中央空调低环境温度空气源热泵热风机的应用原理
推进北方寒冷农村“煤改电”项目的进展遇到一些问题,例如普通冷暖空调在制热功能上有很多不足,制热耗能要远高于制冷耗能。而中央空调试图用低环境温度空气源热泵热风机技术打破这一局面。那么,很多人就非常好奇,这是如何做到的,今天就带大家一起探究低环境温度空气源热泵热风机技术的原理。
该系统主要由双级压缩转子式变频压缩机、闪蒸器、蒸发器、冷凝器、节流阀A、节流阀B等部件组成,双级压缩转子式变频压缩机的两个气缸分别承担低压级压缩和高压级压缩。从蒸发器出来的低压制冷剂蒸汽首先进入低压级压缩机压缩至中间压力(过程 1~2),然后与闪蒸器出口的制冷剂蒸汽混合(点6 是点2与点3混合后的状态)。混合蒸汽继续进入高压级压缩机压缩至冷凝压力(过程6-7),接着进入冷凝器向室内空气放热后冷凝成制冷剂液体(过程7~9)。从冷凝器出来的高压制冷剂液体首先经过节流阀A一次节流变为气液体混合物(过程9~10),然后进入闪蒸器,分离为饱和蒸汽(点3)和饱和液(点4)。因节流闪发的气态制冷剂上升,与低压级压缩机的排气混合后进入高压级压缩机;闪蒸器中的液态制冷剂经过节流阀B二次节流变为低温低压液体(过程4~5),进入蒸发器与室外空气换热后变为低温低压蒸汽(过程5~1),然后进入低压级压缩机开始新的循环。海尔中央空调就是运用这一原理完成了技术的革新。
综上,系统采用二次节流不完全冷却的双级压缩热泵循环,与相同工况下的单级压缩相比,压缩机排气温度降低,压比减小,可以在更低的环境温度下工作。系统采用的双级变容技术与单级压缩相比,提升了制热工况下,尤其是低环境温度下的制热量和性能系数。因此,中央空调利用低环境温度空气源热泵热风机技术为寒冷地区的采暖应用提供了可靠保证。
该系统主要由双级压缩转子式变频压缩机、闪蒸器、蒸发器、冷凝器、节流阀A、节流阀B等部件组成,双级压缩转子式变频压缩机的两个气缸分别承担低压级压缩和高压级压缩。从蒸发器出来的低压制冷剂蒸汽首先进入低压级压缩机压缩至中间压力(过程 1~2),然后与闪蒸器出口的制冷剂蒸汽混合(点6 是点2与点3混合后的状态)。混合蒸汽继续进入高压级压缩机压缩至冷凝压力(过程6-7),接着进入冷凝器向室内空气放热后冷凝成制冷剂液体(过程7~9)。从冷凝器出来的高压制冷剂液体首先经过节流阀A一次节流变为气液体混合物(过程9~10),然后进入闪蒸器,分离为饱和蒸汽(点3)和饱和液(点4)。因节流闪发的气态制冷剂上升,与低压级压缩机的排气混合后进入高压级压缩机;闪蒸器中的液态制冷剂经过节流阀B二次节流变为低温低压液体(过程4~5),进入蒸发器与室外空气换热后变为低温低压蒸汽(过程5~1),然后进入低压级压缩机开始新的循环。海尔中央空调就是运用这一原理完成了技术的革新。
综上,系统采用二次节流不完全冷却的双级压缩热泵循环,与相同工况下的单级压缩相比,压缩机排气温度降低,压比减小,可以在更低的环境温度下工作。系统采用的双级变容技术与单级压缩相比,提升了制热工况下,尤其是低环境温度下的制热量和性能系数。因此,中央空调利用低环境温度空气源热泵热风机技术为寒冷地区的采暖应用提供了可靠保证。
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