
Първоначално публикувано от
Alexi
топлообменнците се явяват огромни спрямо дебита на компресора на минимум ,и това вдига пък ефективността
Плюс малко разтягане на локуми от AI...
Защо климатиците показват по-висока ефективност при ниски отоплителни натоварвания?
Това е отличен въпрос, който подчертава разликата между ефективността на компресора и COP (коефициента на преобразуване) на цялата термопомпена система.
Краткият отговор е:
Самият компресор не е задължително най-ефективен при най-ниската честота на работа, но термопомпената система често постига най-висок COP при ниско отоплително натоварване, защото хладилният цикъл работи при много по-благоприятни условия.
Ето защо.
1. По-ниско отношение на сгъстяване = по-малко необходима работа
При ниско отоплително натоварване кондензаторът (вътрешният топлообменник) може да работи при по-ниска температура, докато изпарителят (външният топлообменник) често работи при малко по-висока температура.
Например:
Високо отоплително натоварване (студено време)
- Външен изпарител: −10°C
- Вътрешен кондензатор: 45°C
- Отношение на сгъстяване ≈ 4,5
Ниско отоплително натоварване (меко време)
- Външен изпарител: 8°C
- Вътрешен кондензатор: 35°C
- Отношение на сгъстяване ≈ 2,5
В този случай компресорът извършва значително по-малко работа за всеки килограм хладилен агент.
Това води до съществено повишаване на COP.
2. Топлообменниците работят по-ефективно
При по-нисък дебит на хладилния агент:
- хладилният агент остава по-дълго време в двата топлообменника;
- спадът на налягането намалява;
- топлообменът се подобрява.
Както външният изпарител, така и вътрешният кондензатор работят по-близо до оптималните си условия.
3. Намаляват загубите на налягане в хладилния кръг
Високата скорост на движение на хладилния агент води до:
- загуби от триене в тръбопроводите;
- загуби в четирипътния (реверсивния) вентил;
- загуби в електронния разширителен вентил;
- загуби в колена, съединения и фитинги.
При работа с частично натоварване всички тези загуби намаляват значително.
4. Самият компресор е повлиян от два противоположни ефекта
Именно тук най-често възниква объркване.
При намаляване на честотата:
Положителни ефекти
- по-малко механично триене;
- по-ниска температура на нагнетяване;
- по-ниско отношение на сгъстяване.
Отрицателни ефекти
- увеличени вътрешни течове между компресионните камери;
- по-трудно циркулиране на маслото;
- по-ниска ефективност на електродвигателя;
- по-ниска ефективност на инвертора;
- по-изразени пулсации на въртящия момент (особено при компресори с единичен ротор – single rotary).
Ако обобщим
Общият COP на системата може да се разглежда като произведение от няколко ефективности:
COP на системата ∝ ефективност на компресора × ефективност на хладилния цикъл × ефективност на топлообменниците
Ефективността на компресора може да започне да намалява под около 30–35 Hz, но в същото време самият термодинамичен цикъл става значително по-благоприятен. Подобрението в ефективността на цикъла често компенсира и дори надвишава малката загуба в ефективността на компресора.