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文檔簡介
1、節(jié)能減排以及能源高效利用在當(dāng)今能源資源短缺的時代受到極高的關(guān)注,建筑能耗中的空調(diào)能耗在整個能源消耗總量中所占比重較大,故需通過先進技術(shù)改進或系統(tǒng)優(yōu)化等方式減小空調(diào)耗能??諝庠礋岜檬且钥諝鉃榈推窡嵩矗湛諝庵械臒崃炕蚶淞恳赃_到制熱或制冷的目的高效節(jié)能換熱設(shè)備。然而在我國北方寒冷地區(qū),空氣源熱泵的使用受到限制,當(dāng)冬季室外溫度較低時,由于蒸發(fā)器受低溫影響出現(xiàn)蒸發(fā)溫度較低,壓縮機排氣溫度過高,壓縮比增大等問題而使熱泵不能正常運行,但此時建筑內(nèi)
2、部的熱負荷卻隨室外溫度降低而增大,以至于空調(diào)采暖能耗增大。多能源綜合利用是解決以上問題的有效辦法,例如在空氣源熱泵的基礎(chǔ)上加以太陽能、生物質(zhì)能等輔助換熱。本文采用一種新型太陽能-空氣源雙熱源復(fù)合熱泵,對室外換熱器結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,迎風(fēng)側(cè)第一排換熱管內(nèi)走太陽能熱水,對進入蒸發(fā)器的低溫空氣進行預(yù)熱,提高蒸發(fā)器蒸發(fā)溫度。
文章針對某品牌60kw-V型空氣源熱泵進行優(yōu)化改進,首先對室外機部分流路布置進行優(yōu)化,然后對未加太陽能熱水的室外換熱
3、器進行數(shù)值模型建立,選取一層翅片作為計算單元,模擬名義工況下每臺風(fēng)機風(fēng)量以3000m3/h為步長,由9000m3/h增加至18000m3/h時對空氣源熱泵換熱的影響。得出不同風(fēng)機風(fēng)量下,換熱量隨風(fēng)量的增加而增加,后趨于穩(wěn)定,室外溫度較高時,可采取單一熱源空氣源熱泵進行供熱。另外風(fēng)量越大,空氣側(cè)的壓力損失越大。
針對復(fù)合熱泵的復(fù)合換熱器建立數(shù)值模型,模擬室外溫度分別在名義工況(7℃)、標(biāo)準工況(0℃)以及以濟南為例,冬季室外空調(diào)
4、計算溫度(-7.7℃)三種工況下,不同風(fēng)機風(fēng)量和太陽能熱水溫度時復(fù)合熱泵的換熱效果。太陽能熱水以5℃為步長,由15℃增至30℃,風(fēng)機風(fēng)量設(shè)置同單獨空氣源熱泵風(fēng)量設(shè)置。結(jié)果表示:復(fù)合熱泵的換熱量與COP均高于未加熱水時空氣源熱泵的換熱情況,室外工況溫度越低,復(fù)合熱泵的優(yōu)勢越明顯。模擬名義工況下,名義工況下的換熱量最高出現(xiàn)在水溫30℃時,為71.66kw,相比空氣源熱泵高出18.21%,但太陽能熱水溫度30℃時蒸發(fā)器出風(fēng)溫度高于7℃,空氣被
5、額外加熱,換熱量也隨風(fēng)機風(fēng)量的增大出現(xiàn)減小的趨勢,表明30℃的水溫度偏高。標(biāo)準工況下,熱水溫度25℃時蒸發(fā)器出風(fēng)溫度均高于0℃,室外空調(diào)計算溫度下,水溫20℃時的蒸發(fā)器出風(fēng)溫度接近于-7.7℃。Nu隨風(fēng)機風(fēng)量和室外溫度的降低而增大,最終認為熱水溫度在20℃以下時較為合適。不同風(fēng)機風(fēng)量對翅片空氣側(cè)壓力損失影響較大,壓降隨速度指數(shù)增大,根據(jù)空氣源熱泵與復(fù)合熱泵空氣側(cè)壓降及阻力特性,結(jié)合對應(yīng)換熱量、COP等認為風(fēng)量15000m3/h時較為合適
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