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...

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Published in河南科技大学学报(自然科学版) Vol. 46; no. 1; pp. 42 - 49
Main Authors 冯森, 马爱华, 周西文, 龙滨
Format Journal Article
LanguageChinese
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
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ISSN1672-6871
DOI10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2025.01.006

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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