Сайт Каталог
Энергосберегающее оборудование

Геотермальные системы отопления, тепловые насосы

 

Тепловые насосы — современная технология энергосбережения и экономии энергоресурсов, источник получения альтернативной тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения для коттеджей и производственных помещений. По сути тепловой насос это устройство для переноса тепловой энергии от источника с более низкой температурой к источнику с более высокой температурой (представьте холодильник, морозильная камера которого находится во внешней среде, являющейся источником низкопотенциального тепла (уличный воздух, грунт, грунтовые воды, водоёмы), а радиатор, излучающий тепло забираемое в морозильной камере, — в вашем доме).

Основное отличие теплового насоса от других генераторов тепловой энергии, например, электрических, газовых или дизельных котлов, заключается в том, что при производстве тепла 75% энергии берется из окружающей среды, а остальные 25% — это электрическая энергия, необходимая для работы компрессора теплового насоса. Тепловой насос «выкачивает» солнечную энергию, накопленную за теплое время года в окружающей среде (в грунте). То есть для производства 4 кВт тепловой энергии Вам необходимо затратить всего лишь 1 кВт энергии электрической — налицо существенная экономия на оплате электроэнергии.

 

Иллюстрация монтажа теплового насоса работающего по принципу «из скважины в скважину»

 

Наиболее простой в реализации является схема включения теплового насоса на забор тепла грунтовой воды, перекачиваемой из скважины в скважину, как на рисунке выше. При этом, на использование грунтовых вод, должно быть получено разрешение соответствующего ведомства. Грунтовые воды — хороший аккумулятор солнечного тепла. Даже в холодные зимние дни они сохраняют постоянную положительную температуру. В этом их преимущество. По причине неизменного температурного уровня источника тепла коэффициент мощности теплового насоса остается высоким в течение всего года. К сожалению, не везде имеется достаточное количество грунтовых вод надлежащего качества . Но там, где выполняются необходимые условия, грунтовые воды стоит использовать.

Пример монтажа теплового насоса фирмы «Junkers»

Тепловые насосы «Junkers»

Наименование Марка Тепловая мощность, кВт Цена
Тепловой насос работающий от возобновляевых источников энергии, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в частных домах ТМ 60-1 с баком ГВС 163л. 6 1 356 000
ТМ 75-1 с баком ГВС 163л. 7,5 1 411 300
ТМ 90-1 с баком ГВС 163л. 9 1 466 700
ТМ 110-1 с баком ГВС 163л. 11 1 537 700
ТЕ 60-1 6 1 151 700
ТЕ 75-1 7,5 1 207 100
ТЕ 90-1 9 1 262 500
ТЕ 110-1 11 1 318 400
ТЕ 140-1 14 1 466 700
ТЕ 170-1 17 1 522 600
Т 220-1 22 2 748 900
Т 330-1 33 2 941 700
Т 430-1 43 3 758 000
Т 520-1 52 4 354 500
Т 600-1 60 4 585 400

Принадлежности к тепловым насосам

Наименование Марка Полезный объем, л Цена, тенге
Бойлеры косвенного нагрева предназначены для нагрева и хранения запаса горячей санитарной воды   SW290-1 290 369 800
SW370-1 370 396 500
SW450-1 450 452 400

Теплый пол и тепловой насос — это наиболее эффективное сочетание. Энергия не только «производится» экономно, но и экономно используется! Водяной теплый пол — низкотемпературная система отопления (температура теплоносителя 30–45 градусов). Если же сравнивать её с традиционной «радиаторной» (температура теплоносителя 75–90 градусов) системой отопления, то при монтаже теплового насоса экономия тепловой энергии может достигать работающего по принципу из скважины в «скважину» до 40–50 %. От ношение затраченной электроэнергии к выработанной тепловой энергии тепловым насосом («КПД теплового насоса») во многом зависит от системы отопления, для которой поставляет тепло тепловой насос: чем меньше расчетная температура теплоносителя, тем больше эффективность теплового насоса. Уникальность данного решения заключается так же и в универсальности при комплексном подходе к вопросу отопления и охлаждения. Так, если в отопительный период, с помощью теплового насоса возможно «забирать» тепло грунтовых вод, имеющих температуру в среднем 7–9 °С (температура грунтовой воды на выходе теплового насоса охладится до 2–3 °С ), то в летний период этот же теплоноситель возможно использовать в качестве хладагента (температура грунтовой воды на выходе теплообменника повысится до 16–18 °С) системы геотермального охлаждения.

Наименование Марка Мощность теплового насоса, кВт Цена, тенге
Разборный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для развязки теплового насоса и греющего коллектора    FP 3-13 6-7,5 192 460
FP 3-17 9-11 215 730
FP 3-25 14-17 262 280
FP 3-31 22 297 190
FP 3-43 33 367 010
FP 3-53 43 425 190
FP 3-65 52 495 000
FP 3-73 60 541 500