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但又各有不同:國內另有一少部分公司則吸收了阿法拉伐公司的BD擋板技術,或其他公司的壓榨式螺旋設計;另一種設計是在螺旋筒體上設置橫截面為阿基米德螺線形的壓榨板。國外離心機的設計除上述兩種之外,還有Lamella技術等。國外不同廠家的離心機在設計方面采用不同的技術,在實現的方式也各有差異,設計主要是通過改變轉鼓與螺旋結構實現的,但也有部分廠家通過對速差的反饋控制實現。驅動方式在驅動方式上,國內與國外有較大的差異,同時進口設備又有多達5~6種不同的驅動方式。
為廣大開發者和地源熱泵用戶提供科學可行的優質方案,地源熱泵空調系統與傳統空調系統相比具有節能、運行費用低的優點,是減少CO2排放、保護大氣環境的有效技術,在歐美等許多的研究與應用已有數十年的歷史,地源熱泵是一種利用淺層地熱能源(也稱地能。包括地下水、土壤或地表水等的能量)的既可供熱又可制冷的節能系統。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源(如電能),實現由低品位熱能向高品位熱能轉移,供給室內采暖;夏季,用戶可以得到4kWh以上的熱量或冷量,"地源熱泵"的概念,早在1912年由瑞士的專家提出。
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開放性和可集成性。:POGEE系統的網絡采用開放式設計,自身的多級網絡設計使得系統具有良好的可擴展性,并且能與第三方產品設備、系統實現無縫聯接集成。在軟件方面采用了標準的開放接口,系統集成支持包含目前樓宇自控及信息產業中絕大多數的標準,能以C)M/DCOM,:CT/IP,B:Cnet,LonWorkS,ODBC,OPC,:ctiveX,Mcxlbus等技術與其它系統結合,具有同其它樓宇系統的可互操作性以及企業內部信息網絡的可連接性等特點,實現了信息共享和統一管理。
對我國地源熱泵的發展有著借鑒意義。地源熱泵地源熱泵已成功利用地下水、江河湖水、水庫水、海水、城市中水、尾水、坑道水等各類水資源以及土壤源作為地源熱泵的冷、熱源,地源熱泵供暖空調系統主要分三部分:室外地能換熱系統、地源熱泵機組和室內采暖空調末端系統。其中地源熱泵機主要有兩種形式:水—水式或水—空氣式,三個系統之間靠水或空氣換熱介質進行熱量的傳遞,地源熱泵與地能之間換熱介質為水,與建筑物采暖空調末端換熱介質可以是水或空氣,(1)地源熱泵技術屬可再生能源利用技術。
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由于地源熱泵是利用了地球表面淺層地熱資源(通常小于400米深)作為冷熱源,地源熱泵進行能量轉換的供暖空調系統,地表淺層地熱資源可以稱之為地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地熱能而蘊藏的低溫位熱能。地表淺層是一個巨大的太陽能集熱器。收集了47%的太陽能量,比人類每年利用能量的500倍還多,它不受地域、資源等限制。地表淺層近乎無限的可再生能源,使得地能也成為清潔的可再生能源一種形式。地源熱泵屬經濟有效的節能技術。其地源熱泵的COP值達到了4以上,也就是說消耗1KWh的能量,用戶可得到4KWh以上的熱量或冷量,
西陵附近地熱鉆井公司二是應用南北環路的節能設計方案。這樣主要為了把能源利用率進一步提高,把散熱系統按照南北不同的方向設計成兩個環路,并對環路采取一些必要的控制溫度的方法.比如,可以以人們活動密集的地方,生活區或辦公區建議運行狀態為大流量的高溫狀態,而在用熱的低谷,夜間或是一些不需大量供熱地方就可以調節到小流量在低溫的狀態下運行。而對于空調系統,可以有效地防止天氣變暖后依然過度供熱這一問題,只需要對空調的機組設置一個必要的控制溫度的措施,比如,利用太陽能熱量,利用熱水的流量進行動態的控制或者是其它的綜合降耗和能耗的供暖措施。
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