日产1.7吨的奶站用热泵制冷的设计
- 格式:doc
- 大小:648.00 KB
- 文档页数:30
(实战版)热泵热量及面积的计算公式热泵系统是一种高效、节能的空调设备,它通过制冷剂在蒸发器、压缩机和冷凝器之间的吸热和排热,实现低温热源的热能转移和利用。
在实际工程中,合理计算热泵的热量和所需面积对系统的选型、设计和运行效果至关重要。
本文档将详细介绍热泵热量及面积的计算方法。
一、热泵热量计算热泵的热量计算主要涉及到制冷量和制热量两个方面。
1.1 制冷量计算制冷量是指热泵在单位时间内从室内空气中移除的热量,通常用单位时间内从室内空气中移除的热量来表示,单位为千瓦(kW)。
制冷量计算公式为:\[ Q_{cooling} = \frac{m \cdot c \cdot (T_{indoor} -T_{outdoor})}{t} \]其中:- \( Q_{cooling} \) 为制冷量(kW)- \( m \) 为制冷剂的质量流量(kg/s)- \( c \) 为制冷剂的比热容(kJ/kg·K)- \( T_{indoor} \) 为室内温度(K)- \( T_{outdoor} \) 为室外温度(K)- \( t \) 为时间(s)1.2 制热量计算制热量是指热泵在单位时间内向室内空气中释放的热量,单位为千瓦(kW)。
制热量计算公式为:\[ Q_{heating} = \frac{m \cdot h \cdot (T_{outdoor} -T_{indoor})}{t} \]其中:- \( Q_{heating} \) 为制热量(kW)- \( m \) 为制冷剂的质量流量(kg/s)- \( h \) 为制冷剂的比焓(kJ/kg)- \( T_{indoor} \) 为室内温度(K)- \( T_{outdoor} \) 为室外温度(K)- \( t \) 为时间(s)二、热泵面积计算热泵的面积计算主要涉及到制冷设备和制热设备的占地面积。
2.1 制冷设备面积计算制冷设备的面积计算公式为:\[ A_{cooling} = \frac{Q_{cooling}}{P_{cooling} \cdot \eta} \] 其中:- \( A_{cooling} \) 为制冷设备占地面积(m²)- \( Q_{cooling} \) 为制冷量(kW)- \( P_{cooling} \) 为制冷设备的额定功率(kW)- \( \eta \) 为制冷设备的制冷效率2.2 制热设备面积计算制热设备的面积计算公式为:\[ A_{heating} = \frac{Q_{heating}}{P_{heating} \cdot \eta} \] 其中:- \( A_{heating} \) 为制热设备占地面积(m²)- \( Q_{heating} \) 为制热量(kW)- \( P_{heating} \) 为制热设备的额定功率(kW)- \( \eta \) 为制热设备的制热效率以上就是热泵热量及面积的计算公式,希望对您有所帮助。
超酷超高效的四极管控制空气冷却热泵装置就像一个热传动魔法师,准备在室内气候上施展其魔法!想象一下:四根管子通过这个单元,形成了一个闭环系统,就像一个永不停息的滚轮机搭载制冷剂。
当这个神奇的机器处于冷却状态时,它会吸掉里面所有的热量,然后把它吸到大户外。
等等,还有更多!当它的时间一些烤肉的温暖,这个聪明的机械开关到加热模式,渗入户外热量并吹进去保持你舒适舒适。
这就像拥有自己的个人气候超级英雄,准备好拯救这一天以其酷热的力量。
谁知道室内气候控制会这么刺激?
这个四管控制空气冷却热泵装置的运作方式,基本上是使用冷却冷却剂来吸收室内空气的热量,然后释放出来冷却。
在冷却模式下,制冷剂进入蒸发管,吸热后转变成低压气体。
之后,气压器将其挤压,使其变得超热高压。
之后,它会穿过凝固管,向外倾泻热量,然后转回液态。
这种液体然后穿过膨胀阀冷却并重新开始整个过程。
但是在加热模式下,制冷剂会逆向流动,从室外空气中吸取热量,并将热量带入室外以暖和物。
这是一个很酷的循环保持我们的防御室内!
四管控制空气冷却热泵装置的运作框架取决于通过使用制冷剂来高效和规范地传输热能。
这个单元与管理制冷剂的流量和压力的精密控制机制相结合,从而确保冷却和加热方式的最佳性能。
内部环流系统经过精心设计,以尽量减少能源消耗和最大限度地提高热效率,使该单元成为环境可持续和具有成本效益的室内气候控制解决方案。
通过坚
固的建筑和可靠的功能,四管控制空气冷却热泵装置有助于建立一个跨越各种应用的可持续和可保护的室内环境,同时穿越住宅和建筑。
青海小犀牛乳业酸奶扩建项目根据甲方提供设计图纸,我方对空调制冷机房、冷库、发酵间的制冷设备及库体做以下方案及报价。
一、空调制冷机房1、制冷主机:根据设计要求,制冷主机选用2台W-JYCBLGF820III武冷螺杆乙二醇机组,机组冷却泵选用2台KDL-150/235-15/4管道离心泵,冷却塔选用2台250吨冷却塔。
2、热交换器:选用1台BH150B-250 板换,乙二醇循环泵选用3台KDL-200/285-40/4管道离心泵。
3、一次冷却:一次冷却水池尺寸为长6米、宽3米、高3米。
一次循环桶水泵选用3台KDL-150/235-15/4管道离心泵。
4、二次冷却:二次冷却水池尺寸为长6米、宽3米、高3米。
二次循环桶水泵选用3台KDL-150/315-30/4管道离心泵。
分水器选用D530*3.2米1台。
(根据车间用冷量时间及大小不同,将影响管道内压力。
为防止管道内压力超过,现将二次冷却泵选用变频控制,根据车间管道内压力改变水泵转速,从而控制管道内压力保持在一定的压力。
)根据甲方所提供设计图纸,原设计图纸方案为:压缩机冷却乙二醇,在将乙二醇通过板换在冷却水池内冷媒水。
此方案将提高投资成本及以后运行费用。
故建议将压缩机跟换为自带板换制冷机组,直接将一次冷却水池内冷媒水通过机组自带板换进行热交换,取消原设计方案中通过乙二醇对一次水池内的冷媒水进行第二次的热能转换。
原设计方案中压缩机冷却水为与给排水连通。
如采用此冷却方法将大大提高以后运行费用。
故建议选用2台冷却塔,通过水泵对压缩机进行循环冷却使用,减少后期运行费用。
二、冷库(1间40米×24米×7.5米、1间40米×18米×7.5米)1、库体:库板选用厚度为δ=150mm的聚苯夹芯板,库板彩钢板为0.4mm宝钢板,聚苯容重为20公斤阻燃。
地坪保温厚度为150mm,选用容重32公斤挤塑板,分三层错缝保温。
库板四周用铝角收边,库板对接及地坪挤塑板对接用聚氨酯粘接,所有库板外表面接缝处用无腐蚀的乳白色玻璃胶进行密封(详见库板、地坪装配图)。
日本的热泵空调市场
朱焰
【期刊名称】《《家电科技》》
【年(卷),期】2005(000)010
【摘要】热泵作为空调器的一种基本功能,现在已经应用的越来越普遍。
对于家用型热泵空调器,尤其是我们常见的分体式挂壁机,应该说日本关注或研究的更多一些。
最近一期的热泵专业制冷期刊《JARN》特又为此作了一个专集,就热泵的功能形态、分类和市场状况作了一个介绍,我们在这里作了摘译。
【总页数】3页(P17-19)
【作者】朱焰
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F4
【相关文献】
1.我国空调热泵相关产品市场发展状况简析 [J], 刘晓红;张枫
2.我国多联式空调(热泵)机组市场发展状况简析 [J], 刘晓红
3.专注热泵细分市场助力新能源产业——访郑州中南科菜空调设备有限公司总经理郭其峰 [J], 刘娜;岳红
4.2006年全国中央空调市场总结报告(第七部分) 水源/地源热泵市场总结报告 [J],
5.中国、日本多联式空调(热泵)能效值评价方法对比分析 [J], 陈林;孟建军;孙杨;何明顺
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
热泵能效高的原因-概述说明以及解释1.引言1.1 概述热泵是一种高效能源利用技术,具有较高的能效。
本文将详细探讨热泵能效高的原因及其背后的科学原理。
下面将首先对热泵的概念和工作原理进行简要介绍。
随后,我们将讨论热泵能效评估标准以及设计和技术要点,这些因素对于实现热泵高能效至关重要。
最后,我们将总结热泵能效高的原因,并对未来的发展进行展望。
热泵是一种将低温热源中的热能转移到高温热源的设备。
其基本原理是利用逆向的制冷循环来实现这一过程。
热泵系统由蒸发器、压缩机、凝汽器和节流阀等组成。
通过调节压缩机的工作状态,将低温低压的制冷剂吸收蒸发器中的热能,并通过压缩提高其温度和压力。
随后,高温高压的制冷剂经过凝汽器放出热量,形成高温热源。
这样就实现了从低温热源到高温热源的能量转移。
热泵的能效评估标准通常以COP(Coefficient of Performance,性能系数)来衡量。
COP指的是单位电力消耗下,热泵提供的热能量。
高能效的热泵通常具有较高的COP值,说明其在单位能力消耗下可以实现更高的热能输出。
影响热泵能效的因素包括制冷剂的选择、热交换器的设计、压缩机的效率等。
优化这些关键要素可以显著提高热泵的能效。
在设计和技术要点方面,高能效热泵需要考虑多个因素。
首先,制冷剂的选择非常重要。
一些新型环保的制冷剂具有较低的温室气体排放和臭氧破坏潜力,同时具备较高的传热性能和压缩性能。
其次,热交换器的设计也直接影响着热泵的能效。
通过优化热交换器的传热表面、流体流通方式和结构材料,可以提高热泵的传热效率。
此外,在压缩机的选择和工作状态的控制上也要进行精确的调节,以实现最佳的能效。
综上所述,热泵能效高的原因可以归结为制冷剂的选择、热交换器的设计和压缩机的效率等多个因素的综合优化。
通过科学合理的设计和技术手段,可以实现热泵的高效能运行。
未来,随着技术的不断进步和环境保护意识的增强,热泵的能效还有进一步的提升空间。
通过不断探索和发展,热泵将在能源利用和环境保护方面发挥更加重要的作用。
黑龙江东方学院学士学位毕业论文(设计)日产100吨果粒酸奶工厂设计学生姓名孙卫生学号*********专业食品科学与工程班级2005-A指导教师王丹学部食品与环境工程答辩日期2009年5月24日日产100吨果粒酸奶工厂设计摘要本文是通过AutoCAD根据食品工厂设计的生产100t的酸奶要求设计,日处理能力至少达89t的鲜奶。
收奶计量采用电子磅秤与流量计相结合,有三个50t的室外奶仓,采用预杀菌和分离机净乳操作。
发酵型酸奶是用发酵好的生产酸奶和各种食品添加剂调配而成的,其脂肪和蛋白含量分别不低于 2.3%,鲜奶或复原乳指标为F≥3.10,P≥2.80,TS≥12.0。
本文根据食品工厂设计的要求,利用AutoCAD绘制了酸酸乳工艺流程图和工厂平面布置图。
本文设计的工厂采用2班倒的工作制,每天工作时间16h,除去设备清洗和升温时间4h,实际生产时间按12h计,本设计讲述了一个日产量100t酸奶厂主车间平面图及项目工艺方案的设计原则、方法、程序、设备、耗水、耗气、清洗等等。
关键词:酸奶;车间;工厂设计100 tons of fruit production plant design yogurtAbstractThis article is based on the food plant design AutoCAD production of acid milk 100T requirements, processing power on at least 89 tons of fresh milk. Milk collection measurement using electronic scales with the flow meter combination, there are three outdoor 50T milk stores, pre-sterilization and the net milk separator operation. Fermented yogurt is fermented with the production of yogurt and a variety of good food additives derived from the deployment of its fat and protein content of not less than 2.3%, respectively, breast milk or recovery targets for F ≥ 3.10, P ≥ 2.80, TS ≥ 12.0. In this paper, in accordance with the requirements of food plant design, using AutoCAD draw the acid milk factory process map and floor plan.In this paper, the design of the plant using the two working shifts, working hours to 16 hours a day, except for equipment cleaning and heating time 4 hours, the actual production time by 12 hours of, the design tells the story of a daily output of 100 tons of dairy shop owners project plan and process design principles, methods, procedures, equipment, water, waste gas, cleaning and so on.Keyword: yogurt;Workshop;Plant desig目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1乳品工业概貌 (1)1.2设计依据和意义 (1)1.2.1 设计依据 (1)1.2.2 设计意义 (2)1.3设计指导思想及特点 (2)1.3.1 设计指导思想 (2)1.3.2 设计特点 (2)1.4设计内容 (2)1.5设计方案说明 (3)1.5.1 设计日处理89t原料奶加工成100t果粒酸奶 (3)1.5.2 产品配方(以1T计) (3)第2章工艺流程确定及论证 (4)2.1产品及产量的确定 (4)2.2工艺流程确定 (4)2.3工艺论证 (5)2.3.1 原料乳的要求及检验 (5)2.3.2 原料乳的净化 (6)2.3.3 原料乳的冷却 (6)2.3.4 原料乳的贮存 (6)2.3.5 原料乳的标准化 (6)2.3.6 预热杀菌 (7)2.3.7 均质 (7)2.3.8 杀菌 (7)2.3.9 发酵剂的扩培生产 (8)2.3.10 接种发酵 (8)2.3.11 原辅料的配制 (9)2.3.12 原辅料调配 (9)2.3.13 灌装 (9)2.3.14 检验出厂 (9)第3章厂区平面设计 (10)3.1厂址的选择 (10)3.1.1 自然条件资料 (10)3.1.2 水源、能源 (10)3.1.3 政治经济与交通情况 (10)3.2.1 主车间布置方案 (11)3.2.2 收奶、化验、仓库等生产性辅助措施 (11)3.3车间生活设施 (12)3.4乳品工厂仓库的设计 (12)3.4.1 原料仓库的设计 (13)3.4.2 包装材料库的设计 (13)3.4.3 成品库的设计 (13)3.5车间布置的基本原则 (14)3.5.1 车间生产过程设计 (14)3.5.2 车间平面布置的基本原则 (14)第4章物料衡算 (15)4.1原料乳及成品乳的成分要求 (15)4.1.1 原料乳成分 (15)4.1.2 成品乳的成分 (16)4.2标准化计算 (16)4.3车间物料平衡计算 (16)第5章热量衡算 (17)5.1热交换设备传热过程 (17)5.2原料乳冷却阶段热量计算 (18)5.3预热、均质阶段热量计算 (18)第6章主要设备选型 (19)6.1选择设备的原则 (19)6.2设备选型 (19)6.3辅助部门设计 (21)6.3.1 冷库 (21)6.3.2 原辅材料库 (23)6.3.3 化验室 (23)6.3.4 研发室 (24)第7章车间水、电、汽估算及管路选径 (25)7.1水、电、汽估算 (25)7.1.1 水估算 (25)7.1.2 电估算 (26)7.1.3 用汽量估算 (26)7.2管路的选径 (27)7.2.1 自来水管直径的计算 (27)7.2.2 冰水管直径的计算 (27)7.2.3 蒸汽管直径的计算 (27)7.2.4 清洗管路直径的计算 (28)7.3管路安装 (28)第8章劳动组织 (29)8.1生产车间人员配置 (29)8.2辅助生产及管理人员配置 (30)8.2.1 管理人员的配置 (30)8.2.2 辅助生产人员配置 (30)第9章环境影响分析及废水处理 (31)第10章经济技术分析 (32)10.1投资指标 (32)10.1.1 用于建筑工程的各项费用( K) (32)1) (32)10.1.2 用于购置各种设备、工具和器具的费用(K2) (32)10.1.3 其他费用(土地费、人员培训费、勘察设计费等(K310.2年经营费用的计算 (33)10.2.1 折旧费和大修费 (33)10.2.2 原材料、燃料消耗费用 (33)10.3利润、利润率、投资回收期计算 (33)10.3.1 利润 (33)10.3.2 利润率 (34)10.3.3 投资回收期 (34)10.4盈亏平衡点 (34)10.4.1 生产盈亏平衡点 (34)10.4.2 产量盈亏平衡点 (34)10.5 经营安全率(n)分析 (34)结论 (35)参考文献 (37)致谢 (38)日产100t果粒酸奶工厂设计第1章绪论1.1 乳品工业概貌乳品工业是国民经济中的重要部门。
日产200t液态奶车间设计日产200t液态奶车间设计随着人们对健康生活的要求增加,液态奶成为了很多家庭日常生活中的重要饮品。
因此,高品质的液态奶生产工艺和设备的设计变得至关重要。
本文将介绍日产200t液态奶车间设计方案的主要内容。
一、日产200t液态奶车间概述我们设计的日产200t液态奶车间是一个现代化的生产车间,主要用于生产和包装液态奶。
车间的总面积为2000平方米,采用开放式设计,以便于生产流程的优化和操作员的灵活操作。
二、车间布局设计1. 生产区域:车间的一半面积用于液态奶的生产。
我们将生产线分为原料处理区、加热区、杀菌区和冷却区,以保证生产过程的顺利进行。
- 原料处理区:设有原料接收区、储存区和配料区,用于接收和存储液态奶的原料,以及进行配方和配料操作。
- 加热区:设有加热设备和混合搅拌设备,用于将原料进行加热和混合,以达到制定的产品温度和质量标准。
- 杀菌区:设有杀菌设备和灭菌系统,用于对液态奶进行杀菌处理,保证产品的卫生和安全。
- 冷却区:设有冷却设备和罐装机,用于对经过杀菌处理的液态奶进行快速冷却和罐装。
2. 包装区域:车间的另一半面积用于液态奶的包装。
我们将包装线分为灌装区、密封区和包装区,以实现产品的卫生和便捷包装。
- 灌装区:设有灌装设备和灌装机,用于将冷却罐装好的液态奶进行灌装到包装容器中。
- 密封区:设有密封设备和密封机,用于对灌装好的液态奶进行密封处理,以确保产品的密封性和长久的保质期。
- 包装区:设有包装设备和包装机,用于将密封好的液态奶进行包装和贴标,方便其在市场上的销售和使用。
三、车间环境设计为了保证日产200t液态奶的生产过程的卫生和质量,我们在车间环境设计中采取了以下措施:1. 清洁空气供应:车间采用高效过滤和新风系统,保证流通的空气无菌和洁净,减少细菌和尘埃的存在。
2. 控制温度和湿度:车间内设有恒温恒湿系统,以确保生产过程中的温度和湿度在适宜的范围内,有利于液态奶的质量控制。
第一章评估依据为贯彻落实科学发展观,促进国民经济协调、可持续发展,确保固定资产投资项目合理利用能源、提高能源利用效率,实现节能降耗,特依据下列合理用能标准、节能设计规X编制本节能评估报告书。
1.1 国家现行的法律、法规、规章和产业政策、准入条件《中华人民##国节约能源法》(主席令77号)《中华人民##国清洁生产促进法》(主席令72号)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)《中国节能技术政策大纲》(2006年609号)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(发改委[2010]第6号令)《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》(国发[2005]40号)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委令第9号)《国家重点节能技术推广目录(第一批)》(国家发改委[2008]第36号) 《国家重点节能技术推广目录(第二批)》(国家发改委 [2009]第24号)《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》(工节[2009]第67号)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》[国发(2007)15号]《关于贯彻落实国家发展改革委第6号令的通知》内发改环资字2010年2421号WORD.1.2 自治区有关规定《##自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见》(内政发[2006]71号)《关于“十一五”加强节能减排工作的实施意见》(内政发[2007]39号)《##自治区人民政府关于印发自治区固定资产投资项目节能评估和审查管理办法的通知》(内政发[2008]16号)1.3 行业标准、规X,技术规定和技术导则一、节能管理及设计方面的国家标准和规X《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006《供配电系统设计规X》GB50052-2009《变电站总布置设计技术规X》DL/T5056-2007二、合理用能方面的国家标准《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998《节水型企业评价导则》GB/T7119-2006《评价企业合理用热技术导则》 GB/T3486-1993《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-1993) 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)《节电技术经济效益计算与评价》(GB/TB13471-2008)《工业设备及管道绝热工程设计规X》(GB50264-1997)三、工业设备能效方面的国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2006 WORD.《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761-2005《三相异步电动机经济运行》GB/T 12497-2006四、能源评估计算依据的国家标准《10kV及以下变电所设计规X》(GB50053-94)《工业用水软化除盐设计规X》(GB/T50109-2006)《用能设备能量平衡通则》GB2587-2009《企业能量平衡通则》GB3484-2009《设备热效率计算通则》GB/T2588-2000《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2009《企业能量平衡统计方法》GB/T16614-1996《企业能量平衡表编制方法》GB/T16615《企业能流图绘制方法》GB6421五、建筑类相关标准和规X《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《采暖通风与空气调节设计规X》GB50019-2003《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001六、其他《能源统计工作手册》《工业与民用配电设计手册》《中华人民##国环境保护行业标准》HJ/T316-2006[乳制品制造业(纯牛乳及全脂乳粉)]WORD.《乳制品企业良好生产规X》GB12693-2003《乳制品工业产业政策》2009年修订48号《乳制品行业准入条件》《物理化学》上册.##大学物理化学教研室编《化工流体流动与传热》化学工业######X公司编制的《##X液态奶##X日产1500吨超高温灭菌奶项目可行性研究报告》##X团股份##《节能评估项目委托书》WORD.第二章项目概况2.1 建设单位基本情况建设单位名称:##X团股份##企业性质:股份##单位地址: ##X法定代表人:##X项目联系人: ####X电话: ####X邮编: ####X公司简介:##X液态奶##X项目是伊利实业集团公司在中国乳都核心区—呼和浩特市土左旗投资的大型乳业综合园区重要组成部分。
压缩热泵所需制冷剂的流量
压缩热泵是一种利用制冷剂在低温下蒸发吸热,高温下冷凝放热的原理来提供热量的设备。
其所需制冷剂的流量取决于多个因素,包括压缩机的容量、蒸发器和冷凝器的尺寸、制冷剂的种类等等。
一般来说,压缩热泵所需的制冷剂流量越大,其提供的热量也就越大。
但是,过大的制冷剂流量也会导致系统效率下降、能耗增加等问题。
因此,在设计和使用压缩热泵时,需要根据具体情况来确定合适的制冷剂流量。
具体来说,压缩热泵所需的制冷剂流量可以通过以下公式计算:
Q = m × c × ΔT
其中,Q表示压缩热泵所提供的热量(单位为瓦特),m表示制冷剂的质量流量 (单位为千克每秒),c表示制冷剂的比热容 (单位为千焦耳每千克开尔文),ΔT表示制冷剂在蒸发器和冷凝器之间的温差(单位为开尔文)。
不同的制冷剂种类具有不同的物理性质和热力性能,因此在选择制冷剂时需要考虑其适用性和安全性等因素。
同时,在使用压缩热泵时也需要遵守相关的安全规定和操作规程,确保设备的正常运行和人身安全。
燃气热泵空调介绍单位:大连圣达科建集团设备生产商:大连三洋制冷日期:2011年8月9日三洋制冷举荐空调方案一、举荐方案:燃气热泵〔GHP 〕空调系统燃气热泵具有节能、环保、舒服、便利的特点,代表了当今空调的进展方向,是目前进展的新型空调形式。
2、举荐优点:〔1〕燃气热泵系统节能、环保、舒服、简单,无需冷却塔、水泵等附属设备,室外机直截了当放在屋顶地面,无需机房,一套系统完全能够满足制冷、采暖需要;〔2〕初投资仅需要燃气、少量电力,配套的初投资比其它制冷空调方式低,减少市政重复投资;〔3〕无其它附属设备,操纵简单,只需要房间空调〔室内机〕开关操纵即可,不需要治理人员,而且能够方便的实现集中操纵,以及分户计量操纵等多种操纵模式,不仅无治理成本,而且能够实现房间温度的集中治理,比如现在要求的夏季的房间温度不能低于25℃等类似的操纵治理。
〔4〕本系统为空气冷却,无水系统,不需要水处理等后期爱护费用,也不存在漏水以及冬季冻结的危险。
〔5〕空调系统专门灵活,开多少空调消耗多少能源,配合三洋的集中操纵系统,能够实现更节能的空调运行,专门是冬季运行,完全自己操纵供暖使用量。
室内机使用能源:燃气屋顶或地面空调房间室外机组二、燃气热泵空调原理构成:1、燃气热泵系统原理:燃气热泵使用一次能源燃气,减少能源利用和输送环节的缺失,而且能够在制热时回收机组本身产生的余热,是目前效率最高的空调。
1、原理:〔1〕制冷原理:〔2〕制热原理:2、燃气热泵系统构成:燃气热泵系统由室外机、室内机、操纵器及冷媒连接管路组成,系统简单,室外机放置在屋顶或地面、无需机房及治理人员。
☐GHP 制冷原理室外冷媒回冷夏室内机机燃气发动机压缩机液冷媒气风气由燃气发动机驱动压缩机运转,吸收室内的热量并排出室外,完成制冷循环。
室内机:蒸发器室外机:压缩机、冷凝器、膨胀阀、四通阀等室外机室内机室内机线控器分液器(1分2)分液器 (1分4)冷媒配管(气、液管) ☐GHP 制热原理回暖排熱冬冷媒液冷媒气风气压缩机燃气发动机发动机排熱室外机室内机由燃气发动机驱动压缩机运转,吸收室外的热量和燃气发动机排出的热量,并送入室内。
最新新能源汽车热泵空调技术毛志龙发布时间:2023-05-25T02:06:05.499Z 来源:《科技新时代》2023年6期作者:毛志龙[导读] 和传统燃油车有所区别的是,新能源汽车不再使用发动机余热作为供暖热源来制热,而采用电加热器PTC来实现空调系统制热功能,以满足车内采暖需求。
但常用的PTC加热器耗电量较大,导致汽车的行驶里程大幅下降,因此制热效率较高的热泵系统成为新能源汽车空调的发展方向。
池州职业技术学院安徽省池州市 247000和传统燃油车有所区别的是,新能源汽车不再使用发动机余热作为供暖热源来制热,而采用电加热器PTC来实现空调系统制热功能,以满足车内采暖需求。
但常用的PTC加热器耗电量较大,导致汽车的行驶里程大幅下降,因此制热效率较高的热泵系统成为新能源汽车空调的发展方向。
目前较普遍的新能源汽车空调制热是通过电加热器PTC,该系统效率不高且能耗大,使用电加热器PTC来制热时,动力电池有接近一半的电量被消耗,PTC技术对电量的消耗,大大缩短了新能源汽车的续航里程,显然这并不是有效解决车内供暖的好方法。
为增大新能源汽车的续航里程,在动力电池没有突破性进展的情况下要保证低能耗制热,热泵空调是为数不多的可行性节能技术,其效能系数比PTC加热高出2-3倍,可有效延长20%以上的续航里程。
热泵系统具有类似水泵将水从低处搬运到高处的特性,整个热泵系统可以把热量从温度低的地方搬用到温度高的地方。
在夏季,热泵系统把车内的热量搬向车外,达到制冷效果。
在冬季制热时,把车外的热量送到车内。
一、电动汽车空调种类电驱动热泵式、太阳能供电汽车空调、电动压缩式制冷和电加热采暖、冷热联合储能式。
1.电动热泵式空调系统,电机带动压缩机工作,与家用空调工作方式近似,具有冷暖功能。
工作效率比较高,但低温制热能力受到条件限制,还需要进一步改进。
电动热泵空调,是当前业内的主要研究方向。
2. 太阳能供电汽车空调,由太阳能电池发电,存储在蓄电池中,作为空调的动力来源,空调其余工作方式与电动热泵式相同。
摘要奶站用热泵制冷系统的设计主要取决于蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀之间动态特性的匹配状态,要达到制冷系统四大部件之间的最佳匹配,首先必须深入了解它们各自的性能特性。
本文以热泵制冷系统中的核心部件冷凝器、蒸发器为对象,研究了如何提高蒸发器和冷凝器的换热效率,优化其结构参数,合理布置流程,实现系统最佳匹配具有重要的理论指导意义和工程应用价值。
本文主要进行了以下研究工作:●对热泵在国内外的发展状况以及在我国的应用进行了描述,并对蒸气压缩式热泵的工作原理进行了阐述;●对制冷剂性质、来源及被冷却物质温度的分析,选择符合奶站热泵使用的制冷工质类型;●对奶站的管理和牛奶保鲜进行了阐述并确定储奶罐的结构参数;●对制冷系统进行了设计,主要对系统中所采用的壳管式冷凝器和卧式蒸发器进行了设计计算;●对系统中所用到的压缩机、毛细管等配套设备进行了选型计算;关键词:储奶罐;冷凝器;蒸发器;压缩机AbstractMilk heat pump station cooling system designed mainly depend on the evaporator, condenser, compressor and throttle dynamic characteristics of the match between the state, to achieve refrigeration system between the four major components of the best matches, the first necessary to understand in depth The performance of their respective characteristics. In this paper, heat pump in the cooling system of the core components condensers, evaporators for the object, has studied ways to improve the evaporator condenser and the heat transfer efficiency, optimize its structure parameters, reasonable layout process and achieve the best matching system is an important theoretical guidance Significance and value of projects.This paper conducted the following studies:●The heat pump at home and abroad as well as the development of the applicationin China were described, and the vapor compression heat pumps work on the principle;●The refrigerant nature, source and the temperature was cooling material analysis,choice of milk with the use of heat pump station of the type of refrigerant;●Milk stations on the management and preservation of milk on a milk storage tankand determine the structural parameters;●The refrigeration system was designed mainly to the system used by the shell andtube condenser and evaporator a horizontal design and calculation;●In the system used by the compressor, capillary, and other supporting equipmentfor the Selection of calculation;Key words: Reserve milk cans; condenser; evaporator; compressor目录引言 (1)第一章热泵 (2)1.1 热泵的含义及特点 (2)1.2 热泵的历史与发展 (2)1.2.1 国外热泵发展史 (2)1.2.2 热泵在我国的应用 (3)1.2.3 我国热泵市场的发展 (3)1.3 本设计的主要工作 (4)1.4 热泵的工作原理 (4)1.5 热泵类型的选择 (5)1.5.1 奶站用热泵的意义 (5)1.5.2 热泵的分类 (5)1.5.3 蒸气压缩式热泵的工作原理 (6)第二章制冷剂 (7)2.1 对制冷剂的要求和选用原则 (7)2.2 制冷剂的分类 (8)2.2.1 根据化学成分分类 (8)2.2.2 按标准大气压下的蒸发温度和常温下的冷凝压力分类 (8)2.3 制冷剂的选择 (9)第三章奶站及储奶罐 (10)3.1 奶站管理 (10)3.1.1 科学管理奶站 (10)3.1.2 如何提高生鲜牛奶质量 (11)3.2 储奶罐的结构计算 (11)第四章制冷压缩机 (13)4.1 制冷压缩机的作用和分类 (13)4.1.1 制冷压缩机的作用 (13)4.1.2 对制冷压缩机的基本要求 (13)4.1.3 制冷压缩机的分类 (13)4.2 制冷压缩机的选择计算 (14)第五章冷凝器的选择 (15)5.1 各类冷凝器的比较 (15)5.2 冷凝器的选择计算 (16)5.2.1 冷凝器热负荷的确定 (16)5.2.2 冷凝器传热面积的计算 (16)5.2.3 冷凝器冷却水量的计算 (17)第六章蒸发器 (19)6.1 蒸发器分类及特点 (19)6.2 蒸发器的选择计算 (20)6.2.1 传热温差的确定 (20)6.2.2 冷水循环量的计算 (20)第七章节流机构与辅助设备 (22)7.1 节流机构的选择 (22)7.1.1 毛细管的结构特点 (22)7.1.2 毛细管的选配 (23)7.2 辅助设备 (23)总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)引言当前,奶站作为生产、收集、短暂贮存原料奶的第一车间,它是联系奶农和乳品企业的重要桥梁和纽带,在特定的阶段发挥着特定的作用。
生鲜牛奶对乳制品的质量起到了至关重要的作用,它是乳制品企业的最初原料来源,它的品质优劣直接关系到乳制品质量的好坏,关系到消费者的身体健康,关系到养殖者的经济利益。
随着我国人民生活水平的不断提高,人们对牛奶的需求量越来越大。
牛奶是天然食物中营养素最全面、比例最合适,且最容易被人消化吸收的一种。
因此,被认为是首选的营养食品。
针对目前我区奶站较多,由于刚挤出的鲜牛奶温度较高微生物的生长、繁殖活动能力增强,蛋白质因高温受热而发生褐变,为保证牛奶新鲜及营养价值,在生产过程中,一般把刚挤下的奶先放进奶罐,通过利用制冷机对每天收购的牛奶进行冷却,以抑制微生物的繁殖,延长牛奶抗菌性的持续时间以备存储或运输。
因此,如何有效保证原料奶品质,已成为乳品企业日常管理中的一项重要课题。
热泵技术是近年来在全球倍受关注的新能源技术。
热泵是一种热量提升装置,它能从周围环境中获取低品位热能,并把它传递给被加热的对象的装置。
其工作原理是通过流动工质在蒸发器、压缩机,冷凝器和节流阀等部件中的气相变化的循环来将低温物体的热量传递到高温物体中去。
热泵制取的有用热能,总是大于所消耗的电能或燃料能,而用燃烧加热、电加热等装置制热时,所获得的热能小于所消耗的电能或燃料的燃烧能,这是热泵与普通加热装置的根本区别,除此之外,它还具有环保效益显著、高效节能、运行稳定可靠、自动运行等优点。
第一章 热泵1.1 热泵的含义及特点热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。
“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。
热泵是消耗少量电能或燃料能W ,将环境中蕴含的大量免费热能或生产过程中的无用低温废热2Q ,变为满足用户要求的高温热能1Q 。
根据热力学第一定律,1Q 、2Q 、W 满足如下关系式。
1Q =2Q +W (1-1) 式中 1Q —热泵提供给用户的有用热能(kW );2Q —热泵从低温热源中吸取的免费热能(kW );W —热泵工作时消耗的电能或燃料能(kW )。
由式(1-1)可见,1Q >W ,即热泵制取的有用热能,总是大于所消耗的电能或燃料能,而用燃烧加热、电加热等装置制热时,所获得的热能小于所消耗的电能或燃料的燃烧能,这是热泵与普通加热装置的根本区别,也是热泵制热最突出的优点。
1.2 热泵的历史与发展1.2.1 国外热泵发展史随着工业革命的发展, 1852年,W.Thomson 教授发表论文,提出了热量倍增器的概念,首次描述了热泵的设想[1]。
热泵最早的应用是在20世纪20年代,当时克劳斯根据对制冷设备的性能分析来研究热泵的可行性;最早的大容量热泵应用是在美国南加利福尼亚爱迪生公司的洛杉矶办事处。
欧洲第一台较大的热泵装置是20世纪30年代末在苏黎士投入运行的[2]。
到1940年美国已安装厂15台大型商业用热泵,并且大都以井水为热源。
20世纪70年代初期,日本、瑞典也相继开发了以室外空气为热源的小型家庭热泵。
在英国,一些综合性的大学和技术学院正在对其他的热泵热源进行评价,建筑科学院正在考虑房间中使用热泵的各种方法[3]。
至1996年,美国单元式空调机年产量达567万台,而空气源热泵年产量达110万台。
德国很多大学的研究工作更侧重于基础热力学方面和热泵工质的研究。
法国则重点研究用于工业干燥过程的热泵。
日本是能源短缺的国家,这大大促进了各型热泵的发展,1996年热泵型空调器产量约700万台[4]。
此外,其它对热泵进行研究开发的国家包括瑞典、澳大利亚、奥地利、比利时、丹麦、爱尔兰、芬兰、意大利、新西兰、加拿大、挪威、瑞土等。
1.2.2 热泵在我国的应用我国从20世纪50年代起开始研究、开发及应用热泵技术。
20世纪60年代开始,热泵在我国工业上得到了应用。
1963年原华东建筑设计院与上海冷气机厂开始研制热泵式空调器;1965年上海冰箱厂研制成功了我国第一台制热量为3720w的热泵型窗式空调器;1965年天津大学与天津冷气机厂研制成为国内第一台水冷式热泵空调机;1966年原哈尔滨建筑工程学院与哈尔滨空调机厂研制成功恒温恒湿热泵式空调器。