Vesi-vesilämpöpumppu: laite, toimintaperiaate, säännöt lämmityksen järjestämisestä sen perusteella
Omakotitalojen lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen on suositeltavaa käyttää vesi-vesilämpöpumppua, joka toimii luonnollisilla lähteillä - pohjavesi, joet, altaat jne. Järjestelmä on täysin ympäristöystävällinen eikä vaadi säännöllisiä kulutusosia, minkä vuoksi sen kysyntä kasvaa.
Puhumme vaihtoehdoista lämpöpumpulle, joka käyttää vedestä saatua ekoenergiaa siirtääkseen sen kotitalouksien lämmitysjärjestelmiin. Uteliaisille kotikäsityöläisille olemme kuvanneet suosittujen laitevaihtoehtojen ja rakennustekniikan toimintaperiaatteet. Täältä saat selville, mitä laitteita järjestelmän toimintaan tarvitaan.
Artikkelin sisältö:
Vesi-vesilämpöpumpun toimintaperiaate
Lämpöpumppu ilmentää Carnot-syklin periaatetta.Se johtuu siitä, että aine, joka liikkuu suljetun järjestelmän läpi ja muuttaa aggregaatiotilansa nestemäisestä kaasumaiseksi kemiallisten, fysikaalisten tai termisten tekijöiden vaikutuksesta vapauttaa ja absorboi valtavan määrän lämpöenergiaa.
Työskentelyaine on lämpökantaja - vesi kaivosta tai säiliöstä.
Jopa talvella luonnolliset lähteet tietyllä syvyydellä ylläpitävät positiivista lämpötilaa, joten niistä voidaan ottaa lämpöenergiaa ympäri vuoden. Asennuksen ainoa haittapuoli on suuri virrankulutus ja tarve ostaa lisälaitteita.
Vesi-vesilämpöpumpun pääelementit:
- kompressori;
- höyrystin;
- kondensaattori;
- laajentaminen induktioventtiili;
- automaattinen järjestelmä, joka valvoo indikaattoreita;
- useita rivejä kupariputkia;
- työaine (kylmäaine).
Erityisen pumpun avulla vesi virtaa putkien läpi lähteestä lämmitysyksikköön, minkä jälkeen se on vuorovaikutuksessa kaasun (freonin) kanssa, joka kiehuu +2-3 asteen lämpötilassa. Freoni imee osan lämmöstä vedestä ja imeytyy kompressoriin, jossa sen lämpötila nousee puristuksen aikana.
Seuraavaksi kylmäaine tulee lauhduttimeen, jonka jälkeen kuuma aine lämmittää veden tiettyyn lämpötilaan (+40 - +80 astetta), joka kuljetetaan lämmitysjärjestelmän putkien kautta.
Jäähtynyt vesi tulee höyrystimeen ja valuu sitten vastaanottokaivoon.Kulkiessaan lauhduttimen läpi kylmäaine muuttuu nestemäiseksi ja kerääntyy elementin pohjalle ja palaa sitten kaasuläpän kautta alkuperäiseen paikkaansa. Sitten sykli toistuu.
Mitä pitää ottaa huomioon tällaisen lämmityksen järjestämisessä?
Lämpöpumppuja on olemassa suuri määrä erilaisia modifikaatioita, jotka on suunniteltu mihin tahansa tarkoitukseen ja kokoon sekä erilaisissa olosuhteissa toimiviin tiloihin. Laite on tarkoitettu talojen lämmittämiseen, joiden kokonaispinta-ala on 50-150 neliömetriä.
Ohje nro 1 - veden kovuus
Kaivon tai säiliön veden laadulla on tärkeä rooli laitteita valittaessa. Kaikki mallit eivät pysty työskentelemään kovalla vedellä, joka sisältää suuria määriä mangaania ja rautaa.
Näiden elementtien suuri pitoisuus vahingoittaa järjestelmää - korroosiota muodostuu putkiin nopeammin, mikä johtaa laitteiston tehokkuuden ja käyttöiän alenemiseen.
Siksi, ennen kuin ostat lämpöpumpun, ota vesinäyte ja analysoi se näiden ja muiden hivenaineiden - rikkivedyn, ammoniakin, kloorin jne. Yleensä, jos lämpötila lammessa ylittää +13 astetta, on suuri todennäköisyys, että vedessä on paljon rauta- ja mangaani-ioneja.
Vesi-vesilämpöpumppu valitaan siis veden kovuuden huomioon ottaen. On järjestelmiä, joiden elementit ovat maksimaalisesti suojattuja korroosiolta, mutta ne ovat kalliimpia.
Ohje nro 2 - käyttötapa
Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoana lämmönlähteenä tai yhdessä muiden järjestelmien kanssa. Siksi ennen mallin valintaa on tärkeää määrittää, missä tilassa laite toimii.
Järjestelmän toimintaa on kahdenlaisia:
- Yksiarvoinen. Laitteet ovat suuritehoisia ja soveltuvat kodin lämmitykseen.
- Bivalenttinen. Vähemmän tehokkaat laitteet täydentävät päälämmityslaitteita.
Jotta voit rakentaa autonomisen järjestelmän, jossa on vesi-vesi-päälämmitysyksikkö, tarvitset yksiarvoisen tyypin.
Ohje nro 3 - pumpun teho
Teho on tärkeä indikaattori lämpöpumppua valittaessa, koska järjestelmän suorituskyky riippuu siitä. Mitä suurempi teho, sitä suurempi on laitteiston hyötysuhde, mutta sitä suurempi on energiankulutus.
Jos valitset laitteen, jonka teho on riittämätön, järjestelmän hyötysuhde laskee, jos talon lämpöhäviö ylittää järjestelmän toimittaman energian määrän.Lämpöpumppu voi toimia ympäri vuorokauden, mutta sillä ei ole vaikutusta veden lämpötilan laskun vuoksi.
Kun rakennuksen lämpöhäviö on pienempi kuin järjestelmän lämmönsiirto, pumppu käynnistyy yleensä automaattisesti muutaman minuutin ajan, lämmittää veden aseteltuun lämpötilaan ja kuljettaa sen järjestelmän läpi. Sitten se sammuu, kunnes lämpötila laskee muutaman asteen. Sitten sykli toistuu.
Ohje nro 4 - tietyn mallin toiminnallisuus
Lämpöpumpuilla voi olla lisätoimintoja, joita ovat:
- Automaattinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla voit säätää huoneen mikroilmaston makusi mukaan. Ohjaus tapahtuu yleensä kaukosäätimellä.
- Vedenlämmitystoiminto kuuman veden syöttöön.
- Äänieristetty kotelo.
- Mahdollisuus liittää muihin lämmitysjärjestelmiin, aurinkokeräimiin, mikä tekee lämmityslaitteista täysin autonomisen.
Vesi-vesilämpöpumppujen käyttöikä on yleensä yli 30 vuotta.
Yhtä tärkeitä laitteita valittaessa ovat asennus- ja kokoonpanokustannukset.
Tarvittavan lämpöpumpun tehon laskeminen
Ennen järjestelmän ostamista on tärkeää laatia projekti ja laskea tarvittava laiteteho. Tuottavuus lasketaan ottaen huomioon todelliset lämpöenergian tarpeet. Lämmönkulutus, kodin lämpöhäviö ja piirin olemassaolo tai puuttuminen otetaan huomioon LKV.
Laskenta-algoritmi:
- Laskemme lämmitettävien tilojen kokonaisalan.
- Määritämme lämmitykseen tarvittavan energiamäärän. Optimaalinen indikaattori 1 neliömetriä kohti on 0,07 kW.
- N neliömetrin talon lämmittämiseen tarvitset N*0,07 kW.
- varten LKV 15-20 % lisätään tuloksena olevaan lukuun, eli N*0,07*0,85 tai N*0,07*0,80.
Tämä laskelma on optimaalinen huoneille, joiden kattokorkeus ei ylitä 2,7 m. Tarkemmat laskelmat tekevät asiantuntijat projektin valmistelun aikana.
Valmistelut ennen käyttöä
Vesi-vesi-sarjan lämpöpumpun kokoonpanon, kytkennän ja käyttöönoton valmistelu sisältää useita vakiovaiheita, joihin tutustumme myöhemmin.
Optimaalisen vesilähteen valinta
On huomattava, että kaikki avoimen lähdekoodin tai vettä hyvin sopii lämpöpumpun keskeytymättömään käyttöön. Veden laadulla on tärkeä rooli, mutta suodattimet auttavat ratkaisemaan saastumisongelman.
Rakennuksesta 100 metrin säteellä sijaitsevan säiliön tai lammen käyttö on sallittua. Jos tällaista lähdettä ei ole, syntyy tarve porata kaivoja.
Avoimen lähteen käyttäytyminen on ennustettavampaa kuin pohjavesi, joten jos mahdollista, on parempi antaa etusija altaille.
Lämpöjärjestelmän asennus kaivon avulla
Lämpöpumppua käyttävän järjestelmän asentamiseen tarvitaan kaksi kaivoa. Yhtä kaivoista kutsutaan yleensä debitiksi. Tähän upotetaan erityinen pumppu, jonka avulla vesi otetaan myöhempää käsittelyä varten järjestelmässä. Toinen kaivo on vastaanottokaivo. Jäähtynyt vesi valutetaan siihen.
Pankkikaivon syvyys ei saa ylittää 50 metriä. Mitä syvemmällä vesilähde on, sitä tehokkaampi pumppu tarvitsee sen syöttämiseen, mikä lisää kulutetun energian määrää.
Pankkikaivon rakentaminen
Ennen debit-kaivon käytön aloittamista on tärkeää selvittää, kuinka paljon vettä se pystyy tuottamaan ja kuinka paljon nestettä tarvitaan lämmittämään koko huone. Mitä korkeampi veden lämpötila on, sitä vähemmän sitä tarvitaan lämmitykseen.
On tärkeää laskea tilavuus etukäteen V, joka on pumpattava kaivosta tunnin sisällä huoneen lämmittämiseksi. Oletetaan, että on pumppu, jonka lämpöteho on yhtä suuri kuin tietty luku K kW ja virrankulutus - numeroon P kW. Sinun on myös selvitettävä pohjaveden lämpötila (t1) ja niiden lämpötila sen jälkeen lämpötilan vaihto (t2).
Sitten kaava tarvittavan vesimäärän laskemiseksi tunnissa näyttää tältä:
V = (Q-P)/(t1-t2).
On analyyttisesti mahdotonta määrittää debit-kaivon kykyä tuottaa tarvittava määrä vettä, joten se testataan. Pumppu pumppaa vettä kaivosta keskeytyksettä 3 päivän ajan. Tällä tavoin myös vastaanottokaivosta tarkistetaan, pystyykö se vastaanottamaan vaaditun määrän vettä suurella kuormituksella.
On tärkeää ymmärtää, että pohjavesi käyttäytyy arvaamattomasti, joten debit-kaivon vesimäärä voi pienentyä ajan myötä. Esimerkiksi keväällä on korkea vuorovesi, mutta talvella päinvastoin vesi vähenee. Jos kaivossa ei ole tarpeeksi vettä, järjestelmä sammuu automaattisesti eikä lämmitystä tapahdu.
Vastaanottokaivon ominaisuudet
Vastaanottoputkikaivo sijaitsee pohjavedestä alavirtaan. On analyyttisesti mahdotonta määrittää, mihin suuntaan vesi liikkuu. Siksi käytännössä mielivaltainen kaivo valitaan veloituskaivoksi ja käynnistetään siihen upotettavat pumppu.
Jos veden taso ei laske järjestelmän käytön aikana, valinta tehtiin oikein.Jos taso on laskenut ja veden lämpötila on laskenut, on tarpeen muuttaa kaivojen paikkoja - siirry upotettavat pumppaa toiseen reikään.
Vastaanottokaivoon menevä tyhjennysputki on upotettava muutama senttimetri veteen ilman, että se ulottuu pohjaan. Jos kaadat jätenestettä ylhäältä, se johtaa veden tukkeutumiseen. Putken kaivo voi lakata vastaanottamasta vettä ja tukkeutua.
Tulos uhkaa ylivuotoa ja talvella mahdollista jäätymistä. Parhaat vaihtoehdot vastaanottolähteeksi ovat joki tai lampi. Jos nämä kohteet eivät ole lähellä, on tarpeen porata yksi tai useampi vastaanottokaivo ylivuodon estämiseksi.
On mahdotonta selvittää, saako kaivo vettä analyyttisesti tai testaamalla. Käytäntö osoittaa, että viemärikaivo voi imeä vettä keskeytyksettä useiden vuosien ajan tai se voi pettää kokonaan yhden kauden aikana.
On olemassa tekniikoita, joiden avulla voit käyttää yhtä kaivoa veloitus- ja vastaanottokaivona, mutta tämä menetelmä ei ole tehokas - toimintaan liittyy vaikeuksia, veden lämpötilan lasku, kastelu ja monet muut ongelmat ovat mahdollisia.
Säiliötä käyttävän järjestelmän suunnittelu
Valitun lammen on oltava riittävän syvä, jotta alemmat vesikerrokset eivät jäädy kovien pakkasten aikana. Eteläisillä alueilla optimaalinen syvyys on noin 1 metri, pohjoisilla alueilla tarvitaan 3 metrin syvyys. Myös lammen on oltava vakaa - vedenpinnan vaihtelut ja sen lasku eivät ole hyväksyttäviä.
On suositeltavaa käyttää malleja, jotka on valmistettu HDPE, jolle on ominaista kestävyys ja luotettavuus. Putket on tärkeää suojata jäätymiseltä eristämällä ne ja läpimurroilta.
Kotisi valmistelu lämpöpumppuasennukseen
Vesi-vesilämpöpumpun kanssa toimiminen edellyttää, että talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, joka on esitelty putkien ja patteriakkujen muodossa. Parempaa eristystä varten on myös sallittua asentaa lämmitysputket lattiaan ja seiniin.
Jos laitteita käytetään kuuman veden toimittamiseen, talossa on oltava keräysjärjestelmä. Pumpun käyttöä varten sinun on oltava kytkettynä sähköverkkoon, jossa on rajoittamaton teho.
Ilman lisätoimenpiteitä talon lämmöneristykseen (eristys ulkopuolelta, kaksikammioisten ikkunoiden asennus jne.) lämpöpumpun käyttäminen ei ole järkevää.
Asiantuntijat suosittelevat lisäksi asennusta syöttö ilmanvaihtojärjestelmään ilmalämmitysmekanismilla. Laitteissa käytetty freoni on haitallista ihmisille. Jos järjestelmäpiirissä on mikromurtumia, kaasu vapautuu ja siten syrjäyttää ilman huoneesta. Kylmäaine voi aiheuttaa keuhkosairauksien pahenemista ja astmakohtauksia ihmisillä.
Lämpöpumppu on raskas kalusto, sen paino voi nousta tonnin (tehosta ja koosta riippuen), joten joissain tapauksissa sen asennus vaatii oman perustuksen rakentamista, ei liity mökin perustukseen.
Ennen laitteen asentamista sinun on otettava huomioon huoneen sallitut mitat ja säilytettävä tuotepassissa määritetty etäisyys seiniin.
Valinnaiset varusteet
Valinta lisälaitteet lämpöpumpulle - vastuullinen tehtävä, jonka ratkaisu ratkaisee pitkälti koko lämmitysjärjestelmän pitkän käyttöiän ja toimintahäiriöiden puuttumisen.
Upotettava pumppu kaivoille ja altaille
Jos järjestelmä käyttää lämpöpumppua kuuman veden syöttämiseen, pienitehoinen laite voi alentaa painetta hanoissa. Tehokas pumppu ratkaisee tämän ongelman, mutta kuluttaa enemmän energiaa. Pienin sallittu teho käytön aikana FGP - 1 kW.
On olemassa monia erilaisia modifikaatioita upotettavat pumput Valinta tehdään ottaen huomioon kolme kriteeriä, nämä ovat:
- Nestemäinen määräkäytetään pumppaamiseen (mitä enemmän vettä on kuljettava, sitä suurempi pumpun tehon on oltava).
- No syvyys (mitä syvempi kaivo, sitä suurempi laitteiston tehon tulisi olla);
- Kaivon halkaisija (perinteisesti 4 tuuman akselit ovat suositeltavia, koska niissä on eniten pumppuja 3 tuuman pumppujen sijaan).
Kaivon syvyyden määrittämiseksi on tarpeen kiinnittää paino köyteen ja laskea se akseliin. Köyden märkä osa osoittaa kaivon täyden syvyyden, kuiva osa määrittää etäisyyden veden alusta pintaan.
Kaivoksiin voivat soveltua sekä yleispumput että erityisesti kaivoille suunnitellut laitteet. Jos kaivoksen ovat kehittäneet ammattilaiset, se on vähemmän tukkeutunut hiekalla, joten voit turvallisesti käyttää yleispumppua.
Erityisesti kaivoille suunnitellut pumput ovat kalliimpia, mutta ne kestävät hyvin hiekkaa ja likaa ja tukkeutuvat vähemmän. Universaalit ovat herkkiä korkealle orgaaniselle pitoisuudelle, ne on puhdistettava säännöllisesti liasta, minkä seurauksena niiden käyttöikä lyhenee.
Etusija tulee antaa automaatiopumpuille, koska jos moottori ylikuumenee, on liiallinen tukos tai kaivossa ei ole vettä, ne sammuvat itsestään, minkä seurauksena moottori ei ylikuumene ja epäonnistu.
Toimintaperiaatteen mukaan niitä on 2 tyyppiä upotettavat pumput:
- Keskipako.
- Värinä.
Kalkkikivessä vettä tuottavien kaivojen työskentelyssä keskipakoissyvämallit ovat suositeltavia. Ne ovat herkkiä vedelle, jossa on hiekka- ja savisuspensiota.
Jos lämpöpumppu liitetään avoimeen säiliöön, on parempi käyttää likaisen veden pumppaamiseen tarkoitettua pintapumppulaitetta tai edullista tärinälaitetta.
Lämpöpumpun välilämmönvaihdin
Lämpöpumpuissa freoni ei välttämättä jäähdy tarpeeksi hyvin kierron aikana, jolloin kompressori ylikuumenee liiallisten poistolämpötilojen vuoksi. Siksi on tärkeää parantaa aineen jäähdytystä ja siten vähentää painetta piireissä.
On toinen ongelma, joka on yhteinen kaikille lämpöpumpuille - kylmäaine voi sekoittua vesihöyryn kanssa. Jos nestettä pääsee kompressoriin, se voi tapahtua vesivasara. Tässä tapauksessa osa on korjattava tai vaihdettava. Myös vettä voi päästä öljyn sisään, ja sen poistaminen sieltä on vaikeaa.
Kaikki yllä kuvatut ongelmat ratkaistaan asentamalla välilämmönvaihdin.Lämmönvaihtimia on kolmea tyyppiä - avoin tyyppi, vaippa-putki ja patteri.
Avoin tyyppinen modifikaatio neutraloi freoniin kierron aikana joutuvan nesteen, mikä minimoi todennäköisyyden vesivasara kompressori. Laitteessa on korkea suorituskyky minimaalisella virrankulutuksella.
Oikein valitut putket neutraloivat kiehuvan nesteen mahdollisuuden. Tällöin venttiilin läpimenon on oltava riittävä, jotta neste pääsee tunkeutumaan laitteeseen pienellä paine-erolla.
Vaippa-putkilämmönvaihdin esitetään suljetun rakenteen muodossa. Lämmönvaihto tapahtuu putkien seinien läpi, ja siinä oleva neste ja kylmäaine eivät sekoitu, toisin kuin avoimet, mikä tarjoaa korkean paineen höyryn ja ilman kiertoon.
Patterilämmönvaihdin erottuu virtaussäätimen läsnäolosta, joka ohjaa nestemäisen freonin virtausta. Laitteen koko riippuu suoraan lämpöpumpun tehosta. Tuote on valittava ottaen huomioon toiminnallisuus ja saatavilla oleva määrä. On suositeltavaa suosia kokoontaitettavia malleja.
Lämpöpumpun suodattimet
Kaivoista tai säiliöistä tuleva vesi ei ole puhdasta. Se voi sisältää hiekkaa, likaa, erilaisia hivenaineita - rautaa, rikkivetyä, mangaania, klooria, ammoniakkia jne. Ennen lämpöpumppuun tuloa vesi on suodatettava.
Ensinnäkin on välttämätöntä poistaa suuret aineet - kivet, hiekka, lika, liete. Niiden poistamiseksi vedestä vaaditaan asennus hydrosykloni.
Seuraavaksi on tärkeää asentaa suodattimet, jotka poistavat raudan, rikkivedyn, mangaanin ja ammoniakin. Nämä mikroelementit lyhentävät laitteen käyttöikää ja altistavat sen korroosiolle.
Voit käyttää suodattimia käänteinen osmoosi, pehmennysaineet, raudanpoistoaineet ja niiden muutokset. Kuuman juomaveden saamiseksi se tulee lisäksi varustaa hiilisuodattimilla ja UV-sterilointilaitteella, joka tuhoaa bakteereja ja viruksia.
Sähkögeneraattori varavirtaa varten
Lämpöpumput toimivat sähköverkosta, joten sähkökatkon sattuessa talo jää ilman lämmitystä. Lisäksi on suositeltavaa ostaa sähkögeneraattori, joka toimii syttyvillä aineilla.
Tällaisen lämpöpumpun toiminnan ominaisuudet
Kerran vuodessa on suoritettava riippumaton visuaalinen tarkastus pumpun komponenteille, noudatettava huoltosuosituksia - voitele osat ajoissa, valvoa laitteen oikeaa toimintaa pumpattaessa vettä.
Jotkut laitetyypit vaativat huoltokeskuksen asiantuntijoiden säännöllisen tarkastuksen (yleensä 1-2 kertaa vuodessa). Tarkastuksen aikana paljastuu seuraavaa:
- moottoriöljy vuotaa piirin halkeamien kautta;
- kiinnikkeiden ja liitosten laatu;
- painetaso säiliöissä ja piireissä;
- toimintahäiriöitä virtajohdoissa.
Vesi-vesilämpöpumpun asennuksen saa suorittaa koulutetut asiantuntijat. Järjestelmän tehottomuus johtuu useimmiten sen virheellisestä asennuksesta. Lämpölaitteet soveltuvat sekä eteläisen että pohjoisen alueen asukkaiden käyttöön.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Video esittelee sinulle laitteen toimintaperiaatteen ja ominaisuudet:
Tämän seurauksena voimme päätellä, että vesi-vesilämpöpumppua pidetään tehokkaana ympäristöystävällisenä laitteena, joka on suunniteltu lämmittämään jopa 150 neliömetrin taloja. Suuremman alueen järjestäminen voi vaatia melko monimutkaisia teknisiä tutkimuksia.
Jos sinulla on kysymyksiä lukiessasi annettuja tietoja, kysy ne alla olevassa lohkossa. Odotamme kommenttejasi, kysymyksiäsi aiheesta, tarinoita ja valokuvia minivesivoimalan rakentamisesta omin käsin. Olemme kiinnostuneita mielipiteestäsi.
Kaikilla sähköä vaativilla lämmitysjärjestelmillä on yksi merkittävä haittapuoli. Eikä vesi-vesilämpöpumppu ole poikkeus. Sähkökatkoksen sattuessa järjestelmä "purkaa", eli vesi muuttuu jääksi ja rikkoo putket. Sähkögeneraattori auttaa vain, jos on joku joka käynnistää sen. Onko kotonasi aina joku, joka osaa käyttää generaattoria?
Nikolay, kuvailit tilannetta liian kriittisesti. Aina tulee olla keskeytymätön virtalähde, joka säätelee energian virtausta ja antaa myös virran järjestelmään lyhyiden käyttökatkojen sattuessa. Joten sinun ei pitäisi pelotella ihmisiä heti yhden ihottuman ajatuksen jälkeen. Ja vaikka käyttäisit sähkögeneraattoria, olen varma, että nyt on olemassa monia ratkaisuja nopeaan ja helppoon käynnistykseen.
Oletko koskaan ajatellut pakkasnestettä? suljetussa kierrossa?)))
Laskelmasi (1 neliömetriä - 0,07 kW) pelotti unelman lämpöpumpusta.On paljon halvempaa ostaa sähkökattila ja saada lämpöä samalla hinnalla (per 1 neliömetriä - 0,1 kW), mikä meillä on jo. 0,03 kW:n säästöjen tavoitteleminen on kalliimpaa ja heikentää luotettavuutta (paljon lisälaitteita ja automaatiota).
Vladimir, laskelma tarkoitti lämpötehoa 0,07 kW/m2, ei sähkötehoa. Lämpöteho on jaettava COP-kertoimella 2-5 useista tekijöistä riippuen.
Mikä on veden vähimmäislämpötila? Lämpöpumppu ei todellakaan lämmitä, en ymmärrä sitä. Ehkä joku osaa neuvoa?
Minulla on ollut ilma-vesilämpöpumppu käynnissä nyt vuoden, ja jopa -20 pakkasasteessa sen hyötysuhde on parempi kuin perinteisellä sähkökattilalla.
Älä kuitenkaan unohda tärkeintä - tämä on matalan lämpötilan lämmönlähde!
Lämpöpumppuni toimii lämpimille seinille ja lämpimille lattioille ja 30 asteessa talon jäähdytysneste on 22-23 astetta. Koska perheeni on tyytyväinen 20 asteeseen, asetin jäähdytysnesteen lämpötilaksi 26-27 astetta, kun taas COP (muunnoskerroin) ei putoa alle 2,5:n pakkasellakaan -22. Vertailun vuoksi perinteisen sähkökattilan COP = 0,99 (ei enempää).
Jos sinulla on yksinomaan patterilämmitys, lämpöpumppu toimii -5 (maksimi jopa -10) asteeseen asti, ja alhaisemmissa lämpötiloissa joudut käyttämään kattilaa.
Onko mahdollista käyttää vesi-vesilämpöpumppua kuuman veden lämmittämiseen esimerkiksi 700 C:sta 90-1100 C:een samalla kun suljetun lämminvesipiirin jäähdytys 700 C:sta esim. 20-100 C Onko tällaisia kylmäaineita?
Kiitos jo etukäteen vastauksestasi
Oletko koskaan ajatellut pakkasnestettä? suljetussa kierrossa?