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微通道换热器空气源热泵结除霜改善技术研究

发布时间:2021-03-10 06:58
  相较于传统铜材质的管翅式换热器,微通道换热器(Microchannel heat exchanger)具有换热系数高、制冷剂充注量少、体积尺寸小、抗腐蚀性能好等诸多优点,其被广泛应用于制冷空调领域中的冷凝器。但是,作为空气源热泵的蒸发器使用时,其面临制冷剂分配不均、结霜速度快和除霜时间长等问题。基于以上,本文针对微通道换热器空气源热泵的低温适应性弊端展开实验研究,主要工作如下:设计和建造基于配置有微通道换热器的空气源热泵系统实验台,对各运行工况下能够反映微通道换热器空气源热泵系统特性和性能的参数进行测量与分析。主要包括霜层的生长规律、换热器表面温度分布、系统耗功和热(冷)量变化,系统压缩机吸排气制冷剂的压力和温度变化等。提出在微通道换热器进口段(热力膨胀阀与蒸发器之间)增设低压储液器以改变进入微通道换热器制冷剂气液比例的微通道换热器空气源热泵系统,并开展空气源热泵结霜工况的性能与特性实验。结果表明,增设低压储液器有利于微通道换热器内制冷剂的均匀分配,蒸发器表面结霜更加均匀。与不设低压储液器相比,该热泵机组的平均制热量提高约27.2%,制热性能系数COP提高约34.8%。但是,增设低压储... 

【文章来源】:北京建筑大学北京市

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微通道换热器空气源热泵结除霜改善技术研究


室外环境人工模拟实验室Fig.2-8Outdoorenvironmentsimulationlab

环境,空气


第2章基于微通道换热器的空气源热泵结除霜实验台搭建15实验所用模拟室外环境实验室是以北京建筑大学环境与能源工程学院已有的焓差平衡法多功能实验台为基础,如图2-8所示,可模拟空气源热泵室外换热器的实际运行环境工况(空气温度、空气相对湿度、空气流量),其满足《单元式空气调节》GB/T17758-2010[57]、《房间空气调节器》GB/T7725-2004[58]两规范中的相关规定和要求。焓差室空气处理系统主要有空气加热系统、空气加湿系统、空气冷却系统三部分组成,如图2-9所示。加热系统加湿系统冷却系统图2-9环境参数控制设备Fig.2-9Environmentalparameterscontrolequipment温湿度调节系统控制界面如图2-10所示。焓差室可实现以下功能:(1)焓差室温度控制的实现。当焓差室温度高于设定运行模拟值时,焓差室降温通过控制界面打开外室处理风机,根据调节温度可开启3HP、5HP、7HP制冷机组向焓差室供冷。当焓差室温度低于设定运行模拟值时,可通过加热功率4000W(粗调)和800W(微调)的电加热器实现室内温度的控制。(2)焓差室湿度控制的实现。本实验湿度的调节是通过湿球温度来调节加湿器实现的,当需要微调加湿量时,通过改变电压来控制加湿量。图2-10焓差室温湿度调节控制界面Fig.2-10Temperatureandhumidityadjustmentcontrolinterfaceofenthalpydifferentlaboratory

参数控制,环境,设备,空气


第2章基于微通道换热器的空气源热泵结除霜实验台搭建15实验所用模拟室外环境实验室是以北京建筑大学环境与能源工程学院已有的焓差平衡法多功能实验台为基础,如图2-8所示,可模拟空气源热泵室外换热器的实际运行环境工况(空气温度、空气相对湿度、空气流量),其满足《单元式空气调节》GB/T17758-2010[57]、《房间空气调节器》GB/T7725-2004[58]两规范中的相关规定和要求。焓差室空气处理系统主要有空气加热系统、空气加湿系统、空气冷却系统三部分组成,如图2-9所示。加热系统加湿系统冷却系统图2-9环境参数控制设备Fig.2-9Environmentalparameterscontrolequipment温湿度调节系统控制界面如图2-10所示。焓差室可实现以下功能:(1)焓差室温度控制的实现。当焓差室温度高于设定运行模拟值时,焓差室降温通过控制界面打开外室处理风机,根据调节温度可开启3HP、5HP、7HP制冷机组向焓差室供冷。当焓差室温度低于设定运行模拟值时,可通过加热功率4000W(粗调)和800W(微调)的电加热器实现室内温度的控制。(2)焓差室湿度控制的实现。本实验湿度的调节是通过湿球温度来调节加湿器实现的,当需要微调加湿量时,通过改变电压来控制加湿量。图2-10焓差室温湿度调节控制界面Fig.2-10Temperatureandhumidityadjustmentcontrolinterfaceofenthalpydifferentlaboratory


本文编号:3074257

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