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CO2跨臨界壓縮式制冷制熱技術

      CO2跨臨界壓縮式制冷制熱技術的循環工質為自然工質二氧化碳,與傳統的氟利昂工質相比:無毒環保,既能降低溫室效應又不會對臭氧層造成破壞、不爆炸,并且具有較高的傳熱系數和較低的粘度及較小的密度,高溫下具有穩定的化學性質不會發生分解。臨界溫度低,在超臨界狀態下,密度接近液體,擴散性好,接近氣體。超臨界流體密度大,因此跨臨界二氧化碳系統的壓縮機和冷卻器的體積小,系統結構緊湊??缗R界循環時蒸發過程在臨界點以下,放熱過程在臨界點以上,放熱過程位于超臨界沒有相變,因此具有較高的制冷制熱效率。

產品詳情

二氧化碳跨臨界壓縮式制冷制熱系統具有大溫度范圍的適用性,最低溫度可以達到-60℃,最高溫度可以達到95℃,具有非常廣泛的應用領域。


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一 、CO2跨臨界壓縮式制熱技術


1、空氣源熱泵

1.1 空氣源熱泵工作原理

      空氣源熱泵是由電動機驅動的,利用蒸汽壓縮制冷循環工作原理,以環境空氣為冷(熱)源制取冷(熱)風或者冷(熱)水的設備。主要零部件包括熱側換熱設備、空氣側換熱設備及壓縮機等??諝庠礋岜美每諝庵械臒崃孔鳛榈蜏責嵩?,經過冷凝器或蒸發器進行熱交換,然后通過循環系統,提取或釋放熱能,利用機組循環系統將能量轉移到建筑物內,滿足用戶對生活熱水、地暖或空調等需求。

1.2 空氣源熱泵的優勢

     以室外空氣為熱源,適用于缺水空氣干燥的地區。安裝方便,使用簡單,成本低;低碳環保、無毒、不爆炸,減少溫室效應同時不會對臭氧層造成破壞。夏季制冷冬季供熱一機兩用滿足冬夏不同的環境要求,減少煤和天然氣的燃燒,節能減排。與傳統工質熱泵相比二氧化碳熱泵結構緊湊占地面積小,COP值更高,運行成本低,可以提供80℃以上熱水。

2、水源熱泵

2.1 水源熱泵工作原理

     水源熱泵是利用地球表面淺層的水源,如地下水、河流和湖泊中低品位熱能資源,采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。在夏季將建筑物中的熱量轉移到水源中;在冬季,則從相對恒定溫度的水源中提取能量,利用熱泵原理通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中。水源熱泵克服了空氣源熱泵冬季室外換熱器結霜的不足,運行可靠,制熱效率高。

2.2 水源熱泵的優勢

     水源熱泵克服了空氣源熱泵冬季室外換熱器結霜的不足,運行可靠。

     水體的溫度一年四季相對穩定,特別是地下水,其波動的范圍遠小于空氣的變動,是很好的熱泵的冷熱源。冬季溫度比環境溫度高,夏季溫度比環境溫度低,這種溫度特性使水源熱泵系統在供熱時其COP可達到3.5-4.5。

3、電廠新型廢熱全回收技術

     電廠新型廢熱全回收技術是利用CO2跨臨界壓縮式制熱技術從電廠的低溫廢熱中吸取熱量,用以獲得更高的溫度可以用于城市供暖或者其它需要熱的生產加工。之所以用二氧化碳系統是因為二氧化碳系統可以制取95℃的高溫,在制熱的效率上高于其它工質。二氧化碳系統更加的節能環保,不會破壞臭氧層、不會產生溫室效應、無毒、不爆炸。


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傳統電廠流程簡圖


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新型廢熱利用電廠流程


 


4、技術優勢
4.1 高COP
     天然工質熱泵系統的COP高達5.0
     通過優化蒸發器的結構可進一步提供COP
4.2 回收的熱量可用于供熱
     廢熱提升溫度在80℃以上,冬季可直接用于供熱;
     其它季節可凈熱水返回鍋爐或其它工業用途。
4.3 提高發電效率
     通過將乏汽冷凝,降低汽輪機出口處的溫度和壓力,進一步提高發電效率。
4.4 運行穩定
     經過多次現場測試,結果表明已攻克了系列關健技術,運行穩定可靠。

二 、CO2跨臨界壓縮式制冷技術


      CO2跨臨界壓縮式制冷技術就是應用二氧化碳作為制冷工質,因為與傳統工質相比二氧化碳最大的優勢就是環保。二氧化碳作為制冷工質,可以降低溫室效應,不會像氟利昂工質一樣破壞臭氧層,更不會像氨一樣泄漏造成嚴重的事故。在全球環境問題嚴峻的形勢下,傳統工質必將被新的環保工質所代替,二氧化碳就是當今條件下最好的代替傳統工質的環保工質。


三 、CO2跨臨界工業冷熱聯供系統


3.1 CO2跨臨界工業冷熱聯供系統介紹

     二氧化碳跨臨界工業冷熱聯供系統就是將系統冷凝段放出的熱量和蒸發段制出的冷量都綜合的利用起來,不再單獨設置制冷和制熱系統,從而實現最優的綜合經濟效益。 


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