Water stroomt naar lagere plaatsen en een waterpomp is een apparaat dat water van een lage plaats naar een hoge plaats kan overbrengen. Warmte wordt op natuurlijke wijze overgedragen van een object met een hoge- temperatuur naar een object met een lage- temperatuur, en een warmtepomp is een apparaat dat warmte kan overbrengen van een object met een lage- temperatuur naar een object met een hoge- temperatuur, en biedt gebruikers functies zoals verwarming, koeling, warm water en drogen. Volgens de tweede wet van de thermodynamica kan warmte spontaan worden overgedragen van een object met een hoge-temperatuur naar een object met een lage-temperatuur. We weten allemaal dat we onder natuurlijke omstandigheden de warmte van de koude externe omgeving niet naar een warmere binnenomgeving kunnen brengen. De technologische ontwikkeling heeft het echter mogelijk gemaakt om dingen te bereiken die op natuurlijke wijze niet kunnen gebeuren via theorie en aanverwante apparatuur, en deze warmtepomptechnologie, die warmte overbrengt van een koude omgeving naar een warme omgeving, bestaat al meer dan 150 jaar.
De warmtepomp zelf produceert geen warmte; het is slechts een transporteur van warmte. Gebaseerd op het principe van de omgekeerde Carnot-cyclus, gebruikt het een kleine hoeveelheid elektrische energie om de unit aan te drijven, waarbij het werkmedium in het warmtepompsysteem circuleert op een manier die thermische energie van lage- kwaliteit absorbeert, de temperatuur comprimeert en verhoogt, en deze vervolgens gebruikt. Als groene en koolstofarme- oplossing voor warmtevoorziening bieden warmtepompen voordelen zoals milieubescherming, energiebesparing, hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten. Ze kunnen op grote schaal worden toegepast in gebouwen, industrie, landbouw en transport, en bieden aanzienlijke ecologische en sociale voordelen. Ze vormen een onvermijdelijke weg om energiebesparing en emissiereductie krachtig te bevorderen, en om het mondiale proces van ‘piekkoolstof- en koolstofneutraliteit’ te ondersteunen.

De belangrijkste componenten van een warmtepomp zijn koelmiddel, compressor, condensor, expansieklep, verdamper, enzovoort. Door de aansturing van meerdere kleppen en pompen kan het warmtepompsysteem warmte overbrengen van plaatsen met lagere temperaturen naar plaatsen met hogere temperaturen, waarbij zowel de koel- als de verwarmingsmodus wordt ondersteund. Momenteel zijn er drie typische airconditioningsystemen met warmtepomp op de markt, namelijk het directe type, het indirecte type en het directe type met aanvullende enthalpie-airconditioningsystemen met warmtepomp. Onder hen kunnen airconditioningsystemen met warmtepompen die gebruik maken van enthalpieverbeteringstechnologie het probleem van een lage verwarmingsefficiëntie in omgevingen met lage- temperaturen verlichten, en de ontwikkeling en het testen van warmtepompsystemen die gebruik maken van enthalpieverbeteringstechnologie is ook geleidelijk begonnen.
Het kernprincipe van een warmtepompsysteem is een gesloten-circuit, waarin het medium een koelmiddel wordt genoemd. Het wordt continu gecomprimeerd en uitgebreid binnen deze circulatielus. Elke keer dat het wordt gecomprimeerd en uitgezet (dat wil zeggen, tijdens elke werkcyclus), 'onttrekt' het koelmiddel warmte uit een omgeving met lage- temperatuur en brengt deze over naar een omgeving met hoge- temperatuur. Lucht wordt niet als koelmiddel gebruikt; Hoewel het niet-vervuilend en gratis is, is de thermische efficiëntie in elke werkcyclus relatief laag. Het feitelijk gebruikte koelmiddel is een vloeistof die verdampt bij het opnemen van warmte en condenseert bij het vrijgeven van warmte. De faseverandering van de vloeistof kan de thermische efficiëntie in elke werkcyclus aanzienlijk verbeteren. Door de circulatie om te keren kan een dergelijk apparaat zowel voor verwarming als voor koeling worden gebruikt.

| COMMERCIËLE WARMWATERWARMTEPOMP-VERTICAAL | |||||
| Model | JA-100HW | JA-120HW | JA-150HW | JA-200HW | |
| Nominaal verwarmingsvermogen | Kw | 40 | 48 | 60 | 80 |
| COP | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| Nominale warmwaterproductie | L/h | 860 | 1032 | 1290 | 1360 |
| Ingangsvermogen | kW | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 17.0 |
| Huidig | A | 25 | 32 | 36 | 50 |
| Voeding | V/Hz/Ph | 380~415/50Hz/3Ph | |||
| Nominale watertemp | rang | 55 | |||
| Maximale watertemperatuur | rang | 60 | |||
| Compressor | Copeland-rol | ||||
| Aantal compressoren | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Type warmtewisselaar | Hoogefficiënte buis-in-mantelwarmtewisselaar | ||||
| Verdamper | Goud/Blauwe Vinnen warmtewisselaar | ||||
| Versnellingsapparaat | "Sanhua"- Elektronische expansieklep | ||||
| Vier-wegklep | merk "Sanhua". | ||||
| Anti-elektrische schokken/IP-klasse | I/IPX4 | ||||
| Waterstroom | m3/h | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Hoeveelheid ventilator | Plece | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koelmiddel | R410A/R407C | ||||
| Lawaai | dB(A) | Kleiner dan of gelijk aan 65 | Kleiner dan of gelijk aan 65 | Kleiner dan of gelijk aan 68 | Kleiner dan of gelijk aan 68 |
| Pijpmaat | inch | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 |
| Afmeting (LBH) | mm | 1450*725*1120 | 1550*800*1550 | 1550*800*1550 | 1750*900*1750 |
| Gewicht | kg | 195 | 234 | 256 | 385 |
| Testomstandigheid 1: Omgevingstemperatuur (DB/WB)=20C/15 graden, watertemperatuur inlaat/uitlaat.=15 graden /55 graden | |||||
Populaire tags: verwarmings- en koelsystemen, China fabrikanten van verwarmings- en koelsystemen, leveranciers, fabriek










