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熱能與動(dòng)力工程畢業(yè)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)翻譯(完整版)

  

【正文】 度 將要 維持在一個(gè) 相對(duì) 較低的水平。并且當(dāng)載荷為總載荷的 15%時(shí),負(fù)載功率需求可達(dá)到滿(mǎn)載功率需求的一倍。 感謝 這項(xiàng)研究由韓國(guó)的土地資源部,交通部,海事部贊助的建筑技術(shù)發(fā)明項(xiàng)目 撥款 支持。 圖 12 性能系數(shù)隨水溫的變化 5 結(jié)論 水源熱泵系統(tǒng)安裝在一個(gè)水處理設(shè)施中。除了熱泵系統(tǒng)的壓縮過(guò)程,另一過(guò)程也與之類(lèi)似。此外,由于 系統(tǒng)所處的是 部分負(fù)荷,為了避免制冷劑在冷凝器上的積累, 相 關(guān)的制冷劑 在天花板上的封閉盒應(yīng) 該 處于流動(dòng)狀態(tài)。平均單位性能系數(shù)在供熱季是 ,而平均性能系數(shù)在供冷季節(jié)是 。生水源熱泵系統(tǒng)的 COP 由生水溫度和系統(tǒng)的載荷比決定。因?yàn)樯吹臏囟葦?shù)據(jù)很有限,所以在圖 4 和 5 給定熱源溫度的基礎(chǔ)上比較水源熱泵和空氣源熱泵的性能是很有益的。水源熱泵的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要依 照 其安裝位置,并且可以從廠(chǎng)商提供的系統(tǒng)性能數(shù)據(jù)中直接得到。 這個(gè)極低的負(fù)荷可以清晰的顯示出與全負(fù)荷條件下系統(tǒng) 工作 性能的差別。 在這種情況下,壓縮機(jī)的功耗和它的等熵效率是一定的,壓縮功可以從實(shí)驗(yàn)或廠(chǎng)商處獲得。 節(jié)能減排要求提高系統(tǒng)的能源效率。包括壓縮功 率 在內(nèi)的系統(tǒng) COP 如方程 (3)所示。 該系統(tǒng)所用的 制冷劑是 R410A,并且 機(jī)組包括 有三個(gè)壓縮機(jī) , 一個(gè)是變?nèi)莘e的卷軸式 壓縮機(jī),另外兩個(gè)是 穩(wěn)定 速 度 的卷軸式壓縮機(jī)。同時(shí),包括熱泵和風(fēng)機(jī)能耗在內(nèi)的季節(jié)性系統(tǒng) COP 才只有 。這種系統(tǒng) 主要 依賴(lài)于水的溫度及深度,并且 實(shí)驗(yàn)表明 其效能比空氣源熱泵要高的多。被調(diào)往多個(gè)區(qū)域供水系統(tǒng)的生水 通過(guò)各種渠道的運(yùn)輸流動(dòng) 是產(chǎn)生巨大溫差的來(lái)源。每?jī)蓚€(gè)被測(cè)的熱泵的熱容量為 , 并且通常安置在加熱或制冷的控制中心房間??梢赃\(yùn)用焊接的金屬板接收來(lái)自于生水源的熱能。在這個(gè)研究 項(xiàng)目 中,生水被當(dāng)作熱泵系統(tǒng)的熱源來(lái)完成水質(zhì)處理設(shè)備整合操作中心的加熱和冷卻 過(guò)程 。 Yu 和他的同事調(diào)查了上海一家檔案館的地源熱泵系統(tǒng) ,這個(gè)檔案館的房間 終年 可以保持 在相對(duì) 恒定的溫度和相對(duì)濕度 條件下 。 這個(gè)研究的目的是 測(cè)定運(yùn)用提供給水處理設(shè)備的生水熱能的熱泵的制冷和制熱性能。 這種壓縮機(jī)的 內(nèi)部單元是片匣式的,并且嵌入在水凈化系統(tǒng)操作中心的天花板上。系統(tǒng)的 制熱量 和制冷量用方程 (4)所示。為此,可再生能源技術(shù)在不斷發(fā)展。起初要先假設(shè)等熵效率,再視系統(tǒng)的性能而定。 表 3 蒸發(fā)器模型的輸入變量 輸入?yún)?shù) 水源熱泵 空氣源熱泵 UA(KW/K) 能量 (KW) 60 60 溫度 (℃ ) 空氣流量 (CMM) N/A 250 空氣源熱泵系統(tǒng)建模 目的主要 集中于確定某一環(huán)境溫度下的蒸發(fā)器溫度。熱源溫度 則 要由測(cè)量數(shù)據(jù)得到。表 6 顯示了不同熱源在不同加熱條件下 R410A 仿真模型的結(jié)果。載荷比的方程如( 6)所示。圖 8 顯示了熱泵系統(tǒng)從一月到十二月的功率消耗。逐漸增加的制冷劑質(zhì)量流量是 引起 壓縮機(jī)功率消耗的另一 種 載荷。由于在部分載荷條件下,壓縮機(jī)的熵效率比在全部載荷下要低的多,出口溫度要高出大約 60 度。 所以,水源熱泵 除了在夏季,與空氣源熱泵相比,水源熱泵能提供更加良好的
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