Последние новости GOODHEAT и освещение в СМИ решений для тепловых насосов по всему миру
Дом » СМИ » Блог » Внутри теплового насоса «воздух-вода»: компоненты и функции

Внутри теплового насоса воздух-вода: компоненты и функции

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 3 июля 2025 г. Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
кнопка поделиться какао
поделиться этой кнопкой обмена

Поскольку значение энергоэффективности и устойчивости возрастает, тепловые насосы типа «воздух-вода» завоевали популярность как высокоэффективное решение для отопления и охлаждения домов и зданий. Но что именно находится внутри теплового насоса «воздух-вода» и как его компоненты работают вместе, извлекая тепло из воздуха и передавая его в воду для отопления помещений или горячего водоснабжения?

В этой статье мы рассмотрим ключевые компоненты системы теплового насоса «воздух-вода» и объясним их функции, давая вам четкое представление о том, как эта инновационная технология работает «за кулисами».


Что такое тепловой насос воздух-вода?

Тепловой насос «воздух-вода» — это возобновляемая система отопления, которая поглощает тепло из наружного воздуха и использует его для нагрева воды. Эту горячую воду затем можно использовать в радиаторах, системах подогрева пола или для горячего водоснабжения. В отличие от традиционных систем, работающих на ископаемом топливе, тепловые насосы используют электричество для передачи тепла, а не для выработки его посредством сгорания, что делает их более энергоэффективными и экологически чистыми.


Основные компоненты теплового насоса воздух-вода

Понимание внутренних компонентов теплового насоса поможет вам понять, как работает система и почему она так эффективна. Вот основные части:

1. Наружный блок (змеевик испарителя и вентилятор)

  • Функция: Наружный блок содержит змеевик испарителя и вентилятор. Вентилятор втягивает наружный воздух и пропускает его через змеевик испарителя, содержащий низкотемпературный хладагент.

  • Как это работает: даже в холодном воздухе существует тепловая энергия. Хладагент поглощает это тепло и начинает испаряться, превращаясь в газ.

2. Компрессор

  • Функция: Компрессор является двигателем теплового насоса. Он сжимает испаренный хладагент, повышая его давление и температуру.

  • Важность: Этот шаг имеет решающее значение, поскольку он повышает тепловую энергию до уровня, пригодного для отопления помещений и нагрева воды.

3. Конденсатор (Теплообменник)

  • Функция: Конденсатор, расположенный во внутреннем блоке, передает тепло от высокотемпературного газообразного хладагента воде в контуре отопления или накопительном баке.

  • Результат: поскольку хладагент отдает свое тепло воде, она снова конденсируется в жидкость.

4. Расширительный клапан

  • Функция: После выделения тепла хладагент проходит через расширительный клапан, где его давление и температура снижаются.

  • Цель: Этот процесс охлаждения подготавливает хладагент к повторному поглощению тепла в испарителе, завершая цикл.


Дополнительные компоненты системы

5. Циркуляционный насос

  • Перемещает горячую воду из теплообменника в радиаторы, напольные системы или резервуары для горячей воды.

6. Буферный бак или цилиндр с горячей водой

  • Хранит горячую воду, вырабатываемую тепловым насосом, помогая удовлетворить спрос в периоды пиковой нагрузки и повышая эффективность.

7. Датчики и система управления

  • Контролирует температуру, давление и производительность системы для оптимизации работы и обеспечения безопасности.

8. Линии хладагента

  • Переносите хладагент между компонентами, обычно изолированными для предотвращения потерь энергии.


Объяснение цикла теплового насоса

Работа теплового насоса «воздух-вода» вращается вокруг холодильного цикла , который включает четыре фазы:

  1. Испарение: Хладагент поглощает тепло из наружного воздуха через испаритель.

  2. Сжатие: Компрессор повышает температуру и давление хладагента.

  3. Конденсация: хладагент отдает тепло воде в системе отопления.

  4. Расширение: хладагент остывает, давление падает, и цикл готов к повторению.

Этот цикл является непрерывным и эффективным, извлекая несколько киловатт тепловой энергии на каждый киловатт использованной электроэнергии, часто достигая коэффициента полезного действия (COP) от 3 до 5 при оптимальных условиях.


Заключение

Тепловой насос «воздух-вода» может показаться сложным, но его внутренние компоненты работают вместе высокоэффективно и устойчиво. Используя окружающий воздух в качестве источника тепла и передавая эту энергию через замкнутый цикл охлаждения, эти системы обеспечивают эффективное отопление с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, установщиком или консультантом по энергетике, понимание того, как работает каждый компонент, помогает обеспечить оптимальный выбор, установку и обслуживание системы.


Свяжитесь с нами сейчас!

Что вам нужно
Сосредоточьтесь на хорошем тепле. 
Сосредоточьтесь на хорошем тепловом насосе.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  +86-757-22929908
   info@goodheatglobal.com
   +86 18038666030
  № 5-6, Wusha Xinyue Road, община Wusha, улица Далянь, район Шунде, 528300, Фошань, Гуандун, Китай.
Авторские права © 2025 GOODHEAT. Все права защищены.  Карта сайта |  политика конфиденциальности