力诺瑞特空气源热泵产品介绍.ppt

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1、空气源热泵介绍空气源热泵热水器基础目录空气源热泵产品介绍2013年新品展示空气源热泵热水器基础目录空气源热泵产品介绍2013年新品展示工作原理组成结构能效比COP应用前景工作原理组成结构能效比COP应用前景什么是空气源热泵自然状态:人望高处走;水往低处流;热水慢慢变凉水泵:将水从低处抽到高处热泵:就是输送/转移“热量”的泵,将热量从低温环境送到高温环境空气源:热量来源于空气,就像水源是河水一样热泵工作原理四大部件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置运行原理:通过让冷媒不断完成蒸发(吸取热量、低温低压液态变成低温

2、低压气态)→压缩(低温低压气态变成高温高压气态)→冷凝(放出热量、高温高压气态变成高温高压液态)→节流(高温高压液态变成低温低压液态)→再蒸发的热力循环过程,从而将环境中不可利用的低品位热量转移成可使用的高品位热量。热泵工作原理工作原理组成结构能效比COP应用前景空气源热泵(主机)压缩机,心脏,提供系统循环动力节流装置:电子膨胀阀、热力阀、毛细管蒸发器:空气能热交换器(从空气中吸热)冷凝器:水热交换器四通阀:换向除霜气液分离器:状态分离器储液罐:热泵平衡器空气源热泵组成蒸发器电子膨胀阀四通阀套管冷凝器气液分离

3、器储液器压缩机空气源热泵组成热泵的“心脏”功能:将气态的制冷剂由低压变成高压,低温变成高温。家用机:滚动转子式,如松下、日立、三菱、美芝工程机:涡旋式,如谷轮、丹佛斯、三洋压缩机高压腔低压腔低压腔高压腔中压腔排气孔节流装置状态的转换器功能:将高温高压的液态制冷剂变成低温低压的液态毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀毛细管热力膨胀阀电子膨胀阀蒸发器热量的吸收装置(从空气中吸收热量)功能:将低温低压的液态制冷剂变成低温低压的气体L型、U型、V型亲水铝箔翅片、钛金铝箔翅片冷凝水U型L型V型冷凝器热量的释放装置功能:将高温

4、高压的气态制冷剂变成高温高压的液体氟循环:盘管水循环:套管式换热器盘管套管式换热器四通阀制冷剂流向的转换装置制冷剂由一个通道变成另一个通道功能:除霜,制冷双化霜系统气液分离器、储液器状态的分离器功能:将低温低压的液态与低温低压的气态制冷剂分开热泵的平衡器功能:储存制冷剂,维持热泵在春、冬季制冷量充足制冷剂用量:夏季多,冬季少工作原理组成结构能效比COP应用前景热泵能效比COP热泵制热量和热泵制热消耗功率之比热泵工作时,蒸发器吸收环境介质中的热量Qa消耗电能(W)做功消耗的能量,部分转化为热量Qb通过工质循环在

5、冷凝器中释放的热量Qc三者的关系:Qc=QA+QbCOP=热泵机组的制热量Qc/输入能量W=(Qb+Qa)/W由此可见:COP值反应了热泵的效率,且热泵的COP值恒大于1,体现了其节能的特性1234567压缩机性能蒸发系统的设计冷凝系统的设计节流方式的选择工质充注量环境温度结束水温影响因素热泵能效比COP热水终温对机组COP的影响测试条件:空气温度维持在20℃、相对湿度为60%-80%水箱初始温度为15℃,终止温度为55℃,热泵能效比COP环境温度对机组COP的影响热泵能效比COP工作原理组成结构能效比COP

6、应用前景空气源热泵热水器应用前景节能从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可以得到3倍以上的热能进行供热。环保运行过程不何排放及污染,绿色环保,符合环保要求安全消除了普通热水系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患可靠产品运行性能稳定,使用寿命长达15年以上,维护费用低全天候一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响简单可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积节能:举例:10HP机组,热泵系统输入功率9.0kW,周围环境温度20℃,输出的制热功率却达到39

7、.5kW,这意味着热泵工作时从周围环境吸收了大量的免费热能。这意味着,这种系统仅仅只消耗了9.0kW的电能,却等同于传统加热方式加热39.5kW的热量。空气源热泵热水器应用前景空气源热泵热水器应用前景空气源热泵与太阳能的比较广义上来说,空气源热泵热水器也是太阳能的间接利用装置。可以获取太阳能蕴藏于空气的那部分辐射能,可以在没有阳光的时候(如夜间)工作。比较项目普通直插式太阳能阳台壁挂式太阳能空气能热水器供热温度被动,30-100被动,30-75主动,30-55供热时间白天白天全天影响因素天气天气,光照时间温度

8、、湿度安装区域平房、多层住宅高层住宅不遮阳的阳台任何位置运行费用光照好0元/100L光照不好2.4元/100L光照好0元/100L光照不好2.4元/100L任何条件约0.8元/100L连锁酒店家庭宾馆高层住宅理发足浴空气源热泵热水器应用前景应用形式:简单空气源热泵热水器基础目录空气源热泵产品介绍2013年新品展示空气源热泵产品空气源热泵产品家用机氟循环产品家用机水循环产品商用机产品空气源产品空气源热

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