




煤改电为什么比煤改气更受欢迎?
首先:LNG属于稀缺***资源
***能源消费的低碳化趋势日益明显,LNG将成为***能源由高碳向低碳转变的重要桥梁,东营空气能,发展速度将明显高于煤炭和石油。
其次:“煤改气”使用成本高集体供暖方面,一台4.2兆瓦的燃气锅炉的供暖面积为5万平方米,若24小时工作的话,每天要消LNG9600方。按3.61元/方(非居民用气价格)计算,光燃气费用每天就需约3.5万元。如果一个采暖季烧上120天,仅LNG的成本费用就高达420万元。而按照每户100平方米计算,500户居民所交的费用也不过133.5万元,收入大于支出,成本太高。
再次:安全问题LNG是一种无色无味***的能源,却******,与空气混合后,在空气浓度达到5%-15%时,遇到火源就会***,这些弊端就是制约LNG大范围普及的很大阻碍。

空气能
低温热泵如何在低温下运行?
低温热泵之所以能在更低环温下正常运行,就是相应地解决了常规热泵遇到的几个问题——由于蒸发温度低、吸气流量少、压缩比大、排气温度高导致的制热量不足、COP低及运行不稳定。
首先是内部结构设计上。蒸发温度越低,压缩比越大,而如果要在更低蒸发温度下工作,压缩比就要做的更大。所以,低温热泵压缩机的涡旋盘型线会设计的更大一些。可能普通热泵压缩比只做到2.3左右,但低温热泵会做的更高一些。这样就意味着在蒸发温度更低的情况下,低温热泵能够得到更高的工作效率,空气能采暖,也能够有更低蒸发温度的工作范围,空气能热泵,适应温差较大的工作环境。
其次就是采用喷气增焓技术。喷气增焓就相当于在蒸发温度特别低的时候,通过外界冷媒引入进来,同时冷凝器的支路分成两路——一路用来过冷主回路的制冷剂,增加过冷度,扩大与环境温度的换热温差,提升制热量;另外一路用来冷却主回路的冷媒,减少涡旋盘的压缩比。这样就可以通过喷射进来的新压力降低压缩腔的实际吸气压力,压缩比也减少了,所以功耗、排气温度及功率都会有显著下降。同时,制热量也会提升,因为制热量的提升就来源于主回路过冷度的增加。
这样一来,由于有更低蒸发温度工作范围,并且在低蒸发温度时还保持着较高的制热量,所以低温热泵在温度较低的北方地区也能够稳定、可靠运行,COP也比较高。
低温热泵并不能“全胜”普通热泵
低温热泵运行范围更广,低温环境下制热能力和COP更高,似乎低温热泵在和普通热泵的PK中可以全胜。但实际上,这样的理解是有误的。我们在选择产品时不能只考虑安全范围,还要考虑经济性。
普通热泵出于系统的简化、成本的节省,格力空气能热水器,很多时候不会采用喷气增焓技术。这样在温度很低的环境下就会超出工作范围,可靠性没有保障甚至完全不能工作。这种情况下低温热泵肯定可以KO普通热泵。
但如果是在较高蒸发温度环境下工作呢?像长江流域甚至以南地区,***冷月温度也就在0℃左右,如果用低温热泵的话,设备成本上额外增添了不少,客户要多花钱——这可能还会影响到是否能拿下工程。而且,南方就是出现低温天气,时间都不会很长,这时候完全没必要用低温热泵,启动辅助热源(电加热)就可以了。
此外,低温热泵在蒸发温度较高的环境下工作,运行效率可能还不如普通热泵。由于喷气增焓技术是对涡旋盘中间压力腔进行补充气体来增加排气量,因此当蒸发温度过高时,EVI喷射打开后的中间补充气体压力有可能低于涡旋EVI喷射口时的压缩压力,这时候EVI将不能实现喷气功能,而且此时压缩机打开EVI喷射对于制冷量和能效是不利的,其喷射打开后的临界点跟系统的运行压缩比以及EVI涡旋喷射口的设计有关。
热泵烘干如何进行机组的选型和库体的设计?
在做库体设计和机组选型时需要了解物料的特性,一般采用倒推法,即根据所需烘的物料量及排放要求规划设计托盘及物料架,然后根据物料架所需位置进行库体设计和主机配置。
主机配置要根据物料的含水量、出水快慢、所需要烘干时间进行选型,比如1000斤物料需要多大的摆放空间我就可以算出烘房尺寸,而主机的配置就根据需要脱多少水。
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