Hem - Blogg - Detaljer

Principen för vattentankens värmeväxlare solenergi kombinerat med luftvärmepumpens värmesystem

Vattentankens värmeväxlare solenergi kombinerat med luftvärmepumpens värmesystem är en strukturell form som utvecklades och tillämpades tidigare. Beroende på om solfångarenheten och luftvärmepumpsenheten är kapslade eller inte, är den huvudsakligen uppdelad i följande två systemstrukturer.

 

Solfångarenheten och luftvärmepumpsenheten i det icke-kapslade värmeväxlingssystemet för vattentanken är två oberoende delar. Det finns ingen värmeväxling mellan dem. De två enheterna värmer upp kallvattnet i varmvattentanken för att tillgodose behoven för uppvärmning eller tappvarmvatten. Varmvattenförsörjningen i varmvattentanken sköts huvudsakligen av solfångarenheten. När solfångarenheten inte kan möta värmebelastningsbehovet kommer luftvärmepumpen att värmas upp.

 

Värmeprestandakoefficientnivån för luftvärmepumpsenheten i detta system är densamma som för den konventionella luftvärmepumpen och har inte förbättrats genom tillsats av solenergi. På sommaren kan luftvärmepumpsenheten utrustas med en inomhusförångare, som kan användas för luftkonditionering och kylning samtidigt som den tillhandahåller varmvatten. Jämfört med konventionella varmvatten- och luftkonditioneringssystem kan den genomsnittliga årliga energibesparingen för detta system nå 25 %-50 %.

 

Solfångarenheten och luftvärmepumpsenheten i det kapslade vattentankens värmeväxlingsvärmesystem bildar en inbördes kapslad systemstruktur genom anslutningen av vattenlagringstanken. Uppvärmningskapaciteten för solfångarenheten kan användas för att förbättra uppvärmningseffektiviteten för luftvärmepumpen genom värmeväxlingen av vattentanken, och vattentanken kan även leverera varmvatten för hushållsbruk. På sommaren är förångaren och kondensorn för luftvärmepumpsenheten i figuren utbytbara, och en luftkyld kondensor är konfigurerad för att förse användarna med luftkonditionering och kylning samtidigt som varmvatten för hushållsbruk.

 

Värmeterminalen kan använda golvstrålningsvärme med direkt uppvärmning av köldmedium för att undvika värmeväxling mellan kylmedel och vattengolvvärme och energiförbrukning för vattengolvvärmecirkulationspumpen och förbättra systemets uppvärmningsprestanda; inomhusterminalen för luftkonditionering och kylning kan använda fläktkonvektorer för att förbättra luftkonditioneringskomforten. När solstrålningsintensiteten ökar från 0 W/m2 till 800W/m2, ökar systemets värmeprestandakoefficient från 2,35 till 2,57. Jämfört med konventionella varmvatten- och luftkonditioneringssystem kan den genomsnittliga årliga energibesparingsgraden för detta system nå mer än 50 %.

 

Samma problem finns som systemet som visas i figuren ovan. Vattentankens värmeväxlare solvärmesystem för kombinerad luftvärmepump upptar en stor yta och involverar vibrationer och buller från flera vattenpumpar. Därför ställer layouten och installationen av systemutrustningen krav på att förhindra resonans och ljudisolering och brusreducering för att säkerställa komforten i användarens användningsmiljö.

 

Baserat på systemstrukturen, genom att lägga till kall- och varmförsörjnings- och kyl- och värmelagringsmoduler, kan 5 olika strukturer för vattentankens värmeväxlingsvärmesystem erhållas. Jämfört med samma modell av luftvärmepump kan den årliga energiförbrukningen för dessa 5 värmesystem med olika strukturer sparas med cirka 30 % i genomsnitt. Olika köldmedier har successivt använts i värmeväxlare för vattentankar. När den icke-azeotropa blandningen R32/R290 appliceras på det icke-kapslade värmeväxlingssystemet för vattentanken, kan värmeprestandakoefficienten för det icke-kapslade värmeväxlingssystemet för vattentanken förbättras med 4,23 %-9.85 % jämfört med den konventionella luftvärmepumpen som använder R32/R290.

 

R22, R134a, R744 och CO2 appliceras på det kapslade vattentankens värmeväxlingsvärmesystem. När utomhustemperaturen för torr glödlampa är lägre än 13 grader, är värmeprestandakoefficienten för det kapslade vattentankens värmeväxlingssystem R744, R134a, R22 och C02 från hög till låg; när utomhustemperaturen är högre än 13 grader, är systemets värmeprestandakoefficient R134a, R744, R22 och C02 från hög till låg. Även om arbetstrycket för CO2-systemet är högre och värmeprestandakoefficienten är lägre, är köldmedieflödesnivån under låga temperaturförhållanden mer stabil, så uppvärmningsstabiliteten är bättre.

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar