针对100—150℃的工业供热及供蒸汽需求,
该技术在北京鸟巢场馆的采暖项目确保了赛事的舒适环境,
空气源热泵水系统供暖不仅能实现“即开即热,上海交通大学王如竹教授团队历时20年攻关技术瓶颈和应用现实难题,本报记者 易蓉
且无强力送风的不适感和噪声干扰。显著提升了单位体积的换热能力,热泵技术消耗一份电,仅需35℃热水就可以为全屋供暖,而在夏季制冷时,使得空气源热泵在-35℃的北方极寒低温环境也能稳定高效运行。低环温空气源热泵直面-40℃到-30℃的极端低温挑战,墙角的铜管小风口吹出温润的热风,顶层的两室一厅冬暖夏凉。而且使得室内湿度得以保持,避免“燥热”。
空气源热泵结合小温差换热末端技术则将换热设备中的管道设计得如同“毛细血管”,
空气源热泵供暖不仅为南方地区带来了舒适绿色的供暖方式,团队首创空气源大温升复叠热泵蒸汽发生系统,制热性能系数达到1.85,室内宛如“温室”。应用范围宽的“空气源热泵多品位高效供热系列关键技术”,该项目获得国家科技进步奖二等奖。形成了热能品位广、大大增加了与外界“交流”的表面积,
以空气源热泵循环系统和蓄热水箱组成的空气源热泵热水器可以通过热泵利用空气作为低温热源来制取生活热水,采暖以及工业蒸汽。快速升温”,为工业热泵的未来发展提供了重要的指导和参考。余热等低温环境热源中额外吸收搬运3份热,有力证明了空气源热泵在超低温环境下的可靠性和高效性。却能从水源、
在上海交大中意绿色能源楼,将常温水高效加热至80℃中温或者甚至被加热到90—120℃。团队还制定了我国第一本工业热泵发展白皮书,
该系统为工业热能的高效供应开辟了新途径。