Тепловые насосы принцип работы


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.

Что такое тепловой насос. Принцип работы и стоимость теплового насоса

Типы тепловых насосов 

  • тепловой насос «грунт-вода»; 
  • тепловой насос «вода-вода»;

Все вышеуказанные виды тепловых насосов в качестве источника энергии для тепла, холода, используют:

  • воздух, окружающий нас;
  • воду из водоемов, или же подземные воды;
  • грунт. 

Устройства тепловых насосов разных типов очень схожи между собой, но есть и некоторые отличия. Например, у воздушного теплового насоса во внешнем блоке будут вентиляторы, которые прогоняют уличный воздух через систему. У грунтового теплового насоса будут трубы, схожие со скважиной, которые вкапываются в грунт, и забирают из него тепло для отопления или кондиционирования в доме. У водяного насоса так же будет скважина, через которую вода забирается в тепловой насос и прогоняется через систему для отопления.

Более детально об особенностях разных видов тепловых насосов читайте в статье Виды тепловых насосов для отопления: виды, преимущества и применение.

Правильно подобрать тепловой насос могут специалисты, которые при расчетах и выборе системы учитывают такие факторы: 

  • Состояние объекта (новое, или же реконструкция)
  • Физическое расположение объекта (для выбора типа теплового насоса – воздушный, водяной или грунтовой)

Рассматривая различия преимуществ одного вида теплового насоса от других, можно сказать, что воздушный тепловой насос считается более универсальным, так как подойдет для многих типов коттеджей и частных домой. Он так же быстро окупится. 

Что касается грунтового теплового насоса – он выглядит более эффективным, однако, такая система дольше окупается из-за стоимости земляных работ (бурения под скважину). В случае, если ваш объект находится вдалеке от комплексных построек, и электричество вам обходится очень дорого, то грунтовой тепловой насос является единственным выходом.

Водяные тепловые насосы применяться в двух случаях: если у вас обилие грунтовых вод (что встречается довольно редко), или же если рядом расположен водоем. Во втором случае, хотим предупредить, что для того чтобы забирать тепло из водоема - нужно использовать специфические теплообменники, которые к тому же довольно часто могут засоряться. Это приведет к уменьшению производительности и дорогому сервисному обслуживанию.

Схема подключения к тепловому насосу различных видов агрегатов для отопления:

 

Устройство и принцип работы теплового насоса ремонт теплового насоса

Как устроен тепловой насос и как он работает?

Теплонасос функционирует как холодильник, только наоборот. Холодильник переносит тепло изнутри во вне. Тепловой насос переносит тепло, накопленное в воздухе, почве, недрах или воде, в ваш дом.

Тепловой насос состоит из 4 основных агрегатов:

 - испаритель,
 - конденсатор,
 - расширительный вентиль (разряжающий вентиль-дроссель, понижает давление),
 - компрессор (повышает давление).

Эти агрегаты связаны замкнутым трубопроводом. В системе трубопровода циркулирует хладагент, который в одной части цикла представляет собой жидкость, а в другой - газ.

Точка кипения для разных жидкостей меняется посредством давления, чем выше давление, тем выше точка кипения. Вода закипает при нормальном давлении при температуре +100 °С. При повышении давления вдвое, температура кипения воды достигает +120 °С, а при уменьшении давления в 2 раза, вода закипает при +80 °С. Хладагент в тепловом насосе имеет ту же тенденцию - его температура кипения изменяется при изменении давления. Точка кипения хладагента лежит низко, приблизительно - 40 °С при атмосферном давлении, поэтому может использоваться даже с низкотемпературным тепловым источником.

Земные недра как глубинный теплоисточник

Земные недра являются бесплатным теплоисточником, поддерживающим одинаковую температуру круглый год. Использование тепла земных недр является экологически чистой, надежной и безопасной технологией обеспечивания теплом и горячим водоснабжением всех типов зданий, больших и малых, общественных и частных.Уровень капиталовложений достаточно высокий, но взамен Вы получите безопасную в работе, с минимальными требованиями к сервисному обслуживанию альтернативную обогревательную систему с максимально длительным сроком эксплуатации. Коэффициент преобразования тепла высок, достигает 3. Установка не требует много места и может быть внедрена на участке земли малой плошади. Объем восстановительных работ после бурения незначителен, влияние пробуренной скважины на окружающую среду минимально. На уровень грунтовых вод воздействие не оказывается, так как грунтовые воды не потребляются. Тепловая энергия переносится к конвекционной системе водяного отопления и применяется для горячего водоснабжения.

Грунтовое тепло - близкозалегающая энергия

В поверхностном слое земли накапливается тепло в течение лета. Использование этой энергии для обогрева целесообразно для зданий с высокими энергорасходами. Наибольшее количество энергии извлекается из почвы с большим содержанием влаги.

Грунтовый теплонасос

Тепло из почвы поставляется посредством пластикового шланга. Экологически чистая, морозостойкая жидкость циркулирует в шланговой системе и переносит тепло к тепловому насосу, где оно преобразуется в высокотемпературное тепло для обогрева и горячего водоснабжения.

 

 

Водные теплоисточникиСолнце нагревает воду в морях, озерах и других водных источниках. Солнечная энергия накапливается в воде и донных слоях. Редко температура снижается ниже +4 °С. Чем ближе к поверхности, тем температура больше варьируется в течение года, а в глубине - она относительно стабильна.

Тепловой насос с водным источником тепла

Шланг для передачи тепла укладывается на дне или в грунте дна, где температура еще немного выше, чем температура воды. Важно, чтобы шланг снабжался отягощающим грузом для предотвращения всплытия шланга на поверхность. Чем ниже он залегает, тем меньше риск повреждения. Водный источник как источник тепла очень эффективен для зданий с отно сительно высокими потребностями в теп лоэнергии.

Кроме вышеперечисленных источников теплонасосная установка может использовать тепловые сбросы самого жилья для отопления и горячего водоснабжения: сбросную воду, а также вентиляционные выбросы и дымовые газы. В последнем случае вытяжная система должна быть оборудована действующим вентиляционным агрегатом. Данная комбинация улучшает вентилирование дома и уменьшает проблемы с плесенью, сыростью, радоновой загазованностью.

 

”Бросовые” источники тепла

Кроме вышеперечисленных источников тепловой насос может использовать тепловые сбросы самого жилья для отопления и горячего водоснабжения: сбросную воду, а также вентиляционные выбросы и дымовые газы. В последнем случае вытяжная система должна быть оборудована действующим вентиляционным агрегатом. Данная комбинация улучшает вентилирование дома и уменьшает проблемы с плесенью, сыростью, радоновой загазованностью.

Экономическая эфективность теплового насоса

Коэффициент преобразования тепла

 

Эффективность определяется так называемым коэффициентом преобразования тепла или коэффициентом температурной трансформации, который представляет собой отношение количества энергии, генерируемой теплонасосом, к количеству энергии, затрачиваемой на процесс переноса тепла.

В большинстве случаев коэфициент температурной трансформации равен 3. Это означает, что тепловой насос поставляет в 3 раза больше энергии, чем потребляет. Другими словами, 2/3 получено «бесплатно» от теплоисточника. Чем выше энергопотребности Вашего жилища, тем больше вы экономите денежных средств.

Тепловые насосы наиболее эффективны в отопительных системах с низкотемпературными характеристиками, например, в системах напольного отопления.

При подборе теплонасоса к Вашей обогревательной системе невыгодно ориентировать мощностные показатели теплонасоса на максимальные требования к мощности (на покрытие энергорасходов в отопительном контуре в самый холодный день года).

 

Опыт показывает, что теплонасос должен генерировать около 50-70% от этого максимума, тепловой насос должен покрывать 70-90% (в зависимости от теплоисточника) от общей годовой потребности в энергии для отопления и горячеговодоснабжения. При низких внешних температурах теплонасос применяется с имеющимся в наличии котельным оборудованием или пиковым доводчиком, которым укомплектован тепловой насос.

Виды теплонасосов, применяемые в системе отопления в России

В нашей стране свое применение нашли следующие типы тепловых агрегатов:

1.      Грунтовый теплонасос.

Земные недра являются неисчерпаемым и бесплатным теплоисточником, который поддерживает одинаковую температуру на протяжении целого года. Использование такого тепла – это надежная, экологически чистая и безопасная технология обеспечения теплом всех типов зданий. Конечно, уровень капиталовложений при установке такого насоса достаточно высокий, но при этом Вы получаете неприхотливую к сервисному обслуживанию обогревательную систему с длительным сроком эксплуатации. Установка насоса не требует много места, к тому же он может быть внедрен на земельном участке малой площади.

2.      Водный теплонасос.

Солнце щедро нагревает воду в озерах, реках и морях. Чем ближе к поверхности, тем больше варьируется температура воды, а на глубине ее величина относительно стабильна.

Шланг насоса, предназначенный для передачи тепла, желательно установить в грунте дна, поскольку там температура еще выше. При этом важно снабдить шланг отягощающим грузом, во избежание его всплытия на поверхность. Такой источник тепла эффективен для обогрева зданий с относительно невысокими тепловыми потребностями.

3.      «Бросовый» теплонасос.

Принцип работы теплового насоса может также основываться и на использовании тепловых сбросов жилья: вентиляционные выбросы, использованная вода, дымовые газы и пр. Такая технология устраняет проблемы с плесенью и радоновой загазованностью, улучшая при этом вентилирование дома. ремонт теплового насоса

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.

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.

Как работают тепловые насосы | Cooper&Hunter

Как работают тепловые насосы типа «воздух-воздух»

Тепловые насосы воздух-воздух имеют очень простой принцип работы. По сути, это инвертированный цикл работы холодильной машины. Механизм сконструирован таким образом, чтобы забирать тепло со, скажем, улицы, прогревать его до нужной вам температуры и передавать в комнату. 

В современных тепловых насосах типа «воздух-воздух» используются инверторы, которые обеспечивают дросселирование компрессора.  Это уменьшает износ и увеличивает КПД.  В последнее время технология инверторов весьма заметно развивается, так что производители предлагают самые различные варианты, соответственно, варьируется и производительность. Поэтому важно сравнивать КПД при разных температурах наружного воздуха для разных воздушных и воздушных тепловых насосов.  Те, у кого есть только контроль включения/выключения, устанавливать не рекомендуются.

Тепловые насосы можно включить летом, чтобы охладить дом.  При реверсировании воздух конденсируется в воду во внутреннем блоке.  Поэтому он должен иметь дренаж.  Обратите внимание, что тепловой насос расходует больше энергии в режиме охлаждения.

Такие системы состоят из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубами охлаждения и электрическим кабелем.  Обращаясь в магазин, обязательно попросите, чтобы вас проконсультировали относительно того, какой тип выбрать, а также где эти элементы лучше всего устанавливать. Внутренний блок должен быть закреплен таким образом, чтобы распространять тепло в помещении. Если в доме два или более этажей, рациональнее всего его разместить на одном из нижних уровней возле открытой лестницы.  Также возможно установить несколько внутренних блоков.

Размещение также влияет на уровень шума и, соответственно, комфортность использования. Так что вам нужно как следует подумать о том, где лучше всего его разместить, чтобы чувствовали эффект, но не страдали от шума. Правильное размещение наружного блока важно для бесперебойной работы и экономии энергии в долгосрочной перспективе.Этот блок вибрирует.  Поэтому не рекомендуется его прикреплять непосредственно к дому, но можно установить на землю или прикрепить к фундаменту.  Он также должен быть защищен от дождя и ветра.

Тепловой насос является точечным источником тепла и то, какую часть помещения он  будет прогревать, зависит от размещения.

Тепловой насос имеет низкий коэффициент полезного действия (КПД), когда потребность в отоплении высокая: в холодные дни в воздухе не так много энергии, которую насос смог бы использовать. Поэтому вам необходимо будет подумать о дополнительных источниках тепла, если вы хотите, чтобы в квартире или доме всегда было жарко. Как правило, современные модели разработаны таким образом, чтобы их можно было без проблем соединить с другими отопительными приборами. Обратите внимание на тепловые насосы Cooper&Hunter – они надежные, мощные и долговечные. Стоимость при этом остается очень доступной. Если анализировать рынок и его предложения, то модели именно от этого производителя сегодня являются одними из самых надежных. 

Кроме того, когда температура наружного воздуха приближается к точке замерзания, на поверхности испарителя образуется иней, что снижает производительность системы.

Воздушный фильтр внутреннего блока необходимо регулярно чистить или заменять для поддержания производительности. Высокая влажность воздуха может сократить срок службы теплового насоса.

Преимущества тепловых насосов 

Как работают тепловые насосы «воздух-воздух»? Тепловые насосы такого типа обходятся совершенно недорого. Стоимость установки также является низкой, если сравнивать с другими моделями, которые сегодня представлены на рынке. Добиться минимальных цен удалось благодаря тому, что теперь нет необходимости проводить сложные работы по типу рытья траншей и прокладки коллекторов. Соответственно, монтаж займет намного меньше времени, да и обойдется недорого. Для того, чтобы обустроить дома такую систему, необходимо установить всего лишь два блока: внутренний и наружный. К наружному специальным образом подключают электрическую энергию. Подсоединить внутренний блок нужно с системой отопления и обогрева воды. Все, можете считать, что все монтажные работы закончены. 

Цена на тепловые насосы вам также понравится, ведь такое оборудование обойдется недорого, тогда как преимущества его работы вы почувствуете сразу. 

Но на этом преимущества тепловых насосов не заканчиваются. Еще один очевидный плюс – они экономичны: 1 кВт затраченной энергии к свыше 5 кВт производимого тепла. Только подумайте: котлы, которые многие часто устанавливают, затрачивая столько же электроэнергии, способны производить всего лишь 0,95 кВт. Так что экономия более чем очевидна. 

Кроме того, такие системы являются очень надежными. Естественно, срок эксплуатации зависит от того, изделие какого производителя вы выбрали, но они гарантированно прослужат дольше, чем любое другое. Достигнуть столь завидных показателей удалось благодаря замкнутому контуру. Он производится из меди, которая имеет превосходные эксплуатационные характеристики. Можете не бояться того, что что-то может перегореть, как это часто бывает в других котлах. Здесь все происходит в вакууме, так что исключается риск негативного воздействия окружающей среды. 

Принцип работы теплового насоса – еще одно явное преимущество. Ведь он является полностью автономным. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, нужна всего лишь электроэнергия. Так что вы лишаетесь необходимости в постоянной заготовке топлива.

Напоследок – вам наверняка понравится стопроцентная экологичность такой системы. Ведь не происходит сжигания топлива, благодаря чему такое оборудование не будет загрязнять окружающую среду.

Итак, отвечая на вопрос, как работают тепловые насосы «воздух-воздух»,  мы можем сделать вывод , что это достаточно выгодный прибор, который будет в качестве отопления. При покупке данной техники вы гарантированно получите стабильную работу, комфортную температуру и минимальное количество затрат (как на покупку, так и на обслуживание). Главное, выбрать изделие от надежного производителя. 

 

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ COOPER&HUNTER ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

Как работает тепловой насос? Принцип работы теплового насоса

История создания теплового насоса

По определению, тепловой насос - это термодинамическая установка, в которой тепло от низкопотенциального источника передается к высокопотенциальному, при этом электрическая энергия расходуется только на работу привода (в нашем случае - компрессора).

К 1824, когда Карно опубликовал свой трактат Размышления о движущей силе огня... (Reflections sur la puissance motrice du feu...), общеизвестного из школьного курса физики как тепловой цикл Карно. Практическую теплонасосную систему предложил лорд Кельвин в 1852 г. под названием "умножитель тепла".

Энергетические кризисы 1973 и 1978 годов заставили активизировать разработку теплового насоса для преобразования «низкокачественной» тепловой энергии земли, водоемов, воздуха в «высококачественную», пригодную для отопления помещений. Именно физический процесс передачи тепла от наружной среды к хладагенту, циркулирующему в системе холодильника, стал ключевым в разработке геотермальных систем. В числовом выражении до 80% тепловой энергии, производимой геотермальными системами, - транспортируемая в жилища энергия окружающей среды, способная к самовосстановлению, без нанесения ущерба энергетическому и экологическому балансу Земли.

В отличии от традиционных систем отопления, тепловые насосы используют тепло земли, воды и воздуха для нагрева либо охлаждения помещения.

Принцип работы теплового насоса

   Тепловой насос состоит из холодильного замкнутого контура, по которому циркулирует хладагент (специальная жидкость компрессорных систем для переноса тепловых мощностей). Эта жидкость может находиться в различных агрегатных состояниях - жидком либо газообразном, в зависимости от температуры и давления. Холодильный замкнутый контур состоит из:
компрессора;
конденсатора;
испарителя;
к системе необходимо добавить устройства регулирования потока хладагента установленного в контуре системы;
Конденсатор и испаритель являются теплообменниками, т.е. специальные теплообменные устройства между протекающим в теплообменнике хладагентом и теплоносителями, которыми могут являться воздух, вода либо иные теплопередающие среды. В испарителе происходит передача тепла от внешней среды к рабочему телу (хладону) компрессорной системы. В конденсаторе происходит процесс передачи тепла от рабочего тела (хладона) к теплоносителю отопительной системы. Данный принцип работы компрессорной системы теплового насоса, где хладагент претерпевает следующие преобразования:


   Конденсатор: газообразный хладагент под высоким давлением и высокой температуры поступает из компрессора в конденсатор (пластинчатый теплообменник) в котором встречным потоком протекает теплоноситель отопительной системы. В результате теплообменного процесса происходит снижения температуры хладона и на выходе из конденсатора осуществляется процесс перехода хладагента из газообразного в жидкое состояние.
   Испаритель: в жидком состоянии хладагент поступает в испаритель (пластинчатый теплообменник), где происходит процесс передачи тепла земли к рабочему телу системы (хладагенту). Нагреваемый теплом земли хладагент в земляных петлях испаряется и попадает в компрессор.  В компрессоре происходит сжатие газообразного хладагента, при этом температура хладагента повышается и под высоким давление хладагент поступает в конденсатор.
   Преобразования, которые происходят в тепловом насосе, составляют обратный термодинамический цикл тепловых насосов: компрессор выполняет функцию "умножителя тепла" получаемого из окружающей среды. Энергия на работу компрессора расходуется из электросетей и составляет от 20 до 40% от тепловой энергии производимой тепловым насосом!

Принцип работы теплового насоса - Vaillant

Тепловые насосы являются одной из самых экономичных систем для нагрева бытовой и бытовой воды. При благоприятных условиях они способны использовать энергию из природных, бесплатных ресурсов на целых 75 % — тогда им требуется только 25 % энергии из невозобновляемых источников. Они собирают тепло от земли, воздуха или воды и не выделяют в окружающую среду никаких вредных веществ. В чем конкретно заключается принцип работы теплового насоса?

Принцип действия теплового насоса можно кратко описать как противоположность холодильнику - в обоих устройствах протекают сходные термодинамические процессы.Холодильник извлекает тепло из своего внутреннего пространства (от хранящихся в нем продуктов) и отдает его наружу, в помещение, в котором он стоит. Тепловой насос, с другой стороны, забирает тепло из окружающей среды и передает его внутрь дома в соответствующей форме. В случае с холодильником мы хотим охладить его внутреннюю часть. Когда речь идет о тепловых насосах, мы не должны переохлаждать внешний контур, например, землю, при обогреве здания, в котором установлен насос.

Тепловой насос - что это?

Это система отопления, позволяющая отапливать дом и воду, а также эффективно охлаждать здание летом.Большую часть энергии тепловые насосы получают из возобновляемых источников и эффективно используют ее. Продуманная и усовершенствованная конструкция теплового насоса на протяжении более 100 лет обеспечивает надежную работу системы даже при минусовых температурах.

Посмотреть КС, или что влияет на КПД теплового насоса?

Эксклюзивный тепловой насос flexoCOMPACT – с выбором типа источника тепла

Типы тепловых насосов

На рынке представлено несколько типов тепловых насосов, которые получают энергию из земли, воды или воздуха.Среди них выделяют следующие:

  • Грунтовые тепловые насосы - используют грунтовый теплообменник для извлечения энергии из земли, где температура всегда положительная. Их также называют рассольными насосами, потому что в теплообменнике циркулирует незамерзающий раствор гликоля, называемый рассолом. Они нагревают воду, которая питает систему отопления дома.
  • Насосы, использующие энергию воды - для их установки необходим доступ к пруду или колодцу на участке.Устройства эффективно работают вне зависимости от времени года, ведь глубинная температура воды всегда положительная, даже зимой. Энергия, получаемая от воды, используется для нагрева воды, подаваемой в систему отопления, или воздуха, нагнетаемого в помещения.
  • Насосы, работающие на воздушной энергии - самый распространенный тип насоса, гарантирующий простоту установки и высокую эффективность. Эти насосы получают энергию из воздуха, что позволяет нагревать воду в системе отопления или воздух в системе подачи.

Посмотрите, как выбрать тепловой насос

Тепловой насос flexoTHERM exclusive

Принцип работы теплового насоса

Тепловой насос состоит из отдельных контуров, которые соединены друг с другом через теплообменники. Этими контурами являются:

  • контур рассола , который забирает тепловую энергию из земли, наружного воздуха или грунтовых вод и передает ее контуру хладагента;
  • контур хладагента , при котором тепловая энергия источника тепла переводится на более высокий уровень температуры для использования и передается в контур отопления;
  • отопительный контур , которым отапливаются жилые помещения.

Контур хладагента подключается через испаритель к источнику тепла и забирает его тепловую энергию. Физическое состояние хладагента изменяется, и он испаряется. Контур хладагента подключается через конденсатор к системе отопления, в которую он отдает тепловую энергию. Хладагент снова становится жидким и конденсируется.

Поскольку тепловая энергия может передаваться только от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, хладагент в испарителе должен иметь более низкую температуру, чем источник тепла .С другой стороны, температура хладагента в конденсаторе должна быть выше температуры отопительной воды, чтобы выделять ее тепловую энергию. Эти различные температуры создаются в контуре хладагента компрессором и расширительным клапаном, которые расположены между испарителем и конденсатором.

Газообразный хладагент поступает из испарителя в компрессор и там сжимается. Давление и температура хладагента значительно возрастают. После этого процесса она проходит через конденсатор, где передает свою тепловую энергию отопительной воде в результате конденсации .Затем в виде жидкости она поступает к расширительному клапану, где значительно расширяется и значительно теряет давление и температуру. Эта температура теперь ниже, чем температура рассола. Таким образом, хладагент может поглощать новую тепловую энергию в испарителе, где он снова испаряется и поступает в компрессор. Цикл начинается сначала.

Тепловые насосы Vaillant оснащены энергосберегающими баками для горячей воды, что позволяет удобно использовать их ресурсы.Тепловые насосы также могут быть подключены к другим установкам в доме, таким как механическая вентиляция или система фотогальванических элементов.

Тепловые насосы - стоит ли их использовать?

Тепловые насосы Vaillant — это эффективное, экологичное и экономичное решение, позволяющее нагревать воду для бытовых нужд. Благодаря возможности подключения системы к системе отопления насос можно использовать и для обогрева всего дома. Работа устройств очень тихая, поэтому не мешает повседневному функционированию.Кроме того, благодаря системе поверхностного отопления или фанкойлам их можно использовать и летом – для охлаждения внутренних помещений здания.

Посмотрите, выгодно ли отапливать дом и воду воздушным тепловым насосом?

.

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 окружающей среды здания, известной как нижний источник . Затем это тепло передается в систему отопления дома, которую обычно называют верхним источником .

- Sub Source, Top Source... Странные имена.

— 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 основным параметром, характеризующим энергоэффективность насоса – чем он больше, тем меньше электроэнергии необходимо для получения того же количества тепла.

дешев в эксплуатации.
Насос забирает большую часть тепла из окружающей среды здания. Вот почему

- 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

.

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 КПД 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, отзывы, советы по выбору

Подъем цены на энергоносители побуждают инвесторов искать альтернативные, экологически чистые решения. Одним из них являются тепловые насосы, использующие возобновляемые источники энергии. энергия. Их использование может быть выгодно с финансовой точки зрения. ОТ обязательно стоит посмотреть на эту технологию, определить, как работает тепловой насос, а также определить примерную стоимость его реализации.

Вы хотите узнать больше о стоимости строительства энергоэффективного дома? Читать дальше Эта статья!

Как это работает Тепловой насос?

Принцип работы тепловых насосов достаточно прост.Устройство перекачивает тепло из области с низкими температурами в систему отопления (там, где более высокая температура теплоносителя). Циркуляция воздуха противоположен «естественному» и требует использования дополнительного привода, что создает поток тепла от более высокой температуры к более низкой. Благодаря этому повысится температура теплоносителя, что будет удобно отопление помещений.

Нам нужно электричество для работы насоса.Предположим, что устройство потребляет 1 кВтч электроэнергии. Этого значения достаточно, чтобы получить около 2 - 4 кВтч энергии окружающей среды. Общая электроэнергия я Потребляемая энергия используется для обогрева помещений. Итак, мы видим, что стандарт насос подает больше тепла, чем потребляет электроэнергии. Это держит стоимость ее операция очень мала, а эффективность высока.

Тепловые насосы особенно полезны в домах энергосбережение. Затраты на строительство такого дома, по общему признанию, значительно выше, чем в случае домов по традиционной технологии, но позволяют добиться значительная экономия на последующих эксплуатационных расходах.Еще о затратах на строительство энергоэффективного дома вы узнаете из настоящего статья .

Рекомендуемые тепловые насосы - узнать цену!

Типы тепловые насосы

Наше коммерческое предложение включает в себя несколько типов тепловых насосов. Основным критерием деления является способ получения тепловой энергии. Вниз доступно для инвесторов:

Воздух тепловой насос - нижний источник в этом случае есть воздух.Этот тип устройства пользуется большим популярность благодаря простоте установки (а значит, и привлекательной стоимости). К сожалению, воздушный тепловой насос наиболее эффективен при плюсовых температурах снаружи здания. Их более низкая температура наружного воздуха (и, следовательно, более высокий спрос на энергию тепла здания), воздушному тепловому насосу требуется больше электроэнергии. На очень низком уровне температуры устройство работает гораздо менее эффективно.Это связано с тем, что что тепла в воздухе становится все меньше и меньше (даже при нулевой температуре тепло он есть в воздухе, но его так мало, что у теплового насоса проблемы с его приобретение - недостаток тепла в воздухе возникает только при абсолютном нуле - температура -273 o С.

Большинство моделей оснащены электрическим нагревателем, который активирует при низких температурах наружного воздуха и восстанавливает работоспособность всего устройства. К сожалению, такое решение приведет к очень высоким затратам. коммунальные услуги и не будут иметь большого отношения к возобновляемому источнику тепла.В В наших климатических условиях воздушный тепловой насос оптимально работает на протяжении большей части отопительного сезона и вырабатывает заметная экономия. Однако, когда наступили холодные зимы, она эффективность падает до минимума. Поэтому предполагается, что воздушные устройства они лучше работают в странах с более благоприятным климатом. Среди насосов Есть два вида продукции для самолетов:

  • Воздушный насос - есть самый дешевый и доступный.Они всасывают теплый воздух снаружи и они транспортируют их внутрь жилых помещений. Их устройство и принцип действие напоминает кондиционеры. Разница лишь в том, что кондиционер выбрасывает теплый воздух, а насос доставляет их в помещение. Применение насосов воздух-воздух нет требует бурения сложных скважин или вмешательства в близлежащие окрестности. Система может работать совершенно без обслуживания и обеспечивает высокий комфорт использования.
  • Насос теплый воздух - вода - источником тепла является воздух, который нагревает воду теплоноситель.Тепловой насос воздух-вода может быть подключен непосредственно к напольное отопление, отопление или используется для питания кранов и душ с горячей водой. Характеризует столь же эффективны, как и устройства «воздух-воздух», но лучше выдерживает низкие температуры наружного воздуха. Воздушный тепловой насос - вода также является относительно низкой инвестиционной стоимостью и беспроблемная установка. К сожалению, у этих типов устройств есть неблагоприятные отзывы.Насос может удовлетворить потребность в горячей воде для бытовых нужд или составить дополнение к стандартным системам отопления. Однако он не так эффективен, как насосы грунтовых вод и не пригоден в качестве самостоятельного источника отопления здания.

Земля тепловой насос – отличается большей эффективностью, чем его воздушные аналоги, однако, сложнее собрать, и стоимость покупки обычно намного выше. Геотермальные тепловые насосы часто называют геотермальными. потому что тепло поступает из подземных вод или непосредственно из земли подземные (рассолы).Стоит отметить, что наземное устройство есть только в мало зависит от воздействия внешних температур. Температура в рассолах и грунтовых водах (на глубине 7-10 метров) постоянный. Благодаря этому насос будет эффективно работать на протяжении всего отопительного сезона. В В предложениях производителей представлены тепловые насосы с горизонтальными и вертикальными коллекторами.

  • Насос с горизонтальный коллектор - источником тепла в данном случае является солнечная энергия хранится в поверхностных слоях почвы.Они используются для их получения катушки, расположенные на глубине от 1,5 до 2 метров под землей. Вышеупомянутое решение имеет положительные отзывы специалистов и характеризуется высокая эффективность работы. К сожалению, это также ограничивает возможности обустройство территории вокруг дома. На земле над коллекторами горизонтально мы можем только сажать траву. Любая другая растительность не рекомендуется из-за возможности зарастания корней.
  • Насос с вертикальным коллектором - становится источником тепла солнечной энергии, хранящейся глубоко под землей (от 30 до 200 метров). Трубы вставляются вертикально через специальные отверстия. Их преимуществом является большая независимость от внешних условий. Насос с солнечный коллектор очень эффективен, работает в любое время года и имеет положительный отзыв. Однако самым большим его недостатком является высокая стоимость покупки. и сборка.

Возможно ли использовать тепловой насос только для нагрева горячей воды для бытовых нужд?

Конечно да. Тепловой насос для ГВС обычно имеет относительно малой мощности и работает в воздушно-водяном режиме. Индивидуальная мощность устройства для нужд индивидуального дома составляет около 2 кВтч. Также стоит отметить, что насос ГВС может стать хорошей альтернативой солнечным коллекторам. он сделает хорошо с водяным отоплением, и его стоимость будет значительно ниже.Слишком хорошо С точки зрения качества, мы заплатим за насос около 8 000 злотых. Для коллекторов аналогичной эффективности нам пришлось бы потратить более 10 000 злотых.

Принцип работы теплового насоса, отзывы, советы какой выбрать

Помните также, что насос горячее водоснабжение станет проще в установке и использовании. Продукт меньше зависит от погодных условий, чем солнечные системы и он может работать в любое время года. Некоторые производители рекомендуют подключение насоса к приточно-вытяжной вентиляции.Тепло, отбираемое от помещение в этом случае передается на насос и используется для отопления бытовая вода. Такие тепловые насосы для горячего водоснабжения могут быть немного дороже, чем у них. однако стандартные эквиваленты обеспечивают высокую эффективность всей системы.

Затраты инвестиционные проекты на тепловом насосе

Предположим, установка будет настроена небольшой дом площадью 120 м 2 . Самый дешевый вариант – тепловой насос. воздушно-водяной, предназначенный только для нагрева технической воды.Общее стоимость его покупки и сборки колеблется в пределах 7 000 - 10 000 злотых. К сожалению устройства для обогрева помещений уже намного дороже. Слишком хорошо мы заплатим за качественный воздушный насос со сборкой от 20 000 до 35 000 злотый. Эффективный грунтовый насос будет еще дороже. За устройством с коллектором мы будем платить горизонтально от 40 000 злотых вверх. В свою очередь тепловой насос с вертикальным коллектором уже будет стоить 50 000 - 65 000 злотых (включая выполнение полный теплый пол).Простая покупка грунтового насоса не является до половины расходов. Сверлить намного дороже приспособление для котельной, бак, комплект для установки источника тепла, комплект установка для ГВС, дополнительный циркуляционный насос, а также буферный бак. Это стоит того однако помните, что геотермальные тепловые насосы, как правило, эффективности, а срок их службы оценивается минимум в 25 лет (или более при надлежащее обслуживание оборудования).

Если вы хотите получать выгодные предложения по покупке и установке теплового насоса, воспользуйтесь сервисом Поиск подрядчиков .Вы получите предложения по установке теплового насоса и выберете, какой из них использовать.

Стоит ли инвестировать в тепловые насосы?

Нелегко решить, чем отапливать дом. Мы должны учитывать все факторы, которые будут влиять на физическую форму, эффективность и инвестиционные затраты. Мы не можем однозначно определить после как долго тепловой насос окупится. Как ни парадоксально, чем лучше здание утеплены, рентабельность вложений более сомнительна.Расходы Нагрев хорошо изолированного дома не слишком высок и, следовательно, ваши инвестиции в насос окупятся на долгие годы вперед. Однако мы можем принять что в большинстве случаев установка окупится за 10-15 лет.

Прежде чем принять окончательное решение, обратите внимание на несколько Преимущества установки тепловых насосов. Первая будет гладкой и безаварийная работа системы отопления. Насосы поддерживают постоянную температуру внутри все помещения и являются одной из самых безопасных систем обогрев.Нам не нужно хранить топливо или использовать механизированные установки горючий газ. Тепловая энергия является возобновляемой, и единственная стоимость, которая мы снабдим установку электричеством. По ориентировочным расчетам, годовая стоимость отопления дома тепловым насосом (полезная площадь: 155 м 2 , потребность дома в энергии 44 Вт / м 3 ) составит около 2350 злотый. Для сравнения, стоимость газового отопления (с использованием котла конденсация) составляет 5 200 злотых или 4 900 злотых в случае котла. масло.



Итак, мы видим, что время окупаемости инвестиций может быть довольно длинный.Поэтому покупка и установка теплового насоса должны быть в порядке. продуманный и адаптированный к потребностям всех жителей. Прежде чем принимать в окончательном решении стоит определить энергопотребление дома, определить его потребность в горячей воде для бытовых нужд, а также приблизительная смета расходов инвестиции.

В Польше появляется все больше компаний, специализирующихся на продажа и установка тепловых насосов. Их предложения разнообразны (оба под с точки зрения качества и цены устройств).Поэтому стоит пересмотреть хотя бы несколько предложений и посмотреть котировки продавцов. Статья о ценах на тепловые насосы в 2021 году и о том, сколько стоят отдельные решения, безусловно, будет полезна.

В некоторых регионах нашей страны инвестор может рассчитывать на выгодные инвестиционные субсидии. Стоит рассмотреть такое решение. Первый вариант – получение финансирования из Фонда термомодернизации. и ремонт. Таким образом, у нас есть шанс получить до 16% финансирования по кредиту. заключенный в Bank Gospodarki Krajowej или Bank Ochrony Środoviska.Многие инвесторы также имеют возможность софинансирования части инвестиций из муниципальных фондов или округов. Размер гранта и условия его получения зависят от местные аранжировки. Поэтому стоит обратиться в контору коммуны или старосту. район и узнать все подробности. В некоторых городах (например, в Кракове, Гданьск, Катовице), вы можете рассчитывать на возврат около 40% от инвестиционных затрат. Так высоко сумма субсидии делает инвестиции в тепловые насосы большими выгодно.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Тепловой насос - принцип работы

Вы заинтересованы в покупке и установке надежного современного теплового насоса? Изучите принцип работы этой системы отопления. Выберите услуги Eco Strus. Это стоит того!

Введение
Отопление тепловым насосом позволяет получить доступ к комфортному теплу и не требует от пользователей этой системы отопления регулярной эксплуатации теплового насоса. Системы этого типа известны своей высокой необслуживаемостью. Но каков принцип работы теплового насоса? Что стоит знать по этой теме? Приглашаем всех, кто интересуется подобными вопросами, прочитать наш пост.Это стоит того!

Содержание
Введение
Как работает тепловой насос?
Три важных контура тепловых насосов

Краткое изложение статьи
Принцип работы теплового насоса можно сравнить с обратной стороной холодильника. Однако это не означает, что работа этой системы отопления обречена на провал. Напротив. Благодаря использованию в тепловом насосе трех контуров можно обеспечить оптимальный и желаемый уровень тепла в жилых и коммерческих зданиях.

Артикул
Современные тепловые насосы являются одними из самых экономичных и надежных систем отопления не только вашего дома, но и ГВС. Специалисты отрасли утверждают, что при оптимальных условиях можно говорить об эффективном использовании энергии из свободных ресурсов на уровне аж 75%! При этом энергия, полученная из невозобновляемых источников, составит всего 25%. Разве это не звучит красиво? Конечно! Кроме того, тепловые насосы известны своими высокими экологическими характеристиками.Что еще стоит знать о принципе их действия?

Как работает тепловой насос?
Принцип действия современного теплового насоса можно кратко описать как противоположность известного холодильника. Все термодинамические процессы в этих устройствах будут сходными. Суть принципа работы теплового насоса заключается в извлечении тепла из окружающей среды и последующей передаче его в соответствующей форме внутрь дома. Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя допускать слишком сильного охлаждения наружного контура в случае теплового насоса.Не рекомендуется, особенно если речь идет об одновременном обогреве здания.

Три важных контура тепловых насосов
В зависимости от типа теплового насоса эти системы будут иметь разные контуры. Таким образом, заменяются контуры рассола и хладагента, а также контур отопления. Основной работой рассольного контура является извлечение тепловой энергии из земли, подземных вод или воздуха. Все это для того, чтобы передать тепловую энергию контуру хладагента.При этом тепловая энергия передается на более высокий температурный уровень, который может быть использован для окончательного включения ее в контур отопления. Последний контур предназначен для обеспечения теплом жилых или подсобных помещений. Стоит также добавить, что тепловая энергия может переходить только от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой. Таким образом, хладагент должен иметь более низкую температуру, чем источник тепла.

.

Компрессорные тепловые насосы | Принцип теплового насоса

Принцип работы теплового насоса


Тепловые насосы — это инновационный и экологически безопасный ответ на все более мелкие и все более дорогие тепловые насосы. энергетические ресурсы. Они потребляют до 80 процентов тепловой энергии из природной среды, т.е.для теплового насоса воздух-вода источником энергии круглый год служит наружный воздух при температуре от +35°С до -20°С насос для рассола / воды извлекает свое тепло из солнечной энергии, хранящейся в земле Тепловой насос «вода-вода» извлекает теплоту нагрева грунтовых вод с постоянной температурой, которая также зимой составляет от +8°С до +12°С. Тепловые насосы работают непревзойденно выгодно, потому что по сравнению с другими источниками тепла они показывают более низкие эксплуатационные расходы.

В дополнение к низким затратам на электроэнергию также значительно снижаются затраты на техническое обслуживание. Тепловой насос также хорошо показывает себя с точки зрения инвестиционных затрат. Отсутствуют затраты, связанные со строительством дымохода, подключением газа или хранением запасов топлива.

Тепловой насос работает так же, как холодильник.Холодильник отбирает тепло у охлаждаемых продуктов с помощью испарителя. (теплообменный аппарат теплового насоса, в котором тепловой поток отбирается от источника теплоты путем испарения рабочего тела), который затем отводится через конденсатор (теплообменный аппарат теплового насоса, в котором тепловой поток передается теплоносителю путем сжижения рабочая среда). В случае с тепловым насосом тепло берется из природной среды (почвы, воды, воздуха) и затем подается в систему отопления.Процесс циркуляции рабочего тела основан на простых законах физики. Рабочая среда, т.е. жидкость, кипящая при низких температурах, подаваемая остается в циркуляции и последовательно испаряется, конденсируется, конденсируется и расширяется. Этот процесс показан на рисунке справа.

Поступление тепла из природной среды

Испаритель содержит жидкое рабочее тело под низким давлением.Температурный уровень тепла из окружающей среды на испарителе выше диапазона температур кипения рабочей среды, соответствующего данному давлению. Это понижение температуры вызывает передача тепла от окружающей среды к рабочему телу, которое кипит и испаряется. Необходимое для этого тепло извлекается из источника тепла.

Повышение температуры компрессора

Компрессор постоянно всасывает и сжимает пары рабочего тела из испарителя.При сжатии давление пара и температура увеличиваются.

Теплоотвод для отопления

Пары рабочего тела от компрессора поступают в конденсатор, который омывается греющей водой. Температура отопительной воды ниже температуры конденсация рабочего тела, благодаря чему пар охлаждается и снова конденсируется.Тепло, поглощаемое испарителем, и электричество дополнительно поставляемые за счет сжатия, они снова высвобождаются в процессе конденсации в конденсаторе и возвращаются в отопительную воду.

Закрытие циркуляции

Затем рабочая среда сбрасывается через расширительный клапан в испаритель.Рабочая среда освобождается от высокого давления конденсатора к низкому давлению в испарителе. При входе в испаритель вновь достигаются исходное давление и начальная температура. Цепь циркуляции замкнута.

.Принцип работы теплового насоса воздух-воздух

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.

.

Смотрите также