技術原理:
基于逆卡諾循環原理建立起來的一種節能、環保制熱技術。空氣源熱泵系統通過自然能(空氣蓄熱)獲取低溫熱源,經系統高效集熱整合后成為高溫熱源,用來取(供)暖或供應熱水,整個系統集熱效率甚高。
產水溫度:
產水溫度(28~65℃)可根據不同應用場所來調整,最高溫度可達65℃。
性能參數:
在國標工況下的空氣源熱泵COP值一般在2.0~4.9之間;
當環境溫度低于5℃后,機組能效開始衰減,普通的空氣源熱泵在-5℃下幾乎不能使用;
超低溫空氣源機組可以在-25℃的低溫環境下正常制熱,機組能效降至2.0左右。
常用型號:
5匹、10匹、20匹等。

運行原理:
動力壓縮機工作,低溫制冷劑被壓縮成高溫介質,換熱器通過熱水換熱器與水進行交換。換熱后,換熱器被膨脹閥加熱,在膨脹閥減壓后吸收空氣中的熱量。吸熱后的冷介質被壓縮機吸入,熱量從空氣和熱中不斷吸收。加熱水熱交換器的熱量并加熱冷水。水吸收的熱量是壓縮機產生的熱量和制冷劑吸收的熱量的總和。

空氣源熱泵輔助太陽能中央熱水系統
空氣源熱泵輔助太陽能中央熱水系統由太陽能集熱器和空氣源熱泵兩部分組成,包括太陽能集熱器、太陽能循環泵、空氣源熱泵、熱泵循環泵、保溫水箱、供熱水增壓泵以及控制系統等。

系統特點:
太陽能集熱系統的最大優勢在于,在日照充足條件下,整個系統運行成本幾乎為零,這也是在太陽能比較豐富的地區以太陽能作為生產熱水主要能源的重要原因。其缺點在于,當天氣條件不利(如光照不足、夜間等情況)或者屋面可放置集熱器面積有限時,只能依靠輔助熱源進行加熱。
空氣源熱泵與太陽能集熱系統對比,最大優勢在于只要室外環境溫度在機組運行范圍內(-20~50℃)就可以全天候直供熱水,彌補了太陽能集熱系統本身存在的缺陷;同時在相同條件下,機組占地面積遠小于太陽能集熱板的占地面積。
可見,將空氣源熱泵和太陽能集熱系統兩種設備組合,既可充分利用太陽能,又可節約輔助能源,最大限度降低運行成本,節省費用。
空氣源熱泵輔助太陽能中央熱水系統與傳統能源熱水系統能耗對比
