Анализа тренда развоја индустрије топлотних пумпа за ваздушне енергије на европском тржишту
Тренд раста тржишта
Тренд сталног раста: Иако се обем извоза европских производа за топлотне пумпе у 2023. године смањио због фактора као што су смањени субвенције, његово тржиште и даље показује сталан тренд раста у дугорочном смислу. Европски нагласак на штедњу енергије, смањење емисија и обновљиву енергију подстакао је ваздушне топлотне пумпе да постану ефикасна, енергетска штедна, чиста и еколошки прихватљива решења за грејање и хлађење. Тренутно се очекује да ће тражење на тржишту наставити да расте, а очекује се да ће стопа раста тржишта бити већа од 20% до 30% сваке године у будућности.
Велики потенцијални простор на тржишту: Према ауторитативним организацијама, потенцијална годишња продаја топлотне пумпе за ваздушну енергију у Европи је 7 милиона јединица, а у наредних неколико година има најмање 6 пута више продајних простора, а потенцијал за развој тржишта је огроман.
Тренд технолошке иновације
Успешна модернизација технологије за уштеду енергије: Подруштва ће наставити да развијају и примењују напреднију технологију компресора, дизајн система за размену топлоте и интелигентан систем управљања како би даље побољшале енергетску ефикасност ваздушних топлотних пумпа, смањиле потрошњу енергије и трошкове рада, како би задовољиле високе захтеве европ
Повећана прилагодљивост ниским температурама: Да би се носили са хладном климом у Европи, технологија повећања енталпије струја, технологија двостепене компресије итд. наставиће да се оптимизује и популаризује, тако да ваздушне топлотне пумпе могу и даље стабилно и ефикасно радити на ни
Интелигентан и интегрисани развој: Интеграцијом Интернета ствари, великих података и технологија вештачке интелигенције, топлотне пумпе ваздушне енергије постићи ће интелигентнију контролу и управљање, а корисници могу удаљено пратити и прилагођавати радни статус опреме путем мобилног телефона АПП-а. Истовремено, интеграција топлотних пумпа са другим опремом за обновљиву енергију као што су соларни фотоволтајски системи и батерије за складиштење енергије наставиће да се побољшава, формирајући интелигентан систем управљања енергијом и побољшавајући свеобухватну ефикасност коришћења енергије.
Тенденције подршке политике
Политике субвенција настављају да се оптимизују: Иако су 2017. године смањене државне субвенције ЕУ, у дугорочном смислу, како би се постигли циљеви развоја енергије из обновљивих извора и циљеви смањења емисије стаклених гасова, владе ће и даље увести релевантне политике субвенција и подстицаје да подстакну потрошаче да купу
Покрепљени прописима за заштиту животне средине: континуирано растући циљеви ЕУ за штедњу енергије и смањење емисија и строги прописи о заштити животне средине подстакнуће традиционалну опрему за грејање енергијом да се замени опремом из обновљивих извора енергије као што су топлотне пу
Тренд конкурентног пејзажа
Конкуренција са брендовима се интензивира: Европски локални брендови као што су Босх, Ваилан, Виесманн итд. наставиће да консолидују своју позицију на тржишту својим предностима технологије, бренда и канала; јапански и корејски брендови као што су Даикин и Панасоник ушли су раније на европско тржиште
Интеграција и сарадња у индустријском ланцу: Да би се повећала конкурентност, предузећа ће ојачати интеграцију и сарадњу у индустријском ланцу. Домашње фабрике за комплетне машине могу побољшати распоред индустријског ланца кроз куповину и спајање; добављачи делова ће ојачати сарадњу са фабрикама за комплетне машине како би заједнички развијали и производили производе високих перформанси и високо веродостојне производе како би побољшали ефикасност и конкурентност
Тренд проширења области примене
Тржиште домаћинства се продубљава: У традиционалним областима примене као што су грејање дома и снабдевање топлом водом, топлотне пумпе са ваздушном енергијом ће наставити да повећавају прониклост на тржиште и постепено постају једна од главних опрема за грејање. Истовремено, пошто потрошачи траже удобно домаће окружење, интеграција топлотних пумпа са ваздухом и интелигентним кућним системима ће бити ближа, пружајући корисницима погодније и пријатније искуство коришћења.
Промишљено и комерцијално проширење: У грејању, хлађењу и снабдевању топлом водом комерцијалних зграда, као и сушење и грејање у индустријском пољу, примена ваздушно-енергетских топлотних пумпа ће се и даље ширити. Његове предности високе ефикасности, уштеде енергије и прецизне контроле температуре могу ефикасно смањити трошкове енергије комерцијалних и индустријских корисника, побољшати ефикасност производње и имати огроман потенцијал на тржишту.
Детаљни увод у технолошке иновационе трендове индустрије топлотних пумпа за ваздушне енергије на европском тржишту:
Побољшање енергетске ефикасности и иновације у енергетским технологијама
Поношање технологије компресора: Непрестано се појављују нови компресори, као што су компресори за преливање, компресори са магнетним суспензијом итд. Они имају већу ефикасност компресије и шири опсег рада, могу стабилно радити у различитим радним условима и побољшати однос енергетске ефикасности система топ Поред тога, оптимизирањем технологије контроле конверзије фреквенције компресора, он може аутоматски прилагодити брзину према стварном оптерећењу, постићи прецизно снабдевање енергијом и даље смањити потрошњу енергије. На пример, када ради са делимичним оптерећењем, може значајно смањити отпад енергије и побољшати укупни ефекат уштеде енергије.
Оптимизација система за размену топлоте: Истраживање и развој и примена ефикасних цеви за размену топлоте и структура за размену топлоте, као што су микроканнални размениоци топлоте, спирални размениоци топлоте итд., како би се повећала површина за размену топлоте и побољшала ефикасност размене топ Истовремено, побољшати режим проток и унифорност дистрибуције средства за размену топлоте, смањити разлику температуре за размену топлоте и учинити пренос топлоте довољнијим, чиме се побољшава коефицијент перформанси (ЦОП) система топлотне пумпе и производи више топлотне енергије
Замена хладила и примена: Са све строжијим захтевима за заштиту животне средине, традиционални хладњаци као што је фреон постепено се елиминишу, а нови еколошки чисти хладњаци као што су Р290, Р32, ЦО2 итд. се шире. Ови хладњаци имају мањи потенцијал глобалног загревања (ГВП) и потенцијал смањења озонове слојевине (ОДП), поштеђивају животну средину, а такође имају добра термодинамичка својства и карактеристике преноса топлоте, што помаже у побољшању енергетске ефикасности и оперативне
Пробив у технологији нискотемпературног грејања
Побољшање технологије енталпије струје: Технологија млазничке енталпије повећава проток и енталпију хладњака додавањем паре хладњака у средину компресора, чиме се побољшава капацитет за грејање топлотне пумпе у нискотемпературном окружењу. Европске компаније настављају да оптимизују технологију енталпије струја, као што је прецизна контрола брзине протока струје и времена, побољшање дизајна струје, итд., тако да и даље може одржавати ефикасне и стабилне перформансе грејања на нижим спољним температурама, задовољавајући потребе за зим
Примена технологије двостепене компресије: Технологија компресије у два корака дели процес компресије хладнике на два корака, смањује однос компресије сваке стадије и побољшава волуметричку ефикасност и ефикасност грејања компресора. У нискотемпературним окружењима, двостепене топлотне пумпе за енергију компресивног ваздуха могу се боље прилагодити радним условима ниског притиска за сисање и великог односа компресије, ефикасно решавајући проблеме недовољног грејања и смањене енергетске ефикасности традиционалних једно
Истраживање и развој каскадних топлотних пумпа: Каскадни систем топлотне пумпе састоји се од два или више циклуса топлотне пумпе са различитим опсеговима оперативне температуре, који су повезани у серији или паралелно како би се постигло ефикасно грејање на нижим температурама. Примена овог система у екстремно хладним регионима Европе постепено је привукла пажњу. Може користити хладнике са ниском температуром кључања да апсорбују топлоту у циклусу ниске температуре, а затим користити хладнике са високом температуром кључања у циклусу високе температуре да повећају топлоту до потребне температуре, знатно проширујући опсег апликација ниске температуре
Инновације у интелигентним и контролним системима
Интелигентни алгоритам за контролу: Увести напредне интелигентне контролне алгоритме, као што су нејасна логичка контрола, контрола неуронске мреже итд., како би се у реалном времену надгледао и оптимизовао рад система топлотне пумпе. Ови алгоритми могу аутоматски прилагодити параметре рада топлотне пумпе у складу са различитим факторима као што су унутрашња и спољашња температура окружења, влажност, оптерећење корисника итд., како би се постигла прецизна контрола температуре и управљање енергијом, и побољшала удобност корисника и енергет
Технологија дистанчног праћења и дијагностике: Уз помоћ технологије Интернета ствари, корисници могу да удаљено прате статус рада топлотних пумпа, укључујући температуру, притисак, потрошњу енергије и друге параметре, и да их удаљено контролишу и управљају путем мобилних телефона, рачунара и других терминалних уређаја. Истовремено, произвођачи могу добити информације о грешкама топлотних пумпа у реалном времену путем технологије дистанчне дијагностике, пружити корисницима навремено предлоге за одржавање и поправку, побољшати квалитет и ефикасност послепродажне услуге и смањити трошкове коришћења корисника.
Интеграција система управљања енергијом: Интегрирати топлотне пумпе ваздушне енергије са другим опремом за обновљиву енергију (као што су соларни фотоволтајски панели, ветровинске турбине итд.) и системи за складиштење енергије како би се формирао интелигентан систем управљања енергијом. Координисаном контролом и оптимизованим распоредом вишеструких извора енергије, може се постићи ефикасна коришћење енергије и самодостатност, побољшати стабилност и поузданост енергетског система, смањити зависност од традиционалних електричних мрежа, и уштедјети трошкове енергије и емисије угљеника.
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
HU
TH
TR
MS
HY
HA
LO
MY
