对于北京空气源热泵系统而言,冬季,热泵机组蒸发器的吸热量等于埋管内循环介质与土壤之间的传热量;夏季,热泵机组冷凝器的放热量等于埋管内循环介质与土壤之间的传热量.换言之,热泵的运行特性与地下埋管的传热特性是相互藕合的.热泵的循环性能由冷凝压力和蒸发压力所确定,而北京空气源热泵运行过程中的蒸发压力和冷凝压力的变化受许多因素的影响,如循环水流量、进出口水温等,其中许多因素又是相互关联和相互影响的.在地源热泵运行特性模拟中,冬季,根据空调系统需要,设定相应的冷凝温度,蒸发温度则随着埋管内介质的循环流量和温度而变化夏季,则设定蒸发温度不变,冷凝温度随着埋管内循环介质的流量和a度的变化而变化.当通过燕发器或冷凝器的循环介质的流量保持不变时,北京空气源热泵机组的性能就可以认为仅和理管换热器的循环介质出口温度有关.
因此,在北京空气源热泵运行特性的模拟时,以地下埋管换热器的出口水温,关联热泵机组和埋管换热器的运行特性,从而实现对整个地源热泵系统的模拟。热泵机组的性能随埋管介质出口温度,即进入蒸发器或冷凝器的循环介质的温度的关系,可由热泵生产厂家提供的热性能数据,通过热泵的热力循环分析而得到.对于本文研究的地源热泵实验系统一而言,通过压缩机性能分析和地源热泵循环理论。
三木堂北京空气源热泵构成了完善地源热泵系统运行模拟的上要i,i.算公式,方程组的求解需要通过逐次迭代的方法进行.根据模拟方法和模拟公式,在MATLAB环境下开发出地源热泵运行特性的模拟程序,可逐时模拟地源热泵系统的启动工况、不同季节工况、全年工况和多年运行工况的运行特性,并可查询模拟运行期内任意时间段的热泵运行特性,主要的模拟结果均可输出图形文件.
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