寒冷地区用空气源热泵技术进展
低温环境下空气源热泵的应用分析

低温环境下空气源热泵的应用分析低温环境下空气源热泵主要应用于制冷和供暖系统中。
它通过将低温环境中的热能吸收并转化为高温热能,提供制冷或供暖的效果。
由于低温环境下空气的热能较低,因此在低温环境下的空气源热泵系统需要更加高效的工作方式和设计。
采用高效的压缩机是提高低温环境下空气源热泵系统效能的重要因素。
在低温环境下,由于空气的热能较低,传统的压缩机往往效能不高。
采用高效的压缩机可以提高系统的COP(Coefficient of Performance,性能系数)值,提高能源利用率。
目前,一些新型的涡旋压缩机和双螺杆压缩机可以有效地应对低温环境下的工作条件,提高系统的能效。
采用先进的换热器设计可以提高低温环境下空气源热泵的工作效果。
换热器是空气源热泵中的核心组件之一,它对系统的能效起着至关重要的作用。
在低温环境下,空气源热泵需要从空气中吸收尽可能多的热能,而传统的换热器设计往往存在一定的热损失。
采用先进的换热器设计可以提高换热效果,减少热损失,提高系统的能效。
采用适当的制冷剂也是提高低温环境下空气源热泵系统效能的关键。
由于低温环境下空气的热能较低,因此制冷剂的选择尤为重要。
一些传统的制冷剂在低温环境下的性能较差,因此需要采用新型的低温工质来提高系统的性能。
如今,一些新型的制冷剂,如天然气、氨气等具有更好的低温性能和环境友好性,可以有效地提高低温环境下空气源热泵系统的效能。
低温环境下空气源热泵的应用具有很大的潜力。
通过采用高效的压缩机、先进的换热器设计和适当的制冷剂,可以提高系统的能效,减少能源消耗,实现节能环保的供暖和制冷效果。
目前低温环境下空气源热泵的技术还有待进一步提高和完善,需要在制造技术、设计理论、运行管理等方面进行深入研究和探索,以促进其在低温环境下的广泛应用。
低温环境下空气源热泵的应用分析

低温环境下空气源热泵的应用分析1. 引言1.1 研究背景随着科技的不断发展和进步,针对低温环境下空气源热泵的研究不断深入,相关技术也在不断完善。
了解低温环境下空气源热泵的工作原理、优势以及应用领域,对于推动清洁能源的发展,促进能源结构的转型具有积极意义。
本文旨在通过对低温环境下空气源热泵的应用分析,探讨其在采暖领域和工业生产中的潜在应用,为其未来发展趋势提供参考,同时探讨其对环境保护与节能减排的重要意义。
1.2 研究目的为了探究低温环境下空气源热泵的应用潜力,本研究旨在通过深入分析该技术的工作原理、优势和应用领域,以及在采暖和工业生产中的具体应用情况,来揭示其在实际生活和生产中的价值和意义。
通过研究低温环境下空气源热泵的未来发展趋势,以及对环境保护与节能减排的影响,我们希望为推动该技术在低温环境下的广泛应用做出贡献,同时为打造更加环保和节能的社会发展模式提供参考和借鉴。
通过本研究,我们旨在提高人们对低温环境下空气源热泵技术的认识和了解,推动其在实际应用中的推广和普及,为建设更加可持续和绿色的未来社会做出积极贡献。
2. 正文2.1 低温环境下空气源热泵的工作原理低温环境下空气源热泵是一种利用空气作为热源,通过压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件实现热能转换的设备。
其工作原理主要包括以下几个步骤:1. 压缩:空气中所含的热量经过压缩机压缩成高温高压气体,使其温度升高。
2. 冷凝:高温高压气体通过冷凝器散热,释放热量,冷凝成高温高压液态制冷剂。
3. 膨胀:高温高压液态制冷剂通过膨胀阀放大膨胀,降低温度和压力。
4. 蒸发:低温低压制冷剂通过蒸发器吸收空气中的热量,蒸发成低温低压气体,实现制热或制冷效果。
通过以上循环过程,空气源热泵能够将低温环境中的热能转移至室内或其他需要加热或制冷的空间,实现环境舒适度的调节。
由于空气是免费、广泛且易获取的资源,空气源热泵在低温环境下具有较高的能效和稳定性,是一种环保节能的热泵技术。
《2024年低温空气源热泵应用技术研究》范文

《低温空气源热泵应用技术研究》篇一一、引言随着环境保护意识的逐渐增强和能源资源的日益紧张,节能减排、绿色低碳的能源利用方式成为了全球的共识。
低温空气源热泵作为一种新型的节能环保技术,以其高效、稳定、环保的特性,在供暖、制冷及生活热水供应等领域得到了广泛的应用。
本文将就低温空气源热泵的应用技术进行深入研究,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
二、低温空气源热泵的基本原理与特点低温空气源热泵是一种利用逆卡诺原理,通过少量的电能驱动压缩机,从空气中吸收低温热能,经过循环系统提高其温度后,为室内提供暖风或生活热水的设备。
其基本原理是利用热泵效应,将低温热能转化为高温热能。
低温空气源热泵具有以下特点:一是高效节能,能够将低品位热能转化为高品位热能,提高能源利用效率;二是环保无污染,运行过程中无任何排放,符合绿色低碳的发展理念;三是应用范围广,适用于各种气候条件下的供暖、制冷及生活热水供应。
三、低温空气源热泵的应用技术研究1. 气候适应性研究低温空气源热泵在寒冷地区的应用具有很大的潜力。
针对不同地域的气候特点,研究者们对热泵的制热性能、抗寒性能等进行了深入研究。
通过优化热泵的内部结构、提高制冷剂的环保性能等手段,提高了其在低温环境下的工作效率和稳定性。
2. 智能化控制技术研究随着物联网、人工智能等技术的发展,智能化控制技术在低温空气源热泵中的应用越来越广泛。
通过智能控制系统,可以实现热泵的自动开关机、自动调节温度、自动除霜等功能,提高了设备的自动化程度和运行效率。
3. 复合能源系统研究为了进一步提高能源利用效率,研究者们将低温空气源热泵与其他可再生能源技术相结合,形成了复合能源系统。
例如,将太阳能、地热能等与热泵相结合,实现了多种能源的互补利用,提高了系统的综合性能。
四、低温空气源热泵的应用前景与挑战低温空气源热泵作为一种新型的节能环保技术,具有广阔的应用前景。
随着技术的不断进步和成本的降低,其将在供暖、制冷及生活热水供应等领域得到更广泛的应用。
空气源热泵在寒冷地区供暖系统的应用

空气源热泵在寒冷地区供暖系统的应用一、空气源热泵技术概述空气源热泵是一种利用空气中的热量来提供供暖、热水和制冷的高效能源设备。
它通过吸收空气中的低温热量,经过压缩机的压缩,使温度升高,然后通过热交换器释放热量,为建筑提供所需的热能。
与传统的供暖方式相比,空气源热泵具有更高的能效比,能够显著降低能源消耗和运行成本。
1.1 空气源热泵的工作原理空气源热泵的工作原理基于逆卡诺循环,它通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四个主要部件中的循环来实现热量的转移。
在蒸发器中,制冷剂吸收空气中的热量并蒸发成气态;在压缩机中,气态制冷剂被压缩,温度和压力升高;在冷凝器中,高温高压的气态制冷剂释放热量,冷凝成高压液态;最后在膨胀阀中,高压液态制冷剂经过节流降压后进入蒸发器,循环往复。
1.2 空气源热泵的优势空气源热泵的优势在于其高能效比和环境友好性。
由于它主要利用空气中的热量,因此不依赖于化石燃料,减少了对环境的污染。
同时,空气源热泵的能效比通常在3-4之间,即消耗1单位电能可以产生3-4单位的热能,远高于传统的电加热设备。
二、寒冷地区供暖系统的需求特点寒冷地区由于气温较低,对供暖系统的需求有其特殊性。
这些地区需要供暖系统能够提供稳定、高效的热能,以保证室内温度的舒适性和建筑物的节能性。
2.1 寒冷地区供暖系统的要求在寒冷地区,供暖系统需要满足以下要求:- 高效的热量输出:由于室外温度低,供暖系统需要提供足够的热量以维持室内温度。
- 稳定的运行性能:在极端低温条件下,供暖系统需要保持稳定运行,不受外界环境影响。
- 节能和环保:寒冷地区的供暖周期长,因此节能和环保是供暖系统设计的重要考虑因素。
- 经济性:考虑到长期的运行成本,供暖系统需要具有经济性,以降低用户的经济负担。
2.2 寒冷地区供暖系统的挑战寒冷地区供暖系统面临的挑战包括:- 低温环境下的启动和运行问题:在低温条件下,供暖系统的启动和运行可能会受到影响。
低温环境下空气源热泵的应用分析

低温环境下空气源热泵的应用分析一、低温环境下空气源热泵的原理及优势空气源热泵是利用空气中的低品位热能进行热能转换的一种设备。
其工作原理是通过压缩机将低温的空气中的热能转移到高温区域,从而达到取暖的目的。
在低温环境下,空气源热泵仍然能够提供稳定的热量,具有以下优势:1. 环保节能:空气源热泵不像传统的采暖方式需要燃烧化石燃料,不会产生废气和二氧化碳等有害物质,对环境没有污染。
空气源热泵采用新型压缩机和换热器,能够将外界的低品位热能充分利用,节约能源。
2. 适应性强:空气源热泵可以在-25℃以下的低温环境下正常工作,不受外界温度的限制。
在北方地区的寒冷冬季,空气源热泵仍然能够提供足够的热量,满足室内采暖的需求。
3. 运行成本低:与传统的采暖方式相比,空气源热泵的运行成本更低。
由于其利用空气中的低品位热能进行热能转换,只需支付少量的电能用于驱动压缩机,因此能够节约大量的能源费用。
在低温环境下,空气源热泵可以广泛应用于各种建筑物的采暖系统中,包括居民住宅、商业建筑、工业厂房等。
具体包括以下几个方面:1. 居民住宅采暖:在北方地区,采暖是居民生活的重要问题。
传统的采暖方式需要大量的燃料支持,而空气源热泵采用电能作为驱动能源,不受气源的限制,能够为居民提供舒适的采暖环境。
2. 商业建筑采暖:商业建筑通常对于室内温度的要求更高,而且需要长时间稳定供热。
空气源热泵具有稳定的供热能力,能够满足商业建筑的采暖需求。
3. 工业厂房采暖:工业厂房内部通常有大量的机器设备和工作人员,需要提供稳定的室内温度,以确保生产和作业的顺利进行。
空气源热泵在低温环境下能够提供足够的热量,适合用于工业厂房的采暖系统。
尽管空气源热泵在低温环境下具有诸多优势,但是也存在一些不足之处,主要体现在以下几个方面:1. 制热效率受限:在低温环境下,空气中的低品位热能较少,空气源热泵的制热效率会受到一定的影响,导致供热能力下降。
2. 除霜能力不足:在低温环境下,空气中的水分容易结冰,对空气源热泵的换热器和风道会造成影响,影响其正常运行。
空气源热泵采暖技术在严寒地区选煤厂供暖的应用研究

空气源热泵采暖技术在严寒地区选煤厂供暖的应用研究摘要:近年来有一些严寒地方应用了空气源热泵的采暖方式,这种方法在应用过程中即能环保,又可增强室内供暖系统的节水作用。
在严寒地方可以通过复叠循环、双压缩等的方法减小水压比,又或者可以通过电加热压气机与热水界面间的吸气管道,从而增加了蒸汽压力、蒸发温度等。
该报告通过对空气源热泵式采暖系统在中国北部严寒地区选煤厂使用现状的探讨,期望能使在中国北部严寒地区的选煤厂供暖效果有所提高。
关键词:空气源热泵;采暖技术;选煤厂;严寒地区前言:随着我国城镇化进程的加快,城镇建设用地规模急剧扩大,城镇建设用地的能源消耗也在不断上升,同时带来了日益严重的环境污染问题。
为了应对日益严峻的能源环保问题,寻找一种洁净、高效的采暖方法已迫在眉睫[1]。
空气源热泵采暖是一种清洁、高效、灵活的采暖形式,其发展前景十分广阔。
但在高寒地区,常规空气能热泵因其性能下降、热效率下降等问题,已不能正常使用。
为此,本文提出了几种新型的空气源热泵技术,但该技术在较冷的环境下的工作性能需要进一步研究。
一、研究现状中国很多寒冷地区冬季供暖多采用空气源热泵系统。
冬季来临,很多寒冷地区气温下降,空气源热泵制冷系统比容量增大。
空气源热泵系统在运行时,由于室外温度降低,空气源热泵系统的吸入量将逐渐减少,产生的热量将逐渐升高。
随着建筑外部温度的持续下降,空气源热泵机组在运行过程中,由于压缩机吸气压力的降低,压比的增大,使空气源热泵机组的运行压比偏离了最优值。
随着压缩比的增大,其输气能力、及输气系数均有所降低。
压气机工作过程中,压气机润滑油的粘度一般会降低。
造成这一现象的主要原因是由于压气机排气温度过高,严重影响了压气机的软化效果。
空气源热泵在运行时,如果压缩率过高,将会导致系统启动频繁、停机,从而影响热泵系统的推广应用。
随着国家对环境保护要求的提高,选煤厂的生产工艺和厂房设计也发生了相应的变化,目前多数选煤厂采用燃煤锅炉作为热源,对环境产生严重影响。
《低温空气源热泵应用技术研究》范文

《低温空气源热泵应用技术研究》篇一一、引言随着环境保护意识的提高和能源消耗的日益加剧,新型可再生能源技术的研究与应用逐渐成为全球关注的焦点。
低温空气源热泵技术作为其中一种高效、环保的能源利用方式,其应用领域广泛,尤其在寒冷地区,其独特的优势使其备受瞩目。
本文旨在深入研究低温空气源热泵技术的应用,为相关领域的进一步发展提供参考。
二、低温空气源热泵技术概述低温空气源热泵是一种以大气为低温热源的供暖与制冷设备。
其工作原理是通过吸收环境中的低温热量,经过热泵的压缩、升温,将热量传递给需要供暖或制冷的场所。
在寒冷地区,这种技术能够有效地利用环境中的低温资源,实现高效供暖,同时避免了传统供暖方式对环境的污染。
三、低温空气源热泵应用技术研究1. 技术原理研究低温空气源热泵技术的核心在于其工作原理。
在寒冷环境下,热泵需要克服环境温度低、热量提取困难等问题。
因此,研究如何提高热泵的效率、降低能耗,是该领域的重要研究方向。
通过优化热泵的设计、改进热交换器等关键部件的性能,可以提高低温空气源热泵的效率。
2. 适用性研究低温空气源热泵在寒冷地区的适用性是其研究的重要方向。
通过对不同地区的气候条件、建筑特点等进行深入研究,可以确定低温空气源热泵在不同环境下的适用范围。
此外,还需要研究如何根据具体环境进行系统的优化设计,以实现最佳的运行效果。
3. 系统性能评价系统性能评价是低温空气源热泵技术研究的重要组成部分。
通过对系统的能效比、运行稳定性、环保性能等指标进行评价,可以了解系统的实际运行效果。
同时,还需要对系统的维护成本、使用寿命等进行综合评估,为系统的推广应用提供依据。
四、低温空气源热泵的应用前景随着技术的不断进步和环保意识的提高,低温空气源热泵的应用前景十分广阔。
首先,在建筑供暖领域,低温空气源热泵可以替代传统的燃煤、燃气等供暖方式,实现高效、环保的供暖。
其次,在农业领域,低温空气源热泵可以用于温室供暖、养殖场供暖等,提高农业生产的效率和品质。
《低温空气源热泵应用技术研究》

《低温空气源热泵应用技术研究》篇一一、引言随着科技的发展与人类对环境保护的重视,空气源热泵技术在低温环境下的应用得到了广泛关注。
作为一种集高效能、节能和环保为一体的热力技术,低温空气源热泵在寒冷地区具有巨大的应用潜力。
本文旨在探讨低温空气源热泵的应用技术,分析其工作原理、性能特点及在各种环境下的适用性,并对现有研究进行深入分析和讨论。
二、低温空气源热泵工作原理低温空气源热泵是一种利用自然环境中的低温热能进行供暖或供冷的技术设备。
其工作原理主要基于逆卡诺循环原理,通过输入少量电能,将环境中的低温热能提取出来,并通过转换过程实现热量的有效利用。
在寒冷地区,该技术可利用环境中的空气热量,提高供暖系统的效率。
三、性能特点低温空气源热泵具有以下特点:1. 高效能:在低温环境下仍能保持较高的工作效率,为寒冷地区的供暖提供可靠保障。
2. 节能环保:利用自然环境中的低温热能,减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放。
3. 安装灵活:可适应各种环境条件,安装方便,无需额外资源投入。
4. 智能化控制:采用先进的控制技术,可实现自动化控制,降低人工操作成本。
四、低温空气源热泵应用技术研究现状目前,低温空气源热泵技术已经广泛应用于各个领域。
国内外众多学者对此进行了深入研究,并取得了一系列成果。
这些研究主要集中在以下几个方面:1. 技术原理研究:通过对热泵的工作原理进行深入研究,提高其工作效率和稳定性。
2. 适用性研究:针对不同地区的气候条件和环境特点,研究低温空气源热泵的适用性,为其在不同环境下的应用提供理论依据。
3. 技术优化研究:通过改进设备结构、提高材料性能等手段,优化低温空气源热泵的性能,提高其工作效率和寿命。
五、未来发展趋势及建议未来,低温空气源热泵技术将朝着更高效率、更环保、更智能的方向发展。
为推动该技术的发展,提出以下建议:1. 加强技术研发:继续投入研发资源,深入研究低温空气源热泵的工作原理和性能特点,提高其工作效率和稳定性。
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建 筑 热 能 通 风 空 调
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寒冷地区用空气源热泵技术进展
饶荣水 1)*2**谷波 1**周泽 2**申建军 2**孔波 2
!"""" 准二级压缩空气源热泵技术
为解决低温制冷时机组的性能与投资关系问 题 ! 在 20 世纪 80 年代中期有学者提出了带经济器的准二 级压缩系统 ! 并在螺杆机组中得到成功应用 " 研 究指 出这种系统在低温工况下的节能效果显著 ! 对于蒸发 温度在 -15~-40! 范围内的低温工况 ! 采用这种经济 器系统可以使得制冷量增大 19%~44% ! 制冷系数提 高 7%~30%! 研究表明在 -30! 的工况下 ! 该系统完全 可以取代双级压缩系统 " 最近 ! 尚振国等对单机双级
马国远等人经过研究 " 成功利 用 带 辅 助 进 汽 口 的 涡旋压缩机实现带经济器的准二级压缩空气源热泵 系 统来提高空气源热泵在低温工况下的制热性能 [14~15]! 该 研究可以有效提高热泵在低温工况下的性能 " 系统的 基本型式如图 4 所示 ! 机组具有以下优点 $) 样机可以 在 -15! 的低温环境中稳定 # 可靠地运行 " 具有足够的 制热量 " 能够满足低温环境的采暖需求 ! *中间补气 可以增加机组的制热量和功率消耗 " 但制热量增加的 速度大于功耗增加的速度 " 因此通过补气可以 提高系 统的 !"#+ 随着蒸发温度的升高 " 补气改善 !"#+ 的效 果越来越小 " 当蒸发温度高于 -1,! 时 " 补气所 带来的 效果可以忽略 ! - 中间补气可以明显降低压缩机的排 气温度 ! 机组在各低温工况下运行时 " 排气温度是稳 定的 " 且始终未超过 13,! 的限制 !
&1* 上海交通大学制冷与低温工程研究所 $2* 河南新飞电器有限公司 ’
摘
要 %空气源热泵技术是一项节能技术 ! 推广其应用对于环境保护具有重要的意义 " 综述了寒冷地区用空气源
热泵技术的进展 ! 包括采用双级压缩 &包括准二级压缩 ’ 和复叠循环来降低压比 $ 采用变频压缩机在制热时加大制 冷剂的循环量 $ 采用 +,-./ 技术 # 高效压缩机技术 # 高效换热器技术等来提高空气源热泵的低温制热性能 $ 用电加 热气液分离器以及它到压缩机之间的吸气管路 ! 提高蒸发温度和蒸发压力等 " 指出空气源热泵用于寒冷地区的采 暖在技术上是可行的 ! 但是需要付出代价 " 在此基础上提出了一种可以充分利用室外侧换热器的复叠循环系统 " 关键词 %空气源热泵 双级压缩循环 复叠循环 寒冷地区 变频技术 辅助电加热
丙烷螺杆压缩机组进行了研究 $周刚等对用于 空调
[9]
工况的双级压缩循环进行了分析计算 [10]" 但是由于螺 杆机组容量一般较大 ! 很少有应用于小型户式空气源 热泵的情形 ! 同时这种系统相对于二级压缩系统的优
’ ’ 0.2
建 筑 热 能 通 风 空 调
0,,5 年
热泵空调机 ! 由于在此低室外温度时涡旋压缩机可以 在 高 压 力 下 运 转 "因 而 通 过 增 加 涡 旋 的 圈 数 "或 在 涡 旋压缩机的排泄口设置阀 " 就可以实 现高效率运转 ! 另外 " 伴随涡旋压缩机的高压力比化的高温化通过将 从液态喷射回路供给的液态制冷剂提供给压缩机内 " 就可以适宜地保持压缩机驱动电机的线圈温度 # 制冷 剂排泄温度 !
!""""前言
空气源热泵能够以较低的能量消耗 ! 实现把低 温 位热能输送至高温位的功能 ! 能大量利用 自然资源和 余热资源中的热量 ! 有效减少了输入能 ! 很好地满足了 冬季采暖的要求 " 具有安装使用方便 # 能量利用效率 高 # 减少温室效应 # 环保等优点 ! 在世界范 围内得到广 泛应用 " 然而 ! 空气源热泵应用于寒冷地区冬季制热 时 ! 随着室外环境温度的降低 ! 制冷剂吸气比容增大 !
[5]
图 1:::适合于寒冷地区用的热泵型柜式空调机
小国研作等提出了一种用于寒冷地区的热泵空 调机 !其构成如图 2 所示 " 在储蓄罐和涡旋压缩机之
[12]
间设置了向涡旋压缩机喷射液态制冷剂的旁通流路 和喷射液态制冷剂控制阀 " 在向房间加热时 ! 向压缩 机中喷射一部分液态制冷剂 $另外 ! 对应于室内空气温 度的状况控制涡旋压缩机的转速 " 在室外气温 低时 ! 边通过液态喷射进行压缩机冷却 ! 边使 涡旋压缩机高 速运转 ! 可以提高房间加热能力 ! 得到针对寒冷地区的
Development of Air Source Heat Pump for Cold Regions
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收稿日期 %2004-12-X 作者简介 % 饶荣水 R1XY2ZM ! 男 ! 博士 ! 工程师 ! 副所长 $ 河南省新乡市河南新飞电器有限公司空调研究所 R453002M $03Y3-5066141 $
@-P;5I[*-/2:3B,5-;/\163J264
第 24 卷第 4 期来自饶荣水等 % 寒冷地区用空气源热泵技术进展
温适应性问题 % 增加低温工况下系统的工质循环量 # 控制机组排气温度# 优化机组压缩机内部的工作过 程 ! 选用适用于大范围工作状况的制冷剂[5]" 空气源热泵的本质是要从空气中吸收热量并输 送到室内需要采暖的场所 ! 随着室外温度 的降低 ! 只 有更低的蒸发温度才能从空气中吸收热量 ! 这必然造 成压缩机压比的升高和制冷剂循环量的减少 " 就现在 看 来 !解 决 这 些 问 题 的 技 术 措 施 主 要 有 %通 过 双 级 压 缩 & 包括准二级压缩 ’#复叠循环来降低压比 $采用变频 压缩机在制热时加大制冷剂的循环量 $ 用电加 热气液 分离器以及它到压缩机之间的吸气管路 ! 提高 蒸发温 度和蒸发压力 [6~8]" 本文将介绍采用双级压缩 & 包括准 二级压缩 ’ 和复叠循环空气源热泵技术的最新发展 "
使得机组吸气量随着外温的降低迅速下降 ! 这样机组 的制热量也就相应按比例下降 $ 而且随着室外环境温 度的降低 ! 吸气压力的降低 ! 压缩机的压比增大 ! 机组 的压力比严重偏离最优值 ! 系统压缩过程严重偏离正 常压缩过程 ! 导致机组排气温度急剧上升 " 压缩比增 大造成压缩机的输气系数 #输气量及效率下降 !同时压 缩机排气温度过高 ! 使润滑油的粘度急剧下降 ! 影响压 缩机的润滑 " 压缩比过大使得热泵在北方最寒冷的时 候无法正常运行 $ 压缩机排气温度超温 ! 系统频繁启