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空气源热泵冬季供暖除霜方法汇总
空气源热泵冬季供暖除霜方法汇总
空气源热泵受到了人们广泛重视,得到发展迅速。然而十几年的运行实践发现其运行效果并不理想。其主要原因是空气源热泵室外换热器结霜、除霜问题导致机组运行不稳定和可靠性差。空气源热泵在-5℃~5℃之间,相对湿度在70%以上的气象条件下运行时其室外换热器表面是最易结霜的 。室外换热器结霜后,霜层不断增厚,导致热阻增大,空气流动阻力也随之增大,使供热能力和机组的COP下降,造成能量浪费。   为解决室外机结霜问题,常用的除霜方法有:1)逆循环除霜法,2)热气旁通除霜法,3)加热除霜法,4)相变蓄能除霜法。   1)逆循环除霜法   逆循环除霜法也叫换向除霜法,是目前国内家用空调在系统上普遍采用的一种除霜方式,其基本原理是通过四通换向阀换向,从室内机吸热,把热量输送到室外机融霜。   主要实现方式为:空调器制热运行→判断需要除霜→压缩机停→四通阀换向→压缩机开→除霜完成→压缩机停→四通阀换向→压缩机开→正常制热。   这种除霜方式不增加空调器成本,实现起来最简单,所以得到广泛应用。换向除霜法主要存在下列缺点:1)除霜时房间的舒适性差,2)除霜时间长,3)系统运行可靠性差。   2)热气旁通除霜法   热气旁通除霜法也叫显热除霜法,是一种比较普遍的除霜方式,通过从压缩机排气口引出一支旁通回路将压缩机排气引到室外换热器内实现除霜。   热气旁通除霜的实现方式为:空调器制热运行→判断需要除霜→室内风机超低速运转→二通阀1、2开→电子膨胀阀开大→除霜完成→正常制热。   热气旁通除霜可以克服逆向循环除霜的部分缺点:由于在进行热气旁通除霜时,仍有一部分排气通入室内机,室内换热器的温度保持在较高水平,可以通过自然对流的方式向室内散热。有时甚至可以在除霜时开启内风机,实现在除霜的同时向室内供热,对于室内舒适性具有较大的贡献。另外,由于除霜时四通阀不换向,压缩机不停机,室内换热器在除霜时保持较高温度,除霜完成后室内可以立即送热风。   但是这种除霜方式应用于家用空调器仍然具有下列问题:1)除霜时间长,2)除霜时压缩机高负荷运行,3)压缩机可靠性运行问题。   3)加热除霜法   加热除霜法是将热气旁通除霜与冷媒直接加热技术相结合,基本解决了逆循环除霜和热气旁通除霜无法克服的问题。   加热除霜的实现方式为:空调器制热运行→判断需要除霜→室内风机超低速运转、二通阀开、加热器开→电子膨胀阀开大→除霜完成→正常制热。   加热除霜方式最关键的技术就是在压缩机吸气端增加了一个加热器。化霜时,四通阀不换向,压缩机不停机,室内可以实现持续供热。加热除霜方式具有如下优点:1)除霜时房间的舒适性好,2)化霜时间短,3)压缩机运行可靠。   加热除霜方式克服了逆循环除霜和热气旁通除霜方式的一系列缺陷,但是也带来了一些新的问题:1)耗电量高,2)成本较高。   4)相变蓄能除霜法   相变蓄能除霜法是在热气旁通除霜方式的基础上增加一个相变蓄热器作为空气源热泵除霜时的低位热源,采用供热时相变材料蓄热,除霜时相变材料释热除霜的方式。   相变蓄能除霜(串联蓄热模式)的实现方式:空调器制热运行、相变蓄热器串联蓄热(关闭阀门F1、F4,开启阀门F2、F3)→判断需要除霜→室内风机超低速运转→相变蓄热器释热除霜(开启阀门F4)→除霜完成→正常制热。   采用相变蓄能除霜方式化霜时,四通阀不换向,压缩机无需停机,并且室内仍然可以持续供热。由于增加了相变蓄热器作为低位热源,克服了传统热气旁通除霜法的诸多缺点,具有除霜是房间舒适性好、化霜时间短、压缩机运行可靠等优点,且节能效果明显优于加热除霜法。
2021-01-25
PK完胜!空气能采暖对比传统采暖十大优势!
PK完胜!空气能采暖对比传统采暖十大优势!
冬天快到了,还在为家里不暖和而发愁吗?不如看看“煤改电”明星空气能采暖与传统采暖的对比,为温暖过冬早做准备! 劳力大PK 燃煤锅炉需要每天拉煤,寒冬腊月要是断煤了那可够呛。使用空气源热泵只需要前期安装人员上门,通过简单的安装改造就可以享受暖气,不再折腾。   安全大PK 空气能采暖通过电驱动技术采暖,电驱动压缩机进行热量的转化,不是用电直接加热,水电分离,绝对不会有漏电危险,不同于锅炉、燃气采暖等,不会产生任何有毒气体,更不会出现“一氧化碳中毒”,安全可靠。   温度大PK 与燃煤锅炉、空调、电暖风等采暖设备相比,空气能采暖能够达到室内温度的18—25℃,并且室内温度可调节,用户可以根据自己的采暖需求自由设置采暖温度。   环境大PK 燃煤锅炉容易带来细微粉尘,把家里弄的脏兮兮的,空气能采暖两个字——干净。   空气大PK 燃煤锅炉在燃煤过程中易产生难闻的废气,长期吸入不利于人体健康。而空气源热泵通过电力驱动,是一种清洁的装置,不会产生任何危害气体。   时间大PK 燃煤锅炉需要时刻关注,保证火不断,半夜也要提心吊胆,仿佛人被拴住。空气能采暖只要设置好温度,就可以自由做想做的事情。   时间大PK 拉煤、添煤,这些都需要人力。空气能取暖高度自动化,一切交给程序控制。   社区措施大PK 燃煤锅炉存在安全隐患,社区安保人员需要经常巡逻,杜绝火灾隐患的发生。使用空气能采暖既是对家人负责,也是对整个社区的安危负责。 费用大PK 空气能能效比可达450%以上,制热能耗不到电采暖的1/4,燃气采暖的1/3,是目前最节能的采暖系统。此外,空气源能享受政府和电网补贴,你取暖,政府买单。 环保大PK 空气能采暖不会向大气排放粉尘与煤烟,不会产生影响生态环境的二氧化碳等气体,低碳环保。 生活品质的提高,让我们于生活有了越来越高的要求,传统的采暖方式已经不能满足我们采暖的需求,燃煤采暖温度不均匀,又有煤气中毒的安全隐患,对于空气的污染更是非常严重,而空调与电暖风等采暖设备,治标不治本,根本达不到整个室内采暖的要求,因此能够满足平房、楼房、别墅等多种应用的空气源热泵走入了我们视野。
2021-01-21
空气能热泵采暖与传统采暖方式哪个好?
空气能热泵采暖与传统采暖方式哪个好?
相比传统的采暖方式,空气源热泵采暖绿色、节能、高效的优势越来越得到市场的认可和青睐。空气能热泵采暖在家庭采暖方面更好更实用,空气源热泵大量使用空气中免费低品位热量,经过压缩机做功,使环保冷媒释放的热量传递给受热介质,实现热水、采暖、制冷三联供。下面就由中誉空气能热泵厂家为大家介绍一下空气源热泵采暖相比传统采暖的优势:   一、环保冷媒的选择 空气源热泵采暖使用的冷媒是R410A环保冷媒,该冷媒是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,制冷或者制热时,工作能效是普通冷媒的1.6倍左右,空气能热泵采暖系统相比空调采暖需要注入的冷媒量较少,制冷(暖)效率更高。   二、热量利用率不同 传统的供暖方式是煤电、天然气取暖,少数家庭使用太阳能或者生物质取暖,普遍存在热量利用率低的弊端,空气能热泵采暖热量利用率相比传统取暖方式提升75%,原因在于空气中大量免费的低品位热量得到充分利用,从而促使空气能热泵采暖使用较少的电能就能达到预期的热量传递。   三、更环保高效 空气源热泵采暖驱动力是少量的电能,更多利用的是空气能,这样的热量传递方式使得采暖过程中没有任何固废排放,符合国家煤改电中倡导的“节能环保”诉求,空气源热泵采暖过程中产生的热量得到充分的利用,特有的余热回收装置,可使热量循环利用。   四、全自动化控制 空气源热泵采暖的控制系统采用的是全自动plc微电脑控制,可根据实际工况条件设置温度和湿度,全程无需专人看管,更省时省力,时间成本和人员成本得到有效控制。
2021-01-19
水质的好坏会影响到空气能热水的运行效果,你知道吗?
水质的好坏会影响到空气能热水的运行效果,你知道吗?
目前,北方各地的煤改清洁能源正如火如荼的进行着,除了冬季取暖外,商用热水改造也是重点。搁以往像酒店、宾馆、医院、学校、工厂等场所热水供应靠煤锅炉或电锅炉,现在纷纷改造成空气能提供热水。 然而,很多空气能热水机组在使用一段时间后,出现散热不好、热水温度达不到、报高压高排气故障等,那就要看看是不是套管结垢了。 那为什么会结垢呢?因为空气能热水机组是从空气中吸收低温热量,通过利用少量电能将冷水加热,属于水系统循环。当地水质的好坏会直接影响到机组的运行效果。 水质越好,运行效率越高,运行越稳定;水质越差,机组里面的铜管就会结出厚厚的一层白色的水垢,导致空气源热泵加热变慢。 空气能热水机组运行的水质应该具备以下的要求: 1、无杂质、无漂浮物。如果水处理的不当,就容易造成套管换热器的堵塞,影响水质的流通,造成机组报高压故障。所以水中的杂质应当事先过滤掉,以免造成机组制热效率下降。 2、水质中不要混有酸性的液体,如氯离子。酸性液体容易与套管换热器里面的铜有化学反应腐蚀铜管,造成套管换热器发生漏水现象。 3、碱性太重的水质也不可取。碱性水质在高水温的情况下,容易发生结垢现象,造成套管表面结出厚厚的水锈。 4、水质不能带油性液体,因油性液体会粘在水管路壁上,容易造成水路流通不顺,让水流量变小,造成机组流量不足的问题。 针对水质问题,建议大家在空气能热水机组前加一道水处理的工序,若机组套管出现了水垢也可用专门的除垢溶液进行正确的清洗,减少水垢而产生的安全隐患和设备损耗,有利于机组的维护保养。
2021-01-19
“2+26”城市冬季清洁取暖率达72%
“2+26”城市冬季清洁取暖率达72%
空气质量改善是京津冀地区面临的重要问题。为打赢蓝天保卫战,国家划定了京津冀大气污染传输通道“2+26”城市。9月20日,国务.院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局介绍了新中国成立70年来我国能源发展成就。国家能源局局长章建华介绍,北方地区清洁取暖工作进展超出规划的预期,“2+26”城市的清洁取暖率达到了72%,这项工作取得了明显的经济和社会效益。 冬季清洁供暖助推空气改善 推进北方地区冬季清洁取暖是一项重大的民生工程、民心工程。截至目前,北方地区冬季清洁取暖率达到了50.7%,相比2016年提高了12.5个百分点,替代散烧煤约1亿吨,两项指标都超出预期。“2+26”城市的清洁取暖率达到了72%,其中城市地区清洁取暖率达到96%,县城和城乡结合部的清洁取暖率达到75%,农村地区清洁取暖率是43%,也都超出了规划的任务目标。 实施北方地区清洁取暖工作取得了明显的经济和社会效益。一是人民群众的获得感显著提升。北方地区秋冬季的雾霾天数下降、空气质量达标天数逐年增加,特别是京津冀地区的空气改善更加明显。二是对大气污染物减排贡献非常突出。清洁取暖以来,北方地区散烧煤消费量大幅下降。减排的二氧化硫78万吨,氮氧化物38万吨,非化学有机物14万吨,颗粒物153万吨,清洁取暖已经成为北方地区大气污染物减排的重要抓手。三是清洁取暖产业发展迅速。目前我国清洁取暖市场迎来快速发展,天然气供暖、电供暖设备生产企业规模明显增大,地热开发、生物智能、清洁利用技术快速进步。 煤电清洁排放世界领先 去年,我国一次能源生产总量37.7亿吨标准煤,是1949年的158倍,年均增长7.6%。其中,煤炭产量36.8亿吨、原油产量1.9亿吨、天然气产量1600亿方、发电量71118亿千瓦时。我国煤电、水电、风电、太阳能发电装机容量居世界第.一,核电装机容量世界第三、在建规模世界第.一,清洁能源发电装机占比提高到40%左右,已建设了西气东输、西电东送、北煤南运等重大通道,形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的能源管网。 国家能源局发展规划司司长李福龙介绍,我国始终把提高煤电占煤炭消费总量当中的比重,同时压减散.煤的消费作为煤炭减量的重要措施。按照“十三五”规划,到2020年把煤电装机控制在11亿千瓦的目标,预计可以实现。中国这些年加大力度推进煤电的超低排放,现在达到超低排放水平的煤电机组已经达到8.1亿千瓦,这是全世界第一的超低排放清洁能源.煤电系统,煤电清洁排放的水平走到了世界前列。
2021-01-18
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