换热机组是工业生产中常见的一种设备,它能够通过传递热量来实现不同介质之间的热交换。本文将介绍换热机组的工作原理以及在各个
有蓄热水箱情况分析可知,就蓄热水箱的蓄热量而言,各联合供暖运行模式随时间的变化规律一致,均是先增大,至12:00达*大值,之后开始减小,进入夜间转变为放热。这主要是因为建筑物热负荷的增大或减小导致热泵吸热量也相应增大或减小,富余的热量则相应减小或增大。热量随时间的变化规律串联运行模式相对较小,且变化幅度也较小,主要是因为埋管吸热量不同,同时集热器的集热量对其也有一定的影响。对于串联运行吸热量随时间的变化规律模式,埋管吸热量是先减小后增大,而并联运行模式则相反,即先增大后减小,也就是说串联运行模式日间埋管吸热量较小,蓄热量也较小,并联运行模式日间埋管吸热量较大,蓄热水箱蓄热量也较大。并联运行模式的集热效率较高,集热量大,且随S的增大,集热效率下降,集热量减小。就综合运行效果来看,串联运行模式二是*佳的,从下面的分析及数据亦可看出,该运行模式不仅日间节能效果*好,而且夜间运行效果也*好,昼夜热泵平均COP*高。 有蓄热水箱与无蓄热水箱的比较由以上的分析可知,无论是否有蓄热水箱,运行模式二的效果*好,平均节能率*高。对于并联运行模式,有蓄热时适当增大集热器侧的流量是有利的,而无蓄热时则相反;就集热器效率而言,有蓄热时高于无蓄热;就日间节能率而言,无蓄热时要高于有蓄热,这是因为日间收集到的太阳能富余比较多,而土壤的传热比水要慢,导致日间热泵平均进口温度较高,而有蓄热时则可将大部分富余太阳能储存于水箱中,热泵进口流体温度相对要低。对于夜间节能率,有蓄热时明显高于无蓄热,这是因为与土壤蓄热相比,蓄热水箱的蓄放热特性要好,传热速度较快,而土壤虽也有储能特性,但其热容较大,蓄放热速度较慢,短期效果不明显。就总体效果来看,有蓄热装置要优于无蓄热,其平均COP要高,节能率也高,这主要是因为增加蓄热水箱后,能更好地将日间富余的太阳能储存起来以供夜间使用,热泵昼夜运行性能较稳定。SESHPS联合供暖运行模式的优化SESHPS的运行效果不仅与运行模式有关,而且还取决于集热器面积和埋管长度的相对大小,即优化问题。
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