消耗电力来传递热量,但由于产生的热能多于消耗的量,因此预计具有显着的节能效果。此外,与燃烧天然气或石油的方法相比,它可以显着减少二氧化碳排放量,因此作为一种环保技术而受到关注。
热泵曾经主要用于冰箱和空调,用于冷却物体。然而,随着技术的进步,应用范围从低温扩展到高温,并应用于空间供暖和热水供应等多种领域。
当气体被压缩时,其温度升高;当气体膨胀时,其温度降低。热泵利用这一特性来传递热量。碳氟化合物等具有传热作用的制冷剂,在接近室温的温度下通过压缩、膨胀反复液化、汽化,可以有效地传热。
制冷剂是传递热能的介质。主要使用氟利昂气体,根据压力和温度的不同,反复蒸发和冷凝,变成气体或液体。
压缩机是将碳氟化合物气体压缩至高温高压的设备。有离心式压缩机和往复式压缩机。
制冷剂在蒸发器中吸收热量,变成气体,并被压缩机吸收。压缩至高温高压的气体被送往冷凝器,在冷凝器中变成液体,经膨胀阀降至低温低压,然后返回蒸发器。热泵通过重复这些循环将空气中的热量从低温区域转移到高温区域。
热泵根据传热原理分类如下。
蒸汽压缩式热泵、吸收式热泵、吸附式热泵利用制冷剂蒸发时产生的汽化热和冷凝热。利用氨汽化热的热泵主要用于冰箱和冰柜。
这是一种利用地热、水源热和太阳能热的热泵。无论哪种情况,热源都必须在附近,但热量的传播效率比空气热更有效。
使用半导体的热泵。通过使电流通过热电元件,元件中产生晶格运动。通过这种晶格运动传递热量,可以实现精细的温度控制。因此主要应用于需要精确控温的医疗仪器和实验设备。然而,性能越高,热泵的成本就越高。
最近,开始出现同时利用热传导和汽化热的热泵。正如您所看到的,每年都在开发新的热泵技术,使得更有效地捕获和储存热量成为可能。
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