Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduchového zdroje a klimatizací?
Rozdíl v principu fungování
Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje: elektrický pohonový kompresor pracuje pro kompresi chladicího zařízení s nízkou teplotou do vysokoteplotního chladiva. Vysokotlaké chladiče vyměňují teplo vodou pomocí výměníku tepla. Vysokotlaké chladivo po výměně tepla je odtlakováno expanzním ventilem a absorbováno vzduchem přes odpařovač. Teplo, chladicí médium pohlcující teplo je nasáváno kompresorem, nepřetržitě absorbuje teplo ze vzduchu, uvolňuje teplo na straně výměníku teplá voda a ohřívá studenou vodu. Teplo absorbované vodou je součtem tepla generovaného stlačením kompresoru a teplem absorbovaným chladivem.
Klimatizační jednotka: Elektrický hnací kompresor pracuje pro kompresi nízkoteplotního chladicího prostředku na vysokoteplotní chladivo. Vysokoteplotní chladivo je chlazeno výparníkem. Ventilátor ventilátoru klimatizace vypouští teplo zvnějšku. Vysokotlaké chladiče po odvodu tepla jsou odtlakem expanzního ventilu a absorbovány odpařovačem vnitřní jednotky klimatizace. Teplo ve vzduchu snižuje vnitřní teplotu a chladivo po absorbci tepla je nasáváno kompresorem. Tímto způsobem se teplo kontinuálně vypouští z místnosti do venkovního vzduchu a teplo se absorbuje z místnosti, aby se snížila vnitřní teplota.
Rozdíl v metodě vytápění
Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje: Samotné tepelné čerpadlo vzduchové energie je jen zařízení, které poskytuje teplou vodu. Dodává teplo a pak využívá k vytápění další topné konce. Například radiátory, ventilátory, ohřívače vzduchu, potrubí podlahového vytápění apod. Mohou být použity jako topné konce a různé režimy vytápění mohou být zvoleny podle různých domů.
Klimatizace: Ať už se jedná o vertikální klimatizaci skříně nebo nástěnnou klimatizaci, může být k dosažení ohřevu použit pouze aktivní horký vzduch.
Komponentní rozdíl
Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje: speciální kompresor tepelného čerpadla, chladič s vysokou účinností proti zamrzání, venkovní výměník tepla s hydrofilní membránou a systémové řízení vysokotlaké ochrany.
Klimatizace: kompresor klimatizace, jemný kondenzátor nebo deskový kondenzátor, venkovní výměník tepla bez hydrofilní membrány
Mezi těmito součástmi je rozdíl mezi kompresory největší rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduchového zdroje a klimatizačním zařízením, protože různé kompresory určují účel použití a oblast použití výrobku. Klimatizace používá klimatizační kompresor. Vezměte si příklad R22. Maximální provozní tlak nepřesahuje 2 MPa, poměr kompresoru je menší než 7 a maximální teplota výfukových plynů nepřesahuje 90 ° C. Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje však musí používat kompresor tepelného čerpadla, například jako příklad R22. Provozní tlak dosáhne 3 MPa, poměr kompresoru dosáhne hodnoty 12 a dokonce vyšší než 20 a maximální teplota výfukových plynů dosáhne 110 ° C. Rozdíl těchto parametrů vyžaduje, aby přesnost zpracování kompresoru tepelného čerpadla, pevnost ložiska a teplotní odolnost motoru měly v porovnání s kompresorem klimatizačního zařízení řadu zlepšení.
Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduchového zdroje a klimatizací?
Rozdíl v mechanismu přenosu tepla
Tepelné čerpadlo zdroje vzduchu: Přestože je teplo přenášeno chladicím médiem, v tepelné výměně tepelné čerpadlo využívá vodu k výměně tepla a klimatizační zařízení používá médium od počátku do konce. Jedním z nich je cyklus vody a druhý cyklus fluoru. Ve vodním cyklu, i když je tepelné čerpadlo zastaveno, voda zůstane vždy ve vnitřní trubce a nepřetržitě vydává teplotu. To je ekvivalentní vyrovnávacímu procesu, který přidává teplo. Kromě toho, pokud se jako konec použije ventilátor nebo vzduchový ohřívač, horký vzduch se získává z horké vody na konci, takže celková vlhkost je více v souladu s fyziologickými zvyky lidského těla a dělá nezpůsobí "klimatické onemocnění", jako je sucho v ústech a sucho v ústech.
Klimatizace: K dosažení přenosu tepla používá klimatizační jednotka "fluorescenční cyklus". Vzduchové otvory vypouštějí spoustu horkého vzduchu a účel oteplování je skutečně dosažen, ale tento násilný režim aktivní konvekční teplo výrazně zvýší množství odpařování vody na povrchu lidské pokožky, což způsobí suchý vzduch, sucho v ústech a špatný komfort.
Rozdíl v provozním režimu
Existují následující rozdíly mezi tepelnými čerpadly vzduchového zdroje a klimatizačními zařízeními:
První: I když je tepelné čerpadlo vzduchového zdroje napájeno celý den, když je topení dokončeno, jednotka přestane pracovat a automaticky se zahřeje. Pracovní doba domácích strojů obvykle nepřesahuje 2 hodiny denně, takže tepelné čerpadlo vzduchového zdroje je energeticky účinnější než klimatizace a může lépe chránit kompresor a prodloužit jeho životnost.
Za druhé: klimatizace se využívají častěji v létě, zejména na severu, ale tepelná čerpadla vzduchového zdroje integrují horkou vodu, vytápění a chlazení a pracují v zimě po dlouhou dobu. Zvlášť v zimě je poptávka po horké vodě velká, takže tepelné čerpadlo vzduchového zdroje potřebuje delší provoz, aby se zvýšila teplota vody a kompresor potřebuje více času k provozu, takže kompresor v podstatě běží v oblasti s vyšším chladivem. . Provozní teplota je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících životnost kompresoru. Během stejného času provozu je kombinované zatížení kompresoru v tepelném čerpadle zdroje vzduchu vyšší než kompresor v klimatizačním zařízení.
Použijte rozdíl v prostředí
Tepelná čerpadla klimatizace a vzduchového zdroje lze použít při různých teplotách okolí. Když je klimatizační jednotka zahřívána, teplota okolí je až 21 ° C. Podle národních norem je nejlepším prostředím použití 21 ° C až -7 ° C. Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje se však liší. Pro zařízení na ohřev teplé vody by se mělo používat na jaře a na podzim. Podle národního standardu tepelného čerpadla vzduchového zdroje je jeho rozsah použití 43 ° C až -20 ° C. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo vzduchového zdroje má širší rozsah teplot okolí, používá vyšší specifikaci komponentů než klimatizační zařízení.
Kromě toho tepelná čerpadla vzduchového zdroje vyžadují vyšší teploty a tlaky z různých prostředí a účelů. Maximální teplota vzduchu v klimatizátoru je také 50 ° C a kondenzační tlak je v současné době 1,8 až 2 MPa. Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje vyžaduje 60 ° C nebo dokonce 65 ° C a kondenzační tlak v tomto okamžiku dosahuje 2,5 až 2,8 MPa. Tlakový rozdíl 340% plus nízké teplotní prostředí, zvláště -20 ° C, tlak odpařování je také velmi nízký, 0,2 ~ 0,15 MPa, teplota vody je stále zahřátá na teplotu nad 50 ° C nebo 60 ° C nebo dokonce 65 ° C. V tomto okamžiku je kondenzační tlak stále 2,7 až 2,8 MPa, kompresní poměr je mnohem větší než 15, což je větší než kompresní poměr kompresoru klimatizace.
Rozdíl odmrazování systému
Obecně platí, že čím větší je rozdíl mezi teplotou chladiva a venkovní teplotou, tím silnější je poleva. Tepelné čerpadlo s vlastním zdrojem vzduchu spoléhá na malý přenos tepla při teplotním rozdílu a klimatizační jednotka má velký teplotní rozdíl. Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje se zaměřuje na vytápění v zimě a pohlcuje teplo v prostředí s nízkými teplotami. Teplota v zimě je minus deset nebo dvacet stupňů, zatímco teplota chladiva je minus dvacet nebo třicet stupňů a teplotní rozdíl je jen deset stupňů. Klimatizační jednotka se zaměřuje na chlazení. V létě je maximální teplota také 45 ° C a teplota výtlaku kompresoru dosahuje 890 stupňů, dokonce i 100 ° C, teplotní rozdíl je čtyřicet nebo padesát stupňů.
Proto za stejných okolností je oblast výměny tepla tepelného čerpadla vzduchového zdroje mnohem větší než oblast výměny tepla klimatizačního zařízení, a proto je tepelné čerpadlo vzduchového zdroje větší než klimatizace.
Podle konvenční řídicí logiky je doba rozmrazování klimatizačního zařízení zpravidla asi 10 minut a doba rozmrazování topné jednotky tepelného čerpadla vzduchového zdroje je obvykle místní logika řízení, jako je Qingdao, Shandong a Qinhuangdao v Hebei, rozmrazování je víc než oblast Shanxi. Často. Profesionální výrobci tepelných zdrojů vzduchových zdrojů jsou obecně logika řízení šířky a přizpůsobena podle místních klimatických podmínek.
Pokročilá fáze rozmrazování je "tam, kde se rozmrazuje mráz, není mráz, žádný mráz, žádné mrazy, méně mrazu, méně odmrazování". To je za předpokladu dokonalého systému řízení tlaku a teploty. V současné době existují jen některé high-end stroje. Typ je k dispozici pouze z důvodu vysokých nákladů. Zda je to z řídící logiky a oblasti výparníku, nebo od rozdílu mezi chladivem a venkovní teplotou, je odmrazovací výkon tepelného čerpadla mnohem lepší než výkon klimatizace a možnost mrazu forma je menší, takže je poskytována celková dodávka. Účinné teplo je větší než klimatizace.











