Savjeti za toplinsku pumpe zrak u vodu
Teknologija toplinske pumpe temelji se na principu obrnutog Carnotovog ciklusa. Glavno se sastoji od četiri dijela: kompresor, kondenzator, proširivalo i evaporator. Radni proces je sljedeći. Na taj način, vodeni grejač zraka može neprestano absorbirati toplinu iz zraka i preneti tu toplinu na stranu vode, time zagrijavajući vodu. cilj.
Prednosti vodeni grejač s toplinskom pumpe iz zračnog izvora
Sigurno i pouzdanо
Vodeni grejač s toplinskom pumpe iz zračnog izvora ostvaruje potpunu razdvojenost vode i električne energije. Nema sigurnosnih problema poput elektrodaganja, vatrogasnosti, eksplozivnosti i otravnjavanja koji postoje prilikom upotrebe električnih vodeni grejača i plinske vodeni grejača. To je danas relativno siguran i pouzdan opremu za snabdijevanje vrućom vodom.
Energetski učinkovit
Toplinske pumpe za grejanje vode troše samo malo struja i mogu apsorbirati veliku količinu topline iz zraka.
Međutim, potrošnja energije je samo 1/4 tradicionalnih električnih vodena grejalica, 1/3 plinskih vodena grejalica i 1/2 električnih solarnih vodena grejalica.
Klasifikacija toplinskih puma iz zračnog izvora
1. Klasifikacija prema izvoru topline
Zračna toplinska pumpe: Uređaj koji koristi zrak kao niski izvor topline i apsorbira toplinu s njega na viši izvor topline.
Vodena toplinska pumpe: Uređaj koji koristi vodu kao niski izvor topline i apsorbira toplinu s njega na viši izvor topline.
Toplinska pumpe iz zemljišta: Uređaj koji koristi cijevi pod zemljom ili podzemnu vodu kao niski izvor topline i apsorbira toplinu s njega na viši izvor topline.
Jedinica za bazen: toplinska pumpe jedinica posebno dizajnirana za održavanje stalne temperature u bazenu. Opća stalna temperatura je 28 ° C. Toplinska razmjena vode ovog uređaja napravljena je od titanovih cijevi
Otopna pumpe za klimatizaciju: Može hladiti, grijati i proizvoditi uređaje za toplo vodu za kućansku uporabu (triple generacija).
Jedinica za toplu i hladnu vodu: Uređaj koji može proizvoditi hladnu i topлу vodu odvojeno ili istovremeno.
Otopna pumpe iz zraka u vodu: Uređaj koji može absorbirati toplinu iz zraka i vode jednostavno ili istovremeno iz zraka i vode u viši nivo topline.
2. Klasifikacija prema temperaturi zagrijavanja: visoke temperature otopne pumpe (iznad 65 ℃ ); niske temperature otopne pumpe (ispod 60 ℃ ).
3. Klasifikacija prema metodi zagrijavanja
Tip direktnog zagrijavanja: zagrije hladnu vodu do postavljene temperature na jedan dugin.
Ciklusni tip: više ciklusa kako bi se hladna voda zagrijala do postavljene temperature.
Tip namočenja: Postavi cijev za toplinsku razmjenu izravno u izolirani vodeni rezervoar, i zagrijaj hladnu vodu do postavljene temperature
4. Podijeljeno prema području upotrebe: kućanski tip i poslovni tip. Općenito se smatra da su strojevi ispod 3P kućanski tip, a iznad toga poslovni tip.
5. Prema strukturi: podeljeni tip i integrirani tip. Glavno je vidjeti jesu li vodeni rezervoar i glavni dio spojeni. Ugrađeni stroj izgleda manji po veličini i lijepiji po izgledu, ali zbog ograničenja veličine, njegova kapacitet nije velika, a učinkovitost je relativno niska.
6. Prema radnoj temperaturi: običan tip, niskotemperaturni tip. Opći raspon radne temperature običnog tipa: -5 ℃ -43℃ , a opći raspon radne temperature osnovnog niskotemperaturnog tipa: -15 ℃ -40℃ .
7. Prema radnom naponu: jednofazni 220V, trofazni 380V
8. Prema tipu izlaza zraka stroja: gornji izlaz zraka i bočni () izlaz.
9. Prema metodi toplinske grijanja sa hladivinom: unutarnja spirala, vanjska spirala,
Funkcije komponenti topline pumpe iz zraka
Kompresor:
Topline pumpe iz zraka za vodu općenito koriste rotacijske kompresore i membranske kompresore. Serija za kućanstva koristi rotacijske kompresore, a poslovna serija koristi membranske kompresore.
Evolutor:
Evolutor topline pumpe iz zraka uglavnom koristi pločasti tip
Voda aluminijumska folija.
Kondenzator:
Spiralni uzgojni toplinski razmjenik
S druge strane, za električne uređaje
Konverter za toplinsko izmenjavo s lupinom i cijevima
Utopljeni spiralski kondenzator
Konverter za toplinsku izmenjavanje s titanovim cijevima za basen
Komponenta prigušivanja:
Prigušava i smanjuje tlak visoko temperaturne i visoko tlaka hlađajuće tečnosti koja dolazi iz kondenzatora u nisko temperaturnu i nisko tlaka tečnost, a zatim je otpušta u evaporator. Kapilarna cijev, termički ekspanzijski klupac, elektronički ekspanzijski klupac.
Ostale komponente hlađenja sustava:
Četverosmjerni ventil: omogućuje hlađenju sustavu da slobodno radi u režimu hlađenja i grijanja.
prekidač
Ventilatorska komponenta: ubrzava vjetar koji se diže izvana preko površine evaporatora kako bi se poboljšala učinkovitost toplinske izmenjave i ispuštanje topline od evaporatora.
Gas-tečnost separator: Odvojuje prekoračeni tekući i plinoviti hladnik s evaporatora koji nije bio potpuno završen od strane evaporatora kako bi se osiguralo da kompresor šalje samo plin.
Električni kontrolni sustav: sastoji se od kolačića, transformatora, upravljačkih ploča, signala linija, različitih senzora temperature, AC kontaktora, zaštita od topline, terminalnih blokova i linija.