要求。由于普通风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热向大气排放或吸收能量因而机组效率受环境温度变化影响较大高温衰减严重冬季制热受环境湿度影响较大高湿环境除霜频繁效率低直接影响制冷制热效果。在实际使用过程中为了克服以上缺点需要通过加大机组负荷和加装电辅助加热方法来解决使得工程投资增大运行费用也大大提高。而常规水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量地下温度四季基本恒定受环境温度影响小但它使用常常受地下水量影响有时地下水长时间连续使用会形成回灌困难因而造成水资源浪费。太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭能源但利用最大障碍是受昼夜阴晴天等影响具有不稳定性。针对单能源利用弊端研制开发种综合利用空气水太阳能等可再生能源高效中央空调机组通过机组智能化控制使其具有风源热泵和水源特点又克服了他们缺点。该机组全年风冷工况水源工况均可运行其中夏季以风源工况为主时当环境温度较高风冷工况效率衰减严重时机组可以选择性转换为水源工况利用其他冷却源提高机组制冷效率。以水源工况为主时当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行为地下水回灌提供定缓冲时间。冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进行偶合机组以水源工况运行利用太阳能系统热水做为机组热源从而提高了机组蒸发温度使机组能效比大大提高。当太阳能系统无法提供足够热源时机组可自动转换为风源工况工作为建筑物提供负荷实现全天候双工况运行。基本构造双工况太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组基础上加设了台能量回收换热器和工况转换电磁阀见工艺流程图能量回收换热器与翅片换热器并联并且可以通过电磁阀通断来控制使用其中之系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器和换热器都可兼做蒸发器或冷凝器使用。制冷制热原理制冷时该系统包括两套冷凝器高效翅片换热器能量回收换热器套蒸发器换热器两个冷凝器可根据设定进行切换。机组工作时压缩机不断地从蒸发器换热器中抽出制冷剂蒸气经过压缩机压缩制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温大功率模块化风源热泵机组专利号风源热泵中央空调机组逆流分液装臵专利号空调机组使用套管换热器专利号套管式换热器专利号大容量套管换热器专利号外观专利型材专利号型材专利号机组选用主要配套件全封闭螺杆压缩机符合规定我公司主要选用世界名牌意大利莱富康低噪声螺杆压缩机。机组配套汽液分离器贮液器冷凝器和蒸发器等符合和规定其中冷凝器蒸发器是我公司自行研制生产已获得七项专双工况太阳能热泵冷热水机组研发通过双工况综合性利用了多种能源既解决了单能源利用弊端又提高了设备效率。二项目介绍双工况太阳能热泵冷热水机组是种新型节能中央空调通过逆卡诺循环原理利用循环介质把空气水太阳能中能量收集起来进行能量转换从而达到夏季制冷冬季供暖要求。由于普通风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热向大气排放或吸收能量因而机组效率受环境温度变化影响较大高温衰减严重冬季制热受环境湿度影响较大高湿环境除霜频繁效率低直接影响制冷制热效果。在实际使用过程中为了克服以上缺点需要通过加大机组负荷和加装电辅助加热方法来解决使得工程投资增大运行费用也大大提高。而常规水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量地下温度四季基本恒定受环境温度影响小但它使用常常受地下水量影响有时地下水长时间连续使用会形成回灌困难因而造成水资源浪费。太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭能源但利用最大障碍是受昼夜阴晴天等影响具有不稳定性。针对单能源利用弊端研制开发种综合利用空气水太阳能等可再生能源高效中央空调机组通过机组智能化控制使其具有风源热泵和水源特点又克服了他们缺点。该机组全年风冷工况水源工况均可运行其中夏季以风源工况为主时当环境温度较高风冷工况效率衰减严重时机组可以选择性转换为水源工况利用其他冷却源提高机组制冷效率。以水源工况为主时当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行为地下水回灌提供定缓冲时间。冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进行偶合机组以水源工况运行利用太阳能系统热水做为机组热源从而提高了机组蒸发温度使机组能效比大大提高。当太阳能系统无法提供足够热源时机组可自动转换为风源工况工作为建筑物提供负荷实现全天候双工况运行。基本构造双工况太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组基础上加设了台能量回收换热器和工况转换电磁阀见工艺流程图能量回收换热器与翅片换热器并联并且可以通过电磁阀通断来控制使用其中之系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器和换热器都可兼做蒸发器或冷凝器使用。制冷制热原理制冷时该系统包括两套冷凝器高效翅片换热器能量回收换热器套蒸发器换热器两个冷凝器可根据设定进行切换。机组工作时压缩机不断地从蒸发器换热器中抽出制冷剂蒸气经过压缩机压缩制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温η理论排气量风机功率台共四台。制冷热力计算如下冷凝温度确定冷凝器为过冷后温度为蒸发器为吸气温度为根据工作温度绘制制冷循环压焓图状态点单位质量制冷量单位容积制冷量压机理论排气量制冷剂循环质量流量压缩机制冷量压缩机输入功率单位理论功率压缩机理论功率压缩机实际运行功率ηη制冷时能效比计算能效比地温工况运行模式设计条件压缩机采用意大利莱富康台蒸发器冷凝器采用大容量环流套管换热器制冷剂采用。冷冻水进水温度出水温度冷却水进水温度出水温度。冷凝温度过冷度蒸发温度过热度。压缩机指示效率η电机效率η理论排气量制冷热力计算如下冷凝温度确定冷凝器为过冷后温度为蒸发器为吸气温度为根据工作温度绘制制冷循环压焓图状态点单位质量制冷量单位容积制冷量压机理论排气量制冷剂循环质量流量压缩机制冷量压缩机输入功率单位理论功率压缩机理论功率压缩机实际运行功率ηη制冷时能效比计算能效比制热计算风冷工况运行模式制热设计条件进风干球温度湿球温度热媒水进水温度出水温度冷凝温度过冷度蒸发温度过热度。压缩机指示效率η电机效率η理论排气量。风机功率台共四台制热热力计算如下冷凝温度确定冷凝器为过冷后温度为蒸发器为吸气温度为定水温要求实现最佳全自动调节双工况太阳能热泵冷热水机组研发通过双工况综合性利用了多种能源既解决了单能源利用弊端又提高了设备效率。二项目介绍双工况太阳能热泵冷热水机组是种新型节能中央空调通过逆卡诺循环原理利用循环介质把空气水太阳能中能量收集起来进行能量转换从而达到夏季制冷冬季供暖要求。由于普通风源热泵中央空调机组是通过翅片换热器与大气换热向大气排放或吸收能量因而机组效率受环境温度变化影响较大高温衰减严重冬季制热受环境湿度影响较大高湿环境除霜频繁效率低直接影响制冷制热效果。在实际使用过程中为了克服以上缺点需要通过加大机组负荷和加装电辅助加热方法来解决使得工程投资增大运行费用也大大提高。而常规水源热泵中央空调机组是通过换热器从地下提取或排放能量地下温度四季基本恒定受环境温度影响小但它使用常常受地下水量影响有时地下水长时间连续使用会形成回灌困难因而造成水资源浪费。太阳能是清洁而廉价取之不尽用之不竭能源但利用最大障碍是受昼夜阴晴天等影响具有不稳定性。针对单能源利用弊端研制开发种综合利用空气水太阳能等可再生能源高效中央空调机组通过机组智能化控制使其具有风源热泵和水源特点又克服了他们缺点。该机组全年风冷工况水源工况均可运行其中夏季以风源工况为主时当环境温度较高风冷工况效率衰减严重时机组可以选择性转换为水源工况利用其他冷却源提高机组制冷效率。以水源工况为主时当地下水出现暂时回灌困难时可转化为风源工况运行为地下水回灌提供定缓冲时间。冬季机组制热运行时主要与太阳能集热系统进行偶合机组以水源工况运行利用太阳能系统热水做为机组热源从而提高了机组蒸发温度使机组能效比大大提高。当太阳能系统无法提供足够热源时机组可自动转换为风源工况工作为建筑物提供负荷实现全天候双工况运行。基本构造双工况太阳能热泵冷热水机组是在原风源热泵机组基础上加设了台能量回收换热器和工况转换电磁阀见工艺流程图能量回收换热器与翅片换热器并联并且可以通过电磁阀通断来控制使用其中之系统中无论是翅片换热器还是能量回收换热器和换热器都可兼做蒸发器或冷凝器使用。制冷制热原理制冷时该系统包括两套冷凝器高效翅片换热器能量回收换热器套蒸发器换热器两个冷凝器可根据设定进行切换。机组工作时压缩机不断地从蒸发器换热器中抽出制冷剂蒸气经过压缩机压缩制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温与太阳能技术结合可以扬长避短风冷热泵工况运行保证系统在无光照时负荷需求而光照强度好时候太阳能系统又为水源热泵工况提供高效热源这样既增加了设备可靠性又提高了系统效率。如图夏季运行时双工况风冷热泵机组以制冷工况运行制取冷水。冬季运行时双工况风冷热泵机组以蓄热水箱水温作为机组工况转换信号采集参数设定水箱温度低于时以风冷工况运行高于时以水源工况运行为防止热泵机组排气温度过高太阳能热水循环泵采用变频控制当水箱温度不高于时循环水泵全速运行当高于时以蒸发压力作为采样参数进行调节确保蒸发器内蒸发温度以高效状态运行。主要零部件明细表序号部件名称生产厂家备注压缩机意大利莱富康半封闭螺杆压缩机换热器山东宏力公司专利技术能量回收换热器山东宏力公司专利技术高效翅片换热器山东宏力公司专利技术四通换向阀日本兰柯原装进口电磁阀意大利卡士妥原装进口膨胀阀美国原装进口干燥过滤器美国原装进口接触器德国西门子原装进口高低压控制器日本原装进口电脑芯片菲利浦原装进口可编程控制器菲利浦原装进口产品专利技术及质量标准机组采用了环流式套管换热器等七项专利技术。翅片换热器专利号大功率模块化风源热泵机组专利号风源热泵中央空调机组逆流分液装臵专利号空调机组使用套管换热器专利号套管式换热器专利号大容量套管换热器专利号外观专利型材专利号型材专利号机组选用主要配套件全封闭螺杆压缩机符合规定我公
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