发布时间:2022-07-08
天舒精选高品质配件
SELECT HIGH QUALITY ACCESSORIES
品牌柔性涡旋压缩机
● 可在恶劣环境保持强劲的制热能力。
● 专为全季节制热运行设计:-30℃~ 45℃的环境温度。
● 能在超过 15 年的生命周期内,保持稳定运行。
● 高效润滑系统,确保低噪,高能效,提高机组整体运行
翅片式蒸发器
● 开窗式铝翅片,增加空气扰动,提高换热效率。
● 表面采用纳米亲水铝箔,具有耐腐蚀不氧化、不沾水的特点,使得通风流畅。
● 铜管采用φ7mm内螺纹高效管,提高换热效率。
● 小管径代替大管径,强化小管径换热,增加制冷剂流速,提高换热效率。
主电脑板
● 产品采用国际知名品牌进口芯片,相较于大部分厂家使用的国产芯片,质量稳定,使用寿命长。
● 由于机组每天平均工作时间在十个小时以上,长时间工作更需要稳定性能,有效避免因长时间工作而产生的数据及控制点的飘移。
● 能适应不同环境温度,保证机组正常工作。
● 运行稳定,故障率极低。
交流接触器
● 热泵机组接触器为常动部件,使用频率极高,每天几十次闭合断开,考验产品质量。
● 普通接触器无法保证天舒热泵机组十五年的使用寿命。
● 天舒经专业实验反复对比,并将接触电流容量放大1.5倍来选型,最终选用国际顶尖品牌西门子。
● 实际使用中大幅减少维修费用,确保机组使用寿命,提升客户满意度。
选用国际知名品牌电子膨胀阀
电子膨胀阀特点:
● 500级高精度控制。
● 可根据环境水温变化自动调节阀体开度。
● 实现精准控制确保机组稳定运行。
同轴压花套管换热器
● 采用高效同轴套管式换热器具有换热能力强、耐腐蚀、不易结垢、不易冻裂的优点。
● 多头螺旋管+表面二次压花工艺,对比普通光管,换热效率 40%↑,水阻 30%↓。
螺旋式换热器
● 高效外螺纹管,管外表面设计增加了核态沸腾所需的汽化核心,提高管外蒸发换热效率。
● 管程由于管内的里脊作用,不仅增大了换热面积,而且造成紊流二次流,提高管内换热效率。
● 创新设计提高了整体的换热效率。
● 精致加工工艺,紧凑的盘管结构,保证冷媒的充分换热。
● 独特双螺旋结构,保证水路畅通和流速均匀,减少冰堵和结垢现象。
机组多重保护,系统安全运行
钣金防锈工艺
外部钣金采用镀锌板并经过四重防锈处理技术,有效应对烈日和腐蚀环境,提高恶劣环境下机组的使用寿命。
天舒技术专利 PID 三态化霜法
天舒产品设计时在使用四通阀换向除霜方式,同时采用三态 PID 化霜和换向扩流量技术,通过翅片温度探头、环境温度探头、运行时间三个状态检测,对翅片进行结霜越势进行线性分析和判断,合理地进入或退出化霜,能有效解决上述的 4 个主要问题,达到有霜才化,化霜完全;同时适应不同的环境温度,达到有霜才化,退出时间合理、化霜完全的效果,能缩短除霜时间 2~5min,机组在冬季低温结霜工况 ( 包括恶劣工况 ) 时运行效率平均提高 7%,提高除霜效率达50%,节省电费和电能;该技术达到国际先进水平,填补国内外空白(具有低温换向除霜扩流量功能的空气源热泵热水机组,专利号:2010102826060)。
三态主要指的是:时间、翅片温度、环境温度三种状态。
PID 是指对上述三态进行比例积分的分析,考察机组在冬季不同环境温度下翅片的变化趋势进行逻辑运算分析 , 可以较为准确地判断出机组结霜和化霜的情况。
如在环境温度 -5℃的工况下运行时,如果只根据运行时间和翅片温度进行判断,这样就会出现在湿度较低的情况下机组的翅片上没有结霜而进行化霜现象。而通过三态 PID 的分析其环境温度和翅片温度的差值变化趋势,就能正确判别机组的翅片表面的结霜速度、结霜的严重程度,做到当结霜对机组的能效影响较大时再进入化霜,正常是当机组的制热量降到开始时制热量的 75%时再进入化霜。而化霜也是根据单位时间内翅片温度的上升速度判断。
例如:
当化霜时间在 0-4 分钟,翅片温度达到 6℃时则可以判断机组化霜效果很好,可以退出除霜;
当化霜时间在 4-6 分钟,翅片温度达到 8℃时则可以判断机组化霜效果很好,可以退出除霜;
当化霜时间在6-10 分钟,翅片温度达到10℃时则可以判断机组化霜效果很好,可以退出除霜;
当除霜时间达到 10 分钟,机组强制退出除霜;
这样就可以避免退出温度是一个定值 , 从而不能根据化霜的进度即时退出的现象;
采用三态 PID 分析化霜法不仅可以完全化霜,而且能做到更加节能;
远程监控系统
天舒与国内知名研究院联合开发整套控制系统,对机组功能进行完善和提升,通过 4G、5G 无线网络或者 Internet 对热泵主机及其水系统进行远程工况监测、故障诊断,可实现手机和监控系统双向查询,故障反馈,通过 Internet 进行网页查询、控制。
对热泵热水机系统进行远程监控与故障诊断技术能保障机器设备的安全运行,预防事故发生,将设备维修制度由定期预防维修改进为预知维修。