Тепловой насос для отопления принцип работы
Принцип работы теплового насоса, как работает тепловой насос воздух вода
Как устроен геотермальный тепловой насос внутри
Виды тепловых насосов
Какие бывают виды тепловых насосов в в зависимости от источника тепла? Они делятся по способу отбора тепла из окружающей среды.
- Геотермальные. Переносят тепло грунта и\или грунтовых вод в дом
- Воздух-вода. Переносят тепло атмосферного воздуха в систему отопления.
- Рекуператоры вторичного тепла: отбор тепла вытяжного воздуха, стоков канализации, другого бросового тепла
Тепловой насос с вертикальными скважинами (зондами)

При отсутствии большой площади прилегающей территории, устанавливается вертикальный теплообменник (зонд) для работы с геотермальным тепловым насосом. Это наиболее компактный и популярный способ, который позволяет сохранить целостность ландшафта. Температура грунта на глубине бурения скважины стабильно находится на уровне +10ºС, поэтому эффективность таких тепловых насосов с вертикальным теплообменником выше. Недостатком является необходимость проведения бурильных работ, что повышает цену данного вида системы. При использовании в качестве источника тепла скважины, в нее опускается зонд из полиэтиленовой трубы, имеющий U-образную форму. Не обязательно использовать одну очень глубокую скважину, можно пробурить несколько неглубоких, более дешевых скважин, главное получить общую расчетную глубину.
Преимущества:
- Компактная система, не требующая большого участка
- Самая эффективная с точки зрения температур. Стабильная температура на протяжении всего года.
- Возможно реализация пассивного кондиционирования путем сброса летом тепла в скважин
- Нет необходимости в большом участке
- Не влияет на участок
Грунтовый тепловой насос
Бурение скважин под тепловой насос

Тепловой насос собирает тепло грунта с помощью коллектора, уложенного рядом со зданием на глубину около метра. Горизонтальный контур собирает солнечную энергию, накопившуюся за лето в грунте. Коллектор геотермальной отопительной системы размещается горизонтально глубже уровня промерзания почвы. Такой способ позволяет добиться высокой энергоэффективности, так как температура на глубине залегания коллектора колеблется от 3 до 12ºС. Но монтаж горизонтального теплообменника требует наличия значительной земельной площади и может повредить уже обустроенную придомовую территорию. Также из возможных минусов: Ваш газон позеленеет после зимы на пару недель позже, чем у соседа 🙂
Преимущества:
- Более низкая стоимость установки по сравнению с вертикальным контуром заземления
- Может также использоваться для извлечения тепла из озер
- Контур поддерживает постоянную температуру в течение года
- При реализации кондиционирования с помощью теплового насоса, в некоторых случаях, нужно устанавливать активный блок кондиионирования
Горизонтальный коллектор
Спиральный коллектор
Спиральный коллектор является комбинацией между вертикальными скважинами и горизонтальным коллектором. Применяется там, где в силу геологических причин бурение очень дорогое (например, залегание гранитной плиты). Дороже чем вариант горизонтального коллектора, так как требует предварительного изготовления спиралей более тонкой трубы (обычно 25 мм) высотой от 2 до 3 метров. Также возникает необходимость сборных колодцев, так как из-за уменьшения диаметра увеличивается общая длинна трубы в системе.
Тепловой насос вода-вода

Вода выкачивается с первой скважины по течению, через промежуточный теплообменник, отбирается тепло у воды (дельта температур 3-4 градуса). Затем вода сбрасывается во вторую скважину ниже по течению грунтовых вод.
К минусам можно отнести постоянное обслуживание системы, а также непрогнозируемое изменение геологических и водоносных параметров (дебит и состав воды в скважине может меняться в худшую сторону).
Аналогичная система может использоваться с глубоководной рекой. А также с морем, но это уже более сложная система с дорогим титановым теплообменником и фильтрацией, данная система оправдана только в промышленных масштабах.
Принцип работы теплового насоса воздух вода

Наиболее часто встречающийся тип “воздух-воздух” – это традиционные кондиционеры. А для работы с водяной системой отопления (радиаторы или теплые полы) применяются тепловой насос воздух вода Thermia iTec. Они извлекают тепло посредством обдува атмосферным воздухом теплообменника в наружном блоке. Внутри теплообменнника циркулирует более холодный фреон. За счет того, что фреон более холодный, чем атмосферный воздух, происходит отбор тепла из воздуха. Данная модель может работать до -25 градусов наружного воздуха.
Рекуперация тепла вытяжного воздуха

Энергия отбирается от теплого вытяжного воздуха из здания. Это может быть тепло, как с вытяжного воздуховода (или шахты) естественной вытяжки, так и с принудительной системы вентиляции с рекуперацией. В таком случае это будет вторая ступень рекуперации тепла после основного рекуператора.
Какие могут быть схемы утилизации (рекуперации) тепла вытяжного воздуха с тепловым насосом?
Для небольших зданий, в том числе частных домов, в дополнение к геотермальному тепловому насосу устанавливается специальный аксессуар Thermia Vent, который является теплообменником типа “воздух-вода”. Обдуваемый вытяжным воздухом, он дополнительно нагревает входящий теплоноситель со скважин, повышая COP теплового насоса.
Для больших зданий, где объем тепла в вытяжном воздухе существенный, можно установить промышленный тепловой насос Thermia Mega, полноценно обеспечивающий горячей водой здание или частично его отапливая. Также данная система актуальна для предприятий с бросовым теплом от технологических процессов. Особенно эффективно работает с такой системой инверторный тепловой насос, который подстраивают свою мощность под текущее количество отбираемого технологического тепла вытяжки в данной момент.
Преимущества:
- Снижает стоимость установки в целом (меньше скважин)
- Встраивается в существующую систему вентиляции
- Улучшает COP теплового насоса
- Повышает категорию здания до отметки энергоэффективности “А”
Принцип работы теплового насоса - Энергео
Тепловой насос представляет собой устройство по преобразованию низкопотенциальной теплоты, получаемой от какого-либо общедоступного источника, в тепловую энергию высокого потенциала, предназначенную для нужд потребителя (отопления, горячего водоснабжения). Преобразование теплоты происходит за счет ряда фазовых переходов.
Термодинамически тепловой насос идентичен холодильной машине. И тепловой насос, и холодильная машина работают по обратному тепловому циклу, разница заключается в диапазоне рабочих температур и давлений. В мире существует весьма широкая классификация тепловых насосов, в сфере теплоснабжения наибольшее распространение получили парокомпрессионные установки.
Цикл работы парокомпрессионного теплового насоса включает в себя следующие преобразования:
Низкопотенциальное тепло принимается тепловым насосом в специальном пластинчатом теплообменнике – испарителе и передается особому рабочему телу – хладагенту. Хладагент представляет собой вещество с низкой температурой кипения. На сегодняшний день в тепловых насосах чаще всего в качестве хладагента используются различные фреоны (R407C, R134а, R410а), а также углекислый газ и пропан. Хладагент, приняв в теплообменнике определенное количество теплоты, испаряется и в газообразном состоянии поступает в компрессор. Компрессор сжимает поступающий хладагент до высокого давления, вследствие чего повышается и температура рабочего тела. После сжатия при более высоких параметрах газообразный хладагент поступает в следующий теплообменник – конденсатор. В конденсаторе происходит передача теплоты высокого потенциала теплоносителю системы отопления и горячего водоснабжения потребителя с последующим переходом остывающего хладагента в жидкое состояние. После конденсатора рабочее тело проходит через редукционное устройство, где давление и температура снижаются до первоначальных параметров перед теплообменником-испарителем. Цикл замыкается и повторяется снова.
Парокомпрессионные тепловые насосы принято различать по способам отбора низкопотенциальной теплоты.
Горизонтальный геотермальный контур
Грунт имеет свойство накапливать и сохранять солнечное тепло в течение длительного времени, что ведет к относительно равномерному уровню температуры источника тепла на протяжении всего года. Это обеспечивает эксплуатацию теплового насоса с достаточно высоким коэффициентом эффективности. Забор тепла из грунта осуществляется с помощью горизонтально проложенной в грунте системы пластиковых труб на глубине 1,2-1,5 м.
Вертикальные геотермальные скважины
Вертикальный зонд - это система труб, опускаемых в вертикальную скважину, глубина и количество таких скважин зависит от мощности необходимого Вам теплового насоса. В грунте на глубине начиная с 10-15 метров в течение года поддерживается всегда одинаковая постоянная температура (около +7 - +8°С для РБ), поэтому данный вид коллектора в наших климатических условиях является наиболее надежным и эффективным.
Грунтовые воды
Если в ваших условиях грунтовые воды легко доступны, то их так же можно использовать в качестве источника тепла, т.к. температура такого источника в любое время года колеблется в среднем от 7 до 12° C. Расстояние между точкой получения тепла и точкой возврата должно быть не менее 10-15 метров. Кроме того в целях предотвращения «короткого замыкания потока», следует обратить внимание на направление потока грунтовых вод. Стоит также учитывать, что для установки подобных сооружений нужно разрешение, кроме этого они должны отвечать определенным нормативным требованиям.
Перейти к каталогу тепловых насосов «грунт-вода».
Окружающий воздух
Окружающий воздух является наиболее доступным источником низкопотенциальной теплоты для теплового насоса. Одним из преимуществ, при выборе теплового насоса данного типа, является простая схема монтажа оборудования в систему с уже установленным любым дополнительным источником тепла (например, дизельным, твердотопливным или газовым котлом). Однако стоит учитывать и то, что, ввиду особенностей наших климатических условий с достаточно низкой температурой наружного воздуха в холодное время года, работа теплового насоса в отопительный период является не столь продуктивной, как для насосов типа «грунт-вода». Кроме того, тепловые насосы, принимающие тепло от наружного воздуха, способны работать до температуры -25°С (до -32°С - системы "воздух-водух"), при более низкой температуре автоматика теплового насоса будет переводить теплоснабжение потребителя от другого дополнительного источника.
Перейти к каталогу тепловых насосов типа "воздух-вода".
Вентиляционный воздух
Существуют тепловые насосы, использующие удаляемый из помещений воздух системы вентиляции. Применение таких тепловых насосов позволяет осуществлять рекуперацию теплоты воздуха внутри зданий. Перед удалением из помещений, тёплый воздух проходит через тепловой насос, возвращая, таким образом, системе теплоснабжения здания часть накопленной теплоты.
Перейти к каталогу тепловых насосов, использующих вентиляционный воздух.
Принцип работы теплового насоса
Что такое тепловой насос?
Тепловой насос — это современный и высокотехнологичный прибор для отопления и кондиционирования воздуха. Тепловой насос собирает тепло с улицы или из земли и направляет в дом. Принцип работы теплового насоса основан на всеизвестном цикле Карно.
Для того, чтобы представить, как работают тепловые насосы предлагаем посмотреть анимационный ролик (требуется звук) о принципе работы тепловых насосов рахных типов:
Внутренний контур тепловых насосов состоит из следующих компонентов:
- Конденсатор ;
- Капилляр ;
- Испаритель ;
- Компрессор , работающий от электрической сети.
Помимо этого, во внутреннем контуре теплового насоса есть:
- Терморегулятор, который управляет устройством;
- Хладагент, циркулирующий в системе газ с определёнными физическими свойствами и характеристиками.
Хладагент под высоким давлением через капиллярное отверстие попадает в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит процесс испарения. При этом хладагент отбирает тепло у внутренних стенок испарителя, а испаритель в свою очередь отнимает тепло у земляного или водяного контура, за счёт чего он постоянно охлаждается. Компрессор вбирает хладагент из испарителя, сжимает его, за счёт чего температура хладагента резко повышается и выталкивает в конденсатор. Кроме этого, в конденсаторе, нагретый в результате сжатия хладагент отдает тепло (температура порядка 85-125 градусов Цельсия) отопительному контуру и переходит в жидкое состояние. Процесс повторяется постоянно. Когда температура в доме достигает необходимого уровня, электрическая цепь разрывается терморегулятором и тепловой насос перестает работать. Когда температура в отопительном контуре падает, терморегулятор вновь запускает тепловой насос. Таким образом хладагент в тепловом насосе совершает обратный цикл Карно.
Как мы видим, тепловые насосы перекачивают рассеяную тепловую энергию земли, воды или даже воздуха в относительно высокопотенциальное тепло для отопления объекта. Примерно 75% отопительной энергии можно собрать бесплатно из природы: грунта, воды, воздуха и только 25% энергии необходимо затратить для работы самого теплового насоса. Другими словами, владельцы тепловых насосов экономят 3/4 средств, которые он бы регулярно тратил на дизтопливо, газ или электроэнергию для традиционного отопления. Попросту говоря, тепловой насос с помощью теплообменников собирает тепловую энергию из земли (воды, воздуха) и «переносит» ее в помещение.
Тепловые насосы способны не только отапливать помещения, но и обеспечивать горячее водоснабжение, а также осуществлять кондиционирование воздуха. Но при этом в тепловых насосах должен быть реверсивный клапан, именно он позволяет тепловому насосу работать в обратном режиме.
Достоинства тепловых насосов
- Экономичность . Тепловой насос использует введенную в него энергию на голову эффективнее любых котлов, сжигающих топливо. Величина КПД у него много больше единицы. Между собой тепловые насосы сравнивают по особой величине - коэффициенту преобразования тепла (Кпт), среди других его названий встречаются коэффициенты трансформации тепла, мощности, преобразования температур. Он показывает отношение получаемого тепла к затраченной энергии. К примеру, Кпт = 4,5 означает, что, подведя к машине 1 кВт, на выходе мы получим 4,5 кВт тепловой мощности, то есть 3,5 кВт природа предлагает нам безвозмездно;
- Повсеместность применения . Источник рассеянного тепла можно обнаружить в любом уголке планеты. Земля и воздух найдутся и на самом заброшенном участке, вдали от газовых магистралей и линий электропередач - везде этот агрегат раздобудет для себя "пищу", чтобы бесперебойно отапливать ваш дом, не завися от капризов погоды, поставщиков дизельного топлива или падения давления газа в сети. Даже отсутствие нужных 2-3 кВт электрической мощности не помеха. Для привода компрессора в некоторых моделях используют дизельные или бензиновые двигатели;
- Экологичность . Тепловой насос не только экономит деньги, но и сбережет здоровье обитателям дома и их наследникам. Агрегат не сжигает топливо, значит, не образуются вредные окислы типа CO, СО2, НОх, SO2 , PbO2. Потому вокруг дома на почве нет следов серной, азотистой, фосфорной кислот и бензольных соединений. Да и для планеты применение тепловых насосов - благо. Ведь по большому счету на ТЭЦ сокращается расход топлива на производство электричества. Применяемые же в тепловых насосах фреоны не содержат хлоруглеродов и озонобезопасны;
- Универсальность . Тепловые насосы обладают свойством обратимости (реверсивности). Он "умеет" отбирать тепло из воздуха дома, охлаждая его. Летом избыточную энергию иногда отводят на подогрев бассейна;
- Безопасность . Эти агрегаты практически взрыво- и пожаробезопасны. Нет топлива, нет открытого огня, опасных газов или смесей. Взрываться здесь просто нечему, нельзя также угореть или отравиться. Ни одна деталь не нагревается до температур, способных вызвать воспламенение горючих материалов. Остановки агрегата не приводят к его поломкам или замерзанию жидкостей. В сущности, тепловой насос опасен не более чем любой бытовой прибор.
При применении тепловых насосов необходимо помнить, что для всех типов тепловых насосов характерен ряд особенностей :
- Во-первых, тепловой насос оправдывает себя только в хорошо утепленном здании, то есть с теплопотерями не более 100 Вт/м2. Чем теплее дом, тем больше выгода. Как вы понимаете, отапливать улицу, собирая на ней же крохи тепла, - занятие глупое;
- Во-вторых, чем больше разница температур теплоносителей во входном и выходном контурах, тем меньше коэффициент преобразования тепла (Кпт), то есть меньше экономия электроэнергии. Поэтому более выгодно подключение агрегата к низкотемпературным системам отопления. Прежде всего, имеется в виду обогрев от водяных полов или теплым воздухом, так как в этих случаях теплоноситель по медицинским требованиям не должен быть горячее 35°С.
Тепловые насосы - Vaillant
Работа в режиме охлаждения
Тепловые насосы Vaillant могут также использоваться для охлаждения дома в летние месяцы. В случае системы "рассол-вода" тепло извлекается из жилого помещения посредством системы обогрева пола и затем выпускается через коллектор в землю.
В зависимости от требуемой интенсивности охлаждения и существующей системы энергообеспечения, более подходящими могут быть системы активного или пассивного охлаждения.
Активное охлаждение
При активном изменении полярности цепи нагрева, тепловой насос может использоваться летом в качестве охлаждающего модуля. Тепло, извлекаемое из системы обогрева, затем активно подается через компрессор на источник нагрева, например, на землю.
Прежний ожижитель при охлаждении работает как испаритель. Он передает тепло из помещения на теплоноситель. Газообразный теплоноситель затем направляется в конденсатор и оттуда на теплообменник, который высвобождает на тепло, извлеченное из помещений.
Пассивное охлаждение
Если в летние месяцы температуры в помещениях превышают температуру источника энергии, тепловой насос может также работать в качестве "естественного охлаждения". Эту функцию очень легко реализовать с технической точки зрения.
При "естественном охлаждении" насос в первичной цепи включается тогда, когда не работает конденсатор. Теплопередающая среда, например, рассол, переносится на теплообменник. Там она вступает в контакт с водой для нагрева, которая имеет комнатную температуру, и затем переносится с помощью насосов цепи обогрева. При этом, температуры этих двух жидкостей теперь уравниваются. Охлажденная вода для обогрева затем циркулирует в системе обогрева, извлекая тепло из помещений.
Пассивное охлаждение экономит электроэнергию, активное - более эффективно
Оба метода - активный, а также пассивный, позволяют получать горячую воды для бытовых нужд. Пассивное охлаждение дает значительную экономию из-за низкого потребления энергии, которая необходима только для циркуляционных насосов. Однако, использование пассивного способа имеет некоторые недостатки и его эффективность не очень высокая. В частности, к концу летнего периода в земле накопилось большое количество тепла. В результате снижается теплообмен.
Принцип работы теплового насоса - KliimaMarket
Принцип работы теплового насоса очень продуман – тепловые насосы (воздушный тепловой насос, тепловой насос типа воздух-вода и геотермальный тепловой насос) используют для производства отопительной энергии или нагрева потребительской воды природную тепловую энергию.
Благодаря солнцу нас окружает большое количество тепловой энергии, накапливающейся в почве, воздухе и воде. Тепловые насосы используют в своей работе именно тепловую энергию, имеющуюся в природе. Принцип работы воздушного теплового насоса столь мало загрязняет окружающую среду, что его можно назвать одним из наиболее экологичных отопительных приборов.
Принцип работы воздушного теплового насоса
Принцип работы теплового насоса очень похож на принцип работы холодильника – если из холодильника выводится тепло, то тепловой насос доставляет тепловую энергию в помещение посредством хладагента (KliimaMarket предлагает тепловые насосы, работающие на экологичном хладагенте R32).
Для накопления тепловой энергии и ее преобразования в отопительную тепловой насос должен работать. Для этого устройство потребляет электроэнергию.
Принцип работы новейшего воздушного теплового насоса столь экономичен, что он может затрачивать на производство отопительной энергии до 80% меньше электроэнергии, чем электрический радиатор. Соотношение между средней тепловой энергией и электроэнергией демонстрирует отопительный фактор воздушного теплового насоса (COP).
Показатель COP теплового насоса составляет 3-5, демонстрируя, сколько тепловой энергии может произвести устройство при использовании 1 кВт⋅ч электроэнергии. У тепловых насосов всегда приводится КПД, отлично разъясняя принцип работы воздушного теплового насоса (экономичность).
Чем выше КПД теплового насоса, тем экономичнее он работает. Экологичный и энергоэффективный принцип работы может в несколько раз сократить Ваши расходы на отопление.
Тепловые насосы типа воздух-воздух сконструированы таким образом, что с их помощью можно отапливать только внутренние помещения. Принцип работы геотермального теплового насоса и теплового насоса типа воздух-вода отличается от традиционных воздушных тепловых насосов: они позволяют отапливать внутренние помещения и нагревать потребительскую воду.
Тепловой насос типа воздух-воздух станет идеальным дополнительным источником отопления для квартиры или деревянного дома, тепловой насос типа воздух-вода и геотермальный тепловой насос являются идеальными приборами основного отопления для более крупных домохозяйств.
Спросите у экспертов KliimaMarket – с нашей помощью Вы узнаете, по какому принципу работает воздушный тепловой насос, как выбрать лучший тепловой насос, а также ответы на многие другие распространенные вопросы.
Тепловые насосы. Тепловые насосы для отопления. Принцип теплового насоса
Запасы полезных ископаемых неуклонно истощаются, и все чаще ученые ищут альтернативные источники энергии, которые были бы, вдобавок, еще и экологически чистые.
Все чаще используются солнечные батареи, но тепло можно получить не только от солнца, но из всего, что нас окружает и имеет плюсовую температуру: из грунта, воздуха либо воды. Для этого используют тепловые насосы. Тепло, которое вырабатывается с их помощью, уже широко используется для отопления и горячего водоснабжения домов и промышленных зданий.
С древних времен люди использовали тепло земли для согрева жилья. Но для этого они банально копали землянки, делали бревенчатый накат, засыпанный землей, что позволяло экономить дрова и сохранять тепло в помещении. Тепловые насосы тоже используют тепло окружающей среды, правда, работая по другому принципу.
Установив тепловой насос, отпадает необходимость не только отопительного котла, но и кондиционера. А что еще более важно, позволяет не беспокоиться о регулярном повышении цен на топливо и электроэнергию. Источник тепла постоянно будет у вас под ногами, поскольку температура грунта на глубине не поднимается выше 10 градусов тепла.
Конденсатор, компрессор и испаритель – вот составные части этого агрегата. Тепловой насос действует по принципу холодильника, только наоборот. Нагретый теплом окружающей среды теплоноситель по трубам поступает в насос. В испарителе теплоноситель передает тепло фреону (хладогену), который испаряется. Компрессор сжимает пары, что приводит к значительному повышению температуры. Затем хладоген в конденсаторе, охлаждаясь, передает тепло в систему горячего водоснабжения и отопления дома, после чего возвращается в испаритель. И так по непрерывному циклу. По сути, нет необходимости в постоянной дополнительной заправке топливом, как в двигателе внутреннего сгорания.
Несмотря на то, что для работы компрессора теплового насоса необходима электроэнергия, ее расход в 3-4 раза меньше, чем при использовании электрического котла.
Теплоносителем могут быть различные вещества. Но если рядом есть речка или озеро, это сразу снимает проблему. В таком случае вода по трубам через тепловой насос охлаждается и возвращается в озеро или реку, не загрязняя окружающую среду. При отсутствии водоема, источником тепла может быть грунт - небольшой участок земли, в котором прокладывают трубы с водой, в которую добавлен антифриз, предотвращающий ее замерзание. При горизонтальной укладке труб для дома площадью до 200 кв.м. достаточно участка площадью примерно 320 кв.м. Но, если размеры участка не позволяют занять столько места под монтаж системы, производится монтаж труб в вертикальную скважину.
В случае установки теплового насоса в доме, используется тепло воздуха, что делает систему более эффективной. Летом тепловой насос можно использовать вместо кондиционера для охлаждения комнат. Кроме того, эффективность работы теплового насоса зависит от хорошего утепления стен здания, установки пластиковых окон, чтобы напрасно не отапливать улицу. Но в том случае, если здание находится в холодных широтах, на время особо сильных морозов, желательно иметь дополнительное электрическое отопление, либо использовать систему в сочетании с солнечными коллекторами.
Несмотря на то, что это оборудование дороже, чем обычные газовые или электрические котлы, оно быстро окупается благодаря экономии на оплате за газ и электроэнергию, но что более важно - этот метод является не только экологически чистым, но и позволяет освободиться от зависимости перед поставщиками газа.
Альтернативная система отопления дома. Тепловые насосы для отопления. Принцип работы теплового насоса. Гидродинамические водонагревательные установки ТЕК. Стоимость солнечного коллектора. Применение солнечного коллектора.
Старинное китайское проклятие гласит: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!». Мы же, сами того не желая, живем именно в такое время, да еще и в условиях финансового кризиса. Это своеобразная эпоха нестабильности, когда цены скачут быстрее, чем поднимаются зарплаты, инфляция идет на голову впереди скачков цен, а обычный человек вынужден цепляться за работы и приработок, как тонущий за соломинку. Ведь мы все привыкли к теплу и свету в доме, горячей воде в ванной. И непременно за приемлемую для нас цену. А цены на энергоносители, как молодая трава после дождя на полянке, идут вверх. Как же быть? В этой статье я раскрою актуальную тему дешевого и экологически чистого отопления и горячего водоснабжения дома. Итак, перед вами варианты альтернативной системы отопления дома.
Тепловые насосы для отопления
Для начала поговорим о тепловых насосах. Тепловой насос не выкачивает тепло из окружающей среды, нет. Тепло окружающей среды служит катализатором для химической реакции, которая и дает тепло вашему дому. Рассмотрим подробнее, как работает такая система отопления дома
Принцип работы теплового насоса
Тепловой насос — это сложная система отопления дома, состоящая из внешнего контура (полипропиленовой трубы, заполненной теплоносителем — этиленгликолем или раствором спирта). Внешний контур закладывается в грунт, водоем, скважину. Температура среды, в которую укладывается внешний контур, должна быть не менее +1 градуса по Цельсию. Даже в северных областях Европы земля на глубине от 60 см до 1 м не промерзает, так же как и придонные воды водоемов, не говоря уже о скважинах. Именно от внешнего контура зависит количество тепла, которое будет давать установка. Так, для контура заложенного в грунте один метр трубы будет приносить 20-30 Вт энергии. То есть для получения 10 кВт понадобиться контур длинной 350-400 метров. Для водоема — 300 метров, для скважины — 50-60 Вт на метр, а для 10 к Вт — около 300 метров. Скважина необязательно должна быть 300 метров в глубину, можно просверлить несколько скважин.
Итак, теплоноситель, снимает некоторое количество тепла с окружающей среды и доставляет его на внутренний контур установки. Там полученным теплом нагревается хладагент — специальная жидкость, имеющая низкий порог кипения. Хладагент, нагреваясь, испаряется и попадает в конденсатор, где его тепло передается системе горячей воды, которая дальше идет на отопление или потребительские нужды. Хладагент же, отдав тепло, остывает и вновь превращается в жидкость, которая возвращается на внутренний контур. Это цикличный процесс, результатом которого становится такая необходимая горячая вода и тепло в доме. Внутренний контур и конденсатор, а также помпа и автоматика находятся в корпусе установки, которая находится в доме и имеет вид обычного настенного котла.
Кроме тепловых насосов с жидкостным внешним контуром существуют еще и насосы, использующие тепло воздуха. Однако температура, необходимая для работы такого насоса, должна быть не ниже 20 ºС, что делает его непригодным для эксплуатации в холодное время года. Обычно он используется для подогрева воды в бассейнах в летнее время.
Стоимость теплового насоса
Цена на тепловые насосы достаточно высокая, в нее следует включить еще и затраты на внешний контур и теплоноситель. Но зато, потратив один раз деньги, вы получите полностью автономную систему отопления дома. Такая система отопления дома потребляет столько же электроэнергии, сколько газовые или дизельные котельные. От электроэнергии работает лишь помпа и автоматика и то, естественно, не постоянно. Установка окупит себя за очень короткий период времени и будет работать в дальнейшем на сохранение вашего семейного бюджета.
Гидродинамические водонагревательные установки ТЕК
Это одна из новинок на рынке водонагревательных приборов. К сожалению, пока еще не слишком широко известная, но, тем не менее, очень выгодная и простая в использовании система отопления дома.В таких установках можно нагревать не только воду, но и нефть, грязную и соленую воду.
ТЕК представляет собой расширительный бак, в котором происходит нагрев воды, помпу и электрический насос. Нагрев происходит следующим образом. В расширительный бак помпой нагнетаются потоки воды, которые при соударении выделяют тепловую энергию. Применяется установка ТЕК для нагрева помещений от 1 тыс. до 10 тыс. м3.
Для отопления помещения используется установка ТЕК и подключенная к ней система отопления дома (трубы, радиаторы, теплые полы, полотенцесушители и т.д.) Такие установки не нуждаются в циркуляционных насосах. Насос, который нагнетает воду для нагрева, так же подает ее и в систему отопления. Для нагрева же воды для потребительских нужд необходимо подключить к установке еще и накопительную емкость. Таким образом, работая ночь на нагрев воды потребителям (не прекращая подавать ее и в систему отопления), ТЕК может отдыхать или поддерживать температуру в системе отопления дома.
Стоимость установки ТЕК
Несмотря на солидную цену (3. тыс. евро), ТЕК окупится очень быстро. Ведь вы получите автономную систему отопления дома, которая использует лишь электроэнергию. Суммарные расходы на отопление упадут на 25-30%. Это очень даже неплохой показатель. Особенно если вы счастливый владелец большого загородного дома.
Солнечные коллекторы
Это, пожалуй, самый древний способ нагрева воды. Те, кто еще помнит старые дачи, с туалетом типа «сортир» и летним душем, знают, что установленная на крыше душа емкость с водой, давала к вечеру не просто теплую, но и горячую воду. С тех пор много горячей воды утекло, и списанные топливные ракетные баки на крышах летних душей сменили современные солнечные коллекторы. Такая система отопления дома монтируется на крышах домов, под прямые солнечные лучи. Солнечная энергия преобразуется в тепловую и передается воде, которой заполнены полости коллекторов.
Солнечные коллекторы используются только в теплое время года, применяются для подогрева воды в бассейнах, для нагрева воды для потребительских нужд. Для получения большого количества воды необходимо подключить к системе накопительный бак. Для нагрева бассейнов необходима установка циркуляционного насоса.
Стоимость солнечного коллектора
Стоимость коллектора зависит от его емкости. Емкость на 500 литров стоит порядка 450 долларов. Это казалось бы большая сумма. Но в данном случае вы, потратившись один раз, не будете платить больше ни за что, кроме самой воды, если у вас конечно не скважина. То есть, вы получите горячую воду абсолютно бесплатно.
Рынок альтернативных систем отопления дома достаточно широк. В этой статье описаны самые распространенные варианты. О любой из таких установок можно сказать так — вы отдадите кучу денег просто так. Но дальновидный человек, который знает, что такое экономия, скажет: вы потратите много, но один раз, а в дальнейшем будете иметь автономную и бесплатную систему отопления дома.
Будьте дальновидным и рачительным хозяином. Тепла вашему дому!
Тепловой насос - принцип работы
Принцип работы теплового насосаТепловой насос
представляет собой устройство, которое, например, с помощью электричества передает тепло от низкотемпературного источника тепла к более высокотемпературному источнику тепла. Это очень упрощенное определение, поскольку теплопередача в тепловом насосе происходит в теплообменниках специальной конструкции (испаритель и конденсатор) и некоторых других важных компонентах.Весь процесс передачи энергии возможен благодаря термодинамическим изменениям (так называемый цикл Линде), происходящим в замкнутом цикле теплового насоса. Я буду обсуждать точный процесс передачи энергии позже в этой статье. Не позволяйте никому думать, что тепловые насосы — это новая технология.
И холодильники, и кондиционеры были первыми, кто использовал известный сегодня принцип тепловых насосов.
Холодильник, кондиционер и тепловой насос работают аналогичным образом. Отличие заключается в инверсии термодинамического цикла, т.е. инверсии места, откуда мы передаем тепловую энергию.
Любой, кто начинает свое приключение с тепловыми насосами, должен знать, что тепловой насос — это не устройство, производящее тепловую энергию.
Традиционные источники тепла, такие как котел на твердом топливе, газовый котел или котел на жидком топливе, вырабатывают тепло. Топливо сжигается в печи. На эффективность установки и расход топлива влияют, среди прочего, теплотворная способность топлива. Чем выше теплотворная способность, тем меньше топлива мы будем сжигать для обогрева дома. Очень упрощенно можно сказать, что для получения 1кВт тепловой энергии мы должны обеспечить определенное количество топлива.КПД традиционных котлов колеблется от 70 до 110%.
Тепловые насосы, напротив, представляют собой устройства, которые не производят энергию, а передают ее из одного места в другое. КПД геотермальных тепловых насосов может достигать 500%.
Холодильник и кондиционер являются примерами тепловых насосов, работающих в режиме охлаждения. Холодильник представляет собой тепловой насос, который поглощает тепловую энергию, скрытую в продуктах, закрытых в герметичном контейнере (холодильнике), и передает эту энергию через теплоотвод наружу холодильника в окружающую среду.
Кондиционер работает аналогичным образом, за исключением того, что он передает тепловую энергию изнутри помещения наружу здания, нагревая, таким образом, окружающую среду.
Тепловые насосы могут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. В режиме обогрева тепловой насос передает энергию, содержащуюся в воде, почве или воздухе, в отапливаемое здание.
Основные компоненты теплового насоса:
- компрессор - это устройство, соединяющее рабочее тело, циркулирующее в контуре теплового насоса, сжимающее рабочее тело в виде пара повышает его давление и температуру, компрессор - это устройство, с помощью которого можно передавать энергию от нижнего к верхнему источнику; компрессор всасывает пары рабочего тела и сжимает их до давления конденсации.

Компрессор Copeland Scroll www.copeland.pl (коммерческие материалы Emerson Climate Technologies)
- испаритель - это теплообменник, в котором происходит процесс поглощения тепла из ближайшего окружения, если рабочее тело циркулирует в нижний контур проходит через источник испарителя, испаритель будет извлекать тепло, содержащееся в контуре рассола.
- конденсатор - теплообменник, в котором происходит процесс конденсации рабочего тела, циркулирующего в контуре теплового насоса; при изменении физического состояния из пара в смесь увеличивается объем, что приводит к увеличению температуры превращения при повышении давления; благодаря этому процессу мы получаем высокую температуру в конденсаторах, которую мы можем передавать в систему отопления здания, передача происходит косвенно на теплообменнике.При контакте сконденсированного рабочего тела с водой, циркулирующей в контуре системы отопления, происходит передача тепловой энергии.
- расширительный клапан - его задача расширять рабочее тело в контуре теплового насоса из жидкого состояния до давления испарения; Расширительный клапан выполняет две основные функции: дросселирование рабочей среды для достижения компрессором требуемого рабочего давления в конденсаторе (требуемый подъем температуры) и декомпрессия при необходимости повторения термодинамического цикла,
- рабочее тело - это хладагент, циркулирующий в замкнутом контуре теплового насоса, изменяющий свое состояние при различных условиях температуры и давления, рабочее тело также называют термодинамической средой, без соответствующего рабочего тела, перенос энергии от источника тепла к верхнему источнику было бы невозможно рядом с компрессором, конденсатором, испарителем и расширительным клапаном - рабочая среда является еще одним ключевым элементом, опосредующим теплообмен; рабочее тело должно характеризоваться низкой температурой кипения, стабильными свойствами во всем диапазоне термодинамических превращений и высоким коэффициентом теплоотдачи; напримеррабочая среда R407C имеет нормальную температуру кипения – 43,3 градуса С.

Принципиальная схема теплового насоса
1. Спиральный компрессор.
2. Конденсатор (теплообменник с верхним источником).
3. Расширительный клапан.
4. Испаритель (теплообменник с грунтовым источником).
5. Источник теплового насоса.
6. Циркуляционный насос рассола.
7. Верхний источник теплового насоса.
8. Циркуляционный насос верхнего источника.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА:
1. Спиральный компрессор "1" с электроприводом всасывает рабочую среду в виде пара под низким давлением около 1,7 бар (из испарителя "4"). Температура всасываемой рабочей среды от 0 до 5 градусов С. Затем рабочая среда сжимается до давления около 14 бар. При резком повышении давления возникает высокая температура. За компрессором находится реле давления (реле давления), которое управляет работой компрессора. Пары рабочего тела сжимаются до давления конденсации.Давление конденсации напрямую влияет на температуру конденсации и максимальную температуру подачи системы отопления. Чтобы сжимать и генерировать высокие температуры, нам нужно подвести электричество к компрессору теплового насоса. Это место в термодинамическом цикле теплового насоса, где, подавая электричество, мы передаем геотермальную энергию (из земли) или аэротермальную энергию (из воздуха) в систему отопления здания.
2. Затем сжатая среда подается в конденсатор "2", где находится в косвенном контакте с рабочим телом отопительной установки (водой в замкнутом контуре верхнего источника).Так как температура циркуляции системы отопления ниже температуры рабочего тела после компрессора, рабочее тело конденсируется в конденсаторе и тепло передается в установку ЦТ (верхний источник). Циркуляционный насос верхнего источника «8» обеспечивает циркуляцию воды в системе отопления и распределяет тепло от конденсатора (теплообменника) к отдельным приемникам (теплые полы, радиаторы или фанкойлы).
3. Расширительный клапан закрыт в момент сжатия, он дросселирует циркулирующее рабочее тело в тепловом насосе.Благодаря этому рабочая среда может быть сжата до соответствующего давления и температуры, а конденсирующаяся среда может передавать тепло через теплообменник (конденсатор) в систему отопления. По мере того, как установка источника тепла (контур №3) забирает тепло у конденсатора, открывается расширительный клапан и сконденсировавшийся хладагент медленно расширяется. При расширении или падении давления температура рабочего тела теплового насоса падает.
4. Затем расширенный хладагент поступает в испаритель , в котором использует тепло среды, циркулирующей в контуре рассола (т.н.геотермальная энергия). Хладагент в контуре теплового насоса использует для испарения тепло рассола. Здесь мы получаем геотермальную энергию. Рабочее тело при испарении повышает свою температуру, чтобы иметь возможность испаряться, оно получает тепло от нижнего источника теплового насоса. На рисунке это место повышения температуры рабочего тела от -2°С до +3°С (контур теплового насоса №2). С другой стороны, рабочая среда рассола (этиленгликоль или пропиленгликоль) снижает его температуру от +3 градусов Цельсия.С до - 2 град С. Гликоль, циркулирующий в рассольном контуре, постоянно циркулирует в замкнутом контуре «5». Циркуляция жидкости осуществляется принудительно циркуляционным насосом рассола «6». Гликоль должен вернуться вглубь земли (от 50 до 100 м), чтобы его температура поднялась с -2°С до +3°С.
Помните, что в нашей системе есть три замкнутых контура:
1. Контур рассола (рабочее тело: пропиленгликоль или этиленгликоль.
2. Контур теплового насоса (рабочее тело термодинамического контура в тепловом насосе). : R 404A, R 407C или R 410A)
3.Верхний контур источника - установка центрального отопления (рабочее тело вода).
Каждый хладагент имеет разные свойства, подходящие для работы в его контуре.
1. Пропилен или этиленгликоль - незамерзающие.
2. Термодинамическая среда теплового насоса - кипит при низкой температуре.
3. Вода.
Три замкнутых контура образуют согласованный набор правильно подобранных элементов, благодаря которым возможна передача энергии. Благодаря термодинамическому циклу в тепловом насосе мы можем достичь эффективности теплового насоса 400-500%.

Машинное отделение теплового насоса мощностью 10 кВт с тепловым буфером
Тепловой насос состоит из трех основных устройств, потребляющих электроэнергию:
1. Компрессор , использующий энергию для сжатия рабочего тела в тепловом насосе и создания высокого давления и температуры.
2. Циркуляционный насос рассола - обеспечивает требуемый поток через теплообменник (вертикальный зонд или горизонтальный теплообменник).
3. Циркуляционный насос верхнего источника - обеспечивает необходимый расход в системе центрального отопления.
Нам нужно обеспечить большую часть электроэнергии для компрессора. Коэффициент COP подтверждает эффективность теплового насоса. Это отношение тепловой энергии (мощности теплового насоса) (выражаемой в кВт или Вт) к электроэнергии, потребляемой компрессором.
Если тепловой насос имеет мощность 12кВт, а производитель указывает значение коэффициента полезного действия теплового насоса КПД = 4, т.е. тепловой насос потребляет 3кВт электроэнергии для производства тепла на 400% больше.Разумеется, производитель всегда дает параметры для конкретных параметров мощности. Чаще всего КПД теплового насоса дается для загадочного B0/W30, а это значит, что расчетный КПД теплового насоса рассчитан для температуры 0 градусов С на нижнем источнике и 30 градусов С на верхнем источнике. Чем меньше разница температур между испарителем и конденсатором, тем выше КПД теплового насоса. И наоборот, чем больше разница температур, тем ниже КПД теплового насоса (попросту говоря, компрессор будет потреблять больше электроэнергии для достижения расчетных параметров подачи теплового насоса).
COP = Qpc / Epc = 12 кВт / 3 кВт = 4
COP = 4
Зная COP, мы можем рассчитать, сколько электроэнергии будет потреблять компрессор
E pc = Qpc / COP = 12 кВт / 4 = 3 кВт
Тепловой насос на эффективность влияет dT, разница температур между нижним и верхним источником тепла. Чем меньше разница температур, тем меньшую работу должен совершить компрессор для достижения желаемого эффекта.
Это одна из основных причин, почему тепловой насос должен работать с низкотемпературными установками.
Электропитание установки, которое должно быть:
- максимум 55 градусов С,
- оптимально 40-45 градусов С,
- желательно 30-35 градусов С.
Я надеюсь, что после этого поста никто не будет задаваться вопросом о , как работает тепловой насос .
Разработано
Магистр наук Адам Масловский
Академия проектировщиков сантехнического оборудования



Принцип работы теплового насоса 9000 1
Пытливый инвестор: - Доброе утро, господин инженер!
Разнорабочий Гуру: - Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
- Не могли бы мы поговорить о тепловых насосах.
- Естественно. Однако хотелось бы знать, что именно вы имеете в виду, ведь тепловые насосы — это так называемая речная тема. На рынке есть множество устройств, в первую очередь связанных по принципу работы, но их конструкция и назначение сильно различаются.
- Тогда возможно начнем с принципа работы. Просмотрев различные рекламные материалы, я вроде понимаю, о чем идет речь, но не совсем...
- Тогда мы должны внести ясность, потому что без понимания того, как работает тепловой насос, невозможно обоснованно говорить об использовании этого устройства. Невежество приводит к тому, что к нему часто относятся как к какой-то дьявольской выдумке, хотя на самом деле в этом нет ничего необычного.Тепловой насос в системе отопления дома выполняет точно такую же задачу, как угольный, газовый или электрический котел, поэтому он используется для подачи тепла в систему центрального отопления (ЦТП) и для приготовления горячей воды для бытовых нужд (ГВС).
- Значит, тепловой насос заменяет бойлер?
- Да, но только в том смысле, что он может быть предназначен для обогрева дома, избавляя от необходимости устанавливать котел или ограничивая его работу самыми холодными днями года, когда потребность в тепле превышает мощность насоса.Однако между бойлером и тепловым насосом есть принципиальная разница. Котел производит тепло, используя электричество или энергию, содержащуюся в газообразном, жидком или твердом топливе, таком как уголь.
С другой стороны, работа теплового насоса заключается в перекачивании тепловой энергии, имеющейся в его окружении, хранящейся в земле, воде или воздухе, к отопительной установке здания. Поэтому термин «дом, отапливаемый тепловым насосом» не совсем точен, ведь основная задача насоса не производить, а передавать тепловую энергию.Основная часть тепла для отопления берется из окружения здания, известного как нижний источник . Затем это тепло передается в систему отопления дома, которую обычно называют верхним источником .
- Sub Source, Top Source... Странные названия.
— Не так уж и странно, если вы хотите запомнить их, используя аналогию с обычным водяным насосом. Как мы все знаем, вода будет течь сверху вниз сама по себе – для этого не нужен насос.Это необходимо, когда мы хотим перекачивать воду снизу вверх. То же самое и с тепловым насосом — он перекачивает тепло от источника тепла к источнику тепла.
- Я предполагаю, что, как и в случае с обычным насосом, для этого нужна энергия.
- Верно. Тепловой насос требует электричества, но конечный баланс чрезвычайно благоприятен для пользователя, главным образом потому, что мы используем тепло, доступное в непосредственной близости от здания, бесплатно.Ну а в случае вполне среднего по техническим параметрам теплового насоса на каждый 1 кВт энергии, забираемой из электросети, приходится 2–5 кВт, забираемых из окружающей среды. В итоге при потребляемой мощности 1 кВт получаем целых 4 кВт полезной тепловой мощности.
О таком насосе говорят, что его КС (отношение количества подаваемой в здание теплоты к количеству потребляемой насосом электроэнергии) равно 4 (или 400%). Показатель КПД является базовым параметром, характеризующим энергоэффективность насоса – чем он больше, тем меньше электроэнергии необходимо для получения того же количества тепла.
Насос забирает большую часть тепла из окружающей среды здания. Вот почему | дешев в эксплуатации.
- Это , вернемся к работе теплового насоса. Как возможно, что тепло снаружи, где холоднее, поступает в здание, где теплее?
- В этом нет ничего таинственного. Наверняка вам об этом рассказывали на школьных уроках физики, ну да ладно — знания, которые не используются ежедневно, быстро улетучиваются из головы... Теоретические принципы работы тепловых насосов, называемые принципами термодинамики, были разработаны в девятнадцатом веке, а первые устройства этого типа были введены в эксплуатацию более 70 лет назад. В любом случае, мы все десятилетиями пользуемся холодильниками и кондиционерами, которые также перекачивают тепло из более холодных мест в более теплые. Это основано на фундаментальном физическом свойстве газов — их температура повышается при сжатии и падает при расширении.
Как работает тепловой насос |
См. рисунок выше.В тепловом насосе — точно так же, как и в чиллере (потому что это на самом деле чиллер) — газ, называемый хладагентом или рабочим телом , циркулирует по замкнутому контуру. Холодная среда поступает в первый теплообменник, известный как испаритель , где испаряется, забирая тепло из окружающей среды.
Далее идет компрессор , который питается от электричества. Быстрое увеличение давления среды вызывает повышение ее температуры примерно до90°С, а затем в виде т.н. перегретый пар поступает во второй теплообменник, называемый конденсатором . Там фактор конденсируется, т.е. меняет агрегатное состояние с газообразного на жидкое, отдавая при этом тепло. Охлажденная жидкость в жидком виде поступает на расширительный клапан, где быстро охлаждается из-за перепада давления. Затем он поступает в испаритель, и цикл замыкается.
Как видите, благодаря работе компрессора тепло передается от испарителя к конденсатору.В случае с холодильником нам важна только половина этого холодильного цикла — мы вообще не обращаем внимания на то, что конденсатор обогревает кухню. Оба теплообменника одинаково важны для работы теплового насоса: благодаря испарителю мы забираем тепло от нижнего источника, а конденсатор передает его верхнему источнику, т.е. в систему отопления.
Редакция
.Как работает тепловой насос? Принцип работы
Тепловой насос представляет собой устройство, предназначенное для получения тепловой энергии из природных источников, таких как вода, земля или воздух, и использования ее для обогрева дома или горячего водоснабжения. Он использует принцип, согласно которому любая среда с температурой выше абсолютного нуля имеет энергетический заряд. Устройство использует рабочую среду для ее обмена и передачи. Чтобы тепловой насос выполнял свою задачу, ему необходимо подать небольшое количество электроэнергии.
Принцип работы теплового насоса
Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу действия бытового холодильника, за исключением того, что процессы передачи и извлечения тепловой энергии меняются местами. Пока тепло отводится в холодильнике, а холод используется для охлаждения помещения, тепловой насос подает тепло в дом, а холод выбрасывает его наружу. Устройство работает одинаково, независимо от источника тепловой энергии в нем. Этот процесс происходит в три этапа.
1. Выработка тепла
Основным элементом тепловых насосов типа «воздух-вода» или «земля-источник» является установка, сочетающая природный источник тепловой энергии с теплообменником, расположенным в здании. В установке циркулирует среда (чаще всего раствор гликоля), которая, протекая по земле, воде или воздуху, поглощает из них энергию и транспортирует ее к тепловому насосу. Энергия получается несколько иначе в воздушных тепловых насосах. Воздух всасывается вентилятором, а запасенная в нем энергия поступает непосредственно в тепловой насос.
2. Отвод тепла от рабочего тела
Тепловой насос имеет контур, в котором циркулирует теплоноситель. Нижний источник находится в земле, воде или воздухе. Именно здесь находится испаритель, в котором рабочее тело забирает энергию из окружающей среды. В газообразном виде он транспортируется к компрессору, который повышает его давление и температуру. На следующем этапе в виде сжатого газа он поступает в конденсатор, где переходит в жидкую форму, одновременно отдавая энергию, которую забирает верхний источник.Из конденсатора хладагент проходит через расширительный клапан и начинает работать заново.
3. Использование тепла
При конденсации хладагент выделяет тепловую энергию, которая передается среде (воде) в системе отопления здания. С его помощью энергия транспортируется к теплообменникам в отдельных помещениях.
Типы тепловых насосов
Все тепловые насосы работают по схожим принципам и устроены одинаково, обеспечивая энергией верхний источник.Однако они различаются по источнику, из которого они его получают. В связи с этим они подразделяются на три основных типа.
Наземные тепловые насосы
Источник тепла находится в земле. Насосы этого типа могут быть оснащены горизонтальным или вертикальным коллектором. Первый представляет собой систему труб, расположенных на большой площади, но на небольшой глубине. Для насосов с вертикальным коллектором расположение источника тепла находится на большой глубине.
Водяные тепловые насосы
Для этих устройств нижним источником тепла является вода, в которой находится испаритель.Этот тип насоса наименее эффективен в эксплуатации и наиболее дорог в производстве. Для правильной работы теплового насоса также требуется близость резервуара с водой.
Воздушные тепловые насосы
Широко известны как тепловые насосы типа «воздух-вода» - они характеризуются низкими эксплуатационными расходами и затратами на установку, т.к. source не требует создания дорогостоящей и сложной установки. Тепловые насосы типа «воздух-вода» наименее эффективны, но модели с соответствующей мощностью будут обеспечивать подогрев пола или подогрев воды для бытовых нужд.
Преимущества теплового насоса
Использование грунтового насоса для производства тепла является одним из лучших решений, позволяющих значительно сократить счета. При правильно подобранных параметрах он может покрыть общую потребность здания в тепле. Выбор этого решения имеет гораздо больше преимуществ. К наиболее важным из них относятся:
- дешевая система отопления для нужд дома,
- возможность подачи энергии в систему отопления и поддержания оптимальной температуры внутри дома,
- возможность использования тепла насос для нагрева воды для бытовых нужд,
- возможность интеграции работы устройства с фотогальванической установкой,
- низкий уровень выбросов CO2,
- благоприятный коэффициент COP, что означает положительный баланс между затратами энергии на электроснабжение и уровнем производство энергии тепловым насосом,
- высший энергетический класс среди всех отопительных приборов,
- поддержка инвестиций в ВИЭ государством в виде различных субсидий, 90 041 возможность замены теплового насоса кондиционера, 90 041 увеличение реальной стоимости здания.
В дополнение к вышеупомянутым преимуществам также стоит упомянуть, что будущее за возобновляемыми источниками энергии, и инвестиции в оборудование для их получения являются примером дальновидного мышления. Инвестиции в воздушно-водяной насос теперь доступны любому владельцу дома на одну семью, благодаря чему он может легко обеспечить подогрев пола.
Выберите экологичное решение будущего вместе с FlexiPower Group!
Возобновляемые источники энергии – это, безусловно, шаг в будущее.Выбрав сегодня воздушные тепловые насосы для обогрева своего дома, вы можете рассчитывать на быструю окупаемость инвестиций и доступ к дешевому экологически чистому источнику. Благодаря этому ваша система отопления будет гарантировать оптимальную температуру в здании на протяжении всего шага, а вы сэкономите деньги. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Мы являемся специалистами в области установки тепловых насосов. Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы предлагаемые нами модели устройств отличались высочайшим качеством и надежностью.Для достижения этой цели мы сотрудничаем только с известными компаниями, постоянно расширяя наше предложение новыми проверенными продуктами. Они также включают тепловые насосы от Immergas - ведущего поставщика современных систем отопления, которые расширят наш ассортимент. Дополнение этих продуктов солнечной установкой, безусловно, является идеальным сочетанием в борьбе за экономию.
.Тепловой насос – типы и области применения
Тепловой насос с каждым годом становится все более популярным решением. В зависимости от типа он использует тепло, хранящееся в воздухе, воде или почве. Это один из самых экономичных, эффективных и экологичных способов получения горячей воды для бытовых нужд и отопления дома. Вы думаете об отоплении здания и воды тепловым насосом? Узнайте больше о типах тепловых насосов, их применении и требованиях, которые должны быть выполнены для правильной работы установки.
Типы тепловых насосов
Тепловые насосы — популярное решение, использующее возобновляемую энергию. Их можно планировать как на этапе строительства дома, так и в уже обжитом здании. Типы тепловых насосов делятся в зависимости от типа источника, из которого получено тепло. По основному подразделению различают грунтовый насос, водяной насос и воздушный насос.
№
Грунтовый насос очень часто используется в Польше и имеет наибольшую долю в новых установках. Источником тепла является земля. Может использоваться как для подачи тепла в отопительный контур, так и в бак ГВС. К его преимуществам можно отнести высокий КПД, что делает насос единственным источником обогрева помещения. Недостатком является то, что при использовании горизонтального теплообменника площадь участка должна быть большой. С другой стороны, в случае использования вертикальных зондов бурение должно быть достаточно глубоким – до 100 метров.
Водяной насос также отличается высокой энергоэффективностью, даже выше, чем у наземных насосов. Источник - теплая проточная вода. Может быть единственным источником тепла в вашем доме. Проблема в высоких инвестиционных затратах. Внешним источником питания для насоса может быть электричество, нефть или газ.
Воздушный тепловой насос - его популярность растет, потому что он не требует больших затрат с самого начала. Источником тепла является воздух, забираемый снаружи . Он подразделяется на воздух-воздух (перенос тепла внутрь) и воздух-вода (перенос тепла в отопительный контур и бак горячей воды).Воздушный насос можно использовать в любых условиях. Однако в этом случае необходимо оборудовать недвижимость другим, дополнительным источником отопления, который будет поддерживать или заменять насос в период наибольшей разницы температур внутри и снаружи помещений. Такой тепловой насос рекомендуется комбинировать с низкотемпературными системами, например, теплыми полами.
На рынке также есть гибридные тепловые насосы, которые представляют собой комбинацию возобновляемой и традиционной энергии и различаются в зависимости от используемых решений.
Основные преимущества тепловых насосов
Тепловые насосы очень популярны за рубежом. Подсчитано даже, что в Швейцарии каждый третий многоквартирный дом питается от теплового насоса. Многочисленные преимущества сборки, несомненно, способствовали популярности насосов. Они могут различаться в зависимости от используемого раствора. Наиболее важные из них перечислены ниже.
Наиболее важные части теплового насоса
Насос состоит из нескольких основных компонентов.Первый – теплообменник, основной задачей которого является получение тепла (из воды, почвы или воздуха). Следующий элемент — компрессор, а третий — еще один теплообменник — на этот раз для отвода тепла, выполненный из нержавеющей стали. Четвертый - расширенный клапан. Система с тепловым насосом состоит из наземного источника тепла, блока теплового насоса и верхнего источника тепла, то есть системы распределения тепла в здании. Нижний источник тепла должен характеризоваться как можно более постоянной и высокой температурой, а также высокой теплоемкостью.
Как работают тепловые насосы
Все тепловые насосы работают одинаково, поскольку они используют очень распространенное газовое явление. При сжатии газа его температура повышается. С другой стороны, когда газ расширяется, большое количество тепла поглощается из окружающей среды. Компрессор является ключевым компонентом тепловых насосов. Именно благодаря ему тепловые факторы циркулируют внутри теплового насоса. При испарении газ забирает тепло из окружающей среды и конденсирует его, передавая установке. Другими словами, тепловой насос — это машина, которая направляет поток из области с более низкой температурой в область с более высокой температурой.
Как подготовить дом к установке теплового насоса?
Тепловой насос можно использовать как для отопления дома, так и для горячего водоснабжения. Он может работать как независимый источник тепла или в гибридной системе. Планировать сборку лучше всего на этапе строительства дома. Благодаря этому можно избежать многих модификаций и использовать весь потенциал современной установки.
Выгодно ли устанавливать тепловой насос?
Этот вопрос часто возникает в связи с достаточно высокими инвестиционными затратами. Замена существующей системы отопления тепловым насосом обычно происходит при реконструкции котельной или капитальной тепловой модернизации. Важно отметить, что воздушно-водяные насосы не требуют переменной работы, связанной с применением рассола . Кроме того, они способны получать тепло от воздуха, температура которого опускается ниже нуля (даже до -20°С!).Однако для того, чтобы тепловой насос работал должным образом, он должен быть правильно адаптирован к специфике здания.
Такой тепловой насос может быть единственным источником отопления дома или взаимодействовать с дополнительными устройствами. Вы можете легко подключиться к установке, например, солнечным коллекторам или камину с водяной рубашкой. Тепловой насос также может работать с газовым, масляным или твердотопливным котлом.
Однако при принятии решения об установке насоса необходимо обратить внимание на некоторые очень важные аспекты
- Тепловой насос может работать эффективно, если существующая система отопления не требует слишком высокой температуры подачи.Насос хорошо работает в низкотемпературных поверхностных системах.
- Дом с тепловым насосом должен соответствовать нормам энергоэффективного строительства. В других случаях он может оказаться менее эффективным.
- Если у вас небольшой участок земли, лучше всего остановить свой выбор на воздушно-водяном тепловом насосе, который является хорошей альтернативой насосам с грунтовым теплообменником.
- Если вы в настоящее время отапливаете свой дом нефтью или пропаном, установка теплового насоса, безусловно, будет выгодна как для окружающей среды, так и по финансовым причинам.
- Если вы не планируете полностью менять источник тепла, вы можете подумать об объединении теплового насоса в качестве источника, взаимодействующего с уже существующим отопительным прибором. Тогда установка воздушного теплового насоса позволит значительно сэкономить расходы на отопление.
- Для каждого здания необходимо индивидуально подобрать решение, подготовить проект и правильно подобрать мощность теплового насоса. Также будет необходим тепловой расчет с учетом данных о теплопотерях здания.
- Основой для составления проекта всей установки должен быть правильно подготовленный энергоаудит или расчеты, в которых указывается расчетная тепловая нагрузка здания или сезонная потребность в тепле.
- Проект установки теплового насоса должен быть выполнен лицом со строительной квалификацией в области сетей, установок, отопительных и вентиляционных устройств и т. д. или с сертификатом, выданным председателем Управления технического надзора.
Важным фактором, влияющим на КПД насоса, является тепловая модернизация. Даже большой дом, правильно утепленный, легче обогреть тепловым насосом, чем маленький, с худшими параметрами теплопроводности. Теплоизоляция также определяет выбор устройства, т.е. его мощность и размер, а это определяет стоимость всей установки. Чем ниже потери тепла, тем быстрее окупятся инвестиции в тепловой насос. Затраты на утепление дома выливаются в реальную экономию.Потребность в тепле зависит от площади, материала стен, расположения дверей и окон и многих других факторов.
Управление тепловым насосом
Устройства, использующие возобновляемые источники энергии, также могут эффективно управляться с помощью современных контроллеров тепловых насосов нашей компании. Благодаря контроллерам можно добиться как высокого теплового комфорта, так и высокой эффективности устройства. Среди них контроллеры для тепловых насосов типа «воздух-вода» и «земля».Устройства имеют большие читаемые дисплеи, облегчающие контроль за установкой, и эстетичный корпус. Набор поддерживаемых функций для устройств зависит от модели контроллера.
Тепловые насосы – экологичное и экономичное решение для 21 века
Большие возможности тепловых насосов и более низкие цены означают, что все больше и больше инвесторов выбирают этот тип установки. Тепловые насосы имеют много преимуществ. Они позволяют значительно сократить расходы на отопление, а энергия, поступающая на их питание, поступает из возобновляемых источников.Текущие факторы охлаждения в теплообменниках также можно отнести к экологическим. Помните, что оптимальный эффект можно получить, когда все элементы правильно подобраны и изготовлены профессионалом.
Посмотреть полный ассортимент контроллеров для возобновляемых источников энергии: https://www.techsterźniki.pl/k/sterźniki-do-energii-odnawial
.Что такое воздушный тепловой насос?
Как известно, мир старается уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу, поэтому все чаще используются возобновляемые источники энергии. Все чаще и чаще заменяются ранее использовавшиеся системы, обеспечивающие нас теплом (например, угольные печи, масляные котлы) в домах, и внедряются экологически безопасные системы. Тепловой насос является именно такой системой. Все больше и больше инвесторов выбирают такое решение. Он обеспечивает нулевой выброс углекислого газа и высокий комфорт использования, поскольку не требует технического обслуживания.Существует два типа тепловых насосов, а именно воздушные насосы и грунтовые насосы.
Воздушные тепловые насосы производят тепловую энергию путем преобразования энергии, полученной из возобновляемых источников энергии, в данном случае из воздуха. Они используют энергию окружающего воздуха или воздуха, предназначенного для нагрева, охлаждения или нагрева горячей воды для бытовых нужд. Их можно устанавливать внутри здания и снаружи. Машины, так можно назвать воздушные тепловые насосы, состоят из двух блоков: внутреннего блока и наружного блока.Чаще всего система теплого пола работает вместе с воздушным тепловым насосом, который распределяет все тепло, производимое воздушным насосом, на обогрев здания. Некоторые участники торгов, такие как Danfoss и Daikin, предлагают высокотемпературные воздушные тепловые насосы. Эти насосы идеально подходят для модернизации старых отопительных установок и обеспечивают высокий комфорт отопления.
При сравнении воздушного теплового насоса с геотермальным насосом мы можем увидеть много сходств и различий.Оба насоса отлично работают с теплым полом. Когда дело доходит до стоимости покупки и установки, воздушный тепловой насос намного лучше, потому что он дешевле и намного проще в установке (без вертикальных скважин и горизонтального источника). Однако, когда дело доходит до эффективности работы, грунтовый насос является лучшим решением. Это связано с тем, что воздушный тепловой насос имеет ограничения по температуре, в которых он может работать (например, от -25 °C до 35 °C Daikin Altherma). В случае грунтового насоса такого температурного ограничения нет, поскольку энергия берется из земли.
Принцип работы теплового насоса
Внешний вид зависит от типа теплового насоса. Для большинства из них внутренний блок будет похож по размеру и внешнему виду на холодильник. Для воздушных тепловых насосов наружный блок, оснащенный вентилятором, будет подключен к внутреннему блоку. Его внешний вид в большинстве случаев будет сравним с блоками кондиционеров. № чертежа 1 показан типичный внешний блок Daikin и Sofath с тепловым насосом.
Рис. 1. Наружный блок воздушного теплового насоса Daikin и Sofath
Если вы хотите придать наружному блоку более интересную форму, мы рекомендуем вам выбрать Danfoss и наружный блок формы, показанной на рис. 2.
Рис. 2. Наружный блок воздушного теплового насоса Danfoss
Именно эти агрегаты отвечают за получение энергии, запасенной в воздухе. Эта энергия в виде тепла направляется вентиляторами на теплообменник, который выглядит как охладитель, в котором поток воздуха проходит через медные и алюминиевые ребра, вызывая испарение хладагента, протекающего через «охладитель».Такой хладагент имеет много энергии и направляется в компрессор, где сжимается, что вызывает большой рост температуры. Эта температура принимается в промежуточном теплообменнике от отопительной воды, которая питает, например, полы с подогревом и бак горячей воды для бытовых нужд. Если мы реверсируем циркуляцию и добавим в установку несколько элементов, то обеспечим охлаждение. Подводя итог, тепловые насосы не производят тепло, а передают его от нижнего источника, т. е. воздуха или почвы, и передают его к верхнему источнику, т. е. напольному отоплению, радиаторному отоплению или аккумулированию c.w.u.
Благодаря высокому КПД тепловых насосов, как воздушного, так и грунтового - для питания теплового насоса достаточно небольшого количества электроэнергии, в результате чего обогрев получается намного дешевле, чем с газовым или масляным котлом.
Когда стоит инвестировать в воздушный тепловой насос
Растущий спрос на воздушные тепловые насосы объясняется их простотой установки и относительно низкой стоимостью покупки и установки по сравнению с другими насосными решениями.Наблюдая за постоянно растущими ценами на ископаемое топливо, которым питается большинство отопительных установок в наших домах, можно представить, какие счета мы будем нести в будущем за отопление дома этим сырьем. Выходом из этой ситуации является воздушный тепловой насос, который сэкономит нам деньги в будущем. Многие инвесторы, вкладывающие средства в улучшение дома, выбирают тепловые насосы с высокотемпературным воздухом (Daikin, Danfoss). Это связано с тем, что нет необходимости реконструировать установку центрального отопления и, таким образом, значительно увеличивать инвестиционные затраты.
Место установки воздушного теплового насоса
Воздушный тепловой насос можно разместить во многих местах. На фасаде здания, на земле, на специальном фундаменте и даже на крыше. При выборе места, где мы будем размещать наружный блок, мы должны учитывать архитектурные аспекты, розы ветров и технические возможности. Кратко рассмотрим каждую локацию.
Если мы планируем подвесить наружный блок на фасад здания, то для его сборки будем использовать специальные кронштейны.Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг агрегата. Заднюю часть устройства рекомендуется отодвинуть от стены не менее чем на 20 см. Такой размер обеспечит беспрепятственную циркуляцию воздуха, что необходимо для корректной работы устройства. Также следует учитывать слив конденсата, который будет результатом работы устройства. Этот конденсат может быть направлен, например, в желоб. В этом случае стоит оснастить прибор поддоном с подогревом, который предотвратит замерзание конденсата и засорение слива.Некоторые устройства в наружном блоке имеют датчик температуры. Поэтому выгодно устанавливать устройство в таком месте, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи.
Другое место, где мы можем разместить наружный блок, — это небольшой бетонный фундамент, служащий монтажной рамой. Их преимуществом является отсутствие передачи на здание вибраций устройства, которые могут возникнуть при интенсивной эксплуатации устройства. Это не сильные вибрации, но люди с чувствительным слухом могут их услышать, если встанут прямо у стены, на которой установлено устройство.Если вы выберете установку на земле, конденсат из машины будет стекать прямо на землю. Дополнительным преимуществом является также легкий доступ к устройству. Также мы не вмешиваемся в утепление стен и нет риска возникновения мостиков холода. Как указано выше, рекомендуется, чтобы устройство находилось в затененном месте. Если такой возможности нет, стоит оснастить систему выносным датчиком температуры, который будет монтироваться в тени.
Наружный блок соединен с внутренним блоком, который все чаще благодаря своей компактной конструкции включает в себя встроенный бак для горячей воды.Расположение этих элементов можно осуществить любым способом, используя любое техническое помещение или даже гардеробную. Примеры внутренних блоков показаны на рисунках ниже.
Рис. 3 Вид внутренних блоков
с воздушным тепловым насосом
Выгоды от инвестиций в воздушный тепловой насос
Если вы решили выбрать способ отопления дома воздушным тепловым насосом, то на этапе планирования инвестиции, заключающейся в строительстве дома, вам следует отказаться от строительства дымоходов.Все больше проектов касается домов площадью 100-180 метров, где не строятся котельные и даже технические помещения. Для воздушного теплового насоса это не проблема, поскольку его можно разместить в любом месте здания, например, в гардеробной или на кухне. Такая реализация не увеличивает затраты на строительство, как это было бы при выборе других способов обогрева. Кроме того, отсутствие подключения к газу и внутренней установки дополнительно снижает инвестиционные затраты. Установка эффективного воздушного теплового насоса снизит наши расходы на отопление на 30–55 % по сравнению со стандартной системой.
Кроме того, такая система повышает ценность и престиж вашего дома.
Расходы на отопление.
При сравнении затрат на отопление стандартной системы, которая представляет собой газовый котел с воздушным тепловым насосом, мы будем использовать немецкий технический стандарт, посвященный установкам тепловых насосов, а именно VDI 2067. Преимуществом этого стандарта является опыт Немецкий рынок тепловых насосов, знания о котором получены из стандарта. Итак, для типового дома площадью 150 м2, в котором проживает 4 человека, стоимость отопления газовым котлом может составлять около 4600-4900 злотых.Для воздушного теплового насоса и тех же исходных данных стоимость отопления будет намного ниже и составит около 2700-2900 злотых. Конечно, на эксплуатационные расходы будут влиять конструкция здания, тип используемого остекления и температурные предпочтения жильцов. Важным вопросом является верхний источник тепла, т.е. установка напольного или радиаторного отопления. Наилучших результатов мы добьемся, установив систему поверхностного отопления, т.е. подогрев пола.Это обеспечит наилучшие условия работы теплового насоса, что приведет к снижению счетов за отопление. Долговечность системы недооценивается большинством пользователей. Газовые котлы без серьезных поломок должны работать 6-8 лет. По истечении этого срока основные компоненты системы можно заменить. Большое внимание следует уделить безопасному использованию системы, так как газ является очень опасной средой. Для тепловых насосов сердцем системы является компрессор со сроком службы не менее 25 лет.Однако правильно подобранный тепловой насос работает от 1800 до 2200 часов в год, а срок службы холодильных компрессоров оценивается примерно в 80 000 часов. Таким образом, компрессор может успешно работать более 40 лет.
Факты и мифы
Дорого стоит воздушный тепловой насос?
Миф! Стоимость установки системы воздушного теплового насоса намного меньше, чем у других систем отопления. Это вызвано, например,нет вертикальных скважин или горизонтальных источников тепла. Его сборка ограничивается только установкой наружного блока на заранее подготовленное бетонное основание. Например, установка такого агрегата для одноквартирного дома стоит около 25-35 тысяч. злотых, что по сравнению со стоимостью установки газовой котельной (около 50 000 злотых) составляет сумму практически вдвое меньше.
Легко ли устанавливать воздушные насосы?
Факт! Разница между установкой этих двух устройств заключается в том, что воздушные тепловые насосы не требуют дорогостоящего решения для обогрева здания.Еще один факт заключается в том, что наружный блок прост в установке и не требует сверления отверстий.
Тепловые насосы не работают при отрицательных температурах?
Миф! Производители воздушных тепловых насосов проектируют свои машины таким образом, чтобы даже в самые сильные морозы они обеспечивали тепловой комфорт в здании. В настоящее время Daikin предлагает насос, рассчитанный на работу даже при -25°C.
Энергоэффективны ли воздушные тепловые насосы?
Факт! Электричество, потребляемое воздушным тепловым насосом, в основном используется для работы компрессора.Предполагается, что на каждый потребляемый 1 кВт он преобразуется в 5 кВт тепловой энергии.
Должен ли воздушный тепловой насос работать с другой системой отопления?
Миф! Производители воздушных тепловых насосов изготавливают их для того, чтобы те же, без помощи каких-либо других систем отопления (например, масляных или газовых печей и т. д.), могли обогреть все здание, в котором они установлены.
Воздушные тепловые насосы становятся все более популярными?
Факт! Растет число пользователей, довольных этими насосами.Преимуществом этих насосов является дешевизна покупки и монтажа, а затем их необслуживаемая эксплуатация. Тепловые насосы также обеспечивают отличный комфорт при обогреве, что также приносит удовлетворение пользователям. Большое количество пользователей таких насосов — это люди, которые модернизировали свое жилье и искали более дешевый и в то же время достаточный для обеспечения комфорта источник тепла.
.
Ecopol-System, Строительство и эксплуатация теплового насоса
Основными компонентами теплового насоса являются:
- компрессор,
- испаритель,
- конденсатор,
- расширительный клапан.
Тепловой насос – это устройство, которое нагнетает тепловой поток от из области с более низкой температурой в область с более высокой температурой. Этот процесс идет против естественного направления теплового потока z от верхнего источника тепла к нижнему источники тепла я это происходит благодаря подводимой извне механической энергии.Принцип Принцип работы теплового насоса аналогичен работе холодильника, за исключением того, что использование энергии противоположно. Тепловой насос закрыт холодильный контур принудительно за счет компрессора. И чиллер, и насос содержат одни и те же компоненты: испаритель, компрессор и конденсатор.
Испаритель, обеспечивающий холодный, в насосе тепло отвечает за сбор энергии от источника и коробка передач его к рабочей среде. Рабочее тело, сжимаемое компрессором перекачивается между теплообменниками: испарителем и конденсатор, отдающий тепло установке.Максимальная температура мощность, получаемая тепловым насосом, составляет 55°С, при тепловой насос с с рабочей средой R407c
Почти 90% энергии, потребляемой в домохозяйствах предназначены для обогревательных целей. И здесь в основном искать мероприятия, ведущие к снижению затрат операция квартиры. Одним из них является тепловой насос. Среднегодовая коэффициент производительности теплового насоса (ч), измеренный в виде отношение полученной тепловой энергии (Q) к электрической энергии принимаемый двигателем компрессора (En), выражается соотношением: h = Q / En [кВт/кВт] и составляет:
- около 4,0 при отборе тепла из земли,
- около 4,5 при отборе тепла из глубокого колодца,
- около 5,0 при рекуперации тепла от процессов технологический
Низкие эксплуатационные расходы систем отопления на основе тепловые насосы обеспечивают более быструю окупаемость инвестиции, по сравнению с другими источниками тепла.Настоящий эксплуатационные расходы и, следовательно, срок окупаемости расходы, могут отличаться для отдельных установок. Время окупаемость инвестиций зависит от условий Работа тепловые насосы и местные цены на электроэнергию и транспортные услуги энергия.
Тепловой насос – это современное и полностью необслуживаемое устройство, который может сам отапливать дом и обеспечивать горячую воду утилитарный. Система отопления с тепловым насосом в настоящее время является самой дешевой в работа в качестве источника тепла.Около 75% необходимой энергии она берется из природного окружения, остальные 25% энергии обеспечиваются электрический ток, необходимый для привода компрессора в тепловом насосе.
Широкий диапазон тепловых мощностей наших насосов теплый, позволяет использовать их как на крупных объектах, так и в небольшие частные дома и промышленные предприятия.
В установке с конвекторами их должно быть много больше чем при нагреве традиционным котлом.Летом при правильном исполнении гидравлической системы тепловой насос может охлаждать дом. Особенно предпочтительный и рекомендуемый способ обогрева с помощью тепловой насос используется для теплых полов.
.Принцип работы теплового насоса воздух-воздух 9000 1
Технический прогресс заставил компании, работающие в сфере кондиционирования и отопления, искать новые решения, строить новые системы. Следствием этого стало строительство теплового насоса воздух-воздух. Таким образом, от использования воды в качестве теплоносителя отказались.
Тепловые насосы воздух-воздух сегодня используются все больше и больше.Они являются отличным источником тепла как в жилых, так и в общественных зданиях. Единственным их недостатком является то, что их нельзя использовать для нагрева воды для бытовых нужд. Принцип их работы очень похож на принцип работы тепловых насосов воздух-вода.
Как работают тепловые насосы типа «воздух-воздух»?
Тепловой насос воздух-воздух состоит из испарителя, являющегося наружным блоком, и вентиляторов.Во время работы именно через испаритель проходит большое количество воздуха через работающие вентиляторы. Воздух каким-то образом омывается трубами из меди, в которых находится рабочая среда низкого давления. Затем фактор испаряется, что черпает тепло из окружающей среды. На следующем этапе пар всасывается компрессором. Именно этот элемент насоса сжимает среду, что, в свою очередь, повышает ее температуру. Затем сжатый газ поступает по медным трубам к внутренним блокам.Это конденсаторы, которые размещаются в помещении. Температура конденсации хладагента выше температуры воздуха в помещении. Именно эта разница заставляет хладагент конденсироваться и охлаждаться. Таким образом, он отдает тепло, поглощенное в испарителе. Затем хладагент снова поступает в медные трубы и далее в наружный блок. Весь цикл может начаться сначала.
Тепловые насосы воздух-воздух и охлаждение
Важно отметить, что тепловые насосы воздух-воздух можно использовать не только для обогрева, но и для охлаждения.В летний сезон, когда мы хотим охладить дом, описанный выше процесс происходит в обратном порядке. В результате насос действует как система кондиционирования воздуха, обеспечивая действительно приятную температуру в помещении. Тепловые насосы типа «воздух-воздух» идеально подходят для этой роли.
Тепловые насосы типа «воздух-воздух»являются отличной альтернативой другим типам тепловых насосов. Они особенно рекомендуются там, где важно обеспечить не только тепло зимой, но и приятную прохладу летом.Обязательным условием, однако, является нагрев воды для бытовых нужд другим способом.
.