(3)空气源热泵模块在不同工况条件下,压缩机运行边界不同、故障率不同。增汽补焓涡旋式压缩机运行包络线如图4所示,工况点①②,能够***运行;工况点③④⑤⑥,出水温度45℃时,压缩机均处在零界点运行(出水温度55℃时,工况点⑦,压缩机已经超出运行边界),故障率高 ,控制不当容易烧毁压缩机,增加维修支出。普通涡旋压缩机运行包络线如图5所示,蓄能互联热泵系统的工况点①⑥⑥⑦⑧⑨,都能够稳定运行;当环境温度过低时,工况点③都处在零界点运行;当出水温度高于45℃,工况点②已经超出运行边界。在蓄能互联热泵系统中,普通空气源热泵在15℃的出水工况下,即便是普通涡旋压缩机也始终处在、*** 、稳定的运行区间。
1、前言
在我国严寒地区及寒冷地区“铁腕治霾”的背景下,“推进清洁采暖,减少雾霾天气”的任务重大,现有的各种采暖技术都存在各自的适用范围和条件,蓄能互联热泵系统,通过综合技术创新有效地突破了单一技术运用的客观限制,使北方寒冷地区因水资源匮乏或***禁止打井取水或“成本高、占地大、冷堆积严重”而无法使用水地源热泵、地埋管热泵系统的项目有了新的技术选择。
蓄能互联热泵系统利用空气能和相变蓄能技术耦合水水热泵系统,天津热泵空调,打造“不打井、不埋管”的清洁采暖系统,能够实现暖气片供暖,蓄能平台使压缩机的压缩比降低近一半,有效解决了***寒冷天气压缩机容易故障损毁的难题,蓄能互联热泵系统运行更加***、大大节省维护费用、运行节能,热泵,还可利用峰谷电价差节约电费。蓄能互联热泵系统是***禁止打井、地埋管成本高、空气源热泵不稳定的不利条件下,天津空气源热泵,***了“清洁采暖、节能降霾”的新思路。
2、蓄能互联热泵系统的热力循环原理
蓄能互联热泵系统由一次侧空气源动力模块、二次侧变工况水水热泵和相变蓄能模块组成,通过一次侧空气源动力模块和相变蓄能的技术耦合,实现空气中所蕴含的低品位热能的采集和储存,为二次侧水水热泵系统提供有效热源。相变蓄能模块充分发挥了相变蓄能、冷热均流和调节蓄放的功能,采用高密度相变储能溶液(PCM)灌装的蓄能球,空气源热泵,相变温度为5℃,单位体积储能密度高达69.1KWh/立方米。一次侧空气源热泵模块采集能量和二次侧水水热泵模块提升能量,其热力循环示意如图1。
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