更新日期: 2024-04-27

使用条缝翅片管换热器的空气源热泵机组除霜特性研究

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使用条缝翅片管换热器的空气源热泵机组除霜特性研究 4.8

对试验使用条缝翅片换热器及R410A工质的空气源热泵空调器的除霜特性进行了试验研究,测量了除霜过程中热泵样机的制热量、输入功率、室外换热器进出口温度及压力等参数的动态变化,分析了不同工况下热泵样机的除霜损失。试验结果表明:随着室外环境温度和相对湿度的降低,热泵机组在除霜过程中消耗的能量及从空调房间中吸收的热量增大,尤其在环境温度低于0℃时,除霜过程中的损失增大更快。由于随着环境相对湿度的增大霜层增长速度加快,除霜过程中的损失占结霜/除霜循环总耗能及总制热量的比例增加,因此热泵机组结霜/除霜循环的平均制热量及COP迅速减小。与使用平翅片换热器的热泵机组除霜性能的比较表明,随环境相对湿度的增加,条缝片换热器热泵机组的结霜/除霜循环平均性能衰减速度要快的多。

变片距换热器空气源热泵机组结霜特性分析 变片距换热器空气源热泵机组结霜特性分析 变片距换热器空气源热泵机组结霜特性分析

变片距换热器空气源热泵机组结霜特性分析

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为了比较变片距与等片距室外换热器空气源热泵冷热水机组的性能,在质量守恒、能量守恒的条件下建立系统动态模型,利用数值模拟对变片距与传统换热器的空气源热泵运行特性比较.仿真结果表明,在入口空气参数和初始蒸发温度相同的条件下,变片距换热器空气源热泵机组运行时蒸发温度、冷凝温度、制冷剂流量、水侧换热量、出水温度均大于等片距换热器空气源热泵机组,从而使得机组供热性能系数提高,并有效延长了换热器结霜周期.

空气源热泵机组

空气源热泵机组

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1 空气源热泵机组 摘要:本文介绍了空气源热泵机组的种类和发展;分析 了空气源热泵机组在全负荷和部分负荷下的性能系数;对冬 季和夏季的能耗问题进行了讨论;通过与水冷式冷水机组系 统的比较,分析了空气源热泵系统的特点;并且借鉴了一些 国外的空气源热泵技术,对空气源热泵机组的应用与展望进 行了探讨。关键词:空气源热泵热泵系统性能系数1.1绪论 1.1.1专题背景随着改革开放和大规模的基本建设的发展、人 们对于生活环境的要求越来越高,空调系统作为室内空气参 数的主要调节装臵也就相应的越来越普及。人们对空调的要 求也从原1来的夏季制冷发展到冬暖夏凉,发展到对空气品 质的进一步要求。而且在能源紧缺、强调可持续发展的今天, 在某些大城市和特殊地区,出于环保的考虑限制使用锅炉供 暖,于是电动热泵技术成了人们的首选。其中又以空气源热 泵冷热水机组较为常见。1.1.2空气源热泵机组的特点

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空气源热泵机组除霜技术探讨 空气源热泵机组除霜技术探讨 空气源热泵机组除霜技术探讨

空气源热泵机组除霜技术探讨

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空气源热泵机组除霜技术探讨 4.4

分析了空气源热泵产品在北方地区应用受限制的原因。研究了空气源热泵产品的结霜条件、制热效率和性能系数等,提出了改进措施。研制了低环温型空气源热泵空调机组,测试数据表明,该机组在北方地区具有较好的制热效果。

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空气源热泵机组除霜问题分析 空气源热泵机组除霜问题分析 空气源热泵机组除霜问题分析

空气源热泵机组除霜问题分析

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空气源热泵机组除霜问题分析 4.4

阐述了空气源热泵结霜特性及其对热泵性能的影响,并对在制热运行时结霜的机理和结霜对传热的影响因素进行分析,对空气源热泵机组除霜方法进行了探讨,总结了国内现有除霜控制方法及除霜规则,提出了除霜问题的研究方向

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空气源热泵机组除霜技术探讨

空气源热泵机组除霜技术探讨

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空气源热泵机组除霜技术探讨 3

空气源热泵机组除霜技术探讨——分析了空气源热泵产品在北方地区应用受限制的原因。研究了空气源热泵产品的结霜条件、制热效率和性能系数等,提出了改进措施。研制了低环温型空气源热泵空调机组,测试数据表明,该机组在北方地区具有较好的制热效果。

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翅片型式对空气源热泵机组结霜特性的影响

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翅片型式对空气源热泵机组结霜特性的影响 4.5

对使用条缝翅片管换热器的空气源热泵空调器在结霜工况下的动态性能进行了试验研究,用显微照相法测量了不同条件下室外换热器表面的霜层厚度,并与采用平翅片管换热器的热泵样机试验结果进行了比较.结果表明:在结霜初始阶段,条缝翅片管换热器表面霜层增长速度远大于平翅片管换热器,结霜循环周期大大缩短;对于低相对湿度工况,条缝翅片管换热器在结霜过程中出现了一段表面霜层厚度几乎不增长的时间段,使得其结霜周期显著增大;与使用平翅片管换热器的热泵样机不同,使用条缝翅片管蒸发器的热泵机组的制热量及性能系数随环境空气相对湿度的升高而大幅度降低.

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翅片型式对空气源热泵机组结霜特性的影响——对使用条缝翅片管换热器的空气源热泵空调器在结霜工况下的动态性能进行了试验研究,用显微照相法测量了不同条件下室外换热器表面的霜层厚度,并与采用平翅片管换热器的热泵样机试验结果进行了比较.结果表明:在结霜初...

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空气源热泵机组工程实例

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空气源热泵机组工程实例 3

空气源热泵机组工程实例——空气源热泵冷热水机组,由于具有无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水(冷却塔、冷却泵、冷却水处理装置)系统、节水、节能(特别在制热时)、运行可靠、维修量小、噪声低、对周围环境影响小等优点,在国内建设工程中正被越来越多地采...

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水源/空气源热泵机组应用 水源/空气源热泵机组应用 水源/空气源热泵机组应用

水源/空气源热泵机组应用

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水源/空气源热泵机组应用 4.4

随着人类文明的进步和生活水平的提高,供热及空调已成为建筑的普遍需求,因此能源消耗越来越多,导致能源枯竭,环境恶化等严重后果。热泵机组作为一种既可制冷又可供暖的高效、节能、环保空调产品,其推广和应用有了更广泛的空间。

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空气源热泵机组能耗分析  

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空气源热泵机组能耗分析   4.3

热泵技术作为节能新技术,其主要是利用低品位热源实现能量转换。空气源热泵所借助的低品位热源为空气,不仅能给调节对象提供冷热量,还能给人们提供生活热水。与常规的空调及热水系统相比,空气源热泵具有明显的环保、节能和高效等优势。分析了空气源热泵的工作原理、优点及推广问题,同时以某实际项目为研究对象,结合相关数据,提出了多种改造方案。通过比较、分析得出,空气源热泵机组的能耗最低,同时拥有良好的环保、节能效益。

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空气源热泵机组冬季除霜热量补偿新方法

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空气源热泵机组冬季除霜热量补偿新方法 4.8

空气源热泵机组在冬季运行时,由于机组需要不断除霜,将导致机组供热能力不足、室内吹冷风、房间热舒适性下降等问题出现。为此,提出了一种利用相变蓄热技术解决空气源热泵机组冬季除霜问题的新途径。其基本原理是,将笔者研制的填充了dx40相变材料板的新型蓄热装置与空气源热泵机组相连接,当热泵机组在制热工况运行时,热泵机组向空调系统供热的同时也向相变蓄热装置蓄热;当热泵机组转换至除霜工况运行时,相变蓄热装置向空调房间放热,在提高房间热舒适性的同时,缩短热泵机组除霜时间,提高机组工作效率。试验结果表明,该相变蓄热装置应用于空气源热泵机组冬季除霜性能的优良性。

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户用空气源热泵机组除霜方法的实验研究 4.3

试验对比一台户用整体式空气源热泵机组的3种除霜方案:旁通制冷膨胀阀、风机提前启动和热气旁通融霜。结果表明,用外径16mm的铜管旁通制冷膨胀阀是比较适合测试样机的除霜方法,在-3℃/90%工况下除霜时间由205s缩短至99s;当除霜温度设定为0℃时,提前启动风机可以避免系统的高低压出现大幅度的波动;而热气旁通融霜会导致机组的制热能力下降,但有利于机组在低温工况下的运行稳定性。最后对试验需要改进的地方进行简要说明。

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空气源热泵机组结霜及除霜控制方法的研究 4.6

讨论影响空气源热泵冷热水机组结霜的因素及常用除霜控制方式,并结合机组的实际运行情况提出一种典型的除霜控制流程。

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双工况直流变速空气源热泵机组运行特性实验研究 4.3

针对空气源热泵多工况下压缩机频繁启停造成能耗和压缩机直流变速控制在不同工况下具有良好的转换特性,设计了满足空调和生活热水两种不同工况的直流变速控制空气源热泵。实验结果表明,两种工况之间可自由切换,机组在制冷、制热及高温环境制热水工况下不同的压缩机频率运行均可满足负荷要求,机组运行稳定、高效、节能。

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应用于空气源热泵机组的节能器 4.4

随着时代的进步,对节能降耗和环保的要求越来越严格,文中提出了在压缩式热泵机组中应该采用环保型、带节能器的螺杆压缩机,从理论上分析了节能器是一个具有明显节能效果的设备,值得广泛推广使用。

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热回收型空气源热泵机组性能的实验研究——本文介绍了热回收型空气源热泵机组工作原理,提出了该系统的合理运行模式,并对热回收型热泵机组在不同运行工况下的性能进行了实验研究,研究了生活热水温度的变化对制冷系统性能的影响。夏季工况下,机组能够对冷凝热...

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热回收型空气源热泵机组性能的实验研究 4.5

本文介绍了热回收型空气源热泵机组工作原理,提出了该系统的合理运行模式,并对热回收型热泵机组在不同运行工况下的性能进行了实验研究,研究了生活热水温度的变化对制冷系统性能的影响。夏季工况下,机组能够对冷凝热实现有效的回收利用,机组综合性能系数随着生活热水温度变化,平均达到3.39。冬季工况下可实现同时提供空调供暖和生活热水加热,但应合理设定生活热水进水温度。过渡季节换向工况,加热生活热水的性能系数为1.25。

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采用空气源热泵机组制备生活热水

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采用空气源热泵机组制备生活热水 4.7

1 采用空气源热泵技术制备生活热水 在“北京别墅”项目中,生活热水系统采用了两种热源:采暖季,由燃气炉(同时供采 暖热水)制备生活热水,并贮存于储水罐内(储水罐总容积3.00m3);非采暖季,由空气 源热泵制备生活热水,并贮存于上述储水罐内。采用全日全循环供水方式,保证供水安全。 热泵是一种热量提升装置,空气源热泵是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作, 把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、 压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→ 压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将空气里的热量转移到水中 (如图所示)。 二十世纪六十年代世界能源危机,促使能源利用结构发生变化,从对煤、石油、燃气 能源的依赖,转向节能环保型能源的研发,热泵技术因而成为二十一世纪的新宠。空气源热

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单-双级混合复叠空气源热泵机组制热性能实验研究 4.8

为改善低温环境下空气源热泵机组适应性差、制热量及制热性能低等问题,设计研制了单一双级混合复叠空气源热泵机组试验样机。利用焓差实验室测试分析了样机在不同运行工况及运行模式下的制热性能及其内部参数的变化规律。结果表明:出水温度45℃、室外温度-20℃时,系统制热性能系数高于2.1、制热量为7.61kw、压缩比不超过4.5、排气温度低于80oc:以制热性能系数为优化目标,确定室外温度0℃为该系统单双级切换运行的控制条件。

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基于神经网络的空气源热泵机组的故障诊断 4.7

针对传统诊断技术的局限性,研究了基于bp模型神经网络的故障诊断方法,建立了基于bp神经网络的空气源热泵机组的故障诊断模型,并用来自模拟实验的征兆实例和领域专家的知识对神经网络进行了训练.诊断结果表明,对于已学习过的样本知识,网络的输出与希望结果充分相符,基于人工神经网络的空气源热泵冷热水机组的故障诊断是行之有效的.

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低温空气源热泵机组的安装规范

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低温空气源热泵机组的安装规范 4.6

更多资讯:www.***.*** www.***.*** 低温空气源热泵机组的安装规范 北极星运行范围图 制热运行范围 环境温度:-25~21℃ 出水温度:40~65℃ 制冷运行范围 环境温度:21~43℃ 出水温度:5~12℃ 安装位置的选择 1.安装前请仔细阅读随即产品说明书 2.机组必须安装在通风条件良好的位置, 3.安装位置应便于调试和维修,预留检修间隙 4.安装位置应远离强电、强磁场直接作用的地方 5.机组必须要安装减震装置,以防止震动传至建筑物 6.尽可能不要将机组安装在日晒雨淋的环境里,如有可能可安装一个遮蔽物 水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值 水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值 管道种类推荐流速m/s管道种类推荐流速m/s 水泵吸入口1.2-2.1冷却水管1.0-2.4 水泵压出口2.4-3.6分水器1.0-

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空气源热泵机组的原理_性能及影响因素_张新明

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空气源热泵机组的原理_性能及影响因素_张新明 4.4

收稿日期:2001-12-18 作者简介:张新民(1966-),男,河北保定人,工程师,暖通设计与理论. 文章编号:1007-6743(2002)01-0018-04 空气源热泵机组的原理、性能及影响因素 张新明1,贾鲁民2,梁怡芳1,刘风喜2 (1.邯郸煤炭设计研究院,河北邯郸 056001;2.峰峰矿务局,河北邯郸 05600) 摘要:本文分析了空气源热泵机组的工作原理及性能曲线,提出了运行中的供热量和性能系数 的修正值,研究了如何防止和减轻室外换热器结霜及机组运行的不稳定性问题。 关键词:空气源热泵;性能系数;结霜;不稳定性 中图分类号:tu833+.1        文献标识码:a 0 引言 本文介绍的空气源热泵机组,其工作原理是使物质从液态变为气态,同时从气态变液态,往复循环

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(完整版)空气源热泵机组的设计选型总结

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(完整版)空气源热泵机组的设计选型总结 4.3

空气源热泵机组的设计选型总结 一、热水量及耗热量的计算 1、日耗热量的计算 依据规范《建筑给水排水设计规》gb50015-2003,全日供应热水的宿舍(i、 ii类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不 含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建 筑的集中热水供应系统的设计日耗热量应按下式计算: )(ttqqlrrrdmc 式中qd——日耗热量,kj/d; c——水的比热,4.187kj/kg·℃ qr——热水用水定额l/人·d或l/床·d m——用水计算单位数(人数或床位数) r ——热水密度,kg/l tr——热水的温度,tr=60℃ tl——冷水温度,℃ 2、设计日用水量 )(11tt q q lrr d rd

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大空间结构上空气源热泵机组减振研究

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大空间结构上空气源热泵机组减振研究——介绍如何对大空间结构上空气源热泵机组减振。

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张军

职位:中级环保工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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