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1)  air-cooled heat pump
风冷热泵机组
1.
The mathematical model of condenser of air-cooled heat pump was built.
建立了风冷热泵机组冷凝器的数学模型,分析了风量调节方式对COP的影响,得到不同工况不同负荷率下的最优风量变化曲线。
2.
Based on thermal economics the author analyses the air-cooled heat pump, and compared it with other cold (heat) sources.
利用热经济学的方法对风冷热泵机组进行了分析,并与其它较常用的两种冷热源形式进行了比较。
3.
Briefly gives an outline of the working theory of air-cooled heat pumps,and analyses the effect of ambient temperature in winter on heating capacity of these units .
简要介绍了风冷热泵的工作原理 ,分析冬季环境温度对热泵供热能力的影响 ,提出了布置风冷热泵机组要注意进排风通畅 ,避免气流短路和热泵运行的特
2)  air cooled heat pump unit
风冷热泵机组
1.
Analyses measured results of air cooled heat pump units operating in Xi'an , gives some points for consideration in design, installation and adjustment.
分析了风冷热泵机组在西安地区冬季运行的测定结果,探讨了设计、安装与调试需注意的事项,得出了在西安地区,对室内热环境要求不太高的中小建筑适于使用风冷热泵机组的结论。
2.
The working principle of the air cooled heat pump unit is introduced and problems are brought forth when designing and choosing the unit,such as amending the cooling (heating) capacity of the unit in specific ambient temperature,choosing the cooling(heating) capacity of the unit and installing the unit.
阐述了风冷热泵机组的工作原理及设计选型时依具体环境对机组制冷 (热 )量的修正、冷 (热 )负荷的选择及安装等方面应该注意的问题 ,特别是安装在积雪和台风地区时 ,应采取的防护措
3)  Air Source Heat Pump Chiller (ASHP)
风冷热泵机组
1.
Comparison to the Primary Energy Efficiency Ratio (PER) under changed conditions between Direct Fired Absorption Chiller (DFAC) and electric driven Air Source Heat Pump Chiller (ASHP) is introduced.
对直燃型溴化锂吸收式机组和电动风冷热泵机组在变工况下的一次能源利用率PER作了比较。
4)  air cooled heat pump unit
风冷式热泵机组
1.
Noise measurement and analysis of air cooled heat pump units and water chillers;
常用风冷式热泵机组和冷水机组的噪声测量和分析
5)  air-source heat pump chiller
风冷热泵冷热水机组
1.
The influence of the air cooled coil fan pre-start on the refrigeration dynamics of an air-source heat pump chiller during the reverse-cycle defrost was investigated.
在一台名义制热量为55kW的风冷热泵冷热水机组上,采用风机提前启动和正常启动对该机组的除霜影响进行了对比实验。
2.
This paper presents an experimental investigation of refrigeration system dynamics during the reverse-cycle defrost of an air-source heat pump chiller.
本文针对风冷热泵冷热水机组的逆循环除霜进行了实验研究,得到了除霜时系统参数随时间的变化规律。
6)  air-to-water heat pump
风冷热泵冷热水机组
1.
The dynamic characteristics of an air-to-water heat pump under the frosting/defrosting conditions were investigated.
研究了风冷热泵冷热水机组结霜与除霜时的动态性能。
2.
The influence of the expansion device on the reverse cycle defrost performance in an air-to-water heat pump was investigated experimentally.
为研究不同节流机构对逆循环除霜时间的影响,分别用一根外径为22mm的旁通铜管和热力膨胀阀作为除霜时的节流机构,在一台名义制冷量为55kW的风冷热泵冷热水机组上进行了实验研究,结果表明:旁通铜管系统与热力膨胀阀系统对比,总的除霜时间减少了40s,其中融霜时间减少了34s,排水时间减少了10s;在恢复阶段,由于制冷剂的流量较大和板式换热器的内容积比较小,两种节流机构的排气压力都剧烈上升,旁通铜管系统上和热力膨胀阀系统分别上升了488 7kPa和389 9kPa;排水阶段结束时,旁通铜管系统的排气压力比热力膨胀阀系统高453 8kPa,并且在恢复阶段排气压力上升的幅度更大,导致旁通铜管系统的排气压力接近高压保护值。
补充资料:热泵式热水机组
工作原理
利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,并通过热交换器使冷水迅速提温,同时排放出冷气。避免了传统太阳能产品在阴雨天气、夜晚不能工作的缺陷,只要外界温度在1-15度以上就能正常工作,故能更加高效、节能,同时可不占露天空间,安装简捷、使用灵活。 

机组构成运行模式及原理 

热泵式热水机组是由一个制冷循环组成,包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀;冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量,通过热泵循环在冷凝盘管内释放热量,加热水箱内的水。水箱的保温层采用闭孔橡胶海绵或聚氨脂发泡,且具有良好的保温性能。 

热泵机组设备内专置一种吸收热媒质―――冷媒,它在液化的状态下常温低于零下20度,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度,在蒸发器内部产生压力并蒸发汽化,通过热交换器(热泵)的工作,使冷媒从汽化状态转化为液化状态时,客观存在的热量便释放给水罐中的储用水。电只用在使热能释放出来,而不是用在直接加热,故用电量很少,在夏季气温高时,生产一吨热水约损耗5-6度电,冬季寒冷的天气约损耗20-25度电,全年平均不超过15度电。 

产品的特点 

热能来源广泛,包括阳光、雨水和空气。无论白天、黑夜;不管晴天阴天、刮风下雨、下雪都能照常工作,不受气候影响,一年四季全天候照常工作。 

可放在你指定的任何地方,不影响建筑物外观,只需很少空间,无需直接光照,安装非常容易。可露天摆放,也可放置在不显眼的角落或地库里,并可实现无人操作,全自动控制温度供水。 

适用范围非常广泛:可用于酒店、餐馆、工厂、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集式使用,不同的供热要求,可选择不同的产品系列和安装设计,同时还可免费获取冷气,从任何角度满足你的要求; 

出色的无CFC绝缘,只有2%热损失,可以更长的时间保持水温,热效率超出其它常规太阳能产品的确倍。冷媒不含氟利昂,无任何废气、废水排放,绝对环保,水罐中无燃气或电气推动,绝对安全。 

节能效果明显,与使用燃油、燃气、电、媒等相比,至少可节省75%以上的运行费用,让您轻松收回成本。 

产品特性 

高效节能:该热水机组以空气不低温热源制取热水,耗电量仅为电热水器的1/3-1/4;同燃煤、油、气热水机组相比,可省75%的运行费用。 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条