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Comment résoudre le problème du contrôle complexe et du taux de défaillance élevé du système CCHP ? Cette co-alimentation en chauffage et eau chaude est une idée nouvelle ! (Partie 2)

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Taux d'échec élevé

 

Le système d'alimentation triple pour la commutation du circuit de fluor est complexe, avec de nombreuses pièces mobiles et joints soudés. Il est facile d'avoir des défauts dans le processus de fonctionnement. Seuls les défauts de maintenance rendent les utilisateurs et les revendeurs extrêmement grands, ce qui constitue également le principal problème qui conduit à la promotion continue de la triple offre.

 

Répartition inégale de la chaleur

 

L’un des principaux problèmes du système CCHP est que la répartition de la chaleur ne peut pas être uniforme. Par exemple, si l'eau chaude est préférée dans la conception, lorsque l'eau chaude doit être complétée, l'unité arrêtera temporairement l'alimentation en eau froide et chaude pour la climatisation et le chauffage par le sol, puis redémarrera le travail de la climatisation et du chauffage par le sol après répondre à la demande en eau chaude.

 

Cette contradiction sera particulièrement évidente en hiver, car les utilisateurs ont besoin en même temps de chauffage et de bain d'eau chaude en hiver. Le système traditionnel à triple alimentation doit augmenter la configuration de l'unité pour obtenir la double garantie de l'effet de chauffage et d'eau chaude.

 

Efficacité énergétique

 

L’avantage du système est qu’il permet de produire gratuitement de l’eau chaude en été. Mais la température est très élevée en été, dans ce cas, l’efficacité énergétique de l’eau chaude de la pompe à chaleur sera grandement améliorée. Relativement parlant, l’effet d’économie d’énergie n’est pas trop évident, car l’eau chaude ne sera pas utilisée en permanence.

 

Le fonctionnement général du système à triple alimentation est d'assurer la température de l'eau chaude du bain. En été, lorsque la température de l'eau chaude du bain et la température intérieure n'atteignent pas la température d'arrêt, lorsque l'échangeur thermique d'eau chaude sanitaire est utilisé comme condenseur du climatiseur, lorsque l'eau chaude du bain coule au-dessus de 35 ℃ (car l'eau chaude extérieure la température (température de condensation) en été est supérieure à la température du réservoir d'eau), les conditions de réfrigération sont économes en énergie.

 

D’une manière générale, l’eau chaude du bain doit être portée à 45 ℃ ou même plus avant de s’arrêter. Lorsque la température est supérieure à 35 ℃ ~ 45 ℃, les conditions de réfrigération ne permettent pas d'économiser de l'énergie.

 

Système de cogénération de chauffage et d'eau chaude

 

Il ne fait aucun doute que la demande du marché pour le système à triple alimentation existe, mais les défauts du système à triple alimentation traditionnel ne peuvent pas répondre à la demande du marché, c'est pourquoi Wan Julong a récemment lancé sa série « source chaude » de système à double alimentation de chauffage et d'eau chaude. .

 

Grâce à des idées de conception innovantes, le produit résout bien le problème technique de la répartition inégale de la chaleur dans le système traditionnel à triple alimentation. Différent du système d'alimentation triple traditionnel sous forme de circuit d'eau à commutation ou de circuit de fluor à commutation, le produit réalise principalement deux fonctions de chauffage indépendantes grâce à deux échangeurs de chaleur connectés en série du côté condensation, c'est-à-dire le chauffage côté chauffage et l'eau chaude domestique. côté eau.

 

En mode chauffage : la pompe à eau de chauffage fonctionne, la pompe à eau chaude s'arrête ; Lorsque l'eau chaude fonctionne : la pompe à eau chaude fonctionne et la pompe à chaleur s'arrête ; Lors du fonctionnement chauffage + eau chaude : priorité au fonctionnement eau chaude, pour assurer les besoins de la vie.


Heure de publication : 18 août 2022