Во современото управување со базенот, одржувањето на оптимална температура на водата (26-28 ° C) и влажноста во затворен простор (55-70%) е клучно и за долговечноста на удобноста и за опремата.Пумпи за топлински извори на воздухи системите за дехидидификација на три во еден се појавија како револуционерни решенија, комбинирајќи ја енергетската ефикасност со одржливоста на животната средина. Овој напис ги истражува техничките принципи и оперативните работни текови на овие напредни системи.
1. Циклус за обновување на топлина
Пумпи за топлински базениИскористете го циклусот на обратен карнот за да закрепнете латентна топлина од испарената вода во базен. Топол, влажен воздух што содржи 17-21g/kg влага поминува низ калем на испарувачот, каде што ладилното средство ја апсорбира латентната топлина преку фазата на промени. Овој процес ја намалува влажноста за 30-40% додека закрепнува 90% од загубите на испарување.
2. Термичко управување со три фази
Современите системи интегрираат три основни функции преку интелигентна контрола на вентилот:
Дехидидификација: Кондензација на влагата ослободува 2.440kJ/kg латентна топлина
Загревање на водата: 60-70% обновена топлина загреа вода во базен
Кондиционирање на околината: Останатата топлина одржува температура во затворен простор (28-30 ° C)
3. Сезонски оперативни режими
Сезона | Примарна функција | Помошни системи |
Зима | Дехидидификација + греење на базен | Активирање на кондензатор на отворено |
Лето | Амбиентално ладење + Контрола на влажност | Интеграција на испарување на ладење |
Транзиција | Обнова на енергија + Размена на свеж воздух | Управување со паметниот проток на воздух |
Јадро на пумпа за топлинска пумпа за воздух
Компресорот (Копеланг/Копеланд) работи на 400-600 вртежи во минута, циркулирајќи ладилник R410A преку бакарни цевки (дијаметар од 0,8-1,2 мм). Кондензаторот обложена со титаниум ја подобрува ефикасноста на преносот на топлина за 25% во однос на конвенционалните модели.
Систем за контрола на три во еден
Интегрирани контролори на PLC од Монитор на Сименс:
Релативна влажност (± 2% точност)
Нивоа на хлор (0,3-0,6 стр.)
Дистрибуција на проток на воздух (оптимизирана со CFD)
Вентилите за динамично балансирање прилагодуваат свежи/мешани стапки на воздухот врз основа на сензори за зафаќање.
Хибридни решенија за ладење
Кога температурите на околината надминуваат 32 ° C, системот активира паралелно ладење:
1. Предуспесно пред-ладење (ΔT = 8-12 ° C)
2.израчени калеми за вода (снабдување со 7-12 ° C)
3. Вентилација за обновување на загревање (ERV)
Споредба на енергетска ефикасност
Тип на систем | Полицаец | Оперативни трошоци | Отпечаток од јаглерод |
Традиционален грејач | 0,9-1,2 | 12,5 $/kWh | 0,85 кг CO2/kWh |
Пумпа за топлина на извор на воздух | 3.8-4.5 | 3,2 $/kWh | 0,18 кг CO2/kWh |
Студија на случај: 50м олимписки базен
Докажана комерцијална инсталација:
82% намалување на годишните трошоци за греење
65% подобрување на контролата на влажноста
23% пониски барања за одржување
1. Мене да се чистат филтер: Одржувајте 200-300 диференцијал на притисок PA
2. Ниво на регенерација: Проверете на секои 6 месеци (цел 150-180 psi)
3.Дистење систем: Јасни линии на кондензат квартално
4.Соил Инспекција: Отстранете ги депозитите на скалата со употреба на 5% раствор на лимонска киселина
Новите иновации вклучуваат:
Предвидливо одржување управувано од AI
Хибридни геотермални системи
Наноконирани разменувачи на топлина
Далечински мониторинг со далечински управувач со IoT
Teams