首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
李钢 《家电科技》2008,(3):41-43
1引言随着居民对生活热水需求的不断增加,相应的制取生活热水的能耗也越来越多。继传统的电热水器、燃气热水器、太阳能热水器之后,热泵热水器以其安全节能、使用方便、全天候运行等特点,迅速成为热水器市场的一颗耀眼的明星,受到了人们的关注。空气源热泵热水器主要是  相似文献   

2.
1引言 随着居民对生活热水需求的不断增加,相应的制取生活热水的能耗也越来越多。继传统的电热水器、燃气热水器、太阳能热水器之能、热泵热水器以其安全节能、使用方便、全天侯运行等特点,迅速成为热水器市场的一颗耀眼的明量,爱到了人们的关注。空气源热泵热水器主要是从空气中吸收热量来加热热水,与电热水器相比,可以节能70%左右的电量;  相似文献   

3.
人们对燃气热水器的性能要求越来越高,普通的5升/分小流量直排式热水器已不能满足人们洗浴的要求,自然排气的烟道式热水器由于烟道安装的困难和抗风性能差,限制了对它的使用。人们迫切需要一种安装简便、安全性能好、热水流量大的新型热水器。本文介绍的全自动大流量强制排烟式燃气热水器就是目前较理想的一种新产品。 一、结构与主要部件 强制排烟式燃气热水器是在普通烟道式燃气热水器的基础上,加装排烟风机、控制电脑和一系列安全保护装置而成。由于有了风机,排烟有了动力,使它对烟  相似文献   

4.
《电器》2009,(5)
在第105届广交会上,万和展示了由烯气和可再生能源组合而成的集成式热水系统--烯气+太阳能热水器和烯气+空气能热泵热水器,这是万和首次公开对外展示这两套能源集成热水系统.  相似文献   

5.
第一讲 概述 随着人民生活水平的不断提高,热水器正在迅速进入家庭,为厨房炊事、各种洗涤、洗澡等提供合适的热水。 一、热水器的分类 热水器的种类很多,有电热水器、太阳能热水器、燃气热水器等。也有容积式的、快速式的。从用途讲,又有旅馆用的,公共福利设施用的和家庭用的。  相似文献   

6.
《电器制造商》2009,(5):61-61
在第105届广交会上,万和展示了由燃气和可再生能源组合而成的集成式热水系统——燃气+太阳能热水器和燃气+空气能热泵热水器,这是万和首次公开对外展示这两套能源集成热水系统。据了解,  相似文献   

7.
一、太阳能热水器的选购 选购太阳能热水器主要应从家庭的使用要求及安装条件两方面来考虑。 1.从使用要求考虑 普通居民家庭的洗澡用水量,一般60C以上的热水为15千克/人·次左右,集体用则为25千克/人·次左右。对于专供洗澡用水的热水器,普通3—4口家庭可选购容量为40升的双圆筒闷晒式太阳能热水器。经济条件较好的,可选购集热板(集光)面积一平方米左右的自然循环式太阳能热水器,它的热水容量为100升/日左右,可以兼顾其它生活用水。集体用、采光面积在10平方米以下,且建筑物承重条件允许的,可选用自然循环太阳能热水器,以一平方米产热水100升/日来估算,其最大热水容量为1000千克。如  相似文献   

8.
随着全球各国倡导经济可持续发展、降低对能源的依赖度,节能减排的需求越来越迫切。热泵热水器相比传统的电热水器,在节能方面的优势普遍受到各国的重视。中国是个人口大国,全国有4亿多个家庭和大量的宾馆、酒店等,随着人民生活水平的提高,对生活热水的需求变得越来越大。作为家居必备产品的热水器,热泵热水器和电热水器、燃气热水器相  相似文献   

9.
热泵式热水器前景看好   总被引:1,自引:0,他引:1  
韩敏 《电器》2006,(10):63-63
在9月21日由国际铜业协会主办的高效节能热泵热水器技术发展和市场前景研讨会上,有关专家指出,随着中国经济的腾飞,能源短缺及节能工作越来越成为摆在全社会面前的一个重大议题,节能的热泵式热水器有望成为一种值得推广的新型节能产品。热泵热水器是一种高效节能的供热水产品,其主体是热泵系统,以电能作为驱动力、利用制冷剂吸收环境中的低品位热能,在热泵循环中通过换热器将该部分热量传递给水来制取热水,最后将热水通过水循环系统送入用户。采用热泵热水器替代传统的锅炉制取热水,既不存在燃煤或燃油的有害物质排放,具有保护环境、使用安…  相似文献   

10.
朱晓 《电器评介》2014,(12):61-61
随着家电生活用品技术的发展,家用太阳能热水器以其无污染、节约能源的优势获得大众的青睐,这种利用绿色太阳能为原料的家电热水器跟人们的生活带来了巨大的便利和好处,但是在具体使用的过程中,由于关于家用太阳能热水器安全性方面的检测技术仍然不是十分完善,所以在实践使用的过程中存在需要改进的地方。  相似文献   

11.
相比电热水器、燃气热水器而言,太阳能热水系统所接收到的太阳光能量很难控制,导致系统内的水温很难受控。为了防止太阳能热水系统吸收过多的能量而产生系统过热现象,本文分析和研究了太阳能热水系统防过热的几种方案。  相似文献   

12.
潘榕伟  秦桑路  林云 《电器》2012,(Z1):83-86
本文介绍的霍尼韦尔新一代低温室效应高效节能发泡剂SolsticeTMLBA,具有优异的隔热保温性能,在家电应用中可以最大限度地降低能耗,并且不燃、环保(不破坏臭氧层,GWP值小于5),在生产和使用过程中降低安全隐患。目前,在全球范围内,家电的节能环保已成为趋势,欧盟各国及美国和日本等发达国家都已制定了相关法规加以限制,现有冰箱发泡剂因为各种不足而无法全面满足要求,因此,SolsticeTMLBA极有可能成为未来家电发泡剂最理想的选择。  相似文献   

13.
张奎  潘光亮  朱小兵 《电器》2012,(Z1):53-57
为了降低冰箱噪声,进一步减少冰箱、尤其是压缩机在工作中的噪声辐射能量,本文介绍了常用的几种减振降噪技术:声源分析、防止共振、隔离技术、阻尼技术和材料、有源降噪和吸声材料。试验证实,采用阻尼技术和吸声材料,冰箱整机噪声可降低3~5dB(A),这表明,上述降噪技术在冰箱的降噪过程中是行之有效的方法。  相似文献   

14.
刘小莉  储呈国  武守飞 《电器》2012,(Z1):459-462
在设计冰箱压缩机零部件的过程中,往往需要考虑几何参数、材料性能和边界条件等在适当范围内变化时对其性能(应力、变形等)的影响。"虚拟实验",又称试验设计,正是研究此类灵敏度问题的一种系统方法。它使用有限元工具,产生设计矩阵,对各参数组合下的零件性能进行仿真,从而获得各参数的影响情况,确定主要参数,将其作为优化变量。本文以压缩机中的内排管为例,对几何参数的灵敏度进行了分析。  相似文献   

15.
王统帅  鲁建国  张晓  侯娜 《电器》2012,(Z1):357-360
为研究洗涤液和洗衣粉在洗衣机养护方面的不同之处,通过波轮式洗衣机分别研究了污物在洗衣机各部位的残留。结果表明:在100个周期机洗试验过程中,使用洗涤液的洗衣机各处的残留明显少于使用洗衣粉的洗衣机;洗涤液可减缓并减少负载布的磨擦和磨损,更好地呵护衣物;洗涤液(较洗衣粉)具有高溶解性、低泡沫量和中性pH值(pH=7~8)的特性,在洗衣机养护方面有较大的优势。  相似文献   

16.
魏爱国  高文伟  刘小军  陈苗 《电器》2012,(Z1):565-570
本文主要从能源角度对现有常规热泵热水器热气旁通除霜和热气逆向除霜进行了比较;介绍了通过采用除霜周期内最大平均制热量及最大平均能效作为热气逆向除霜进入点的新控制方案;通过与常规时间-温度控制除霜方法进行了实验对比,从实验数据对比中得出,采用平均制热量最大值法能够在一个除霜周期中提高制热量10.2%;采用最大平均能效法能够提高能效2.8%。  相似文献   

17.
张子琦  严瑞东  陈江平  张金喜 《电器》2012,(Z1):575-580
本文对R22、R410A和R32用于泳池热泵热水器中的性能进行了理论分析和实验验证。结果表明,在相同的工况下,R32在热泵热水器中作为R22的替代物制热能力提高约9.4%,水循环一次循环出水温度提高0.3℃。R32在热泵热水器领域的应用具有十分广阔的前景。  相似文献   

18.
姜波  张奎  刘星 《电器》2012,(Z1):43-47
目前冰箱保鲜主要有3个方向:一是速冻解冻技术,使食物在冷冻过程中细胞膜不会被破损;二是精确控制温度和湿度,给食物提供适合其保鲜的储存环境;三是除菌抗菌技术,防止冰箱内的食品滋生细菌而变质。针对这几个方向,本文综合分析了最近冰箱市场比较流行的保鲜新技术,即静电保鲜技术、冰温保鲜技术和紫外线杀菌保鲜技术,对其原理、效果以及应用情况作了详细的阐述。  相似文献   

19.
黄会群  董秀莲  李聃  张俊英 《电器》2012,(Z1):644-648
随着生活中电子设备及线缆数量变得越来越多,研究无线供电技术具有非常深远的意义。海尔作为家电企业,通过技术研发,逐步将无线输电技术应用到家用电器中,并主导建立了无线产业联盟,推动此项技术的推广应用。本文介绍了无线输电技术的发展、特点和原理,分析了无线输电技术在家用电器上的应用及发展现状,阐述了其发展趋势及技术对环境的影响,并探讨了无线输电技术在家用电器中的应用前景。  相似文献   

20.
周伟洪  胡哲  廖强 《电器》2012,(Z1):148-150
本文通过对3种缓释型保鲜材料在冰箱中进行不制冷、冰箱稳定运行情况下的气味评价测试,以及小白菜的储藏效果评价测试,初步研究了3种材料的应用效果。结果表明,缓释型材料有一定的消除冰箱塑料味的效果,对于新鲜蔬菜在储藏过程中的感官、重量损失率变化没有很明显的保鲜效果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号