เคล็ดลับเกี่ยวกับเครื่องสูบความร้อนจากอากาศไปน้ำ
เทคโนโลยีเครื่องสูบความร้อนพัฒนาขึ้นตามหลักการวัฏจักรคาร์โนต์กลับด้าน เป็นส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (คอนเดนเซอร์), วาล์วขยาย และอีเวปเปอเรเตอร์ กระบวนการการทำงานคือดังนี้ โดยวิธีนี้ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานอากาศสามารถดูดซับความร้อนจากอากาศอย่างต่อเนื่องและถ่ายโอนความร้อนนี้ไปยังด้านของน้ำ เพื่อให้น้ำร้อนบรรลุเป้าหมาย

ข้อดีของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานเครื่องสูบความร้อนจากแหล่งอากาศ
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานเครื่องสูบความร้อนจากแหล่งอากาศสามารถแยกน้ำและไฟฟ้าออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การช็อตไฟฟ้า, การติดไฟ, การระเบิด และการเป็นพิษ ที่พบในเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส เป็นอุปกรณ์จ่ายน้ำร้อนที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือในปัจจุบัน
ประหยัดพลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีทปั๊มใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยและสามารถดูดซับความร้อนจากอากาศได้จำนวนมาก
แต่การใช้พลังงานเพียง 1/4 ของเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบดั้งเดิม 1/3 ของเครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส และ 1/2 ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ไฟฟ้า

การแบ่งประเภทของฮีทปั๊มอากาศ
1. การแบ่งตามแหล่งความร้อน
ฮีทปั๊มอากาศ: อุปกรณ์ที่ใช้อากาศเป็นแหล่งความร้อนระดับต่ำและดูดซับความร้อนจากมันไปยังแหล่งความร้อนระดับสูง
ฮีทปั๊มน้ำ: อุปกรณ์ที่ใช้น้ำเป็นแหล่งความร้อนระดับต่ำเพื่อดูดซับความร้อนจากนั้นไปยังแหล่งความร้อนระดับสูง
ฮีทปั๊มใต้พื้นดิน: อุปกรณ์ที่ใช้ท่อใต้ดินหรือน้ำบาดาลเป็นแหล่งความร้อนระดับต่ำเพื่อดูดซับความร้อนจากนั้นไปยังแหล่งความร้อนระดับสูง
ยูนิตสระว่ายน้ำ: ยูนิตฮีทปั๊มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการอุ่นสระว่ายน้ำให้มีอุณหภูมิคงที่ โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิคงที่คือ 28 °C เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในน้ำของยูนิตนี้ทำจากท่อไทเทเนียม
เครื่องปรับอากาศแบบฮีทปัมพ์: สามารถทำความเย็น ความร้อน และผลิตน้ำร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือน (ทริปเปิลเจเนอเรชัน)
ยูนิตน้ำร้อนและน้ำเย็น: อุปกรณ์ที่สามารถผลิตน้ำเย็นและน้ำร้อนได้แยกกันหรือพร้อมกัน
ฮีทปัมพ์แหล่งอากาศ-แหล่งน้ำ: อุปกรณ์ที่สามารถดูดซับความร้อนจากอากาศและน้ำได้เพียงลำพังหรือพร้อมกันจากอากาศและน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งความร้อนระดับสูง
2. การจัดหมวดหมู่ตามอุณหภูมิการให้ความร้อน: ฮีทปัมพ์อุณหภูมิสูง (มากกว่า 65 ℃) ฮีทปัมพ์อุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 60 ℃).
3. การจัดหมวดหมู่ตามวิธีการให้ความร้อน
ประเภทให้ความร้อนโดยตรง: ทำให้น้ำเย็นถึงอุณหภูมิที่กำหนดในครั้งเดียว
ประเภทหมุนเวียน: หมุนเวียนหลายรอบเพื่อทำให้น้ำเย็นถึงอุณหภูมิที่กำหนด
ประเภทแช่: วางท่อแลกเปลี่ยนความร้อนลงในถังเก็บน้ำที่ฉนวนไว้ และทำให้น้ำเย็นถึงอุณหภูมิที่กำหนด
4. แบ่งตามประเภทการใช้งาน: ประเภทสำหรับใช้ในบ้านและประเภทสำหรับใช้ทางพาณิชย์ โดยทั่วไปแล้วเครื่องที่มีขนาดต่ำกว่า 3P จะเป็นประเภทสำหรับใช้ในบ้าน และสูงกว่านั้นจะเป็นประเภทสำหรับใช้ทางพาณิชย์
5. ตามโครงสร้าง: ประเภทแยกส่วนและประเภทรวมส่วน หลักๆ คือดูว่าถังน้ำกับตัวเครื่องรวมกันหรือไม่ เครื่องแบบรวมส่วนจะดูเล็กกว่าและสวยงามกว่าในด้านรูปลักษณ์ แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาด ความจุของมันไม่มากและประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ
6. ตามอุณหภูมิการทำงาน: ประเภททั่วไป ประเภทอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิการทำงานทั่วไปของประเภททั่วไป: -5 ℃-43℃ และช่วงอุณหภูมิการทำงานทั่วไปของประเภทอุณหภูมิต่ำพื้นฐาน: -15 ℃-40℃.
7. ตามแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: เฟสเดียว 220V เฟัสสาม 380V
8. ตามประเภทของช่องลมออกของเครื่อง: ช่องปล่อยอากาศด้านบนและด้านข้าง () ปล่อยออก.
9. ตามวิธีการทำความร้อนของสารทำความเย็น: 线圈ภายใน, สายไฟภายนอก,
ฟังก์ชันของชิ้นส่วนเครื่องปั๊มความร้อนจากอากาศ
คอมเพรสเซอร์:
เครื่องปั๊มความร้อนจากอากาศทั่วไปมักใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดโรเตอร์และแบบสโครลล์ ซีรีส์สำหรับครัวเรือนจะใช้คอมเพรสเซอร์โรเตอร์ ในขณะที่ซีรีส์เชิงพาณิชย์จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบสโครลล์
อีแวปเปอเรเตอร์:
อีแวปเปอเรเตอร์ของเครื่องทำน้ำร้อนปั๊มความร้อนจากอากาศโดยพื้นฐานแล้วใช้แบบแผ่นแบน
แผ่นอลูมิเนียมเคลือบผิว.
คอนเดนเซอร์:
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
คอนเดนเซอร์线圈แบบจุ่ม
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อไทเทเนียมสำหรับสระว่ายน้ำ
ชิ้นส่วนการควบคุมปริมาณ:
ควบคุมและลดแรงดันของสารทำความเย็นที่อุณหภูมิสูงและความดันสูงจากคอนเดนเซอร์ให้กลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและความดันต่ำ จากนั้นปล่อยเข้าไปในอีเวเพอเรเตอร์ ได้แก่ หลอดแคปillary, วาล์วขยายความร้อน, และวาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนระบบทำความเย็นอื่นๆ:
วาล์วสี่ทาง: ทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างอิสระในโหมดทำความเย็นและทำความร้อน
สวิทช์
ชิ้นส่วนพัดลม: เร่งการพัดลมจากภายนอกผ่านพื้นผิวของอีเวเพอเรเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนและการระบายความร้อนของอีเวเพอเรเตอร์
ก๊าซ-ของเหลวแยก: แยกของเหลวและก๊าซฟรีออนส่วนเกินออกจากอีวาโพเรเตอร์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าคอมเพรสเซอร์ดูดเฉพาะก๊าซเท่านั้น
ระบบควบคุมไฟฟ้า: ประกอบด้วยแผงวงจร ทรานสฟอร์มเมอร์ แผงควบคุม เส้นสายสัญญาณ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิต่างๆ สวิทช์คอนแทคเตอร์ ตัวป้องกันการลัดวงจรความร้อน บล็อกต่อสาย และสายต่อ



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
