风冷热泵机组工作原理图解

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空气源热泵课件

空气源热泵课件
• 讲解:由约束条件E热泵=E锅炉(4-6),确定最小 能耗平衡点温度。
• 运行模式:室外温度高于平衡点温度,运行热泵 机组,低于平衡点温度,关闭热泵机组,辅助热 源全部投入运行。
3、最佳经济平衡点
• 说明:即如果按此平衡点来选择机组和辅助热 源,能够使整个供热系统(热泵+辅助热源)的
初投资和运行费最少。
当需要的热量比较大的时候, 空气源热泵在寒冷地区应用的可靠性差 在低温环境下,空气源热泵的能效比(EER)会
急速下降。
二、改善热泵低温运行特性的技术措施
在低温工况下,加大压缩机的容量。 采用喷液旁通技术(螺杆机、涡旋机) 加大室外换热器的面积和风量 采用适用于寒冷气候的热泵循环(图4-31~4-40)
讲解:机组制冷剂流程图(图4-10) 说明:空气源热泵冷热水机组作为空调冷
热源,其优势在于:①冬夏共用,设备利 用率高;②省去了一套冷却水系统;③不 需另设锅炉房;④机组可布置在室外,节 省机房的建筑面积;⑤安装使用方便;⑥ 不污染空气,有利于环保。因此该机组在 气候适宜地区的中小型建筑中得到了广泛 地应用。
§4-4 空气源热泵机组的最佳平衡点
一、热泵的平衡点与平衡点温度 1、平衡点温度
说明:机组所提供的实际供热量曲线与建筑物热 负荷曲线的交点O称为空气源热泵的平衡点,此
时,机组所提供的热量与建筑物所需热负荷恰好 相等,该点所对应的室外温度称为平衡点温度。 (Q~t 图示)
热量
温度 图4-27 空气源热泵的稳态供热量Qs、实际供热量Qf、
太大,不仅设备费用增加,而且设备经常在部分负
荷时工作,效率较低,同样会使HSPF减少。
说明:当建筑围护结特性、热泵机组的特性确定后,

史上最全中央空调、热泵、地暖动态图

史上最全中央空调、热泵、地暖动态图
水冷机组+风机盘管系统
风冷热泵+FCU+AHU
水系统实物图1
水系统实物图2
地源热泵系统循环图1地源热泵系统夏季工作原理地源热泵系统冬季工作原理
水源热泵原理图
空气源热泵原理1
空气源热泵原理2
空气能热泵,制冷同时,回收部分 冷凝热制取热水
空气能热泵采用同时地热采暖和制 取热水模式
吸收式制冷原理
风管机侧送风,下回风模式
新风热交换器示意图1(回收排风能 量)
新风热交换器示意图2
新风热交换器示意图3
地暖分集水器示意图
家用空调示意图1
家用空调一拖五
户式新风系统
WOESH全热交换中央新风系统1
WOESH全热交换中央新风系统2
区域能源系统图

复习课件制冷和热泵循环.ppt

复习课件制冷和热泵循环.ppt

为定熵过程;2-3为定压过程;3-4为节流过程,其初终两
态的焓相等;4-1为定压过程。
演示课件
3.热泵循环及其节能原理
• 热泵是将热量从低温热源(空气或水)转 移到高温热源的设备。用热泵制取生活热 水和采暖热水有显著的节能效益。热泵循 环与制冷循环一样,只是热泵利用的是热 泵循环排放的热量,而制冷循环利用的被 吸收的冷量。
q1 w0
q2
演示课件
1.3 逆卡诺循环性能比较基准
性能系数COP也常用来度量制冷装置的性能 。 COP=收益的热量或冷量/输出的电工或热量 。 使用制冷数或性能系数来比较制冷装置性能,适合于 同类装置之间的比较,但是 它还有不足处,必须同时 指明装置工作的温度和环境温度才能根据其大小评价 设备性能的好坏
1.2逆卡诺循环性能比较基准
ε 制冷循环的工作有效程度的评价指标是制冷系数(制冷性能系数) c,为从低温物体
吸收的热量与所循环输入功Wo之比,即
c q2 q2
逆向卡诺循环的制冷系数可表示为
c
w0
T1
T2 q1 T2
q21 T1
1
q1 w0
根据此式,逆向卡诺循环所消耗的净功可表示为
T2
w0
q2
c
q2
( T1 T2
1)
q2 q= TΔs
ε ε w 可见,当T1=const,如T2↓→ c↓, ↑。0反之,T2↑→ c↑,
↓。 w0
演示课件
1.2.1逆卡诺循环性能比较基准
• 上述结论,对于各种制冷循环
都具有重要的指导意义。因此 在保证必须的冷冻条件的情况 下,为了避免无谓地消耗过多 的机械功,制冷装置的冷库温 度应该尽量地接近环境温度

风冷热泵

风冷热泵

风冷热泵机组风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组特点风冷热泵机组性能分析风冷热泵机组系统分析风冷热泵机组安全保护与控制风冷热泵机组工程设计风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组特点风冷热泵机组性能分析风冷热泵机组系统分析风冷热泵机组安全保护与控制风冷热泵机组工程设计风冷热泵机组工作原理风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。

冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。

它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。

冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。

风冷热泵机组特点1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。

2.空调系统冷热源合一,更适用于同时采暖和制冷需求的用户,同时省去了锅炉房。

3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。

4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。

5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。

6.无冷却水系统动力消耗,无冷却水损耗,更适用于缺水地区。

风冷热泵机组性能分析冷热量这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。

它可从有关厂家提供的产品样本中查得。

但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。

这给设计人员的正确选型带来了一定困难。

因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。

风冷热泵原理

风冷热泵原理

风冷热泵原理1 风冷热泵的基本概念风冷热泵是一种将外界的低温环境下的热量转移到室内高温环境的设备,它通过利用压缩制冷技术,将室外空气中的热能采集到设备内部,然后再将室内需要的热能释放出来,达到供暖和制冷的目的。

2 风冷热泵的工作原理风冷热泵的工作原理其实就是空气循环,其工作过程与大多数传统的制冷设备相同。

它主要由压缩机、室内外换热器、膨胀阀、电控系统和管路系统等组成。

具体工作流程如下:首先,室外机吸气,将低温、低压的气体通过压缩机压缩、升温,然后通过制冷剂与空气发生换热,将空气中的热量吸收到室内机里面;然后室内机中的制冷剂在膨胀阀的作用下,变成低温、低压的制冷剂,一部分制冷剂经过管道循环,进入室外机进行再次工作。

此时,室内机中的制冷剂已经足够冷却,再经过室内外换热器与空气发生换热,将热量释放到室内。

这样不断循环往复,最终达到供暖和制冷的效果。

3 风冷热泵的优点风冷热泵具有如下几个优点:(1)节能:因为从室外空气中提取热量,所以节约了部分能源。

(2)环保:风冷热泵不需烧燃料,没有废气、废水现象,致污物少。

(3)安装方便:设备体积比较小,安装和维护简单。

(4)操作方便:只需要一个控制面板,即可通过设定温度实现供暖和制冷的效果。

4 风冷热泵的缺点虽然风冷热泵具有很多优点,但也存在着一些缺点:(1)对外界温度过低时效果不佳,需要加热器来辅助。

(2)初始投资负担较高。

5 总结风冷热泵的运行原理虽然很简单,但是它给我们的生活带来很多便利,不仅节约了能源,而且环保、安装简便、操作方便,是一款十分实用的设备。

随着环保理念的不断深化和对能源利用要求的日益提高,它会越来越受到大家的关注和追捧。

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组的工作原理:风冷热泵机组是空调系统中的主机。

因为风冷冷凝器不需要冷却塔,所以蒸发器是水冷的。

夏季提供冷水,冬季提供热水。

风机盘管单元是空调系统的终端设备。

它安装在室内,就像水从低处升到高处并使用水泵一样。

热泵可以将热量从低温泵送到高温。

因此,热泵实质上是一种热提升装置。

热泵的功能是吸收周围环境的热量并将其传递到加热的物体(温度较高的物体)上。

它的工作原理与冰箱相同,按照反向卡诺循环工作。

与空气源热泵相比,风冷热泵的容量较低。

进出水温度约5℃(多数公司设定参数),气源水温差可达40℃。

风冷热泵机组和风机盘管机组一起使用。

前者提供冷水或热水,而后者通过热交换吸收冷空气或热空气。

我们可以将风冷热泵机组与中央空调的大脑进行生动对比。

如果大脑无法正常工作,则中央空调将失去所有功能,并且系统将停止运行。

扩展数据
风冷热泵机组的特点
1. 200平方米的中小型热泵机组适用于风冷建筑。

2.空调系统冷热源的组合更适合同时需要供冷的用户,省去了锅炉房。

3.单元的室外安装节省了冷藏室和建设投资。

4,风冷热泵机组一次能源利用率可以达到90%,可以节省能源消耗,大大降低了用户成本。

5,没有冷却塔,省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。

6,无耗水,无冷却水系统冷却水流失,更适合缺水地区。

风冷热泵热回收介绍课件

风冷热泵热回收介绍课件

02
风冷热泵热回收技术详解
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
热回收技术原理
热回收技术
利用热泵系统在制冷或制热过程中,将原本排放到大气中的热量回收,用于生 活热水供应或辅助加热,减少能源浪费。
风冷热泵
风冷热泵是一种利用空气作为冷凝器冷却介质和蒸发器蒸发介质的热泵机组, 通过冷凝器将热量释放到空气中,再通过蒸发器从空气中吸收热量,实现制热 和制冷的功能。
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW ERA
03
风冷热泵热回收实际案例分析
案例一:酒店热水供应系统
01
02
03
04
酒店背景
一家位于城市的五星级酒店, 需要提供稳定、高质量的热水
给客人。
系统配置
采用风冷热泵热回收系统,结 合太阳能集热器,为酒店提供
热水。
技术特点
风冷热泵高效回收热量,结合 太阳能集热器,大幅降低能源
ERA
定义与工作原理
定义
风冷热泵热回收系统是一种高效、环保的空气源热泵技术, 通过回收和再利用空调系统排出的废热,实现能源的循环利 用。
工作原理
该系统利用制冷剂在蒸发器中吸收室外空气中的热量,再通 过压缩机将热量压缩并转移到冷凝器中,释放给室内。同时 ,系统能够回收排到室外的废热,将其用于供暖或热水等需 求。
THANKS
感谢观看
社会效益
减少医院对化石燃料的 依赖,降低碳排放,为 病人提供更加环保的治
疗环境。
案例三:住宅小区热水供应系统
住宅小区背景
一个中高端住宅小区,住户对 生活品质要求高,需要稳定、
高效的热水供应。

模块式风冷热泵原理与施工安装

模块式风冷热泵原理与施工安装

模块式风冷热泵原理与施工安装1 什么是模块机?简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。

下图是模块机的外形图:在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。

当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。

相当于将多台小机组组合成一台大机组。

模块式风冷热泵机组系统原理:从机组出来的冷冻水被输送到各个房间的风机盘管,在吸收了房间空气的热量后,水温升高,然后汇集到总回水管,用冷冻水泵将回水输送到机组的回水口,经过蒸发器降温后重新变成冷冻水输出,如此循环就可以不断地吸收房间的热量,从而降低房间的空气温度。

系统安装图常用符号:几个常用的符号:截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表、水泵、止回阀。

水路安装图:常用水系统配件部件外形图:模块机的安装内容分为:主机安装、风机盘管安装、风管安装、辅助设备安装、水管施工、配电及通讯等。

2 主机安装1. 主机安装位置:主机用螺栓固定,机组下方有减震垫、水泥墩、以及排水沟。

归纳一下,主机的安装位置有以下要求:有安装基础、用螺栓固定、有减震措施、有排水道。

主机安装还有考虑与周围物体的距离,距离太近会影响换热。

总体要求是通风良好、有足够的维修空间。

这个案例说明机组与房顶距离太近,造成排出的热空气形成循环,结果会导致出现高压保护。

规范要求距离房顶不小于3米,距离前后物体不小于2米,机组之间不小于1米。

另外,要求机组有一定的防护措施,以防人为破坏。

多模块组合示意(同程联接):注:多模块组合每组最多不超过8台,不允许异程连接。

单模块组合示意(同程联接):注:单模块组合同程连接最多不超过8台。

注:单模块组合异程连接最多不超过4台。

主机泄漏检查:系统平衡压力一般与环境温度下对应的饱和压力接近。

机组就位后还应进行逐级泄漏检查,方法是:观察机组上自带的压力表或用复合压力表测量系统的平衡压力,要求与环境温度下对应的饱和压力接近。

热泵空调制冷原理与各部件图解

热泵空调制冷原理与各部件图解

热泵空调制冷原理与各部件图解在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象:将酒精擦到皮肤上,会感到凉爽,说明通过蒸发能制冷。

把水抹到皮肤上,也有凉意,没有酒精明显。

因为酒精比水更容易蒸发,蒸发得更快,说明蒸发越快制冷越好。

洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,因为夏天温度高,蒸发得快。

说明温度越高蒸发越快。

在青藏高原烧水,90度就沸腾蒸发了。

因为青藏高原地势高,压力低。

说明压力越低蒸发越快。

温度、压力对蒸发、冷凝影响一、制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀四个基本部件组成。

我们用一张图来表现它们制冷剂状态的变化:我们可以大概归纳总结为:两个控制,两个转换。

1、压缩机:吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。

为什么要压缩?因为制冷剂要回收再利用。

如不压缩,直接排入冷凝器。

常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。

[压力越高,沸点越高;压力越低,沸点越低]。

只有通过提高制冷剂的压力,使制冷剂的凝结点(沸点)高于室外温度,才能让制冷剂向室外散热,温度降低,制冷剂凝结成液体。

2、冷凝器:将压缩机排出的高温高压蒸气冷却成液体;释放出的热量被水或空气带走。

可分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

空调冷凝器大多采用翅片盘管式结构,为提高换热效率常将铝合金翅片压成各种形状,以增加换热面积。

3、节流装置:当制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增加,静压下降。

节流阀主要作用:节流降压;调节流量,使流体达到降压调节流量的目的。

3.1、毛细管特点:无运动件、结构简单;无储液器,充入的制冷剂量小;停机后的高低压基本相同,便于启动;工作的准确程度差;小型空调或冰箱上运用。

缺点:供液量不能随工况变动而调节。

热力膨胀阀结构3.2、热力膨胀阀特点:又称感温式膨胀阀,接在蒸发器的进口上,器感温包紧贴蒸发器的出口管上。

ek螺杆式风冷冷水热泵机组制热工作原理

ek螺杆式风冷冷水热泵机组制热工作原理

一、ek螺杆式风冷冷水热泵机组制热工作原理ek螺杆式风冷冷水热泵机组是一种高效节能的制热设备,它通过螺杆压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等主要部件,利用工作物质在不同压力下的相变过程,吸收外界低温热量,进行能量转化,最终实现制热的过程。

在了解ek螺杆式风冷冷水热泵机组制热工作原理之前,我们先来了解一下其组成和工作原理。

1. 螺杆压缩机ek螺杆式风冷冷水热泵机组的核心部件是螺杆压缩机。

螺杆压缩机是通过两个螺旋旋转的螺杆形成容积不断改变的密闭腔室,通过挤压和挤出的操作,使气体压力和温度不断提高,实现对制热工质的加热和压缩。

2. 冷凝器接下来是冷凝器,冷凝器是将高温高压的蒸汽冷却成液体的部件。

在ek螺杆式风冷冷水热泵机组中,冷凝器接收螺杆压缩机排出的高温高压蒸汽,通过外部空气的冷却作用,使蒸汽冷却凝结成液体。

3. 膨胀阀膨胀阀是控制制冷剂流向蒸发器的关键部件,它能够将高压液体制冷剂通过节流装置迅速膨胀,使其压力和温度迅速下降,从而实现对蒸发器内部的降温。

4. 蒸发器蒸发器是ek螺杆式风冷冷水热泵机组制热过程中的能量吸收部件。

在蒸发器内部,经过膨胀阀调节的低压低温制冷剂迅速蒸发吸热,从而吸收外界的低温热量,实现制冷剂的再次循环利用。

了解了ek螺杆式风冷冷水热泵机组的组成部分和工作原理之后,下面我们来探讨一下其制热工作原理。

二、制热工作原理ek螺杆式风冷冷水热泵机组在制热工作过程中,首先通过螺杆压缩机对工作物质进行加压,使其温度和压力显著升高,然后将高温高压的工作物质输送至冷凝器中,通过外部风冷的方式,将其冷却凝结成高温高压的液体。

接下来,高温高压的液体通过膨胀阀节流后,压力和温度骤降,进入蒸发器内部,开始蒸发吸热的过程。

在蒸发器内部,低压低温的制冷剂迅速蒸发,并吸收外界的低温热量,从而实现热能的转化和输送。

经过蒸发器的蒸发吸热后的低压低温制冷剂被螺杆压缩机再次抽吸、压缩和加热,循环往复,以实现对整个建筑空间的供暖和制热。

风冷热泵热回收介绍PPT演示课件

风冷热泵热回收介绍PPT演示课件

克莱门特风冷热泵全部热回收机组的经济效益 以200间标准间的酒店为案例
标准间200间,每天使用50℃的卫生热水60吨(每间300L/天),采用不同的 设备运行费用列于下表。采用克莱门特热回收机组可明显节约运行费用。
年运行总费用
运行费用差值 (以最低值为基
准)
年能耗总量 (换算成kWH)
电锅炉 制热水 83.6万元
耗油量 kg 4.26 4.88 5.48
油费 元 25.6 29.3 32.9 29.3
全年
与燃气热水锅炉相比
节约56.4%
与燃油热水锅炉相比
节约75.4%
其中天然气热值按照35590kJ/Nm3,燃油热值42875kJ/kg, 电价按0.8元/kWh 估算,天然气按2.8元/Nm3,燃油价格按6元/kg估算。
节能性对比——制热水
生产一吨50℃热水的能耗与费用估算:
克莱门特风冷热泵热回 收机组
耗电量 kWh 电费 元
夏季
0
0
过渡季节
12.55
8.5
冬季

17.41
13.1
制一吨50 ℃年平均费用 7.2
燃气热水锅炉
燃油热水锅炉
耗气量 Nm3 5.14 5.88 6.61
气费 元 14.4 16.5 18.5 16.5
3. 采用智能融霜控制系统,通过微电脑自动调节融霜时间间隔和融霜频率, 降低总体融霜时间,减少能量损失,净输出能力比传统除霜方式的净输出能 力高5%(平均值)。
4.采用双螺杆压缩机和先进的智能调节技术,根据负荷情况自动调节机组运 行时的冷(热)输出量和输入功率,自动平衡需求与供给,实现10~100% 的能量无级调节,减少浪费,节约能源

风冷机组原理结构演示幻灯片

风冷机组原理结构演示幻灯片
3
制热模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成 液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后 回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经 过水侧换热器后被加热升温。
4
机组一般结构及配置特点
5
涡旋压缩机:具有体积小、重量轻、效率高、振动与操作 低、运行可靠、加工精度要求高等特点。
3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或 热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的 有效补充。
4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系 统具有布置灵活、控制方式多样等优点。
机组工作原理
2
制冷模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器 中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热 器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环; 同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却 降温。
11
电磁阀:防止液击
12
干燥过滤器
干燥过滤器:机组系统的清洁卫士
13
均液器:平均分配制冷剂
14
控制器:安全保护、远程控制等功能。
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thanks!
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7
风冷翅片换热器:采用优质铜管与由亲水膜材料制成 的强化铝翅片经涨管机涨管而成。管片结合紧密,传 热效率高;运行维护、清洁方便。
8
四通换向阀:是一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵 系统供暖与制冷工况转换。当热泵从制冷工况转为供暖工况 时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发 器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通流入 室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器, 完成工况转换。

空气能热泵核心部分解说图

空气能热泵核心部分解说图

空气能热泵专业压机配件解剖一、压缩机3HP以下一般采用转子式压缩机,成本更低;3HP~10HP一般采用涡旋式压缩机,效率更高。

相比较而言:涡旋压缩机的优点:1、无往复运动机构,故结构简单、体积小、重量轻、零件少(特别是易损件少),可靠性高;2、力矩变化小、平衡性高、振动小、运转平稳,故操作简便,易于实现自动化;3、在其适应的制冷量范围内具有较高的效率;4、噪音低涡旋压缩机的缺点:1、其运动机件表面多是呈曲面形状,这些曲面的加工及其检验均较复杂,有的还需要专用设备,因此制造成本较高;2、其运动机件之间或运动机件与固定机件之间,常以保持一定的运动间隙来达到密封效果,气体通过间隙势必引起泄漏,这就限制了回转式压缩机难以达到较大的压缩比。

涡旋式压缩机斯诺宝创能提供:涡旋式压缩机一般可分为高压腔和低压腔两种,其优缺点分别如下:二、四通阀四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。

电磁线圈可以拆卸;先导阀与主阀焊接成一体。

工作原理为通过电磁线圈电流的通断,来启闭左或右阀塞,从而可以用左、右毛细管来控制阀体两侧的压力,使阀体中的滑块在压力差的作用下左右滑动从而转换制冷剂的流向,达到制冷或制热的目的。

四通阀的工作原理的简介:①毛细管Capillarytube②先导滑阀Pilotslidevalve③压缩弹簧Compressspring④⑤活塞腔Pistonchamber⑥主滑阀Bodyslidevalve当电磁线圈处于断电状态,如图一,先导滑阀②在压缩弹簧③驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入活塞腔④,另一方面,活塞腔⑤的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环。

当电磁线圈处于通电状态,如图二,先导滑阀②在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧③的张力而右移,高压气体进入毛细管①后进入活塞腔⑤,另一方面,活塞腔④的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥右移,使S、C接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环。

风冷冷水(热泵)机组知识课件

风冷冷水(热泵)机组知识课件
随着技术的不断进步,风冷冷水( 热泵)机组的竞争将更加激烈,企 业需要不断提升自身产品的竞争力。
环保要求不断提高
随着环保意识的提高,风冷冷水( 热泵)机组需要满足更高的环保标 准,企业需要加强环保技术的研发 和应用。
未来发展方向
智能化、自动化
未来的风冷冷水(热泵)机组将 更加智能化和自动化,能够实现
采用更高效的压缩机,提 高机组的能效比,降低能耗。
智能化控制技术
通过引入智能化控制系统, 实现机组的自动调节和优 化运行。
新型冷凝技术
研究新型的冷凝方式,提 高冷凝效果,降低冷凝温度。
市场发展前景
市场需求持续增长
随着人们对舒适生活的追求,风 冷冷水(热泵)机组的市场需求
将持续增长。
竞争格局日益激烈
远程控制和自我调节。
高效、节能
未来的风冷冷水(热泵)机组将 更加高效和节能,能够满足更高
的能效标准。
环保、低碳
未来的风冷冷水(热泵)机组将 更加环保和低碳,能够实现更低
的碳排放和更少的能源消耗。
END
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制冷工作流程
制冷模式下,制冷剂在压缩机作用下被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器进行 冷却,将热量传递给水或其他冷却介质,自身液化成高压液体。
高压液体经过膨胀阀节流后进入蒸发器,在蒸发器中吸收空气中的热量,自身蒸发 成低压气体,同时带走大量热量。
低压气体再次进入压缩机进行循环,如此不断循环,达到制冷效果。
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风冷冷水(热泵机组 知识课件
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• 风冷冷水(热泵)机组简介 • 风冷冷水(热泵)机组的结构与部件 • 风冷冷水(热泵)机组的工作流程 • 风冷冷水(热泵)机组的维护与保养 • 风冷冷水(热泵)机组的发展趋势与未来展望
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风冷热泵机组:
风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。

冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。

它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。

冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。

特点:
1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。

2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。

3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。

4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。

5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。

6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。

性能:
冷热量
这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。

它可从有关厂家提供的产品样本中查得。

但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。

这给设计人员的正确选型带来了一定困难。

因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。

COP值
该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。

我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。

噪声
噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。

国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。

我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。

外型尺寸
风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备
与周围墙面的间距、设备之间的间距都有明确要求,因此我们在进行设备选型时必须考虑所选设备尺寸是否符合设备布置的尺寸要求。

在性能相同的前提下应优先选用尺寸较小的机组,以减小设备的占地面积。

运行重量
由于风冷热泵机组大多布置在屋面,因此在选型时必须考虑屋面的承重能力,必要时应与结构专业协商,增强屋面的承重能力。

但在设备选型时我们应优先选择运行重量较轻的机组。

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