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还在寒冬里发抖?空气能行业十大品牌四季沐歌带你感受春天般的温暖(2023-01-12 11:54)
在为人们带来舒适、稳定的采暖体验的同时,节能效果尤为出色。在环境温度-12℃工况下,四季沐歌空气能制热COP值高达2.65,IPLV(H)达到3.26,高于国家规定的一级能效标准3.2。对于......
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还在寒冬里发抖?空气能行业十大品牌四季沐歌带你感受春天般的温暖(2023-01-12 11:54)
在为人们带来舒适、稳定的采暖体验的同时,节能效果尤为出色。在环境温度-12℃工况下,四季沐歌空气能制热COP值高达2.65,IPLV(H)达到3.26,高于国家规定的一级能效标准3.2。对于......
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一文解析纯电动汽车“热泵”技术(2023-05-23)
制冷剂顺向循环或逆向循环,从而得到制冷或制热的不同目的。
图3 用电磁换向阀的制冷或制热原理图
2.市场上卖的“空气能热水器”,就是利用蒸发器变成“热泵”来产生热水的。如图4所示,热水器主机中的蒸发器,作为热交换器从环境空气......
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基于AMESim的热泵空调低温制热系统设计及仿真(2024-09-14)
模型冷凝器参数
表2 仿真模型蒸发器器参数
虽然冷凝器和蒸发器所采用的换热器结构形式不同,但是换热原理一样。制冷剂与换热器壁面之间的对流换热量为:
式(4)中,h3为换热系数,单位W/(m2·K);A1为换......
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什么是热泵空调?电动车制热和燃油车制热有什么区别?(2023-12-28)
都来自于电池,这种方式相对比较耗电;
二是通过热泵进行制热。即便是在冬天这种低温环境下,空气中依然存在热量。与家用空调工作原理相同,热泵通过蒸发吸热-冷凝放热原理将外部空气里的热量“搬运”到车......
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电动汽车空调系统的工作原理介绍(2024-10-03 08:46:58)
动带驱动的直流
无刷电动机
的电动汽车热泵式空调系统工作原理如图所示。空调系统的制冷/制热模式由四通换向阀转换,实线箭头表示制冷工况,虚线箭头表示制热......
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特斯拉VS华为热管理技术路线对比(2023-05-12)
电系统提供合适工作温度传统内燃机热效率可以达到 40%左右,通过有效的热管理系统可以回收发动机产生的余热,提供给驾驶舱进行供暖。但是,新能源汽车没法利用燃烧产生的热量,主流制热方案有空气(风暖)PTC、水暖 PTC 和热泵空调等。
PTC 热敏电阻型加热系统的发热原理......
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空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?(2024-04-15)
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?;空调是我们日常生活中常用电器之一,根据使用需求的变化,拆机、移机也是不可避免的事情。掌握以下三步操作,即可给你节省300元左右加氟的费用。
本文......
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电工必懂电路图,值得一看!(2024-11-09 18:49:55)
电容功率对照一览表
a
9.电动机改发电机方法
10.空气能......
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各主机厂车型的热管理系统(2024-08-14)
热舒适性系统,主要是空调制热、制冷、除湿、前挡除雾、车内温度以及空气循环的智能调节等。
2.电池加热冷却系统,应用1个四通换向阀, 2个三通比例阀, 实现电池和电机回路的串并联, 从而......
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新能源汽车空调系统组成及工作原理(2024-01-15)
新能源汽车空调系统组成及工作原理;新能源电动汽车由于不采用发动机(内燃机)作为整车的动力源,其空调系统也无法利用发动机余热以达到取暖以及除霜的效果,因此......
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电动汽车热管理技术研究进展(2023-10-08)
能力,同时降低压缩机排温。涡旋压缩机补气结构与系统原理如图 6 所示,中间补气能够引入额外的中间压力的低温制冷剂进入压缩机,降低压缩机的排气温度和比功。因此......
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空调制热温度达不到理想效果的原因(2022-12-07)
除霜所需时间,制热不间断,保证冬季制热效果。
室内温度达不到理想效果?
由于“暖空气温度高、密度小、易上升”的物理现象,热风吹出会不断上浮,导致室内上下部温度不均衡,体感不够温暖。
小立有话说:在制热时,建议......
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电工必知电气基础知识大全(2024-12-31 08:47:45)
.空气能......
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空调系统工作原理 冷水机组的开关机操作流程(2023-08-09)
机系统简单,只需用冷媒铜管连接室内外机即可;冷媒与空气直接换热,故换热效率高。可对各个房间单独控制。
风冷涡旋热泵机组:自带风机向空气中放热,涡旋压缩机,提供冷热水,一般可以多台模式组合扩容;热泵机组可通过制冷系统四通阀换向可以实现制冷制热......
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半导体车载冰箱的工作原理与结构(2024-03-21)
一个重要的指数是这种冷热箱的温度与周围环境的温度只能够达到温差20℃左右。
因此只有当环境温度为20℃左右,且在较理想状态下,冰箱温度才能达到5℃左右。这种冰箱的优点是既能制冷又能制热,环保,无污染,体积小,成本较低,工作时没有震动、噪音、寿命长。缺点......
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Model Y热管理系统设计要点梳理(2024-09-25)
要分出部分热量供给电池包,此时的热泵系统仍然完全依靠压缩机做功, COP=1。从原理图上看,冷媒经过压缩机后,在截止阀1、2处按比例(优先保障乘员舱制热需求)分成两路,一部分经过乘员舱冷凝器,另一......
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热泵型电动汽车空调系统室外换热器结霜研究设计(2023-05-11)
热泵型电动汽车空调系统室外换热器结霜研究设计;针对电动汽车热泵空调系统在冬季运行时室外换热器易结霜而影响系统制热性能的问题,本文设计搭建实验系统并进行研究,分析了多流程微通道换热器的结霜特性。实验......
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虹润NHR-7630R在在天然气能源计量中的技术原理和功能实现(2023-06-02)
虹润NHR-7630R在在天然气能源计量中的技术原理和功能实现;一、摘要
天然气作为可利用能源,核心价值在于热量的输出,传统......
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没有热敏电阻的空调还能制冷吗?(2023-08-09)
作用。
智旭电子热敏电阻
那空调系统中没有热敏电阻还能进行工作吗?可以是可以,但是没有热敏电阻,空调中的系统无法获取外界温度的感知数据,从而无法进行相应调整,导致空调无法正常工作,不能制冷或者制热......
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夏日神器空调中热敏电阻的作用是什么?(2023-09-01)
阻值为标称值。
热敏电阻在空调里主要起到两个作用,一个是实现空调舒适性的自动控制。另一个限制大电流,起到保护作用。室内环境热敏电阻,大多放置在空调内机的空气吸入口,采集空气温度的数值。送给CPU处理,以决......
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如何学好电工技术及知识汇总(上)(2024-09-20 18:11:11)
电容功率对照一览表
a
9.电动机改发电机方法
10.空气能热水循环系统电路图
11......
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A.O.史密斯AI-LiNK高端智慧物联系统:探索“智能家居”最可能的未来(2023-08-15)
行相比,A.O.史密斯打造的舒适家居是通过采用"双能源混动"方式的AI-LiNK冷暖风水专业集成解决方案来实现的。"双能源混动"实现了空气能热泵和燃气壁挂炉双能源高效联动,这种......
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夏天你吹哪款空调风?——3款一级能效变频空调体验对比(2022-12-12)
浦ISH-35CK1W还搭载了PM2.5净化系统,智能地净化室内空气、过滤雾霾。惠而浦ISH-35CK1W主打的就是人性化设计,运用了全直流变频技术,制冷或是制热更为迅速,降温速率也是接近1℃/min......
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特斯拉ModelY热管理总成设计详解(2024-03-12)
诺循环”,如下图所示,制热模式下
所以从上面的5个步骤可以发现,整个系统的效率为(冷媒从空气中吸收的热量+空压机对冷媒做的功)/空压机的功耗,很容易超过100%,外界温度过低的话,冷媒......
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特殊场景室内机解决方案及几种应用场景(2023-06-02)
气流均匀覆盖。
场景四:户型层高较高且对向下制热有需求
对于层高较高的户型且对制热有需求,比如复式公寓希望下层能够有效制热,这时选择安装纤薄瀑式送风室内机可以直接实现向下吹热风。房间下层的空气充分升温,然后......
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空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)(2024-05-06)
和吸热四个主要的热力过程,以完成制冷循环。
(2)制冷剂与载冷剂:
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被......
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温度变送器工作原理及接线图(2023-06-15)
温度变送器工作原理及接线图; 温度变送器工作原理
温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,其工作原理通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将......
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终结你的里程焦虑!2024续航技术大盘点(2024-02-22)
率高的优点,但其制热时需要消耗大量的电能。冬季使用PTC供热时,耗电量较高,严重制约了电动汽车的续航里程。
PTC加热器原理框图
以一个2kW的PTC加热器为例,全功率工作一个小时要消耗掉2kWh电,即......
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汽车空调制冷系统的构成与工作原理(2023-05-06)
空调作为提升乘员舒适性的系统重要性也越来越突出。汽车空调系统(Air Condition,简称AC)是指能对车内空气进行调节的系统。
汽车空调系统主要有制冷系统和制热系统,通风系统和空气净化系统。
一、制冷系统的构成与工作原理......
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请问纹波电流加热技术及对新能源汽车性能有何影响(2023-08-15)
加热工况中存在加热速度慢、能量利用率低、温度不均匀等先天固有缺陷;而内部加热法自内向外的加热路径可以极大克服以上缺陷。
纹波加热原理
交流纹波是指电动汽车整车处于能量回收、车辆......
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请问纹波电流加热技术及对新能源汽车性能有何影响呢?(2024-06-18)
加热工况中存在加热速度慢、能量利用率低、温度不均匀等先天固有缺陷;而内部加热法自内向外的加热路径可以极大克服以上缺陷。
纹波加热原理
交流纹波是指电动汽车整车处于能量回收、车辆......
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无线充电器发热的原因(2024-06-24)
无线充电器发热的原因;无线充电器作为现代科技设备的重要配件,已经逐渐成为智能手机和其他便携式电子设备的标准配置。然而,在使用过程中,许多用户发现无线充电器会发烫,这不仅引发了对安全性的疑虑,也促使我们深入探讨其背后的技术原理和发热原......
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固态热晶体管超高速精确控制热量,开辟计算机芯片热管理新领域(2023-11-06)
大学洛杉矶分校
论文合著者、加州大学洛杉矶分校工程学院机械和航空航天工程教授胡永杰表示,精确控制热量如何流经材料,长期以来一直是物理学家和工程师的梦想。这种通过电场的开关来管理热运动的新设计原理,朝这......
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从燃油车到电动汽车,空调压缩机也在“新能源化”(2024-07-02)
,动力电池在不同工况下发热量不稳定,这也意味着要回收这些核心部件的热量用于空调制热更加困难。所以初期电动汽车上,空调制热是采用PTC加热,相当于在制冷空调的基础上,加上加热元件对吹出的空气进行加热。虽然......
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空调中的安规电容(2023-08-10)
空调中的安规电容;空调是一种用途广泛的电器,在生活中随处可见。空调功能很多,除了制冷制热功能外还有去湿、空气净化等。空调拥有这些功能离不开重要的电子元件。
组成电子产品的电子元件种类繁多,像电......
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新能源汽车散热主要的两种方式介绍(2024-01-25)
:行业内电机主流散热方式是水冷。
新能源汽车水冷散热原理: 动力电池和驱动电机系统在设计时预留了水路管道。驱动电机工作时产生热量,冷却液经水套流动带走热量进入水箱散热器。散热......
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机械增加与涡轮增压的结构特点与工作原理(2023-12-18)
机械增加与涡轮增压的结构特点与工作原理;随着现代科学技术的发展,很多零部件在汽车上得到了更广泛的应用,汽车的科技感也变得越来越强。技术不断革新,新技术层出不穷,使得汽车发动机的动力日渐增强。增压......
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汽油发动机与柴油发动机工作原理不同之处(2024-07-03)
汽油发动机与柴油发动机工作原理不同之处;发动机是一个复杂的系统,是提供动力的源泉,不管大小还是用途,原理基本相似,下面为大家呈上主要不同燃料的发动机工作原理大全“视觉盛宴”,让你一次性看个够!
汽油发动机与柴油发动机的区别以及工作原理......
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再立储能新标杆!中国长江三峡集团储能示范项目即将投运(2023-09-25 09:18)
再立储能新标杆!中国长江三峡集团储能示范项目即将投运; 自沈鼓集团在2021年中标《乌兰察布“源网荷储一体化”关键技术研究与示范-多源蓄热式压缩空气能量枢纽》项目10MW储能......
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国芯思辰 |国产8位MCU TM52F1363在电陶炉中的应用方案(2023-08-09)
国芯思辰 |国产8位MCU TM52F1363在电陶炉中的应用方案;电陶炉是一种通过电能直接转化为热能的电热炉灶,采用远红外加热原理,无高频辐射,内部发热丝有很多种,比如镍铬合金、碳纤维等。电陶......
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一种电动汽车空调系统PTC加热器控制器设计(2024-07-19)
迅速调整发展战略,将汽车电动化作为未来的发展方向。
传统燃油车空调系统利用发动机热量制热,电动汽车电驱系统效率可以高达90% 以上,损耗产生的热量远不足以供给空调系统制热,所以电动汽车空调系统制热使用PTC(正温......
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基于芯海科技CS8M188的高效智能充气泵应用(2024-11-05 09:26)
基于芯海科技CS8M188的高效智能充气泵应用;充气泵作为日常生活中的常备工具,广泛应用在汽车、自行车、体育器材等器具,以其高效、精准的充气能力,极大地方便了人们的日常生活。随着技术的不断创新,传统......
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什么是压缩空气储能?压缩空气储能的原理及特点(2024-11-25 17:00:41)
什么是压缩空气储能?压缩空气储能的原理及特点;
什么是压缩空气......
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基于CW32L083的空调遥控器方案设计(2024-03-08)
遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器,由于原理简单,实际应用便捷,所以......
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新能源汽车基本结构解析(一)(2024-12-24 07:55:05)
助玻璃除霜。
另一种则是热泵式加热器,它巧妙地利用制冷剂对空气和废热进行热能的吸收与释放,实现空调加热和制热功能。其中,空气源热泵技术在新能源汽车领域尤为普及,因其高效、安全、可靠......
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电堆科技SOEC-CH4制氢系统最新研发进展(2024-08-08)
效率、物质流循环系数等关键参数基本达到设计要求,下一步将不断细化测试条件和反应条件并继续测试。
核心区包括电堆加热保温区、蒸汽发生-电加热区、尾气能量热交换区、进气物质流循环区等部分,电堆......
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汽车空调控制器及其关键元器件的选择:中科阿尔法霍尔电流传感器AH91X、AH950(2023-10-30)
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技术引领双碳驱动,绿色家电蓄势待发(2022-11-30)
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创新,为广大用户营造节能、环保、健康、舒适的绿色生活空间,并获得广大用户的好评。 本公司承接工厂、酒店、别墅的空气能热水器、太阳能热水器、中央热水器工程,主要代理:瑞星高科空气能热泵、普瑞思顿空气能热水工程!
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