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SHAW-45DV DC-Inverter-Wärmepumpe

Die DC-Inverter-Luftwärmepumpe verwendet einen Hitachi DC-Inverter-Scrollkompressor, der die zulässige Frequenz des Kompressors in Echtzeit an die Umgebungstemperatur und Wassertemperatur anpassen kann, um die optimal geeignete Wärme abzugeben.
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                                    Arbeitsmodell einer DC-Inverter-Wärmepumpe

Das Funktionsprinzip der DC-Inverter-Wärmepumpe kombiniert Energieumwandlungsprozesse und technische Module, darunter schrittweise Gleichstromverarbeitung und Frequenzumwandlungssteuerung. ‌ DC-Eingangsumwandlung ‌ Das System empfängt Gleichstrom von Photovoltaik-Solarzellen oder gleichgerichteten Gleichstrom aus dem Netz über eine DC-DC-Boost-Schaltung, um die Spannung an den Betriebsbereich des Kompressors anzupassen. Kerntechnologie: ‌ PWM-Pulsweitenmodulationstechnologie ‌: Schalttransistoren arbeiten mit hohen Frequenzen, um Gleichstrom in Impulse zu zerlegen;

Die DC-Inverter-Wärmepumpe nutzt die Energiespeicherung und -abgabe von Induktoren in Kombination mit Filterkondensatoren, um eine stabile Gleichspannung auszugeben (z. B. verstärkt auf 300–800 V Gleichspannung). Kompressor-Frequenzumrichter-Wechselrichter (DC-AC-Umwandlung): Wandelt Hochspannungsgleichspannung in Wechselspannung mit einstellbarer Frequenz um, um den Kompressormotor anzutreiben. Schlüsselprozess: Steuerchip (z. B. DSP) erzeugt SPWM-Wellenformen; Vollbrückenschaltung wandelt SPWM-Wellen in analoge sinusförmige Wechselspannung um; Eine präzise Steuerung der Kompressionsgeschwindigkeit wird durch Anpassung der Frequenz (Bereich 0–150 Hz) erreicht, wodurch eine stufenlose Regelung von 10 % bis 100 % möglich ist.

Kernzyklus einer DC-Inverter-Wärmepumpe (umgekehrter Carnot-Zyklus): Kältemittelzirkulation in vier Schritten ‌ (Basierend auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik): ‌ Verdampfungsabsorption ‌: Flüssiges Kältemittel mit niedriger Temperatur absorbiert Wärme aus der Luft-/Wasserquelle im Verdampfer und verdampft zu Gas mit niedriger Temperatur (Wärmeabsorptionsprozess); Kompressor mit variabler Frequenz komprimiert Gas mit niedriger Temperatur zu Gas mit hoher Temperatur und hohem Druck, was zu einem plötzlichen Temperaturanstieg führt (Hauptstromverbrauchsphase) ‌; Kondensationswärmeabgabe ‌: Gas mit hoher Temperatur gibt Wärme an Wasser/Luft im Kondensator ab und kondensiert zu Flüssigkeit mit hohem Druck (Heiz- oder Warmwasser); ‌

Expansion und Druckreduzierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe: Elektronisches Expansionsventil senkt Druck und Temperatur des Kältemittels und kehrt zum Verdampfer zurück. Umschaltung Heiz-/Kühlmodus über Vierwege-Umkehrventil. Umgekehrte Kältemittelflussrichtung: Kondensator fungiert beim Heizen als Innenheizkörper; Verdampfer absorbiert Innenwärme (Umkehrzyklus). Neues Produkt: Temperaturmessung der Wärmepumpe: Echtzeitüberwachung von Umgebungs-, Kältemittel- und Wassertemperaturparametern; Dynamische Frequenzregelung: Regler (z. B. PID-Algorithmus) vergleicht Soll- und Istwerte und passt die Kompressor-/Lüfterdrehzahl an (löst z. B. Frequenzanpassung aus, wenn die Raumtemperatur um 1 °C abweicht); Aktivierung bei niedrigen Umgebungstemperaturen: EVI-Jet-Enthalpie-Injektionstechnologie (kompensatorischer Gas-Enthalpie-Zyklus) verbessert die Heizleistung bei -25 °C. DC-Inverter-Wärmepumpe, PV-Direktantriebsmodus: Der MPPT-Regler priorisiert die Nutzung der Solarenergie. Zu den wichtigsten technologischen Innovationen gehören: Modul ‌‌ Herkömmliche Wärmepumpe mit fester Frequenz ‌‌ DC-Inverter-Wärmepumpe ‌. Kompressorsteuerung: ‌ Start-/Stopp-Modus (Energieeffizienzverhältnis ≈2,8) mit phasenweiser variabler Frequenz (COP bis zu 4,0+) ‌. Temperaturanpassung: ‌ Heizleistung bei -10 °C mit stabilem Betrieb bei -30 °C (EVI-Technologie). ‌ ‌

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Energienutzung: AC-Motor + Kondensatorfilterverlust um 10–20 % reduziert, Umwandlungsverlust mit DC-Direktantrieb. Wenn sich die Innentemperatur dem Sollwert nähert, reduziert der Kompressor automatisch die Frequenz auf niedrigen Drehzahlbereich (z. B. 30 Hz) und verbraucht dabei nur 30 % der Volllastleistung, wodurch ein konstanter Temperatur- und Energiesparmodus erreicht wird.

  • Wie funktioniert die Luftwärmepumpe?

    Die Wärme der Sonne wird Jahr für Jahr in der Luft gespeichert, sodass wir eine konstante Quelle natürlich erneuerter Energie erhalten. Diese gespeicherte Energie ist die ideale Wärmequelle für Ihren täglichen Heizwärmebedarf. Die Luftwärmepumpe sammelt Wärme aus der in der Luft gespeicherten Sonnenenergie. Die Wärme wird von einem Kältemittel gesammelt und transportiert und dann in hochwertige Wärme umgewandelt, die über eine Fußbodenheizung oder einen Heizkörper an Ihr Haus und in Ihren Warmwasserspeicher abgegeben wird. ● Die in der Natur gespeicherte Sonnenenergie kann durch einen Wärmetauscher namens Verdampfer nach oben gebracht werden. Hier absorbiert das Kältemittel die Sonnenenergie und verwandelt sich in Gas mit sehr niedriger Temperatur. ● Das gasförmige Kältemittel wird komprimiert und verwandelt sich in sehr heißes Hochdruckgas, dann wird die Wärme über einen Kondensator an das wasserbasierte Heizsystem im Haus übertragen.
  • Wie lange ist die Garantiezeit der Wärmepumpe?

    Wir versprechen, dass wir das Produkt garantieren, wenn die Hauptteile des Produkts aufgrund von Qualitäts- oder Prozessproblemen innerhalb von 24 Monaten beschädigt werden.
  • Verursacht die Wärmepumpe Umweltverschmutzung?

    Die Wärmepumpe gibt während des Betriebs keine Schadstoffe ab, aber der Wartung der Geräte sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden, um Kältemittellecks zu vermeiden.
  • Wie wähle ich das am besten geeignete Wärmepumpenmodell aus?

    Kunden können unseren Produktkatalog lesen, verschiedene Produkteinführungen durchsuchen und dann entscheiden, welche sie wählen.
  • Wie viel dB ist das Geräusch, wenn die Wärmepumpe läuft?

    Das Betriebsgeräusch verschiedener Modelle variiert stark, von etwa 30 bis 60 dB. Hier sind einige Beispiele: -30dB ähnelt der Stimme eines menschlichen Flüsterns. -40 dB ähnelt dem Betriebsgeräusch eines Kühlschranks. -60 dB entspricht der Stimme einer normalen Unterhaltung.
  • Warum hat der Kupferheizkörper im Produkt einige Narben und Verzerrungen?

    Bitte sorgen Sie sich nicht um dieses Problem. Kupfer ist ein sehr weiches Metall. Das Kupferblech auf den Teilen wird während des Transports von Materialien und Teilen unweigerlich gequetscht und gestoßen, was zu einigen Dellen oder kleinen Kratzern führt, die die Leistung und Lebensdauer des Produkts nicht beeinträchtigen.

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