Тепловой насос воздух – вода: плюсы и минусы, устройство агрегата

Виды самодельных обогревателей из холодильника

По типу используемого источника энергии тепловые насосы для дома делят на следующие виды:

  • геотермальные (открытые и закрытые);
  • воздушные.

Агрегаты, использующие вторичные источники тепла, устанавливают обычно на предприятиях, так как их рабочий цикл связан с выработкой энергии, требующей дополнительной утилизации.

В геотермальных насосах источником энергии выступает грунт или грунтовые воды. Устройства замкнутого типа делят на:

  1. Горизонтальные. Коллектор, собирающий тепло, имеет форму колец или зигзагов. Его располагают горизонтально в траншеях на глубине более 1,3 м. расстояние между трубами – около 1,5 м. Используют подобные тепловые насосы для обогрева помещения небольшой площади. Если грунт песчаный, то длину контура увеличивают в 2 р., так как он не способен удерживать влагу.
  2. Вертикальные. Отличается вертикальным расположением коллектора теплосборника. Глубина скважины – около 200 м. Они заполняются грунтовыми водами, отдающими впоследствии тепло. Такой вариант системы используют, если отсутствует возможность горизонтального ее размещения или существует высокая угроза повреждения ландшафта. 1 м скважины дает 50-60 Вт энергии, поэтому для насоса с мощностью 10 кВт достаточно пробурить 170 м. Чтобы получить больше тепла нужно сделать несколько небольших скважин на расстоянии 20 м друг от друга.
  3. Водные. Форма коллектора идентична горизонтальному типу теплового насоса, но располагают его на дне водоема, ниже уровня промерзания (глубина – от 2 м). Этот метод установки системы обычно обходится дешевле. Стоимость зависит от места нахождения водоема, его глубина и общего объема воды.

В насосах открытого типа вода, используемая для теплообмена, сбрасывается обратно в грунт.

Контур водяных тепловых насосов изготавливают из пластиковых труб, которые прижимают ко дну водоема из расчета 5 кг на 1 м длины. Каждый 1 п.м. контура дает около 30 кВт энергии. Если вам нужна система с мощностью 10 кВт, то протяженность контура должна быть не менее 300 м. К плюсам конструкции относят простоту монтажа, малую стоимость. Минусом является невозможность обогрева помещения при сильных морозах, так как получение энергии не происходит.

Исходя из названия, в воздушных тепловых насосах источником энергии является воздух. Эти агрегаты подходят для территории с жарким климатом, так как при минусовой температуре производительность будет сильно снижаться. Основной плюс заключается в отсутствии больших материальных затрат на бурение скважин. Систему располагают недалеко от дома.

Эффективность насоса зависит от его коэффициента преобразования, который представляет собой разницу между потребляемой и отдаваемой энергией. Основной фактор, влияющий на эту величину, температура входного и выходного контуров. Система будет работать лучше, если разница между данными параметрами будет большая.

Применение теплового насоса для горячего водоснабжения

Любой тепловой насос способен не только обогревать ваше жилище, но и круглогодично снабжать вас горячей водой. Однако следует учитывать, что эта система является низкотемпературной, а значит, температура воды в бойлере не превысит 45-55°C. Из этого следует, что объем бойлера должен быть больше, чем при использовании стандартной системы отопления, в противном случае вам и вашим домочадцам придется жить в условиях жесткой экономии горячей воды. Данный факт следует учитывать при выделении площади для котельной, т. е. еще на стадии проектирования дома

Также при выборе бойлера нужно принимать во внимание, что это должно быть специальное оборудование, рассчитанное на работу с теплонасосными установками. Главное отличие такого бойлера от обычного – увеличенная площадь теплообменника, необходимая для максимально эффективной передачи тепла от теплового насоса

Плюсы тепловых насосов

  1. Простота установки и более низкая стоимость в сравнении, например, с газовым отоплением, т.к. не требуется специальных разрешений и переоборудования помещений, и в целом провести газ намного дороже, чем установить тепловой насос.
  2. Экономичность. В среднем каждый кВт электроэнергии, используемой для работы устройства, дает 3-5 кВт тепла для нагрева воды и отопления дома.
  3. Экономия на обслуживании. Расходы на эксплуатацию тепловых устройств минимальны.
  4. Автоматизация процесса управления. Агрегат работает без вмешательства человека.
  5. Повышение уровня пожарной безопасности, т.к. тепловой насос не нагревается до критических температур, при этом существенно уменьшается нагрузка на электропроводку в сравнении с использованием других систем отопления.
  6. Универсальность или возможность переключения на летний режим. Большинство моделей может быть использовано в жаркую погоду в качестве кондиционера для охлаждения воздуха.
  7. Компактность, бесшумность. Агрегат не занимает много места и не издает практически никаких звуков при работе.
  8. Большой срок эксплуатации. Такие устройства надежны и долговечны.
  9. Экологичность. Использование альтернативных источников энергии положительно сказывается на состоянии экологии.

Определение необходимой мощности

При определении необходимой мощности агрегата, прежде всего, нужно исходить из принципа перекрытия тепловым насосом всех потребностей в теплоснабжении и нивелирования тепловых потерь дома.

Необходимая мощность зависит также и от типа теплового насоса. Если тепловой насоссистемы воздух-вода используется как для отопления, так и для горячего водоснабжения, то и расчет мощности нужно производить для каждой из этих целей в отдельности. После этого определяется совокупная мощность агрегата.

Для расчета мощности теплового насоса, необходимой для обеспечения горячего водоснабжения нужно знать несколько переменных:

  • Первая – это разница температур между водой, поступающей в систему и той, которая получается на выходе. Как правило, требуемая температура горячей воды колеблется на уровне 60 градусов по Цельсию.
  • Вторая – объем воды, используемой в рассматриваемый период. Как правило, берется в отдельности светлое и темное время суток, так как температура в эти периоды отличается.
  • Третий – коэффициент полезного действия насоса. Этот показатель отражает отношение вырабатываемой агрегатом тепловой энергии к затраченной электрической энергии.

Для расчета мощности теплового насосасистемы воздух-вода,необходимой для горячего водоснабжения, нужно разницу температур воды умножить на частное объема ее потребления и КПД насоса, а затем результат умножить на коэффициент 1,16.

Формула с использованием условных обозначений выглядит следующим образом:

ДельтаT x V/K*1,6

Если при расчете использовать в качестве единицы измерения для воды тонны, то результат получится в киловаттах, если литры, то, соответственно, в ваттах. При расчете мощности насоса, необходимой для отопления помещения, большую роль играют его тепловые потери. Количество переменных, которые необходимо учитывать при расчете тепловых потерь достаточно велико. Поэтому для их расчета целесообразней будет использовать специальные онлайн калькуляторы. Найти их, введя соответствующий запрос, достаточно просто.

Данные калькуляторы учитывают высоту потолков, материалы, из которых выполнены стены, потолок, пол и двери, размеры проемов и многие другие факторы. Для дальнейшего расчета требуемоймощности теплового насосасистемы воздух-вода полученную в калькуляторе величину умножают на площадь здания в метрах. Нормальный показатель тепловых потерь для теплоизолированного помещения равняется примерно 0,05 киловатт на метр квадратный.

Для определения совокупной мощности теплового насоса, полученные показатели складываются. Однако для надежности следует выбирать агрегат на 10-15% мощнее полученного результата. Это связано с тем, что иногда производители завышают показатели эффективности своих насосов. Кроме того, данный расчет не учитывает затраты энергии на поддержание необходимой температуры воды в бойлере в тот момент, когда она не расходуется и остывает.

Откуда берется тепло?

Проще и дешевле всего качать тепло из воздуха. К сожалению, в средней полосе и севернее применение тепловых насосов класса «воздух — вода» ограничено (агрегаты разных моделей и от различных производителей работают при температуре воздуха — 5 . . . — 25 °С). Но в южных регионах такое оборудование может функционировать круглогодично. Для воздушного отопления также производятся агрегаты класса «воздух — воздух» (греют не воду в отопительном контуре, а непосредственно воздух в помещении).

Тепловой насос системы «воздух – вода» (на основе внешнего блока теплосъёма)

Тепловой насос системы «воздух – вода» (на основе внутреннего блока теплосъёма)

Тепловые насосы класса «вода — вода» преобразуют тепло подземных вод или водоёмов. В первом случае воду забирают из скважины, пробурённой на песок, прокачивают через тепловой насос и возвращают обратно в землю — сбрасывают в другую скважину. Главный недостаток такой схемы — нестабильность источника (со временем вода может «уйти»). Ещё один минус связан с легализацией возврата охлаждённой воды. Бурение водозаборной песчаной скважины не подлежит лицензированию. А вот на то, чтобы сливать в недра «отработанную» воду, потребуется особое разрешение властей. Во втором случае применение схемы «вода — вода» имеет смысл, если загородное владение расположено вблизи достаточно глубокого водоёма. Коллектор укладывают на дно речки, озера или пруда. Один погонный метр трубопровода собирает в среднем 30 Вт в час. Монтаж многометрового подводного теплообменника — дело нешуточное. Чтобы коллектор не уплыл, его прижимают ко дну грузом (из расчёта 5 кг на 1 м трубы).

Тепловой насос системы «вода — вода» (переносит тепло грунтовых вод)

Тепловой насос системы «вода — вода (использует тепло воды водоёма)

Система «грунт — вода» бывает двух типов: на основе грунтового коллектора или грунтового (геотермального) зонда. Коллектор представляет собой змеевидный пластиковый трубопровод, который закапывают в землю на 20 см ниже глубины промерзания. Ширина петель — 0,8 -1 м. Считается, что с 1 м² коллектора собирается 20 — 30 Вт-ч тепловой энергии. Для полноценного теплоснабжения небольшого дома требуется коллектор площадью в несколько соток. Порой нужно перерыть едва ли не весь участок (теневая зона дома не подходит). Впоследствии там желательно воздержаться от посадки деревьев с развитой корневой системой. Газоны, клумбы, грядки, низкорослые кусты — пожалуйста.

Тепловой насос системы «грунт — вода» (на основе грунтового коллектора)

Геотермальный зонд — это U-образный трубопровод (обычно из двух петель), который опускают в пробурённую скважину. Чем она глубже, тем лучше. Однако на практике бурение останавливают на отметке залегания водоносного (артезианского) известнякового слоя. Как правило, бурят несколько скважин. Трубы собирают «в пучок», к которому подвешивают чугунную гильзу-якорь. После погружения зонда скважины заполняют бетонитом (особая водоупорная глиняная порода — не лучший вариант) или специальной тампонажной смесью. Геотермальный зонд практически не влияет на ландшафтный дизайн участка. К тому же он собирает не только аккумулированную грунтом солнечную энергию, но и внутреннее тепло самой матушки-земли.

Тепловой насос системы «грунт — вода» (на основе зонда)

Геотермальный зонд

Как подобрать тепловой отопительный насос воздух-вода

Правильно выбрав тепловой насос для отопления дома воздух-вода, можно раз и навсегда решить вопрос обогрева жилых и промышленных помещений. Подбор подходящей тепловой станции выполняют следующим образом:

  • Тип корпуса – производители предлагают две базовых конструкции. Низкотемпературный моноблочный тепловой насос типа воздух-вода примечателен тем, что в помещении не устанавливается никакого оборудования, все необходимые узлы расположены на улице (либо в отдельном изолированном помещении). В дом входит только подающий и обратный трубопровод отопления. Сплит – системы, больше предназначены для бытового использования. Внешний блок устанавливается на улице и подключается к емкости накопителю. Разогретый фреон разогревает конденсатор, который методом косвенного нагрева передает тепло жидкости, используемой в качестве теплоносителя.
  • Функциональные возможности – некоторые модели предназначены для подключения только к системе водяного обогрева здания. Применение других теплонасосов воздух-вода, подходит для отопления и горячего водоснабжения.
  • Зависимость производительности от температуры окружающей среды – бытовые модели обычно ограничены температурой от +45°С до -15°С, можно приобрести оборудование, способное вырабатывать тепловую энергию даже при -25-32°С. Эффективность системы отопления дома с ТН воздух – вода, напрямую зависит от этого параметра.

Дополнительно, к параметрам при выборе, обращают внимание на мощность оборудования, компанию производителя, выпускающую теплонасос и себестоимость установки, включая проведение монтажных работ

Как сделать расчет необходимой мощности ТН воздух-вода

Существует два понятия, предварительный (в первом приближении) и проектный расчёт мощности. Первый можно выполнить самостоятельно, второй делает специализированное учреждение. В первом приближении, на каждый квадратный метр рассчитывают 70 Вт мощности ТН. Дальнейшие расчеты выполняют следующим образом:

  1. Подсчитывают общую отапливаемую площадь.
  2. Умножают полученную сумму на 0,7.
  3. Полученный результат будет соответствовать минимально необходимой мощности оборудования.

Чтобы обеспечить максимальную экономичность отопления дома с помощью теплового насоса системы воздух-вода, потребуется грамотная проектная документация и квалифицированное выполнение монтажных работ.

Производители тепловых насосов отопления воздух-вода

Буквально 10 лет назад, на рынке предлагались всего несколько моделей тепловых насосов. Сегодня выбор стал намного больше. Ведущие немецкие производители, российские, японские и китайские компании, выпускают оборудование, с той или иной долей теплоэффективности.

Судя по отзывам покупателей, наиболее востребованными являются насосы следующих компаний:

  • Viessmann – более 30 лет занимается выпуском тепловых насосов. С тех пор, продукция компании существенно изменилась. Были учтены пожелания потребителей, внедрены новые технологии. В ТН Viessmann используется инновационная автоматика, полностью регулирующая весь процесс работы, оптимизирующая процесс обогрева, в согласии с погодными условиями.
  • Buderus – модели отличаются высокой производительностью. Предназначены для бытового и промышленного применения. Полностью соответствуют особенностям отечественной эксплуатации. В серии Buderus предлагаются насосы для обогрева площади до 500 м² и выше.
  • Stiebel Eltron – еще одна немецкая компания, пользующаяся неизменным спросом у отечественного потребителя. В качестве достоинств можно выделить большой ассортимент предлагаемого оборудования, функциональность устройств и возможность подбора по индивидуальным запросам. Модели Stiebel Eltron имеют высокий уровень СОР и отличаются экономичностью.
  • Heliotherm – австрийские теплонасосы, имеющие один из лучших показателей СОР среди всего термального оборудования. Имеют официальное представительство в РФ, что во многом облегчает монтаж, обслуживание систем и выполнение гарантийных обязательств. Теплонасосами Heliotherm оснащены более 15 000 различных объектов.

Стоимость установки ТН воздух-вода

Последние модели тепловых насосов обойдутся в 160-1200 тыс. руб. Цена варьируется, в зависимости от производителя. На стоимость сильно влияет «раскрученность» бренда. Китайские модели, имеют меньшую цену, но и уступают по надежности и показателям СОР.

Монтаж теплонасосов воздух-вода обычно входит в стоимость. Большинство производителей, дополнительно, бесплатно делают проект и предоставляют другие услуги по обслуживанию. Рассчитать полную стоимость, включая покупку ТН и его установку можно с помощью он-лайн калькуляторов.

Эффективность воздушного теплового насоса

ВТН эффективны и зимой, и летом, благодаря COP (коэффициенту преобразования). COP теплового насоса – это способ измерения его эффективности путем сравнения потребляемой мощности, необходимой для производства тепла, с количеством тепла на выходе.

Показатель COP  корректируется с учетом времени года. Чтобы иметь возможность сравнивать тепловые насосы по тому, насколько сильно на них влияют эти изменения, используется сезонный COP (Seasonal Coefficient of Performance).

ВТН получает энергию из окружающего воздуха, но при снижении окружающей температуры снижается и эффективность.

Что такое тепловой насос для отопления частного дома? Как работает?

Специальное устройство, которое способно извлекать тепло из окружающей среды называется тепловой насос.

Применяются такие приборы в качестве основного или дополнительного метода обогрева помещений. Некоторые устройства также работают на пассивное охлаждение здания — при этом насос применяется как для летнего охлаждения, так и для зимнего обогрева.

В качестве топлива используется энергия окружающей среды. Такой обогреватель извлекает тепло из воздуха, воды, грунтовых вод и так далее, поэтому это устройство относят к классу возобновляемых источников энергии.

Важно! Для работы таких насосов требуется подключение к электросети. В состав всех тепловых аппаратов входит испаритель, компрессор, конденсатор и расширительный клапан

В зависимости от источника тепла различают водяные, воздушные и другие устройства

Принцип действия очень похож на принцип работы холодильника (только холодильник выбрасывает горячий воздух, а насос поглощает тепло)

В зависимости от источника тепла различают водяные, воздушные и другие устройства. Принцип действия очень похож на принцип работы холодильника (только холодильник выбрасывает горячий воздух, а насос поглощает тепло)

В состав всех тепловых аппаратов входит испаритель, компрессор, конденсатор и расширительный клапан. В зависимости от источника тепла различают водяные, воздушные и другие устройства. Принцип действия очень похож на принцип работы холодильника (только холодильник выбрасывает горячий воздух, а насос поглощает тепло).

Большинство приспособлений работают как при положительных, так и при отрицательных температурах, однако КПД устройства напрямую зависит от внешних условий (т. е. чем выше температура окружающей среды, тем мощнее будет устройство). В общем случае прибор работает следующий образом:

  1. Тепловой насос вступает в контакт с окружающими условиями. Обычно аппарат извлекает тепло из земли, воздуха или воды (в зависимости от типа устройства).
  2. Внутри прибора установлен специальный испаритель, который заполнен хладагентом.
  3. При контакте с внешней средой хладагент закипает и испаряется.
  4. После этого хладагент в виде пара поступает в компрессор.
  5. Там он сжимается — благодаря этому серьёзно повышается его температура.
  6. После этого разогретый газ поступает в систему отопления, что приводит к нагреванию основного теплоносителя, который и используется для отопления помещений.
  7. Хладагент понемногу охлаждается. В конце он превращается обратно в жидкость.
  8. Потом жидкий хладагент поступает в специальный клапан, который серьёзно понижает его температуру.
  9. В конце хладагент вновь попадает в испаритель, после чего цикл нагрева повторяется.

Фото 1. Принцип работы теплового насоса типа грунт-вода. Синим цветом показан холодный теплоноситель, красным — горячий.

Преимущества:

  • Экологичность. Такие устройства относятся к возобновляемым источникам энергии, которые не загрязняют атмосферу своими выбросами (тогда как в случае использования природного газа образуются вредные парниковые испарения, а для производства электроэнергии часто применяется сжигание угля, из-за чего также загрязняется воздух).
  • Хорошая альтернатива газу. Тепловой насос идеально подойдёт для отопления помещений в случаях, когда использование газа затруднительно по тем или иным причинам (например, когда дом находится вдали ото всех основных инженерных сетей). Насос также выгодно отличается от газового отопления тем, что для установки такого прибора не требуется получать государственное разрешение (но при бурении глубокой скважины его все же придётся получить).
  • Недорогой дополнительный источник тепла. Насос идеально подойдёт в качестве дешёвого вспомогательного источника питания (оптимальный вариант — применение газа зимой и насоса — весной и осенью).

Недостатки:

  1. Тепловые ограничения в случае использования водяных насосов. Все тепловые аппараты хорошо функционируют при положительных температурах, тогда как в случае работы при отрицательных температурах многие насосы перестают работать. В основном это связано с тем, что при этом вода замерзает, что делает невозможным её применение как источника тепла.
  2. Могут появиться проблемы с устройствами, которые в качестве тепла используют воду. Если для нагрева применяется вода, то потребуется найти её стабильный источник. Чаще всего для этого следует пробурить скважину, благодаря чему расходы на монтаж устройства могут возрасти.

Внимание! Насосы обычно стоят в 5—10 раз дороже газового котла, следовательно использование таких приборов в целях экономии в ряде случаев может быть нецелесообразно (чтобы насос окупился, потребуется подождать несколько лет)

Основные характеристики и расчет мощности теплового насоса

Общая рациональность установки теплонасоса для отопления дома оцениваются, прежде всего, по финансовым тратам. Сюда входят:

  • цена покупки оборудования;
  • стоимость монтажа, которая может включать земельные работы;
  • траты на периодическое обслуживание;
  • примерная стоимость ликвидации частых неполадок.

Выбор модели по мощности, как было сказано выше, базируется на общей потребности в теплообеспечении. Примерный расчет для одноэтажного дома 10х10 метров (300 кубометров объема) выглядит примерно так:

  • учитывается максимальная отрицательная зимняя температура (-20);
  • определяется разница между комнатой и окружающей средой (20 — -20 = 40);
  • высчитываются теплопотери стен, по справочным данным их материала (для кирпича табличное значение 1, теплопотери — 1х300х40 — 12000 килокалорий в час или 13,5 кВт).

Полученная цифра — показатель минимальной мощности теплового насоса, которого хватит для отопления дома. Для выбора оптимальной модели характеристику нужно увеличить минимум на 50%. Это делается из-за того, что теплонасосу зимой придется работать в неоптимальных условиях, близко к нижней точке нулевой эффективности по температуре окружающей среды. Полученная цифра для рассматриваемого примера — около 20 кВт.

Вторая часть расчета — выбор емкости накопительного бака. Данную часть системы рекомендуется устанавливать, чтобы теплонасос мог работать ограниченное число циклов в сутки. В документации к оборудованию приводятся рекомендации по объему теплоаккумулятора для определенного показателя цикличности. Среднестатистическая цифра — 30 литров на киловатт при 3 запусках, 20 литров — при 5 запусках. Таким образом, для дома в рассматриваемом примере понадобится бак накопителя минимум в 400 литров для пяти циклов работы теплонасоса в сутки.

Стоимость и срок окупаемости

Будущие домовладельцы ожидают услышать цену на тепловой насос на уровне газового котла, но если идёт речь о высокоэффективном геотермальном тепловом насосе, тогда придется инвестировать не малую сумму. Часть денег на сегодняшний день (до 30-35%) можно получить в виде компенсации по программе IQ Energy.

Второй нюанс — окупаемость. Чем меньше площадь дома, тем больше срок окупаемости. Очень часто будущие домовладельцы рассчитывают, что оборудование окупиться за 1,5-2 года. Такое иногда бывает (когда отапливаемый объект очень большой, а затраты на его отопления ещё больше), но чаще всего срок окупаемости оборудования составляет 10-15 лет, а то и больше. Речь идёт о высококачественном европейском оборудовании.

Для того, чтобы понять сколько будет стоить тепловой насос для вашего дома, а также как рассчитать его окупаемость — обратитесь к нашим специалистам. Мы с радостью поможем!

Монтаж теплового насоса воздух-воздух раздельного типа

Монтаж ТН такого типа похож на установку кондиционера по своему принципу. Нужно разместить наружный блок с испарителем на улице и внутренний – в помещении. Между собой они связаны медной трубкой с термоизоляцией, по которой проходит хладагент ( фреон ).

При выборе места стоит помнить, что чем дальше разнести блоки, тем больше потерь тепла будет. Спецы говорят, что между ними должно быть не более 5 метров трассы, но часто такое нельзя реализовать (см. фото). Особенно, если речь об обеспечении теплом большого дома. Трубки должны быть обязательно утеплены, причем не подручными средствами, а специальной теплоизоляцией, желательно с металлизированным покрытием.

Слишком большое расстояние и длина трубок — дополнительные потери тепла и снижение КПД.

Некоторые тепловые насосы имеют возможность подключить несколько внутренних блоков к одному наружному. В таком случае они должны иметь собственные пульты для регулировки температуры. По сути, это аналог мультизонального кондиционера.

Место установки наружного блока теплового насоса

Чтобы тепловой насос лучше функционировал, нужно правильно выбрать место для монтажа наружного блока. Его лучше установить с ветреной стороны, чтобы испаритель хорошо отбирал тепловую энергию.

Внешний блок воздушного теплового насоса нужно устанавливать на достаточном расстоянии от земли. Его не должно заносить снегом. Если установить его ниже 0,5 метра над землей, под ним будут образовываться снежные заносы. Чем выше расположен вешний блок, тем лучше его обдувает ветер.

Для защиты от осадков желательно поставить козырек над блоком. Избыток влаги осенью и весной могут приве6сти к обмерзанию ламелей радиатора испарителя. Это приведет к снижению COP (КПД) теплового насоса.

Монтаж медных трубок

Медные трубки нужно гнуть с помощью специальных трубогибов (см. фото). Они не универсальные, рассчитаны на разный диаметр труб. Так как плотность их стенок зависит от сечения, то и диаметр круга трубогиба зависит от диаметра трубки.

Профессиональный трубогиб для медных трубок.

Иногда с тепловым насосом поставляют медную трубу для монтажа. Иногда на ней есть резьба для соединения, а на патрубках теплонасоса – ответная резьба. Длина трубки редко подходит для нужд, ее надо либо нарастить, либо обрезать. В обоих случаях придется паять.

Есть два способа скрепить медь – спаять и сварить. Сварка более надежна, но хлопотна. Поэтому большинство монтажников прибегают к пайке, главное – чтобы расходный материал был качественным, иначе со временем будут происходить просечки. Фреон в состоянии газа легко выходит через любые отверстия. Поэтому даже микротрещины – большая проблема.

Запуск теплонасоса

При пуске теплонасоса нужно чтобы давление в магистрали было таким, как указал производитель. Чтобы его обеспечить используют манометрическую станцию, вентиль или аналогичный инструмент.

Если в трубках останется воздух, вместе с ним попадет и влага. Даже небольшого ее количества хватит, чтобы компрессор начал быстро изнашиваться. При работе ТН она кристаллизуется и кристаллы льда повреждают рабочие части оборудования. Поэтому перед закачкой фреона из магистрали нужно откачать воздух вакуумным насосом.

ВажноЕсли моноблок или наружный блок теплового насоса перевозили в горизонтальном состоянии, нельзя запускать его сразу после подключения. Он должен простоять в рабочем положении три и более часа, а лучше — день

Холодильное масло должно стечь в нижнюю часть системы, чтобы предотвратить ее повреждение.

Монтаж воздушного теплового насоса можно представить как такой алгоритм действий:

  • Выбор места для наружного и внутреннего блока;
  • Монтаж магистрали из медных трубок с термоизоляцией;
  • Спайка (сварка) трубок;
  • Закачка хладагента;
  • Контроль давления.

После того как все шаги сделаны, можно запускать тепловой насос. Что касается теплонасосов воздух-воздух, с ними редко бывают проблемы. Они просты в эксплуатации, а установить, подключить и запустить его сможет любой при наличии нужного инструмента.

Как видим, монтаж теплового насоса воздух-воздух раздельного типа намного сложнее чем установка моноблока. По существу этот процесс схож на установку кондиционера. Поэтому с ним не так тяжело справиться, имея соответствующие навыки. Но лучше не рисковать и воспользоваться помощью профессионалов.

Экономика и экология

При выборе отопительных помп также учитывайте экологические аспекты, которые неотделимы от экономичности системы. Чем меньше энергии требуется, тем она дешевле и менее вредна для окружающей среды. Об экологии должен заботиться каждый.

Выбор хорошего насоса начинается с энергоэффективных домов, потому что только при правильном обустройстве дома стоит инвестировать в проект. Если оборудование будет установлено в старом доме, не относящемся к классу А, то стоит поговорить со специалистами о выборе подходящей схемы для дома.

Самостоятельно монтировать установку опасно. Правильная установка требует навыков, поэтому доверьте работу профессионалам, которые гарантируют, что всё от А до Я выполнено правильно. Самостоятельная установка опасна тем, что возможны неисправности, устранение которых будет стоить дорого. Неправильно подключённая система долго не прослужит, быстро выходит из строя, а обслуживание потребует дополнительных затрат.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий