เซินเจิ้น Yierp เทคโนโลยี จำกัด
+8619556531621

ปั๊มความร้อน 'เคลื่อน' ความร้อนอย่างไร

Jan 14, 2026

2026011416004212073

ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ-ใช้อากาศเป็นแหล่งความร้อนอิสระ และด้วยความช่วยเหลือของเฟสสารทำความเย็น-เปลี่ยนรอบและการขับเคลื่อนของคอมเพรสเซอร์ ทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนแบบสองทิศทางระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฤดูหนาว ปั๊มความร้อนจะดึง-ระดับความร้อนจากอากาศภายนอกอาคารและอัปเกรดเป็นความร้อนที่อุณหภูมิสูง-ที่ใช้งานได้สำหรับการทำความร้อนภายในอาคาร ในฤดูร้อน เครื่องจะทำงานแบบย้อนกลับ โดยปล่อยความร้อนภายในอาคารออกสู่ภายนอกอาคารเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซหรือถ่านหิน หลักการวงจรของการทำความร้อนและความเย็นของปั๊มความร้อนจะเหมือนกัน และสวิตช์ฟังก์ชันทำได้โดยการปรับการไหลของสารทำความเย็นด้วยวาล์วถอยหลังสี่-ทาง หลังจากเปิดใช้งานวาล์วถอยหลัง วงจรสารทำความเย็นจะทำงานย้อนกลับ: ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอกจะเปลี่ยนจากคอนเดนเซอร์ในโหมดทำความเย็นเป็นอีวาโปเรเตอร์ โดยดูดซับความร้อนจากอากาศภายนอก (ซึ่งยังคงมีความสามารถในการดูดซับความร้อนในสภาวะอุณหภูมิต่ำ-) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในอาคารจะเปลี่ยนจากเครื่องระเหยในโหมดทำความเย็นเป็นคอนเดนเซอร์ โดยปล่อยความร้อนของสารทำความเย็นอุณหภูมิสูง-อุณหภูมิสูง-ที่ถูกบีบอัดโดยคอมเพรสเซอร์ไปยังด้านในอาคาร ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทำความร้อน

การดูดซับความร้อนแบบระเหย - "การรวบรวม"

ความร้อนฟรีจากอากาศภายนอก

• การทำงานของส่วนประกอบ: สารทำความเย็นของเหลวอุณหภูมิต่ำ- ความดันต่ำ- หลังจากผ่านอุปกรณ์ปีกผีเสื้อเพื่อลดแรงดัน จะไหลเข้าสู่เครื่องระเหยของชุดคอยล์ร้อน เครื่องระเหยประกอบด้วยคอยล์หนาแน่นด้านในและครีบด้านนอก โดยมีพัดลมขับอากาศภายนอกผ่านครีบและคอยล์

• หลักการเปลี่ยนเฟส: จุดเดือดของสารทำความเย็นต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกภายนอกมาก (แม้ในฤดูหนาวที่ -10 องศา แต่ก็ยังต่ำกว่าจุดเดือดของสารทำความเย็น) ดังนั้น สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะเดือดและระเหยอย่างรวดเร็วภายในคอยล์เย็น โดยเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำ- ความดันต่ำ

• การเปลี่ยนแปลงพลังงาน: กระบวนการกลายเป็นไอจำเป็นต้องดูดซับความร้อนจำนวนมาก ซึ่งมาจากอากาศภายนอก - แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น อากาศยังคงมีความร้อนแฝงและสัมผัสได้ซึ่งสามารถดึงออกมาได้ ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจหลักของฟังก์ชัน "ประหยัดพลังงาน-" ของปั๊มความร้อน ซึ่งไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและรวบรวมความร้อนเพียงอย่างเดียว

• สถานะหลัก: เมื่อสารทำความเย็นออกจากเครื่องระเหย จะอยู่ในสถานะก๊าซ-อุณหภูมิต่ำ ความดันต่ำ- โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกเล็กน้อย โดยจะพาความร้อนที่ดูดซับมาจากอากาศ

การบีบอัดและการทำความร้อน - ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มระดับพลังงานของสารทำความเย็น

• การทำงานของส่วนประกอบ: สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซแรงดันต่ำ-ต่ำ-จะถูกดึงเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ ("แกนพลังงาน" ของปั๊มความร้อน) คอมเพรสเซอร์จะขับเคลื่อนลูกสูบ/โรเตอร์เพื่ออัดก๊าซผ่านมอเตอร์

• หลักการทางอุณหพลศาสตร์: ตามกฎหมายที่ว่า "เมื่อก๊าซถูกบีบอัด ความดันของมันจะเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น" ก๊าซสารทำความเย็นจะถูกบีบอัดในคอมเพรสเซอร์ ส่งผลให้ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

• การเปลี่ยนแปลงพลังงาน: ขั้นตอนนี้จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า โดยแปลงเป็นพลังงานภายในของสารทำความเย็น ผลก็คือ สารทำความเย็นเปลี่ยนจากก๊าซอุณหภูมิต่ำ- ก๊าซความดันต่ำ-ไปเป็นก๊าซอุณหภูมิสูง- อุณหภูมิสูง- โดยมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศา –120 องศา (เกินกว่า 40 องศา –60 องศาที่จำเป็นสำหรับการทำความร้อนภายในอาคาร)

• บทบาทหลัก: ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับ "การอัปเกรดพลังงาน" - โดยจะเปลี่ยนความร้อนจากอุณหภูมิต่ำ-ไปเป็นความร้อนที่อุณหภูมิสูง- ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการทำความร้อน และเป็นขั้นตอนเดียวในวงจรทั้งหมดที่ใช้ไฟฟ้า

การปล่อยความร้อนจากการควบแน่น - ปล่อยความร้อนเข้าสู่ห้องเพื่อให้ทำความร้อน/ผลิตน้ำร้อน

· การทำงานของส่วนประกอบ: สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซความดันสูง-อุณหภูมิสูงจะไหลเข้าสู่คอนเดนเซอร์ของคอยล์เย็น (หากใช้เพื่อให้ความร้อน คอนเดนเซอร์จะเชื่อมต่อกับท่อทำความร้อนใต้พื้น/หม้อน้ำ หากใช้สำหรับน้ำร้อน คอนเดนเซอร์จะจุ่มอยู่ในถังเก็บน้ำ)

· หลักการเปลี่ยนเฟส: อุณหภูมิสารทำความเย็นภายในคอนเดนเซอร์จะสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำ/น้ำในถังของวงจรทำความร้อนภายในอาคารมาก ดังนั้น สารทำความเย็นก๊าซอุณหภูมิสูง-จะเริ่มเย็นลงและควบแน่น โดยเปลี่ยนจาก-ก๊าซอุณหภูมิสูง-แรงดันสูงเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง-และมีแรงดันสูง-

· การเปลี่ยนแปลงพลังงาน: กระบวนการทำให้เป็นของเหลวจะปล่อยความร้อนแฝงจำนวนมาก (รวมถึงขั้นตอนที่ 1: "ความร้อนอิสระ" ที่ถูกดูดซับจากภายนอก + ขั้นตอนที่ 2: ความร้อนที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า) ความร้อนนี้จะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำในวงจรทำความร้อนหรือน้ำร้อนในบ้านผ่านคอยล์คอนเดนเซอร์ และในที่สุดก็แผ่เข้าไปในห้องผ่านการทำความร้อนใต้พื้น / หม้อน้ำเพื่อให้ความร้อน หรือให้น้ำร้อนในถังโดยตรง

· สถานะหลัก: เมื่อสารทำความเย็นไหลออกจากคอนเดนเซอร์ จะอยู่ในสถานะของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง- ความดันสูง- โดยปล่อยความร้อนออกมา และอุณหภูมิจะลดลงเหลือประมาณ 50 องศา ~60 องศา