空气能热水器原理
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空气能热水器原理是逆卡诺循环原理。
卡诺循环是由四个循环过程组成,两个绝热过程和两个等温过程。它是1824年N.L.S.卡诺(见卡诺父子)在对热机的最大可能效率问题作理论研究时提出的。卡诺假设工作物质只与两个恒温热源交换热量,没有散热、漏气、磨擦等损耗。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程。作卡诺循环的热机叫做卡诺热机。
逆卡诺循环的基本原理
低温高压液态制冷剂经膨胀机构节流处理后变为低温低压的液态制冷剂,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q2;
蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q2,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q1;
被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用;
放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压......如此不间断进行循环。
2023-11-02
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空气能热水器是一种利用空气中的热能来加热水的设备。纽恩泰空气能其原理如下:
空气吸热:空气能热水器通过风扇将室外的空气引入机器内部,空气经过蒸发器(蒸发器内充满制冷剂)时,与制冷剂进行热交换,使空气中的热能传递给制冷剂。
制冷剂蒸发:在蒸发器内,制冷剂吸收空气中的热量,从液态变为气态。这个过程需要吸收大量的热能,从而使空气温度降低。
压缩制冷剂:气态的制冷剂被压缩机压缩,使其压力和温度升高。
热交换:压缩机将高温高压的制冷剂通过热交换器与水箱内的水进行热交换,使水温升高。
冷凝:经过热交换后,制冷剂的温度降低,并从气态变为液态。
膨胀:制冷剂通过膨胀阀膨胀,压力和温度降低,重新进入蒸发器,循环往复。
通过这一循环过程,空气能热水器不断从室外空气中吸收热能,并传递给水箱内的水,从而加热水。这一过程中,空气能热水器不需要直接消耗能源,而是利用空气中的热能来加热水,因此具有较高的能效。
空气吸热:空气能热水器通过风扇将室外的空气引入机器内部,空气经过蒸发器(蒸发器内充满制冷剂)时,与制冷剂进行热交换,使空气中的热能传递给制冷剂。
制冷剂蒸发:在蒸发器内,制冷剂吸收空气中的热量,从液态变为气态。这个过程需要吸收大量的热能,从而使空气温度降低。
压缩制冷剂:气态的制冷剂被压缩机压缩,使其压力和温度升高。
热交换:压缩机将高温高压的制冷剂通过热交换器与水箱内的水进行热交换,使水温升高。
冷凝:经过热交换后,制冷剂的温度降低,并从气态变为液态。
膨胀:制冷剂通过膨胀阀膨胀,压力和温度降低,重新进入蒸发器,循环往复。
通过这一循环过程,空气能热水器不断从室外空气中吸收热能,并传递给水箱内的水,从而加热水。这一过程中,空气能热水器不需要直接消耗能源,而是利用空气中的热能来加热水,因此具有较高的能效。
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