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对于家用空气源热泵低温环境下运行结霜问题,目前采用最广泛的处理方式为空调逆循环除霜.然而,这种方式最根本的问题是在除霜没有足够的热量供给空调使用,最理想的方式就是蓄热除霜.选用十二水磷酸氢二钠作为相变蓄热材料,从制热能力、除霜时间、温度变化等方面对比蓄热除霜系统与常规逆循环除霜系统的差异进行试验对比,验证蓄热除霜系统的有效性.结果表明,与常规逆循环除霜相比,蓄热除霜系统除霜时间缩短近50%,低温及超低温周期制热量提高8%~12%,在除霜时使房间温度波动由常规7℃降低至2℃,蓄热除霜系统能极大地提高房间热舒适性. 相似文献
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对于家用空气源热泵低温环境下运行结霜问题,目前采用最广泛的处理方式为空调逆循环除霜.然而,这种方式最根本的问题是在除霜没有足够的热量供给空调使用,最理想的方式就是蓄热除霜.选用十二水磷酸氢二钠作为相变蓄热材料,从制热能力、除霜时间、温度变化等方面对比蓄热除霜系统与常规逆循环除霜系统的差异进行试验对比,验证蓄热除霜系统的有效性.结果表明,与常规逆循环除霜相比,蓄热除霜系统除霜时间缩短近50%,低温及超低温周期制热量提高8%~12%,在除霜时使房间温度波动由常规7℃降低至2℃,蓄热除霜系统能极大地提高房间热舒适性. 相似文献
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对于家用空气源热泵低温环境下运行结霜问题,目前采用最广泛的处理方式为空调逆循环除霜.然而,这种方式最根本的问题是在除霜没有足够的热量供给空调使用,最理想的方式就是蓄热除霜.选用十二水磷酸氢二钠作为相变蓄热材料,从制热能力、除霜时间、温度变化等方面对比蓄热除霜系统与常规逆循环除霜系统的差异进行试验对比,验证蓄热除霜系统的有效性.结果表明,与常规逆循环除霜相比,蓄热除霜系统除霜时间缩短近50%,低温及超低温周期制热量提高8%~12%,在除霜时使房间温度波动由常规7℃降低至2℃,蓄热除霜系统能极大地提高房间热舒适性. 相似文献
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对于家用空气源热泵低温环境下运行结霜问题,目前采用最广泛的处理方式为空调逆循环除霜.然而,这种方式最根本的问题是在除霜没有足够的热量供给空调使用,最理想的方式就是蓄热除霜.选用十二水磷酸氢二钠作为相变蓄热材料,从制热能力、除霜时间、温度变化等方面对比蓄热除霜系统与常规逆循环除霜系统的差异进行试验对比,验证蓄热除霜系统的有效性.结果表明,与常规逆循环除霜相比,蓄热除霜系统除霜时间缩短近50%,低温及超低温周期制热量提高8%~12%,在除霜时使房间温度波动由常规7℃降低至2℃,蓄热除霜系统能极大地提高房间热舒适性. 相似文献
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对于家用空气源热泵低温环境下运行结霜问题,目前采用最广泛的处理方式为空调逆循环除霜.然而,这种方式最根本的问题是在除霜没有足够的热量供给空调使用,最理想的方式就是蓄热除霜.选用十二水磷酸氢二钠作为相变蓄热材料,从制热能力、除霜时间、温度变化等方面对比蓄热除霜系统与常规逆循环除霜系统的差异进行试验对比,验证蓄热除霜系统的有效性.结果表明,与常规逆循环除霜相比,蓄热除霜系统除霜时间缩短近50%,低温及超低温周期制热量提高8%~12%,在除霜时使房间温度波动由常规7℃降低至2℃,蓄热除霜系统能极大地提高房间热舒适性. 相似文献
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逆向循环除霜在除霜时压缩机停机、四通阀换向、由制热转换为制冷模式,化霜期间蒸发器吸收大量热量以用于除霜,导致室内温度波动及房间温降较大,舒适性体验较差。同时除霜过程中系统压比大、蒸发温度过低、压缩机频繁启动导致油位较低等问题。本文研究通过电子膨胀阀流量控制切换的热气除霜模式,除霜期间仍维持制热模式运行,电子膨胀阀全开,以实现系统内节流元件"微节流"的效果,利用压缩机排出的高温气态冷媒经过蒸发器流至冷凝器进行除霜。在不增加空调制造成本的基础上,实现除霜期间的持续供热,全面提升制热舒适性和系统可靠性。 相似文献
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分别采用热气旁通和空气融霜两种方法对分段化霜进行试验研究。试验结果表明:分段除霜能在化霜的同时保持室内的持续供热,室内温度波动较逆循环化霜小;热气旁通分段化霜在室外0/0℃工况下可连续运行四个化霜周期,且化霜效果较好;空气融霜分段化霜在室外2/1℃工况下可连续运行四个化霜周期,且化霜效果较好;过冷管在几个化霜周期后存在结冰现象,难于化干净,因此分段除霜不适合用在有过冷管的换热器上,但可作为一种辅助的化霜方式,用于提高制热能力和能效比。 相似文献
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1电加热除霜系统中存在的几个问题间冷式电冰箱具有冷却速度快、冷冻物品表面无霜,设计试制周期短等优点,从而近几年发展速度较快,但除霜问题一直是该系统的薄弱环节。目前间冷式冰箱的除霜均是使用电热器件(电热丝、石英加热管等)自外部加热的,从而存在以下问题: 1.1能量消耗大。目前基本均采用累计压缩机运转时间确定除霜周期。如压缩机累计开机8小时除霜一次,除霜最长时间定为20分钟,当蒸发器空间温度升至14℃即停止加热等。一般双门间冷式冰箱除霜电热丝功率为150W至 相似文献