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摘 要:随着人类对自然资源和能源的开采利用,能源供应日趋紧张,空气源热泵在生活热水的制备中具有重要价值,并被逐渐应用于建筑热水的设计中,文章针对空气源热泵的热水系统设计形式、特点进行分析,以便于其在实践中的推广和应用。
关键词:空气源热泵系统;建筑热水设计;实践应用
一、空气能热泵工作原理、系统组成及原则
(一)原理和系统组成
空气源热泵特有的机组构架,是电力带动态势下的压缩机,经由运行时段内的做功,输入足量电力。运送过来的这些电能,实现惯常提到的卡诺循环。这样一来,就从区域以内的空气中,获得低品位这一层级的热能,以便制备及供应足量的热水。
空气源热泵特有的体系构架,包含某规格下的压缩机、储液器及对应着的过滤器、冷凝依托的装置、蒸发器及关联的膨胀阀。

(二)设计原則
空气源热泵范畴内的热水机组,被看成能源提升依托的装置。机组耗费掉高位电能,经由平日以内的热力循环,把没能用到的潜藏热能,运送至偏冷的水体,凸显出制热水这一总目的。蒸发器架构以内,制冷剂吸纳了传递过来的偏多热能,经由压缩得来的这种制剂,凝结释放出回水。冷凝器固有的构架以内,制冷剂经由接续的凝结,被变更成饱和态势下的液体;经由节流降温,进入后续时段的蒸发吸热。在这一环节以内,被气化成干饱和态势下的蒸气,完成预设的同一循环。
比对惯用的电热水体系,热泵协同之下的热水系统,电能经由衔接着的压缩机,来供应足量的动力。电能维持住了压缩机惯常的运转,但没能促动冷水温度的升高。机组平日以内的运转,是能量特有的转移流程,不是更替及转换。这样的态势下,热泵系统促动了能源成效的提升。

二、空气源热泵机组特点分析
(一)安全
热泵安设依托的空间,应能顺畅通风。平日以内的通风顺畅,密切关联着运转成效及速率,也关联着热泵安全。空气源架构之下的热泵系统,进入泵体的气流被看成周边空气,排出来的气流,也能在偏短时段以内扩散掉。排气及接续的吸气,不会凸显出短路这一倾向。
热泵固有的间距,应被设定得超出三米。为改善区段以内的通风状态,可以错列着布设这样的热泵。应当明辨风向的干扰,布设好的热泵机组,不要置于地段以内的下风向,尤其是凸显出45°这一角度的、建筑群落特有的阴影区段以内。热泵周边经由的气流,凸显了复杂的倾向;接纳流动动力学依托的模拟方式,表征出气流互通的状态。这样做,就求出最佳情形下的布设格局。
(二)节能
空气源架构之下的热泵供应,被看成完备的整体。机组性能及特有的末端性能,带有彼此互通的特性。若能限缩末端范畴内的换热温差,则在维持住供热成效时,能缩减原有的冷凝温度,或提升原有的蒸发温度。这就节省了耗费掉的热能,依循降温换热得来的温差,延展了末端原有的换热面。
例如:额定工况以下,热泵机组耗费掉的功耗,能占到79%这一比值。在这之中,压缩机耗费掉的功耗,超出了77%;风机耗费掉的功耗,会超出5%。由此可见,热泵机组特有的节能成效,密切关涉整体节能。
(三)环保
热泵附带着的保温,可以分成管道范畴内的保温、安设好的水箱保温。在这之中,管道保温可分出循环管、供应热水依托的管路、回水管特有的保温。热泵系统预设的制备原料,包含某规格下的保温棉、聚氨酯特有的发泡原料。
(四)不受环境影响
通常来看,分别去安设必备的冷热源:冷水机组能供应可用的冷源,热水锅炉供应专门特性的热源。空气源衔接着的热泵系统,整合起了空调及惯常见到的热水机组。
(五)多重功能
热泵附带着的热水系统,包含专用特性的热泵机组、某规格之下的水泵、衔接着的热水管网、带有保温特性的水箱。循环加热依托的模式,整合了多重特性。加热冷水依托的路径,可以分出循环态势下的加热、惯常见到的直接加热。这就延展了原有的加热性能,提升了热泵原有的适应特性。
三、常用空气源热泵供应热水系统
(一)空气源热泵热水系统+恒温水箱系统
空气源热泵衔接着的热水系统,可以整合起恒温态势下的水箱,当成完备架构下的供水系统。恒温水箱运送过来的热水,能保持长时段的恒温状态。压缩机及带有膨胀特性的膨胀阀、低压特性的储液罐,被看成这一范畴的主体构件。选出来的机组类别,应考量均衡态势下的用水量,以便确认最佳情形下的系统型号、恒温系统特有的型号。
若预设了偏长的运行时段,会添加不稳定这一弊病,添加潜藏着的故障可能。为此,安设好的恒温水箱,惯常依循80%这一比值的耗费水量,来预设最优容量。直热式架构以下的热水系统,能存留温度偏高的水体。
(二)空气源热泵+燃气热水系统
燃气辅助之下的热水系统,可以限缩耗费掉的燃气能量。应当依循拟定好的水温,选出适宜规格之下的燃气系统。可以添加辅助特性的热源,这种带有辅助特性的新热源,也要依循总体范畴以内的热水负荷,妥善予以设定。
(三)空气源热泵+燃气热水+恒温水箱系统
三者整合得来的热水设计,表征了多层级的独有优势。燃气热水衔接着的恒温水箱,带有合一的倾向;分别设定合规的双水箱、保证预设的供水效率。冬季时段中,结霜对平日以内的机组运转,会凸显出偏大影响。
四、设计注意事项
一体式架构下的热泵机组,应被安设在建筑固有的顶侧,或位置偏高的区段以内。这样做,能保障平日以内的顺畅通风,同时限缩运行时段内的噪声干扰,也便利了接续的修护及更替。有着排风特性的这种热泵,应安设某规格之下的导流风管。惯常添加带有消声减振特性的构件,以便缩减传递出来的噪声干扰。
例如:某规格下的热泵机组,安设在楼顶这一范围之内。热泵机组添加了消声特性的配件、减振特性的有关配件,缩减了平常的运转噪声。导流风管便利了气流互通的顺畅。加热水箱设定出来的容积被管控在12吨这一范畴内。采纳了定时特性的供水循环,恒温水箱预设的容积只占到平日以内耗费水量的45%。
五、结语
建筑热水依托的热泵设计,应审慎明辨选出来的机组类别、安设中的注重事宜、后续时段的修护事宜。空气源热泵关涉的影响要素,都应被注重。建筑热水特有的供应细节,不应被忽视掉。明辨不同工况,能及时调和耗费掉的热能,满足了预设的最佳供热情形。
参考文献
[1] 田志勇.空气源热泵集中热水系统应用于学生公寓的经济性分析[J].建筑节能,2012(08).
关键词:空气源热泵系统;建筑热水设计;实践应用
一、空气能热泵工作原理、系统组成及原则
(一)原理和系统组成
空气源热泵特有的机组构架,是电力带动态势下的压缩机,经由运行时段内的做功,输入足量电力。运送过来的这些电能,实现惯常提到的卡诺循环。这样一来,就从区域以内的空气中,获得低品位这一层级的热能,以便制备及供应足量的热水。
空气源热泵特有的体系构架,包含某规格下的压缩机、储液器及对应着的过滤器、冷凝依托的装置、蒸发器及关联的膨胀阀。

(二)设计原則
空气源热泵范畴内的热水机组,被看成能源提升依托的装置。机组耗费掉高位电能,经由平日以内的热力循环,把没能用到的潜藏热能,运送至偏冷的水体,凸显出制热水这一总目的。蒸发器架构以内,制冷剂吸纳了传递过来的偏多热能,经由压缩得来的这种制剂,凝结释放出回水。冷凝器固有的构架以内,制冷剂经由接续的凝结,被变更成饱和态势下的液体;经由节流降温,进入后续时段的蒸发吸热。在这一环节以内,被气化成干饱和态势下的蒸气,完成预设的同一循环。
比对惯用的电热水体系,热泵协同之下的热水系统,电能经由衔接着的压缩机,来供应足量的动力。电能维持住了压缩机惯常的运转,但没能促动冷水温度的升高。机组平日以内的运转,是能量特有的转移流程,不是更替及转换。这样的态势下,热泵系统促动了能源成效的提升。

二、空气源热泵机组特点分析
(一)安全
热泵安设依托的空间,应能顺畅通风。平日以内的通风顺畅,密切关联着运转成效及速率,也关联着热泵安全。空气源架构之下的热泵系统,进入泵体的气流被看成周边空气,排出来的气流,也能在偏短时段以内扩散掉。排气及接续的吸气,不会凸显出短路这一倾向。
热泵固有的间距,应被设定得超出三米。为改善区段以内的通风状态,可以错列着布设这样的热泵。应当明辨风向的干扰,布设好的热泵机组,不要置于地段以内的下风向,尤其是凸显出45°这一角度的、建筑群落特有的阴影区段以内。热泵周边经由的气流,凸显了复杂的倾向;接纳流动动力学依托的模拟方式,表征出气流互通的状态。这样做,就求出最佳情形下的布设格局。
(二)节能
空气源架构之下的热泵供应,被看成完备的整体。机组性能及特有的末端性能,带有彼此互通的特性。若能限缩末端范畴内的换热温差,则在维持住供热成效时,能缩减原有的冷凝温度,或提升原有的蒸发温度。这就节省了耗费掉的热能,依循降温换热得来的温差,延展了末端原有的换热面。
例如:额定工况以下,热泵机组耗费掉的功耗,能占到79%这一比值。在这之中,压缩机耗费掉的功耗,超出了77%;风机耗费掉的功耗,会超出5%。由此可见,热泵机组特有的节能成效,密切关涉整体节能。
(三)环保
热泵附带着的保温,可以分成管道范畴内的保温、安设好的水箱保温。在这之中,管道保温可分出循环管、供应热水依托的管路、回水管特有的保温。热泵系统预设的制备原料,包含某规格下的保温棉、聚氨酯特有的发泡原料。
(四)不受环境影响
通常来看,分别去安设必备的冷热源:冷水机组能供应可用的冷源,热水锅炉供应专门特性的热源。空气源衔接着的热泵系统,整合起了空调及惯常见到的热水机组。
(五)多重功能
热泵附带着的热水系统,包含专用特性的热泵机组、某规格之下的水泵、衔接着的热水管网、带有保温特性的水箱。循环加热依托的模式,整合了多重特性。加热冷水依托的路径,可以分出循环态势下的加热、惯常见到的直接加热。这就延展了原有的加热性能,提升了热泵原有的适应特性。
三、常用空气源热泵供应热水系统
(一)空气源热泵热水系统+恒温水箱系统
空气源热泵衔接着的热水系统,可以整合起恒温态势下的水箱,当成完备架构下的供水系统。恒温水箱运送过来的热水,能保持长时段的恒温状态。压缩机及带有膨胀特性的膨胀阀、低压特性的储液罐,被看成这一范畴的主体构件。选出来的机组类别,应考量均衡态势下的用水量,以便确认最佳情形下的系统型号、恒温系统特有的型号。
若预设了偏长的运行时段,会添加不稳定这一弊病,添加潜藏着的故障可能。为此,安设好的恒温水箱,惯常依循80%这一比值的耗费水量,来预设最优容量。直热式架构以下的热水系统,能存留温度偏高的水体。
(二)空气源热泵+燃气热水系统
燃气辅助之下的热水系统,可以限缩耗费掉的燃气能量。应当依循拟定好的水温,选出适宜规格之下的燃气系统。可以添加辅助特性的热源,这种带有辅助特性的新热源,也要依循总体范畴以内的热水负荷,妥善予以设定。
(三)空气源热泵+燃气热水+恒温水箱系统
三者整合得来的热水设计,表征了多层级的独有优势。燃气热水衔接着的恒温水箱,带有合一的倾向;分别设定合规的双水箱、保证预设的供水效率。冬季时段中,结霜对平日以内的机组运转,会凸显出偏大影响。
四、设计注意事项
一体式架构下的热泵机组,应被安设在建筑固有的顶侧,或位置偏高的区段以内。这样做,能保障平日以内的顺畅通风,同时限缩运行时段内的噪声干扰,也便利了接续的修护及更替。有着排风特性的这种热泵,应安设某规格之下的导流风管。惯常添加带有消声减振特性的构件,以便缩减传递出来的噪声干扰。
例如:某规格下的热泵机组,安设在楼顶这一范围之内。热泵机组添加了消声特性的配件、减振特性的有关配件,缩减了平常的运转噪声。导流风管便利了气流互通的顺畅。加热水箱设定出来的容积被管控在12吨这一范畴内。采纳了定时特性的供水循环,恒温水箱预设的容积只占到平日以内耗费水量的45%。
五、结语
建筑热水依托的热泵设计,应审慎明辨选出来的机组类别、安设中的注重事宜、后续时段的修护事宜。空气源热泵关涉的影响要素,都应被注重。建筑热水特有的供应细节,不应被忽视掉。明辨不同工况,能及时调和耗费掉的热能,满足了预设的最佳供热情形。
参考文献
[1] 田志勇.空气源热泵集中热水系统应用于学生公寓的经济性分析[J].建筑节能,2012(08).