Quel est énergie d'air et comment fait l'énergie d'air travail ? Loi élevée de pompe à chaleur de l'eau de source d'air (débouché de l'eau 60degree) de conservation d'énergie
L'énergie d'air, l'énergie calorifique de qualité inférieure a contenu dans le ciel, s'appelle également la source d'air. La loi de la conservation de l'énergie nous indique que de l'énergie ne sera pas produite hors de l'air de faible densité, ni elle disparaîtra hors de l'air de faible densité. Mais selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur ne peut pas être transférée à partir d'un objet à basse température à un objet à hautes températures sans d'autres changements. Bien que l'énergie d'air soit inépuisable, si l'énergie absorbait dans le ciel doit être transférée à un environnement à hautes températures, elle doit consommer l'électricité ou la chaleur. Cette technologie s'appelle une pompe à chaleur de source d'air.
Comment fait la loi élevée de pompe à chaleur de l'eau de source d'air de chauffe-eau d'air (pompe à chaleur) (débouché de l'eau 60degree) de la conservation de l'énergie travail ?
Le système de compresseur fonctionne et fonctionne pour absorber la chaleur dans le ciel pour produire l'eau chaude. Le processus spécifique est : le compresseur comprime le réfrigérant, et le réfrigérant dont la température s'élève après des passages de compression par le condensateur dans le réservoir d'eau pour produire l'eau chaude. Le réfrigérant après l'échange thermique revient au compresseur pour le prochain cycle. Dans ce processus, la chaleur d'air est absorbée dans l'eau par le vaporisateur pour produire l'eau chaude. Un chauffe-eau si de la nouvelle génération qui chauffe par l'air de compresseur est un chauffe-eau d'air (pompe à chaleur). Les chauffe-eau d'air (pompe à chaleur) sont juste de tels produits. C'est comment les travaux de chauffe-eau d'air (pompe à chaleur).
Quand la pompe à chaleur d'énergie d'air est en fonction, le vaporisateur absorbe la chaleur de la chaleur ambiante dans le ciel pour évaporer la chaleur pour transfert le fluide de fonctionnement. La vapeur liquide de travail est comprimée par le compresseur et la hausse de pression et de la température, et la vapeur à hautes températures est de manière permanente collée sur la surface externe de la cuve de stockage de l'eau. Quand le condensateur de tube de boucle condense dans le liquide, la chaleur libérée est transférée à l'eau dans le réservoir d'eau de pompe à chaleur de source d'air. Le fluide de travail condensé de transfert de chaleur revient au vaporisateur par la valve d'expansion, et puis est évaporé encore, et ainsi de suite.
Le fluide de fonctionnement de transfert de chaleur de la pompe à chaleur d'énergie d'air est une substance spéciale. Son point d'ébullition est moins 40℃ et point de congélation ci-dessous moins 100℃ sous la pression normale. La substance est liquide quand il fait froid, mais il est facilement évaporé dans le gaz, et vice versa. Dans l'opération réelle, la température limite d'évaporation du fluide de transfert de chaleur dans la pompe à chaleur de source d'air est environ sans 20°C, ainsi la température ambiante de 5°C est également « chaude » à une si basse température, même la température de la neige, telle que 0°C, est également chaude en comparaison, ainsi une certaine énergie calorifique peut encore être échangée.
Paremeters techniques pour la loi élevée de pompe à chaleur de l'eau de source d'air (débouché de l'eau 60degree) de la conservation de l'énergie
Spec. | DKFXRS-9I/CY | DKFXRS-11I/CY | DKFXRS-11II/CY | DKFXRS-16I/CY | DKFXRS-16II/CY | DKFXRS-19II/CY | DKFXRS-38II/CY |
Chauffage nominal au ・ de température ambiante (kilowatts) | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 16 | 16,4 | 17,4 | 38,9 |
Puissance nominale à la température ambiante (kilowatts) | 2,17 | 2,63 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 8,82 |
Chauffage de basse température (kilowatts) | 4,1 | 4,65 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 17,6 |
Puissance de basse température (kilowatts) | 1,85 | 2,1 | 2,16 | 3,37 | 3,4 | 3,68 | 7,3 |
Puissance d'entrée maximum (kilowatts) | 3 | 4,2 | 4,2 | 6,6 | 6,8 | 8,5 | 17 |
Actuel maximum (A) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
Puissance Spec. (hertz) | 220V-50 | 220V-50 | 380V3N-50 | 220V-50 | 380V 3N-50 | 380V3N-50 | 380V 3N-50 |
Quantité réfrigérante/charge | R22/2500g | R22/5600g | R22/5600g | R22/6000g | R22/6000g | R22/6500g | R22/6500gx2 |
noisedb (A) | <45> | ||||||
ResistancekPa de l'eau | <55> | <55> | <55> | <100> | £100 | <65> | <65> |
Niveau antichoc | Je | Je | Je | Je | Je | Je | Je |
niveau imperméable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Diamètre de port de circulation | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Taille d'unité (millimètres) | 1010x350x835 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 |
Poids spécifique (kilogrammes) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |