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简析风冷热泵换热器效能的变革

点击:2102 日期:[ 2014-04-27 11:51:14 ]
选用带经济器的螺杆压缩机带经济器的螺杆压缩机,具有补气、中间冷却的功能,有较大的过冷度,增加了单位质量制冷剂的制冷量,可以明显改善机组在高冷凝温度和低蒸发温度场合下的制冷量和供热量。风冷泵换热器效能的变革,并且经济器在低蒸发温度下效果更佳。  添置一套喷淋设备蒸发式冷凝器基本上是利用水的汽化带走气态制冷剂在冷凝过程中所放出的凝结潜热;而蒸发式冷凝器所消耗的冷却水只是补给散失的水量,与水冷式冷凝器用水量相比,其用水量要少得多。例如,水的气化潜热为2450kJ/kg,而水冷冷凝器中的水的温升只有68,即每公斤冷却水只能带走2535kJ的热量。从理论上说蒸发式冷凝器耗水量为水冷式冷凝器水量的1/1001/70.当然,由于其他原因,实际上耗水量为水冷式的1/251/50.   采用蒸发式冷凝器的概念,在风冷热泵冷水机组的空气侧换热器一边,添置一套水喷淋装置,外界环境温度高时,开启水泵,向空气侧换热器盘管表面喷淋水,来降低冷凝温度,增加制冷量,同时也有清洗翅片灰尘,减少结垢的作用。  供热时,空气侧换热器底部盘管流入未经节流装置的液体制冷剂往往空气侧换热器底部风速最低,为最易结霜的部位,在化霜时下部换热管往往不能完全化霜,供热效果恶化。将风冷翅片换热器下部几根换热管设计成为过冷器,未经节流的一部分制冷剂液体进入空气侧换热器底部的换热管,增加制冷剂液体的过冷度。改善换热器结霜和融霜的特性。  换热器变排深设计制热时,空气侧换热器底部盘管先结霜,并且不易融化,往往空气侧换热器采用轴流风机,并且又布置在盘管顶部;导致底部盘管风速低。为改善制热性能还可以采取变排深,风速高的部位换热管排数多,底部风速低的换热管减少排深,改善换热器换热的均匀程度,在不增加换热面积的情况下提高换热效率。  控制盘管结霜厚度,动态的调整除霜间隔时间和除霜时间获取最少供热量损失智能化除霜控制法还应包括控制盘管结霜厚度,动态的调整除霜间隔时间和除霜时间这一周期。融霜过程是一个供热量损失过程,除霜时,机组不但不能供给能量,反而从建筑物内部吸取热量,严重地影响了供热效果。融霜次数增多,则供热量损失上升。盘管结霜后,开始对机组供热量影响不大,随着时间的增长,霜层加厚,使机组性能变坏、恶化到最后不能工作,供热量随霜层的增加而逐渐减少。  为了获得对用户最大的供热量,就存在一个最佳融霜间隔时间。  结论:风冷热泵冷热水机组受环境温湿度影响,在高温时冷量降低,低环境温度则供热量变小;并且还有结霜、除霜加剧了供热量不足的问题。本文针对受环境影响,提出了弥补和降低影响程度的方法。对智能化除霜法认为应具备1)能消除无效化霜;2)能控制霜层厚度自动动态调整融霜间隔和融霜时间两个功能;并对常用的温度时间除霜法提出了消除无效化霜和控制霜层厚度的具体方法。
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