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空氣源熱泵機組除霜技術探討

更新時間:2020-12-08      瀏覽次數:2102

  目前, 空氣源制冷空調器已進入千家萬戶, 遠

 

  遠超過了太陽能和地熱能產品的應用。但空氣源熱泵產品的應用受氣候條件的限制, 在長江以北地區的應用極其有限。筆者在空氣源熱泵產品的研制開發中, 針對低溫結霜問題, 找到了一些解決方法。

 

  1 空氣能應用優缺點分析

 

  空氣能是目前應用的可再生能源之一, 在制冷空調器和熱泵熱水器中應用尤其廣泛。由于空氣能產品受環境溫度影響, 其應用范圍受到很大限制, 特別是空氣源熱泵產品, 幾乎不能在長江以北地區使用。空氣能的應用存在如下問題。

 

  1.1 空氣比焓隨溫度降低而降低

 

  濕空氣的比焓與環境溫度和含濕量有關。從圖1 可以看出, 處于0 ℃等濕球溫度線下方區域的空氣比焓都小于0 。從表1可以看出, 在標準大氣壓下, 飽和濕空氣0 ℃時的含濕量為3 .78 g/kg ,比焓為9 .42 kJ/kg ;-10 ℃時的含濕量為1 .60 g/kg , 比焓為-6 .07 kJ/kg ;-20 ℃時的含濕量為0 .63 g/kg , 比焓為-18 .55 kJ/kg 。空氣的比焓隨溫度的降低而降低。這是空氣源熱泵產品難以進入北方寒冷地區的主要原因之一。

 

  圖1 濕空氣焓濕圖

 

  1.2 空氣比焓隨相對濕度的減小而降低

 

  表2 給出了干球溫度為27 ℃時空氣比焓隨相對濕度的變化情況。可見, 相對濕度越低, 濕空氣的比焓越低。北方地區冬季不僅干球溫度低, 而且空氣中的含濕量低, 即相對濕度低, 故冬季北方地區空氣的比焓相對南方地區低許多, 這是空氣源熱泵產品難以進入北方地區的原因之二。

 

  1.3 熱泵機組換熱器結霜對傳熱效果的影響

 

  當蒸發器表面溫度低于水的凝固溫度時, 從濕空氣中析出的水會凝固在蒸發器表面形成霜層, 附著在管道和散熱肋片上, 增加肋片導熱熱阻;同時,霜層還使肋片間的空氣流通截面變窄, 在風機功率一定的情況下, 阻力增大, 風量減小, 空氣與霜層表面間的對流換熱減弱。肋片管式蒸發器霜層厚度δ可用下式估算:

 

  δ=1 .14(ρumax)0 .1 φ3C-3t τ0 .5 (1)

 

  式中 ρ為空氣密度, kg/m3 ;umax 為空氣流速, m/ s ;φ為空氣相對濕度;Ct 為溫度系數,0 .94 ~ 0 .97 ;τ為結霜時間, h 。

 

  從式(1)可知, 霜層厚度與空氣流速、空氣相對濕度和結霜時間有關。生成的霜層成為散熱器的絕熱層, 管內熱量通過銅管、鋁箔傳給霜層, 再由霜層以自然對流方式傳給空氣, 使強迫空氣對流換熱變成自然對流和導熱傳熱方式。銅管的導熱系數為109 W/(m ·K), 霜的導熱系數為0 .106 W/(m ·K), 空氣的導熱系數為0 .024 W/(m ·K)。顯然, 霜的傳熱量只有銅的0 .097 %, 大大降低了傳熱效果。

 

  根據空氣流速的不同, 強迫對流傳熱方式的傳熱量是自然對流傳熱方式的幾倍、幾十倍甚至幾百倍。

 

  由于北方冬季空氣溫度平均低于0 ℃, 結霜是空氣源熱泵產品難以進入北方地區的原因之三。

 

  1.4  空氣能獲取容易, 取之不盡

 

  空氣能獲取方便, 且獲取成本低。圖2 為空氣源空調熱泵熱水器的工作原理。整個空調熱泵熱水器由1 臺壓縮機, 2 個空氣換熱器, 1 個殼管式、板式或套管式換熱器, 1 個節流系統, 1 臺水泵和2 臺風機及所需管路系統組成, 其結構簡單、成本低。

 

  夏季, 空氣源空調熱泵熱水器吸收空氣中的熱量, 按勞倫茲循環原理, 一方面利用較少電能將室內熱空氣熱量“搬”到具有蓄熱功能的水箱中加熱水, 滿足提供日常生活熱水的需要;另一方面, 被冷卻液化的制冷劑節流后流向室內機的蒸發器, 吸收室內空氣中的熱量而蒸發, 從而降低室內空氣溫度, 達到使房間降溫的目的。該機在夏季使用時,系統中吸熱和放熱即“冷熱雙效應”都得到應用, 綜合能效比*。

 

  圖3 為空氣源空調熱泵熱水器冬季向室內供暖及供熱水的示意圖。春、秋兩季也可采用冬季模式, 不需要供暖時, 關掉室內風機, 換熱器處于自然對流傳熱方式。

 

  春、秋、冬三季一般只能利用空氣源空調熱泵熱水器熱效應或提供生活用水或對房間供熱,其“冷效應” 很難同時利用。通常是冬季利用空調制熱, 春、秋季采用熱泵技術單獨加熱蓄水箱中的生活用水。在環境溫度高于7 ℃時, 其制熱性能系數很高, 在環境溫度低于7 ℃時制熱效果較差, 低于-5 ℃時制熱效果極差, 甚至不能正常運行。雖然只是單向效應, 但空氣能源成本很低, 目前已有將春、秋、冬三季的“冷效應” 用于食品冷藏的實例。

 

  通過上述分析可知, 在黃河以南地區, 空氣源熱泵機組可以采取增加熱負荷的方法使用, 但在黃河以北地區即使增加熱負荷, 在環境溫度-5 ℃以下使用時, 其性能系數已經低于1 .9 了, 節能的效果不明顯。而在東北地區, 當環境溫度低于-15℃時, 空氣源熱泵機組已不能正常工作。因此在北方地區, 若不采取措施, 空氣源熱泵機組冬季無法正常使用。

 

  2 空氣源熱泵產品進入北方市場的探索

 

  空氣源熱泵產品要進入北方市場必須解決以下問題。

 

  2.1 制熱量不足

 

  2.1.1 空氣的比焓隨環境溫度的降低而降低在空氣溫度較低的情況下, 空氣源熱泵產品從空氣中獲得的熱能自然少, 這是空氣源熱泵機組的缺陷。從表1 可以看出, 空氣的失熱是溫度發生變化的表現。從15 ℃到5 ℃, 溫差為10 ℃, 比焓差為23 .27 kJ/kg , 即空氣的失熱量為23 .27 kJ/kg ;從-10 ℃降到-20 ℃, 溫差為10 ℃, 比焓差為12 .48 kJ/kg , 即空氣的失熱量為12 .48 kJ/kg 。

 

  在環境溫度從15 ℃降低到-10 ℃后, 空氣的失熱量減少了(23 .27 kJ/kg -12 .48 kJ/kg )/23 .27kJ/kg =46 .4 %。

 

  2.1 .2 換熱器結霜后堵塞通風通道, 從而減少通風量在較低環境溫度下, 蒸發溫度低于0 ℃時, 通過換熱器的制冷工質溫度低于0 ℃, 通過換熱器的空氣溫度也低于0 ℃, 空氣中的水蒸氣凝結成霜附在換熱器外表面的肋片上;通常熱泵機組的空氣換熱器肋片間距只有1 .3 ~ 2 .2 mm , 而水珠的直徑恰在此范圍, 極易形成冰橋, 堵死通風通道, 大大減少通風量。

 

  目前多采用親水膜或斥水膜鋁箔制作熱泵機組蒸發器肋片, 以減緩蒸發器被堵死現象的出現,但仍不能完*。

 

 

全自動野外地溫監測系統/凍土地溫自動監測系統

地源熱泵分布式溫度集中測控系統

礦井總線分散式溫度測量系統方案

礦井分散式垂直測溫系統/地熱普查/地溫監測哪家好選鴻鷗

礦井測溫系統/礦建凍結法施工溫度監測系統/深井溫度場地溫監測系統

 

TD-016C型 地源熱泵能耗監控測溫系統

產品關鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫,淺層地溫在線監測系統,分布式地溫監測系統

此款系統專門為地源熱泵生產企業,新能源技術安裝公司,地熱井鉆探公司以及節能環保產業等單位設計,通過連接我司單總線地熱電纜,以及單通道或多通道485接口采集器,可對接到貴司單位的軟件系統。歡迎各類單位以及經銷商詳詢!此款設備支持貼牌,具體價格按量定制。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統【產品介紹】

    地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統的測溫電纜設計方法,單總線測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

   采集服務器通過總線將現場與溫度采集模塊相連,溫度采集模塊通過單總線將各溫度傳感器采集到的數據發到總線上。每個采集模塊可以連接內置1-60個溫度傳感器的測溫電纜相連。 本方案可以對大型試驗場進行溫度實時監測,支持180口井或測溫電纜及1500點以上的觀測井溫度在線監測。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統

1. 地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析 

2. U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究 

3. U型管地源熱泵系統性能及地下溫度場的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究 

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究 

6. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究,埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

豎直地埋管地源熱泵溫度測量系統,主要是一套先進的基于現場總線和數字傳感器技術的在線監測及分析系統。它能有對地源熱泵換熱井進行實時溫度監測并保存數據,為優化地源熱泵設計、探討地源熱泵的可持續運行具有參考價值。

二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統本系統的重要特點:

1.結構簡單,一根總線可以掛接1-60根傳感器,總線采用三線制,所有的傳感器就燈泡一樣,可以直接掛在總線上.

2.總線距離長.采用強驅動模塊,普通線,可以輕松測量500米深井.

3.的深井土壤檢測傳感器,防護等級達到IP68,可耐壓力高達5Mpa. 

4.定制的防水抗拉電纜,增強了系統的穩定性和可靠特點總結:高性價格比,根據不同的需求,比你想象的*.

針對U型管口徑小的問題,本系統是傳統鉑電阻測溫系統理想的替代品. 可應用于:

1.地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析 

2.U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究 

3. U型管地源熱泵系統性能及地下溫度場的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究 

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究 

6. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

   本系統技術參數:支持傳感器:18B20高精度深井水溫數字傳感器,測井深:1000米,傳感器耐壓能力:5Mpa ,配置設備:遠距離溫度采集模塊+測井電纜+傳感器,

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統系統功能: 

1、溫度在線監測 

2、 報警功能 

3、 數據存儲 

4、定時保存設置

5、歷史數據報表打印 

6、歷史曲線查詢等功能。

【技術參數】

1、溫度測量范圍:-10℃ ~ +100℃

2、溫度精度: 正負0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)

3、分  辨 率: 0.1℃

4、采樣點數: 小于128

5、巡檢周期: 小于3s(可設置)

6、傳輸技術: RS485、RF(射頻技術)、GPRS

7、測點線長: 小于350米

8、供電方式: AC220V /內置鋰電池可供電1-3 

9、工作溫度: -30℃ ~ +80℃

10、工作濕度: 小于90%RH

11、電纜防護等級:IP66

使用注意事項:

防水感溫電纜經測試與檢測,具備一定的防水和耐水壓能力,使用時,請按以下方法操作與使用:
1. 使用時,建議將感溫電纜置于U形管內以方便后期維護。
若置與U形管外,請小心操作,做好電纜防護,防止在安裝過程中電纜被劃傷,以保持電纜的耐水壓能力和使用壽命。
2. 電纜中不銹鋼體為傳感器所在位置,因溫度為緩慢變化量,正常使用時,請等待測物熱平衡后再進行測量。
3. 電纜采用三線制總線方式,紅色為電源正,建議電源為3-5V DC,黑色為電源負,蘭色為信號線。請嚴格按照此說明接線操作。
4. 系統理論上支持180個節點,實際使用應該限制在150個節點以內。
5.系統具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 系統供電,當總線距離在200米以內,則可以采用DC9V給現場模塊供電,當距離在500米之內,可以采用DC12V給系統供電。

【北京鴻鷗成運儀器設備有限公司提供定制各個領域用的測溫線纜產品介紹】

地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。

   由北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出的地源熱泵溫度場測控系統,硬件采取先進的ARM技術;上位機軟件使用編程語言技術設計,富有人性、直觀明了;測溫傳感器直接封裝在電纜內部,根據客戶距離進行封裝。目前該系統廣泛應用于地源熱泵地埋管、地源熱泵溫度場檢測、地源熱泵地埋換熱井、地源熱泵豎井及地源熱泵溫度場系統進行地溫監測,本系統的可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

地源熱泵診斷中土壤溫度的監測方法:
  為了實現地源熱泵系統的診斷,必須首先制定保證系統正常運行的合理的標準。在系統的設計階段,地下土壤溫度的初始值是一個重要的依據參數,它也是在系統運行過程中可能產生變化的參數。如果在一個或幾個空調采暖周期(一般一個空調采暖周期為1年)后,系統的取熱和放熱嚴重不平衡,則這個初始溫度會有較大的變化,將會大大降低系統的運行效率。所以設計選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統是否正常的標準。
  首先對地源熱泵系統所控制的建筑物進行全年動態能耗分析,即輸入建筑物的條件,包括建筑的地理位置、朝向、外形尺寸、圍護結構材料和房間功能等條件,計算出該區域全年供暖、制冷的負荷,我們根據該負荷,選擇合適的系統配置,即地埋管數量以及必要的輔助冷熱源,并動態模擬計算地源熱泵植筋加固系統運行過程中土壤溫度的變化情況,得到初始土壤溫度標準曲線。采用滿足土壤溫度基本平衡要求的運行方案運行,同時系統實時監測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳感器監測土壤的溫度,并且將測得的溫度傳遞給地源熱泵系統。

淺層地溫能監測系統概況:

地源熱泵空調系統利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進行供熱和供冷,在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數,而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結果的準確性。因此地源熱泵地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統的地源熱泵測溫電纜設計方法,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發的數字總線式測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

   為方便研究土壤、水質等環境對空調換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測量,目前地源熱泵地埋管測溫電纜對于地埋換熱井,有口徑小,深度較深等特點的測溫方式,如果測量地下120米的地源熱泵井,要放12路線PT100傳感器。12根測溫線纜若平均放置,即10米放一個探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個至少12通道的巡檢儀,若需接入電腦進行溫度實時記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據以上成本估計,這口井進行地熱測溫至少成本在8000元,雖然選擇高精度的PT100可提高系統的測溫精度,但對模擬量數據采集,提供精度的有效辦法是提供儀器的AD轉換器的位數,即提供巡檢儀的測量精度,若能夠在長距離測溫的條件下進行多點測溫,能夠做到0.5度的精度,則是非常不容易。針對這一需求,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出“數字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜”及相應系統。礦井深部地溫監測,地源熱泵溫度監測研究,地源熱泵溫度測量系統,淺層地熱測溫系統。

地源熱泵數字總線測溫線纜與傳統測溫電纜對比分析:
   傳統的溫度檢測以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,因其是模擬量,要對溫度進行采集,若需較高精度,需要選擇12位或以上的AD轉換及信號處理電路,近距離時,其精度及可靠性受環境影響不大,但當大于30米距離傳輸時,宜采用三線制測方式,并需定期對溫度進行校正。當進行多點采集時,需每個測溫點放置一根電纜,因電阻作為模擬量及相互之間的干擾,其溫度測量的準確度、系統的精度差,會受環境及時間的影響較大。模塊量傳感器在工作過程中都是以模擬信號的形式存在,而檢測的環境往往存在電場、磁場等不確定因素,這些因素會對電信號產生較大的干擾,從而影響傳感器實際的測量精度和系統的穩定性,每年需要進行校準,因而它們的使用有很大的局限性。

    北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發的總線式數字溫度傳感器,具有防水、防腐蝕、抗拉、耐磨的特性,總線式數字溫度傳感器采用測溫芯片作為感應元件,感應元件位于傳感器頭部,傳感器的精度和穩定性決定于美國進口測溫芯片的特性及精度級別,無需校正,因數據傳輸采用總線方式,總線電纜或傳感器外徑可做得很小,直徑不大于12mm,且線路長短不會對傳感器精度造成任何影響。這是傳統熱電阻測溫系統*的優勢。所以數字總線式測溫電纜是地源熱泵地埋管管測溫、地溫能深井和地層溫度監測理想的設備。數字總線式數據傳感器本身自帶12位高精度數據轉換器和現場總線管理器,直接將溫度數據轉換成適合遠距離傳輸的數字信號,而每個傳感器本身都有唯的識別ID,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實現一根電纜檢測很多溫度點的功能。

地源熱泵大數據監控平臺建設

一、系統介紹

1、建設自動監測監測平臺,可監測大樓內室內溫度;熱泵機組空調側和地源側溫度、

壓力、流量;系統空調側和地源側溫度、壓力、流量;熱泵機組和水泵的電壓、電流、功率、

電量等參數;地溫場的變化等,實現熱泵機組運行情況 24 小時實時監測,異常情況預

警,做到真正的無人值守。可對熱泵系統的長期運行穩定性、系統對地溫場的影響以及能效

比等進行綜合的科學評價,為進一步示范推廣與系統優化的工作提供數據指導依據。

具體測量要求如下:

1)各熱泵機組實時運行情況;

2)室內溫度監測數據及變化曲線;

3)室外環境溫度數據及變化曲線;

4)機房內空調側出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;

5)機房內地埋管側出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;

6)機房內用電設備的電流、電壓、功率、電能等監測數據及變化曲線;

7)地溫場內不同深度的地溫監測數據及變化曲線;

8)能耗綜合分析、系統 COP 分析以及系統節能量的評價分析。

2、自動監測平臺建成以后可以對已經安裝自動監測設備的地熱井實施自動監測的數據分

析展示,可實現地熱井和回灌井的水位、水溫、流量實施傳輸分析,并可實現數據異常情況預

警,做到實時監管,有地熱井運行的穩定性。

1)開采水量及回水水量的流量監測及變化曲線;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監測及變化曲線;

3)開采井井內水位監測及變化曲線;

 

 

推薦產品如下:

地源熱泵溫度監控系統/地源熱泵測溫/多功能鉆孔成像分析儀/井下電視/鉆孔成像儀/地熱井鉆孔成像儀/井下鉆孔成像儀/數字超聲成像測井系統/多功能超聲成像測井系統/超聲成像測井系統/超聲成像測井儀/成像測井系統/多功能井下超聲成像測井儀/超聲成象測井資料分析系統/超聲成像

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地熱管理系統(geothermal management system)是為實現地熱資源的可持續開發而建立的管理系統。

我司深井地熱監測產品系列介紹:

1.0-1000米單點溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米單點溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲分析軟件功能)

2.0-1000米淺層地溫能監測/高精度遠程地溫監測系統采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯網NB無線傳輸至WEB端B/S架構網絡;單總線結構,可擴展256個點;進口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內,精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米分布式多點深層地溫監測(采用分布式光纖測溫系統細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動監測系統(同時監測溫度和液位兩個參數,MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時監測溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統/遙控終端機——地熱資源監測系統/地熱管理系統(可在換熱站同時監測溫度/流量/水位/泵內溫度/壓力/能耗等多參數內容,可實現物聯網遠程監控,24小時無人值守)

有此類深井地溫項目,歡迎新老客戶朋友垂詢!北京鴻鷗成運儀器設備有限公司

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