首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对逆向循环除霜方法冷媒循环流量低、除霜时间长的问题,本文基于准二级压缩热泵系统,提出智能冷媒循环流量控制除霜技术和智能除霜控制逻辑组合应用的优化除霜方案。该技术通过为除霜过程设计专用节流部件,降低节流压力损失,冷媒循环流量大,从而实现快速除霜的目的。本文根据该技术配置相应的除霜系统并实施性能研究,结果表明,该技术对出水温度影响不大的情况下,可大幅缩短除霜时间,同时能效表现更优。  相似文献   

2.
曹蜀生 《施工技术》2003,32(8):31-32
冻结法施工分为直接式 (消耗性制冷系统 )和间接式(循环冷媒系统 )。直接式是将所用的制冷剂 (一般为液氮或液体二氧化碳 )用泵直接抽入地层的冻结管内 ,另一端排除已同地层发生过热交换的尾气。这种方法温度较低 ,液氮可达到 -1 90℃左右 ;而液体二氧化碳也可达 -70℃左右。冻土墙可在几小时内形成 ,一般用于处理一些工程事故 ,其速度快、操作方便、冻土墙承载力大 ,但成本较高。间接式制冷系统较为常用、经济 ,主要包括可移动式柴油或电动螺杆盐水冷冻机组和冻结管道两部分。冷媒多用氯化钙 (盐水 )溶液 ,冷媒温度可达到 -40℃左右。制冷…  相似文献   

3.
过冷法制备冰浆是近二十多年来发展起来的一种新的动态制冰技术,与传统的静态制冰技术相比,有较高的制冰率和能量效率,并提供了含二次冷媒循环的过冷水动态制备冰浆的实验装置。实验采用自来水作为试样,在不同的水流速、二次冷媒温度以及过冷度下进行了对比实验,得出了不同控制参数对制冰的影响。实验数据表明,随着水流速与过冷度的增加,制冰率增大。  相似文献   

4.
空气源跨临界二氧化碳热泵系统具有较高的制热性能系数,但在蒸发器结霜工况下运行时,会出现供热量和性能系数下降的现象。介绍了一种以并联毛细管代替电子膨胀阀作为节流部件的热泵系统,并进行了除霜性能实验。实验结果表明:并联毛细管热泵系统的除霜效率略小于常规热泵系统,但是除霜过程较平稳,可实现连续制热,也无需对压缩机运行进行特别保护。不仅简化了除霜系统,也避免了机组除霜结束恢复制热时重启压缩机的困难。  相似文献   

5.
<正>一、采用“蓄热方式”明显提高节能性;日本许多空调器厂家在其系统中采用蓄热方式以提高供热能力,加快供暖速度,因此节能性明显提高.如大金公司S280TFX—W采用变频调速蓄热方式,利用蓄热材料、储蓄压缩机释放的废热,提高供热能力,并采用双旋转式压缩机和混合冷媒工质,在室外气温较低时最大供热能力达6.1KW.一般空调机当除霜时温度下降3~5℃,新机组在除霜时利用“蓄热”能连续送出新风,使室温在除霜时也不降低,除霜时室内供热能力也达4.1KW为原来的30倍,如在室外—10℃的气温下进行除霜,可连续送出40℃热风,  相似文献   

6.
提出采用相变蓄热器(作为除霜工况时的主要低温热源)提高空气源热泵除霜能力.在中度、重度结霜工况下,对室外机换热器表面温度、相变材料温度、压缩机吸排气压力、室内机换热器表面温度随除霜时间的变化进行实验研究,以此评价采用相变蓄热器后空气源热泵的除霜能力.  相似文献   

7.
风冷热泵除霜控制方法分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
分析了各种用于空气热源热泵及其他制冷系统中的除霜控制方法的特点与利弊;提出了根据风冷热泵机组的运行参数,对结霜的响应用自适应模糊控制以实现除霜控制的方法。  相似文献   

8.
《Planning》2016,(4)
以中亚天然气管道输气站场为例,针对站场夏季温度高导致燃气轮机机组出力下降的问题,提出了一种余热制冷解决方案,即通过余热制冷系统冷凝器后节流阀实现对冷剂流量的控制,同时将准备进入燃机系统空压机的空气直接作为冷媒进行降温。另外,还建立模型论证了不同降温幅度下余热制冷的经济性指标。研究结果表明,本方法利用燃气轮机余热废气达到制冷目的,节能环保;同时,相比于传统以水作为冷媒的制冷方案,提出的方案能够较快响应控制信号,获得较宽的温度调节范围,经济效益显著,具有良好的推广应用价值。  相似文献   

9.
张奕  张小松  李奇贺  余跃进 《暖通空调》2004,34(10):110-113
通过实验研究了冷媒温度对蓄冰槽内水结冰过程中晶胚形成期、孕育期和晶核生长期的影响情况,得到冷媒不同温度下蓄冰槽水温随时间的变化曲线,分析了冷媒温度对晶核形成速率和结冰量的影响,认为-5℃冷媒温度是较合适的制冰温度。  相似文献   

10.
实验测定了一台空气源热泵空调机组除霜工况下的运行状况,记录了蒸发温度和不同电压下的排风机电流。结果表明,排风机电流随结霜厚度的增加而增大,增加速率在结霜后期趋缓,不同电压下电流变化曲线略有不同;蒸发温度随结霜厚度的增加而降低,下降速度越来越快;使用根据实验结果提出的基于排风机电流和蒸发温度联合控制的智能除霜方法可以基本避免误除霜动作。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号