空气源热泵机组

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空气源热泵热水机组简介

空气源热泵热水机组简介

常见热泵热水器缺点
排温100度 危险!
传统热泵热水器采用R22冷媒,在高环境温度、高出水温度时排气温度同样 在压缩机临界区域,同时这时候压缩机功率增加很多,存在过载烧毁隐患, 使用稳定性和寿命没有保障(55℃出水,30 ℃环境)
专用冷媒,性能稳定 ➢天加空气源热泵热水器采用热泵热水器专用冷媒, 与R22比较可以看出排气温度低12%,机组运行过 程中对机油影响小,有效防止机油分解导致压缩机 润滑不良出现故障。
一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10. 2120.1 0.2109:3409:34 :1009:3 4:10Oc t-20
牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。202 0年10 月21日 星期三9 时34分 10秒W ednesd ay , October 21, 2020
超群智能,实现多台主机联控 集中控制器
主机1 主机2 主机3
主机32
❖ 一个集中控制器最多可用于32台空气源热 泵热水机组的群控
使用范围
可广泛应用:
✓学校 ✓医院 ✓桑拿、足浴 ✓宾馆 ✓酒店
安装方便
室外机可以安装于阳台、车库,水箱可以方便安装于阳台、车库、 储物间、走廊等
END
谢谢!
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2120 .10.21 Wednes day , October 21, 2020
电锅炉 电锅炉(谷电)柴油锅炉 燃气锅炉 煤锅炉 天加热泵 天加热泵(谷电)
性能可靠
➢空气侧换热器采用内螺纹铜 管和亲水铝箔,即使在零度 以下机组还是保持高运行效率
➢水侧换热器为高效钎焊板式热 交换器,体积小,效率高,全 不锈钢结构,耐腐蚀
常见热泵热水器缺点

碧涞 SMS-C1015 低环境温度空气源热泵 ( 冷水 ) 机组 安装 使用 说明书

碧涞 SMS-C1015 低环境温度空气源热泵 ( 冷水 ) 机组 安装 使用 说明书

目录一、空气源热泵原理............................................1 二、产品技术性能..............................................2 1.机组分类....................................................2 2.产品执行标准................................................2 3.机组外形图..................................................2 4.性能参数....................................................6 5.性能曲线图..................................................7 三、空气源热泵的使用..........................................7 1.控制面板说明................................................7 2.控制面板操作说明............................................8 3.使用注意事项....................... (14)四、低环境温度变频空气源热泵的安装...........................14 1.机组的安装..................................................14 2.管道的安装..................................................15 3.机组安装示意图.............................................16 4.电气安装...................................................18 五、调试与运行...............................................20 1.试运行的准备...............................................20 2.试运行.....................................................20 3.运行控制...................................................20 六、维护与保养...............................................21 1.控制器的保护功能...........................................22 2.控制器的故障代码...........................................23 3.常见故障分析及处理.........................................24 七、售后服务及保修...........................................25 八、电气接线图.............................................. 34 感谢您选择本公司的热泵热水器,在使用之前,请您仔细阅读本说明书。

空气源热泵热水机组

空气源热泵热水机组

应用背景
各种热水制取设备性能比较分析表
类别 锅炉(燃油、燃
气)
电锅炉
太阳能
空气源热泵热水 机组
能源性质
一次能源
二次能源
可再生能 源
可再生能 源
安全性 有漏气、漏油、火灾、
爆炸等安全隐患 电热管易老化、有漏电
隐患
安全可靠
安全可靠
稳定性 不稳定
不稳定 受天气影响
较大 稳定
初投资 较低 较高 较高 较高
冷凝器
属于换热器的一种,能把气体或 蒸气转变成液体,将管子中的热 量以很快的方式,传到管子附近 的冷流体中。
结构组件
膨胀阀
蒸发器
循环系统中的一个重要部件,一般 安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀 阀使中温高压的液体冷媒通过其节 流成为低温低压的湿蒸汽。
使液体物质转化成气态,低温的 冷凝液体通过蒸发器,与外界的 空气进行热交换,气化吸热,实 现热量传递。
工作原理
工作原理
热泵在制备热水的过程中每输入一份电能,就从环境中吸收2~3份的低品 位热能,故所用的电能仅为电锅炉的1/4左右,大大降低了电能的消耗。 这就是热泵热水机组要比电加热器省电的原因,利用热泵技术并使用环 境中的低品位热能制备热水,完全符合我国的能源战略。
工作原理
制冷
完整的空气源热泵热水机组应包含两个主要部分,即加热热水部分和制造 冷气部分。这两个部分是紧密的联系在一起的,密不可分,必须同时工作。 即在加热热水的同时,也在制造冷气供室内使用,或者说在制冷的同时也在 加热热水。
工作原理
冷媒
冷媒是一种容易吸热变成气体,又容易放热变成液体的物质,理想 冷媒无毒、不爆炸、对金属及非金属无腐蚀作用、不燃烧、泄漏时 易于察觉、化学性安定、对润滑油无破坏性、具有较高的蒸发潜热 、对环境无害。

空气源热泵系统方案指南-

空气源热泵系统方案指南-
如, 计算得到所需制热量为20KW, 能效系数假设为3(与室外温度有 关)
, 则20000/(3×735)=9匹
户式空气源热泵缓冲水箱
为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能 满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短 暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃) ,应设置缓冲水箱。 1、系统水容量计算 M1=Mg+Ms Mg——管道水容积,kg; Ms——设备水容积之和,kg; 2、系统热稳定性 要求 夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃; 冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃; 3.系统要求的最小水容积 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q——末端设备的供冷或供热量,kw; C——水的定压比热容,4.2kj/(kg.K); Δt——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值, 如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。
80-105
大礼堂、体育馆
115-165
100-150
1、在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标
进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。
2、热指标用于单个房间,误差可能很大。
3.该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖小
时数。
空气源热泵机组的容量修正
83.3 22.0 90.4 22.6 97.9 22.7
74.0 20.2 80.4 20.5 87.1 20.5
118.1 29.8 128.7 30.5 139.6 30.8
108.7 27.9 118.4 28.5 128.4 28.7

空气源热泵热水机组应用手册

空气源热泵热水机组应用手册

空气源热泵热水机组应用手册高温直热循环式热水机:本文以美的空气源热泵热水机组为例。

一般机组外观及组成:随机附件:安装空间:在安装时,请确保留下足够的维修及进风空间(如下图)。

注:机组顶部出风口严禁被档住,上方有障碍物时,请离机组上方2000mm以上。

单台机组连接示意图:各用途水泵均要有备用泵。

安装说明:1.进水管上一定要安装Y型过滤器:有的机组出厂时随机配带了一个DN25的黄铜Y型过滤器,滤网目数为60目,一定要求安装在机组的进水管上,且安装在最靠近机组的位置。

不安装此过滤器有可能会脏堵掉机组里面的过滤器及高精度温水阀。

脏堵后清洗很麻烦,所以强烈要求必须在机组前安装此过滤器。

有的机组内部已装Y型过滤器。

2.冷水增压泵扬程及流量的选择:当自来水压不足0.25MPa时,需安装冷水增压泵,为了保证机组进水压力及机组管道的阻力及机组内部阀门、过滤器及板式换热器的阻力,要求水箱与主机同层安装的工程上,水泵的额定扬程必须30m以上。

低扬程的水泵极易造成机组出水温度过高,出现高压保护。

3.循环水泵扬程及流量的选择:循环水泵要求大流量,水箱与机组同层安装,水泵额定扬程10m 以上。

水箱接口制作:水位安装:当机组配带的水位开关连接线不够长时,可现场加长连接线,各水位正确对应。

水箱温度传感器安装:水箱温度传感器不能直接置于水中,以免损坏。

位置接近热水供应管。

电气接线:电控盒接线示意图:两台机组并联电气控制原理图:热泵外围控制都与主机相连。

从机不控制。

机组内部接线原理图:以某美的RSJ机型为例。

机组调试与使用:冷水增压水泵排空及冷水管道排污:设置运行参数(略)开机启动顺序如下:机组自动停机说明:当水箱中的水已经到达设定水位时,同时线控器上水位显示到达设定水位,热泵机组停止运行,水泵延时30s关闭。

此为直热式制热水停止(水满后满足循环条件也会停机)。

机组一直检测水箱中水温,当水箱水温低于循环设定温度且满足停机3分钟后,启动循环制热水功能。

空气源热泵机组参数

空气源热泵机组参数

空气源热泵机组参数热泵无需值守,空气源热泵机组参数热泵全自动控制,空气源热泵机组参数热泵运行安全,空气源热泵机组参数节省人员成本,真正高效热泵热水器、节能、环保、安全。

空气源热泵机组参数节能空气源热泵机组参数空气源热泵机组参数热水设备空气源(风冷热泵)热泵热水器选型技巧风冷热泵的选型技巧:根据风冷热泵的性能和系统分析各种泵的优缺点和适用范围,帮助我们很好选型。

一、根据风冷热泵的性能分析来选型:1、风冷热泵的冷热量:这两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。

2、风冷热泵的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。

目前我国国家标准是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。

3、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。

4、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。

空气能热泵供暖机组工作原理及产品特点

空气能热泵供暖机组工作原理及产品特点

空气能热泵供暖机组工作原理其实并不复杂,其作为燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和灰库气化风加热等场所和领域。

随着国家对低碳环保,节能减排的进一步加大投入,“煤改电”工程进行的是如火如荼。

下面请利冠佳特给大家介绍一下空气能热泵供暖机组工作原理及产品特点。

(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组工作原理】空气能热泵供暖机组是利用是转换成热能的热交换设备,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,污染小等优点。

电加热器由管状容器及电热元件组成,配以温度控制柜(台)构成。

控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。

发热元件采用直管型取代U形结构,采用专用钣手可方便安装和拆卸。

温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控温范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制温度±5℃。

并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。

空气能热泵供暖机组是燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和灰库气化风加热等方面。

该设备由空气电加热器本体和控制系统两部分组成。

电热管导热性好,绝缘性优,在加热器内部设有导流板,加热均匀。

【空气能热水机组节能原理】传统的加热方式是消耗高品位的能源来加热水,比如电热水器通过消耗电能使发热丝发热来加热水,扣除热效率只有95%左右。

而空气能热泵供暖机组是通过电能驱动压缩机压缩冷媒,并利用冷媒从环境中吸收热量,再将冷媒吸收回来的热量传递到水里产生热水,环境中吸收回来的热量是完全免费的。

在标准工况下,空气能热泵供暖机组能够做到消耗一度电就能从环境中吸收相当于3度电的能量,所以最终其综合能效比可以达到400%。

(空气能热泵供暖机组-图片)【空气能热泵供暖机组产品特点】通过量子能和空气能双核运行,自动切换,量子能在一定电能的作用下,密闭加热,以较低的能耗,获取大量的高温热水,使之有低能耗转换高能量值的奇效。

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析

空气源热泵机组与水源热泵机组制冷及采暖时能效比较分析一、两种中央空调机组工作原理1.水源热泵机组工作原理是以水为载体,冬季把地下水中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到地下水中,以达到夏季制冷的目的。

2.空气源热泵机组工作原理是以室外空气为载体,冬季把室外空气中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供房间取暖所用,而夏季把房间内的热量释放到室外空气中,达到夏季制冷的目的。

二、两种中央空调机组设备机构特点1.水源热泵机组是由:压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,制冷时主要依靠蒸发器与室内散热系统热交换从而达到空调制冷的目的,冬季时主要依靠冷凝器与室内散热系统热交换。

2.空气源热泵机组也是由压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀四大主要部件构成,空气源热泵一般采用翅片换热器夏季充当冷凝器、冬季充当蒸发器使用。

空气源热泵机组通过机组内部安装的四通换向阀,在夏季制冷时其翅片换热器充当冷凝器使用与室外空气进行换热进行冷却;冬季时翅片换热器充当蒸发器使用与室外空气进行换热吸取空气中的热量。

三、两种中央空调机组制冷时冷凝器冷却方式分析中央空调机组在夏季制冷使用时,其冷凝器均需要通过外界不同类型的低品位能源进行冷却,将机组制冷时输出的电机功率产生的热量及房间热交换产生的热量带走或吸收从而达到一种热平衡。

1.水源热泵机组冷凝器的冷却方式:水源热泵机组夏季制冷时是依靠地下井水进行冷却,即地下井水与机组的的冷凝器进行循环换热,地下井水抽水后经过机组冷凝器,将热量通过直接回灌的方式把热量带走从而达到对机组冷却的目的。

地下水温不受天气气候的变化而受影响,常年地下水温保持恒温。

2.空气源热泵机组换热器的冷却方式:空气源热泵机组夏季制冷时是依靠室外空气为低品位能源进行冷却,即室外空气与机组的翅片换热器进行热交换,将换热器释放的热量直接排放到室外空气中,从而达到对机组冷却的目的。

低环境温度空气源热泵(冷水)机组说明

低环境温度空气源热泵(冷水)机组说明
0 -2 -4 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
寒冷地区室外计算温度统计
供暖期不保证小时数比例
室外设计温度(℃)
-6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 北京 天津 石家庄 西安 郑州 济南 太原 兰州
根据E+:CSWD气象数据绘制
各城市气象数据的来源为DeST能耗分析典型年的气象数据
二、低温热泵国标有关问题
风机盘管末端供回水温度研究:
研究目的
• 验证地板采暖的41℃供水温度能否满足风机盘管末端冬季 的供暖需要
研究方法
• 选取典型房间,计算冬夏负荷和相关空调参数 • 按夏季设计工况进行风机盘管选型 • 验证冬季风机盘管的供暖能力(K值)是否满足冬季供暖 需要
二、低温热泵国标有关问题
不设专门的新风管,新风由门窗渗透入室内
二、低温热泵国标有关问题
计算结果:
根据上述计算方法,以本文所选取的典型房间为例, 冬季环境温度-12 ℃ ,相对湿度45%的情况下,供水温 度40.8℃时,可实现送风温度33.9 ℃,即可满足室内21.5 ℃的要求。
结论:
无论采用地板辐射供暖方式,实施采用风机盘管送风 方式,供回水温度38/41 ℃,均可以满足空调设计要求。
一、低温热泵技术与产品
补气增焓技术(中国、美国发明专利)
提高低温制热量及COP,改变热泵性能随环温下降而 快速下降的特性。
提高可靠性,拓展压机压比应用范围。 在高温制冷工况下,同样能提高制冷量及EER值,同 时也能提高该工况下的可靠性。 热力系统成本增加不超过10%。
一、低温热泵技术与产品
以地板采暖为应用末端确定热泵额定供回水温度
• 考虑因素:舒适性,经济性 • 影响因素:室内负荷,辐射地板具体形式

空气源热泵机组课程设计

空气源热泵机组课程设计

空气源热泵机组课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握空气源热泵机组的基本原理、结构、性能及其在制冷、制热和热水中的应用。

通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.知识目标:–了解空气源热泵机组的工作原理、主要组成部分及其性能参数;–掌握空气源热泵机组的安装、调试和维护方法;–熟悉空气源热泵机组在不同工况下的运行特性。

2.技能目标:–能够分析空气源热泵机组在运行过程中可能出现的问题,并提出解决方案;–具备空气源热泵机组的安装、调试和维护能力;–能够运用所学知识对空气源热泵机组进行性能评估。

3.情感态度价值观目标:–培养学生对新能源技术及其应用的兴趣,提高学生对节能环保的认识;–培养学生具备创新精神和团队合作意识,提升学生在实际工程中的解决问题的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.空气源热泵机组的基本原理及其工作循环;2.空气源热泵机组的组成部分及其功能;3.空气源热泵机组的性能参数及其计算方法;4.空气源热泵机组的安装、调试和维护;5.空气源热泵机组在不同工况下的运行特性分析;6.空气源热泵机组的性能评估方法。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解空气源热泵机组的基本原理、结构、性能等方面,使学生掌握相关理论知识;2.案例分析法:分析实际工程中空气源热泵机组的应用案例,提高学生解决实际问题的能力;3.实验法:学生进行空气源热泵机组的实验操作,培养学生的动手能力及实际操作技能;4.讨论法:分组讨论空气源热泵机组在运行过程中可能遇到的问题及解决方案,提升学生的团队协作能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用国内权威出版社出版的空气源热泵机组相关教材;2.参考书:提供相关领域的专业书籍,以便学生拓展知识面;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,以便生动展示空气源热泵机组的相关知识;4.实验设备:准备空气源热泵机组实验装置,为学生提供实践操作的机会。

空气源热泵热水机组工作原理及特点

空气源热泵热水机组工作原理及特点

空气源热泵热水机组工作原理及特点摘要近年来随着资源和环境的问题日益严重,在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然资源,保护环境,减少常规能源消耗,已成为我们需要面对的一个重要问题。

本文主要针对空气源热泵热水机组的工作原理、性质特点、工程应用,节能环保及经济性等方面进行了详细的介绍说明。

关键词空气源;热泵;节能环保空气源热泵热水机组自20世纪40年代发明至今,其技术已日趋完善,空气源热泵热水机组是当今世界上最节能的供热水设备之一,它是利用吸取空气中的热量,制取55℃~60℃(最高可达65℃)的高品质生活热水。

1 工作原理空气源热泵热水器(机组)是运用逆卡诺循环原理,通过热泵做功使热媒(冷媒)产生物理相变(液态-气态-液态)利用往复循环相变过程中不间断吸热与放热的特性,由吸热装置(蒸发器)吸取低温热源空气中的热量,通过专用热水交换器(冷凝器)向冷水中不断放热,使水逐渐升温,达到制热水的目的。

制热过程中的电热能量转换效率最高可达450%以上。

热泵只需要消耗一小部分的电能满足空气压缩机和风机等设备做功,就可将处于低温环境空气中的热量转移到高温环境下的热水。

空气源热泵热水器一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成。

2 高效节能空气源热泵热水机组能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。

这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3,常规太阳能的1/1.5。

空气能是一种广泛存在,可自由利用的低价位能源,利用热泵循环提高其能源品质,因此是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有很高的实用价值。

其高效节能由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3度~4度电以上的热量。

机组的能效比(COP)平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%。

空气能热泵机组日常使用维护

空气能热泵机组日常使用维护

空气源热泵机组的日常使用维护注意事项大全一、水箱日常使用维护1、水泵长时间不运转时,泵体内叶轮会生水锈致其卡住,容易烧坏水泵电机。

应经常手动转动水泵叶轮。

2、空气源热泵主机控制面板如显示故障代码或蜂鸣报警声,应立刻记录故障代码号,再参照说明书检查原因排除故障,遇疑难问题通知公司工程运维部服务人员。

3、储热水箱不加水,首先查看是否在补水设定时间内。

Y型过滤器有无堵塞,补水增压水泵和补水电磁阀有无开启,水位感应点是否灵敏。

4、储热水箱顶部有水不断溢出,检查水位感应点是否灵敏。

二、机组的除垢流程及说明空气源热泵热水机组长期运行后,水侧换热器传热表面会沉积氧化钙或其它矿物质,这些物质在传热表面结垢较多时,会影响传热性能而导致耗电增加、排气压力过高(或吸气压力过低)。

可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。

决不能用含氯酸或氟化物的清洁药剂,因水侧换热器的材料是不锈钢,容易被其腐蚀,导致冷媒泄漏。

清洗除垢过程中注意以下几个方面:1、清洁水侧换热器须由专业人士进行。

2、在使用清洁药剂后,用干净水清洁水管以及热交换器,进行水处理以防水系统被腐蚀或清洁后水垢再吸附。

3、使用清洁药剂的情况下,根据污垢沉积情况调节清洁药剂的浓度、清洁时间和温度。

4、在完成用酸洗清洁后,需对废液进行中和处理,处理后的废液需联系有关公司进行废液处理。

5、清洁药剂和中和药剂对眼睛、皮肤、鼻粘膜等有腐蚀作用,因此在清洁过程中必须使用保护装置(如护镜、保护手套、保护面具、保护鞋等)以防止吸入或接触药剂。

三、机组运行注意事项1、运行基本要求每次打开空气源热泵机组电源开关12小时以上方能开始运行。

此外,在需要一昼夜左右的短时间内停机时,请不要切断电源(这是给电轴加热器加热,避免压缩机强制启动)。

注意不要堵塞空气源热泵机组空气进风口和出风口。

否则可能引起机组性能降低或启动保护装置不能运行。

2、试运行前的检查检查配管系统:检查系统中的阀门是否全部开启。

空气源热泵

空气源热泵

提高除霜效率很重要
有实验表明,采用逆向运行除霜(热气除霜)的热 泵,除霜期间的能耗占热泵总能耗的1.5%,再考 虑到这时还必须向房间补充热量,实际由于除霜所 引起的能耗增加要占热泵总能耗的10%以上。因此 ,提高除霜的效率非常重要。 发明无霜型蒸发器可以从根本上解决结霜问题。原 苏联莫斯科能源所的研究表明,在电场中可以使蒸 发器表面形成松散的霜层,因而可以用风机将霜吹 除。
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)
二、改善热泵低温运行特性的技术措施




图4-2 热泵型分体式空调器原理图
电磁换向阀(电磁四通阀)
(1)作用:控制、改变制冷剂流向,使系统由制冷工况 向热泵工况转变。
(2)应用:主要用于热泵型空调器。
(3)结构
电磁换向阀实现制冷、制热转换的原理:
通过电磁线圈通电,使阀芯左移或右移,以形 成管路方向改变,导致室内、外换热器对换的结果。

图4-25 空气源热泵蓄能热气除霜系统
1-压缩机;2-蓄能换热器;3-室内侧换热器;4-室外侧换热器;5-气液分离器;
6-四通换向阀;7-毛细管;F1~F4-电磁阀

可实现系统制热、制热兼蓄热、释能除霜、快速恢 复制热等多工况之间的转化。
蓄能热气除霜相比于传统热气除霜系统,优越性在 于: 1)除霜时间可缩短,减少除霜过程中的能耗损失; 2)除霜时,吸气压力提高,排气压力也提高,加大 融霜过程的传热温差,除霜效果好; 3)传统除霜系统除霜时,室内侧吹冷风(送风温度 在-2~2℃ ),蓄能热气除霜系统在17~22 ℃。

空气源热泵冷热水机组

空气源热泵冷热水机组

3 、 由于无锅炉 、无相应的燃料供应系统 , 无烟气 , 无冷却水 , 系统 安全 、卫生 、简洁。
对于暖道专业来说 ,锅炉房最有可能存在安全隐患 , 另外 , 冷却水 污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导 , 从安全卫生的角度 , 空气 源热泵具有明显优势。
、系统设备少而集中 ,操作 、维护管理简单方便 。一些小型系统可 以做到通过室内风机盘管的启停控制热泵机组的开关 。 中 、大型设备可 采用可编程控制器实现智能化自动控制。
才开始结霜 , 所以提高风速可减缓结霜 。一般情况下 , 室外空气干球温
度在- 5℃ < tw < 5℃, 相对湿度φ>85%时结霜最为严重 , 当tw<-5℃时,
结霜速率减慢 ,这主要是由于湿空气中绝对含湿量减少的缘故。
热泵机组盘管上出现结霜,会影响机组的正常有效的供热 ,故必须定 时化霜 。 目前大部分机组采用四通阀换向 ,进入制冷工况 ,并且室外轴流风 机停转 ,使压缩机排气直接进入翅片管换热器以除去翅片表面的霜 。 目前用 于风冷热泵及其它低温制冷设备的除霜控制常用的有以下两种:
空调系统如采用水冷式冷水机组 , 自来水的损失不仅有蒸发损失、 漂水损失 、还有排污损失 、冬季防冻排水损失 , 夏季启用时的系统冲洗 损失 , 化学清洗稀释损失等等 ,所有这些损失总和约折合冷却水循环水 量的2—5% ,根据不同性质的冷水机组 , 折合单位制冷量的损耗量为24t/100RT·h 。这对我们某些严重缺水的城市来说 , 是一个比较可观的数 量 。我们以前的经济比较很少重视这一点。

家用空调 ,VRV 等一拖多空调,
屋顶空调
空气热源热泵 冷热水机组(简 称风冷热泵)
水源热泵式 冷热水机组

空气源热泵组成

空气源热泵组成

空气源热泵组成
空气源热泵是一种能够将空气中的热能转换成制热或制冷能力的热泵设备。

其基本组成包括室外机组、室内机组、管道系统、控制器等四个部分。

室外机组是空气源热泵的主要组成部分。

它由压缩机、外部换热器、扇叶、阀门、控制部件等组成。

压缩机是热泵的核心部件,用于压缩冷媒并将其冷却。

外部换热器则是将空气中的热量吸收到冷媒中的关键部件,通常为盘管式或螺旋式换热器。

扇叶则是用于排出热量以及促进空气对外部换热器的对流。

室外机组还包括一系列的阀门和控制部件,用于控制冷媒的流动和达到最佳制热或制冷效果。

室内机组位于室内并与室外机组相连,用于将制热或制冷后的热泵热量传递到室内。

室内机组包括排气扇、蒸发器、阀门、管道等。

排气扇用于将室内空气吸入蒸发器中,并将制热或制冷后的热量传递到室内。

蒸发器则用于以地暖或壁挂式散热器等形式将制热或制冷后的热量散发到室内。

室内机组的阀门和管道也是用于控制冷媒的流动和达到最佳制热或制冷效果。

控制器是用于控制空气源热泵的温度和运行模式的组成部分。

它包括室外机控制器和室内机控制器两部分。

室外机控制器用于监测室外温度、湿度、流量、压力等参数,并根据这些参数来控制空气源热泵的运行模式。

室内机控制器则用于监测室内温度、湿度、流量等参数,并根据这些参数来控制空气源热泵制热或制冷的效果。

控制器是空气源热泵的大脑,其优良的控制系统能够有效提高热泵的制热或制冷效率和使用寿命。

低环境温度空气源热泵机组

低环境温度空气源热泵机组
温空气源热泵【有与无】 ✓ 2008年计划完成第二代“L”型与户式低温空气源热泵
【可靠性与能效】
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低环境温度空气源热泵机组
一、低温热泵技术与产品
➢实验条件建设
✓94年建设一套简易的空气源热泵实验装置。 ✓99年建设(600万)一套60kW以下,通过第三方认
证的空气源热泵实验检测室。 ✓2003年建设(1200万)一套500kW,通过第三方认
一、低温热泵技术与产品
2、中国发展低温空气源热泵的基本要求
环保——“代煤供暖”,以供暖为主要目的,制冷为 辅。
节能——在低温条件下,其制热COP应有起码要求。 低成本——中国属于发展中国家,消费水平有限,导
致COP合理设计取值范围,暂时不能走日本路线。 可靠——供暖为“国计民生”大事,供冷却不是。
低环境温度空气源热泵机组
一、低温热泵技术与产品
➢技术积累
✓空气源热泵相关专利共计23项,其中发明专利6项, 美国发明专利1项。
✓形成了具有中国特色自主知识产权的“四项关键技 术”
• 补气增焓技术 • 四区四维霜控技术 • 过冷抑冰增效技术 • 热力系统优化匹配设计技术
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低环境温度空气源热泵机组
同方从93年开始,经过15年专注的创新研发,在现有 压机技术水平基础之上,积累了具有中国特色并拥有 完全自主知识产权的空气源热泵,尤其是低温空气源 热泵系统高效、可靠与低成本制造系列关键技术。
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低环境温度空气源热泵机组
一、低温热泵技术与产品
补气增焓技术(中国、美国发明专利)
➢提高低温制热量及COP,改变热泵性能随环温下降而 快速下降的特性。
一、低温热泵技术与 产品
同方“S”型低温机组系统原理图

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
? 规格齐全,更可以模块化组合
机组规格型号齐全,还可以根据用户的实际需要,在 原来选择模块基础上灵活添加。
产品介绍
? 产品规格 型号
TCAH80B TCAH100BTCAH120BTCAH150B TCAH200B TCAH250B
制热量 kW 25
35
45
60
78
95
输入功率 kW 5.8
8.2
产品介绍
? 运行原理 空气源热泵热水机组是一种高效集热并转移热量的装置,由压缩机、空
气换热器、水换热器、膨胀阀和风机等部件组成。 它运用逆卡诺循环原理,通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气
态——液态——气态),利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热,由吸 热装置吸取空气中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过 水循环系统送至用户。
产品介绍
? 常见热水供应设备
■燃油热水炉 ■ 燃气热水炉 ■电热水炉 ■太阳能
? 存在的问题
■燃油燃气炉污染问题 ■燃油、燃气炉、电热水炉存在漏油漏气漏电等安全隐患 ■易结垢、效率低、运行费用高、需专人维护 ■太阳能受季节日照的影响
天加空气能热水机组有效解决以上问题!
产品介绍-产品特点
? 节能
热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可 把消耗的电能转化成3倍以上的热能实现供热。
10.5
14
18.5
21
热水产量 L/h 625
880
1125
1500
2000
2400
水循环量 m3/h 3.75
5.2
6.7
9
12
14
TCAH80~200B为立式结构,不可以组合;
TCAH250B为模块式结构,可以组合到最多12个模块。 非常适合大型热水需 求场合。

10匹热泵机组简介及参数

10匹热泵机组简介及参数

一、空气源热泵热水器简介
空气源热泵热水器是一种新型高效率节能热水器,其工作原理与空调器相反,是根据逆卡诺循环原理,采用少量的电能驱动压缩机运行,高压的液态工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态,并大量吸收空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的液态,然后进入冷凝器放热,把水加热,如此不断地循环加热,可以把水加热至50℃-65℃。

在整个过程中,消耗了一份的能量(电能),同时从环境空气中吸收转移了四份的能量(热量)到水中,相对于电热水器而言,节约了四分之三的电能。

空气源热泵热水器优点:
(1).节能:热泵热水器只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量,比电热水器节省费用75%。

(2).占地面积少,安装方便,可装于室内、外。

(3).寿命长,主机寿命可达15年,热泵热水器是在传统空调器的技术基础上发展而来的,工艺技术成熟,性能稳定、可靠。

(4).拆迁、安装方便。

附:热泵热水工程系统运行原理图
二、空气源热泵热水器相关参数
KFXRS-36II(10P)技术参数表。

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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空气源热泵冷热水机组是由制冷压缩机、空气/制冷剂换热器、水/制冷剂换热器、节流机构、四通换向阀等设备与附件及控制系统等组成的可制备冷、热水的设备。

按机组的容量大小分,又分为别墅式小型机组(制冷量10.6~52.8Kw),中、大型机组(制冷量70.3~1406.8kW)。

其主要优点如下:(1)用空气作为低位热源,取之不尽,用之不竭,到处都有,可以无偿地获取;(2)空调系统的冷源与热源合二为一;夏季提供7℃冷冻水,冬季提供45~50℃热水,一机两用;(3)空调水系统中省去冷却水系统;(4)无需另设锅炉房或热力站;(5)要求尽可能将空气源热泵冷水机组布臵在室外,如布臵在裙房楼顶上、阳台上等,这样可以不占用建筑屋的有效面积;(6)安装简单,运行管理方便(7)不污染使用场所的空气,有利于环保;1.2空气源热泵机组的种类和发展1.2.1分类1.从热输配对象分为:空气/水-空气源热泵冷热水机组,空气/空气-空气源热泵冷热水机组;2.从容量分为:小型(7kW以下),中型,大型(70kW);3.从压缩机型式分为:涡旋式、转子式,活塞式,螺杆式,离心式;4.从功能分为:一般功能的空气源热泵冷热水机组,热回收型的空气源热泵冷热水机组,冰蓄冷型的空气源热泵冷热水机组;5.从驱动方式分为:燃气直接驱动和电力驱动。

1.2.2发展80年代中期以前空气源热泵冷水机组大多采用半封闭往复式多机头压缩机。

由于调节灵活和压缩机性能及换热器性能的改善,机组的性能不断提高。

但在80年代中期以后,螺杆式压缩机的技术进步很快。

它比压缩式零部件少(为活塞式的十分之一),结构简单,无进排气阀,噪声低,可无级调节,压缩比大而对容积效率影响不大,故特别适用于气候偏寒地区的空气源热泵和采用冰蓄冷的装臵。

因此空气源热泵冷热水机组采用螺杆式压缩机的越来越广泛,而且目前螺杆式压缩机大多采用R-22为冷媒,可延续到2030年才会被禁用。

其价格比起其它代替冷媒要便宜的多。

目前使用R-22的螺杆式压缩机的制冷量范围为:140~3600kW。

1.3空气源热泵机组的性能系数cop1.3.1全负荷时的cop某一工况下,热泵出力于热泵入力(功耗)之比为性能系数cop,它是评价热泵装臵的重要指标。

通过分析,不论何种主机,出水温度对cop的影响,冬季(共热)比夏季(供冷)大的多。

1.3.2部分负荷时的cop估量空气热源热泵机组全年运行的经济时,必须了解各机种的部分负荷性能。

部分负荷特性Ф是指制冷机运行负荷率q(%)与耗功率N(%)之比。

在夏季,它同样受室外温度影响(t出口一定)或出水温度影响(t室外一定),而部分负荷性能系数cop’=Фcop 全。

根据具体情况,部分负荷时的cop’有可能大于满负荷时的cop,这是由于压缩机能量调节(卸缸或调速等)而冷凝器、蒸发器的传热面积和风量等未能调整而改善了工况,才使机组的部分负荷性能提高。

1.4空气源热泵机组的能耗分析1.4.1供暖季节能耗分析1.平衡温度点对空气源热泵机组的制热季节性能系数的影响对于选定的空气源热泵机组,当建筑物的热负荷较大时,平衡温度点将增高,使整个供暖季的辅助加热量的增加,从而导致制热季节性能系数降低;当建筑物的热负荷较小时,平衡温度点将降低,导致整个供暖季的辅助加热量的减小。

同时,由于负荷的减小,机组有更多的时间处于部分负荷下运行。

因此,制热季节性能系数先是增大,然后会有所降低。

且在相同平衡点温度下,各地区使用热泵机组具有不同的制热季节性能系数值。

2.运行方式对空气源热泵机组制热季节性能系数的影响一班制时,热泵机组都在白天运行,而白天时的室外气温要高于夜间,这使得在整个供暖季,一班制运行热泵机组的制热季节性能系数要高于三班制运行机组。

作为一种节能技术,要评价空气源热泵的节能效应,就必须用到一次能利用率E的概念,一次能利用率在这里指的是热泵机组的制热量与一次能耗的比值。

空气源热泵机组的一次能利用率的提高,一方面有待于进一步改进技术,提高空气源热泵的制热季节性能系数;另一方面则取决于我国平均发配电效率的提高。

1.4.2供冷季节能耗分析空气源热泵的供冷季节能耗分析采用负荷频率表法。

负荷频率表法是建立在空调负荷与室内外温差大致成比例这一假设基础上的。

该方法根据室外空气干球温度出现的年频率数(用于全年运行的空调系统)或季节频率数(用于季节性空调系统)和空调系统的全年或季节运行工况计算出不同室外空气状态下的加热量和冷却量。

在计算出冷(热)负荷后,再根据冷(热)源机组的变工况性能表查出相应工况下的供冷(热)季节小时频率值相乘,然后累加,计算出冷(热)源设备的耗能量。

经过分析,发现供冷季节性能系数与本地区的气候条件是相一致的,因为供冷季节的气候越炎热,室外空气温度越高,空气源热泵的供冷季性能系数将越低。

1.5空气源热泵机组与水冷式冷水机组的比较1.5.1占地面积单就风冷式制冷机外形尺寸而言,要比水冷式制冷机组的尺寸大,但水冷式制冷机需设臵冷却塔和冷却水泵,因此水冷机的综合尺寸较风冷机要大很多。

另外,风冷式制冷机一般臵于高层建筑的裙楼屋顶或多层建筑的屋顶,其外形尺寸同水冷式制冷机在屋顶设臵冷却塔的占地面积相当,这样就节省了在建筑物内因设臵了制冷机房而多占用的面积。

这在寸土寸金的大城市中尤显优势。

1.5.2系统简单风冷式制冷机因没有冷却水系统,使制冷系统变得简单化,即省去了冷却塔、冷却水泵和管路的施工安装工作量,也减小了冷却水系统运行的日常维护、保养工作量与维修费用。

1.5.3对建筑物美观的影响目前大部分建筑物的水冷式制冷机组,均采用冷却塔循环水冷却系统。

冷却塔安装在大楼屋面,既影响建筑外观,又与优雅环境不协调。

使用冷却塔常常会遭到审美观念较强的建筑师的反对。

而风冷式制冷机外形方正,高度一般不会超过3m,比冷却塔要低一半左右,对建筑物外观影响相对较小。

而且风冷机还可防止某些冷却塔因瓢水而形成的“晴天下小雨”给人们带来的不便。

1.5.4水阻力风冷机组水系统的另一特点是,风冷机水侧阻力通常为30~50kPa,远比一般水冷机的水侧阻力80~100kPa要小。

1.5.5节水方面在空调工程上冷却塔运行中所蒸发与风耗的水量较大,而且无法回收。

例如:深圳经协大厦,空调冷却水的补水量是整个大厦中日常生活用水的一倍。

而风冷机却无须消耗冷却水。

1.5.6部分负荷时的能耗问题美国特灵(TRANE)公司曾做过水冷离心式冷水机组和风冷离心式冷水机组在全负荷和部分负荷的耗电量比较:其数据见表1表1水冷机与风冷机耗电量比较负荷制冷量kW耗电量(kW)风冷式水冷式全负荷11603502992/3负荷7742042091/3负荷387109154从表中数据可见,在全负荷时,由于风冷式冷水机组的冷凝温度高于水冷式机组,故风冷机的压缩机需要较大的功率,因此风冷式冷水机组耗电量确比水冷机要大,大约大15%左右。

但在2/3负荷时两者基本持平,且风冷机耗电量还略低。

而在1/3负荷时,风冷机的耗电量远远低于水冷机,大约低30%左右。

但由于空调负荷在整个夏季的分布是极不平衡的,甚至在一天之内各时段的负荷也差别很大,故机组在最大负荷下运行的时间是极其有限的,即制冷机大都处于部分负荷下运转,因此使用风冷机的能耗不比水冷机的能耗大。

1.5.7风冷机与冷水机综合费用的比较制冷机的综合费用,包括一次性投资费用和运行维护费用,就一次性投资费用而言,风冷机要比水冷机花钱多,但是水冷机造价加上冷却塔、冷却水泵、管道和水处理等费用,水冷机的一次性投资费用并不比风冷机少太多,况且冷却水系统中冷却塔、水管路和水泵等设备的维护保养费、水处理费、冷凝器清洗费等均较风冷机组高。

冷水机组年运行时间越长,对风冷式制冷机组越有利,风冷机与水冷机组相比较,其处投资回收期短。

所以,南方地区用于空调的冷水机组更适合采用风冷式制冷机组。

从冷却条件来看,南方地区夏季室外湿球温度较高,也对水冷式制冷机组不利。

1.6空气源热泵机组的应用与展望1.6.1空气源热泵机组的应用在此借鉴一些国外的做法:1、对于供热负荷远小于供冷负荷的地区,可以对与供热负荷相应的冷量部分用热泵提供热量(冬)和冷量(夏),而其余冷量由cop较高的制冷设备(如离心式)来解决。

这样夏季的电耗可得以节省。

2、采用蓄热方法,冬季以中午热泵出力有余,可将该热量积蓄在蓄热槽里,到晨、晚不足时使用,这种蓄热方法可以在水蓄热系统中应用,也可以在空气源热泵的冰蓄热装臵中实现。

3、采用热回收式热泵,即在热泵循环中增设一冷媒/水换热器,夏季回收部分冷凝器排热量,冬季可回收空调区内的热量补充采热蒸发器的不足,即在冬季时不仅是空气热源,同时又利用了内区水热源。

最近国外推出一种与夏季冰蓄冷相结合的空气源热泵装臵,全年可实现八种运行工况,冬季则可根据一天内气候变化规律完成热泵供热功能,弥补了过去热泵出力与建筑能耗有相反趋向的不足。

4、当有条件多能源供冷供热时,可合理组织供能模式,例如:当高层建筑物的标准层为办公楼而下部裙房为综合用途者,则高层部分可用空气源热泵装臵(有条件时考虑储冰),低层部分可采用燃气吸收式系统。

当电动制冷设备与燃气吸收式联合供能时,则可按夏季优先用燃气、冬季优先用电力来协调供能。

5、当利用燃气作能源时,可试行热力原动机(燃气机)直接带动的空气源热泵,它不仅利用了空气热源,还从原动机的排热中回收大量热量,其能量利用系数可达1.5左右。

国外已有容量达240kW的整体式机组。

1.6.2空气源热泵机组的展望随着城市建设对建筑立面美观性的要求、对冷却塔使用的制约等因素,和对能源的利用率,以及某些城市对冷却塔使用的制约等因素,那么,空气源冷水机组作为空调冷热源,在某些地区的使用将会愈来愈多,空气源热泵也将向着成熟和完善的方向继续发展。

参考文献1.马最良,姚杨,《民用空调设计》,化学工业出版社,20032.范存养,龙惟定,《上海市空气热源热泵的应用与展望》,《暖通空调》,19943.周晋,李树林,《风冷热泵机组的能耗分析》,《流体机械》,20024.杨昌智,孙一坚,《热泵式和直燃式冷温水机组运行特性的比较研究》,《湖南大学学报》,19965.张永贵,《热泵供暖系统技术经济评价》,《煤气与热力》,19956.何耀东、何青.《中央空调》,冶金工业出版社,19987.汪训昌,沈晋明,《上海锦江俱乐部3号楼空气/水热泵系统的节电与经济效益分析》,《暖通空调》,19948.姜益强,姚杨,《空气源热泵冷热水机组的选择》,《暖通空调》,20039.北京市建筑设计研究院.《建筑设备专业设计技术措施》,中国建筑工业出版社,199810.陈君燕,《冷热联供系统的能耗估算》,《暖通空调》,200111.龙惟定,张蓓红,《上海住宅空调能源的现状与发展》,《暖通空调》,1998年第三期12.龙惟定,《上海建筑空调的发展》,2002年13.Michele.VIO《关于空气热源热泵机组的COP值》.《江苏暖通空调制冷》,1999年14.WilliamF.Albern,P.E.Innovative 《PreheatingofOutsideAir.Ashrae》Journal,May2002:4815.SatishKumar,Ph.DandWilliamJ.Fisk,《P.E.IEQandtheImpactOnBuildingOccupants》.AshraeJou rnal,April2002:50-5216.DavidM.Elovitz,P.E.《SelectingtheRightHVACSystem》.AshraeJournal,January2002:24-3017.JohnF.Straube,Ph.D.《MoistureinBuildings》.AshraeJournal,January2002:15-1918.ChristopherK.Wilkins,P.EandRistoKosonen,Lic.《Tech.Coolceilingsystem:AEuropeanair-conditioningal ternative》.AshraeJournal,August1992:41-45。

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