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,外观问题。可以说,空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大,不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。
其次,结霜问题。区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作环境温度在-5度-40度之间,故基本适用于华东、华南等长江以南地区,广东、福建、浙江、湖南、江西、云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前,广大的北方则基本无人敢企及。
再次,压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。
最后,换热器和套管换热器易结垢断裂。热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,在这个温度范围内水是最易结垢的,如果不能定期清洗换热器,对于板式换热器而言,就会胀破,对于套管式换热器而言,其内管会破裂,从而导致整个热泵热水机组失去功能。
压缩机易烧坏以及换热器和套管换热器易结垢断裂这两大问题共同的解决方案是采用直热式板式换热器,该换热器具有自净能力,一旦产生水垢,伴随着水介质的冷热交替,水垢会自动脱落,保证系统稳定运行。但是在热泵热水器行业,很多厂家还不了解这一解决方案,或是未掌握直热式板式换热器空气源热泵热水器的生产技术。而至于结霜问题,笔者在这建议众空气源热泵热水器企业不妨向空调制造企业请教一下,或许会有一番新的创举。
设计先进
通过计算机仿真测试实验室,模拟各种恶劣环境的运行,调试评估出机组系统的最优化配置方案及机组最合理的COP值。运用现代计算机仿真技术结合设计风道系统,有效减少高频噪音。
智能控制
强大的微电脑控制功能,彻底解决系统运行的安全问题,能够智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。
高效节能的制热系统
劳士特热泵是以空气做为能源来源的,受环境影响很小。采用全新高效制热系统,优化的系统设计,运行平稳,系统稳定,综合效能比达到3.6-6
高端配置
劳士特热泵采用全球最知名品牌美国谷轮高温型热泵专用涡旋压缩机,其它膨胀阀等配件也全部采用精良配置,确保机组能够稳定运行。
低温运行
能适应各种恶劣天气下使用,机组具有智能化霜功能,在超低温底下也可以可靠运行。
全方位保护
机组有全方位的保护系统、各种参数查询、故障查询、系统参数查询等功能,动行安全可靠、方便,真正做到无需人员值守,节省开支。2100433B
空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括:
(1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。
(2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。
(3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。
格力的还不错,毕竟是大名牌嘛!很不错的,但是还是建议买芬尼的空气能热水器!质量各方面都更好!格力空气能热水器,东西可以,关键是要业务员给你介绍,同时没见过能保修6-10年的空气能热水器。以前的格力热水...
空气能热水器热水挺快的,使用便捷舒适,外观漂亮且性价比高。该品牌总的来说还是不错的是非常值得推荐的,首先从价格方面来说,它的价格是比较便宜的,因此性价比非常高,望参考
电热水器与空气能热水器之比较。 电热水器:通过电热管的发热,加热水箱里的水。能效比:≤1,耗电1000W,最 多制热1000W。 空气能热水器:通过室外机吸收空气的热量,加热水箱里的水。能效比:≥3...
脉冲燃烧热水器结构参数的优化组合对其燃烧性能有决定性影响。对于各种不同的结构组合,过剩空气系数α均随热负荷Q的增加而减小,一氧化碳CO排放率在Q的某一运行区段接近于零,但超过这区段就急剧增加,如图1所示。当α减小时,CO排放率直线升高,但脉冲燃烧热水器的热效率将增大,反之亦然。
脉冲燃烧热水器的热负荷,过剩空气系数和空气阀间距的最优化关系
燃烧热 |
|||
燃料 |
百万焦/千克 |
BTU/磅 |
千焦/摩尔 |
氢 |
141.6 |
61,000 |
-285.8 |
汽油 |
47.3 |
20,400 |
--- |
柴油 |
44.8 |
19,300 |
--- |
乙醇 |
29.7 |
12,800 |
-1366.8 |
丁烷 |
48.6 |
20,900 |
-2,800 |
木材 |
15 |
6,500 |
--- |
煤 |
15-27 |
8,000 - 14,000 |
--- |
天然气 |
--- |
--- |
--- |
石墨 |
-393.5 |
空烧热负荷的概念是指平炉熔池内无炉料、无冶金物理化学反应时即熔池无吸热或放热时,为保持炉子主要是熔炼室的高温所必须供给的热负荷。一般补炉和出钢期的热负荷大致就是空烧热负荷。此热负荷数值,在平炉熔炼室热平衡计算中为熔炼室热损失与烟气排出带走热量之和。空烧热负荷的概念有助于在分析各冶炼期熔炼室热平衡的基础上确定该冶炼期的合理热负荷数值 。
1.书写燃烧反应的热化学方程式时可燃物不一定是1mol,但最后的反应热单位仍为kJ/mol。
2.单质或化合物必须是完全燃烧,如反应物中C→CO2,H2→H2O(液),S→SO2(气),N—N2(气),Cl—HCl(aq)等。若C不完全燃烧生成CO则不叫做燃烧热。
3.这里的燃烧指可燃物与O2反应的燃烧热。2100433B