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Mitsubishi Electric ECODAN EHSC-VM6D-CN Operation Manual page 4

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前言
热泵如何工作
采暖模式
热泵使用电能和来自室外空气的低等级热能加热
制冷剂,再由制冷剂加热水以进行采暖制热。热
泵的效率被称为性能系数或 COP,是传递的热量
与消耗的功率之比。
热泵的操作类似于冰箱的反向操作。该过程被称
为蒸气压缩循环,以下为更详细的说明。
来自环境的低温可再生热能
zh
电能输入
1 kW
最经济的做法
空气源热泵可以全年提供采暖制热。该系统
与传统的化石燃料制热系统不同。如前言中
所述,热泵的效率以其性能系数表示。为了
实现制热系统最高效、最经济的运行 , 应注
意以下几点。
·在大多数情况下,最好使用室温模式进行采暖
制热。这使得热泵能够利用专门的三菱电机
控制器检测当前的室温并以受控的方式对变
化作出反应。
·使用定时开关和度假模式功能可防止在工作日
中已知性能未被占用时不必要的采暖制热。
·由于流动温度较低 , 热泵制热系统应在地板下
的大面积制热中使用。这将为房间提供稳定
的热量,同时提高效率,从而降低系统的运
行成本,因为热泵无需产生流动温度非常高
的水。
控制概述
水温控制器(FTC)内置于空气源(热泵)热水
机组中。该装置控制室外热泵机组和空气源(热
泵)热水机组的功能。先进技术意味着通过使
用水温控制控制的热泵,不仅与传统化石燃料
型制热系统相比,甚至与市场上的许多其他热
泵相比,您也能节省成本。
正如前面部分"热泵如何工作"所述,热泵在
提供低温水时效率最高。水温控制先进技术可
将室温保持在所需水平,同时利用热泵的最低
水温。
在室温(自动调整)模式下,控制器使用制热
系统周围的温度传感器来监测空间和水流温度。
该数据被控制器定期更新并与先前的数据进行
比较,以预测室温的变化并相应地调节流向采
暖制热回路的水的温度。通过不仅监测室外环
境,还同时监测房间和制热回路的水温,制热
3
2 kW
热能输出
3 kW
2. 冷凝器
(板式换热器)
3. 膨胀阀
4. 蒸发器
(室外机组空气换热器)
第一阶段始于制冷剂变冷和低压。
1. 回路中的制冷剂在通过压缩机时被压缩。其
变成热的高压气体。温度通常会升至 60℃。
2. 热的制冷剂气体在通过板式换热器的一侧时
冷凝。来自制冷剂气体的热量传递到换热器
的冷却器侧(水侧) 。随着制冷剂温度降低,
其状态从气体变为液体。
3. 此时其作为冷却的液体仍具有高压。为了降
低压力,液体将通过膨胀阀。压力下降,但
制冷剂仍为冷却的液体。
4. 循环的最后阶段是制冷剂进入蒸发器并蒸发。
正是在这一阶段,外部空气中的部分自由热
能被制冷剂吸收。
只有制冷剂才能通过此循环 ; 水在通过板式换热
器时会被加热。来自制冷剂的热能通过板式换热
器传递给较冷的水,使其温度升高。该已加热的
水进入主回路并循环,供采暖制热系统使用。
更为一致,并且减少了所需热量输出的突然峰
值。从而实现了仅需要较低的整体水流温度。
室外温度
传感器
水温传感器
返回水温传感器
1. 压缩机
FTC

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