10p空气能热泵、中科福德

空气源热泵知多少?
空气源热泵主要由压缩机、膨胀阀、翅片换热器、套管换热器这四大部件组成的,通过电能的输入驱动压缩机、电机做功,让翅片换热器实现吸热,套管换热器放热的过程,制热效果高达380%,是目前最节能的热源设备之一,使用过程中,安全、环保、高x效是它的主要特点。
1、心脏部件—压缩机
  压缩机作为空气源热泵心脏部件,相当于电脑的cpu,人体的心脏,通过它才能带动制冷剂的流通,实现热胀冷缩的过程,并让制冷剂实现蒸发吸热,冷凝放热的物理变化,目前常用的压缩机品牌有谷轮压缩机、日立压缩机、三洋压缩机、大金压缩机,号称行业的四大品牌,在热泵行业来说谷轮品牌压缩机算最x好的。
2、节流装置—毛细管 电子膨胀阀和热力膨胀阀
  节流阀通常可以分为毛细管节流,热力膨胀阀节流(内平衡、外平衡)和电子膨胀阀节流,通过改变制冷剂的压力变化,让制冷剂实现液化和气化的过程,对过热度或进出口空气的温差,回风温度及其设定值等多项参数的检测和数据采集,经微处理器处理后,控制膨胀阀的开度,以满足系统负荷的要求。电子膨胀阀优点是能够精x确控制制冷剂流量,从而达到精x确控制蒸发温度。通常在控温精度要求比较高的地方使用。
  电子膨胀阀可以在-70℃以上正常工作,但热力膨胀阀最x低只能达到-60℃。 毛细管是用在小型制冷系统中的(结构简单,不可调节,毕竟毛细管只是一根小铜管而已);
  膨胀阀是用在大中型制冷系统中(结构相对较复杂,可调节),对制冷剂流量的调节除了可以控制蒸发器外,还可以用来调节冷凝器。当蒸发工况允许的情况下,若冷凝压力过高,可以适当关闭膨胀阀,减少系统中制冷剂的流量,降低冷凝器负荷,从而降低冷凝压力,实现空气能热水器机组的高x效和可靠运行。
3、放热部件—套管换热器
套管换热器是将热流体的部分热量传递给水的载体,选用高x效螺纹状的铜管,外包经过处理的镀锌钢管,实现了制冷剂包水的过程,让高温的制冷剂气体充分的与水接触,达到更好的传热效果。
套管换热器的优点:
 ◆ 结构简单,传热面积增减自如。因为它由标准构件组合而成,安装时无需另外加工。
 ◆ 传热效能高。它是一种纯逆流型换热器,同时还可以选取合适的截面尺寸,以提高流体速度,增大两侧流体的传热系数,因此它的传热效果好。液-液换热时,传热系数为 870~1750w/(m2?℃)。这一点特别适合于高压、小流量、低传热系数流体的换热。套管式换热器的缺点是占地面积大;单位传热面积金属耗量多,约为管壳式换热器的5倍;管接头多,易泄漏;流阻大。
 ◆ 结构简单,工作适应范围大,传热面积增减方便,两侧流体均可提高流速,使传热面的两侧都可以有较高的传热系数。缺点是单位传热面的金属消耗量大,为增大传热面积、提高传热效果,可在内管外壁加设各种形式的翅片,并在内管中加设刮膜扰动装置,以适应高粘度流体的换热。
套管换热器的缺点:
 ◆ 检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏。
 ◆ 生产中,有较多材料选择受限,由于套管式换热器大多是内管中不允许有焊接,因为焊接会造成受热膨胀开裂,而套管式换热器大多数为了节省空间选择,弯制,盘制成蛇管形态,故有较多特殊的耐腐蚀材料无法正常生产。
 ◆ 套管换热器国内还没有形成统一的焊接标准,各个企业都是根据其他换热产品经验选择焊接方式,所以,套管式换热器的焊接处,出现各类问题司空见惯,需要经常注意检查,保养。
4、吸收空气部件—翅片换热器
  翅片换热器主要采用清水膜的铝箔,桥装的透风系统,让空气充分与传热面积接触,更高x效的吸收空气中的热量的部件。
翅片换热器的特点:
 ◆ 传热效率高,由于翅片对流体的扰动使边界层不断破裂,因而具有较大的换热系数;同时由于隔板、翅片很薄,具有高导热性,所以使得板翅式换热器可以达到很高的效率。
 ◆ 紧凑,由于板翅式换热器具有扩展的二次表面,使得它的表面积可达到1000m2/m3。
 ◆ 轻巧,原因为紧凑且多为铝合金制造,现在钢制、铜制、复合材料等的也已经批量生产
 ◆ 通过流道的布置和组合能够适应逆流、错流、多股流、多程流等不同的换热工况。通过单元间串联、并联、串并联的组合可以满足大型设备的换热需要。工业上可以定型、批量生产以降低成本,通过积木式组合扩大互换性。
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随着科技水平的不断提升,人们生活水平素质的不断提高,热水供应成为众多消费者关心的问题,空气能热水器因为有节能、环保、占地小、安装容易及冷暖联供等诸多优点,近年来在学校、酒店、医院等集中用热水场所应用越来越广泛,甚至在某些地区的工程市场上,空气能可以与太阳能平分秋色,但在工程的设计和安装过程中,一些看似不重要的问题往往被忽视。就此山东中科福德新能源有限公司相关空气能专家根据经验总结做如下解决方案:
 如何实现空气能热水系统在保证供水可靠性的同时,最x大限度减少能源消耗、提高热水设备的利用率、减少设备的启动频率?
   节能专家介绍:酒店热水系统从功能上可划分成两部分。一部分是生活热水系统的热源部分(比如空气能热水系统提供的那部分生活热水);另一部分是热水配水末端。如何有效实现空气能热水系统与配水末端合理运行,使得在保证供水可靠性的同时,最x大限度地减少能源消耗和机组开启频率,延长设备的使用寿命?
   空气能热水系统与常规的柴油、天然气等锅炉不一样,不可能把机组的装机容量设计到随时能满足酒店高峰段热水负荷的要求。因为,空气能热水系统属于半蓄热的性质,它的装机容量和水箱容量之间有一个合理匹配的关系。是不是在任何时候都要保证水箱满水位或者低水位?保持水箱满水位,势必造成维持恒温要消耗额外的能源费用。有不少设计者认为,搞个什么预热水箱、恒温水箱结合就达到了节能设计的目的。
   中科福德节能专家提出,热水系统有几个水箱,有没有恒温水箱或者预热水箱,水箱是方的还是圆的,这都不重要。许多的酒店热泵工程都在正常运行,都能保证热水供应,但是这些工程当中,是不是都在最x经济电能消耗的前提下运行,在最x低的能耗下,实现可靠供水?这才是系统设计的重要问题。中科福德节能专家认为系统设计的核心任务一方面要保证系统供水的可靠性;另一方面在保证可靠的前提下,最x大限度降低无效能耗。
   中科福德热泵专家提出酒店热水系统存在“时间和水位的关系”的理论。宾馆生活热水供应的最x大特点是全天候供水,但仍然有规律可寻。一般来说其用热水量最x大时间段应该在19:00~22:30之间。其余时间段供水量,应该说还是比较平稳的。因此,保证在每天的19:00之前,水箱处于满水位状态,以迎接随后3~4个小时内用水高峰到来。在这个时间段内,用水同时边加热,空气能热水机组和水箱容量应能满足末端系统约3.5个小时内的最x大用水量需求——在用水高峰结束后,仍能维持水箱不低于25%的水位余量。其余时间段水箱一直保持此最x低热水余量。
   针对以上的用水特点,一般空气能热水系统装机容量以春秋季的水温气候条件设计,以此条件下机组输出功率为前提,讨论“时间和水位的关系”以及对节能降耗的作用。在非用水高峰时间段里,一直保证部分机组处于值班状态,轮流工作。根据适时检测的水位与设定的水位之间关系,随时轮流启动部分机组,冷水通过空气能热水机组一次加热后,直接进入储水罐,以达到某时间点应有的水位。由于仅维持最x低水位,补水量有限,没有必要同时启动全部机组,而是轮流启动部分机组工作。这样可以减少全部机组启动频率,减少因同时全部启动所有

山东福德新能源设备有限公司

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