Термопомпи
Термопомпите пренасят нискотемпературна топлина от външния въздух във водна отоплителна система и към битовата гореща вода, като доставят приблизително три до четири пъти повече топлинна енергия от електроенергията, която потребяват. Избирайте по топлинна мощност, съобразена с изчислените топлинни загуби на сградата, по проектна температура на подаване и по начина, по който се приготвя битовата гореща вода: Split Arctic използва вътрешен хидравличен модул с буферен съд, докато Split Arctic с вграден DHW бойлер поставя бойлера във вътрешното тяло. Устройствата въздух-вода от Kaisai, от 6 до 16 kW, се съчетават естествено с фотоволтаици. Ръководство
Термопомпите са модерно и екологично решение за отопление и подготовка на топла вода. Те използват възобновяема енергия от околната среда (въздух, земя или вода), която преобразуват в топлина за вашия дом или бизнес. Ползата е не само спестяване на разходи за енергия, но и намаляване на въглеродния ви отпечатък.
Избор на термопомпи по марка
Сортиране на продукти
Списък на продуктите
Контролни елементи за изброяване
Свързани категории за отопление
- Split Arctic
- Split Arctic с вграден DHW бойлер
- Термопомпи Kaisai
- Фотоволтаици
- Хибридни инвертори
- Умни електромери
Термопомпи въздух-вода: мощност, температура на подаване и схема на системата
Термопомпата въздух-вода работи с хладилен цикъл между външно тяло, което изпарява хладилния агент с околния въздух, и кондензатор, който предава топлината на отоплителната вода. Това, което отличава едно устройство от друго, е номиналната топлинна мощност в kW при зададена изпитвателна точка, проектната температура на подаване, която може да постигне ефективно, неговият SCOP, хладилният агент, който използва (обикновено R32 или R290), и дали хидравличната част е моноблок или сплит. Тези пет стойности определят разходите за работа далеч повече от логото върху корпуса.
Тази категория обхваща устройства Kaisai от серия Arctic, инверторна сплит гама, създадена за работа в студен климат, с топлинна мощност от 6 до 16 kW. Изберете Split Arctic там, където горещата вода вече се приготвя от съществуващ бойлер, и Split Arctic с вграден DHW бойлер там, където едно вътрешно тяло с вграден бойлер от 190 л или 240 л спестява място в техническото помещение и тръбни връзки.
ОТ ПРАКТИКАТА
"Почти всяка недобре работеща инсталация, на която ме викат, е оразмерена по квадратура, а не по изчисление на топлинните загуби. Свръхоразмеряването не се проваля шумно, просто работи на кратки цикли: компресорът тръгва, задоволява малък буфер за четири минути, спира и повтаря. Сезонната ефективност, която реално получавате, се определя от температурата ви на подаване, а не от COP в техническия лист, така че свалете кривата до 40 °C или под нея, преди да решите, че ви трябва по-голяма машина."
Ladislav Proc · Специалист по термопомпи, ONSA Plus
Как да изберете термопомпа въздух-вода
Термопомпата не е замяна на котел. Тя е нискотемпературен уред, поставен в разпределителна система, която обикновено е проектирана за високи температури, така че отоплителните тела, хидравликата и стратегията на управление определят дали инсталацията е евтина, или скъпа за поддържане.
Работете в този ред: топлинни загуби на сградата при местната проектна външна температура, след това температурата на подаване, която радиаторите или подовите кръгове реално изискват, после мощността при тази температура на подаване и при проектната външна температура и едва тогава практическите въпроси за обема гореща вода, фазите, разположението и шума.
Покажи цялото ръководство Затвори ръководството
Оразмерявайте по топлинните загуби, а не по квадратурата
Ориентировъчните правила по квадратура пренебрегват двете най-важни неща: нивото на изолация и въздухоплътността. Изчислението на топлинните загуби по помещения съгласно EN 12831 дава проектния топлинен товар в kW при местната проектна външна температура и точно това число, плюс добавка за подгряване на битовата гореща вода, трябва да покрие термопомпата.
- Използвайте проектната точка, а не номиналната мощност. Устройство с номинал 12 kW при 7 °C външна температура и 35 °C подаване може да даде значително по-малко при минус 10 °C навън и 50 °C подаване. Четете таблиците с мощности, а не името на модела.
- Не добавяйте резерв върху резерв. Изчисленията на топлинните загуби вече приемат установен най-неблагоприятен режим. Добавянето на 30 % отгоре дава устройство, което прекарва по-голямата част от сезона под минималната си модулация.
- Проверете минималната модулирана мощност. Инверторно устройство, което сваля до 30 % от номинала, се държи много по-добре през мека есен от такова, което сваля само до 60 %.
- Отчитайте товара за гореща вода отделно. Подгряването на бойлер от 190 л или 240 л е кратко събитие с високо потребление, което обикновено се решава с график, а не с допълнителна номинална мощност.
Температурата на подаване е основният лост за ефективност
Всеки градус температура на подаване струва ефективност. Като работно правило всяко понижение с 1 °C подобрява COP с около 2 до 2,5 %, така че една и съща машина в една и съща къща може да варира между слаба и отлична в зависимост от това как са настроени отоплителните тела.
- Подовото отопление работи при подаване 30 до 40 °C, защото излъчващата повърхност е огромна. Това е естественото съчетание и дава най-висока сезонна ефективност.
- Увеличените или сменени радиатори могат да работят при 40 до 45 °C. Удвояването на радиаторната повърхност в двете или трите най-проблемни помещения обикновено е по-евтино от това да приемете система на 55 °C за двадесет години.
- Съществуващите радиатори, оразмерени за газов котел при 65 до 70 °C, ще работят, но санкцията върху COP е сериозна, а устройството може да има нужда от високотемпературния си режим само за няколко дни в годината.
- Еквитермичното регулиране трябва винаги да е включено. Фиксирана зададена температура на подаване проваля цялата полза от модулиращия компресор.
COP, SCOP и какво означават числата
COP (коефициент на трансформация) е топлинната мощност, разделена на електрическата консумация в една зададена работна точка, например A7/W35, тоест 7 °C външен въздух и 35 °C подаване. SCOP е сезонната средна стойност за дефиниран климатичен профил и дефинирана температура на подаване, изчислена по EN 14825. SCOP е честното число за сравняване на разходите, защото включва работата на частичен товар, циклите на обезскрежаване и режима на готовност.
- Винаги сравнявайте съпоставими стойности. SCOP, посочен при подаване 35 °C, и SCOP при подаване 55 °C не са сравними числа.
- Обезскрежаването има значение. Между около минус 5 °C и плюс 5 °C при висока влажност външният топлообменник заскрежава и устройството периодично обръща цикъла, за да го разтопи. Честото обезскрежаване сваля сезонния показател.
- SPF е това, което реално получавате. Сезонният коефициент на преобразуване, измерен на място, включва помпите, управлението и всеки допълнителен нагревател, така че е под каталожния SCOP.
Съвет от практиката
Преди пускането в експлоатация проверете минималния воден обем на системата и дебита през устройството. Повечето оплаквания от кратки цикли идват от система с твърде малък обем и твърде много термостатни вентили, които се затварят едновременно. Правилно оразмерен буфер или хидравличен разделител, плюс поне един постоянно отворен кръг, решават повече проблеми от която и да е настройка на управлението.
Моноблок или сплит, R32 или R290
При моноблока целият хладилен кръг е херметизиран във външното тяло и в сградата влизат само водни тръби, така че на място не се работи с флуорсъдържащи газове, но външните тръби трябва да бъдат защитени срещу замръзване. При сплит системата компресорът е навън, а кондензаторът вътре, свързани с медни тръби за хладилен агент, което премахва риска от замръзване и обикновено намалява шума навън, но пускането изисква сертифициран техник по хладилна техника.
- R32 е актуалният масов хладилен агент, с GWP 675, слабо горим в клас A2L и добре обезпечен по цялата верига на доставки.
- R290 (пропан) има GWP 3 и достига по-високи температури на подаване ефективно, но е горим клас A3, което налага по-строги отстояния от прозорци, врати и шахти.
- Количеството зареден агент и правилата за разполагане следват EN 378 и регламента за флуорсъдържащите газове. Потвърдете минималния обем на помещението и отстоянията, преди да фиксирате мястото на външното тяло.
Бивалентна точка и допълнителен нагревател
Бивалентната точка е външната температура, при която термопомпата сама вече не може да покрие топлинните загуби на сградата. Над нея компресорът върши всичко, под нея се включва втори топлинен източник. При моноенергийна система този втори източник е електрически нагревател, обикновено 3 до 9 kW във вътрешното тяло. Избирането на бивалентна точка около минус 7 °C до минус 10 °C позволява правилно оразмерено устройство да покрие огромната част от годишната нужда от топлина, като нагревателят осигурява само малък процент от нея.
- Следете колко често работи нагревателят. Допълнителен нагревател, който се включва редовно през ноември, означава грешно оразмеряване или грешна температура на подаване, а не дефектно устройство.
- Циклите срещу легионела го изискват. Повечето системи използват потопяемия нагревател, за да вдигат периодично бойлера над 60 °C, което е нормално и кратко.
- Проверете електрическото присъединяване. Устройствата до около 10 kW често са еднофазни на 230 V, по-големите устройства и повечето допълнителни нагреватели изискват трифазно захранване 400 V, както и подходящо оразмерени прекъсвач и RCD.
Комбиниране на термопомпа с фотоволтаици
Термопомпата е най-добрият консуматор за собствено потребление, който едно домакинство има, защото превръща всеки kWh излишна фотоволтаична енергия в три или четири kWh топлина. Практическият път е фотоволтаично поле с управление, което следи подаването към мрежата: умен електромер в точката на присъединяване засича излишъка, а системата вдига зададената температура на горещата вода или леко повдига отоплителната крива, докато слънцето грее върху покрива.
- Съхранявайте топлина, не само електроенергия. Повишаването на бойлера от 45 на 55 °C поема няколко kWh излишък на част от цената на батериен капацитет.
- Сезонното несъответствие е реално. Пикът на нуждата от топлина е през януари, пикът на фотоволтаичния добив е през юни, така че термопомпата подобрява силно собственото потребление през пролетта и есента и много по-малко в разгара на зимата.
- Внимавайте с пусковия ток. Инверторните компресори имат плавен пуск, но допълнителният нагревател е груб съпротивителен товар и трябва да бъде блокиран, за да не влиза в конфликт с логиката за управление на фотоволтаичната система.
Шум и разполагане на външното тяло
Външното тяло е единствената част, която съседите забелязват. Нивото на звукова мощност в dB(A) е посочено в техническия лист, но правно значение има звуковото налягане на границата на имота, което намалява с разстоянието и нараства при отразяващи повърхности. Не поставяйте тялото в ъгъл между две стени, избягвайте да насочвате вентилатора към съседен прозорец, оставете предписаните от производителя отстояния за въздушния поток и го монтирайте на антивибрационни тампони върху твърда основа, а не директно на стената на къщата. Нощният тих режим намалява оборотите на вентилатора и честотата на компресора за сметка на малко мощност.
Сравнение на ключовите параметри
| Параметър | Какво да сравнявате | Върху какво влияе |
|---|---|---|
| Топлинна мощност | kW при A7/W35 и при проектната външна температура | Дали сградата остава топла в най-студените дни |
| SCOP | Сезонна стойност при подаване 35 °C и при 55 °C | Годишни разходи за работа, много повече от пиковия COP |
| Температура на подаване | Максимално подаване и температурата, нужна на отоплителните тела | Ефективност, оразмеряване на радиаторите, комфорт при застудяване |
| Тип система | Моноблок или сплит, R32 или R290 | Начин на монтаж, риск от замръзване, отстояния при разполагане |
| Гореща вода | Отделен бойлер или вграден съд от 190 л или 240 л | Място в техническото помещение, тръбни връзки, едновременно потребление |
| Електрическа и акустична част | Еднофазно или трифазно, звукова мощност в dB(A) | Увеличаване на присъединената мощност, оразмеряване на защитите, разполагане до граници |
Плъзнете таблицата наляво
Често задавани въпроси за термопомпите
Как да оразмеря термопомпа за къщата си?
Оразмерете я по изчисление на топлинните загуби по помещения при местната проектна външна температура, а не по квадратура. След това проверете таблицата с мощности на производителя при тази външна температура и при реалната ви температура на подаване. Добавете товара за гореща вода само ако той не може да бъде изместен извън пиковите отоплителни часове.
Каква е разликата между COP и SCOP?
COP е ефективността в една зададена работна точка, например A7/W35. SCOP е сезонната средна стойност за цял отоплителен сезон по EN 14825, включително частичен товар, обезскрежаване и режим на готовност. SCOP е числото за сравняване на разходите, при условие че и двете устройства са посочени при една и съща температура на подаване.
Може ли термопомпа да работи със съществуващите ми радиатори?
Обикновено да, но ефективността зависи от температурата на подаване, която те изискват. Радиатори, оразмерени за газов котел на 70 °C, ще наложат висока температура на подаване и слаб SCOP. Увеличаването на радиаторите в двете или трите най-проблемни помещения, така че системата да работи на 45 °C или под нея, обикновено е най-евтиното решение.
Моноблок или сплит: кое да избера?
Моноблокът държи целия хладилен кръг навън, така че на място не се работи с флуорсъдържащи газове, но външните водни тръби трябва да бъдат защитени срещу замръзване. Сплит системата поставя кондензатора вътре, с тръби за хладилен агент между телата, което премахва риска от замръзване и често намалява шума навън, но пускането изисква сертифициран техник по хладилна техника.
Нужна ли ми е версията с вграден DHW бойлер?
Изберете версията с вграден бойлер, когато искате едно вътрешно тяло, съдържащо хидравликата и съд от 190 л или 240 л, което спестява място и тръбни връзки. Изберете Split Arctic, когато вече има подходящ бойлер или когато нуждата от гореща вода изисква по-голям отделен съд.
Какво е бивалентна точка и нужен ли ми е допълнителен нагревател?
Бивалентната точка е външната температура, под която термопомпата сама не може да покрие топлинните загуби, а допълнителен електрически нагревател компенсира разликата. Настроена около минус 7 °C до минус 10 °C, нагревателят осигурява само малък дял от годишната топлина. Честа работа при меко време сигнализира проблем с оразмеряването или с температурата на подаване.
По-добър ли е R290 от R32?
R290 (пропан) има потенциал за глобално затопляне 3 срещу 675 за R32 и достига високи температури на подаване по-ефективно, което подхожда при подмяна в радиаторни системи. Недостатъкът му е горимост клас A3, което налага по-строги отстояния от прозорци, врати и шахти. R32 остава масовият и по-добре обезпечен вариант.
Колко шумно е външното тяло?
Техническите листове посочват звукова мощност в dB(A), но значение има звуковото налягане на границата на имота, което спада с разстоянието и нараства близо до отразяващи ъгли. Монтирайте тялото на антивибрационни тампони върху твърда основа, дръжте вентилатора далеч от съседни прозорци и използвайте нощния тих режим, където е наличен.
Работи ли термопомпата добре с фотоволтаици?
Да, тя е един от най-силните консуматори за собствено потребление, защото всеки излишен kWh става три или четири kWh топлина. Фотоволтаично поле със засичане на излишъка може да вдига зададената температура на горещата вода в слънчеви дни. Ползата е най-голяма през пролетта и есента и най-малка в разгара на зимата.
Еднофазно или трифазно: какво ми трябва?
Устройствата до около 10 kW обикновено се предлагат еднофазни на 230 V. По-големите устройства и повечето електрически нагреватели от 6 до 9 kW изискват трифазно захранване 400 V за балансирано натоварване. Потвърдете наличната присъединена мощност и номинала на защитата в таблото, преди да поръчате.
Оразмеряването на термопомпата, бивалентната точка и постижимата сезонна ефективност зависят от изчислението на топлинните загуби за конкретната сграда и от проектната температура на подаване към отоплителните тела.
About ONSA Plus
Защо монтажници от цяла Европа купуват термопомпи от нас
ONSA Plus е европейски B2B дистрибутор на фотоволтаика, батерийно съхранение, термопомпи и зарядни станции за електромобили. В собствените си складове в ЕС държим над 1500 продукта от 25+ марки, включително Huawei, Solis, SolaX и Dyness.
Не сме просто търговска фирма. Ние сами проектираме и обслужваме енергийни системи, затова на въпросите за оразмеряване на термопомпи, температури на подаване и съчетаване с фотоволтаична система отговаряме от инженерната практика, а не от каталог. Рекламацията решавате директно с нас и купувате според конкретния обект.