暖通设计,美国标准中文翻译版

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1、单户住宅热泵单一家庭住宅的热泵通常是整体式系统;也就是说,他们使用单一整体式单元系统或分离式系统(如图2所示)。大部分市售热泵(特别是在北美)是电动空气源系统。补充热量一般是在室外温度低时或在除霜的时候。在大多数情况下,补充或备用的热由用户的电加热器来提供。电阻炉。热泵可以根据热的来源、分散介质以及使用的燃料类型来分类。最常用的热泵设备类型是:空气-空气和水-空气。空气-水和水-水也是会使用的。与热泵设备相比,热泵系统通常用空气源或地源来描述。冷却产生的热一般可被认为是加热所需要的热源。 空气源系统的使用环境空气作为热源/汇安装的

2、成本最低,从而最常用。地源系统通常使用水-空气热泵从地面通过地下水或埋地换热器提取热量。地源(地热)系统。以地下水为热源/汇(从个别井或从社区水井提供的一个实例来分析)要比以周围空气作热源/汇有下列优点:(1)热泵的能力于环境空气温度无直接关系,减少了辅助加热的要求(2)没有除霜周期。(3)尽管额定功率的运行条件与空气源的不相同,但是在制冷和供热方面的季节性效率还是较高的。(4)高峰采暖能耗是通常较低其他两个类型的系统是地面耦合和地表水的耦合系统。地面耦合系统拥有同样的优势,但由于地表水温度与随空气中的温度波动而变化,地表水耦合系

3、统可能无法提供其他地源系统相同的好处。这两种系统类型通过埋地或水下的热交换器中的循环盐水或水,来传输热量。直接膨胀地源系统(蒸发器埋在地下)很少被使用。在当地条件允许的地方,水源系统有时用地表水(如湖泊或河流)或市政水(自来水)来获取热量。对于地下水系统,必须考虑水的供应、水的质量和水的处理。CanetaResearch(1995)、Kavanaugh和Rafferty(1997)提供了有关这些问题的详细信息。在CanetaResearc上,地面耦合系统的二次冷却剂被进行了讨论(21章ASHRAE手册基础)埋地换热器的安置可能是水

4、平的或垂直的,垂直包括多个浅井和单格深井。地面耦合系统避免了水的质量、数量和安装的问题,但有时比地下水系统昂贵然而,地面耦合系统通常更有效,尤其是地下水系统的泵功率被考虑的时候。地面盘管的正确安装是成功的关键。附加热泵在附加的系统上,添加热泵往往安装在已有炉、锅炉和风机盘管的系统中(通常在正在改装的系统中)。热泵和燃烧设备工作在下面两种方式:(1)交替,(2)并行,取决于哪个更加高效。在单一双价热泵系统中,为了在低安装费的条件下有同样的高效益,热泵和燃烧设备都集中在一个共同的机箱和机柜中。燃料的热泵。为了进一步开发燃料热泵,已进行

5、广泛的研究和开发。他们已经投入到北美市场。水暖气选项。在制冷模式下运行时,热泵需要安装减温器(无论是安装在整体或局部)来回收家用热水的热量。为集成空间空调和热水热泵提供一个额外的全尺寸的水加热冷凝器是可行的。炉炉的燃料可以是气体(天然或丙烷),电力,石油,木材,或其他可燃物。天然气、石油、木材炉可可以从室内或从室外获取用于燃烧的空气。如果炉内需要的燃烧空气从室外获取,那么这种方式被称为孤立的燃烧系统(简称ICS)炉一般以ICS为基础。当室外空气输送到燃烧室,这种方式被称为直接排气系统。这后一种方法被用于家庭应用和一些中、高效率的设

6、备设计。使用外部空气进行燃烧,消除双方的渗透与燃烧室内空气在大气中引罩设备齐全炉,与相关的堆栈损失损失。两个可用的高效率燃气炉的类型是非冷凝式和冷凝式。通过增加或改善换热表面积和在炉关断的时候减少热损失都可以提高效率。高效率的冷凝方式通常是通过从燃烧产物中冷凝水蒸气来节省更多的能量。冷凝水在高档不锈钢热交换器中形成,并通过排水管线排出。冷凝炉一般使用PVC排气管和冷凝水排水管。以木材为燃料的炉用在一些领域。木炉中的一个最新进展是通过增加催化转换器以提高燃烧过程、提高炉效率和生产清洁的尾气。ASHRAE手册28章和29章—系统与设备

7、包括了炉和电炉效率更详细的信息。循环加热系统随着对中央冷却系统要求的增加,循环加热系统在新建筑中的普及已经下降,但在较冷的地方仍然占了现有系统很大的部分。流体在中央锅炉被加热,然后通过管道分布在每个房间的终端设备。终端设备通常是散热器或地板采暖。其他终端设备包括风机盘管和辐射板。最近安装的住宅系统使用强制循环,多区热水系统与一系列循环管道的安排。最近安装的住宅系统使用强制循环系统、多区热水系统。ASHRAE手册12、27、32章—系统与设备包括了循环更详细的信息。基于经济性和舒适性的考虑来设计水温。一般来说,温度越高导致第一成本月

8、底,因为需要更小的终端设备。然而,损失往往会更大,导致更高的运营成本和减少由于集中热源的舒适。典型的设计温度范围从180到200°F。对于辐射板系统,设计温度范围从110到170°F首选的控制方法,当室外气温上升时,使水的温度降低。关于管段的膨胀和

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