寒冬时节,深处北方的朋友肯定深有体会,传统的取暖方式例如小太阳、暖炉、甚至于是空调都已经不再是理想的冬季供暖产物了。当气温降到0℃下甚至更低的时候,常见的取暖方式就捉襟见肘,空调更是状况百出。
其最主要的问题就是制热量的不足,当冬天瑟瑟发抖的时候,打开空调好一段时间,室内依然冰凉,其次就是频繁而又漫长的化霜过程,经常发现空调刚开运行没几个小时,室内机就不送风了。
那么空气能是如何解决这个问题呢?针对低温性能下降的应对措施的其中一点就是“喷气增焓技术”的应用。
空气能热泵喷气增焓系统是由喷气增焓压缩机、过冷却器、电子膨胀园组成的经济器与换热器共同构成的较高效换热循环。它是以喷气增焓压缩机为基础,通过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机的“两级压缩”,增加冷凝器中的制冷剂流量,加大主循环回路的焓差,优化中压段冷媒喷射,从而大大提高压缩机的效率。
而作为空气源喷气增焓系统中的高效过冷却器是在整个系统中对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差和对辅助回路中(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩),经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压提供给压缩机进行二次压缩。其可以解决因单级压缩机压缩比过大而不能适应低温工况制热的问题,为实现环境温度低至-35℃时的制热运转提供了条件。
传统热力膨胀阀结构简单、技术成熟、成本低廉,但其调节范围小,反应速度慢和设置值固定的缺陷导致其已难以适应当今热泵机组的发展;而电子膨胀阀可以在系统运行时,控制器依据机组运行状态、阶段、过热度等参数持续进行笔滨顿运算,对电子膨胀阀发出开度指令,变化响应速度快,调节曲线平稳准确,大大增强了机组对宽动态负荷的适应性。
喷气增焓系列产物实现了-10℃~-35℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-10℃下制热能力提高近20%,引领多联机进入“强冷热”时代。在-35℃时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同,24小时持续供暖能保证室内温暖如春。
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