- Memilih jenis pompa panas
- Prinsip operasi
- Fitur pemasangan HP sistem udara-ke-udara
- Keuntungan dan kerugian dari pompa panas udara-ke-udara
- 3 Satuan paling sederhana
- Teknologi pemasangan
- Cara membuat proyek
- Cara merakit pompa panas
- Pemasangan komunikasi kolektor
- Instalasi peralatan
- Prinsip pengoperasian pompa udara-ke-air
- Ikhtisar video perangkat sistem dan operasinya
- Pompa panas inverter
- Bagaimana cara kerja geounit termal?
- Kelebihan dan kekurangan teknologi
- Pompa panas udara-ke-air untuk rumah
- Bagaimana cara kerja pompa kalor udara-ke-air?
- Keuntungan dan kerugian
- Perhitungan kapasitas instalasi
- Hasil
- Kesimpulan dan video bermanfaat tentang topik ini
- Kesimpulan dan video bermanfaat tentang topik ini
Memilih jenis pompa panas
Indikator utama dari sistem pemanas ini adalah daya. Pertama-tama, biaya keuangan untuk pembelian peralatan dan pilihan satu atau lain sumber panas suhu rendah akan tergantung pada daya. Semakin tinggi daya sistem pompa panas, semakin besar biaya komponen.
Pertama-tama, ini mengacu pada daya kompresor, kedalaman sumur untuk penyelidikan panas bumi, atau area untuk menampung kolektor horizontal.Perhitungan termodinamika yang benar adalah semacam jaminan bahwa sistem akan bekerja secara efisien.
Jika ada reservoir di dekat area pribadi, pilihan yang paling hemat biaya dan produktif adalah pompa panas air-ke-air
Pertama, Anda perlu mempelajari area yang direncanakan untuk pemasangan pompa. Kondisi yang ideal adalah keberadaan reservoir di daerah ini. Menggunakan opsi air-ke-air akan secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan penggalian.
Penggunaan panas bumi, sebaliknya, melibatkan sejumlah besar pekerjaan yang terkait dengan penggalian. Sistem yang menggunakan air sebagai panas tingkat rendah dianggap yang paling efisien.
Perangkat pompa panas yang mengekstrak energi panas dari tanah melibatkan sejumlah besar pekerjaan tanah. Kolektor diletakkan di bawah tingkat pembekuan musiman
Ada dua cara untuk menggunakan energi panas tanah. Yang pertama melibatkan pengeboran sumur dengan diameter 100-168 mm. Kedalaman sumur seperti itu, tergantung pada parameter sistem, dapat mencapai 100 m atau lebih.
Probe khusus ditempatkan di sumur ini. Metode kedua menggunakan kolektor pipa. Kolektor semacam itu ditempatkan di bawah tanah dalam bidang horizontal. Opsi ini membutuhkan area yang cukup luas.
Untuk peletakan kolektor, area dengan tanah basah dianggap ideal. Secara alami, pengeboran sumur akan lebih mahal daripada reservoir horizontal. Namun, tidak setiap situs memiliki ruang kosong. Untuk satu kW daya pompa kalor, Anda membutuhkan area seluas 30 hingga 50 m².
Konstruksi untuk asupan energi panas oleh satu sumur dalam mungkin sedikit lebih murah daripada menggali lubang
Tetapi nilai tambah yang signifikan terletak pada penghematan ruang yang signifikan, yang penting bagi pemilik plot kecil. Dalam kasus keberadaan cakrawala air tanah yang tinggi di lokasi, penukar panas dapat diatur dalam dua sumur yang terletak pada jarak sekitar 15 m dari satu sama lain.
Dalam hal keberadaan cakrawala air tanah yang tinggi di lokasi, penukar panas dapat diatur dalam dua sumur yang terletak pada jarak sekitar 15 m dari satu sama lain.
Ekstraksi energi panas dalam sistem seperti itu dengan memompa air tanah di sirkuit tertutup, yang bagian-bagiannya terletak di sumur. Sistem seperti itu membutuhkan pemasangan filter dan pembersihan penukar panas secara berkala.
Skema pompa panas paling sederhana dan termurah didasarkan pada ekstraksi energi panas dari udara. Setelah menjadi dasar pembangunan lemari es, kemudian AC dikembangkan sesuai dengan prinsipnya.
Sistem pompa kalor yang paling sederhana memperoleh energi dari massa udara. Di musim panas itu terlibat dalam pemanasan, di musim dingin di AC. Kerugian dari sistem ini adalah, dalam versi independen, unit dengan daya yang tidak mencukupi
Efektivitas berbagai jenis peralatan ini tidak sama. Pompa yang menggunakan udara memiliki kinerja paling rendah. Selain itu, indikator ini secara langsung tergantung pada kondisi cuaca.
Varietas pompa panas tanah memiliki kinerja yang stabil. Koefisien efisiensi sistem ini bervariasi antara 2,8 -3,3. Sistem air-ke-air adalah yang paling efisien. Hal ini terutama disebabkan oleh stabilitas suhu sumber.
Perlu dicatat bahwa semakin dalam kolektor pompa terletak di reservoir, semakin stabil suhunya.Untuk memperoleh daya sistem sebesar 10 kW, diperlukan pipa sepanjang sekitar 300 meter.
Parameter utama yang mencirikan efisiensi pompa panas adalah faktor konversinya. Semakin tinggi faktor konversi, semakin efisien pompa panas dianggap.
Faktor konversi pompa panas dinyatakan melalui rasio aliran panas dan daya listrik yang dihabiskan untuk pengoperasian kompresor
Prinsip operasi
Semua ruang di sekitar kita adalah energi - Anda hanya perlu tahu cara menggunakannya. Untuk pompa kalor, suhu lingkungan harus lebih besar dari 1C°. Di sini harus dikatakan bahwa bahkan bumi di musim dingin di bawah salju atau pada kedalaman tertentu menahan panas. Pekerjaan panas bumi atau pompa panas lainnya didasarkan pada pengangkutan panas dari sumbernya menggunakan pembawa panas ke sirkuit pemanas rumah.
Skema pengoperasian perangkat berdasarkan poin:
- pembawa panas (air, tanah, udara) mengisi pipa di bawah tanah dan memanaskannya;
- kemudian pendingin diangkut ke penukar panas (evaporator) dengan perpindahan panas berikutnya ke sirkuit internal;
- sirkuit eksternal berisi refrigeran, cairan dengan titik didih rendah di bawah tekanan rendah. Misalnya freon, air dengan alkohol, campuran glikol. Di dalam evaporator, zat ini dipanaskan dan menjadi gas;
- refrigeran gas dikirim ke kompresor, dikompresi di bawah tekanan tinggi dan dipanaskan;
- gas panas memasuki kondensor dan di sana energi panasnya ditransfer ke rumah;
- siklus berakhir dengan konversi refrigeran menjadi cairan, dan, karena kehilangan panas, kembali ke sistem.
Prinsip yang sama digunakan untuk lemari es, sehingga pompa panas rumah dapat digunakan sebagai pendingin ruangan untuk mendinginkan ruangan. Sederhananya, pompa panas adalah sejenis lemari es dengan efek sebaliknya: alih-alih dingin, panas dihasilkan.
Fitur pemasangan HP sistem udara-ke-udara
Pemasangan pompa panas udara-ke-udara agak mengingatkan pada pemasangan sistem split. Perangkat ini memiliki dua blok - eksternal dan internal, saling terhubung oleh sirkuit di mana refrigeran bersirkulasi.
Unit pompa panas outdoor atau outdoor, dipasang di luar ruangan. Beberapa model dipasang di selubung pelindung khusus. Stasiun ini sangat ringan sehingga pemasangannya diperbolehkan bahkan di atap gedung. Direkomendasikan agar pompa panas udara-ke-udara dipasang kira-kira 2-3 m dari pintu masuk ke tempat tinggal.
Unit dalam ruangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga aliran udara panas menyebar ke seluruh ruangan seefisien mungkin. Pemasangan dinding dan langit-langit diperbolehkan.
Pemanasan udara terpusat rumah dengan pompa panas udara-ke-udara, dengan tempat tinggal permanen, memerlukan penggunaan sistem injeksi udara paksa. Panjang saluran udara dan lokasinya dihitung dengan cermat selama persiapan dokumentasi proyek.
Memasang pompa panas adalah proses teknologi yang kompleks, oleh karena itu, pekerjaan dilakukan oleh tim pemasangan khusus yang memiliki lisensi yang sesuai.
Keuntungan dan kerugian dari pompa panas udara-ke-udara
Umpan balik dari pemilik nyata tentang pompa panas udara-ke-udara membantu untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang efisiensi energi menggunakan metode pemanasan alternatif, serta untuk mendapatkan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan yang ada.
Pemanasan rumah dengan pompa panas udara-ke-udara memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Penghematan biaya - bahkan dengan biaya awal yang signifikan, pompa panas membayar sendiri setelah 3-6 tahun beroperasi. Karena peralatan ini dirancang untuk masa pakai 30-50 tahun, manfaatnya jelas terlihat. Biaya listrik, selama seluruh musim pemanasan, 3-5 kali lebih murah daripada boiler listrik.
Independensi penuh dari bahan bakar tradisional. Keuntungan utama dari pemanasan udara-ke-udara adalah produksi energi panas, tanpa menggunakan gas, bahan bakar padat dan cair, dll. Dengan pemasangan panel surya, Anda dapat menolak listrik eksternal.
Keramahan lingkungan - selama operasi, sumber energi panas terbarukan digunakan, tidak ada emisi berbahaya.
Tentu saja, pompa panas memiliki kelemahannya sendiri, yang coba diperbaiki oleh pabrikan dari waktu ke waktu. Ini termasuk:
- Ketergantungan efisiensi pada suhu luar - pabrikan terus meningkatkan sistem. Peralatan modern mampu beroperasi pada -15 -25°C. Efisiensi pada suhu rendah berkurang secara nyata, yang membatasi penggunaan modul untuk pemanas ruangan dalam kondisi Utara.
Biaya material yang besar untuk pembelian dan pemasangan pompa panas. Kerugian utama dari HP air - air, karena itu, stasiun tidak banyak digunakan dalam kondisi domestik.
Prospek penggunaan pompa kalor udara-ke-udara cukup optimis. Baru-baru ini, beberapa produsen besar mengumumkan pengembangan modul yang mampu beroperasi pada suhu serendah -32°C. Penekanan konstan ditempatkan pada pengurangan biaya produk agar terjangkau bagi konsumen kelas menengah, kinerja meningkat (COP rata-rata untuk model modern adalah 5-8 unit).
3 Satuan paling sederhana
Perangkat buatan sendiri termurah adalah pompa panas dari AC. Dianjurkan untuk membeli model yang dilengkapi dengan katup pembalik. Berkat ini, AC dapat berfungsi untuk pemanasan. Jika tidak, Anda harus memodifikasi sirkuit pendingin
Juga, ketika memilih AC, Anda harus memperhatikan indikator kinerja unit dalam hal dingin.
Algoritma untuk pembuatan pompa panas paling sederhana memiliki bentuk berikut:
Casing atas perangkat dilepas dan ruang pertukaran panas eksternal dibongkar
Pada tahap ini, harus berhati-hati agar tidak merusak pipa refrigeran.
Maka Anda perlu melepas baling-baling luar dari poros.
Tangki terbuat dari logam. Panjangnya harus sesuai dengan ukuran ruang pertukaran panas, dan lebarnya akan 100-150 mm lebih besar.
Untuk mencegah radiator membeku, perlu menambah luasnya. Untuk melakukan ini, pelat aluminium atau tembaga tambahan dipasang di sepanjang tepi, tergantung pada bahan ruang pertukaran panas.
Radiator yang ditingkatkan dipasang di tangki, yang kemudian harus ditutup dengan penutup tertutup.
Pada tahap akhir, selang untuk pemilihan dan pasokan cairan pendingin dihubungkan ke fitting, pompa sirkulasi dihubungkan
Setelah itu, tinggal mengisi wadah dan memeriksa kebocorannya.
Untuk melakukan ini, pelat aluminium atau tembaga tambahan dipasang di sepanjang tepi, tergantung pada bahan ruang pertukaran panas.
Radiator yang ditingkatkan dipasang di tangki, yang kemudian harus ditutup dengan penutup tertutup.
Pada tahap akhir, selang untuk pemilihan dan suplai cairan pendingin dihubungkan ke fitting, pompa sirkulasi dihubungkan. Setelah itu, tinggal mengisi wadah dan memeriksa kebocorannya.
Teknologi pemasangan
Perakitan peralatan jenis ini dilakukan dalam beberapa tahap:
- sebuah proyek sedang disusun;
- komunikasi kolektor dirakit;
- pompa panas dipasang di sistem;
- peralatan dipasang di dalam rumah;
- pendingin sedang diisi.
Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan cara memasang pompa panas turnkey dengan tangan Anda sendiri langkah demi langkah.
Cara membuat proyek
Sebelum melanjutkan dengan perakitan komunikasi jenis ini, tentu saja, semua perhitungan yang diperlukan harus dilakukan. Pekerjaan bagian eksternal dari sistem harus sepenuhnya dikoordinasikan dengan pekerjaan internal. Perhitungan dibuat tergantung pada jenis peralatan yang dipilih. Untuk kolektor horizontal, mereka dilakukan sebagai berikut:
- Jumlah antibeku yang dibutuhkan ditentukan. Dalam hal ini, rumus Vs = Qo 3600 / (1,05 3,7 t) digunakan, di mana Qo adalah daya termal sumber, t adalah perbedaan suhu antara jalur suplai dan jalur balik. Parameter Qo dihitung sebagai selisih antara daya pompa dan daya listrik yang digunakan untuk memanaskan refrigeran.
- Panjang kolektor yang dibutuhkan ditentukan. Rumus perhitungan dalam hal ini terlihat seperti ini: L = Qo / q, di mana q adalah perpindahan panas spesifik.Nilai indikator terakhir tergantung pada jenis tanah di lokasi. Untuk tanah liat, misalnya, 20 W per rm, untuk pasir - 10 W, dll.
- Area yang dibutuhkan untuk meletakkan kolektor ditentukan. Dalam hal ini, perhitungan dilakukan sesuai dengan rumus A = L da, dimana da adalah langkah peletakan pipa.
Kekuatan pompa kalor ditentukan kira-kira pada laju panas 70 W per 1 m2 dengan ketinggian langit-langit 2,7 m.Pipa pengumpul biasanya diletakkan pada jarak 0,8 m dari satu sama lain atau sedikit lebih.
Cara merakit pompa panas
Jenis peralatan ini cukup mahal. Desain pompa kalor relatif sederhana. Oleh karena itu, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri. Prosedur ini dilakukan seperti ini:
- Kompresor dibeli (peralatan dari AC cocok).
- Perumahan kapasitor dibuat. Untuk melakukan ini, tangki baja tahan karat 100 liter dipotong menjadi dua.
- Sebuah kumparan sedang dibuat. Tabung gas atau oksigen dibungkus dengan tabung tembaga dari lemari es. Yang terakhir dapat diperbaiki dengan sudut berlubang aluminium.
- Kumparan dipasang di tubuh, setelah itu yang terakhir disegel.
- Evaporator terbuat dari wadah plastik 80 liter. Sebuah kumparan dari pipa inci dipasang di dalamnya.
- Pipa air terhubung ke evaporator untuk mengalirkan dan mengalirkan air.
- Sistem diisi dengan refrigeran. Operasi ini harus dipercayakan kepada spesialis. Dengan tindakan yang tidak tepat, Anda tidak hanya dapat merusak peralatan yang dirakit, tetapi juga terluka.
Pemasangan komunikasi kolektor
Teknologi untuk memasang sirkuit eksternal sistem pemanas juga tergantung pada jenisnya. Untuk kolektor vertikal, sumur dibor dengan kedalaman 20-100 m.Di bawah parit horizontal menerobos dengan kedalaman 1,5 m, pada tahap selanjutnya, pipa diletakkan. Pohon tidak boleh tumbuh di dekat pengumpul horizontal, karena akarnya dapat merusak listrik. Untuk perakitan yang terakhir, pipa polietilen bertekanan rendah dapat digunakan.
Instalasi peralatan
Operasi ini dilakukan dengan cara biasa. Artinya, radiator pemanas dipasang di tempat, garis diletakkan dan terhubung ke boiler. Tangki ekspansi, filter, dan pompa sirkulasi pada bypass dipasang pada pipa balik. Anda juga dapat merakit dan menghubungkan sistem "lantai hangat" ke pompa panas. Pada tahap akhir, jenis pendingin yang dipilih dituangkan ke sirkuit eksternal dan internal.
Seperti yang Anda lihat, Anda dapat memasang pompa panas dan kolektor sendiri. Secara teknologi, prosedurnya tidak terlalu rumit. Namun, tidak seperti jenis peralatan serupa lainnya, perakitan sistem semacam itu, bahkan dari jenis horizontal, adalah operasi yang agak melelahkan secara fisik. Mengebor sumur untuk pengeboran vertikal sendiri tanpa peralatan khusus praktis tidak mungkin. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk melakukan perhitungan dan pekerjaan untuk perakitan sistem masih layak mempekerjakan profesional. Saat ini, ada perusahaan di pasar yang memasang peralatan seperti pompa panas secara turnkey.
Prinsip pengoperasian pompa udara-ke-air
Seperti yang telah disebutkan, sumber utama energi panas untuk instalasi jenis ini adalah udara atmosfer.Dasar dasar pengoperasian pompa udara adalah sifat fisik cairan untuk menyerap dan melepaskan panas selama transisi fase dari keadaan cair ke keadaan gas, dan sebaliknya. Sebagai hasil dari perubahan keadaan, suhu dilepaskan. Sistem bekerja berdasarkan prinsip lemari es secara terbalik.
Untuk menggunakan sifat-sifat cairan ini secara efektif, zat pendingin dengan titik didih rendah (freon, freon) bersirkulasi dalam sirkuit tertutup, yang desainnya meliputi:
- kompresor dengan penggerak listrik;
- evaporator yang ditiup kipas;
- katup throttle (ekspansi);
- penukar panas pelat;
- tabung sirkulasi tembaga atau logam-plastik yang menghubungkan elemen utama sirkuit.
Pergerakan refrigeran di sepanjang sirkuit dilakukan karena tekanan yang dikembangkan oleh kompresor. Untuk mengurangi kehilangan panas, pipa ditutup dengan lapisan isolasi panas dari karet buatan atau busa polietilen dengan lapisan pelindung logam. Sebagai refrigeran digunakan freon atau freon yang dapat mendidih pada suhu negatif dan tidak membeku hingga -40 ° C.
Seluruh proses kerja terdiri dari siklus berturut-turut berikut:
- Radiator evaporator berisi cairan refrigerant yang lebih dingin dari udara luar. Selama peniupan radiator aktif, energi panas dari udara potensial rendah ditransfer ke freon, yang mendidih dan berubah menjadi gas. Pada saat yang sama, suhunya naik.
- Gas yang dipanaskan memasuki kompresor, di mana ia semakin memanas selama proses kompresi.
- Dalam keadaan terkompresi dan dipanaskan, uap refrigeran diumpankan ke penukar panas pelat, di mana pembawa panas dari sistem pemanas bersirkulasi melalui sirkuit kedua.Karena suhu pendingin jauh lebih rendah daripada suhu gas yang dipanaskan, freon secara aktif mengembun pada pelat penukar panas, melepaskan panas ke sistem pemanas.
- Campuran uap-cair yang didinginkan memasuki katup throttle, yang memungkinkan hanya refrigeran cair bertekanan rendah yang didinginkan yang masuk ke evaporator. Kemudian seluruh siklus diulang.
Untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas tabung, sirip spiral dililitkan pada evaporator. Perhitungan sistem pemanas, pilihan pompa sirkulasi dan peralatan lainnya harus memperhitungkan hambatan hidrolik dan koefisien perpindahan panas dari pelat penukar panas instalasi.
Ikhtisar video perangkat sistem dan operasinya
h3 id="invertornye-teplovye-nasosy">Pompa panas inverter
Kehadiran inverter sebagai bagian dari instalasi memungkinkan start-up peralatan yang mulus dan pengaturan mode otomatis tergantung pada suhu luar ruangan. Ini memaksimalkan efisiensi pompa panas dengan:
- pencapaian efisiensi pada tingkat 95-98%;
- mengurangi konsumsi energi sebesar 20-25%;
- minimalisasi beban pada jaringan listrik;
- meningkatkan masa pakai pabrik.
Akibatnya, suhu dalam ruangan dipertahankan secara stabil pada tingkat yang sama, terlepas dari perubahan cuaca. Pada saat yang sama, kehadiran inverter lengkap dengan unit kontrol otomatis akan memberikan tidak hanya pemanasan di musim dingin, tetapi juga pasokan udara dingin di musim panas dalam cuaca panas.
Pada saat yang sama, harus diperhitungkan bahwa keberadaan peralatan tambahan selalu memerlukan peningkatan biaya dan peningkatan periode pengembalian.
Bagaimana cara kerja geounit termal?
Algoritma operasi pompa panas panas bumi didasarkan pada transfer panas dari sumber dengan potensi energi panas rendah ke pembawa panas. Bumi di sini berperan sebagai radiator di musim panas dan merupakan sumber panas aktif di musim dingin.
Perbedaan suhu tanah membantu meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan dan membantu mengurangi biaya pengoperasian yang sebenarnya.
Pengoperasian pompa panas panas bumi didasarkan pada fenomena seperti inersia termal. Suhu bumi pada kedalaman 6 meter ke bawah hampir sama persis dengan suhu udara tahunan rata-rata di wilayah tersebut dan sangat sedikit berubah sepanjang tahun kalender.
Dalam praktiknya, pendingin yang beroperasi memasuki pipa yang terletak di tanah dan memanas di sana beberapa derajat. Kemudian komposisi masuk ke unit penukar panas (atau evaporator) dan mentransfer akumulasi energi panas ke sirkuit sistem internal.
Prinsip pengoperasian instalasi panas bumi mirip dengan fungsi sistem refrigerasi. Itulah sebabnya beberapa jenis pompa panas di musim panas berhasil digunakan sebagai pendingin udara dan dengan bantuannya mereka mendinginkan udara di tempat tinggal.
Refrigeran yang beroperasi di sirkuit eksternal dipanaskan di evaporator, diubah menjadi gas dan masuk ke kompresor. Di sana ia berkontraksi di bawah pengaruh tekanan tinggi dan menjadi lebih panas.
Gas panas masuk ke perangkat kondensasi dan mengeluarkan energi panas ke pendingin kerja dari sistem internal yang bertanggung jawab untuk memanaskan rumah. Pada akhir proses, refrigeran yang kehilangan panas kembali ke titik awal dalam keadaan cair.
Kelebihan dan kekurangan teknologi
Keuntungan yang paling penting dari TN adalah:
- Profitabilitas: untuk setiap kilowatt listrik yang dikonsumsi, HP menghasilkan panas dari 3 hingga 5 kW. Artinya, kita berbicara tentang pemanasan yang hampir serampangan.
- Keramahan dan keamanan lingkungan: pengoperasian HP tidak terkait dengan pembentukan dan pelepasan zat berbahaya lingkungan ke atmosfer, dan tidak adanya nyala api membuat teknologi ini benar-benar aman.
- Kemudahan pengoperasian: tidak seperti boiler bahan bakar padat dan gas, HP tidak perlu dibersihkan dari jelaga. Anda juga tidak harus membangun dan memelihara cerobong asap.
Kelemahan signifikan dari teknologi ini adalah tingginya biaya peralatan dan pekerjaan instalasi.
Mari kita lakukan perhitungan sederhana. Untuk 120 meter persegi. m akan membutuhkan HP dengan kapasitas 120x0,1 = 12 kW (dengan kecepatan 100 W per 1 m persegi). Model Diplomat dari Thermia dengan kinerja ini berharga sekitar 6,8 ribu euro. Model DUO dari pabrikan yang sama akan sedikit lebih murah, tetapi biayanya juga tidak dapat disebut demokratis: sekitar 5,9 ribu euro.
Pompa panas Thermia Diplomat
Bahkan jika dibandingkan dengan jenis pemanas tradisional yang paling mahal - listrik (4 rubel per 1 kWh, 3 bulan - bekerja dengan beban penuh, 3 bulan - dengan setengah), pengembaliannya akan memakan waktu lebih dari 4 tahun, dan ini tanpa memperhitungkan memperhitungkan biaya pemasangan sirkuit luar. Pada kenyataannya, HP tidak selalu bekerja dengan kinerja yang diperhitungkan masing-masing, dan periode pengembaliannya mungkin lebih lama.
Pompa panas udara-ke-air untuk rumah
Fitur sistem udara-ke-air adalah ketergantungan yang kuat dari suhu pendingin dalam sistem pemanas pada suhu sumber - udara luar.Efisiensi peralatan tersebut terus berubah baik secara musiman maupun dalam kondisi cuaca. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sistem aerothermal dan kompleks panas bumi, yang operasinya stabil sepanjang masa pakai dan tidak bergantung pada kondisi eksternal.
Selain itu, pompa panas udara-ke-air mampu memanaskan dan mendinginkan udara dalam ruangan, yang membuatnya diminati di daerah dengan musim dingin yang relatif dingin dan musim panas yang panas. Secara umum, penggunaan sistem seperti itu paling efektif di daerah yang relatif hangat, dan untuk wilayah utara, alat pemanas tambahan diperlukan (biasanya digunakan pemanas listrik).
Bagaimana cara kerja pompa kalor udara-ke-air?
Pompa panas udara-ke-air didasarkan pada prinsip Carnot. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, digunakan desain kulkas freon. Refrigeran (freon) bersirkulasi dalam sistem tertutup, melewati tahapan-tahapan berturut-turut:
- penguapan disertai dengan pendinginan yang kuat
- pemanasan dari panas udara luar yang masuk
- kompresi kuat, di mana suhunya menjadi tinggi
- kondensasi cair
- melewati throttle dengan penurunan tajam dalam tekanan dan penguapan
Untuk sirkulasi normal refrigeran, perlu memiliki dua kompartemen - evaporator dan kondensor. Yang pertama, suhunya rendah (negatif); energi panas dari udara sekitar digunakan untuk pemanasan. Kompartemen kedua digunakan untuk memadatkan refrigeran dan mentransfer energi panas ke pembawa panas dari sistem pemanas.
Peran udara yang masuk adalah untuk mentransfer panas ke evaporator, di mana suhunya sangat rendah dan perlu ditingkatkan untuk kompresi yang akan datang.Energi termal udara tersedia bahkan pada suhu negatif dan disimpan sampai suhu turun ke nol mutlak. Sumber energi panas dengan potensi rendah memungkinkan untuk memperoleh efisiensi sistem yang tinggi, tetapi ketika suhu luar ruangan turun menjadi -20°C atau -25°C, sistem akan berhenti dan memerlukan sambungan sumber pemanas tambahan.
Keuntungan dan kerugian
Keuntungan dari pompa panas udara-ke-air adalah:
- pemasangan mudah, tidak ada penggalian
- Sumber energi panas - udara - tersedia di mana-mana, tersedia dan sepenuhnya gratis. Sistem hanya membutuhkan catu daya untuk peralatan sirkulasi, kompresor, dan kipas
- pompa panas dapat dikombinasikan secara struktural dengan ventilasi, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi kedua sistem
- sistem pemanas ramah lingkungan dan aman secara operasional
- pengoperasian sistem hampir senyap, dapat dikendalikan oleh sistem otomasi
Kerugian dari pompa panas udara-ke-air adalah:
- aplikasi terbatas. Model rumah tangga HP memerlukan koneksi sistem pemanas tambahan yang sudah pada -7°C, desain industri mampu menjaga suhu hingga -25°C, yang terlalu rendah untuk sebagian besar wilayah Rusia
- ketergantungan efisiensi sistem pada suhu luar membuat sistem tidak stabil dan membutuhkan konfigurasi ulang mode operasi yang konstan
- kipas, kompresor, dan perangkat lain memerlukan catu daya yang stabil
Saat merencanakan penggunaan sistem pemanas dan air panas seperti itu, fitur-fitur ini harus diperhitungkan.
Perhitungan kapasitas instalasi
Prosedur untuk menghitung daya instalasi dikurangi untuk menentukan area rumah yang akan dipanaskan, menghitung jumlah energi panas yang diperlukan dan memilih peralatan yang sesuai dengan nilai yang diperoleh. Tidak masuk akal untuk menyajikan metodologi perhitungan terperinci, karena sangat kompleks dan membutuhkan pengetahuan tentang banyak parameter, koefisien, dan nilai lainnya. Selain itu, pengalaman dalam melakukan perhitungan seperti itu diperlukan, jika tidak, hasilnya akan sepenuhnya salah.
Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk menggunakan kalkulator online yang ada di internet. Menggunakannya mudah, Anda hanya perlu mengganti data Anda di windows dan mendapatkan jawabannya. Jika ragu, perhitungan dapat diduplikasi pada sumber lain untuk mendapatkan data yang seimbang.
Hasil
Tidak diragukan lagi, biaya pompa panas dari AC beberapa kali lebih rendah daripada opsi pabrik yang sudah jadi, bahkan yang dibuat di Cina. Tetapi ada banyak nuansa di sini: Anda perlu menjaga sumber dan jumlah panas yang disuplai, menghitung dengan benar panjang penukar panas (kumparan), memasang otomatisasi, menyediakan daya yang dijamin, dll. Tapi jika Anda mampu memecahkan masalah ini, maka tidak diragukan lagi bermanfaat. Izinkan saya memberi Anda saran: pada tahun pertama sangat diinginkan untuk memiliki pemanas cadangan, dan lebih baik melakukan tes dan uji coba di musim panas sehingga ada waktu untuk menyelesaikan unit sebelum dimulainya musim pemanasan.
Kesimpulan dan video bermanfaat tentang topik ini
Video akan memperkenalkan prinsip operasi dan fitur perangkat:
Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pompa panas air-ke-air dianggap sebagai peralatan ramah lingkungan yang efektif yang dirancang untuk memanaskan rumah hingga 150 meter persegi. Penataan area yang lebih besar mungkin sudah memerlukan survei teknik yang cukup rumit.
Jika Anda memiliki pertanyaan saat membaca informasi yang diberikan, silakan tanyakan di blok di bawah ini. Kami menunggu pertanyaan Anda tentang topik, cerita, dan foto tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini dengan tangan Anda sendiri. Kami tertarik dengan pendapat Anda.
Kesimpulan dan video bermanfaat tentang topik ini
Video dengan jelas menunjukkan bagaimana sistem pemanas berdasarkan peralatan pemanas udara-ke-air panas bumi dilengkapi di sebuah rumah besar dari blok silikat gas. Beberapa nuansa menarik mengenai pemasangan peralatan terungkap dan jumlah tagihan listrik yang sebenarnya untuk bulan itu diumumkan.
Bagaimana cara kerja peralatan darat-ke-air? Deskripsi terperinci dari spesialis dalam pemasangan boiler termal panas bumi, rekomendasi, dan tip berguna untuk pengrajin rumah dari seorang profesional di bidangnya.
Pengguna sebenarnya dari peralatan tersebut membagikan kesannya tentang pompa panas geotermal.
Tukang kunci profesional memberi tahu cara membuat pompa panas di rumah berdasarkan kompresor yang kuat dan bagian pertukaran panas tabung. Petunjuk langkah demi langkah yang terperinci.
Pompa panas bumi untuk memanaskan rumah tangga pribadi adalah cara yang baik untuk menciptakan kondisi kehidupan yang nyaman bahkan di mana sistem komunikasi terpusat dan sumber energi yang lebih dikenal tidak tersedia.
Pilihan sistem tergantung pada lokasi teritorial properti dan kemampuan finansial pemiliknya.
Apakah Anda memiliki pengalaman dalam pembuatan pompa panas panas bumi? Silakan bagikan informasi dengan pembaca kami, sarankan opsi build Anda. Anda dapat meninggalkan komentar dan melampirkan foto produk buatan Anda di formulir di bawah ini.