低温强热型热泵机组
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目录一、空气源热泵原理............................................1 二、产品技术性能..............................................2 1.机组分类....................................................2 2.产品执行标准................................................2 3.机组外形图..................................................2 4.性能参数....................................................6 5.性能曲线图..................................................7 三、空气源热泵的使用..........................................7 1.控制面板说明................................................7 2.控制面板操作说明............................................8 3.使用注意事项....................... (14)四、低环境温度变频空气源热泵的安装...........................14 1.机组的安装..................................................14 2.管道的安装..................................................15 3.机组安装示意图.............................................16 4.电气安装...................................................18 五、调试与运行...............................................20 1.试运行的准备...............................................20 2.试运行.....................................................20 3.运行控制...................................................20 六、维护与保养...............................................21 1.控制器的保护功能...........................................22 2.控制器的故障代码...........................................23 3.常见故障分析及处理.........................................24 七、售后服务及保修...........................................25 八、电气接线图.............................................. 34 感谢您选择本公司的热泵热水器,在使用之前,请您仔细阅读本说明书。
低温空气源热泵机组参数低温空气源热泵机组是一种利用低温空气作为热源,通过热泵循环原理将低温热量转化为高温热量的设备。
它具有高效节能、环保、稳定可靠的特点,广泛应用于供暖、制冷和热水等领域。
低温空气源热泵机组的参数有很多,包括制冷量、制热量、COP (能量系数)、功率、制冷剂种类等。
下面将分别介绍这些参数的含义和影响因素。
首先是制冷量。
制冷量是指低温空气源热泵机组制冷时能够吸收的热量。
它与室内外温差、空气湿度、循环风量等因素有关。
一般来说,制冷量越大,说明机组的制冷能力越强。
其次是制热量。
制热量是指低温空气源热泵机组制热时能够释放的热量。
它与室内外温差、制热时间、循环风量等因素有关。
制热量越大,说明机组的供热能力越强。
然后是COP。
COP是低温空气源热泵机组的能量系数,它表示机组每消耗1单位的电能可以产生多少单位的热能。
COP越高,说明机组的能效越高,能耗越低。
另外一个重要参数是功率。
功率是指低温空气源热泵机组运行时所需的电力。
它与机组的制冷量、制热量、COP等因素相关。
功率越小,说明机组的能效越高。
最后是制冷剂种类。
低温空气源热泵机组常用的制冷剂有R410A、R407C等。
制冷剂的选择应根据机组的制冷量、制热量、温度范围等因素综合考虑。
除了以上参数外,低温空气源热泵机组还有一些其他的性能指标,如噪音、运行稳定性、维护方便性等。
这些指标对机组的使用效果和用户体验也有着重要的影响。
低温空气源热泵机组的参数包括制冷量、制热量、COP、功率、制冷剂种类等。
这些参数直接影响着机组的制冷、制热能力和能效。
在选择和使用机组时,用户应根据自身需求和条件,综合考虑这些参数,选择性能合适的机组,以达到高效节能的目的。
同时,对于机组的维护和保养也十分重要,可以延长机组的使用寿命,提高机组的性能和稳定性。
通过科学合理地选择和使用低温空气源热泵机组,可以为人们提供舒适的室内环境,满足人们对热水和制冷的需求,同时减少能源消耗,降低对环境的影响。
超低温空气源热泵机组参数超低温空气源热泵机组是一种高效节能的供暖和制冷设备,可以在极端低温环境下工作。
它利用空气中的热能进行热交换,将低温的空气通过压缩和膨胀等过程提升温度,从而实现供暖或制冷的目的。
下面将介绍超低温空气源热泵机组的参数。
1. 制冷量:超低温空气源热泵机组的制冷量是指单位时间内从室内环境中吸收的热量。
制冷量通常以千瓦(kW)为单位进行表示,不同型号的机组制冷量有所差异,可根据具体需求选择合适的机型。
2. 制热量:超低温空气源热泵机组的制热量是指单位时间内向室内环境释放的热量。
制热量也通常以千瓦(kW)为单位进行表示,与制冷量类似,不同型号的机组制热量也有所不同。
3. COP值:COP(Coefficient of Performance)是超低温空气源热泵机组的性能指标之一,表示单位制冷或制热量所需的单位电能消耗。
COP值越高,说明机组的能效越高。
一般来说,超低温空气源热泵机组的COP值在2.5到4之间。
4. 运行温度范围:超低温空气源热泵机组可以在极端低温环境下正常运行,其运行温度范围一般在-25℃到-30℃之间。
不同型号的机组可能有所差异,用户在选购时需要注意机组的运行温度范围是否满足需求。
5. 控制方式:超低温空气源热泵机组的控制方式多种多样,常见的控制方式有手动控制、定时控制和智能控制等。
手动控制需要用户手动调节机组的运行状态和参数,定时控制可以预先设置机组的运行时间和温度,智能控制则可以根据室内外温度和用户需求自动调节机组的运行状态和参数。
6. 噪音:超低温空气源热泵机组在运行时会产生一定的噪音,不同型号的机组噪音水平也有所差异。
用户在选购时可以参考机组的噪音指标,选择噪音较低的机型。
7. 能效等级:超低温空气源热泵机组的能效等级是评价其能效水平的重要指标之一。
能效等级通常采用能效比(EER)和能效比(COP)进行评价,等级从高到低依次为一级、二级、三级等。
用户在选购时可以参考机组的能效等级,选择能效较高的机型。
超低温空气源热泵机组参数超低温空气源热泵机组是一种利用空气中的低温能量进行加热和制冷的设备,其具有高能效、环保、节能等优势,在现代建筑和工业生产中得到了广泛的应用。
本文将介绍超低温空气源热泵机组的参数,为读者提供相关方面的详细信息。
超低温空气源热泵机组的参数包括但不限于以下几个方面:制冷量、制热量、 COP 值、工作温度范围、工作电压、外形尺寸、噪音等。
以下将对这些参数逐一进行解释。
1. 制冷量和制热量超低温空气源热泵机组的制冷量和制热量是衡量其制冷制热能力的重要参数。
制冷量通常以千瓦(kW)为单位,表示其在制冷状态下每小时能够带走的热量。
制热量同样以千瓦为单位,表示其在制热状态下每小时能够释放的热量。
2. COP 值COP(Coefficient of Performance)是热泵的能效指标,表示单位电能输入下的制冷或者制热效果。
COP 值越高,说明热泵的能效越高。
超低温空气源热泵机组的 COP 值一般会受到环境温度的影响,因此需要在低温条件下进行相关测试以得到准确的数值。
3. 工作温度范围超低温空气源热泵机组的工作温度范围通常指其可靠运行的最低温度和最高温度。
对于超低温环境下的热泵机组来说,其工作温度范围对于用户的选择非常重要,需要符合实际应用需求。
4. 工作电压工作电压是指超低温空气源热泵机组的输入电压,通常包括单相和三相两种。
用户在选购热泵机组时需要根据现场的用电情况选择合适的工作电压。
5. 外形尺寸超低温空气源热泵机组的外形尺寸是指其整体的尺寸和重量。
因为热泵机组通常需要安装在室外或者室内的一定位置,所以其外形尺寸在选型和设计方面具有重要的参考价值。
6. 噪音热泵机组在运行时会产生一定的噪音,对于室内安装来说,噪音是一个需要考虑的重要因素。
超低温空气源热泵机组的噪音参数也是用户在选购时需要关注的重点。
超低温空气源热泵机组的参数包括制冷量、制热量、 COP 值、工作温度范围、工作电压、外形尺寸、噪音等多个方面。
风冷螺旋式低温(热泵)机组技术要求(URS)
1. 引言
风冷螺旋式低温(热泵)机组,简称风冷热泵机组,是一种可以实现制冷、供热、热水等多种功能的设备,具有节能环保、安装方便、使用灵活等优点,因此在工业、商业、居民、医疗等领域得到了广泛应用。
为了更好地确保设备稳定、有效地运行,制定本技术要求。
2. 技术要求
2.1 性能指标
风冷热泵机组性能指标应符合以下要求:
- 制冷量范围:x~x kW
- 制冷效率(COP):不低于x
- 加热量范围:x~x kW
- 加热效率(COP):不低于x
- 额定工况下噪声:不超过x dB(A)
- 风量:不少于x m³/h
2.2 运行控制
风冷热泵机组应具备以下的运行控制功能:
- 可以手动设定设备运行模式:制冷/供暖/热水
- 可以自动调节运行模式,达到设定的温度控制
- 可以进行远程控制,并可以连接到中央监控系统
2.3 安全保护
为保证设备运行安全,风冷热泵机组应具备以下安全保护措施:- 具备过载保护功能,当设备出现故障时及时停机,保护设备
不受损坏
- 具备过压、欠压保护功能,避免对电网造成损害
- 具备水流量保护功能,保证设备不会因水流不畅而出现故障
- 具备排水保护功能,保证设备可以及时排出多余水分,避免
水管冻裂
3. 总结
本文介绍了风冷螺旋式低温(热泵)机组技术要求,从性能指标、运行控制和安全保护三个方面对机组进行了详细阐述。
技术要求的
落实能够保证设备顺利运行,为生产和生活带来更多的便利。
4. 参考文献
- 参考文献1 - 参考文献2。
低环境温度空气源热泵(冷水)机组标准文章标题:探讨低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准近年来,随着环保意识的日益增强和节能减排政策的不断推进,低环境温度空气源热泵(冷水)机组作为一种新型、高效的供暖设备备受关注。
在这篇文章中,我们将深入探讨低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准,从而更好地理解其在节能环保方面的重要性和应用前景。
1. 低环境温度空气源热泵(冷水)机组的意义低环境温度空气源热泵(冷水)机组作为一种高效、清洁的供暖设备,能够在低温环境下高效运行,将环境温度转化为热能,实现供暖和制冷的双重功能。
这不仅有利于提高能源利用率,减少对传统能源的依赖,还有助于减少温室气体排放,为环境保护做出贡献。
2. 低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准在研究低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准时,我们发现,目前我国对于这类设备的标准主要包括机械、电气、制冷剂和安全等方面的要求。
在机械方面,要求机组在低温环境下能够稳定运行,无故障风险;在电气方面,要求机组的电气系统能够安全可靠地供电;在制冷剂方面,要求机组使用的制冷剂环保、高效;在安全方面,要求机组的安全防护设施健全,确保使用过程中的安全性。
3. 个人观点和理解从个人角度看,低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准制定至关重要。
只有通过严格的标准和规范,才能够确保这类设备在实际运行中能够保持高效、安全、稳定的状态,真正发挥节能减排的作用。
标准的制定还有利于引导行业技术创新,推动设备性能的持续提升,为我国清洁供暖事业的发展做出贡献。
总结回顾:低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准是保障其运行安全、高效的重要基础。
通过本文的探讨,我们对这一主题有了更全面、深刻的理解。
未来,在政府、企业和社会各界的共同努力下,相信低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准会不断完善,为节能环保事业贡献更多力量。
通过本文的调研与分析,我们对低环境温度空气源热泵(冷水)机组的标准有了更深入的了解。
GRe系列超低温热泵数码多联空调机组GRe系统的独特优越性GRe系统为业主带来更多实惠,为用户带来舒适、温馨的享受GRe系统为顾问公司和设计院带来了更多便利GRe系统为安装公司带来了规范、便捷内机族谱图命名规则及机组选配件说明技术规格159********目 录储液器具有多重功能:超低温制热的原理空调冬季制热的最大难题:室外环境低于-15℃时压缩使用空调制热时,低温热泵空调系统由室外环境温采集系统高压智能控制化霜,延长化霜周期,在最佳时刻进入化霜,而不是过早或过晚化霜;国家专利的多功能储液器蒸气喷射电子膨胀阀和电磁阀控制技术具有国家专利的先进智能化霜技术制热能力时间除霜运转制热能力时间除霜运转制热能力时间增强型蒸气喷射数码涡旋压缩机是在数码涡旋压缩机的基础上增加了蒸气喷射口,压缩机吸气口的部分气体来自中压状态,提高了吸气压力,解决了冬季吸气压力过低而造成制热效果不佳的问题。
采用增强型蒸气喷射数码涡旋压缩机NE W传统定时化霜普通智能化霜GRe智能化霜除霜运转GRe是格力在GR(数码多联)的基础上为北方寒冷地区量身定做的-25℃的低温下COP可达2.25!制热量123123-25℃的低温下正常运行,强劲制热,COP可达2.25!(-7℃-0℃范围内制冷时,请在订单中特别注明)50403020100-10-20-30制冷制热48℃-7℃27℃-25℃满负荷COP随室外环境温度变化的曲线超低温热泵数码多联机组-25-20-15-10-57(℃)11.52.533.5普通热泵多联机组2满负荷制热量随室外环境温度变化的曲线-25-20-15-10-57(℃)20406080100%超低温热泵数码多联机组普通热泵多联机组部分负荷制热量随室外环境温度变化的曲线-25-20-15-10-5-07(℃)40557085100%超低温热泵数码多联机组普通热泵多联机组超低温热泵数码多联在低温制热时保持高COP,比普通热泵机组高出15%以上!满负荷制热量部分负荷制热量制热范围低至-25℃舒适节能每个房间都可独立控制,根据用户需求设定房间温度,在需要具有数码多联无级调节的优势,能够在10%~100%的范围内做到数字化的无级能量调节,具有更高的季节能效比,比传统空简单的布线系统和FQ分歧管的连接方式大大简化了接线和配安装时间短,工程费用低系统运行高效、可靠,无需专人维护系统可分别控制各房间的空调,某个内机或某个子系统出现故障的时候,整个系统的其余部分不受影响而保持正常工作;主控系统采用先进的微电脑控制系统,对机组实行全方位控制,安全保护功能齐全,具有强大的故障自诊断功能,无需专人维护。
低温空气源热泵机组工作原理一、制冷运转1、经过压缩机的压缩,低温低压的气态制冷剂成为高温高压的气态制冷剂,从压缩机排气管道排出后,通过四通换向阀进入冷凝器(空气侧换热器);风扇运转,将热量带走从而使制冷剂被冷凝,变成液态制冷剂。
2、经过冷凝器冷凝后的高压液态制冷剂进入膨胀阀。
液态的冷媒在经节流后体积膨胀,状态改变,变成了低温、低压的液态制冷剂和部分气态制冷剂。
3、制冷剂的气液混合体经管道流入蒸发器(水侧换热器),制冷剂在热交换器中膨胀蒸发,吸收水中的热量,蒸发吸热后变成气态,载冷剂(水)温变低,水泵不断运作,将冷量不断泵给末端设备,再将冷量散发出去。
4、后,经过膨胀蒸发的气态制冷剂经过四通换向阀和压缩机吸气管道进入压缩机,再次压缩,不断循环。
二、制热运转1、经过压缩机的压缩,低温低压的气态制冷剂成为高温高压的气态制冷剂,经压缩机排出后,通过四通换向阀进入水侧换热器。
利用水将制冷剂的热量带给用户,同时制冷剂被冷凝为高压的液态。
2、经过冷凝器冷凝后的高压液态制冷剂进入膨胀阀。
液态的冷媒在经过节流后体积膨胀、状态改变,变成了低温、低压的液态制冷剂和部分气态制冷剂。
3、经过管道后在空气侧换热器中蒸发吸收空气的热量,变成气态制冷剂。
4、后,气态制冷剂经过四通换向阀和压缩机吸气管道进入压缩机,再次压缩,不断循环。
三、除霜运转1、当机组以制热方式运行时,环境温度较低时,空气侧换热器就有可能结霜,影响制热的效果,因此需要除霜。
2、除霜控制通过结合空气侧盘管温度、计时器进行长期监控,判断是否需要除霜。
3、机组同过四通换向阀将制热运转变为制冷运转,这时高温高压的气态制冷剂经过空气侧换热器进行除霜;压缩机除霜时间风机不运作。
4、除霜结束后,通过四通换向阀的切换,制冷运转再次恢复为正常状态制热运转。
低温强热型热泵机组
※产品型号
※低温强热型热泵机组介绍
普通空气源热泵热水器,主要有翅片式蒸发器、压缩机、热水冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取蒸发器中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将低温环境里的热量转移到水中。
低温型热泵热水机组与普通空气源热泵热水器的区别在于,它采用喷气增焓压缩机,压缩机增加了一个接口,整个制冷系统增加了一个增焓回路,如图所示。
在低温环境下,冷凝过后的液体分成回路,A回路通过节流机构蒸发进入板式换热器,对B回路的高温液体进行冷却,然后进入压缩机中间回气口,B回路的液体在进入膨胀阀节流,进入蒸发器,然后蒸发回压缩机回气口。
这样就大大增加了制热量,提高了制热的效率。
※产品优势
低温热泵机组主要针对寒冷地区的气候特点设计,可满足家庭以及商业场所的采暖和生活热水需求,具有超强的低温制热能力,解决了普通热泵在北方低温环境下无法满足需求的问题。
1、适用场所:采用分体式设计,彻底解决防冻问题。
220V、380V电源,侧出风、丁出风可选,适用于低温地区的家庭、医院、酒店以及其它商业场所。
2、超高能效:采用喷气增焓技术压缩机,提高制热效率。
相比常温热泵,制热量大30%、省电20%以上。
3、超低温制热:采用喷气增焓技术压缩机,机组可在-25℃下正常制热,确保整年机组正常运行。
4、智能的抑霜、除霜技术:蒸发器采用大风量设计,从而减少结霜采用高效波纹翅片提高翅片效率,减少冰霜的形成速率,以免结霜堵塞翅片。
针对北方低温,含水分较少的气候特点,采用“时间+温差变化率”的模糊PID除霜控制技术确保除霜及时,除霜干净,同时防止无霜时错误判断除霜条件,避免了无效除霜的能量浪费。
独特的底盘加热技术,确保冷凝水顺利排出,不易冻结换热器。
※机组技术参数
低温型空气源热水机组
②低温型空气源冷热水机组(整体式)
③低温型空气源冷热水机组(分体式)。