Анализираме инверторната термопомпа VRV System

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Характеристики и функционалности на инверторната термопомпа. VRV система.

Въз основа на проучването на енергийното сертифициране, ние предоставяме тази публикация с информация, свързана с инверторна термопомпа пред съоръженията, за да разбере по-добре неговата работа и характеристики. Подчертавайки добре познатите COP и EER, които характеризират инверторни термопомпи.

Има различни алтернативи за климатични сгради. Една от тях е термопомпата, способна да осигурява студен въздух или горещ въздух. В тази публикация ще се опитам да обясня какво представлява системата термопомпа въздух-въздух, а по-късно и инвертора и vrv системата.

Също така е важно да се разбере какво е COP и EER, да интерпретираме кое е най-ефективното оборудване, от гледна точка на енергоспестяването.

Какво е хладилен агент

Тези системи се основават на работата на традиционен климатик. Със сигурност сте чували думата хладилен агент и сте я свързали с климатика на кола, хладилник и т.н. Но ще се запитате как може да се получи студ с хладилен агент?

За да разбереш, хладилният агент е течност, която има способността да абсорбира топлина при ниско налягане и температура, и го добива при високо налягане и висока температура. За да направим това, трябва тази течност да има специални характеристики.

Една от основните характеристики (сред много други) е, че има много ниска температура на кипене (промяна от течност в газ). След това и за да ви дам представа, посочвам различни температури на кипене (при атмосферно налягане):

  • Вода… 99.98ºC
  • Етанол … 78,37ºC
  • Амоняк…. -33,34ºC
  • Хладилен агент R410A… -51,58ºC

Представете си, че ние "заграждаме" тази течност в тръбна верига (мед) и я поставяме в контакт с околната среда, която искаме да охладим; Хладилният агент ще абсорбира топлината и ще се изпари лесно (запомнете ниските температури на кипене), което означава, че всичко, което е в контакт с тази част от веригата, ще бъде студено. Следователно, хладилният агент поглъща топлина при ниска температура и ниско налягане, променяйки състоянието си от течност в газ. Тази част от веригата се нарича ИЗПАРИТЕЛ.

Необходимо е да се откаже топлината, погълната от хладилния агент. За да направите това, газът с ниско налягане излиза от изпарителя. Необходимо е налягането и температурата на газа да са високи за промяна на състоянието в течност, като се използва КОМПРЕСОР.

След като налягането и температурата се повишат, хладилният агент трябва да се трансформира в течност, тоест да кондензира. Тази промяна на състоянието се извършва в КОНДЕНЗАТОРА, пренасяйки погълнатата топлина към околната среда. За да рестартирате цикъла, е необходимо течният хладилен агент с високо налягане да го понижи. За да направите това, преди ИЗПАРИТЕЛЯ се поставя РАЗШИРЕТЕЛЕН КЛАПАН.

За улесняване на процеса на изпарение и кондензация се използват въздушни потоци през вентилатори, които са тези, които наистина ускоряват изпарението, като осигуряват необходимия въздушен поток. По същия начин, вентилатор е включен в кондензатора за освобождаване на топлината.

като обобщение,останете с идеята, че през тръбите в затворен кръг тече ХЛАДИЛЕН ФРЕГЕНТ, който поглъща топлина в ИЗПАРИТЕЛЯ (студена зона) и пренася топлина в КОНДЕНЗАТОР (гореща зона)

Ако искате да отидете по-дълбоко и да разберете повече визуално, оставям ви няколко много интересни видеоклипа, където всички тези концепции са ясно обяснени.


Какво представляват термопомпените системи

Както се вижда по-горе, ние можем да осигурим студен въздух в сградата, където се намира изпарителният блок.

В топлинна помпа, той може да обърне цикъла на хладилния агент, като по този начин осигурява топлина през зимата (вътрешното оборудване ще действа като кондензатор, а външното като изпарителен блок) и през лятото ще осигури студ (вътрешното оборудване ще действа като изпарителен блок и външно като кондензатор). Външното тяло/а включват компресора.

Следователно, „игравайки“ с концепцията за изпарител и кондензатор, могат да се конфигурират различни термопомпени системи:

  • Компактно оборудване: старите модели, които бяха монтирани в прозорците
  • Сплит оборудване: едно външно и едно вътрешно тяло.
  • Мултисплит оборудване: едно или повече външни тела и няколко вътрешни тела

Бих искал да отбележа, че всички тези системи обикновено се наричат в софтуера за енергийно сертифициране като еднозонови или многозонови СИСТЕМИ ЗА ДИРЕКТНО РАЗШИРЯВАНЕ.

Има много модели вътрешни и външни тела, за битови системи, жилищни или третични сгради, можем да го видим в тази статия за видовете климатици.

Виждали ли сте някога касетъчни модули, канали, декоративни елементи и т.н.; следователно има голямо разнообразие от продукти, за да може да се климатизира от дом, до болница. Препоръчвам ви да посетите уебсайтовете на производителите и да разгледате каталозите; в тях ще откриете множество технически характеристики и приложения на оборудването.

Какво е инверторна система

Както видяхме, за повишаване на температурата и налягането на хладилния газ е необходимо наличие на компресор.Този важен елемент е основният консуматор на електрическа енергия в термопомпена система въздух-въздух.. И какво мислеха производителите да намалят консумацията на енергия на това оборудване? Добре действайте върху работата на компресора.

В климатични системи Конвенционалното регулиране на температурата в помещението се осъществява с термостат, който действа чрез спиране и стартиране на оборудването, а следователно и на компресора, при който пиковите пикове на консумация на електроенергия са много високи. Нарича се системи за всичко нищо.

В инверторна система или както мнозина го наричат, инверторно оборудване, действа върху компресора, като променя скоростта му, адаптирайки се към изискваните термични нужди, за което с помощта на честотен вариатор избягваме непрекъснати стартирания и спирания. Те се наричат пропорционални системи.

Двете основни предимства на инверторната система са:

1. - Комфорт.

- Зададената температура се достига много по-бързо, отколкото в конвенционална система
- Поддържа желаната температура с по-малко разходи и минимални излишъци от студ или топлина
- По-ниски нива на шум

На тази графика можете да видите големите температурни колебания в конвенционална система (фиксирана скорост), докато в инверторните системи те са много малки (приблизително + 1 / -1ºC)

2. - Икономия на енергия

- Избягваме постоянно стартиране на компресора и оптимизираме производството на енергия
- По-малко поддръжка поради намаляване на механичното износване на компресора.

Какво е VRV система

Инициалите наVRV система означава "Променлив обем хладилен агент", въпреки че точният термин за VRV работа би се "Променлив поток на хладилен агент".

За разлика от конвенционалната термопомпа, тази система има способността да променя потока на хладилен агент, подаван към изпарително-кондензационните батерии, като по този начин по-ефективно контролира температурните условия на помещенията, които се климатизират. Това звучи като нас, нали?

Ясно. Всички системи, наречени INVERTER, са VRV системи, въпреки че в рекламата първият термин се използва за вътрешния и жилищния пазар.

Ето защо, когато говорим за VRV система, ще мислим за третична сграда с множество външни и вътрешни тела. Всяко вътрешно тяло ще работи независимо от другите, като изисква количеството хладилен агент, от което се нуждае. Електронен разширителен клапан ще позволи да премине необходимото количество хладилен агент.

Определен брой вътрешни тела ще „висят“ от всяко външно тяло, като се вземат предвид ограниченията на производителя по отношение на топлинните мощности и разстоянията на тръбите, наред с други променливи.

Какво е VRV система с рекуперация на топлина

Както видяхме по-рано, изпаряването на хладилния флуид за охлаждане на помещението предполага неговата кондензация и пренос на топлина към външната среда. Тази топлина на конденз обикновено се губи навън в системите въздух-въздух. Системи стоплинно възстановяване Те ви позволяват да се възползвате от тази топлина на друго място, където е необходимо отопление.

Нека си представим сграда със стъклена фасада на юг и друга на север. Да предположим ден, в който външната температура е ниска, но от обяд на южната фасада слънцето грее директно. Може би помещенията на северната фасада изискват топлина, а стаите на южната фасада (поради показателите на слънцето и високата заетост) изискват студ. Допреди няколко години с конвенционална VRV система щяхме да имаме възможност само да осигуряваме топлина или студ.

В VRV системи С рекуперация на топлина, те ни позволяват да осигуряваме топлина и студ едновременно, "пренасяйки" хладилния агент в газообразно състояние от изпарителните блокове до отоплителните тела, произвеждайки там газова кондензация. След това кондензираната течност ще се върне в изпарителните модули.

Това интелигентно разпределение на хладилния флуид се осъществява чрез сложна електронна система за управление.

Следователно, VRV система с рекуперация на топлина има предимствата на VRV системата с допълнението, че топлината може да се транспортира от стая в стая, без да се губи.

Какво е COP в EER

COP и EER на термопомпата, ние те ще посочат ефективността на оборудването, работещо съответно в топлина или студ.

Включените енергии са електрическата мощност, консумирана от компресора (W), калоричността, доставяна от кондензатора (Qc) и калоричната мощност, погълната от изпарителя (Qf). Принципът на запазване на енергията изисква:

Ако смятаме, че целта е да се осигури топлина, полезната енергия на термопомпата е Qc. Енергията, която ще използваме за производство на Qc, е W. Така топлинната ефективност на тази машина ще бъде:

Забелязваме, че сме се обадили COP за ефективността на термопомпата. Инициалите COP са инициалите на английски "Coefficient of Performance", които могат да бъдат преведени с коефициент на производителност.

Нека си представим, че COP на термопомпа е 3,5. Това означава, че всеки електрически kWh се трансформира в 3,5 kWh топлина. Електрическа печка например преобразува 1 kWh електричество в 1 kWh топлина. Ето защо вижте ефективността на термопомпите.

По същия начин,ако приемем, че целта е да осигурим студ, полезният ефект е топлината, извлечена от студената крушка.

Въпреки че в израза се появява като COP, всъщност се наричаEER (Коефициент на енергийна ефективност) и винаги е по-нисък от COP при топлина.

Следователно с тези две стойности ще добием представа за ефективността на термопомпата, която изучаваме. След това ви показвам някои графики на етикетирането на климатичното оборудване според COP и EER.

Какъв би бил изводът

В момента, както видяхме, има такива Инверторни и VRV климатични системи, много напреднал, в който електрониката направи това оборудване много ефективни системи с огромни предимства, дори с възможност за рекуперация на топлина, което ги прави много конкурентни от гледна точка на пестене на енергия. Следователно те са системи, които трябва да се вземат предвид при климатизация на всякакъв тип сграда.

Статия, изготвена от Паулино Ривас Гарсия (Индустриален технически инженер - Инсталации / Инженер по енергийна ефективност) Собственик на http://www.instalacionesyeficienciaenergetica.com/ в сътрудничество с OVACEN.

Така ще помогнете за развитието на сайта, сподели с приятелите си
Тази страница на други езици:
Night
Day