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PHNIX地源热泵系统.doc
PHNIX地源热泵系统
1.1热泵循环
1.1.1热泵
热泵是一种制热装置,该装置以消耗少量电能或燃料能量代价无用的低温热能变为有用的高温热能。热泵的工作过程如图2.1根据热力学第一定律Q1,Q2和W之间满足如下关系式:
Q1=Q2+W (2.1)
其中Q1— 热泵提供给用户的有用热能,kW
Q 2 — 热泵从低温热源中吸取的免费热能,kW
W — 热泵工作时消耗的电能或燃料能,kW
由式(2.1)可见Q1〉W,即热泵制取的有用热能总是大于所消耗的电能或燃料能,而用燃料加热,电加热等装置制热时,所获得的热能一般小于所消耗电能或燃料的燃烧能,这是热泵与普通加热装置的根本区别也是热泵制热的最突出的优点。
1.1.2 热泵循环
单极蒸汽压缩机由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器四个基本设备组成。
(1) 压缩机的作用三将蒸发器中的制冷剂蒸汽吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器,常用的压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、涡旋、,滚动转子式和滑片式。
(2) 冷凝器是一个换热器,它的作用是将来自压缩机的高压制冷剂蒸汽冷却并凝成液体。在这一过程中,制冷剂蒸发放出热量,故须用其他物体或介质(水或空气)来冷却,常用的冷凝器有列管式、套片式、套管式等。
(3) 节流机构常用的有膨胀阀,毛细管等。制冷剂液体流过节流机构时,压力由冷凝压力降低到蒸发或蒸发压力,一部分液体转化为蒸汽。
(4) 蒸发器也是一个换热器,它的作用是使经节流机构供入的制冷剂液体蒸发成蒸汽,以吸收被冷却空气或其他物体。常用的蒸发器有满液式、干式、套片式等。
从压缩机出来的高压高温制冷剂气体2进入冷凝器,被冷却并将进一步冷凝成液体3后进入节流机构减压,部分液体闪散发成蒸汽,这些气液两相的混合物4进入蒸发器,在里面吸热蒸发成蒸汽1后回到压缩机重新被压缩从而完成一个循环。如图2-2所示:
1.1.3热泵的分类
(1) 按工作原理分类
~分蒸气压缩式热泵、吸收式热泵、化学热泵、蒸汽喷射式热泵、热电热泵
(2) 按驱动热泵所用的能源种类分类
~分电动热泵、燃气热泵、燃动热泵、蒸气式热水热泵
(3) 按载热介质分类
~分空气-空气热泵、空气—水热泵、水-水热泵、水-空气热泵、土壤-水热泵、土壤-空气热泵
(4) 按利用热源分类
~分空气、地表水、地下水、土壤、废热热泵
1.2地源热泵系统
1.2.1 地源热泵的含义
地源热泵是一个广义的定义,包括冷热源为土壤、地下水和地表水的热泵系统,即:土壤藕合热泵系统(闭式系统),也称为土壤源热泵系统;水源热泵系统,包括地下水热泵系统和地表水热泵系统。地源热泵还有一系列其它术语,如地热热泵、地能热泵、地源系统等。1997年由ASHRAE统一为标准术语—地源热泵。
地源热泵是高效利用能源技术中的一种,所谓热泵就是以消耗一部分高质能(机械能、电能等)或高温位能为代价,通过热力循环把热能由低温物体转移到高温物体的能量利用装置。热泵系统冬季可以供暖,夏季可以制冷。在冬季热泵利用工质在冷凝器液化时所放出的热量为室内供暖,在夏季热泵系统就是空调制冷系统,利用制冷剂工质在蒸发器蒸发吸热达到为室内制冷的目的。室内换热装置供热时做冷凝器,制冷时做蒸发器;室外换热装置供暖时做蒸发器,制冷时做冷凝器,通过四通阀转换。因此热泵系统是一次投资冬夏两用的设备,相比供暖和制冷分离的建筑设备节省了成本,更为经济。从能量利用的角度来看,热泵是通使用少量高品位能源电能来驱动压缩机促使制冷剂工质相变循环与强制循环的水或空气传热,从而在冬季把大量的低品位低温热能,如空气、土壤或水中的热能,转化为可以用来供热的温度较高的热能,在夏季将热量从低温的室内转移至相对高温的室外。
1.2.2 地源热泵的工作原理
本文所指的地源热泵系统就是以大地(土壤、地层等)为冷热源的土壤源热泵。其基本结构可分三个部分。水源热泵机组、空调末端装置和地下埋管。在地表以下埋藏着若干段长寿命,高强度的塑料管道,在冬季管道里循环的水或防冻剂溶液从土壤里吸收热量传递给热泵,在夏季将热量从热泵传递回土壤中去。这些塑料管道就相当于一个地下换热器,这个地下换热器根据可利用区域的地质特点,既可水平放置又可垂直放置;同时根据可利用区域的面积大小,既可串联排布又可并联排布。
土壤源热泵的系统组成和工作原理如图2-3所示。在制冷工况时,空调房间的冷负荷连同压缩机的功所转化的热量被排入大地。室外埋管换热器2与换热器6(此时换热器6在热泵机组中起冷凝器的作用)之间通过管道连接成一个封闭的回路,在水泵7的作用,水在回路中往复循环,办公室的热量在换热器6(蒸发器)中吸收制冷剂
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