摘要 梁咏琪透视装………………………………………………………………………………… 2
前言……………………………………………………………………………………3
第一章  空气热泵热水器设计及应用概述  ……………………………………4
三八女神节祝福语1.1空气源热泵的概述 …………………………………………………………… 4
1.2空气源热泵的发展上班路上交通事故  ……………………………………………………………5
1.3空气源热泵的前景  ……………………………………………………………6
第二章  空气源热泵热水器系统运行原理  …………………………………情人节祝福语言…8
2.1蒸汽压缩式制冷循环原理    ……………………………………………… 8
2.2空气源热泵热水器组成及工作原理  …………………………………………9
2.3空气源热泵的设计方法  ………………………………………………………11
第三章  空气源热泵热水器设计计算  ………………………………………… 17
3.1空气源热泵热水器系统优化计算  …………………………………………17
3.2工质性能分析  ……………………………………………………………… 17
第四章  空气源热泵热水器设计实例  ………………………………………… 22
4.1实例介绍………………………………………………………………………22
4.2图纸说明 ………………………………………………………………………23
4.3安装步骤以及注意事项以及说明 ……………………………………………23
参考文献……………………………………………………………………………25
致谢  ………………………………………………………………………………26
摘    要
本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器?什么又是空
气源热泵热水器以及空气源热泵技术前景等等。
其次是从热泵的运行原理以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。
最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。文章最后还通过列举实例,用图纸说明来具体设计一个空气源热泵的步骤,让读者一目了然。
kol什么意思关键词  空气源  热泵  设计  节能环保 
前    言
能源是人类社会求生存和发展的物质基础,中国作为一个能源消耗大国,人口众多,能源相对匮乏, 自然资源总量排在世界第七位, 能源总量约4 万亿吨标准煤,居世三位,而人均能源占有量约为世界平均水平的40%。尽管我国人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半,但能源消费总量已达世界第二。从能源消费结构来看,我国是世界上最大的煤炭消费国,煤炭消费约占总能量的67%,这是导致环境严重污染、生态逐年恶化的根本原因之一。因此,大
力开拓新能源与可再生能源的实际应用成为我国解决能源紧张和保护生态环境的重要战略任务。
空气源能是新能源与可再生能源的重要组成部分。空气源能量巨大,是取之不尽。用之不竭的能源。空气源能的利用不像对地球上所蕴藏的常规能源那样,可能会在几百年后就完全枯竭。空气源能分布广阔,获取方便。空气源能不需要开采和运输,使用安全卫生,对环境无污染,是当之无愧的清洁能源。空气源能的利用具有巨大的市场前景,不仅带来很好的社会效益、环境效益,而且还有明显的经济价值。
近年来随着资源和环境的问题日益严重,在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然资源,保护环境,减少常规能源消耗,已成为暖通空调行业需要面对的一个重要问题。为了使空调行业走可持续发展的道路,有必要对其技术进行创新。空气源热泵供热空调系统是一种利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷环保型的新型空调系统。作为一种有效地节能绿产品,空气源热泵将在我国建筑空调系统中发挥越来越重要的作用。因此,空气源热泵技术在我国有着广阔的应用前景。它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。
空气源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。
第一章 空气源热泵热水器设计及应用概述
1.1.1 什么是热泵
  热泵 Heat Pump
热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而“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。
我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵(消耗电能作为补偿),才能将低位的水送到高处。同理,热量不可能自发的
从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功(例如电能)作为补偿,这种设备就称为“热泵”。因此同益风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示。 压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能(根据环境温度不同而定)。传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能。例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在0.5~0.7之间。而热泵所消耗的电能只是供应机械(压缩机、电机等)系统做功搬运热能——把热能从低品位(低温)热源中运送到高品位(高温)热源中。因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率(极限为100%)的制约
  热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。
在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
1.1.2 空气源热泵
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
空气源热泵的原理实际和空调差不多,是一种新型的热水器,主要由几大部分组成:蒸发器,压缩机,冷凝器,储液罐,膨胀阀等等,整套设备中贯穿着一种物质,冷媒,现实中最常见的就是氟利昂,工作原理就是冷媒在蒸发器中与空气进行热交换,吸收空气的热量,(为什么会吸收空气的热量,是因为这种物质的沸点很低,一般是零下40几度。由于物体由液态变成气态要吸收大量的热量,所以这里的空气相对来说温度已经很高,所以一定会吸热),在蒸发器中吸热以后由液态变为气态,进入压缩机,由压缩机把这种冷媒加工成为高温高压的蒸汽,然后进入冷凝器,在冷凝器中,冷媒与水进行热交换,冷媒的温度下降,由高温高压的气态变成液态,释放大量的热量,而水就可以吸收这种热量,冷媒就又回到储液罐中,等待下一次的循环,正是因为冷媒的这种周而复始的循环,把大量的热能源源不断的从空气中带到水中,所以叫空气源热泵热水器。首先空气源是因为我们能量的大量的来源是空气,其次为什么中间还要加个热泵,是因为在我们的理解中,泵本来是提高水的位能恶的一种设备,即把水从地处抽到高出的一种设备,同理这种设别是将热量从低的地方带到高的地方的设备,所以就叫空气源热泵,最后因为这是一种热水的设备,所以叫热水器,所以全名就叫空气源热泵热水器。
图1-2-1
第二节空气源热泵的发展
2.2.1空气源热泵的历史
1824年法国科学家卡诺(Sadi karnot)发表卡诺循环理论,成为热泵技术的起源
  1850年 英国科学家师范专业开尔文(L.Kelvin)提出将逆卡诺循环用于加热的热泵设想
  热泵的理论起源于十九世纪早期法国科学家萨迪.卡诺(Sadi karnot),卡诺在 1824年首次以论文提出“卡诺循环”理论,30年后,英国科学家开尔文(L.Kelvin)于1850年初提出:冷冻装置可以用于加热,之后许多科学家和工程师对热泵进行了大量研究,研究持续80年之久。
  1912年瑞士的苏黎世成功安装一套以河水作为低位热源的热泵设备用于供暖,这是早期的水源热泵系统,也是世界上第一套热泵系统。热泵工业在20世纪40年代到50年代早期得到迅速发展,家用热泵和工业建筑用的热泵开始进入市场,热泵进入了早期发展阶段。
  21 世纪,随着“ 能源危机 ”出现,燃油价格忽升,经过改进发展成熟的热泵以其高效回收低温环境热能,节能环保的特点,重新登上历史舞台,成为当前最有价值的新能源科技。
前国际热能署专门成立国际热泵中心,设立热泵推广工程(Heat Pump Programme),向世界上各国推广协调热泵技术的应用和发展。 美、 加、瑞典、德、日、韩等国政府均发出专门官方指引,促进热泵技术的社会应用。
1.2.2空气源热泵的优势
空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。三种热泵中,空气源热泵受到的条件限制最小
空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。
空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低价位能源,利用热泵循环提高其能源
品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器(空气源热泵热水器)加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作、电热水器出现漏电、燃气热水器出现煤气泄露的缺点。空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)也得到了官方的应用。