空气源热泵应用

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1、第一章空气源热泵技术介绍所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题H益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注

2、和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发农即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其丿力史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数CoefficientofPerformance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近io年的事,但rti于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化

3、控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场FI益广泛的关注。热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最人的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。第一节热泵工作原理热泵技术是基于逆卡诺循坏原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是

4、从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热量提升装置。热泵的作用就是从周围环境屮吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四大部件组成,通过讣工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)一压缩一冷凝(放出热量)一节流-再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。热泵热水机组工作时,蒸发器

5、吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体。后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体。蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始乂一轮同样的工作过程。这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。热泵原理示意图如下:热水出水换热器冷水入爪缩机膨胀阀空气换热器热泵在工作时,把坏境介质中贮存的能量Qa通过蒸发器进

6、行吸收;热泵本身做功消耗的能量,有部分转化为热能Qb;热泵循环工质在冷凝器中释放的热量Qc等于Q+Qb,由此可以看出,热泵输出的能量为机组做功产生的热能a和热泵在环境屮吸收的热量a;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。热泵的节能原理如下图所示吸热QAfA%膨胀阀、蒸发器置于空气中举例:TFS-SKR760(S)机组,热泵系统输入功率6.88kW,周围环境温度20°C,输出的制热功率却达到31kW,这意味着热泵工作时从周围环境吸收了大量的免费热能。在此过程中,系统仅仅只消耗了6・88kW的电能,却能等

7、同于输入功率为31kW/0.95=32.63kW的传统屯热水器完成的工作,系统能效系数COP高达450%o(COP二制热量/输入功率)热泵热水机组是利用热泵技术原理,在热泵系统的工作循环屮,将免费能源——空气热能搬运到水屮,从而达到加热冷水生产热水的口的的一利高效、环保、节能型热泵产品。它的最高热效率可达590%,年平均热效率可达360%o在制取低温(60摄氏度以下)的热能方面,以消耗屯能或燃料的化学能这种传统方式已经开始逐步让位给热泵制热方式,因为在这一领域,热泵系统的制热效率可以轻易的超岀传统方式数

8、倍以上;因此,制60°C热水费用小于太阳能辅助电加热系统;比电热锅炉节电80%;比燃油锅炉节省耗能费用50%;制热水量可以根据需求自动调节。适应温度范围在-10〜50°C的地区。热泵热水机组适用丁宾馆酒店、饭店、度假村、泳池、桑拿浴场、公寓、工厂、大专院校、医院、疗养院等需要热水的单位使用,尤其在燃油越來越紧张的今天,更体现了热泵的优越性。第二节热泵热水机组特点•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

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