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风冷热泵机组既可供冷又可供热可装于屋顶平台。地面,不需专门机房,机组运行全自动控制用热泵式空调机组,提供冬季空调所需的热水时。可减少或完全替代独立的工业锅鸪这尤疑是条节能节材的有效途径。
根据热力学第定律,热泵的供热量0为压缩机所耗轴功率妒和从低温热源吸收热量02之和。即2=热泵供热性能系数,但利用风冷热泵冷热水机组。是要受客观条件限制的,尤其在冬季室外气温较低和温度较高时,风冷热泵的应用就受到限制,甚至达到无法应用的地步。
杭州日报办公大楼主楼23层,号楼印刷厂4层,裙楼宾馆5层,附楼3层,总建筑面积2,中央空调系,遑产的型号为000热泉空调机组6合。每合冷景为3801认。供热1为430空调系统划分为两个区,即高区和低区,高区为1623层,由台热泵机组供冷和供热其它楼层即为低区,由5台热泵机组供冷供热。
2运行情况及改造经过年的试运行后发现,该热泵机组在最热最冷的人不能满足制制热要求尤,是在冬季最冷的天气里,不能满足制热的要求。
为此,我对格个仝调系统提出了改造方案殳季,加601的冷水机组。以扣作为向低区供冷的主要设备同时用4台热泵机组作为辅助供冷,高区改用2台冷热泵机组供冷;冬季高区和低区分别增加台汽水热交换器,以其作为主要的供热设备,树用4台热泵机组对低区辅助供热。
2台热泵机组对高区辅助供热。改造后的中央空调系统意下。
经过上述改造,在以后的使用中,中央空调系统能满足大楼的供冷供热要求。
3原因分析分析原有的6台热泵式空调机组不能满足空调大楼的制冷制热要求,我认为其主要的原因是3设计者对大楼的负荷估算偏小按般的,算方法。此人楼每,2空调负荷按0.6汁算则该人楼的仝调负荷成足0.6X25000=2900kW而6台热泵机组总制冷负荷为63802280kW闪而+能满足要求。热泵机组内部结构设计合理性欠佳,致使在夏季使用时制冷量达不到额定值风冷热泵型冷热水机组是90年代初期在我国开始应用的种新型中央空调主机。随着90年代国内中央空调市场的急剧发展,该产品在中小型中央空调工程中得到了广泛应用,特别是长江流域的大中城市中使用最多。目前已有不少厂家生产此类产品,但由于各个地区的气候条件不同,加上国内对该产品缺少设计经验和有关标准,绝大部分生产厂家没有测试条件来对整机质量进行控制,使该产品在使用过程中存在许多问,机组在夏季使用时,制冷量往往达不到额定值。
妁构机组创冷量的捉丙素有翅片岛管讽侧与水的换热器的换热效中。风机风乩水狱换热器的蒸发温度制冷剂过冷度回汕管的设置等,如室外侧的换热器,由于存在内侧的换热效率比外侧低得多,换热面积不能有效发挥影响制冷效率;机组在运行时制冷剂过冷度偏低会在膨胀阀前出现闪发蒸气,影响制冷量。
因此,热泵机组内部结构设计是否合理,是保证机组制冷效率的根本所在。
6热泵机在冬季使用时,盘管的结霜和除霜,影响丁机组的常使我国原生产的大型空调设备均是以单冷为主,而大型风冷热泵机组仅是近年才开始研究生产的。热泵技术与除霜技术是空调行业近些年非常重视的研究课,特别坫低环境温度热栗技术更是个难。由于热泵机组的工作状态随坏垃滥度而变化,〃此要达到自动除,保证机组正常工作项比较复杂的综合技术,风冷热泵冬季供热量随室外气温的下降而下降而随室外气温的下降,室内需热量却增加。当室外气温低于5时,效果更差,到,1基本上无法工作,如遇到有雾天气,热交换翅片迅速结霜,机组易跳停不出力。
室外机组的结霜,会降低机组冬季传热效率,除霜消耗定数量的电能,使性能系统下降,除霜增加了对室内温度的干扰量。结霜降低机组蒸发压力,系统压差加大,除霜时财相反。热泵机组在高低压交变情况下,受交变压作用,其安全性和使用寿命受到影响,故障率和损坏率增加。因此制造厂必须采,介效量少影响室内温度的除霜方法。
前常用防结霜方法有旁通热气流除霜转换工况热气反冲除霜电热除霜和空气除霜。
电热除霜是在管翅蒸发器肋片上嵌入电热丝或肋片上穿入电热管。除霜周期由定时器控制。
芳通热气除柬足作制冷糸统中加劳通除霜电磁,机器运转寸,除霜电磁阀关闭除霜,电磁阀打开,旁通热气直接进入蒸发器化霜。除霜周期由定时器控制,除霜温度由温控器控制。
热泵除霜般采通阀换向除谨无论用哪种除霜方式,要使热泵机组能正常运行,要合理安排除霜周期除霜温度,要有套较为完奔的控制程序。
由于以上种种原因,造成了原6台热泵机组在实际使用时,不能达到很好的制冷制热效果。
4结语综上所述,可以得到如下结论3对热泵式空调机组的选型,要考虑到其实际制冷量往往达不到额定的制冷量。
热泵机组要有套较为完善的除霜系统,除霜温度和时间的设置应依据地区不同而有所不同。杭州地区除霜温度可设在6 7,右,除霜时间可设定在35同时最好配上手动强制除霜功能,6风冷热泵冬季供热随着室外气温的下降而降低而随室外气温的下降,室内需要热量却增加,同时频繁的冲霜使制热效果更差。所以,般最好应设置辅助热源,以达到冬季供热的要求。