单螺杆压缩机循环性能研究

2.2 工作温度变化对吸热量、放热量和输入功率的影响
热泵机组冬季运行时,蒸发器的吸热量最终取自埋管周围土壤之间的热质交换。当以水为管内换热介质时,为防止结冰,蒸发器水的出口温度应保持在0℃以上。根据实验观察,在保证蒸发温度为0℃时,蒸发器的水的出口温度在2℃左右。根据以上工况,按照拟和出的输气系数和总效率公式,分别计算出单螺杆式热泵机组随冷凝温度变化的吸热量、放热量和输入功率结果,见图5。夏季热泵机组运行时,按5℃的工况运行,同样按照拟和出的输气系数和总效率公式,分别计算出夏季单螺杆式热泵机组随冷凝温度变化的吸热量、放热量和输入功率结果,见图6。
地源热泵的运行工况要适应冬夏季空调末端负荷的需要,事实上,对于热泵空调系统而言,冬季冷凝温度稳定在55℃已经可以满足供水温度的要求,由图5,此时机组从地下吸热量为107KW;而夏季冷凝温度可以确定在45℃,由图6,此时机组向地下排热量为199.2KW,通过比较可以发现,夏季向土壤的排热量几乎是冬季自土壤的吸热量的2倍。但是由于夏季较高的循环性能系数,其输入功率反而低于冬季的输入功率。

3. 结论
1) 根据单螺杆式压缩机产品样本数据分析,具体拟合出了单螺杆式压缩机运行的输气系数和绝热效率与压缩比之间的关系式,并与往复活塞式压缩机相比较,结果表明单螺杆式压缩机可获得较高的输气系数。
2)分析了不同工作温度对单螺杆式压缩机循环性能的影响,所得结果表明单螺杆压缩机应用于地源热泵机组中可获得较高的制热系数,并说明热泵机组运行过程中冷凝温度不易过高。
3)通过对R22单螺杆式压缩机循环性能分析研究,所得结论为单螺杆式热泵系统数值模拟和运行特性分析提供了基础数据。
编审: 申伯勋