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空气能培训

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空气能热水器的工作原理及发展一.空气能热水器的应用范围:可用于酒店、餐厅、工厂、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、健身中心、美发中心、集体宿舍等不同的供热要求,可以选择不同的产品和安装设计,再制造热水的同时还可以免费获得冷气。

一.制冷热泵概述:人为的将高温环境中的温度降低或者降到更低,称为制冷。

人为的将低温区的热量带到高温区成为有用的热量则称为热泵。

制冷属于卡诺原理(卡诺为制冷研发的发明家)。

我们的热泵热水器是通过逆卡诺的原理来实现制热的。

可以简单理解为空调逆运行。

比如想把大量的水从低处引到高处,那么需要水泵消耗一定的电能才能把大量的水输送到高处。

我们的热泵是把处于低温位的热能通过蒸发吸热,冷凝放热的方式源源不断的输送到高温位的设备(水或者其他介质)。

消耗少量的能量(能量包括电能机械能燃料能源太阳能等),对外输出高位能,如水. 热空气等。

二.空气能热水器的组成部分:1压缩机:是热泵热水器的核心部件,是制熱系统的心脏,通过其内部电动机的转动,将工质由饱和气体压缩成高压液体,实现制熱系统内的流动压缩机的检测方法:A.检测有无吸排气B.电机线圈有无出现短路或段路2风扇电机:让空气流速增加,使蒸发器热交换更加快速吸收空气中的热量电机的检测方法:A.电机有无卡B.风扇叶有无断C.电机线圈有短路段路3四通换向阀:电阀体和电磁线圈组成,作用是改变制熱系统工质流动方向检测方法:A.电磁线圈有无短路段路 B.阀体是否被卡住4膨胀阀(毛细管):在制熱系统中节流降压的作用,膨胀阀是利用感温包来感受蒸发器出口的热度大小,自动阀芯的开启度来控制工质流量气液分离器:防止工质液体进入压缩机防止液击,使压缩机损坏的一种工具。

5冷凝器:在热泵装置中向外输出热量的必须设备,在制熱过程中放出热量,让水吸收热量而达到制热水。

6蒸发器:是热泵系统中工质与低温热泵源间进行热交换的设备,吸收空气中的热量转变为制热水7温度传感器:进行温度采集的一种仪器,以达到制热水,温度的目的8压力表:方便观察制热系统中压力的变化二.空气能热水器的工作原理:空气能热水器是用电能驱动压缩机做功,推动系统中冷媒循环做功,冷媒流经蒸发器的时候蒸发(蒸发的时候要吸收环境空气中的低位热能,即蒸发吸收蒸发热),吸收完空气热能的冷媒流经压缩机,经过压缩机压缩,带到输出冷凝端放出热量传递给水(即冷凝散热),加热冷水。

空气能培训课件

空气能培训课件

工程机产品的安装步骤
• 4、安装水箱上循环水进口管路:
工程机产品的安装步骤
• 5、连接Y型过滤器、水泵:
工程机产品的安装步骤
• 6、水泵选型:
工程机产品的安装步骤
工程机产品的安装步骤
• 7、连接水泵和主机的连接管:
工程机产品的安装步骤
• 8、连接主机和水泵前的循环管路:
工程机产品的安装步骤
TEMP9 TEMP8 TEMP7 TEMP6 TEMP5 TEMP4 TEMP3 TEMP2 TEMP1
18
电子膨 控制 胀阀 面板
四 通 阀
N
12 13 14 15 16 17 18 19 20
N 4WVA CCH SW RW HEAT AW PUMP N
四通阀
曲轴加 热器
~ 220V
循环水泵
KM5 KM4
0(0为不检测) -10 60分 -1℃
控制器参数使用说明
h3
化霜运行时间设置
5-20分
5分
h4
化霜退出温度设置
1℃─40℃
20℃
p1
电子膨胀阀调节周期
过热度
-8─15
0
p3
允许排气温度保护
70℃─135℃
92℃
p4
化霜时电子膨胀阀的开度
6-55度
50
p5
膨胀阀最小开度
6-30度
一、空气能热水器原理
• 空气源热水器工作流程:压缩机将回流的低压冷媒压 缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气 体流经缠绕在水箱内部的铜管,热量经铜管传导到水 箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态 ,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降 低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收 大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流 过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气 温度迅速降低,变成冷气排进空气中。随后吸收了一 定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环 。

空气能空调相关技术知识资料

空气能空调相关技术知识资料

空气能空调相关技术知识资料空气能空调相关技术知识资料一、空气能空调工作原理蒸发器里冷媒工质在零下39度左右时开始蒸发并同时吸收热量变成低温低压的气体→低温低压的气体经压缩机压缩后变成高温高压的气体→高温高压气体进入换热器与冷水交换热量→放热过后的工质变成低温低压的液体进入蒸发器中进行下一个循环。

这样源源不断地循环就实现了制取热水过程。

热泵在工作时投入一度电可以从外界获取4倍以上的电的能量,而普通的电热水器投入一度电的能量则只能从理论上获得一度电的热量。

这当然不算其还有5%左右的热损耗。

所以热泵的节能效果是非常明显的,经济效益也是巨大的,特别在一些诸如工厂宿舍,酒店,部队,学校类的单位一,一年更可节下上百万的燃料费用。

二、空气能空调的优点1.比传统电热水器节省80%的电。

比太阳能热水器还省30%左右(太阳能在阴天,雨天不能使用,要用电加热)高效节能,环保,安全是该机组的显著特征。

2.热泵心脏:具有更高的使用寿命和优良的可靠性。

更好的液体容忍度和机内杂质容忍度。

独特的卸载启动技术保证压缩机部件在停机后互相分开的内部全面的压力得到平衡,无须附加启动装置。

谷轮压缩是当今最优秀的压机之一。

3.由电子信号精准控制系统内的工质流量,其性能远远超越了第一代的毛细管节流阀和第二代的热力膨胀阀。

4.只需轻触按键就可实现定时定时开关机及供水功能,以实现用户可使用低谷电价及日光充裕时丰富的热能转换。

温度随时可在30-60℃调至用户的指定范围智能过过载保护程序,在缺水,温度超高,缺相,少氟等环境下自动启动保护程序从而达到保护系统的功能。

回水功能可实现管道内24小时有热水。

5.换热能力比普通换热器高出15-30%.以保证热量被充分交换吸收。

管内超大的空间,克服普通换热器常被杂质堵塞缺陷,使得其工作能力更加优秀。

6.专业防水风机,铝合金叶片,整机适合全天候安装,几乎不受安装地点的限制。

三、空气能空调的缺点一般说来,当一种新产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气源热水器来说,其在技术方面的缺陷:首先,空气能热水器缺点——外观问题。

空气能热水器的原理培训

空气能热水器的原理培训

兴业热泵原理及产品介绍热泵设备基本原理内部结构1、压缩机2、冷凝器3、膨胀阀(节流阀)4、蒸发器5、制冷剂节流阀蒸发器冷凝器压缩机使制冷剂流动受阻力压力降低低温制冷剂与空气换热设备制冷系统的“心脏”,制冷剂流动的能量来源高温制冷剂与水换热设备空气能热水器的原理图空气源热泵热水器的基础问题•兴业空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供热水设备。

兴业热泵热水器吸收空气中的热量和太阳能,是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,是国家重点推广项目。

•人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。

一、如何理解“兴业热泵”?•空气源热泵热水器的原理和空调相似,空气源热泵热水器由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成了一个循环系统。

热媒(也叫冷媒)在压缩机的作用下在系统中循环流动。

它在热泵内完成气态的升压升温过程(通常温度都达到100摄氏度),进入换热器后释放出高温热量加热水,同时冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20到30摄氏度,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。

热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程二、热泵有几种?•根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵•兴业空气源热泵外观图片:三、兴业热泵热水器是太阳能产品吗?从广义上讲是的,但兴业热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而兴业热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。

空气能培训资料ppt课件

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7
压缩机
压缩机是热泵机组的重要部件之一,它的质 量直接关系到整机的热效率,压缩机在热泵 系统中的作用是把冷媒工质蒸汽从低压提升 为高压,这样不仅使工质在(进气口)低压 状态下不断蒸发吸收空气中的热量,在高压 端通过热交换源源不断给水加热,所以压缩 机是系统的动力中心。
常用压缩机分活塞式、转子式、涡旋式、螺
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22
四通阀
四通阀的作用主要是在主机需要除霜时变换 系统内工质流向,从而使制热时的冷凝器成 为蒸发器,从热水中吸收热量;而制热时的 蒸发器则成为冷凝器,放热融霜。因此热泵 在除霜时不但不能加热,而且还使水箱内的 热水温度降低,双倍损失热量。一般因主机 除霜而浪费的热量占到总制热量的20%左右。 这也是冬季空气源热泵能效比低下的重要原 因之一。
逆卡诺循环是制冷技术原理的基础。平时人们使用 的空调以及我们的空气源热泵热水器都是建立在此 基本原理的基础上。只是用作制冷时利用的是机器 的“冷”部分,而制热时利用的则是机器的“热” 部分。
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6
空气源产品结构
目前应用最普遍的蒸气压缩式热泵,压缩机、 蒸发器、冷凝器、节流阀为主要四大部件, 其他辅助部件包括风机、四通阀、储液罐、 气液分离器、铜管以及为保证机器正常运行 用的保护器及电控部分等等。直热式机型还 包括一个水流量调节阀。
套管式换热器
高效罐式换热器
各种换热器有多种不同的形式结构,以上图片 仅为常见的几种
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12
冷凝器
在空气源热泵热水器上使用的常见冷凝器 按结构可分为板式换热器、套管式换热器、 盘管式及高效罐(俗称水炮)等;
上述每种冷凝器,如果一侧与水接触,则 都可能容易产生水垢,所以一般都要求定 期清洗。
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空气能培训

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同益空气能热水器培训资料一、同益空气能热水器的应用范围:可用于酒店、餐厅、工厂、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、健身中心、美发中心、集体宿舍等二、制冷热泵概述:人为的将高温环境中的温度降低或者降到更低,称为制冷。

人为的将低温区的热量带到高温区成为有用的热量则称为热泵.制冷属于卡诺原理(卡诺为制冷研发的发明家)。

我们的热泵热水器是通过逆卡诺的原理来实现制热的。

可以简单理解为空调逆运行。

比如想把大量的水从低处引到高处,那么需要水泵消耗一定的电能才能把大量的水输送到高处。

我们的热泵是把处于低温位的热能通过蒸发吸热,冷凝放热的方式源源不断的输送到高温位的设备(水或者其他介质)。

消耗少量的能量(能量包括电能机械能燃料能源太阳能等),对外输出高位能,如水. 热空气等。

三、空气能热水器的组成部分:1、压缩机:是热泵热水器的核心部件,是制熱系统的心脏,通过其内部电动机的转动,将工质由饱和气体压缩成高压液体,实现制熱系统内的流动压缩机的检测方法:A。

检测有无吸排气 B.电机线圈有无出现短路或段路2、风扇电机:让空气流速增加,使蒸发器热交换更加快速吸收空气中的热量电机的检测方法:A.电机有无卡 B。

风扇叶有无断 C.电机线圈有短路段路3、四通换向阀:电阀体和电磁线圈组成,作用是改变制熱系统工质流动方向检测方法:A.电磁线圈有无短路段路 B.阀体是否被卡住4、膨胀阀(毛细管):在制熱系统中节流降压的作用,膨胀阀是利用感温包来感受蒸发器出口的热度大小,自动阀芯的开启度来控制工质流量气液分离器:防止工质液体进入压缩机防止液击,使压缩机损坏的一种工具。

5、冷凝器:在热泵装置中向外输出热量的必须设备,在制熱过程中放出热量,让水吸收热量而达到制热水。

6、蒸发器:是热泵系统中工质与低温热泵源间进行热交换的设备,吸收空气中的热量转变为制热水7、温度传感器:进行温度采集的一种仪器,以达到制热水,温度的目的8、压力表:方便观察制热系统中压力的变化四、空气能热水器的工作原理:空气能热水器是用电能驱动压缩机做功,推动系统中冷媒循环做功,冷媒流经蒸发器的时候蒸发(蒸发的时候要吸收环境空气中的低位热能,即蒸发吸收蒸发热),吸收完空气热能的冷媒流经压缩机, 经过压缩机压缩,带到输出冷凝端放出热量传递给水(即冷凝散热),加热冷水。

空气能研发培训资料

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空气能研发培训 资料结语
在这里我们要感谢每 一位参与空气能研发 培训的同仁,正是有 了你们的支持与努力, 才有了本次培训的成 功举办。欢迎更多对 空气能研发技术感兴 趣的人士加入我们的 行列,让我们共同探 讨和推动空气能技术 的发展与应用。
资料来源及参考文献
资料来源情 况汇总
整理并总结本次 空气能研发培训
01 空气能热泵系统组件选型
根据需求选择合适的制冷剂和压缩机等关键 部件
02 空气能热泵系统管道布局设计
合理设计管道布局,减少能量损失,提高系 统效率
03 空气能热泵系统性能评估与优化
通过数据分析和调整参数,优化系统性能
空气能系统节能与环保
空气能系统 节能技术应

采用智能控制系 统,提高能效,
降低能耗
空气能研发的重要性
空气能技术 的优势与特

高效节能、环保 可靠
空气能研发 的现状和前

持续发展、广泛 应用
空气9能1研%发
的挑战与机 遇
技术创新、市场 需求
空气能研发的综合性
01 空气能研发的相关学科与领域
热力学、流体力学
02 空气能研发的跨学科性质
结合工程、环保
03 空气能研发的团队合作与交叉创新
多方合作、综合创新
空气能研发培训资料的组成
空气能基础知识讲 解
热力循环原理 换热器设计
空气能系统设计与 优化
系统布局规划 能效分析评估
空气能研发实践案例 分析
热泵应用案例 系统性能测试
91%
空气能相关技术前沿 探讨
智能控制技术 新型材料应用
空气能技术的发展历程
空气能技术起源于20世纪初,经过多年的研发 与实践,不断完善与创新。如今,空气能技术已 成为节能环保领域的重要组成部分,为社会带来 可持续发展的解决方案。

空气源热泵培训资料

空气源热泵培训资料
❖ 闭路循环:即把多组塑料盘管沉入水体中,热泵的循环液通 过盘管与水体换热,可以避免水质不良引起的污垢和腐蚀问 题。
❖ 由于地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,当 环境温度越低时热泵的供热量越小,而且热泵的性能系数也 会降低。
地缘热泵
地下水源热泵: ❖ 地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地
❖ 户式中央空调市场目前市场应用主要在北京、上海、江苏 和广州等发达城市及华南、华东等发达地区。
❖ 产品以多联机为主,水冷式和风冷式份额较小,多联机市 场份额有扩大的趋势,水冷式与风冷式空调所占市场份额 越来越小。
户式中央空调市场发展预测
❖ 外资品牌的优势 ❖ 民族品牌的发展 ❖ 未来户式中央空调竞争格局 ❖ 家用空调发展趋势 ❖ 市场发展空间
空气源热泵项目培训资料
主要内容
❖ 热泵基本原理 ❖ 热泵的主要分类 ❖ 热泵的主要应用 ❖ 热泵空调的优点 ❖ 空气、水源、地源热泵特点 ❖ 中央空调行业情况 ❖ 国家对热泵空调产品有关政策
热泵技术的原理和特点
热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用 是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的 对象(温度较高的物体),其工作原理与冰箱、空 调相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只 是工作温度范围不一样。
热泵系统自成封闭式系统。
❖ 根据埋管的形式不同,这种系统又分为横埋和竖埋(又称 为直埋)两种方式。
水/地源热泵的技术优势
❖ 环保:无烟、气及固体排放物,对环境无污染。 ❖ 节能:地温中央空调机组每消耗1KM电能,冬季得到5KW的热量,夏季得到
5.7KW的冷量,运行成本低。 ❖ 省地:省去了锅炉房和配套设备占地空间。 ❖ 使用成本较低,一套地温中央空调系统可制冷、制热及提供卫生热水,运行费用

空气能培训资料

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空气能培训资料一、什么是空气能?空气能是指从自然空气中获取热能,并将其转化为能源的一种技术。

通过空气能技术,我们可以有效地利用空气中的热能来供暖、制冷、热水等。

二、空气能的原理及应用1. 空气能的原理空气能利用了空气中的热能,通过压缩、膨胀的过程来实现能量转换。

具体来说,它通过压缩机将低温低压的空气压缩成高温高压的气体,然后通过膨胀阀使其膨胀,释放出热量。

这个过程类似于我们平常使用的制冷机和空调。

2. 空气能的应用(1)供暖系统:空气能可以作为一种可靠的供暖系统,通过空气源热泵等设备,将室外的空气热量传递到室内,从而实现供暖的目的。

相比传统的采暖方式,空气能供暖系统更节能环保。

(2)制冷系统:由于空气能技术的出现,我们可以利用空气能来制冷,代替传统的制冷方式。

空气能制冷系统不仅能够节约能源,还可以减少对环境的污染。

(3)热水系统:通过空气源热泵等设备,我们可以将空气中的热量转化为热水,用于生活、工业等方面的热水供应。

这种方式可以大幅度地减少对传统能源的依赖,降低能源成本。

三、空气能的优势1. 节能环保:空气能利用了自然空气中的热能,不需要消耗化石燃料,因此可以有效地节约能源,降低温室气体排放。

2. 适用性广泛:空气能技术可以适用于供暖、制冷、热水等多个领域,满足不同需求的能源需求。

3. 能源稳定性高:与传统能源供应方式相比,空气能不受资源的限制,永远能从自然空气中获取热能。

4. 维护成本低:空气能设备的维护成本相对较低,使用寿命较长。

在运行过程中,也不会产生废气、废水等污染物。

四、空气能的发展前景随着环境污染问题的加剧以及能源紧张的压力,空气能作为一种清洁能源备受关注。

未来,随着技术的不断进步和成本的降低,空气能将会在各个领域得到广泛应用,并发挥更大的作用。

五、结语空气能作为一种清洁、可再生的能源技术,具有广阔的应用前景。

通过它的利用,我们可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗,实现可持续发展。

空气能热泵方案设计培训资料

空气能热泵方案设计培训资料
15 32 25 25
重量 (kg)
7 13 7 12.5
9、水泵选型曲线图
10、各水路管径选择
11、控制系统
❖ 需不同的功能、不同的用途、不同而设计 安装
❖ 小工程系统及大工程要求水温恒定温度高 的系统有所不同。
三、系统运行图例1
系统运行图例2
热水系统工程示意图
(小型连续供水)
回水电磁阀
输出功率 (W) 290 550 400 960
输出功率 (W) 160 400 200 600
最大扬程 (m) 15 20 15 25
额定扬程 (m) 10 15 10 20
最大流量 (t/h)
2.88 4.5 4.8 6.9
额定流量 (t/h)
1.32 2.4 2.28 3.0
管径DN (mm)
43.5÷14.792=3台 即用3台YZRS-5GXS空气源热泵机组即可满足加热要求。 (根据地区气候不同机组配机不一样可通过调运行时间控制)
3)太阳能集热器选型
❖ 按GB/T18713-2002 规定,日辐照量取当地春分或秋分所在月集热器受热面上月均日辐照 量按16420 KJ/㎡
❖ AC = QW·CW·( tend-ti)·f / Jt·ηcd ·(1-ηL) (GB/T18713-2002太阳能热水系统 计算公式)
4、工程设计人员需要了解的基本内容
1)、对不同的用户用水要求的用水定额必须熟 悉《建筑给水排水设计规范》 GB 50015- 2003
2)、了解不同用户的用水情况对系统进行设计 (热水应用场所、客户要求或设计用水量、设 备安装位置及尺寸、供水点到用水点高度差例 如:楼层高度)
❖3)场所设计选用热水量参数表
❖ 流量:G( G=用水量T/用水时间) ❖ 扬程分两种供水情况:

空气源热泵培训资料

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地缘热泵
地下水源热泵: 地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地 下水。 开式环路:水质良好的地下水可直接进入热泵换热,经过换 热的地下水可以排入地表水系统,但对于较大的应用项目通 常要求通过回灌井把地下水回灌到原来的地下水层。 闭式环路:采用板式换热器把地下水和通过热泵的循环水分 隔开,以防止地下水中的泥沙和腐蚀性杂质对热泵的影响。





户式中央空调市场发展预测
外资品牌的优势 民族品牌的发展 未来户式中央空调竞争格局 家用空调发展趋势 市场发展空间

国家支持政策

《国务院关于加强节能工作的决定》 :优化用能结构。大力发展高效清 洁能源。逐步减少原煤直接使用,提高煤炭用于发电的比重,发展煤炭 气化和液化,提高转换效率。引导企业和居民合理用电。大力发展风能、
北京 《关于发展热泵系统的指导意见》:其他在本市辖区内建设的各类 项目,供热制冷系统选用热泵系统的,根据市规划委核定的建筑面积从 本市固定资产投资中安排一次性补助,补助标准为:地下(表)水源热 泵35元/平方米,地源热泵和再生水源热泵50元/平方米。

地方支持政策

《滨海新区促进节能降耗鼓励办法》 :利用地源热泵、淡(海、污)水源
用污水源热泵技术供热制冷。

《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》 专项资金支持的重点领域: (一)与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明; (二)利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷; (三)地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷; (四)沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷; (五)利用污水源热泵供热制冷; (六)其他经批准的领域。

空气能热水器培训资料

空气能热水器培训资料

空气源热水器一、简介空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。

空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22、 R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。

这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。

空气能热泵热水器工作原理通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。

制冷四大件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。

稳定三大件:储液罐(压缩机),膨胀阀(毛细管),干燥器(水份)除霜一大件:四通阀二、工作原理其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。

简单来说:其工作原理就是把空气中的能量加以吸收,转变成热量,转移到水箱里面的水中,把水加热起来,同时把失去大量热量的空气排放到室外的环境中,这是就是一般分体空气能热水器(又称为空气能冷气热水器)的原理;而一体式空气能除了吸收空气中的热量加热热水,还能把失去大量热量的空气,即是冷气,排放到厨房里,实现厨房制冷功能。

三、特点、优点、缺点(一)六大特点安全由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。

舒适空气源热泵热水器是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。

即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。

省钱由于其耗电量只有等量电热水器的四分之一,即相当于使用同样多的热水,使用空气源热泵热水器,电费只需电加热的四分之一。

空气能培训资料

空气能培训资料

空气能培训资料空气能是一种环保、高效的能源利用方式,被广泛应用于家庭供暖、热水供应和空调等领域。

为了提高从业人员对空气能技术的理解和应用能力,培训资料应包括以下内容:一、空气能技术概述空气能技术是一种利用环境中的气体资源(如空气、水蒸汽等)来进行能源转换的技术。

它可以将环境中的低温热能(或冷能)通过热泵技术提升为高温热能,实现供暖、热水供应或空调等需求。

空气能技术相对于传统的加热制冷方式更加环保、高效。

二、空气能热泵原理空气能热泵是实现空气能技术的核心设备。

其主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置等组成。

通过循环工质在蒸发器和冷凝器之间的相变过程,可实现热量的吸收和释放。

热泵工作过程中要充分利用制冷剂的相变特性和压缩机的压缩功进行换能。

三、空气能热水供暖系统空气能热水供暖系统主要由空气能热泵、水泵、水箱和暖气片等组成。

系统通过空气能热泵采集环境中的热能,将其转化为热水供应给用户。

在运行过程中,空气能热泵可根据室内温度的需求自动调节热量输出,实现供暖效果最大化和能耗最小化。

四、空气能热泵热水器空气能热泵热水器与传统的电热水器相比,具有更高的能效和更低的运行成本。

它通过热泵技术将环境中的低温热能提升为高温热能,用于加热热水,从而实现热水供应的需求。

空气能热泵热水器不仅适用于家庭使用,还广泛应用于酒店、学校、游泳馆等大型场所。

五、空气能空调系统空气能空调系统是一种能够同时实现制冷和供暖功能的设备。

它通过热泵技术,在夏季可将室内热量排放到室外,实现室内降温;在冬季可将室外的热量吸收并加热室内空气。

相比传统的空调系统,空气能空调系统具有更高的能效和更低的运行成本。

六、空气能技术发展趋势随着人们对能源环保性要求的提高,空气能技术在未来的发展前景非常广阔。

未来空气能技术可能在多个领域得到应用,如工业生产、交通运输等。

同时,新材料和新技术对空气能技术的发展也将起到积极的推动作用。

通过以上培训资料的学习,希望从业人员能够全面了解空气能技术的原理、应用和发展趋势,提高对空气能设备的操作和维护能力,为推动清洁能源的应用和环境保护作出贡献。

空气源热泵热水机组知识培训

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柴油 污染 危险 50㎡
6.02 5
6.02 5.18
4 10.02
9 10.02
9.18 3 5
0.67 0.73 0.71 0.71
天然气 污染 危险 50㎡ 4.3 4.91 4.49 3.69 4 8.3 8.91 8.49 7.69 4 5 0.7 0.59 0.73 0.72
电+空气 无污染
桶提按20-25L/人均;花洒(集体沐浴室)按50-80L/ 人均;
人数×人均用水量
豪华理发店洗头按40L/人均;其它按25-30L/人均 人均洗头用水量×每日人流量(人数)
预算总用水量;
水箱的确定 热水总用水量×80% 热水总用水量×80%
客房装有浴缸的按200-300L/人.天;没有浴缸按80- 客房数量×每个客户用水量(客房按标
无 5㎡
2.55 2.12 2.97 2.12
0 2.55 2.12 2.97 2.12
8 10
空气源热泵热水机组培训资料
四、设计、选型、安装: 1.商用机型热水总用水量预算与水箱的选择 (见下图)
使用场所 水量预算 厂房用水量
理发店用水量
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预算参考数据
热水总水量计算公式
房总用水量
泳池用水量
水温按25℃-28℃,空气源热水设备最高温度为60℃, 综合考虑兑冷水降温及空间热量蒸发损耗因素
注:以上方案及选择仅供参考,可根据实际情况有所变动。
水箱(m³)=泳池体积(m³)×(60%-80%)×3(空 间热量蒸发因素)浴足位×每位用水量
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2.热水系统的选定
热泵是把热量从低温热源转移到高温热源中的一种装置 通过消耗少部分电能从室外空气和水中获取能量把热量转 移到冷水中,使冷水逐步升温制取的热水通过水循环系统 送至用水点。热泵不是热能的转换设备而是热量的搬运设 备。热泵的制热效率不受能量转换效率(100%为极限)的 制约而是受到逆向卡诺循环效率的制约,这就是其制热系 数可以达到 300~500%甚至更高的原因。

空气能技术培训资料全

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空气源热泵热水器技术培训资料一、空气源热泵热水器发展历史1、几种常见的名称叫法国目前最常见的几种叫法:空气源热水器、空气源热泵热水器、空气能热水器、空气能热泵热水器、热泵热水器,其中最精确的叫法应是“空气源热泵热水器”。

中国国的一些行业协会为了统一称呼,利于这种热水器在国的推广,统一称为空气能热水器,这个叫法虽不太准确,但比较直观,易于让消费者理解,我们以后也要改成这样称呼。

2、名称解释空气源--热能来源于空气中;另外还有水源、地源等。

空气能--空气不是一种能量,能量的形式有电能、热能、太阳能、风能、动能、势能、潮汐能等等。

热泵---从低温处吸取热量,在高温侧释放的一种机械设备,例子:压缩机,空气源热泵热水器就用了这种设备,从较低温度的空气中吸取热量,转移到水侧给水加热至最高60度。

3、发展历史追溯其渊源,空气能热水器属于外来技术,1824年,热泵的理论起源于卡诺发表的关于卡诺循环的论文;1850年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热;之后许多科学家及工程师对热泵进行了长达80年的大量研究。

1924年,空气源热泵技术发明,但并未被人们充分认识和应用;20世纪60年代,世界能源危机爆发,热泵以其回收低温废热,节约能源的特点,经过改进而登上历史舞台受到人们的青睐。

比如美国,热泵的产量从1971年的8.2万套/年增至1976年的30万套/年,1977年再次增加为50万套/年,而此时,日本后来居上,年产量超过50万套。

在欧美大多数发达国家,如澳大利亚、英国、法国、德国、北欧南欧等国家,热泵产品已经进入了大多数家庭。

1998年美国的调查数据显示,美国约有30%的热水供应设备采用空气能热水机组,到从2001年开始美国每年安装40万台空气能热水器,并保持每年10%的速度递增。

20世纪70年代澳大利亚等国将热泵运用到热水器产品上。

2000年左右,我国开始尝试热泵在热水设备上的应用。

2001年左右热泵热水器在日本开始进入家庭使用,2002年前后空气能热水器引进中国登陆;2003年,我国出现一批专业生产空气能热泵热水器的制造商和销售商,由于其高效节能、环保、安全、舒适、安装便捷等诸多优势,迅速在南方市场得到应用推广,主要应用于企事业单位,中国空气能热泵热水器市场初现。

空气能技术培训资料全

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空气源热泵热水器技术培训资料一、空气源热泵热水器发展历史1、几种常有的名称叫法国当前最常有的几种叫法:空气源热水器、空气源热泵热水器、空气能热水器、空气能热泵热水器、热泵热水器,此中最精准的叫法应是“空气源热泵热水器” 。

中国国的一些行业协会为了一致称号,利于这类热水器在国的推行,一致称为空气能热水器,这个叫法虽不太正确,但比较直观,易于让花费者理解,我们此后也要改成这样称号。

2、名称解说空气源--热能根源于空气中;此外还有水源、地源等。

空气能--空气不是一种能量,能量的形式有电能、热能、太阳能、风能、动能、势能、潮汐能等等。

热泵---从低温处汲取热量,在高温侧开释的一种机械设施,例子:压缩机,空气源热泵热水器就用了这类设施,从较低温度的空气中汲取热量,转移到水侧给水加热至最高 60 度。

3、发展历史追忆其渊源,空气能热水器属于外来技术,1824 年,热泵的理论发源于卡诺发布的对于卡诺循环的论文;1850 年初开尔文提出冷冻装置能够用于加热;以后很多科学家及工程师对热泵进行了长达80 年的大批研究。

1924 年,空气源热泵技术发明,但并未被人们充足认识和应用;20 世纪 60 年月,世界能源危机迸发,热泵以其回收低温废热,节俭能源的特色,经过改良而登上历史舞台遇到人们的喜爱。

比方美国,热泵的产量从 1971 年的 8.2 万套 / 年增至 1976 年的 30 万套 / 年,1977 年再次增添为 50 万套 / 年,而此时,日本青出于蓝,年产量超出 50 万套。

在欧美大部分发达国家,如澳大利亚、英国、法国、德国、北欧南欧等国家,热泵产品已经进入了大部分家庭。

1998 年美国的检查数据显示,美国约有30%的热水供应设施采纳空气能热水机组,到从 2001 年开始美国每年安装 40 万台空气能热水器,并保持每年 10%的速度递加。

20 世纪 70 年月澳大利亚等国将热泵运用到热水器产品上。

2000 年左右,我国开始试试热泵在热水设施上的应用。

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空气源热泵热水器技术培训资料一、空气源热泵热水器发展历史1、几种常见的名称叫法国目前最常见的几种叫法:空气源热水器、空气源热泵热水器、空气能热水器、空气能热泵热水器、热泵热水器,其中最精确的叫法应是“空气源热泵热水器”。

中国国的一些行业协会为了统一称呼,利于这种热水器在国的推广,统一称为空气能热水器,这个叫法虽不太准确,但比较直观,易于让消费者理解,我们以后也要改成这样称呼。

2、名称解释空气源--热能来源于空气中;另外还有水源、地源等。

空气能--空气不是一种能量,能量的形式有电能、热能、太阳能、风能、动能、势能、潮汐能等等。

热泵---从低温处吸取热量,在高温侧释放的一种机械设备,例子:压缩机,空气源热泵热水器就用了这种设备,从较低温度的空气中吸取热量,转移到水侧给水加热至最高60度。

3、发展历史追溯其渊源,空气能热水器属于外来技术,1824年,热泵的理论起源于卡诺发表的关于卡诺循环的论文;1850年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热;之后许多科学家及工程师对热泵进行了长达80年的大量研究。

1924年,空气源热泵技术发明,但并未被人们充分认识和应用;20世纪60年代,世界能源危机爆发,热泵以其回收低温废热,节约能源的特点,经过改进而登上历史舞台受到人们的青睐。

比如美国,热泵的产量从1971年的8.2万套/年增至1976年的30万套/年,1977年再次增加为50万套/年,而此时,日本后来居上,年产量超过50万套。

在欧美大多数发达国家,如澳大利亚、英国、法国、德国、北欧南欧等国家,热泵产品已经进入了大多数家庭。

1998年美国的调查数据显示,美国约有30%的热水供应设备采用空气能热水机组,到从2001年开始美国每年安装40万台空气能热水器,并保持每年10%的速度递增。

20世纪70年代澳大利亚等国将热泵运用到热水器产品上。

2000年左右,我国开始尝试热泵在热水设备上的应用。

2001年左右热泵热水器在日本开始进入家庭使用,2002年前后空气能热水器引进中国登陆;2003年,我国出现一批专业生产空气能热泵热水器的制造商和销售商,由于其高效节能、环保、安全、舒适、安装便捷等诸多优势,迅速在南方市场得到应用推广,主要应用于企事业单位,中国空气能热泵热水器市场初现。

2007年,空气能热水器的发展因为各种因素制约,家用应用方面发展缓慢,处于起步阶段,在我国整体家用热水器市场上占有不到1%的销售份额,而同期在热泵热水器发展相对成熟的日本,年销售已超过100万台,占整个电热水器市场份额的70%。

2008年,空气能热水器得到了国家政策的支持,达到了较大的发展,被业界人士称迎来了“空气能热水器的青春期”。

2008年5月1日,《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准颁布施行;2009年9月1日《家用及类似用途热泵热水器》国家标准正式实施执行;这两个标准对行业的企业行为起到引导和规作用,同时,提高了行业的准入门槛,有助于整体提升行业技术水平,促进行业的健康发展。

各级政府对空气能热泵热水等节能环保项目在资金上给予补贴支持。

因为得到政府政策性鼓励和支持,社会各界对空气能热泵热水产品节能效果的逐渐认知认可,空气能热泵热水器经历了几年的起步阶段,开始步入快速成长期。

2007年热泵热水器行业全国的实际总销售额约为7亿元,2008年约为10亿元,2009年约为15亿,增长幅度接近50%,预计2010年的全年总销售额可达到25亿元。

目前全国销量最大的品牌是美的,09年销售近4亿元。

二、空气能热水器行业现状和市场前景1、其它国家和地区的发展现状空气能热水器在国外已有20年的历史,现在大约有300万台同类设备在欧美各国使用。

在东南亚、澳大利亚等一些国家的宾馆、学校、企事业单位,60℃的热水供给75%以上采用空气能热水器热水器。

我国和地区也有将近50%的使用率。

2001年开始美国每年安装40万台空气能热水器,并保持每年10%的速度递增。

瑞典政府宣布,到2011年如果用热泵替换燃油和电热系统,政府将奖励每台1.2万到2万瑞典克郎(约合1800美元到3000美元);澳大利亚对主动购买空气能热泵热水器的消费者给予每台1000澳元的补贴(约占总价的25%);美国的节能法规定,购置太阳能热水器、空气能热泵热水器等节能设备,居民该项支出额的30%可以抵所得税;法国政府规定,从2006年起,利用可再生能源和特定型号热泵设备的发电系统,其产品可以享受50%的税额减免。

有政策的支撑,再加上产品质量过关,海外太阳能空气能热泵热水器市场非常好做,有些国外公司也很愿意在当地销售中国热水泵热水器产品。

出口市场是国热泵热水器销售增长的主要来源之一。

目前国和中东地区对空气能热泵热水器有较大的需求,主要用于采暖或者泳池加热,因此,国正在积极开拓海外市场。

2、中国陆发展现状(!)、就企业品牌来看空气能热水器发展至今7、8个年头,目前正处于市场培育阶段,从前期技术引进到今天的行业推广,空气能热水器以直线递增的速度大幅发展,据估计,全国共有空气源热泵热水器生产企业达300多家。

第一梯队:美的,2008美的销售额突破1.8亿元人民币,2009年销售收入达到4亿元,2010年美的的目标是7亿,美的的产销规模比较大,对空气能热水器行业的拉动作用明显。

第二梯队:长菱、同益、扬子、锦江、真心、米特拉、天舒、清华同方、德能、芬尼克兹等企业,这批企业在行业扎根多年,进入时间较早,第二军团将是空气源热水器行业发展的主力军,他们在资金上远不能跟美的相抗衡,但是队伍编制最大,这部分企业会精耕细作他们的市场,能通过合理的价格、产品型号差异化等手段使企业得以发展壮大。

第一和第二梯队他们的市场份额近48%。

(2)、从企业分布看空气源热泵热水器生产厂家主要包括四种类型:1、空调企业;2、太阳能企业;3、节能设备企业;4、新投资企业。

主要生产企业主要分布在珠三角的、、、和长三角的、地区。

(3)、从消费市场分布看主要分布在、、、广西、、、等省区,市场增长快,并逐步向北方地区扩展;消费容量城市多于农村,一二线城市多于三四线城市,中高收入者多于中低收入者;(4)、目前的市场特点A、总体市场的销售额还不高,市场潜在容量大,发展快。

09年总体销量15亿左右,年均发展速度近50%,成熟后的整体市场可达100多亿。

B、市场处于初级阶段,产品普及率还很低,消费者认知度还不高;C、生产企业众多,达300多家,品牌杂乱,除10多家比较具有一定实力外,大都属小企业,企业短期行业比较严重,产品技术基本相同;D、市场集中度不高,没有形成具有垄断地位的品牌,对大品牌企业进入具有较高的机会和较大的市场操作空间;E、家用和商用机的比例为4:6,对热水器来说是不正常现象,可见家用机市场远未被开发,市场潜力巨大。

可以说,谁占了家用机主要市场,就占所了市场的制高点。

万宝是大品牌,我们的立足点是第二梯队,目标是进入第一梯队。

三、空气源热泵热水器原理空气能热水器采用类似于空调的工作原理,主要由:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个部分组成,利用少量电能,以制冷剂为媒介,以压缩机为驱动元,工作过程如下:制冷剂循环图系统原理图这样空气能热水器就能不断吸收空气中的热量,并将该部分热量传到水侧,从而达到加热热水的目的。

三、空气源热泵热水器优点1、高效节能热泵热水器只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量。

但能耗只是传统电热水器的1/4、燃气热水器的1/3和带电加热太阳能热水器的1/2。

空气能与传统的热水设备每吨成本及性能分析在相同条件下对1吨15℃的冷水加热至55℃(水温升40℃)名称能耗热效率能源价格(元)费用(元)人员管理安全性环境影响2、绿色环保因热量来自空气,运行中无任何排放物,对大气环境不会造成污染,是继锅炉,电热水器,燃气热水器,太阳能热水器后的新一代热水器产品。

3、安全可靠用空气热能提升水温,实现水电完全分离,运行安全可靠。

4、全天候供水空气能是从空气中吸取热量,因此无论是在阴天、雨天、冷天或是夜晚,都能在一年四季实现全天候供热水。

5、安装使用方便——阳台、走道、杂屋、庭院、室、天面、外墙等随意安装。

6、经久耐用,空气源热泵热水器的设计寿命可以达到12年以上。

四、空气源热水器产品结构介绍1、按就用领域分,可以分为:家用型、商用型。

一般认为3P以下的机器家用型,以上是商用型,但并非是家用型一定是家庭用,商用是工程用。

(图)2、按结构分:分体式、一体式。

主要是看水箱和主机是否是合在一起的。

一体机看起来体积比较小,外观比较漂亮,但受体积限制,容量做不大,且效率比较低。

(图)3、按加热方式分:循环式:冷水先进入水箱,由机组进行循环加热,水温逐步上升至设定温度。

直热式:冷水直接进机器,水从机器出来时就是所设定温度的热水,热水打入水箱存储。

循环式相对价格要低点,在水温较低加热时,机组效率较高,水温在45度以上时由于热水换热器的换热速度减慢,效率会降低,且工作压力加大,一般大型工程上使用时往往都用这种类型。

直热式由于水出来时就是热水,且兼顾了循环功能,因此水箱中的水始终都是热水,供热水的温度很稳定,不过由于多了一组直热功能,相对价格比循环式要高1000-2000元。

4、按工作温度分:普通(南方)型、低温(北方)型普通型一般工作温度围:-5℃-43℃,基本适用长江以南地区。

低温型一般工作温度围:-15℃-40℃,适用长江以北地区,这种热泵使用了可以二次吸气的压缩机,可以提高在低温工作时仍可保持较高效率(可达2.0)和制热能力。

5、按工作电压分:单相220V、三相380V6、按机器出风类型分:顶出风、侧(横)出风五、空气源热泵热水器国家标准命名规则DKFX75-4I100W第一位:D 表示低温型,如果是普通型则没有第二位:K 表示空气源,如果是S 表示水源第三位:F 表示分体式,如果是一体式,则没有第四位:X 表示循环式,如果是Y 表示直热式第五位:75 企业可以自定义,这里,我们的定义是表示产热水量75L/小时。

第六位:4 表示制热能力,这里指4KW第七位:I 表示电源是单相的220V,如果是三相机则为II国家标准中命名规则就规定了以上这几项第八位:100 这是我们自己的定义,表示水箱为100L第九位:W 我们自己的定义,表示这个机型为外盘管机型六,空气源热泵热水器选型说明(一)、产品选型原则:A、以冬天使用条件为主,一般普通型的空气源热泵热水器冬天(-2~-5℃)的产热量约为正常情况下的65~70%,考虑到还有结霜问题,冬天实际制热能力约为正常的60%。

B、宜大不宜小;C、根据用水人数、用水时间、主要用水时段、用水方式和用水量等来选择产品;D、根据使用场所和安装位置选定产品。

E、根据客户消费习惯、消费水平和要求选定产品。

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