Содержание
Тепловые насосы Smaga
Энергоэффективные решения
Тепловые насосы — не только достойная альтернатива традиционным способам отопления, основанным на газе, угле или электричестве, но и одни из самых надежных устройств на рынке. Как показывает практика, в течение всего периода эксплуатации отопительной системы, построенной на базе насоса, автоматика агрегатов и узлы системы никогда не выходят из строя. А этот срок достигает 30 лет беспрерывной работы!
Стоимость получаемого тепла в среднем в 2,5 — 5 раз дешевле (в зависимости от региона РФ и стоимости кВт электроэнергии), чем вырабатывают газовые котлы, электрические батареи и даже централизованные системы отопления. Более того, тепловой насос может функционировать в режиме обогрева (зимой), кондиционирования помещения (летом), а также обеспечивать подогрев воды.
Срок окупаемости теплового насоса вирируется в диапазоне от 4 до 12 лет. Это зависит от типа насоса (геотермальный, воздушный и так далее) и стоимости электроэнергии в вашем регионе. Наиболее популярным решением являются геотермальные тепловые насосы, стоимость внедрения и период окупаемости которых зависит от глубины нахождения подземных вод, точки промерзания грунта и, как следствие, выбора способа организации первичного контура, по отбиранию тепла из грунта.
Геотермальное отопление от производителя
Тепловой насос – это простейшая холодильная машина, задача которой является перенос энергии из одного места в другое. Понять принцип работы теплового насоса проще всего, проводя аналогии с обычным бытовым холодильником. В обоих есть испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство. Испаритель – это теплообменник, задача которого забрать тепло, если это холодильник, то тепло забираем от продуктов, если тепловой насос, то из окружающей среды (воздух, вода, грунт). Конденсатор – это теплообменник, который отдает тепло, у холодильника он расположен на задней стенке, и рассеивает тепло отобранное от продуктов в окружающую среду, у теплового насоса конденсатор подключен к системе отопления и передает все тепло потребителям. Между испарителем и конденсатором установлены компрессор и дросселирующее устройство. Все элементы соединены между собой, внутри циркулирует хладагент (фреон).
В бытовом холодильнике процесс выглядит следующим образом: испаритель отбирает тепло из холодильной камеры, так как температура фреона в нем ниже температуры воздуха в камере; фреон внутри испарителя закипает и переходит в газообразное состояние, далее поступает в компрессор, где сжимается, и за счет повышения давления, повышается и температура до 70 С и более. После газообразный фреон поступает в конденсатор, где фреон переходит из газа в жидкость, при данном процессе, который называется конденсация, происходит передача тепла в окружающую среду, далее жидкий фреон поступает через дросселирующее устройство в испаритель. И процесс повторяется заново.
Для теплового насоса процесс такой же, но основное задачей является не охлаждение, а нагрев. То есть с помощью испарителя идет отбор тепла из окружающей среды. Окружающий нас мир насквозь пропитан энергией. Только по достижении абсолютного нуля (–273 °C), из окружающей среды больше невозможно извлечь энергию. Далее компрессор повышает температуру фреона до необходимой нам для отопления, и подаётся в конденсатор, где уже происходит нагрев теплоносителя системы отопления. Кроме того вся электрическая энергия, подведенная к компрессору, переходит в тепловую и полезно используется для нагрева.
Грунт — это, пожалуй, наиболее универсальный источник рассеянного тепла. Он круглый год аккумулирует солнечную энергию и способен отдавать тепло вне зависимости от погоды, ведь уже на глубине 5 — 7 метров температура грунта практически постоянна в течение всего года. Для средней полосы России ее значение составляет 5…8°С. Кроме всего, в верхних слоях земли минимум температуры достигается на пару месяцев позже пика морозов, когда необходимость в интенсивном обогреве дома уменьшается.