毕业设计译文x

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1、带热水供应的家用空调器运行特性研究高彦兵,淮兰兰,靳文河北工程大学城建学院,河北邯郸056038,E-mail:gaoyanbing_5@sina.com文献来源:2007年国际采暖通风空调大会,677﹣682摘要:针对家用空调的特点,提出了对家用空调冷凝热进行回收利用的观点,利用热回收系统加热生活用水,并建立了一种新型的带热水供应的家用空调试验系统。通过该试验系统各测点的试验数据,对该设备在空冷运行模式和水冷热回收运行模式两种情况下的运行特性作了相应的分析,给出了一些重要参数的实验结果,并分析讨论了在热回收时水温变化对系统的影响。结果表

2、明,制冷和制热同时协调运行时,不仅不影响机组原有的性能,并且在制冷和提供生活热水的同时,提高了系统的总能效比,达到节能环保的目的。同时系统样式和我们的研究方法有独特的特征。关键词:家用空调热水供应空冷循环水冷节能介绍:节能已成为世界关心的问题。在中国,家用空调拥有率以惊人的速度增长,其能耗亦迅速增长。同时,人们对生活热水的需求越来越大,其一次能耗也越来越大。据估计,发达国家热水供应的能耗将成为继室内供暖空调之后的第二大能耗(Josuap1999年)。在美国,热水器能耗占居住总能耗的17%,今后还将有继续上升的势头。家用空调系统总有相当多的

3、冷凝热直接排入大气,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。从节能角度看,对于居住建筑来说,建筑物又需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收用来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省能源。常规的风冷式家用空调系统由于冷凝温度较高,故通过对风冷式家用空调系统合理改装,形成带热水供应的家用空调系统就可以实现这一功能,并且可以得到较高的回收水温,因此,它的应用较广。在实验室中设定一个带热水供应的家用空调实验系统进行实验研究,对该设备在空冷运行模式和水冷热回收运行模式两种情况下的运行特性作了相应的分析

4、。实验系统介绍:系统概述带热水供应的家用空调实验系统由风冷热泵系统和热回收系统组成。夏季使用时,机组制冷系统在向房间提供冷量的同时,热回收系统利用水冷冷凝器排出的热量加热生活热水。机组总能效比可达5.0以上。其工作原理与常规的制冷原理相同。在风冷热泵的基础上增加一热回收换热器(板式换热器),通过自动或手动的控制,可根据设定蓄水箱的水温进行不同运行模式的转换。热回收包括部分热回收和全部热回收。部分热回收指部分利用冷媒的冷凝热来加热生活用水,水温高于冷凝温度。全部热回收指冷媒过热蒸汽冷却、冷凝、和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝

5、温度。在实际工程应用中,由于水系统管路及储能水箱保温效果差将导致一定程度的温降,舒适性较差。而提高生活用水水温可以采取以下措施,如果生活用水热负荷小于空调侧热负荷,则采取部分热回收来制取生活用水,压缩机的排气温度可高达65~90℃,这时生活用水出水高达55~65℃,如果生活用水热负荷与空调侧热负荷相当,则采取全部热回收来制取生活用水,一般情况下,风冷热泵机组的冷凝温度为50~55℃,生活用水水温可达45~50℃。实验系统设定带热水供应的家用空调实验系统原理如图1所示,初投资少,可靠性强,易于控制且能够全年运行。在夏季空调工况运行时,回收部

6、分冷凝热量来提供全部或部分的生活热水供应所需的热量。该实验系统为某品牌的家用空调(压缩机额定输入功率为1550W)合理改装而成,该系统有数据自动采集和记录功能,并设有自动控制系统。与以往已建成的实验系统相比,功能和运行模式多,且易于切换与组合运行。在夏季制冷的同时制备生活热水,并可实现四种运行模式:(a)单独风冷运行模式;(b)单独水冷运行模式;(c)水冷+风冷并联运行模式;(d)水冷+风冷串联运行模式。本文主要对模式(a)和模式(b)进行实验研究。测试点温度、压力、输入功率和流速因采集数据的需要,该实验系统设有温度测点、压力测点、功率测

7、点、流量测点。温度测点包括室外温度、室内蒸发器进(出)风口温度、水冷冷凝器进(出)水温度、蓄热水箱上(下)部温度、电子膨胀阀前制冷剂温度、蒸发器制冷剂进(出)口温度、水冷冷凝器制冷剂进(出)口温度和压缩机出口制冷剂温度;压力测点包括蒸发器制冷剂进(出)口压力、水冷冷凝器制冷剂进(出)口压力、压缩机出口制冷剂压力;系统输入电功率测点;水冷换热器循环水流量测点。各测点信号被采集并输送到电脑(工控机)显示,可以实时数据观察;也可以在电脑发出指令,被传送到执行机构实现自动控制。实验研究:在夏季典型日,室内温度为27℃条件下分别进行了模式(a)单独

8、风冷运行模式,模式(b)单独水冷热回收运行模式的实验研究。空冷时系统测试(a)在这种模式下,循环水冷(板式热交换器)通过关闭对应的阀门关闭,这种运行模式和常规空调系统的制冷方式是相同的。制冷剂

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