热泵工作原理 PPT
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《水源热泵工作原理》PPT课件

例如,水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应 为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水 源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产 生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有 长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。
2021/4/26
2021/4/26
2
1.在制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷 凝器,制冷剂向冷却水(地下水)中放出热量,形成高温高压液 体,并使冷却水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低 压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量, 蒸发成低压蒸汽,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进 入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在蒸发器中获得冷冻 水。
4
原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热 负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产 生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统 利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自 然水源。
2021/4/26
5
是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污 水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂 冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户, 变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对 大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水 源。
我不喜欢网上的很多文章写的那样满是悲伤和遗憾我是不喜欢这样的风 格,这样的பைடு நூலகம்叹没任何意义,没有任何的帮助哦既然问题出来了那就只能解 决掉。才不枉来此人间一遭。才有意义。
我的文章没有华丽的辞藻没有那么多的伤春悲秋没有那么多的感慨和遗 憾因为我觉得一切问题都终将解决一切问题的困难没有办法多希望很多有共 同爱好文学的朋友们多写一些正能量的好文章多介绍一些成功的经验和方法 帮助到陷入彷徨的朋友们这样做的才有意义其他的一切就没什么太大意义了。
2021/4/26
2021/4/26
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1.在制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷 凝器,制冷剂向冷却水(地下水)中放出热量,形成高温高压液 体,并使冷却水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低 压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量, 蒸发成低压蒸汽,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进 入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在蒸发器中获得冷冻 水。
4
原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热 负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产 生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统 利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自 然水源。
2021/4/26
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是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污 水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂 冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户, 变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对 大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水 源。
我不喜欢网上的很多文章写的那样满是悲伤和遗憾我是不喜欢这样的风 格,这样的பைடு நூலகம்叹没任何意义,没有任何的帮助哦既然问题出来了那就只能解 决掉。才不枉来此人间一遭。才有意义。
我的文章没有华丽的辞藻没有那么多的伤春悲秋没有那么多的感慨和遗 憾因为我觉得一切问题都终将解决一切问题的困难没有办法多希望很多有共 同爱好文学的朋友们多写一些正能量的好文章多介绍一些成功的经验和方法 帮助到陷入彷徨的朋友们这样做的才有意义其他的一切就没什么太大意义了。
热泵技术介绍PPT课件

第14页/共28页
水源热泵
水源热泵机 组原理图
第15页/共28页
水源热泵
• 水源热泵机组的结构和工作原理
如上图所示,空气源热泵机组主要由以下几部 分组成:1.压缩机,2.膨胀阀,3.冷凝器,4.蒸发器, 5~6.循环水泵。
在制冷/制热工况下,制冷剂经膨胀阀时节流, 其压力降低,进入蒸发器;低压的制冷剂吸收了蒸发 器热量而汽化。制冷剂汽体被压缩机吸入,经压缩后 排到冷凝器,这时制冷剂的压力和温度都升高了。压 力和温度较高的制冷剂蒸汽,在冷凝器中进行热交换, 汽化的制冷剂被冷凝为液态。这样,制冷剂便在系统 内作了一个由液体变汽体,又由汽体变液体的循环。 蒸发器处周围介质的热量不断被吸走,温度逐渐下降, 这就是利用制冷剂的物态变化实现制冷/制热的基本原 理。蒸发器与制冷目标区进行热交换为制冷方式;反 之,冷凝器与制热目标区进行热交换为供热方式。
%的速度稳步增长。
第5页/共28页
热泵技术发展史
• 在欧美发达国家,如澳大利亚、英国、法国、 德国、北欧和南欧的一些国家,热泵产品已经进入 了大多数家庭。 我国的热泵事业近几年已开始起步,而且发 展势头看好。目前,我国利用较多的是水源热泵, 而用空气源热泵制取生活用热水在国内近两年刚刚 起步。从2001年春天开始,澳大利亚康特姆公司 在中国已建成数十个地源和空气源热泵示范工程, 收到了很好的效果。
第10页/共28页
空气源热泵
的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲 变形的问题,且经济性好;夏季,该装置通过换向阀, 低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降 温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下 难以适应的缺陷。 同时集空调、抽湿及供热水于一体, 起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感 舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是 一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成 为高档住宅的身份象征。
水源热泵
水源热泵机 组原理图
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水源热泵
• 水源热泵机组的结构和工作原理
如上图所示,空气源热泵机组主要由以下几部 分组成:1.压缩机,2.膨胀阀,3.冷凝器,4.蒸发器, 5~6.循环水泵。
在制冷/制热工况下,制冷剂经膨胀阀时节流, 其压力降低,进入蒸发器;低压的制冷剂吸收了蒸发 器热量而汽化。制冷剂汽体被压缩机吸入,经压缩后 排到冷凝器,这时制冷剂的压力和温度都升高了。压 力和温度较高的制冷剂蒸汽,在冷凝器中进行热交换, 汽化的制冷剂被冷凝为液态。这样,制冷剂便在系统 内作了一个由液体变汽体,又由汽体变液体的循环。 蒸发器处周围介质的热量不断被吸走,温度逐渐下降, 这就是利用制冷剂的物态变化实现制冷/制热的基本原 理。蒸发器与制冷目标区进行热交换为制冷方式;反 之,冷凝器与制热目标区进行热交换为供热方式。
%的速度稳步增长。
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热泵技术发展史
• 在欧美发达国家,如澳大利亚、英国、法国、 德国、北欧和南欧的一些国家,热泵产品已经进入 了大多数家庭。 我国的热泵事业近几年已开始起步,而且发 展势头看好。目前,我国利用较多的是水源热泵, 而用空气源热泵制取生活用热水在国内近两年刚刚 起步。从2001年春天开始,澳大利亚康特姆公司 在中国已建成数十个地源和空气源热泵示范工程, 收到了很好的效果。
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空气源热泵
的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲 变形的问题,且经济性好;夏季,该装置通过换向阀, 低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降 温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下 难以适应的缺陷。 同时集空调、抽湿及供热水于一体, 起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感 舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是 一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成 为高档住宅的身份象征。
《热泵机组培训》课件

问题与解答
问题3
热泵机组在维护方面需要注意哪些问 题?
解答3
热泵机组的维护需要注意定期清洗、 检查和更换易损件,如滤网、密封圈 等。同时,需要定期检查系统的运行 状况,确保机组正常运行。
问题与解答
问题4
热泵机组在环保方面有哪些优势?
解答4
热泵机组采用高效的能源利用方式,能够减少对化石燃料的依赖,从而减少温室气体排放。此外,热 泵机组在制冷和制热过程中不使用氟利昂等有害物质,对环境友好。
置。
设备搬运与安装
将热泵机组搬运至安装 现场,按照技术要求进
行安装。
管路连接
连接热泵机组的冷凝水 、冷却水、蒸汽等管路
,确保密封良好。
电气连接
按照电气原理图连接电 源线、控制线等,确保
安全可靠。
日常维护与保养
01
02
03
04
清洁机组表面
定期清理热泵机组的表面灰尘 和杂物,保持整洁。
检查管路连接
定期检查管路连接是否紧固, 有无渗漏现象。
热泵机组的安装与维护
讲解了安装过程中的注意事项、日常 维护和保养的方法,以确保热泵机组 的稳定运行。
热泵机组的节能与环保
强调了热泵机组的节能效果和环保优 势,以及在节能减排方面的贡献。
热泵机组的应用案例
分享了实际应用中的成功案例,展示 了热泵机组在不同场景下的适用性和 优势。
问题与解答
问题1
问题2
热泵机组通常由蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀等主要部 件组成,通过这些部件的协同作用,完成制冷剂的循环和热 量的转移。
热泵机组的种类和用途
根据使用场景和用途,热泵机组可分为空气源热泵、水源 热泵、地源热泵等类型。
华中科技大学热泵课件

按热源分
热泵的热源(Heat
Source)往往是低品位的,
可分为
空气
地表水、地下水、城市自来水 土壤
太阳能
废热(水、气)
按用途分
住宅用,制热量为1~70kw 商业及农业用,制热量为2~120kw
工业用,制热量为0.1~10MW
(工业用还可以进一步划分为干燥用,工艺过 程浓缩,蒸馏等用)
按热泵的功能分
单纯制热 交替制冷与制热
同时制冷与制热
按压缩机类型分
往复活塞式 涡旋式
滚动转子式
螺杆式 离心式
按热泵机组的安装形式分
单元式热泵机组 分体式热泵机组
现场安装式热泵机组
按热量的提升分
初级热泵(Primary
heat pump)
利用天然能源和室外空气、地表水、地下水或土
热电式 利用破尔帖(Peltier)效应,即当直流
电通过由两种不同导体组成的回路时,会在回路 的两个连结端产生温差的现象。
优点:无运动件、工作可靠、寿命长、控制调节方便、
振动小、噪声低、无环境污染。 缺点:热电堆元件成本高、效率较低
分类
化学热泵
利用化学反应吸收、吸附、浓度差 等现象或化学反应等原理制成的热泵。目前 尚处研究阶段。
气态进行循环而不发生相变。
分类
蒸汽喷射式
以蒸汽喷射泵代替机械压缩机,其余工作原理同蒸汽
压缩式。
吸收式 消耗较高品位的热能来实现将低品位的
热能向高品位传送的目的。
第一类(增热型):供热的温度低于驱动热源,以增
大制热量为目的。 第二类(升温型):供热的温度高于驱动热源,以升 高温度为目的。
分类
吸收式热泵的工作原理课件

吸收式热泵在这些领域的应用可以有效地提高能源利用效率,降低能源消耗和环 境污染,同时还可以提供更为高效和便捷的服务。
05
吸收式热泵的发展趋势与 未来展望
吸收式热泵的技术创新与改进
高效传热和热力循环
新型吸收剂的开发
通过改进热力循环和传热过程,提高热泵 的能效比和性能系数,降低能耗和运行成 本。
研究新型吸收剂,提高吸收效率,降低吸 收剂的用量和成本,同时减少对环境的污 染。
技术创新推动产业发展
吸收式热泵技术的不断创新和改进,将推动产业的发展和升级,提高 产品的市场竞争力。
政策支持助力市场拓展
政府对节能减排和可再生能源的支持政策,将为吸收式热泵的市场拓 展提供有力支持。
国际合作与交流加强
加强国际合作与交流,引进国外先进技术和管理经验,提高吸收式热 泵的国际竞争力。
感谢您的观看
吸收式热泵在制冷领域的应用
吸收式热泵在制冷领域的应用主要利用热力学原理,通过 制冷剂蒸发吸热和冷凝放热的循环过程,实现制冷和降温 的目的。
吸收式热泵在制冷领域的应用可以有效地降低能源消耗和 减少环境污染,同时还可以提供更为舒适和健康的室内环 境。
吸收式热泵在其他领域的应用
吸收式热泵在其他领域的应用主要包括工业余热回收、农业温室供暖、游泳池加 热等领域。
04
在蒸发器中,液态吸收剂吸收低温热源的 热量,重新蒸发成蒸汽。
蒸汽被吸收剂从蒸发器顶部抽出,输送到 吸收器顶部。
05
06
在吸收器中,蒸汽被吸收剂吸收,释放出 热量,并被冷却和液化。
吸收式热泵的工作原理图解
• 请见附图1:吸收式热泵的工作原理图解
03
吸收式热泵的优点与局限 性
吸收式热泵的优点
05
吸收式热泵的发展趋势与 未来展望
吸收式热泵的技术创新与改进
高效传热和热力循环
新型吸收剂的开发
通过改进热力循环和传热过程,提高热泵 的能效比和性能系数,降低能耗和运行成 本。
研究新型吸收剂,提高吸收效率,降低吸 收剂的用量和成本,同时减少对环境的污 染。
技术创新推动产业发展
吸收式热泵技术的不断创新和改进,将推动产业的发展和升级,提高 产品的市场竞争力。
政策支持助力市场拓展
政府对节能减排和可再生能源的支持政策,将为吸收式热泵的市场拓 展提供有力支持。
国际合作与交流加强
加强国际合作与交流,引进国外先进技术和管理经验,提高吸收式热 泵的国际竞争力。
感谢您的观看
吸收式热泵在制冷领域的应用
吸收式热泵在制冷领域的应用主要利用热力学原理,通过 制冷剂蒸发吸热和冷凝放热的循环过程,实现制冷和降温 的目的。
吸收式热泵在制冷领域的应用可以有效地降低能源消耗和 减少环境污染,同时还可以提供更为舒适和健康的室内环 境。
吸收式热泵在其他领域的应用
吸收式热泵在其他领域的应用主要包括工业余热回收、农业温室供暖、游泳池加 热等领域。
04
在蒸发器中,液态吸收剂吸收低温热源的 热量,重新蒸发成蒸汽。
蒸汽被吸收剂从蒸发器顶部抽出,输送到 吸收器顶部。
05
06
在吸收器中,蒸汽被吸收剂吸收,释放出 热量,并被冷却和液化。
吸收式热泵的工作原理图解
• 请见附图1:吸收式热泵的工作原理图解
03
吸收式热泵的优点与局限 性
吸收式热泵的优点
《空气源热泵机组》课件

燃油锅炉
虽然燃油锅炉的初始投资较低,但其 运行成本高,且对环境有较大的负面 影响。空气源热泵机组的长期运营成 本更低,且环保性能更好。
优势与局限性
优势
高效、节能、环保、可靠性高。
局限性
受环境温度影响较大,在极寒或极热的环境下效率可能会下降。同时,机组体积 较大,可能不适合所有安装空间。
04 空气源热泵机组的安装与 维护
热量。
智能化控制技术
引入先进的传感器和控制系统,实 现热泵机组的智能化控制和自适应 调节。
复合能源利用技术
结合太阳能、地热能等可再生能源 ,提高热泵机组的复合能源利用效 率。
市场发展前景
01
02
03
市场需求增长
随着人们对节能环保意识 的提高,空气源热泵机组 的市场需求呈现不断增长 的趋势。
政策支持
制冷/制热效果不佳
检查冷凝水排放是否顺畅、管道是否有堵塞 、机组是否需要清洁。
异常噪音
检查机组是否稳固、内部是否有部件松动或 损坏。
电气故障
检查电源和电气元件是否有故障,必要时请 专业人员维修。
05 空气源热泵机组的发展趋 势与未来展望
技术创新与改进
高效热交换器技术
采用新型高效热交换器材料和设 计,提高热泵机组的能效比和制
政府对节能环保产业的支 持力度不断加大,为空气 源热泵机组的发展提供了 良好的政策环境。
技术进步推动
技术不断创新和进步,为 空气源热泵机组的市场发 展提供了有力的技术支撑 。
对环境的影响与可持续发展
节能减排
空气源热泵机组采用可再 生能源,相比传统锅炉等 设备,能够显著减少温室 气体排放和污染物排放。
定期清除机组表面的灰尘和杂物,保 持清洁。
热泵原理与应用技术介绍课件ppt

缺点
振动较大
输气不连续,压力波动
2021/3/10
运动件和固定件存在运
工质周期性高速通过吸、 排气孔口,缝隙泄漏等
导致噪声大
单级压比不大,压比较 高时需要多级
动间隙,泄漏降低效率
间隙密封、转子刚度限 制,出口压力较小
易喘振
13
蒸汽压缩式热泵
节流装置
作用:控制热泵工质流量与压缩机的输气量相匹配
1 调节性好。调节幅度大,温控精确度高,反映速度快
离心式
压力范围和制热功率范围广
转速高、重量轻、体积小
优点
效率高 技术成熟
无排气阀、活塞等磨损部件,可靠,寿命长 没有往复惯性力,振动小
不需螺杆式油分离器,离心 式的增速齿轮箱
余隙容积小,效率高
小排气量时不发生喘振
多级可实现一机多种蒸 发温度
转速受限
曲面加工、检测复杂
气流流道不能窄,否则 影响流动效率
热泵技术交流
浙江电科院 叶琪超
2021/3/10
1
2021/3/10
目录 Contents
第一部分 热泵基础 第二部分 蒸汽压缩式热泵 第三部分 德清项目中的应用
2
2021/3/10
一、热泵基础
热泵定义 性能指标 热泵分类 低温热源
3
基础知识
热泵定义
一种制热装置:以消耗少量电能或燃料为代价,将低温热能转变为高温热能
2021/3/10
WcQuay WCT离心机组
主要部件:
压缩机——双级离心式压缩机 膨胀阀——电子膨胀阀 冷凝器——壳管换热器
经济器——闪蒸容器; 蒸发器——满液式管壳换热器;
17
应用——以德清项目为例
《地源热泵》课件

工作原理
通过地源热泵系统,将地下土壤、地 下水或地表水中的低位热能提取出来 ,通过中央空调系统将热能传递到室 内,实现供暖或制冷的目的。
历史与发展
历史
地源热泵技术起源于19世纪,经过多年的研究和发展,目前已经成为一种成熟 、高效、环保的能源利用方式。
发展
随着全球能源危机和环境问题的日益严重,地源热泵技术得到了更广泛的应用 和推广,各国政府纷纷出台相关政策支持地源热泵的发展。
地区。
初投资较高
相比传统空调系统,地源热泵系统 的初投资较高。
安装难度较大
地源热泵系统的安装需要专业的设 计和施工队伍,安装难度较大。
02 地源热泵系统组成
地下换热系统
地下换热系统是地源热泵的重要组成部分,主要通过地埋管换热器实现地下土壤的 热量交换。
地埋管换热器一般采用高密度聚乙烯管或无缝钢管作为换热材料,通过在地下钻孔 并填充砂石等传热介质,与土壤进行热量交换。
节能效果
地源热泵系统的节能效果显著,尤其是在冬季和夏季等需要大量供暖和 制冷的时候,其节能效果更加明显。
03
人工费用
地源热泵系统的人工费用主要包括设备的维护和检修等,相对于传统的
空调和供暖系统来说,其人工费用较低。
生命周期成本
生命周期成本
地源热泵系统的生命周期成本是指在系统的使用寿命内,所有的初投资成本和运行费用之和。由于地源热泵系统的使 用寿命较长,且维护费用较低,其生命周期成本相对于传统的空调和供暖系统来说较低。
地下换热系统的作用是将土壤中的热量或冷量传递给地埋管内的循环水,为整个地 源热泵系统提供冷热源。
热泵机组
热泵机组是地源热泵系统的核心部分 ,负责将地下换热系统传递来的冷热 量进行吸收、压缩和循环使用。
通过地源热泵系统,将地下土壤、地 下水或地表水中的低位热能提取出来 ,通过中央空调系统将热能传递到室 内,实现供暖或制冷的目的。
历史与发展
历史
地源热泵技术起源于19世纪,经过多年的研究和发展,目前已经成为一种成熟 、高效、环保的能源利用方式。
发展
随着全球能源危机和环境问题的日益严重,地源热泵技术得到了更广泛的应用 和推广,各国政府纷纷出台相关政策支持地源热泵的发展。
地区。
初投资较高
相比传统空调系统,地源热泵系统 的初投资较高。
安装难度较大
地源热泵系统的安装需要专业的设 计和施工队伍,安装难度较大。
02 地源热泵系统组成
地下换热系统
地下换热系统是地源热泵的重要组成部分,主要通过地埋管换热器实现地下土壤的 热量交换。
地埋管换热器一般采用高密度聚乙烯管或无缝钢管作为换热材料,通过在地下钻孔 并填充砂石等传热介质,与土壤进行热量交换。
节能效果
地源热泵系统的节能效果显著,尤其是在冬季和夏季等需要大量供暖和 制冷的时候,其节能效果更加明显。
03
人工费用
地源热泵系统的人工费用主要包括设备的维护和检修等,相对于传统的
空调和供暖系统来说,其人工费用较低。
生命周期成本
生命周期成本
地源热泵系统的生命周期成本是指在系统的使用寿命内,所有的初投资成本和运行费用之和。由于地源热泵系统的使 用寿命较长,且维护费用较低,其生命周期成本相对于传统的空调和供暖系统来说较低。
地下换热系统的作用是将土壤中的热量或冷量传递给地埋管内的循环水,为整个地 源热泵系统提供冷热源。
热泵机组
热泵机组是地源热泵系统的核心部分 ,负责将地下换热系统传递来的冷热 量进行吸收、压缩和循环使用。
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20
1、整机不启动
1.控制屏,变频器面板,主板电源指示灯均无显示,则要检查电源线 是否连接,空气开关是否闭合。
2.三相电源线相序不对 3.送风机故障、排风机故障 4.送风温度感温头故障
2、压机不启动
1.热泵系统故障。 2.三相电源线相序不对 3.送风机故障、排风机故障 4.送风温度感温头故障
21
3、耗电量过大不节能
水往低处流
水往高处流
3
2、热泵的原理
4
4、热泵如何节能?
花1份电能转移3份热能,可以得到4份热能 1kW电能=4kW热能
5
5、简单的热泵系统图
6
热泵正常运行的几个必要条件
• 1.电器连接正确,元器件无损坏。 • 2.系统管路通畅,无氟泄漏,无堵塞。 • 3.蒸发器及冷凝器都有良好的换热条件。 • 4.有合适的冷媒量。
由主控板按PID逻辑进行控制输出的比例
13
3. 离心通风机
低噪声离心风机为前向、多叶、窄轮式 叶轮,工艺设计精良、材质坚固、性能 可靠,具有噪声低、效率高、寿命长、 体积小、压力高、安装方便等特点。
目前有4kW、5.5kW、7.5kW风机可选
4.变频器
变频器是利用电力半导体器件的通断作 用将工频电源变换为另一频率的电能控 制装置。在烘干机中用来控制风机电源 频率达到调节电机转速从而改变送风量 的作用
不同功率的风气换热器
空气换热器是一级热回收的主要 零部件。新风与排风通过该换热 器时进行热量交换,这样可以把 烘箱排出的废热的70%以上直接 回收利用。
15
第三章:热泵的常见故障 1、压机不启动 2、高压保护 3、低压保护 4、排气温度保护 5、送风温度不稳定,上下波动。
22
3.0MPa
2.排/回气温度 排气不可高于110度
3.压机电流
小于10A
4.蒸发温度 0-30度
5.冷凝温度 不得高于85度6.过冷度
一般在5
度左右合适
7.过热度
一般在2-15度合适
10
1、改善哪些条件可以让热泵 的能力提高 2、热泵运行过程中有哪些情 况会导致压缩机异常停机
3、如果热泵在运行过程中冷凝 风机停了会出现什么现象
1.热泵系统故障,热泵系统不能开启。 2.工程风道系统安装不好导致漏风,或风阻大,排风风量过小 3.风道保温不好,送风管和回风管热损失过大。
4、温度升不上去
1.热泵系统故障,热泵系统不能开启。 2.电加热保护故障或电加热感温头故
障,电加热不能开启。 3.排风量过小 4.风道热量损失大 5.送风量过大 6、温度探头接线错误
16
1、压机不启动
1.检查电源是否接好,压机有无380V电源 2.送风机是否启动 3.是否有保护启动 4.压机是否损坏
2、高压保护
1.冷凝器换热器换热效果不好 换热器脏,风量小,温度过高
2.系统堵塞(冰堵,脏堵) 3.热力膨胀阀损坏 4.制冷剂充注量过多
17
3、低压保护
1.蒸发器换热效果不好 换热器脏,排风量小,温度过低
11
超级烘干机如何节能的?换热器热回
收效率70%
12
主要的零部件及其作用
1、谷轮数码涡旋压缩机可以按 需求要求按比例输出10%、 20%、30%……100%。 由主控板按PID逻辑进行控制输出的比例
2.调压型可控硅
调压型可控硅可以根据送风温度的需求 通过改变控制端0-10V的电压来无级调节 电加热的功率
7
热泵系统中的常用元器件及其作用
1.压缩机 2.冷凝器 3.蒸发器 4.热力膨胀阀 5.高压储液器 6.压力开关 7.针阀 8.过滤器 9.卸压阀 10.电磁阀 11.风机(冷凝风机和蒸发风机)
8
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
9
热泵安全运行参数
1.高/低压压力 压缩比:2-8 排气压力不得高于
2.系统堵塞(冰堵,脏堵) 3.热力膨胀阀损坏 4.制冷剂泄漏
4、排气保护
1.系统堵塞(冰堵,脏堵) 2.热力膨胀阀损坏 3.制冷剂泄漏 4.蒸发温度过高
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5、送风温度不稳定,波动大
1.排气温度过高 (有堵塞,热力膨胀阀损坏,制冷制泄漏,蒸发温度过高) 2.电磁二通阀损坏
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第四章:烘干机的常见故障 1、整机不启动 2、压机不启动/风机不启动/电加 热不启动 3、耗电量大不节能 4、温度升不上去 5、送风温度不稳定,上下波动。
1、什么是热泵 2、热泵原理 3、热泵如何节能 4、烘干热泵系统图 5、热泵系统中的元器件及作用 6、热泵系统中重要参数
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1、什么是热泵?
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1、热泵的定义
热泵是一种热量提升装置,是一种把热量从低温端送向高温
端的专用设备,是节能的新装置。它由蒸发器、压缩机、冷凝 器、节流装置等部分组成,利用少量的工作能源,以吸收和压 缩的方式,把一特定环境中低温而分散的热聚集起来,使之成 为有用的热能。
1、整机不启动
1.控制屏,变频器面板,主板电源指示灯均无显示,则要检查电源线 是否连接,空气开关是否闭合。
2.三相电源线相序不对 3.送风机故障、排风机故障 4.送风温度感温头故障
2、压机不启动
1.热泵系统故障。 2.三相电源线相序不对 3.送风机故障、排风机故障 4.送风温度感温头故障
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3、耗电量过大不节能
水往低处流
水往高处流
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2、热泵的原理
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4、热泵如何节能?
花1份电能转移3份热能,可以得到4份热能 1kW电能=4kW热能
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5、简单的热泵系统图
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热泵正常运行的几个必要条件
• 1.电器连接正确,元器件无损坏。 • 2.系统管路通畅,无氟泄漏,无堵塞。 • 3.蒸发器及冷凝器都有良好的换热条件。 • 4.有合适的冷媒量。
由主控板按PID逻辑进行控制输出的比例
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3. 离心通风机
低噪声离心风机为前向、多叶、窄轮式 叶轮,工艺设计精良、材质坚固、性能 可靠,具有噪声低、效率高、寿命长、 体积小、压力高、安装方便等特点。
目前有4kW、5.5kW、7.5kW风机可选
4.变频器
变频器是利用电力半导体器件的通断作 用将工频电源变换为另一频率的电能控 制装置。在烘干机中用来控制风机电源 频率达到调节电机转速从而改变送风量 的作用
不同功率的风气换热器
空气换热器是一级热回收的主要 零部件。新风与排风通过该换热 器时进行热量交换,这样可以把 烘箱排出的废热的70%以上直接 回收利用。
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第三章:热泵的常见故障 1、压机不启动 2、高压保护 3、低压保护 4、排气温度保护 5、送风温度不稳定,上下波动。
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3.0MPa
2.排/回气温度 排气不可高于110度
3.压机电流
小于10A
4.蒸发温度 0-30度
5.冷凝温度 不得高于85度6.过冷度
一般在5
度左右合适
7.过热度
一般在2-15度合适
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1、改善哪些条件可以让热泵 的能力提高 2、热泵运行过程中有哪些情 况会导致压缩机异常停机
3、如果热泵在运行过程中冷凝 风机停了会出现什么现象
1.热泵系统故障,热泵系统不能开启。 2.工程风道系统安装不好导致漏风,或风阻大,排风风量过小 3.风道保温不好,送风管和回风管热损失过大。
4、温度升不上去
1.热泵系统故障,热泵系统不能开启。 2.电加热保护故障或电加热感温头故
障,电加热不能开启。 3.排风量过小 4.风道热量损失大 5.送风量过大 6、温度探头接线错误
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1、压机不启动
1.检查电源是否接好,压机有无380V电源 2.送风机是否启动 3.是否有保护启动 4.压机是否损坏
2、高压保护
1.冷凝器换热器换热效果不好 换热器脏,风量小,温度过高
2.系统堵塞(冰堵,脏堵) 3.热力膨胀阀损坏 4.制冷剂充注量过多
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3、低压保护
1.蒸发器换热效果不好 换热器脏,排风量小,温度过低
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超级烘干机如何节能的?换热器热回
收效率70%
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主要的零部件及其作用
1、谷轮数码涡旋压缩机可以按 需求要求按比例输出10%、 20%、30%……100%。 由主控板按PID逻辑进行控制输出的比例
2.调压型可控硅
调压型可控硅可以根据送风温度的需求 通过改变控制端0-10V的电压来无级调节 电加热的功率
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热泵系统中的常用元器件及其作用
1.压缩机 2.冷凝器 3.蒸发器 4.热力膨胀阀 5.高压储液器 6.压力开关 7.针阀 8.过滤器 9.卸压阀 10.电磁阀 11.风机(冷凝风机和蒸发风机)
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大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
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热泵安全运行参数
1.高/低压压力 压缩比:2-8 排气压力不得高于
2.系统堵塞(冰堵,脏堵) 3.热力膨胀阀损坏 4.制冷剂泄漏
4、排气保护
1.系统堵塞(冰堵,脏堵) 2.热力膨胀阀损坏 3.制冷剂泄漏 4.蒸发温度过高
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5、送风温度不稳定,波动大
1.排气温度过高 (有堵塞,热力膨胀阀损坏,制冷制泄漏,蒸发温度过高) 2.电磁二通阀损坏
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第四章:烘干机的常见故障 1、整机不启动 2、压机不启动/风机不启动/电加 热不启动 3、耗电量大不节能 4、温度升不上去 5、送风温度不稳定,上下波动。
1、什么是热泵 2、热泵原理 3、热泵如何节能 4、烘干热泵系统图 5、热泵系统中的元器件及作用 6、热泵系统中重要参数
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1、什么是热泵?
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1、热泵的定义
热泵是一种热量提升装置,是一种把热量从低温端送向高温
端的专用设备,是节能的新装置。它由蒸发器、压缩机、冷凝 器、节流装置等部分组成,利用少量的工作能源,以吸收和压 缩的方式,把一特定环境中低温而分散的热聚集起来,使之成 为有用的热能。