低環境溫度下(xià)空氣源熱(rè)泵的(de)主要性能包括:能在較低的(de)環境溫度下(xià)(-15°C~-20°C)可(kě)靠運轉;有較高(gāo)的(de)時(shí)節制熱(rè)系數或IPLV(H);在結霜期能可(kě)靠地除霜;機組運轉有較低的(de)噪音(yīn);機組有較長(cháng)的(de)運用(yòng)壽命(15年).....空氣源熱(rè)泵曾經有近十年的(de)研討(tǎo)和(hé)試制,需求靠空氣源熱(rè)泵産品的(de)标準和(hé)有閱曆的(de)制造廠家來(lái)保證這(zhè)些性能。
從上世紀八九十年代開端,我國在空調産品方面得(de)到了(le)快(kuài)速展開,爲低溫空氣源熱(rè)泵的(de)展開打下(xià)基礎。行業中曾經發作“定頻(pín)”與“變頻(pín)”之争,通(tōng)常SEER大(dà)約是EER的(de)1.3~1.5倍。變頻(pín)空調産品逐漸增加,已占市場(chǎng)的(de)大(dà)多(duō)數,IPLV與SEER有很大(dà)相似性,這(zhè)樣閱曆都可(kě)以自創到低溫空氣源熱(rè)泵行業中。
通(tōng)常環境溫度總是變化(huà)的(de),而環境溫度與室内溫差大(dà)小,基本與空氣源熱(rè)泵的(de)負荷成正比。經過統計和(hé)數學處置,可(kě)以得(de)出負荷小時(shí)曲線,在簡化(huà)爲4個(gè)負荷(100%、75%、50%、25%),理(lǐ)論上是近似的(de)平均。不同地域IPLV是不同的(de)。
不同緊縮機的(de)調控功用(yòng)可(kě)以得(de)到不同的(de)COP值,經過理(lǐ)論計算(suàn)可(kě)得(de)出1級、2級和(hé)3級能效的(de)COP和(hé)IPLV。加權平均計算(suàn),建議(yì)1級能效IPLV(H)是3.46,2級能效是3.06,,3級能效是2.60。
循環偏離卡諾循環的(de)程度可(kě)稱之爲循環的(de)熱(rè)力學圓滿度。依照(zhào)目前的(de)技術水(shuǐ)平,思索到電動機、緊縮機、換熱(rè)器和(hé)節流過程等都有損失,循環的(de)熱(rè)力學圓滿度能抵達45%就不錯了(le),50%可(kě)能是2級以上的(de)能效,55%可(kě)能就是1級能效。
除霜不時(shí)是空氣源熱(rè)泵的(de)關鍵技術。比較有效的(de)除霜方式,一是四通(tōng)閥方向除霜,二是高(gāo)壓熱(rè)液除霜。這(zhè)樣除霜方式可(kě)歸結爲“内熱(rè)源”式,霜層冰晶會在重力作用(yòng)下(xià)随水(shuǐ)分(fēn)而下(xià)落。
何時(shí)化(huà)霜取決于霜層的(de)厚度,也(yě)取決于環境溫度、濕度等參數,由于霜層變厚會影(yǐng)響到室外換熱(rè)器的(de)工作溫度、壓力,也(yě)會影(yǐng)響空氣的(de)活動阻力、系統的(de)産熱(rè)量等。何時(shí)開端除霜比較容易控制,但何時(shí)除霜完成,用(yòng)普通(tōng)的(de)傳感器是檢測不出來(lái)的(de),大(dà)多(duō)是依托已有閱曆設定除霜時(shí)間,容易産生除霜不盡或無霜除霜。
當環境溫度低于0°C時(shí),消融的(de)霜層會在排水(shuǐ)系統中重新凍結,可(kě)能發作在任何傳熱(rè)速度或流水(shuǐ)不暢的(de)部位,如金屬的(de)排水(shuǐ)管處。一旦發作排水(shuǐ)管路凍結,化(huà)霜的(de)融水(shuǐ)就會在上面堆積凍結,并向上展開到換熱(rè)器下(xià)面的(de)接水(shuǐ)盤,以緻展開到室外換熱(rè)器的(de)最下(xià)部,最終招緻空氣源熱(rè)泵不能正常的(de)工作而停機。 |