Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Pam haba buat sendiri untuk pemanasan rumah: peranti, prinsip operasi, skema

Ciri-ciri paip

Sebagai tambahan kepada pemasangan pam edaran yang betul itu sendiri, adalah perlu untuk meletakkan beberapa elemen lain dengan betul dan memenuhi keperluan teknologi. Iaitu:

  • semasa aliran penyejuk, tetapi penapis dipasang di hadapan pam;
  • injap tutup dipasang pada kedua-dua belah pihak;
  • Model kuasa tinggi memerlukan pelapik redaman getaran (pilihan untuk pam kuasa rendah);
  • Jika terdapat dua atau lebih pam edaran, setiap sambungan tekanan dilengkapi dengan injap sehala dan peranti berlebihan yang serupa;
  • Tiada tekanan dan beban tekanan dan berpusing di hujung saluran paip.

Terdapat dua cara untuk memasang peranti untuk peredaran yang cekap dalam sistem:

  • pembahagian berasingan;
  • terus ke dalam sistem pemanasan.

Pilihan kedua adalah yang paling disukai. Terdapat dua pendekatan untuk pelaksanaan. Pertama, pam edaran hanya dimasukkan ke dalam talian bekalan.

Yang kedua ialah menggunakan sekeping U yang dipasang di dua tempat ke paip utama. Di tengah-tengah versi ini, pam edaran dipasang. Pelaksanaan ini dicirikan oleh kehadiran pintasan.

Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik yang kerap oleh sistem pusat, reka bentuk ini memastikan sistem kekal beroperasi. Walaupun kurang cekap.

Kebaikan dan keburukan pam haba

Prinsip operasi pam haba, secara ringkas, adalah berdasarkan pengumpulan tenaga haba gred rendah dan pemindahan selanjutnya ke sistem pemanasan dan iklim, serta sistem rawatan air, tetapi pada suhu yang lebih tinggi. Contoh mudah boleh diberikan dalam bentuk silinder gas - apabila ia diisi dengan gas, pemampat menjadi panas kerana pemampatannya. Dan jika anda melepaskan gas dari silinder, maka silinder akan sejuk - cuba keluarkan gas secara mendadak dari pemetik api yang boleh digunakan semula untuk memahami intipati fenomena ini.

Oleh itu, pam haba, seolah-olah, menghilangkan tenaga haba dari ruang sekeliling - ia berada di dalam tanah, di dalam air dan juga di udara. Walaupun udara mempunyai suhu negatif, masih terdapat haba di dalamnya.Ia juga ditemui di mana-mana badan air yang tidak membeku ke bahagian paling bawah, serta dalam lapisan tanah yang dalam yang juga tidak boleh menerima pembekuan dalam - melainkan, sudah tentu, ia adalah permafrost.

Pam haba mempunyai peranti yang agak rumit, seperti yang anda boleh lihat dengan cuba membuka peti sejuk atau penghawa dingin. Unit isi rumah yang biasa kita kenali ini agak serupa dengan pam yang disebutkan di atas, hanya ia berfungsi dalam arah yang bertentangan - mereka mengambil haba dari premis dan menghantarnya ke luar. Jika anda meletakkan tangan anda pada radiator belakang peti sejuk, kami akan ambil perhatian bahawa ia hangat. Dan haba ini tidak lain adalah tenaga yang diambil daripada buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sup, sosej dan produk lain yang ada di dalam bilik.

Penghawa dingin dan sistem belah berfungsi dengan cara yang sama - haba yang dijana oleh unit luar ialah tenaga haba yang dikumpul sedikit demi sedikit di dalam bilik yang disejukkan.

Prinsip pengendalian pam haba adalah kebalikan daripada prinsip operasi peti sejuk. Ia mengumpul haba daripada udara, air atau tanah dalam butiran yang sama, selepas itu ia mengalihkannya kepada pengguna - ini ialah sistem pemanasan, penumpuk haba, sistem pemanasan bawah lantai dan pemanas air. Nampaknya tiada apa yang menghalang kita daripada memanaskan penyejuk atau air dengan elemen pemanas biasa - lebih mudah dengan cara itu. Tetapi mari kita bandingkan produktiviti pam haba dan elemen pemanasan konvensional:

Apabila memilih pam haba, perkara yang paling penting ialah ketersediaan sumber tenaga semula jadi tertentu.

  • Elemen pemanasan konvensional - untuk pengeluaran 1 kW haba, ia menggunakan 1 kW elektrik (tidak termasuk ralat;
  • Pam haba - ia menggunakan hanya 200 W elektrik untuk menghasilkan 1 kW haba.

Tidak, tiada kecekapan yang sama dengan 500% di sini - undang-undang fizik tidak tergoyahkan.Ia hanya undang-undang termodinamik yang berfungsi di sini. Pam itu, seolah-olah, mengumpul tenaga dari angkasa, "menebal" dan menghantarnya kepada pengguna. Begitu juga, kita boleh mengumpul titisan hujan melalui tong penyiraman yang besar, mendapatkan aliran air pepejal di pintu keluar.

Kami telah memberikan banyak analogi yang membolehkan kami memahami intipati pam haba tanpa formula abstruse dengan pembolehubah dan pemalar. Sekarang mari kita lihat kelebihan mereka:

  • Penjimatan tenaga - jika pemanasan elektrik standard seluas 100 meter persegi. m. akan membawa kepada kos 20-30 ribu rubel sebulan (bergantung pada suhu udara di luar), maka sistem pemanasan dengan pam haba akan mengurangkan kos kepada 3-5 ribu rubel yang boleh diterima - anda mesti mengakui, ini sudah penjimatan yang cukup mantap. Dan ini tanpa helah, tanpa penipuan dan tanpa helah pemasaran;
  • Menjaga alam sekitar - loji janakuasa arang batu, nuklear dan hidroelektrik membahayakan alam. Oleh itu, pengurangan penggunaan elektrik mengurangkan jumlah pelepasan berbahaya;
  • Pelbagai kegunaan - tenaga yang terhasil boleh digunakan untuk memanaskan rumah dan menyediakan air panas.

Terdapat juga kelemahan:

  • Kos pam haba yang tinggi - kelemahan ini mengenakan sekatan ke atas penggunaannya;
  • Keperluan untuk penyelenggaraan tetap - anda perlu membayarnya;
  • Kesukaran dalam pemasangan - ini terpakai pada tahap yang paling besar untuk memanaskan pam dengan litar tertutup;
  • Kurang penerimaan oleh orang ramai - segelintir daripada kita akan bersetuju untuk melabur dalam peralatan ini untuk mengurangkan beban alam sekitar.Tetapi sesetengah orang yang tinggal jauh dari sesalur gas dan terpaksa memanaskan rumah mereka dengan sumber haba alternatif bersetuju untuk membelanjakan wang untuk membeli pam haba dan mengurangkan bil elektrik bulanan mereka;
  • Pergantungan pada sesalur kuasa - jika bekalan elektrik terhenti, peralatan akan segera membeku. Keadaan akan diselamatkan dengan memasang penumpuk haba atau sumber kuasa sandaran.

Seperti yang anda lihat, beberapa keburukan agak serius.

Penjana kuasa petrol dan diesel boleh berfungsi sebagai sumber kuasa sandaran untuk pam haba.

Bagaimanakah kuasa peralatan dikira?

Sebilangan kecil haba terdapat di ruang udara walaupun suhu telah menurun kepada -20 darjah Celsius

Adalah penting bahawa ia sesuai untuk pemanasan rumah dengan reka bentuk autonomi. Untuk mengira parameter yang diperlukan, perisian khas biasanya digunakan

Baca juga:  Cara memasang penyesuai dengan betul untuk telaga dengan tangan anda sendiri: alternatif terbaik untuk caisson

Anda boleh menggunakan sistem dalam talian yang mempunyai medan untuk menentukan nilai berangka. Mereka boleh menentukan kawasan bilik dan ketinggian siling. Kadangkala ia dibenarkan untuk menetapkan ciri julat suhu di rantau ini.

Pam haba mampu berfungsi walaupun dalam keadaan beku yang teruk, tetapi ia akan berfungsi dengan kecekapan yang kurang. Menguntungkan untuk sistem adalah julat suhu dari -10 hingga +10 darjah Celsius. Agar tidak membuat kesilapan semasa memilih pam, perlu mempertimbangkan faktor berikut:

  • isipadu penyejuk;
  • jumlah luas permukaan gegelung dalam unit luar dan dalam;
  • isipadu pemindahan haba yang dirancang.

Memandangkan sistem ini mempunyai reka bentuk yang agak mudah, walaupun pakar yang mempunyai sedikit pengalaman dalam pengendalian peralatan boleh memasangnya. Tetapi adalah dinasihatkan untuk mempercayakan pengiraan kepada pakar. Sekurang-kurangnya, mereka harus dirujuk. Pakar akan membantu menentukan pekali yang diperlukan, mengira pam haba udara-ke-udara, dengan mengambil kira semua faktor. Di Rusia tengah, unit 5 kilowatt cukup untuk rumah seluas 100 meter persegi.

Memasang pam dari peti sejuk lama

Terdapat dua cara untuk membuat pam haba dari peti sejuk lama.

Dalam kes pertama, peti sejuk mesti terletak di dalam bilik, dan di luar ia dikehendaki meletakkan 2 saluran udara dan dipotong ke pintu depan. Udara atas memasuki peti sejuk, udara disejukkan, dan ia meninggalkan peti sejuk melalui saluran udara bawah. Bilik itu dipanaskan oleh penukar haba, yang terletak di dinding belakang.

Mengikut kaedah kedua, membuat pam haba dengan tangan anda sendiri juga agak mudah. Untuk melakukan ini, anda memerlukan peti sejuk lama, ia hanya perlu dibina di luar bilik yang dipanaskan.

Pemanas sedemikian boleh beroperasi pada suhu luar hingga tolak 5 ºС.

Bagaimana untuk memanaskan rumah dengan udara?

Mereka cuba menggunakan haba udara sekeliling untuk pemanasan ruang untuk masa yang lama, tetapi idea ini paling berkesan dipraktikkan, terima kasih kepada penemuan saintis dalam bidang termodinamik dan kajian sifat cecair dan gas. Terima kasih kepada penemuan ini bahawa pam haba dicipta, dan khususnya kepelbagaiannya - sistem udara-ke-udara.

Semasa operasi peranti, tenaga elektrik digunakan, yang diperlukan untuk operasi pemampat, peranti kawalan dan perlindungan, serta peranti lain.Kehadiran peranti bergantung pada model peranti.

Dalam pam haba udara-ke-udara, sebagai tambahan kepada kawalan dan automasi yang dipasang pada jenis peranti lain, injap kebolehbalikan dipasang yang membolehkan peranti mengendalikan pam dalam mod pemanasan atau penyaman udara atas permintaan pemilik.

Apabila membuat keputusan untuk memanaskan rumah dengan peranti ini, adalah perlu untuk menentukan kriteria yang harus diikuti apabila memilih peranti tertentu.

Apabila memilih peranti, pertimbangkan:

  1. Kuasa pemanasan unit.

Nilai ini menunjukkan berapa banyak tenaga haba yang dihasilkan oleh peranti ini setiap unit masa.

  1. Kapasiti penyejukan unit.

Nilai ini menunjukkan dalam jumlah premis yang peranti mampu menyediakan penghawa dingin.

  1. Kuasa elektrik unit yang digunakan.

Nilai ini menentukan jumlah tenaga elektrik yang digunakan oleh peranti bagi setiap unit masa.

Di samping itu, disebabkan oleh fakta bahawa pam haba udara-ke-udara terdiri daripada unit luaran dan dalaman, bahagian peranti ini tertakluk kepada keperluan berasingan yang mencirikan ciri-cirinya, seperti:

  • Untuk unit luar:
  • Dimensi keseluruhan dan berat elemen sistem - tentukan kaedah dan tempat pemasangan.
  • Tahap bunyi adalah ciri yang juga menentukan tempat dan kaedah pemasangan.
  • Suhu ambien - menetapkan parameter operasi model tertentu dan keupayaan untuk bekerja di kawasan yang berbeza di negara ini.
  • Panjang maksimum saluran paip penyambung menentukan lokasi pemasangan unit ini.
  • Perbezaan yang dibenarkan antara tanda ketinggian unit luar dan dalam.
  • Kemungkinan menyambung beberapa unit ke sistem yang sama.
  • Untuk unit dalaman:
  • Dimensi keseluruhan dan berat blok.
  • Kelajuan kipas.
  • Sekat tahap hingar.
  • Prestasi pemasangan.
  • Ciri-ciri elektrik (kuasa, voltan).
  • Jenis dan bahan penebat haba.
  • Ciri-ciri penapis udara yang dipasang.

Setelah mengkaji kriteria pemilihan dan memutuskan untuk memasang pam haba sebagai sumber haba, anda boleh mula memilih model tertentu.

Membuat pam haba air-ke-air dengan tangan anda sendiri

Unit yang diterangkan adalah reka bentuk yang mahal, dan, malangnya, tidak semua orang mampu membeli pemerolehan sedemikian, dan lebih-lebih lagi - untuk membayar yuran sekali sahaja, dan juga mengambil kira kerja pemasangan.

Seperti banyak sistem lain, pam air untuk pemanasan boleh dibuat secara bebas. Selain itu, anda boleh menjimatkan banyak dengan menggunakan beberapa komponen terpakai, yang akan mudah untuk dibeli.

Pembinaan pam haba adalah prosedur yang sangat susah payah, dan anda harus bermula dengan memeriksa bahawa pendawaian elektrik sesuai untuk beban yang dijangkakan. Ini benar terutamanya di bangunan lama.

Mari mulakan!

  1. Langkah pertama ialah membeli pemampat. Peranti dari penghawa dingin agak sesuai, dan membelinya di kedai atau syarikat khusus tidak sukar. Ia akan dipasang pada dinding menggunakan pendakap saiz L-300.
  2. Sebagai pemeluwap, tangki dengan isipadu kira-kira 120 liter, diperbuat daripada keluli tahan karat, sesuai untuk kami. Gegelung dipasang dalam bekas yang dipotong separuh, yang boleh dibuat daripada paip tembaga berdiameter kecil. Anda juga boleh menggunakan paip dari peti sejuk.Pastikan ketebalan dinding gegelung sekurang-kurangnya 1 mm, untuk mengelakkan kerapuhan yang berlebihan.
  3. Untuk mendapatkan gegelung pam buatan sendiri dari paip tembaga, kami menggulungnya pada silinder, mengekalkan jarak yang diperlukan antara selekoh. Untuk membetulkan bentuk tertentu, anda boleh menggunakan sudut berlubang aluminium, di alur yang mungkin untuk membetulkan lilitan gegelung. Di samping itu, ini akan membantu mewujudkan padang heliks seragam.
  4. Apabila gegelung siap dan dipasang di dalam tangki, kedua-dua bahagian yang terakhir dikimpal semula.
  5. Penyejat buatan sendiri untuk pam haba boleh dibuat daripada botol plastik, bersaiz kira-kira 70 liter. Gegelung yang diperbuat daripada paip dengan diameter 20 mm harus dipasang di dalamnya.
  6. Segala-galanya sudah sedia, anda boleh memasang sistem bersama-sama, mengimpal paip, dan kemudian mengepam freon.
  7. Jangan sekali-kali anda cuba menyelesaikan peringkat terakhir sendiri, tanpa mempunyai kemahiran yang diperlukan atau pendidikan yang sesuai. Ini bukan sahaja boleh merosakkan peranti, tetapi juga traumatik.

Prinsip operasi pam haba udara-ke-udara

Prinsip umum pengendalian HP dalam banyak aspek serupa dengan yang digunakan dalam penghawa dingin, dalam mod "pemanasan ruang", dengan satu-satunya perbezaan. Pam haba "diasah" untuk pemanasan, dan penghawa dingin untuk bilik penyejukan. Semasa operasi, tenaga udara berpotensi rendah digunakan. Akibatnya, penggunaan elektrik telah dikurangkan lebih daripada 3 kali ganda. Prinsip operasi unit pam haba udara-ke-udara, tanpa memasukkan butiran teknikal, adalah seperti berikut:

  • Udara, walaupun pada suhu negatif, mengekalkan sejumlah tenaga haba. Ini berlaku sehingga bacaan suhu mencapai sifar mutlak.Kebanyakan model HP dapat mengekstrak haba apabila suhu mencapai -15°C. Beberapa pengeluar terkenal telah mengeluarkan stesen yang kekal beroperasi pada -25 ° C dan juga -32 ° C.
  • Pengambilan haba gred rendah berlaku disebabkan oleh penyejatan freon yang beredar melalui litar dalaman HP. Untuk ini, penyejat digunakan - unit di mana keadaan optimum dicipta untuk menukar penyejuk daripada cecair kepada keadaan gas. Pada masa yang sama, mengikut undang-undang fizikal, sejumlah besar haba diserap.
  • Unit seterusnya yang terletak dalam sistem bekalan haba udara-ke-udara ialah pemampat. Di sinilah bahan pendingin dalam keadaan gas dibekalkan. Tekanan dibina di dalam ruang, yang membawa kepada pemanasan freon yang tajam dan ketara. Melalui muncung, bahan pendingin disuntik ke dalam pemeluwap. Pemampat pam haba mempunyai reka bentuk skrol, yang menjadikannya lebih mudah untuk dimulakan pada suhu rendah.
  • Di unit dalaman, terletak terus di dalam bilik, terdapat pemeluwap yang secara serentak melaksanakan fungsi penukar haba. Freon yang dipanaskan dengan gas sengaja terpeluwap pada dinding modul, sambil mengeluarkan tenaga haba. HP mengedarkan haba yang diterima dengan cara yang serupa dengan sistem split.
    Pengagihan saluran udara panas dibenarkan. Penyelesaian ini amat praktikal apabila memanaskan bangunan berbilang apartmen yang besar, gudang dan premis perindustrian.
Baca juga:  Cara membuat penjana angin dengan tangan anda sendiri: gambaran keseluruhan teknologi pemasangan 2 reka bentuk yang berbeza

Prinsip operasi pam haba udara-ke-udara dan kecekapannya berkaitan secara langsung dengan suhu persekitaran. Lebih sejuk "di luar tingkap", semakin rendah prestasi stesen.Operasi pam haba udara-ke-udara pada suhu tolak -25°C (dalam kebanyakan model) berhenti sepenuhnya. Untuk mengimbangi kekurangan haba, dandang sandaran dipasang. Penggunaan serentak elemen pemanas elektrik adalah optimum.

Pam haba udara-ke-udara terdiri daripada dua unit luaran dan dalaman. Reka bentuk dalam banyak cara mengingatkan sistem split dan dipasang dengan cara yang sama. Unit dalaman dipasang pada dinding atau siling. Tetapan ditetapkan menggunakan alat kawalan jauh.

Apakah perbezaan antara pam haba udara-ke-udara dan penghawa dingin

Pam haba udara-ke-udara berfungsi seperti penghawa dingin, tetapi mempunyai perbezaan yang ketara dari segi reka bentuk dan prestasi

Walaupun terdapat persamaan luaran, sebenarnya, perbezaannya, jika anda memberi perhatian kepada ciri teknikal, adalah ketara:

  • Produktiviti - pam haba udara-ke-udara untuk pemanasan rumah, berfungsi secekap mungkin untuk memanaskan bilik. Sesetengah model mampu menyejukkan udara. Semasa penyaman udara, kecekapan tenaga adalah jauh lebih rendah daripada penghawa dingin konvensional.
  • Jimat - malah penghawa dingin penyongsang menggunakan lebih banyak elektrik semasa operasi daripada yang diperlukan untuk pemanasan dengan pam haba udara-ke-udara. Apabila beralih kepada mod pemanasan, kos elektrik meningkat lebih banyak lagi.
    Untuk HP, pekali kecekapan tenaga ditentukan mengikut COP. Penunjuk purata stesen ialah 3-5 unit. Kos elektrik dalam kes ini ialah 1 kW untuk setiap 3-5 kW haba yang diterima.
  • Skop aplikasi - penghawa dingin digunakan untuk pengudaraan dan pemanasan tambahan premis, dengan syarat suhu ambien tidak kurang daripada +5°C.Pam haba udara-ke-udara digunakan sebagai sumber utama pemanasan sepanjang tahun di latitud pertengahan. Dengan pengubahsuaian tertentu, ia boleh digunakan untuk menyejukkan bilik.

Pengalaman dunia dalam penggunaan pam haba udara-ke-udara telah membuktikan dengan meyakinkan bahawa penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui bukan sahaja mungkin, tetapi juga kos efektif, walaupun memerlukan pelaburan awal.

Varieti utama, prinsip kerja mereka

Semua pam haba berbeza antara satu sama lain dari segi sumber tenaga. Kelas utama peranti ialah tanah-ke-air, air-ke-air, udara-ke-air dan udara-ke-udara.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Perkataan pertama merujuk kepada sumber haba, dan yang kedua merujuk kepada apa yang berubah menjadi dalam peranti.

Sebagai contoh, dalam kes peranti air tanah, haba diekstrak dari tanah, dan kemudian ia ditukar menjadi air panas, yang digunakan sebagai pemanas dalam sistem pemanasan. Di bawah ini kita akan mempertimbangkan jenis pam haba untuk pemanasan dengan lebih terperinci.

air tanah

Pemasangan air bawah tanah mengekstrak haba terus dari tanah menggunakan turbin atau pengumpul khas. Dalam kes ini, bumi digunakan sebagai sumber, yang memanaskan freon. Ia memanaskan air dalam tangki pemeluwap. Dalam kes ini, freon disejukkan dan disalurkan semula ke salur masuk pam, dan air yang dipanaskan digunakan sebagai pembawa haba dalam sistem pemanasan utama.

Kitaran pemanasan cecair berterusan selagi pam menerima elektrik daripada rangkaian. Yang paling mahal, dari sudut pandangan ekonomi, ialah kaedah air tanah, kerana untuk pemasangan turbin dan pengumpul, perlu menggerudi telaga dalam atau menukar lokasi tanah di sebidang tanah yang besar.

air-air

Dari segi ciri teknikalnya, pam air-ke-air sangat serupa dengan peranti tanah-ke-air, dengan satu-satunya perbezaan ialah dalam kes ini, air tidak digunakan sebagai sumber haba utama. Sebagai sumber, kedua-dua air bawah tanah dan pelbagai takungan boleh digunakan.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Foto 2. Pemasangan struktur untuk pam haba air-ke-air: paip khas direndam dalam takungan.

Peranti air ke air jauh lebih murah daripada pam tanah ke air, kerana ia tidak memerlukan telaga dalam untuk dipasang.

Rujukan. Untuk mengendalikan pam air, cukup untuk merendam beberapa paip dalam badan air terdekat, jadi tiada telaga perlu digerudi untuk operasinya.

Anda juga akan berminat dengan:

Udara ke air

Unit udara-ke-air menerima haba terus daripada persekitaran. Peranti sedemikian tidak memerlukan pengumpul luaran yang besar untuk mengumpul haba, dan udara jalan biasa digunakan untuk memanaskan freon. Selepas pemanasan, freon mengeluarkan haba ke air, selepas itu air panas memasuki sistem pemanasan melalui paip. Peranti jenis ini agak murah, kerana pengumpul mahal tidak diperlukan untuk mengendalikan pam.

Udara

Unit udara-ke-udara juga menerima haba terus dari persekitaran, dan ia juga tidak memerlukan pengumpul luaran untuk operasinya. Selepas sentuhan udara suam, freon dipanaskan, kemudian freon memanaskan udara di dalam pam. Kemudian udara ini dibuang ke dalam bilik, yang membawa kepada peningkatan suhu tempatan. Peranti jenis ini juga agak murah, kerana ia tidak memerlukan pemasangan pengumpul yang mahal.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Foto 3. Prinsip pengendalian pam haba udara-ke-udara.Penyejuk dengan suhu 35 darjah memasuki radiator pemanasan.

Sistem pemanasan dengan pam haba

Pemanasan udara ke udara digunakan dalam kehidupan seharian di kawasan tempatan atau di seluruh rumah. Apabila melengkapkan semula bilik dandang, gas, dandang elektrik akan menjadi sumber haba tambahan, yang akan berguna sekiranya berlaku penurunan ketara dalam suhu luar - dalam kes ini, kecekapan penurunan HP dan pemanasan sandaran akan membantu untuk mengatasi dengan beban pada sistem.

Baca juga:  15 idea untuk kegunaan luar biasa perkara biasa dalam kehidupan seharian

Adalah paling mudah untuk menggunakan pam haba sebagai peralatan tempatan yang mempunyai kepentingan tempatan, anda tidak perlu membeli dan memasang unit besar, haba dibekalkan melalui sistem fleksibel dengan kawalan haba, dan kerosakan satu peranti tidak akan melumpuhkan keseluruhan sistem.

Skim tempatan juga mempunyai kelemahan:

  1. Kesukaran dengan arah aliran udara panas yang jelas. Directivity tidak boleh dicapai tanpa sistem saluran, dan tidak selalu rasional untuk menarik saluran paip tambahan.
  2. Kecekapan satu dandang pemanasan berkuasa adalah lebih tinggi daripada prestasi gabungan semua pam haba, banyak unit luar akan membebankan fasad.
  3. Panjang maksimum laluan antara unit luar dan dalam adalah terhad. Parameter ditetapkan dalam helaian data peranti dan boleh menjadi penghalang kepada pembinaan rangkaian pemanasan tempatan untuk pejabat di dalam bangunan kecil.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Jika bekalan terpusat disusun menggunakan pam haba udara-ke-udara, maka satu unit berkuasa dibeli, saluran udara pusat diletakkan dengan saluran keluar ke setiap bilik yang dipanaskan.Ia perlu untuk menebuk lubang di dinding untuk saluran udara, di samping itu, aliran hangat yang dibekalkan dari siling menimbulkan habuk - tetapi ini adalah satu-satunya kelemahan rangkaian.

Lebih banyak kelebihan:

  • kawalan penunjuk suhu pemanasan di semua bilik rumah;
  • ketersediaan integrasi peralatan tambahan - penapis, pelembap;
  • dengan penurunan kecekapan haba, rangkaian ditambah dengan peranti pemulihan, yang meminimumkan kebocoran haba;
  • Satu peranti berkuasa jauh lebih menguntungkan untuk diselenggara.

Untuk tidak menghadapi masalah pembekuan unit luar, disyorkan untuk mewujudkan sistem penyediaan udara berdasarkan penukar haba tanah - ini akan memudahkan operasi pam haba udara-ke-udara apabila suhu menurun.

Set elemen untuk pembentukan pemanasan udara

Untuk memasang sistem, unit luar, unit dalaman dan litar pengangkutan bahan pendingin diperlukan. Kipas juga akan berguna, yang akan memaksa udara masuk ke saluran. Saluran udara dan peralatan pengudaraan hanya berguna apabila membentuk rangkaian berpusat; blok dan litar cukup untuk pemanasan tempatan.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udara

Unit dalaman dipasang di dalam bangunan, unit luaran dibawa keluar dari bangunan. Pemasangan unit luar dibenarkan pada jarak tertentu dari unit dalaman - saiz penyingkiran ditunjukkan dalam helaian data. Bagi modul dalaman, ia digantung sedemikian rupa untuk membekalkan haba ke kawasan tempatan, dengan mengambil kira kecekapan pengagihan aliran.

Di manakah sistem pemanasan udara digunakan?

Kawasan penggunaan bergantung pada jenis rangkaian. Skim aliran terus dengan pembaharuan udara berterusan di dalam bilik digunakan di bengkel perindustrian di mana terdapat risiko pengumpulan zarah letupan atau mudah terbakar.Pemanasan tempatan lebih menguntungkan untuk digunakan di pejabat, bangunan persendirian.

Sistem ini bermanfaat untuk pemilik rumah, dengan syarat gangguan berlaku dengan penyejuk lain. Sebagai contoh, pemasangan pemanasan gas bermula daripada $7,000 (450,000 rubel) serta mendapatkan permit, pemeriksaan biasa dan pam haba udara-ke-udara berharga daripada $1,000 (65,000 rubel) dan boleh berfungsi untuk pemanasan dan penyejukan dari hari pertama operasi. Rangkaian terpusat tidak memerlukan permit, cukup untuk mengira panjang saluran paip dan kuasa unit dengan betul - pakar akan mengenakan bayaran dari $ 150 (10,000 rubel) untuk merangka projek.

Pemilihan dan pengiraan pam haba

Pam haba udara-ke-udara hanya akan berkesan jika ia dipilih dengan betul. Ia adalah perlu untuk mengira terlebih dahulu kuasanya, bergantung pada kuadratur rumah. Dan hanya kemudian melihat harga pengeluar yang berbeza.

Dalam pengiraan, COP pekali kecekapan tenaga digunakan (nisbah kuasa HP kepada tenaga yang digunakan).

Di bawah "keadaan rumah hijau" ia sering mencapai 4-5 mata, dan model paling moden sehingga 7-8. Walau bagaimanapun, apabila suhu luar turun kepada -15–20°C, angka ini menurun secara mendadak kepada dua sahaja.

Reka bentuk dan penggunaan pam haba udara-ke-udaraPam haba menyampaikan prestasi pemanasan optimum pada suhu luar -10 ... +10 darjah Celsius, jadi ia mengambil sehingga ¾ daripada tenaga haba dari jalan

Apabila mengira pemanasan udara, perlu mengambil kira:

  • penebat haba dan penebat premis;
  • kawasan bilik;
  • bilangan orang yang tinggal di pondok;
  • keadaan iklim umum kawasan di mana rumah itu berdiri.

Bagi kebanyakan rumah, untuk setiap sepuluh meter persegi, kira-kira 0.7 kW kuasa pam haba diperlukan. Tetapi segala-galanya di sini agak bersyarat.Jika siling lebih tinggi daripada 2.7 m atau dinding dan tingkap tidak terlindung dengan baik, maka lebih banyak haba akan diperlukan.

Terdapat banyak pengeluar pam haba udara-ke-udara di Asia dan Eropah.

Ulasan yang baik mempunyai sistem daripada Daikin, Dimplex, Hitachi, Vaillant, Mitsubishi, Fujitsu, Carrier, Aertec, Panasonic dan Toshiba. Hampir semua model mereka disesuaikan dengan keadaan operasi domestik dan telah membuktikan diri mereka dengan baik.

Walaupun dengan penurunan voltan, mereka tidak pecah, terus berfungsi dengan baik selepas menghidupkan elektrik.

Harga pam haba udara yang berjalan berbeza dari 90 hingga 450 ribu rubel. Di sini, banyak bergantung bukan sahaja pada kuasa unit, tetapi juga pada fungsi tambahan dan negara pembuatan.

Model individu melengkapi:

• penapis penulenan udara dan pembasmian kuman; • pemanas sandaran; • penjana elektrik; • Modul GSM untuk pengurusan sistem; • pengion dan pengozon.

Amalan menunjukkan bahawa pada fros di bawah -15 ° C, ia menjadi sejuk di dalam bilik yang dipanaskan hanya oleh pam haba udara. Dan tanpa pemanas tambahan, keselesaan di dalam bilik terus terang tidak berbau.

Walau bagaimanapun, di kawasan selatan, di mana fros seperti itu jarang berlaku, HP agak berkesan dan lebih daripada mewajarkan wang yang dibelanjakan kerana penjimatan tenaga.

Kesimpulan berdasarkan hasil penggunaan

Seluruh sistem pengudaraan dan pemanasan turnkey berharga kira-kira 280,000 rubel. Di sini perlu diambil kira bahawa kerja itu dilakukan sendiri, dan apabila membeli peralatan dan bahan, bakat "mengetuk keluar" diskaun digunakan secara maksimum.

Ramai yang tidak percaya bahawa di latitud kita adalah mungkin untuk memanaskan udara yang dipanaskan oleh elektrik. Dari pengalaman kita sendiri, kita boleh mengatakan bahawa ia adalah benar. Sistem sedemikian berfungsi dan juga menjimatkan wang.Jumlah purata bulanan untuk pemanasan ialah 6000-8000 rubel. Dari pengalaman jiran dengan rumah di kawasan yang sama, kita tahu bahawa mereka membayar 20,000 dan 25,000 rubel sebulan. Ternyata semua perbelanjaan kami untuk memasang pam haba udara-ke-udara akan dibayar sepenuhnya dalam masa kira-kira 2 tahun.

Penilaian
Laman web tentang paip

Kami menasihati anda untuk membaca

Di mana untuk mengisi serbuk dalam mesin basuh dan berapa banyak serbuk yang perlu dituangkan