热泵根据其吸收能量的来源(热源)不同,可以分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵等。而空气源热泵,以其各种优势,已经广泛地被认为是未来有发展潜质的新能源技术。
热泵工作原理
构造了在加热器与冷凝器之间的一个理想循环:汽缸与加热器相连,汽缸内的工作物质水和饱和蒸汽就与加热器的温度相同,汽缸内的蒸汽如此缓慢地膨胀着,以致在整个过程中,蒸汽和水都处于热平衡。然后使汽缸与加热器隔绝,蒸汽绝热膨胀到温度降至与冷凝器的温度相同为止。然后活塞缓慢压缩蒸汽,经过一段时间后汽缸与冷凝器脱离,作绝热压缩直到回复原来的状态。
由于电子膨胀阀需要电控板程序控制,而目前这一领域的技术尚未*成熟,而且故障率相对比热力膨胀阀要高,因此其广泛发展受一定制约。
空气源热泵原理、结构与分类
系统结构流程说明:
压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机
空气源热泵供暖特点
(1)空气源热泵系统冷热源合并,不用特别设置锅炉房和冷冻机房,机组随意放置,不占用有效建筑使用面积,安装施工十分便捷。
(2)空气源热泵系统没有冷却水这部分动力消耗环节,冷却水消耗环节带来的污染导致***感染的病例已屡见不止,从健康角度,空气源热泵也有明显的优势。
(3)空气源热泵系统不需要传统燃煤设施那种庞大的机器本体及供应燃料输送、除尘机器和排放烟气及燃料渣系统,总体设计便捷、系统稳定**、对环境没有破坏影响。二、地源热泵技术的优点1.经济*地埋管地源热泵技术不需要燃烧等,从而对于能源的需求比较低,而且对于传统的空调系统来说其效率提高了40%以上,从而能够小小地节约能源和运行成本。
知晓了空气源热泵的工作原理,我们就可以看到,空气源热泵就是通过水循环来实现冷热传递的,终端接口可以是热水,也可以是采暖、制冷末端,所以空气源热泵可以集采暖、制冷、制热水于一体。值得一提的是,空气源热泵制热水技术是空气源产品研发相对简单的技术,采暖、制冷技术难度较高,尤其是寒冷地区的采暖。
水泵的选型主要考虑两方面,与扬程。在热水系统中水泵可分为以下三类,机组循环泵,热水增压泵,水箱连通泵。
机组循环泵的选型:
机组循环泵的计算:机组循环是由技术部门在研发机组时设计好的,在工程计算略微有所不同,下面结合工程设计来对本部分内容作介绍。在工程设计中需要给循环机组配置水泵(即循环泵)来对水箱中的水进行循环加热,其中主要有两种工程形式:
一台循环机组配置一台水泵,即一机一泵。对这种情况机组循环与循环管径即为样本中所标明的循环和接管管径。
在实际设计中,往往会碰到这种情况:某新机型样本中尚未标明,无法从产品样本中得知循环与接管管径。当碰到这种情况时,按下公式来估算: