Qualquer piscina não pode prescindir de um sistema de aquecimento e temperatura constante. Existem muitos tipos de equipamentos de aquecimento de piscinas, divididos aproximadamente em caldeiras de água-para{2}}com troca de calor, caldeiras a vapor com troca de vapor-para{4}}água, aquecimento por armazenamento de energia solar e bombas de calor de temperatura constante para aquecimento de piscinas. Entre eles, o aquecimento por bomba de calor de piscinas é o sistema de aquecimento-com maior economia em termos de despesas operacionais.
As piscinas aquecidas são geralmente piscinas interiores, uma vez que as piscinas exteriores aquecidas são relativamente raras. Os métodos de aquecimento para piscinas aquecidas normalmente utilizam fontes de calor como eletricidade, gás, diesel, energia solar, água quente, vapor e carvão, dependendo das condições regionais. O aquecimento elétrico também pode ser usado: o aquecimento elétrico normalmente envolve equipamento elétrico, como um aquecedor ou uma bomba de calor com fonte de ar. Um aquecedor usa diretamente fios de aquecimento para aquecimento; o equipamento aquecedor é relativamente barato, mas consome uma grande quantidade de eletricidade. Por exemplo, se uma piscina padrão contém 2.250 toneladas de água, aquecê-la de 10 a 27 graus custaria dezenas de milhares de yuans em eletricidade nos primeiros dois dias, e o custo diário para manter a temperatura posteriormente também seria próximo a mil yuans. Portanto, usar um aquecedor para aquecimento de piscinas não é prático.

Na verdade, o aquecimento por bomba de calor também utiliza eletricidade, mas o custo operacional de uma bomba de calor é apenas 2/5 ou 1/4 do custo de um forno com termostato elétrico e, na melhor das hipóteses, pode ser tão baixo quanto 1/8. Isto ocorre porque o princípio de funcionamento de uma bomba de calor não é o aquecimento elétrico direto com fio de aquecimento; ele usa um compressor para comprimir e circular o refrigerante para obter mudanças físicas e obter energia térmica. Como todos sabemos, quando um líquido se transforma em gás, ele precisa absorver energia térmica do ar e, quando um gás é comprimido em líquido, também gera calor. A bomba de calor usa precisamente esses dois princípios físicos para transformar refrigerante gasoso de baixa-pressão e baixa{9}}temperatura em líquido de alta-pressão e alta-temperatura e, em seguida, por meio de um processo inverso, liberar a energia térmica e transferi-la para a água da piscina. Desta forma, o ciclo atinge o aquecimento.
As bombas de calor para piscinas comerciais têm a capacidade de aquecer com eficiência e aumentar a temperatura rapidamente, capazes de atender às necessidades de aquecimento de piscinas comerciais de grande-volume. O volume de água das piscinas comerciais costuma ser grande. Por exemplo, uma piscina típica de hotel tem um volume de 50{6}}200 metros cúbicos, e o volume de piscinas de grandes estádios pode exceder 500 metros cúbicos. O equipamento de aquecimento tradicional muitas vezes requer várias horas ou mesmo dezenas de horas para aquecer a água da piscina até a temperatura definida, enquanto as bombas de calor de piscinas comerciais usam o princípio do ciclo reverso de Carnot para extrair gratuitamente calor de baixo grau do ar, fonte de água ou fonte subterrânea, convertê-lo em calor de alto grau através do compressor e, em seguida, transferi-lo para a água da piscina para obter aquecimento. Este modo de funcionamento permite que o coeficiente de desempenho (COP) da bomba de calor atinja 3-6, o que significa que consumir 1 kWh de eletricidade pode gerar 3-6 kWh de calor. A eficiência de aquecimento é 3-6 vezes maior que a do aquecimento elétrico tradicional e 1,5-2 vezes maior que a das caldeiras a gás.
COP (coeficiente de desempenho) ultra{0}}alto
Convencional: COP 4,0–5,8 (1 kWh de eletricidade transfere 4–5,8 unidades de calor).
Comparação: Aquecimento elétrico COP=1.0, caldeira a gás COP≈0,8–1,8; economia de energia de 60% a 80%.
Tecnologia de inversor (mainstream)
Compressor inversor DC, ventilador inversor, reduz a frequência para 30% da potência nominal sob carga baixa.
Fornece aquecimento sob demanda, reduz os ciclos de partida{0}}parada e economia geral de energia de 30%.
Recuperação de calor (integração de três-em-um/cinco-efeitos)
Recupera o calor latente da evaporação da água da piscina (representa 30% a 50% do consumo total de energia) para aquecimento da água da piscina, ar condicionado interno e pré-aquecimento de ar fresco.
Modelos-de última geração podem recuperar o calor residual para produzir água quente para chuveiro, "uma máquina com múltiplos usos".
Baixa-temperatura forte aquecimento
Aumento da entalpia do jato/compressão de dois{0}}estágios: aquecimento estável a -15 graus ~ -25 graus, saída de água de 26 a 28 graus.
Modelo frio extremo: **-35 graus ~-38 graus ** operação confiável.
Resistência-a altas temperaturas
Temperatura ambiente **43–48 graus ** ainda eficiente, sem proteção ou degradação.
Descongelamento inteligente
Auto-detecção, descongelamento sequencial: descongelar apenas se houver gelo.
Modular: descongela em rotação, temperatura constante sem interrupção.
Ciclo de congelamento prolongado, perda de eficiência térmica <3%.
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