Tipy pro vodní tepelné čerpadlo z vzduchu
Technologie tepelného čerpadla je založena na principu obráceného Carnotova cyklu. Skládá se hlavně ze čtyř částí: kompresoru, kondenzátoru, rozšířovacího ventilu a evaporátoru. Pracovní proces probíhá následovně. Tímto způsobem může vodní tepelné čerpadlo z vzduchu neustále absorbovat teplo z ovzduší a přenést toto teplo na stranu vody, čímž ohřeje horkou vodu.
Výhody vodního tepelného čerpadla ze vzdušného zdroje
BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ
Vodní tepelné čerpadlo ze vzdušného zdroje realizuje úplné oddělení vody a elektřiny. Nemá bezpečnostní problémy, jako jsou elektrické šoky, hořlavost, výbuchy a otravy, které nastupují při používání elektřinou ohřívaných vodních varných kotlů a plynových vodních varných kotlů. Je to dnes relativně bezpečné a spolehlivé zařízení na dodávku horké vody.
Energeticky účinný
Vodní výtopné čerpadla spotřebovávají pouze malé množství elektřiny a dokážou pohlcovat velké množství tepla z ovzduší.
Avšak spotřeba energie je pouze 1/4 oproti tradičním elektrickým vodním výtopným přístrojům, 1/3 oproti plynným vodním výtopným přístrojům a 1/2 oproti slunečním vodním výtopným přístrojům s elektrickým ohřevem.
Klasifikace tepelných čerpadel vzdušného původu
1. Klasifikace podle tepelného zdroje
Tepelné čerpadlo vzdušného původu: Zařízení, které používá vzduch jako nízkou úroveň tepelného zdroje a pohlcovalo z něj teplo pro vysokou úroveň tepelného zdroje.
Tepelné čerpadlo vodního původu: Zařízení, které používá vodu jako nízkou úroveň tepelného zdroje k pohlcování tepla pro vysokou úroveň tepelného zdroje.
Tepelné čerpadlo zemního původu: Zařízení, které používá potrubí nebo podzemní vodu jako nízkou úroveň tepelného zdroje k pohlcování tepla pro vysokou úroveň tepelného zdroje.
Jednotka pro bazén: tepelné čerpadlo speciálně navržené pro udržování konstantní teploty bazénu. Běžná konstantní teplota je 28 ° C. Vodní výměník této jednotky je vyroben z titanových trubek.
Vzduchová čerpadla tepla: Může chladit, topit a vyrábět zařízení na domácí horkou vodu (trojitá generace).
Jednotka na horkou a studenou vodu: Zařízení, které může vyrábět horkou a studenou vodu odděleně nebo současně.
Vzduchová-vodní čerpadlo tepla: Zařízení, které může pohlcovat teplo z vzduchu a vody samostatně nebo současně z vzduchu a vody do vysokoteplotného tepelného zdroje.
2. Klasifikace podle teploty topení: vysokoteplotné čerpadlo tepla (nad 65 ℃ ); nízkoteplotné čerpadlo tepla (pod 60 ℃ ).
3. Klasifikace podle metody topení
Přímý typ topení: ohřeje studenou vodu na nastavenou teplotu jednou.
Cirkulační typ: více cyklů pro ohřátí studené vody na nastavenou teplotu.
Imerzní typ: Umístěte výměníkovou trubku přímo do izolované vodní nádrže a ohřejte studenou vodu na nastavenou teplotu.
4. Děleno podle oblasti použití: domácí typ a komerční typ. Obvykle se považuje za domácí typ stroje s výkonem do 3P, nad tím je komerční typ.
5. Podle struktury: rozdělený typ a integrovaný typ. Hlavní je zjistit, zda je vodní nádrž spojena s hlavním jednotkou. Jednotka all-in-one vypadá menší a esteticky přitažlivější, ale kvůli omezení velikosti není její kapacita velká a účinnost je relativně nízká.
6. Podle pracovní teploty: běžný typ, nízko-teplotní typ. Běžná pracovní teplota: -5 ℃ -43℃ , a běžná pracovní teplota základního nízko-teplotního typu: -15 ℃ -40℃ .
7. Podle pracovního napětí: jednofázové 220V, třífázové 380V
8. Podle typu výfuku stroje: horní výfuk vzduchu a boční () výfuk.
9. Podle metody ohřevu mrazivem: vnitřní spirála, vnější spirála,
Funkce součástí tepelného čerpadla zdroje vzduchu
Kompreseř:
Vodou topená tepelná čerpadla ze vzduchu obvykle používají rotorové kompresory a rolkové kompresory. Domácí série používá rotorové kompresory, zatímco komerční série používá rolkové kompresory.
Evaporátor:
Evaporátor vodou topeného tepelného čerpadla ze vzduchu zásadně používá plošný typ
Vodní hliníková fólie.
Kondenzátor:
Spirálový nádržní výměník tepla
Tepelný výměník na desce
Výměník tepla typu skořepina a trubice
Imerzní kondezéru s trubicí
Výměník tepla z titanu pro bazén
Komponent útlumu:
Utlumí a sníží tlak vysokoteplotného a vysokotlakého chladicího tekutiny přicházející z kondenzéru na nízkoteplotnou a nízktlakou tekutinu a poté ji vyvede do evaporátoru. Kapilárka, tepelná expanzní ventil, elektronická expanzní ventil.
Ostatní komponenty chladičového systému:
Čtyřcestný ventil: umožňuje chladičovému systému volně fungovat v režimu chlazení i vytápění.
spínač
Ventilační komponent: zrychluje proudění vzduchu zvenčí přes povrch evaporátoru, aby se zvýšila účinnost přenosu tepla a odpařování u evaporátoru.
Gas-liquid separator: Odděluje přebytečnou kapalnou a plynulou část mraziv, která nebyla v lednicím zařízení úplně evaporo-vána, aby bylo zajištěno, že kompresor saje pouze plyn.
Elektrický řídící systém: se skládá z obvodových desek, transformátorů, ovládacích panelů, signálních linií, různých teplotních senzorů, relé AC, tepelných přetížovacích ochranných zařízení, terminálových bloků a linií.