空气源热泵产品结构及工作原理 空气源热泵产品设计

空气源热泵产品设计是以高效、节能、环保为目标,通过合理的结构设计、选用优质的制冷制热器件材料、运用先进的技术方案和控制系统,实现热泵的高效能运行,提高供热供冷的效率 。同时,为了保证产品的使用寿命和质量,进行可靠性设计和严格的质量控制 。最终,使得空气源热泵产品能够满足用户的需求,为用户创造更加舒适、健康、便捷的室内环境 。
空气源热泵机组原理和结构
空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水 。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求 。
按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成 。空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,提供冷气或采暖 。空气源热泵机组是采暖系统中的主机,由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温 。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体) 。
产品结构:
空气源热泵顶出风、侧出风结构
设计、选型与配置
一、空调负荷计算
1.空调负荷计算的组成(QL)
(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;
(2)人体散热、散湿形成的冷负荷;
(3)灯光照明散热形成的冷负荷;
(4)其他设备散热形成的冷负荷;
(5)渗透空气所形成的冷负荷
(6)新风量负荷
2.空调负荷计算 *** 简单介绍
空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的 。估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了 。
但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的 。估算法也要注意与实际相符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况 。目前空调负荷的计算还是以估算为主 。
3.民用建筑空调单位面积冷负荷(qL)
4.负荷计算——单位面积冷负荷法
QL=qL×S
式中:QL——建筑物空调房间总冷负荷 (W)
QL—— 冷负荷 (W/m2 )
S—— 空调房间面积 (m2)
二、 空调末端(风机盘管)的计算与选择
(1)根据风量:房间面积、层高(吊顶后)和房间气体循环次数三者的乘积即为房间的循环风量 。其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号 。
(2)根据冷负荷:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值 。利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号一般采用第二种 *** ——根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用第一种 *** 进行校核 。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件 。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管 。注意:对于风管超过一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口 。

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