同星:太阳能热水器行业放心,合格产品
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专业化热水工程设计,立即节能75%以上。
Qw日用水量,单位kg;空气能热水器是长时间在运行的,所以压缩机的性能是整个空气能热水器的关键。市面上好多空气能使用的都是空调压缩机,远远不能负担起空气能热水器的长期运转。只有优质的热水专用压缩机,才能保障空气能热水器的运作十几年。如同星使用的进口热水专用压缩机。空气能在国内属于新产品,在国外却早已流行,所以进口的压缩机比国产压缩机和空调压缩机性能更好。空气能热水器不需要阳光,因此家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等隐患,5、描述:突破能量转换理论,实现高能效,热泵在工作时,工质能在蒸发器中吸收介质贮存的能量QA;而启动需要消耗能量,即压缩机耗电QB;同时工质在冷凝器中释放到高温介质的热量QC;QC=QA+QB。压缩机输入功启动后,由机械动能变成热能。之和;输入一个QB,QB+QA,突破单一不同能之间转变无法达到100%效率的瓶颈。采用热泵技术能效比更高。
东莞市同星太阳能热水器空气能热水器有限公司是以太阳能、利用为主导产业的高科技企业,专业从事太阳能、空气能、净水设备等新能源技术产品、研制、销售服务为一体的综合性企业, 星为了不同用户的需求,生产研发出多种规格的 ,可以根据客户的不同要求定制生产不同的结构的热水器。公司拥有大规模机械化、专业化、模具化太阳能热水器生产线。 本公司所生产的太阳能热水器空气能热水器在国内具有较大的市场占有率,以工艺精湛、结构新颖、性能优越而享誉,并深受消费者的认可。同星积极产品的技术含量,在规模化与专业化上自己的优势,公司国技人材,将专业制造能力与技术研发实力完善结合。以同星来说,功率为1.5P,水箱容量为150L,产热水量为100L/h,每天连续提供55℃热水,理论上每天制水量可达:150L*24小时=3600L。每天不间断恒水,完全可以家用。B、员工采用桶提式洗澡:那总用水量为100人*(桶提)25L/人=2500L热水量=2.5吨热水量
选购产品和选择一个好的太阳能合作厂家,是一个需要细心考察的工作,请慎重选择一个好的厂家,好的产品,好的长期合作伙伴。毋庸置疑,空气能热水器大的优点就是节能。将空气中的低能通过压缩机转化为高能,以相同的热水制造量为基准,和电热器热水器相比,大化节约电能,使用成本只有电热水器的1/4,而和的燃气热水器比,不用耗用任何的煤气燃料,使用成本只是燃气热水器的1/3。以空气为主体,节约能量,不仅可以节约人们的使用成本,更是顺应了节能的主体,这就是空气能热水器大的亮点之一。下面就是同星为大家提供的一份太阳能热泵价格表,太阳能热泵价格就是太阳能热水器价格+空气能热水器价格,所以问到太阳能热泵价格的朋友多半是有热水工程项目需求的朋友,因为家用型的太阳能热泵(又叫:太空能热水器)不在同星的考虑范围。原因也非常简单:同星10余年专注集体宿舍热水工程。
宿舍人数多,用水时间较集中,短时间用水量很大。员工素质差距大,浪费情况严重,不好。但热水是员工的福利,要尽量大家都有热水用。同时成本在不断的,要尽可能安装成本和使用成本,还要以后的成本低。还要兼顾环保、等因素。 回复1楼一看你就是一个外行,逆卡诺循环原理什么时候出了一个正卡诺循环原理了,我给你补补课一、热力学定律及流动能量方程式1、热力学定律(简称能量守恒定律):是能量守恒和转换定律在具有热现象的能量转换中的应用。它指出:自然界一切都具有能量,从一种形式转换为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转换和传递中能量的数量不变。2、流动能量方程式Q+N=G(h2-h1)Q--单位时间内加给的热量(kW)N--单位时间内加给的功(kW)G--流进或该的流量(m3/h)h1--流体流入时的比焓(kJ/kg)h2--流体时的比焓(kJ/kg)二、热力学第二定律(简称开尔文定律)1、热力学第二定律:不可能从单一热源取热使之完全变为功而不引起其他变化;不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。2、热力学第二定律揭示了热力的方向性。确定了人工制冷可行性。3、制冷模型的建立:在人工制冷中,由于消耗了外界一定的能量(机械或热能)作为补偿,就能完成将热量从低温物体(被冷却介质)传向高温物体(介质)的,从而实现制取冷量的目的。第二节逆卡诺循环一、无温差传热的逆卡诺循环--由两个可逆变的等温和两个可逆绝热组成,循环沿逆时针方向进行。它是工作在一个恒源和一个恒温冷源之间的循环。二、有温差传热的逆卡诺循环论点要点:面积不能无限大;温度只能接近;劳伦兹循环:如果热源的热容量有限,在与制冷剂进行热交换的中,热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将由T1逐渐下降到T4,介质(热源)的温度将由T3逐渐升高到T2。
201815