下载此beplayapp体育下载

热泵考试重点答案(师兄们分享的).pdf


beplayapp体育下载分类:bepaly下载网址 | 页数:约8页 举报非法beplayapp体育下载有奖
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该beplayapp体育下载所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的beplayapp体育下载,不会出现我们的网址水印。
1 / 8 下载此beplayapp体育下载
beplayapp体育下载列表 beplayapp体育下载介绍
该【热泵考试重点答案(师兄们分享的) 】是由【小屁孩】上传分享,beplayapp体育下载一共【8】页,该beplayapp体育下载可以免费在线阅读,需要了解更多关于【热泵考试重点答案(师兄们分享的) 】的内容,可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能,选择自己适合的beplayapp体育下载,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此beplayapp体育下载到您的设备,方便您编辑和打印。:..1、热泵定义:一种以消耗部分能量作为补偿条件使热量从低温物体转移到高温物体的能量利用装置。?qT采暖季的总供热量热泵的供热季节性能系数HSPF:HSPF??ii采暖季的总耗功量?WTii热泵制热系数:2、热泵可按多种特征进行分类:按低位热源分:空气源热泵、水源热泵、土壤源热泵、太阳能热泵按热泵与供热介质的组合方式分:空气/空气热泵、空气/水源热泵、水/空气热泵、水/水热泵、土壤/空气热泵、土壤/水热泵按用途分:按供热温度分:低温热泵,供热温度<100℃、高温热泵,供热温度≥100℃按热泵循环的驱动方式分:电动机驱动—电动热泵、热力驱动热泵—热能驱动3、目前人们公认,采用热泵技术是解决暖通空调系统的能源与环境问题的有效措施之一。因此发展与应用热泵空调已成为暖通空调制冷可持续发展的基本出发点之一,这也是我们始终坚持热泵空调研究工作的根本动力。热泵技术就是一种有效节省能源、减少CO2排放和大气污染的环保技术。把热泵作为空调系统的冷热源,可以把自然界中的低温废热转变为暖通空调系统可利用的再生热能,节约了矿物燃料,进而减少温室气体排放。4、热泵热源及其特点:(1)空气:特点:空气随时随地可以利用,其装置和使用比较方便,对换热设备无害。缺点:空气参数(温、湿度)随地域和季节、,为获得足够的热量以及满足热泵温差的限制,其室外侧蒸发器所需的风量较大,使热泵的体积增大,也造成一定的噪声(2)水:优点:水的比热容大。传热性能好,所以使换热设备较为紧凑。水温一般也较稳定,从而可使热泵运行性能良好。缺点:必须靠近水源,或设有一定的蓄水装置。对水质有一定的要求,输送管路和换热器的选择必先经过水质分析。防止可能出现的腐蚀。(3)土壤:优点:温度稳定,不需通过采用风机或水泵采热,无噪声、也无除霜要求。缺点:热导率小,地下盘管换热器的传热系数小,需要较大的传热面积,因此地下盘管换热器比较大导致占地面积大;地下盘管换热器在土壤中埋得较深,土壤中埋设管道成本较高,运行中发生故障不易检修;用盐水或乙二醇水溶液作中间载热介质时,增大了热泵工质与土壤之间的传热温差和管内介质的流动阻力,影响热泵循环的经济性。5、根据蒸气压缩式热泵工质的状态与能量变化,其每一循环由四个基本过程组成:①压缩过程工质在压缩机中消耗电能或功,由低温低压力气态被压缩为高温高压气态。②放热过程工质在冷凝器中由高温高压气态冷凝变为中温高压液态,同时放出热量用于加热热水。③节流膨胀过程工质在节流膨胀部件中由高压中温液态变为低温低压饱和液与饱和气的混合物(温度低于低温热源的温度)④蒸发过程工质在蒸发器中从低温热源处吸热,由低温低压饱和液蒸发为低温低压气态。6、蒸气压缩式热泵热水装置的主要性能系数、制热量、耗功量或耗电量等。①性能系数蒸气压缩式热泵热水装置最重要的性能指标是表示其能源效率的制热性能系数COP,也简称为性能系数或制热系数,其含义是蒸气压缩式热泵热水装置每消耗1份电能或功时热水可获得的热能。实际热泵热水装置中除压缩机耗功外,可能还有风机、泵、仪表等运行时的能耗,也考虑这些能耗时装置的能源效率指标称为能效比EER。②制热量制热量QH为热泵冷凝器放热的热量,忽略管路等的热损失时,制热量等于热水获得的热量。制热:..量与装置的热水产率成正比。③耗功量或耗电量耗功量或耗电量是驱动电动机运行所消耗的能量。7、工况参数与工作模式对性能指标的影响:(1)工况参数及其对性能指标的影响①工况参数分析蒸气压缩式热泵热水装置的工况参数是指表征装置工作状况的热力参数,主要有:热泵工质的冷凝压力与冷凝温度、热泵工质的蒸发压力与蒸发温度、热泵工质在蒸发器出口处的过冷度(其温度低于同压力下饱和温度的差值)、压缩机的排气温度等。热泵工质的冷凝温度与冷凝压力是一一对应的,冷凝温度确定时,冷凝压力即唯一确定。因此,在热泵工质的冷凝温度与冷凝压力两个工况参数中,只有一个是独立的,此处以热泵工质的冷凝温度作为代表。②冷凝温度对装置性能的影响当其他工况参数一定时,冷凝温度对基本理论循环特性的影响如图2-14所示③蒸发温度对装置性能的影响当其他工况参数一定时,蒸发温度对基本理论循环特性的影响如图2-16所示。④热水温度与低温热源温度对装置性能的影响热水温度影响热泵工质冷凝温度,低温热源温度影响热泵工质蒸发温度,二者间接影响蒸气压缩式热泵热水装置的性能。⑤热泵工质在冷凝器出口处过冷度与蒸发器出口处过热度对装置性能的影响冷凝器出口处工质为过冷液、蒸发器出口处工质为过热气的基本理论循环简称为过冷过热循环,其在p-h图和T-s图上的表示如图2-18所示。:..8、压缩机排气温度的控制方法:压缩机排气温度较高时,可能会导致热泵工质、润滑油等的分解,使排气阀片上结焦,加速封闭式压缩机中电机绕组线圈绝缘漆的老化,也使润滑油的黏度变小,润滑性能变差,还有可能因运动件与腔壁材料的热膨胀系数不同而使配合间隙变化异常,导致效率降低或卡住等问题,因此,应采取适当的措施压缩机的排气温度,如选择适宜的热泵工质、控制合理的工况参数、选择效率高的压缩机、采用适当方法移走压缩机内的热量等。9、加热模式对热泵热水装置性能系数的影响①蒸气压缩式热泵热水装置的两种加热模式蒸气压缩式热泵热水装置的两种加热模式如图2-20所示。一是采用一次加热模式,即冷水在流经热泵冷凝器过程中一次被加热至所需温度,进入热水箱的是满足温度要求的热水,这种加热模式中,水在热泵冷凝器中的进出口温差较大;二是循环加热模式,即先将冷水注入热水箱,然后由泵使热水箱内的水不断循环流过热泵冷凝器吸收热泵工质的热量,热水箱内的水温随加热时间逐渐升高,直到达设定温度为止,这种加热模式中,水在热泵冷凝器中的进出口温差较小。③两种加热模式的应用特性分析循环加热模式时热水在冷凝器进出口的温差不大,可采用热泵工质近似为定温相变的蒸气压缩式热泵热水装置,但由于加热过程中热泵工质的冷凝温度变化范围较大,故加热开始和加热结束阶段装置的工况参数可能偏离其最佳工况,使其性能下降,因此,实际应用时,其加热热水的耗电量可能略高于表2-3中的计算值。一次加热模式由于要求在冷水进入冷凝器后,在流经冷凝器过程中一次即被加热至所需温度,因此其在冷凝器中的温升一般较大,这就要求采用定压下变温相变的非共沸混合热泵工质或以CO2为热泵工质(装置需采用跨临界循环,且在10MPa左右的高压下运行)。当热水产率及冷热水温差均较大时,可采用多个中小机组串联组合的方法实现一次加热模式。10、热水供给模式对热泵热水装置能源效率的影响热水供给模式通常有两种,一种是制取的热水温度恰等于用户所需的热水温度;另一种是制取的热水温度高于用户所需的热水温度,用户在用水时,将高温热水与冷水(自来水)混合,得到所需温度的热水。对热泵热水装置,这两种热水供给方式的能源效率明显不同。11、良好的热泵工质应满足以下要求:(1)良好的热力学特性(2)良好的传热和流动性能(3)良好的物理化学性质(4)与润滑有较好的互溶性(5)安全性好(6)环境友好(7)电气绝缘性好(8)经济性好12、混合工质是由两种或两种以上纯工质组配而成的混合物,可分为非共沸混合工质和共沸混合工质。:..(1)非共沸混合工质非共沸混合工质是指等压相变时温度也变化的混合工质。(2)共沸混合工质共沸混合工质是指等压相变时温度恒定的混合工质。当混合工质在特定压力和组成下,相变时其露点和泡点合一时,混合工质称为共沸混合工质,简称ARM。泡点与露点合一的点称为共沸点,此时的浓度称为共沸组分浓度,压力称为共沸压力,温度称为沸点。由于共沸混合工质的滑移温度为0℃,气液共存时气相和液相的浓度相同,其热力学行为和在工程中的应用方法与纯工质相似。13、非共沸混合工质的设计①,所形成的混合工质一般也具有较大的相变温差。,其相变温差主要取决于高沸点组元和低沸点组元的标准沸点之差。,当两个组元的标准沸点相差较大时,加入标准沸点位于二者之间的第三组元时,可改进热泵工质与换热介质温度的匹配程度。、与润滑油的溶解性、工质的冷凝压力和蒸发压力、压缩机的排气温度等。②。。。。。14、蒸气压缩式热泵热水装置的主要部件有:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流膨胀部件、热水箱等,除上述主要部件外,还需干燥过滤器、贮液器、油分离器、电磁阀、高低压控制器、风机、泵等辅助部件。15、第一类吸收式热泵热水装置是利用少量的高温驱动热能,使热泵从低温热源吸热,获得大量中温热能用于加热水(热水温度介于驱动温度和低温热源温度之间),属“增量型”热泵。第二类吸收式热泵热水装置则是通过消耗较多量的中温热能,获得少量高温热能用于加热热水(热水温度高于驱动热源温度),属“升温型”热泵,又称为热变换器。第一类吸收式热泵热水装置的工作过程为:通过加热发生器中的溴化锂溶液,产生高温高压的水蒸发气,进入冷凝器;在冷凝器中水蒸发凝结放热变为高温高压的液态水,进入节流阀;经节流阀后变为低温低压的饱和汽与饱和水的混合物,进入蒸发器;在蒸发器中液态水吸收低温热源的热量变为蒸汽,进入吸收器;在吸收器中水蒸气被溴化锂溶液吸收(吸收过程中也放热),吸收了水蒸气的溴化锂稀溶液经换热器升温后被不断泵送到发生器,同时产生了水蒸气的发生器中的浓溶液经换热器降温后被不断放入吸收器,维持发生器和吸收器中溴化锂溶液液位、溴化锂浓度和温度的稳定,实现吸收式热泵热水装置的连续运行。待加热的冷水则被吸收器、冷凝器中放出的热量加热为热水。:..第二类吸收式热泵热水装置中,发生器和蒸发器均用中温驱动热源加热。驱动热源在发生器内加热浓溶液,产生低压水蒸气,进入冷凝器;在冷凝器内,低压水蒸气被低温冷源冷却为液态水,液态水用水泵压入蒸发器内;高压液态水在蒸发器管表面上吸收驱动热源的热量,蒸发汽化变为高压水蒸气,进入吸收器内;在吸收器内,高压水蒸气被喷淋在吸收管上的浓溶液所吸收,浓溶液吸收水蒸气时产生的高温吸收热加热管内的热水。这样,利用送往发生器、蒸发器的中温驱动热源与低温冷源之间的热势差,在第二类吸收式热泵中可制取比中温驱动热源温度高的热水。第一类吸收式热泵热水装置的性能系数:第一类吸收式热泵热水装置中,热水获得的热量为冷凝器放热和吸收器放热,热泵消耗的驱动热量为发生器的吸热量,故其性能系数COPA1为(忽略泵耗能和装置的热损失):COPA1=(QA+QC)/QG=(QG+QE)/QG=1+QE/QA>1第二类吸收式热泵热水装置的性能系数:第二类吸收式热泵热水装置中,热水获得的热量为吸收器的放热,热泵消耗的驱动热量为发生器的吸热量和蒸发器的吸热量,故其性能系数COPA2为(忽略泵耗能和装置的热损失):COPA2=QA/(QG+QE)=(QG+QE-QC)/(QG+QE)=1-QC/(QG+QE)<116、吸收式热泵热水装置的工质对特性(1)理想循环工质飞的特性吸收式热泵热水装置工质对中的理想循环工质的特性与蒸气压缩式热泵热水装置中理想循环工质的要求相。(2)理想吸收剂的特性理想吸收剂应对循环工质具有较强的吸收性,且通过加热方法易于将二者分离。一般而言,理想吸收剂应具有的特性如下。①和循环工质的沸点差大,通过加热产生工质蒸气时夹带的吸收剂少,不必设置精馏器和分凝器等;②吸收剂对工质的吸收能力强;③在发生器和吸收器中,吸收剂对循环工质溶解度之差大,以减少溶液的循环量,降低溶液泵的能耗;④粘度小,在管道和部件中的流动阻力小;⑤热导率大,使溶液与部件间的传热能力强,以减少设备体积和成本;⑥和循环工质的溶解度高,不易结晶,避免晶粒堵塞管道;⑦循环工质潜热与溶液比热容之间的比值大;⑧化学性质不活泼,和金属及其他材料不反应,稳定性好;⑨无毒性和刺激性,无可燃和爆炸危险;⑩环境友好,价格便宜,来源广,容易获得。17、热泵热水装置的设计步骤(1)用户所需的热水温度和用量热水温度包括温度的变化范围及控温精度;热水用量包括不同季节的用水量变化范围及一天中的用水量变化规律。:..(2)低温热源热泵热水装置需从低温热源中吸热来加热热水(3)驱动能源热泵热水装置的驱动能源是指驱动压缩机或发生器等工作所用的能源。驱动能源除电能外,还可以是燃气、燃油、煤及生物质能等,以及太阳能、风能等可做功或发热的各类能源。(4)装置功能热泵热水装置除可供应热水外,还可用于制冷、空调、干燥、供暖等用途,进行装置设计时,需了解用户的功能需求,尽量提高装置的性价比。(5)热泵类型热泵热水装置的热泵类型可分为压缩式、吸收式、吸附式(及其他化学热泵)、喷射式等多种类型,此处主要介绍基于压缩机和吸收式热泵的热泵热水装置。(6)热泵循环对压缩式热泵热水装置,可考虑的热泵循环有单级、多级、重叠、定温相变、变温相变、毛细管(或节流阀、热力膨胀、电子膨胀阀)节流、膨胀机节流等类型;对吸收式热泵热水装置,可考虑的热泵循环有单效、多效、单级、多级等类型。(7)热泵工质或工质对对压缩式热泵热水装置,可考虑的热泵工质有纯工质、混合工质;对吸收式热泵热水装置,可考虑的热泵工质对有水-溴化锂、氨-水及其他工质对。(8)工作参数对压缩式热泵热水装置,工作参数包括热水温度、低温热源温度、工质的蒸发温度、冷凝温度、压缩机排气温度、冷凝器出口处工质过冷度、蒸发器出口处工质过热度等;对吸收式热泵热水装置,工作参数包括热水温度、低温热源温度、驱动热源温度、工质对溶液的浓度、工质对溶液的发生温度、浓溶液和稀溶液在溶液换热器出口处的温度、溶液的吸收温度、工质的冷凝温度、蒸发温度等。(9)部件确定对压缩式热泵热水装置,主要部件需确定的内容有:压缩机的功率或制热量、冷凝器与蒸发器的传热面积,节流膨胀部件的工质流量等。对吸收式热泵热水装置,主要部件需确定的内容有:发生器、吸收器、热水温度及用量等变化时,装置的能源效率变化情况,装置的工作参数是否超出部件的允许值等),装置的容量调控方法分析,运行策略优化。18、基本的理论循环约定如下:。。,工质在冷凝器出口处的状态为饱和液。,忽略装置与环境的热交换。,可以是节流过程也可以是膨胀过程。,工质在蒸发器出口处的状态为饱和气。根据热泵工质在相变(冷凝及蒸发)时温度变化大小及节流膨胀部件的类型,基于理论循环可分为四种:A热泵工质定温相变且采用节流阀,B热泵工质定温相变且采用膨胀机,C热泵工质变温相变且采用节流阀,D热泵工质变温相变且采用膨胀机。:..19、实际循环在实际的蒸气压缩式热泵热水装置中,压缩过程不是等熵的,是熵增过程;膨胀过程也不是等熵而是熵增过程;热泵工质流经冷凝器、蒸发器时因阻力而有压力降;热泵工质在蒸发器出口处可能有一定过热(其温度高于相应压力下的蒸发温度),在冷凝器出口处可能有一定过冷(其温度低于相应压力下的冷凝温度)。考虑上述因素时(此外热泵工质流经管路及压缩机、膨胀机的进排气阀时也有一定阻力,装置有少量的热量损失等,此处暂不考虑)的实际循环如下。:..热泵的优特点1、可再生能源利用地表浅层收集了47%的太阳能量,它利用地表浅层的可再生能源,符合可持续发展的战略要求。2、~,~,可比锅炉节省70%以上的能源和40%~60%运行费用;制冷时要比普通空调节能30%左右。3、美观传统空调系统的换热器置于室外,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于地下,保持建筑物外观的完美。4、保护环境设备的运行没有燃油、燃煤污染。不抽取地下水,没有地下水位下降、地面沉降和开凿回灌井等问题,是真正的绿色环保能源利用方式。5、多功能、系统控制和管理方便—套地源热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统。6、寿命长普通空调寿命一般在15年左右,而地源热泵的地下换热器由于采用高强度惰性材料,埋地寿命至少50年。

热泵考试重点答案(师兄们分享的) 来自beplayapp体育下载www.apt-nc.com转载请标明出处.

相关beplayapp体育下载 更多>>
非法内容举报中心
beplayapp体育下载信息
  • 页数8
  • 收藏数0收藏
  • 顶次数0
  • 上传人小屁孩
  • 文件大小2.23 MB
  • 时间2024-03-04