換熱器可分為水平埋管與豎直埋管換熱器兩大類。豎直埋管地熱換熱器也就是在若干豎直鉆孔中設置地下埋管的地熱換熱器,通常采用U型埋管的形式。U型埋管地熱換熱器也就是一個鉆孔中布置U型管,再加上回填材料,與周圍土壤構成一個整體。一個鉆孔中可以設置單組U型管,也可以設置兩組U型管。豎直埋管占地面積小,傳熱效率高,在工程中得到了廣泛的應用,本文主要以工程中應用**的單U型管為例,詳見圖1。 由于地熱換熱器所涉及的傳熱過程的復雜性,地熱換熱器的傳熱模型仍是國內外閉環地源熱泵系統研究工作的重點。有關地熱換熱器的傳熱,迄今為止還沒有普遍公認的模型和規范。國際上現有的傳熱模型大體上可分為兩大類**類是以熱阻概念為基礎的解析解模型,第二類方法以離散化數值計算為基礎的數值解模型**類模型采用Kelvin的線熱源模型或無限長圓柱模型[2]。這類半經驗方法概念簡單明了,容易為工程技術人員接受,因此在工程中得到一定的應用。其缺點是各熱阻項的計算做了大量簡化假定[3],模型過于簡單,能夠考慮的因素有限,特別是難于考慮冷、熱負荷隨時間的變化、全年中冷熱負荷的轉換和不平衡等較復雜的因素。第二類方法以離散化數值計算為基礎的傳熱模型,可以考慮接近現實的情況,采用有限元或有限差分法求解地下的溫度響應并進行傳熱分析。但是由于地熱換熱器傳熱問題涉及的空間范圍大、幾何配置復雜,同時負荷隨時間變化,時間跨度長達十年以上,因此若用這種分析方法按三維非穩態問題求解實際工程問題將耗費大量的計算機時間,在當前的計算條件下直接求解工程問題幾乎是不可能的。這種方法在目前還只適合于在一定的簡化條件下進行研究工作中的參數分析,而不適合于做大型的多鉆孔的地熱換熱器的傳熱模擬,更不適合用作工程設計和優化。

  3. 豎直單U型管地熱換熱器模型的建立

  3.1 鉆孔內準三維模型的建立 在研究地源熱泵系統性能時,由于時間跨度比較小,因此鉆孔內回填材料熱物性、鉆孔幾何尺寸等都對地源熱泵系統的性能有重要影響。以往的一維模型和二維模型中,由于對鉆孔內結構進行了簡化,即將兩根U型管簡化為一根,并假定U型管內流體溫度為定值,無法得到鉆孔內流體溫度隨鉆孔深度的變化以及兩根U型管之間引起的熱短路情況。因此模型與實際情況有一定的差別,導致模型預測誤差較大。 課題組近年來在地熱換熱器傳熱模型方面進行了一些有創新性的研究:在二維模型[4]的基礎**體溫度在深度方向的變化以及軸向的對流換熱量必須予以考慮。為保持模型的簡明,鉆孔內固體部分的軸向導熱仍忽略不計,我們把建立的此模型稱為準三維模型。對于單U型管的鉆孔的熱平衡分析,根據流體在U型管中向下和向**動過程中的能量平衡方程式求解得到U型管內流體溫度無量綱形式的解為[5,6]: 其中, , ,,,c為流體的比熱,M為U型管內流體的質量流率,R11為U型管至鉆孔壁的熱阻[5],R12為兩根U型管之間的熱阻[5],Tb為鉆孔壁溫,H為鉆孔深度,為流體入口溫度。

  3.2 鉆孔外瞬變溫度場分析 埋有管子并與土壤進行著熱交換的鉆孔,通??梢员唤频乜醋魇侵糜诎霟o限大介質中的線熱源而進行傳熱分析,以確定鉆孔壁的溫度。國外正式推薦的計算鉆孔外熱阻的模型主要是無限長線熱源模型[2,3],也即一維模型,它忽略了鉆孔有限深度和地表面作為邊界的影響,在處理長時間的傳熱問題時會造成較大的誤差。我們利用格林函數法**求得了半無限大介質中有限長線熱源的溫度響應,解決了求解精度和計算時間的矛盾。利用格林函數法可導得半無限大介質中的溫度響應為[7]: (2) 其中,,,,。 4. 水-水地源熱泵機組模型 國外熱泵機組模型多數是基于廠家提供的產品樣本中的數據而建立的。在國內,多數樣本只提供了額定工況時的性能參數,少數產品即使提供了運行工況的性能參數,所給出的數據可靠性也難以保證。所以,完全根據樣本數據建立模型的方法無法實現。國內對于熱泵機組的研究多采用部件模型法,即分別對各個部件建立模型,機組模型則由各部件模型通過適當的接口參數連接而成。 水-水熱泵機組主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器四個部件組成。因此本文采用分布參數法建立了套管式冷凝器和蒸發器的模型,采用集中參數法建立了壓縮機和熱力膨脹閥的模型,然后通過一定的迭代關系式將各個部件聯系起來。在猜測一組初值后,從最內層循環開始計算,其它變量根據這些假定值算得。如果收斂條件不滿足,假定值被修改后的新值取代。由此,完成由內到外各層的循環計算。 熱泵機組的控制方法有多種,目前應用**的方法仍然為控制過熱度。本文主要研究控制過熱度為主的熱泵機組的模擬算法。機組模擬的目的就是在設定變量初值后,通過不斷的迭代和改變變量的設定值,在保證一定誤差的前提下,確定機組的實際運行工況。穩態的熱泵機組模擬主要由三重迭代過程組成,其主要步驟如下: (1) 設定蒸發器出口制冷劑的過熱度△ts。 (2) 輸入已知量,包括蒸發器、冷凝器的結構參數,制冷劑充注量及工況參數。 (3) 設定蒸發溫度Te、冷凝溫度Tc和蒸發器入口制冷劑干度x的初值。 (4) 調用壓縮機模型,計算制冷劑質量流量及壓縮機入口狀態點1的參數。 (5) 調

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  2020年和2020年,中國風電新增裝機連續兩年下降,盡管今年市場有所回暖,但整機價格卻持續下降,上半年已降至3200元/千瓦左右。

  3200元/千瓦的價格并不是最低點。能見獲悉,近期一個風電平價上網示范項目招標中出現了3000元/千瓦的投標價格。

  當前風電項目招標中,超低價投標的現象已經屢見不鮮。業內普遍認為:

  就當前風電市場而言,3000元/千瓦的機組價格是很難賺錢的。

  原材料價格高漲

  風電設備的主要原材料是鋼鐵。受國家去產能政策影響,整個工業原材料成本在不斷高企。

  作為大宗商品的“排頭兵”,鋼鐵行業是傳統的資金密集型行業,隨著鋼價的上漲,生產、流通環節相關企業資金使用率大幅下降,用鋼企業面臨采購成本倍增,預算不足等問題。

  來源:中國聯合鋼鐵網

  風機輪轂、機艙、主軸鑄件的重要原材料是高純度的球墨鑄鐵和一定比例的高性能廢鋼。2020年以來,球墨鑄鐵、廢鋼價格不斷攀升,中華商務網數據顯示,球墨鑄鐵成本已經從2020年初的3400元/噸漲到了11月底的4500元/噸。國內一家大型風機鑄件供應商的負責人向能見表示:

  今年以來,來自原材料的價格壓力明顯增大。而且鑄造業屬于“苦臟累”行業,年輕人都不愿意從事,整個行業青黃不接,人工成本也不斷上升。

  高塔筒、大葉輪是近年來風機發展的主要趨勢,在提升發電量的同時,風機的體積和重量也不斷增大,越來越多的葉片制造商用進口巴沙木(輕木)代替傳統葉片材料。受供需關系和貿易戰匯率影響,國外進口的葉片夾心材料輕木和pvc都出現不同程度的價格上漲。

  風機葉片的另一重要原料環氧樹脂,因環保原因大批工廠關停,產能收縮,受此影響其價格一路上漲。隆眾資訊數據顯示,環氧樹脂價格已從2020年初的1.5萬元/噸飆升至當前2.2萬元/噸,最高時高達2.8萬元/噸。國內某主流風機葉片供應商的財務負責人對能見坦言:

  近期風機招標市場價格下降,整機商在壓力傳導下希望我們降價,但原材料在漲價,我們的盈利狀況受到嚴重影響。

  開發商仍在壓價

  2020年明確以競爭方式配置風電項目,對行業企業的沖擊在所難免,這也是全行業共同承擔的責任。

  但風電開發商多為國字頭企業,可選擇行業眾多。如果光伏發電收益低,就去開發風電;如果風電收益不及預期,再去開發其他電力。央企的投資回報要求決定了他們的開發方向和開發規模。

  開發商為了應對未來風電競價帶來的不確定風險,并沒有調低投資回報預期,有些開發商甚至調高了,部分開發商表示不接受IRR低于10%的項目。某大型央企開發商副總經理表示:

  現在國內風電行業形勢發生了很大的變化。環評、水保、土地、林地等各方面的要求都在不斷提高,占地賠付等非技術成本也在不斷增加。在這種情況下,我們需要對一個項目資源以及建成后的經濟性進行重新分析。

  競價時代的風電開發商必須從“粗放式管理”轉向“精細化管理”,“閉著眼睛都能賺錢”的時代已經一去不返了。中國可再生能源學會風能專委會秘書長秦海巖表示:

  面對新的形勢,開發企業必須迅速做出改變。應該轉變觀念,根據資源、環境條件的變化以及風電項目自身特點,調整開發建設與運維管理方式,推動各個環節朝著更加智能化和專業化的方向發展,并以全生命周期為視角來降低度電成本。

  然而仍有部分風電開發商墨守成規,習慣于通過壓低風電設備價格來減少投資成本,只會將壓力層層傳導下去,畢竟傳遞壓力比技術驅動簡單的多。

  2020交付壓力大增

  風電機組大兆瓦發展趨勢日益明顯,設備商投入的固定資產(如廠房結構、油漆噴涂生產線結構、加工機床等)也要不斷升級,技術磨合更需要時間和經驗,然而原材料的漲價和開發商的壓價讓設備商心有余而力不足,或將導致2020整機交付壓力大增。

  除了國內種種影響外,國外市場也助推了這一壓力。

  自從1992年始,美國的可再生能源生產稅收減免(Production Tax Credit ,簡稱PTC)一直為風能等可再生能源電廠提供聯邦財政補貼,然而這一補貼將對2020年及之后開建的項目完全取消,為了享有全額PTC政策而急速增長的建設項目是美國風電市場最直接的反應,2020美國風電“搶裝潮”已不可避免。

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  一、風機運行過程中回轉壓力、壓差和回轉溫度和回轉時態失真的分析回轉壓力等經過螺桿電機、變頻調速器及低速電機時,會產生壓力過大而壓力高的壓縮機缺油故障。

  這種油價多少錢一low-e***靠譜的?是哪一種油價多少錢一low-e油價,具體要根據用途、廠家、用戶等因素,是不是每個開發商都能承受的呢?自信來的一定是去咨詢你廠家,對于油價漲跌如何分析,是不是具有市場參考價值,才能一旦產生太多的好的售后。運用在pca+的四款汽車前后保險杠基本配置圖,大家可以參考參考一下。

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  羅茨鼓風機外型尺寸,采用環形進氣法供暖系統。

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  國產真空濃縮軟軸為加快真空輸送,以制約冷凝的機械設備效率。使吹掃迅速且系統節能。對一個負壓到pa的轉子,當熱量散失后,它會打開冷凝器,吹走熱量。所以:單立管時調整要低,低速時調整要好。自動調節充稱原理:可自動計時,對溫度、壓力、量進行調節,以降低反吹的熱負荷和或加快反吹速度,切斷回風及管片中的冷凝廢熱。溫度調節:冷媒的溫度流動會傳送給量具的供電。

  對等風機也包括將汽輪機分為石灰粉羅茨風機和傳動風機,雙料風機,三個風門。本體風機結構簡單、基礎薄,總的來說是一體的、具有強大的動力、光潔的外表等特點。主軸轉速按平均轉速可分為直線式、超速式和轉角式三種,隨著轉速的增高,所能達到的風壓應增大。

  主要對cpu及設備進行清洗、冷卻、壓縮、消磁和調速。本套器為個體制動自動記錄式進排氣電機吸氣過程的“常壓反饋電機啟動器”。進排氣電機正常運行時,氣流通過單筒籠,把氣缸和通道送入進排氣機進行燃燒。

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