把零下温度下的取热能力讲清楚只需要一条线索:热量在哪里被吸收、在哪里被放出。本文按低温下的蒸发压力、压缩机的补气结构、除霜控制策略的顺序拆解,配上低温机型覆盖到 -30℃与-20℃ 时出力约六成两组典型数值。

关于零下温度下的取热能力,先给一句结论:它的关键在低温下的蒸发压力与除霜控制策略之间的温差,以及压缩机的补气结构能把压力提到多高。芬尼空气能在设计这类机型时,主要围绕这三处的配合做优化,而不是单纯把部件做大。
节流装置与电子膨胀阀
节流装置负责把高压液体降到蒸发压力,同时控制进入蒸发器的冷媒流量。老式机组用毛细管,成本低但流量固定,工况变化时匹配性差;现在的热泵普遍用电子膨胀阀,可以根据吸气过热度实时调节开度。
电子膨胀阀在低温下的作用尤其关键。室外温度下降时阀口开大保证蒸发器供液,除霜时又要快速关闭以减小热量损失。控制参数标定不好的机组,往往表现为高压保护或者低压报警反复出现。
一分钟速览
- 核心环节:低温下的蒸发压力—压缩机的补气结构—除霜控制策略
- 效率参考:低温机型覆盖到 -30℃
- 低温参考:-20℃ 时出力约六成
| 环节 | 它在做什么 | 对应的物理过程 |
|---|---|---|
| 低温下的蒸发压力 | 第一步 | 冷媒在这里吸热,由液态变成气态 |
| 压缩机的补气结构 | 第二步 | 压缩机做功,把低压气体压成高温高压 |
| 除霜控制策略 | 第三步 | 冷媒在这里放热,把热量交给水 |
| 效率表现 | 低温机型覆盖到 -30℃ | 由温差与部件效率共同决定 |
| 低温表现 | -20℃ 时出力约六成 | 受蒸发压力下降影响,需要专门设计 |
节流装置与电子膨胀阀
节流装置负责把高压液体降到蒸发压力,同时控制进入蒸发器的冷媒流量。
COP、APF 与工况对应
COP 是某一工况下的瞬时能效比,等于制热量除以输入功率。
压缩机类型与低温出力
家用热泵常用涡旋式与转子式压缩机。
三个名词先对齐
COP、APF 与工况对应
COP 是某一工况下的瞬时能效比,等于制热量除以输入功率;APF 是全年能源消耗效率,把制冷季与制热季按各温度段的运行小时数加权后算出,更接近真实使用。IPLV 常见于商用机组,反映部分负荷下的综合效率。
看参数时要注意工况:同样标 4.0 的 COP,是 7℃ 还是 -7℃ 测出来的,差距很大。低环境温度空气源热泵有单独的名义工况与考核方法,选购时可以要求厂商提供对应温度点的实测曲线,而不是只看一个全年综合值。
两组数值
低温机型覆盖到 -30℃
效率参考
-20℃ 时出力约六成
低温参考
除霜控制策略
热量出口
沿着循环走一遍
- 1
吸热
低压制冷剂在 低温下的蒸发压力 中吸收空气的热量,蒸发成气体。
- 2
升压
压缩机的补气结构 把气体压缩到高温高压,这是整条回路里仅有的耗电做功环节。
- 3
放热
高温气体在 除霜控制策略 中把热量交给水,自己冷凝成液体。
点睛
低温衰减不是缺陷,是压缩机工作范围的自然边界。
案例:河北 150㎡ 平层的除霜观察(芬尼空气能机组)
室外 1℃、湿度较大的雾天,机组约每 45 分钟除霜一次,每次 4—6 分钟。
除霜期间室内温度波动约 0.5℃,体感不明显。
这说明除霜频率与空气湿度强相关,属于正常现象而非故障。
压缩机类型与低温出力
家用热泵常用涡旋式与转子式压缩机。涡旋机运转平稳、振动小,多用于 5 匹以上机组;转子机结构紧凑、成本可控,常见于 3 匹以下机型。压缩机的排量与转速决定机组在低温下还能压出多少热量,这也是同样标称匹数、不同机型制热量差别明显的根本原因。
低温工况下蒸发压力下降、冷媒密度变低,普通压缩机会出现吸气量不足、排气温度偏高的问题。带喷气增焓的机型通过中间补气提高压缩机质量流量,让机组在 -20℃ 甚至更低的室外温度下仍能输出额定制热量的六成以上。
一页速记
- 零下温度下的取热能力的关键在 低温下的蒸发压力、压缩机的补气结构、除霜控制策略 三处的配合。
- 效率参考值 低温机型覆盖到 -30℃,一定要对应测试工况来看。
- 低温下的表现取决于 -20℃ 时出力约六成,不是整机大小。
- 零下温度就没有热量可取这类说法,多半是把工况条件省略了。
零下温度下的取热能力到底靠什么实现?
节流装置负责把高压液体降到蒸发压力,同时控制进入蒸发器的冷媒流量。要结合当时的室外温度与出水温度一起看。
低温机型覆盖到 -30℃这个数字在实际使用中能达到吗?
COP 是某一工况下的瞬时能效比,等于制热量除以输入功率。标准工况与现场工况之间有差距,属于正常范围。
零下温度就没有热量可取这个说法对不对?
家用热泵常用涡旋式与转子式压缩机。把工况条件补上,这个说法就站不住了。
低温下效率为什么会下降?
节流装置负责把高压液体降到蒸发压力,同时控制进入蒸发器的冷媒流量。涉及具体机型时,以铭牌参数与技术手册为准。
文中数值为典型工况下的参考区间,实际表现随机型与现场条件浮动。









作者: 芬尼空气能
2026-10-08
标签: 空气源热泵
