- Putkien ominaisuudet
- Lämpöpumppujen edut ja haitat
- Miten laitteen teho lasketaan?
- Pumpun kokoaminen vanhasta jääkaapista
- Kuinka lämmittää talo ilmalla?
- Vesi-vesilämpöpumpun valmistus omin käsin
- Ilma-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate
- Mitä eroa on ilma-ilmalämpöpumpulla ja ilmastointilaitteella
- Tärkeimmät lajikkeet, niiden toimintaperiaatteet
- pohjavesi
- vesi-vesi
- Ilmasta veteen
- ilmaa
- Lämmitysjärjestelmä lämpöpumpulla
- Elementtisarja ilmalämmityksen muodostamiseen
- Missä ilmalämmitysjärjestelmää käytetään?
- Lämpöpumpun valinta ja laskelmat
- Johtopäätökset käytön tulosten perusteella
Putkien ominaisuudet
Itse kiertovesipumpun oikean asennuksen lisäksi on välttämätöntä sijoittaa oikein joukko muita elementtejä ja täyttää tekniset vaatimukset. Nimittäin:
- jäähdytysnesteen virtauksen aikana, mutta siivilä on asennettu pumpun eteen;
- sulkuventtiili asennettu molemmille puolille;
- Suuritehoiset mallit vaativat tärinää vaimentavat vuoraukset (valinnainen pienitehoisille pumpuille);
- Jos kiertovesipumppuja on kaksi tai useampia, jokainen paineliitäntä on varustettu takaiskuventtiilillä ja vastaavalla redundantilla laitteella;
- Ei painetta ja painekuormitusta ja kiertymistä putkilinjan päissä.
On kaksi tapaa asentaa laitteita tehokkaan kierron takaamiseksi järjestelmään:
- erillinen jako;
- suoraan lämmitysjärjestelmään.
Toinen vaihtoehto on edullisin. Toteuttamiseen on kaksi lähestymistapaa. Ensin kiertovesipumppu asetetaan yksinkertaisesti syöttölinjaan.
Toinen on käyttää U-kappaletta, joka on kiinnitetty kahdesta kohdasta pääputkeen. Tämän version keskelle asennetaan kiertovesipumppu. Tälle toteutukselle on ominaista ohituksen läsnäolo.
Jos keskusjärjestelmä katkaisee toistuvasti sähkökatkoja, tämä rakenne varmistaa järjestelmän pysymisen toimintakunnossa. Vaikka vähemmän tehokas.
Lämpöpumppujen edut ja haitat
Yksinkertaisesti sanottuna lämpöpumppujen toimintaperiaate perustuu heikkolaatuisen lämpöenergian keräämiseen ja sen edelleen siirtoon lämmitys- ja ilmastojärjestelmiin sekä vedenkäsittelyjärjestelmiin, mutta korkeammassa lämpötilassa. Yksinkertainen esimerkki voidaan antaa kaasusylinterin muodossa - kun se on täytetty kaasulla, kompressori lämpenee puristuksensa vuoksi. Ja jos vapautat kaasua sylinteristä, sylinteri jäähtyy - yritä vapauttaa kaasua jyrkästi uudelleen täytettävästä sytyttimestä ymmärtääksesi tämän ilmiön olemuksen.
Siten lämpöpumput ikään kuin vievät lämpöenergiaa ympäröivästä tilasta - se on maassa, vedessä ja jopa ilmassa. Vaikka ilman lämpötila olisi negatiivinen, siinä on silti lämpöä.Sitä löytyy myös kaikista vesistöistä, jotka eivät jäädy pohjaan asti, sekä syvissä maaperäkerroksissa, jotka eivät myöskään ole alttiita syvälle jäätymiselle - ellei se tietenkään ole ikirouta.
Lämpöpumpuilla on melko monimutkainen laite, kuten voit nähdä yrittämällä purkaa jääkaappia tai ilmastointilaitteita. Nämä meille tutut kodinkoneet ovat jossain määrin samanlaisia kuin edellä mainitut pumput, vain toimivat päinvastaiseen suuntaan - ottavat lämpöä tiloista ja lähettävät sen ulos. Jos laitat kätesi jääkaapin takajäähdyttimeen, huomaamme, että se on lämmin. Ja tämä lämpö ei ole muuta kuin energiaa, joka otetaan hedelmistä, vihanneksista, maidosta, keitoista, makkaroista ja muista kammiossa olevista tuotteista.
Ilmastointilaitteet ja split-järjestelmät toimivat samalla tavalla - ulkoyksiköiden tuottama lämpö on lämpöenergiaa, joka kerätään pala kerrallaan jäähdytettyihin huoneisiin.
Lämpöpumpun toimintaperiaate on päinvastainen kuin jääkaapin. Se kerää lämpöä ilmasta, vedestä tai maaperästä samoihin jyviin, minkä jälkeen se ohjaa sen edelleen kuluttajille - nämä ovat lämmitysjärjestelmiä, lämpöakkuja, lattialämmitysjärjestelmiä ja vedenlämmittimiä. Vaikuttaa siltä, että mikään ei estä meitä lämmittämästä jäähdytysnestettä tai vettä tavallisella lämmityselementillä - se on helpompaa. Mutta verrataanpa lämpöpumppujen ja perinteisten lämmityselementtien tuottavuutta:
Lämpöpumppua valittaessa tärkeintä on tietyn luonnollisen energialähteen saatavuus.
- Perinteinen lämmityselementti - 1 kW:n lämmön tuotantoon se kuluttaa 1 kW sähköä (virheitä lukuun ottamatta;
- Lämpöpumppu - se kuluttaa vain 200 W sähköä tuottaakseen 1 kW lämpöä.
Ei, tässä ei ole 500 %:n tehokkuutta - fysiikan lait ovat horjumattomat.Täällä toimivat vain termodynamiikan lait. Pumppu ikään kuin kerää energiaa avaruudesta, "pakenee" sitä ja lähettää sen kuluttajille. Vastaavasti voimme kerätä sadepisarat suuren kastelukannun läpi, jolloin saadaan kiinteä vesisuihku ulostulossa.
Olemme jo antaneet monia analogioita, joiden avulla voimme ymmärtää lämpöpumppujen olemuksen ilman järjettömiä muuttujia ja vakioita sisältäviä kaavoja. Katsotaanpa nyt niiden etuja:
- Energiansäästö - jos tavallinen sähkölämmitys on 100 neliömetriä. m. aiheuttaa kustannuksia 20-30 tuhatta ruplaa kuukaudessa (riippuen ulkoilman lämpötilasta), sitten lämpöpumpulla varustettu lämmitysjärjestelmä vähentää kustannukset hyväksyttävään 3-5 tuhanteen ruplaan - samaa mieltä, tämä on jo melkoinen kiinteät säästöt. Ja tämä on ilman temppuja, ilman petosta ja ilman markkinointitemppuja;
- Ympäristöstä huolehtiminen - hiili-, ydin- ja vesivoimalaitokset vahingoittavat luontoa. Siksi sähkönkulutuksen vähentäminen vähentää haitallisten päästöjen määrää;
- Laaja valikoima käyttökohteita - tuloksena olevaa energiaa voidaan käyttää kodin lämmittämiseen ja kuuman veden valmistukseen.
On myös haittoja:
- Lämpöpumppujen korkeat kustannukset - tämä haitta rajoittaa niiden käyttöä;
- Säännöllisen huollon tarve - sinun on maksettava siitä;
- Asennusvaikeudet - tämä koskee eniten lämpöpumppuja, joissa on suljetut piirit;
- Ihmisten hyväksynnän puute – harva meistä suostuisi investoimaan tähän laitteistoon ympäristön kuormituksen vähentämiseksi.Mutta jotkut ihmiset, jotka asuvat kaukana kaasuverkosta ja joutuvat lämmittämään kotinsa vaihtoehtoisilla lämmönlähteillä, suostuvat käyttämään rahaa lämpöpumpun ostamiseen ja pienentämään kuukausittaisia sähkölaskujaan.
- Riippuvuus verkkovirrasta - jos sähkönsyöttö lakkaa, laite jäätyy välittömästi. Tilanne pelastuu asentamalla lämpövaraaja tai varavirtalähde.
Kuten näet, jotkin haitat ovat melko vakavia.
Bensiini- ja dieselgeneraattorit voivat toimia lämpöpumppujen varavirtalähteenä.
Miten laitteen teho lasketaan?
Ilmatilassa on pieni määrä lämpöä, vaikka lämpötila on pudonnut -20 celsiusasteeseen
On tärkeää, että se sopii kodin lämmitykseen autonomisella rakenteella. Vaadittujen parametrien laskemiseen käytetään yleensä erityistä ohjelmistoa
Voit käyttää online-järjestelmiä, joissa on kenttiä numeeristen arvojen määrittämiseen. He voivat määrittää huoneen alueen ja kattojen korkeuden. Joskus on sallittua asettaa alueelle tyypillinen lämpötila-alue.
Lämpöpumppu pystyy toimimaan kovissakin pakkasissa, mutta se toimii pienemmällä teholla. Järjestelmälle edullinen on lämpötila-alue -10 - +10 celsiusastetta. Jotta et tekisi virhettä pumpun valinnassa, on syytä ottaa huomioon seuraavat tekijät:
- kylmäaineen tilavuus;
- ulko- ja sisäyksiköiden kelojen kokonaispinta-ala;
- suunniteltu lämmönsiirtomäärä.
Koska järjestelmä on suhteellisen yksinkertainen rakenne, jopa mestari, jolla on vähän kokemusta laitteiden käsittelystä, voi asentaa sen. Mutta on suositeltavaa uskoa laskelmat asiantuntijoille. Heitä tulee ainakin kuulla. Asiantuntijat auttavat määrittämään tarvittavat kertoimet, laskemaan ilma-ilmalämpöpumpun kaikki tekijät huomioon ottaen. Keski-Venäjällä 5 kilowatin yksikkö riittää 100 neliömetrin taloon.
Pumpun kokoaminen vanhasta jääkaapista
Vanhasta jääkaapista voidaan tehdä lämpöpumppu kahdella tavalla.
Ensimmäisessä tapauksessa jääkaapin on sijaittava huoneen sisällä, ja sen ulkopuolelle on asennettava 2 ilmakanavaa ja leikattava etuoveen. Yläilma tulee pakastimeen, ilma jäähtyy ja poistuu jääkaapista alemman ilmakanavan kautta. Huone lämmitetään lämmönvaihtimella, joka sijaitsee takaseinässä.
Toisen menetelmän mukaan lämpöpumpun valmistaminen omin käsin on myös melko yksinkertaista. Tätä varten tarvitset vanhan jääkaapin, se tarvitsee vain rakentaa lämmitetyn huoneen ulkopuolelle.
Tällainen lämmitin voi toimia ulkolämpötiloissa jopa miinus 5 ºС.
Kuinka lämmittää talo ilmalla?
He yrittivät käyttää ympäröivän ilman lämpöä tilan lämmittämiseen pitkään, mutta tämä idea toteutettiin tehokkaimmin käytäntöön termodynamiikan alan tutkijoiden löytöjen ja nesteiden ja kaasujen ominaisuuksien tutkimuksen ansiosta. Näiden löytöjen ansiosta lämpöpumppu keksittiin ja erityisesti sen lajike - ilmasta ilmaan -järjestelmä.
Laitteen toiminnan aikana käytetään sähköenergiaa, joka on välttämätöntä kompressorin, ohjaus- ja suojalaitteiden sekä muiden laitteiden toiminnalle.Laitteiden olemassaolo riippuu laitteen mallista.
Ilma-ilmalämpöpumpuissa muun tyyppisiin laitteisiin asennettujen ohjainten ja automaation lisäksi asennetaan vaihtoventtiili, jonka avulla laite voi ohjata pumppua lämmitys- tai ilmastointitilassa omistajan pyynnöstä.
Päätettäessä talon lämmittämisestä tällä laitteella on määritettävä kriteerit, joita tulee noudattaa tietyn laitteen valinnassa.
Kun valitset laitetta, ota huomioon:
- Yksikön lämmitysteho.
Tämä arvo osoittaa, kuinka paljon lämpöenergiaa laite tuottaa aikayksikköä kohden.
- Yksikön jäähdytysteho.
Tämä arvo osoittaa, missä tilavuudessa laite pystyy tarjoamaan ilmastointia.
- Laitteen kulutettu sähköteho.
Tämä arvo määrittää, kuinka paljon sähköenergiaa laite käyttää aikayksikköä kohden.
Lisäksi, koska ilma-ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköistä, näihin laitteen osiin kohdistuvat erilliset vaatimukset, jotka kuvaavat niiden ominaisuuksia, kuten:
- Ulkoyksikölle:
- Järjestelmäelementin kokonaismitat ja paino - määritä asennustapa ja -paikka.
- Melutaso on ominaisuus, joka määrää myös asennuspaikan ja -tavan.
- Ympäristön lämpötila - määrittää tietyn mallin toiminnan parametrit ja kyvyn työskennellä maan eri alueilla.
- Liitosputkistojen enimmäispituus määrää tämän laitteen asennuspaikan.
- Sallittu ero ulko- ja sisäyksiköiden korkeusmerkkien välillä.
- Mahdollisuus liittää useita yksiköitä yhteiseen järjestelmään.
- Sisäyksikölle:
- Lohkon kokonaismitat ja paino.
- Tuulettimen nopeus.
- Estä melutaso.
- Asennuksen suorituskyky.
- Sähköiset ominaisuudet (teho, jännite).
- Lämmöneristyksen tyyppi ja materiaali.
- Asennettujen ilmansuodattimien ominaisuudet.
Kun olet tutkinut valintakriteerit ja päättänyt asentaa lämpöpumpun lämmönlähteeksi, voit alkaa valita tietyn mallin.
Vesi-vesilämpöpumpun valmistus omin käsin
Kuvattu yksikkö on kallis suunnittelu, ja valitettavasti kaikilla ei ole varaa tällaiseen hankintaan, ja vielä enemmän - maksaa kertaluonteinen maksu ja jopa asennustyöt huomioon ottaen.
Kuten monet muutkin järjestelmät, lämmitysvesipumppu voidaan valmistaa itsenäisesti. Lisäksi voit säästää paljon käyttämällä joitain käytettyjä komponentteja, jotka on helppo ostaa.
Lämpöpumpun rakentaminen on erittäin työläs toimenpide, ja kannattaa aloittaa tarkistamalla, että sähköjohdot sopivat odotettaville kuormituksille. Tämä koskee erityisesti vanhoja rakennuksia.
Aloitetaan!
- Ensimmäinen askel on ostaa kompressori. Ilmastointilaitteen laite on varsin sopiva, eikä sen ostaminen erikoisliikkeissä tai yrityksissä ole vaikeaa. Se asennetaan seinälle L-300-koon kiinnikkeellä.
- Lauhduttimeksi meille sopii noin 120 litran säiliö, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Käämi asennetaan kahtia leikattuun säiliöön, joka voidaan valmistaa halkaisijaltaan pienestä kupariputkesta. Voit myös käyttää putkea jääkaapista.Varmista, että kelan seinämän paksuus on vähintään 1 mm liiallisen haurauden välttämiseksi.
- Kotitekoisen pumppukäämin saamiseksi kupariputkesta kelaamme sen sylinterille säilyttäen vaaditun etäisyyden kierrosten välillä. Tietyn muodon kiinnittämiseksi voit käyttää alumiinista rei'itettyä kulmaa, jonka uriin on mahdollista kiinnittää kelan kierrokset. Lisäksi tämä auttaa luomaan tasaisen kierteen nousun.
- Kun kela on valmis ja asennettu säiliön sisään, jälkimmäisen kaksi puoliskoa hitsataan takaisin yhteen.
- Kotitekoinen höyrystin lämpöpumpulle voidaan valmistaa muovipullosta, jonka koko on noin 70 litraa. Sisälle tulee asentaa käämi, joka on valmistettu halkaisijaltaan 20 mm putkesta.
- Kaikki on valmis, voit koota järjestelmän yhteen, hitsata putket ja sitten pumpata freonia.
- Älä missään tapauksessa yritä suorittaa viimeistä vaihetta itse ilman tarvittavia taitoja tai asianmukaista koulutusta. Tämä ei vain voi vahingoittaa laitetta, vaan se on myös traumaattista.
Ilma-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate
HP:n yleinen toimintaperiaate on monessa suhteessa samanlainen kuin ilmastointilaitteessa, "tilanlämmitys" -tilassa, ainoalla erolla. Lämpöpumppu on "teroitettu" lämmitykseen ja ilmastointilaite huoneiden jäähdyttämiseen. Käytön aikana käytetään matalapotentiaalista ilmaenergiaa. Tuloksena sähkönkulutus on vähentynyt yli 3 kertaa.Ilma-ilmalämpöpumppuyksikön toimintaperiaate teknisiin yksityiskohtiin menemättä on seuraava:
- Ilma säilyttää tietyn määrän lämpöenergiaa jopa negatiivisissa lämpötiloissa. Tämä tapahtuu, kunnes lämpötilalukemat saavuttavat absoluuttisen nollan.Useimmat HP-mallit pystyvät poistamaan lämpöä, kun lämpötila saavuttaa -15 °C. Useat tunnetut valmistajat ovat julkaisseet asemia, jotka pysyvät toiminnassa -25 °C ja jopa -32 °C:ssa.
- Heikkolaatuisen lämmön otto johtuu HP:n sisäisen piirin läpi kiertävän freonin haihtumisen vuoksi. Tätä varten käytetään höyrystintä - yksikköä, jossa luodaan optimaaliset olosuhteet kylmäaineen muuntamiseksi nesteestä kaasumaiseen tilaan. Samanaikaisesti fysikaalisten lakien mukaan imeytyy suuri määrä lämpöä.
- Seuraava ilma-ilma-lämmönsyöttöjärjestelmän yksikkö on kompressori. Täällä syötetään kaasumaista kylmäainetta. Kammioon muodostuu painetta, mikä johtaa freonin voimakkaaseen ja merkittävään kuumenemiseen. Suuttimen kautta kylmäaine ruiskutetaan lauhduttimeen. Lämpöpumpun kompressorissa on rullarakenne, mikä helpottaa käynnistystä matalissa lämpötiloissa.
- Sisäyksikössä, joka sijaitsee suoraan huoneessa, on lauhdutin, joka toimii samanaikaisesti lämmönvaihtimena. Kaasumainen lämmitetty freoni tiivistyy tarkoituksenmukaisesti moduulin seinille luovuttaen samalla lämpöenergiaa. HP jakaa vastaanotetun lämmön samalla tavalla kuin jaettu järjestelmä.
Kuumennetun ilman kanavajako on sallittu. Tämä ratkaisu on erityisen käytännöllinen lämmitettäessä suuria kerrostaloja, varastoja ja teollisuustiloja.
Ilma-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate ja sen hyötysuhde liittyvät suoraan ympäristön lämpötilaan. Mitä kylmempää "ikkunan ulkopuolella", sitä huonompi aseman suorituskyky.Ilma-ilmalämpöpumpun toiminta -25 °C:n lämpötilassa (useimmissa malleissa) pysähtyy kokonaan. Lämmön puutteen kompensoimiseksi asennetaan varakattila. Sähkölämmityselementin samanaikainen käyttö on optimaalista.
Ilma-ilmalämpöpumput koostuvat kahdesta ulko- ja sisäyksiköstä. Suunnittelu muistuttaa monella tapaa jaettua järjestelmää ja asennetaan samalla tavalla. Sisäyksikkö asennetaan seinään tai kattoon. Asetukset tehdään kaukosäätimellä.
Mitä eroa on ilma-ilmalämpöpumpulla ja ilmastointilaitteella
Ilma-ilmalämpöpumppu toimii kuten ilmastointilaite, mutta siinä on merkittäviä eroja suunnittelun ja suorituskyvyn suhteen
Vaikka ulkoinen samankaltaisuus on olemassa, erot ovat itse asiassa merkittäviä, jos kiinnität huomiota teknisiin ominaisuuksiin:
- Tuottavuus - ilma-ilmalämpöpumppu kodin lämmitykseen, lämmittää huoneen mahdollisimman tehokkaasti. Jotkut mallit pystyvät jäähdyttämään ilmaa. Huoneen ilmastoinnin aikana energiatehokkuus on huomattavasti huonompi kuin perinteiset ilmastointilaitteet.
- Taloudellinen - jopa invertteri-ilmastointilaitteet kuluttavat käytön aikana enemmän sähköä kuin tarvitaan lämmitykseen ilma-ilmalämpöpumpulla. Lämmitystilaan vaihdettaessa sähkön hinta nousee entisestään.
HP:n energiatehokkuuskerroin määräytyy COP:n mukaan. Asemien keskimääräiset indikaattorit ovat 3-5 yksikköä. Sähkön hinta on tässä tapauksessa 1 kW jokaista vastaanotettua 3-5 kW lämpöä kohti. - Soveltamisala - ilmastointilaitteita käytetään tilojen ilmanvaihtoon ja lisälämmitykseen edellyttäen, että ympäristön lämpötila on vähintään +5°C.Ilma-ilmalämpöpumppuja käytetään päälämmönlähteenä ympäri vuoden keskileveysasteilla. Tietyllä muutoksella niitä voidaan käyttää huoneiden jäähdyttämiseen.
Maailman kokemus ilma-ilmalämpöpumppujen käytöstä on vakuuttavasti osoittanut, että uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole vain mahdollista, vaan myös kustannustehokasta alkuinvestointitarpeesta huolimatta.
Tärkeimmät lajikkeet, niiden toimintaperiaatteet
Kaikki lämpöpumput eroavat toisistaan energialähteen suhteen. Laitteiden pääluokat ovat: pohjavesi, vesi-vesi, ilma-vesi ja ilma-ilma.

Ensimmäinen sana osoittaa lämmönlähteen ja toinen - mitä se muuttuu laitteessa.
Esimerkiksi pohjavesilaitteessa lämpö otetaan talteen maasta ja muunnetaan sitten kuumaksi vedeksi, jota käytetään lämmittimenä lämmitysjärjestelmässä. Alla tarkastelemme tarkemmin lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen tyyppejä.
pohjavesi
Pohjavesilaitokset ottavat lämpöä suoraan maasta erityisillä turbiineilla tai keräilijöillä. Tässä tapauksessa maata käytetään lähteenä, joka lämmittää freonia. Se lämmittää lauhdutinsäiliössä olevan veden. Tässä tapauksessa freoni jäähdytetään ja syötetään takaisin pumpun sisääntuloon, ja lämmitettyä vettä käytetään lämmönsiirtoaineena päälämmitysjärjestelmässä.
Nestelämmityskierto jatkuu niin kauan kuin pumppu saa sähköä verkosta. Taloudellisesta näkökulmasta kallein on pohjavesimenetelmä, koska turbiinien ja kerääjien asentamiseksi on tarpeen porata syviä kaivoja tai muuttaa maaperän sijaintia suurella tontilla.
vesi-vesi
Vesi-vesi-pumput ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia kuin maa-vesi-laitteet, sillä ainoa ero on, että tässä tapauksessa vettä ei käytetä ensisijaisena lämmönlähteenä. Lähteenä voidaan käyttää sekä pohjavettä että erilaisia altaita.

Kuva 2. Vesi-vesilämpöpumpun rakenteen asennus: erikoisputket upotetaan säiliöön.
Vesi-veteen-laitteet ovat paljon halvempia kuin maasta veteen -pumput, koska ne eivät vaadi syvien kaivojen asentamista.
Viite. Vesipumpun käyttöä varten riittää, että upotetaan useita putkia lähimpään vesistöön, joten sen toimintaa varten ei tarvitse porata kaivoja.
Sinua kiinnostaa myös:
Ilmasta veteen
Ilma-vesi-yksiköt saavat lämmön suoraan ympäristöstä. Tällaiset laitteet eivät tarvitse suurta ulkoista keräilijää lämmön keräämiseen, ja tavallista katuilmaa käytetään freonin lämmittämiseen. Lämmityksen jälkeen freoni luovuttaa lämpöä veteen, minkä jälkeen kuuma vesi tulee lämmitysjärjestelmään putkien kautta. Tämän tyyppiset laitteet ovat melko halpoja, koska pumpun käyttämiseen ei tarvita kallista keräilijää.
ilmaa
Ilma-ilmayksikkö saa myös lämpöä suoraan ympäristöstä, eikä se myöskään vaadi toimintaansa ulkopuolista keräilijää. Lämpimän ilman kosketuksen jälkeen freoni lämmitetään, sitten freoni lämmittää pumpun ilman. Sitten tämä ilma heitetään huoneeseen, mikä johtaa paikalliseen lämpötilan nousuun. Tämän tyyppiset laitteet ovat myös melko halpoja, koska ne eivät vaadi kalliin keräimen asentamista.

Kuva 3. Ilma-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate.Jäähdytysneste, jonka lämpötila on 35 astetta, tulee lämmityspatteriin.
Lämmitysjärjestelmä lämpöpumpulla
Ilma-ilmalämmitystä käytetään jokapäiväisessä elämässä paikallisilla alueilla tai koko talossa. Kattilahuoneen uudelleen varustamisen yhteydessä kaasu-, sähkökattiloista tulee lisälämmönlähde, joka on hyödyllinen, jos ulkolämpötila laskee merkittävästi - tässä tapauksessa HP-pudotuksen ja varalämmityksen tehokkuus auttavat selviytymään. järjestelmän kuormituksen kanssa.
Lämpöpumppua on kätevintä käyttää paikallisesti tärkeänä laitteena, sinun ei tarvitse ostaa ja asentaa isoja yksiköitä, lämpö syötetään joustavan järjestelmän kautta lämmönsäädöllä, eikä yhden laitteen rikkoutuminen poista koko järjestelmä.
Paikallisella järjestelmällä on myös haittoja:
- Vaikeudet lämmitetyn ilman virtauksen selkeässä suunnassa. Suuntavuutta ei voida saavuttaa ilman kanavajärjestelmää, eikä aina ole järkevää vetää lisää putkia.
- Yhden tehokkaan lämmityskattilan hyötysuhde on suurempi kuin kaikkien lämpöpumppujen yhteisteho, monet ulkoyksiköt ylikuormittavat julkisivua.
- Ulko- ja sisäyksiköiden välisen reitin enimmäispituus on rajoitettu. Parametrit on määrätty laitteiden tietolomakkeessa ja ne voivat muodostua esteeksi pienen rakennuksen toimiston paikallisen lämpöverkon rakentamiselle.

Jos keskitetty syöttö järjestetään ilma-ilmalämpöpumpulla, ostetaan yksi tehokas yksikkö, jokaiseen lämmitettyyn huoneeseen asennetaan keskusilmakanava poistoaukoilla.Seiniin on tehtävä reikiä ilmakanavia varten, lisäksi katosta tulevat lämpimät virrat nostavat pölyä - mutta nämä ovat verkon ainoat haitat.
Lisää plussia:
- lämmityksen lämpötilan indikaattoreiden ohjaus kaikissa talon huoneissa;
- lisälaitteiden integroinnin saatavuus - suodattimet, ilmankostuttimet;
- lämpöhyötysuhteen laskulla verkkoa täydennetään palautuslaitteella, joka minimoi lämpövuodon;
- Yksi tehokas laite on paljon kannattavampaa ylläpitää.
Ulkoyksiköiden jäätymisongelman välttämiseksi on suositeltavaa perustaa maaperän lämmönvaihtimeen perustuva ilmankäsittelyjärjestelmä - tämä yksinkertaistaa ilma-ilmalämpöpumpun toimintaa, kun lämpötila laskee.
Elementtisarja ilmalämmityksen muodostamiseen
Järjestelmän kokoamiseen tarvitaan ulkoyksikkö, sisäyksikkö ja kylmäaineen siirtopiiri. Myös tuuletin tulee tarpeeseen, joka pakottaa ilmaa kanaviin. Ilmakanavat ja ilmanvaihtolaitteet ovat hyödyllisiä vain keskitettyä verkkoa muodostettaessa, paikallislämmitykseen riittää lohkot ja piiri.

Sisäyksikkö asennetaan sisälle, ulkoyksikkö viedään ulos rakennuksesta. Ulkoyksikön asennus on sallittu tietylle etäisyydelle sisäyksiköstä - irrotuksen koko on ilmoitettu tietolomakkeessa. Mitä tulee sisämoduuliin, se on ripustettu siten, että se toimittaa lämpöä paikalliselle alueelle, ottaen huomioon virtauksen jakautumisen tehokkuus.
Missä ilmalämmitysjärjestelmää käytetään?
Käyttöalue riippuu verkon tyypistä. Suoravirtausjärjestelmiä, joissa on jatkuva ilmanvaihto huoneessa, käytetään teollisuuspajoissa, joissa on olemassa räjähdysvaarallisten tai syttyvien hiukkasten kerääntymisen vaara.Paikallinen lämmitys on kannattavampaa käyttää toimistoissa, yksityisissä rakennuksissa.
Järjestelmä on hyödyllinen asunnonomistajille, mikäli muiden jäähdytysnesteiden kanssa esiintyy keskeytyksiä. Esimerkiksi kaasulämmityksen asennus alkaa 7 000 dollarista (450 000 ruplaa) plus lupien hankkiminen, säännölliset tarkastukset, ja ilma-ilmalämpöpumppu maksaa 1 000 dollarista (65 000 ruplaa), ja se voi toimia lämmityksen ja jäähdytyksen osalta ensimmäisestä päivästä alkaen. operaatio. Keskitetty verkko ei vaadi lupia, riittää, kun lasketaan oikein putkien pituus ja yksikön teho - asiantuntijat veloittavat 150 dollarista (10 000 ruplaa) projektin laatimisesta.
Lämpöpumpun valinta ja laskelmat
Ilma-ilmalämpöpumppu on tehokas vain, jos se on oikein valittu. Sen teho on laskettava etukäteen talon kvadratuurista riippuen. Ja vasta sitten katso eri valmistajien hintoja.
Laskelmissa käytetään energiatehokkuuskerrointa COP (HP-tehon suhde kulutettuun energiaan).
"Kasvihuoneolosuhteissa" se saavuttaa usein 4-5 pistettä ja nykyaikaisimmat mallit jopa 7-8. Kun ulkolämpötila kuitenkin laskee -15–20 °C:seen, tämä luku putoaa jyrkästi vain kahteen.
Lämpöpumppu tuottaa optimaalisen lämmitystehon ulkolämpötilassa -10 ... +10 celsiusastetta, joten se vie jopa ¾ kadulta saatavasta lämpöenergiasta
Ilmalämmitystä laskettaessa on otettava huomioon:
- tilojen lämmöneristys ja eristys;
- huoneiden pinta-ala;
- mökissä asuvien ihmisten lukumäärä;
- talon sijaintialueen yleiset ilmasto-olosuhteet.
Useimmissa taloissa jokaista kymmentä neliömetriä kohden tarvitaan noin 0,7 kW lämpöpumpputehoa. Mutta kaikki täällä on melko ehdollista.Jos katot ovat korkeammat kuin 2,7 m tai seinät ja ikkunat ovat huonosti eristettyjä, tarvitaan enemmän lämpöä.
Aasiassa ja Euroopassa on monia ilma-ilmalämpöpumppujen valmistajia.
Hyvillä arvosteluilla on Daikinin, Dimplexin, Hitachin, Vaillantin, Mitsubishin, Fujitsun, Carrierin, Aertecin, Panasonicin ja Toshiban järjestelmiä. Lähes kaikki heidän mallinsa on mukautettu kotimaisiin käyttöolosuhteisiin ja ovat osoittautuneet hyvin.
Vaikka jännite putoaa, ne eivät hajoa, vaan toimivat edelleen kunnolla sähkön kytkemisen jälkeen.
Käynnissä olevien ilmalämpöpumppujen hinta vaihtelee 90 - 450 tuhatta ruplaa. Tässä paljon ei riipu vain yksikön tehosta, vaan myös lisätoiminnoista ja valmistusmaasta.
Yksittäiset mallit täydentävät:
• ilmanpuhdistus- ja desinfiointisuodattimet; • varalämmittimet; • sähkögeneraattorit; • GSM-moduulit järjestelmän hallintaan; • ionisaattorit ja otsonaattorit.
Käytäntö osoittaa, että alle -15 °C pakkasella se viilenee vain ilmalämpöpumpulla lämmitetyissä huoneissa. Ja ilman lisälämmitintä huoneiden mukavuus ei suoraan sanottuna haise.
Eteläisillä alueilla, joilla tällaiset pakkaset ovat harvinaisia, HP on kuitenkin varsin tehokas ja oikeuttaa enemmän kuin energiansäästön vuoksi kulutetut rahat.
Johtopäätökset käytön tulosten perusteella
Koko avaimet käteen -periaatteella toimiva ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä maksoi noin 280 000 ruplaa. Tässä on otettava huomioon, että työ tehtiin omatoimisesti ja varusteita ja materiaaleja hankittaessa hyödynnettiin alennusten "poistamisen" kykyjä maksimaalisesti.
Monet eivät usko, että leveysasteillamme on mahdollista lämmittää sähköllä lämmitettyä ilmaa. Omasta kokemuksestamme voimme sanoa, että se on totta. Tällaiset järjestelmät toimivat ja jopa säästävät rahaa.Keskimääräinen kuukausittainen lämmityssumma on 6000-8000 ruplaa. Naapureiden kokemuksesta, joilla on saman alueen taloja, tiedämme, että he maksavat sekä 20 000 että 25 000 ruplaa kuukaudessa. Osoittautuu, että kaikki ilma-ilmalämpöpumpun asennuskulut maksavat itsensä täysin takaisin noin 2 vuodessa.










































