地下水分级冷却的地源热泵供冷性能实验
TU831; 传统地下水源热泵(GWHP)对地下水储存的冷量利用十分有限.结合温湿度独立控制空调系统优点,构建了一种地下水分级冷却的地源热泵(GGWHP)空调系统,并搭建 GGWHP 空调系统实验装置.实验研究新风量、地下水温度和地下水流量对 GWHP 和 GGWHP 空调系统供冷性能的影响.实验结果表明:GGWHP空调系统的能耗低于 GWHP 空调系统.新风量从 305 m3/h 增加到 1 835 m3/h,GGWHP 空调系统与 GWHP空调系统相比,能耗节省 4.78%;GGWHP 空调系统的性能系数(COP)减少 0.89.地下水温度从 17℃增加到21℃,GGWHP 空调系统与 G...
Saved in:
Published in | 河南科技大学学报(自然科学版) Vol. 46; no. 1; pp. 42 - 49 |
---|---|
Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
河南科技大学 建筑能源与热科学技术研究所,河南 洛阳 471023
2025
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1672-6871 |
DOI | 10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2025.01.006 |
Cover
Summary: | TU831; 传统地下水源热泵(GWHP)对地下水储存的冷量利用十分有限.结合温湿度独立控制空调系统优点,构建了一种地下水分级冷却的地源热泵(GGWHP)空调系统,并搭建 GGWHP 空调系统实验装置.实验研究新风量、地下水温度和地下水流量对 GWHP 和 GGWHP 空调系统供冷性能的影响.实验结果表明:GGWHP空调系统的能耗低于 GWHP 空调系统.新风量从 305 m3/h 增加到 1 835 m3/h,GGWHP 空调系统与 GWHP空调系统相比,能耗节省 4.78%;GGWHP 空调系统的性能系数(COP)减少 0.89.地下水温度从 17℃增加到21℃,GGWHP 空调系统与 GWHP 空调系统相比,能耗节省 8.41%;GGWHP 空调系统的 COP减少 1.02.地下水流量从 550 kg/h 增加到 1 320 kg/h,GGWHP 空调系统与 GWHP 空调系统相比,能耗节省 8.59%;GGWHP 空调系统的 COP增加 1.03. |
---|---|
ISSN: | 1672-6871 |
DOI: | 10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2025.01.006 |