空气能热泵热水器工作原理

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空气源热泵机组原理

空气源热泵机组原理

空气源热泵机组原理
空气源热泵机组是一种利用空气中的热能进行加热和制冷的设备。

其工作原理是利用空气中的热量来进行能量转换。

首先,空气源热泵机组通过风机将室外的空气吸入机组内部。

然后,空气经过过滤器进行过滤,去除尘埃和污染物等杂质。

接下来,经过压缩机的作用,空气源热泵机组将空气压缩成高温高压气体。

这时,空气中的热能也得到了增加。

然后,高温高压气体进入冷凝器,通过导热管和外部环境进行热交换。

在这个过程中,热能从高温高压气体传递到外部环境,使气体逐渐冷却凝结成液体。

冷凝液进入膨胀阀,压力降低,液体变成低温低压状态。

此时,液体吸热蒸发,通过蒸发器释放的热量使室内的温度升高。

最后,蒸发的低温低压气体再次进入压缩机,循环进行。

通过这个循环过程,空气源热泵机组能够将室外的低温空气中的热能传递到室内,实现加热。

同时,根据需要,也可以通过改变工作循环,将室内的热量排出到室外,实现制冷效果。

总之,空气源热泵机组利用空气中的热能进行能量转换,通过压缩、蒸发等过程,实现了加热和制冷的功能。

这种机组具有高效、环保、节能等优点,在建筑物供暖和制冷领域得到了广泛应用。

空气能热水器原理与构造

空气能热水器原理与构造

空气能热水器原理与构造一、空气能热泵原理天明环保节能设备有限公司热泵技术是一种优秀的节能环保技术,它运用了逆卡诺循环原理,用少量能源驱动热泵机组,通过热泵系统中的工作介质进行变相循环,把自然环境中的低温热量(如空气、土壤、水)吸收压缩升温后加以利用。

由于热泵系统是能量搬运系统而非能量转换系统,通常用一份能源驱动热泵系统,可以搬运三、四倍于此的能量加以利用,节能效果非常明显。

热泵系统根据利用能量来源的不同可以分为,水源、地源和空气源热泵。

空气源热泵热水器是这一技术的典型利用形式,它消耗一度电可以产生三到四度电的热能,具有巨大的节能优势。

其效率是电热水器的3~4倍,燃油锅炉的2~3倍。

由于无须太阳光直射即可工作,空气源热泵热水器工作比较稳定,因此节能效果恒定而明显。

在阴天太阳能热水器采用电热丝辅助加热时,空气源热泵热水器仍然照常工作。

从全年综合节能效果看,热泵的全年综合能效比甚至超过太阳能热水器。

如果应用于家庭采暖,产生更大的节能效果。

二、空气能热水器构造空气能热水器又称热泵热水器,热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置。

作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。

热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)---空调,系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成:1、压缩机:起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏;2、蒸发器:是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;3、冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;4、膨胀阀或节流阀:对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。

空气能热水原理

空气能热水原理

空气能热水原理
空气能热水是利用空气中的热能通过一定的工作原理将其转化为热水的一种方式。

其工作原理主要包括以下几个步骤。

首先,通过空气能热水器内部的风机,将外部空气吸入热水器内部。

这些外部空气经过过滤和净化等处理后,进入热水器内部的蒸发器。

在蒸发器中,外部空气与热媒(通常是制冷剂)进行热交换。

由于蒸发器内的热媒具有较低的沸点,所以外部空气的热能会使热媒蒸发形成气态。

接着,热媒的气态经过压缩机被压缩,使其温度显著升高。

这样,热媒的高温气态进入热水器内的换热器。

在换热器中,高温气态的热媒与冷水进行热交换。

这样,热媒的热能被转移给冷水,使其温度升高。

经过换热器后,冷却的热媒进入膨胀阀,降低其压力并变成低温液态。

最后,低温液态的热媒再次进入蒸发器,循环接受外部空气的热能,形成一个连续的循环过程,使空气能热水器能够持续地产生热水。

通过这种工作原理,空气能热水器能够利用室外空气的热能为我们提供热水,实现节能环保的效果。

家用空气能热水器原理

家用空气能热水器原理

家用空气能热水器原理家用空气能热水器的原理是利用空气中的热量来加热水,以提供日常生活中所需的热水。

其工作原理主要包括取暖循环系统和热水循环系统两部分。

首先,取暖循环系统是家用空气能热水器的核心部分之一。

它主要由风机、蒸发器、压缩机和冷凝器组成。

风机负责将室外空气吹入热水器内,然后经过蒸发器进行热交换。

在蒸发器中,低温低压的制冷剂吸收空气中的热量,并蒸发成低温低压的蒸气。

然后,蒸气经过压缩机被压缩成高温高压的蒸气,并传递给冷凝器。

在冷凝器中,高温高压的蒸气释放出热量,转化为高温高压的液体。

然后,液体通过膨胀阀降低压力,并重新进入蒸发器,循环进行热交换。

其次,热水循环系统是家用空气能热水器的另一个重要组成部分。

它由热水循环泵、热水储存器和热水管路组成。

热水循环泵负责将通过取暖循环系统加热的热水抽送到热水储存器中。

热水储存器是一个保温隔热的容器,用于储存加热后的热水。

热水管路连接热水储存器与家庭洗浴设备,将热水供应给用户使用。

当用户需要热水时,热水循环泵会将储存器中的热水抽送到用户所需水龙头处。

家用空气能热水器的原理可以简单概括为通过制冷循环的方式将室外空气中的热量抽取出来,经过热交换处理后,将热量释放到热水中,从而提供热水。

与传统热水器相比,家用空气能热水器有以下优势:1. 节能环保:家用空气能热水器不需要使用化石燃料,只使用空气中的热量,无燃烧产生的废气和污染物排放,减少对环境的污染,符合低碳环保的要求。

2. 省电省钱:家用空气能热水器的制冷循环系统虽然需要耗电,但是其热能采集过程所用电能与提供热水所得到的热能之比高达1:3以上,可大大节约能源,降低热水使用成本。

3. 安装方便:家用空气能热水器无需大面积的日光直射,不受地埋、吊顶等条件限制,只需要空气流通畅通即可,安装位置灵活。

4. 兼顾取暖和热水供应:家用空气能热水器在取暖过程中产生的余热可用于供应热水,充分利用能源,提高能效。

然而,家用空气能热水器也存在一些限制和不足之处。

空气能热泵原理

空气能热泵原理

空气能热泵原理:●空气能热泵热水机器是最新第四代热水器,是当今世界上最先进、能效比最高的热水设备,它成功地运用逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气、水、土壤或其它低温热源中无法被利用的低品位热能有效吸收,并将吸收回来的热能提升至可用的高品位热能并释放到水中的设备。

在不同的工况下热泵热水机组每消耗1kW电能就从低温热源中吸收2~6kW的免费热量,节能效果非常显著。

●空气能热泵热水机组由压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器等部件组成。

热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水、土壤)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。

●传热工质是一种特殊的物质,在实际运行当中,传热工质的蒸发温度可达-20℃左右,因此即使-5℃的环境温度相对于它来说也是“高温热源”,也能正常吸热。

此外工质的冷凝温度可达75℃,确保产出60℃的热水。

●吸收空气中的热量,为空气源热泵;吸收土壤中的热量,为地源热泵;吸收水中的热量为水源热泵。

美的空气能热泵中央热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit)是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水制取装置。

在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广;美的已经具备高温直热循环系列、中温循环系列、家庭系列热水机组,全面满酒店、宾馆、学校、工厂、采矿、医院、洗浴中心、别墅、家庭等场所热水需要。

机组根据逆卡诺循环原理,以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取生活热水(55℃,最高达65℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

空气源热泵工作原理

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠职务:技术部部长课题:空气源工作原理㈠空气源热水器工作原理一、空气源热水器的定义空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。

空气源热水器就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。

目前,空气能热泵热水生产厂家和市场集中分布在长江以南。

主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。

消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。

二、空气源热水器的组成部分热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。

蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。

压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。

冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。

膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。

风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。

制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。

作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。

三、空气源热水器的基本工作原理热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。

但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热量提升装置。

空气能原理及其优点

空气能原理及其优点

空气能原理及其优点空气能含义及其原理空气能简介空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。

通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量) ?压缩?冷凝(放出热量)?节流?再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。

中国首部空气能热水器国家标准《家用和类似用途热泵热水器》于同年9月1日正式出台实施。

2009年10月26日媒体报道,空气能热水器开始在一些家庭中流行起来。

空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,利用热泵循环提高其能源品位后用于加热生活热水,由于使用一份电能可吸收3份空气能,从而供应4份热能加热热水系统, 因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,极具实用价值。

此外,空气能热泵热水器从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器工作时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能工作等缺点,具有高效节能、安全环保、全天候运行、使用方便等诸多优点,符合我国能源、社会、环境可持续发展的战略方针,因而必将成为我国最具竞争力的新一代热水器产品,为广大城乡居民提供安全、便利、廉价的卫生热水,提高他们的生活品质,造福于民众。

工作原理空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17?就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。

运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。

根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。

空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。

太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。

空气能热水器原理

空气能热水器原理

空气能热水器主要运用物理原理控制水温变化,具体是什么样的呢?其实现在的家庭或企业、商业都会用到热水器,它已无法离开人们的生活。

操作压缩机系统,吸收空气中的热量,使其产生热水。

具体过程是:压缩机压缩制冷剂,空气被供热水器压缩后温度上升的冷冻剂,经由容器内的冷冻器制造热水。

热交换后的冷媒返回压缩机,返回下一个循环。

在这个过程中,空气的热量通过蒸发器被水吸收,从而产生热水。

这种压缩机空气加热的下一代热水器是空气热水器。

空气热水器就是这种产品。

空气供热水器的操作原理如下:空气能量热泵运行中,蒸发器从空气中的环境热能中提取热量,蒸发热工质,工业蒸汽用压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气永久粘附在蓄水箱的外表面的特殊环状管冷冻器中凝固在液体中时,放出的热量被传送到空气源热泵的蓄水槽内的水中。

凝固的传热物质通过膨胀阀返回蒸发器,再循环。

空气能量泵的导热工质为特殊物质,常压下沸点为零下40°C,凝固点为零下10°C以下,该物质为寒冷时液体,容易蒸发气体,反之亦可。

在实际的运转中,由于空气源热泵中的传热介质的蒸发界限温度为零下20°C左右,因此在5°C的环境温度下,这样低的温度也是“热”,雪的温度,例如,在0°C下也是热,所以可以稍微交换热能。

科希曼电器有限公司,生产基地位于中国家电制造中心之一的安徽省合肥市,KOCHEM立足于独有的空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。

始终缔造完美。

KOCHEM将德国工业“严谨、细致、追求完美”的基因带到中国,从采购、生产到成品,每一个环节都严格按照德国工艺标准操作,确保每一台KOCHEM产品都符合德国品质规范。

如果你想进一步了解,可以直接点击官网科希曼电器有限公司进行咨询。

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热泵 Heat Pump什么是热泵?热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。

人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。

而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。

热泵的工作原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温区流向低温区。

但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。

热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。

在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。

冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。

余热利用的强力工具--热泵水从高处流向低处,热由高温物全传递到低温物体,这是自然规律。

然而,在现实生活中,为了农业灌溉、生活用水等的需要,人们利用水泵将水从低处送到高处。

同样,在能源日益紧张的今天,为了回收通常排到大气中的低温热气、排到河川中的低温热水等中的热量,热泵被用来将低温物体中的热能传送高温物体中,然后高温物体来加热水或采暖,使热量得到充分利用。

热泵的工作原理和家用空调、电冰箱等的工作原理基本相同,通过流动媒体(以前一般为氟利昂,现天上由替代氟利昂所代替)在蒸发器、压缩机,冷凝器和膨胀阀等部品中的气相变化(沸腾和凝结)的循环来将低温物体的热量传递到高温物体中去。

具体工作过程如下:①过热液体媒体在蒸发器内吸收低温物体的热量,蒸发成气体媒体。

②蒸发器出来的气体媒体液压缩机的压缩,变为高温高压的气体媒体。

③高温高压的气体媒体在冷凝器中将热能释放给给高温物体、同时自身变为高压液体媒体。

④高压液体媒体在膨胀阀中减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。

热泵的性能一般用成绩系数(COP)来评价。

成绩系数的定义为由低温物体传到高温牧体的热量与所需的动力之比。

通常热泵的成绩系数为3-4左右,也就是说,热泵能够将自身所需能量的3到4倍的热能从低温物体传送到高温物体。

现在欧美日都在竞相开发新型的热泵。

据报导新型的热泵的成绩系数可6到8。

如果这一数值能够得到普及的话,这意味着能源将得到更有效的利用。

热泵的普及率也将得到惊人的提高。

目前热泵的最高出力温度为110度左右。

超过这个温度将有可能出现使媒体分解的危险。

由于氟利昂对地球大气臭氧有破坏作用,为了保护地球的生态环境,除了提高热泵的成现系数,有效利用能源以外,各国科学还致力于新型冷冻媒体的开发。

目前已有替代氟利昂的媒体得到应用。

热泵热水系统包括热泵主机和换热储水箱两部分。

热泵主机部分包括风冷式蒸发器、压缩机及膨胀阀;换热储水箱为内置冷凝盘管的储热水箱。

冷媒(工质)在蒸发管内吸收环境空气中的热量,通过热泵循环由冷凝盘管在水箱内释放热量,加热水箱中的水。

要搞清楚热泵的工作原理,首先要懂得制冷系统的工作原理。

制冷系统(压缩式制冷)一般由四部分组成:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。

其工作过程为:低温低压的液态制冷剂(例如氟利昂),首先在蒸发器里从低温热源(例如冷冻水)吸热并气化。

然后压缩机抽取蒸发器里气化后的制冷剂气体并压缩到冷凝器内,此时制冷剂气体变成高温高压气体。

该高温高压气体在冷凝器内被高温热源(例如冷却水)冷却凝结成液体,变成高温高压液体制冷剂。

再经节流阀截流成低温低压液态制冷剂。

如此就完成一个制冷循环。

对于一台分体式热泵空调来说,夏天制冷时就是把冷凝器放在室外,而把蒸发器放在室内。

运行时就把室内的热量输送到了室外。

而冬季则把蒸发器放在室外,把冷凝器放在室内,这样就把室外的热量输送到了室内。

当然我们不会换季时去拆装设备了,而是通过体格转换阀使蒸发器和冷凝器换位的。

热泵空调里面有一个四通换向阀。

在制冷工况下,室内热交换器就是蒸发器,室外热交换器(夏天往外呼呼出热风的那个东西)就是冷凝器。

冬季供热的时候,四通换向阀切换,改变冷媒的流向,此时,室内热交换器就是冷凝器,室外热交换器(冬天往外呼呼出冷风的那个东西)就是蒸发器。

由于冬季往外出冷风,换热器要结霜,所以等结霜到一定程度时,四通换向阀再切换,空调变成夏季制冷工况,室外热交换器得到热量,化霜,化霜完毕后,四通阀再切换到制热状态。

除霜时,为了防止向室内吹冷风,故室内机的风机停止运转。

热泵是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统,它被形象的称为“热量倍增器”。

目前在市场上广泛出现的家用冷暖空调器上,就已经广泛地应用了热泵制热,其制热系数已高达3以上。

那么,利用热泵的原理来制取热水,消耗一度电所获得的热水,比普通电热水器消耗三度电所获得的热水还要多,这是传统热水器所不能企及的。

目前市场上热泵热水器种类很多,主要有太阳能助推型、水源和空气源三种系列。

太阳能助推式热泵是热泵与太阳能技术结合使用的一种热泵技术;水源热泵是利用一定温度的水源(20℃以上)作为热源以制冷剂为媒介,将水源中的热量吸收后经压缩机压缩制热,通过热交换器与冷水交换热量以达到取暖和制取热水的目的,水源热泵必须有一定温度和流量的水源;空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。

三种热泵中,空气源热泵受到的条件限制最小,发展空间最大,因此本文着重对空气源热泵热水器进行分析讨论。

热泵热水器的基本原理:它主要是由压缩机、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、电子膨胀阀和电子自动控制器等组成。

接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断“泵”送到水中,使保温水箱里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴,这就是空气源热泵热水器的基本工作原理。

空气源热泵是当今世界上最先进的能源利用产品之一。

随着经济的快速发展与人们生活品位的提高,生活用热水已成为人们的生活必需品,然而传统的热水器(电热水器,燃油、气热水器)具有能耗大、费用高、污染严重等缺点;而节能环保型太阳能热水器的运行又受到气象条件的制约。

空气源热泵的供热原理与传统的太阳能热水器截然不同,空气源热泵以空气、水、太阳能等为低温热源,空气源热泵以电能为动力从低温侧吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户作为热水供应或利用风机盘管进行小面积采暖。

空气源热泵是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的大、中、小热水集中供应系统的最佳解决方案. 热泵工业发展历史20世纪70年代以来,热泵工业进入了黄金时期,世界各国对热泵的研究工作都十分重视,诸如国际能源机构和欧洲共同体,都制定了大型热泵发展计划,热泵新技术层出不穷,热泵的用途也在不断的开拓,广泛应用于空调和工业领域,在能源的节约和环境保护方面起着重大的作用。

相对世界热泵的发展,中国热泵的研究工作起步约晚20-30年左右。

新中国成立后,随着工业建设新高潮的到来,热泵技术才开始引入中国。

进入21世纪后,由于中国沿海地区的快速城市化、人均GDP的增长、2008年北京奥运会和2010年上海世博会等因素拉动了中国空调市场的发展,促进了热泵在中国的应用越来越广泛,热泵的发展十分迅速,热泵技术的研究不断创新。

从2001年热泵起步开始,经过5年的培育,中国热泵行业开始从导入期转入成长期。

热泵行业快速发展,一方面得益于能源紧张使得热泵节能优势越来越明显,另一方面与多方力量的加入推动行业技术创新有很大关系。

空气源热泵空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。

冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。

空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。

在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。

第五代加热系统与环境热泵技术1824年法国科学家卡诺(Sadi karnot)发表卡诺循环理论,成为热泵技术的起源1850年英国科学家开尔文(L.Kelvin)提出将逆卡诺循环用于加热的热泵设想热泵的理论起源于十九世纪早期法国科学家萨迪.卡诺(Sadi karnot),卡诺在 1824年首次以论文提出“卡诺循环”理论,30年后,英国科学家开尔文(L.Kelvin)于1850年初提出:冷冻装置可以用于加热,之后许多科学家和工程师对热泵进行了大量研究,研究持续80年之久。

1912年瑞士的苏黎世成功安装一套以河水作为低位热源的热泵设备用于供暖,这是早期的水源热泵系统,也是世界上第一套热泵系统。

热泵工业在20世纪40年代到50年代早期得到迅速发展,家用热泵和工业建筑用的热泵开始进入市场,热泵进入了早期发展阶段。

21 世纪,随着“能源危机”出现,燃油价格忽升,经过改进发展成熟的热泵以其高效回收低温环境热能,节能环保的特点,重新登上历史舞台,成为当前最有价值的新能源科技。

前国际热能署专门成立国际热泵中心,设立热泵推广工程(Heat Pump Programme),向世界上各国推广协调热泵技术的应用和发展。

美、加、瑞典、德、日、韩等国政府均发出专门官方指引,促进热泵技术的社会应用。

热泵技术的先进性节能: 热效率460%, 运行费用是燃气、燃油锅炉的1/3,是电热水器的1/4,比太阳能低40%。

安全: 水电分离,无漏电危险适用: -15~50℃环境环保: 无废热、废水、废气。

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