双冷源热泵参数优势对比
超低温空气源热泵机组参数
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超低温空气源热泵机组参数超低温空气源热泵机组是一种利用空气中的低温能量进行加热和制冷的设备,其具有高能效、环保、节能等优势,在现代建筑和工业生产中得到了广泛的应用。
本文将介绍超低温空气源热泵机组的参数,为读者提供相关方面的详细信息。
超低温空气源热泵机组的参数包括但不限于以下几个方面:制冷量、制热量、 COP 值、工作温度范围、工作电压、外形尺寸、噪音等。
以下将对这些参数逐一进行解释。
1. 制冷量和制热量超低温空气源热泵机组的制冷量和制热量是衡量其制冷制热能力的重要参数。
制冷量通常以千瓦(kW)为单位,表示其在制冷状态下每小时能够带走的热量。
制热量同样以千瓦为单位,表示其在制热状态下每小时能够释放的热量。
2. COP 值COP(Coefficient of Performance)是热泵的能效指标,表示单位电能输入下的制冷或者制热效果。
COP 值越高,说明热泵的能效越高。
超低温空气源热泵机组的 COP 值一般会受到环境温度的影响,因此需要在低温条件下进行相关测试以得到准确的数值。
3. 工作温度范围超低温空气源热泵机组的工作温度范围通常指其可靠运行的最低温度和最高温度。
对于超低温环境下的热泵机组来说,其工作温度范围对于用户的选择非常重要,需要符合实际应用需求。
4. 工作电压工作电压是指超低温空气源热泵机组的输入电压,通常包括单相和三相两种。
用户在选购热泵机组时需要根据现场的用电情况选择合适的工作电压。
5. 外形尺寸超低温空气源热泵机组的外形尺寸是指其整体的尺寸和重量。
因为热泵机组通常需要安装在室外或者室内的一定位置,所以其外形尺寸在选型和设计方面具有重要的参考价值。
6. 噪音热泵机组在运行时会产生一定的噪音,对于室内安装来说,噪音是一个需要考虑的重要因素。
超低温空气源热泵机组的噪音参数也是用户在选购时需要关注的重点。
超低温空气源热泵机组的参数包括制冷量、制热量、 COP 值、工作温度范围、工作电压、外形尺寸、噪音等多个方面。
多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中的应用优势分析
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多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中的应用优势分析随着人们对于生活品质的日益追求,采用合适的供暖系统变得越来越重要。
多联式空调(热泵)机组作为一种新兴且高效的供暖设备,其在冬季供暖中具有独特的应用优势。
本文将从高效性能、节能环保以及舒适性等方面对多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中的应用优势进行分析。
首先,多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中具备高效性能的优势。
这种供暖系统利用空气源热泵技术,通过将室外的低温热量吸收并通过压缩升温,将热能传递到室内,从而提供温暖的供暖效果。
相比传统的供暖设备,多联式空调(热泵)机组具备更高的热效率,能够更有效地利用能源并将热能传递到室内。
这不仅可以显著降低能源消耗,减少对化石燃料的依赖,还能够大幅降低供暖运行成本,降低用户的供暖负担。
其次,多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中具备节能环保的优势。
传统的供暖设备如燃气锅炉、电暖器等往往存在能源浪费和环境污染的问题。
而多联式空调(热泵)机组则采用可再生能源(即空气热能)作为供暖热源,不仅具备充分的可持续性,而且在运行过程中不产生二氧化碳等温室气体的排放,有利于减轻空气污染和缓解全球气候变化。
同时,多联式空调(热泵)机组能够根据室内外环境的实时变化自动调节供暖功率,避免能源的过度消耗,进一步提高能源利用效率,达到节能环保的目标。
此外,多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中还具备良好的舒适性。
传统的供暖设备往往存在温度不均匀、湿度过低等问题,给人们的生活带来一定的不便和不适。
而多联式空调(热泵)机组结合了制冷和供暖的功能,可以在冬季提供稳定的室内温度和湿度,使人们始终处于一个舒适的环境中。
此外,多联式空调(热泵)机组还可以实现空气循环、除湿、消除室内异味等多种功能,提升空气质量,保障居住者的健康和舒适。
综上所述,多联式空调(热泵)机组在冬季供暖中具备高效性能、节能环保以及舒适性的显著优势。
通过利用空气源热泵技术,它可以高效利用能源,减少能源消耗和运行成本;采用可再生能源作为热源,具备良好的节能环保效果;提供稳定的室内温度和湿度,提升居住者的舒适感。
制冷系数和热泵系数
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制冷系数和热泵系数
制冷系数和热泵系数是两个与热能转换相关的物理量。
在热力学中,热量总是从高温
处传递到低温处,这个物理规律也适用于制冷和热泵系统。
在制冷系统中,目的是从所需
制冷点取走热量,将其排放到环境中。
而在热泵系统中,目的是将低温热量从环境中吸收,并利用压缩、膨胀等制冷方式让它温度升高以应用于生产生活。
制冷系数(COP)是制冷系统的一个重要参数,表示该系统在制冷时所消耗的单位能量(通常指电能)与该系统所制冷的总热量之比,即
COP = 制冷效率 = 采集到的热量 / 消耗的能量
COP高,则代表该制冷系统的能源利用效率高,从而具有更佳的经济性和环保性。
对
于家庭或商业,请选择具有高制冷系数的制冷系统将带来更好的节能与运行效果。
热泵系数(COPHP)则是热泵系统的一个重要参数,表示它在供暖运作时所消耗的单位能量与它所输出的总热量之比,通常也指在该系统所供物体(房间空间)的热能输出与所
消耗的能量。
因为热泵的工作利用了自然界中存在的低温热能,所以与普通的电阻加热器
相比,热泵能更有效的转换能源。
COPHP和COP的区别在于:除了基于温度进行的运算外,COPHP还需要考虑热泵制热或制冷时的功率或能量承载、压缩、输送等额外因素,从而更加实用与精确。
总之,制冷系数和热泵系数是物理学中两个重要的能耗计算参数,对能源效率评估和
设备选择都有一定的参考意义。
当需要在生产生活过程中获取热能时,应该选择COPHP高
的热泵系统。
当需要制冷时,应关注COP高的制冷系统。
业主看过来:都能制冷制热,热泵两联供比冷暖空调强在哪?
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业主看过来:都能制冷制热,热泵两联供比冷暖空调强在哪?随着消费升级,现在消费者对家庭冷暖系统的选择,早就脱离了只要能用的概念,而会更加追求系统的舒适性和综合效果。
一个很清晰的市场趋势就是,新房装修用冷暖空调的越来越少,相反的是更多人都在用空气源热泵地暖空调两联供系统。
和空调一样,空气源热泵地暖空调两联供也能制冷、制热,差不多的功能,安装成本更高,为何会受到消费者的青睐呢?其实原因不外几点:空气源热泵两联供更好用,更舒适,更节能!接下来,我们一起来了解下什么是空气能两联供,及和空调相比有何不同。
两联供:第四代中央空调系统空气源热泵地暖空调两联供,是继第1代窗机空调、第2代壁挂机(柜机、风管机)空调、第3代氟机中央空调后的第4代中央空调。
近年来,随着高端住宅对家居环境提出了“恒温、恒湿、恒氧、恒静”等越来越高的要求,空气源热泵两联供系统顺势越来越火爆。
空气源热泵两联供系统,指的是用一台空气源热泵冷暖机组,通过和风盘和地暖末端结合,来实现冬天采暖、夏天制冷两种需求。
制热时,两联供系统将室外空气中的热量转移到室内;制冷时,两联供系统将室内的热量转移到室外。
和冷暖空调不一样,空气源热泵两联供是以水为换热媒介(空调是以冷媒来换热),夏季供冷水,直接采用低温水送到风机盘管进行制冷;冬季供热水,从室外机直接提供45℃左右热水供地板采暖。
3大优势,让用户更青睐两联供和氟系统的空调相比,空气源热泵两联供不管是在使用效果上,还是舒适性上,都更具优势。
接下来,我们从适用范围、工作方式、使用效果等方面,来看看为何越来越多的消费者会摒弃空调,选择空气源热泵两联供系统。
1)工作环境空气能两联供可以在-25℃超低温工况下运行。
用过空调的都知道,夏天制冷还好,但冬天制热时,经常会出“幺蛾子”,特别是在冬天温度较低的时候。
这里面的主要原因是空调采用的普通压缩机,压缩比不高,当温度降到一定程度时,就会因为压缩机不能工作而导致不能稳定制热,所以一般只能在-5℃以上的工况环境下工作。
多种制冷剂热泵循环性能的对比分析
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多种制冷剂热泵循环性能的对比分析热泵是一种利用制冷剂循环工作原理实现供暖和制热的设备。
制冷剂在热泵循环中扮演着重要角色,其性能直接影响到热泵的循环效率和能耗。
目前市场上常用的制冷剂有多种,包括氨、二氧化碳、氯氟烃等。
本文将对这些制冷剂在热泵循环中的性能进行对比分析。
首先,我们来看氨制冷剂。
氨在热泵循环中具有较高的制冷性能,具有较高的制冷系数。
相比之下,氨具有较低的温度极限,通常在-50℃到5℃之间使用。
此外,氨具有较高的蒸发潜热,对于低温应用非常适合。
但是,氨的毒性较大,使用过程中需要严格控制泄露,以免对环境和人体造成危害。
其次,二氧化碳制冷剂是一种环保型的选择。
二氧化碳在热泵循环中具有较高的制冷效能,并可以在比较宽的温度范围内工作,通常在-50℃到80℃之间使用。
此外,二氧化碳制冷剂具有较高的热导率和较低的黏度,能够有效提高热交换效果。
但是,二氧化碳制冷剂的工作压力较高,对于设备的设计和安全性要求较高。
再次,氯氟烃是一类常用于家用热泵的制冷剂。
氯氟烃在热泵循环中具有较好的制冷性能,通常在-50℃到110℃之间使用。
氯氟烃制冷剂具有较低的毒性,对环境较为友好,但是会对臭氧层产生破坏。
因此,国际上已经禁止使用一些含有氯氟烃的制冷剂,逐步向使用替代品转变。
此外,还有一些其他的制冷剂,如烃类制冷剂(如丙烷、异丁烷等)和氟烷制冷剂(如R134a、R410a等)。
烃类制冷剂具有较低的全球变暖潜势和较低的毒性,但易燃、易爆且不稳定,需要严格的安全措施。
氟烷制冷剂具有较高的制冷效能和可靠性,但对环境的影响仍需要关注。
综上所述,不同制冷剂在热泵循环中具有各自的优势和适用范围。
在选择制冷剂时,需要考虑制冷性能、安全性、环保性以及使用的温度范围等因素。
未来,随着对环境友好型制冷剂的需求增加,热泵中环保制冷剂的使用将逐渐普及,并得到进一步优化和发展。
空气能+地源热泵 双源热泵说明 技术参数
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空气能+水源&双源热泵机组:说明
双源热泵系统就是在制冷和制热时分别采用两种传热介质(氟里昂和水)通过两套各自独立的管路系统实现制冷或制热目的的空调系统,它结合了传统水系统中央空调和氟系统中央空调的优点,夏季采用氟系统制冷,而冬季采用热水系统供热,弥补了氟系统在制热时因环境温度变化而造成的效果波动和衰减的缺陷,日渐成为一些城市高档楼盘的空调新宠。
技术参数
双热源热泵热水机组是利用空气和水作为低温热源,通过电能驱动,不断从低温热源中吸收热量并释放到高温热水中的热泵设备。
双热源机组既拥有了水源热泵的能源利用率高,又拥有了空气源热泵的适用范围广的双重优点。
双热源热泵热水机组适用于7~40℃的水源温度,和-10~43℃的环境气温下使用。
双热源热泵机组特别适用于连接宾馆等场所的中央空调冷冻系统。
在夏季时,双热源热泵机组既能提供热水,又能提供空调的冷量。
实现了每消耗1kW电量就能产出4.8kW的热水热量和3.5kW的空调冷量。
在冬季时,机组能自动转换成空气源热泵继续工作。
双热源热泵机组在夏季时冷、热两侧的综合COP可达9.0左右,在冬季时COP也能保持3.5左右。
双热源热泵机组结构紧凑、重量轻、体积小、安装方便。
多种制冷剂热泵循环性能的对比分析
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随着我国社会的高速发展和人民生活水平的提高,经济发展与环境保护的矛盾也日益突出。
为减少采暖燃煤使用量、改善空气环境、提高能源使用效率,我国北方开始推广“煤改电”、“煤改气”等一系列政策。
北京怀柔区实施“煤改电”政策后,在电价方面将取消阶梯电价,并且在采暖期最低可享受0.1元/度的优惠电价;在采暖设备方面,对空气源热泵按照实际供热面积每平米200元补贴。
基于节能环保的环境要求和供热采暖的生活需求,采暖用空气源热泵代替传统锅炉已成为一种发展较快的趋势。
1 研究现状1.1热泵发展近况近年来国内外众多高校、研究机构和企业都一直致力于解决热泵在全年长期运行中的问题,尤其是在低温工况下运行的问题。
早在2003年,清华同方就宣称将某热泵产品进行技术革新,使得该产品的工作环境从(-8~7)℃扩大到(-15~45)℃。
2006年,南京工业大学的学者王伟设计并搭建了一台可单双级切换的压缩空气源热泵热水器,制冷剂选用R134a,得到双级压缩热泵热水器在-20℃的环境下运行COP能保持在1.5左右,相对于电热水器有较明显的优势。
广东长菱空调气冷机公司陈俊骥设计搭建一套采用中间喷射的涡旋热泵热水器并进行了实验,实验表明:该系统能在-20℃~43℃的环境温度下正常运行,制取热水的水温达到65℃;在-15℃的环境温度以下,该设备COP依然能保持在2.0以上。
国外对低温空气源热泵热水器的研究主要集中在日本、美国和一些西欧国家。
美国学者Wang X等在2009年以R410A 为工质建立一个11kW的实验台,比较了经济器和闪发器对制冷制热的影响,得出结论:外界环境为46.1℃时,闪发蒸汽喷射相对于单级系统制冷量和制冷系数分别提高14%和4%;外界环境为-17.8℃时,制热量和制热系数分别提高30%和20%。
1.2热泵循环研究进展基于热泵技术的发展要求,许多国内外学者对不同的热泵循环进行了理论对比分析,也根据不同的循环理论进行实验研究。
多联式空调(热泵)机组的制冷效果与节能性能对比分析
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多联式空调(热泵)机组的制冷效果与节能性能对比分析引言随着社会发展和科技进步,人们对室内舒适度和能源消耗的关注日益增加。
在空调行业中,多联式空调(热泵)机组作为一种新兴的技术,受到了广泛的关注和应用。
本文旨在通过对多联式空调(热泵)机组的制冷效果和节能性能进行对比分析,探讨其在提高舒适性同时降低能源消耗方面的优势。
一、多联式空调(热泵)机组的制冷效果1. 制冷效率高多联式空调(热泵)机组采用了先进的制冷技术,具有高效制冷的特点。
其利用热泵原理,在制冷时能够将室内热量传递到室外。
相较于传统的空调系统,多联式空调(热泵)机组能够以更低的能量消耗来达到相同的制冷效果,从而降低了能源浪费,提高了能源利用效率。
2. 高效降温多联式空调(热泵)机组在室内快速降温时非常有效。
它能够迅速吸收室内的热量并将其排出室外,有效地提高了制冷速度和降温效果。
这一特点使得多联式空调(热泵)机组在炎热的夏季或需要迅速降温的场合下表现出色。
3. 能够提供均匀舒适度多联式空调(热泵)机组具有多个室内机组和一个室外机组的特点,可以灵活调节不同室内区域的温度和湿度。
这种设计使得室内的温度分布更加均匀,避免了传统空调系统中存在的温差大、局部不舒适的问题。
因此,多联式空调(热泵)机组能够提供更加舒适的室内环境。
二、多联式空调(热泵)机组的节能性能1. 高能效比多联式空调(热泵)机组具有较高的能效比,即单位制冷量消耗的能量相对较低。
这主要是由于它采用了热泵技术,能够利用外界的自然热能进行制冷,从而减少了对电能的依赖以及能源的消耗。
因此,多联式空调(热泵)机组在同等制冷负荷下,相较于传统空调系统能够更有效地利用能源,降低能耗。
2. 智能节能控制多联式空调(热泵)机组配备了智能节能控制系统,能够通过分析室内外环境和用户需求,自动调整制冷效果和能耗。
例如,当室内温度达到设定值时,多联式空调(热泵)机组会自动减少制冷功率,避免能源的浪费。
智能节能控制系统的引入有效提高了多联式空调(热泵)机组的节能性能。
选空气能冷暖两联供,这个夏天,告别空调病
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随着夏季到来,开空调的人越来越多。
不过空调降温缺陷很多,比如易引发感冒、喉咙痛、皮肤干燥、面瘫、关节酸痛等“空调病”,因此很多家里有小孩、老人、孕妇、病人等抵抗能力弱人群的家庭一般都不开空调,只开电风扇。
电风扇虽然也能起到降温的作用,但夏天最热的时候,往往连风扇吹出来的风都是热的,根本没办法跟空调的清凉相比。
人们迫切需要一台实用清凉,又可远离“空调病”的夏季降温产品。
小编向大家推荐与空气巴巴有战略合作的纽恩泰空气能两联供热泵,那么,小编为什么会向大家推荐这款产品呢?空气能两联供热泵是纽恩泰的主打产品,因为拥有冷暖两用、节能省电、环保安全等多个优点,在市场上非常受欢迎。
尤其是智汇空气能两联供热泵,更是凭借着出色的产品质量连连斩获北方多地“煤改电”项目,其出色的产品性能在北方数十万家庭的实地使用中得到验证。
和普通空气能热泵相比,智汇空气能两联供热泵内部在性能方面全方位升级——全方位静音运行:采用直流变频风机+三维风轮,噪音低至35DB(A);全集成超薄设计:拥有370MM极薄机身,占地面积仅0.35平米,安装更简便,安装后的效果简洁美观;全效冷暖享受:冷暖两用,可搭配地暖管、暖气片、壁挂式风机盘管、立式风机盘管、专用地暖机等;全直流变频:采用三菱无极直流变频压缩机+松下无刷直流变频风机,能效更高;全面性能提升:体积虽小,但在-30℃时依旧可以稳定运行,为家庭提供暖气。
最后,空气能两联供热泵工作时靠少量电,吸收大量空气里的免费热能为制热能源,然后制造热水,最后通过末端将热水转换成热风,为室内采暖(夏天的时候制造冷水,转换成冷风为室内制冷)。
在整个工作过程中,空气能两联供热泵不像空调那样,无论是制冷还是供暖,都会吸收大量空气里的水分,造成室内空气湿度下降,进而导致人体因缺水而出现皮肤干燥、喉咙肿痛等情况。
再加上“水循环”制冷出风柔和,不像空调风那样猛烈,反而更类似于自然风,人体感知更舒适,不易引发空调病,小孩、老人、孕妇、病人等人群也可以放心吹。
低环境空气源热泵国标1和2的区别
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空气源热泵技术参数
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空气源热泵技术参数空气源热泵是一种利用空气作为热源或冷源的热泵系统,它通过吸热泵技术将低温热能转化为高温热能。
而空气源热泵的性能主要由以下几个技术参数来衡量和评价。
1. COP(Coefficient of Performance,性能系数)COP是衡量热泵性能的重要指标,它表示单位电能输入所能产生的热能输出。
COP越高,说明热泵的能效越高,能够更有效地利用能源。
空气源热泵的COP一般在2.5到4之间,具体取决于环境温度和设计参数。
2. 热水输出温度空气源热泵可以用于供暖和热水供应。
对于供暖系统,热水输出温度是一个重要参数,它决定了热泵的供暖能力。
一般来说,空气源热泵的热水输出温度可以达到55摄氏度左右,足够满足家庭供暖的需求。
3. 制冷量和制热量制冷量和制热量是衡量空气源热泵制冷和制热能力的参数。
制冷量表示单位时间内热泵从室内环境中吸收的热量,而制热量表示单位时间内热泵向室内环境释放的热量。
空气源热泵的制冷量和制热量一般在2至5千瓦之间,具体取决于热泵的型号和设计参数。
4. 噪音噪音是使用空气源热泵时需要考虑的一个重要因素。
空气源热泵的噪音主要来自于压缩机和风扇运转时产生的振动和气流噪音。
一般来说,空气源热泵的噪音在50到60分贝之间,低于普通空调的噪音水平,不会对日常生活造成太大的干扰。
5. 能耗和运行费用空气源热泵的能耗和运行费用是使用者关心的重点。
空气源热泵通过吸热泵技术将低温热能转化为高温热能,相比传统的电加热或燃气加热系统,能耗更低。
运行费用主要包括电费和维护费用,一般来说,空气源热泵的运行费用比传统加热系统要低廉。
6. 环境适应能力空气源热泵的环境适应能力也是一个重要的技术参数。
它可以在较宽的环境温度范围内正常运行,适应不同的气候条件。
一般来说,空气源热泵的工作环境温度范围在-15到45摄氏度之间。
空气源热泵的技术参数涵盖了COP、热水输出温度、制冷量和制热量、噪音、能耗和运行费用以及环境适应能力等。
单效与双效第二类吸收式热泵的比较分析

1.2 单效吸收式热泵 图 2 为 单 效 第 二 类 吸 收 式 热 泵,简 称 AHT,它 较
DAHT 减少部件吸收蒸发器。冷凝器发出的水全部进 入 蒸发器中,蒸发 器 所 产 生 的 蒸 气 全 部 进 入 吸 收 器 中。 其 他部分循环方式相同。
收 稿 日 期 :2019-04-25 作 者 简 介 :赵 迪 ,硕 士 研 究 生 ,研 究 方 向 为 新 能 源 供 暖 。
图2 单效吸收式热泵系统(AHT)
对 AHT 和 DAHT 进行 计 算,设 两 种 热 泵 在 稳 定 工 况下,发生器、蒸 发 器 和 冷 凝 器 具 有 相 同 的 工 作 温 度,对 吸收器的工作状态进行对比,形 成 对 照 数 据 组,可 以 更 直 观地看出两者各自的优势。
1 第二类吸收式热泵的工作原理
1.1 双效吸收式热泵 图1为双效第二类吸收式热泵结构图,简称 DAHT。
其发生器里的浓溶液通过溶液泵增压进入吸收器。通过
吸收从蒸发器来的水蒸气,降 低 溴 化 锂 浓 溶 液 质 量 浓 度, 并将其转移到吸 收 蒸 发 器 中,中 间 浓 度 的 溴 化 锂 溶 液 吸 收来自蒸发器的水蒸气,变为 浓 度 更 低 的 溴 化 锂 溶 液(此 时的溶液可称为溴化锂稀 溶 液)。然 后,溴 化 锂 稀 溶 液 回 到 发 生 器,通 过 外 部 驱 动 热 源,将 稀 溶 液 中 的 水 蒸 气 分 离,稀溶液变为浓溶液。被分离 的 水 蒸 气 进 入 冷 凝 器,水 蒸气在冷凝器中 冷 凝 成 水,通 过 溶 液 泵 分 别 进 入 蒸 发 器 和吸收蒸发器中。水蒸气被吸收蒸发器中的中间浓度的 溴化锂溶液吸收,放出大量的 热,从 冷 凝 器 过 来 的 水 吸 收 这部分热后变 为 温 度 更 高 的 水 蒸 气,进 入 吸 收 器。 如 此 进入新的循环。 在 吸 收 器 中,高 温 水 蒸 气 被 溴 化 锂 浓 溶 液 吸 收,放 出 大 量 的 热 能,对 外 部 经 由 吸 收 器 的 回 水 加 热 ,达 到 升 温 的 效 果 。
风冷热泵的优劣势分析及风冷热泵的除霜方法和原理
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除霜方法及其原理
NO. 02
换向法
缺点: (1)在除霜这段时间内,非但不能向室内提供热量, 反而会从室内吸收热量,导致室内温度下降,影响 舒适性; (2)四通换向阀动作频繁,噪音大且容易磨损; (3)对于功率较大的机组,由于其管径较大,不能 配备四通阀,还要专门设计带有8个阀门的转换管路。
除霜方法及其原理
确定除霜时刻的指标
第二类以盘管的出风温度作为控制指标,通常先 设定一个临界温度t,当出风温度低于这个温度时, 开始计时,若30分钟后,温度还是没有回升,则认 为积霜严重,开始除霜。这种方法可操作性强,但 是经验性太重,t的设置比较关键,t值太高,除霜 频繁,系统波动大,t值较低,则除霜不及时,积霜 时间过长,同样降低系统的效率。同时,不同的地 区,不同的室外气候条件,t值都要做相应的改动, 不容易掌握。
01
电加热除霜
除 霜 方 法
换向法 热氟除霜法
热氟除霜的改进——热气除霜法
除霜方法及其原理
NO. 01
电加热除霜
电加热法是最简单的除霜方法。它的思路是 在室外换热器上安装适当功率的电阻,当室外换 热器上积霜严重时,开启电气开关,电热丝通电 发热融霜。 电加热除霜电路控制中有融霜时间控制器, 一个单刀双掷开关和一个电动马达,马达带动传 动齿轮进行记时。
NO. 03
热氟除霜法
在制冷系统中从压缩机的排气口至冷凝器的 管子间与供液电磁阀至冷风机的管子间接上一个 双稳态电磁阀,则可以利用压缩机内高温高压的 制冷剂(以氟化物为主)除霜。 待融霜结束后,温控器发出信号,双稳态电 磁阀关闭,融霜回路断开,系统又回到制热工况, 完成一个融霜循环。 另外,为避免融霜完成后,压缩机吸入高温 高压气体导致机体过热,可在吸汽回路中加装一 个回热器。
双热源热泵制热水与供暖性能诊断
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双热源热泵制热水与供暖性能诊断
吕坤;彭曾根
【期刊名称】《建筑节能》
【年(卷),期】2009(037)011
【摘要】通过对3种热泵供暖性能系数(COP)比较可知,太阳能热泵供暖COP值比空气源热泵高.运用试验分析和理论计算发现压缩机电效率随压缩机压缩比的增加呈线性下降规律,并直接导致双热源热泵系统制热水性能系数(COP)偏低,当热水温度超过时,COP值甚至<1.通过对系统供暖试验数据的拟合得到2个表征双热源热泵系统供暖性能优劣的数学模型,试验和模型都显示出当蒸发器进口水温为28℃左右时,系统供暖COP值最大,而当蒸发器进口水温偏离该值时,COP值都会下降.对双热源热泵系统制热水和供暖的不可逆程度分析发现当压缩机压缩比ε=3.4时,系统运行更接近可逆过程,即系统运行最佳,压缩比偏离该值会导致系统不可逆损失增加.【总页数】5页(P52-56)
【作者】吕坤;彭曾根
【作者单位】上海同济工程项目管理咨询有限公司,上海,200092;东南大学,南京,211100
【正文语种】中文
【中图分类】TU833+.3;TK519
【相关文献】
1.基于粒子群算法的太阳能-双热源热泵供暖系统优化 [J], 王威;冯炼;孙亮亮;李雨潇
2.浅谈双热源热水供暖系统的综合平衡调节及节能降耗 [J], 杨喜富
3.双热源温室太阳能热泵供暖装置测控系统研究 [J], 魏翠琴;贾少刚;问朋朋;高志宏
4.水源热泵在供暖运行中的应用\r——使用水源热泵提升中温地热水进行供暖的案例 [J], 秦勇刚
5.双热源太阳能热泵温室供暖系统的设计与构建 [J], 刘晓勤;贾少刚;魏翠琴;高志宏
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四类热泵产品的特点与优势分析
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空调有很多种,家用和商用,风冷机和水冷机等等。
今天我们就来对比下风冷热泵和水冷热泵、变频多联机以及空气源热泵两联供的差别。
风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量,来产生冷水和热水。
水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。
一、经济技术比较风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。
但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。
冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。
水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。
加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。
风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得体,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。
二、水冷热泵机组的特点1、应用范围广,造价较低。
2、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。
3、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。
4、夏季制冷效率比较高,能效比高。
5、初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。
6、噪音源的数量低于风冷机组。
7、对机房的要求不高,只需满足一般的通风换气要求即可。
8、机组使用寿命要大大高于风冷机组。
9、体积相对较小,占地面积少。
三、风冷热泵机组的特点1、节约水资源,环保,设备利用率高。
2、安装在室外,如屋顶、阳台等处,无需建造专用机房,不占有效建筑面积,节省土建投资。
3、夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对工程建设和景观设计有利。
4、省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设备,节省了这部分投资和运营费用。
5、冬季供热节电,热泵供热比用电直接供热要省三分之二左右的电量。
6、热泵的形式多种,采用低噪声热泵,对周围环四类热泵产品的特点与优势分析境的影响相对较小。
热泵技术参数对比
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热泵技术参数对比主要可以从能效比(EER)、制热量(kW)、最大运行噪音、最大输入功率(kW)、电源要求、最大输入电流(A)、最大输入电压(V)、压缩机类型、冷凝器类型、冷却方式、室外机尺寸(宽×高×深)、室内机尺寸(宽×高×深)等方面进行对比。
热泵空调系统包括1台室外机和13台室内机,性能参数也各有不同。
例如,燃气机热泵空调系统的室内机性能参数包括1台室外机、13台室内机,采用天花板内置薄型风管式高静压型室内机;电驱动热泵空调系统的室内机性能参数同样包括1台室外机、13台室内机,也采用天花板内置薄型风管式高静压型室内机。
以上内容仅供参考,如果需要更多详细信息,可以查阅热泵技术专业书籍或咨询专业技术人员。
水源热泵优点
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水源热泵优点1、高效节能水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。
而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。
水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。
与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。
2、属可再生能源利用技术水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。
其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。
地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。
这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。
所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。
暖通在线3、节水省地以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
4、环保效益显著水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。
所以,水源热泵机组运行无任何污染,无燃烧、无排烟,不产生废渣、废水、废气和烟尘,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
5、一机多用,应用范围广水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
双冷源热泵参数优势对比
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双冷源热泵参数优势对比
1.高效性能:
2.稳定运行:
由于双冷源热泵系统具备两个冷源,当其中一个冷源失效时,另一个冷源仍然可以正常工作,保证系统的正常运行。
这种冗余设计可以极大地提高系统的可靠性和稳定性。
3.大规模应用:
4.更长的寿命:
由于双冷源热泵系统具备两个冷源,可以减少每个冷源的使用频率,从而延长冷源的使用寿命。
这可以降低系统的维护成本,延长系统的使用寿命。
5.环境友好:
6.灵活运行:
综上所述,双冷源热泵系统具有高效性能、稳定运行、大规模应用、更长的寿命、环境友好和灵活运行等参数优势。
这种系统在未来的热泵应用中将有着广阔的发展前景,可以为各种建筑提供高效、可靠的空调和供热解决方案。
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双冷源热泵参数优势对比
双冷源热泵是新型中央空调产品,此款产品是一款多模式运行、根据季节需求调整运行策略的节能性产品,同时解决蒸发冷热泵机组在北方寒冷地区制热工况时的防冻维护问题。
接下来我们将针对这款产品在不同季节运行过程中,采用不同运行模式所带来的节能性进行分析,以充分了解这款产品的适用性。
夏季蒸发冷却式制冷模式
01常规工况比较:
充分利用水淋模式汽化潜热带走制冷剂的热量,无间接换热温差,相比风冷对干球温度要求高的运行需求,蒸发冷却形式在同等运行条件下将提供更低的冷凝温度,以提高能效。
02极限工况比较:
气象数据显示,我国多个地区温度超过40度,而湿球温度仍然保持在较低的水平,一般不超过29度;风冷机组通常安装在户外周边环境受太阳直射的作用,干球温度一般可达46度左右;蒸发冷却式机组运行在上述工况时,其周边环境工况湿球温度一般不超29度。
那么在变工况时,特别是外界环境温度升高时,蒸发冷却式机组的节能优势将体现的更为明显。
通过这张对比图表我们可以看到,在35~46℃的工况变化时,风冷机组的衰减量大约为30%,蒸发冷却机组的衰减量仅有10%左右。
机组稳定性比较:
压缩机作为空调机组的核心部件,运行的稳定性至关重要。
在高温工况下,风冷机组冷凝温度接近压缩机运行极限冷凝温度,通常需要卸载停机。
而蒸发冷却式机组的技术特性决定其冷凝温度远低于压缩机运行的极限温度,无需卸载,运行更加稳定可靠。
因此,蒸发冷却式机组的压缩机运行更可靠,使用寿命更长。
过渡季节制热模式
过渡季节或者初冬时节,机组同时利用蒸发式冷凝器与翅片式冷凝器运行制热模式提供热量,利用更多的换热面积来提高制热能效。
寒冷季节制热模式
在温度较低的寒冷季节,为了减轻室外维护工作,ETCO华德羿歌双冷源热泵经过更友好的运维设计,在制热模式下室外仅运行翅片式换热器。
这种设计,在充分满足负荷侧制热需求的同时,也考虑到寒冷季节运维的便利性,以及运维的节约性,从而达到整体节能的效果。