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空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)性能優(yōu)化探討

2017-12-12 22:46:41王虹
科學與財富 2017年31期
關鍵詞:空氣源熱泵熱水器優(yōu)化

摘 要:針對全年氣溫相對較高的地區(qū),空氣源熱泵熱水器的應用相對廣泛,正因為如此,采取有效措施提升熱水器系統(tǒng)性能至關重要,在優(yōu)化系統(tǒng)性能的基礎上,可以促使能源利用率有效提升。在這種情況下,本文對室內夏季高溫環(huán)境進行了模擬,并在對空氣源熱泵熱水器實驗臺進行應用的過程中,詳細研究了系統(tǒng)性能。

關鍵詞:空氣源熱泵;熱水器;系統(tǒng)性能;優(yōu)化

現(xiàn)階段,太陽能熱水汽、電熱水器以及燃氣熱水器等在我國得到了廣泛的應用,同其他種類的熱水器相比,空氣源熱泵熱水器在應用的過程中,不僅呈現(xiàn)出了較高的安全性,同時運行效率以及環(huán)保性能都相對較高,因此得到了人們的認可。本文對空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)的性能優(yōu)化展開了詳細探討,希望為我國熱水器領域的全面發(fā)展奠定一定理論基礎。

一、實驗原理及方法

水循環(huán)和制冷劑循環(huán)部分共同構成了空氣源熱泵熱水實驗系統(tǒng),其中翅片蒸發(fā)器、滾動轉子壓縮機、可視管以及電磁閥等共同構成了制冷劑循環(huán)部分;電加熱箱、儲水箱以及浮子流量計和循環(huán)水泵等共同構成了水系統(tǒng)循環(huán)部分。

試驗臺系統(tǒng)中,部分制冷劑氣體在蒸發(fā)器中存在過熱現(xiàn)象,這部分氣體可以被壓縮機吸收,在類似于等熵壓縮處理的基礎上,最后輸入到冷凝器中的氣體為高壓氣體,在流經冷水以后,高壓過冷液體會在冷凝的基礎上形成,將其傳送到高壓儲液罐中以后,會想蒸發(fā)器流入,此時需要經過電子膨脹閥節(jié)流處理,最終實現(xiàn)整個循環(huán)。

過熱狀態(tài)存在于蒸發(fā)器出口處,在對其進行控制的過程中,可以利用電子膨脹閥開度調節(jié)的方式,水流量調節(jié)在水循環(huán)系統(tǒng)中的實現(xiàn),需要對水泵轉速進行轉變,同時還應在調控浮子流量計頂部的閥門來實現(xiàn)這一目標,100L為本文所述水箱充水量。

二、實驗結果和分析

(一)夏季工況下R134a系統(tǒng)循環(huán)特性分析

在對夏季工況下R134a系統(tǒng)參數(shù)進行全面記錄的基礎上,對參數(shù)變化進行分析,從實驗工況來看:9L/min為循環(huán)水流量,8%為電子膨脹閥開度,在數(shù)據采集的過程中,是以30攝氏度循環(huán)熱水為起點的,并不斷提高水溫,將其加熱到55攝氏度。本文在展開實驗的過程中,采用了23、28、30、32以及35攝氏度的環(huán)境溫度,并對系統(tǒng)平均CCOP進行采集。

在不斷升高的環(huán)境溫度中,CCOP作為系統(tǒng)平均能效比處于逐漸提高的狀態(tài),根據本實驗中的溫度變化特點,產生了4.0的CCOP平均值,5.2為最大值。當23~30攝氏度為環(huán)境溫度時,明顯的上升現(xiàn)象存在與CCOP中,而在30~35攝氏度為環(huán)境溫度時,這一數(shù)值的上升趨勢減緩。產生這一現(xiàn)象的主要原因是,在不斷提升環(huán)境溫度的背景下,一定程度上提升了蒸發(fā)器端熱負荷,這就導致蒸發(fā)溫度有所升高,在這種情況下,始終擁有較小的過熱度存在于蒸發(fā)器出口,此時會產生不斷上升的CCOP。如果繼續(xù)提高環(huán)境溫度,那么會連續(xù)增加蒸發(fā)器出口過熱度,此時有效換熱面積在蒸發(fā)器中會明顯縮小,增勢減緩的現(xiàn)象在系統(tǒng)平均CCOP中產生。

在不斷提升循環(huán)熱水溫度的過程中,線性增加的現(xiàn)象在壓縮機功耗中形成;越高的環(huán)境溫度會產生越大的耗功,然而如果循環(huán)水溫相同,耗功受環(huán)境溫度的影響較小,此時僅僅會產生3.6%的增加幅度。當循環(huán)水溫度不斷提升,由30攝氏度上升到55攝氏度時,會產生1.6倍的壓縮機功耗,由此可見,此時擁有較大的增加幅度。產生這一現(xiàn)象的主要原因是冷凝溫度、冷凝壓力在不斷升高的水溫度情況下,也產生了提升的現(xiàn)象,這會增大壓縮機壓比,并降低容積效率;與此同時,隨之增加的還有壓縮機單位循環(huán)比,最終在促使熱水溫度不斷提升的過程中,壓縮機功耗也會不斷升高。

(二)系統(tǒng)運行性能受電子膨脹閥應用的影響分析

在本次實驗中,對不同狀態(tài)下電子膨脹閥的系統(tǒng)能耗比、過熱度以及蒸發(fā)器出口溫度和蒸發(fā)溫度的變化趨勢進行了總結和分析,23攝氏度為本次實驗中最初的環(huán)境溫度設定值,21攝氏度為水箱進水溫度,9L/min為水流量,在實驗中需要不斷加熱水,一直需要加熱到55攝氏度。

在本次實驗中,需要對不同開度的電子膨脹閥進行觀察,此時會發(fā)現(xiàn)擁有逐漸降低的過熱度和不斷上升的蒸發(fā)溫度,平滑性強是溫度整個變化過程中曲線的主要特點,同時在后期對熱水進行加熱處理的過程中,穩(wěn)定性強成為過熱度和蒸發(fā)溫度變化的主要特點。熱水在水箱中應不斷進行加熱,一直到55攝氏度為止,這一過程中擁有6%的閥開度,而8攝氏度則是過熱度值,這一數(shù)值相對穩(wěn)定;在8%的閥開度時,通常會擁有5攝氏度的過熱度,且數(shù)值相對穩(wěn)定;當擁有10%的閥開度時,通常會擁有3攝氏度的過熱度,且數(shù)值相對穩(wěn)定。過熱度在蒸發(fā)器出口處會不斷降低,而此時電子膨脹閥開度是處于不斷增大的狀態(tài)。產生這一現(xiàn)象的主要原因是,在不斷增大電子膨脹閥開度的過程中,隨之升高的還有蒸發(fā)溫度,此時風機轉速以及環(huán)境溫度并不會發(fā)生任何轉變,但是會不斷降低過熱度。

制冷劑流量在系統(tǒng)循環(huán)中要想得到有效的調節(jié),應對電子膨脹閥進行應用,小范圍的震蕩就會在過熱度和蒸發(fā)溫度中形成,同時增大閥開度,就會產生更大的震蕩范圍。因此系統(tǒng)正常運行過程中,應對過熱度進行有效的控制,此時溫度劇烈震蕩問題就不會在熱力膨脹閥中產生,而靜態(tài)過熱度也不需要進行頻繁的調節(jié),在這種情況下,將產生更為簡單且穩(wěn)定的蒸發(fā)器過熱度調節(jié)過程。

當擁有較大的膨脹閥開度時,此時系統(tǒng)能效比將相對較高;然而在促使進口水溫度在套管換熱器中不斷提升的過程中,此時線性降低的現(xiàn)象就會在CCOP中產生。產生這一現(xiàn)象的主要原因是當膨脹閥開度過大時,制冷劑在進入蒸發(fā)器中時量會提升,此時會減小蒸發(fā)器出口過熱度,而有效相變換熱面積在蒸發(fā)器中會不斷提升,最終會產生不斷上升的換熱效率,在這種情況下,促使CCOP得到了提升。因此在穩(wěn)定、安全的壓縮機運行狀態(tài)下,制冷劑流量可以應用膨脹閥進行調節(jié)。

三、空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)性能優(yōu)化

第一,在環(huán)境溫度相對較高的夏季,空氣源熱泵熱水器冷媒為制冷劑R134a,其所呈現(xiàn)出的系統(tǒng)能效比相對較高,同時所產生的排氣溫度相對較低,但是如果擁有過高的環(huán)境溫度,那么會極大的增加吸氣過熱度,同時會導致有效換熱面積明顯降低,最終會對換熱性能產生不利影響。

第二,對熱水進行加溫處理,當其從30攝氏度上升值55攝氏度以后,線性增加的現(xiàn)象產生于功耗中,具體增長倍數(shù)為1.6;此時隨之增大的還有壓比,導致一定的安全隱患產生于系統(tǒng)中,并且加劇了壓縮機的震動現(xiàn)象,并降低溶劑效率,在這一過程中,穩(wěn)定性在系統(tǒng)運行中明顯降低;如果始終保持45攝氏度左右的循環(huán)水進水溫度,那么將產生最佳系統(tǒng)利用率。

第三,制冷劑流量在系統(tǒng)循環(huán)中要想得到有效的調節(jié),就可以對電子膨脹閥進行應用,此時過熱度在蒸發(fā)器出口處能夠得到精確的控制,在這種情況下,變工況情況下系統(tǒng)的不穩(wěn)定運行可以得到高效解決,而系統(tǒng)能效比也將有效提升。然而,小范圍的震蕩會在穩(wěn)定的過熱度和蒸發(fā)溫度中形成,同時如果產生較大的閥開度,這以震蕩問題就會更加嚴重;必須確保能夠實現(xiàn)穩(wěn)定且安全的壓縮機運行狀態(tài),只有這樣才能夠在任何負荷狀態(tài)下產生較高的運行效率。

結束語:

綜上所述,在對空氣源熱泵熱水器試驗臺進行應用的過程中,能夠對熱泵系統(tǒng)在R134a時和夏季工況下的具體運行參數(shù)進行獲取,同時也促使電子膨脹閥開度實驗得以實現(xiàn)。本文對套管換熱器進出水溫差、系統(tǒng)能效在不同水流量、周邊溫度環(huán)境基礎上的變化進行了討論,從而得出了具體的空氣源熱泵熱水器系統(tǒng)性能優(yōu)化途徑,希望為相關領域的全面發(fā)展奠定一定理論基礎。

作者簡介:

王虹(1986-09),性別:女,籍貫:吉林省吉林市,工作單位:吉林省長熱維修實業(yè)有限公司,學歷:碩士研究生,職稱:工程師,研究方向:公用設備設計及安裝。endprint

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