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空气能制冷制热相关内容
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空气源热泵水系统采暖的变水温运行能效评估方法:
我们不能像用测试制冷性能一样,用稳态的方法来计算其制热能力及能效比,而应将融霜过程一气纳入,采用积分的方法计算其制热量和制热能力。
能效比中未计入水泵的功耗,在空气源热泵水系统采暖机组中,水泵的功耗对于系统能效的影响是很大的,水泵功耗未被纳入能效计算中,一方面将导致消费者感受到的产品实际使用能效和产品测试能效存在---差距,另一方面将使产品设计者和制造者未能在热交换效率和水阻力之间得到佳平衡,使得产品的设计在水一氟换热器这一关键环节失去合理的指导原则。
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空气源热泵热水(器)机组的工作原理是什么?
空气源热泵热水(器)机组由压机——冷凝器——节流器——蒸发器——压机构成了一个循环系统。热媒(也可称冷媒)在热泵的作用下在系统内循环流动。它在压机内完成气态的升压升温过程(温度---80-100℃),它进入冷凝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,当它运行到蒸发器后,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℃,这时蒸发器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。热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。
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空气能热泵蒸发器翅片的排数、片距和风速的影响?
翅片对霜层的适应能力很差,例如,在片距为1.6mm的翅片发生结霜时,单边的翅片只要霜层的厚度超过0.6mm,翅片的理论流通宽度就会缩小至0.4mm,但是在实际的气流流通时,由于气流边界层的影响,空气流量会急剧降低,较小的空气流通速度使蒸发器的蒸发压力和温度进一步降低,空气能制冷制热工程报价,使局部翅片间的霜层会合形成“霜桥”,霜桥部分会阻断局部空气的流通,使结霜的速度加快,翅片片距过小,也是空气源热泵冬季工作能力降低的主要原因。
翅片片距小造成空气能热泵持续供热时间较短,蒸发器在较短的时间内就出现妨碍机组正常工作的霜层,使机组不得不频繁进入融霜程序,造成水温波动大,对霜层的承受能力降低,不利于用户的使用。
在热泵的设计中,除了要使热泵具有---的融霜能力之外,还应该使热泵具有---的“融霜”能力,即在翅片开始形成少量霜层可以继续工作更长时间
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