Как работает циркуляционный насос в системе отопления. Особенности выбора циркуляционных насосов для систем отопления дома и теплиц. Какие бывают циркуляционные насосы и чем различаются

Сжигание классического топлива (газ, дрова, торф) является одним из древних способов получения тепла. Однако истощение традиционных источников энергии побудили человека искать более сложные, но не менее эффективные альтернативные варианты. Одним из ни стало изобретение теплового насоса, работа которого основана на школьных законах физики.

Рекомендуется использовать вспомогательную систему рядом с солнечным нагревателем. Это подкрепление, гарантирующее отсутствие недостатка нагретой воды - что может произойти, когда потребление намного выше, чем ожидалось первоначально, то есть, когда сайт получает много посещений, например. Или даже когда много явлений пасмурных дней. В этих случаях вспомогательная система управляет электрическим или газовым механизмом. Но будьте уверены: потому что Бразилия - тропическая страна, эта потребность возникает через несколько дней в году.

Когда тепло окружающей среды нагревает наши дома

Это просто, несложно, безопасно и экономично! У вас возникли вопросы о том, как этот процесс работает? Это та же функция, что и обратная. Значительные количества энергии хранятся в воздухе, почве и воде, и эта постоянно возобновляемая энергия исходит от солнечной радиации, осадков и геотермального теплового потока.

Работа теплового насоса

Очень сложный на первый взгляд принцип работы тепловых насосов базируется на нескольких простых законах термодинамики и свойствах жидкостей и газов:

  1. Когда газ переходит в жидкое состояние (конденсация), выделяется тепло
  2. Когда жидкость переходит в газ (испарение), поглощается тепло

Большинство жидкостей могут закипать при достаточно высоких температурах, близких к 100 градусам. Но встречаются вещества и с достаточно низкими температурами кипения. У фреона она около 3-4 градусов. Превращаясь в газ, он легко сжимается и внутри емкости начинает расти температура.

В компрессоре пар сжат, что приводит к увеличению его температуры. И в конденсаторе горячий пар, наконец, передает свое тепло в систему циркуляции воды в системе отопления. Давление падает в предохранительный клапан, и процесс может начинаться снова с самого начала.

Он рассчитывается путем деления общей тепловой мощности, потребляемой потребляемой электроэнергией. Это значение тем более оптимально, когда разница температур между источником тепла, взятым из окружающей среды, и температурой распределения внутреннего тепла является низкой.

Теоретически фреон можно сжимать до получения любых желаемых температур, но на практике ограничиваются 80-90 градусами, необходимыми для полноценной работы классической системы отопления.

Каждый сталкивается с тепловым насосом не один раз в день, когда проходит мимо холодильника. Однако в нем он работает в обратном направлении, забирая тепло продуктов и рассеивая в атмосферу.

Какие бывают циркуляционные насосы и чем различаются

Для общей эффективности системы также решающее значение имеет то, что вспомогательные устройства, такие как циркуляционные насосы, имеют максимальный размер, а также выбирают среди доступных устройств самые лучшие энергетические классы. Регулятор для регулирования температуры также устанавливается с приводом электромагнитного клапана.

Благодаря тому, что полное отопление может нормально функционировать без подачи электроэнергии. Источники тепла, функция которых не зависит от подачи электрической энергии, являются относительно частыми. И речь идет о твердотопливных котлах, солнечных коллекторах или накопителе для хранения. Во всяком случае, изо дня в день системы отопления не могут работать без циркуляционного насоса. Таким образом, пользователь не может расплавиться, если нет электричества, и существует проблема с безопасным отводом тепла от источника, который не остановит его работу с отключением питания.

Видео о технологии работы:

Схема теплового насоса

Работоспособность большинства тепловых насосов базируется на тепле грунта, в котором на протяжении года температура практически не колеблется (в пределах 7-10 градусов). Тепло перемещается между тремя контурами:

Подавление стандартных циркуляционных насосов является проблематичным и неэффективным. Электричество может быть эффективно сохранено в батарее. Обычно он имеет напряжение 12 В постоянного тока. Маленький насос нуждается в 230 вольтах. В случае изменения напряжения значительная часть энергии исчезает, что значительно сокращает время ослепления. Кроме того, для надежной работы всего устройства недостаточно батарей с батареей. Необходимо обеспечить регулярное тестирование батареи, оптимизировать использование всей системы и, в частности, непрерывно контролировать, надежно ли работают все ключевые элементы системы отопления.

  1. Контур отопления
  2. Тепловой насос
  3. Рассольный (он же земляной) контур

Классический принцип работы тепловых насосов в отопительной системе состоит из следующих элементов:

  1. Теплообменник, отдающий внутреннему контуру тепло, забираемое у земли
  2. Сжимающее устройство
  3. Второе теплообменное устройство, передающее отопительной системе энергию, получаемую во внутреннем контуре
  4. Механизм, понижающий давление в системе (дросселе)
  5. Рассольный контур
  6. Земляной зонд
  7. Отопительный контур

Труба, которая выполняет роль первичного контура, помещается в колодец или закапывается непосредственно в землю. По ней перемещается незамерзающий жидкий теплоноситель, температура которого повышается до аналогичной характеристики земли (около +8 градусов) и поступает во второй контур.

В случае серьезных сбоев система должна заранее предупредить пользователя о возникновении проблемы. Правильная вещь - сборка, где производитель гарантирует общую функцию, а не только основные функции компонентов. Когда аккумулятор разряжается, система может закрыть подачу воздуха в котел или активировать аварийное охлаждение. Основой комплекта является уникальный маломощный насос. В случае сбоя питания насос перекачивается непосредственно из батареи, и нет потери энергии, вызванной передачей напряжений.

Система может работать непрерывно от аккумулятора до 30 часов в соответствующей настройке. Встроенные микрокомпьютеры регулярно проверяют ключевые компоненты сборки. Это контролирует емкость зарядного аккумулятора, эффективность его зарядки, но также и то, действительно ли насос торпедирован, или не удалось подключить подключенные датчики. Возможная неисправность указывается акустическим сигналом и соответствующим сигналом на дисплее приводного устройства. Основные недостатки, помимо выхода для сирены.


Вторичный контур забирает тепло у жидкости. Циркулирующий внутри фреон начинает закипать и преобразовываться в газ, который направляется в компрессор. Поршень сжимает его до 24-28 атм, благодаря чему происходит увеличение температуры до +70-80 градусов.

Какая модель лучше для отопления теплиц

При установке и тестировании сборок технический специалист может использовать комплексное сервисное меню. Это позволяет просматривать внутренние параметры системы. Вы также можете изменить свойства продукта в сервисном меню, если система отопления требует иного поведения, чем тот, который установлен на заводе.

Типичные применения насосного насоса

Работа насоса вызывается переключателем в приводе. Типичные примеры использования отмечены с помощью эскизов.

Узел монтажного блока обеспечивает не только функции, описанные выше, но также выполняет постоянную диагностику всех элементов. Кроме того, он осторожно не откачивает насос и сервоклапан регулятора в летний сезон. Когда котел выведен из эксплуатации, насос запускается на десятый день, и клапан полностью перестраивается и перестраивается. Это гарантирует, что начало нового отопительного сезона не сделает пользователя неприятно удивленным.

На данном рабочем этапе происходит концентрирование энергии в один небольшой сгусток. Благодаря этому увеличивается температура.


Разогретый газ поступает в третий контур, который представлен системами горячего водоснабжения или даже отопления дома. При передаче тепла возможны потери до 10-15 градусов, но они оказываются не существенны.

Сертификационный персонал - однодневный. Если насос оснащен сертифицированным специалистом, он продлевает срок изготовления до 5 лет бесплатного ремонта. Здания факультета математики и физики Карлова университета в Праге 2 интересны не только своей историей и традициями, но и множеством различных технологий и лабораторных инструментов, в которых они находятся. Начиная с мощных лазеров и микроскопов, он заканчивается. Большинство из этих устройств требуют высокопроизводительного охлаждения. Раньше приборы охлаждались водой из системы водоснабжения, и нагретые сточные воды сливались в канализацию.

Когда фреон остывает, происходит уменьшение давления, и он вновь превращается в жидкое состояние. При температуре 2-3 градуса он поступает обратно во второй контур. Цикл повторяется снова и снова.

Основные виды

Устроен принцип работы тепловых насосов так, чтоб они легко эксплуатировались без перебоев в широком диапазоне температур – от -30 до +40 градусов. Наибольшую популярность получили следующие два вида моделей:

С ростом цен на воду этот метод стал невыносимым, и руководство факультета искало способ остыть дешевле и, если возможно, использовать тепловую энергию, содержащуюся в сточных водах. Как логично, был построен центральный контур охлаждения. Затем охлажденную воду, пробитую удалением тепла, можно использовать в качестве охлаждающей среды в центральном контуре охлаждения. Давайте подробнее рассмотрим используемую технологию.

Каждый такой крупный и сложный проект, основанный на глубоких скважинах, требует системного подхода. Хотя геологический профиль скважины был хорошо известен, необходимо провести так называемое испытание испытательного отверстия на больших буровых площадках, чтобы выявить более высокое среднее недропользование, чем ожидалось.

  • Абсорбционного типа
  • Компрессионного типа

Абсорбционного типа модели имеют достаточно сложное устройство. Они передают полученную тепловую энергию непосредственно при помощи источника. Их эксплуатация значительно снижает материальные затраты на расходующиеся электричество и топливо. Компрессионного типа модели для переноса тепла потребляют энергию (механическую и электрическую).

В результате 27 скважин глубиной 135 метров были разделены на два буровых поля. Котел циркулирует теплоносищей органической смесью, которая легко разрушается в случае утечки. Температуры автоматически регистрируются через регулярные промежутки времени для последующего анализа поведения массы горных пород в отношении удаления тепла и возможного хранения резервных отходов.

Технология машинного оборудования с тепловым насосом

Встроенный двухвалентный источник тепла состоит из этой газовой котельной и новых тепловых насосов общей мощностью 270 кВт. Для этой температуры требуется тепловая мощность 250 кВт. Тепловые насосы подключаются параллельно к зарядному контуру резервуара-хранилища емкостью 1 м 3. Из бака-накопителя отопительная вода подается в распределитель системы отопления.

В зависимости от применяемого теплового источника насосы подразделяются на следующие виды:

  1. Перерабатывающие вторичное тепло – самые дорогостоящие модели, получившие популярность для обогрева объектов в промышленности, в которых вторичное тепло, вырабатываемое другими источниками, расходуется в никуда
  2. Воздушные – забирающие тепло из окружающего воздуха
  3. Геотермальные – выбирают тепло из воды или земли

По видам входного/выходного все модели можно классифицировать следующим образом – грунт, вода, воздух и их различные сочетания.

Технология работает в следующих режимах

Для регенерации поля бурения используется отработанное тепло от технологии охлаждения или тепло, выделяемое в режиме активного охлаждения тепловыми насосами. В этом режиме требуется центральная система охлаждения. Тепло, выделяемое при удалении тепла, проходит через теплообменник в центральный резервуар для хранения охлаждающей жидкости. Естественный режим охлаждения - Тепловые насосы выходят из строя, а циркуляция теплоносителя в первичной цепи обеспечивается циркуляционным насосом. Режим активного охлаждения. Накопленное тепло переносится в скважину через теплообменник - происходит регенерация ствола скважины.

Установив вышеописанную технологию теплового насоса «земля / вода», мы достигли

Режим нагрева и охлаждения. . Установленные тепловые насосы были введены в эксплуатацию в течение года.

Геотермальные тепловые насосы

Популярными являются геотермальные модели насосов, которые подразделяются на два вида: замкнутого или открытого типа.

Простое устройство открытых систем позволяет нагревать проходящую внутри воду, которая в последствии вновь поступает в землю. Идеально она работает при наличии неограниченного объема чистого жидкого теплоносителя, который после потребления не наносят вред среде.

В настоящее время они имеют половину сезона, и можно начать сравнивать ожидаемое и фактическое потребление энергии и экономию эксплуатационных расходов. Из-за постоянной оптимизации системы и продолжения соединения других экспериментальных устройств предполагается, что эти цифры не являются окончательными. Опыт тестирования показывает, что не только сотрудничество всех заинтересованных сторон до и после внедрения, но и уверенность в совместном ноу-хау абсолютно необходимы для таких технически сложных приложений.

Компании-инвесторы и поставщики хотят представить функционирование системы в виде текущих эксплуатационных данных в Интернете и постоянно оценивать проект, включая поведение полей бурения и энергетических балансов. В конце концов, где еще мы можем получить такой необычный опыт, чем в университетском городке?

Замкнутые системы геотермальных тепловых насосов делят на следующие разновидности:

  • Водный – располагается в водоеме на непромерзаемой глубине
  • С вертикальным расположением – коллектор помещается в скважину на глубину до 200 м и применим в местностях с неровным ландшафтом
  • С горизонтальным расположением – коллектор помещается в землю на глубину 0.5-1 м, очень важно обеспечить на ограниченной площади большой контур

Насос типа воздух-вода

Программируемый комнатный термостат используется для контроля ночных капель, что также препятствует переопределению системы в повседневном режиме. При использовании рециркуляции котловой воды регулятор предпочитает защитить котел от низкотемпературной коррозии.

Летний режим сигнализируется постоянным зеленым светом -. Для предотвращения блокировки подвижных частей системы отопления водяным камнем регулятор обеспечивает регулярные насосные и насосные клапаны каждые 3 дня. В зимнем режиме регулятор управляет котлом, насосом и демпфирующим клапаном в соответствии с расчетной температурой. Дневной и ночной режимы выделяются в зимнем режиме в соответствии с состоянием комнатного термостата. Если выход комнатного термостата включен, регулятор находится в дневном режиме, если он открыт, он находится в состоянии «Ночь».

Одним из наиболее универсальных вариантов является модель «воздух-вода». В теплые периоды года она весьма эффективна, но зимой производительность может существенно падать.

Преимуществом системы является простой монтаж. Подходящее оборудование может монтироваться в любом удобном месте, например, на крыше. Тепло, которые в виде газа или дыма удаляется из помещения, может использоваться повторно.

Тип вода-вода

Тепловой насос «вода-вода» один из самых эффективных. Но его использование может быть ограничено наличием поблизости водоема или недостаточной глубиной, на которой в зимний период не наблюдается существенного падения температуры.

Низко потенциальная энергия может выбираться из следующих источников:

  • Грунтовые вода
  • Водоемы открытого типа
  • Сточные промышленные воды

Наиболее прост принцип работы тепловых насосов у моделей, отбирающих тепло в водоеме. Если принято решение использовать подземные воды, может потребоваться бурение колодца.

Тип грунт-вода

Тепло из грунта можно получать на протяжении всего года, так как на глубинах от 1 м температура практически не меняется. В качестве носителя тепла используют «рассол» - незамерзающую жидкость, которая циркулирует .


Один из недостатков системы «грунт-вода» - необходимость большой площади для достижения желаемой эффективности. Нивелировать его стараются укладкой труб кольцами.

Коллектор можно располагать в вертикальном положении, но потребуется скважина глубиной до 150 м. На дне монтируются зонты, отбирающие тепло грунта.

Плюсы и минусы отопительных систем с тепловым насосом

Тепловые насосы нашли широкое применение в системах отопления частной жилой площади или промышленных площадей. Они постепенно вытесняют более классические источники энергии благодаря надежности и экономичности.

Среди многочисленных преимуществ, которые предоставляет эксплуатация теплового насоса, выделяют:

  • Экономия материальных средств на техническом обслуживании систем и теплоносителе
  • Насосы работают полностью в автономном режиме
  • В окружающую среду не выделяются вредные продукты горения и прочие токсичные вещества
  • Пожаробезопасность монтируемого оборудования
  • Возможность легко реверсировать работу системы

Несмотря на массу преимуществ, необходимо принять во внимание и отрицательные стороны эксплуатации теплового насоса:

  • Большие первоначальные вложения на обустройства отопительной системы – от 3 до 10 тысяч долларов
  • В холодные периоды, когда температура отпускается ниже -15 градусов, необходимо подумать об альтернативных вариантах отопления
  • Отопление, основанное на работе теплового насоса, наиболее эффективно только в системах низкотемпературным теплоносителем

Еще одно схематичное видео:

Подводим итоги

Узнав и освоив принцип работы теплового насоса, можно подумать и принять решение о целесообразности его установки и использования. Первоначальные затраты, которые могут показаться очень масштабными, в скором времени окупятся и начнут приносить своеобразную прибыль в виде экономии на классическом топливе.




Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: