РАЗНОВИДНОСТИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ТИПА ВОЗДУХ — ВОЗДУХ
В этом разделе кратко описаны схемы с применением тепловых трубок и солнечной энергии.
Тепловые трубки успешно применяются во Франции в большом числе домашних тепловых насосов. Это устройство [24] использует испарение — конденсацию для передачи тепла почти изотермически. Теплообменник воздух — воздух можно собрать из нескольких тепловых трубок и получить КПД от 40 до 75%. Такие теплообменники используют в системах вентиляции и кондиционирования зданий и в промышленных процессах для восстановления тепла.
В частности, его устанавливают в выпускаемом во Франции тей - ловом насосе «Аего-Plast», показанном на рис. 5.33. В отличие от многих тепловых насосов воздух — воздух здесь используется тепло воздуха, выбрасываемого из здания. Система работает следующим образом: уходящий воздух проходит через испарительную часть тепловых трубок, отдавая часть тепла, а затем через испаритель теплового насоса, где он окончательно охлаждается перед
ЭлскиракпИель ^ Поток наружного Воздуха Управление Рис. 5.32. Разделенный тепловой насос. / — тепловой насос; 2 — плавкий предохранитель; 3 — наружный термостат; 4 — пространство от стенки до установки; 5 — внутренний термостат; 6 — второй слив конденсата; 7—теплообменник; 8 — линия пара; 9 — линия жидкости; 10 — подвод электропитания; //— плавкий предохранитель; 12 — внутренняя установка с электронагревателем; 13 — электронагреватель; 14 — первый слив конденсата. |
Выбросом в атмосферу. Холодный наружный воздух проходит сначала через конденсационную часть тепловых трубок, где предварительно нагревается, а затем поступает в конденсатор обычного теплового насоса и нагревается дополнительно перед поступлением в здание. Характеристики системы приведены в табл. 5.7.
Характеристики определены для наружной температуры воздуха —7 °С и минимальной температуры выбрасываемого из помещения воздуха 18°С при 50% относительной влажности.
Другая французская модель имеет характеристики, показанные на рис. 5.34. Она пригодна для больших установок общественных зданий и промышленного отопления. Очевидно, что и здесь достигается очень высокий КОП, так как тепловой насос работает по
Таблица 5.7. Характеристики теНлового насоса «Aero-Plast»
STH250 -24 |
STH500-52 |
STH350-35 |
Характеристика
Теплопроизводи - ___________ Режим 1
Телыюсть, Вт режим 2
Холодопронзводительность, Вт Мощность компрессора при температуре
Воздуха —7 °С, Вт Вентиляторы:
Максимальный расход, м3/ч Минимальный расход, м3/ч Мощность, Вт Падение давления, мм Частота вращения, об/мин Использоваппое сбросное тепло при
Г=— 7 °С, Вт КОП при Т——7 °С Полная масса, кг Размеры, мм
2400 |
3500 |
5200 |
2ОО0 |
1700 |
2400 |
1100 |
1700 |
2400 |
335 |
495 |
725 |
250 |
350 |
500 |
140 |
200 |
290 |
150 |
220 |
350 |
12 |
14 |
17 |
1700 |
2100 |
2300 |
485 |
715 |
1075 |
4,8 |
4,9 |
4,8 |
96 |
107 |
125 |
900Х780Х |
900X810Х |
900Х900Х |
Х500 |
Х500 |
Х500 |
Такой же схеме, как и «Аего-Plast». В этом примере температура наружного воздуха при 90%-ной влажности составляет —10°С, а выбрасывается из помещения при +20°С и 40% влажности. По данным разработчиков, если пренебречь мощностью вентиляторов, достигается КОП выше 10.
Рис. 5.33. Схема теплового насоса «Аего-Plast» с предварительным подогревом воздуха. |
\ |
|||
----- |
1 \ |
||
\/ |
|||
\/-i— 1 |
|||
- ) |
1 і |
. <?, КвТ 7 6 5 « J |
-5 0 5 |
15 /я,°С |
К, КВт 1,2- 1,1 1,0 0,9 0,8 |
-15 |
А ~ вход наружного воздуха; В — теплообменник с тепловыми трубками; С — конденсатор; £> — выход воздуха; Е — входной вентилятор; / — вход воздуха из помещения; 2 — вентилятор сбросного воздуха; 3 — испаритель; 4 — сброс воздуха.
Рнс. 5.34. Характеристики теплового насоса с тепловыми трубками.
Q — тепловая мощность; N — электрическая мощность; Тн — температура наружного bov Ауха.
Системы солнечным подогревом также имеются в продаже, однако при нынешних ценах на топливо они еще не особенно конкурентоспособны. Одну систему выпускает «General Electric» с тепловым насосом воздух — воздух (рис. 5.35). В рекламной литературе она названа практичной и доступной системой использования солнечной энергии для отопления и охлаждения жилых и общественных зданий. Но в этой системе требуется очень большая площадь солнечных коллекторов и большой бак-аккумулятор с повышенными затратами на теплоизоляцию. В настоящее время
Покрытие тепловой нагрузки здания на 100% такой системой еще неэкономично, но применение этого источника тепла для теплового насоса уже становится приемлемым.
Разновидность теплового насоса типа воздух — воздух как для жилых, так и для общественных зданий разработала фирма Lennox (рис. 5.36).
С Рис. 5.35. Тепловой насос «General Electric» с солнечным подогревом. а — наружная установка; в — солнечный коллектор; с — внутренний теплообменник; d — увлажнитель; е — подающий канал; f—вентилятор; g — теплообменник; н — бак-аккумулятор тепла; I — насос; 1 — обратный канал. |
Эта система работает вместе с огневым подогревателем воздуха и предназначена как для новых, так и для существующих зданий. В систему входят: теплонасосный агрегат для наружной установки, внутренний теплообменник, контур с хладоагентом, станция управления, снабженная специальными реле управления тепловым насосом и дефростацией, а также воздуподогреватель. Теплонасосная система устанавливается как обычно, за исключением того, что внутренний теплообменник снабжается воздухоподогревателем, а не вентилятором. Станция управления устанавливается внутри
помещения в удобном месте возле воздухоподогревателя, легко подключаемого с помощью проводов. Нагреватель снабжен реле вентилятора.
Предусмотрены двухступенчатое нагревание и одноступенчатое охлаждение. Первая ступень нагрева — тепловой насос, вторая ступень —воздухонагреватель. Обычно при падении температуры наружного воздуха внешний термостат включает дополнительный электронагрев. Однако в рассматриваемой схеме дополнительный нагреватель включается внутренним термостатом и наружный термостат не нужен.
При сравнительно мягкой погоде требуется включение только первой ступени, по когда наружная температура снижается до точки баланса и тепловые потери здания достигают значения, при котором тепловой насос должен работать с предельной теплопроизводительностью, включается вторая ступень и станция управления отключает тепловой насос. Вентилятор работает непрерывно при включении и первой, и второй ступеней.
Во время цикла дефростации, когда происходит реверс от нагрева к охлаждению и внутренний теплообменник начинает подавать холодный воздух, станция управления автоматически включает воздухоподогреватель, т. е. прекращается поступление холодного воздуха в помещение. Когда поступающий воздух достигает температуры 43—49 °С, воздухоподогреватель автоматически отключается. Если после цикла дефростации температура воздуха приближается к 46 °С, то отключается компрессор, пока температура в воздухосборнике не понизится до 32—38 °С. В летний сезон тепловой насос реверсируется и обеспечивает режим охлаждения.
Таблица 5.8. Характеристики системы
|
Комбинация электрического теплового насоса с огневой системой отопления, исключившая дорогостоящую систему дополнительного нагрева, дала схеме «Lennox» преимущества и предпочтение потребителей на восточном побережье Атлантического океана (табл. 5.8).