2.1工作溫度變化對(duì)單螺桿式壓縮機(jī)制熱系數(shù)COP的影響
工作溫度變化對(duì)地源熱泵系統(tǒng)來(lái)講通常是由于地區(qū)的不同及季節(jié)的改變所引起的,圖4示出了不同的蒸發(fā)溫度下冷凝溫度改變引起的制熱系數(shù)COP的變化。可以看出,制熱系數(shù)COP隨著冷凝溫度的降低而降低,因此再次說(shuō)明冷凝溫度不宜過(guò)高。從圖上還可以看出此種單螺桿壓縮機(jī)很適合用于地源熱泵機(jī)組中,因?yàn)閷?duì)地源熱泵系統(tǒng)來(lái)講,冬季制熱工況下,在土壤、回填材料特性和遠(yuǎn)界土壤溫度一定的情況下,為滿足吸熱量的要求,埋管周圍土壤和埋管內(nèi)流體的溫度必然處于一個(gè)較低的水平上。較低的埋管換熱器進(jìn)、出水溫,一方面導(dǎo)致了熱泵機(jī)組蒸發(fā)溫度的降低和循環(huán)性能系數(shù)的降低;另一方面,過(guò)低的埋管換熱器進(jìn)水溫度,有可能產(chǎn)生結(jié)冰現(xiàn)象。因此,冬季供暖季節(jié)通常將蒸發(fā)溫度控制在0℃左右,有圖4可以看出在熱泵工作工況范圍內(nèi)壓縮機(jī)COP可達(dá)3.5以上。夏季制冷工況下,地下埋管與熱泵機(jī)組冷凝器相接,室內(nèi)冷凍水管與蒸發(fā)器相接。通過(guò)制冷劑循環(huán),不斷的將室內(nèi)熱量釋放到地下低溫土壤中。排熱量的大小取決于埋管內(nèi)的介質(zhì)與土壤之間的熱交換,最終取決于埋管周圍土壤之間的熱質(zhì)交換。由試驗(yàn)觀察表明,夏季熱泵機(jī)組運(yùn)行時(shí),蒸發(fā)溫度可和通常的空調(diào)制冷系統(tǒng)一樣,按5℃的工況運(yùn)行,由圖4可見(jiàn)夏季壓縮機(jī)COP可達(dá)4.5以上。
2.2工作溫度變化對(duì)吸熱量、放熱量和輸入功率的影響
熱泵機(jī)組冬季運(yùn)行時(shí),蒸發(fā)器的吸熱量最終取自埋管周圍土壤之間的熱質(zhì)交換。當(dāng)以水為管內(nèi)換熱介質(zhì)時(shí),為防止結(jié)冰,蒸發(fā)器水的出口溫度應(yīng)保持在0℃以上。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)觀察,在保證蒸發(fā)溫度為0℃時(shí),蒸發(fā)器的水的出口溫度在2℃左右。根據(jù)以上工況,按照擬和出的輸氣系數(shù)和總效率公式,分別計(jì)算出單螺桿式熱泵機(jī)組隨冷凝溫度變化的吸熱量、放熱量和輸入功率結(jié)果,見(jiàn)圖5。夏季熱泵機(jī)組運(yùn)行時(shí),按5℃的工況運(yùn)行,同樣按照擬和出的輸氣系數(shù)和總效率公式,分別計(jì)算出夏季單螺桿式熱泵機(jī)組隨冷凝溫度變化的吸熱量、放熱量和輸入功率結(jié)果。
地源熱泵的運(yùn)行工況要適應(yīng)冬夏季空調(diào)末端負(fù)荷的需要,事實(shí)上,對(duì)于熱泵空調(diào)系統(tǒng)而言,冬季冷凝溫度穩(wěn)定在55℃已經(jīng)可以滿足供水溫度的要求[4],由圖5,此時(shí)機(jī)組從地下吸熱量為107KW;而夏季冷凝溫度可以確定在45℃[4],此時(shí)機(jī)組向地下排熱量為199.2KW,通過(guò)比較可以發(fā)現(xiàn),夏季向土壤的排熱量幾乎是冬季自土壤的吸熱量的2倍。但是由于夏季較高的循環(huán)性能系數(shù),其輸入功率反而低于冬季的輸入功率。
3.結(jié)論
1)根據(jù)單螺桿式壓縮機(jī)產(chǎn)品樣本數(shù)據(jù)分析,具體擬合出了單螺桿式壓縮機(jī)運(yùn)行的輸氣系數(shù)和絕熱效率與壓縮比之間的關(guān)系式,并與往復(fù)活塞式壓縮機(jī)相比較,結(jié)果表明單螺桿式壓縮機(jī)可獲得較高的輸氣系數(shù)。
2)分析了不同工作溫度對(duì)單螺桿式壓縮機(jī)循環(huán)性能的影響,所得結(jié)果表明單螺桿壓縮機(jī)應(yīng)用于地源熱泵機(jī)組中可獲得較高的制熱系數(shù),并說(shuō)明熱泵機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中冷凝溫度不易過(guò)高。
3)通過(guò)對(duì)R22單螺桿式壓縮機(jī)循環(huán)性能分析研究,所得結(jié)論為單螺桿式熱泵系統(tǒng)數(shù)值模擬和運(yùn)行特性分析提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
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