结构参数影响
空气源热泵热水装置(Air-source heat pump water heater,下文简称 ASHPWH)和普通热泵之间的差别主要体现在冷凝器,因此,对其研究大多集中在冷凝器。从冷凝器使用的材料上看,沉浸式冷凝器一般采用铜管作为换热部件,外置式冷凝器则是采用不锈钢、低碳钢、钛合金等作为换热器的材料,再加上水泵,其成本要比沉浸式冷凝器的成本高。近几年来,随着能源形势的日益严峻,有色金属材料价格飞涨,使得沉浸式冷凝器的成本明显上升,两种冷凝换热器的成本差距已经越来越小,这将直接影响着人们对其结构形式的选择。
对于整体式 ASHPWH,当冷凝器以盘管的形式直接放置在水中,盘管的盘绕形式和在水中放置的方式会导致不同的换热效果。实验结果表明,冷凝器为垂直单回路的结构导致水箱内出现了明显的分层,发现当盘管做成“L”型时可获得更佳的换热效果。当沉浸式冷凝器的盘管布置有肋片时,在环境温度为 24℃、水温为 27℃时热泵的 COP 为 2.4。将 ASHPWH 和常规空调相结合,搭建了多功能家用热泵系统(multi-functional domestic heat pump),制冷和制热能效比平均可达 3.5。
在水箱研究方面,Carl C. Hiller,黄秉钧等研究学者发现,尽管双水箱热水系统的热损失要大于相同容积的单桶系统,但加热启动快,安装起来更加节省空间,具备一定的市场潜力。
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运行参数的影响
所谓运行参数的影响,主要是指热水温度或供热温度对冷凝温度的影响。由热泵原理可知,在蒸发温度一定的条件下,降低冷凝温度可提高热泵 COP。为了了解蓄热水箱负荷对系统性能的影响,刘金平等以水箱的动态性能为对象进行了试验研究,结果表明:水箱中的水温的分层较好,当放水流量小于 800L/h 时,放水效率在 80%以上。
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环境参数的影响
由逆卡诺循环原理可知,当热泵的蒸发温度上升时,系统的 COP 就会上升,反之则下降;当热泵的冷凝温度上升时,系统的 COP 就会下降,反之上升。换言之,在环境温度或蒸发温度不变的情况下,ASHPWH 的 COP 会随着水温的升高逐步下降;而当环境温度上升时,系统的 COP 会整体上升。另外,系统的运行特性对环境温度的敏感度要大于对进水温度的敏感度。海拔对蒸发器侧为湿空气的热泵 COP 几乎没有影响,而在空气干燥的情况下影响就大一些,使性能变差。
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