Термопомпа означава устройство, което пренася топлина от едно място на друго, като за целта обикновено се използва малко количество енергия. Термопомпата работи на принципа на охлаждането, но може да се използва както за отопление, така и за охлаждане. Принципът на работа на това устройство се основава на „Обратния цикъл на Карно“. В студено време термопомпата може да пренася топлина от хладния външен въздух, за да затопли къщата (напр. през зимата); помпата може да бъде проектирана и за пренасяне на топлина от къщата към по-топлия външен въздух в топло време (напр. през лятото). Тъй като пренасят топлина, а не я генерират, те са по-енергийно ефективни от други начини за отопление или охлаждане на дома.
Термопомпата използва същата технология като климатика, който охлажда дома ви с помощта на охлаждащ агент.
Ето как работи една термопомпа:
Топлината може да се получава от външния въздух или от земята. Тя се издухва или изпомпва върху повърхността на топлообменника на външната част на термопомпата. Тази топлина е достатъчна, за да накара течния агрегат в термопомпата да се изпари и да се превърне в газ. След това този газ се пренася през компресор, който повишава налягането му, в резултат на което се повишава и температурата му. Газът (вече нагрят) преминава през вътрешната топлообменна повърхност. След това тази топлина може да се разпръсне из вътрешността на дома или да се предаде в системата за централно отопление или гореща вода. Тъй като топлината се предава в дома, температурата на газа спада и той се връща в течно състояние. Цикълът на обратното охлаждане се повтаря, докато помещението достигне необходимата температура, зададена на термостата.
По време на топлинния цикъл топлината се отнема от външния въздух и се "изпомпва" в помещението. Първо, течният хладилен агент преминава през разширителния блок, като се превръща в смес от течност и пара с ниско налягане. След това той се насочва към външната серпентина, която действа като изпарителна серпентина. Течният хладилен агент поглъща топлина от външния въздух и кипи, превръщайки се в пара с ниска температура. Тази пара преминава през реверсивен клапан към резервоара, който събира остатъчната течност, преди да постъпи в компресора. След това парите се компресират, като намаляват обема си и се нагряват. В края реверсивният вентил изпраща горещия газ към вътрешната серпентина, която е кондензаторът. Топлината от горещия газ се предава на въздуха в помещението, като хладилният агент се кондензира в течност. Тази течност се връща в разширителното устройство и цикълът се повтаря.
При нас можете да откриете следните видове термопомпи:
От техническа гледна точка термопомпата може да охлажда, като обръща процеса на пренос на топлина от едно място на друго. Не всички термопомпи имат възможност за охлаждане, така че преди да изберете модел термопомпа, не забравяйте да се консултирате с нашите специалисти. След като техническата част е изяснена, всичко се свежда до това към какви тела за излъчване е свързана тя. Докато някои тела имат само отоплителни функции, т.е. радиатори, други могат да предложат по-голяма гъвкавост, като например термопомпените конвектори (известни още като вентилаторни конвектори), които са чудесни за охлаждане и добри за отопление.
Термопомпата въздух-вода е изключително енергийно ефективен начин за отопление на дома ви, който същевременно намалява въглеродните емисии на домакинството ви.
Съществуват много различни видове термопомпи въздух-вода, но най-общо казано, ползите от използването на термопомпа включват повишена енергийна ефективност, по-голям комфорт, по-добро качество на въздуха и намалени въглеродни емисии. За да разберем как се постигат тези предимства, трябва да разгледаме "коефициента на полезно действие" (COP) на термопомпата. Този термин описва количеството енергия, използвано за работата на термопомпата, и съответното количество енергия, произведено от тази термопомпа.
За да получите точна цена за монтажа на вашата термопомпа, трябва да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти. Монтажът на термопомпа е изключително сложен, за това вие трябва да се доверите на нашите оторизирани и проверени инсталационни екипи.
На първо място е изборът на правилната за вас и вашите нужди термопомпа. Това обаче не е лесна задача, а решението каква термопомпа да сложите и предвид високите първоначални разходи, за това ви съветваме да се посъветвате с нашия екип, който е с 30 години опит в отоплението с термопомпа.
Ние предлагаме следните термопомпи:
Накратко казано, хладилния коефициент на термопомпите представлява количеството топлина, получено от охлаждащия агент (охладителя) Q2, съпоставено с изразходваната за това енергия Ацикъл.
Формулата за изчисляването на коефициента е следната:
ξ = Q2/ Ацикъл.
За разлика от изчисляването на КПД, при което получената стойност не може да превишава единица, тук това е различно, защото при процеса не се произвежда някаква енергия, а съществуващата вече енергия бива направлявана от по-хладното тяло към по-нагрятото тяло.
Коефициентът показва колко пъти количеството топлина, отдавано от термопомпата, е повече от свършената за това работа, или по друг начин казано, това е съотношението на полученото в нагревателя количество топлина Q1 към изразходваната за това работа Ацикъл.
Формулата за изчисляването на коефициента е следната:
ᴪ = Q1/ Ацикъл
При нас се предлагат следните марки термопомпи:
Това е един от основните недостатъци, посочвани за използването на термопомпа – първоначалните разходи. Ползите обаче определено надминават първоначалната инвестиция, за това можем да ви предложим решения за покупка на термопомпа с 0% лихва на изпащане.
Макар и това да зависи от много фактори, използването на термопомпа е изключително ефективно. Тъй като цените на тока и енергията в България бележат ръст, може би си мислите, че сега не е моментът да инвестирате в нова система за отопление и охлаждане. Въпреки това термопомпата всъщност е много ефективно решение и сега, повече от всякога, е добър момент да помислите за инсталирането ѝ. Термопомпите работят, като използват възобновяема енергия от околната среда. При термопомпа въздух-вода можете да очаквате, че тя ще работи с около 75% възобновяема енергия, която е безплатна и неограничена, а само около 25% от енергията, необходима за работата на устройството, ще идва от електричество. Допълнително усъвършенстваните технологични решения помогнаха на термопомпите да постигнат клас на енергийна ефективност до А+++. Например, вместо двигателят да спира и да се пуска по време на процеса на охлаждане, използването на инверторна технология означава, че скоростта на компресора, вентилатора и водната помпа се регулира според нуждите за поддържане на необходимата температура, което я прави много по-енергийно ефективна.
Термопомпата въздух-вода работи чрез преобразуване на енергията от външния въздух в използваема топлина. Посредством процеса на охлаждане и цикъла на компресия на парата термопомпите въздух-вода извличат топлина от външния въздух по същия начин, по който хладилникът извлича топлина от вътрешността си. Така че термопомпата въздух-вода на практика работи като обикновен хладилник, но в обратна посока. Това е процес на преобразуване, при който първоначалният компонент (външен въздух) се използва за извличане на топлинна енергия, която може да се използва за отопление на домовете на хората. Какво следва след това? Всеки 1 kW енергия, използван за захранване на термопомпата, е в състояние да осигури до 5 kW енергия в добре изолиран дом. Това е ефективно използване на енергията, което ще помогне както на планетата, така и на портфейлите на собствениците на жилища.
Това зависи от множество фактори и е най-добре да получите напълно безплатна консултация от нашите експерти. За да придобиете представа все пак, известно е, че са необходими около 0,12 kWh мощност на квадратен метър.