低温热泵与喷气增焓技术

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准二级压缩喷气增焓技术在多联机上的应用

准二级压缩喷气增焓技术在多联机上的应用

准二级压缩喷气增焓技术在多联机上的应用

摘要:本文提出了准二级压缩喷气增焓技术的多联式空调机组系统,该系统采用的具有准二级压缩的节能喷气增焓技术,大幅提升系统低温制热能力、同时保证高温制冷效果,可以充分应用到现有的热泵产品上,尤其是使用广泛、市场存量巨大的多联机产品上。

关键词:准二级压缩;喷气增焓;多联机;

Quasi-Secondary Compression Jet Enthalpy Technology Application on

VRF

Li Huayong

(GD Midea Heating&Ventilating Equipment Co., Ltd,Foshan, Guangdong,

528311)

Abstract: In this paper, a VRF unit system with quasi-two-stage

compression jet enthalpy increasing technology is proposed. The system

adopts energy-saving jet enthalpy increasing technology with quasi-two-stage compression, It can greatly improve the low-temperature

heating capacity of the system, while ensuring the high-temperature

cooling effect. It can be fully applied to existing heat pump products,

Especially on VRF products that are widely used and have a huge market

stock.

Key words: Quasi-Secondary Compression; air jet enthalpy; VRF

低温空气能热泵一定比普通热泵好吗

低温空气能热泵一定比普通热泵好吗

随着北方“煤改电”工程的推广,再加上老百姓对生活要求的提高,空气能热泵成为了时下非常流行的一种采暖设备。由于“煤改电”的主战场主要在北方,北方地区冬季寒冷,因此低温空气能热泵得到了广泛推广。

从科技含量来说,低温空气能热泵的技术的确非常先进,这种热泵的内部一般都会在硬件上进行提升,使用国际知名品牌的压缩机、智能电子膨胀阀以及钛金扰流翅片蒸发器等顶尖设备;在软件上也会应用各种新型技术,比如喷气增焓技术、直流变频技术、智能除霜技术、防冻技术等,使热泵即便面对-35℃的极寒环境,也能保持稳定运行。

同时,在使用的时候,低温空气能热泵还能根据外界环境的温度自动变换运行频率,在制热的同时达到节能的目的。比如说,天气冷的时候,热泵以高频运行,高速工作状态下可以提升200%的制热量,制热和制冷速度都比常规空调要快1~2倍,而且仅需10分钟就可以将室内温度从10℃提高至20℃;天气暖和的时候,空气能热泵自动以低频运行,在满足轻度采暖需求的同时,还能大大减少热泵的耗电量,最低时一晚上甚至可以低至3度电。

如果您是一位北方居民,家里又没有暖气的话,空气能源网建议您可以考虑买一台低温空气能热泵。空气能热泵不仅能够采暖,夏天还能替代空调给用户制冷,而且吹出来的冷风非常舒适,不易引发“空调病”,一机两用,既节约运行成本,又节约购机成本,非常适合家庭使用。

不过,低温空气能热泵虽然好,却不代表普通空气能热泵不好!

其实,只要购买正规大品牌出品的空气能热泵,各方面都是一样出色的,唯一差别只是普通空气能热泵不能像低温空气能热泵那样耐低温而已。我国地大物博、幅员辽阔,并不是所有的地方冬天都像北方那样冷,如果家住南方或者家里冬季温度并不算太低,那就不需要一味追求低温空气能热泵,选择常规空气能热泵也是可以的。

热泵技术

热泵技术

热泵技术(一)

热 泵 技 术

1、 将热量从低温环境传送到高温环境

我们都知道,在自然状态下,我们不能将外部寒冷环境中的热量带到更加温暖的室内环境中。同时我们也知道,科技的发展则是通过理论及相关设备将自然状态下不可能发生的事情实现。而这项将热量从冷环境传送到热环境的技术已存有150多年了。这项技术至今广泛运用于制冷设备的生产:即把热量通过制冷剂散发到外部更高温度的环境中去的设备。同样,这项技术也可运用于制热:即将外部环境中的热量传送到室内进行制热而无需燃烧燃料来产生热量。

2、如何使用热空气进行室内制冷

图例分为以下三个部分

步骤1 — 获取热空气 我们假设将35℃的热空气封闭到一个带可运动活塞的圆柱体内。

步骤2 — 膨胀 我们设法将此空气膨胀,比如膨胀为原体积的1.2 倍。这样则会造成空气温度的降低,因为:

- 空气膨胀后,初始状态时存在的热量散发给更大容积的空气。

- 用于膨胀的能量从圆柱体内空气中提取(流体学理论)。

在此假设的膨胀容积下 , 空气温度从35℃下降到了13.3℃。

步骤3 — 制冷

我们把这个空气温度为13.3℃的圆柱体转移到温度为26℃的室内。圆柱体内的空气则可以进行室内制冷。此图例说明了可以将更高温度的空气膨胀并转移,然后进行室内环境的制冷。

热空气制冷原理图

3、如何使用冷空气进行室内制热

图例分为以下三个部分

步骤1 — 获取冷空气 我们假设将10℃的冷空气封闭到一个带有可运动活塞的圆柱体内。

步骤2 — 压缩 我们将此空气压缩,使其容积减少20%,这样则会造成其温度升高,因为:

— 空气压缩后,初始状态时存在的热量加热更小容积的空气。

— 用于压缩空气的能量传送到圆柱体内的空气中(流体学理论)。

在此假设的压缩体积下,空气温度由10℃上升到了36.4℃

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究

摘 要:随着科技与时代的发展,当前国际社会经济发展趋势已然朝着低碳环保发展。近年来,我国确立了3060双碳目标,对高效、清洁能源的需求与日俱增。这也对我国现代化城市楼宇建设提出了更高的要求,尤其是在寒冷地区楼房供暖方面。而空气源热泵采暖技术,这一种高效、清洁的新供暖方式开始逐渐进入了公众的视野。

关键词:空气源热泵;热源;采暖技术;寒冷地区

随着热泵技术不断发展,空气源热泵采暖技术不仅可以提升建筑供暖系统的整体性能,还更加的环保与节能。尤其是在寒冷地区空气源热泵采暖技术的建筑供暖成本将比新型中央集中供暖系统更高效、更具性价比。

一.我国背景介绍

1.1能源现状

改革开放以来,我国社会经济飞速发展,成为全球最大的能源消费国以及能源消耗国之一。近年来,我国不断促进水电、风电等可再生清洁能源的开发建设与发展利用,成为了全球最大的能源生产国。虽然,我国极力推动低碳能源替代高碳能源,可再生能源替代化石能源,但仍然大规模的使用煤炭等化石能源。同时,在能源的高效利用方面仍然存在不足。

1.2寒冷地区供暖现状

我国寒冷地区多采用集中供暖系统,能源主要为煤炭、天然气和电力等。在整个供暖系统的热源结构中,煤炭仍然是最主要的供暖能源,燃煤锅炉是最普遍的采暖方式。采用大规模的燃煤供暖,通过燃煤锅炉进行供暖,虽然成本相对较低,但增加碳排放对环境照成严重污染,而且燃煤锅炉对于能源利用效率非常低。 同时,采用天然气作为供暖能源的燃气锅炉,虽然相比于燃煤锅炉对环境的污染小以及能源利用率较高。但天然气价格要远高于煤炭,这也导致燃气锅炉在供暖成本控制上不及燃煤锅炉,无法做到全国大规模应用。

而采用电力作为供暖能源的热泵,则成为了符合低碳环保、高效的最佳清洁采暖方式。

二.热泵

热泵是一种可从土壤、空气和水中吸取热量,并将其传递给需加热对象进行热量交换的高效、环保、节能的采暖技术。也可说是一种从低档热能向高档传递的提升装置。近年来,常见的节能清洁采暖技术有地源热泵系统、水源热泵系统、蓄热电锅炉系统、空气源热泵系统等。

超低温热泵之芬尼克兹(PHNIX)篇

超低温热泵之芬尼克兹(PHNIX)篇

超低温热泵———芬尼克兹北极星

1.超低环温热泵 产品开发背景

供暖方式 缺点

燃煤锅炉集中采暖 1)管路热损失大;

2)供暖的时间和温度不能自己控制;

3)供暖期前后无热源。

小型锅炉小区集中采暖 1)污染大,CO2排放大

2)供暖的时间和温度不能自己控制;

3)供暖期前后无热源

壁挂式燃气分户采暖 1)污染大,CO2排放大;

2)不够安全,运行费用高。

电加热分户采暖 1)能耗高;

2)运行费用高。

①传统的取暖模式

采用传统冷暖空调来采暖的优缺点

优点:较少的CO2排放,环保节能;可自主控制运行时间和运行费用;既能取暖,也能制冷。 缺点:制热暖能效比低,空调都是侧重于制冷,受制热原理的限制,室外温度越低,空调的制热效果越差,当环境温度低于0℃,效果不理想。舒适性差,直接加热空气干燥;通过水加热水温低,无法快速加热房间,无法使用传统的暖气片。

②有没有可能开发一种热泵符合以下要求?

在-15℃的气温条件下能正常制热,且制热能效比>2.0;在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%;最高出水温度可达65℃,以适应暖气片采暖的需求;既可以制热,也可以制冷。

答案是:PHNIX芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵!

2.芬尼克兹(PHNX)北极星性能特点和原理简介

①芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的性能特点-超宽的运行范围

●出水温度高。出水温度可达65℃,适用于传统的暖气片加热;

●适用于低环境温度下工作。其最低的工作温度可低至-25℃,

在-15℃温度下COP可达2.52(出水温度为45 ℃ );

●既能制热,又能制冷,性能侧重于制热(在国标工况下COP=3.8,EER=3.0)

从右图可以看出,芬尼克兹(PHNX)北极星的运行范围远远大于常规热泵的运行范围!

②芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的系统图-高温喷气增焓技术的应用

压缩机喷气增焓的工作原理和计算

压缩机喷气增焓的工作原理和计算

压缩机喷气增焓的工作原理和计算

哎呀,今天咱就来聊聊压缩机喷气增焓的工作原理和计算,这可是个高大上的技术啊!不过别怕,我保证让你听懂了,还能让你觉得这事儿挺有趣的。

咱们得知道什么是压缩机。压缩机就像是个工厂里的“压缩机”,它可以把气体压缩成更小的体积,然后再释放出来。这个过程可是相当重要的,因为很多工业生产都需要用到气体。而喷气增焓就是利用压缩机这个原理,把气体压缩后再喷出来,这样就可以增加气体的焓值了。

压缩机喷气增焓到底是怎么工作的呢?其实很简单,就是先把气体压缩,然后再让压缩后的气体迅速膨胀。这个过程就像是给气体做了个“热身运动”,让它的温度升高,焓值也跟着提高了。这就是喷气增焓的工作原理。

咱们来谈谈压缩机喷气增焓的计算。这个计算可不简单,需要考虑很多因素,比如气体的种类、压力、温度等等。不过别担心,我给你讲个例子,你就能明白是怎么算的了。

假设我们要计算一个氮气在一定压力下的喷气增焓值。我们需要知道氮气的摩尔质量和比热容。我们可以根据公式:ΔH = nRT + PΔV,其中ΔH是喷气增焓的变化量,n是氮气的摩尔数,R是气体常数,T是气体的温度,P是气体的压力,ΔV是气体的体积变化。

在这个例子中,我们知道氮气的摩尔质量是28g/mol,比热容是1005J/(kg·K)。我们还知道氮气的摩尔数和压力、温度的关系。我们可以代入公式计算出氮气的喷气增焓值。这只是一个简单的例子,实际计算的时候还需要考虑更多的因素。

压缩机喷气增焓是一种很实用的技术,它可以帮助我们提高气体的焓值,从而满足不同的工业需求。虽然这个过程有点复杂,但是只要掌握了基本原理和计算方法,咱们就能轻松应对了。所以啊,以后要是遇到什么问题,千万别害怕,勇敢地去尝试吧!

一种喷气增焓空气源热泵系统及动态排气过热度控制方法

一种喷气增焓空气源热泵系统及动态排气过热度控制方法

嘿,说实话喷气增焓空气源热泵系统及动态排气过热度控制方法这事儿,我一开始也是瞎摸索。

就先说这个喷气增焓空气源热泵系统吧。我最开始的时候,都不知道从哪儿下手。我就知道这系统是为了提高制热能力的,但具体怎么个提高法呢。我先从各个部件开始研究,就像你要了解一个机器得先看看它都有哪些零件一样。压缩机、蒸发器、冷凝器这些主要部件,就好比人的心脏、血管和肺似的,哪一个出了问题都不行。

我在研究过程中犯过一个傻,我以为只要增大蒸发器的面积就能让整个系统性能变好,结果根本不是那回事。我组合了好多不同大小蒸发器的系统来试验,发现蒸发器过大有的时候反而让效率降低了。后来我才明白,整个系统是个平衡,每个部件的参数得互相配合。

然后是动态排气过热度的控制方法。我试过好多方法来控制这个过热度,一开始我想简单地设置一个固定的值,觉得这样就万事大吉了。可实际运行起来,工况一变就不行了。比如天气冷的时候和天气暖的时候,用同样的固定值就没法保证系统的最佳运行状态。后来我就想到,得根据实际的运行情况动态调整。就像开车你不能一直用一个速度,得根据路况加速减速。那怎么实现这个动态调整呢?我就开始研究传感器和控制器的搭配。

我试过好几种传感器,那种灵敏度过高的传感器呢,就容易受到外界干扰,动不动就给错误信号,导致控制器乱调整。那种不灵敏的又不能准确反映排气过热度的变化。我经过好多试验才找到合适的传感器,这个过程真的是特别漫长又折磨人。

然后控制器的算法也特别重要,我最开始用的简单算法根本不能根据复杂工况调整。后来我看了很多资料借鉴了一些复杂的算法,这个算法就像是一个会根据不同信息灵活做决策的大脑。

对于想要研究这个的朋友,我建议你们刚开始的时候不要着急改系统里的大部件。先从小的参数调整入手,多做记录,就像写日记似的,把每次的试验条件、结果都写上。这样一来哪些方法好用哪些不行你心里就有谱了。而且要多查资料,我前期很多错误都是因为自己盲目试验,而忽略了别人已经总结出来的一些基本原理。再有就是要大胆假设小心求证,有想法就去试试,虽然可能会失败很多次,但总能找到正确的路的。

喷气增焓(EVI)空调热泵系统应用设计概要(20240623)

喷气增焓(EVI)空调热泵系统应用设计概要(20240623)

EVI技术的工作原理是在传统的热泵循环基础上增加了一个喷气增焓器件。喷气增焓器件通过喷射高温气体与蒸发器中的低温制冷剂进行热交换,从而提高了制冷剂的温度和压力,使其能够更高效地吸收室外的热量。同时,喷气增焓器件还可以回收蒸发器中的低温余热和冷凝器中的高温废热,再次增加了系统的热效率。

在设计EVI空调和热泵系统时,需要考虑以下几个关键因素:

1.系统容量:根据实际需求,确定系统的制冷和供暖容量。这取决于所需的室内温度、室外温度和建筑的热负荷。

2.制冷剂选择:根据系统容量和环境条件,选择合适的制冷剂。常用的制冷剂有R410A、R407C等。制冷剂的选择应考虑其热传导性能、环保性能和经济性能。

3.设备选择:选择适合的喷气增焓器件、蒸发器、冷凝器、压缩机和控制器等设备。这些设备应具有高效、可靠和稳定的性能,以确保系统的正常运行。

4.系统布局:根据建筑的结构和空间限制,设计合理的系统布局。蒸发器和冷凝器应放置在合适的位置,以便于热量的传输和回收。同时,应考虑管道和电缆的布置,以简化安装和维护。

5.控制策略:设计合理的系统控制策略,以确保系统的高效运行。控制策略可以包括温度控制、压力控制、流量控制和时间控制等。

总之,EVI空调和热泵系统是一种高效节能的空调和供暖解决方案。在应用设计中,需要考虑系统容量、制冷剂选择、设备选择、系统布局和控制策略等因素。通过合理的设计和布局,可以实现系统的高效运行,极大地提高能源利用效率。

喷气增焓系统应用场景

喷气增焓系统应用场景

喷气增焓系统是一种应用于制冷和制热领域的先进技术,它通过增加空气中的水蒸气含量来提高空气温度,从而实现空气源热泵的加热功能。该系统的应用场景主要包括以下几个方面:

1.低温环境:在寒冷的冬季,当室外温度低于-7℃时,普通的空气源热泵系统可能会出现制热性能急剧下降或无法工作的情况。而喷气增焓系统则能够通过增加空气中的水分含量,提高空气温度,从而实现正常制热。这使得喷气增焓系统特别适用于寒冷地区。

2.商业场所:由于喷气增焓系统具有节能环保和舒适性能,因此特别适用于商业场所,如酒店、购物中心、会议中心等。在这些场所中,喷气增焓系统能够提供稳定的制热效果,同时降低能源消耗,符合环保要求。

总之,喷气增焓系统适用于寒冷地区和商业场所等需要高效、稳定制热的应用场景。通过增加空气中的水分含量,喷气增焓系统能够在低温环境下实现正常制热,提高空气温度,满足人们对温暖环境的需求。

[知识]喷气增焓原理

[知识]喷气增焓原理

喷气增焓

喷气增焓技术介绍:

由艾默生环境优化提供

喷气增焓系统,是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。 喷气增焓压缩机是谷轮最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。原理是过中间压力吸气孔(Vapour Injection)吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加了冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。

高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。

产品特点:

1节能高效

所有型号制冷平均能效比为3.58,所有型号制热平均能效比为4.32,所有型号冷热平均能效比为3.95,是业界最高水平。这是因为采用了先进的技术——喷气增焓系统、高效换热器技术、高效的风扇电机、优化的风罩设计等技术。 在制冷和制热时的运行费用大大降低。 2 严寒下性能跃升 安全可靠

喷气增焓系列产品实现了-25?,29?内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-10?下制热能力提高近20%,引领多联机进入“强冷热”时代。

当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。 在- 25? 时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同,24小时持续供暖能保证室内温暖如春。先进的控制系统确保室内温度控制在,/- 0.5?。基于数码涡旋压缩机技术的可靠平台,使得压缩机的故障率小于 0.005%,确保了全年的可靠运行。整个系统无需热水管道, 不会发生水损事故。

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