Project Description
空气能热水器工作原理
热泵压缩机把低温低压气态冷媒转换成高压高温气态,压缩机压缩功能转化的热量为Q1,高温高压的气态冷媒与水进行热交换,高压的冷媒在常温下被冷却、冷凝为液态。这过程中,冷媒放出热量用来加热水,使水升温变成热水。水吸收的热为Q3,高压液态冷媒通过膨胀阀减压,压力下降,回到比外界低的温度,具有吸热蒸发的能力。低温低压的液态冷媒经过蒸发器(空气热交换器)吸收空气中的热量自身蒸发,由液态变为气态,冷媒从空气中吸收的热为Q2。吸收了热量的冷媒变成低温低压气体,再由压缩机吸入进行压缩,如此往复循环,不断地从空气中吸热,而在水侧换热器放热,制取热水。这个循环过程由空气能热泵(主机)机组来完成。空气能热泵作为高效集热并转移热量的系统装置,可以把压缩机所消耗的电力变为五倍范围内的热能(即Q1+Q2=Q3的道理)。
空气能热水器工作过程:进入蒸发器吸收热量前状态:低温低压的液体→通过蒸发器吸收空气中的热量(气化)→制冷剂变成低温低压的气体→通过压缩机做功压缩→变成高温高压气体→经过换热器跟水交换热量→变成低温高压的液体→经过节流装置节流→变成变成低温低压的液体→进入蒸发器重复循环该过程。

热量从空气中获取,所以空气能热水器耗电也很少。目前市面上比较优秀的空气能产品,比如纽恩泰的“畅享·变频速热空气能”、米特拉的“名御”制热能效比都能达到4.0甚至4.0以上,比电热水器节能80%以上。最重要的是,空气能热水器制热,不依赖于天气,不论刮风还是下雨,白天还是夜晚,都可以使用,所以它可以与太阳能热水器形成互补,两者结合利用,为住宅提供热水。
产品特点
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采用美国谷轮空气能专用压缩机,制热供水水温最高可达60℃。
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双EEV电子膨胀阀智能精准微调节流技术,提高制热量,减少热损失。
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智能除霜,有霜除霜,无霜不除,最大程度节约用电量,真正实现智能化霜功能。
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产品吸收空气中大量的热量,热效率高,耗电少,运行成本低能转为普通电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能的1/2。
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安全检测,高温工况检测,低温工况检测,除霜工况检测,尽量模拟极端环境气候,确保机组在大江南北都能安全,稳定,高效运行。
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智能控制,轻触式按键,温度尽在指尖 ,可根据需要定时定温,有掉电记忆,无需专人值守。

产品参数
| 产品名称 | 10匹常温热泵 | 12匹常温热泵 | 15匹常温热泵 | 20匹常温热泵 | 25匹常温热泵 | ||
| 产品型号 | TAN10 | TAN12 | TAN15 | TAN20 | TAN25 | ||
| 额定制热量 | kW | 36 | 45 | 56.5 | 72 | 90 | |
| 额定输入功率 | kW | 8.2 | 10.2 | 12.7 | 16.4 | 20.5 | |
| 额定输入电流 | A | 13.34 | 16 | 20 | 26.51 | 33.1 | |
| 最大运行电流 | A | 24 | 28 | 36 | 48 | 56 | |
| 电源 | V/Ph/Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
| 机组噪声综合指标 | dB(A) | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 | |
| 外形尺寸 | 长(A) | mm | *1500/1450 | 1500 | 1500 | 1850 | 2000 |
| 宽(B) | mm | *440/780 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | |
| 高(C) | mm | *1705/1050 | 1350 | 1500 | 1950 | 1930 | |
| 机组质量 | kg | 245 | 280 | 310 | 560 | 630 | |
| 环境温度范围 | ℃ | -15℃-43℃ | |||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | ||||||
| 制冷剂类型 | R22/环保冷媒 | ||||||
| 压缩机类型 | 高效全封闭涡旋式 | ||||||
| 热水侧换热器 | 类型 | 高效螺旋套管式/高效罐式换热器 | |||||
| 水流量 | m3/h | 6.20 | 7.80 | 9.80 | 12.50 | 15.50 | |
| 接管尺寸 | DN | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 1,产品设计和检测执行标准为GB/T21362-2008《商业和工业用及类似用途的热泵热水机》。 | |||||||
| 2,额定制热工况:空气侧换热器进风温度20/15℃;热水侧初始温度15℃,终止温度55℃ | |||||||
| 3,本公司保留对产品设计和更改的权利,如有变动恕不另行通知。 | |||||||
| 4,外形尺寸中有两个尺寸的,前面数据为侧出风机组数据(带*),后面为顶出风数据 | |||||||
