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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
介绍了直流式地源热泵热水器系统和容积式地源热泵热水器系统的工作原理及优缺点;以天津某别墅热泵热水器系统的设计计算为例,对两者以及容积式空气源热泵热水器系统在性能系数、初投资和运行费用等方面进行了比较。比较结果说明了,在相同工况下,直流式地源热泵热水器系统相比于容积式地源热泵热水器系统来说,性能系数较大、耗电量较低,但其运行费用和初投资较高;在同时满足户主热水需求条件下,容积式空气源热泵热水器系统相比于容积式地源热泵热水器系统来说,初投资较低,但其能效系数也较低,耗能较多,运行费用较多,经济性较差。本文为热泵热水器系统的选择、设计和优化提供了参考,且指出了地源热泵热水器系统广阔的应用前景。  相似文献   

2.
空气源热泵热水器具有节能环保的优点,是一种非常好的热水技术。但是由于压缩机可靠性和制热量衰减的原因,空气源热泵热水器在低温区域的应用受到限制。本文主要阐述了变频双级增焓热泵技术及其关键技术的应用效果。通过将双级压缩增焓和变频技术有机结合,提出一种适用于寒冷地区的变频双级增焓空气源热泵热水器系统。采用该系统的空气源热泵热水器,制热效率和制热量得到了提高,可靠性得到增强;在国标名义工况下性能系数(COP)达到5.0以上,并获得了-25℃环境温度下制取55℃热水的良好运行效果。该系统能够很好地解决空气源热泵热水器在低温地区的适用性问题。  相似文献   

3.
换热因素对空气源热泵热水器压缩机运行范围影响探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要分析空气源热泵热水器系统运行对压缩机运行范围的影响,由于换热特性和热泵系统热力特性的限制,在低温运行条件下,冷凝温度将不超过65℃;而提高压缩机蒸发温度上限的措施,仍然不能免除在夏季运行采取防止蒸发温度过高的措施.在技术措施正确的前提下,空调压缩机可以满足空气源热泵热水器的应用要求.本文指出,我国标准中规定20℃为空气源热泵热水器额定运行进风温度是不合理的,客观上对行业发展产生了不良影响;目前市场上存在的产品质量问题,主要原因是受标准的影响和系统设计的技术措施不当,并非压缩机性能问题.  相似文献   

4.
建立地源热泵热水器系统的数学模型,并以天津市某别墅地源热泵热水系统的设计与模拟为例,对地源热泵热水器2种方案———容积式地源热泵热水器和直流式地源热泵热水器进行性能分析,并在运行特性、初投资和运行费用方面进行对比。结果表明,相对于传统的热水器,地源热泵热水器具有较好的性能;在相同工况下,直流式地源热泵热水器系统性能系数较高、耗电量较低,但其运行费用和初投资较高。研究结果为地源热泵热水器系统的选择、设计和优化提供参考。  相似文献   

5.
介绍直流变频空气源热泵在北京农村地区冬季供暖的应用。2016年冬季供暖数据表明,空气源热泵供暖温度高于20℃,满足北京供暖室内温度要求。通过对实测数据的分析,对于直流变频空气源热泵供暖系统,可以不设置缓冲水箱;适当选取热泵可以不配置辅助热源或者采用便于安装的电辅助加热器。  相似文献   

6.
空气源热泵热水器加热过程中,系统冷凝温度和蒸发温度等参数值随水箱水温升高而升高,因此其专用压缩机在整个制热水过程中一直是在变工况条件下工作,压缩机效率呈曲线降低。本文通过一组随机的热泵热水器系统配试数据,分析得出在满足系统过负荷能力时,压缩机电机工作点适当前移可以提高空气源热泵热水器整机能效。  相似文献   

7.
空气源热泵热水器作为一种高效、节能的热水生产装置,在北方应用很多。然而,空气源热泵热水器工作时的效率受室外环境温度的影响较大,稳定高效的运行空气源热水器已经成为其推广需要考虑的重要问题。该文主要对宁夏地区空气源热泵热水器进行性能测试,分析运行过程中的变化规律,得出影响空气源热泵热水器的因素。最后,基于现有模型提出了系统优化运行建议。  相似文献   

8.
基于太阳能热利用技术、空气源热泵热水器理论,介绍了一种将太阳能与空气源相结合的双热源热泵热水器系统。该系统可充分利用太阳能加热生活用热水,辅以空气源热泵来满足太阳辐射照度不足时的用热水需求,同时用太阳能辅助加热来解决低温环境下空气源热泵运行工况恶劣的问题。系统充分利用了低品位的太阳能,保证稳定性,又可提高夏季阴雨天气、过渡季节及冬季太阳能热水器的热水温度,对于节约能源和环境保护具有重要意义。  相似文献   

9.
两级压缩空气源热泵热水器实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
空气源热泵热水器是一种消耗少量电能驱动热泵从空气中吸取热量加热热水的装置,但普通单级空气源热泵热水器在低温环境下运行中存在压缩比过大、制热量不足和制热效率低等问题.采用两级压缩制冷循环用于空气源热泵热水器,则可以解决空气源热泵热水器低温适应性的问题.设计出具有单双级两种循环模式的两级压缩空气源热泵热水器系统,并搭建了实验台进行了实验研究.实验表明:低温环境下,双级压缩循环压缩比低于普通单级压缩循环压缩比;系统制热量始终大于单级压缩循环制热量;系统能效比(COP)在-20℃环境温度下依然能够保持在1.5左右.  相似文献   

10.
在分布式能源项目中,用能用户常要求热水供应温度达到60℃。常规的离心式热泵由于蒸发器输入温度过低,无法满足如此高的出水温度要求。采用离心式热泵+空气源热泵的双级热泵设计,空气源热泵可以将离心式热泵蒸发器侧输入温度提高至30~40℃,从而使离心式热泵热水满足供热要求。同时,空气源热泵和离心式热泵单独运行时还需满足制冷工况下的负荷需求。因此,为确保双级热泵系统安全高效运行,空气源热泵与离心式热泵工作特性的匹配是设计中的难点问题,特别是热量、流量的匹配和中间温度的确定等。  相似文献   

11.
描述2011年上半年转子压缩机市场总体运行情况,并从变频技术、热泵热水器压缩机、工质替代及行业关注的价格等几个主要方面进行分析,最后对下半年市场情况进行预测。  相似文献   

12.
介绍热泵热水机国内外如美国、日本相关能效标准。对国内55家热泵热水机企业460多个型号的样本数据进行调研。对热泵热水机名义工况下COPh与制热量间的关系进行统计并分析,结果显示:空气源普通型热泵热水机最低COPh值为2.93;水源热泵热水机最低COPh值为3.55。线性回归分析发现热泵热水机COPh值与制热量的线性关系不明显,故建议制定热泵热水机的能效等级可不考虑制热量对COPh值大小的影响。本文建议热泵热水机能效等级标准采纳三级能效等级:其中3级表示入门级,2级表示节能级,1级表示最高级。本文根据理论分析和数据统计给出空气源热泵热水机(含普通型和低温型)及水源热泵热水机这3级能效标准的建议值,例如普通型空气源热泵热水机的COPh从3级、2级到1级分别3.7,4.0和4.3,可供标准制定时参考。  相似文献   

13.
地源热泵热水系统设计及经济性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍地源热泵热水系统的工作原理,对天津某别墅地源热泵热水系统进行设计与计算,并在初投资和运行费用方面与空气源方案进行对比,指出地源热泵热水系统的优缺点及广阔的应用前景。  相似文献   

14.
两级冷凝热泵热水系统的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
空气源热泵热水器运行在高温工作区时,压缩机功率及压缩机排气温度往往偏高,这不仅给机组的安全稳定性带来了隐患,同时系统的效率也会明显下降。针对这一问题,文中提出了一种两级冷凝热泵热水系统以及相应的控制方式,并进行了实验。实验结果表明,与传统的热泵热水器相比,这一系统不仅能提高供水温度,而且能让热泵热水机组在高温工作区的冷凝温度相对较低,从而在提高供水温度的同时,有效的降低了机组最高压缩机功率以及最高压缩机排气温度,系统运行安全、可靠、高效。  相似文献   

15.
制冷剂R32特性及其用于空气源热泵热水器的理论循环分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍R32,R22和R407C以及R410A四种制冷剂的流动特性和热力学特性,并对采用这4种制冷剂的空气源热泵热水器进行理论循环分析。从计算结果可以看出,与采用其他3种制冷剂的系统对比,采用R32制冷剂的系统具有较低的压缩比,较高的理论COP以及容积制热量;在当前阶段,R32是用于空气源热泵热水器的一种较好的制冷剂。  相似文献   

16.
太阳能空气双热源热泵测试与控制方案设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计一台三匹压缩机热泵实验台,将太阳能热水系统和空气源热泵结合,介绍该热泵系统的工作原理、结构。系统能够满足不同季节制冷、采暖和供热的需求,根据系统的不同工作模式,热水箱在系统的接入位置可以通过阀门进行灵活切换。为了适应不同工况的能量调节需求,采取对室外机风机和压缩机进行变频控制,并研究在无太阳能作为辅助热源的情况下风机转速和压缩机功率变化对产热能力的影响。关键词太阳能热水器空气源热泵制冷剂气体流量能量调节  相似文献   

17.
哈尔滨工业大学热泵研究工作的回顾   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统地总结了哈尔滨工业大学从20世纪60年代到2003年期间在热泵方面的研究工作,包括热泵设备的开发与研究、空气/空气热泵空调器的研究、水环热泵空调系统在我国应用的预测分析与评价、大型热泵站在我国应用的预测分析、空气源热泵冷热水机组和土壤源热泵等,展示了哈工大热泵科研工作的概况和取得的成果.  相似文献   

18.
针对国内外传统空气源热泵热水器的研究和应用状况,分析其推广应用存在的弊端。将空气源热泵热水机组与电力的移峰填谷相结合、蓄冷蓄热相结合,并采用新型蓄能式融霜方式,提出一种大型蓄能式空气源热泵热水机组的新流程。详细阐述新系统的工作原理、全年多种高效运行模式以及与常规系统比较所具备的特点,并针对新系统今后的应用和发展提出需要解决的关键技术。  相似文献   

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