- Инверторные Тепловые насосы Воздух-Вода до -30 (ХИТ!)
- Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 16 кВт модель FMP-030DC/230V
- Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 23,5 кВт модель FMP-050DC/230V
- Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 23,5 кВт модель FMP-050DC/380V
- Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 31,1 кВт модель FMP-120DC/380V
- Тепловой насос воздух-вода своими руками – часть 2
- Себестоимость теплового насоса, затраты на отопление
- Расходы на самостоятельную сборку системы с тепловым насосом на 3,5 кВт
- Почему не имеет смысла проводить газ
- Реальный опыт эксплуатации теплового насоса «воздух-вода»
- Выбираете энергоэффективные решения?
- Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
- Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
- Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
- Тепловой насос «воздух-вода» — реальные факты
- Можно ли дешево отопить загородный дом зимой тепловым насосом «воздух-вода»
- Подбираем тепловой насос воздух-вода – как сделать расчет и подобрать марку
- Как работает тепловой насос системы воздух-вода
- Как подобрать тепловой отопительный насос воздух-вода
- Как сделать расчет необходимой мощности ТН воздух-вода
- Производители тепловых насосов отопления воздух-вода
- Стоимость установки ТН воздух-вода
- Рекомендации и правила монтажа ТН воздух-вода
- На сколько выгоден тепловой насос системы воздух-вода
Инверторные Тепловые насосы Воздух-Вода до -30 (ХИТ!)
Главная | Продукция | Инверторные Тепловые насосы Воздух-Вода до -30 (ХИТ!)
Показ всех 4 элементов
Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 16 кВт модель FMP-030DC/230V
Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 23,5 кВт модель FMP-050DC/230V
Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 23,5 кВт модель FMP-050DC/380V
Инверторный тепловой насос воздух-вода отопл./охл.+гор.вода 31,1 кВт модель FMP-120DC/380V
Уникальная серия тепловых насосов до -30С ,
созданная специально для стран с холодным климатом!
Удобный монтаж для потребителя (моноблок, потребителю нужно просто повесить моноблок на фасад здания под навес (не с подветренной стороны) и подключить к моноблоку – лишь трассы воды и эл-во)
У данной серии есть уникальные решения, позволяющие ей занять поистине лидирующие позиции в сравнении со всеми конкурентами: электронно управляемый клапан ТРВ, который позволяет тепловому насосу – автоматически переходить из режима наиболее эффективного СОР (Коэффициента трансформации мощности) – переходить в режим максимальной тепловой мощности в ваттах.
Данные поистине уникальные характеристики, дающие возможность данной серии тепловых насосов – реально работать в режиме максимального СОР – с РЕАЛЬНЫМ СОР ( Коэффициента трансформации мощности) 3.27 – 3.44 (т.е. тепловые насосы при уличной температуре воздуха в -25С будут выдавать тепла в 3.5 раза больше, в сравнении с потреблённой энергией)
Благодаря таким выдающимся характеристикам, и очень простой , быстрой и дешевой установке (в сравнении с геотермальными насосами, требующими бурение скважин и прокладку труб с рассолом) – данная серия рекомендована для использования как основной системы отопления и ГВС в средней полосе России.
Источник
Тепловой насос воздух-вода своими руками – часть 2
Себестоимость теплового насоса, затраты на отопление
При необходимости альтернативой голубому топливу может стать не только твердотопливный котел с теплоаккумулятором, но и тепловой насос. Хотите сэкономить на газификации? FORUMHOUSE предлагает историю от пользователя с ником batt87, который отапливает дом самодельным тепловым насосом, вместо того, чтобы провести газ.
Расходы на самостоятельную сборку системы с тепловым насосом на 3,5 кВт
Т. е. себестоимость внутреннего теплообменника, без сплита, около 10-15 т. р. в зависимости от того, какую мощность вы хотите снять со своего теплообменника.
Внешний блок сплита 24K BTU можно найти за 10 т. р., универсальная плата на сплит стоит 3 т. р, в итоге за 15+10+3=28 т. р. можно собрать тепловой насос воздух/вода на 9 кВт/ч по теплу, который будет потреблять 2,5-3 кВт/ч.
Но эти данные по теплу будут при температуре наружного воздуха от +5 С° и выше, если температура ниже, то и разница потребления и выработки тепла будет меньше, поэтому надо рассчитывать, что при минусовых температурах до -5 С° система будет работать с коэффициентом 1,5-2, т. е. потребив 2,5 кВт из сети, отдаст 3,5-5 кВт по теплу.
Внешний блок сплита 48K BTU можно найти за 20 т. р., универсальная плата на сплит стоит 3 т. р, в итоге за 15+20+3=38 т. р. можно собрать тепловой насос воздух вода на 18 кВт/ч по теплу, который будет потреблять 5-6 кВт/ч.
Но эти данные по теплу будут при температуре наружного воздуха от +5 С° и выше, если температура ниже, то и разница потребления и выработки тепла будет меньше, по этому надо рассчитывать, что при минусовых температурах до -5 С° система будет работать с коэффициентом 1,5-2, т. е. потребив 5 кВт из сети, отдаст 7,5-10 кВт по теплу.
Еще немало денег у меня ушло на обвязку тепловых насосов и врезку в существующую систему отопления. Но эти траты у всех будут очень разные, в зависимости от сложности и крутости котельной. К примеру, один кран со сгоном 1” стоит около 900 руб.
Кстати, не сложно переделать и внешний блок из воздуха на воду из скважины, в Краснодаре круглый год в скважине вода +15 С°. Коэффициент преобразования электричества в тепло будет стабильным круглый год, около 4-5, т. е. потребив 2,5 кВт, мы получим 12 кВт тепла, но будут потребления на насос, который будет подавать воду из скважины и нужно воду из скважины куда-то сливать, можно в другую скважину или речку/озеро. Но по моим расчетам в моем случае это не сильно выгодно, т. к. экспериментальный насос дает около 2-3 кВт по теплу и если он будет давать 4 кВт я просто не замечу.
Поэтому тепловой насос вода/вода будет следующим и на 15 кВт/ч по тепловой мощности.
Почему не имеет смысла проводить газ
Вернемся к ГАЗу, ниже простые расчеты, из которых видно, что подключение ГАЗа мне уже не выгодно, даже при нормальных цена за монтаж газовой трубы.
Источник
Реальный опыт эксплуатации теплового насоса «воздух-вода»
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Постоянный рост цен на энергоносители заставляет собственников загородной недвижимости задуматься, как сократить затраты на отопление. Один из вариантов — построить утеплённый дом с минимальными теплопотерями. Второй шаг — смонтировать низкотемпературную систему отопления. Третье — нагреть теплоноситель тепловым насосом класса «воздух-вода». На первый взгляд кажется, что это — неоправданно дорогое решение, а воздушный тепловой насос будет неэффективно работать зимой. Проверим, так ли это, на примере пользователей FORUMHOUSE, которые установили в доме тепловые насосы.
- Отопление зимой тепловым насосом «воздух-вода» — миф или реальность
- Сколько тепла вырабатывает тепловой насос «воздух-вода» при отрицательных температурах
- Выводы и рекомендации
Тепловой насос «воздух-вода» — реальные факты
Этот вид теплового оборудования вызывает массу споров. Пользователи делятся на два лагеря. Одни считают, что, для отопления дома, ничего лучше не придумано. Другие полагают что, из-за дороговизны тепловых насосов (ТН) и суровых климатических условий во многих регионах РФ, первоначальные вложения не отобьются. Выгоднее положить деньги в банк, а, на полученные проценты, отапливать дом электричеством. Как всегда, истина посередине. Забегая вперёд скажем, что, в статье речь пойдёт только о тепловых насосах «воздух-вода». Сначала немного теории.
Источники тепла для теплового насоса:
Важный момент: Тепловой насос не производит тепло. Он перекачивает тепло из внешней среды к потребителю, но, чтобы тепловой насос функционировал, требуется электричество. Эффективность работы теплового насоса выражается в соотношении перекаченной тепловой энергии к потреблённой из электрической сети. Эта величина называется коэффициент трансформации теплоты COP (coefficient of performance). Если в технических характеристиках теплового насоса заявлено, что COP = 3, то, это означает, что ТН перекачает в три раза больше тепла, чем «возьмёт» электричества.
Кажется, что вот оно, — решение всех проблем — условно говоря, потратив за один час 1 кВт электричества мы, за это время, получим 3 киловатт-часа тепла для системы отопления. В действительности, т.к. речь идёт о воздушных тепловых насосах с внешним блоком, установленным снаружи дома, коэффициент трансформации за отопительный сезон будет варьироваться в зависимости от температуры на улице. В сильные морозы (-25 — -30 °C и ниже) СОР воздушника падает до единицы.
Это останавливает загородных жителей от установки тепловых насосов «воздух-вода» — оборудования, в котором перекаченное тепло используется для нагрева жидкого теплоносителя. Люди считают, что для наших условий — не южных регионов страны, лучше всего подходят геотермальные тепловые насосы с закопанным в землю грунтовым теплообменником — системой труб, уложенных горизонтально или вертикально.
Я часто сталкиваюсь с мифом, что тепловой насос «воздух-вода» неэффективен в морозы, а вот геотермальный ТН — самый то. Сравните коэффициент трансформации теплоты оборудования весной. Геотермальный контур после зимы истощен. Хорошо если там температура около 0 градусов. А вот воздух уже достаточно прогрет. Потребность в тепле уменьшается, но не пропадает летом, т.к. горячее водоснабжение нужно круглый год. Геотермальные ТН отлично подходят для регионов с суровой зимой и длительным отопительным периодом. Для Южного федерального округа и Московской области ТН «воздух-вода» показывает сравнимый с геотермальником среднегодовой СОР.
Можно ли дешево отопить загородный дом зимой тепловым насосом «воздух-вода»
Я инженер. С 2003 года профессионально занимаюсь промышленными холодильниками и климатическими системами и поэтому в теме ТН. В феврале 2017 года я купил дом без внутренней отделки в пригороде Воронежа. Встал вопрос, как отопить коттедж. Была возможность за 400 тыс. руб. завести на участок магистральный газ. Но я выбрал тепловой насос «воздух-вода». На покупку потратил 8 тыс. евро и ничуть не жалею об этом.
Прежде, чем рассказать об эксплуатационных затратах Bavares36 и выгоде использования теплового насоса, опишем, а это важно знать, конструктив дома:
- Отапливаемая площадь двухэтажной «коробки» 130 кв. м.
- «Пирог» стен — панели из арболита толщиной 3.5 см, монолитный сердечник цемент + опилки — 25 см, несъёмная опалубка — пенопласт толщиной 9 см, отделка — декоративная штукатурка 0.5 см. Итого: общая толщина стены – 38 см.
- Перекрытие второго этажа деревянное.
- Крыша утеплена пенопластом толщиной 14 см.
- В доме, на первом и втором этаже, установлены большие окна в пол.
- Отопление.
- На первом этаже дома смонтировано 8 контуров низкотемпературной системы отопления — тёплый пол (6 контуров) и теплые стены (2 контура).
- На втором этаже 6 отопительных контуров. Два контура теплых стен. Теплый пол в ванной и три контура в комнатах.
- Система ГВС.
- В доме два санузла. Водопотребители — ванная, душ + мойка на кухне.
- В системе ГВС стоит циркуляционный насос.
- Дополнительно в доме, в санузлах, установлены полотенцесушители.
Для теплоснабжения дома используется тепловой насос «воздух-вода». Оборудование смонтировано и запущено 5 октября 2017 года. Важный нюанс! У ТН «воздух-вода» основная цена приходится на внутренний блок, т.к. в нём находятся: ТЭНы для нагрева воды для ГВС и для дополнительного нагрева теплоносителя в сильные морозы, теплоаккумулятор и прочее оборудование.
Переходим к цифрам. За шесть месяцев отопительного сезона Bavares36 потребил, по данным выделенного на ТН электросчётчика, электроэнергии:
- октябрь — 1000 кВт*ч;
- ноябрь -1000 кВт*ч;
- декабрь — 1000 кВт*ч;
- январь — 1700 кВт*ч;
- февраль — 1900 кВт*ч;
- март — 1900 кВт*ч.
Итого, общее потребление, с октября по март, составило 8500 кВт*ч. Тариф на электроэнергию — 2.52 руб. за 1 кВт*ч. Теперь считаем сколько заплатил пользователь за отопительный сезон включая ГВС: 8500х2.25= 21420 рублей.
За теплый период (с апреля по сентябрь включительно) счетчик теплового насоса «намотал» порядка 2500 киловатт-часов. Т.е. — 6300 руб. Итого, за календарный год, затраты на отопление и горячее водоснабжение — 27720 рублей. Я считаю, что тепловой насос «воздух-вода» отлично подходит для моих климатических условий. ТЭНы подключались периодически, при большом потреблении воды и при морозах -25 градусов Цельсия. А это всего две недели за зиму.
Для полноты картины приведём наблюдения пользователей портала, также эксплуатирующих тепловые насосы «воздух-вода».
У меня дом площадью 250 кв. м построенный из газобетона. Толщина газосиликатных блоков – 300 мм. Стены снаружи утеплены каменной ватой толщиной 10 см и оштукатурены. На первом этаже смонтированы теплые полы. Установленная температура +23 °C. На втором этаже радиаторы. Температуру выставил +24 °C.
Сначала пользователь отапливал дом электрокотлом мощностью 24 кВт. Потом, коттеджей в поселке стало больше, и начались проблемы с подачей электричества. Vovanadm поставил твердотопливный котел мощностью 30 кВт. Но ему быстро надоело быть кочегаром. В итоге пользователь установил тепловой насос «воздух-вода». Почему? Не нужно копать или бурить землю на участке под грунтовый теплообменник. ТН потребляет 2.35 кВт в час. СОР в отопительный сезон 3. Это дешевле, чем отапливать дом электричеством. Далее пользователь хочет перейти на дневной-ночной тариф. Ниже прилагаются фото со смонтированной системой и потреблёнными киловатт-часами с конца сентября по конец октября.
Источник
Подбираем тепловой насос воздух-вода – как сделать расчет и подобрать марку
Альтернативные источники энергии, способные заменить традиционный газ, твердое топливо, уже давно используются в государствах ЕС и Америки. В этих странах широкое применение получили так называемые «тепловые насосы», извлекающие энергию из земли, воздуха и воды. У каждой модели есть свои отличительные особенности, влияющие на рабочие параметры.
Тепловой насос воздух-вода, пользуется популярностью, благодаря простому подключению и эксплуатации, а также высокой экономичности и надежности.
Как работает тепловой насос системы воздух-вода
Устройство ТН воздух-вода мало чем отличается от обычного кондиционера или холодильника, только при условии работы обратного процесса или цикла Карно. Этот же принцип используется в климатической технике нового поколения. Кондиционеры, работающие на охлаждение, способны протапливать помещение, до тех пор, пока температура не понизится до -5°С.
Технические характеристики теплонасосов воздух-вода существенно улучшены, по сравнению с обычной климатической техникой. Обогрев помещения возможен до тех пор, пока температура не опустится до -15°С -25°С, а в некоторых моделях и до -32°С, включительно.
Если не вдаваться в технические подробности, принцип работы теплового насоса воздух-вода заключается в следующем:
- Низкотемпературные тепловые насосы воздух – вода состоят из контура, по которому циркулирует фреон, испарителя, конденсатора и компрессора.
В испарителе создаются условия для преобразования фреона в газообразное состояние. При этом, поглощается тепло из окружающей среды.
Газ направляется в компрессор, где создается высокое давление, при котором фреон разогревается до температуры 120-125°С и впрыскивается в конденсатор.
Данный принцип действия используется во всех тепловых насосах, разница заключается только в различных источниках, для получения тепловой энергии: земля, вода, воздух и т.д.
Тепловой энергии, получаемой в процессе разогрева фреона, хватит, чтобы нагреть теплоноситель до 65°С. Этой температуры более чем достаточно, для удовлетворения потребностей в горячем водоснабжении и отопления дома, радиаторной системой и теплыми полами.
Данный принцип работы использует низко потенциальную тепловую энергию, что ограничивает эксплуатацию устройства, внешними факторами. Оптимальная температура для теплонасоса воздух-вода, не ниже -10°С (в некоторых моделях 15-20°С). Когда значение падает ниже нормы, работоспособность оборудования резко снижается. Чтобы справиться с данной проблемой, был разработан принцип работы теплового насоса воздух-вода совместно с другими источниками тепла. Как это происходит на практике?
- При падении температуры окружающей среды, насос начинает работать с постоянно увеличивающейся нагрузкой.
Когда показатели доходят до критичных отметок, включается резервный источник тепла: котел, работающий от электричества, жидкого и твердого топлива или газа, обеспечивающий повышение КПД.
Контроль над включением-отключением отопительного оборудования осуществляется вручную или при помощи автоматики. Опыт эксплуатации показывает, что оптимально будет выполнить подключение в качестве резерва электрокотла.
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.
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:
- Подсчитывают общую отапливаемую площадь.
Умножают полученную сумму на 0,7.
Для отопления дома в 100 м², нужен тепловой насос мощности 7 кВт, 200 м² — 14 кВт и т.д.
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.
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.
Рекомендации и правила монтажа ТН воздух-вода
Теплонасосы воздух-вода устанавливаются в любом месте придомовой территории. Существуют общие правила относительно монтажа:
- Расстояние до жилого дома от 2 до 20 м.
Минимальное расстояние до котельной, с которой агрегат соединяется несколькими трубами и электрическими кабелями.
В котельной располагают накопительную емкость, устанавливают циркуляционное оборудование.
Создается незначительный уровень шума при работе. Тем не менее, если планируется установить моноблок для внутреннего монтажа, для него стоит выделить отдельное звукоизолированное помещение.
В системе большинства моделей предусмотрена функция предотвращение замерзания. Поэтому, наружный блок не нуждается в утеплении.
На сколько выгоден тепловой насос системы воздух-вода
Выгода использования тепловых насосов отопления воздух-вода, стала особенно очевидной, после появления СОР. Под этим термином скрывается коэффициент, сравнивающий необходимые затраты на электроэнергию, при отоплении тепловым насосом типа воздух-вода. На практике это означает следующее:
- Для работы ТН требуется электричество. Напряжение нужно компрессору, нагоняющему давление в систему. СОР указывает, какое количество тепла было получено, благодаря потреблению электроэнергии в сутки.
Все, казалось бы, просто, если бы, не одно, но! Существует температурная зависимость насоса воздух-вода. При снижении температуры, теплоотдача существенно падает. Эффективность работы зимой снижается. Именно по этой причине, отзывы реальных владельцев о тепловых насосах системы воздух-вода с средней полосы России вразрез отличаются от тех же комментариев жителей северных широт.
Все недостатки эксплуатации теплонасосов воздух-вода, в основном сводятся именно к зависимости от внешних температурных факторов. Но это можно учесть при выборе модели, обращая внимание на параметр, указывающий нижний предел температуры для сохранения ТН работоспособности.
Перед решением о покупке, стоит прочитать несколько отзывов, показывающих преимущества и недостатки тепловых насосов, а также возможности и сферу применения оборудования.
Источник