空气源热泵加热对比试验装置制造方法及图纸

技术编号:15938937 阅读:145 留言:0更新日期:2017-08-04 21:46
本实用新型专利技术公开了一种空气源热泵加热对比试验装置,包括保护外壳,保护外壳内设有相同容积的试验加热桶体和对比加热桶体,保护外壳上设有监测面板,试验加热桶体和对比加热桶体的上部均设有进水口,下部均设有出水口,进水口和出水口在加热桶体外部通过管道联通,实验组管道上设有热交换器,热交换器的铜管外接空气源热泵,对比组的管道上设有循环水泵;试验加热桶体和对比加热桶体内均设有温控探头,每个温控探头均连接监测面板上的一个温度显示屏,每组对应在监测面板上设有电表;对比加热桶体内底部还设有电加热器。通过本实用新型专利技术,可以有效的验证,在对相同体积水进行加热时,空气源热泵的加热速度快,且耗电量低。

Air source heat pump heating contrast test device

The utility model discloses an air source heat pump heating experiment device, including the protection of housing, heating and heating test barrel contrast barrel protection casing is provided with the same volume, the protection of the shell is equipped with a monitoring panel, the upper part of the test heating barrel body and the barrel body are compared to heating water inlet, the lower part is provided with a water inlet in the external heating barrel and a water outlet are communicated through a pipeline, the experimental group is provided with a heat exchanger pipe, heat exchanger tube external air source heat pump, the comparison group is provided with a pipeline circulating pump; test heating barrel body and the barrel body are provided with a comparison of heating temperature probe, temperature probe are each connected to a temperature display monitor panel the group is arranged in the meter monitoring panel; comparison of heating barrel body is further provided with an electric heater. The utility model can effectively verify that when the same volume of water is heated, the air source heat pump has fast heating speed and low power consumption.

【技术实现步骤摘要】
空气源热泵加热对比试验装置
本技术涉及空气源热泵对比实验
,尤其涉及一种空气源热泵加热对比试验装置。
技术介绍
空气源热泵把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,比电辅助太阳能热水器利用能效高。因此,在展会或销售场所等,急需一台对比实验装置,验证空气源热泵加热速度快、耗电量低这一优势,使更多人了解空气源热泵比其它加热设备的优势,从而使空气源热泵得到更好的市场推广。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种有效验证空气源热泵与其它加热设备相比,加热速度快、耗电量低这一优势的空气源热泵加热对比试验装置。为解决上述技术问题,本技术所采取的技术方案是:空气源热泵加热对比试验装置,包括保护外壳,保护外壳内设有相同容积的试验加热桶体和对比加热桶体,保护外壳上设有监测面板,其特征在于:所述试验加热桶体上部设有第一进水口,下部设有第一出水口,第一进水口和第一出水口在试验加热桶体外部通过管道联通,管道上设有热交换器,热交换器的铜管外接空气源热泵;所述对比加热桶体上部设有第二进水口,下部设有第二出水口,第二进水口和第一出水口在对比加热桶体外部通过管道联通,管道上设有循环水泵;所述试验加热桶体和对比加热桶体内分别设有第一温控探头和第二温控探头,第一温控探头和第二温控探头分别连接监测面板上的第一温度显示屏和第二温度显示屏;所述对比加热桶体内底部还设有电加热器;所述监测面板上还设有分别监测空气源热泵用电量和加热器用电量的第一电表和第二电表。进一步的技术方案在于:所述保护外壳一侧的面板是能够活动拆卸的。进一步的技术方案在于:所述第一温控探头和第二温控探头分别设于试验加热桶体和对比加热桶体的内腔中心位置。进一步的技术方案在于:所述保护外壳上端面为平面,监测面板与保护外壳上端面成钝角设置。进一步的技术方案在于:所述试验加热桶体和对比加热桶体均为不锈钢材质。采用上述技术方案所产生的有益效果在于:通过本技术,可以有效的验证,在对相同体积水进行加热时,空气源热泵的加热速度快,且耗电量低,从而可以使更多人真正了解空气源热泵的优势,使之得到更好的推广,同时也节约了能源。附图说明下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。图1是本技术的结构示意图;图2是本技术的俯视结构示意图;图3是本技术的内部结构示意图。具体实施方式下面结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术,但是本技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本技术内涵的情况下做类似推广,因此本技术不受下面公开的具体实施例的限制。如图1~3所示,空气源热泵加热对比试验装置,包括保护外壳100,保护外壳100内设有相同容积的试验加热桶体10和对比加热桶体20,保护外壳100上设有监测面板,其特征在于:所述试验加热桶体10上部设有第一进水口11,下部设有第一出水口16,第一进水口11和第一出水口16在试验加热桶体10外部通过管道联通,管道上设有热交换器15,热交换器15的铜管外接空气源热泵;所述对比加热桶体20上部设有第二进水口21,下部设有第二出水口27,第二进水口21和第一出水口27在对比加热桶体20外部通过管道联通,管道上设有循环水泵26;所述试验加热桶体10和对比加热桶体20内分别设有第一温控探头12和第二温控探头22,第一温控探头12和第二温控探头22分别连接监测面板上的第一温度显示屏14和第二温度显示屏24;所述对比加热桶体20内底部还设有电加热器25;所述监测面板上还设有分别监测空气源热泵用电量和加热器25用电量的第一电表13和第二电表23。本技术在进行对比试验时,先将试验加热桶体10和对比加热桶体20内加入相同体积的水,使水的上平面漫过各自的进水口,将空气源热泵与热交换器15的铜管连接,将空气源热泵与电加热器25的电源同时打开对水进行加热,加热过程中水都是在不断的循环,以保证受热均匀。相同时间后,观察监测面板上的温度显示屏和电表,对比第一温度显示屏14和第二温度显示屏24的数据,可得知,试验加热桶体10内水的温度较高,相同时间内空气源热泵对水加热的速度较快;对试验加热桶体10内的水停止加热,对比加热桶体20内的水继续加热,直到与试验加热桶体10内水的温度相同,则停止加热,对比第一电表13和第二电表23的数据,可得知,将相同体积水加热到相同温度,空气源热泵耗电量低,更节能环保。其中,保护外壳100一侧的面板是能够活动拆卸的,可便于对内部管道进行检修。第一温控探头12和第二温控探头22分别设于试验加热桶体10和对比加热桶体20的内腔中心位置,使检测数据更加准确。试验加热桶体10和对比加热桶体20均为不锈钢材质。保护外壳100上端面为平面,监测面板与保护外壳100上端面成钝角设置,便于操作人员的观察,而且对保护外壳100上的直角倒钝,防止在人员密集的场所,误伤到儿童,设计更加人性话。以上仅是本技术的较佳实施例,任何人根据本技术的内容对本技术作出的些许的简单修改、变形及等同替换均落入本技术的保护范围。本文档来自技高网...
空气源热泵加热对比试验装置

【技术保护点】
空气源热泵加热对比试验装置,包括保护外壳(100),保护外壳(100)内设有相同容积的试验加热桶体(10)和对比加热桶体(20),保护外壳(100)上设有监测面板,其特征在于:所述试验加热桶体(10)上部设有第一进水口(11),下部设有第一出水口(16),第一进水口(11)和第一出水口(16)在试验加热桶体(10)外部通过管道联通,管道上设有热交换器(15),热交换器(15)的铜管外接空气源热泵;所述对比加热桶体(20)上部设有第二进水口(21),下部设有第二出水口(27),第二进水口(21)和第一出水口(27)在对比加热桶体(20)外部通过管道联通,管道上设有循环水泵(26);所述试验加热桶体(10)和对比加热桶体(20)内分别设有第一温控探头(12)和第二温控探头(22),第一温控探头(12)和第二温控探头(22)分别连接监测面板上的第一温度显示屏(14)和第二温度显示屏(24);所述对比加热桶体(20)内底部还设有电加热器(25);所述监测面板上还设有分别监测空气源热泵用电量和加热器(25)用电量的第一电表(13)和第二电表(23)。

【技术特征摘要】
1.空气源热泵加热对比试验装置,包括保护外壳(100),保护外壳(100)内设有相同容积的试验加热桶体(10)和对比加热桶体(20),保护外壳(100)上设有监测面板,其特征在于:所述试验加热桶体(10)上部设有第一进水口(11),下部设有第一出水口(16),第一进水口(11)和第一出水口(16)在试验加热桶体(10)外部通过管道联通,管道上设有热交换器(15),热交换器(15)的铜管外接空气源热泵;所述对比加热桶体(20)上部设有第二进水口(21),下部设有第二出水口(27),第二进水口(21)和第一出水口(27)在对比加热桶体(20)外部通过管道联通,管道上设有循环水泵(26);所述试验加热桶体(10)和对比加热桶体(20)内分别设有第一温控探头(12)和第二温控探头(22),第一温控探头(12)和第二温控探头(22)分别连接监测面板上的第一温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵兴录赵政邢企杭
申请(专利权)人:河北威布森新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:河北,13

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