空气能热泵采暖工作原理就是空气能热泵采暖机组利用少量的电来驱动压缩机工作,把空气中的低温热量吸进去,经过冷凝器或蒸发器进行热交换,将冷水加热,然后通过循环系统,将热水转移到建筑物内,最后通过采暖末端(地暖、地暖机、风机盘管等),满足用户的采暖需求。
空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温。
将空气中的热量搬运到室内采暖,比电地暖省电200%,安全100%,24小时全天候供暖。这种集上述优势于一身的“空气能地暖”在市场上迅速火起来,受到市消费者的热烈追捧。
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空气能热泵采暖的优点:
一、适用范围广。因为空气能热泵主要使用空气中的低温热量制热,因此从理论上来说,只要有空气的地方,空气能热泵就能使用,不受天气、环境等因素影响。但受限于技术水平,空气能热泵仅适用于40度至-25度的环境,不过这个适用温度,已经基本上能满足我国北方大多数地区的冬季采暖需求。
二、节能效果突出。空气能热泵并非采用“电-热”转换的方式制热,因此空气能热泵制造热水的效率非常高,每耗电1kw平均可以产生4kw的热能,是电热水器的4倍,太阳能热水器的2倍。
三、环保安全。空气能热泵制热时不用燃气、不用煤、不用油,没有明火,没有排放,同时水电分离,水箱里没有任何电元件,因此空气能热泵不仅环保,而且不会发生火灾、爆炸、中毒、触电等安全事故。
四、舒适度高。空气能热泵的采暖末端主要是地暖、地暖机、风机盘管。地暖是一种舒适度非常高的采暖方式,热气自地表由下而上均匀上升,并逐渐递减,给人脚暖头凉的舒适感。
五、智能化程度高。空气能热泵内置微电脑安全系统,用户使用时只要在第一次设置好,热泵就会根据室外气温和水箱热水情况,自动进行补水、加热、断电、保温、供暖的工作,无须人工值守。
太阳雨空气能水立方系列获最畅销空气能热水器奖09-25 12:45 同花顺整理
9月,太阳雨空气能第二代产品——水立方系列以超高性能和时尚外观,亮相 “2013年热水器行业年会”,引起业内强烈反响。基于太阳雨空气能产品在市场上的卓越表现,斩获“2013年中国热水器产业最畅销空气能热水器”。
据悉,主题为“节能有道速享热生活”的2013年中国热水器产业年会由中国电子报社、苏宁云商及北京中怡康时代市场研究有限公司联合主办,太阳雨、海尔、AO史密斯、美的等行业知名品牌悉数汇聚。并有来自行业协会、咨询机构、渠道商及国内主流媒体的领导、专家、记者等数十人参加了本次年会。
作为全球最大的太阳能热水器和热水系统供应商,太阳雨对新能源热水器和热水系统格外关注。从2003年第一批出口的承压水箱产品开始,太阳雨已经启动对空气能热水器和热水系统的研究和技术储备,迄今已有10年的积淀,期间并完成了空气能家用产品、空气能工程系统、空气能和太阳能的复合能源应用方面的技术、产品和市场准备,并在2007年获得江苏省科技厅颁发的重大科技成果转化奖励。太阳雨顺德空气能基地目前已建成以家用机、商用机、承压水箱为主的三条生产线,涵盖家用、商用、工业用领域十大系列100余种规格的产品,能够满足家庭、别墅、酒店、泳池、学校、工厂、医院、桑拿浴室、美容/SPA等不同环境的使用要求。且该基地的设备自动化程度可达到90%,研发投入达30%以上。在2012年6月16日国家家电节能惠民补贴工程空气能(热泵热水器)第一批中标产品榜单中,太阳雨投标的56款空气能系列产品全部中标,中标产品数量位居第2位。
空气能热水器市场表现迅猛,增速连续三年逆势上升,均在30%以上。凭借多年来的技术积淀、强势的品牌背书、既有的稳健的销售渠道优势,太阳雨空气能进入市场一年以来受到消费者的热捧,销量直线强势攀升。
基于良好的市场预期,太阳雨空气能二期项目拟对于顺德高新技术工业园内的102亩空气能基地继续加大研发投入,将陆续推出超低温热泵热水机组、超高温热泵热水机组、泳池专用热泵热水机组和集热水、制冷、采暖于一体的多功能热泵热水机组。借助顺德“中国家电之都”得天独厚的地域、资源、人才等优势,作为新能源热利用的领军企业,太阳雨空气能必将给中国空气能行业注入强劲的活力,行业第一品牌指日可待。
沙尘,相信很多人一听到这个词就会联想到飞扬灰尘、遮天蔽日。而在中国本虽说它已是一种常见的自然现象,但在今年它却是频繁的特别。
今年春天,我国北方多地却遭遇了多次沙尘天气的袭击,空气质量下降,能见度降低,人们的生活受到了不同程度的影响。而根据网上资料查询,我总结了沙尘频繁的几个原因以及对策,下面我们就来一一探讨。
1 气候因素 :
今年以来,蒙古国和我国西北地区等沙尘源区气温偏高,降水偏少,土壤干燥,植被生长状况偏差,地表条件不利于抑制沙尘天气发生。特别是蒙古国南部,植被生长状况与去年和近20年平均状况相比均偏差。这也可能与全球变暖和极端干旱事件有关,导致沙源地的扩大和活跃。
同时,气候变化和人类活动引起的不平衡也使得沙尘天气更为频繁。今年春季气温较往年高,风力加大,这些都是沙尘天气发生的直接原因。
2 频繁的冷空气和蒙古气旋 :
今年3月以来,我国现一共发生了8次大范围沙尘天气过程,其中4月9日以来的沙尘天气过程达到沙尘暴级别。
这些沙尘天气过程主要是由频繁的冷空气和蒙古气旋带来的强风导致的 。冷空气和蒙古气旋可以将沙尘源区的沙尘卷入空中,并随着气流向南传输,影响我国北方多个省份。另外这也可能是与春季天气渐暖、冷暖空气对峙剧烈有关,造成了北方多大风天气。
3 低层大气不稳定 :
沙尘天气的形成还需要低层大气不稳定,这样才有利于强对流发展,把更多沙尘卷扬得更高。
而低层大气不稳定的原因可能与前期沙尘源区气温偏高、地表条件比较干燥有关。这也是与全球变暖和极端干旱事件脱不了关系,从而导致了地表解冻后表层疏松,使得浮尘更易被大风卷扬。
4 人类活动 :
人类的发展对于沙尘暴的形成也是有很大影响的。我国这几年处于高发展状态,而部分工业污染物和机动车排放的废气是会导致空气质量下降的,会降低大气稳定性,加剧沙尘暴的形成。
此外,在土地退化方面,随着城市化进程的加速,许多地区的荒漠化问题愈发严重。土地退化不仅会导致当地生态环境破坏,也会使当地的沙土暴露在风中,增加了沙尘暴形成的可能性!
而在这些因素相互作用影响下,也就导致了今年沙尘天气较往年频繁的现象。但其实这种现象也在反映着全球变化对自然环境和人类社会的影响,所以说应该加强生态保护和防灾减灾工作,提高应对沙尘天气的能力。结合国内发展,我也总结了几个管理预防措施,如下:
应加强沙尘源区的生态建设和保护。毕竟沙尘源区是沙尘天气的根源,要从源头上控制沙尘的产生和传播,就要加强沙尘源区的生态建设和保护。实施京津风沙源治理工程、石漠化综合治理工程等重大生态工程,营造林草植被,提高沙尘源区的植被覆盖度和固沙能力。
规划并实施植树造林。植树造林是防沙治沙的重要手段,要根据不同地区的自然条件和社会需求,科学制定植树造林的规划和方案,合理选择树种和模式,提高植树造林的质量和效益。
加强沙尘天气的监测预警和应急处置。要及时掌握其发生发展的情况,提前做好预警和应急准备,减轻其对人们生活和生产的影响。科学开展沙尘天气的监测预测和预警发布,及时向社会公布相关信息。
总之,今年沙尘天气频繁的原因是多方面的,但很多因素都是我们本能够避免的。而这种现象给我们带来的麻烦和挑战,也是在提醒我们人类活动在全球气候变化中也扮演了不可忽视的角色。让我们一起行动起来,为打赢防沙治沙这场硬仗贡献力量!
有效果的。空气净化活性碳是一种国际公认的高效吸附材料,早在“一战”时,它就被应用于防毒面具。活性碳被广泛用于汽车或者室内的空气净化。
活性碳是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性碳孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,所以活性碳具有极强的吸附能力也是去除气态污染物的主要技术。
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主要事项
快速净化:空气净化器运行初期,建议在最大风量档运行至少30分钟,再调至其它档位,以达到快速净化空气效果。
净化污染:使用空气净化器去除室外大气污染物时,建议尽量保持门窗处于相对密封状态,避免室内外空气大量交互流通造成的净化效果下降。长时间使用,应注意阶段性换气通风。
装修净化:若用于净化装修后带来的室内气态污染(如甲醛、笨、甲苯等)建议有效通风后再使用。
保证效果:定期更换或清洁过滤器,保证空气净化器的净化效果,同时避免失效过滤器吸附的污染物二次排放。
长期未用:长期未使用的空气净化器再次开机前,应检查其内壁清洁程度和过滤器状态,做好相应的清理工作,必要时更换过滤器 。
我国环境空气质量评价城市点的常规监测项目为SO₂、NOx、CO、PM10、PM25,其他监测项目为TSP、Pb、苯并芘、氟化物及其他有毒有害污染物。目前多数城市评价点实现连续自动监测,只有少部分为手动监测。
常规监测网和成分观测网可以对城区、郊区、农村、山区等不同区域进行监测以及PM25来源成因进行分析;垂直监测网借助静止卫星、极轨卫星、激光雷达等开展区域监测,了解区域污染物的变化及短时污染物的迁移。
同时,利用PM25的传感器技术开展1300多个站点高密度的布设,支撑街道乡镇的空气质量考核评价以及热点网格的分析来进行精准的监督和执法。
基于物联网技术,借助传感器技术形成北京新一代高密度监测网络,支撑高精度的空气质量变化和特征的分析。
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空气质量监测体系
1、评估框架
“质量状况”环节主要是指依据国家标准,判别当前污染物的年均值、日均值、小时值等是否达标;同时考虑受体影响程度,将暴露人作为重要评价指标之一,体现“保护人体健康”的政策目标。
2、最小尺度分析原则
时间小尺度分析可以识别污染相对严重时段,分析浓度变化趋势;空间小尺度分析可以识别重点污染区域,揭示污染程度的空间差异。最小尺度分析可为城市空气质量管理提供重要决策支持。
参考资料来源:百度百科-空气质量监测
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