Типы тепловых насосов |
|
В настоящее время наибольшее распространение получили тепловые насосы типов:
Тип «Жидкость - Хладагент - Жидкость» Тепловые насосы типа «жидкость - хладагент - жидкость» в качестве источников тепла используют, например, тепло грунта. В этом случае грунт сначала передает тепло промежуточному теплоносителю, который циркулирует во внешнем контуре. Затем в испарителе насоса, тепло передается хладагенту теплового насоса. В компрессоре температура хладагента повышается и, далее, в конденсаторе хладагент передает тепло жидкости циркулирующей в системе отопления здания и, затем распределяется по отопительным приборам, в зависимости от потребности в теплоте в каждом помещении. Эти типы тепловых насосов используются также для реализации горячего водоснабжения в здании.Тип «Воздух – Хладагент – Жидкость» В тепловых насосах типа «воздух – хладагент – жидкость» воздух нагнетается вентилятором непосредственно на испаритель теплового насоса, который монтируется с наружи помещения. Хладагент теплового насоса воспринимает тепло воздуха и далее в конденсаторе отдает тепло в систему отопления помещения. Как и в случае теплового насоса «жидкость – хладагент – жидкость» возможна организация горячего водоснабжения здания.Типа «Воздух – Хладагент – Воздух» В тепловых насосах «воздух – хладагент – воздух» испаритель и компрессор монтируются снаружи помещения, например, на фасаде здания. Атмосферный воздух нагнетается непосредственно на испаритель теплового насоса, хладагент воспринимает тепло и передает его в конденсатор. При этом, конденсатор теплового насоса устанавливается непосредственно в помещение, которое требуется отапливать. Холодный воздух с помощью вентилятора прокачивается через конденсатор теплового насоса и возвращается нагретым в помещение. Такие схемы тепловых насосов применяются только для отопления помещений теплым воздухом. |

Тепловые насосы типа «жидкость - хладагент - жидкость» в качестве источников тепла используют, например, тепло грунта. В этом случае грунт сначала передает тепло промежуточному теплоносителю, который циркулирует во внешнем контуре. Затем в испарителе насоса, тепло передается хладагенту теплового насоса. В компрессоре температура хладагента повышается и, далее, в конденсаторе хладагент передает тепло жидкости циркулирующей в системе отопления здания и, затем распределяется по отопительным приборам, в зависимости от потребности в теплоте в каждом помещении. Эти типы тепловых насосов используются также для реализации горячего водоснабжения в здании.
В тепловых насосах типа «воздух – хладагент – жидкость» воздух нагнетается вентилятором непосредственно на испаритель теплового насоса, который монтируется с наружи помещения. Хладагент теплового насоса воспринимает тепло воздуха и далее в конденсаторе отдает тепло в систему отопления помещения. Как и в случае теплового насоса «жидкость – хладагент – жидкость» возможна организация горячего водоснабжения здания.
В тепловых насосах «воздух – хладагент – воздух» испаритель и компрессор монтируются снаружи помещения, например, на фасаде здания. Атмосферный воздух нагнетается непосредственно на испаритель теплового насоса, хладагент воспринимает тепло и передает его в конденсатор. При этом, конденсатор теплового насоса устанавливается непосредственно в помещение, которое требуется отапливать. Холодный воздух с помощью вентилятора прокачивается через конденсатор теплового насоса и возвращается нагретым в помещение. Такие схемы тепловых насосов применяются только для отопления помещений теплым воздухом.