В современном управлении бассейном, поддержание оптимальной температуры воды (26-28 ° C) и влажности в помещении (55-70%) имеет решающее значение как для комфорта, так и для долговечности оборудования.Воздушный источник тепловые насосыА системы осушителя три в одном стали революционными решениями, сочетая энергоэффективность с экологической устойчивостью. В этой статье рассматриваются технические принципы и операционные рабочие процессы этих передовых систем.
1. Цикл восстановления тепла
Тепловые насосы плавательного бассейнаИспользуйте обратный цикл карно для восстановления скрытого тепла из испаренной воды бассейна. Теплый, влажный воздух, содержащий 17-21 г/кг, проходит через катушку испарителя, где хладагент поглощает скрытое тепло через фазовые изменения. Этот процесс снижает влажность на 30-40% при восстановлении 90% испарительных потерь.
2. Трехступенчатое тепловое управление
Современные системы интегрируют три основные функции с помощью интеллектуального управления клапаном:
Осушиление: конденсация влаги выпускает 2440 кДж/кг скрытого тепла
Нагревание воды: 60-70% восстановленная тепловая предварительная нагрева вода бассейна
Кондиционирование окружающей среды: оставшееся тепло поддерживает температуру в помещении (28-30 ° C)
3. Сезонные эксплуатационные режимы
Сезон | Основная функция | Вспомогательные системы |
Зима | Осушиление + отопление бассейна | Активация конденсатора на открытом воздухе |
Лето | Охлаждение окружающей среды + контроль влажности | Испарительная интеграция охлаждения |
Переход | Энергетический восстановление + свежий воздушный обмен | Управление интеллектуальным воздушным потоком |
Ядро теплового насоса воздуха
Компрессор (Sopelang/Copeland) работает на уровне 400-600 об/мин, циркулирующий хладагент R410A через медные трубки (диаметр 0,8-1,2 мм). Конденсатор, покрытый титаном, повышает эффективность теплопередачи на 25% по сравнению с обычными моделями.
Система управления три в одном
Интегрированные контроллеры ПЛК из Siemens Monitor:
Относительная влажность (± 2% точность)
Уровни хлора (0,3-0,6 млрд)
Распределение воздушного потока (CFD-оптимизированное)
Динамические балансирующие клапаны регулируют свежий/смешанный воздушный соотношение на основе датчиков занятости.
Гибридные охлаждающие решения
Когда температура окружающей среды превышает 32 ° C, система активирует параллельное охлаждение:
1. Переважное предварительное охлаждение (ΔT = 8-12 ° C)
2. Катушки с водяной водой (7-12 ° C)
3. Вентиляция восстановления тела (ERV)
Сравнение энергоэффективности
Тип системы | Полицейский | Эксплуатационная стоимость | Углеродный след |
Традиционный обогреватель | 0,9-1,2 | $ 12,5/кВтч | 0,85 кг CO2/кВтч |
Огромный насос с воздушным источником | 3.8-4.5 | $ 3,2/кВтч | 0,18 кг CO2/кВтч |
Тема исследования: 50 м олимпийский бассейн
Коммерческая установка продемонстрировала:
Снижение годового отопления на 82%
Улучшение контроля влажности на 65%
23% более низкие требования к техническому обслуживанию
1. Монт. Очистка фильтра: поддерживать 200-300 ПА
2. Распределительные уровни: проверяйте каждые 6 месяцев (цель 150-180 фунтов на квадратный дюйм)
3. Система поэтапления: четкие линии конденсата ежеквартально
4. Проверка кожи: удалите отложения масштаба, используя 5% раствора лимонной кислоты
Новые инновации включают в себя:
АИ-управляемое предсказательное обслуживание
Гибридные геотермальные системы
Нанокоятные теплообменники
IOT-поддержка удаленного мониторинга
Teams