공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

가정 난방을위한 DIY 열 펌프 : 장치, 작동 원리, 계획

배관의 특징

순환 펌프 자체를 올바르게 설치하는 것 외에도 여러 다른 요소를 올바르게 배치하고 기술 요구 사항을 충족해야 합니다. 즉:

  • 냉각수가 흐르는 동안 펌프 앞에 스트레이너가 설치되어 있습니다.
  • 양쪽에 설치된 차단 밸브;
  • 고출력 모델에는 진동 감쇠 라이너가 필요합니다(저출력 펌프의 경우 옵션).
  • 두 개 이상의 순환 펌프가 있는 경우 각 압력 연결에는 체크 밸브 및 유사한 중복 장치가 장착되어 있습니다.
  • 파이프라인 끝에 압력 및 압력 부하 및 비틀림이 없습니다.

시스템의 효율적인 순환을 위해 장치를 설치하는 두 가지 방법이 있습니다.

  • 별도의 부서;
  • 난방 시스템에 직접.

두 번째 옵션이 가장 선호됩니다. 구현에는 두 가지 접근 방식이 있습니다. 먼저 순환 펌프를 공급 라인에 삽입하기만 하면 됩니다.

두 번째는 메인 파이프에 2곳에 부착된 U자형을 사용하는 것입니다. 이 버전의 중간에 순환 펌프가 설치됩니다. 이 구현은 우회가 있는 것이 특징입니다.

중앙 시스템에서 자주 정전이 발생하는 경우 이 설계는 시스템이 계속 작동하도록 합니다. 덜 효율적이지만.

히트펌프의 장점과 단점

열 펌프의 작동 원리는 간단히 말해서 낮은 등급의 열 에너지를 수집하고 더 높은 온도에서 난방 및 기후 시스템, 수처리 시스템으로의 추가 전송을 기반으로 합니다. 가스 실린더의 형태로 간단한 예를 들 수 있습니다. 가스로 채워지면 압축기는 압축으로 인해 가열됩니다. 그리고 실린더에서 가스를 방출하면 실린더가 냉각됩니다. 이 현상의 본질을 이해하기 위해 재사용 가능한 라이터에서 가스를 급격히 방출하십시오.

따라서 열 펌프는 주변 공간에서 열 에너지를 제거합니다. 그것은 땅, 물, 심지어 공기에도 있습니다. 공기가 음의 온도를 가지고 있더라도 여전히 열이 있습니다.그것은 또한 매우 바닥까지 얼지 않는 수역에서 뿐만 아니라, 또한 영구동토층이 아닌 한 깊은 동결에도 견디지 못하는 토양의 깊은 층에서 발견됩니다.

히트 펌프는 냉장고나 에어컨을 분해해 보면 알 수 있듯이 다소 복잡한 장치를 가지고 있습니다. 우리에게 친숙한이 가구는 위에서 언급 한 펌프와 다소 유사하지만 반대 방향으로 만 작동합니다. 건물에서 열을 가져와 외부로 보냅니다. 냉장고 후면 라디에이터에 손을 대면 따뜻함을 알 수 있습니다. 그리고 이 열은 과일, 야채, 우유, 수프, 소시지 및 챔버에 있는 기타 제품에서 가져온 에너지일 뿐입니다.

에어컨과 분할 시스템은 유사한 방식으로 작동합니다. 실외기에서 발생하는 열은 냉각된 방에서 조금씩 수집된 열 에너지입니다.

히트 펌프의 작동 원리는 냉장고의 작동 원리와 반대입니다. 동일한 곡물의 공기, 물 또는 토양에서 열을 수집한 후 난방 시스템, 축열기, 바닥 난방 시스템 및 온수기 등 소비자에게 전달합니다. 일반 발열체로 냉각수나 물을 가열하는 것을 막을 수 있는 것은 아무것도 없는 것 같습니다. 그렇게 하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 히트 펌프와 기존 발열체의 생산성을 비교해 보겠습니다.

히트 펌프를 선택할 때 가장 중요한 것은 특정 천연 에너지원의 가용성입니다.

  • 기존 발열체 - 1kW의 열 생산을 위해 1kW의 전기를 소비합니다(오류 제외,
  • 열 펌프 - 1kW의 열을 생산하는 데 200W의 전기만 소비합니다.

아니요, 여기에는 500%와 같은 효율성이 없습니다. 물리 법칙은 흔들리지 않습니다.여기에서 작동하는 것은 열역학 법칙일 뿐입니다. 펌프는 말하자면 우주에서 에너지를 축적하여 "두꺼워지게"하여 소비자에게 보냅니다. 유사하게, 우리는 큰 물뿌리개를 통해 빗방울을 모을 수 있고 출구에서 물의 흐름을 얻을 수 있습니다.

변수와 상수가 있는 난해한 공식 없이 열 펌프의 본질을 이해할 수 있는 많은 비유를 이미 제공했습니다. 이제 장점을 살펴보겠습니다.

  • 에너지 절약 - 100제곱미터의 표준 전기 난방인 경우 m. 한 달에 20-30,000 루블의 비용이 발생하며 (외부 기온에 따라 다름) 열 펌프가있는 난방 시스템은 비용을 수용 가능한 3-5,000 루블로 줄일 수 있습니다. 이것은 이미 인정해야합니다. 꽤 확실한 저축. 그리고 이것은 속임수, 속임수 및 마케팅 트릭이 없습니다.
  • 환경 보호 - 석탄, 원자력 및 수력 발전소는 자연을 해칩니다. 따라서 전력 소비를 줄이면 유해한 배출량이 줄어듭니다.
  • 광범위한 용도 - 결과 에너지는 가정을 데우고 뜨거운 물을 준비하는 데 사용할 수 있습니다.

단점도 있습니다.

  • 열 펌프의 높은 비용 - 이러한 단점으로 인해 사용이 제한됩니다.
  • 정기적인 유지 관리의 필요성 - 비용을 지불해야 합니다.
  • 설치의 어려움 - 이것은 폐쇄 회로가 있는 히트 펌프에 가장 많이 적용됩니다.
  • 사람들의 수용 부족 - 우리 중 환경에 대한 부담을 줄이기 위해 이 장비에 투자하는 데 동의하는 사람은 거의 없습니다.그러나 가스 본관에서 멀리 떨어져 살고 대체 열원으로 집을 난방해야 하는 일부 사람들은 히트 펌프를 구입하는 데 돈을 쓰고 월 전기 요금을 줄이는 데 동의합니다.
  • 주전원에 대한 의존성 - 전기 공급이 중단되면 장비가 즉시 동결됩니다. 축열기 또는 백업 전원을 설치하면 상황이 저장됩니다.

보시다시피 일부 단점은 매우 심각합니다.

가솔린 및 디젤 발전기는 열 펌프의 백업 전원으로 사용할 수 있습니다.

장비의 전력은 어떻게 계산됩니까?

영하 20도까지 내려와도 영하 100도 영하 100도 이하로 영하 20도까지 떨어진 영공에도 소량의 열이 존재한다.

자율 설계로 가정 난방에 적합하다는 것이 중요합니다. 필요한 매개 변수를 계산하기 위해 일반적으로 특수 소프트웨어가 사용됩니다.

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숫자 값을 지정하기 위한 필드가 있는 온라인 시스템을 사용할 수 있습니다. 그들은 방의 면적과 천장 높이를 지정할 수 있습니다. 때로는 지역의 온도 범위 특성을 설정할 수 있습니다.

열 펌프는 심한 서리에서도 작동할 수 있지만 효율성이 떨어집니다. 시스템에 유리한 온도 범위는 섭씨 -10도에서 +10도입니다. 펌프를 선택할 때 실수하지 않으려면 다음 요소를 고려하는 것이 좋습니다.

  • 냉매량;
  • 실외기 및 실내기 코일의 총 표면적;
  • 계획된 열 전달량.

시스템의 디자인이 비교적 단순하여 장비 취급 경험이 거의 없는 마스터도 설치할 수 있습니다. 그러나 계산은 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 최소한 상담을 받아야 합니다. 전문가는 모든 요소를 ​​고려하여 필요한 계수를 결정하고 공대공 히트 펌프를 계산하는 데 도움을 줄 것입니다. 러시아 중부에서는 5킬로와트 단위로 100제곱미터의 집에 충분합니다.

오래된 냉장고에서 펌프 조립

오래된 냉장고에서 히트 펌프를 만드는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 경우 냉장고는 방 내부에 있어야하며 외부에는 2 개의 공기 덕트를 깔고 정문으로 잘라야합니다. 상부 공기는 냉동실로 들어가고 공기는 냉각되어 하부 공기 덕트를 통해 냉장고를 나갑니다. 방은 뒷벽에 위치한 열교환기에 의해 가열됩니다.

두 번째 방법에 따르면 자신의 손으로 열 펌프를 만드는 것도 매우 간단합니다. 이렇게하려면 오래된 냉장고가 필요하며 난방실 외부에 내장하면됩니다.

이러한 히터는 영하 5ºC의 실외 온도에서 작동할 수 있습니다.

공기로 집을 데우는 방법?

그들은 오랫동안 공간 난방을 위해 주변 공기의 열을 사용하려고 시도했지만 이 아이디어는 열역학 분야의 과학자들의 발견과 액체 및 기체의 특성 연구 덕분에 가장 효과적으로 실행되었습니다. 이러한 발견 덕분에 히트 펌프가 발명되었으며 특히 그 다양성인 공대공 시스템이 발명되었습니다.

장치 작동 중에 압축기, 제어 및 보호 장치 및 기타 장치의 작동에 필요한 전기 에너지가 사용됩니다. 장치의 존재 여부는 장치 모델에 따라 다릅니다.

공랭식 히트펌프에는 다른 유형의 장치에 설치된 제어 및 자동화 외에도 소유자의 요청에 따라 장치가 펌프를 난방 또는 공조 모드로 작동할 수 있도록 하는 가역성 밸브가 설치됩니다.

이 장치로 집을 난방하기로 결정할 때 특정 장치를 선택할 때 따라야 하는 기준을 결정해야 합니다.

장치를 선택할 때 다음을 고려하십시오.

  1. 장치의 가열 전력.

이 값은 이 장치가 단위 시간당 얼마나 많은 열 에너지를 생산하는지 보여줍니다.

  1. 장치의 냉각 용량.

이 값은 장치가 에어컨을 제공할 수 있는 건물의 양을 나타냅니다.

  1. 장치의 소비 전력입니다.

이 값은 장치가 단위 시간당 사용하는 전기 에너지의 양을 결정합니다.

또한 공기 대 공기 열 펌프가 실외 및 실내 장치로 구성되어 있기 때문에 장치의 이러한 부품에는 다음과 같은 특성을 나타내는 별도의 요구 사항이 적용됩니다.

  • 실외기:
  • 시스템 요소의 전체 치수 및 무게 - 설치 방법 및 장소를 결정합니다.
  • 소음 수준은 또한 설치 장소와 방법을 결정하는 특성입니다.
  • 주변 온도 - 특정 모델의 작동 매개 변수와 국가의 다른 지역에서 작동하는 기능을 설정합니다.
  • 연결 파이프라인의 최대 길이는 이 장치의 설치 위치를 결정합니다.
  • 실외기와 실내기의 높이 표시의 허용 차이.
  • 여러 장치를 공통 시스템에 연결할 수 있습니다.
  • 실내기의 경우:
  • 블록의 전체 치수 및 무게.
  • 팬 속도.
  • 소음 수준을 차단합니다.
  • 설치 성능.
  • 전기적 특성(전력, 전압).
  • 단열재의 종류와 재질.
  • 설치된 에어 필터의 특성.

선택 기준을 연구하고 열원으로 열 펌프를 설치하기로 결정했다면 특정 모델 선택을 시작할 수 있습니다.

자신의 손으로 물 대 물 열 펌프 만들기

설명 된 장치는 값 비싼 디자인이며 불행히도 모든 사람이 그러한 인수를 감당할 수있는 것은 아니며 일회성 비용을 지불하고 설치 작업을 고려할 때도 마찬가지입니다.

다른 많은 시스템과 마찬가지로 난방용 워터 펌프는 독립적으로 만들 수 있습니다. 또한, 구입하기 쉬운 일부 중고 부품을 사용하면 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

히트 펌프의 구성은 매우 힘든 절차이며 전기 배선이 예상 부하에 적합한지 확인하는 것부터 시작해야 합니다. 이것은 오래된 건물에서 특히 그렇습니다.

시작하자!

  1. 첫 번째 단계는 압축기를 구입하는 것입니다. 에어컨의 장치는 매우 적합하며 전문점이나 회사에서 구입하는 것은 어렵지 않습니다. L-300 사이즈 브라켓을 이용하여 벽면에 장착합니다.
  2. 콘덴서로 스테인레스 스틸로 만들어진 약 120 리터의 탱크가 우리에게 적합합니다.코일은 작은 직경의 구리 파이프로 만들 수 있는 반으로 자른 용기에 장착됩니다. 냉장고의 파이프를 사용할 수도 있습니다. 과도한 취약성을 피하기 위해 코일의 벽 두께가 최소 1mm인지 확인하십시오.
  3. 구리 파이프에서 집에서 만든 펌프 코일을 얻으려면 회전 사이에 필요한 거리를 유지하면서 실린더에 감습니다. 주어진 모양을 수정하기 위해 알루미늄 천공 모서리를 사용할 수 있습니다. 홈에서 코일 회전을 고정할 수 있습니다. 또한 이것은 균일한 나선 피치를 설정하는 데 도움이 됩니다.
  4. 코일이 준비되고 탱크 내부에 장착되면 후자의 두 반쪽이 다시 함께 용접됩니다.
  5. 히트 펌프용 수제 증발기는 약 70리터 크기의 플라스틱 병으로 만들 수 있습니다. 직경 20mm의 파이프로 만든 코일을 내부에 설치해야 합니다.
  6. 모든 것이 준비되었습니다. 시스템을 함께 조립하고 파이프를 용접한 다음 프레온을 펌핑할 수 있습니다.
  7. 어떤 경우에도 필요한 기술이나 적절한 교육 없이 마지막 단계를 스스로 완료하려고 해서는 안 됩니다. 이것은 장치를 손상시킬 뿐만 아니라 외상을 입힐 수 있습니다.

공대공 히트 펌프의 작동 원리

HP의 일반적인 작동 원리는 "공간 난방" 모드에서 에어컨에 사용되는 것과 여러 면에서 유사하지만 유일한 차이점입니다. 히트 펌프는 난방을 위해 "날카롭게"하고 냉방을 위해 에어컨입니다. 작동 중에는 저전위 공기 에너지가 사용됩니다. 그 결과 소비전력이 3배 이상 절감되었으며, 기술적인 세부사항 없이 공대공 히트펌프 장치의 작동 원리는 다음과 같다.

  • 공기는 음의 온도에서도 일정량의 열 에너지를 유지합니다. 이것은 온도 판독값이 절대 영도에 도달할 때까지 발생합니다. 대부분의 HP 모델은 온도가 -15°C에 도달하면 열을 추출할 수 있습니다. 여러 잘 알려진 제조업체는 -25 ° C 및 -32 ° C에서도 작동하는 스테이션을 출시했습니다.
  • HP의 내부 회로를 순환하는 프레온의 증발로 인해 저급 열의 흡입이 발생합니다. 이를 위해 냉매를 액체에서 기체 상태로 변환하기 위해 최적의 조건이 생성되는 장치인 증발기가 사용됩니다. 동시에 물리 법칙에 따라 많은 양의 열이 흡수됩니다.
  • 공기 대 공기 열 공급 시스템에 있는 다음 장치는 압축기입니다. 여기에 기체 상태의 냉매가 공급됩니다. 챔버에 압력이 형성되어 프레온이 날카롭고 크게 가열됩니다. 노즐을 통해 냉매가 응축기로 주입됩니다. 히트 펌프 압축기는 스크롤 디자인으로 되어 있어 저온에서 쉽게 시작할 수 있습니다.
  • 실내에 직접 위치한 실내기에는 열교환 기의 기능을 동시에 수행하는 응축기가 있습니다. 가스로 가열된 프레온은 의도적으로 모듈의 벽에 응축되면서 열 에너지를 발산합니다. HP는 분할 시스템과 유사한 방식으로 받은 열을 분배합니다.
    가열된 공기의 채널 분배가 허용됩니다. 이 솔루션은 대형 다중 아파트 건물, 창고 및 산업 건물을 난방할 때 특히 실용적입니다.
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공랭식 히트펌프의 작동 원리와 효율은 주변 온도와 직접적인 관련이 있습니다. "창 밖"이 추울수록 스테이션의 성능이 저하됩니다. 영하 -25°C(대부분의 모델에서) 온도에서 공랭식 열 펌프의 작동은 완전히 멈춥니다. 열 부족을 보충하기 위해 백업 보일러가 설치됩니다. 전기 발열체의 동시 사용이 최적입니다.

공랭식 히트펌프는 2개의 실외기와 실내기로 구성된다. 디자인은 여러 면에서 분할 시스템을 연상시키며 비슷한 방식으로 설치됩니다. 실내기는 벽이나 천장에 설치됩니다. 설정은 리모컨을 사용하여 설정됩니다.

공대공 히트 펌프와 에어컨의 차이점은 무엇입니까?

공대공 히트펌프는 에어컨처럼 작동하지만 디자인과 성능면에서 상당한 차이가 있습니다.

외부 유사점이 있지만 실제로 기술적 특성에주의를 기울이면 차이점이 중요합니다.

  • 생산성 - 가정 난방을 위한 공기 대 공기 열 펌프는 방을 난방하기 위해 가능한 한 효율적으로 작동합니다. 일부 모델은 공기를 냉각할 수 있습니다. 공조 중 에너지 효율은 기존 에어컨보다 현저히 떨어집니다.
  • 경제성 - 인버터 에어컨도 공랭식 히트 펌프로 난방하는 데 필요한 것보다 작동 중에 더 많은 전기를 소비합니다. 난방 모드로 전환하면 전기 비용이 훨씬 더 많이 듭니다.
    HP의 경우 에너지 효율 계수는 COP에 따라 결정됩니다.스테이션의 평균 지표는 3-5 단위입니다. 이 경우 전기 비용은 3-5kW의 열을 받을 때마다 1kW입니다.
  • 적용 범위 - 에어컨은 주변 온도가 +5°C 이상인 경우 건물의 환기 및 추가 난방에 사용됩니다. 공대공 열 펌프는 중위도 지역에서 연중 내내 주요 난방원으로 사용됩니다. 특정 수정으로 방을 식히는 데 사용할 수 있습니다.

공대공 히트 펌프 사용에 대한 세계 경험은 초기 투자가 필요함에도 불구하고 재생 에너지원의 사용이 가능할 뿐만 아니라 비용 효율적이라는 것을 설득력 있게 입증했습니다.

주요 품종, 작업 원리

모든 열 펌프는 에너지원 측면에서 서로 다릅니다. 장치의 주요 클래스는 지하수, 물-물, 공기-물 및 공기-공기입니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

첫 번째 단어는 열원을 나타내고 두 번째 단어는 열이 장치에서 변하는 것을 나타냅니다.

예를 들어 지하수 장치의 경우 땅에서 열을 추출한 다음 온수로 변환하여 난방 시스템의 히터로 사용합니다. 아래에서 난방용 열 펌프의 유형을 더 자세히 고려할 것입니다.

지하수

지하수 설비는 특수 터빈 또는 수집기를 사용하여 지면에서 직접 열을 추출합니다. 이 경우 지구는 프레온을 가열하는 소스로 사용됩니다. 응축기 탱크의 물을 가열합니다.이 경우 프레온은 냉각되어 펌프 입구로 다시 공급되고 가열된 물은 주 가열 시스템에서 열 운반체로 사용됩니다.

펌프가 네트워크에서 전기를 공급받는 한 액체 가열 사이클은 계속됩니다. 경제적 관점에서 가장 비용이 많이 드는 것은 지하수 방식입니다. 터빈과 수집기를 설치하려면 깊은 우물을 뚫거나 넓은 땅에서 토양 위치를 변경해야 하기 때문입니다.

물-물

기술적 특성 면에서 물-물 펌프는 지하-물 펌프와 매우 유사하지만 이 경우 물이 주요 열원으로 사용되지 않는다는 유일한 차이점이 있습니다. 원천으로 지하수와 다양한 저수지를 모두 사용할 수 있습니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

사진 2. 물 대 물 히트 펌프 구조 설치 : 특수 파이프가 저수지에 잠겨 있습니다.

물 대 물 장치는 깊은 우물을 설치할 필요가 없기 때문에 지하수 펌프보다 훨씬 저렴합니다.

참조. 워터 펌프를 작동하려면 가장 가까운 수역에 여러 개의 파이프를 담그면 충분하므로 작동을 위해 우물을 뚫을 필요가 없습니다.

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공기 대 물

공기 대 물 장치는 환경에서 직접 열을 받습니다. 이러한 장치는 열을 수집하기 위해 큰 외부 수집기가 필요하지 않으며 일반 거리 공기를 사용하여 프레온을 가열합니다. 가열 후 프레온은 물에 열을 발산한 후 뜨거운 물이 파이프를 통해 난방 시스템으로 들어갑니다. 이 유형의 장치는 펌프를 작동하는 데 값 비싼 수집기가 필요하지 않기 때문에 매우 저렴합니다.

공기

공대공 장치는 또한 환경에서 직접 열을 받으며 작동을 위해 외부 수집기가 필요하지 않습니다. 따뜻한 공기가 접촉하면 프레온이 가열되고 프레온은 펌프의 공기를 가열합니다. 그런 다음이 공기가 실내로 던져져 국부적으로 온도가 상승합니다. 이 유형의 장치는 값 비싼 수집기를 설치할 필요가 없기 때문에 매우 저렴합니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

사진 3. 공랭식 히트 펌프의 작동 원리. 35도 온도의 냉각수가 난방 라디에이터에 들어갑니다.

히트 펌프가 있는 난방 시스템

공대공 난방은 지역 또는 집 전체의 일상 생활에서 사용됩니다. 보일러 실을 다시 장착 할 때 가스, 전기 보일러가 추가 열원이되어 외부 온도가 크게 떨어지는 경우 유용합니다.이 경우 HP 강하 및 백업 난방의 효율성이 대처하는 데 도움이됩니다. 시스템의 부하와 함께.

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히트펌프를 현지 중요 현지 장비로 사용하는 것이 가장 편리하며, 부피가 큰 장치를 구입 및 설치할 필요가 없으며, 열 제어가 가능한 유연한 시스템을 통해 열이 공급되며, 한 장치의 고장으로 전체 장치가 비활성화되지 않습니다. 체계.

로컬 계획에는 다음과 같은 단점도 있습니다.

  1. 가열 된 공기의 흐름 방향이 명확하지 않은 어려움. 덕트 시스템 없이는 방향성을 달성할 수 없으며 추가 파이프라인을 당기는 것이 항상 합리적이지는 않습니다.
  2. 하나의 강력한 난방 보일러의 효율성은 모든 열 펌프의 결합된 성능보다 높으며 많은 실외기가 외관에 과부하가 걸립니다.
  3. 실외기와 실내기 사이의 최대 경로 길이는 제한되어 있습니다. 매개 변수는 장치의 데이터 시트에 규정되어 있으며 소규모 건물 내부 사무실의 지역 난방 네트워크 구축에 장애가 될 수 있습니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

공기 대 공기 열 펌프를 사용하여 중앙 집중식 공급 장치를 배치한 경우 하나의 강력한 장치를 구입하고 중앙 공기 덕트에 각 난방실에 대한 배출구가 배치됩니다. 공기 덕트의 벽에 구멍을 뚫을 필요가 있으며 천장에서 공급되는 따뜻한 흐름으로 인해 먼지가 발생하지만 이것이 네트워크의 유일한 단점입니다.

더 많은 장점:

  • 집안의 모든 방에서 난방 온도 표시기 제어;
  • 추가 장비 통합 가능성 - 필터, 가습기;
  • 열 효율이 감소하면 네트워크에 열 누출을 최소화하는 회복 장치가 추가됩니다.
  • 하나의 강력한 장치는 유지 관리하는 데 훨씬 유리합니다.

실외기의 동결 문제에 직면하지 않으려면 토양 열교환기를 기반으로 한 공기 준비 시스템을 구축하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 온도가 떨어질 때 공기 대 공기 열 펌프의 작동이 단순화됩니다.

공기 가열 형성을 위한 요소 세트

시스템을 조립하기 위해서는 실외기, 실내기, 냉매 이송회로가 필요하다. 팬도 편리하게 사용할 수 있어 채널에 공기가 강제로 유입됩니다. 공기 덕트와 환기 장비는 중앙 집중식 네트워크를 구성할 때만 유용하며 블록과 회로는 지역 난방에 충분합니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용

실내기는 실내에 설치하고 실외기는 건물 밖으로 꺼냅니다.실외기 설치는 실내기에서 일정 거리를 두고 허용됩니다. 제거 크기는 데이터 시트에 표시되어 있습니다. 실내모듈은 유동분배의 효율을 고려하여 국부적으로 열을 공급할 수 있도록 매달아 설치하였다.

공기 가열 시스템은 어디에 사용됩니까?

사용 영역은 네트워크 유형에 따라 다릅니다. 실내에서 지속적으로 공기를 재생하는 직접 흐름 방식은 폭발성 또는 가연성 입자가 축적될 위험이 있는 산업 작업장에서 사용됩니다. 지역 난방은 사무실, 개인 건물에서 사용하는 것이 더 유리합니다.

이 시스템은 다른 냉각수로 인해 중단이 발생하는 경우 주택 소유자에게 유용합니다. 예를 들어, 가스 난방 설치는 $7,000(450,000루블)부터 시작하고 허가, 정기 점검, 공대공 히트 펌프 비용은 $1,000(65,000루블)부터 시작하며 난방 및 냉방에 사용할 수 있습니다. 작업. 중앙 집중식 네트워크에는 허가가 필요하지 않으며 파이프 라인의 길이와 장치의 전력을 올바르게 계산하면 충분합니다. 전문가는 프로젝트 초안을 작성하는 데 $ 150 (10,000 루블)을 청구합니다.

히트 펌프의 선택 및 계산

공대공 열 펌프는 적절하게 선택된 경우에만 효과적입니다. 집의 구적에 따라 그 힘을 미리 계산할 필요가 있습니다. 그런 다음에만 다른 제조업체의 가격을 살펴보십시오.

계산에서 에너지 효율 계수 COP가 사용됩니다(소비된 에너지에 대한 HP 전력의 비율).

"온실 조건"에서는 종종 4-5 포인트에 도달하고 가장 현대적인 모델은 최대 7-8에 이릅니다. 그러나 외부 온도가 -15~20°C로 떨어지면 이 수치는 2도로 급격히 떨어집니다.

공랭식 히트펌프의 설계 및 적용히트 펌프는 -10 ... +10 섭씨의 실외 온도에서 최적의 난방 성능을 생성하므로 거리에서 열 에너지의 최대 3/4을 차지합니다.

공기 가열을 계산할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

  • 건물의 단열 및 일사량;
  • 방 면적;
  • 별장에 사는 사람들의 수;
  • 집이있는 지역의 일반적인 기후 조건.

대부분의 주택의 경우 10제곱미터당 약 0.7kW의 열 펌프 전력이 필요합니다. 그러나 여기의 모든 것은 다소 조건부입니다. 천장이 2.7m보다 높거나 벽과 창문의 단열이 불량하면 더 많은 열이 필요합니다.

아시아와 유럽에는 공대공 히트펌프 제조업체가 많이 있습니다.

좋은 리뷰에는 Daikin, Dimplex, Hitachi, Vaillant, Mitsubishi, Fujitsu, Carrier, Aertec, Panasonic 및 Toshiba의 시스템이 있습니다. 거의 모든 모델이 국내 작동 조건에 맞게 조정되었으며 잘 입증되었습니다.

전압 강하가 있어도 파손되지 않고 전기를 켠 후에도 계속 정상적으로 작동합니다.

공기 열 펌프를 실행하는 가격은 90 ~ 450,000 루블입니다. 여기서 많은 것은 장치의 성능뿐만 아니라 추가 기능 및 제조 국가에 따라 다릅니다.

개별 모델은 다음을 보완합니다.

• 공기 정화 및 소독 필터; • 백업 히터; • 발전기; • 시스템 관리를 위한 GSM 모듈; • 이온화기 및 오존화기.

실습에 따르면 -15 ° C 미만의 서리에서는 공기 열 펌프로만 가열 된 방에서 시원해집니다. 그리고 추가 히터가 없으면 객실의 편안함은 솔직히 냄새가 나지 않습니다.

그러나 그러한 서리가 드문 남부 지역에서는 HP가 매우 효과적이며 에너지 절약으로 인해 지출 된 돈을 정당화하는 것 이상입니다.

사용 결과에 따른 결론

전체 턴키 환기 및 난방 시스템 비용은 약 280,000루블입니다. 여기에서 작업이 자체적으로 수행되었다는 점을 고려해야하며 장비 및 자재를 구입할 때 할인을 "녹아웃"하는 재능이 최대로 사용되었습니다.

많은 사람들은 우리 위도에서 전기로 가열된 공기를 가열하는 것이 가능하다고 믿지 않습니다. 우리 자신의 경험에서 우리는 그것이 실제라고 말할 수 있습니다. 이러한 시스템은 작동하고 심지어 비용을 절약합니다. 난방을위한 평균 월간 금액은 6000-8000 루블입니다. 비슷한 크기의 집을 가진 이웃의 경험에서 우리는 그들이 한 달에 20,000 루블과 25,000 루블을 모두 지불한다는 것을 알고 있습니다. 공대공 히트 펌프를 설치하는 데 드는 모든 비용은 약 2년 안에 완전히 지불될 것입니다.

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