套管系列地源熱泵冷熱水機組技術參數(精)
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4.3
套管系列地源熱泵冷熱水機組技術參數 型號 項目 SDR— 100S/X 160S/X 190S/X 220S/X 160S/W 190S/W 220S/W 額定制冷量 kW 10.2 16.2 19.1 21.6 16.5 18.6 額定制熱量 kW 11.3 17.8 21.0 23.4 18.5 20.5 額定功率 制冷 kW 1.8 2.7 3.2 4.2 3.3 3.9 制熱 kW 2.5 3.8 4.4 5.4 4.3 4.8 額定電流 制冷 A 8.3 13.0 15.3 18.1 5.8 6.5 制熱 A 12.1 18.0 21.0 25.7 7.6 8.2 電源 220V/50Hz 380V/3N ~ /50Hz 運行控制 微電腦控制 安全保護裝置 系統高低壓、水流不足、防凍保護、電壓過低過高保護、電流過載保護 壓縮機 形式 全封閉旋轉式 全封閉渦旋式 數
地源熱泵冷熱水機組性能的ARMA模型
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自回歸滑動平均模型(auto-regressiveandmovingaveragemodel,arma)是研究時間序列的重要方法,是分析地源熱泵冷熱水機組性能的有效手段之一.建立了熱泵冷熱水機組使用側回水溫度te2和埋管側回水溫度tc2的arma模型,利用該模型對北京中關村國際商城可再生能源示范項目的地源熱泵冷熱水機組性能的實際運行狀況進行了分析診斷.
空氣源熱泵冷熱水機組設計選型
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空氣源熱泵冷熱水機組設計選型——討論了設計選型中常常遇到的機組制冷量、制熱量、噪聲、除霜措施、壓縮機、性能系數、節流裝置、內置水泵、防腐、布置等技術問題。
空氣源熱泵冷熱水機組的選擇
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4.7
分析了我國目前空氣源熱泵冷熱水機組的選擇方案及其存在的問題,提出了基于最佳平衡點的輔助冷熱源法,給出我國適用空氣源熱泵地區不同類型建筑在設計工況下空氣源熱泵冷熱水機組、輔助熱源、輔助冷源的容量配比情況
空氣源熱泵冷熱水機組的故障珍斷
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4.6
研究了基于bp模型神經網絡的故障診斷方法,它只需來自生產實際的大量樣板實例或領域專家的知識訓練神經網絡。由于其具有容錯性,訓練好神經網絡不僅能診斷出已經出現過的故障,還能在一定范圍內診斷出從未出現過的故障;仿真結果表明,基于人工神經網絡的空氣源熱泵冷熱水機組的故障診斷是行之有效的。
空氣源熱泵冷熱水機組結霜研究
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4.4
空氣源熱泵冷熱水機組冬季運行時,空氣側換熱器表面容易結霜,結霜將影響機組的供熱能力,而且目前除霜過程的可靠性較差。對空氣源熱泵在冬季制熱運行時結霜的因素進行了分析,并就結霜對機組冬季上況的影響進行了研究,提出了機組在冬季工況下性能提高的幾條途徑。
空氣源熱泵冷熱水機組設計選型
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4.5
討論了設計選型中常常遇到的機組制冷量、制熱量、噪聲、除霜措施、壓縮機、性能系數、節流裝置、內置水泵、防腐、布置等技術問題
空氣源熱泵冷熱水機組的選擇
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4.4
文章通過分析我國目前空氣源熱泵冷熱水機組的選擇方案及其存在的問題,提出了基于最佳平衡點的輔助冷熱源法,給出了我國適用空氣源熱泵地區不同類型建筑在設計工況下空氣源熱泵冷熱水機組、輔助熱源、輔助冷源的容量配比情況。
風冷熱泵冷熱水機組的選型
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4.4
風冷熱泵冷熱水機組是90年代在我國開始應用的一種新型空調主機,此類機組既可供冷又可供熱,省卻了鍋爐房和冷卻水系統,安裝靈活方便。機組運行采用微電腦控制,可靠性較高。
風冷熱泵冷熱水機組的選型與工程設計
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4.6
風冷熱泵冷熱水機組的選型與工程設計 摘要:本文闡述了風冷熱泵冷熱水機組選型中應注意的幾方面問題,并對其在工程設計中的 幾個應注意事項談了作者自己的體會。 關鍵字:風冷熱泵;冷熱水機組;cop噪聲;冷凝器;蒸發器 風冷熱泵冷熱水機組是九十年代在我國開始應用的一種新型空調主機,此類機組既可供 冷又可供熱,省卻了鍋爐房和冷卻水系統,安裝靈活方便。機組運行采用微電腦控制,可靠 性較高。因此在長江流域的許多空調工程中得以廣泛采用。但由于各地氣候條件不同,再加 上工程設計方面也缺少經驗。因此在使用中也發現了不少問題。本文作者根據自己近年來的 工程經驗談幾點體會,以供廣大同行參考。 在進行一個工程的設計過程中,如果當地氣候環境允許,同時經過技術經濟分析比較后 確定該工程空調冷熱源采用風冷熱泵機組,那么設計人員應該著手對國內外相關廠家的產品 進行分析比較,為用戶選擇一款較為經濟合
風冷熱泵冷熱水機組的選型與設計
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本文闡述了風冷熱泵冷熱水機組選型中應注意的幾方面問題,并對其在工程設計中的幾個應注意事項談了作者自己的體會。
風冷熱泵冷熱水機組防凍性能實驗研究
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分析了引起風冷熱泵冷熱水機組運行中經常出現的蒸發器(板式換熱器)凍裂的原因;由于造成板換凍裂的最根本原因是冷媒蒸發溫度過低,提出了采用單風機運行模式來提高機組蒸發溫度進而防止蒸發器凍裂;通過不同機型的實驗分析表明,采用單風機模式可有效提高系統蒸發溫度,從而防止蒸發器凍裂。
小型風冷熱泵冷熱水機組的研制
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4.4
介紹了小型風冷熱泵冷熱水機組的應用范圍及所研制機組的技術特點,機組制冷及供熱循環的熱力計算,機組測試裝置、測試儀表及測試結果。
模塊式風冷熱泵冷熱水機組
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1 模塊化風冷熱泵冷水機組技術說明 總體說明 ls(r)f系列渦旋式模塊化風冷冷(熱)水機組(包括外購件)的設計、制 造、檢驗、測試和包裝等嚴格遵循如下標準: gb/t18430.1-2007《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組工商業用和類似用途 的冷水(熱泵)機組》; gb/t10870-2001《容積式和離心式冷水(熱泵)機組性能試驗方法》 jb8654-1997《容積式和離心式冷水(熱泵)機組安全要求》 jb/t7659.4-1995《氟里昂制冷裝置用干式蒸發器》; jb/t4750-2003《制冷裝置用壓力容器》; jb/t7659.5-1995《氟里昂制冷裝置用翅片式換熱器》; 確保機組提供高質量的運行狀態、高度的可靠性和優良的適應性。 以下表格歸納了它的主要特點: 2 序號新一代風冷模塊化機組的特點備注 1用最好的產品基本配置 與其他國際知名品牌及本公司的
選用風冷熱泵冷熱水機組應注意的問題
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4.6
本文主要介紹了風冷熱泵冷熱水機組的節流裝置,水側換熱器、空氣氣側換熱器、內置水泵、機組的防腐及布置等問題,以供設計院、施工方和建設方在選擇機組時作參考。
風冷熱泵冷熱水機組動態過程仿真
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4.7
本文給出了風冷熱泵冷熱水機組動態過程模型。系統的高、低壓段被分成制冷劑側、管壁、以及水或空氣側三個控制容積。針對每個控制容積建立了質量和能量平衡的微分方程。由于壓縮機、熱力膨脹閥閥體、以及四通換向閥具有較小的熱慣性,因而采用穩態模型描述壓縮過程、膨脹過程、以及內泄露過程。膨脹閥感溫包中的制冷劑溫度對于蒸發器出口溫度的延遲用一階慣性環節來描述。通過“預測-校正”和“自適應步長”方法實現系統仿真。仿真結果與測試數據吻合良好。
風冷熱泵冷熱水機組除霜研究
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4.6
對風冷熱泵在制熱運行時結霜的因素進行了分析,并就結霜對機組冬季工況的影響進行了研究,提出了機組在冬季工況下性能提高的幾條途徑。
風冷熱泵冷熱水機組有關問題討論(二)
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4.7
本文是風冷熱水機組有關問題討論(一)的續篇,主要介紹了該機組的節流裝置,水側換熱器、空氣側換熱器、機組使用的環境溫度、內置水泵、機組的防腐及布置等問題。
戶式蓄能型熱泵冷熱水機組的研究
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4.7
給出了一種采用相變材料(pcm)實現蓄冷和蓄熱雙重功能的戶式蓄能型熱泵冷熱水機組,用以解決夏季電力移峰填谷和空氣源熱泵冬季晝夜供熱不平衡的問題。介紹了機組的原理和設計方法,以及具有多種功能的三套管蓄能換熱裝置結構。針對上海的一具體建筑,設計了滿足其空調要求的機組,并采用焓法模型,對機組的各種蓄能釋能過程進行了模擬研究,分析了蓄能釋能的特點。
一種可連續供熱除霜的空氣源熱泵冷熱水機組
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4.5
提出了一種空氣源熱泵冷熱水機組,該冷熱水機組至少有二個室外換熱器,正常工作時各換熱器獨立從室外空氣中吸熱,任意一個室外換熱器需要除霜時,其它室外換熱器繼續從室外空氣吸熱,所吸取的熱量一部分用于生產熱水,另一部分用于該室外換熱器除霜,實現除霜的同時還能繼續供熱。夏季空調工況該冷熱水機組可以生產空調冷水,實現全季節需求。本文介紹了該空氣源熱泵冷熱水機組的工作流程和控制方法。
空氣源熱泵冷熱水機組應用實例技術經濟分析
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4.6
以實際工程設計為例,以技術、經濟比較結果為依據,通過對采用空氣源熱泵冷熱水機組的設計方案進行全面分析,認為在我國適用空氣源熱泵的地區,采用無需設計專用機房和冷卻水系統、對環境污染小、節水的空調冷熱源設計方案是經濟合理的
空氣源熱泵冷熱水機組壓縮機運行故障分析
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4.4
分析了壓縮機運行中出現故障的原因,給出了改進熱泵機組及壓縮機的措施,為合理選擇熱泵機組的壓縮機及合理配置系統提供了依據。
空氣源熱泵冷熱水機組中壓縮機性能的模擬
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4.7
采用神經網絡對冬季運行的空氣源熱泵冷熱水機組中螺桿式壓縮機的特性進行了模擬。采用誤差反向傳播算法(bp算法)對網絡的連接權值進行學習和調整,以滿足給定的精度要求。只要訓練樣本可靠,采用該方法建模可以達到比較高的精度要求。
空氣源熱泵冷熱水機組空氣側換熱器結霜模型
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4.5
采用分布參數法建立了空氣源熱泵冷熱水機組空氣側換熱器結霜的穩態模型,并將換熱模型和結霜特性相結合,對該模型進行了求解,對機組在不同工況下運行時的結霜情況進行了分析,得到了影響結霜的主要因素。指出隨著空氣相對濕度的增加,結霜量明顯增加;且在空氣流動方向的不同管排間結霜量不同,為改善機組結構,提高機組性能提供了依據。
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職位:機電建造師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林