Термопомпа Въздух-Вода

Ето как най-общо изглежда принципна схема на термопомпа въздух-вода, която да може да осигурява ефективно охлаждане и отопление според сезона и нуждите на потребителя. Както вече стана дума освен без някакви по-специфични изисквания към мястото за инсталация и възможността за охлаждане и отопление, този тип решения са особено удобни и заради възможността да осигуряват и гореща вода за битови нужди. Последното е особено ценно, когато се търси комбинирано решение на места, където директното осигуряването на битова гореща вода като услуга не е възможно и се налага потребителя сам да се погрижили не само за нуждите си за отопление и охлаждане. На примерната схемата можете да видите решение, при което се използват конвектори с принудителна циркулация на въздуха и подово отопление, като реално и двете средства могат да бъдат използвани и за охлаждане и за отопление, но с определени ограничения.

Ето и по-детайлна примерна схема на това как се свързват отделните елементи на една термопомпена инсталация тип въздух-вода. Имайте предвид, че в системата може да бъдат интегрирани и допълнителни вече съществуващи елементи за отопление, охлаждане или производство на битова гореща вода. Става дума за интегриране на неща, като например слънчеви колектори за топла вода или пък отоплителен котел, така че отделните елементи да работят максимално ефективно заедно. А след като такива вече така или иначе са налични, защо да не бъдат интегрирани и използвани. Все пак е добре да имате едно на ум дали използването на някои от тях си заслужава след инсталирането на термопомпена инсталация.

Стана дума, че при термопомпите, за разлика от други видове топлоизточници, реално не се произвежда енергия, а само се премества от едно място на друго. В резултат на това ефективността на работа на термопомпените инсталации е много по-висока от тази на други методи за отопление, които изискват производството на топлинна енергия като газови, нафтови или електрически котели. Именно поради тази причина потребяваната електроенергия от термопомпите е осезаемо по-ниска, което в дългосрочен план определено се отразява на разходите за използване на системата за отопление.

При изглеждането на теремопомпена инсталация е необходимо да се помисли внимателно за елементите от система, които реално ще осигуряват отоплението и охлаждането. Използването на подово отопление, например, е с най-висока ефективност, когато е необходимо отопление. То обаче не е лесно приложимо навсякъде, а и не е необходимост (да не говорим че не е особено ефективно за нуждите на охлаждане). Конвекторите с принудителна циркулация са по средата като ефективност и са подходящи както за охлаждане, така и за отопление. Конвекторите с естествена конвекция са с най-ниска ефективност и също не са толкова ефективни за целите на охлаждане.

Ето и по-ясна картина за това каква е цената на енергия за 1 киловат, произведен с помощта на различни решения за отопление, като се вземе предвид разхода на използваният източник на енергия. Както можете и сами да видите, цената на енергията осигурявана от термопомпата е най-ниската спрямо различни видове отоплителни котели и спрямо цената на енергията осигурявана от ТЕЦ.
Сравнение на основните параметри между водещите производители

Щракнете на изображението, за да свалите XLS таблица със сравнителните данни.
В таблиците по-горе можете да видите сравнение между параметрите на водещите производителни на термопомпени инсталации въздух-вода с различна мощност: Mitsubishi Electric, DAIKIN, TOSHIBA, FUJITSU GENERAL и Mitsubishi Heavy Industries. Специално внимание искаме да ви обърнем на ефективността на работа при външна температура от -15 градуса по Целзий, тъй като обикновено с намаляване на температурите навън през зимата ефективността осезаемо намалява. Още повече, че когато повечето производители цитират ефективността на своите продукти, обикновено се публикуват стойности при 7 градуса външна температура, което може да е подвеждащо предвид факта, че у нас зимните условия обикновено са свързани с известни периоди при минусови температури. В таблицата ще видите и поле за цена с ДДС за 1 kW инсталирана мощност при външна изчислителна температура -15С, което взема предвид не само ефективността на работа при ниската температура навън, но също така и цената на самата инсталация.

Територията на страната е разделена на 9 различни климатични зони, като в зависимост от това към коя от тях сте причислени, можете да направите справка за очакваните средни температури през денонощието през различните месеци от годината. Имайте предвид, че става дума за срдени температури разпределени по месеци за всеки един час от денонощието, които за оформени на база на данни от минали периоди. Това обаче не означава, че ако средната дневна температура през декември в дадена климатична зона е -2 градуса, то реалната в даден ден няма да е -10, например.
Разпределение на температурите по климатична зона:
– Климатична зона 1, 2, 3…а>
– Климатична зона 4, 5, 6…а>
– Климатична зона 7, 8, 9…а>

Класификацията на енергийната ефективността на системите за отопление и охлаждане влязла в сила в началото на 2013 година води до известни промени в показателите, които се вземат предвид за определяне на енергийния клас. Основният акцент според плановете на ЕС е подобряване на енергийната ефективност с цел осигуряване на по-добра степен на охлаждане и отопление с цената на по-малки разходи за потребителя. В тази връзка вместо стария рейтинг COP и класове от A до G за енергийна ефективност в режим на отопление, вече се използва нов термин за сезона ефективност наречен SCOP и три нови нива на по-висока ефективност – А+++, А++ и A+, както и отпадането на класовете E, F и G, налични при старата класификация.

По същата причина имаме и промяна в класификацията за енергийна ефективност в режим на охлаждане, като новият сезонен рейтинг SEER замества стария EER. И тук подобно на рейтинга за отопление имаме три нови още по-ефективни класа и отпадане на старите най-слабо ефективни три класа.

От 26.09.2015 г. влезе в сила нова ErP директива на ЕС за отоплителни и комбинирани топлоизточници, отново с цел повишаване на енергийната ефективност. Ето как изглежда новият етикет, даващ информация на потребителя за коефициента на енергийна ефективност и други основни параметри на тези системи, сред които се причисляват и термопомпите.





