空气能采暖主要需要以下设备:
空气源热泵主机
工作原理:空气源热泵主机是整个采暖系统的核心设备。它通过压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等部件,利用逆卡诺循环原理,从空气中吸收热量,并将其提升到较高温度,用于室内采暖。在这个过程中,蒸发器中的冷媒在低温低压状态下吸收空气中的热量而汽化,然后通过压缩机压缩成高温高压的气体,进入冷凝器释放热量,加热采暖系统中的循环水或防冻液,经过节流装置降压降温后再次回到蒸发器进行下一轮循环。
选型要点:在选择空气源热泵主机时,需要考虑多个因素。是制热量,要根据采暖区域的面积、建筑保温情况和当地的气候条件等来确定所需的制热量。一般来说,每平方米采暖面积所需的制热量在80-150瓦左右,但在寒冷地区可能需要更高的配置。其次是能效比(COP),能效比越高,表示热泵在消耗相同电能的情况下,能够从空气中获取更多的热量,节能效果越好。此外,还要考虑主机的噪音水平、可靠性和品牌信誉等因素。
末端采暖设备
暖气片:
工作原理:暖气片是一种常见的末端采暖设备。当热水或热媒通过暖气片内部的管道时,热量通过暖气片的金属表面(如钢制、铝制等)以对流和辐射的方式传递到室内空气中,从而提高室内温度。
选型要点:选择暖气片时,要考虑其散热量。散热量与暖气片的材质、尺寸、片数等因素有关。例如,钢制暖气片散热效率相对较高,而铜铝复合暖气片则具有的耐腐蚀性。同时,要根据房间的面积和所需的采暖温度来确定暖气片的组数和尺寸,以确保能够满足采暖需求。
空气能采暖
地暖盘管:
工作原理:地暖盘管是通过将加热后的水或防冻液在埋设在地面下的盘管中循环流动,热量向上传递,使整个地面均匀受热。地板表面温度升高后,主要以辐射的方式将热量传递给室内物体和人体,这种采暖方式更加舒适,室内温度分布也更加均匀。
选型要点:对于地暖盘管,主要考虑其管材的材质和规格。常用的管材有PE-RT管、PEX管等,这些管材应具有良好的耐温性、耐压性和导热性。盘管的间距一般根据房间的功能和热负荷需求来确定,如在卧室等需要较高舒适度的区域,盘管间距可以适当缩小,以增加地面的散热量。
风机盘管:
工作原理:风机盘管主要由风机和盘管组成。当热媒(热水或蒸汽)进入盘管后,风机将室内空气吹过盘管表面,空气与盘管进行热量交换,被加热后的空气再送回室内,实现室内采暖。风机盘管的调节灵活性较高,可以根据需要调节风速和温度。
选型要点:在选型时,要考虑风机盘管的风量、供冷/供热能力等参数。风量大小决定了室内空气的循环速度和热量交换效率,供冷/供热能力要与空气源热泵主机的输出相匹配。同时,还要注意风机盘管的噪音水平,尽量选择噪音较小的产品,以免影响室内环境的舒适性。
循环系统设备
水泵:
工作原理:水泵用于驱动采暖系统中的水循环。在空气能采暖系统中,热水需要在热泵主机和末端采暖设备之间循环流动,以传递热量。水泵通过电机驱动叶轮旋转,使水产生压力差,从而实现循环。
选型要点:选择水泵时,要考虑其流量和扬程。流量要根据采暖系统的热负荷和管道系统的大小来确定,以确保能够提供足够的热水循环量。扬程则要考虑管道的长度、高度差和阻力等因素,保证热水能够顺利地在系统中循环。此外,还要注意水泵的效率、噪音和可靠性等方面。
膨胀水箱:
工作原理:膨胀水箱在采暖系统中起到容纳水的膨胀体积和稳定系统压力的作用。当水被加热后,体积会膨胀,膨胀水箱为膨胀的水提供了储存空间,避免系统压力过高。同时,当系统压力下降时,膨胀水箱中的水可以补充到系统中,维持系统压力的稳定。
选型要点:膨胀水箱的大小要根据采暖系统的水容量来选择。一般来说,膨胀水箱的容积应该能够容纳系统水容量的3%-5%左右。此外,还要考虑膨胀水箱的材质和安装位置,确保其能够正常工作并方便维护。
控制系统设备
温控器:
工作原理:温控器用于控制室内温度。它通过感测室内空气温度,并与用户设定的温度进行比较,然后根据比较结果来控制空气源热泵主机和末端采暖设备的运行。当室内温度低于设定温度时,温控器会启动热泵主机和循环系统,使室内温度升高;当室内温度达到或超过设定温度时,温控器会停止相关设备的运行,以节省能源。
选型要点:在选择温控器时,要考虑其控制精度、功能和兼容性。控制精度越高,室内温度的控制就越准确,能够提供更舒适的采暖环境。温控器的功能可以包括定时功能、分区控制功能等,方便用户根据实际需求进行个性化设置。同时,要确保温控器与空气源热泵主机和末端采暖设备兼容,能够实现良好的联动控制。
控制器(用于热泵主机):
工作原理:热泵主机自带的控制器用于监控和调节热泵主机的运行状态。它可以根据环境温度、水温、压缩机运行时间等参数,对压缩机的频率、风扇转速等进行智能控制,以优化热泵的性能和效率。例如,在环境温度较低时,适当提高压缩机的频率,增加制热量;在水温达到设定值时,降低压缩机的功率,节省电能。
选型要点:在选择热泵主机时,要关注其控制器的智能化程度和可靠性。智能化程度高的控制器能够地适应不同的气候条件和使用场景,提高系统的稳定性和节能效果。同时,控制器应该具有良好的故障诊断和保护功能,当系统出现异常时,能够及时报警并采取相应的保护措施,如压缩机过载保护、防冻保护等。
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