Який принцип роботи теплового насоса з повітряного джерела?
Як ефективне, енергозберігаюче та екологічно чисте обладнання для опалення та кондиціювання, тепловий насос з повітряного джерела займає важливе місце в галузі сучасного використання енергії. Принцип роботи теплового насоса з повітряного джерела базується на концепції передачі тепла, яка здібно використовує теплову енергію повітря для досягнення передачі та покращення енергії, і має багато значущих переваг. Наступне детально розгляне принцип роботи та переваги теплових насосів з повітряного джерела:
Основний робочий цикл
Тепловий насос з повітряним джерелом головним чином складається з чотирьох основних компонентів: евапоратора, компресора, конденсатора та розширювального клапану. Процес роботи теплового насоса з повітряним джерелом утворює замкнуту циклічну систему.
1. Евапоратор - витягування тепла
Евапоратор є ключовим компонентом для обміну тепла між повітряним тепловим насосом та зовнішнім повіттям. У евапораторі низькотемпературний і низькотисковий розчинний хладагент (наприклад, фреон) заходить після того, як його стискають і декомпримують через експанзійний клапан. У цей час точка кипіння хладагента значно знижується, і він швидко випарюється і перетворюється на газ у евапораторі. Оскільки для переходу з рідкої в газоподібний стан потрібно витратити багато тепла, а температура повітря навколо евапоратора вища, тепло передається від повітря до хладагента, що призводить до його випарення у низькотемпературний і низькотисковий газоподібний стан, і повітря охолодається. Цей процес досягає мети витягування тепла з повітря, наче витягуючи безкоштовне тепло з величезного "теплового сховища" природи.
2. Компресор - покращення енергії
Холодний та низькотисковий газоподібний рефрижерант, що виходить з евапоратора, засмоктується у компресор, і компресор стискає його та виконує роботу. Під сильним стиском компресора тиск та температура рефрижеранту ростуть різко і він стає високотисковим та високотемпературним газом. У цей час енергія, яку містить рефрижерант, значно зростає. Так само, як підйом води з нижчого рівня на більшу висоту за допомогою насоса збільшує потенційну енергію води, компресор надає енергію рефрижеранту, щоб він мав можливість віддавати тепло високотемпературному середовищу.
3. Конденсатор - віддача тепла
Високотемпературний і високотисковий газоподібний хладагент потім заходиться у конденсатор. Конденсатор зазвичай підключений до внутрішнього простору, який необхідно гріти (наприклад, труби для підлогового опалення, батареї тощо) або до резервуару із гарячою водою. Оскільки температура хладагента вища за температуру внутрішнього середовища або води у резервуарі, теплопередається від хладагента до внутрішнього простору або води, що призводить до підвищення температури приміщення або нагріvanня води. Під час цього процесу газоподібний хладагент поступово конденсується і перехоже у рідинний стан після віддачі тепла, повертаючись до рідинного стану і завершуючи ключовий етап перенесення тепла від повітря до приміщення або води.
4. Розширювальний клапан - керування циркуляцією
Після того, як рідкий холодильник виходить з конденсатора, він проходить через розширювальний клапан. Функція розширювального клапана полягає в тому, щоб стримувати і принижувати тиск холодильного речовини, викликаючи її тиск і температуру знову зниження і повернення до низької температури і низького тиску, коли вона входить в випаривач, готуючись до наступного раунду процес випаровування Розширюючий клапан подібний до клапана регулювання потоку, точніше контролює приплив і тиск холодильного засобу, щоб гарантувати, що вся система теплового насосу з повітряним джерелом може працювати стабільно і ефективно.
За допомогою такого безперервного циклу процес, повітря джерело теплового насосу може постійно поглинати тепло з повітря і підняти його до більш високого рівня температури для нагріву приміщень, роблячи гарячу воду для побуту або досягнення функції холодильного літнього (замінюючи напрямок потоку холодильного