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如果是室内的气流分布形式做得不好,亦会有同样的问题:比如,很多用户喜欢在空调出风口的地方做一个大约50~100mm的槽,这种情况,如果是在夏天的时候,由于冷风是下沉的,问题还不大,但到了冬季的话,就很难满足房间的热空气送风了,因为热风时上升的,空气能热泵优点,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,空气能热泵热水器,就在机器的上部环流,很快就被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,空气能热泵排行,室外机就会停止运转,导致空调开启半天甚至整天都没有效果。



关于高效换热器介质温度和换热终温


   换热器在余热回收和热力系统中是广泛使用的设备,为了获得佳经济效益,就要牵涉到换热器优化设计。利用换热器虽然可以回收热能,但增加投资和运行费用,对换热器的优化设计目前还没有统一的、大家所公认的好方法,较多的作法是采用前述的效率一传热单元数(E-NTU)法。

   换热器介质的温度取决于工艺条件,尽管我们希望传热温压较大而提高传热强度,但介质温度过高或过低都可能出现结垢、沉淀、结晶等现象,反而使传热恶化。同时介质温度的选择对壁面材料的选用及热补偿要求都有影响,一味追求高效率经济上并不合算,为此可参考如下数据。

   热端温差不小于20℃;冷端温差不小于5℃;冷却器或冷凝器中冷却剂的初温应高于被冷却流体的凝固点;对于含不凝性气体的冷凝,冷却剂的终温要求低于被冷凝气体露点温度5℃;空冷换热器热流体出口与空气人口间的温差不应小于20℃等。上述一些指标均可通过技术经济计算求得。当然,这些指标应根据不同场合和目的在实际中综合考虑。

   换热器的评价应根据技术经济分析作综合考虑,空气能热泵,如经济性、安全性、制造、安装、运行和维修的工艺技术及对材质的要求等,特别是在节能工程中对换热器的改进要注意到在同一压降的条件下,其传热系数K、换热器效率E、设备投资、运行费用等诸多技术经济指标,在具有可比性的基础上,节能评价才具有普遍指导意义。



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