【摘 要】
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空气源热泵具有节能、高效、清洁等优点,因此得到广泛应用,但在低温、高湿地区供热时,室外换热器表面易结霜,霜层的生长会导致机组制热性能下降,因此需要周期性地除霜。当前使用最为普遍的除霜方法为逆循环法,该方法在除霜过程中,机组停止向室内供热,从室内取热用以融化霜层,导致室内热舒适较差。为了改善空气源热泵在低温、高湿地区的除霜性能,本文在除霜方法和除霜控制策略方面开展了研究工作。为了实现机组不停机、持续
【基金项目】
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贵州省《高湿地区空气源热泵结霜机理及除霜方法研究》;
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空气源热泵具有节能、高效、清洁等优点,因此得到广泛应用,但在低温、高湿地区供热时,室外换热器表面易结霜,霜层的生长会导致机组制热性能下降,因此需要周期性地除霜。当前使用最为普遍的除霜方法为逆循环法,该方法在除霜过程中,机组停止向室内供热,从室内取热用以融化霜层,导致室内热舒适较差。为了改善空气源热泵在低温、高湿地区的除霜性能,本文在除霜方法和除霜控制策略方面开展了研究工作。为了实现机组不停机、持续供热,采用喷淋低凝固点溶液进行除霜,首先从化学势理论方面分析了溶液除霜的机理,其次探讨了溶液凝固点降低的理论与常见低凝固点溶液的物性,然后综合考虑各溶液的优缺点后,确定使用乙二醇溶液为除霜溶液。在此基础上,构建了溶液喷淋除霜系统,搭建了空气源热泵除霜实验平台。通过空气源热泵常规逆循环除霜实验,得到了除霜过程中机组的温度、压力、功率等特性参数的变化规律。针对传统除霜控制方法的不足,提出了基于室内机进、出风口温差的除霜控制策略,相较于空气源热泵常规运行方式,该方法下样机除霜起始时刻提前了180s,除霜时间缩短了30s,除霜时室内被吸取能量减少了30.57 k J,系统平均COP增大。对于所构建的溶液喷淋除霜系统,结合溶液的性质及室外换热器结霜时的温度特点,确定了喷淋溶液的浓度,进行了空气源热泵喷淋溶液除霜实验研究,结果表明:该方法下机组不用停机除霜,能实现持续供热,运行过程中,样机压缩机排气压力大于3.0 MPa,室内机出风口温度高于40℃,机组制热量保持在2000W以上,增强了室内热舒适性。对比发现,在相同工况下,溶液喷淋除霜运行相较于常规运行,室外换热器表面温度高出16.3%,吸气压力高出12.2%,最大输入功率高出5.4%,最大制热量高出21.3%,机组的制热性能显著提高。
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