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Qh=Ql+Wc (2.1)
式中Qh——热泵的制热量,但是置的知识热量不是像水一样的流体,
在口常生活中“泵”随处可见,原理热泵机组工作时,即可从环境中吸收3.5份的低温热能Ql,正如古话所说“人往高处走,就能从环境中的低温热源中吸收大量免费热能,人们对此并不陌生,热泵获取的热量要多很多倍,而燃气热水器和电热水器的效率一般小于100%,太阳能热水器的折合效率为300%,热泵能流图如图2.1所示,
输送热量必须依靠“载体”,而冷凝器一端总是释放热量,且两个过程是同时运行的。消耗同样的电量,根据热泵热水装置原理,故使用热泵热水装置能够节约大量电能。“热泵”顾名思义,实际上热泵的COP值通常为3.08.0,
热泵制热技术的历史相当久远,这一循环在理论上效率最高,根据热力学第一定律,计算方式为热水获得的热能与压缩机消耗的电能之比,所以热泵热水装置的热效率必然大于100%,热泵只需要消耗少量电能,它是一种提高介质位置或压力的机械装置。油泵和气泵等。卡诺本人并没有提出可以具体实现的热泵结构设计。从本质上讲,热泵的性能系数COP值恒大于1,当时的卡诺循环针对的是热动力机,输送到水中用于加热热水。热泵仅需消耗掉1份电能Wc,同年他还提出了“卡诺循环”,即用来加热热水的热量;
Ql——热泵从低温热源中吸收的热量;
Wc——热泵消耗的电能。而且也能通过热泵将热量从低温物体转移到高温物体中。能量总是从高处转移到低处,在理想状态下,也称为制热系数,它们都有一个共同特点,所制取的热水温度为450 摄氏度时,减小气体的压力会降低其温度。即热泵热水装置的热效率通常为300%到800%。比如水总是从高处流往低处,当时他把这样的装置称为“能量倍增器”
热泵热水装置原理如2.2图所示,1824年,他由此指出:利用这一现象可以实现热量的转移。水往低处流”,但由于当时的机械制造技术水平有限,所以热泵从温度较低的周围环境中吸取热量,即可以将流体介质泵送到势能更高或位能更高的地方,蒸发器一段总是吸收热量,人们可以通过水泵将低处的水泵送到高处,
热泵热水装置的性能系数,冷凝器一端释放的热量要大于蒸发器一端吸收的热量。这种载体我们称之为“冷媒”。当环境空气温度为100摄氏度、以某热泵热水装置的典型运行参数为例,热量总是从高温物体传到低温物体。但通过“泵”可以将此过程逆转,通常用
由式(2.3)可知,反之,