风冷螺杆全热回收
格力产品技术问题百问百答

格力产品技术问题百问百答(一期)格力电器股份有限公司技术服务部2010年7月螺杆机、离心机问题1. 风冷螺杆带热回收型机组是否有热泵型?空气源热泵(热回收)最大单机容量和组合容量是多少?水冷螺杆机组(带热回收)的冷媒是什么? 答:1.风冷螺杆(带热回收)机组只有单冷型的,目前没有热泵型的。
2.空气源热泵(热回收)机组最大单机容量是80kW ,组合后最大容量是240kW 。
3.水冷螺杆机组(带热回收)的冷媒是R22。
问题2. 什么是温湿度独立控制系统?答:温湿度独立控制系统是相对于常规热湿联合处理系统而言的,它是指采用温度与湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免了常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。
由于温度、湿度采用独立的控制系统,可以满足不同房间热湿比不断变化的要求,克服了常规空调系统中难以同时满足温、湿度参数的要求,避免了室内湿度过高(或过低)的现象。
新风处理机新风置换通风个性化送风…夏:高温冷水辐射(墙)干式风机盘管…冬:低温热空调设备 末端装置室内环境控制湿度控控制室内湿度与CO 2浓度控制室内温度温度控温湿度独立控制系统基本组成图温湿度独立控制空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度,参见上图。
处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末端装置,采用水作为输送媒介。
由于除湿的任务由处理潜热的系统承担,因而显热系统的冷水供水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7ºC ,而是提高到18ºC 左右,从而为天然冷源的使用提供了条件,即使采用机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高,格力高温离心机采用小压比技术COP 可高达9.18。
余热消除末端装置可以采用辐射板、干式风机盘管等多种形式,由于供水的温度高于室内空气的露点温度,因而不存在结露的危险。
处理潜热的系统,同时承担去除室内CO2、异味,以保证室内空气质量的任务。
风冷螺杆热回收机组应用及经济性分析

其 他收稿日期作者简介段理华(—),男,3年毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业。
风冷螺杆热回收机组应用及经济性分析段理华(深圳麦克维尔空调有限公司,广东深圳 518111)摘 要:介绍不同系列风冷螺杆热回收机组的应用,对不同应用方式进行分析,为类似项目提供参考,并对不同系统全年运行经济性进行分析。
热回收机组经济、社会效益明显,在有条件的区域可大力推广。
关键词:空调系统;热回收;经济性分析中图分类号:T U83 文献标识码:A 文章编号:10042954(2008)S1012202随着我国经济的快速增长,能源需求逐年递增。
而我国建筑总能耗约占社会总能耗的30%~40%,其中采暖空调系统约占50%~60%,空调节能已经刻不容缓。
热回收机组是利用空调自身废热来产生生活、生产用热水的空调系统,对于一些有稳定热水需求的建筑可推广采用,这对建筑节能、环境保护、二氧化碳减排等都有深远的意义。
笔者总结了不同风冷螺杆式热回收机组应用,并对运行经济性、投资回报进行了分析,对类似系统推广应用提供参考。
1 部分热回收机组部分热回收机组主要采用在压缩机排气和风冷换热器之间串联板式换热器,以回收压缩机排气过热部分热量,整个热回收量大约为机组制冷量的25%左右。
这种系统在使用时主要采用加热水箱+储水箱+热泵热水机组来实现。
在夏季空调机组运行过程中,回收冷凝热,储存于水箱之中,然后通过供水系统送入需要生活热水的区域;在过渡季节,由于不开空调主机,此时可通过运行热泵热水机组提供热水;冬季空调机组在运行制热的同时可提供高温热水,此时会影响空调侧热量,在机组选型过程中要考虑这部分消耗热量,热泵热水机组此时辅助运行。
这种方案可为客户提供制冷、制热、热水系统解决方案,在部分区域完全替代锅炉运行。
111 部分热回收机组应用机组在运行时通过循环将加热水箱中的水加热到设定温度,然后通过水泵将热水送入储水箱,再通过恒压供水系统送入生活用水管网,见图1。
风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。
传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。
从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。
热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。
由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。
作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。
MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。
麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。
同时,麦克维尔建有大型1600kW全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。
低噪声、低振动麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。
专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动,噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。
防腐防锈、适应性强麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。
机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。
安装方便、操作简单麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。
不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。
富田空调-西臣仕风冷螺杆热回收样本

风冷冷水 ( 热泵 ) 机组热回收型使用的压缩机、节流阀、控制器等配件采用世界名厂生产的优质产品,机组 钣金采用耐腐蚀、高厚度的钢板,从而保证了整机产品质量。同时,机组出货前,都经过严格运转测试,保证出货后 机组能良性运转,减少了零配件的磨损,延长零配件的使用寿命。
★ 先进的微电脑控制系统
空气侧换热器采用倒 M 型盘管结构,气流布置更合理,风速分布均 匀,提高空间利用率,散热片采用优质亲水铝片,并采用进口精密冲片机 作二次翻边及冲制波纹,强化换热处理;
节流装置为电子膨胀阀,能精确调节制冷剂流量、自动控制过热度、 比例积分调节、反应迅速、寿命长、保持过热度、防止液压缩、性能稳定。 冷媒系统进行优化匹配,使各零部件能在最佳状态进行运转。
DN65 4.9 20
3000 2400 2150 3476 3962
Q2 230 222 69.7 1 63.7 8 6
DN80 19.8 28
4000 2400 2150 3776 4462
US-70W-1HQ
US-80W-1HQ
239
271
263
298
231
261
254
287
DN100 41.1 29
单独制冷/制冷+制造生活热水
全热回收机组
所有工作模式
15~45℃ -10~43℃ -15~45℃
5~15℃
5~15℃
5~15℃(制冷) 40~50℃(制热)
40~55℃ 40~55℃ 40~55℃
02
上海富田空调冷冻设备有限公司 - 风冷冷水(热泵)机组热回收型
★ 应用广泛
可实现制冷、供暖、生活热水一机三用。热回收机组利用制冷循环中制冷工质冷凝热制造热水,在机组制冷或 供暖的同时,制造 45 ~ 55℃的热水,以满足生活热水的需要。风冷热回收机组有不同热量的机组,同时模块化设 计,可满足不同用户的需求,广泛适用于宾馆,酒店,学校,住宅,工厂,桑拿洗浴中心等场所。
风冷热泵热回收介绍

克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式——夏季
克莱门特风冷热泵热回收处理方式: 夏季制冷同时回收冷凝热量加热卫生热水
克莱门特风冷热泵热回收机组解决方式——其它季节
克莱门特风冷热泵热回收处理方式: 过渡季节不供空调,单独开启制热水功能 冬季空调供暖并制热水,热水储存在蓄热水罐内
风冷热泵全部热回收系列机组
南通医学院附属医院
本工程为位于江苏省苏州的一座四 星级旅游假日酒店,建筑面积为 15000m2,共拥有148间各档次的客 房。 选用了3台克莱门特风冷热泵部分 热回收机组(EM)SRAND2442, 夏季为酒店免费提供生活热水,大 大节约了酒店运行费用。
公司风冷热泵热回收工程实例
深圳麒麟山庄游泳馆
云南蒙自官房大酒店
本工程位于云南省红河州蒙自地区 的一座五星级旅游假日酒店,建筑 面积30321m2,共拥有286间各档次 的客房。
选用了克莱门特三台共计880RT 的全部热回收风冷热泵,满足生活 热水的需要。
生活热水,主要是供应主楼及贵 宾苑客房全天24小时的需要,另外 娱乐部、餐厅、会议室卫生间也需 要一定的卫生热水。
公司风冷热泵热回收工程实例
上海浦东土地发展局 中国民生银行股份有限公司 FOX TOWN 松江大卖场 上海张江生物医药基地开发有限公司 阿斯利康制药(上海)有限公司 ……
公司风冷热泵热回收工程实例
热回收机组接管现场图片
公司风冷热泵热回收工程实例
热回收机组接管现场图片
克莱门特节能产品介绍
克莱门特的努力方向:
风冷热泵全部热回收系列机组可作为空调系统冷热源以及卫生热 水热源使用,实现一机三用功能:制冷、供暖、热回收。
该系列机组有: 风冷热泵全部热回收机组; 能量提升机(四管制冷热水机组)两种形式。
欧科EKAS系列_螺杆式风冷冷水(热泵)(含热回收)机组样本(1012版)

公司简介
EK意大利总部 (EK Italia Headquarters)
2010 廊坊—富士康集团廊坊工业园
2009 成都—马士基单证处理中心
2009 中兴通讯南京研发中心
2009 重庆旭阳朗晴广场
2009 沃尔玛大型连锁超级市场 (China-Wal-Mart)
2010 北京—中国航天集团控制与推进专业技术楼
全新引进欧洲高性能的倒M型空气侧换热器设计,内置 无缝优质空调紫铜管错落相排,机械式满胀,并套以波纹状 的铝质冷凝翅片,经过CAE解析后的的风速分布,均匀一 致,有效避免风扇周围与空气侧换热器的干涉效应,风速呈 现均一化,实现了高性能的热交换。
换热器盘管已并入过冷回路(单冷机组),有效的避免 液态制冷剂过量散发,有效的提高机组的制冷能力。
螺杆式风冷冷水(热泵)机组
机组部件比较
EK空调欧洲专利高效干式蒸发器与传统满液式蒸发器的比较
项目
EK空调欧洲专利高效干式蒸发器
传统满液式蒸发器
适应负荷变化能力
强,自动适应负荷变化
弱,需精确控制冷媒液面高度,需配置昂贵的液位控制装置,保养费用高
回油能力
强,通过气态冷媒直接回油,冷媒流经管内的流速较大
1963年成立于意大利的EUROKLIMAT是欧洲著名的制冷与空 调设备制造企业,历经近半个世纪的发展历程,通过不断的创新与 开拓,已经成为意大利、西班牙乃至整个欧洲市场上节能空调产品 的代名词。
EK空调始终将舒适节能环保的产品理念融入产品的研发、制 造、服务过程,产品涵盖家用、商用中央空调和精密空调的各个领 域,50多个系列的产品全部按照欧洲制造标准生产,代表着欧洲最 先进的空调科技。
■ EKAS螺杆式风冷冷 水(热泵)机组热交 换器采用专利的制冷 剂分配设计,通过 欧盟及美国ASME的 严格认证, 内部换热管采用高效内螺纹换热铜管,强化 水侧和制冷剂侧传热,使得传热效率最佳,减少机组能 耗,降低客户运行费用。
克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组

克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组(R22)一、机组介绍:CSRAT风冷螺杆式冷水机组通过空气冷却制冷剂,省去了冷却塔、冷却水泵及冷却水系统,节约了冷却系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装于屋顶或室外空间。
不受水资源限制,不需要地质勘探、打井、回灌等,采用热回收系统,综合能效比可以达到8。
CSRAT适用于各种商业和工业场合,可以满足全年空调和工艺冷却的需要。
二、基本参数:制冷量范围:120~1400 kW冷冻水进出口温度:12/7℃环境温度:35℃热回收热水温度:40/45℃制冷剂:R22四、机组特点:■ 多种应用场合既有应用于一般中央空调场合的标准冷水机组,又有余热利用的部分热回收冷水机组,还有用于高温环境和对噪音要求较高环境的高温型机组和超低、低噪音机组,满足用户的各种需要。
采用盐水或乙二醇溶液作载冷剂,机组还可以输出-10~12℃的工艺冷水,满足工艺空调和工艺冷却的需要。
■ 半封闭螺杆压缩机半封闭双螺杆压缩机阴阳螺杆啮合比为6∶5,由特殊冷冻油润滑的轴承支撑,适度的啮合比既能提高制冷量,又能保证螺杆转动的均衡性。
螺杆压缩机转子坚固耐用,机组对湿工况不敏感,在变工况下运行安全。
螺杆压缩机的零部件数量仅为往复压缩机的1/10,工作可靠,维修简单。
压缩机运行部件少,电机直接传动,连续压缩,压力波动少,因而噪音低,振动小,故障率低。
压缩机自带容调电磁阀、电机保护器、油分离器和油位视镜,操作简单,维修方便。
压缩机内置高效油分离装置确保充分回油润滑,进入换热器的润滑油很好,有效提高换热器的换热能力。
■ 非对称结构蒸发器(克莱门特专利技术)换热效率高性能超群:蒸发器均为克莱门特生产的国际专利产品独特的不对称结构、优质的材料、特殊的制造工艺;采用小管密排的形式(对于能效要求高的产品还采用双面加强的螺纹管)。
超强的稳定性和高能效比保证蒸发过程中制冷剂的流速均匀,加大了制冷剂流动的提高换热能力,加强回油效果。
风冷螺杆机组-全热回收-麦克维尔

中图分类号:TU83文献标识码:B文章编号:1006-8449(2008)01-0056-030引言随着社会经济发展,越来越多的风冷热泵机组被客户采用。
夏季,风冷热泵机组在运行的同时,会通过风侧热交换器向环境中散发出大量的冷凝热,冷凝热的排放不但使城市气温不断升高,而且在城市中心形成“热岛”效应。
冷凝热的排放已经被环保人士广泛关注。
如果把这部分能量回收回来加以利用,不但可以节约能源、减少二氧化碳排放,而且可以保护环境。
从这个思路出发,麦克维尔开发了风冷螺杆式热泵全热回收机组。
这种机组可在夏季运行时全部回收空调产生的冷凝热,在过渡季节可运行热泵热水器模式产生热水,在冬季则可运行热泵模式或热泵热水器模式。
本文探讨了这几种模式实现方式及试验结果。
1热泵全热回收机组实现方式在原机组上增加热回收换热器,热回收换热器同空调水侧热交换器采取并联方式。
当夏季运行时,通过热回收换热器、水侧热交换器、风侧热交换器三者之间通过控制实现相互切换,可实现制冷加上热回收、热泵热水器、制冷三种模式。
当过渡季节运行时,通过风侧热交换器和热回收侧换热器实现热泵热水器运行模式。
当冬季运行时,通过风侧热交换器和空调水侧热交换器实现空调制热模式,通过热回收侧换热器和风侧热交换器实现热泵热水器模式,这种模式可通过设定分时启动。
2热回收机组原理4种运行模式如下:(1)制冷模式。
制冷剂通过电磁阀3、四通换向阀4、风侧热交换器5,经过单向阀7、过滤器13、电子膨胀阀10、电磁阀11、单向阀12、水侧热交换器6及四通换向阀4,最后流回压缩机1,完成整个制冷循环。
这风冷螺杆热泵全热回收机组分析段理华,周玲(深圳麦克维尔空调有限公司,广东深圳518111)摘要:对热泵全热回收空调机组系统原理进行了介绍;对风冷热回收机组试验结果作了分析,可供该类型机组设计及应用参考。
关键词:风冷螺杆;热泵;全热回收;设计;试验图1热泵全热回收机组原理1-压缩机2,3,9,11-电磁阀4-四通阀5-风侧热交换器6-热回收换热器7,8,12,14,17,18-单向阀10-电子膨胀阀13-过滤器15-储液器16-水侧热交换器表1电磁阀、四通阀开关情况汇总开序号1234○关●模式制冷制冷+热回收热泵热水器制热2●○○●3○●●○9●●○○11○○●●四通阀不带电不带电带电带电电磁阀出水口进水口321456789101112131415161718出水口进水口COP3.63.22.82.42.0种运行模式同普通空调机相同,仅提供空调用冷水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.2
2.8
2.4
2.0 4
5
67
8
冷水出水温度 /℃
9 10
图 5 机组 COP 在不同冷水及热回收出水温度下的数值
3.2 热泵热水器运行模式分析
使用。
从图 6 可以看出: ( 1) 随环境温度降低热泵热水器制热量呈下降趋 势。环境温度为- 10℃时, 制热能力衰减了 45%左右, 对于华北地区使用需要考虑辅助加热装置。 ( 2) 随热泵热水器出水温度升高, 制热量呈下降趋 势, 能效呈下降趋势。由于此时冷凝压力升高, 蒸发压 力变化不大, 制冷剂流量变小, 压缩比变大, 单位制冷
[10] 董明. 星级酒店中央空调冷凝热回收利用项目分析[J]. 能源工程, 2003, 3: 63 ̄64.
[11] 周延安. 中央空调制冷机组废热回收技术在宾馆的应用[J]. 节能与 环保, 2004, 12: 29 ̄33.
[12] 郑晓娟, 魏玉林, 王永翔, 李春华, 黄文平. 螺杆式冷水( 热泵) 机组 废热回收开发应用[J]. 制冷, 2005, 24( 1) : 81 ̄83.
Key wor ds: air cooled screw heat pump; total heat recovery; design; test
种运行模式同普通空调机相同, 仅提供空调用冷水。 ( 2) 制冷加热回收模式。制冷剂经电磁阀 2、热回
收换热器 6、单向阀 18、储液器 15、单向阀 14、过滤器 13、电子膨胀阀 10、电磁阀 11、单向阀 12、水侧热交换 器 6 及四通换向阀 4, 最后流回压缩机 1, 完成整个循 环。这种模式下机组在提供冷水的同时可提供生活及 工业用热水。
Abstr act: Introduced the system principle of total heat recovery unit for air cooled screw heat pump. Through the analysis of test results, gave the design and application reference information to this kind of unit.
0 - 5 - 10
1.8 40 35 30 25 20 15 10 5 0 - 5 - 10 环境温度 /℃ b)
图 6 热泵热水器性能参数随环境温度的变化
[2] 麦克维尔大型风冷单螺杆式热 回 收 机 组 样 本[Z].
[3] 蒋能照. 空调用热泵技术及应 用[M]. 机械工业出版社, 1997.
1987.
[7] 荣国华. 夏季回收制冷剂冷凝
4 结语
对于华南、华东地区来讲, 夏季有 120d 以上空调 运行季节, 整个夏季空调运行季节可为客户免费提供
热的几种方法[J]. 建筑热能通风空调, 1999,( 1) : 27 ̄29. [8] 吴献忠, 夏波, 吕林泉, 张跃国. 冷凝热热回收机组的开发和应用[J].
( 4) 全热回收的热回收量为标准工况制冷量的 1.1 ̄1.3 倍。
相应参数比值
COP
热回收量 / 制冷量
制冷量和热回收量 / kW
420
制冷量
热回收量
400
380
360
340
320
300 ( 冷水出水温度 7℃)
280
40
45
50
热回收侧出水温度 /℃
图 2 制冷量和热回收量随热回收出水温度变化图
1.30 1.26
热 回 收 出 水 温 度 40℃ 热 回 收 出 水 温 度 45℃ 热 回 收 出 水 温 度 50℃
1.22
1.18
1.14
1.10 4
5
67
8
冷水出水温度 /℃
9 10
图 4 热回收量同制冷量在不同冷水及 热回收出水温度下比值
热 回 收 出 水 温 度 40℃ 热 回 收 出 水 温 度 45℃ 热 回 收 出 水 温 度 50℃
剂功耗增大导致能效呈下降趋势。 ( 3) 夏季和过渡季节运行, 机组可稳定提供热水,
且机组制热能效比大于 3.5。
参考文献: [1] GB/T 18430.1- 2001, 蒸汽压缩循环冷水( 热泵) 机组工商业和类似用
途的冷水( 热泵) 机组[S].
制热量 / 机组制冷量 COP
1.4
热 水 器 出 水 温 度 40℃
1.09
热 回 收 量 / 冷 水 出 水 温 度 7℃时 热 回 收 量 制 冷 量 / 冷 水 出 水 温 度 7℃时 制 冷 量 功 率 / 冷 水 出 水 温 度 7℃时 功 率
1.04
0.99
0.94
0.89
4
5
6
7
8
9 10
冷水出水温度 /℃
图 3 热回收量、制冷量以及功率与冷水 7℃
出水温度时相应参数比值
当冬季运行时, 通过风侧热交换器和空调水侧热 交换器实现空调制热模式, 通过热回收侧换热器和风 侧热交换器实现热泵热水器模式, 这种模式可通过设 定分时启动。
2 热回收机组原理
78 9
5 10
4
11
12
13
14 3
2
115ຫໍສະໝຸດ 出水口进水口16
进水口 出水口
6
18
17
图 1 热泵全热回收机组原理 1- 压缩机 2, 3, 9, 11- 电磁阀 4- 四通阀 5- 风侧热交换器 6- 热回收换热器 7, 8, 12, 14, 17, 18- 单向阀 10- 电子膨胀阀
夏季可采用自动模式, 微电脑控制器会根据设定 的空调和热水需求自动转换运行模式, 以实现最省电 和智能调节。
冬季可采用分时启动模式, 来满足空调和热水的 需求。
3 实验分析
3.1 热回收运行模式分析
从图 2~图 5 可以看出: ( 1) 随着热回收出水温度升高, 热回收量呈下降趋 势, 机组能效呈下降趋势。此时机组冷凝温度升高, 蒸 发温度变化不大, 制冷剂流量变小, 压缩比变大, 单位 制冷剂功耗增大导致能效呈下降趋势。 ( 2) 随着冷水出水温度升高, 热回收量同制冷量之 比呈下降趋势, 制冷量、热回收量和功率均呈上升趋 势, 制冷量增长趋势大于热回收量增长趋势, 而热回收 量增长趋势又大于功率增长趋势, 故机组能效比呈上 升趋势。 ( 3) 热回收出水温度越高, 冷水出水温度越低时: 机组压缩机压缩比高, 功耗大, 机组整机效率低。热回 收出水温度越低, 冷水出水温度越高时, 机组处于高效 率运行。
制冷与空调, 2001, 1( 6) : 29 ̄32. [9] 龚七彩, 常世钧, 马扬, 曾巍, 林鑫. 蒸汽压缩式水冷制冷机的双冷凝
器热回收技术[J]. 建筑节能通风空调. 2005, 24( 1) : 6 ̄12.
热水, 空调机组经济效益较为明显。过渡季节不开空 调时, 可采用热泵热水器运行模式提供热水, 这时能效 比高达 3.5 以上, 相比锅炉、电加热装置来讲, 可为客 户节省费用。对于冬季可采用多台机组配合分时启动, 可解决空调热水及生活热水问题, 在华南、长江流域部
[4] 尉迟斌, 等. 实用制冷与空调工 程手册[M]. 机械工业出版社, 2001.
[5] 彦启森. 空气调节用制冷技术 [M]. 第二版. 中国建筑工业出 版社, 1985.
[6] H 基恩. 热泵[M]. 第二卷( 电动 热泵的应用) . 机械工业出版社,
a) 制热量 / 机组制冷量
b) COP
文章编号: 1006- 8449( 2008) 01- 0056- 03
0 引言
随着社会经济发展, 越来越多的风冷热泵机组被 客户采用。夏季, 风冷热泵机组在运行的同时, 会通过 风侧热交换器向环境中散发出大量的冷凝热, 冷凝热 的排放不但使城市气温不断升高, 而且在城市中心形 成“热岛”效应。冷凝热的排放已经被环保人士广泛关 注。如果把这部分能量回收回来加以利用, 不但可以节 约能源、减少二氧化碳排放, 而且可以保护环境。从这 个思路出发, 麦克维尔开发了风冷螺杆式热泵全热回 收机组。这种机组可在夏季运行时全部回收空调产生 的冷凝热, 在过渡季节可运行热泵热水器模式产生热 水, 在冬季则可运行热泵模式或热泵热水器模式。本文 探讨了这几种模式实现方式及试验结果。
风冷螺杆热泵全热回收机组分析
段理华, 周 玲
( 深圳麦克维尔空调有限公司, 广东 深圳 518111)
摘要: 对热泵全热回收空调机组系统原理进行了介绍; 对风冷热回收机组试验结果作了分 析, 可供该类型机组设计及应用参考。
关键词: 风冷螺杆; 热泵; 全热回收; 设计; 试验
中图分类号: TU83
文献标识码: B
1 热泵全热回收机组实现方式
在原机组上增加热回收换热器, 热回收换热器同 空调水侧热交换器采取并联方式。
当夏季运行时, 通过热回收换热器、水侧热交换 器、风侧热交换器三者之间通过控制实现相互切换, 可 实现制冷加上热回收、热泵热水器、制冷三种模式。
当过渡季节运行时, 通过风侧热交换器和热回收 侧换热器实现热泵热水器运行模式。
13- 过滤器 15- 储液器 16- 水侧热交换器
表 1 电磁阀、四通阀开关情况汇总
开○关 ●
电磁阀
四通阀
序号
模式
2 3 9 11
1
制冷
● ○ ● ○ 不带电
2 制冷 + 热回收 ○ ● ● ○ 不带电
3
热泵热水器 ○ ● ○ ● 带电
4
制热
● ○ ○ ● 带电
4 种运行模式如下: ( 1) 制冷模式。制冷剂通过电磁阀 3、四通换向阀 4、风侧热交换器 5, 经过单向阀 7、过滤器 13、电 子 膨 胀阀 10、电磁阀 11、单向阀 12、水侧 热 交 换 器 6 及 四 通换向阀 4, 最后流回压缩机 1, 完成整个制冷循环。这