通常空气源热泵运用逆卡诺循环原理,通过空气中的自然能获取低温热源,以消耗一部分高品位能源(电能、机械能或高温能源)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置,经过系统高效集热整合后成为高温热源,从而用于生产热水或供暖。
2009年,欧盟曾通过法令将空气源热泵(空气热能)纳入可再生能源技术范畴,并定义空气热能为在环境空气中存在的能量。
随着技术的发展,多种利用空气能热泵技术研发的设备也应运而生,如空气能热泵热水器、空气能热泵采暖设备、空气能热泵烘干机等。中国则一直是全球最大的空气源热泵市场之一。
扩展资料:
与传统能源相比,“空气能”最大的优点就是节能环保:
以空气能热泵热水器为例,在淘宝上搜索关键词“空气能”,可以找到海尔、美的、格力等知名家电品牌生产的各式各样空气能热泵热水器。
节能、耗电量低是这类空气能热泵热水器的主要特征,除此之外,WIFI云智能操控的功能、持续的高效稳定运行状态,让其可以为消费者提前预约,24小时享受恒温供应的热水。
参考资料来源:人民网-“空气能”成清洁能源新看点
2021-07-29 广告
空气能采暖具有舒适、节能、安全、使用寿命长的特点,在家用、商用采暖方面有广泛的运用特点。适用性强、并能搭配不同的装潢风格,不会担心一氧化碳中毒的危险,室内温度分部更均匀。
空气能采暖特点
1.安装方便
空气能采暖的安装非常方便,只要有空气流通的地方都可以安装。
2.安全环保
空气源热泵采暖,既不像煤采暖那样向外界排放有毒物质;也不像电采暖那样,与热水发生直接接触,发生漏电伤人事故;更不会像天然气采暖那样,让人成天为CO中毒提心吊胆。
3.高效节能
空气源热泵采暖,相比其它采暖方式,不但能节省运行费用,也降低了一次能源的消耗,对于改善我们的大气环境和降低PM2.5类颗粒物的排放都有着显著的效果。不过最大的好处就是超省钱,在北京,100平方米的节能建筑,保持室内温度20度,一个冬季只用2500度电。
4.使用方便,运行稳定
空气能采暖,是智能化系统,只要设置好温度,就不再需要操心,也不受天气的影响,机器自己会按照室内温度和室外天气变化自动调整运行,超级方便。
5.空气能采暖可以冷暖两用,功能强大。
空气能采暖项目适合的地域广阔,北方地区,如北京、天津、河北、河南、山东、山西、内蒙古、东北三省、青海、西藏、新疆,只要温度不低于零下30℃的地区,都适合用空气能采暖。
利用热泵。首先,制冷剂(在空调中称为制冷剂)吸收空气中的热量并蒸发。经过压缩机后,蒸发制冷剂的温度升高,能量增加。之后,热量通过水箱传递到水中。制冷剂经过自身冷却后冷凝,然后通过膨胀阀通过小孔膨胀,进一步降低温度,与空气的热交换再次开始下一个循环。循环系统主要利用制冷剂吸收空气中的热量,然后利用压缩机对制冷剂进行工作,对其进行加热,然后利用热量加热水。
为什么派沃空气能采暖可以节约能源。首先要提到的是一个参数。性能参数COP、Q是加热热水所需的热量,W是压缩机所做的功。对于卡诺循环,COP=Th/(Th Tc),其中Th是制冷剂的最高温度,Tc是制冷剂的蒸发温度。对于环境温度15°C,Tc=288K,如果需要将热水加热到50°C,制冷剂的温度需要在55°C左右,Th=328K,COP=8.2。这意味着我们需要投入1kJ的能量来驱动压缩机,压缩机可以加热8kJ的水。这并不意味着能量不守恒,但我们使用压缩机将空气中较低能量、较低质量的能量转换为较高温度、较高质量的能量。当然,COP实际上低于这个值。一般来说,COP可以达到3.5到4.5比较高。通过电加热或气体加热,水的热量完全由电能或气体本身的能量提供。由于能源利用效率低,消耗的能源必须高于水吸收的能源。因此,空气能采暖是节能环保的。
空气能采暖水箱(即热水器)制取的是热水,排出的是冷风,在学术界被称为逆卡诺循环原理。
空气能采暖水箱工作原理:即逆卡诺循环原理。
空气(热泵)热水器工作原理如何,
通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。
具体过程是:压缩机将冷媒压缩,
压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水。热交换后的冷媒回到压缩机进行下一循环。在这一过程中,空气热量通过蒸发器被吸收导入水中,产生热水。这样的通过压缩机空气制热的新一代热水器,即是空气(热泵)热水器。空气(热泵)热水器正是这样的产品。空气(热泵)热水器的工作原理即是如此。
空气能热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
空气能热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是"热"的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。