广东麦克威尔新能源有限公司
空气源热泵是要用电,但电只用在驱动热泵系统从外界环境中吸收热量。并将热量释放出来加热水,而不像常规电热水器那样直接用电形成860大卡的热量加热水。实验证明同样一度电用于热泵系统中从外界吸收的热量是四倍于860大卡的热量,故用电量只有电热水器的四分之一。
打一个通俗的比方:热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-3份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水。所以最终可使热效率达到300-500%。
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采暖季很漫长,但也并不是每一天都有零下25℃的气温。而很多人都有着白天出门上班后,关闭地暖的习惯。实际上这样不好,因为如果关闭了地暖,墙体温度下降,热量很容易流失。回家后面对的是一个冰凉的环境,再开地暖,需要很长时间才能恢复室温。所以在气温稍高的时候。我们可以按照以下原则设置地暖的温度:有事外出住宅内没人时,温度降低至13~15℃。人回到家,需要在室内长待时,再把温度提高至19℃左右。为什么是19℃左右,因为根据相关研究表明,冬季最适宜人体的采暖温度在18~20℃之间。这样的话,人不在的时候,就节省了很多无意义的采暖用电。而人返回住处,再把地暖的温度提高,由于室温与人适宜的采暖温度19℃相差不多,也可以在短时间迅速升温,达到室温19℃的目的,节能与采暖两不误。
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在研究空气源热泵产品的低温制热性能时,发现引入基于准二级压缩循环的强化技术可使热泵应用于低温工况的性能得到明显改善。本文论述了准二级压缩循环的压缩模型和不同强化系统的工作原理,比较了强化系统与其它系统的差异。从数学模型、实验研究和创新优化三个方面分析了强化技术在低温空气源热泵领域的研究现状与进展。总结不同学者对强化系统在提高低温制热性能、降低压缩机排气温度等方面的研究结果和实际应用成果后得出,即使在-15℃的低温环境下,强化系统可使系统COP提高7.7%~25.0%,排气温度降低6.37~20.36℃。**,对强化系统今后的研究方向进行了展望。