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技术论证
冷却塔水源式热泵空调系统,实质上属于空气源热泵空调系统。空气源热泵空调系统,低位能量来自于室外空气,在夏季制冷工况下,热泵需要用温度较低的空气介质冷却冷凝器,把热量传给室外空气,达到制冷的目的,满足降温。在冬季制热工况下,热泵需要温度较高的空气介质,带走蒸发器的冷量,达到制热的目的,满足采暖。然而,大气温度的季节变化自然规律恰恰与热泵的季节期望值相反,夏季室外温度高,不利于冷却冷凝器,制冷效率降低;冬季室外大气温度低,不利于带走蒸发器的冷量,制热效率降低,整体运行效率较低,这就是空气源热泵空调系统无法克服的技术障碍。人防工程是一个密闭的地下空间,热泵空调系统无法直接与室外空气换热,只有以定量循环水为介质,通过地面冷却塔与室外空气换热,实现制冷,满足除湿。但由于夏季室外大气温度较高,冷却塔定量循环水的温度也随之升高,导致热泵的制冷效率降低。到了冬季,即使选用水-水热泵机组,也无法实现制热,局限性很大,所以,冷却塔水源式热泵系统仍然无法克服大气温度影响的技术障碍。
地球是一个巨大的恒温体,地下水蕴藏着无穷无尽的能量。据测试,30米以下浅层地下水的温度常年稳定在18℃左右,远**冬季室外大气温度,又远低于夏季室外大气温度,如果人防工程的热泵空调系统采用地下水作为低位能源,就可以克服空气源热泵的技术障碍,大大提高了系统的整体效率。此外,夏季,通过热泵技术把地下水的低位冷量转化为高位冷量,同时把人防工程的余热通过回灌技术传给地下水;冬季又通过热泵技术,把地下水的低位热量转化为高位热量,同时通过回灌技术把冷量传给地下水,这样,冷量冬存夏用,热量夏存冬用,地下水就起到蓄能器的作用,保证空调系统的常年使用。所以,地下水源热泵系统,低位能源取之于地下水,热泵直接与温度常年稳定的地下水换热,不受大气温度的影响,克服了空气源热泵系统的技术障碍,实现一机两用,节约投资,综合运行费用低,适用于地下水资源丰富地区的人防工程空调系统。
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