超低温空气源热泵-超低温空气源热泵机组多少钱
热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热,定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。由熵的定义和热力学定律可知逆卡诺循环热泵的性能系数COP为:
COP=TCO/ (TCO-TEV)(1)
COP值反应了热泵的效率,由(1)式可见,热泵的COP值恒大于1,与一般的热机效率恒小于1。这是因为在循环过程中有电能的输入,电能是做功能力的高品位能,环境中的能是基本失去做公能力的低品位能,热泵是利用少部分高品位的能把低品位能提高中品位能。
家用超低温空气源热泵的特点
一、特点:
1、采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,在低温下制热能效比比常规机组高 50%-80%,机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果,零下25度高效运行.
2、 超低温型空气源热泵是欧盟国家近年来所普通采用制冷、供暖、生活热水一体化设备。
3、 机组在制冷、制热、待机模式下,生活热水都优先制取。
4、 主要零部件均采用国际著名品牌元件。
5、 机组小巧、紧凑,可挂墙或放置阳台,无需占用机房。
6、 机组配置远程线控系统,用户在室内操作,无需专人看管。在华北寒冷地区也可作为供暖单独使用。
二、工作原理:
空气源热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。
超低温空气源热泵采暖有什么优势?
1、超低温空气源热泵机组是一种高效节能、安全、环保的高科技热水设备,可用于别墅、写字楼、酒店、医院、工厂、宾馆、学校、休闲中心、小区集中供暖等各类建筑场所冬天供暖、夏天制冷及制取生活热水使用。
2、超低温空气源热泵供暖机组在零下20℃可以正常使用,在-20℃能效比达2.0以上,是我司长期出口欧盟地区用于供暖的主力产品,在欧盟十几个国家冬季用于室内采暖,也是一款特别适合我国长江以北地区冬季供暖的节能设备,在寒冷地区作为房间供暖单独使用。 3、北方低温空气源热泵供暖超低温空气源热泵采用欧洲寒冷地区使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,机组在环境温度大幅下降时制热量衰减极少,充分保证制热效果。 4、超低温空气源热泵机组以制热为主、 制冷为辅设计,免去既要安装供暖设备又要安装空调解决夏天制冷的麻烦。
5、热水优先型热泵该技术具备制冷、制热、生活热水、供暖一体式的解决方案,免去了安装解决空调又要安装热水器设备的麻烦,保证正常的制冷、制热功能外,还具有对生活制热水功能、确保用户全天候的供暖需求、一年四季都做到热水无优。
6、机组主要零部件采用国际知名品牌元件,机组小巧、紧凑,可挂墙或放置阳台,机组配置远程线控系统,用户在室内操作,无需专人看管,无需占用机房。现诚招全国各地代理、合作伙伴共同开拓市场。
什么是超低温空气源热泵
1. 节能。空气源热泵的能量利用效率较高,并且能够有效的利用冷房中排出的热量和其他多种排热,因此是节能型空调系统;
2. 安全性高。空气源热泵与其他空调系统相比,不需要燃料的燃烧,没有发生火灾或者爆炸的风险;
3. 维修方便。由于空气源热泵全部是电气化空调系统,所以和具有燃烧装置的系统相比,运行管理和维修方便;
4. 用一台空气源热泵即可制冷也可制热,可以满足生活热水使用需求,实现一机三用,所以可以减少设备设计的空间。
空气源热泵作为一种节能技术受到了世界各国的普遍重视,而空气源热泵可从环境大气中吸取丰富的低品位能量,使用方便,安装费用较低,因此空气源热泵成为热泵诸多型式中应用最为广泛的一种。但是,空气源热泵的应用范围受到气候条件的约束。随着室外温度的降低,用户的需热量不断增加。当室外气温很低时,空气源热泵的制热量不能满足用户采暖要求。同时,随着压缩机压力比的增加,其COP急剧下降,排气温度迅速升高,从而导致压缩机不能正常运行甚至损坏。国内外学者针对这样的问题提出了不同的解决方案。本文列出了一些低温空气源热泵的研究成果并做出分析比较。对更好地促进空气源热泵技术的发展具有积极意义。
空气源热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。
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