家用空气源热泵热水器设计方案探讨 (下)

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空气能热水器方案

空气能热水器方案
-确保设备具备多重安全保护功能,如高低压保护、防冻保护、过热保护等。
2.安装与布局
-选择通风良好、日照充足、不易受雨水侵袭的位置安装设备。
-设备安装高度应便于日常操作与维护,同时考虑到设备散热需求。
-确保管道布局合理,减少热损失,提高热水供应效率。
3.施工与管理
-按照设备厂家提供的安装指南和行业标准进行施工。
三、方案内容
1.设备选型
(1)根据用户需求,选择合适容量的空气能热水器。
(2)选用高效、节能、环保的空气能热水器产品,符合国家相关标准。
(3)设备具有完善的保护功能,如防冻、防干烧、防超压等。
2.安装位置
(1)空气能热水器应安装在通风、干燥、阳光充足的地方,避免安装在易燃、易爆物品附近。
(2)设备安装高度应便于操作和维护,与地面保持一定距离,避免雨水浸泡。
5.运营监督:建立运营监督机制,定期对设备运行情况进行检查,确保设备安全、稳定、高效运行。
五、风险预防与应对
1.法律风险:严格遵守国家和地方相关法律法规,确保项目合法合规。
2.技术风险:选用成熟、稳定的技术和设备,降低技术风险。
3.安全风险:加强施工现场安全管理,确保施工和运营安全。
4.财务风险:合理控制项目成本,确保项目投资回报。
-定期对设备进行检查和维护,保持设备最佳运行状态。
-建立用户反馈机制,及时处理用户投诉,提高服务质量。
四、合规性与风险评估
1.法律法规遵循
-确保项目符合国家能源政策、环保法规、建筑规范等要求。
-在项目实施过程中,密切关注法律法规变化,及时调整方案。
2.技术风险控制
-选择市场验证的技术和产品,降低技术风险。
5.市场风险:密切关注市场动态,及时调整方案,满足市场需求。

家用空气源热泵热水器的设计

家用空气源热泵热水器的设计

热泵热水器 的制热效率是电热水器的 2 3 , — 倍
具有很大 的节能潜力 , 越来越受到人们的青 睐。在 美国, 热泵热水器 自18 98年问世 以来发展迅速 , 目
前已占据 了热水器市场份额 的3 % 左右 。在南非 , 8 19 98年的统计数据表明, 热泵热水器 占据了热水 器 市场份额 的 1%左右¨ j 6 。在我 国, 热泵热水器 的
id o tga nt n o rs l nt n ud o pi u i i tde .T e d sg e onso ewae n o ri e rlu i,id o p i u i a do to rs l nt ssu id h e ink yp it f h tr n t t t
① 户内整体机
71 ・
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W Wwtgs a cr W .ar h t o ea e . n
户内整体机的主机和蓄水箱为一体 , 置于室内。 由于冬夏季室 内温度均 比较稳定 , 空气源热泵热水 器的性能受室外温度的影响较弱。户 内整体机主要 有两种结构 : 下置式户内整体机 , 主机置于蓄水箱下 部, 冷凝器盘管位 于蓄水 箱下部 ; 置式户 内整体 上
机, 主机置于蓄水 箱上部 , 冷凝器 盘管位于水箱上
部。
1蒸发 器 2压 缩 机 3 流 阀 4冷 凝 器盘 臂 . . . 节 .
图 4 户外分体 机结构
Fg 4 i. ¥r oue o ud o tu tr fo to r ui nt
② 户 内分体机 户内分体机与户 内整体机 的不同在于蒸发器与
置, 蓄水箱 内设置冷凝器盘管, 工作流程见图 1 。 工作过程 中 , 蓄水箱 中的水 被逐渐加热 , 当热 水温度升至设定上 限温度时 , 压缩机停止工作 ; 当热 水温度降至设定下限温度时, 压缩机重新工作 , 使热

空气源热泵热水机组方案说明

空气源热泵热水机组方案说明

空气源热泵热水机组方案说明一、机组构成及原理机组的工作原理是通过压缩机将低温低压的工质气体压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器释放热量,使气体冷却成高温高压液体。

接着,液体通过膨胀阀膨胀为低温低压液气混合状态,并吸收外界空气中的热量,再通过蒸发器的热交换使工质蒸发成为低温低压气体。

这样就完成了热量的转移,实现了热能的提取和加热水的目的。

二、优点1.高效节能:空气源热泵热水机组采用环保节能的热泵技术,能够将外界空气中的热能转移到水中,并利用蒸发冷却的过程进行能量的回收利用,因此具有较高的能量转换效率,能够达到较低能耗和较高的热效益。

2.环保低碳:空气源热泵热水机组不需要燃料燃烧,不会产生废气,因此具有较低的排放量,对环境友好。

同时,其运行过程中能够回收利用外界的热能,减少了对化石燃料的依赖,符合可持续发展要求。

3.安全可靠:空气源热泵热水机组采用闭式回路系统,不需要燃料的燃烧,不存在火灾和爆炸的隐患。

同时,机组内部的压缩机、电加热器等关键部件都有相应的保护装置,能够自动监测和保护,确保设备的运行安全可靠。

4.多功能:空气源热泵热水机组不仅可以加热水,还可以进行制冷、供暖等功能。

通过切换不同的工作模式,可以根据不同季节和使用需求,实现全年多功能的应用,并提供舒适温度的环境。

三、适用场所及需求分析1.热水需求量:根据使用场所的具体情况,确定热水的日均需求量,从而确定机组的规格和容量。

2.温度控制要求:根据不同使用场所的需求,确定热水的供应温度范围和稳定性要求。

例如,家庭用户可能对温度控制较为宽松,而医院用户则对热水的温度要求较高。

3.空间条件:考虑机组的安装位置和空间要求,确保机组可以顺利安装和运行。

4.综合经济性:综合考虑机组的购买成本、运行成本和维护成本等因素,进行经济性分析和比较,选择最适合的机组型号和方案。

四、实施方案和技术支持在实施空气源热泵热水机组方案时,需要考虑以下几个方面的支持和配套:1.设备选型:根据用户的具体需求和场地情况,选择适用的空气源热泵热水机组型号和规格,并进行技术评估和论证。

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案

空气源热泵供暖方案空气源热泵供暖方案一、背景分析随着气候变化和环境保护意识的增强,清洁、高效的能源供暖方式正在成为各地政府和社会关注的焦点。

传统的燃煤供暖方式存在着大量的污染物排放和能源浪费问题,已经不适应现代社会的需求。

在这种背景下,空气源热泵供暖成为了一种理想的替代方案。

二、空气源热泵供暖原理空气源热泵供暖是通过从室外空气中吸收热量,经过压缩变热加热室内空气的一种供热方式。

其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 室外空气中热量的吸收:空气源热泵通过运行中的蒸发器从室外空气中吸收热量。

2. 热量的压缩升温:吸收到的热量被压缩机压缩,温度进一步升高。

3. 室内空气的加热:经过压缩加热后的热量通过冷凝器传递给室内的空气,从而实现室内空气的供暖。

4. 回收系统:在空气源热泵工作过程中,通过回收系统收集到的室内排出的热量可以再次被利用,提高热泵系统的效率。

三、空气源热泵供暖方案设计基于空气源热泵供暖的原理,我们可以设计一套完整的供暖方案,具体步骤如下:1. 需求分析:首先需要对供暖的需求进行分析,包括供暖的面积、房屋结构、室内温度要求等因素。

2. 设备选型:根据需求分析结果,选择适合的空气源热泵供暖设备,包括主机、风机、压缩机、冷凝器等。

3. 安装位置选择:根据房屋的布局和空间条件,选择适合的位置安装主机和室内机组。

4. 系统设计:根据实际情况,设计供暖系统的管路、控制系统等。

5. 安装施工:按照设计方案进行安装施工,确保供暖系统的正常运行。

6. 运行维护:系统安装后,需要定期检查、维护设备,确保其正常运行。

7. 性能监测:安装完成后,需要对供暖系统进行监测,了解其性能和能效,及时进行调整和改进。

四、空气源热泵供暖的优势和挑战空气源热泵供暖相比传统的燃煤供暖方式有着诸多优势,包括:1. 清洁环保:空气源热泵供暖不需要燃烧燃料,因此不存在火灾、气体泄漏等安全隐患,也不会产生烟尘、二氧化碳等污染物。

2. 高效节能:空气源热泵供暖利用环境中的热能,不需要额外的能源消耗,因此具有很高的能源利用率和节能效果。

空气源热泵热水方案

空气源热泵热水方案

空气源热泵热水方案
空气源热泵热水这东西,其实就是个挺聪明的热水制造高手,它不用烧煤烧气,也不太耗电,而是从空气里“借”热来帮你烧水。

想象一下,它就像个超级吸热器,从周围空气中吸走热能,然后用这股力量把水加热,整个过程就像变魔术一样。

这个系统里有几个关键部件:一个压缩机,负责给一种特殊的液体(制冷剂)加压升温;一个蒸发器,用来从空气中抓热;还有一个冷凝器,它的任务是把制冷剂里的热传递给水,让水变热。

还有个调节阀,帮助控制整个流程。

安装时,你得找个室外通风好的地方放它,这样它“呼吸”顺畅,效率更高。

设计时得算准你需要多少热水,选对型号,水管电线都得接好,还得注意保温,这样热水才不会白白散失热量。

用起来特省电,因为它是用一点点电能,从空气中“偷”来好几倍的热能。

虽然一开始买可能贵一点,但长远看,电费省不少,几年下来,这钱就赚回来了。

保养嘛,主要是定期清理一下吸热和散热的部分,保证机器运转顺畅。

现在很多都有智能控制,你在家动动手指就能监控它的工作情况,特方便。

这种热水系统在家庭、酒店、医院这些地方用得很广,特别适合想要既环保又经济实惠的热水解决方案的朋友。

如果感兴趣,找专业的安装团队聊聊,他们会根据你的具体情况给出最佳方案。

浅谈空气源热泵热水系统设计

浅谈空气源热泵热水系统设计

浅谈空气源热泵热水系统设计摘要:城镇化背景下,城市人口数量不断增多,城市规模持续扩,热水供给是人们日常生活的刚需。

但是在以传统能源为前提的生活热水制取中,也造成了不同程度的污染。

同时,传统能源一般具有不可再生性,过度的资源索取同样不利于今后可持续发展。

在此基础上,如何做好能源资源节能、生态环境保护和人们基本生活保障之间的协调成为了当前人们关注的重点。

空气源热泵热水系统也被称之为风冷热泵机组,因为具有更好的安全性和节能性,在当前民用建筑工程中得到了十分广泛地应用,具有重要意义。

因此,文章立足问题,提出几点建议,以备后续参考。

关键词:空气源;热泵;热水系统设计引言空气源热泵热水系统作为一项新能源技术,在当前建筑工程领域受到了很多人的关注。

具体来看,空气源热泵热水系统的优势主要体现在节能降耗和环境保护等方面,并同时应用于学校、办公楼、公寓楼、酒店工程等领域。

结合空气源热泵热水系统优势,全国范围内很多城市也都在结合自身需求,提出了空气源热泵热水系统在生活热水节能供应方面的要求,具有重要意义。

文章以此为前提,进行如下讨论。

一、空气源热泵热水系统概述空气源热泵热水系统应用中,其工作原理是通过能量转换的方式来完成热水制取。

具体来看,空气源热泵热水系统应用中可以实现物质气态和液态之间的相互转变,在二者循环往复的过程中,达到连续制热的效果。

太阳能和空气源热泵系统是当前城市热水系统领域中比较常见的节能技术。

其中,如果应用的是太阳能热水系统,则需要保证建筑屋面具有更大的面积,并同时也会对热水供应的稳定性与节能效果造成影响,存在一定的限制因素。

因此,空气源热泵热水系统凭借自身优势,便成为了当前城市集中供热的主要发展方向。

(一)空气源热泵热水系统机组工作原理空气源热泵热水系统应用的本质是在气态和液态相互转换、循环往复的过程中实现连续供热。

其中,循环物质一般称之为工质。

而空气源热泵热水系统中使用的工质,通常是制冷器,也可以称之为冷媒,包括R417A、R22等。

空气源热泵热水方案

空气源热泵热水方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:空气源热泵热水方案# 空气源热泵热水方案## 简介空气源热泵热水方案是一种通过利用空气中的热能来加热水的技术方案。

它利用空气中的热能来提供热水,不仅环保节能,而且具有安装简单、使用方便等优点。

本文将介绍空气源热泵热水方案的工作原理、优势以及应用场景等相关内容。

## 工作原理空气源热泵热水方案的工作原理是基于热泵技术。

热泵通过循环工作的方式将空气中的热能转移到水中,从而提供热水供应。

其工作过程主要包括以下几个步骤:1. 压缩机:空气中的热能通过压缩机被提炼出来,并形成高温高压的气体。

2. 冷凝器:高温高压的气体在冷凝器中与冷却剂接触,释放出热量,冷却剂转化为高压液体。

3. 膨胀阀:高压液体通过膨胀阀迅速放松,压力降低,温度降低。

4. 蒸发器:低温低压的冷却剂进入蒸发器,吸收空气中的热能,冷却剂转化为低压气体。

5. 再次循环:低压气体再次经过压缩机,重复以上过程,不断提炼空气中的热能,以供给热水系统使用。

## 优势相比传统的热水设备,空气源热泵热水方案具有以下优势:1. 高效节能:空气源热泵热水方案利用空气中的热能进行加热,不需要额外的燃料消耗,因此具有较高的能源利用效率,有效降低能源消耗,实现节能环保。

2. 环保低碳:相比燃气热水器等传统热水设备,空气源热泵热水方案无燃烧过程,无排放污染物,减少了对环境的污染,符合国家低碳环保发展要求。

3. 安装简便:空气源热泵热水方案不需要烟道及燃气管道等复杂安装,只需要合适的空调室外机安装位置和热水器管道连接即可,简化了安装流程。

4. 使用方便:空气源热泵热水方案使用起来非常简便,只需通过控制面板或远程控制器设置水温等参数即可。

同时,热泵热水器还具有一键开关、干烧自动断电等智能保护功能。

5. 应用灵活:空气源热泵热水方案适用于家庭、酒店、学校、浴池等各种热水需求场景,可满足不同场所的热水供应需求。

空气能热水器设计方案

空气能热水器设计方案

空气能热水器设计方案空气能热水器是利用空气能热泵技术,把空气中的热能转换成热水的一种设备。

下面就是一个空气能热水器的设计方案。

一、设备的结构设计:空气能热水器主要由压缩机、换热器、加热器、膨胀阀、风扇等组成。

其中,压缩机负责压缩制冷剂,换热器负责将空气中的热能传递给制冷剂,加热器负责将制冷剂释放的热能传递给水,膨胀阀负责降低制冷剂的压力,风扇则用来将外界空气引入设备中进行热能转换。

二、热能转换原理:空气能热水器利用热泵技术将外界空气中的热能转移到水中。

具体而言,空气经过风扇引入设备中,经过换热器与制冷剂进行热交换,使制冷剂吸收空气中的热能,然后由压缩机将制冷剂压缩,提高其温度,再通过加热器将制冷剂释放的热能传递给水,最后膨胀阀降低制冷剂的压力,使其回到换热器进行下一轮热交换。

三、节能设计:为了提高设备的能效,我们对空气能热水器进行了节能设计。

首先,在选择压缩机时,我们选用了高效率的压缩机,提高了压缩机的工作效率。

其次,在换热器和加热器的设计中,我们采用了高效的传热材料和传热技术,提高了热能的转移效率。

此外,我们还引入了智能控制系统,可以根据用水需求自动调整设备的运行状态,减少能量的浪费。

四、安全设计:为了保证设备的安全性,我们采取了多项安全设计措施。

首先,设备内部设置了压力保护装置,当压力超过安全范围时,会自动停止运行,保护设备的安全。

其次,我们对设备的外壳进行了绝缘处理,防止触电和漏电等安全问题。

另外,在设备的使用中,我们还提供了用户手册和操作指南,告知用户如何正确操作设备,防止不当使用导致的安全风险。

通过以上的设计方案,我们可以设计出一款高效、节能、安全的空气能热水器。

这款热水器可以高效地将空气中的热能转换成热水,不仅能满足用户的热水需求,还能大幅度降低能源消耗,保护环境。

希望这个设计方案能为空气能热水器的制造商和用户提供一些参考。

空气源热水工程热水方案

空气源热水工程热水方案

空气源热水工程热水方案一、前言随着人们环保意识的提高,新能源的应用越来越受到关注。

气源热水工程是一种利用空气中的热量来加热水的技术。

它不仅能够减少能源消耗,还能降低对环境的污染。

本文将探讨如何设计一个高效稳定的空气源热水工程热水方案。

二、热水需求分析在设计热水方案之前,首先需要了解热水的需求。

一般来说,热水的需求取决于日常生活和工作的需要,包括洗浴、洗涤、清洁等。

同时,也需要考虑到热水的使用量和使用频率,以便合理规划热水设备的容量和运行模式。

三、空气源热水工程原理气源热水工程利用空气中的热量来加热水,其工作原理如下:1. 空气能热泵吸收空气中的低温热量。

2. 空气能热泵通过压缩和膨胀循环,将低温热量转化为高温热量。

3. 高温热量通过换热器加热水箱内的水。

4. 工作完成后,低温空气被释放到环境中,形成闭环循环。

通过这种方式,气源热水工程能够实现对水的快速加热,并且不产生废气和废水,是一种环保的加热方式。

四、热水设备选择1. 空气能热泵空气能热泵是气源热水工程的核心设备,其选择需考虑以下几个方面:- 制热效率:要选择高效率的空气能热泵,以确保能够快速、高效地加热水。

- 能耗:要选择能耗低的空气能热泵,以降低运行成本和能源消耗。

- 质量:要选择品质可靠的空气能热泵,以确保设备运行稳定,并且能够长期使用。

2. 换热器换热器是空气能热泵与热水箱之间的关键连接部件,其选择需考虑以下几个方面:- 材质:要选择抗腐蚀、导热性好的材质,以确保换热效果和使用寿命。

- 散热性能:要选择散热性能好的换热器,以确保空气能热泵能够稳定工作。

- 尺寸:要选择适合空气能热泵和热水箱的尺寸,以确保换热效果和安装方便。

3. 热水箱热水箱是存储热水的设备,其选择需考虑以下几个方面:- 容量:要根据实际热水需求选择合适容量的热水箱,以确保能够满足日常用水需求。

- 绝热性能:要选择保温效果好的热水箱,以减少热量损失和能源浪费。

- 材质:要选择耐用、不易生锈的材质,以确保热水箱的使用寿命。

空气源热泵热水系统方案

空气源热泵热水系统方案

空气源热泵热水系统方案空气源热泵热水系统是一种环保、节能的供暖热水系统,它利用空气中的热能来加热水,不仅可以满足家庭和商业热水的需求,还可以节约能源,减少碳排放。

本文将对空气源热泵热水系统的方案进行详细介绍,包括系统原理、设计要点、安装注意事项和运行维护等方面。

首先,空气源热泵热水系统的原理是利用空气中的热能通过热泵循环工作原理,将低温热能转换为高温热能,从而加热水。

其工作原理类似于制冷空调,但是在制冷空调的基础上增加了热水供暖功能。

通过这种方式,可以实现高效的热水供应,并且不会产生二氧化碳等温室气体,符合环保节能的要求。

其次,设计空气源热泵热水系统时需要考虑的要点有很多。

首先是系统的选型,需要根据实际用水量和使用环境来选择合适的热泵型号和容量。

其次是系统的布局和管道设计,要保证热泵和水箱的安装位置合理,管道布局合理,以提高系统的热效率。

另外,还需要考虑系统的辅助设备,如循环泵、水泵、水箱等的选择和配置。

在安装空气源热泵热水系统时,需要注意的事项也很多。

首先是要选择专业的安装团队,他们需要具备相关的资质和经验,保证安装质量。

其次是要根据设计要求进行安装,保证设备的安全性和稳定性。

另外,还需要对系统进行调试和检测,确保系统的正常运行。

最后,对于空气源热泵热水系统的运行维护也非常重要。

在系统运行过程中,需要定期对设备进行检查和维护,及时发现和解决问题,保证系统的正常运行。

另外,还需要做好系统的清洗和保养工作,延长设备的使用寿命,提高系统的运行效率。

综上所述,空气源热泵热水系统是一种环保、节能的供暖热水系统,其设计、安装和运行维护都需要重视。

只有在这些方面都做好的情况下,才能保证系统的正常运行和高效供热供水。

希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

空气能热泵热水工程设计方案范文

空气能热泵热水工程设计方案范文

空气能热泵热水工程设计方案概述空气能热泵热水器是一种新型的热水设备,它通过从环境空气中采集能量,将低温的热能提升至高温,从而达到加热水的目的。

与传统的燃气热水器相比,空气能热泵热水器具有节能环保、安全可靠、低噪音等优点。

本文对一套空气能热泵热水工程进行详细设计方案,包括设备选型、系统布置、控制器设计等内容,以确保该系统的稳定运行和满足用户需求。

设备选型热泵主机热泵主机是空气能热泵热水器的核心组件,其性能对系统的整体效率有着至关重要的影响。

考虑到该工程的需求,我们选择了某知名品牌的空气能热泵热水器主机,其技术指标如下:•热水量:300L/h•COP:3.2•连续工作时间:16h•噪音:<55dB该热泵主机采用高效全油压式压缩机,具有高效率和长寿命的特点,满足了工程的热量需求。

热交换器热交换器是热泵系统中的另一个重要组件,它用于将环境中的热能转移到水中。

考虑到该工程的特殊性,我们选择使用壳管式热交换器,其特点如下:•材质:不锈钢•入口温度:15℃•出口温度:55℃壳管式热交换器具有高效、安全、稳定的特点,既可以满足温度要求,又可以保证水质安全。

水箱水箱是储存热水的设备,同时也是热泵系统的重要组成部分。

水箱的选型应该充分考虑到水质、储水量、保温效果等因素。

考虑到该工程的使用情况,我们选择了容量为500L的不锈钢水箱,其特点如下:•直径:800mm•高度:1100mm•加热时间:3h•保温时间:48h该水箱采用优质不锈钢材质制成,具有优异的耐腐蚀性和抗压性能。

同时还配备了高效保温层,保证了热水的保温效果。

系统布置根据采用的热泵系统组件和工程实际情况,我们设计了如下系统布置图:水箱<---壳管热交换器<---热泵主机<---外界环境热水通过热交换器被加热,然后存储在水箱中,以满足工程需求。

该系统布置具有结构简单、操作方便、使用安全等优点,保证了系统的可靠性和稳定性。

控制器设计控制器是热泵系统中的重要组成部分,它可以对热泵主机的运行状态进行监测和控制,以确保系统的正常运行。

家用空气源热泵热水器设计方案探讨(下)

家用空气源热泵热水器设计方案探讨(下)

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黑■膏研 勇愚
家用空气源热泵热水器
设计方案探讨() 下
黄逊青 H ag x n i un u q g n
( 续接本刊 2 0 年 第 1 期第 4 页 ) 06 2 8
解决 结垢 问题方面 的优 点显 而易见 ,这 些 ,而 且 即热式热 泵热 水器在起 动期 间
正是 由于 结垢的速 率与换 热表面 的 31 热功能的作 用 .蓄
热 泵热水 器 ,负荷 变化可 能导致 较大 的 热量损 失 , 因此 , 尽管蔷热式 热水器在蓄
国外典 型的家 用蓄 热式热 泵热水 器 热 期间 ,水 箱存在 一定程度 的热 传导损
额 .5 . 温 度关系 密切 ,导致 一些 电热水器 为缓 的配置 方案 为 , 定制热量 为的07 ~1 失 问题 ,但是综合 整个使用周期来 考核 , 解这个问 题而 大幅度 扩展换 热表面 的原 5 W 的热泵 系统 配套净容积 为2 0 k 0 L左右
显著 少于采用 即热式 机组 。 外 , 此 蓄热式 器蓄 热装 置的绝热措 施 ,需要 考虑至 于 以上 , 否则 ,仅用水 作为 蓄热 介 质, 导 将 机组 在空 气侧换 热器需要 进行 化霜运 行 蓄热 装置 中的部分 制冷 系统管 路可能 出 致 蓄热元 件 体积过 大 而失去 竞争 力。在 时, 由于蓄热装置的 作用 , 化霜过 程对 出 现的 “ 热管 传热”现象 。 种现象是 因为 此 背景 下 ,一些 热泵 热水 器 已经采用 了 这 水温 度 的影 响 ,正在使 用热水 器 的人几 置于 蓄热装 置中 的换 热管 路在 系统停 机 相变 蔷热技 术来提 高蔷热 装置的性能 。 乎察 觉不到・而且 , 热器表面 化霜过程 后 ,以部分 液体制 冷剂 吸收水 箱 中的热 换 迅速 而又彻底 。 不过 , 当注 意 , 应 一些相 变蓄热材 料

家用空气源热泵热水器设计方案探讨(上)

家用空气源热泵热水器设计方案探讨(上)
要求等 。
定 ,考核压 缩机 过载 的最 高冷凝 温度 为 对于空 气侧 为的进风 温度为 l ℃的应用 5
6 ℃,这是 空调压 缩机通 常的 允许最 高 条件而育 ,按照理论计算 ,在输 Ⅲ热水温 5
2热水输出温度
冷 凝压 力。参 照 QB l 3 ( 2 8( 贮水 式 电热 度 为4 的单位制热量所 消耗的电 力, 5 C时
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家用空气源热泵热水器
Ap r a h t e h ia De inS lt n f u e o dAi S u c p o c T c n c l s o ui s s h l r o re o g o o Ho _
1引言
民的消费水 平来 说有 些偏 高, 以 , 所 直到 型房 间空 凋器制热 运行状 态的牢 外换热
F } j 空气源热 泵热水 器是 利用以类 似热 近 几年随着 国 内 『场房 间空调 器价格 的 过程 相 ,冷凝过程 采 f 两种基 本的运 泵型房 间空调 器制 热运 行方式 ,径 系统 下 降 ,才使得以 制取生 活用热 水 为基本 行 方式 , 一种是换 热器 直接浸 入 水箱 的冷 凝 侧将温 度 较低 的水 加热 的 产 品。 功 能的 空气源热 泵热水 器有 机会进 入 国 的水中 与热 水换 热 ;另 种是贮 水箱 外 逐渐 被人们认 识。 经过几年 设置换热 器 ,热水 在换 热器与 水箱 之 额定运 行条件 下 ,热泵 热水器通 常可以 内消费市场 , 获得数 倍于消耗 相 同电能且 出水温 度相 的 发 展 ,热 泵 热 水 器 目 前 已 经 形 成 了 一 间进行循 环 ,类 似热 泵型空 调冷水机 组 同的 电热水器制 取的热 水量 ,具有 良好 定的市场规模

空气源热泵热水器设计改造方案

空气源热泵热水器设计改造方案

832016.01|Copyright©博看网 . All Rights Reserved.84 | CHINA HOUSING FACILITIES 2技术特点对比2.1 阳台分散式壁挂太阳能系统建筑设计一体化完成,集热板挂在设备阳台挑板上,分户水箱挂置于两台卧式空调室外机上方,在阳台上设置设备平台约1.4m 2,满足安装太阳能热水器及空调外挂机的要求。

特点:靠自来水压力自动上水,管线短,安装、维修方便,加热效果好,占用空间小。

一体化设计对立面影响不大。

2.2 集中式太阳能给水系统集中采热后,要经过泵循环加热,把一个近一吨左右的水箱(按户数多少确定容量)加热后,通过泵送至各户加热每户内的水箱,使住户获得热水。

优点:辅助热源分散设置,户内贮存热水量较小或无存水量,各户可在太阳能集热量基本用完的情况下根据需要启动辅助加热热源(最大限度地利用太阳能热量),且辅助热源为快速加热用完即停,加热量相对较小。

缺点:不集中进行辅助加热,太阳能集热提供的热水水温随时间波动较大(下午水温较高,夜间水温较低),对于用水或用热时间不同的用户无法准确反映其使用的太阳能集热量,不便于分户计量和公平收费。

分户水箱为间接加热时,住户只使用太阳能集热量,不使用统一供应的热水量(通过室内冷水表计量用水量)对于各户使用的太阳能集热量难以计量收费;户内循环加热系统优先利用太阳能集热量,只有在分户水箱水温过低时才使用热水器进行循环加热。

设备阳台集热板及分户水箱示意图空气能热水器平面安装示意图空气能热水器立面安装示意图空气能热水器原理图设备阳台集热板及分户水箱原理图集中分散系统原理图建筑设计Copyright©博看网 . All Rights Reserved.2.3 空气能热水器系统把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。

空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,比电辅助太阳能热水器利用能效高。

关于空气源热泵热水器设计的研究

关于空气源热泵热水器设计的研究

关于空气源热泵热水器设计的研究摘要:空气源热泵热水器作为一种新型的热水器,具备非常多的优点,例如环保节能和使用安全维护方便等,并且在室内和室外均可以进行安装,适应性也非常的高。

这对于人们在针对公共环境的热水器安装和使用的问题上起到了积极的作用。

本文主要探究了空气源热泵热水器的工作原理、技术优势、缺点以及优化设计。

关键词:空气源热泵;热水器;优化设计引言:目前,随着能耗的快速增大,节能问题已经引起了广泛的关注。

而在这种背景下,作为一种节能设备,空气源热泵热水器的应用范围也变得越来越广泛,具有十分广阔的应用前景,潜在市场巨大。

近年来,虽然空气源热泵热水机组的发展已经初步形成了一定的行业规模,其市场占有率也在逐渐提高。

但是,市场上相关产品的品质与性能却参差不齐,在短期内,难以获得产品认知度,树立良好的行业形象,进而影响市场的深入。

究其原因发现,其主要原因在于整体设计水平不能令用户满意,大部分厂家不具备基本的设计与研发能力,只是简单地进行克隆与模仿。

所以,应分析空气源热泵热水器机组的设计要点,进行合理的设计,进而最大化产品的产能和利益。

一、空气源热泵热水器的工作原理空气源热泵热水器,主要应用的加热设备便是“热泵”了。

而热泵的工作原理很简单,它与自然界的存在形式有着异曲同工之妙,通常水可以从高处向低处流去,人们发明的水泵还可以将水从低处向高处进行提升。

而热量也同样如此,一般热量会从高温处向低温处散去,而热泵则利用大自然的这一特点,采用压缩机系统,将周围低温的热量进行收集重新传递给需要加热的高温对象。

这样便完成了热量从低温处走向高温处的这样一个过程。

而空气源热泵热水器的具体工作原理与传统的热水器工作原理有所不同,通常传统的热水器主要是通过水龙头来改变热水管的管内压力,压力降低,使得水气联动阀将燃气阀顶起,从而在脉冲的电火花的作用下点燃燃气,进行加热。

而空气源热泵热水器则是利用一种特殊的吸热介质,通过环境的温差来进行汽化和液化的相互转化,从而在变化的过程中释放出热量,将水箱中的水进行加热。

浅谈空气源热泵热水系统设计

浅谈空气源热泵热水系统设计

浅谈空气源热泵热水系统设计摘要:本文阐述了空气源热泵的定义、原理和组成部分等内容,对目前热水系统领域应用较多的节能技术进行横向比较,基于热水供应的稳定性以及节能效果,指出空气源热泵系统将是一种很有应用前景的集中供热技术;同时对空气源热泵热水系统的计算、选型和分类进行了综合归纳,为其综合利用提供了一定的计算依据和理论基础。

关键词:空气源;热泵;节能1.空气源热泵热水系统概述空气源热泵是利用能量转换方式来制取热水的设备。

它既能使一种物质从气态变为液态,又能从液态变为气态,并循环往复,来实现连续制热。

目前热水系统领域应用较多的节能技术主要有太阳能和空气源热泵系统,鉴于太阳能热水系统需要较大的屋面建筑面积,热水供应的不稳定性以及节能效果的有限性,因此,空气源热泵系统将是一种很有应用前景的集中供热技术。

1.1 空气源热泵机组的工作原理空气源热泵既能使一种物质从气态变为液态,又能从液态变为气态,并循环往复,来实现连续制热。

这种循环的物质就叫做工质。

热泵中使用的工质通常是制冷剂,也叫冷媒,如R22 、R417A等。

空气源热泵是一种高效集热并转移热量的装置,主要由压缩机、空气热交换器(蒸发器) ,水热交换器(冷凝器) 、膨胀阀(节流阀) 四个部件组成。

它可以把消耗的电能转化成3倍以上的热能,实现低温热能向高温热能的搬运。

它运用逆卡诺循环原理,通过压缩机做功,使工质产生相变:气态-液态-气态,利用这一往复循环相变过程不断地吸热与放热,实现热量从空气侧向水侧的转移。

空气源热泵热水系统一般由热泵机组、热水储热水箱、热水循环泵组、换热器等组成。

1.2 空气源热泵机组的节能原理热泵是通过消耗一部分高品质的能量将热量从低温热源(空气)转移到高温热源(热水)中的一种装置,转移到热水中的热量Q1包括消耗掉的高品质电能W和从低温热源(空气)中吸收的热量Q2。

根据能量守恒原理,有Q1=W+Q2(式1)式(1)两边同时除以W,则Q1/W=1+Q2/W (式2)定义能效比(COP)为热泵机组产出的热量与投入的热能(电能)之比,即产出与投入之比,COP=Q1/W由此可见,COP是与低温热源的热力参数相关的函数,对于空气源热泵而言,其值随空气的温度、湿度等参数的改变而变化,但无论如何变化,由式(2)可见COP值恒大于1,即热泵的热水效率突破了传统加热设备的热效率极限100%,这就是热泵节能的热力学依据。

家用空气源热泵热水器设计方案探讨 (下)

家用空气源热泵热水器设计方案探讨 (下)
40 万方数据
解到,如果选择了这些产品,将要为实际f任何I类电气装置均不应以为附加安全
上并不需要的性能付出较高的购置费用 装置的设置为理由,而对接地措施的有
和电费?同时,还可能由于系统的特殊 效性和可靠性降低要求。
性而导致在日后的售后服务过程中遇到
由于篇幅所限,关于制冷系统的压
种种不便?
力安金性设计要求,见参考资料…。
生漏电事故时,同样采用I类防触电保 行温度是合理技术要求;蓄热型方案对
护类别措施的热泵热水器与电热水器是 于家用热泵热水器来说,明显优于即热
没有差异的,若此时接地措施失效,机身 式方案,在实行分时电费制度的地区,蓄
和水流都带电,因此对人身安全的危害 热型方案更是可以显著减少电费支出;
方式和危害程度也是没有差异的。因此, 蓄热装置的绝热性能是影响热泵热水器
就机组的技术经济性而言,即热式 机组的制冷系统热量大致相当类似使用 性能的蓄热机组的5—10倍,由此形成的 购置费用价差,大致与蓄热式机组的蓄 水装置造价相当;至于机组的体积,蓄热 式机组通常稍大一些。此外,即热式系统 在运行时消耗的功率较大,对供电系统 的冲击也大一些。值得一提的是,目前国 内市场上,相对于蓄水箱的容积而言,热 泵系统容量比国外同类产品明显大一些, 有些生产企业甚至将热泵系统偏大作为 优点来宣传。 3.2蓄热装置的绝热要求
不过,应当注意,一些相变蓄热材料 虽然具有优良的热工性能,但是在安全 方面未必令人满意。尽管可以采用密闭 的壳体使蓄热材料与水或系统的结构部 件隔离的方案,但是,从产品设计的角 度,必须把所有可能发生的异常情况导 致的后果给予适当考虑,例如,蓄热元件 外壳发生泄漏,造成蓄热材料进入热水 或接触其它结构部件,甚至被蓄热材料 污染的热水接触人体等等。显然,只有采 用对结构材料包括金属、非金属无腐蚀 性,而且对人体无毒性和刺激性的材料, 才能满足要求。相应地,正常情况下与热 水接触的部件,所采用的材料前提也必 须是安全、无毒性的,即使是在非正常条 件下,也不得导致对人体安全和健康造 成危害。 4制冷剂选择

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程设计方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。

2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。

3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。

5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。

6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。

7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。

第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明一、空气能热水器介绍:空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。

空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。

机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。

二、空气能(源) 热泵系统原理1、系统组成空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。

而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。

空气能热水机方案设计

空气能热水机方案设计
设备性能
考虑设备的能效比、制热效率、噪音 水平等性能参数,确保设备高效、稳 定运行。
系统设计
系统流程
设计合理的系统流程,包括热水的储存、循环、加热等环节 ,确保热水供应的连续性和稳定性。
系统控制
采用智能控制系统,实现设备的自动化控制,提高系统的运 行效率和稳定性。
安全与稳定性设计
防漏电设计
采用可靠的接地措施和漏电保护装置,确保设备 运行过程中的用电安全。
求。
经济性
虽然空气能热水机的一次性投 资可能较高,但其运行成本较 低,长期使用下来经济效益明 显。
环境友好性
由于其使用空气作为能源,不 产生任何污染物,对环境友好 。
适用性
适用于家庭、酒店、医院等各 种场景,只要有空气和需要热
水的地方都可以使用。
建议与展望
推广应用
建议政府和企业进一步推广空气能热水机, 提高其市场占有率。
人员分工
市场调研员
负责用户需求调研。
技术工程师
负责热泵技术、控 制系统等选型与测 试。
项目经理
负责整体项目进度 与协调。
设计师
负责产品外观与结 构设计。
品质检测员
负责产品性能与安 全检测。
05
预期效果与评估
节能效果预测
节能效果显著
空气能热水机利用空气中的热能加热,相比传统电热水器和燃气热水器,能够大幅度降低能源消耗,预计节能率 可达50%以上。
方案设计概述
设计理念
以高效、节能、环保为核心,通过优化热能转换和智能控制技术, 提高空气能热水机的性能和用户体验。
设计流程
需求分析、方案设计、系统建模、仿真测试、优化改进。
设计要点
选择合适的热能转换技术、优化系统结构和控制算法、考虑安装 和使用便捷性。

关于住宅用空气源热泵空调、供暖与热水设计要素的思考

关于住宅用空气源热泵空调、供暖与热水设计要素的思考

关于住宅用空气源热泵空调、供暖与热水设计要素的思考摘要:近年来,随着我国整体经济水平与群众生活质量的提升,民众对能源的需求量有所提升,能源消耗量逐年提升。

由于建筑环节较为繁琐、所用设备数量较多、施工环节较为落后,从而使得建筑企业的耗能远超其他企业,空调、供暖与热水作为建筑重要环节与构成,在企业耗能中的占比较高。

为有效节约耗能,本文将对住宅用空气源热泵空调、供暖与热水设计要素进行探讨,以期为相关人员提供参考。

关键词:住宅用空气源热泵空调;供暖;热水;设计要素引言:近年来,随着建筑行业的飞速发展,各种耗能不断增加,如何有效减少耗能,促进企业长久发展,使其顺应绿色社会的基本要求,现已得到了广泛关注。

随着节能减排需求的提出与推广,空气源热泵作为常用技术,其适用性良好,在提高能源利用率上效果出众。

基于上述特点,空气源热泵技术支持的空调、供暖与热水得到大量使用,而随着上述物品的广泛使用,传统设计理念开始受到相关冲击,并无法有效顺应社会需求,因此,如何有效改善设计要素,现已得到社会的广泛关注。

1住宅用空气源热泵空调的设计要素1.1 由节材转向节能既往研究与资料指出,我国多地住宅在实际使用空气源热泵空调时,多伴有如下的使用情况:(1)冬季大部分住民使用空气源热泵空调的名义工况优于实际运行工况,夏季则完全相反。

(2)室内末端换热温差较大,且长期使用使得室内末端产生了较大㶲损,在降低末端换热温差上潜力较大。

(3)大部分住民使用空气源热泵空调的冬季工况压缩比显著高于夏季工况,具体数值为夏季工况的1.5~2.0倍,因此,以夏季工况特点设计出的机组,可在冬季运行时取得较低的效能[1]。

为有效解决上述问题,设计人员应对热力循环进行优化,在提升压缩机工作性能的同时,全力开发全新的制冷剂,上述改进方法在提升机组本身性能上功效明确,但空气源热泵空调本身为一个整体系统,机组与末端实际性能为相互影响的状态。

因此,若有效降低末端换热温差,便可在保障室内供暖与制冷效果的前提下,实现机组冷凝温度的降低或机组蒸发温度的提升,从而大幅提升机组工作效能。

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制取生活热水的热泵热水器的热源 输出温度,也可以满足房间采暖的需要, 表4是国际上通行的热泵系统用于房间 采暖时对热能输出温度的要求,由于房 间采暖所需要的热负荷数倍于制取生活 热水所需要的热量,所以,用于采暖的热 泵热水系统可以采用附加设置一个生活 热水装置来满足生活热水的需求。热泵 热水器用于采暖,其运行条件需要在表2 的基础上进行调整,主要是考虑到采暖 运行时,热水侧的热水是以循环方式进 行换热的,进水温度将修正为,比出水温 度低5~10℃。
些,而且即热式热泵热水器在起动期间 所消耗的电力实际上是浪费的。而处于 正常待使用状态的蓄热式热水器几乎不 需要起动时间,当需要热水时,立即就可 以取得温度适宜的热水。
由于即热式热泵热水器的存在对热 负荷变化的响应时间较长的特点,在使 用热水过程中,如果用水量不稳定,调节 比较困难而且调节效果难以达到与即热 式电热式电热水器的效果,更无法与蓄 热式热水器相比。所以,如果使用即热式 热泵热水器,负荷变化可能导致较大的 热量损失,因此,尽管蓄热式热水器在蓄 热期间,水箱存在一定程度的热传导损 失问题,但是综合整个使用周期来考核, 一般来说,蓄热式热泵热水器在使用过 程中的能量损失会比即热式少一些。
即热式与蓄热式是热泵热水器两个 基本的系统设计方案,但是,在市场上难 以看到即热式热泵热水器,这是热泵热水 器的系统特点决定了即热式机组在技术经 济性方面实际难以与蓄热式机组竞争。 3.1蓄热功能的作用
国外典型的家用蓄热式热泵热水器 的配置方案为,额定制热量为的0.75~1. 5kw的热泵系统配套净容积为200L左右 的蓄水箱,额定运行条件下,热泵系统的 蓄热运行时间一般超过2h;而满足类似 使用要求的即热式热泵热水器,热泵系 统的额定制热量大致为7.5kw。由于热泵 系统对热负荷变化的响应时间较长,导 致从机组起动到开始获得温度符合要求 的热水的时间较长,即使机组的容量较 大,由于制冷系统 起动过程中需要一 段时间在内部形成 压力差,所以热泵 系统仍然比相同制 热量的即热式电热 水器响应时间长一
在实施分时电费的地区,蓄水箱的 采用将显著地降低用户的电费支出,例 如,在晚间低谷电价仅为日间电价1/4的 地区使用蓄热式机组,虽然深夜室外晚 间气温较低将导致热泵系统的运行效率 略有降低,但是,由于较大的电费价差,
38 万方数据
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仍然使得蓄热式机组的总电费支出 显著少于采用即热式机组。此外,蓄热式 机组在空气侧换热器需要进行化霜运行 时,由于蓄热装置的作用,化霜过程对出 水温度的影响,正在使用热水器的人几 乎察觉不到;而且,换热器表面化霜过程 迅速而又彻底。
由于空气源热泵热水器的制冷系统 的运行条件与热泵型房间空调器基本相 同,采用房间空调器常用的制冷剂R22、 R407c、R410a等制冷剂是比较合理的方 案。按照我国现行的标准GB 4706.32— 2004的要求,家用和类似用途空气源热 泵热水器的制冷系统所采用的制冷剂仅 限于A1类,要求制冷剂无毒而且不可燃。 不过,国际上对制冷剂的选择范围比较 大,国际标准IEC 60335—2—40:2005规定, A2、A3类可燃制冷剂允许用于家用和类 似用途的热泵系统;而澳大利亚与新西 兰的国家标准As,Nzs 2712:2002《太阳 能和热泵热水器——设计和结构》规定, 除了有毒且易爆的B3类制冷剂之外,所 有制冷剂,包括可燃或易爆的A2、A3类, 以及有毒但不可燃的B1类,有毒且可燃 的B2均可使用。
目前市场上有人将热泵热水器的出
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研究·探讨
水温度作为产品性能先进与否的标志,一 些消费者误以为出水温度越高,产品技术 水平就越高。其实,对于按R22制冷剂设 计的热泵型空调压缩机而言,对冷凝温度 限制在65℃以下,也是按R22的物理特性 确定的,若采用其它的型号的制冷剂,在 相同的吸气温度、过热度和冷凝温度条件 下,由于制冷剂物理性能的差异,例如, 绝热指数的差异,可能导致排气温度与 R22有显著的差异,在压缩比不超过该压 缩机限定值的情况下,影响压缩机寿命的 主要因素并非冷凝温度,而是排气温度, 所以,选用绝热指数较小的制冷剂,以取 得较低的排气温度,在一定范围内就可以 提高热泵热水器的出水温度上限值。市场 上一些采用R417A制冷剂的系统,其输出 热水的最高温度大致比采用R22的系统 高5~10℃左右;此外,还有一些针对R22 系统改进的制冷剂,仅通过更换制冷剂就 可以取得把热水输出温度的上限有更大幅 度提高的效果。
生漏电事故时,同样采用I类防触电保 行温度是合理技术要求;蓄热型方案对
护类别措施的热泵热水器与电热水器是 于家用热泵热水器来说,明显优于即热
没有差异的,若此时接地措施失效,机身 式方案,在实行分时电费制度的地区,蓄
和水流都带电,因此对人身安全的危害 热型方案更是可以显著减少电费支出;
方式和危害程度也是没有差异的。因此, 蓄热装置的绝热性能是影响热泵热水器
5电气安全
6结束语
电气安全是最重要的产品质量由于生活用热水温度只需要满足≥ 40℃的要求,因此从提高热力效率以及
空气源热泵热水器的防触电保护类别为 保持系统高效、可靠运行的需要考虑,按
I类,与电热水器的相应要求相同。在发 国际标准规定的参数确定45℃为额定运
研究·探讨
(续接本刊2006年第12期第48页) 工程设计上,60℃是一个重要的特
征温度,若换热面低于此温度,换热表面 可以在较长的运行时间内保持较轻的结 垢程度,从而缓和结垢导致的传热阻力 增大而降低热泵系统热力效率等情况; 若换热面高于此温度,换热表面将在短 期内就出现结垢现象。而且,严重的结垢 现象将造成换热表面温度温度升高,加 速换热表面金属材料的腐蚀,缩短换热 器的使用寿命,而且,也由于结垢形成较 大的热阻降低了换热效率,对系统运行 经济性产生消极影响。.
40 万方数据
解到,如果选择了这些产品,将要为实际f任何I类电气装置均不应以为附加安全
上并不需要的性能付出较高的购置费用 装置的设置为理由,而对接地措施的有
和电费?同时,还可能由于系统的特殊 效性和可靠性降低要求。
性而导致在日后的售后服务过程中遇到
由于篇幅所限,关于制冷系统的压
种种不便?
力安金性设计要求,见参考资料…。
因此,对于热泵热水器,当设定热水 输出温度为45℃,与60℃的差距为15℃; 而当设定热水输出温度为55℃,与60℃ 的差距仅为5℃。通常水侧换热温差超过 5℃,所以,设定热水输出温度为45℃在
解决结垢问题方面的优点显而易见,这 将有利于水侧换热效率长期保持稳定, 从而实现热泵系统高效运行。
表2是参照GB 4706.32和其它一些 标准编制的空气源热泵热水器的测试运 行条件。 3蓄热配置方案
正是由于结垢的速率与换热表面的 温度关系密切,导致一些电热水器为缓 解这个问题而大幅度扩展换热表面的原 因之一,某些型号电热水器的电热元件 的换热表面积声称相当于竞争对手同类 产品的3倍,相应地,换热元件与热水之 间的传热温差将减小至对应产品的1,3, 显然,换热元件表面温度因而大幅度降 低,既可以延长电热元件的使用寿命,更 可以大大延缓换热表面的结垢速率,使 得两者处于良性循环状态,代价就是换 热元件的制造成本成倍提高。
作为生产企业必须考虑一个现实的 问题,就是更换制冷剂所导致的材料成 本、生产成本的增加,是否有合理的回 报?而且,当这些采用相对特殊的制冷 剂的热泵系统交付顾客后,相应的安装、 维修机构是否有适当的资源能够胜任售 后服务需要。因此,是否突破R22系统的 热水输出温度限制,与其说是技术问题, 不如说是技术方案的经济性问题,获得 这些满足较高冷凝温度的制冷剂,只需 要一个电话,而问题在于,生产企业值得 为这样的变更付出代价吗?这些代价能 得到合理的回报吗?质量管理体系标准 GB/T 1900l(Is0 9001)的第一项原则 就是,以顾客为关注焦点,那么从顾客的 角度考虑,需要比使用45℃的热水多支 付15%甚至更多的电费取得55℃的热水 吗?需要如此高温度的热水吗?愿意付 出更高的代价取得更高温度的热水吗? 顾客在选择产品时,生产企业是否将这 些情况如实地告诉顾客?是否让顾客了
水时消耗的输入功率,单位:km。
万方数据
考虑到热泵系统的特点,热泵热水 器蓄热装置的绝热措施,需要考虑至于 蓄热装置中的部分制冷系统管路可能出 现的“热管传热”现象。这种现象是因为 置于蓄热装置中的换热管路在系统停机 后,以部分液体制冷剂吸收水箱中的热 量后汽化,沿管路流向其他部位,从而使 得部分管路几乎维持恒温状态,其结果 是蓄热装置的外部管路中的气态制冷剂 冷凝后再返回蓄热装置中。由于制冷剂 在此过程中一直以相变方式进行热量传 递,分别置于蓄热装置内部和外部的管 路几乎处于等温状态,而且,外部管路可 用于换热的表面较大,所以,通常此途径 可以传递较大量的热能,因而,成为重要 的热损失环节。所以,此问题必须在技术 设计过程中予以妥善解决。 4空调采暖
就机组的技术经济性而言,即热式 机组的制冷系统热量大致相当类似使用 性能的蓄热机组的5—10倍,由此形成的 购置费用价差,大致与蓄热式机组的蓄 水装置造价相当;至于机组的体积,蓄热 式机组通常稍大一些。此外,即热式系统 在运行时消耗的功率较大,对供电系统 的冲击也大一些。值得一提的是,目前国 内市场上,相对于蓄水箱的容积而言,热 泵系统容量比国外同类产品明显大一些, 有些生产企业甚至将热泵系统偏大作为 优点来宣传。 3.2蓄热装置的绝热要求
不过,应当注意,一些相变蓄热材料 虽然具有优良的热工性能,但是在安全 方面未必令人满意。尽管可以采用密闭 的壳体使蓄热材料与水或系统的结构部 件隔离的方案,但是,从产品设计的角 度,必须把所有可能发生的异常情况导 致的后果给予适当考虑,例如,蓄热元件 外壳发生泄漏,造成蓄热材料进入热水 或接触其它结构部件,甚至被蓄热材料 污染的热水接触人体等等。显然,只有采 用对结构材料包括金属、非金属无腐蚀 性,而且对人体无毒性和刺激性的材料, 才能满足要求。相应地,正常情况下与热 水接触的部件,所采用的材料前提也必 须是安全、无毒性的,即使是在非正常条 件下,也不得导致对人体安全和健康造 成危害。 4制冷剂选择
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