ως καινοτόμο εξαρτηματικό για τη παραγωγή καυτού νερού, ο πηγή θερμοσυμπιέστης με ατμοσφαιρική ενέργεια είναι υψηλά εκτιμώμενος στη σύγχρονη ζωή για την υψηλή αποδοτικότητά του και την εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς λειτουργεί ο πηγή θερμοσυμπιέστης με ατμοσφαιρική ενέργεια και μας παρέχει μια σταθερή προμήθεια καυτού νερού; Ας εξετάσουμε βαθύτερα τον τρόπο λειτουργίας του.
Στο σύστημα του ατμοσφαιρικού- πηγή Καντινά Θερμοαερίων , τα βασικά συστατικά εκπληρώνουν τις καθηκόντες τους και συνεργάζονται για να ξεκινήσουν μια υπέροχη πορεία μεταφοράς θερμοκρασίας. Το πρώτο που εμφανίζεται είναι ο ατμοποιητής, που είναι σαν ένας ιδιαίτερα δεξιός αγωνιστής θερμοκρασίας, που περιμένει ήσυχα στον αέρα. Όταν ο έξω αέρας περνάει μέσω του ατμοποιητή, το χαμηλόθερμο και χαμηλόπίεστο υγρό ψυγματικό μέσα του ξεκινά να δείχνει τις δεξιότητές του. Επειδή το ψυγματικό έχει ειδικές φυσικές ιδιότητες και η σημερινή του βολτή είναι πολύ χαμηλότερη από την κανονική θερμοκρασία του αέρα, η θερμοκρασία του αέρα θα απορροφηθεί γρήγορα από το ψυγματικό, προκαλώντας το ψυγματικό να βραστεί άμεσα και να μετατραπεί από υγρό σε αέριο. Σε αυτή την διαδικασία, μεγάλος όγκος θερμοκρασίας μεταφέρεται από τον αέρα στο ψυγματικό, και ο αέρας ψύχεται αντίστοιχα.
Επόμενα, το αέριο ψυγευτικό σπεύδει στον συμπιέστη με την ενέργεια που έχει αποκτήσει από τον αέρα. Ο συμπιέστης είναι σαν το "καρδιά" του ολόκληρου συστήματος. Είναι δυνατός και συμπιέζει το αέριο ψυγευτικό με ισχυρά. Υπό την επίδραση του συμπιέστη, η πίεση και η θερμοκρασία του ψυγευτικού αυξάνονται άφθονα, και μετατρέπεται σε αέριο υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης, όπως αν έχει δοθεί μια ισχυρή "αποστολή μεταφοράς θερμότητας".
Στη συνέχεια, ο υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης αεριώδης ψυγείο περνάει στον καταψύξεως. Ο καταψύκτης είναι σαν μια "μεγάλη σκηνή" για τη μεταφορά θερμοκρασίας, και το νερό στον καταχωστήρα περιμένει ήσυχα από τη μια πλευρά αυτής της σκηνής. Όταν το υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης ψυγείο μπαίνει στον καταψύκτη, επειδή η θερμοκρασία του είναι πολύ υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού, η θερμοκρασία μεταφέρεται φυσικά από το ψυγείο στο νερό. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το ψυγείο αποδίδει θερμοκρασία, ψύχεται βαθιά και επαναχωστεύεται, επιστρέφοντας σε κατάσταση ρευστού. Μετά την απορρόφηση της θερμοκρασίας του ψυγείου, η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται σταθερά και φτάνει στην θερμοκρασία ζεστού νερού που χρειαζόμαστε.
Τέλος, το ψυκτικό που υγρανθεί από το συμπυκνωτή φτάνει στο διαστολικό κόκκινο. Το διαστολικό κόκκινο είναι σαν ένα ακριβές "ρυθμιστή ροής" που περιορίζει και μειώνει την πίεση του υγρού ψυκτικού. Μετά από αυτό το κλειδιό βήμα, η πίεση και η θερμοκρασία του ψυκτικού μειώνονται σημαντικά, και επιστρέφει σε κατάσταση χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής πίεσης, έτοιμο να εισέλθει ξανά στον αποψυχτή και να ξεκινήσει το επόμενο γύρο του κύκλου απορρύπανσης θερμοκρασίας.
Κατά τη διάρκεια του ολόκληρου προσδιοριστικού προϊόντος, το αέριο- πηγή το θερμαντικό μηχάνημα με ρύπανση καλώς εξοικονομήσει τις θερμικές πόρους στον αέρα, αντί να βασίζεται απλώς στη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική ενέργεια για να θερμαίνει νερό όπως οι παραδοσιακές ηλεκτρικές θερμαστικές. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για να κινεί το συμπιέστη, και μέσω της λειτουργίας του συμπιέστη, η θερμότητα στον αέρα μεταφέρεται στο νερό και αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού. Αυτή η μοναδική αρχή λειτουργίας κάνει τον θερμαντικό με ρύπανση αερίου να έχει μια εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα ενέργειας, καταναλώνοντας λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για να παράγει μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, εξοικονομώντας στους χρήστες σημαντικά κόστη ενέργειας, ενώ μειώνει επίσης την επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Επιπλέον, σύγχρονα αεριο- πηγή Οι θερμοσίφωνες καταχωστικές εγκαταστάσεις είναι επίσης εξοπλισμένες με νοημοσύνες ελέγχου. Αυτό το νοημότερο "μυαλό" μπορεί να παρακολουθεί πολλούς παράμετρους όπως τη θερμοκρασία του νερού, το επίπεδο νερού, την περιβαλλοντική θερμοκρασία κλπ. σε πραγματικό χρόνο, και να επαναφορτώνει αυτόματα την λειτουργική κατάσταση του καταχωστικού σύστηματος βάσει των ρυθμίσεων του χρήστη και των πραγματικών αναγκών. Για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία του νερού στο δεξαμενό είναι χαμηλότερη από την ορισμένη θερμοκρασία, το σύστημα νοημοσύνης ελέγχου θα ενεργοποιήσει γρήγορα τον συμπιέστη και τα σχετικά συστατικά για να ξεκινήσει το κύκλο θέρμανσης, ενώ όταν η θερμοκρασία του νερού φτάνει στην ορισμένη τιμή, το σύστημα θα σταματήσει τη λειτουργία του ενιαία για να αποφύγει απαραίτητη κατανάλωση ενέργειας.
Σύντομα, αέρα- πηγή Οι θερμοανεμιστήρες με υδροθερμάνο, με τον εξοχό σχεδιασμό των συστατικών τους και τα μοναδικά αρχές λειτουργίας τους, έχουν ανοίξει μια νέα διαδρομή υψηλής αποδοτικότητας και ενεργειακής οικονομίας στον τομέα της χρήσης ενέργειας, παρέχοντας συνεχή ροή ζεστού νερού για την εύκολη μας ζωή και συνεισφέροντας σημαντικές δυνάμεις στην κατασκευή μιας βιώσιμης συστήματος χρήσης ενέργειας.