1、热水制取:
一种制取热水的方法,使用由压缩机、水冷冷凝器、膨胀阀、蒸发器构成的热泵,其中水冷冷凝器分为前半部和后半部两个部分,以进行两个阶段的冷凝过程,制冷剂气体所流经的所述水冷冷凝器的后半部的管道回路与制冷剂气体所流经的所述水冷冷凝器 的前半部的管道回路两者的截面积之比小于70%,水箱通过水泵与水冷冷凝器之间由水管相连构成封闭回路,使水箱中的水向水冷冷凝器的前半部和后半部强制循环,另一方面,从压缩机排出的制冷剂气体从水冷冷凝器的前半部送到后半部,与经水泵注 入的水箱中的水进行热交换。
方法:1、燃煤制取热水2、燃油制取热水3、燃气制取热水4、电加热制取热水5、太阳能制取热水6、热泵制取热水
比如说电热棒 电热水器 煤气烧 木材烧 煤烧 碳烧 太阳能 等等
2、选一个高温热泵热水装置进行介绍?重点介绍原理 特点 P23
3、热泵热水系统对热泵工质有哪些要求? P35-36
4、非共沸混合热泵工质的设计实验规律有哪些?
a、各组分的标准沸点相差较大时,所形成的混合工质一般也具有较大的相变温差
b、对多元混合工质,其相变温差主要取决于高沸点组元和低沸点组元的标准沸点之差
c、对二元混合工质,当两个组元的标准沸点相差较大时,加入标准沸点位于二者之间的第三组元时,可改进热泵工质与换热介质温度的匹配程度
d、非共沸混合工质的组配可综合考虑热泵工质的不可燃性、与润滑油的溶解性、工质的冷凝压力和蒸发压
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力、压缩机的排气温度等
5、简述一次加热式热泵热水机组的工作过程?
6、简述压缩式热泵热水装置的设计步骤?
所需热水温度和用量—低温热源的确定—驱动能源的确定—装置功能的确定—热泵循环的确定—热泵工质的确定—工作参数的确定—部件的确定
7、简述空气源热泵热水装置常用4种除霜方法?
答:1 温度-时间控制法
机组在制热工况下,低温低压的制冷剂进入室外翅片盘管换热器,使盘管温度下将,当盘管温度(或吸气压力)下降到设定值t1时,由温控器的感温包将信号输入时间继电器开始计时,同时进入除霜模式,即制冷工况;当盘管温度(或排气压力)上升到设定值t2时或除霜执行时间达到设定的最长除霜时间b,即只要t2或b中任意一个达到设定值以后除霜模式即告终止,机组又恢复到制热工况,翅片管的温度又不断下降;当盘管温度第2次下降到设定值t1时,同时又超过设定的除霜周期a,此时要t1和a同时达到设定值后才能进入第2次除霜模式,如此周而复始。
2 温差-时间控制法
机组在冬季制热时,翅片盘管换热器内的制冷剂和室外空气之间将保持适当的温差,液冷剂在低于室外空气的条件下蒸发吸热。当盘管空气表面结霜以后,使进风温度和盘管温差增大,当该温差达到机组设定温度时,而且距上一次的除霜间隔也已达到设定值a,机组即进入除霜模式。当盘管温度(或排气压力)上升到设定值或除霜时间达到设定的最长除霜时间b时除霜结束。除上述3种除霜方法外,还有定时除霜法。该种方法仅简单地控制时间,例如设定30 min化霜一次,机组就会机械地到30 min化霜一次,而不管室外空气等其他参数,此种除霜方法仅在电子控制之前采用,现在已经逐步被淘汰。目前经常用的是温度/温差-时间控制法。
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3 常用除霜方式
按照除霜热源不同,空气源热泵冷热水机组主要有电加热除霜和热气除霜2种方式。电加热除霜一般用于小型家用空调,工商业用的大型空气源热泵机组通常采用热气除霜。由于关于家用热泵空调除霜方式研究的文献已经很多,所以在此仅就工商业常用的空气源热泵冷热水机组的热气除霜方式加以分析。常见的热气除霜控制方法有:压差控制法、温度-时间控制法和温差-时间控制法。
4压差控制法
室外换热器的空气流通阻力和翅片间距有关。随着霜层的增厚,空气流通面积减小,换热器进出风的压差增大。当其增大到设定值时,控制系统就会发出除霜指令,使机组进入除霜状态。随着除霜的进行,霜层逐渐变薄。当换热器进出风侧的压差降到除霜终止的设定值时,控制系统又会发出终止除霜的指令,这就是压差控制除霜的原理。该方法要根据运行时间的长短等因素来定期调整压差设定值,这样做一方面增加了机组的维护难度,另一方面又降低了机组的可靠性,此方法现在已很少使用。
8、空气源热泵的特点有哪些?P102 3
优点:1、不受环境影响,一年四季可用;2、节能效果突出,投资回收期短;3、环保型产品,无任何污染;4、使用寿命低,运行费用低;5、运行安全,无人值守安全操作;6、模块化设计,安装方便。
缺点:P102
空气能热泵热水器的工作原理及其流程:
工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来,同时把失去大量能量的低温空气释放到厨房,用于厨房制冷。空气在失去能量降低温度的同时,大量的水蒸气被冷凝,因而释放的冷气湿度大大降低,相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能热水,厨房(卫生间)制冷、局部除温功能于一体,大大搞高了产品的性价比和使用性能。
其内部结构主要由四大核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。包括两个主要部分,制造冷气部分和加热热水部分,这两个部分是紧密联系在一起的,密不可分,必须同时工作,即在加热热水的同时,给厨房制冷。
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工作流程。压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时在风扇的作用下,大量的空气流通过蒸发器外表面,空气中能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。空气源热泵热水器的工作原理与空调原理有一定的相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来,整个过程是一种能量转移的过程(从空气中转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件或燃气加热热水。
发展前景:热水在家庭、商业服务及工农业生产领域均有广泛的应用,如家庭中衣物洗涤、餐具及果蔬清洗、人的洗浴均需要热水,宾馆、学校、浴室、游泳馆等也需要热水,工农业生产中的水产养殖、果蔬温室种植、食品加工、化学品及生物制品生产等均需要大量的热水用于保持适宜的动植物生长温度、包装容器清洗、活性成分提取等。
热泵热水装置是一种新型的热水制取装置,其利用高效节能的热泵技术,从免费低温热源(如环境空气等)中吸收大量低温热能,经热泵升温后,用来加热热水与常规热水制取设备相比,热泵热水装置具有如下几个突出的优点。
节约能源。电动式热泵热水装置制取热水的电能消耗约为电热锅炉的30%,燃气或燃油式热泵热水装置制取热水的燃料消耗约为燃气或燃油锅炉的50%。
安全性好。热泵热水装置中通过热泵工质的凝结过程来放出热量加热热水,一般不会有触电或高温烫伤等危险。
易于实现多功能。热泵热水装置在制取热水的同时,还可具有制冷功能,当用户既需要热水,也需要冷量时,易于构建多功能系统。使用寿命长,适应性好。热泵热水装置的使用寿命可达15~20年,对安装地点、环境气候的适应性
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随着社会发展和人民生活水平提高,对热水的需求也越来越多,对热水制取中的能源节约和环境保护也越来越重视,这为热泵热水装置提供了良好的发展机遇和广阔的应用空间。热泵热水装置的应用与推广,既需要热泵热水装置技术人员不断研制出品种规格齐全、性价比高的装置,也需要其他领域技术和管理人员对热泵热水装置的认知,并探索热泵热水装置在本领域的应用和推广,希望本书能为热泵热水装置的发展起到积极的推动作用。
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