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结合实际工程,对低环境温度空气源热泵在寒冷地区的供暖效果进行实测分析。供暖初期典型日,室外温度范围为-5~0℃,热泵机组出水温度平稳,平均出水温度为41.2℃。供暖中期典型日,室外温度比较低(变化范围为-11.4~-3.9℃),热泵机组出水温度仅随室外温度的降低出现了小幅下降,平均出水温度为37.1℃,总体保持平稳。符合GB 50736—2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第5.4.1条的规定(热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35~45℃,不应大于60℃)。供暖中期的热泵机组制热性能系数低于供暖初期。在供暖初期,热泵机组平均制热性能系数超过3.0。在供暖中期,热泵机组平均制热性能系数接近3.0。室外空气温度是低环境温度空气源热泵性能的主要影响因素之一,低环境温度空气源热泵性能满足寒冷地区供暖要求。 相似文献
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针对夏热冬冷地区(恩施市),实测家用空气源热泵在冬季的运行参数,考察室外机翅片结霜。探讨了结霜、融霜对室内机送风温度、空气源热泵制热量、耗电量、制热性能系数的影响。室外机结霜是制热量、制热性能系数下降的主要原因。 相似文献
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本文对低温空气源热泵用于我国北方不同地区供暖的运行特性及经济性进行计算分析。在逐时环境温度、逐时建筑负荷的基础上,通过仿真软件计算热泵系统的逐时能耗和供暖季节运行特性,研究空气源热泵供暖,电锅炉辅助热泵供暖及燃气锅炉辅助热泵供暖三种方案在不同地区应用的表现。考虑热泵初投资,运行费用,费用年值及减排效益等评价指标分析不同热泵供暖系统的综合效益。 相似文献
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关于空气源热泵机组冬季运行制热量衰减问题的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了空气源热泵机组冬季运行制热量衰减的原因,并定量分析了室外空气温度对机组制热量的影响。提出解决问题的可能途径,简要介绍了日本某公司的最新产品在此方面所采取的技术措施和取得的实际进展。 相似文献
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中国农村能源行业协会热泵中心 《建设科技(建设部)》2010,(8):73-75
随着能源消耗的日益增加,节能降耗成了缓解能源紧张的有效手段之一,作为耗能产品的热水器的节能也日益被人们重视。目前市场上的家用热水器产品主要有燃气热水器、电热水器、太阳能热 相似文献
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为了深入研究单螺杆压缩机的工作特性,根据单螺杆压缩机的结构特点,设计、制造了一台空气源热泵用单螺杆压缩机样机,其满负荷内容积比为2. 92。并依据GB/T 5773—2016《容积式制冷压缩机性能试验方法》,设计完成了压缩机性能测试系统的搭建,对压缩机在不同工况下,进行了性能测试。得到了单螺杆压缩机的制热量、输入功率、COP、容积效率以及排气温度等状态参数在不同工况下的变化规律。通过实验研究得到:蒸发温度变化范围从-10℃上升到5℃,冷凝温度固定40℃不变时,制热量迅速增加从130. 7 k W上升到209. 2 k W,制热COP从3. 59升高到5. 21,单螺杆压缩机的容积效率升高了9. 05%。在低温大压比下,以及内外压比不匹配的条件下,单螺杆压缩机的泄漏会增加,进而导致容积效率会显著下降。实验数据可为单螺杆压缩机在空气源热泵的应用提供数据参考。 相似文献
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介绍了空气源热泵的原理及性能特点,并结合具体工程案例,分析了太阳能热水系统、空气源热水系统的适用环境及优缺点,阐明了在日照不均匀的夏热冬暖地区更适合采用空气源热水机组的结论。同时总结实际工程应用方面的经验,强调了设计过程中在冷热水同源、设计参数选择、辅助热源设置情况及室外机组布置等方面需要注意的设计要点。 相似文献
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研究了二氧化碳热泵热水器在冬季运行时。随着环境温度降低、进水温度升高而引起的系统制热量衰减的现象。根据实验数据分析系统制热量衰减的原因,并提出减少制热量衰减的可行性措施。 相似文献
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《区域供热》2021,(2)
为提高太阳能供热系统性能,实验搭建了高径比为1直接换热式水箱1和高径比为3间接换热式水箱2两种不同结构水箱,并联放置于太阳能——CO_2热泵供热系统(能实现太阳能单独为水箱供热和太阳能与热泵共同为水箱供热)中,探究了四种运行工况下系统性能变化。结果表明:采用太阳能单独为水箱1加热的工况1供水温度稳定在40.4℃;采用太阳能单独为水箱2加热的工况2供水温度为38.6℃;CO_2热泵辅助太阳能为水箱1加热的工况3供水温度为42.1℃;CO_2热泵辅助太阳能为水箱2加热的工况4供水温度为39.4℃。加热稳定后,工况4的热泵制热量比工况3增加了33.53%,COP增加了25.5%;太阳能有用得热量为工况4工况2工况3工况1。采用CO_2热泵辅助换热能提高水箱供水温度,采用螺旋管间接加热的水箱2能提升热泵制热量、热泵COP和太阳能有用能得热量。 相似文献
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为了探究中小型住宅使用小型空气源热泵系统作为冷热源主机的能耗情况和主机的运行情况,本研究通过理论计算分析了系统有无缓冲水箱下主机的运行时间、运行能耗和启停频次以及影响热泵主机运行情况的因素。结果表明,系统设置缓冲水箱和增大缓冲水箱容量能够明显减少主机的启停频次,利于延长热泵主机使用寿命;系统能耗与系统形式、水箱容量、主机额定制冷量和负荷大小有关,额定冷量19 kW、负荷4.5 kW下设置150 L的缓冲水箱,主机运行时间缩短31.7%,系统能耗比5.5 kW负荷时减小24%,比额定冷量10 kW的主机减少约33%;空间足够大的情况下系统设置水箱时应选择较大容量的水箱。为小型热泵系统在中小型住宅建筑中的应用提供参考。 相似文献
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