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前言
第一章 概述
第一节 空气调节技术的发展概况
第二节 空气调节系统与建筑能耗
第二章 湿空气的物理性质
第一节 湿空气的组成与状态参数
第二节 湿空气的相关理论
第三节 湿空气热力状态参数的计算方法
第三章 空气调节系统的组成和工作原理
第一节 空气调节系统的组成
第二节 空气调节系统的工作原理
第四章 空气调节系统的分类与运行调节
第一节 空气调节系统的分类
第二节 常用中央空气调节系统的类型
第三节 空气调节系统的选择
第四节 空气调节系统变工况及运行调节
第五章 空气调节系统的冷热源
第一节 空气调节系统冷热源的种类
第二节 空气调节系统冷热源的选择
第六章 热泵系统与设备
第一节 热泵技术及其低位热源
第二节 空气源热泵
第三节 地源热泵系统
第四节 水环热泵系统
第五节 吸收式热泵
第六节 燃气热泵
第七节 空调(热泵)多联机系统
第八节 热泵在冷热电联供系统中的应用
第七章 热泵系统节能与优化运行
第一节 热泵系统的评价指标与经济性分析
第二节 热泵节能技术
第三节 空气源热泵除霜技术
第八章 热泵热水系统
第一节 热泵热水系统发展与现状
第二节 空气源热泵热水系统
第三节 多功能热泵热水系统
第四节 热泵热水系统实际应用
第九章 热泵在建筑节能中的应用
第一节 工程实例~空气源热泵系统
第二节 工程实例二——空气源热泵热水器
第三节 工程实例三——地表水地源热泵系统
第四节 工程实例四——土壤源与地表水源复合热泵系统
第五节 工程实例五——土壤源热泵用于地板辐射采暖
第六节 工程实例六——蓄水式地源热泵系统
第七节 工程实例七——水环热泵系统
第八节 工程实例八——吸收式热泵回收电厂冷凝热的热电联产
附录 空调与热泵负荷计算相关图表
参考文献2100433B
《电力需求侧管理系列丛书:空调与热泵技术》由中国电力出版社出版。
经济运行调节局是国家发展和改革委员会职能机构,主要职责是监测经济运行态势并提出相关政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调,组织应对有关重大突发性事件,提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议。 国家电网公司营销部主要负责公司用电营业、电(热)能计量、电费回收、优质服务等管理工作。
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。...
我们家装的沃富地源热泵空调,空调耗能很厉害,地源热泵技术是不是骗局?
没有不耗能的空调 真个你要认可 因为空调的压缩机运行都是很费电的。
美意空调的质量还是比较好的,毕竟是在美国做了70多年的品牌。美意的水源热泵做的比较好、比较出名,其他的产品都比较一般、销量也不高。很多用户反映的中央空调的质量问题其实都是由于工程设计和安装施工的问题引...
电力需求侧管理与暖通空调
电力需求侧管理与暖通空调——概述了欧美国家推行DSM的成功经验,着重介绍了我国DSM工作的发展状况与面临的挑战,分析了暖通空调专业在DSM工作中的作用,并对暖通空调专业如何加大参与DSM技术研发与应用的力度提出了几点建议。
民用建筑空调的电力需求侧管理
民用建筑空调是造成夏季电力负荷高峰的主要因素之一。分析了民用建筑空调对电力供应的影响,提出发展蓄冷空调、燃气空调、建筑热电冷联供、太阳能空调以及提高空调能效比等抑制空调负荷的技术措施。对限制室内外温差、建立蓄冷空调电价体系、制订常规空调能效等级标准和分布式能源电力上网等提出政策建议。
《电力需求侧管理系列丛书:空调与热泵技术》由中国电力出版社出版。
经济运行调节局是国家发展和改革委员会职能机构,主要职责是监测经济运行态势并提出相关政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调,组织应对有关重大突发性事件,提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议。 国家电网公司营销部主要负责公司用电营业、电(热)能计量、电费回收、优质服务等管理工作。
前言
第一章 概述
第一节 空气调节技术的发展概况
第二节 空气调节系统与建筑能耗
第二章 湿空气的物理性质
第一节 湿空气的组成与状态参数
第二节 湿空气的相关理论
第三节 湿空气热力状态参数的计算方法
第三章 空气调节系统的组成和工作原理
第一节 空气调节系统的组成
第二节 空气调节系统的工作原理
第四章 空气调节系统的分类与运行调节
第一节 空气调节系统的分类
第二节 常用中央空气调节系统的类型
第三节 空气调节系统的选择
第四节 空气调节系统变工况及运行调节
第五章 空气调节系统的冷热源
第一节 空气调节系统冷热源的种类
第二节 空气调节系统冷热源的选择
第六章 热泵系统与设备
第一节 热泵技术及其低位热源
第二节 空气源热泵
第三节 地源热泵系统
第四节 水环热泵系统
第五节 吸收式热泵
第六节 燃气热泵
第七节 空调(热泵)多联机系统
第八节 热泵在冷热电联供系统中的应用
第七章 热泵系统节能与优化运行
第一节 热泵系统的评价指标与经济性分析
第二节 热泵节能技术
第三节 空气源热泵除霜技术
第八章 热泵热水系统
第一节 热泵热水系统发展与现状
第二节 空气源热泵热水系统
第三节 多功能热泵热水系统
第四节 热泵热水系统实际应用
第九章 热泵在建筑节能中的应用
第一节 工程实例~空气源热泵系统
第二节 工程实例二--空气源热泵热水器
第三节 工程实例三--地表水地源热泵系统
第四节 工程实例四--土壤源与地表水源复合热泵系统
第五节 工程实例五--土壤源热泵用于地板辐射采暖
第六节 工程实例六--蓄水式地源热泵系统
第七节 工程实例七--水环热泵系统
第八节 工程实例八--吸收式热泵回收电厂冷凝热的热电联产
附录 空调与热泵负荷计算相关图表
参考文献
需求侧资源主要包括分布式发电资源、负荷资源、储能资源。需求侧管理是通过一系列途径,例如经济补贴手段、强制法律手段、宣传手段等调整用户负荷或者用电模式,引导用户科学合理的用电。需求侧管理是一种重要的节能途径,旨在降低负荷需求减少装机容量,将部分高峰负荷转移到低谷时期,降低负荷峰谷差。
需求侧响应是需求侧管理的衍生物。但需求侧响应对于负荷管理的方式与需求侧管理传统的负荷管理方式有一定的区别:需求侧响应对于负荷的处理方式倾向于从市场情况的角度,特别是价格信号,来对负荷需求或者用电模式进行调整,进而促进市场稳定和电网可靠性。而需求侧管理中的负荷管理通常是在某合适时段使用负荷控制装置主动切断系统内部分电力供应,将负荷从高峰期转移至低谷期。电力市场的开放性以及实时价格的可实现性是需求侧响应实现的前提。需求侧管理只是负荷控制的一种手段,不能从实际情况出发考虑用户的实际用电感受,在这一点上需求侧响应能够更有效的达到要求。