空气源热泵热水器机组设计要点
空气源热泵两联供系统设计要点

图1 户式空气源热泵冷热水两联供系统原理图二、主机选型户式空气源热泵冷热水两联供系统多采用分体式机组,室外机组包含压缩机、风冷式换热器、部分制冷部件,室内机组(水力模块)包含水冷式换热器,水泵、缓冲水箱,通常选用单台机组即可满足需求。
采用水地暖方案供热的两联供方案时,夏季供回水温宜为7℃/12℃;夏热冬冷地区、夏热冬暖A区的冬季供暖水温宜为45℃/40℃,寒冷B区宜为41℃/36℃。
选型时,先根据房间冷、热负荷的计算结果,汇总得出系统夏季冷负荷Q1和冬季冷负荷Q2。
Q1汇总方法为:当系统设有自控时,将同时使用的各个房间逐时冷负荷累加,得出建筑物冷负荷的逐时值,取其中的最大值;在无法确定同时使用的各个房间时,按所有房间的逐时冷负荷综合最大值,乘以0.5~0.7的同时使用系数。
Q2汇总方法为:地面辐射式连续供暖,用各房间基本热负荷、户间传热附加耗热量、各房间供暖地面向下的传热量三者相加;间歇供暖,应考虑附加系数和开机率,在连续供暖总热负荷的基础上,乘以1.05~1.2的(1)主机冬季实际工况下的制热量(2)式中:q c、q h为机组名义工况下的制冷量和制热量;为主机灰尘污垢系数,一般取三、末端设计供冷末端多采用卧室暗装风机盘管,具体规格应根据房间冷负荷和设计供回水温度确定。
供暖末端水地暖的设计、设备材料选择、室温控制要求应符合《规程》的规定。
供暖末端设计的要点是确定地暖盘管的环路数、管径、间距,加热管布置的要求如下:①每个回路加热管长度100m左右,不宜超过120m,每个回路供热面积大约30m2。
②每个回路长度(阻力)最好一致,相差不超过四、水系统设计▶▶1.管材两联供水系统管道一般采用塑料PE-RT、PP-R、PE-X等材质料管且使用带有阻氧层的管材,以防止环境中的空气渗入管道内,对系统的金属阀件造成腐蚀和结垢。
考虑到系统工作压力和水流阻力,建议选用S4等级的PP-R管或者S5等级的PE-RT管。
与空气源热泵有关的一些设计参数

与空气源热泵有关的一些设计参数空气源热泵和空调的运行原理几乎是一致的,它们都是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。
下面,我们就来详细讲一讲空气源热泵的设计。
空气源热泵的技术措施1、具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。
3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项:1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组;2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。
4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于7m/s。
5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高。
重点公式和基本数据1、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT其中:Q——围护结构基本耗热量,W;K——围护结构传热系数,W/(㎡.℃);F——围护结构传热面积,㎡;ΔT——室内外计算温差,℃;用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃))2、流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th)其中:GL——流量,Kg/h;∑Q——热负荷,W;tg——供水温度,℃;th——回水温度,℃;3、不同供暖末端形式的供水温度及温差空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热泵的供暖末端形式是地暖。
低温热水地面辐射供暖设计要点1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
2、地表面平均温度(℃)3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)4、执行标准地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。
空气源热泵供暖系统设计要点

车辆工程技术18机械电子空气源热泵是一种高效的清洁能源,以电能驱动,可将低品位能源转换为高品位能源,具有高效节能、绿色环保、安全可靠等优点[1]。
空气源热泵以其独特的优势成为热泵诸多形式中应用最广泛的一种。
但它的应用受到气候条件的约束,在我国北方寒冷地区应用时会遇到一些问题。
基于此,本文针对寒冷地区,提出空气源热泵供暖系统设的要点,供同行参考。
1 空气源热泵的基本原理空气源热泵是基于逆卡诺循环原理,利用室外空气做热源,消耗少量电能,通过压缩机做功,使能量从低位热源向高位热源转移的装置,它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收的热量来供冷。
通过换向阀切换,改变制冷剂在制冷环路中的流动方向,实现冬、夏工况的转换。
2 空气源热泵机组容量空气源热泵机组名义制热量的工况为:环境空气干球温度为7℃,湿球温度为6℃,进水温度为40℃,出水温度为45℃,冷凝器侧的污垢系数为0.086m 2·℃/kW。
在实际使用中,空气源热泵机组的制热量,随环境温度的降低而减少,还与除霜情况有关。
因此,确定机组冬季时的实际制热量Q(kW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正[2]:式中q-机组的名义制热量,kW;K 1-使用地区的室外空调计算干球温度的修正系数;K 2-机组的容霜修正系数,每小时容霜一次取0.9,两次取0.8。
机组的容霜次数,可按所选机组的容霜控制方式、冬季室外计算温度、湿度选取,也可要求生产企业提供。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:空气源热泵机组,具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
空气源热泵机组在寒冷地区应用时,应选用超低温空气源热泵机组,最大限度的减少冬季因室外温度减低导致的制热量衰减。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中规定:冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不应小于1.80,冷热水机组不应小于2.00。
临夏空气能加热泵设计

临夏空气能加热泵设计临夏空气能加热泵设计近年来,随着全球气候变暖和环保意识增强,人们对于节能环保的要求也越来越高。
空气能加热泵作为一种绿色环保的能源设备,受到了广泛的关注和应用。
本文将介绍一个临夏空气能加热泵的设计方案。
一、设计目标设计一台适应临夏地区气候条件,以空气作为热源,可以供暖、热水及制冷的空气能热泵。
二、设计参数1.适用环境温度范围:-25℃~45℃。
2.设计全长:1135mm。
3.设计宽度:465mm。
4.设计高度:1475mm。
5.制冷量:18.5kW。
6.加热量:21.5kW。
7.热水产能:280L/h。
8.压缩机类型:旋转式。
三、设计方案1.热源选择根据临夏地区的气候条件,我们选择以空气作为热源。
在选择空气能源时,需要根据实际情况考虑房屋的热损失、地下水温度和空气湿度等因素,以确定空气源热泵的类型和规格。
2.制冷量计算根据临夏地区夏季的平均最高温度,我们可以计算出所需的制冷量。
考虑到制冷设备在高温下的工作效率降低,我们为其安装了一个风冷式冷凝器,以保证其正常运行。
3.加热量计算根据临夏地区冬季的平均最低温度,我们可以计算出所需的加热量。
为了提高热效率,我们采用了双能制冷加热技术,即同时使用空气源热泵和电加热器,以保证在低温下依然可以提供稳定的制热。
4.热水产能计算根据临夏地区的人口密度和平均用水量,我们可以计算出所需的热水产量。
为了提高热水的供应效率,我们选择了电加热器作为辅助热水设备。
5.压缩机选择在我们的设计中,我们选择了旋转式压缩机。
旋转式压缩机具有体积小、重量轻、噪音小、性能优良等优点,在空气能加热泵中应用广泛。
6.系统控制我们的系统控制采用了智能化断电自启动技术,以及温度、水流等多种传感器的自动监控和控制,以保证系统在工作过程中的安全可靠性和节能性。
四、总结通过以上设计参数和方案的介绍,我们成功设计出了一台适应临夏地区气候和能源需求的空气能加热泵。
这种绿色环保的能源设备不仅可以为用户提供便捷舒适的生活条件,同时也为地球环境的保护做出了贡献。
空气能供暖系统的设计原则与要点

空气能供暖系统的设计原则与要点随着环境污染和能源紧张的日益严重,人们对于能源的利用方式也日益关注和重视。
在供暖领域,传统的燃煤供暖方式不仅对环境造成污染,还浪费了大量的能源。
而空气能供暖系统作为一种新兴的供暖方式,凭借着其高效、环保的特点,逐渐受到人们的青睐。
本文旨在探讨空气能供暖系统的设计原则与要点,以帮助读者更好地理解和应用该技术。
一、设计原则1.节能降耗原则在设计空气能供暖系统时,应始终贯彻节能和降耗的原则。
通过优化系统的结构设计、选择高效的设备和材料,合理配置相应的技术措施,最大程度地减少系统能耗和能源损失。
2.环保原则空气能供暖系统的设计应考虑环境保护,选择符合环保要求的制冷剂和设备,减少对大气层的污染物排放。
同时,在系统的运行过程中,要严格控制噪音和振动,减少对周边环境的影响。
3.安全可靠原则安全性是设计空气能供暖系统时必须考虑的重要因素。
设计师需要合理规划系统的布局、管道的走向和设备的安装位置,确保系统运行过程中不会出现泄漏、短路或其它安全隐患。
此外,还应该注意系统的稳定性和可靠性,采用高品质的设备和材料,降低系统故障率,并留有必要的备用方案。
二、设计要点1.制冷剂的选择制冷剂是空气能供暖系统中重要的组成部分,直接影响系统的运行效果和环保性能。
应选择具有卓越制冷性能、低环境影响和高安全性的制冷剂,遵守相关法律法规。
常用的制冷剂有R134a、R407C等,设计师应根据具体情况选择合适的制冷剂。
2.设备的选型在空气能供暖系统的设计中,设备的选型是至关重要的。
应根据需求和使用环境,选择符合性能要求和能耗标准的设备。
考虑设备的制热能力、耐用性、维修方便性等因素,并充分评估设备的性价比,选择性能稳定、品牌口碑好的设备供应商。
3.管道与散热体的设计管道系统是空气能供暖系统中的重要组成部分,直接关系到整个系统的运行效果。
在设计管道布局时,应合理规划管道的走向、直径和材料的选择,确保良好的流体传输和热效率。
空气能热水器主要技术要求

1、空气能热水器机组要求1.1空气能热水器机组共计2台,单台机组参数:在环境温度20℃,初始水温15℃,终止水温55℃工况下,单台主机额定制热量:≥10KW,额定输入功率≤4.3KW,单台热水机组噪音≤58dB(A),不推荐使用输入功率过大或输出功率过小的机型。
1.2机组功能:采用双压缩机一次加热式(直热式)并具有循环加热功能的机组:热泵主机启、停控制同时具有水箱水位和水箱温度两种控制方式,采用先进的除霜技术,水侧换热器采用同轴套管换热器。
1.3控制技术:可设定和显示制热水温度、可定时开关面、具有断电重新上电后自动恢复运行状态功能、可在控制器上显示和调节水箱水位,具有故障自检及报警功能。
1.4压缩机应采用涡旋式高效压缩机,可耐高温150℃以上。
1.5热水箱水位任意设置。
1.6产水量控制:空气能热水器机组能按实际的用水量来自动控制每天的产水量。
1.7机组主要设备和控制部件须为技术先进和性能优良的产品。
1.8除霜控制模式:能根据热泵机组能力的衰减变化来判断进入除霜,并采用多种先进的化霜技术组合,确保热泵机组高效化霜、安全过冬。
1.9空气能热水器机组必须有多重安全保护装置:防漏电保护、高压保护、低压保护、压缩机过A不锈钢制作内胆,厚度不小于1.5mm,保温采用聚氨脂整体发泡,保温层厚度流过载保护、启动延时、水流保护、水温超高温保护、水箱水位保护等安全保护。
1.10空气能热水器机组采用单风轮设计1.11所投空气能热水器机组型号产品须获CCC认证。
1.12要用理论计算说明所选用机组的性能指标符合要求。
2、不锈钢保温水箱选用SUS304/B不低于50mm,外胆采用不锈钢亮光板,厚度不小于0.8mm空气能热水器主机参数表。
热泵热水机组设计要点解析

空气源热泵热水机组设计要点解析空气源热泵热水机组是一种利用热泵原理对水进行加热的新型热水制取设备,国外对该类产品的研发与应用比较早,但国内仅在2001年才开始有个别企业涉足。
由于该类产品应用前景广阔,潜在市场巨大,近两年来有不少空调、太阳能等能源行业的企业纷纷进入,一个新兴的热水设备行业正在形成。
尽管空气源热泵热水机组目前已初具行业规模,产品的市场占有率也正逐步攀升,但目前市场上产品的性能与品质相差极大,产品认知度、行业形象难以在短期内深入市场。
造成这种现状的原因主要在于三个方面:一是行业标准的缺失;二是技术本身的差异;三是急功近利的思想。
急功近利的浮躁带给产品的只是简单的模仿和复制,不在本文论述之列。
行业标准的缺失是目前所有热泵热水器企业共同面临的难题,因为标准的缺失,产品的技术指标、测试方法难以确定,同类产品的横向对比比较困难,消费者对产品性价比无法确定,但却给跟风而上的投机者提供了龙鱼混杂的机会。
目前,标准急需解决的问题是:①出水温度定义及其限值。
出水温度限值在一定程度上代表热泵热水机组所处的技术水平,是产品的核心竞争力之一。
空气源热泵热水机组主要提供生活热水,根据国家有关生活热水的要求,其水温应在55度以上,按欧洲标准水温应在60度以上。
照此理解,正确的出水温度应该被定义为热泵热水系统所需提供的最低出水温度,对一次加热式机组就是水侧换热器出水温度,对循环加热式机组应是储热水箱的平均出水温度。
无论那种加热方式,只有储热水箱的平均出水温度大于等于55度,才算达到了生活热水的水温要求。
至于产品在其它水温要求较低的场合使用,如泳池保温、海水养殖等,其出水温度自然不成问题,提高其制热水能力成为该类产品的技术核心。
目前,市场上的产品出水温度不同的企业有不同定义,有的定义为水侧换热器进水温度,有的定义为水侧换热器出水温度,还有的定义为储热水箱中部水温。
大多数企业的产品其出水温度标称为55度,少数标称65度甚至更高,也有部分企业仅做到50度。
空气能供暖系统的设计与施工要点

空气能供暖系统的设计与施工要点空气能供暖系统是一种高效、环保的供暖方式,逐渐受到人们的青睐。
本文将介绍空气能供暖系统的设计与施工要点,旨在帮助读者提高系统的性能和效率。
一、设计要点1. 选择合适的空气能供暖系统:根据建筑的需求和规模,选择适合的空气能供暖系统。
常见的系统有空气源热泵和地源热泵。
根据地区气候、土地性质等条件,确定最佳的选择。
2. 确定热负荷:准确测算建筑的热负荷,包括室内外温度差异、建筑材料热传导系数等,以确保系统的供暖效果。
建议寻求专业工程师或设计师的帮助。
3. 考虑系统的安全性:在设计过程中,要充分考虑系统的安全性。
包括安全设备的安装、系统的防冻保护措施等。
4. 确定系统的运行模式:根据不同的季节和温度变化,设计合理的运行模式。
包括供暖模式和制冷模式的切换。
5. 考虑系统的扩展性:在设计空气能供暖系统时,要考虑未来的扩展需求。
确保系统可以满足建筑的需求,并且可以方便地增加热负荷。
二、施工要点1. 安装位置选择:根据建筑的结构和使用要求,选择合适的安装位置。
要确保空气能供暖系统的风口和排风口没有被阻挡,且方便维修和保养。
2. 确定管道布局:合理规划和布局系统的管道,确保空气能供暖系统的高效运行。
避免管道过长、过分弯曲或过多的分支,以减少能量损耗和压力损失。
3. 确保系统的密封性:在安装过程中,要特别注意系统的密封性。
避免空气能供暖系统存在漏气或漏水的问题,以保证系统的正常运行。
4. 安装及连接电气设备:根据相关的电气要求,正确连接和安装空气能供暖系统的电气设备。
确保电气设备的可靠性和安全性。
5. 系统调试和测试:在系统安装完成后,进行系统的调试和测试工作。
检查系统的各项功能是否正常,确保系统的运行安全和效果。
总结:空气能供暖系统的设计与施工是一个复杂的过程,需要考虑多方面的因素。
本文介绍了设计时需要考虑的要点,以及施工时需要注意的细节。
希望读者在设计和施工过程中,能够按照要求,确保空气能供暖系统的性能和效率。
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空气源热泵热水器机组设计要点
摘要:作为一种新型热水器,近年来,空气源热泵热水器以环保及节能的特点
得到了广泛的应用。
而在具体应用中,却出现了一些技术问题,其中大部分是设
计上的问题。
为此,本文基于对空气源热泵热水器的介绍,分析了其机组的设计
要点,同时还探讨了通过这些设计要点来解决设计问题的具体措施。
关键词:空气源;热泵热水器机组;设计
目前,随着能耗的快速增大,节能问题已经引起了广泛的关注。
而在这种背
景下,作为一种节能设备,空气源热泵热水器的应用范围也变得越来越广泛,具
有十分广阔的应用前景,潜在市场巨大。
近年来,虽然空气源热泵热水机组的发
展已经初步形成了一定的行业规模,其市场占有率也在逐渐提高,但是,市场上
相关产品的品质与性能却参差不齐,在短期内,难以获得产品认知度,树立良好
的行业形象,进而影响市场的深入。
究其原因发现,其主要原因在于整体设计水
平不能令用户满意,大部分厂家不具备基本的设计与研发能力,只是简单地进行
克隆与模仿,所以应分析空气源热泵热水器机组的设计要点,进行合理的设计,
进而最大化产品的产能和利益。
1 简介空气源热泵热水器
1.1 分析热泵热水器的原理
作为一种高效、节能的供热水产品,热泵热水器的主体为热泵系统,采用电
能来驱动,通过制冷工质将环境中的热量吸收,再利用热泵循环将其传递给水,
实现热水的制取。
逆卡诺循环是热泵的基本技术原理,热泵是一种提升的热量装置。
它首先会
吸取附近环境中的热量,然后再将其传递给需要加热的目标。
压缩机、蒸发器、
冷凝器及膨胀阀是其主要的组成部分。
1.2 简述空气源热泵热水器的一些优点
高效、节能是空气源热泵热水器的优势,其节能效果为4倍的电热水器,3
倍的燃气热水器。
虽然空气源热泵热水器需要较高的初期投资,但是其日常运行
费用却较低,比天然气和电热水器的运行费用要低很多。
2 分析热泵热水器机组的设计要点
2.1 合适的热水温度
高水温会致使机组的排气压力和排气温度升高。
从用户角度来看,水温越高,储存的热量也就越多,而从机组角度来看,却非常不利。
在热泵热水机组运行的
过程中,冷凝温度由水温来决定,冷凝温度会比水温约高5℃。
空调用的普通制
冷压缩机具有一定的排气压力限制,一般最高值为 2.6~3.0千克/平方厘米,所以,相应的冷凝温度和冷凝压力也会被限制,最后导致水温也被限制。
反之,如果水
温过高,则会提高机组的冷凝压力,升高排气温度,既降低了机组的能效比,又
使机组无法正常工作,甚至还可能会使压缩机损坏。
同时,由于制冷剂性质、压
缩机性能及换热器设计的不同,所以不一样的机组可以达到的水温也会不同,压
缩机的承压能力是设计中需要考虑的关键元素。
2.2 防夏季运行过载
由于夏季环境湿度大、温度高,空气换热器作为蒸发器,其负荷会变得更大,导致过高的蒸发温度及吸气过热度,所以吸气压力与温度均较高,其具体危害如下。
2.2.1 吸气压力高产生的危害
压比是指压缩机排气和吸气压力的比值。
压缩机不仅具有最高压比,而压比
也不能过低,否则,压缩机电机就容易过载,导致保护性停机,无法制热。
部分
压缩机并没有最小压比将标明,设计人员应充分考虑这一点。
目前,变风量是最
常用的防止压缩机电机过载和蒸发温度过高的方法。
通过风量的减少,使进出风
温差提高,将出风温度降低,进而实现蒸发温度与压力的降低。
此外,还有蒸发
面积改变的方法,即将电磁阀安装在进入蒸发器的管路上,通过打开或关闭电磁
阀来完成对蒸发面积的调整。
2.2.2 吸气温度高产生的危害
升高吸气温度等同于增大制冷剂蒸气的比容,在冷凝与蒸发温度相同时,制
冷剂循环蒸气也具有相同的体积流量,体积流量不变时,比容的增加将会减少制
冷剂的流量,进而降低压缩机循环制冷量。
此外,吸气过热还会增加循环比功。
所以吸气过热度将会减小机组制热系数。
吸气温度对排气温度的影响也较大。
相关实践显示,在水温与冷凝压力均不
高的前提下,若吸气温度过高,也较易致使排气温度升高,导致压缩机无法正常
运行。
压缩机电机过载的防止方法也适用于防止吸气温度高,此外通过吸气管的
保温也能够有效防止过高的吸气温度。
另外,虽然吸气过热不利于热泵热水机组的正常制热循环,但是吸入的蒸气
还是需要带有适当的过热度,否则就可能会无法完全蒸发掉蒸发器中的液滴,进
而危害压缩机的运行。
2.3 重视冬季制热
对于空气源热泵热水机组,应重视其冬季运行中的以下问题。
2.3.1 结霜
在湿度大、温度低的环境中,热泵机组运行时会结霜,霜会附着在蒸发器的
翅片上,不利于热量交换,甚至导致机组无法运行,因此必须将霜除干净。
电热、热气旁通及逆循环除霜是常用的除霜方法。
而普遍应用逆循环热气除霜,它利用
四通换向阀,使制热循环转变为制冷循环。
其具有除霜快、电耗少的优点,但除
霜的热量来源于热水,不利于水的升温。
另外,热泵热水机组一般是对贮热水箱
进行循环加热,因除霜而产生的水温波动不会使用户感到不适。
而采暖所用的热
泵机组采用逆循环热气除霜时,则可能会使用户产生吹凉风的不好感觉。
2.3.2 蒸发温度与制热效率低
冬季的环境温度较低,而机组的蒸发温度更低。
蒸发温度一般会被设计为比
环境温度低10℃。
蒸发温度过低将明显降低压缩机的效率,从而使普通空气源热
泵热水机组较难在我国北方推广,近几年推出二级压缩,喷气增焓技术来适用北
方市场。
2.4 注重自动控制
对于机组来说,电气控制系统必须具有较高的可靠性,从而将机组设计实现。
相关统计显示,对于用作制热水的空气源热泵机组,一半以上的故障都是电气控
制不当而造成的。
2.5 自我保护
由于环境温度差别以及水温的不同,所以热泵热水机组具有非常大的工作范
围跨度,有时,和用作空调的冷水热泵机组相比,其工作性质甚至要恶劣很多。
为此,机组必须进行自我保护,否则压缩机等部件便很容易被损坏。
常用的保护
措施主要包括:排气温度与压力过高保护、水温设定限制、压缩机过载保护及吸
气压力过低保护等。
2.6 重视设备选型
由于空气源热泵的热源来自周围的空气,受到外部具体环境条件的影响较大,因此,对于空气源热泵的选型,应综合考虑工程所在地区的环境温度特点,结合
冬季的实际平均温度,充分考虑设备机组在该季节的效率衰减。
在设计的过程中,必须仔细计算最冷月热水器机组产水量的要求,确保充足供应日常热水。
此外,
还可以利用水箱吨位来对空气源机组的选型进行推断,因为水箱位与选型存在比
例关系,在设计的过程中,可以通过这个比例来完成预估,从而提高机组的运行
效率。
3 结语
综上所述,空气源热泵热水器机组设计会涉及较多学科,如制冷、供热及自
动控制等,机组运行具有条件苛刻、时间长等特点,所以在设计的过程中,必须
全面考虑其设计要点,努力使性能与可靠平衡,是机组在满足使用要求的同时,
还能将故障频率降低,并使使用寿命延长,从而最大化经济效益。
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