Haier: Az Ön megbízható alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú-szállítója!
1984-ben alapított cégünk a világ vezető háztartási gépgyártója, és régóta a világ legjobb 500 vállalata között van. Az elmúlt 40 évben a Haier nagy jelentőséget tulajdonított a termékminőségnek, a legjobb háztartási gépeket gyártotta, folyamatosan kielégítette a fogyasztói igényeket, valamint minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosított a fogyasztóknak.
Gazdag termékek
Levegő hőszivattyús fűtőberendezéseket, nagy hatásfokú hőszivattyús fűtőgépeket, 8kw-os léghőszivattyúkat, 10kw-os léghőszivattyúkat, alacsony zajszintű hőszivattyúkat, okos hőszivattyúkat stb.
Széles körben használt termékek
Az általunk gyártott termékek olyan felhasználók számára alkalmasak, akik felújítanak, vagy új lakásokat, villákat építenek hőátalakításra, valamint teljes helyiség fűtésére és hűtésére. Felszerelhető erkélyekre, tetőkre, kültéri peronokra, számítógéptermekre stb.
Testreszabható
Termékeink testreszabhatók OEM-re, és átfogó megoldásokat is kínálunk, beleértve a folyamatok támogatását, az automatizálási technológiát, a szolgáltatást és a képzést. És ingyenes garanciális szolgáltatást is biztosítunk.
Minőségbiztosítás
A cégünk által gyártott termékek megfeleltek az ISO9000 és CE minőségi szabványoknak. Emellett olyan tanúsítványokat is megszereztünk, mint a Fortune Global 500 és az ESG International Awards.
Legcsendesebb levegőforrású hőszivattyú
A legcsendesebb levegőforrású hőszivattyú olyan berendezés, amely a külső levegőből hőenergiát továbbít az épület belsejébe, télen felmelegíti, nyáron pedig lehűti, anélkül, hogy tüzelőanyagot égetne el. Ez a hőszivattyúban keringő hűtőfolyadék használatával érhető el.
A Comfort Heat Pump egyfajta HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) rendszer, amelyet lakossági és kiskereskedelmi alkalmazásokhoz terveztek. Több funkciót is ellát, fűtési és hűtési lehetőségeket egyaránt biztosít. A nevében szereplő "Kényelem" kifejezés azt sugallja, hogy úgy tervezték, hogy kényelmes és egyenletes beltéri hőmérsékletet biztosítson, miközben az energiahatékonyságra és a felhasználói kényelemre is összpontosít.
Levegőenergia Hőszivattyú Melegvíz
A levegőenergiás hőszivattyúk, más néven levegős hőszivattyúk (ASHP), olyan rendszerek, amelyek a külső levegő természetes hőjét használják fel meleg víz előállítására háztartási és kereskedelmi használatra. Ezek a hőszivattyúk úgy működnek, hogy a külső levegő hőjét a rendszeren belüli folyadékba szívják fel. Ez a folyadék azután kering a rendszerben, átadva a hőt az elpárologtató tekercsben lévő hűtőközegnek.
Hőszivattyú fűtéshez és melegvízhez
A fűtésre és melegvízellátásra szolgáló hőszivattyú úgy működik, hogy alacsony minőségű hőt von ki a környezetből, akár a levegőből, akár a talajból, akár a vízből (geotermikus hőszivattyú). Ezt a felvett hőt ezután koncentrálják és továbbítják a helyiség fűtéséhez és használati melegvízhez (HMV).
A levegő-melegvíz hőszivattyú olyan rendszer, amely a környezeti hőt a levegőből hasznosítható melegvízzé alakítja lakossági vagy kereskedelmi célokra. A hűtési ciklus elvén működik, felváltva párologtató és kondenzálódó hűtőközeget használ.
Intelligens vezérlésű hőszivattyú
Az intelligens vezérlésű hőszivattyú olyan rendszer, amely fejlett elektronikus vezérléseket és szoftveralgoritmusokat integrál a teljesítmény és a hatékonyság optimalizálása érdekében. Ezek a vezérlések lehetővé teszik a hőszivattyú számára, hogy alkalmazkodjon a változó környezeti feltételekhez és a felhasználói követelményekhez, biztosítva, hogy a kívánt fűtési vagy hűtési teljesítményt biztosítsa az energiafogyasztás minimalizálása mellett.
A léghűtéses hőszivattyú egyfajta hűtőrendszer, amelyet arra terveztek, hogy egyszerre hűtse le a helyiséget és fűtsen egy másik helyiséget vagy tároljon meleg vizet. A vízhűtéses hőszivattyúktól eltérően a léghűtéses hőszivattyúk levegőt használnak a hűtési ciklusból származó felesleges hő eltávolítására.
Hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer
A hőszivattyús fűtő- és hűtési rendszer egy sokoldalú berendezés, amely fűtési és légkondicionálási lehetőségeket egyaránt biztosít lakó- vagy kereskedelmi helyiségekben. A termodinamika elvén működik, konkrétan a hűtési cikluson, hogy a hőenergiát a belső és a kültér között továbbítsa.
A téli fűtési hőszivattyú egy olyan berendezés, amely az év hidegebb hónapjaiban meleget biztosít és kellemes belső hőmérsékletet biztosít. Hűtési ciklussal működik, hogy a hőt hideg helyről melegebbre vigye, kihasználva a kültéri és beltéri környezet közötti természetes termikus gradienst.
Az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú egy fejlett rendszer, amely akkor is hatékonyan biztosít meleget, ha a külső hőmérséklet jelentősen fagypont alá esik. Ellentétben a hagyományos fűtési rendszerekkel, amelyek jó minőségű hőforrásokra, például földgázra vagy elektromos áramra támaszkodnak, az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk hőt vonnak ki a környezetből, beleértve a levegőt, a talajt vagy a vizet, még akkor is, ha ezek a források hidegek.
Energiahatékonyság
Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyús technológia egyik fő előnye a magas energiahatékonyság. Ezeket a rendszereket úgy tervezték, hogy még alacsonyabb hőmérsékleten is optimálisan működjenek, így hatékonyabbak, mint a hagyományos fűtési rendszerek. Kivonják és hasznosítják a környezet hőjét, hogy felmelegítsék otthonát, így kevesebb energiát használnak fel, miközben kellemes beltéri klímát biztosítanak. Például, ha összehasonlítjuk egy alacsony hőmérsékletű hőszivattyú energiafelhasználását egy hagyományos fűtési rendszerrel, világossá válik, hogy mennyi energiát lehet megtakarítani.
Környezeti hatás
Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk nem csak a pénztárcának tesznek jót, hanem a környezetnek is. Kevesebb energia felhasználásával csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, így környezetbarátabb megoldást jelentenek. Ezenkívül nem égetnek el fosszilis tüzelőanyagokat, és nem bocsátanak ki káros kibocsátásokat a légkörbe, hozzájárulva a tisztább levegőhöz és az egészségesebb környezethez.
Költségmegtakarítás
Míg az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kezdeti költsége magasabb lehet, mint más fűtési lehetőségek, a csökkentett energiafelhasználásból származó megtakarítások idővel pótolhatják azt.
Fokozott hűtőközeg-áramlás
Azáltal, hogy még fagypont alatt is biztosítják a hűtőközeg egyenletes áramlását, ezek a hőszivattyúk továbbra is képesek elnyelni a fagyott forrásokból, például hóból vagy jégből származó látens hőt.
Alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú alkatrészei
Párologtató
Az elpárologtató hőt vesz fel a kültéri levegőből, a talajból vagy egy vízforrásból. Olyan hűtőközeget tartalmaz, amely elpárolog, amikor hőenergiát vesz fel egy alacsony hőmérsékletű forrásból.
Kompresszor
A kompresszor növeli a párolgó hűtőközeg nyomását, megemeli a hőmérsékletét. Ez a folyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy a hőt a hideg forrásból az épület melegebb belseje felé továbbítsák.
Kondenzátor
A nagy nyomású, magas hőmérsékletű gőz hőt bocsát ki, amikor áthalad a kondenzátoron. Ezt a hőt ezután fűtőrendszereken, például radiátorokon, padlófűtésen vagy hőelosztó egységeken vezetik át az épület belsejének fűtésére.
Hűtőközeg vonal
Szigetelt csövek, amelyek hűtőközeget szállítanak az elpárologtató, a kompresszor és a kondenzátor között. A megfelelő szigetelés elengedhetetlen a hőveszteség minimalizálásához ezeken a területeken.
Vezérlő rendszer
Egy elektronikus vezérlő figyeli és szabályozza a hőszivattyú működését az érzékelőtől érkező hőmérséklet-bemenet alapján. Biztosítja, hogy a rendszer megfelelően reagáljon a külső hőmérséklet és a kívánt beltéri klíma változásaira.
Ventilátor
A fúvó a fűtőegység belsejében található, és elosztja a hőszivattyú által termelt meleg levegőt az egész épületben.
Hőcserélő
A hőcserélők a hőátadásra szolgálnak a hűtőközeg és az épület fűtési rendszere között, geotermikus vagy vízhőszivattyú esetén a hűtőközeg és a külső hidegforrás között.
Leolvasztási ciklus összetevői
A leolvasztási ciklus szerelvény tartalmaz egy leolvasztási ciklust, amely megakadályozza, hogy jég képződjön az elpárologtató tekercsén, amikor nagyon hideg időben működik. Ez magában foglalhat egy fűtőelemet, egy irányváltó szelepet és egy termosztátot, amely elindítja a leolvasztási folyamatot.
Az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú munkafolyamata

Elnyel
A hőszivattyú kültéri egysége még rendkívül hideg körülmények között is felveszi a hőt a külső levegőből. Ezt a kültéri egységben keringő hűtőközeg éri el, és elnyeli a hőt.

Tömörítés
Az elnyelt hő ezután a kompresszorba kerül, ahol magasabb hőmérsékletre sűrítik.

Hőleadás
A magas hőmérsékletű hő ezután a beltéri egységbe kerül, ahol fűtésre bocsátják.

Hűtés
A hőleadás után a hűtőközeg lehűl, és visszatér a kültéri egységbe, ahol a folyamat megismétlődik.
Hogyan válasszunk alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyút
Éghajlati és időjárási viszonyok
Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat úgy tervezték, hogy hatékonyan működjenek hideg éghajlaton, így ideálisak olyan területeken, ahol hosszú, kemény telek vannak. Azonban enyhe éghajlaton is hatásosak. Érdemes megjegyezni, hogy bár ezek a rendszerek még rendkívül hideg hőmérsékleten is képesek hőt adni, a rendszer hatékonysága csökkenhet a külső hőmérséklet csökkenésével.
Ház mérete és szigetelése
Az otthona mérete és szigetelési szintje további kulcsfontosságú szempontok a hőszivattyú kiválasztásakor. A nagyobb otthonokban erősebb rendszerekre lehet szükség a helyiség hatékony fűtéséhez és hűtéséhez. Hasonlóképpen, egy rosszul szigetelt otthonhoz erősebb hőszivattyúra lehet szükség a hőveszteség kompenzálására. Egy jól szigetelt lakás azonban jelentősen növelheti az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú hatásfokát, csökkentve a nagyobb és potenciálisan drágább rendszer szükségességét. A hőszivattyú kiválasztása előtt ajánlatos elvégezni az otthoni energiaauditot, amely meghatározza otthona szigetelési szintjét.
Fűtési és hűtési igények
Az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú kiválasztásakor figyelembe kell venni az Ön sajátos fűtési és hűtési igényeit is. A rendszernek nemcsak egész évben kell kényelmes hőmérsékletet tartania otthonában, hanem meg kell felelnie az Ön által támasztott speciális követelményeknek is, például a melegvíz-igénynek. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk általában a legtöbb fűtési és hűtési igényt képesek kielégíteni. A nagyobb lakosságszámú vagy nagyobb melegvíz-igényű otthonok esetében azonban nagyobb kapacitású rendszerre lehet szükség. Igényeinek megértése biztosítja, hogy olyan rendszert válasszon, amely a legjobb teljesítményt és hatékonyságot nyújtja
Rendszer kiválasztása
Válassza ki a megfelelő hőszivattyú modellt az épület fűtési és hűtési terhelése, a szükséges klímaszabályozás és a legalacsonyabb várható környezeti hőmérséklet alapján.
Tervezés és tervezés
Készítsen részletes szerelési tervet, amely tartalmazza az összes alkatrész elrendezését, az elektromos vezetékeket és a meglévő fűtési rendszer esetleges módosításait.
Berendezés előkészítés
Csomagolja ki a hőszivattyú egységet, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Készítse elő a berendezést a telepítéshez a gyártó útmutatásai szerint.
Kültéri egység felszerelése
Helyezze a hőszivattyús kültéri egységet egy erős, lapos platformra vagy födémre, amely elbírja az egység súlyát. Győződjön meg arról, hogy a berendezés körüli terület jól szellőztetett és védett a környezeti tényezőktől.
Beltéri egység beszerelése
Szereljen be hőszivattyús légkezelőt vagy hőelosztó egységet az épületen belül. Ha van, csatlakoztassa csővezetékhez vagy sugárzó fűtési rendszerhez.
Hűtőközeg vonal
Fektessen szigetelt hűtőközegcsöveket a kültéri egység és a beltéri egység közé. Ezeket a vezetékeket megfelelően méretezni és rögzíteni kell, hogy elkerüljük a megereszkedést, ami károsodáshoz vezethet.
Elektromos kábelezés
Szerelje be a szükséges vezetéket és huzalozza be a hőszivattyút a gyártó utasításai és a helyi elektromos előírások szerint. A biztonság kedvéért adjon hozzá egy megszakítót.
Hőcserélők és csövek
Szerelje fel a hurokrendszert a föld alá vagy egy víztestbe, és fektesse le szigetelt csöveket a hőszivattyú egységhez történő csatlakoztatásához.
Vezérlés és integráció
Telepítse és programozza be a termosztátot és a hőszivattyús rendszer egyéb vezérlőit. Igény esetén a meglévő fűtési rendszerekkel integrálható.
Tesztelés és hibakeresés
Az összes csatlakoztatás után ellenőrizze a hűtőközeg-vezetékek szivárgását, tesztelje az áramköröket, és ellenőrizze a hőszivattyú működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.

Nem megfelelő fűtés vagy hűtés
Ha a hőszivattyú nem biztosít elegendő hőt vagy hideg levegőt, ellenőrizze a termosztát beállításait, és ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, annak oka lehet a hűtőközeg szivárgása vagy a kompresszor hibája.
Működési zaj
Ha a hőszivattyú szokatlan hangokat ad ki, annak oka lehet laza alkatrészek, motorproblémák vagy hűtőközeg-szivárgás.
A hőszivattyú nem indul el
Ellenőrizze a tápellátás és a termosztát beállításait. Ha nem ez a probléma, akkor a motorral vagy a kompresszorral lehet probléma.
Rendszeres szemrevételezés
Rendszeresen ellenőrizze a hőszivattyús rendszert, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy szennyeződés a kültéri egység és a beltéri alkatrészek körül.
Légszűrő csere
Cserélje ki a beltéri egység légszűrőjét 1-3 havonta, a gyártó ajánlásaitól és használatától függően. A szennyezett szűrők csökkentik a légáramlást és a hatékonyságot.
Kültéri egység karbantartása
Tartsa tisztán a kültéri egység környékét a rendetlenségtől, a levelektől és az ágaktól, hogy elkerülje az eltömődéseket és az állatok fészkelődését. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor és a bordák tiszták és nem sérültek. Használjon puha kefét vagy porszívót a szennyeződések és törmelékek eltávolításához.
Hűtőközeg-töltés ellenőrzése
Szakképzett technikussal rendszeresen ellenőrizze a hűtőközeg-töltetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e szivárgás, és a megfelelő mennyiségű hűtőközeg van-e jelen.
Elektromos alkatrészek ellenőrzése
Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és alkatrészeket korrózió, laza vagy sérülés szempontjából. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros és jó állapotban van.
Vízelvezető rendszer karbantartása
Tisztítsa meg a kondenzvíz edényt és a lefolyócsövet az eltömődés elkerülése és a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében.
Termosztát kalibrálása
Győződjön meg arról, hogy a termosztát megfelelően van kalibrálva, hogy hatékonyan reagáljon az épületen belüli hőmérséklet-változásokra.
Bizonyítvány

Gyakran Ismételt Kérdések
K: Mi az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú?
K: Hogyan működik az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú?
K: Milyen előnyei vannak az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú használatának?
K: Mennyire hatékony egy alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú a hagyományos fűtési rendszerekhez képest?
K: Egy alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú elegendő fűtést biztosíthat egy nagy épület számára?
K: Mi a különbség a levegős és a földi hőszivattyúk között?
K: Melyik típusú hőszivattyú hatékonyabb, levegős vagy földi hőszivattyú?
K: Mennyi az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú élettartama?
K: Mennyibe kerül egy alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú telepítése?
K: Használható-e alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú napelemekkel együtt?
K: Milyen gyakori problémák vannak az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyúkkal?
K: Milyen gyakran kell karbantartani az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyút?
K: Mit tegyek, ha az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyúm leáll?
K: Használható-e alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú nedves éghajlaton?
K: Mi a különbség a hőszivattyú és a légkondicionáló között?
K: Használható alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú mobilházban?
K: Melyik a legjobb hely az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú telepítéséhez?
K: Hogyan viszonyul egy alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú a kemencéhez az otthon fűtése szempontjából?
K: Milyen tippeket adunk az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyúm hatékonyságának maximalizálásához?
K: Vannak-e ösztönzők vagy árengedmények az alacsony hőmérsékletű fűtési hőszivattyú telepítéséhez?
Népszerű tags: ultra-csendes hőszivattyú fogadó, Kína ultra-csendes hőszivattyú fogadó gyártók, beszállítók, gyár














