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  • 简介:摘要:空气源热泵热水技术类型中,属于节能型热水技术。当前人们对于节能环保理念的不断提升下,逐渐对现有空气源热泵热水装置的优化提高了重视程度,并对此优化装置技术进行不断的展其运用范围。它是如今节能减排的重要途径。但受实验和设计理论上各方面条件的限制,很多研究者只重视于怎样对部件的匹配、站在经济性评价的角度对设计参数的考虑,而鲜有对实践运行是如何对气能热泵热水中长期运行过程中如何采取对设置部件功能的优化,需要展开充分的探究。此外,空气源热泵热水设备的主要特点,还在于其身的能效比与运行工况休戚相关,在特定的工况下,其热力学特性是否得到有效的分析,本文从运行的角度和系统优化设计方面展开分析。

  • 标签: 空气源,热泵热水装置,优化,运行策略
  • 简介:摘要:现代生活发展中,热水逐渐成为了国民的基本电器,并且随着热水市场规模的逐渐扩张,人们对于热水的安全性要求也逐渐升级。而空气源热泵热水则是当前市场中受国民欢迎的热水产品,不仅具有极高的安全性,还能够有效降低能源损耗,符合现代绿色发展理念的要求。本文主要探究了空气源热泵机组运行效率的影响因素及其优化设计措施。

  • 标签: 空气源热泵热水器 影响因素 优化设计
  • 简介:本刊讯近日,海尔热水负责人在接受记者采访时表示,海尔下一步将重点发展燃气热水,目标是到2006年进入燃气热水行业前三名。如果说电热水是海尔热水的“左膀”的话,燃气热水就是“右臂”,如此必将引爆热水市场新一轮竞争格局。

  • 标签: 燃气热水器 海尔 市场 热水器行业 记者采访 电热水器
  • 简介:摘要近二十年来,随着经济社会的发展,空气源热泵技术得到了前所未有的进步,尤其是在制冷空调系统上,包括家用空调、商用中央空调机组以及工业工艺用的制冷制热设备等。本文主要对1.5匹热泵热水系统设备设计选型进行了探讨,以供参考。

  • 标签: 热泵热水器系统 设备设计 选型
  • 简介:为深入了解HFC125跨临界循环热泵热水的运行特性,设计和建造了一个直流变频热泵热水实验装置,对HFC125跨临界循环热泵热水性能进行了实验研究,发现压缩机运行在95Hz时系统存在一个COP峰值.然后以95Hz为例,研究了系统COP与压缩机频率、冷凝压力、蒸发压力、冷却水温升、压缩机排气温度等参数的关系,并与R410A亚临界循环系统性能进行了比较.结果表明:系统存在一最优频率,此时系统有较好的COP值,系统COP随冷凝压力和压比的降低呈上升趋势,而蒸发压力基本恒定;当冷却水温升超过47.5℃时,COP迅速下降.相对R410A亚临界循环,HFC125跨临界循环系统COP显著提升,提高幅度平均在12%以上.

  • 标签: HFC125 跨临界循环 热泵热水器 COP
  • 简介:摘要随着人民生活水平的提高,空气源热泵热水得到了广泛的应用,然而在使用的过程当中,空气源热泵热水本身的设计缺陷突显了出来。本文根据空气源热泵热水的技术原理,并提出了几点优化设计的建议,以期改进空气源热泵热水的热系统,减少能耗,提高使用性能。

  • 标签: 空气源热泵 热水器 性能优化
  • 简介:摘要热水在人们日常生活中运用得较广泛,随着技术的变革与发展而不断出现更新换代。空气源热泵热水属于继燃气热水、电热水、太阳能热水之后的第四代热水,更加环保节能。基于此,本文就从本文从优化控制系统、采用高效换热器、提高系统部件匹配性能等方面分析了提高空气源热泵热水性能实现高效节能的有效途径。

  • 标签: 空气源 热泵热水器 性能 途径
  • 简介:摘要空气能热泵热水是一种高效节能的产品,对比燃气热水和电热热水具有性能强、寿命长、安全可靠的优势,具有良好的经济和社会效益,因此在应用上应逐渐实现广泛性。但由于空气能热水室外机工作时会产生一定的低频噪声,对人的人身造成影响和伤害,因此对空气能热水低频噪声的产生进行研究具有重要意义。本文就从空气能热泵热水的结构入手,对低频噪声的产生机理和控制方法进行了有效探究。

  • 标签: 空气能 热泵热水器 音频噪音 振动控制
  • 简介:摘要:伴随着人们生活水平的不断提高,空气源热泵热水在人们的日常生活中也在提高应用度,但是空气源热泵热水并不是没有缺陷的,本文就空气源热泵热水的技术原理,以及空气源热泵热水的优缺点分析,提出优化空气源热泵热水系统性能的的建议,希望能够有效地提高空气源热泵热水的使用性能,并有效地减少空气源热泵热水的能源消耗。

  • 标签: 空气源 热水器 系统性能优化
  • 简介:摘要:本文通过对PET 降解原理的分析,确认堵塞四通阀物质小分子PET 的来源,通过萃取试验、耐氟、

  • 标签: PET,降解,萃取,耐氟
  • 简介:摘 要:理论上,因为多孔微通道换热扁管与水箱外壁之间为面接触,而传统外盘铜管与水箱外壁之间是线接触,微通道扁管与水箱的接触面积更大,有利于热交换、提高能效。目前,热泵热水市场上大部分正在使用微通道搪瓷外盘水箱,而且大部分属于高能效产品,仅有极少数产品仍使用铜管外盘水箱。本文通过测试对比铜管外盘水箱和微通道水箱,验证微通道水箱在能效、制热量方面要优于铜管外盘水箱,而且能够减少一定的冷媒充注量。微通道水箱有助于提升制热量,提高能效,最终有效提升热水产量。

  • 标签: 热泵热水器 微通道换热器 搪瓷外盘水箱
  • 简介:        摘要:热泵热水控制由一个手操和一块多输入输出集成电路板组成,主要和热泵热水设备厂家配套,完全解决设备厂家电路部分的软件、硬件设计,现已为众多厂家热泵热水设备配套,得到市场的高度赞誉。新型热泵热水控制系统构成为:触摸屏、PLC,应用便捷,通过触摸屏与PLC通讯中的上位机程序,达到全过程监督过程。现阶段,其控制程序得到了推广与应用,效果显著。将其应用在用户生活中,热泵热水控制系统也能够达到科学控制。新型热泵热水属于一种先进技术设备,能够取缔传统锅炉供暖装置与热水系统。新型热泵热水能够经过制冷剂温差吸热与压缩机压缩加热,提升热效率且确保能源的有效利用。其中,热泵热水控制设计作为重要组成部分,做好控制设计成为重要研究课题。

  • 标签:         新型热泵热水器 控制器设计 研究分析
  • 简介:        摘要:热泵热水控制由一个手操和一块多输入输出集成电路板组成,主要和热泵热水设备厂家配套,完全解决设备厂家电路部分的软件、硬件设计,现已为众多厂家热泵热水设备配套,得到市场的高度赞誉。新型热泵热水控制系统构成为:触摸屏、PLC,应用便捷,通过触摸屏与PLC通讯中的上位机程序,达到全过程监督过程。现阶段,其控制程序得到了推广与应用,效果显著。将其应用在用户生活中,热泵热水控制系统也能够达到科学控制。新型热泵热水属于一种先进技术设备,能够取缔传统锅炉供暖装置与热水系统。新型热泵热水能够经过制冷剂温差吸热与压缩机压缩加热,提升热效率且确保能源的有效利用。其中,热泵热水控制设计作为重要组成部分,做好控制设计成为重要研究课题。

  • 标签:         新型热泵热水器 控制器设计 研究分析
  • 简介:结合热泵热水及压缩机的工作原理和特点,设计一种制热水全程高效的热泵热水专用压缩机,试验结果表明该新型压缩机可以有效地降低功率损耗,从而提高热泵热水的制热水效率。

  • 标签: 热泵热水器 压缩机 能效 试验
  • 简介:摘要: 针对空气源热泵热水( ASHPWH )理论循环的特点,对热泵热水的变工况特性进行分析 , 得出热泵热水的一些性能、参数随气温的变化规律。基于传热和热力学的原则,建立了系统的工程数学模型。通过对试验和仿真模拟的结果进行对比,表明试验结果与仿真结果基本吻合,验证了模型的总体可靠性。说明建立的数学模型较好地反映了热泵热水的实际运行状况。因此为生产和工程实验提供一个参考依据,为系统的进一步优化奠定了良好的基础。

  • 标签: 空气源热泵热水器 变工况 数学模型 试验
  • 简介:摘要:空气源热泵热水,作为一种新型的高效节能热水,其环境适应性问题较为突出,在温暖适宜的南方使用较为方便,但在寒冷环境的应用场景下使用却受到较大限制,本文从空气源热泵热水的组成和原理着手,探讨低温环境对空气源热泵热水系统的性能的影响,并总结最近的研究成果提出改进措施,提高能源的利用效率,为空气源热泵热水的推广使用提供技术改进思路,推动现代社会可持续发展的进程。

  • 标签: 空气源热泵热水器 低温环境 改进措施
  • 简介:通过对空气源热泵热水的性能进行实验研究,考察了空气的相对湿度对其性能的影响。实验结果表明:空气的相对湿度对蒸发压力、COP和吸气温度等性能有一定的影响;相对湿度的增大会导致蒸发表面冷凝水增多,有效润湿面积增大,空气侧与制冷剂侧换热系数增加,最终导致蒸发潜热换热量增加,从而强化了传热。

  • 标签: 热泵热水器 相对湿度 性能 COP
  • 简介:摘 要:空气源热泵热水具有运行工况范围宽、冷凝温度时变等特点[1],而普通定频空气源热泵热水无法时刻匹配冷凝温度时变,尤其在低温工况时,因室外机冷凝结霜,导致换热效果变差、制热量衰减严重、出风温度偏低等问题,使得空气源热泵热水的节能性变差,难以满足用户的使用需求。为了响应国家“节能减排”的号召,本文针对空气源热泵热水的系统运行特点,对变频增焓空气源热泵热水的系统节能设计进行分析,以研究开发节能性更好的空气源热泵热水产品。

  • 标签: 变频增焓技术  空气源热泵热水器系统  节能性
  • 简介:摘要:本文旨在分析空气源热泵热水在寒冷地区冬季的能效表现。通过理论研究和实验验证,探讨了热泵热水在低温环境下的制热性能、COP(能效比)以及运行稳定性。

  • 标签: 空气源热泵热水器 寒冷地区 冬季能效 分析