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冷热源工程20130305
三、水冷式冷风机组 下图是水冷式冷风机组的外形图。 下面是水冷式冷风机组的流程图。这种机组制冷量在3~120kW。这种机组可直接装在空调室内,接上电源及冷却水管就能使用了。这种空调系统只需装冷却水系统,并把冷却水引入室内的各机组就行了。因此它是一种很简便、很节能的机组。 四、风冷式冷风机组 一般风冷式冷风机组的制冷量在10000kcal/h以下,是目前家用空调及小型办公、商用空调的主流机型。它有两种型式:窗式及分体式。 下面是窗式空调的平面图。它安装于墙体间或窗上,利用墙体分隔室内、室外,分别形成室内、室外空气循环系统,接上电源即可运行。 分体式空调是由室内机和室外机两部分组成。“一拖几”或“几拖几”的分体式空调又称为VRV。VRV空调在室内机和室外机之间增设了流量分配器,才能把室外机产生的制冷剂液体均匀分配给各室内机。下图是一个“四拖八”的VRV空调系统。VRV的管路系统落差应<50m、最长管路应<135m。 下图是VRV室外机屋顶安装图。 家用分体式空调的系统流程见右图。 室外机由压缩机、冷凝器及节流机构组成。 室内机由蒸发器组成。 室内机与室外机之间用供液管和回气管连接,形成制冷系统。 VRV系统要复杂得多,在室外机的总供液管上设有流量分配器,各室内机的供液管均接入流量分配器,微电脑根据各室内空气温度,通过流量分配器控制各室内机的制冷剂流量,达到控制各室内温度的目的。 §9 热泵 一、热泵的定义和工作原理 热泵—一种能把低温热源的热送到高温热源去的制冷系统。现在以窗式热泵空调系统流程图为例,介绍热泵的系统结构和工作原理。 热泵空调与一般空调相比,只增加了一个四通换向阀,其它基本相同。 四通换向阀的作用: 进行制冷、供热转换。 四通换向阀由电磁导阀和主阀组成: 主阀—转换系统流程; 电磁导阀—控制主阀动作。 夏季热泵制冷循环 压缩机开启,电磁导阀未通电;芯体位于1,T通T1,T2堵塞;主阀芯两端活塞上有小孔,通过小孔漏入3端的气体经T1、T、S管排除,3端内P3<PA;漏入4端的气体因T2堵塞而淤积,4端内P4≈PA;所以P4>P3,主阀芯体移至3端;主阀内S3通S,S4通A,这时室外换热器Z2为冷凝器,室内换热器Z1为蒸发器。 热泵中制冷剂的工作流程为:压缩机(排气端)→四通换向阀A管、S4管→换热器Z2(冷凝器) →节流机构(毛细管)→换热器Z1(蒸发器)→四通换向阀S3、S管→压缩机(吸气端)。循环的结果:把室内低温的热量送到高温的室外,产生制冷的效果。 压缩机开启,电磁导阀通入电;芯体位于2,T通T2,T1堵塞;主阀芯两端活塞上有小孔,通过小孔漏入4端的气体经T2、T、S管排除,4端内P4<PA;漏入3端的气体因T1堵塞而淤积,3端内P3≈PA;所以P3>P4,主阀芯体移至4端;主阀内S4通S,S3通A,这时室外换热器Z2为蒸发器,室内换热器Z1为冷凝器。 热泵中制冷剂的工作流程为:压缩机(排气端)→四通换向阀A管、S3管→换热器Z1(冷凝器) →节流机构(毛细管)→换热器Z2(蒸发器)→四通换向阀S4、S管→压缩机(吸气端)。循环的结果:把室外低温热源的热量送入高温的室内,产生供热的效果。 冬季热泵供热循环 二、热泵的能源利用系数 能源利用系数—某系统对于一次能源的利用效率。 在绪论里,我们说一次能源是指以原始状态现存于自然界中的能源,如燃料、水力、风力、太阳能等,品位较低;二次能源是由一次能源转变而成,如电能、蒸气等,品位较高。 完成同一工作的各种系统使用不同品位的能源,我们在评价这些系统的能耗大小时,必须使用统一的评价指标—能源利用系数。 热泵供热的能源利用系数E=供热量Q/一次能源耗量=η1η2μ 其中: η1为发电效率;η2为输电效率;μ为热泵供热系数。 热泵虽有大于1的供热系数,但使用二次能源—电能,在与其他的供热系统比较能耗时,应当采用能源利用系数E,才有正确的结果。下面是各种供热系统的能源利用系数E的比较。 序号 供暖热源 能源转变效率 E值 1 电热器 热电厂η1=0.33;输电η2=0.9;电热η3=0.95 0.282 2 锅炉 锅炉η1=0.7;供热管网η2=0.94;散热器η3=0.96 0.632 3 热泵1 热电厂η1=0.33;输电η2=0.9;热泵μ=3 0.891 4 热泵2 水电η1=0.8;输电η2=0.9;热泵μ=3 2.16 三、热泵的一些注意问题 热泵是制冷系统,但与制冷机相比,仍有一些明显差异: 1、增加了四通换向阀; 2、
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