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