《地埋管地源热泵技术》是高等教育出版社于2006-10-01出版发行的书籍。
地埋管地源热泵技术图片
书名 | 地埋管地源热泵技术 | 作者 | 刁乃仁、方肇洪 |
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ISBN | 7040199416 | 出版时间 | 2006-10-01 |
本书是为适应工程技术人员和研究工作者的需要,作者在总结多年来地埋管地源热泵理论研究和工程实践成果的基础上写成的。全书共六章。第一章绪论;第二章系统,深入地阐明地热换热器传热理论,由过程的物理模型建立起相应的数学模型并求得各个主要环节的解析解,有重要的理论创新。第三章至第六章着重于工程应用。内容包括:竖直埋管地热换热器设计、施工及其空调系统设计、地埋管地源热泵工程实例等。全书着重启示工程应用,分析研究的基本观点和方法,并力求反映作者最新的研究成果。本书可作为从事地埋管地源热泵工程设计、施工、研究及应用的技术人员参考,还可供高等学校建筑环境与设备等专业的师生作为暖通空调新技术和高等传热学课程教学的参考。 全书共六章。第一章绪论;第二章系统,深入地阐明地热换热器传热理论,由过程的物理模型建立起相应的数学模型并求得各个主要环节的解析解,有重要的理论创新。第三章至第六章着重于工程应用。内容包括:竖直埋管地热换热器设计、施工及其空调系统设计、地埋管地源热泵工程实例等。
全书着重启示工程应用,分析研究的基本观点和方法,并力求反映作者最新的研究成果。
第一章绪论 1.1热泵与建筑空调 1.2空调热泵的分类 1.2.1空气源热泵 1.2.2地源热泵 1.3地源热泵技术的发展与研究现状 1.3.1国外的发展与研究现状 1.3.2国内的研究与应用现状第二章竖直地埋管换热器的传热分析 2.1地埋管换热器传热分析概述 2.1.1工程设计用的半经验公式方法 2.1.2地埋管换热器的数值计算 2.1.3基于叠加原理的方法 2.2钻孔内的传热分析 2.2.1钻孔内的一维导热模型 2.2.2钻孔内的二维导热模型 2.2.3单u型管钻孑L内传热的准三维导热模型 2.2.4双U型管钻孑L内传热的准三维导热模型 2.2.5套管式地埋管换热器的热阻 2.3钻孔外的传热分析 2.3.1钻孔外的一维导热模型 2.3.2有限长线热源模型 2.3.3倾斜钻孔的传热分析 2.4有地下水渗流的地埋管换热器传热模型 2.4.1数学模型及解 2.4.2地下水渗流对地埋管换热器传热的影响 2.4.3水文地质条件的影响 2.5多钻孑L地埋管换热器的传热分析 2.6地埋管换热器在变负荷工况下的温度响应 2.6.1变负荷工况下的温度响应 2.6.2周期性热流作用下的温度响应 2.7地埋管换热器设计和模拟软件
I S B N :7040199416
作 者:刁乃仁、方肇洪出 版 社:高等教育
出版时间:2006-10-01
版 次:初版
开 本:16开
包 张:精装
地源热泵技术是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。现在最好用的就是地源热泵,节能,环保。中华人民共和国国家标...
我们家装的沃富地源热泵空调,空调耗能很厉害,地源热泵技术是不是骗局?
没有不耗能的空调 真个你要认可 因为空调的压缩机运行都是很费电的。
勘察好地面情况后按照施工要求来就可以了,没有那么的复杂。
介绍地埋管地源热泵系统工作原理及系统分析;针对地埋管侧埋管形式及相关设计、施工、验收的要求做一定的归纳总结。
简述了发展地源热泵的必要性,介绍了地埋管地源热泵系统的基本概念、分类、组成及工作原理,阐述了地埋管地源热泵系统在设计、施工中应重点注意的问题。
主要用途 本实用新型集搅拌系统和灌浆系统于一体,实现了全液压驱动,动力强劲平稳,是针对地源热泵施工的特点,为全天候、野外施工而设计制造,解决了当前我国地埋管地源热泵技术因缺乏合适的回填设备而无法按国家规范的要求自下而上地对钻孔合理回填的技术难题。
本实用新型集搅拌系统和灌浆系统于一体,实现了全液压驱动,动力强劲平稳,是针对地源热泵施工的特点,为全天候、野外施工而设计制造,解决了当前我国地埋管地源热泵技术因缺乏合适的回填设备而无法按国家规范的要求自下而上地对钻孔合理回填的技术难题。
灌浆泵的泵头组成,最主要由泵头,球阀座,进道球阀罩,排道球阀罩,钢球等组成,而且为了下一次灌浆的顺利进行,请您在灌浆结束后务必将泵内及管道清洗干净。
灌浆泵泵头的上端,一端联接空气室,压力表,一端连接排浆管总成,将流体输送到工作地。排浆管配变丝接头是方便用户联接用的,联接尺寸为内丝螺管螺纹1 1/4”。(如果不用变丝接头,联接尺寸为外丝螺纹M39*×2。)
泵的进道采用矿用快速接头,设置在泵头的下端。进水胶管总成一端同矿用快速接头相接,总成另一端与浆液搅拌机出口相联。我公司采用的进水胶管为2寸夹布胶管。为了顺利进浆,搅拌机出口应高于泵的进口高度为宜。
本实用新型的全部系统采用液压传动,动力来源封闭式11kw电机带动液压泵,按性能分三个系统。
1、液压系统:
封闭式笼型三相异步电机,连续工作制、防≥1mm固体进入和防溅水电机,通过弹性联轴器与双联叶片泵连接,经过油路连接油箱、控制阀、减压阀和进出油滤油器各执行元件。液压泵输出两路,一路通过换向阀控制驱动液压马达搅拌,另一路通过流量调速阀32和液动换向阀30控制驱动泥浆泵打浆。
2、打浆系统:
液压缸6采用液动控制自动换向阀实现换向,有液压缸杆带动泥浆泵活塞实现往复运动和开关单向阀完成一次吸、压打浆过程,泵是靠被送物料自身润滑。通过手动流量控制调速阀,实现液压缸和泥浆泵活塞由低压启动到最大设计速度的往复无级变速。
3、搅拌系统:
手动控制换向阀,使两个液压马达14换向及停止搅拌,液压马达14可无级变速,两个立式搅拌器连续交替的向泥浆泵加料斗2内轮换装料和卸料,以保证泥浆泵的连续压浆。