Навигация
Главная
Публикации
 
Рекомендуем
Что такое жидкое стекло
Надувная индустрия
Термодревесина
Композитное топливо
Что такое электромобиль
Принцип инверсии
Швейная промышленность
Промышленный шум
Стекло вручную
Вакуумная упаковка
Увлажнитель воздуха
 
Калькулятор НДС онлайн: nds.com.ru

Главная  Публикации 


Тепловые насосы: прогрессивный метод энергообеспечения зданий


В статье представляется технология получения альтернативной энергии с помощью тепловых насосов, получивших широкое распространение в мире.


Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу действия холодильника, разница лишь в том, что в случае теплового насоса аккумулируется не холод, а тепло. Тепловой насос имеет четыре основных элемента: испаритель, компрессор, конденсатор и сбросной клапан. В испарителе хладагент нагревается до температуры 6–8 0С, отобранной из окружающей среды (из земли, воды, воздуха), закипает и испаряется. Полученный пар сжимается компрессором, и при росте давления температура хладагента поднимается до 35–70 0С. Эта температура отдается через теп-лообменник конденсатора рабочей жидкости отопительного контура, и хладагент обратно конденсируется. Сбросной клапан сбрасывает давление, перепуская хладагент в испаритель. Цикл замыкается.


В середине 70-х гг. прошлого века был первый подъем производства тепловых насосов. Причиной такого явления были первый нефтяной кризис и поиск альтернативных источников энергии. Но, к сожалению, технология тепловых насосов еще не была достаточно хорошо отработана, и качество материалов оставляло желать лучшего. Поэтому их срок службы и коэффициент мощности были очень малы. Со временем ажиотаж вокруг тепловых насосов утих, и на 20 лет они ушли в небытие.


Но все это время велись работы по усовершенствованию технологии и материалов, используемых для тепловых насосов. И сейчас в мире наблюдается быстрый рост продаж тепловых насосов как для промышленных, так и для частных нужд. На сегодняшний день в Германии ежегодно устанавливают 10 000 тепловых насосов, в США производится около 1 млн. теп-ловых насосов в год, в Японии — около 3 млн., в Стокгольме 30% всего отопления города обеспечивается тепловыми насосами. Такой подъем альтернативной энергетики обусловлен стремительным ростом цен на нефть, за последние 3 года цена на нефть выросла почти в 3 раза. В мире, по прогнозам Мирового энергетического комитета, к 2020 г. доля тепловых насосов в теплоснабжении составит 75%.


Но не только рост цен на энергоносители вызвал такой ажиотаж вокруг тепловых насосов. Сама технология их применения стала более совершенной. Коэффициент мощности современных тепловых насосов достигает 700%, температура подачи — 70 0С, а срок службы — более 20 лет.


Тепловой насос представляет собой эффективную замену котлу на жидком, газовом топливе или электричестве. Для хорошо спроектированного и построенного дома площадью 180 кв. м необходимо 10–12 кВт тепловой энергии, которую можно получить, опустив 2 зонда в землю на глубину 100 м каждый.


Преимущества теплового насоса перед другими источниками теплоснабжения неоспоримы и приведены ниже. 1. Экономичность: - низкое энергопотребление достигается за счет высокого КПД теплового насоса (от 300% до 700%) и позволяет получить на 1 кВт затраченной электрической энергии 3–7 кВт тепловой энергии. Система требует минимум электроэнергии для поддержания комфортной температуры жилья, а также получения достаточного запаса горячей воды; - система исключительно долговечна, срок эксплуатации грунтового зонда может достигать 100–150 лет, отопительного контура — 100 лет. Непосредственно в самой установке единственной движущей частью является компрессор, срок службы которого составляет 20 лет. Его можно легко заменить по истечении срока эксплуатации; - отсутствие необходимости в закупке, транспортировке, хранении топлива и расходе денежных средств, связанных с этим; - высвобождение значительной территории, необходимой для размещения котельной, подъездных путей и склада с топливом; - срок окупаемости оборудования не превышает 6–8 отопительных сезонов. 2. Комфортность: - тепловой насос работает устойчиво; - колебания температуры и влажности в помещении минимальны; - не требует специальной вентиляции помещений, где происходит нагрев воды и теплоносителя; - абсолютно взрыво- и пожаробезопасен; - в процессе эксплуатации система не нуждается в специальном обслуживании, возможные манипуляции не требуют специальных навыков и описаны в инст-рукции; - систему можно диагностировать на расстоянии и вносить корректировки. Для этого необходимо иметь линию выхода в Интернет; - есть обширные возможности по встраиванию тепловых насосов с систему «умного дома»; - обслуживание установок заключается в сезонном техническом осмотре и периодическом контроле режима работы. 3. Дизайн: - тепловой насос не нарушает целостность интерьера и концепцию фасада здания; - занимает минимум пространства, и о нем станет известно вашим гостям только, если вы этого захотите. 4. Экологичность: - экологически чистый метод отопления и кондиционирования, т. к. не производится эмиссия CO2, NOХ и других выбросов, приводящих к нарушению озонового слоя и кислотным дождям; - отсутствуют аллергено-опасные выбросы в помещение, т. к. нет сжигаемого топлива, и не используются запрещенные хладагенты; - бережен по отношению к вашему здоровью и окружающей среде. Из сравнительных характеристик можно сделать соответствующие выводы: - Уже на данный момент тепловые насосы являются более экономичными, чем котлы на дизельном топливе или электрическое отопление, а в ближайшем будущем, когда цены на энергоносители сравняются с европейскими, они станут бесспорными лидерами и будут превосходить даже газовые котлы. - Также можно предположить, что рост цен будет более резким, поскольку природных запасов нефти и газа осталось всего лишь на 40 и 60 лет соответственно. - Поскольку тепловые насосы не используют в своей работе топливо, то соответственно стоимость их эксплуатации не будет четко зависеть от изменения цен на энергоносители. Тепловой насос является законченной системой, которая вполне может работать самостоятельно без взаимодействия с другими инженерными сетями на объекте и обладает необходимыми средствами для самоконтроля и диагностики неисправностей. Тем не менее при необходимости на объекте может быть создана система автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей, включающая функцию управления энергетической установкой и обеспечивающая совместную слаженную работу этих сетей и устройств. Такая система автоматизации, помимо экономии энергоресурсов, обеспечивает также существенно более высокий комфорт, повышает ресурс всего технологического оборудования и позволяет снизить затраты на его обслуживание.


Например, в контроллере тепловых насосов, для этой цели предназначен специальный LON-интерфейс. LON — это один из самых современных и вместе с тем распространенных в мире стандартов для построения подобных систем. Он позволяет получать всю необходимую информацию о работе инженерного оборудования через различные каналы связи, включая Internet, сети GSM и пр. Например, хозяин квартиры или коттеджа из любой точки мира может через Internet посмотреть, в каком состоянии находится его жилище или командой с мобильного телефона задать нужную температуру в доме, чтобы к его приезду в нем было уже тепло. Кроме того, данная функция является полезной для организаций, обслуживающих тепловые насосы, поскольку позволяет оперативно получать информацию об авариях.


В России уже сейчас, при сравнительно низких ценах на энергоносители, многие прогрессивные и образованные люди, думающие о будущем, выбирают тепловые насосы для отопления и подготовки горячей воды, делая сознательный вклад в будущее.


 

Актуальные вопросы безопасного применения навесных фасадных систем с воздушным зазором для зданий различного назначения. ALUCOBOND ® – лучший выбор для вашего фасада. Вентилируемые фасады «НАВЕК» – красивое лицо вашего дома. «БФК-Алюминий»: новые технологии структурного остекления. Строительный комплекс Тульской области: проблемы, решения, перспективы. Электротехническое оборудование фирмы WAGO. Начал работу Северо-Западный филиал Федерального лицензионного центра.


Главная  Публикации 

Яндекс.Метрика
Copyright © 2006 - 2024 All Rights Reserved