浅谈空气源热泵降湿防结霜方法
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空气源热泵冷凝水结冰的处理哎呀,今天咱们聊聊空气源热泵冷凝水结冰的问题。
很多朋友可能会觉得这好像是个科技范儿十足的话题,其实不然,咱们可以轻松聊聊。
空气源热泵可是一种厉害的设备,冬天的时候可以把外面冷冷的空气转变成温暖的室内环境,简直就是“冰天雪地”的救世主。
不过,有个小麻烦就是它产生的冷凝水,冬天一来,这冷凝水就容易结冰,真是让人头疼啊。
想象一下,刚刚回到家,打开热泵,哇,暖气一开,立马像是走进了春天,结果一看,地上全是结冰的水,脚下一滑,差点摔个四脚朝天,真是让人哭笑不得。
这个冷凝水其实就是在空气被加热的过程中产生的,水蒸气变成水滴,结果在温度低的时候,这水滴可就乖乖地结成冰了。
听起来没啥大不了,可真要是没处理好,冰层越积越厚,严重了可能还会影响热泵的正常运转,反而把温暖送走,哎呀,真是让人心里发慌。
怎么处理这个冷凝水结冰的问题呢?咱们可以想办法让这些冷凝水顺利排出。
首先呢,可以考虑在排水管道上加装一个加热带,嘿嘿,这样一来,冰冷的水就不会在管道里“安家”,反而会乖乖流出去,给你留个干净利落的空间。
你可千万别小看这个加热带,它就像是冬天里的小太阳,给冷凝水加点温暖,保它不结冰,真是一举两得。
再有呢,定期检查排水管道也是个聪明的主意,毕竟“防患于未然”嘛。
你想,冬天外面寒风刺骨,万一管道里积了雪或者冰块,那可就麻烦了。
定期清理,保持畅通,给冷凝水留个出路,不然它可就给你玩儿个“大冰块”!咱们还可以考虑热泵的安装位置,如果有条件的话,尽量把它安在避风的地方。
这样一来,冬天的强风就不会把热泵的冷凝水“欺负”得结成冰块。
选择合适的保温材料,也能帮你减少结冰的几率。
你想啊,包得严实点,冷空气就进不来了,热气儿也就不容易逃跑,暖和得不得了!如果你真的遇到了大冰块,也别慌,轻轻一打就可以。
用热水浇一浇,或者直接用暖风机吹一下,慢慢地冰就融化了,回到温暖的怀抱。
记得,千万别用工具去撬,这可是个“碰瓷”的做法,万一给设备弄坏了,那就得不偿失了。
空气源热泵降湿防结霜方法分析作者:陆心怡徐佳琦来源:《科技风》2017年第10期摘要:对空气源热泵结霜现象及其危害进行了分析,分析了目前空气源热泵除霜方法存在的问题,并提出通过降低空气含湿量除霜的思路,从根本上解决空气源热泵冬季供热时的结霜问题,提高空气源热泵冬季运行的稳定性和可靠性。
关键词:空气源热泵;结霜;降湿除霜热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的能源节约技术。
空气源热泵利用空气中的热量作为低温热源,空气取之不尽用之不竭,因此空气源热泵运行成本较低。
利用少量的电能,将空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩成为高温热能,无需复杂的配置,不需复杂的冷却水系统,节能效果突出。
空气源热泵的运行过程无任何燃烧物外排,没有因为使用锅炉带来的污染,解决了利用能源与环境保护之间的矛盾,顺应了现代社会节能减排、科学用能的要求。
同时,空气源热泵还因为适用范围广、性能稳定,不受天气影响、占地空间小、维护费用低等优点而得到了广泛的应用。
对空气源热泵来说,目前技术最薄弱的环节就是冬季运行时的除霜问题。
蒸发器结霜导致空气源热泵运行性能恶化,换热能力下降。
而除霜过程则增加了空气源热泵机组运行的不稳定性,导致室内的舒适性降低。
1 空气源热泵结霜现象及其机理当空气中的水蒸气接触到温度低于空气露点温度的管及翅片表面时,外界空气换热器就会发生相变结霜现象。
结霜现象并不只有温度这一个影响因素,温度越低,空气中的含湿量越低,结霜现象不一定越严重。
数据显示,当空气温度低于5 ℃时,即使相对湿度很高,空气中的含湿量也不过2~3g/kg,这样的含湿量不会导致严重的结霜现象。
[1]成霜初期,独立分散的霜晶类似于肋片,增加了传热表面的粗糙度及表面积,可以起到强化传热的作用。
但随着时间的推移,换热器表面逐渐被霜晶覆盖,形成连续的霜层,并且霜层逐渐增厚。
霜层作为多孔介质,其导热系数小,造成导热热阻增大且成为影响传热系数的主要因素。
空气能室外机结冰处理方法摘要:一、空气能室外机结冰的原因二、空气能室外机结冰的处理方法1.关闭电源2.自然解冻3.加热除冰4.清洁维护三、预防空气能室外机结冰的注意事项正文:冬季寒冷天气,空气能热水器室外机容易出现结冰现象,这对设备的正常运行造成一定影响。
为了解决这一问题,本文将介绍空气能室外机结冰的处理方法以及预防措施。
一、空气能室外机结冰的原因空气能室外机在低温环境下运行时,制冷剂在蒸发器内吸热后,会在冷凝器内释放热量。
当室外温度低于0℃时,冷凝器表面的热量会迅速散发到空气中,使空气中的水蒸气凝结成冰。
此外,室外机长时间未进行清洁维护,也会导致结冰现象的发生。
二、空气能室外机结冰的处理方法1.关闭电源:在处理室外机结冰之前,首先要确保切断电源,以免发生意外触电事故。
2.自然解冻:关闭电源后,等待室外机自然解冻。
一般情况下,结冰会在24小时内逐渐融化。
3.加热除冰:如果自然解冻时间较长,可以采用加热的方式进行除冰。
将热水或电热毯覆盖在室外机上,加热冷凝器表面,使冰层逐渐融化。
但需注意,切勿直接用火烤或高温物体接触冷凝器,以免损坏设备。
4.清洁维护:为预防室外机结冰,定期进行清洁维护至关重要。
冬季来临前,要对室外机进行一次全面清洁,清除表面的灰尘、污垢,确保设备运行畅通。
三、预防空气能室外机结冰的注意事项1.选择适宜的安装位置:室外机应安装在通风、避免阳光直射、远离热源的地方,以确保设备在适宜的环境下运行。
2.定期检查:在使用过程中,要定期检查室外机的运行状况,发现结冰现象要及时处理。
3.保持管道畅通:确保制冷剂管道、水管、排水管道畅通,避免管道堵塞导致设备运行异常。
4.设置温度保护:在空气能热水器系统上设置温度保护装置,当室外温度过低时,自动停止运行,防止结冰。
通过以上处理方法和预防措施,可以有效降低空气能室外机结冰的风险,确保设备在冬季正常运行。
空气源热泵除霜方法的研究现状及展望空气源热泵是一种利用室外空气中的热能加热室内环境的系统,可以用于取暖和热水供应。
然而,在使用过程中,空气源热泵面临着除霜问题。
因此,研究除霜方法成为了热泵技术的研究热点。
以下是空气源热泵除霜方法的研究现状及展望。
目前,空气源热泵的除霜方法主要有以下几种:1.周期性的逆转热泵周期:这种方法通过逆转制冷循环的工作过程,将表面冰层融化,并把融化水排出系统。
这种方法简单直接,但能耗较高。
2.电热除霜:在热泵蒸发器表面安装电加热器,通过加热使冰层融化。
这种方法较为常见,但能耗较高。
3.感应电热除霜:将热泵蒸发器表面加热片替换为线圈,通过感应加热的方式进行除霜。
这种方法能耗较低,但材料成本较高。
未来,对空气源热泵除霜方法的研究将继续深入。
以下是几个可能的展望:1.新型材料的应用:目前,电热除霜方法和感应电热除霜方法在能耗和成本方面存在一定的问题。
因此,研究者可以将目光投向新型材料的研发。
比如,通过设计特殊导热材料,提高蒸发器表面的热传导能力,从而加快除霜过程。
2.微创技术的应用:目前,空气源热泵的除霜方法大都需要停机进行操作,影响系统的正常运行。
因此,研究者可以探索微创技术的应用,例如利用微小的振动或者声波,直接作用于蒸发器表面,从而减少除霜时间。
3.智能控制系统的应用:目前,空气源热泵的除霜方法大多是基于定时或者温度的设定。
由于室外环境的变化,这种方法往往无法满足实际需求。
因此,研究者可以借助智能控制系统,结合室内外温度和湿度的实时监测数据,实现智能化的除霜控制。
总之,空气源热泵除霜方法的研究现状较为成熟,但在能耗和成本方面仍存在一定问题。
未来的研究可以探索新型材料、微创技术和智能控制系统的应用,从而实现更加高效和可靠的除霜方法。
空气热热泵防结霜方法我折腾了好久空气热热泵防结霜方法,总算找到点门道。
一开始我真的是瞎摸索啊。
我就想着,那给它加热应该就不会结霜了呗。
于是我就调整了热泵的温度设置,让它保持一个比较高的温度。
我当时想着就像冬天我们屋子里要是暖和了,窗户上就不容易有水雾是一个道理。
但是这样做呢,不仅功耗增加得很厉害,而且防结霜的效果也不是很理想。
这简直就是失败中的失败啊,我都有点灰心了。
后来我又想,那从空气的湿度上做文章呢。
我就试着在热泵周围做个小设置,改善周边的通风情况。
我想象着就像我们在湿衣服旁边扇扇子一样,把潮湿的空气赶快扇走。
我在热泵旁边加了个小型的通风扇,想着让干燥一点的空气在热泵这儿流动。
但是我这个想法吧,只部分起了作用。
虽然结霜情况有所减轻,但还是会结霜。
再后来啊,我就研究这热泵自身的运作原理。
我发现热泵在特定的工作频率下好像更容易结霜。
所以我就大胆地改变它的工作频率,一点点试。
这个过程可真费时间,一会儿频率太高了设备有点异常,一会儿频率太低了又影响制热效率。
试了好多回,就跟猜谜语似的。
不过好在最后找到了一个比较合适的频率范围,这个范围内结霜的情况大大改善了。
还有啊,我听说有一种什么涂层可以防止结霜。
我就到处找类似的产品,想给热泵的蒸发器表面涂上。
可是我不太确定这个东西会不会影响热泵的其他性能,毕竟没怎么用过。
我还没敢随便涂呢。
说到这防结霜的方法,我觉得从温度、湿度、设备自身工作频率这几个方面下手还是比较靠谱的。
而且在做这些改变的时候,一定要一点点试,不能一下子改太多,不然都不知道是哪个改变起了作用,哪个改变带来了坏影响。
这就像熬粥一样,调料得一点一点加,才能熬出最好的味道。
我还试过给安装热泵的位置做保温,我想着就像给它穿个厚衣服,减少它和外界冷空气的直接接触。
我用了一些保温材料包在周围,结果发现这个对防结霜也有帮助呢。
不过在操作的时候可千万要注意别包裹得太严实影响到它的正常散热啊,这个坑我差点就踩进去了,还好我先做了点小测试发现了不对。
空气源热泵除霜原理及除霜方式研究随着环保和节能意识日益提高,空气源热泵作为一种环保、高效、节能的供暖设备被越来越多的人所关注和使用。
在使用过程中,除霜是一个非常重要的问题,因为在低温环境下,空气源热泵容易结霜影响效率,甚至无法工作。
因此,本文将重点介绍空气源热泵除霜原理及除霜方式的研究。
一、空气源热泵除霜原理空气源热泵除霜的基本原理是将室外机表面结成的冰雪除去,使空气源热泵能够正常工作。
空气源热泵除霜的方法有三种:时间除霜、逆周期除霜、间歇除霜。
1. 时间除霜时间除霜是指空气源热泵在制热运行中定时启动除霜功能,一般设置在20~60分钟间隔,可以通过程序设定工作时间。
时间除霜的优点是简单易行,不需要多余的设备,只需通过程序设置即可。
但是时间除霜的不足之处在于不能根据室外温度的变化改变除霜间隔,如果室外温度过低,除霜间隔过短,容易影响热泵的正常运行。
此外,时间除霜在除霜期间不能进行制热,无法满足用户需要。
2. 逆周期除霜逆周期除霜是指在空气源热泵制热运行时,反向工作,将室外机的热量释放到室外,使室外机表面的冰雪融化。
逆周期除霜的优点在于它是根据室外温度的变化及时调整除霜间隔,避免了除霜时间过短或过长的问题,并且可以在除霜期间继续进行制热。
但是逆周期除霜需要使用阀门、电动阀等多余的设备,增加了设备的成本和维护难度。
3. 间歇除霜间歇除霜是指在空气源热泵制热运行时,当感应器探测到室外机表面出现冰霜时,立即启动除霜功能。
间歇除霜的优点在于它既可以根据室外温度的变化调整除霜频率,也可以避免除霜时间过长导致制热中断。
间歇除霜还可以根据不同的需求,选择合适的除霜频率和除霜时间,达到最佳的除霜效果。
但是间歇除霜同样需要使用阀门、电动阀等多余的设备,增加了设备的成本和维护难度。
二、空气源热泵除霜方式的研究除了上述三种常见的除霜方式外,随着技术的发展,还出现了一些新型的除霜方式:1. 离子风除霜离子风除霜是指通过发生器产生高能量的静电离子,将冷凝器和蒸发器表面的冰雪吹散。
空气能结冰的解决方法
空气结冰通常发生在非常低的温度下,当空气中的水蒸气直接凝华成冰,而没有先变成水。
如果遇到空气结冰的情况,可以采取以下几种解决方法:
1. 增加温度:提高环境温度是防止空气结冰的最直接方法。
可以使用暖气、加热器或者增加衣物保暖来提高体温或环境温度。
2. 使用除湿设备:使用除湿器可以降低空气中的湿度,减少水蒸气凝结成冰的可能性。
3. 改善通风:良好的通风可以降低室内湿度,避免空气中的水蒸气凝结。
4. 密封保暖:在寒冷的环境中,使用保温材料密封好房间,减少热量的散失和外部低温空气的侵入。
5. 穿戴适当的衣物:在寒冷环境中,穿着多层衣物,特别是保暖内衣和防水衣物,可以有效保持体温。
6. 空气流通:在室内保持空气流通,避免湿气过重,也可以减少结
冰的可能性。
7. 吸湿剂:使用吸湿剂,如石灰或硅胶包,可以吸收空气中的湿气,减少结冰。
8. 避免水汽凝结:在室内避免水汽的产生,比如不要在室内晾晒衣物,减少洗澡时的水量等。
如果是在特定环境中,如飞机或者车载空调系统出现结冰问题,可能需要专业的维修人员进行检查和维护,确保系统的正常运行。
空气源热泵除霜原理一、霜的形成与影响霜是由于空气中水蒸气在低温下凝结而形成的白色冰晶。
在空气源热泵工作过程中,室外蒸发器表面温度远低于空气露点温度,从而导致空气中的水蒸气在蒸发器表面冷凝并结霜。
随着时间的推移,霜层会逐渐增厚,对热泵的正常运行产生严重影响。
霜层的导热性能较差,会阻碍热量从蒸发器表面传递到空气中,导致热泵系统的能效比下降,同时蒸发器的散热效果也会变差,导致热泵系统的整体性能降低。
二、除霜必要性为了避免因霜层积累而对热泵系统性能产生负面影响,需要采取有效的除霜措施。
除霜的目的是确保热泵系统能够正常运行,并保持较高的能效比和稳定的散热效果。
除霜的方法有很多种,包括逆循环除霜、智能除霜、加热除霜等。
选择合适的除霜方法可以有效延长热泵系统的使用寿命,提高其稳定性和可靠性。
三、除霜时机确定确定除霜时机是确保除霜效果的关键。
常见的除霜时机判断方法有定时除霜、温度除霜、压差除霜等。
定时除霜是根据设定的时间间隔进行除霜,这种方法简单易行,但可能存在除霜过早或过晚的情况。
温度除霜是通过检测蒸发器表面温度来判断是否需要除霜,这种方法比较准确,但需要温度传感器的支持。
压差除霜是通过检测蒸发器进出口空气压力来判断是否需要除霜,这种方法简单可靠,但精度相对较低。
根据实际情况选择合适的除霜时机判断方法,可以更好地平衡热泵系统的能效比和稳定性。
四、逆循环除霜方式逆循环除霜是通过改变热泵系统的运行方式来进行除霜的。
在逆循环除霜过程中,压缩机的高温高压气体不直接进入蒸发器进行换热,而是通过四通阀改变方向后进入冷凝器,通过放热来化掉蒸发器表面的霜层。
在逆循环除霜过程中,蒸发器内的压力和温度会发生变化,同时会有一部分制冷剂被反向循环带回到压缩机中。
由于制冷剂在循环过程中会对管路进行加热,因此这种方法可以有效化掉蒸发器表面的霜层。
逆循环除霜方式的优点是技术成熟、操作简单、可靠性高,但需要注意的是,在除霜过程中热泵系统的能效比会降低。
空气源热泵冬季结霜条件与除霜方法当空气源热泵机组在正常工况下运行时,蒸发器从周围空气中吸收热量,导致蒸发器翅片表面温度降低。
随着循环的进行,蒸发器翅片表面温度继续降低,直至低于周围空气的露点温度时,空气中的水蒸汽便在翅片表面结露,若翅片温度低于0℃,其表面会出现结霜现象。
随着循环的继续进行,霜层会进一步加厚,逐渐覆盖整个蒸发器。
霜层的出现增大了空气和工质之间的换热热阻,严重阻碍了蒸发器的换热性能。
不仅如此,霜层的增厚还加大了空气流过翅片的阻力,降低了空气流量,导致蒸发器性能衰减。
这些问题都将导致热泵产品不能正常工作甚至损坏。
因此,采用合理有效的除霜方法显得尤为重要。
1、热电除霜通过在换热器上安装适当功率的电阻,当蒸发器上霜层积累到一定程度时,开关开启,电阻丝通电发热融霜。
这一方法简单易行,但从节能角度来看不可取。
2、逆循环除霜一种是在蒸发器盘管上安装温度传感器,通过检测室外盘管温度来判断是否结霜。
另一种是通过检测冷凝器盘管温度与室温(或水温)的差值来判断室外蒸发器是否结霜,即当蒸发器结霜后,其换热效率降低,导致冷凝器的换热量下降,盘管温度下降,当检测到冷凝器盘管温度与室温(或水温)的差值低于一定值时,可以判断室外换热器结霜较严重。
除霜时启动换向除霜程序,四通换向阀动作,改变制冷剂的流向,让机组由制热运行状态转为制冷运行状态,压缩机排出的高温气体通过四通阀切换至室外换热器中进行融霜,当室外盘管温度上升到某一温度值时,结束除霜。
3、制冷剂过冷放热除霜该方法是将冷凝器出来的制冷剂过冷后节流,再进入蒸发器以融化蒸发器上的霜层。
在制热工况的除霜状态下,4个电磁阀只打开一个,由冷凝器出来的液态制冷剂,从打开的电磁阀进入翅片换热器进行过冷放热除霜,再进入与打开电磁阀所对应的气液分离器。
从气液分离器出液口出来的制冷剂进入集液管,再经节流阀进入分配器,经过单向阀进入余下的3个管路进入蒸发器蒸发,气态制冷剂进入对应的气液分离器,然后从出气口汇集到集气管再经斯通换向阀进入压缩机,完成循环。
浅谈空气源热泵降湿防结霜方法
发表时间:2018-05-21T16:49:06.050Z 来源:《基层建设》2018年第1期作者:董敏张建芳
[导读] 摘要:对空气源热泵结霜现象及其危害进行了分析,分析了目前空气源热泵除霜方法存在的问题,并提出通过降低空气含湿量除霜的思路,从根本上解决空气源热泵冬季供热时的结霜问题,提高空气源热泵冬季运行的稳定性和可靠性。
山东华宇工学院山东德州 253034
摘要:对空气源热泵结霜现象及其危害进行了分析,分析了目前空气源热泵除霜方法存在的问题,并提出通过降低空气含湿量除霜的思路,从根本上解决空气源热泵冬季供热时的结霜问题,提高空气源热泵冬季运行的稳定性和可靠性。
热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的能源节约技术。
空气源热泵利用空气中的热量作为低温热源,空气取之不尽用之不竭,因此空气源热泵运行成本较低。
利用少量的电能,将空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩成为高温热能,无需复杂的配置,不需复杂的冷却水系统,节能效果突出。
空气源热泵的运行过程无任何燃烧物外排,没有因为使用锅炉带来的污染,解决了利用能源与环境保护之间的矛盾,顺应了现代社会节能减排、科学用能的要求。
同时,空气源热泵还因为适用范围广、性能稳定,不受天气影响、占地空间小、维护费用低等优点而得到了广泛的应用。
对空气源热泵来说,目前技术最薄弱的环节就是冬季运行时的除霜问题。
蒸发器结霜导致空气源热泵运行性能恶化,换热能力下降。
而除霜过程则增加了空气源热泵机组运行的不稳定性,导致室内的舒适性降低
关键词:空气源热泵;结霜;降湿除霜
1空气源热泵结霜现象及其机理
当空气中的水蒸气接触到温度低于空气露点温度的管及翅片表面时,外界空气换热器就会发生相变结霜现象。
结霜现象并不只有温度这一个影响因素,温度越低,空气中的含湿量越低,结霜现象不一定越严重。
数据显示,当空气温度低于-5℃时,即使相对湿度很高,空气中的含湿量也不过2~3g/kg,这样的含湿量不会导致严重的结霜现象。
成霜初期,独立分散的霜晶类似于肋片,增加了传热表面的粗糙度及表面积,可以起到强化传热的作用。
但随着时间的推移,换热器表面逐渐被霜晶覆盖,形成连续的霜层,并且霜层逐渐增厚。
霜层作为多孔介质,其导热系数小,造成导热热阻增大且成为影响传热系数的主要因素。
导致总传热系数降低,系统的传热性能下降,增加能耗。
此外,霜层增大了空气流过翅片表面的阻力,降低了空气流量,严重时甚至会造成系统堵塞,引发非常严重的后果。
根据国外科学家的研究,结霜引起了板翅式换热器上50%~75%传热的降低和压力的增加。
由于这些原因,当外界空气换热器结霜且霜层增厚时,热泵系统的蒸发温度下降,能效比降低,换热器换热能力下降,运行性能恶化。
制热量、风量、COP及压缩机耗功也均下降,大大影响了空气源热泵机组的可靠性和稳定性。
因此,找到合适的方法除霜十分重要。
2目前空气源热泵除霜的常用方法及存在的问题
2.1逆循环除霜
即为市面上最常用的四通阀换向逆向除霜,在需要化霜的时候,热泵的制热工况将转变为制冷工况,改变运行工况方式后,室外换热器温度升高,融化所结的霜层。
逆循环除霜系统除霜的时候排气压力较小,经过四通阀换向后,易对系统造成冲击,引发“油奔”的问题。
除霜过程中,室内机的风机通常关闭,会导致室内温度降低,除霜时间延长,大大影响室内的舒适度。
化霜过程不仅不能制热水,同时还需要消耗原有的热水的能耗,除霜过程降低了室内盘管的温度,从而室内再次供热的时间推迟,造成舒适感较差。
2.2热气旁通法除霜
热气旁通法除霜通过控制电磁阀的开关来控制制冷剂流路的导通和断开,从而实现除霜和制热模式的切换。
由于热气旁通系统除霜时所需功耗全来自压缩机的输入功率,导致其除霜时间较长。
与逆循环除霜方式相比,热气旁通法在除霜性能上有所改进,对室内舒适度的影响不大,不会有四通阀换向造成的噪声问题。
但其除霜时间较长,除霜过程耗费的能量较多,在节能方面略有欠缺,不符合当今社会节能减排的发展要求。
3空气源热泵降湿除霜方法分析
通过研究发现,结霜是在一定的温度湿度条件下出现的,因此降低室外换热器处的空气含湿量,破坏结霜的条件,直接避免霜层的形成,可从根本上解决热泵因结霜而导致的运行可靠性和稳定性差的问题。
现分析几种常用的空气除湿方法。
3.1压缩除湿方式
对空气进行压缩再冷却,可将空气中的水分凝结成液态水。
将凝结出的水排出并对其进行加热,即可获得较低含湿量的空气。
但压缩除湿方法存在一个较大的问题就是压缩时动力消耗过大,且无法达成大规模除湿。
这些缺点限制了压缩除湿方法的使用范围,也因为不符合目前社会对技术发展节能环保的要求,发展前景不是很好。
3.2冷却除湿方法
根据空气中的水分含量随着空气温度的降低而减小的原理,将室外空气通过表冷器,空气经过表冷盘管冷却降温。
随着空气温度的降低,空气中的水蒸汽逐渐达到饱和状态。
当空气被冷却至露点温度以下时,空气中的水蒸汽凝结成水并析出,将凝结水排出即可降低空气中的绝对含水量,实现除湿的过程。
冷却除湿最大的缺点就是它的适用范围较小,只能用于露点温度0℃以上。
当冷却盘管的表面温度降低到0℃以下时,水蒸汽凝结成的水会冻结在表冷盘管表面,固态水会降低表冷盘管的冷却效率,也会使除湿效果变差,无法获得需要的空气湿度。
3.3溶液除湿
溶液除湿技术利用了溴化锂溶液等盐溶液吸湿量大的特性,使用盐溶液作为吸收剂吸收空气中的水蒸气,从而达到空气除湿的目的。
溶液除湿系统的主要部件为除湿机、再生器以及循环泵,除湿机内进行吸收剂的喷淋并通入空气,空气中的水分被吸收而达到除湿效果。
吸收了水分的盐溶液被循环泵打入再生器,由加热盘管加热的再生空气与之接触,盐溶液中的水分因受热而蒸发析出,并随同再生空气一同排出。
再生器内的盐溶液浓度因此提高恢复为浓溶液,经由循环泵进入除湿机继续工作。
溶液除湿技术虽然可连续除湿,获得稳定的除湿空气。
但除湿机内喷淋的盐溶液为雾状,与空气接触时需要处理好溶液飞溅的问题,减少溶液被空气带出的可能。
且盐溶液作为循环利用的工质,需要定期补充更换,由此带来维护费用较高的问题,运行时比较麻烦
结束语
(1)对空气源热泵来说,目前技术最薄弱的环节就是冬季运行时的除霜问题。
霜层会堵塞肋片间通道,增加空气流动阻力,同时增
加换热器热阻,使换热能力下降;霜层还使蒸发温度下降,能效比降低,致使热泵运行性能恶化,直到不能正常工作。
(2)目前逆循环除霜、热气旁通除霜等方法不仅会影响制冷设备的正常运行,还会消耗大量的能量,降低系统运行效率,而且除霜效果也并不十分理想。
(3)利用可以降低流过空气源热泵蒸发器换热器表面空气湿度的除湿装置,使换热器表面空气的湿度降低至结霜湿度以下,以防止在空气源热泵系统中,由于空气湿度过大,在换热器表面结霜影响热泵性能。
虽然目前市面上空气除湿的方法都存在或大或小的问题,但随着这些方法的进一步研究与完善,必将解决空气源热泵供热结霜问题,并促进空气源热泵更加广泛的应用参考文献:
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