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1)  air-cooled heat-pump water chiller unit
风冷热泵冷水机组
1.
Outlines the air-conditioning design and the installation of the air-cooled heat-pump water chiller unit in a high-rise building in Shenzhen.
介绍了深圳一高层建筑的空调设计概况以及风冷热泵冷水机组机房的设计安装。
2)  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。
3)  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。
4)  air cooled heat pump/chiller
风冷热泵冷热水机组
1.
By the comparison be tween the experiments on large air cooled heat pump/chiller using the economizer, the capacity of economizer is investigated in reducing discharge temperature of the screw compressor, and improving heating effect and running efficiency of air cooled heat pump/chiller lower temperature.
通过对大型风冷热泵冷热水机组经济器运行的对比实验 ,从实验角度研究了经济器运行对低温环境下运行的风冷热泵在降低压缩机排气温度 ,提高热泵机组制热能力及运行效率等方面的作用 ,对比了换热器式经济器与闪蒸式经济器的工作及调节特点 ,为采用经济器运行的大型风冷热泵冷热水机组的设计提供了实验依据 。
2.
Based on the analysis of the defrosting process of air cooled heat pump/chiller,dynamic simulation model is established for air cooled heat pump/chiller operating under defrosting condition.
在对风冷热泵冷热水机组除霜过程内部状态变化进行定性分析的基础上 ,建立了机组除霜过程动态仿真的数学模型 ,采用质量引导法对数学模型进行求解 ,仿真计算结果与实验值的对比表明 :风冷热泵冷热水机组除霜过程的动态仿真反映了机组除霜过程的变化趋势 ,为利用建立数学模型进行理论分析并与实验相结合的方法深入研究机组的除霜过程 ,掌握机组除霜过程中各主要部件的性能变化 ,改进机组除霜性能 ,提高机组在冬季的工作特性与可靠性打下了基
5)  air-cooled water chiller(heat pump)
风冷冷水(热泵)机组
6)  Cool/Hot Water System
风冷冷/热水机组
1.
Cool/Hot Air System, Cool/Hot Water System, VRV System.
介绍了户用中央空调的主要三种型式户用冷/热风机组,风冷冷/热水机组,家用VRV或多联体。
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