大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于地暖系统的问题,于是小编就整理了4个相关介绍地暖系统的解答,让我们一起看看吧。
地暖地冷一体化系统?
所谓地冷空调是指在冬暖夏热地区采用的水暖水冷一体化空调系统。 它采用水为热媒的毛细管低温辐射全新空调模式,通过四重独特的防潮吸湿专有技术,实现了系统的智能运行和小型化,适用于高能耗的公共建筑及对舒适性有高要求的别墅、高档商住建筑,与传统地暖或中央空调相比具备以下七个特征:
★地冷地暖一体化★完全静音★高效节能★湿度适宜★灭菌除尘★空气清新★隐形美观。
什么是双系统地热供暖?
双系统式地热供暖系统,这种供暖系统是指在集中供暖管网水地暖系统的基础上,另外安装一套完全独立的水地暖系统。
另外一套水地暖系统的热源设备可以是燃气采暖热水炉也可以是太阳能热水器。假若另外一套供暖系统的热源设备是燃气采暖热水炉,那么这种双系统式水地暖系统的施工方法是:先铺设保温层和反射层,再在反射层上面铺设丝径不小于2毫米、网格尺寸为100毫米×100毫米的钢丝网。
然后,把两套供暖系统中的地暖管道同时盘在钢丝网上面,并用120毫米长的尼龙扎带将两套地暖管分别绑扎在钢丝网上。
最后,把连接集中供热管网的集分水器和连接燃气壁挂炉的集分水器,以上下排列的形式安装在适当位置,并把2套系统中的地暖管道分别安装在各自对应的集分水器上。
地热发电系统是如何组成的?
不同的地热发电技术,其系统组成也存在定的差异性,但基本由地热井、热能与机械能转换装置、发电机等几大部分组成。
地热井。指的是井深3500m左右的地热能或水温大于30°C的温泉水来进行发电的方法和装置,地热分高温、中温和低温三类。高于150°C,以蒸汽形式存在的,属高温地热; 90 ~ 150C,以水和蒸汽的混合物等形式存在的,属中温地热;高于25C、低于90C,以温水、温热水、热水等形式存在的,属低温地热。净化器。蒸汽过滤器是对蒸汽进行净化除杂的过滤设备。通常安装在设备的进口端,当流体进入置有一定规格滤网的滤简后,其杂质被阻挡,而洁净的蒸汽气则由过滤器出口排出。
汽水分离器。分离器的目的是除去不能通过疏水阀排掉的悬浮在蒸汽中的水分。-般有挡板型、汽旋型、吸附型三种形式。挡板式分离器由很多挡板构成,流体在分离器内多次改变流动方向,由于悬浮的水滴有较大的质量和惯性,当遇到挡板流动方向改变时,干蒸汽可以绕过挡板继续向前,而水滴就会积聚在挡板上,最后落到分离器的底部,通过疏水阀排出;汽旋型分离器使用了一连串肋片以便产生高速气旋,在分离器内高速旋转流动的蒸汽,蒸汽在旋转的过程中产生离心力,将密度较大的液滴甩向筒壁,液滴一旦与筒壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面下落,进入底流口;吸附型分离器内部的蒸汽通道上有一个阻碍物,—般是一个金属网垫,悬浮的水滴遇到它后被吸附,水滴大到一定程度后,由于重力作用落到分离器底部。
扩容减压器。物质的沸点是随压力增大而升高,压力越低沸点就越低。因此,使高压高温流体经过减压,将其沸点降低,进入冈蒸罐后,流体温度高于该压力下的沸点,流体在闪蒸罐中迅速沸腾汽化,并进行两相分离。在实际应用中,来自地热井的地热水,在扩容减压器中经过膨胀扩容、降压蒸发,成为蒸汽推动汽轮机工作发电。
地热发电实际上是用蒸汽动力发电。通过打井找到正在上喷的天然热水流。由于水是从1~4公里的地下深处上来的,所以水是处在高压下。一眼底部直径25厘米的井每小时可生产20~80万公斤的地热水与蒸汽。由于水温的不同,5~10眼井产出的蒸汽可使一个发电装置生产出55兆瓦的电。
感谢邀请。首先说地热是什么:地热这种能量来自地球内部流动的熔岩。地球内部的温度高达摄氏7000度,而在地下80至100公里的深处,温度会降到摄氏650度至1200度。地热能透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。地球是一个天生的核能发热机器。地心的温度有5000摄氏度, 是地球生出的循环可再生的热能,地球内部熔融的岩浆将地下深处的水侵涌到地壳后,把热能从地下深处带至近表层。地热发电是从地球壳抽取的天然热能,运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。地热是一种非常环保的能源,而不是用核能发电,综合开发利用地热,更加安全环保。
地热发电技术是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其原理是根据能量转换,把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。
蒸汽型发电原理图
根据地热能的发电形式可分为:
(1)蒸汽型
(2)热水型
(3)干热岩层型
(4)地压型
(5)岩浆型
干热岩作为供热能源使用目前有很大的限制。供热的距离是有限的,这和火力发电厂余热供热是相似的,供热距离很难超过100公里。目前发现的干热岩资源大多分布于青海等西部地区,这些地区远离人口中心城市,直接供热的话需求有限。我国北方的大城市又远离干热岩资源,基本上不能直接利用。
干热岩要大规模应用,还得考虑用来发电。原理和地热发电一样,把水注入干热岩层,吸收热量气化,然后利用高温蒸汽推动汽轮机发电,电力是可以远距离传送的。但是目前来说,地热发电站的功率还是受限的,单机功率做不大。 就是这样还是有局限,需要大量的水资源,中国干热岩分布区域本来就是缺水的区域,所以干热岩层型的限制还是很大的。
从地热能的开发及能量转换来说,上面五种地热资源都可以用来发电,但目前开发利用的较多的是蒸汽型及热水型两种。
关于地热发电技术
地热发电是指利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。地热发电实际上就是利用天然的地热水蒸气,或由地热水加热的低沸点工质蒸汽,驱动汽轮机做功,将热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程。
地热资源
我国地热资源类型分为浅层地热资源,水热型地热资源和干热岩资源。但目前只有水热型地热资源能用于商业发电,水热型地热资源又分为:干蒸汽、湿蒸汽和地热水。由于地热资源性质不同,其发电方法也不同,目前有背压发电、凝汽发电、闪蒸发电、双工质发电、全流发电。
下面我们根据不同的发电方法,来具体讲解一下地热发电系统的组成:
1. 背压发电
适用于压力和温度较高的干蒸汽田,将地热蒸汽引入蒸汽净化器滤去除杂质后,然后将纯净蒸汽再引入汽轮机中膨胀做功,最后将乏汽直接排入大气。这种发电方式最简单,投资费用低,其缺点是发电效率低。
主要组成有蒸汽净化器、汽轮发电机组等装置。
2. 凝汽发电
采用将地热蒸汽引入蒸汽净化器滤去除杂质后,然后将纯净蒸汽再引入汽轮机中膨胀做功,最后排汽进入凝汽器冷却成水。其显著提高了电站的发电效率,但同时也额外增加了用电。
主要组成有蒸汽净化器、汽轮电机组、冷凝器等装置。
3. 闪蒸发电
将地热井口来的地热水,先送到闪蒸汽中进行降压闪蒸(或称扩容)使其产生部分蒸汽,再将蒸汽引到汽轮机做功发电。汽轮机排出的蒸汽在混合式凝汽器内冷凝成凝结水,送往冷却塔进行冷却。该系统设备简单、易于制造,可以采用混合式热交换器。缺点在于设备尺寸大,容易腐蚀结垢,热效率低。
主要组成有闪蒸器、汽轮发电机组、冷凝器、冷却塔、凝结水泵等装置。
4. 双工质发电
利用地下热水来加热某种低沸点的工质,通过热交换器使低沸点工质变为蒸汽,然后将蒸汽引入汽轮机,推动汽轮机做功,最终将机械能转换为电能。做功完成后的蒸汽,由汽轮机排出,并在凝汽器中冷却成液体,然后经循环泵打回蒸汽发生器再循环工作。优点在于利用低品位热能的效率较高,设备紧凑,汽轮机的尺寸小,易于适应化学成分比较复杂的地下热水。缺点在于不像闪蒸发电那样可以方便地使用混合式蒸发器和冷凝器,相比水介质来说双工质系统需要相当大的金属换热面积。
主要组成有蒸发器、预热器、汽轮发电机组、冷凝器、工质泵等装置。
5. 全流发电
将地热井口的全部流体,包括所有的蒸汽、热水、不凝气体及化学物质等,不经处理直接送进一台特殊设计的膨胀机做功,使其一边膨胀一边做功,最后以汽体的形式从膨胀机的排汽口排出。主要组成有净化器、全流膨胀机发电机组、冷凝器等装置。
6. 地热和光热耦合发电
针对地热源参数不高、地热发电潜力不足的项目开发的地热太阳能联合发电系统。采用水为中间介质,能够避免发电系统侧设备结垢问题,一定程度上解决了闪蒸系统的汽轮机排汽湿度大进而危害设备安全性的问题。
主要组成有蒸发器、预热器、加热器等装置。
总结
地热能作为一种可再生能源,在我国的发电、供暖、工农业和医疗等领域的发展潜力巨大,对其合理的开发利用会带来良好的经济效益、环境效益、社会效益。也可为我国经济转型、节能减排和能源结构调整增加新的活力,是一项惠及民生的产业。
参考:
[1]胡斌,王愚. 浅谈地热发电技术[J]. 东方电气评论,2019(33)
[2]赵国明. 地热能利用现状及发展前景[J]. 煤气与热力,2019(04)
新风系统和地暖哪个好?
地暖好
地暖采暖,优势明显。温足凉顶,有养生之效。地暖散热时室温分布是由下至上逐层递减,符合传统中医药学“头冷脚热”的养生之道,暖身先暖脚,足部暖和舒适,全身就不冷。地暖采暖还能有效改善血液循环,促进新陈代谢,有利于身体健康;散热均匀,舒适度高。地暖系统的供暖原理为辐射传热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁;热稳定性好。地暖保温层蓄热能力大,热稳定性好,关闭系统后,室内温度仍能保持一段时间。间歇供暖条件下,温度变化缓慢可使室内温度保持稳定。
到此,以上就是小编对于地暖系统的问题就介绍到这了,希望介绍关于地暖系统的4点解答对大家有用。
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