空气能热水器原理(图)[1]
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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)7压缩T冷凝(放出热量)7节流T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。
空气能热水器工作原理
空气能热水器是一种利用空气能热泵技术来加热水的设备。
它的工作原理可以简单概括为:利用空气中的热能通过空气能热泵的循环过程,将低温热能转移到高温热能,从而实现水的加热。
空气能热水器的主要组成部分包括压缩机、换热器、扩张阀、蒸发器和凝固器。
首先,压缩机工作将低温低压的制冷剂抽入,并提高其温度和压力。
然后,高温高压的制冷剂进入换热器,在这里与传递给水的热量进行换热,从而使水的温度升高。
同时,制冷剂从高温高压状态经过扩张阀进入蒸发器,此过程中的蒸发会吸收外界的热量,实现制冷效果。
最后,低温低压的制冷剂通过凝固器完成制冷循环,凝结为液体形态,然后重新进入压缩机循环运行。
由于空气能热水器直接利用空气中的热能进行加热,所以它具有节能环保、使用安全等优点。
另外,空气能热水器的安装和维护成本相对较低,并且使用寿命较长。
因此,空气能热水器在家庭和一些商业场所的热水供应中得到了广泛应用。
空气能热水器省电原理空气能热水器的省电原理是基于热泵技术。
热泵技术是一种利用低温热源提供热能的方法。
空气能热水器通过吸收空气中的热量,并将其转化为热能来加热水。
空气能热水器主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组成。
首先,压缩机将低温低压的气体压缩,使其温度和压力上升。
随后,高温高压的气体进入冷凝器,与冷却剂接触,释放热量。
这些热量被传递给水箱中的水,使其温度升高。
同时,经过热量释放后的冷凝器的冷却剂变成液体,进入蒸发器。
在蒸发器中,冷却剂流体受到膨胀阀的限流作用,温度和压力骤降,变成低温低压的状态。
这时,冷却剂与空气中的热量进行热交换,吸收空气中的热能。
经过蒸发器后,冷却剂再次进入压缩机,开始新一轮的循环。
整个过程中,空气能热水器通过循环系统不断吸收和释放热量,从而将空气中的低温热量转化为供暖水或热水的热能。
相对于传统电热水器或燃气热水器而言,空气能热水器省电的主要原因是利用了环境空气中的自然热能来加热水。
而传统热水器需要消耗电能或燃气来产生热能。
由于空气能热水器不需要额外的能源,只需耗费部分电能来驱动压缩机等设备,因此能够实现较高的节能效果。
此外,空气能热水器还具有高效率的特点。
根据热泵技术的原理,空气能热水器每消耗1度的电能,可以产生3至4度的热能。
这意味着它的能源利用率相对较高,能够将能源的浪费降到最低。
综上所述,空气能热水器通过利用环境空气中的热能来加热水,从而实现了较高的节能效果。
通过热泵技术的应用,它能够高效地转化电能为热能,并将能源的浪费降到最低。
因此,空气能热水器在省电方面有着显著的优势。
空气源热泵工作原理图
空气源热泵是一种利用空气作为热源的热泵系统,它能够实现供暖和制冷的功能。
其工作原理图如下所示:
首先,空气源热泵通过蒸发器从室外空气中吸收低温热量。
在蒸发器中,制冷
剂蒸发并吸收了空气中的热量,使得空气温度下降。
蒸发后的制冷剂成为低温低压的气体。
接着,低温低压的制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体。
在这个过程中,制冷剂吸收了蒸发器中吸收的热量,并且温度和压力都显著提高。
随后,高温高压的制冷剂通过冷凝器释放热量。
冷凝器将制冷剂释放的热量传
递给室内的供暖系统,从而提供热能。
在这个过程中,制冷剂冷却并凝结成液体状态。
最后,液态制冷剂通过膨胀阀减压,再次进入蒸发器循环使用。
这样就形成了
一个闭合的循环过程,不断地吸收、压缩、释放和膨胀,实现了热能的传递和转换。
空气源热泵的工作原理图清晰地展示了其能够利用空气中的低温热量来提供供
暖和制冷的过程。
通过这种方式,空气源热泵不仅能够充分利用可再生的能源,还能够实现能源的高效利用,减少能源的浪费和环境的污染。
总的来说,空气源热泵的工作原理图所展示的循环过程,充分体现了其在能源
利用和环保方面的优势。
这种热泵系统已经成为现代建筑中常用的供暖和制冷设备,为人们的生活和生产提供了便利,也为环境保护作出了积极的贡献。
空气能热水器什么原理空气能热水器是一种使用空气能源来产生热水的设备。
它的工作原理主要包括两个主要部分:蒸发器和压缩机。
首先,空气经过蒸发器被冷却,同时水通过蒸发器的管道流过。
在这个过程中,水从管道中吸收周围环境空气中的热量,热量使水被加热。
然后水被输送到一个水箱中暂存。
随着使用水的增加,水量减少,空气也进一步加热,这时需要更多环境空气进行加热。
其次,空气进入热泵的压缩机,空气被压缩,温度进一步升高,增加了它向水箱中输送热量的能力。
然后,高温高压的空气被导入蒸发器,并且通过电机和另一组冷凝器重新冷却。
这个过程通过循环重复,空气经过压缩机和蒸发器,不断地被加热和冷却,被用于产生热水。
空气能热水器根据空气中所含的热量的不同,适用于不同的气候环境。
相比于传统的热水器,空气能热水器有以下几个优势:1. 降低能耗:空气能热水器使用的是空气能源,相比于传统的热水器,能够降低大约50%的能源消耗。
2. 环保:使用空气能源,其不会产生二氧化碳等有害物质,对环境的影响更小。
3. 长寿命:空气能热水器使用时间长,相比于传统的热水器,其使用寿命长达20年以上。
4. 安装方便:由于其使用较为普遍,其安装也相对来说比较方便,并且比传统的热水器更加轻便。
当然,空气能热水器也有一些缺点:1. 产热效率较低:虽然其使用空气能源,能够降低能源消耗,但是其生产热量的效率相对较低。
2. 温度差异:由于其使用的是空气能源,当环境温度低时,其产热效果会降低。
3. 性价比:虽然其使用比传统的热水器更加环保,耐用并易于安装,但是其价格较为昂贵,不是每个家庭都可以负担得起。
总的来说,空气能热水器是一种较为环保、耐用且易于安装的热水器类型。
在合适的使用环境中,它能够带来可观的节能效果,但用户应该弄清楚其一个家庭所需要的热水量,以及所在地的气候特征,选择适合自家使用的空气能热水器。
空气能热水器工作原理
空气能热水器的工作原理是利用空气中的热能来加热水。
它通过一个热泵系统工作,由四个主要部分组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。
首先,空气能热水器中的蒸发器从外界的空气中吸收热能。
这个过程类似于空调中吸收热气变冷的过程。
然后,蒸发器中的制冷剂被压缩机压缩,使其温度和压力升高。
压缩机的工作需要消耗电能。
接下来,高温高压的制冷剂通过冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂释放出热能,使得它的温度降低。
最后,经过冷凝器的制冷剂通过膨胀阀,压力降低,变成低温低压的液体。
这时,制冷剂再次进入蒸发器进行循环。
在整个循环过程中,热泵系统将空气中的热能传递给水箱中的水。
水箱的热交换器与热泵系统连接,使得水箱中的水能够被加热。
总结一下,空气能热水器通过将空气中的热能转移到水中,实现了加热水的功能。
它既节能又环保,成为了现代家庭中常见的热水器。
空气能热水器工作原理
空气能热水器是利用空气中的热能来加热水的一种设备。
它的工作原理可以分为四个步骤。
首先,空气能热水器的内部安装了一个蒸发器,该蒸发器里面充满了低温的制冷剂,一般为氟利昂。
第二步,当空气经过蒸发器时,制冷剂吸收了空气中的热能,并因此而蒸发成为气体。
第三步,蒸发的制冷剂会经过一个压缩机,被压缩成高温高压的气体,并进入到一个换热器中。
第四步,制冷剂热交换器中的高温气体会释放热量给水箱中的水,将水加热。
而此时的制冷剂,则因为释放热量而冷却成为液体。
整个循环过程中,制冷剂在蒸发器和换热器之间不断循环,以吸收、压缩和释放热量的方式将空气中的热能传递给水,从而实现热水的加热。
需要注意的是,空气能热水器需要依赖外部的空气温度来进行加热,因此在低温环境下,其效果可能会受到影响。
此外,空气能热水器相较于传统的热水器具有节能环保的优势,因为它利用了空气中的热能而不需要额外消耗燃料。
空气能热水器供暖原理
空气能热水器供暖原理是利用环境空气中的热量进行加热。
它通过空气能热泵技术,将室外的空气中的热能吸收并传输到室内的热水供暖系统中。
具体来说,空气能热水器供暖原理包括以下几个步骤:
1. 吸热:空气能热水器内部装有一个外部和内部热交换器。
外部热交换器将空气中的热量吸收到制冷剂中。
2. 压缩:制冷剂在压缩机的作用下被压缩成高温高压气体。
这个过程会使制冷剂的温度升高。
3. 放热:高温高压的制冷剂通过内部热交换器,将热量传递给供暖系统中的水。
在这个过程中,制冷剂会冷却下来。
4. 膨胀:冷却下来的制冷剂通过膨胀阀,降低压力和温度。
5. 再吸热:冷却下来的制冷剂再次接触外部空气,吸收室外的热量,从而循环进行加热过程。
通过这种循环,空气能热水器能够利用自然界的热能,将它转化为供暖系统中的热水,实现供暖的目的。
这种供暖方式具有环保、高效、节能的特点,可以有效地降低供暖成本,减少对化石燃料的依赖。
空气能热水器原理
空气能热水器是一种利用空气中的热能来加热水的设备。
它的工作原理主要分为三个部分,包括空气采集、热泵循环和热能利用。
首先,空气能热水器通过风扇将室外空气进入机器内部。
在机器内部,空气被过滤和预处理,以去除其中的杂质和湿气。
这样处理后的干净空气被送入热泵循环。
接下来,热泵循环是空气能热水器的核心部分。
它由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀组成。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂(通常是制冷剂R410A)压缩,使其温度和压力升高。
然后,制冷剂进入蒸发器,通过与室外空气的热交换,吸收空气中的热能,使制冷剂变成高温高压的气体。
接着,高温高压的制冷剂进入冷凝器,通过与水箱中的水进行热交换,将热能传递给水,使水温升高。
最后,制冷剂经过膨胀阀放至低温低压状态,重新进入压缩机循环使用。
最后,热能利用是将热泵循环中的热能转移到水中的步骤。
在空气能热水器内部有一个水箱,内部装有一个热交换器。
通过热交换器,制冷剂释放的热能传递给水,使水温升高。
同时,冷凝器中的剩余制冷剂再次被蒸发器重新吸收热能,循环持续。
综上所述,空气能热水器通过从室外空气中采集热能,并利用热泵循环的工作原理,将热能传递给水,从而加热水。
这种设备无需燃烧燃料,节能环保,并且适用于各种气候条件下的家庭和商业使用。
空气源热泵热水机组工作原理及示意图
原理图
【慧聪热泵网】空气能热水器由热泵——换热器——节流器——吸热器——热泵等装置构成了一个循环系统。
热媒(也叫冷媒)在热泵的作用下在系统中循环流动。
它在热泵内完成气态的升压升温过程(通常温度都达到100摄氏度),进入换热器后释放出高温热量加热水,
同时冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20到30摄氏度,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。
热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。
空气源热泵热水器具有节能环保的特点,其耗电量大概是是同等容量电热水器的四分之一,燃气热水器的三分之一。
空气能热泵热水器的初期投资是煤气、天然气、电热水器空气能热水器的三到五倍,但它的日常运行成本比较低按节能产品观察室粗略估计,要使120升水从15℃上升到55℃,煤气热水器所需费用为1.74元,天然气热水器为1.26元,电热水器为3.60元,太阳能热水器为1.48元,空气源热泵热水器为0.10元左右。
当然啦,这只是一个较早前的参考数据,具体还要视一些能源价格的上涨因素来定!。
承压式空气能热水器原理承压式空气能热水器是一种利用空气能进行加热的热水器。
它的工作原理是通过循环系统将周围的空气中的热能转移到水中,从而加热水。
下面将详细介绍承压式空气能热水器的工作原理。
1. 空气热泵循环系统承压式空气能热水器的核心部分是空气热泵循环系统。
该系统由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组成。
首先,压缩机将低温低压的气体进行压缩,使其温度和压力升高;然后,气体进入冷凝器,通过与水接触,释放热量使气体冷却并变为液体;接着,液体通过膨胀阀进行节流,降低温度和压力,变为低温低压的气体,进入蒸发器;最后,气体在蒸发器中吸收外界空气中的热量,从而升温并再次变为气体。
2. 加热水箱承压式空气能热水器的加热水箱是一个密封的容器,用于储存和加热水。
当空气热泵循环系统工作时,通过管道将热量传递给加热水箱中的水,使水的温度升高。
3. 温度调节控制系统承压式空气能热水器还配备了温度调节控制系统,用于控制加热水箱中水的温度。
该系统通常由温度传感器和控制器组成。
当水温低于设定的温度时,控制器会启动空气热泵循环系统,将空气中的热能转移到水中,直到水的温度达到设定值。
4. 安全保护系统为了确保承压式空气能热水器的安全运行,通常还配备了安全保护系统。
该系统包括过压保护、过温保护和漏电保护等功能。
当系统出现异常情况时,保护系统会自动切断电源,以避免事故发生。
承压式空气能热水器的工作原理简单明了,通过循环系统将空气中的热能转移到水中,实现加热水的目的。
相比传统的电热水器,承压式空气能热水器具有能源利用率高、环保节能的优势。
它可以充分利用空气中的热能,减少对传统能源的依赖,从而降低能源消耗和碳排放。
此外,承压式空气能热水器还能够在室外低温环境下工作,适用范围广泛。
需要注意的是,承压式空气能热水器在使用过程中需要定期清洗和维护,以保证其正常运行和延长使用寿命。
此外,在选择承压式空气能热水器时,应根据家庭实际需求和地理条件进行选择,以确保其性能和效果的最佳匹配。
空气能热水器原理(图):
空气能热水器工作程序
空气能热泵热水工程制冷四大件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。
稳定三大件:储液罐(压缩机),膨胀阀(毛细管),干燥器(水份)
除霜一大件:四通阀
突破传统能量转换理论,实现高能效:
热泵在工作时,工质能在蒸发器中吸收环境介质贮存的能量QA;
而启动系统需要消耗能量,即压缩机耗电QB;
同时工质在冷凝器中释放到高温介质的热量QC;
QC=QA+QB
压缩机输入功启动系统后,由机械动能变成热能。所以热泵输出的能量为压缩机做的功
QB和热泵从环境中吸收的热量QA之和;输入一个QB,得到QB+QA,突破传统单一不同
能之间转变无法达到100%效率的瓶颈;采用热泵技术能效比更高。
空气能热水器工作原理
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。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,
温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个
小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热
水器使用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使用及安装不便等缺
点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以
达到15至20年。
空气能热水器优点
空气能热水器主要向空气要热能,具有太阳能热水器节能、环保、安全的优点,又解决
了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的问题。由于空气能热水器通过介质交换热量进行
加热,不需要电加热元件与水接触,没有电热水器漏电的危险,也消除了燃气热水器中毒和
爆炸的隐患,更没有燃油热水器排放废气造成的空气污染。
空气能热水器最大的优点是“节能”。拿具体数据来说:30℃温差热水价格分别为:电
热水器1.54分钱/升热水(电价0.42元/度);燃气热水器1分钱/升热水(气2元/立方米);热泵
热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的
能量,因此热效率高达380%-600%,制造相同的热水量,热泵热水器的使用成本只有电热
水器的1/4,燃气热水器的1/3。
空气能热水器品牌排名
美的Midea (十大空气能(源)热泵品牌,广东佛山美的集团)
同益 (十大空气能热泵品牌,广东同益电器有限公司)
万江阳光 (十大空气源热泵品牌,广东万江集团国际有限公司)
确正 (十大空气源热泵品牌,佛山市确正冷热设备有限公司)
清华同方 (十大空气能(源)热泵品牌,北京同方洁净技术有限公司)
格力 (十大空气源热泵热水器品牌,珠海格力集团)
米特拉 (十大空气能(源)热泵品牌,杭州米特拉电器有限公司)
真心 (中国驰名商标,十大空气能品牌,杭州真心热能电器有限公司)
德能 (十大空气能热泵品牌,广州德能热源设备有限公司)
康特姆 (十大空气源热泵品牌,山东康特姆新能源有限公司)
热泵技术发展史
随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温
度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压
缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin
勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸
收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水
加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的
缺点