空气源热泵系统的防垢除垢技术

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空气源热泵技术及其应用

空气源热泵技术及其应用

空气源热泵技术及其应用空气源热泵技术及其应用建筑工程学院建筑环境与能源应用工程B132班游诚目录摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------41)概念 ----------------------------------------42)特点 ----------------------------------------43)发展历史 ----------------------------------------54)优点 ----------------------------------------65)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------91)空气源热泵在我国的应用 ------------------------92)空气源热泵的技术性分析 ------------------------93)空气源热泵的经济性分析 ------------------------104)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------105)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------112摘要热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。

人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。

热泵知识问答

热泵知识问答

热泵知识问答热泵知识汇总原理及基础介绍篇1、热泵的⼯作原理是什么?答:热泵是⼀种能从⾃然界的空⽓、⽔或⼟壤中获取低品位热能,经过电⼒做功,提供可被⼈们所⽤的⾼品位热能的装置。

类⽐⽔泵,通过电⼒做功,将⽔从低位抽到⾼位。

2、⽬前的热泵机组主要包括哪些?答:根据热源侧的不同可分为⽔源热泵、空⽓源热泵、地源热泵。

3、什么是能效⽐?各类热泵的能效⽐是多少?答:能效⽐指的是在⼀定的⼯况条件下,热泵机组输出的能量与实际输⼊功率之⽐。

⽔源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4~6,空⽓源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4。

举例:给空⽓源机组输⼊1度电可以输出相当于4度电的热量。

4、热泵的常⽤部件包括哪些?答:热泵机组运⾏常规的四⼤部件为:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流原件;为了保证机组可靠、稳定的运⾏,还有⼲燥过滤器、⾼低压开关、电磁阀、储液罐、汽液分离器等元件。

公司⽣产的热泵机组均采⽤世界名牌部组件,质量信得过。

5、热泵的主要部件的作⽤?答:压缩机:压缩和输送循环⼯质从低温低压到⾼温⾼压,是热泵系统的⼼脏。

蒸发器:是输出冷量的设备,其作⽤是使经膨胀阀流⼊的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的⽬的。

冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带⾛,达到制热的⽬的。

膨胀阀:对循环⼯质起节流将压作⽤,并调节进⼊蒸发器的循环⼯质流量。

6、热泵的运⾏过程是怎么进⾏的?答:低温低压的制冷剂液体在蒸发器中通过吸收空⽓(如矿井乏风)或者⽔(如矿井⽔)的热量⽽沸腾为⽓体,压缩机吸⼊这部分低压的制冷剂⽓体,通过输⼊少量电能推动压缩机做功,将低压的制冷剂⽓体压缩为⾼温⾼压的⽓体,这部分⽓体进⼊冷凝器,通过向介质(如洗浴⽔)放热将介质温度升⾼,⽽⾃⾝凝结为液体,通过节流机构的降压降温,重新到蒸发器重复以上循环。

7、公司的⽔源热泵机组和空⽓源热泵机组采⽤什么制冷剂?答:⽬前公司⽣产的机组⼀般采⽤R22冷媒。

支招:空气源热泵热水器清洗步骤

支招:空气源热泵热水器清洗步骤

支招:空气源热泵热水器清洗步骤一、空气源热泵清洗1、热泵外机清洗时首先一定要停机作业;2、空气源热泵机组的清洗应该包括三个部分;第一,管路过滤网清洗,首先管路上的Y型过滤器拆下,将过滤器中的过滤网上的杂质冲洗干净。

然后装回原处。

第二,蒸发器部分清洗,首先将专门热泵翅片洗剂安比例与水调配均匀喷撒到蒸发器上等待(5-10)分钟蒸发器上的杂质与蒸发器脱离。

然后用高压水喷枪对蒸发器进行冲洗。

第三,冷凝器(套换)清洗,首先将柠檬酸清洗剂安比例与水调配均匀。

用水泵和已经调配好的柠檬酸清洗剂与冷凝器(套换)来进行循环清洗。

循环(20-30)分钟将柠檬酸清洗剂排掉。

然后用自来水与冷凝器(套换)来进行循环清洗。

循环(5-10)分钟将自来水排掉。

再重复用自来水清洗(2-4)次即可。

3.、热泵主机外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精。

二、清洗后的热泵维护热泵开机前一定要做一次全面的检查,查一查热泵机组以及其它配套设备(循环水泵;电磁阀;止回阀;)等是否正常,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护或更换工作,对这次维护清洗主要热泵机冷凝器(套换);蒸发器;的清洗、过滤器,然后开始试运行,观测制热速度和效果。

三、开机过程中的维护空气源热泵开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、是否干净等诸多因素决定热泵开机过程中的维护次数。

环境条件欠佳,管路的老化,热泵机陈旧,热泵开机时数长,热泵开机过程中的维护次数增多,通常一年左右维护一次。

若环境条件好,热泵机比较新,空气中灰尘少,热泵配置合理,可以适当延长维护周期,从热泵开机维护应认真、仔细,不留死角。

符合规范,提高制热速度、制热效果,达到更加节能。

四、关闭后的维护长时间不用的情况下,应将空气源热泵机组内冷凝器(套换)及水箱的水排放干净。

把电源断开。

五、空气源热泵该清洗多少次?空气源热泵行业的多年实践证明,空气源热泵机每年清洗1-2次最佳。

锅炉的十大节能改造技术

锅炉的十大节能改造技术

锅炉的节能改造是工业节能的重要组成部分。

现将锅炉的十大节能改造技术汇总如下,以供参考。

1.加装燃油;经燃油节能器处理之碳氢化合物,分子结构发生变化,细小分子增多,分子间距离增大,燃料的粘度下降,结果使燃料油在燃烧之前雾化、细化程度大为提高,喷到燃烧室内在低氧条件下得到充分燃烧,因而燃烧设备之鼓风量可以减少15%至20%,避免烟道中带走之热量,烟道温度下降5℃至10℃。

燃烧设备之燃油经节能器处理后,由于燃烧效率提高,故可节油4.87%至6.10%,并且明显看到火焰明亮耀眼,黑烟消失,炉膛清晰透明。

彻底清除燃烧油咀之结焦现象,并防止再结焦。

解除因燃料得不到充分燃烧而炉膛壁积残渣现象,达到环保节能效果。

大大减少燃烧设备排放的废气对空气之污染,废气中一氧化碳(CO)、氧化氮(NOx)、碳氢化合物(HC)等有害成分大为下降,排出有害废气降低50%以上。

同时,废气中的含尘量可降低30%—40%.安装位置:装在油泵和燃烧室或喷咀之间,环境温度不宜超过360℃。

2.安装冷凝型燃气锅炉节能器;燃气锅炉排烟中含有高达18%的水蒸气,其蕴含大量的潜热未被利用,排烟温度高,显热损失大。

天然气燃烧后仍排放氮氧化物、少量二氧化硫等污染物。

减少燃料消耗是降低成本的*途径,冷凝型燃气锅炉节能器可直接安装在现有锅炉烟道中,回收高温烟气中的能量,减少燃料消耗,经济效益十分明显,同时水蒸气的凝结吸收烟气中的氮氧化物,二氧化硫等污染物,降低污染物排放,具有重要的环境保护意义。

3.采用冷凝式余热回收锅炉技术;传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,烟气中的水蒸汽仍处于过热状态,不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。

众所周知,锅炉热效率是以燃料低位发热值计算所得,未考虑燃料高位发热值中汽化潜热的热损失。

因此传统锅炉热效率一般只能达到87%~91%.而冷凝式余热回收锅炉,它把排烟温度降低到50~70℃,充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热,提升了热效率;冷凝水还可以回收利用。

空气能热泵采暖机组维护保养要点

空气能热泵采暖机组维护保养要点

空气能热泵采暖机组维护保养要点1.清洁散热器:由于热泵机组在运行时会吸收空气中的热能,因此散热器上容易堆积灰尘和杂物,会影响热交换效果。

定期清洁散热器,可以用清水冲洗或者用软毛刷轻轻擦拭,确保散热器表面清洁。

2.清洗空气过滤器:空气过滤器的作用是过滤空气中的杂质和尘埃,防止其进入机组内部。

长期使用后,空气过滤器会积累大量的灰尘,阻碍空气流通和热泵运行。

定期拆下空气过滤器,用洁净水冲洗,晾干后放回原位,保证其良好的过滤效果。

3.检查压缩机:压缩机是热泵机组的核心部件,负责对低温低压气体进行压缩升温。

定期检查压缩机的工作状态,观察其是否出现异常声响和震动。

同时,要检查压缩机的电容器是否正常,电缆连接是否良好。

4.清洗冷凝器:冷凝器是将高温高压气体中的热量传递给室外环境的部件。

长时间使用后,冷凝器表面容易堆积杂质和油垢,影响换热效果。

定期清洗冷凝器,可使用压缩空气或水冲洗,将上面的污垢冲洗干净。

5.保养电器元件:电器元件一般位于热泵机组的控制箱内,如接线端子、保险丝等。

定期检查电器元件的连接是否松动,检查保险丝是否熔断或老化。

同时,清洁控制箱内的灰尘。

6.检查制冷剂压力:制冷剂是热泵机组传递热量的介质,保持适当的制冷剂压力对保证机组的正常运行至关重要。

定期检查制冷剂压力,如果发现制冷剂压力过高或过低,需要调整制冷剂量或进行制冷剂回收和添加。

7.观察工作状态:定期观察热泵机组的工作状态,如进出风口温度是否正常,是否有异常噪音和震动,排水是否通畅等。

发现异常情况及时进行排查和处理。

综上所述,空气能热泵采暖机组的维护保养涉及到清洁散热器、空气过滤器和冷凝器,检查压缩机和电器元件,保养制冷剂压力等多个方面。

只有定期进行维护保养,机组才能保持良好的运行状态,提高其使用寿命和供暖效果。

当然,维护保养的具体时间和方式需根据实际情况和设备说明书来确定。

空气源热泵技术设计手册

空气源热泵技术设计手册

空气源热泵技术设计手册空气源热泵设计技术手册公司:XXXX地址:XXXX网址:XXXX目录12第一章空气源热泵工作原理一、空气源热泵的基本原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向高温。

但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从高温抽吸到高温。

所以热泵本色上是一种热量提升搬运装置,热泵的作用是从四周环境中吸取冷热能量,并把它通报给被加热或制冷的对象(温度较高的物体),都是按照逆卡诺道理轮回工作的。

热泵在工作时,它自己消耗一局部电能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,经由过程制冷剂的特性轮回体系进步温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小局部,因此,采用热泵手艺可以节约大量高品位能源。

因为氛围源热泵机组的基本道理不同于通俗加热方式,是靠输入大批电力驱动热泵运行,从氛围中大量接收免费热能,将其通报到水中。

其能量平衡式如下:Q2=Q1+W×F式中:Q2――热泵机组制热量Q1――热泵机组从空气中获得的热量W――热泵输入的电力F――压缩机效率其热效率(能效比COP)=Q2/W所以,其热效率远高于普通加热方式,cop最高可达到4以上。

一般年平均热效率可达到3.5以上。

(北方地区)空气源热泵是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉及中央空调的供暖、制冷设备和热水装置。

空气源热泵可以吸收空气中的热、冷能量,通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,提高热效率,充分利用了新能源,已经被国家评定为可再生能源。

3二、节能道理热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量在蒸发器中加以接收,它自己消耗一局部能量,即压缩机耗电能经由过程工质轮回体系在冷凝器中进行放热,由此可见热泵输出的能量为压缩机做的功和热泵从环境中接收的热量,因此采用热泵手艺可以节约大量的电能。

空气源热泵机组用电驱动系统是从外界环境中吸收大量免费热量,并将热量释放出来给水加热,最终可使空气源热泵热效率达到400%。

空气源热泵延缓结霜及除霜方法研究共3篇

空气源热泵延缓结霜及除霜方法研究共3篇

空气源热泵延缓结霜及除霜方法研究共3篇空气源热泵延缓结霜及除霜方法研究1近年来,空气源热泵作为一种新型能源被广泛运用于房屋供暖、制冷以及热水供应领域。

然而,在使用过程中,热泵室外机会因为低温和湿度而出现结霜的问题,导致热泵的运行性能和效率受到严重影响。

因此,研究空气源热泵的延缓结霜及除霜方法显得相当重要。

一、空气源热泵的结霜原因空气源热泵的冷凝器室外风扇会吸入外界的空气,将冷媒的热量通过换热器散发到外界,同时将空气中的水蒸气也带入冷凝器中。

当冷凝器表面温度小于空气中的露点温度时,水蒸气就会在冷凝器表面凝结成霜或冰。

长时间的结霜会导致热泵的效率降低,甚至会损坏设备。

二、空气源热泵结霜的解决方法1.升高室外空气温度:增加热泵的室外机的温度可以大大减少结霜的产生。

可以通过将室外机安装在遮挡物下、加装遮阳板等方式升高温度。

2.排水系统的修复:检查排水系统中是否存在堵塞或者破损的情况,及时修复。

3.采用多联机空气源热泵:采用多联机方式,增加冷凝器的数量,使每个冷凝器的负荷降低,结霜减少。

4.加装电辅助热棒:在空气源热泵负荷较轻的情况下,可以通过加热热泵表面进行除霜。

缺点是需要增加电费,且会导致系统效率下降。

三、空气源热泵的除霜方式1.制热模式下周期性除霜:当热泵处于制热模式下,当冷凝器表面出现结霜时,通过周期性反向运行热泵来使热泵室外机除霜,此时热泵室内风机停止运行。

2.制热模式下强制除霜:当热泵处于制热模式下,当冷凝器表面结霜厚度达到一定程度,系统将自动启动强制除霜功能,此时热泵室内风机停止运行,室外机的电加热器开启使冷凝器表面融化。

3.制冷模式下周期性除霜:当热泵处于制冷模式下,当冷凝器表面结霜良率超过一定程度时,在室内温度不低于设定温度的情况下,系统周期性反向运行热泵来使热泵室外机除霜。

4.制冷模式下强制除霜:当热泵处于制冷模式下,当冷凝器表面结霜良率达到一定程度时,系统将自动实行强制除霜功能。

综上所述,为了提高空气源热泵的效率和使用寿命,延缓结霜和除霜是非常重要的。

热泵日常维护方案

热泵日常维护方案

热泵日常维护方案
热泵是一种常见的供暖和制冷设备,它可以通过循环利用空气或水源中的热量来提供舒适的室内温度。

为了确保热泵的正常运行和延长其使用寿命,日常维护是非常重要的。

下面将介绍一些常见的热泵日常维护方案。

1. 定期清洁过滤器:热泵中的过滤器能够阻止灰尘和杂质进入系统,保证空气质量和热泵的正常运行。

定期清洁过滤器是非常重要的,可以避免过滤器堵塞,减少能耗,并提高热泵的效率。

2. 检查制冷剂水平:制冷剂是热泵运行的核心组成部分,它在循环中吸热和放热。

定期检查制冷剂的水平,确保其在适当范围内,能够保证热泵的正常运行。

3. 清洁室外机组:室外机组是热泵系统中的重要组成部分,它能够将热量从室内排出。

由于室外环境的原因,室外机组容易受到灰尘、树叶等杂质的影响。

定期清洁室外机组,可以避免堵塞和损坏,保证热泵的正常运行。

4. 检查电气连接:热泵中的电气连接是保证其正常运行的重要环节。

定期检查电气连接是否牢固,是否有松动或磨损的状况,及时修复或更换,确保热泵的安全运行。

5. 定期检查热泵系统的性能:热泵系统的性能可以通过测量供暖和制冷效果来评估。

定期检查热泵系统的性能,可以及时发现问题并
采取相应措施,确保热泵的正常运行和高效工作。

热泵日常维护是确保其正常运行和延长使用寿命的关键。

通过定期清洁过滤器、检查制冷剂水平、清洁室外机组、检查电气连接以及定期检查热泵系统的性能,可以保证热泵的高效运行,提供舒适的室内环境。

对于使用热泵的家庭和企业来说,定期维护热泵是非常重要的,它不仅可以减少能耗和维修成本,还能提高热泵的使用寿命,为用户带来更好的体验。

空气源热泵除霜原理及除霜方式研究分析

空气源热泵除霜原理及除霜方式研究分析

空气源热泵除霜原理及除霜方式研究分析空气源热泵是一种新型的节能环保的供暖设备,具有使用成本低、效益高等优点,深受消费者欢迎。

然而,在使用过程中,空气源热泵会出现冬季结霜的问题,这会造成设备效率低下、耗能增加等诸多问题。

因此,了解空气源热泵的除霜原理及除霜方式对于提升设备效率、降低运行成本具有重要意义。

一、除霜原理空气源热泵的除霜原理主要有以下两种:基于周期性反转的“倒换式”除霜和基于周期性切换的“双回路”除霜。

1. 倒换式除霜倒换式除霜在空气源热泵中应用较为广泛,其工作原理是通过调节制冷循环中的制热/制冷阀,将室内供暖循环转为制冷循环,室外汽化器则转变为冷凝器,从而使霜冻逐渐融化。

具体过程如下:(1)在制热模式下,热泵通过室外换热器吸收和压缩热量,将室内制热循环水加热,并通过室内暖风机将热量传递至室内。

(2)当室外换热器的温度下降到一定值时,空气中的水分就会开始凝结在换热器表面形成霜冻,同时由于室外换热器的热传递效率下降,热泵的工作效率也随之下降。

(3)为了解决结霜问题,空气源热泵会根据预设的结霜温度和时间点,通过倒换制冷/制热阀,将制热循环转为制冷循环。

通过此时的制冷循环,将制热水道中的热量释放到室外,产生高温冷凝器,从而达到除霜的效果。

(4)当除霜完成后,系统会自动切换回制热模式,继续为室内供暖。

2. 双回路除霜双回路除霜的工作原理是通过两个独立的制冷/制热回路,分别对室内和室外进行冷却和加热,实现结霜的除去。

具体过程如下:(1)在制热模式下,热泵通过室外换热器吸收和压缩热量,将室内制热循环水加热,并通过室内暖风机将热量传递至室内。

(2)当室外换热器的温度下降到一定值时,空气中的水分就会开始凝结在换热器表面形成霜冻,同时由于室外换热器的热传递效率下降,热泵的工作效率也随之下降。

(3)为了解决结霜问题,双回路除霜通过独立的制冷回路,将高压制冷剂注入到室外换热器,从而实现结霜的除去。

同时,室内的加热回路也会停止工作,避免浪费能量。

空气能清洗水垢最简单方法

空气能清洗水垢最简单方法

空气能清洗水垢最简单方法
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲空气能清洗水垢最简单的方法。

你知道吗,空气能就像我们家里的老黄牛,默默工作,时间久了也会累,也会被水垢这些小麻烦缠上。

水垢这玩意儿,就像粘人的小怪兽,要是不及时清理,那可就麻烦啦!它会让空气能的效率下降,就好像人被堵住了鼻子,呼吸不畅快呀!那怎么对付这个小怪兽呢?
首先啊,咱可以用弱酸溶液来给它个下马威!就像给小怪兽洗个酸酸的澡,把它身上的脏东西都给溶掉。

但要注意浓度哦,可别太浓了伤了空气能这个“好朋友”。

或者试试用专门的水垢清洁剂,这就好比是给小怪兽的特效药,专门对付它的。

把清洁剂倒进去,让它在里面好好泡泡,把那些水垢都给赶跑。

还有啊,经常给空气能来个“体检”也很重要哦!别等水垢都堆成山了才想起来要清理。

就像我们要定期体检一样,早发现问题早解决呀!
想想看,如果一直不清理水垢,空气能工作起来得多累呀,我们用起来也不舒心不是?所以呀,别偷懒,赶紧行动起来吧!让我们的空气能一直健健康康的,为我们更好地服务。

反正我觉得,定期清理水垢真的很简单也很有必要呀,难道不是吗?只要我们稍微花点心思,就能让空气能一直高效工作,这多好呀!。

基于空气载热(冷)法的污水源热泵供热特性

基于空气载热(冷)法的污水源热泵供热特性

基于空气载热(冷)法的污水源热泵供热特性钱剑峰;曹佳玲【摘要】基于空气载热(冷)法,探究新型污水源热泵的供热特性,并搭设实验台.分析部分影响参数对系统供热特性的影响.研究表明,污水温度和流速对系统的热交换效率有显著的影响;空气的物性参数对系统的热交换效率的影响较弱;空气扩散器的安装密度对系统的热交换效率有很大影响,而结构类型以及安装深度对系统的热交换效率影响较小.基于空气载热(冷)法的新型污水源热泵在供热过程中运用了污水的显热量和空气换热后所拥有的潜热量,有明显的节能效果.【期刊名称】《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2019(035)003【总页数】5页(P346-349,372)【关键词】污水源热泵;空气载热(冷)法;高效换热系统;空气扩散器;热交换;潜热【作者】钱剑峰;曹佳玲【作者单位】哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院,哈尔滨150028;哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院,哈尔滨150028【正文语种】中文【中图分类】TU833随着能源短缺,环境恶化等问题日益严重,污水源热泵的环保性和节能性日益显现[1]. 但污水源热泵存在管道堵塞,换热设备堵塞等问题,降低了传热系数,严重影响了污水源热泵的换热效率.所以提升污水源热泵的热交换效率的技术有待进一步研究分析[2-4].从微观层面分析污垢的形成机理,研究防垢和除垢的技术和创新研究新型高效节能的污水源热泵,是目前较为可行的研究方向.气体与液体传热传质的基础是1904年提出的薄膜理论,Whiteman在1924年完善了Nemst的理论,提出了双膜理论.Feddaoui M等[5]利用数值模拟研究了竖直绝热的平板通道内的空气与水的热质交换过程,结果显示,对气液界面的热量传递有显著影响的是液体的潜热,且随着气体Re的增大液体的流速随之下降,液体进口温度越高,液体的冷却效果越好.Sobin V· M和Dashkov G·V[6]探究了水薄层与空气逆流之间的冷却过程,其中空气是稳定流动的,利用边界层理论,运用一些经验公式,最终得到了空气和水的热量与质量交换系数.宋垚臻[7-8]等人,简化了空气顺流、逆流与水通过填料直接接触换热的过程,建立了热量和质量交换的物理模型,运用 Matlab 求解物理模型,结果的误差在10%以内.直接接触式换热已广泛应用于很多领域,如热泵系统,海水淡化,废水处理,回收低温能源、转换海洋能,地热能的存储和回收等[9-11].空气载热(冷)法是一种更有效的传热方法,其中水与空气直接接触或混合换热,可实现热量与质量同时交换的特点.水和空气有直接接触式传热的两种传热机理[12].1)显热传热(温差传热).当水与空气之间的温差相对较大时,显热传热起主要作用;2)潜热传热(传质传热).该方式与质量传递一起发生,通过对流传热与扩散来实现热量传递,其推动力是蒸汽的分压力[13-15].本文将针对主要的影响参数,如空气和污水的物性参数,空气扩散器的特性参数等进行实验.探究各影响参数对此实验热泵系统供热特性的影响.1 实验系统实验台主要由污水系统,空气曝气系统,污水源热泵系统以及数据采集系统组成,实验台模拟污水源热泵冬季制热模式,对其运行参数进行测试.实验系统原理图如图1所示.根据实际调查的污水参数,现场配置实验污水.配置的实验用污水存于污水水箱中,水箱中的污水量最少为0.3 m3,污水密度为1 006.3 kg/m3.实验所用有两种空气扩散器位球式和管式.球式空气扩散器可以分化出20~50万个气泡,产生的空气量高达15 mg/L.管式空气扩散器的通气率为12~15 m3/h.数据采集系统和计算机实时监测测量点的温度变化,超声波流量计检测污水的流量变化.实验过程中的直接测量参数包括T型热电偶(±1)℃和污水流速(±1)%.图1 实验系统原理图实验利用控制变量法,通过改变主要影响参数,分析其主要影响参数对实验系统供热特性的影响.在实验中,将集气管出气口的出气温度t6作为评价指标,以出气口的温升来评价实验系统的热交换效果.2 实验结果与分析2.1 污水的物性参数对系统供热特性的影响其他影响参数不变,探究不同污水温度下,出气温度随时间的变化情况.如图2所示.由图2可知,原生污水的温度增高,出气温度也随之升高,即热交换效果更好.当污水温度为17 ℃时,出气温度随着实验的进行会有一些波动的现象,但总的热交换效果不会受到影响.可以得出,污水温度只要保持在一定的温度范围内,出气温度也会逐渐趋于平稳.因此,污水的温度是影响系统的热交换效果一重要因素.这是由于随着污水的温度升高,空气和污水之间温度相差就越大.所以主要的热交换机理为显热传热,换热系数就会增大.图2 污水温度对出气温度的影响其他影响参数不变,探究不同的污水流速下,出气温度随时间的变化情况.如图3所示,在190 min之前,污水流速大时,出气温度较高.在190 min之后,污水流速变小,出气温度较高;在160 min时,两种污水流速的出气温度都有显著提升,然而污水流速较大的出气温度提升较快.190 min以后,污水两种流速的出气温度随时间下降,且污水流速较大的出气温度下降速度比污水流速较小的快.这表明污水的流速是影响系统的热交换效果的重要因素.图3 污水流速对出气温度的影响2.2 空气的物性参数对系统供热特性的影响其他影响参数不变,探究不同的进气温度下,出气温度随时间的变化情况.如图4所示.污水温度降低,出气温度也随之降低.污水温度高时,污水温度和出气温度的温差较大,且两者均随时间的增加而降低,并逐渐趋于平稳.但出气温度始终低于污水温度.所以进气温度基本不太影响系统的热交换效果.图4 进气温度对出气温度的影响其他影响参数不变,以污水温度13 ℃为实验条件,探究不同的四组空气流量下,出气温度随时间的变化情况,如图5所示.随着空气流量的提升,出气温度也随之上升;空气流量为18.84 L/min时,出气温度最高,温度升高约为1.8 ℃.这是由于空气流量越大,空气与污水的热交换剧烈,热交换更显著,所以温度升高越明显.另外,出气温度随时间的增加而升高,但在50 min时温升的幅度显著减弱.空气流量为11.304 L/min和5.652 L/min的两组实验出气温度的温升幅度小于空气流量为18.84 L/min和16.956 L/min两组实验的温升幅度;因此,空气流量会对系统的热交换效果有一定的影响.图5 空气流量对出气温度的影响2.3 空气扩散器的特性参数对系统供热特性的影响其他影响参数不变,以6个空气扩散器的安装密度和深度0.3 m为实验条件,探究两种结构类型的空气扩散器的情况下,出气温度的变化情况.如图6所示.从图6可以看出,管式空气扩散器的传热效果优于球式的传热效果,并且出气温度随时间增加,会出现一些波动的情况,随着时间的增加会逐渐趋于平稳.当原生污水的温度约为10 ℃时,管式空气扩散器的出气空气温度约为9 ℃,球式空气扩散器的出气温度约为8.2 ℃.虽然两者之间只有0.8 ℃的差异,但可以证明结构类型对出气温度有一部分影响.这种现象是由于管式空气扩散器的分布更均匀,使得产生的微气泡更均匀,因此热交换效果更好.由于空气流量固定,尽管空气扩散器的结构形式有所不同,对换热效果的影响也是相差甚微,换热温差也会保持在一定的水平.图6 结构类型对出气温度的影响其他影响参数不变,以6个球式空气扩散器为实验条件,探究不同的安装深度对出气温度的影响变化,如图7所示.图7 安装深度对出气温度的影响空气扩散器安装深度为0.3 m的出气温度比安装深度为0.5 m的低,并且随时间的增加出气温度也随之增高并逐渐且趋于稳定.以污水温度约10 ℃为实验条件,安装深度为0.5 m和0.3 m的两组实验出气温度分别约为8.8 ℃和8.2 ℃.此现象是由于空气扩散器的安装的越深,微气泡在水中的上升时间越长,热交换的时间就越长,所以热交换效果较好.其他影响参数相同,以安装深度为0.3 m的球式空气扩散器为实验条件,探究不同密度的空气扩散器对出气温度的影响随情况,如图8所示.图8 安装密度对出气温度的影响从图8可以看出,6个空气扩散器的热交换效果较好,温升幅度比3个空气扩散器高约1 ℃.造成上述现象的原因是在相同的空气流量下,设置的空气扩散器数量越多,微气泡分布的面积越大、越平均,热交换效果越好,对系统供热特性的影响就越大.由此可见空气扩散器的安装密度对系统供热特性的影响较为显著.3 结论1)污水的物性参数对系统的热交换效果影响较大.随着污水的温度和流速变大,出气温度也随之升高,热交换效果越显著.2)空气的物性参数对系统热交换效果有一定的影响.随着空气流量的增大,出气温度也随之升高,但是,空气的进气温度对系统的热交换效果影响相对较弱;3)空气扩散器的安装密度对系统热交换效果影响较为显著;空气扩散器的安装深度和结构对系统热交换效果影响较弱,其中管式比球式热交换效果好,安装深度为0.5 m比安装深度为0.3 m热交换效果好,空气扩散器安装的越密集,热交换效果就越好.参考文献:【相关文献】[1] 张所续. 从世界能源发展趋势看中国能源安全[J].中国能源,2018,40 (5):30-33.[2] 李秋燃. 我国能源消费结构的现状及其优化[J]. 中国商论,2016(9):103-104.[3] 孙春锦, 吴荣华, 孙源渊, 等. 污水源热泵技术研究现状及分析[J]. 暖通空调, 2015, 45(9):49-53.[4] 钱剑峰, 孙德兴 ,张承虎. 采集凝固热热泵技术凝固及换热性能的理论分析[J].太阳能学报, 2007, 28(11):1200-1205.[5] FEDDAOUI M ,MIR A, BELAHMIDI E. 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热泵空调清洗方法教程

热泵空调清洗方法教程

热泵空调清洗方法教程热泵空调是现代家庭中常见的一种空调设备,它通过热泵原理将热能从室外转移到室内,起到冷暖调节的作用。

然而,随着时间的推移,空调内部会堆积灰尘、细菌和其他污染物,不仅会降低空调的制冷效果,还可能影响室内空气质量和健康。

因此,定期进行热泵空调的清洗工作是至关重要的。

接下来,本文将为大家介绍一系列热泵空调的清洗方法。

1. 准备工作在开始清洗热泵空调之前,我们需要做一些准备工作。

首先,准备好适当的工具和材料,包括梯子、塑料袋、清洁布、喷雾器、肥皂水或专用清洗剂等。

此外,确保在清洗过程中断开电源,以确保安全。

2. 清洗内部过滤器首先,我们需要清洗空调的内部过滤器。

打开空调的面板,取下内部过滤器并用吸尘器或洗涤剂和清水清洗。

如果过滤器非常脏或损坏,建议更换新的过滤器以确保空气流通畅。

3. 清洗室外机组室外机组也需要定期清洗。

首先,使用喷雾器将室外机组的表面喷湿,然后用清洁布或肥皂水擦拭外壳和风扇叶片。

需要特别注意的是,不要使用过于激烈的力量清洗室外机组,以免损坏其中的部件。

4. 清洗蒸发器和冷凝器蒸发器和冷凝器是热泵空调中两个重要的组件,也需要进行定期清洗。

首先,断开电源并打开空调的面板,找到蒸发器和冷凝器。

使用专用清洗剂或肥皂水,将蒸发器和冷凝器喷湿,并用清洁布擦拭表面,确保去除表面的污垢。

需要注意的是,切勿将水或清洗剂直接浸湿电器内部。

5. 清洗排水管道定期清洗排水管道是确保空调正常工作的关键。

首先,找到空调的排水口,并使用塑料袋将其覆盖住。

然后,用喷雾器将排水管内的水喷出,同时用清洁布清洁排水口附近的污垢。

6. 除臭处理除了清洗,我们还可以进行除臭处理,以确保空调散发出的气味清新。

可以使用专门的空调除臭剂或自制除臭剂,如加入柠檬汁或白醋的肥皂水,在空调内部喷洒。

然后,打开空调,让其运行一段时间,以使除臭剂充分起作用。

7. 定期保养除了定期清洗之外,定期保养也是保持热泵空调良好工作状态的重要步骤。

空气能清洗方法

空气能清洗方法

空气能清洗方法现代城市污染越来越严重,我们不仅要关注地面上的清洁和卫生,也要关注空气质量的问题。

空气中的粉尘、细菌、病毒和有害气体对人类的健康构成了巨大威胁。

因此,保持室内空气清洁非常重要。

空气能清洗方法是一种可以净化室内空气的方式,本文将介绍四种常见的空气能清洗方法。

一、静电吸附法静电吸附法是一种常见的空气净化技术,它利用静电吸附原理将粉尘收集起来。

设备通常包括带电极板和收集板。

工作过程是:气体流过带电极板时,静电感应使它们被带电,从而构成带电离子。

离子被带到收集板上时,它们重新结合成带电的颗粒。

收集板的电荷被逆转以便以后重新收集。

二、过滤法过滤法是通过各种材料的特殊纤维来捕捉空气中的颗粒,包括含尘、花粉、细菌和其他颗粒。

设备通常包括混合膜、疏水层和纤维膜。

混合膜是一种可以净化空气的底部层。

它过滤大颗粒并防止小颗粒进入纤维膜。

在疏水层上,水分子被分离并用于杀死生物颗粒。

最后,纤维膜被用来捕捉小的颗粒。

三、紫外线杀菌法紫外线杀菌法是在空气循环系统内安装紫外线灯来杀灭细菌和病毒的技术。

设备通常包括紫外线灯和反应器。

工作原理是:空气注入反应器后,穿过紫外线灯,紫外线破坏空气中的生物颗粒,如病毒和细菌。

处理后的空气被释放到室内环境中,从而起到净化空气的作用。

四、臭氧氧化法臭氧能够清除室内空气中存在的异味、细菌和有机污染物,因此被广泛应用。

设备通常由臭氧发生器、过滤器和控制器组成。

工作原理是:臭氧发生器产生臭氧气体,臭氧通过管道注入室内空气中。

臭氧氧化化学反应产生强氧化剂,物质降解并成为水和二氧化碳。

以上是四种常见的空气能清洗方法,它们各有优缺点,可以选择适合自己的方法进行室内空气的净化,保持室内空气洁净是我们衡量生活质量的重要指标。

家用空气源热泵管理维护方案

家用空气源热泵管理维护方案

家用空气源热泵管理维护方案家用空气源热泵是一种常见的供暖和热水设备,为了保证其正常运行和延长使用寿命,需要制定相应的管理维护方案。

本文将从日常管理、定期维护和故障处理三个方面,为您介绍家用空气源热泵的管理维护方案。

一、日常管理1. 温度设置:根据季节变化和室内温度需求,合理设置空气源热泵的温度。

避免过高或过低的温度设定,以节约能源和保证舒适度。

2. 定时开关机:根据家庭成员的作息时间,合理设置空气源热泵的定时开关机功能。

避免长时间无人使用时仍保持运行,浪费能源和造成设备过度磨损。

3. 定期清洁:定期检查空气源热泵的滤网和换热器,清除积尘和杂物。

保持设备通风畅通,提高热交换效率。

4. 注意空气流通:确保空气源热泵周围有足够的通风空间,避免堵塞或遮挡,以保证设备正常散热。

二、定期维护1. 清洗换热器:每年至少清洗一次换热器,去除附着的污垢和水垢。

清洗时可使用专用清洁剂,按照说明进行操作,注意安全。

2. 润滑部件:定期检查并给关键部件润滑,如电机轴承、风扇轴承等。

使用适当的润滑剂,避免过量或不足。

3. 检查制冷剂:定期检查制冷剂的压力和回收情况。

如发现制冷剂泄漏,应及时修复,确保系统正常运行。

4. 检查电气连接:定期检查空气源热泵的电气连接是否松动或损坏。

如发现问题,应及时修复或更换。

三、故障处理1. 常见故障:了解家用空气源热泵常见的故障类型和解决方法,如制冷不足、制热不足、噪音过大等。

在遇到问题时,可根据故障手册进行初步排查和处理。

2. 寻求专业帮助:如果遇到无法解决的故障或复杂问题,应及时联系专业的售后服务人员或维修人员。

不要私自拆卸或修理,以免造成更大的损坏。

家用空气源热泵的管理维护方案包括日常管理、定期维护和故障处理三个方面。

通过合理设置温度、定时开关机,定期清洁和维护,以及及时处理故障,可以保证空气源热泵的正常运行和延长使用寿命。

在操作和维护过程中,务必注意安全,如有需要,及时寻求专业帮助。

空气能热泵供暖管理维护方案

空气能热泵供暖管理维护方案

空气能热泵供暖管理维护方案
空气能热泵供暖是一种环保、高效的供暖方式,但是要保证其长期稳定运行,需要进行科学的管理和维护。

以下是针对空气能热泵供暖的管理维护方案:
1. 定期清洁滤网,空气能热泵供暖系统中的滤网是阻止灰尘和杂质进入系统的重要部件,定期清洁滤网可以保证系统正常运行,减少能耗。

2. 定期检查制冷剂,空气能热泵供暖系统需要制冷剂来进行换热,定期检查制冷剂的压力和充填情况,保证系统的正常运行。

3. 定期检查管道和阀门,管道和阀门是空气能热泵供暖系统的重要组成部分,定期检查其是否有漏水或者损坏,保证系统的安全和稳定。

4. 定期清洁换热器,空气能热泵供暖系统中的换热器需要定期清洁,以保证换热效率和系统的稳定运行。

5. 定期维护控制系统,空气能热泵供暖系统的控制系统是系统
运行的大脑,定期维护和更新控制系统,保证系统的智能化和高效
运行。

6. 定期进行系统检测,定期请专业人员进行系统的检测和维护,及时发现和解决潜在问题,保证系统的长期稳定运行。

通过科学的管理和维护,空气能热泵供暖系统可以保持高效、
环保地运行,为用户提供舒适的供暖体验。

最容易结垢的水温水温在多少摄氏度不容易结垢

最容易结垢的水温水温在多少摄氏度不容易结垢

最容易结垢的水温水温在多少摄氏度不容易结垢水温在多少摄氏度不容易结垢18。

请问游泳池的水温对池水的参数是否有影响?水温对泳池的各项参数是有影响的,最简单的就是水温上升后,水会出现发白等现象,PH也跟着升高,结合氯会上升,余氯下降,ORP也跟着会有变化。

管道容易结垢等等。

水温在多少情况下最容易结垢哦,我一般是考虑的是海水,请问4#,你说得是什么样的水质,为此我还请教了我们总工,没有特定的条件,真是很难说的!可能我考虑的不够全面,按照我们特定的条件考虑了! 加阻垢剂也是有个要求的嘛,不可超标的嘛至于300都成气体了会结垢嘛? 我想一般是不会结垢的温度是影响平衡常数,平衡常数决定结垢的趋向.只要采取措施改变平衡常数就可改变结垢最厉害的一个温度段 “工业水处理龙。

温度高不一定就要结垢,加入一定的阻垢剂在300度都可以不结垢。

垢有很多种,楼上说的只是caco3,还有caso4、磷酸钙、mgso4、。

只要钙离子浓度与碳酸跟离子浓度的乘积大于CaCO3的KSP就沉淀,沉淀在换热器上就沉积就是水垢了。

本人觉得水中所含的各种成份都有相应的析出温度,所以温温度在70度—80度时,水中的硬度离子,如钙钙盐的的溶解度大大最小,。

我有看到数据温度在70'90之间也就是 80左右最容易结构有这方面的资料吗? 一般的内河淡水多为硬水(北方)或偏硬水,主要结垢成分为CaCO3,对应他的溶解度,一般情况下,在50度时开始结垢,60度时开。

温度越高越容易结嘛,用硬水就更容易结了,加阻垢剂,控制温升可以缓解。

你就是用硬水里面的成份在一定温度时大都以结完,你温度再升高它也没有东西可结还怎么结垢呢? 。

工业用的高频淬火机最近出现水温报警、水量明显减小,请问。

在高频机器翻译等感应加热设备中,水垢如果长时间积垒不及时清除,会造成明显的危害。

一是因为冷却管道极细,特别是高频变压器的管路: 二是因为冷却水一般都是循环使用,易受污染。

三是因为多数客户冷却水池偏小,水量偏低,所以长时间工作时水温较高,容易结水垢。

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凯立信:空气源热泵系统的防垢除垢技术
由于空气源热泵运用地区水质的差异,相同的空气源热泵系统在不同的地区应用一段时间后也会碰到迥异的售后问题。

举个例子:热泵在水质硬度很低而碱度很高的山东曹州地区,就会因水质碱度过高而容易出现换热器和管道易腐蚀的情况,运行时间较长后会使局部管道破裂,甚至冷媒丢失。

换个地区,当热泵在水质硬度和碱度都很高的西北地区运行一段时间后,则可能会导致管路和换热器结垢,当垢的厚度到达一定值时,换热效率必然受影响,换热器工质部分则会由于热量无法排除而压力升高,受到压力保护的影响会导致空气源热泵停机。

当然,腐蚀和结垢的售后问题远不至存在于以上两地,而是一个普遍存在的问题,尤其是结垢。

常见除垢方式方法
对于设备受腐蚀的工况,最简单易行的解决办法就是改变管路和换热器表面的材料组成,比如换成耐腐蚀耐磨损的材料或将某些特殊镀层加在管路和换热器水侧,这是最有效也是当前被普遍采用的方法。

至于结垢的问题,虽然管壁的材质对结垢的速率有所影响,但远远不足以彻底解决问题,所以只能以物理或者化学的方法对水进行预处理。

目前,应用于除垢领域里的方法比较多,我们做一个汇总,并比较其优劣。

现有除垢方法分为化学除垢和物理除垢。

而化学除垢又大体有软化水、添加阻垢剂以及酸洗等。

软化水做为比较可靠和具有显著效果的防垢技术,一般应用在对水质要求以及供水连续性要求比较高的医院反渗透纯水系统、中央空调循环冷却水中。

但结合到空气源热泵系统,我们也不难发现其应用有诸多不方便之处。

首先需要增加设备,而且要定期补盐,增加了操作的复杂性,这种情况,背离了用户当初为了节能、节省空间、减少操作量的初衷,加上维护人员的工资费用和设备的安装采购费用,与其他热水系统相比,空气源热泵优势不再具有。

而且大多数人是不喜欢用软水洗澡的,因为软化水的质感比较滑腻,洗浴的感觉并不是非常舒服。

所以在空气源热泵系统中使用软化水是不太切合实际的。

其实添加阻垢剂的方法在空气源热泵系统中也是不可行的,因为现行的阻垢剂是无法保证对人体无任何副作用的,而且以归丽精(也称硅磷精)为例,需要添加专用的加药设备,这种设备对管道的水压是有一定的损失的,同样需要专人负责加药。

基于以上缺点,这种方法仍然无法被普遍应用。

定期酸洗是另外一种比较直接的解决方法。

在工业循环水系统以及锅炉热水系统已经有比较成熟的酸洗方案,但在应用实际中,我们发现其实空气源热泵系统的结垢速率是非常快的,因为空气源热泵系统一般将水箱(循环系统)或出水(直排系统)的最高温度设定在50-60摄氏度,而这个温度是非常容易结垢的温度,所以在水质比较硬的地区,每隔2-3个月甚至一个月就必须酸洗一次。

由于其供水对象的特殊性,酸洗时必须中断对用户的供水,不能像某些锅炉热水那样进行低浓度不间断的酸洗。

如此高的酸洗频率,普通家庭用户是无法接受的,对于浴池、宾馆等营业性系统、更是面临断热水甚至停业的危险,如何控制酸洗的酸量?用少了浪费时间,用多了腐蚀设备,这往往也是令用户觉得两难的事情。

最后来说说现阶段大家都不太熟悉的物理防垢除垢方法,物理防垢除垢至今发展有10余年,从最初的永磁设备,逐渐发展为高频电子除垢仪、全程水处理器,以及到现在的电子感应水处理器。

技术在不断的成熟,效果也逐渐地被大家认可和接受,下面我们就对目前市场上比较常见的物理防垢除垢设备进行比较:
永磁设备:从笔者目前所见,该类型产品的外观大致就是一个圆环型的永久磁铁,然后套在直管道上,然后用其穿过管路的磁场来处理流经管道的水。

而且其应用大多在比较大的管径上(一般为外径100mm以上的管路),由于其磁场频率和强度固定,所以它适用的水质范围是比较窄的,在某些特定水质条件下表现的比较好,但再换一种水质后或许就没有了效果,所以是不可靠的产品。

另外由于空气源热泵的进水管径一般为33mm-55mm,所以并不适用该产品。

高频电子除垢仪:这种方法目前仍有部分应用,但因其缺点也明显,逐渐的快被市场所淘汰,那就是安装需要切割管道,比较麻烦,而且电极容易粘附水中的悬浮物造成系统失灵。

最近有的厂家在电极的外部涂上了钛氟龙镀层防止电极被悬浮物粘附,但实践应用发现该涂层在悬浮物浓度(SS)稍高的水中经一段时间的冲刷后很容易脱落,问题仍没有得到彻底解决。

值得一提的是现在新兴的一种防垢产品量子环,利用其产生的频率和水中矿物质离子的固有频率产生共振而使其提前析出,这种产品的除垢防垢效果也被市场所认可,但由于其制造材料特殊以及生产技术被德国某公司所垄断,所以价格较高,其单台机的价格往往超过了空气源热泵机组本身。

除非情况极其特殊,一般是难以被用户接纳的。

最后来说说电子感应水处理器。

这种设备至今已经在外国发展了有数十年的历史,经过不断优化其频谱,使其适应绝大多数水质。

如图,电子感应水处理器在空气源热泵系统的安装位置,一般只需将其安装在被保护设备即换热装置前的
进水管处即可。

经处理后的水在有效期(热水系统中大概为6小时)内不会结成硬垢附着在管壁。

其原理是通过主机在水中产生一个频率强度都按一定规律变化的感应电磁场。

该电磁场使水中的成垢离子结合成大量的文石晶核,当水中矿物质含量超过水的饱和溶解度时,成垢离子就会析出并优先生长在这些晶核上形成文石晶体,取代了方解石晶体的析出,而文石晶体呈松软絮状,很容易被水冲走,如此,器壁上的硬垢也开始不断溶解,最后会稀疏并脱落,被水冲走。

它的安装方式也比较简单,就是主机连接的线圈通过某种特定方式缠绕在被保护设备前端的进水管道上即可。

无须切割打孔,更无须更换电极和保养,耗电量极小,当前是比较完美的解决方案,已经成功地应用于高硬度水质地区的空气源热泵系统。

但是,该设备的推广方式也存在异议,一种意见是由厂家推广给经销商和工程商,让该产品安装在每个工程的设备外面;另一种意见就是由厂家直接将该处理器集成到设备内部。

这两种推广方式各有优劣,我们目前只从技术领域考虑应用的成功性以及合理性,推广以及市场方面的问题就不在赘述。

当空气源热泵系统的质量不再是售后的主要问题,厂家接到售后电话并赶赴现场后,却发现大多数的问题实际上是由结垢引起的。

所以目前被广泛认可的减少这种售后问题的方法就是直接在出厂配置中加上电子感应水处理器,一劳永逸地解决这个问题。

但在确认要大规模应用时,建议厂家和经销商还是慎重选择,最好在已有系统中做试验,看其除垢防垢效果能否满意。

无论何种防垢方式,添加阻垢剂、软化水或者物理防垢,在一般情况下,效果都不太可能做到100%防垢,按空气源热泵机组设计使用寿命4年来算,我们的试验标准就是在4年内能保证系统的正常运行即可,而且尽量减少能耗以及人工维护等额外工作。

其实,水系统结垢的问题不止在空气源热泵系统,在太阳能热水系统、电热水系统、燃油燃煤热水系统也有发生。

除垢是目的,但能从源头上防止水垢产生,才是除垢的最高境界!结垢问题已经成为继结霜之后空气源热泵系统推广的另外一个瓶颈。

在结霜问题已经被成功解决的当前,我们希望结垢问题也不要困扰大家太久!
转载自凯立信空气能热水器官方网站:。

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