Как правильно пользоваться насосом для отопления: Как пользоваться циркуляционным насосом, чтобы он служил практически вечно

Содержание

Как пользоваться циркуляционным насосом, чтобы он служил практически вечно

Сейчас почти в каждом частном доме и квартире с индивидуальным отоплением есть циркуляционный насос. Это неотъемлемая часть современного контура отопительной системы, хотя раньше вполне обходились и без этого электроприбора. Систему продумывали так, чтобы её наполнитель продвигался самотёком за счёт естественного расширения при нагреве. Но теперь во главу угла ставится не практичность, а эстетика. И именно по этой причине без насоса теперь никак, зато трубы идут к радиаторам, как вам угодно – хоть под полом. Можно радоваться этому факту или сетовать, но приходится мириться с тем, что ваше отопление теперь зависит ещё и от стабильной подачи электроэнергии, и от исправности самого мотора. Сегодня речь пойдёт о том, как правильно обращаться с циркуляционным насосом, чтобы он прослужил максимально долго.

Читайте в статье

  • 1 Основные правила работы с циркуляционным насосом
  • 2 Какие проблемы могут возникнуть с циркуляционным насосом
  • 3 Итог: как следить за циркуляционным насосом

Основные правила работы с циркуляционным насосом

Есть основные правила, соблюдая которые, вы не будете иметь проблем с циркуляционным насосом. Прежде всего – его не включают, если в системе нет теплоносителя. Теплоноситель является естественной смазкой для насоса и одновременно охладителем. Если запускать мотор «насухую», его детали быстро изнашиваются.

ФОТО: Яндекс.МаркетТак что в самом начале эксплуатации в первую очередь нужно изучить в инструкции режим запуска

Второй важный момент – это взаимодействие теплоносителя и ходовой части насоса. Жёсткая вода образует на деталях твёрдый известковый налёт, нужно обязательно следить за качеством воды и периодически очищать насос от отложений.

Никогда нельзя оставлять насос системы отопления на лето без внимания. Одна из самых распространённых причин поломки – именно сезонный простой. За это время сальники рассыхаются, и в итоге в момент запуска вы получите течь.

ФОТО: vsegdateplo.ruНужно прогонять мотор хотя бы раз в неделю на полчаса

Причиной неполадок с циркуляционным насосом может быть чрезмерный нагрев теплоносителя. Максимально – 75 градусов. Нагрев выше этой температуры приводит к образованию осадка из солей, а это снова отложения на ходовой части.

Какие проблемы могут возникнуть с циркуляционным насосом

Техника не ломается вдруг и сразу. Сначала она подаёт вам сигналы, так что прислушайтесь к ним.

ФОТО: gf-expert.ruСвоевременное устранение проблемы намного продлит срок службы циркуляционного насоса

Что должно вас насторожить:

  • Посторонние стуки. Причиной может стать попадание инородного тела в теплоноситель или обрастание вала налётом. Решить эту проблему поможет периодическая чистка и установка фильтра-сеточки, который будет улавливать мусор.
  • Мотор не запускается. Причиной может быть отсутствие контакта в блоке питания, нарушение целостности проводов или проблемы с розеткой.
  • Гудение двигателя. Причина кроется в завоздушивании системы, то есть образовании воздушной пробки. Хорошие импортные насосы имеют клапан для удаления воздуха. Если его нет, нужно избавиться от пробки стравливанием.
  • Чрезмерная вибрация. Причина такого «сигнала» в износе подшипника, его нужно заменить.
  • Медленное движение теплоносителя. Нужно проверить и почистить фильтр.
  • Самопроизвольное отключение мотора. Это серьёзный повод для беспокойства. Справиться с ремонтом самостоятельно не получится – тут скорее всего придётся заняться перемоткой двигателя.

Итог: как следить за циркуляционным насосом

Итак, чтобы насос проработал максимально долго, нужно прислушиваться к его работе и при малейших признаках неполадки немедленно выявлять её причину.

ФОТО: 1-teplodom.ruНельзя допускать перегрева и разрастания отложений. Все электрические части насоса нужно контролировать на предмет повреждения проводки  

И обязательно перед началом или в конце отопительного сезона нужно проводить осмотр, чистку и смазку насоса.

Как разобрать циркуляционный насос – в этом видеоролике:


Watch this video on YouTube

А вам приходилось заниматься обслуживанием этого прибора или сталкиваться с неполадками? Поделитесь своим опытом в комментариях!

Правильная установка насоса в отопительной системе

Компактность и относительная дешевизна циркуляционных насосов позволяет использовать их в таком важном деле, как модернизация отопительной системы. Установка данного прибора в «правильном» месте заметно усиливает эффективность по сравнению с системой, в которой задействована лишь естественная циркуляция.

Компактность и относительная дешевизна циркуляционных насосов позволяет использовать их в таком важном деле, как модернизация отопительной системы. Установка данного прибора в «правильном» месте заметно усиливает эффективность по сравнению с системой, в которой задействована лишь естественная циркуляция.

При этом возрастает скорость движения прогретого теплоносителя, он быстрее достигает отдаленных уголков системы, качественнее прогревает ее, быстрее отводится остывшая вода. Единственное преимущество гравитационной системы над системой с принудительной циркуляцией – это полная независимость от электричества.

Важно! При желании, можно создать обвязку циркуляционного насоса, состоящую из байпаса и нескольких вентилей (автоматического клапана), позволяющую в отсутствии электротока пользоваться естественной циркуляцией.

Для модернизации сравнительно небольшой системы отопления, обслуживающей некрупный коттедж или дом подходят так называемые «мокрые» насосы. В отличие от «сухой» версии загерметизированный ротор и крыльчатка такого прибора погружены в охлаждающий их теплоноситель. Такие модели обладают относительно небольшой производительностью, которой обычно хватает для обслуживания домашнего отопления. Они малошумны, удобны в работе, обслуживании и ремонте.

Как правильно выбрать насосное оборудование
Для этого нужно учесть важнейшие параметры той системы, в которую его предстоит устанавливать и технические характеристики самого насоса.

  • Оценивают показатели подачи воды в единицу времени.
  • Напора, который должен покрыть потери гидравлики в контурах. Он определяется высотой (в метрах) подъема воды насосом.
  • Чрезвычайно важна производительность выбираемого насоса.
  • Мощность потребляемая и полезная.
  • Допустимое давление.
  • От рабочей температуры теплоносителя зависит место установки прибора. Важно ознакомиться с этим показателем в инструкции к устройству еще до приобретения. Это поможет не купить насос, повышающий давление водопровода, не рассчитанный на высокие температуры, но внешне очень похожий на циркуляционный вариант.

Тонкости монтажа насосного оборудования

Важно! Выбор «правильного» места для установки насоса чрезвычайно важен. От этого будет зависеть, будет ли насос работать эффективно. Неподходящее место может заставить его работать с перебоями.

Современные насосы способны выдерживать без ущерба большие температуры, поэтому их необязательно устанавливать только на обратке. Но, большинство производителей для того, чтобы продлить службу насоса, рекомендует все же не пренебрегать этим правилом. Вал насоса непременно должен быть установлен строго горизонтально. Это избавит систему от воздушных пробок и убережет детали перекачивающего аппарата от слишком быстрого изнашивания.

Важен монтаж фильтра, спасающего их от грязи и абразивных песчинок, приносимых с водой. Грязевики монтируются по направлению течения пробкой вниз. При этом сопротивление снижается и упрощается обслуживание. При установке важно соблюдать и учитывать рекомендации производителей конкретных моделей циркуляционных насосов. Они могут касаться параметров мощности и температуры.

Мы предоставляем возможность выбрать любой насос беламос. Здесь найдутся модели разных конструкций, предназначенные для улучшения работы отопительных систем, помогающие водоснабжению частного дома и все возможное насосное оборудование, которое может потребоваться для отопления или водоснабжения.

Как лучше всего эксплуатировать мой тепловой насос? • CleanBC Better Homes

Тепловые насосы являются наиболее эффективными и безопасными для климата системами отопления и охлаждения на современном рынке. Хотя тепловые насосы могут работать в два-три раза эффективнее, чем обычные системы отопления и охлаждения, долгосрочный комфорт вашего дома, экономия энергии и эксплуатационные расходы зависят от того, как вы ежедневно эксплуатируете свой тепловой насос и как потребляется энергия. эффективный ваш дом в целом.

Как работают тепловые насосы и почему вы должны эксплуатировать свой тепловой насос иначе, чем другие системы отопления, работающие на электричестве или ископаемом топливе

Воздушные тепловые насосы используют компрессор и конденсатор для поглощения тепла из одного места и передачи его в другое. Зимой тепловые насосы извлекают тепло из наружного воздуха и передают его внутрь для обогрева вашего дома; летом тепловые насосы работают в обратном направлении, отводя тепло из помещения и охлаждая дом. Эта передача тепла требует очень мало электроэнергии и позволяет тепловым насосам работать более эффективно, чем обычные системы отопления и охлаждения. В отличие от обычных систем, которые быстро сжигают природный газ, нефть или пропан для неэффективного производства тепла, тепловые насосы передают тепло постепенно и требуют больше времени для достижения заданной температуры. Как только ваш дом достигает желаемой температуры, тепловой насос работает эффективно и экономично, чтобы поддерживать уровень температуры. Чтобы обеспечить оптимальную производительность, помните о том, как вы управляете своим тепловым насосом. Например, если вы слишком сильно понизите температуру теплового насоса в более холодные периоды, ваш тепловой насос может по умолчанию использовать свою дополнительную систему отопления, которая со временем может стать менее эффективной и более дорогостоящей.

Советы по оптимизации работы вашего теплового насоса

Ниже приведены основные соображения пользователя и советы по эксплуатации, которые помогут максимально повысить комфорт вашего дома и сэкономить энергию, ограничить использование дополнительной системы отопления, а также оптимизировать работу вашей системы теплового насоса. долговечность и производительность.

Эксплуатация и настройки

  • Настроить и забыть: Лучше всего настроить термостат теплового насоса на желаемую комфортную температуру, а затем оставить ее такой. Тепловой насос предназначен для поддержания постоянной температуры, работая постепенно и эффективно.
    Избегайте больших перепадов температуры. Если вы не можете сопротивляться регулировке термостата, старайтесь не снижать уставку более чем на 2ᵒC или около того в холодную погоду, чтобы свести к минимуму значительные колебания.
  • Установите термостат на уровень комфорта: В зависимости от температуры наружного воздуха, а также эффективности, планировки и распределения тепла в вашем доме вам может потребоваться установить более высокую или более низкую температуру теплового насоса для достижения желаемого комфорта. и для равномерной циркуляции теплого или холодного воздуха по всему дому. Например, если вы обычно хотите, чтобы температура в вашем доме была 20°C, попробуйте установить термостат теплового насоса на 21°C или 22°C, чтобы почувствовать желаемый комфорт.
  • Режим обогрева и охлаждения Использование:
    Используйте режим «Обогрев» или «Охлаждение» на термостате или контроллере, а не настройку температуры «Авто», чтобы избежать ненужных переключений в прохладные летние ночи или солнечные зимние дни. Когда времена года меняются, просто настройте контроллер вашей системы так, чтобы он соответствовал желаемой температуре, которая кажется наиболее комфортной.

Техническое обслуживание и уход

  • K eep It Clean & Clear: Чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха и уменьшить износ оборудования, поддерживайте решетки и змеевики наружного блока в чистоте и не допускайте попадания на них капель воды, снега, листьев, трава, сорняки или мусор.
  • Регулярная очистка внутренних фильтров: Тепловые насосы работают лучше всего, когда фильтры чистые. Замените или очистите системные фильтры, как указано в руководстве по эксплуатации, или когда они становятся заметно загрязненными или загорается индикатор. Продолжительность между чистками может составлять от нескольких недель до месяцев в зависимости от использования.
  • Обслуживание и поддержка: Хотя тепловые насосы требуют минимального обслуживания, как и другие системы отопления, следуйте рекомендациям производителя по профессиональному обслуживанию, чтобы поддерживать работу теплового насоса с максимальной производительностью. Важно запланировать профилактическое обслуживание через рекомендуемые промежутки времени или в случае возникновения проблемы.

Дополнительные советы для пользователей бесканальных мини-сплит-тепловых насосов

  • Держите лопасти открытыми и направленными: Держите лопасти открытыми, чтобы обеспечить свободный поток воздуха по всей установке. Направляйте лопасти вниз при обогреве дома и вверх при охлаждении для лучшей циркуляции воздуха.
  • Увеличьте зону обогрева: Установите температуру основного блока немного выше, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему дому. Если вы пытаетесь нагреть или охладить несколько комнат, обязательно держите двери открытыми между источником теплового насоса и комнатами, которые вы хотите нагреть или охладить. И наоборот, если вы заинтересованы в достижении большего зонального кондиционирования, держите двери между источником и комнатами закрытыми.

Дополнительные советы для пользователей центрального теплового насоса

  • Используйте резервную систему только при необходимости: Если у вас есть резервная система отопления (природный газ, пропан или электрическая печь или электрические плинтусы), установите термостат резервной системы на 5°C ниже температуры Термостат теплового насоса, чтобы сделать ваш тепловой насос основным источником тепла и использовать резервный источник тепла только в случае необходимости.

Вы видели непонятный термин из строительной науки или энергоэффективности? Ознакомьтесь с нашим глоссарием.

Как работают тепловые насосы?

Тепловой насос — это сверхэффективная электрическая система отопления и охлаждения «все в одном». Иногда называемые мини-сплитами, они поглощают тепло из одного места, а затем перемещают его в другое: зимой в дом, летом из дома.

Но что именно делает тепловой насос таким эффективным по сравнению с обычной системой отопления? И если они работают, впитывая тепло, как тепловые насосы могут согреть ваш дом, когда на улице холодно? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Миллионы людей, у которых уже есть тепловые насосы, могут сказать вам, что они законны. Вот как работает технология.


Ключевые выводы


  • В режиме охлаждения тепловые насосы работают точно так же, как кондиционеры: они поглощают тепло из вашего дома, а затем выводят его наружу.
  • Тепловые насосы и кондиционеры также имеют большую часть одних и тех же частей: внутренний змеевик и наружный змеевик, устройство обработки воздуха и хладагент, протекающий между ними.
  • В режиме отопления тепловой насос работает в обратном порядке: он поглощает тепло от снаружи здания, затем перемещает его внутрь. Другими словами, ваш тепловой насос может использовать немного электричества, чтобы использовать много бесплатного солнечного тепла.
  • Многие современные высокопроизводительные тепловые насосы могут работать в очень холодную погоду, потому что они делают себя еще холоднее, чем холодный зимний воздух. Как? Они воздействуют на давление хладагента, заставляя его переключаться между жидкой и газообразной формами в нужное время.
  • Тепловой насос использует на 60–70 % меньше энергии для обогрева дома, чем традиционная система отопления, такая как печь, бойлер, электрический радиатор или дровяная печь. Многие люди сэкономят деньги или окупятся на счетах за отопление с тепловым насосом, и они почти всегда лучше для окружающей среды.
  • Чтобы узнать обо всех плюсах и минусах, затратах и ​​выгодах, а также об особенностях фактической установки теплового насоса, ознакомьтесь с нашим Полным справочником покупателя по тепловым насосам. А если вы готовы купить, получите предложения от проверенных установщиков на рынке тепловых насосов EnergySage.

Что в этой статье?

  • Основные сведения о тепловых насосах
  • Почему тепловые насосы так эффективны?
  • Серьезно, как работают тепловые насосы, когда на улице холодно?
  • Три правила (в основном) объясняющие, почему работают тепловые насосы
  • Детали теплового насоса и их назначение
  • Объединяем: холодильный цикл

Основы теплового насоса

Тепловой насос можно представить как комбинированную печь и кондиционер, хотя это не совсем правильно. Это больше похоже на кондиционер, который также может работать в обратном направлении.

В режиме охлаждения тепловой насос работает точно так же, как традиционный кондиционер. В нем используются все те же компоненты, в том числе внутренний и наружный змеевики, а также линия хладагента. Он также полагается на все те же уловки физики, чтобы поглощать тепло из вашего дома и перемещать его на улицу, одновременно снижая влажность.

Центральные кондиционеры и тепловые насосы часто выглядят почти одинаково, и большинство производителей кондиционеров также производят тепловые насосы. Если вы возьмете тепловой насос и традиционный кондиционер с одинаковым рейтингом эффективности охлаждения (измеряется в SEER), они будут стоить одинаковую сумму денег за летнюю эксплуатацию. Опять же, это та же технология, поэтому вы можете ожидать тех же результатов.

В режиме обогрева процесс выполняется в обратном направлении. Тепловой насос поглощает тепло снаружи вашего дома, а затем перемещает его внутрь.

В результате тепловой насос сокращает потребление энергии для отопления на 60–70 % по сравнению с традиционной системой отопления. Он отдает такое же количество тепла, но потребляет гораздо меньше энергии. Это верно даже после того, как вы учтете неэффективность электрической сети.

Почему тепловые насосы так эффективны?

Это совершенно другой процесс, чем традиционные системы отопления.

Печь или котел преобразуют топливо в тепло: сжигайте вещи, разжигайте огонь — та же базовая технология, которую мы использовали с каменных веков. Чтобы быть немного более научным об этом: сжигание топлива (обычно газа, нефти или пропана) высвобождает химическую энергию, хранящуюся в его молекулярных связях, и она выходит в виде тепла. То же самое и с дровяными печами.

«Обычное» электрическое тепло, или тепло с электрическим сопротивлением, представляет собой другой вариант той же идеи: оно превращает одну форму энергии (электричество) в другую (тепло). Нагревательный элемент сопротивляется потоку электричества и превращает полученное тепло во что-то полезное — так же, как работает тостер или фен.

В лучшем случае эти системы берут одну единицу топлива или электроэнергии и превращают ее ровно в одну единицу тепла, то есть они на 100% эффективнее, как и все электрические радиаторы. Системы сжигания топлива всегда тратят впустую часть энергии , поэтому их эффективность обычно приближается к 80% или 90%, в зависимости от системы.

Принцип работы тепловых насосов совершенно другой. Они не преобразуют энергию напрямую в тепло, как традиционные обогреватели.

Вместо этого тепловые насосы используют электричество для питания системы, которая притягивает окружающее тепло и перемещает его. По сути, вы можете использовать немного электричества, чтобы использовать целую кучу бесплатного тепла, которое исходит от солнца.

Помните электрические радиаторы со 100% КПД? Хорошо установленный тепловой насос сносит это на нет: он может быть более чем на 300% эффективнее в течение отопительного сезона. То есть на каждую единицу электроэнергии, которую вы подаете в систему, вы получаете от нее три единицы тепла. Даже менее чем совершенные установки по-прежнему имеют эффективность около 250%.

(Что бы это ни стоило, эта экономия сырой энергии не переводит напрямую в более низкие счета за коммунальные услуги или сокращение выбросов углерода. Например, природный газ часто намного дешевле электричества. И много электричества в США по-прежнему поступает из ископаемого топлива. Тем не менее, многие, если не большинство людей, сэкономят деньги, используя тепловой насос, и это почти всегда лучше для окружающей среды, даже по самым скромным достоверным оценкам.)

Серьезно, как работают тепловые насосы когда на улице холодно?

Для большинства людей это кажется самой сложной концепцией: если тепловой насос работает, всасывая тепло, как он может согреть ваш дом, когда на улице мороз — и кажется, что нет тепла, которое можно было бы всасывать? ?

Вот самое простое объяснение, с которым мы столкнулись: 

Тепловые насосы работают, потому что они могут сделать себя даже холоднее, чем воздух на улице.  

Даже когда воздух болезненно холоден для кожи человека, он все же несет некоторую тепловую энергию. Например, в Антарктиде теплее, чем в открытом космосе.

Еще один факт: Горячее течет к холодному. Это фундаментальный закон физики, и именно поэтому, открывая окно в очень жаркий летний день, вы только согреваете свой дом.

Пока хладагент внутри теплового насоса менее горячий, чем воздух, тепловая энергия воздуха будет поступать в тепловой насос.

Некоторые тепловые насосы лучше других справляются с холодом

Не каждый тепловой насос может справиться с этим. Обычные тепловые насосы плохо работают в холодную погоду, потому что не могут достаточно охладить себя. Начиная примерно с 35 F, они производят все меньше и меньше теплого воздуха для вашего дома — так же, как ваш дом, по иронии судьбы, нуждается в нем больше. Большинство этих тепловых насосов оснащены резервными нагревательными полосами — по сути, гигантскими электрическими радиаторами, которые включаются, когда температура падает достаточно низко.

Но высокопроизводительные тепловые насосы с мини-сплит-системой могут охлаждаться по мере необходимости, чтобы хорошо работать при более низких температурах. Многие модели отлично работают при температуре до 5 F, а некоторые даже продолжают работать на полную мощность при температуре до -5 F. (Все они работают с воздуховодами или без них.)

При понижении температуры даже эти тепловые насосы для холодного климата становятся менее эффективными. То есть им нужно использовать больше электроэнергии, чтобы поглотить достаточное количество тепла. Даже в этом случае тепловые насосы по-прежнему потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные обогреватели, особенно если усреднить потребление энергии за весь отопительный сезон, с осени до весны.

Нагревательная способность каждого теплового насоса в конце концов снижается ниже определенной температуры, хотя действительно должно быть холодно, чтобы они полностью перестали работать. Детали варьируются от модели к модели.

На случай, если вы беспокоитесь: любой порядочный подрядчик по ОВК примет все это во внимание при проектировании системы теплового насоса для вашего дома — это базовые элементы ОВК. Или, с помощью геотермального теплового насоса, вы можете полностью обойти проблему с холодной погодой. Это всегда между 50 и 60 F ниже линии замерзания.

Три правила, которые (в основном) объясняют, почему работают тепловые насосы

Если вы сможете усвоить эти факты, вы будете на пути к пониманию науки и техники, лежащих в основе тепловых насосов, и того, почему они особенные.

  • Тепло всегда движется в сторону холода (возвращая его из последней секции). Тепловые насосы поглощают тепло, делая себя холоднее, чем их окружение, даже когда это окружение очень, очень холодное.
  • Когда вы увеличиваете давление вещества, вы также увеличиваете температуру. (Вот почему вы можете приготовить замороженную курицу в мультиварке примерно за 12 минут.) Верно и обратное: понижение давления вещества делает его холоднее. Тепловые насосы используют группу клапанов давления для управления температурой хладагента в нужных местах в нужное время.
  • Давление также влияет на «фазу» вещества . (То есть, будь то газ или жидкость, в контексте хладагентов). Некоторые причудливые вещи, связанные с температурой, называемые перегревом и переохлаждением, происходят во время фазовых переходов, и тепловые насосы также используют это.

Детали теплового насоса и их функции

  • Тепловые насосы обычно имеют один наружный блок и один или несколько внутренних блоков .
  • Каждый наружный и внутренний блоки соединены линией хладагента — по сути, это длинная металлическая трубка, образующая петлю.
  • Линия хладагента, разумеется, заполнена хладагентом . Хладагент — это вещество, которое отлично сохраняет тепло и может переключаться между жидкостью и газом при реальной температуре и давлении. (Существуют сотни полезных хладагентов, но только два из них широко используются в новых тепловых насосах.)
  • Каждый внутренний и наружный блоки содержат змеевик , иногда называемый (более точно) теплообменником. Змеевик представляет собой хитроумное приспособление, в котором трубка хладагента свернута спиралью за металлическими ребрами, так что она может эффективно как поглощать, так и отдавать тепло. Змеевики также могут называться испарителями или конденсаторами, и это правильно — это просто сбивает с толку в контексте теплового насоса, потому что правильное название меняется, когда вы переключаетесь с нагрева на охлаждение. Поэтому, чтобы избежать путаницы, обученные специалисты называют их просто внутренней катушкой или наружной катушкой.
  • Каждый внутренний и наружный блоки также имеют вентилятор для продувки воздухом змеевиков.
  • Несколько клапанов расположены вдоль контура хладагента. Одни предназначены для изменения давления хладагента (расширительные клапаны ), другие регулируют направление потока хладагента в зависимости от режима нагрева или охлаждения (реверсивные клапаны и обратные клапаны ).
  • Компрессор является сердцем всей машины — компонентом, который фактически прокачивает хладагент по системе. Он также выполняет функцию нагнетательного клапана. Базовые тепловые насосы используют одноступенчатые компрессоры, которые перемещают хладагент с постоянной скоростью и давлением. Тепловые насосы с более высокой производительностью используют компрессоры с регулируемой скоростью, которые могут регулировать скорость потока хладагента и уровень давления, иногда вплоть до очень точного уровня.
  • И многое другое, включая фильтры, размораживающие компоненты и электронику.

Связывание воедино: холодильный цикл

Это не интуитивное явление, но вкратце: холодильный цикл — это процесс, который манипулирует давлением, температурой и фазой хладагента, помогая быстро и эффективно перемещать тепло.

Пройдемся по контуру хладагента в режиме охлаждения.

  • Тепловой насос включается и начинает потреблять электроэнергию. Компрессор начинает перекачивать хладагент.
  • Хладагент всасывается в компрессор в виде газа при низкой температуре и низком давлении.
  • Компрессор сжимает хладагент, и он выходит из компрессора в виде газа под высоким давлением, а теперь и при высокой температуре.
  • Хладагент проходит через реверсивный клапан, который может изменять направление потока хладагента в зависимости от режима работы. Поскольку мы находимся в режиме охлаждения, реверсивный клапан направляет хладагент к наружному змеевику.
  • Хладагент, который все еще представляет собой газ и очень горячий, намного горячее воздуха в знойный летний полдень, поступает в наружный змеевик. Тепло хладагента начинает передаваться менее горячему воздуху с помощью вентилятора и металлических ребер змеевика.
  • Хладагент остывает настолько, что конденсируется в жидкость к моменту выхода из наружного змеевика. Он по-прежнему находится под высоким давлением.
  • Дальше по линии хладагент проходит через расширительный клапан, который сбрасывает давление хладагента. Это охлаждает его, а также превращает в газ.
  • Холодный хладагент без давления проходит через внутренний змеевик, когда вентилятор продувает воздух через этот змеевик. Змеевик будет заметно холоднее, чем температура воздуха внутри вашего дома. Таким образом, тепло в воздухе вашего дома поглощается холодным змеевиком, и хладагент снова начинает нагреваться.
  • Влага из воздуха также конденсируется на холодной поверхности внутреннего змеевика и стекает в поддон. (Холодный воздух не может удерживать столько водяного пара, как теплый воздух, поэтому влага превращается в жидкую воду — по той же причине стакан с холодным напитком «потеет» в жаркий день.)  
  • Итак, воздух до того, как он пройдет через внутренний змеевик = горячий и душный. Воздух после обдува внутреннего змеевика = более прохладный и сухой. Со временем температура и влажность в вашем доме падают, и вы счастливы.
  • Хладагент выходит из внутреннего змеевика и движется к компрессору, где цикл начинается снова. Это повторяется до тех пор, пока температура в помещении не упадет настолько, чтобы соответствовать заданному значению термостата.
  • Как только будет достигнута заданная температура: Базовый одноступенчатый тепловой насос отключится до тех пор, пока температура в помещении снова не поднимется. Тепловой насос с более высокой производительностью и переменной скоростью регулирует уровень своей мощности (и потребление электроэнергии) в сторону понижения, чтобы он охлаждался медленнее, пытаясь поддерживать постоянную температуру, работая на постоянной (и энергоэффективной) настройке низкой мощности.

В режиме обогрева процесс практически такой же. Внутренний и наружный змеевики служат противоположным целям, а хладагент проходит через немного другой набор клапанов. Он также не осушает ваш дом в режиме обогрева. Но это одна и та же основная идея.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *