- Val av typ av värmepump
- Funktionsprincip
- Funktioner för installation av HP av luft-till-luft-systemet
- För- och nackdelar med luft-till-luft värmepumpar
- 3 Den enklaste enheten
- Monteringsteknik
- Hur man gör ett projekt
- Hur man monterar en värmepump
- Installation av samlarkommunikation
- Installation av utrustning
- Funktionsprincipen för luft-till-vatten-pumpen
- Videoöversikt över systemenheten och dess funktion
- Inverter värmepumpar
- Hur fungerar en termisk geoenhet?
- Teknikens fördelar och nackdelar
- Luft-vattenvärmepump för hemmet
- Hur fungerar luft-vattenvärmepumpar?
- Fördelar och nackdelar
- Beräkning av installationskapacitet
- Resultat
- Slutsatser och användbar video om ämnet
- Slutsatser och användbar video om ämnet
Val av typ av värmepump
Huvudindikatorn för detta värmesystem är kraft. Först och främst kommer de ekonomiska kostnaderna för inköp av utrustning och valet av en eller annan källa för lågtemperaturvärme att bero på kraften. Ju högre effekt värmepumpsystemet har, desto högre kostnad för komponenter.
Först och främst avser detta kompressoreffekten, djupet på brunnar för geotermiska sonder eller området för att rymma en horisontell kollektor.Korrekta termodynamiska beräkningar är en slags garanti för att systemet kommer att fungera effektivt.
Om det finns en reservoar nära det personliga området kommer det mest kostnadseffektiva och produktiva valet att vara en vatten-till-vatten värmepump
Först måste du studera området som är planerat för installationen av pumpen. Det ideala tillståndet skulle vara närvaron av en reservoar i detta område. Att använda alternativet vatten-till-vatten kommer att avsevärt minska mängden schaktningsarbete.
Användningen av jordens värme innebär tvärtom ett stort antal arbeten i samband med utgrävning. System som använder vatten som lågvärdig värme anses vara de mest effektiva.
En värmepumps anordning som utvinner termisk energi från marken innebär en imponerande mängd markarbeten. Uppsamlaren läggs under nivån för säsongsfrysning
Det finns två sätt att använda jordens termiska energi. Den första innebär att borra brunnar med en diameter på 100-168 mm. Djupet på sådana brunnar, beroende på systemets parametrar, kan nå 100 m eller mer.
Särskilda sonder placeras i dessa brunnar. Den andra metoden använder en samlare av rör. En sådan samlare placeras under jorden i ett horisontellt plan. Detta alternativ kräver ett ganska stort område.
För att lägga uppsamlaren anses områden med våt jord vara idealiska. Naturligtvis kommer brunnsborrning att kosta mer än en horisontell reservoar. Men inte alla webbplatser har ledigt utrymme. För en kW värmepumpseffekt behöver du från 30 till 50 m² yta.
Konstruktionen för intag av termisk energi av en djup brunn kan visa sig vara lite billigare än att gräva en grop
Men ett betydande plus ligger i de betydande besparingarna i utrymme, vilket är viktigt för ägare av små tomter. Vid närvaro av en högt liggande grundvattenhorisont på platsen kan värmeväxlare anordnas i två brunnar belägna på ett avstånd av cirka 15 m från varandra
I fallet med närvaron av en högt liggande grundvattenhorisont på platsen kan värmeväxlare anordnas i två brunnar belägna på ett avstånd av cirka 15 m från varandra.
Utvinning av termisk energi i sådana system genom att pumpa grundvatten i en sluten krets, varav delar är belägna i brunnar. Ett sådant system kräver installation av ett filter och periodisk rengöring av värmeväxlaren.
Det enklaste och billigaste värmepumpsschemat bygger på att utvinna värmeenergi från luften. När det väl blev grunden för konstruktionen av kylskåp, utvecklades senare luftkonditioneringsapparater enligt dess principer.
Det enklaste värmepumpsystemet får energi från luftmassan. På sommaren är det inblandat i uppvärmning, på vintern i luftkonditionering. Nackdelen med systemet är att, i en oberoende version, en enhet med otillräcklig effekt
Effektiviteten hos olika typer av denna utrustning är inte densamma. Pumpar som använder luft har lägst prestanda. Dessutom är dessa indikatorer direkt beroende av väderförhållandena.
Markvarianter av värmepumpar har stabil prestanda. Effektivitetskoefficienten för dessa system varierar inom 2,8 -3,3. Vatten-till-vatten-system är de mest effektiva. Detta beror främst på källtemperaturens stabilitet.
Det bör noteras att ju djupare pumpkollektorn är placerad i behållaren, desto stabilare blir temperaturen.För att få en systemeffekt på 10 kW behövs cirka 300 meter rörledning.
Huvudparametern som kännetecknar en värmepumps effektivitet är dess omvandlingsfaktor. Ju högre omvandlingsfaktor, desto effektivare anses värmepumpen.
Omvandlingsfaktorn för en värmepump uttrycks genom förhållandet mellan värmeflödet och den elektriska effekt som spenderas på driften av kompressorn
Funktionsprincip
Allt utrymme runt omkring oss är energi - du behöver bara veta hur du använder det. För en värmepump måste omgivningstemperaturen vara högre än 1C°. Här bör det sägas att även jorden på vintern under snö eller på något djup behåller värmen. Arbetet med en jordvärmepump eller någon annan värmepump baseras på transport av värme från dess källa med hjälp av en värmebärare till husets värmekrets.
Schema för drift av enheten efter poäng:
- värmebäraren (vatten, jord, luft) fyller rörledningen under jorden och värmer den;
- sedan transporteras kylvätskan till värmeväxlaren (förångaren) med efterföljande värmeöverföring till den interna kretsen;
- den externa kretsen innehåller köldmediet, en vätska med låg kokpunkt under lågt tryck. Till exempel freon, vatten med alkohol, glykolblandning. Inuti förångaren värms detta ämne upp och blir en gas;
- det gasformiga köldmediet skickas till kompressorn, komprimeras under högt tryck och värms upp;
- het gas kommer in i kondensorn och där överförs dess termiska energi till huset;
- cykeln slutar med omvandlingen av köldmediet till en vätska, och det, på grund av värmeförlust, återgår till systemet.
Samma princip används för kylskåp, så hemvärmepumpar kan användas som luftkonditionering för att kyla ett rum. Enkelt uttryckt är en värmepump ett slags kylskåp med motsatt effekt: istället för kyla genereras värme.
Funktioner för installation av HP av luft-till-luft-systemet
Installationen av en luft-luftvärmepump påminner en del om installationen av ett delat system. Enheten har två block - externa och interna, sammankopplade av en krets genom vilken köldmediet cirkulerar.
Utomhus eller utomhus värmepumpsaggregat, monterat utomhus. Vissa modeller är installerade i ett speciellt skyddshölje. Stationen är så lätt att installationen är tillåten även på taket av en byggnad. Det rekommenderas att luft-luftvärmepumpen installeras ca 2-3 m från entrén till bostaden.
Inomhusenheten är placerad på ett sådant sätt att strömmarna av uppvärmd luft sprids i hela rummet så effektivt som möjligt. Vägg- och takmontering är tillåten.
Centraliserad luftuppvärmning av huset med en luft-till-luft värmepump, med permanent bostad, kräver användning av ett forcerat luftinsprutningssystem. Längden på luftkanalerna och deras placering beräknas noggrant under utarbetandet av projektdokumentation.
Att installera en värmepump är en komplex teknisk process, därför utförs arbetet av specialiserade installationsteam som har lämplig licens.
För- och nackdelar med luft-till-luft värmepumpar
Feedback från verkliga ägare om luft-till-luft värmepumpar hjälper till att få en korrekt bild av energieffektiviteten med att använda alternativa uppvärmningsmetoder, samt att få en uppfattning om de befintliga fördelarna och nackdelarna.
Att värma ett hus med en luft-luftvärmepump har följande fördelar:
- Kostnadsbesparingar - även med betydande initialkostnader betalar värmepumpen sig själv efter 3-6 års drift. Eftersom utrustningen är designad för 30-50 års tjänstgöring är fördelarna uppenbara. Kostnaden för el, under hela eldningssäsongen, är 3-5 gånger lägre än för en elpanna.
Fullständigt oberoende av traditionella bränslen. Den största fördelen med luft-till-luft uppvärmning är produktionen av termisk energi, utan användning av gas, fasta och flytande bränslen etc. Om du installerar solpaneler kan du vägra extern el.
Miljövänlighet - under drift används förnybara källor för termisk energi, det finns inga skadliga utsläpp.
Naturligtvis har värmepumpar sina svagheter, som tillverkare försöker rätta till då och då. Dessa inkluderar:
- Effektivitetens beroende av yttertemperaturen - tillverkare förbättrar ständigt systemen. Modern utrustning kan arbeta vid -15 -25°C. Effektiviteten vid låga temperaturer minskar märkbart, vilket begränsar användningen av moduler för uppvärmning av rum under förhållanden i norr.
Stora materialkostnader för inköp och installation av värmepump. Den största nackdelen med HP luft - luft, på grund av vilket stationerna inte används i stor utsträckning i hushållsförhållanden.
Utsikterna för användningen av luft-till-luft värmepumpar är ganska optimistiska. Relativt nyligen tillkännagav flera stora tillverkare utvecklingen av moduler som kan fungera vid temperaturer så låga som -32°C. Konstant tonvikt läggs på att minska kostnaderna för produkter för att göra dem överkomliga för medelklasskonsumenter, förbättra prestandan (genomsnittlig COP för moderna modeller är 5-8 enheter).
3 Den enklaste enheten
Den billigaste hemgjorda enheten kommer att vara en värmepump från en luftkonditionering. Det är lämpligt att köpa en modell utrustad med en omkastningsventil. Tack vare detta kan luftkonditioneringen fungera för uppvärmning. Annars måste du modifiera köldmediekretsen
När du väljer en luftkonditionering bör du också vara uppmärksam på enhetens kylprestandaindex.
Algoritmen för att tillverka den enklaste värmepumpen har följande form:
Anordningens övre hölje tas bort och den externa värmeväxlingskammaren demonteras
I detta skede måste man se till att inte skada köldmedierören.
Sedan måste du ta bort det yttre pumphjulet från axeln.
Tanken är gjord av metall. Dess längd ska motsvara storleken på värmeväxlingskammaren och dess bredd kommer att vara 100-150 mm större.
För att förhindra att radiatorn fryser är det nödvändigt att öka dess yta. För att göra detta installeras ytterligare aluminium- eller kopparplattor längs kanterna, beroende på värmeväxlingskammarens material.
Den uppgraderade kylaren är installerad i tanken, som sedan måste stängas med ett förseglat lock.
I slutskedet ansluts slangar för val och tillförsel av kylvätska till beslagen, cirkulationspumpar är anslutna
Efter det återstår det att fylla behållaren och kontrollera den för läckor.
För att göra detta installeras ytterligare aluminium- eller kopparplattor längs kanterna, beroende på värmeväxlingskammarens material.
Den uppgraderade kylaren är installerad i tanken, som sedan måste stängas med ett förseglat lock.
I slutskedet ansluts slangar för val och tillförsel av kylvätska till beslagen, cirkulationspumpar är anslutna. Efter det återstår det att fylla behållaren och kontrollera den för läckor.
Monteringsteknik
Monteringen av denna typ av utrustning utförs i flera steg:
- ett projekt håller på att utarbetas;
- samlarkommunikation monteras;
- en värmepump är installerad i systemet;
- utrustning är installerad inuti huset;
- kylvätska fylls på.
Därefter kommer vi att överväga hur man installerar en nyckelfärdig värmepump med egna händer steg för steg.
Hur man gör ett projekt
Innan du fortsätter med monteringen av kommunikationer av denna typ bör naturligtvis alla nödvändiga beräkningar göras. Arbetet i den externa delen av systemet måste vara fullt samordnat med arbetet i den interna. Beräkningar görs beroende på vald typ av utrustning. För horisontella samlare utförs de enligt följande:
- Mängden frostskyddsmedel som behövs bestäms. I detta fall används formeln Vs = Qo 3600 / (1,05 3,7 t), där Qo är källans termiska effekt, t är temperaturskillnaden mellan matnings- och returledningarna. Qo-parametern beräknas som skillnaden mellan pumpeffekten och den elektriska effekt som används för att värma upp köldmediet.
- Den erforderliga kollektorlängden bestäms. Beräkningsformeln i detta fall ser ut så här: L = Qo / q, där q är det specifika värmeavlägsnandet.Värdet på den senare indikatorn beror på typen av jord på platsen. För lera är det till exempel 20 W per rm, för sand - 10 W, etc.
- Den yta som krävs för att lägga uppsamlaren bestäms. I detta fall utförs beräkningen enligt formeln A = L da, där da är rörläggningssteget.
Värmepumpens effekt bestäms ungefär med hastigheten 70 W värme per 1 m2 med en takhöjd på 2,7 m. Kollektorrören läggs vanligtvis på ett avstånd av 0,8 m från varandra eller lite mer.
Hur man monterar en värmepump
Denna typ av utrustning är ganska dyr. Konstruktionen av en värmepump är relativt enkel. Därför kan du försöka göra det själv. Denna procedur utförs så här:
- En kompressor köps (utrustning från en luftkonditionering är lämplig).
- Kondensatorhus är tillverkat. För att göra detta skärs en 100-liters tank i rostfritt stål på mitten.
- En spole tillverkas. En gas- eller syrgasflaska är inlindad med ett kopparrör från kylskåpet. Den senare kan fixeras med aluminiumperforerade hörn.
- Spolen installeras i kroppen, varefter den senare förseglas.
- En förångare är gjord av en plastbehållare på 80 liter. En spole från ett ¾ tums rör är monterad i den.
- Vattenledningar ansluts till förångaren för att leverera och dränera vatten.
- Systemet är fyllt med köldmedium. Denna operation bör anförtros till en specialist. Med odugliga åtgärder kan du inte bara förstöra den monterade utrustningen, utan också bli skadad.
Installation av samlarkommunikation
Tekniken för att installera värmesystemets externa krets beror också på dess typ. För en vertikal uppsamlare borras brunnar med ett djup på 20-100 m.Under de horisontella dikena bryter igenom med ett djup av 1,5 m. I nästa skede läggs rör. Träd bör inte växa nära den horisontella samlaren, eftersom deras rötter kan skada elnätet. För montering av de senare kan lågtryckspolyetenrör användas.
Installation av utrustning

Denna operation utförs på vanligt sätt. Det vill säga värmeradiatorer installeras i lokalerna, ledningar läggs och de är anslutna till pannan. En expansionstank, ett filter och en cirkulationspump på bypass är monterade på returröret. Du kan även montera och ansluta ett "varmt golv"-system till värmepumpen. I slutskedet hälls den valda typen av kylvätska i de externa och interna kretsarna.
Som du ser kan du själv montera värmepump och kollektor. Teknologiskt är proceduren inte särskilt komplicerad. Men till skillnad från andra typer av liknande utrustning är monteringen av ett sådant system, även av en horisontell typ, en fysiskt ganska mödosam operation. Att borra brunnar för vertikal borrning på egen hand utan specialutrustning är praktiskt taget omöjligt. Därför är det möjligt att utföra beräkningar och arbete för systemmontering det är fortfarande värt att anlita proffs. Idag finns det företag på marknaden som installerar utrustning som till exempel värmepump på nyckelfärdig basis.
Funktionsprincipen för luft-till-vatten-pumpen
Som redan nämnts är den huvudsakliga källan till termisk energi för installationer av denna typ atmosfärisk luft.Den grundläggande grunden för driften av luftpumpar är den fysiska egenskapen hos vätskor att absorbera och frigöra värme under fasövergången från ett flytande tillstånd till ett gasformigt tillstånd och vice versa. Som ett resultat av tillståndsändringen släpps temperaturen. Systemet fungerar enligt principen om ett kylskåp omvänt.
För att effektivt använda dessa egenskaper hos vätskan cirkulerar ett lågkokande köldmedium (freon, freon) i en sluten krets, vars design inkluderar:
- kompressor med elektrisk drivning;
- fläktblåst förångare;
- spjäll (expansion) ventil;
- plattvärmeväxlare;
- koppar eller metall-plast cirkulationsrör som förbinder huvudelementen i kretsen.
Köldmediets rörelse längs kretsen utförs på grund av trycket som utvecklas av kompressorn. För att minska värmeförlusterna är rören täckta med ett värmeisolerande lager av konstgjort gummi eller polyetenskum med en skyddande metalliserad beläggning. Som köldmedium används freon eller freon, som kan koka vid en negativ temperatur och inte fryser upp till -40 ° C.
Hela arbetsprocessen består av följande på varandra följande cykler:
- Förångarens kylare innehåller ett flytande köldmedium som är kallare än uteluften. Under aktiv radiatorblåsning överförs termisk energi från lågpotentialluft till freon, som kokar och övergår i ett gasformigt tillstånd. Samtidigt stiger dess temperatur.
- Den uppvärmda gasen kommer in i kompressorn, där den värms upp ännu mer under kompressionsprocessen.
- I ett komprimerat och uppvärmt tillstånd matas köldmedieångan in i en plattvärmeväxlare, där värmesystemets värmebärare cirkulerar genom den andra kretsen.Eftersom temperaturen på kylvätskan är mycket lägre än den för den uppvärmda gasen, kondenserar freon aktivt på värmeväxlarplattorna och avger värme till värmesystemet.
- Den kylda ång-vätskeblandningen kommer in i spjällventilen, som tillåter endast det kylda lågtrycksköldmediet att passera till förångaren. Sedan upprepas hela cykeln.
För att öka värmeöverföringseffektiviteten hos röret lindas spiralfenor på förångaren. Beräkningen av värmesystemet, valet av cirkulationspumpar och annan utrustning måste ta hänsyn till det hydrauliska motståndet och värmeöverföringskoefficienten för installationens plattvärmeväxlare.
Videoöversikt över systemenheten och dess funktion
h3 id="invertornye-teplovye-nasosy">Invertervärmepumpar
Närvaron av en växelriktare som en del av installationen möjliggör en smidig start av utrustningen och automatisk reglering av lägen beroende på utomhustemperaturen. Detta maximerar värmepumpens effektivitet genom att:
- uppnående av effektivitet på nivån 95-98%;
- minska energiförbrukningen med 20-25%;
- minimering av belastningar på det elektriska nätverket;
- öka anläggningens livslängd.
Som ett resultat hålls inomhustemperaturen stabilt på samma nivå, oavsett väderförändringar. Samtidigt kommer närvaron av en växelriktare komplett med en automatiserad styrenhet att ge inte bara uppvärmning på vintern, utan också tillförseln av kyld luft på sommaren i varmt väder.
Samtidigt bör det beaktas att närvaron av ytterligare utrustning alltid medför en ökning av dess kostnad och en ökning av återbetalningstiden.
Hur fungerar en termisk geoenhet?
Driftsalgoritmen för en bergvärmepump baseras på överföring av värme från en källa med låg termisk energipotential till en värmebärare. Jorden här spelar rollen som en radiator på sommaren och är en aktiv värmekälla under vintersäsongen.
Marktemperaturskillnader hjälper till att förbättra systemets totala effektivitet och hjälper till att minska de faktiska driftskostnaderna.

Driften av en bergvärmepump baseras på ett sådant fenomen som termisk tröghet. Jordens temperatur på ett djup av 6 meter och därunder motsvarar nästan exakt den genomsnittliga årliga lufttemperaturen i regionen och förändras mycket lite under kalenderåret
I praktiken kommer driftkylarvätskan in i rörledningen som ligger i marken och värms upp där med flera grader. Sedan passerar kompositionen in i värmeväxlarenheten (eller förångaren) och överför den ackumulerade termiska energin till den interna systemkretsen.

Principen för drift av geotermiska installationer liknar funktionen hos kylsystem. Det är därför som vissa typer av värmepumpar på sommaren framgångsrikt används som luftkonditioneringsapparater och med deras hjälp kyler de luften i bostadslokaler.
Köldmediet som arbetar i den externa kretsen värms upp i förångaren, omvandlas till gas och går in i kompressorn. Där drar den ihop sig under påverkan av högtryck och blir ännu varmare.
Den heta gasen passerar in i kondensationsanordningen och avger termisk energi till arbetskylvätskan i det interna systemet som ansvarar för uppvärmning av huset. I slutet av processen återgår köldmediet som har förlorat värme till utgångspunkten i flytande tillstånd.
Teknikens fördelar och nackdelar
De viktigaste fördelarna med TN är:
- Lönsamhet: för varje kilowatt el som förbrukas producerar HP från 3 till 5 kW värme. Det vill säga, vi talar om nästan vederlagsfri uppvärmning.
- Miljövänlighet och säkerhet: driften av HP är inte förknippad med bildning och utsläpp i atmosfären av miljöfarliga ämnen, och frånvaron av en låga gör denna teknik absolut säker.
- Enkel användning: till skillnad från gas- och fastbränslepannor behöver HP inte rengöras från sot och sot. Du behöver inte heller bygga och underhålla en skorsten.
En betydande nackdel med denna teknik är den höga kostnaden för utrustning och installationsarbete.
Låt oss göra en enkel beräkning. För en 120 kvm. m kommer att behöva en HP med en kapacitet på 120x0,1 = 12 kW (med en hastighet av 100 W per 1 kvm). Diplomat-modellen från Thermia med denna prestanda kostar cirka 6,8 tusen euro. DUO-modellen från samma tillverkare kommer att kosta lite mindre, men dess kostnad kan inte kallas demokratisk: cirka 5,9 tusen euro.
Värmepump Thermia Diplomat
Även jämfört med den dyraste typen av traditionell uppvärmning - elektrisk (4 rubel per 1 kWh, 3 månader - arbete vid full belastning, 3 månader - med hälften), kommer återbetalningen att ta mer än 4 år, och detta är utan att ta hänsyn till ta hänsyn till kostnaden för installationen av den yttre kretsen. I verkligheten fungerar inte alltid HP med den beräknade prestandan, och återbetalningstiden kan vara längre.
Luft-vattenvärmepump för hemmet
En egenskap hos luft-till-vatten-system är det starka beroendet av temperaturerna på kylvätskan i värmesystemet på källans temperatur - utomhusluften.Effektiviteten hos sådan utrustning förändras ständigt både säsongsmässigt och under väderförhållanden. Detta visar en betydande skillnad mellan aerotermiska system och geotermiska komplex, vars drift är stabil under hela livslängden och inte är beroende av yttre förhållanden.
Dessutom klarar luft-vattenvärmepumpar att både värma och kyla inomhusluften, vilket gör dem efterfrågade i regioner med relativt kalla vintrar och varma somrar. I allmänhet är användningen av sådana system mest effektiv i relativt varma områden, och för de norra regionerna krävs ytterligare uppvärmningsmedel (vanligtvis används elektriska värmare).
Hur fungerar luft-vattenvärmepumpar?
Luft-vattenvärmepumpen bygger på Carnot-principen. På ett mer förståeligt språk används designen av ett freonkylskåp. Köldmediet (freon) cirkulerar i ett slutet system och passerar successivt genom stegen:
- avdunstning åtföljd av kraftig kylning
- uppvärmning från värmen från den inkommande uteluften
- stark kompression, vid vilken dess temperatur blir hög
- flytande kondensation
- passage genom gasreglaget med ett kraftigt tryckfall och avdunstning
För normal cirkulation av köldmediet är det nödvändigt att ha två fack - en förångare och en kondensor. I den första är temperaturen låg (negativ), termisk energi från den omgivande luften används för uppvärmning. Det andra facket används för att kondensera köldmediet och överföra termisk energi till värmesystemets värmebärare.

Den inkommande luftens roll är att överföra värme till förångaren, där temperaturen är mycket låg och behöver höjas inför den kommande kompressionen.Luftens termiska energi är tillgänglig även vid negativa temperaturer och lagras tills temperaturen sjunker till absolut noll. Lågpotentiella värmeenergikällor gör det möjligt att erhålla hög effektivitet av systemet, men när utomhustemperaturen sjunker till -20°C eller -25°C, stannar systemet och kräver anslutning av en extra värmekälla.
Fördelar och nackdelar
Fördelarna med luft-till-vatten värmepumpar är:
- enkel installation, ingen utgrävning
- Källan till termisk energi - luft - är tillgänglig överallt, den är tillgänglig och helt gratis. Systemet kräver endast strömförsörjning för cirkulationsutrustning, kompressor och fläkt
- Värmepumpen kan strukturellt kombineras med ventilation, vilket kommer att avsevärt öka effektiviteten i båda systemen
- värmesystemet är miljövänligt och driftsäkrat
- driften av systemet är nästan tyst, det kan styras av automationssystem
Nackdelarna med en luft-vattenvärmepump är:
- begränsad tillämpning. Hushållsmodeller av HP kräver anslutning av ytterligare värmesystem redan vid -7°C, industriella konstruktioner kan hålla temperaturen nere på -25°C, vilket är för lågt för de flesta regioner i Ryssland
- beroendet av systemets effektivitet på utomhustemperaturen gör systemet instabilt och kräver konstant omkonfigurering av driftlägena
- fläktar, kompressorer och andra enheter kräver en stabil strömförsörjning
När du planerar användningen av ett sådant värme- och varmvattensystem måste dessa funktioner beaktas.
Beräkning av installationskapacitet
Proceduren för att beräkna kraften i installationen reduceras till att bestämma området för huset som ska värmas upp, beräkna den erforderliga mängden termisk energi och välja utrustning som motsvarar de erhållna värdena. Det är meningslöst att presentera en detaljerad beräkningsmetodik, eftersom den är extremt komplex och kräver kunskap om många parametrar, koefficienter och andra värden. Dessutom behövs erfarenhet av att utföra sådana beräkningar, annars blir resultatet helt felaktigt.
För att lösa problemet rekommenderas det att använda en online-kalkylator som finns på nätet. Att använda det är enkelt, du behöver bara byta ut dina data i fönstren och få ett svar. Om du är osäker kan beräkningen dupliceras på en annan resurs för att få balanserad data.
Resultat
Utan tvekan är kostnaden för en värmepump från en luftkonditionering flera gånger lägre än färdiga fabriksalternativ, även de som tillverkas i Kina. Men det finns många nyanser här: du måste ta hand om källan och mängden tillförd värme, korrekt beräkna längden på värmeväxlare (spolar), installera automation, tillhandahålla garanterad effekt, etc. Men om du kan lösa dessa problem är det utan tvekan fördelaktigt. Låt mig ge dig råd: under det första året är det mycket önskvärt att ha reservvärme, och det är bättre att utföra tester och provkörning på sommaren så att det finns tid att färdigställa enheten innan eldningssäsongen börjar.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Videon kommer att introducera enhetens funktionsprincip och funktioner:
Som ett resultat kan vi dra slutsatsen att en vatten-till-vatten värmepump anses vara en effektiv miljövänlig utrustning utformad för att värma hus upp till 150 kvadratmeter. Arrangemanget av ett större område kan redan kräva ganska komplicerade tekniska undersökningar.
Om du har några frågor när du läser informationen, ställ dem i blocket nedan. Vi väntar på dina frågor om ämnet, berättelser och bilder om byggandet av ett minivattenkraftverk med dina egna händer. Vi är intresserade av din åsikt.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Videon visar tydligt hur ett värmesystem baserat på geotermisk luft-till-vatten uppvärmningsutrustning utrustas i ett stort hus från ett gassilikatblock. Några intressanta nyanser angående installationen av utrustning avslöjas och det verkliga antalet elräkningar för månaden tillkännages.
Hur fungerar land-till-vatten-utrustning? En detaljerad beskrivning från en specialist på installation av geotermiska värmepannor, rekommendationer och användbara tips för hemhantverkare från en professionell inom sitt område.
En riktig användare av utrustningen delar med sig av sina intryck av bergvärmepumpen.
En professionell låssmed berättar hur man gör en värmepump hemma baserat på en kraftfull kompressor och rörformiga värmeväxlardelar. Detaljerade steg för steg instruktioner.
En geotermisk pump för uppvärmning av ett privat hushåll är ett bra sätt att skapa bekväma levnadsförhållanden även där centraliserade kommunikationssystem och mer välbekanta energikällor inte är tillgängliga.
Valet av system beror på fastighetens territoriella läge och ägarnas ekonomiska möjligheter.
Har du erfarenhet av att tillverka en bergvärmepump? Vänligen dela information med våra läsare, föreslå ditt byggalternativ. Du kan lämna kommentarer och bifoga bilder på dina hemgjorda produkter i formuläret nedan.











































