A levegős hőszivattyú működési elvének sajátos folyamata a következő:
A kompresszor elnyeli az alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású hűtőközeggázt az elpárologtatóból, és a villamos energia egy részét a kompresszor munkájának meghajtására felhasználva az alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású gázt magas hőmérsékletű és nagynyomású túlhevítetté sűríti. gázt, majd a kondenzátorba engedi a vízzel való hőcsere céljából. A túlhevített gázt cseppfolyósítják és folyadékká alakítják. Az elektronikus expanziós szelep általi lefojtást és nyomáscsökkentést követően alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású folyadékká válik, majd az elpárologtatóba kerül, hogy elnyelje a levegő hőjét, és túlhevített gázzá párologjon el, amelyet végül a kompresszor összenyom, és hamar. Ezután folyamatosan dolgozik, hogy meleg vizet állítson elő.

A három típusú hőszivattyú közül a levegős hőszivattyú a legfejlettebb, a legmagasabb energiahatékonysági arányú, a legkényelmesebb telepítés, és a világon a legalacsonyabb költségű. Ez egyben a legnépszerűbb és legkeresettebb energiatakarékos fűtő- és hűtőberendezés a piacon. Fő alkatrészei a kompresszor, az elpárologtató, a kondenzátor és a fojtószelep (Expansion valve).
Kompresszor
A kompresszor (más néven "gőzszivattyú") egy meghajtott folyadék-mechanikus eszköz, amely az alacsony nyomású gázt magas nyomású gázzá emeli, és a fűtési rendszer szíve. Belélegzi az alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású hűtőközeget a szívócsőből, meghajtja a dugattyút, hogy azt a motor működésén keresztül összenyomja, és a magas hőmérsékletű és nagynyomású hűtőgázt a kipufogócsőbe üríti, hogy energiát biztosítson a fűtési ciklus, ezáltal megvalósítva a kompresszió → kondenzáció (kisülési hő) → tágulás → párolgás (endoterm) fűtési ciklust
Kondenzátor
A kondenzátor a fűtési rendszer része, és egy hőcserélő típushoz tartozik. A gázt vagy gőzt folyadékká tudja alakítani, és a csőben lévő hővel nagyon gyorsan felmelegíti a vizet. A gázt egy hosszú csövön (általában mágnesszelepbe tekercselve) vezetik át, hogy a hőt a környező vízbe vezessék, például fémek A réz jól vezeti a hőt, és gyakran gőzszállításra használják. A kondenzátor hatásfokának javítása érdekében gyakran kiváló hővezető képességű hűtőbordákat erősítenek a csövekre, hogy növeljék a hőelvezetési területet, és ezzel gyorsítsák a hőelvezetést. A kondenzátor munkafolyamata exoterm folyamat, ezért a kondenzátor hőmérséklete viszonylag magas.
Párologtató
Az elpárologtató nagyon fontos része a négy fő fűtőelemnek. A tömörítés és cseppfolyósítás után az alacsony hőmérsékletű hűtőközeg áthalad az elpárologtatón, és hőt cserél a külső levegővel, hogy elérje azt a célt, hogy energiát vegyen fel a levegőből.
Fojtószelep (tágulási szelep)
Az expanziós szelep egy olyan eszköz, amely a hűtőközeg áramlását szabályozza a fojtószakasz vagy a fojtó hossz változtatásával a fűtési rendszerben. Általában az elpárologtató és a folyadéktároló henger közé kell beszerelni. Az expanziós szelep a közepes hőmérsékletű és nagynyomású folyékony hűtőközeget a fojtószelepén áthaladva alacsony hőmérsékletű és alacsony nyomású nedves gőzzé alakítja, majd a hűtőközeg elnyeli az elpárologtatóban lévő külső levegő hőjét. Az expanziós szelep szabályozza a szelep áramlását a túlhevítés változásán keresztül az elpárologtató végén, hogy megakadályozza az elpárologtató területének nem megfelelő kihasználását és a henger kopogását.







