Теплови́й насо́с, також теплова помпа (англ. heat pump, нім. Wärmepumpe) — пристрій, який переносить розсіяну теплову енергію в опалювальний або водогрійний контур. Спосіб роботи теплового насоса базується на зворотному циклі Карно.
Історія виникнення
Концепцію теплових насосів було розроблено ще 1852 року британським фізиком та інженером Вільямом Томсоном (Лордом Кельвіном) і надалі вдосконалено та деталізовано австрійським інженером [de]. Петера Ріттера фон Ріттінгера вважають винахідником теплового насоса, тому що саме він спроєктував і встановив перший відомий тепловий насос у 1855 році.
Практичного застосування теплові насоси набули значно пізніше, а саме у 1940-х роках, коли винахідник-ентузіаст Роберт Вебер (Robert C. Webber) експериментував з морозильною камерою . Одного разу Вебер випадково доторкнувся до гарячої труби на виході камери і зрозумів, що тепло просто викидається назовні. Винахідник замислився над тим, як використати це тепло, — і вирішив помістити трубу в бойлер для підігріву води. У результаті Вебер забезпечив свою родину такою кількістю гарячої води, що її вони просто не могли використати, — і при цьому частина тепла потрапляла у повітря. Це наштовхнуло його на думку, що від одного джерела тепла можна підігрівати і воду, і повітря одночасно: Вебер удосконалив свій винахід і почав проганяти гарячу воду по спіралі (через змійовик) і за допомогою невеликого вентилятора розповсюджувати тепло по будинку з метою його опалення.
Згодом саме у Вебера з'явилась ідея «викачувати» тепло із землі, де температура не надто змінювалась протягом року. Він помістив у ґрунт мідні труби, якими циркулював фреон, що «збирав» тепло землі. Газ конденсувався, віддаючи своє тепло у домі, та знов проходив через змійовик, щоб підібрати наступну порцію тепла. Повітря приводилося в рух за допомогою вентилятора і розповсюджувалось по будинку.
У 1940-х роках тепловий насос був відомий через свою надзвичайну ефективність, але реальна потреба у ній виникла за часів Арабського нафтового ембарго у 1970-х роках, коли, попри низькі ціни на енергоносії, з'явився інтерес до енергоощадження.
Склад теплового насоса
Внутрішній контур теплових насосів складається з таких компонентів:
- Конденсатор;
- Дросель (капіляр, клапан) або детандер (поршневий або турбінний тепловий двигун);
- ;
- Компресор, що працює від електричної мережі;
- Терморегулятор, який управляє обладнанням;
- Холодоагент.
Спосіб роботи
Холодоагент під високим тиском крізь капілярний отвір потрапляє до випарника, де шляхом зниження тиску відбувається процес випаровування. Разом з цим холодоагент забирає тепло у внутрішніх стінок випарника. Випарник своєю чергою відбирає тепло в повітряного, ґрунтового або водяного контуру, внаслідок чого повітря, ґрунт чи вода постійно охолоджується. Компресор вбирає холодоагент із випарника, стискає його й виштовхує в конденсер. У конденсері холодоагент переходить в рідкий стан з виділенням тепла, яке віддає опалювальному контуру. Процес повторюється постійно. Коли температура досягає необхідного рівня, електричне коло розривається терморегулятором і тепловий насос перестає працювати. Коли температура в опалювальному контурі падає, терморегулятор знову запускає компресор. У такий спосіб холодоагент і тепловий насос здійснює зворотний цикл Карно.
Теплові насоси трансформують розсіяну теплову енергію повітря, ґрунту чи води у відносно високопотенційне тепло для нагрівання об'єкта (води чи повітря). Приблизно 75 % опалювальної енергії можна збирати безкоштовно із природи: повітря, ґрунту, води й тільки 25 % енергії необхідно використати для роботи самого теплового насоса. Іншими словами, власник теплових насосів заощаджує 3/4 коштів, які він би регулярно витрачав на дизпаливо, газ або електроенергію для традиційного опалення. Просто кажучи, тепловий насос за допомогою теплообмінників збирає теплову енергію із землі (води, повітря) і «переносить» її в приміщення.
Теплові насоси здатні не тільки опалювати приміщення, але й забезпечувати гаряче водопостачання, а також здійснювати кондиціювання повітря. Але при цьому в теплових насосах повинен бути реверсивний клапан, саме він дозволяє тепловому насосу працювати у зворотному режимі.
Типи теплових насосів
Залежно від принципу роботи теплового насосу поділяють на компресійні та абсорбційні. Компресійні теплові насоси завжди діють за допомогою механічної або електричної енергії, в той час як абсорбційні теплові насоси можуть працювати на енергії від зовнішніх джерел, таких як газ, тверде паливо, дизель, сонячна або геотермальна енергія, а в промисловості абсорбційні насоси можуть працювати на відпрацьованому теплі технічних процесів.
Залежно від джерела надходження тепла теплові насоси діляться на: водяні, ґрунтові, повітряні і комбіновані (інші).[]
Залежно від джерела відбору тепла теплові насоси поділяються:
- Геотермальні (використовують тепло землі, наземних або підземних ґрунтових вод)
- замкнутого типу
- горизонтальні — колектор розміщується кільцями або хвилясто у горизонтальних траншеях нижче глибини промерзання ґрунту (зазвичай від 1,20 м і більше).. Архів оригіналу за 28 липня 2012. Процитовано 17 грудня 2021.
{{}}
: Недійсний|deadurl=1
() Цей спосіб є найбільш економічно ефективним для жилих об'єктів за умови відсутності дефіциту земельної площі під контур. - вертикальні — колектор розміщується вертикально у свердловини глибиною до 200 м. Цей спосіб застосовується у випадках, коли площа земельної ділянки не дозволяє розмістити контур горизонтально або є загроза пошкодження ландшафту.
- водні — колектор розміщується хвилясто або кільцями у водойму (озеро, ставок, річку) нижче глибини промерзання. Це найдешевший варіант, але є вимоги до мінімальної глибини та об'єму води у водоймі для певного регіону.
- горизонтальні — колектор розміщується кільцями або хвилясто у горизонтальних траншеях нижче глибини промерзання ґрунту (зазвичай від 1,20 м і більше).. Архів оригіналу за 28 липня 2012. Процитовано 17 грудня 2021.
- відкритого типу. Така система використовує як теплообмінну рідину воду, що циркулює безпосередньо через теплообмінник теплового насоса в рамках відкритого циклу, тобто вода після проходження теплообмінника повертається у землю. Цей варіант можливо реалізувати на практиці лише при наявності достатньої кількості відносно чистої води та за умови, що такий спосіб використання ґрунтових вод є дозволеним.
- замкнутого типу
- Повітряні — працюють за принципом, схожим на звичайний кондиціонер, але відмінність полягає в тому, що тепловий насос не генерує теплову енергію, а просто переносить наявне тепло з одного середовища (наприклад, навколишнього повітря) до іншого (приміщення). Завдяки цьому тепловий насос є більш енергоефективним, ніж кондиціонер. На відміну від геотермальних теплових насосів, які використовують тепло ґрунту чи ґрунтових вод, повітряні насоси отримують енергію безпосередньо з атмосферного повітря. Повітряні теплові насоси поділяються на два основні типи залежно від типу теплоносія:
- Повітря-повітря — ці системи акумулюють тепло з вуличного повітря для опалення приміщень. Охолоджене повітря після вилучення тепла може знову випускатися назовні. Влітку такі пристрої можуть також працювати на охолодження приміщень.
- Повітря-вода — в цих системах тепло з атмосферного повітря використовується для нагрівання рідкого теплоносія (зазвичай води), який потім циркулює в системі опалення будинку, наприклад, в системі "тепла підлога".
Повітряні теплові насоси є більш доступним варіантом для помірних кліматичних умов і можуть бути хорошим доповненням до існуючої системи опалення для підвищення енергоефективності.
- Такі, що використовують вторинне тепло (наприклад, тепло вентиляції, каналізації та інших відходів). Цей варіант є найдоцільнішим для промислових об'єктів, де є джерела паразитного тепла, яке потребує утилізації.
- Трасовий гідро-газодинамічний тепловий насос — пристрій з розподіленими параметрами, який переносить низькопотенційну теплову енергію з навколишнього середовища в цільовий трубопровідний контур. Цей насос містить дроселюючий елемент, що спричиняє до локального нагріву транспортованого продукту в одній зоні і охолодження в іншій і не містить спеціальних вторинних контурів теплопередачі. Роль вторинних контурів виконують окремі ділянки трубопроводу.
- Детандерні — насоси, де замість дроселя (капілярної трубки) застосовується теплова машина — детандер. На відміну від звичайних теплових насосів (кондиціонерів, холодильників), які працюють на базі застосування дроселя, детандерні теплові насоси мають більшу продуктивність і можуть працювати на водню і гелію в якості холодагенту. У фізиці ці гази відомі як такі, що не дроселюються, але за своїми властивостями найбільш наближені до, так званих ідеальних газів. Зріджують ці гази тільки завдяки турбодетандерам (мікротурбінам).
Переваги теплових насосів
Цей розділ містить текст, що не відповідає . (грудень 2018) |
Цей розділ не містить . (грудень 2018) |
- Економічність. Тепловий насос використовує електричну енергію значно ефективніше електричних котлів. Коефіцієнт ефективності теплових насосів більший за одиницю. Між собою теплові насоси порівнюють за коефіцієнтом перетворення тепла (КПТ). Він показує відношення одержуваного тепла до витраченої енергії. Приміром, КПТ = 4,5 означає, що номінальна (споживана) потужність теплового насоса становить 1 кВт, а на виході ми одержимо 4,5 кВт теплової потужності, тобто 3,5 кВт тепла ми отримаємо із природи (сонце, геотермія).
- Широкий спектр застосування. Земля, повітря та вода містять в собі теплову енергію, отриману від сонця. Теплові насоси зберуть це тепло. Усе що потрібно для цього — електрична енергія. Деякі моделі теплових насосів можуть застосовувати паливо для своєї роботи.
- Екологічність. Тепловий насос не тільки заощаджує гроші, але й береже здоров'я власникам будинку. Прилад не спалює паливо, не утворюються шкідливі окиси типу CO, CO2, NOх, SO2 , PbO2. Тому навколо будинку на ґрунті немає слідів сірчаної, азотистої, фосфорної кислот і бензольних з'єднань. Для нашої планети застосування теплових насосів корисне. Адже на ТЕЦ скорочується витрата газу або вугілля на виробництво електрики. Застосовувані у теплових насосах фреони не містять хлорвуглецю і озонобезпечні.
- Універсальність. Теплові насоси, обладнані реверсним клапаном, працюють як на опалення, так і на охолодження. Тепловий насос може відбирати тепло з повітря будинку, прохолоджуючи його. Влітку надлишкове тепло можна використати для підігріву побутової води або для басейну.
- Безпека. Сучасні теплові насоси вибухово- і пожежобезпечні. В процесі нагрівання води та опалення відсутні небезпечні гази, відкритий вогонь або шкідливі суміші. Деталі теплового насоса не нагріваються до високих температур, здатних стати причиною пожеж. Зупинка теплового насоса не призведе до її псування, нею можна безтурботно користуватися після тривалого простою. Також виключене замерзання рідин у компресорі або інших складових частинах.
Особливості
Цей розділ не містить . (грудень 2018) |
- Чим менша різниця між температурою джерела теплоти та температурою теплоносія в опалювальному контурі, тим більший коефіцієнт перетворення тепла (КПТ). Тому вигідніше опалювати приміщення низькотемпературними системами опалення: системою «тепла підлога» або повітряним опаленням, тому що в цих випадках теплоносій за медичними вимогами і будівельними нормами не повинен бути вище 35 °C.
- Чим більший коефіцієнт завантаження теплового насоса, тим доцільніше його використання. Наприклад, системи нагрівання води для басейнів та охолодження льодових ковзанок працюють у постійному режимі, протягом усього року. Їхній коефіцієнт завантаження (використання потужності протягом року) може сягати 80 %. В системах опалення будинків коефіцієнт завантаження обладнання становить близько 30…40 %. Відповідно, в першому випадку річна економія від застосування теплового насоса рівної потужності буде в 2…3 рази більше, ніж в другому, а термін окупності обладнання — в 2…3 рази менше.
- Чим більші потреби в теплі, тим доцільніше використання теплових насосів: по-перше, питома вартість для теплових насосів великої потужності (вартість встановленого кВт) в 3…5 разів нижче, ніж для теплового насоса малої потужності; а по-друге, чим більші обсяги споживання теплоти, тим більша економія від застосування теплового насоса в абсолютному вимірі.
- Головне джерело тепла для роботи усіх теплових насосів — сонячна радіація, оскільки Земна радіація в 5000 разів менша. Головний теплоносій — вода, яка й зумовлює теплопровідність повітря і ґрунту. Вода має більшу від повітря теплопровідність приблизно в 20 разів, а теплоємність — в 3100 разів.
Регулювання діяльності у сфері теплових насосів
Цей розділ не містить . (грудень 2018) |
На цей час в Україні немає законодавчих та технічних можливостей для визначення дійсних технічних показників теплових насосів. Користуючись цим, деякі виробники та продавці теплових насосів вказують завищені показники обладнання.
Європейський досвід вказує на необхідність впровадження в Україні міжнародних стандартів, за якими вимірюються показники теплових насосів, та створення відповідної лабораторії. Окрім законодавчого регулювання, в ЄС існує громадська організація Європейська асоціація теплових насосів (EHPA), що перевіряє показники теплових насосів та позначає знаком якості QL (Quality Label).
В 2016 році Верхова Рада прийняла зміни до закону «Про альтернативні джерела енергії», щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії. «Теплова енергія, вироблена тепловими насосами з аеротермальної, гідротермальної або геотермальної енергії, вважається виробленою з відновлюваних джерел енергії, за умови, що річний обсяг виробництва теплової енергії таким тепловим насосом більший, ніж обсяг теплової енергії, витраченої на виробництво електричної енергії, спожитої тепловим насосом», — зазначається в пояснювальній записці.
Див. також
Примітки
- . Держенергоефективності. 27 серпня 2020. Архів оригіналу за 24 грудня 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
- . Архів оригіналу за 13 жовтня 2018. Процитовано 25 грудня 2021.
- Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії [ 24 грудня 2021 у Wayback Machine.] // Асоціація «Енергоефективні міста України», 2019. (С.18,33,39,50,80,82,137,157,158)
- ПОМПА [ 19 лютого 2020 у Wayback Machine.] (Академічний тлумачний словник (1970—1980))
- . Архів оригіналу за 11 вересня 2010. Процитовано 19 серпня 2010.(англ.)
- Кобзар, Георгій (29 травня 2024). Абсорбційний тепловий насос: що це і як працює? Плюси і мінуси. PRO-Otoplenie (укр.). Процитовано 3 червня 2024.
- System Theory Models of Different Types of Heat Pumps [ 18 червня 2013 у Wayback Machine.](англ.)
- . Архів оригіналу за 24 грудня 2013. Процитовано 19 серпня 2010.(англ.)
- Тепловий насос – що це, які бувають та чим відрізняються?. xn--e1aamjjfht.com.ua. Процитовано 20 травня 2024.
- . Архів оригіналу за 11 січня 2020. Процитовано 27 лютого 2018.
- . УНІАН. 1 листопада 2016. Архів оригіналу за 28 липня 2021. Процитовано 28 липня 2021.
Посилання
- Використання енергії довкілля [ 28 квітня 2020 у Wayback Machine.]
- Європейська асоціація теплових насосів (EHPA) [ 1 червня 2016 у Wayback Machine.] (англ.)
- Енергія довкілля [ 25 травня 2020 у Wayback Machine.] (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, офіційний сайт)
Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (грудень 2010) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Teplovi j naso s takozh teplova pompa angl heat pump nim Warmepumpe pristrij yakij perenosit rozsiyanu teplovu energiyu v opalyuvalnij abo vodogrijnij kontur Sposib roboti teplovogo nasosa bazuyetsya na zvorotnomu cikli Karno Istoriya viniknennyaKoncepciyu teplovih nasosiv bulo rozrobleno she 1852 roku britanskim fizikom ta inzhenerom Vilyamom Tomsonom Lordom Kelvinom i nadali vdoskonaleno ta detalizovano avstrijskim inzhenerom de Petera Rittera fon Rittingera vvazhayut vinahidnikom teplovogo nasosa tomu sho same vin sproyektuvav i vstanoviv pershij vidomij teplovij nasos u 1855 roci Praktichnogo zastosuvannya teplovi nasosi nabuli znachno piznishe a same u 1940 h rokah koli vinahidnik entuziast Robert Veber Robert C Webber eksperimentuvav z morozilnoyu kameroyu Odnogo razu Veber vipadkovo dotorknuvsya do garyachoyi trubi na vihodi kameri i zrozumiv sho teplo prosto vikidayetsya nazovni Vinahidnik zamislivsya nad tim yak vikoristati ce teplo i virishiv pomistiti trubu v bojler dlya pidigrivu vodi U rezultati Veber zabezpechiv svoyu rodinu takoyu kilkistyu garyachoyi vodi sho yiyi voni prosto ne mogli vikoristati i pri comu chastina tepla potraplyala u povitrya Ce nashtovhnulo jogo na dumku sho vid odnogo dzherela tepla mozhna pidigrivati i vodu i povitrya odnochasno Veber udoskonaliv svij vinahid i pochav proganyati garyachu vodu po spirali cherez zmijovik i za dopomogoyu nevelikogo ventilyatora rozpovsyudzhuvati teplo po budinku z metoyu jogo opalennya Zgodom same u Vebera z yavilas ideya vikachuvati teplo iz zemli de temperatura ne nadto zminyuvalas protyagom roku Vin pomistiv u grunt midni trubi yakimi cirkulyuvav freon sho zbirav teplo zemli Gaz kondensuvavsya viddayuchi svoye teplo u domi ta znov prohodiv cherez zmijovik shob pidibrati nastupnu porciyu tepla Povitrya privodilosya v ruh za dopomogoyu ventilyatora i rozpovsyudzhuvalos po budinku U 1940 h rokah teplovij nasos buv vidomij cherez svoyu nadzvichajnu efektivnist ale realna potreba u nij vinikla za chasiv Arabskogo naftovogo embargo u 1970 h rokah koli popri nizki cini na energonosiyi z yavivsya interes do energooshadzhennya Sklad teplovogo nasosaVnutrishnij kontur teplovih nasosiv skladayetsya z takih komponentiv Kondensator Drosel kapilyar klapan abo detander porshnevij abo turbinnij teplovij dvigun Kompresor sho pracyuye vid elektrichnoyi merezhi Termoregulyator yakij upravlyaye obladnannyam Holodoagent Sposib robotiHolodoagent pid visokim tiskom kriz kapilyarnij otvir potraplyaye do viparnika de shlyahom znizhennya tisku vidbuvayetsya proces viparovuvannya Razom z cim holodoagent zabiraye teplo u vnutrishnih stinok viparnika Viparnik svoyeyu chergoyu vidbiraye teplo v povitryanogo gruntovogo abo vodyanogo konturu vnaslidok chogo povitrya grunt chi voda postijno oholodzhuyetsya Kompresor vbiraye holodoagent iz viparnika stiskaye jogo j vishtovhuye v kondenser U kondenseri holodoagent perehodit v ridkij stan z vidilennyam tepla yake viddaye opalyuvalnomu konturu Proces povtoryuyetsya postijno Koli temperatura dosyagaye neobhidnogo rivnya elektrichne kolo rozrivayetsya termoregulyatorom i teplovij nasos perestaye pracyuvati Koli temperatura v opalyuvalnomu konturi padaye termoregulyator znovu zapuskaye kompresor U takij sposib holodoagent i teplovij nasos zdijsnyuye zvorotnij cikl Karno Teplovi nasosi transformuyut rozsiyanu teplovu energiyu povitrya gruntu chi vodi u vidnosno visokopotencijne teplo dlya nagrivannya ob yekta vodi chi povitrya Priblizno 75 opalyuvalnoyi energiyi mozhna zbirati bezkoshtovno iz prirodi povitrya gruntu vodi j tilki 25 energiyi neobhidno vikoristati dlya roboti samogo teplovogo nasosa Inshimi slovami vlasnik teplovih nasosiv zaoshadzhuye 3 4 koshtiv yaki vin bi regulyarno vitrachav na dizpalivo gaz abo elektroenergiyu dlya tradicijnogo opalennya Prosto kazhuchi teplovij nasos za dopomogoyu teploobminnikiv zbiraye teplovu energiyu iz zemli vodi povitrya i perenosit yiyi v primishennya Teplovi nasosi zdatni ne tilki opalyuvati primishennya ale j zabezpechuvati garyache vodopostachannya a takozh zdijsnyuvati kondiciyuvannya povitrya Ale pri comu v teplovih nasosah povinen buti reversivnij klapan same vin dozvolyaye teplovomu nasosu pracyuvati u zvorotnomu rezhimi Tipi teplovih nasosivZovnishnij teploobminnik povitryanogo teplovogo nasosa Zalezhno vid principu roboti teplovogo nasosu podilyayut na kompresijni ta absorbcijni Kompresijni teplovi nasosi zavzhdi diyut za dopomogoyu mehanichnoyi abo elektrichnoyi energiyi v toj chas yak absorbcijni teplovi nasosi mozhut pracyuvati na energiyi vid zovnishnih dzherel takih yak gaz tverde palivo dizel sonyachna abo geotermalna energiya a v promislovosti absorbcijni nasosi mozhut pracyuvati na vidpracovanomu tepli tehnichnih procesiv Zalezhno vid dzherela nadhodzhennya tepla teplovi nasosi dilyatsya na vodyani gruntovi povitryani i kombinovani inshi dzherelo Zalezhno vid dzherela vidboru tepla teplovi nasosi podilyayutsya Geotermalni vikoristovuyut teplo zemli nazemnih abo pidzemnih gruntovih vod zamknutogo tipu gorizontalni kolektor rozmishuyetsya kilcyami abo hvilyasto u gorizontalnih transheyah nizhche glibini promerzannya gruntu zazvichaj vid 1 20 m i bilshe Arhiv originalu za 28 lipnya 2012 Procitovano 17 grudnya 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Nedijsnij deadurl 1 dovidka Cej sposib ye najbilsh ekonomichno efektivnim dlya zhilih ob yektiv za umovi vidsutnosti deficitu zemelnoyi ploshi pid kontur vertikalni kolektor rozmishuyetsya vertikalno u sverdlovini glibinoyu do 200 m Cej sposib zastosovuyetsya u vipadkah koli plosha zemelnoyi dilyanki ne dozvolyaye rozmistiti kontur gorizontalno abo ye zagroza poshkodzhennya landshaftu vodni kolektor rozmishuyetsya hvilyasto abo kilcyami u vodojmu ozero stavok richku nizhche glibini promerzannya Ce najdeshevshij variant ale ye vimogi do minimalnoyi glibini ta ob yemu vodi u vodojmi dlya pevnogo regionu vidkritogo tipu Taka sistema vikoristovuye yak teploobminnu ridinu vodu sho cirkulyuye bezposeredno cherez teploobminnik teplovogo nasosa v ramkah vidkritogo ciklu tobto voda pislya prohodzhennya teploobminnika povertayetsya u zemlyu Cej variant mozhlivo realizuvati na praktici lishe pri nayavnosti dostatnoyi kilkosti vidnosno chistoyi vodi ta za umovi sho takij sposib vikoristannya gruntovih vod ye dozvolenim Povitryani pracyuyut za principom shozhim na zvichajnij kondicioner ale vidminnist polyagaye v tomu sho teplovij nasos ne generuye teplovu energiyu a prosto perenosit nayavne teplo z odnogo seredovisha napriklad navkolishnogo povitrya do inshogo primishennya Zavdyaki comu teplovij nasos ye bilsh energoefektivnim nizh kondicioner Na vidminu vid geotermalnih teplovih nasosiv yaki vikoristovuyut teplo gruntu chi gruntovih vod povitryani nasosi otrimuyut energiyu bezposeredno z atmosfernogo povitrya Povitryani teplovi nasosi podilyayutsya na dva osnovni tipi zalezhno vid tipu teplonosiya Povitrya povitrya ci sistemi akumulyuyut teplo z vulichnogo povitrya dlya opalennya primishen Oholodzhene povitrya pislya viluchennya tepla mozhe znovu vipuskatisya nazovni Vlitku taki pristroyi mozhut takozh pracyuvati na oholodzhennya primishen Povitrya voda v cih sistemah teplo z atmosfernogo povitrya vikoristovuyetsya dlya nagrivannya ridkogo teplonosiya zazvichaj vodi yakij potim cirkulyuye v sistemi opalennya budinku napriklad v sistemi tepla pidloga Povitryani teplovi nasosi ye bilsh dostupnim variantom dlya pomirnih klimatichnih umov i mozhut buti horoshim dopovnennyam do isnuyuchoyi sistemi opalennya dlya pidvishennya energoefektivnosti Taki sho vikoristovuyut vtorinne teplo napriklad teplo ventilyaciyi kanalizaciyi ta inshih vidhodiv Cej variant ye najdocilnishim dlya promislovih ob yektiv de ye dzherela parazitnogo tepla yake potrebuye utilizaciyi Trasovij gidro gazodinamichnij teplovij nasos pristrij z rozpodilenimi parametrami yakij perenosit nizkopotencijnu teplovu energiyu z navkolishnogo seredovisha v cilovij truboprovidnij kontur Cej nasos mistit droselyuyuchij element sho sprichinyaye do lokalnogo nagrivu transportovanogo produktu v odnij zoni i oholodzhennya v inshij i ne mistit specialnih vtorinnih konturiv teploperedachi Rol vtorinnih konturiv vikonuyut okremi dilyanki truboprovodu Detanderni nasosi de zamist droselya kapilyarnoyi trubki zastosovuyetsya teplova mashina detander Na vidminu vid zvichajnih teplovih nasosiv kondicioneriv holodilnikiv yaki pracyuyut na bazi zastosuvannya droselya detanderni teplovi nasosi mayut bilshu produktivnist i mozhut pracyuvati na vodnyu i geliyu v yakosti holodagentu U fizici ci gazi vidomi yak taki sho ne droselyuyutsya ale za svoyimi vlastivostyami najbilsh nablizheni do tak zvanih idealnih gaziv Zridzhuyut ci gazi tilki zavdyaki turbodetanderam mikroturbinam Perevagi teplovih nasosivCej rozdil mistit tekst sho ne vidpovidaye enciklopedichnomu stilyu Bud laska dopomozhit udoskonaliti cej rozdil pogodivshi stil vikladu zi stilistichnimi pravilami Vikipediyi Mozhlivo storinka obgovorennya mistit zauvazhennya shodo potribnih zmin gruden 2018 Cej rozdil ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cej rozdil dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno gruden 2018 Ekonomichnist Teplovij nasos vikoristovuye elektrichnu energiyu znachno efektivnishe elektrichnih kotliv Koeficiyent efektivnosti teplovih nasosiv bilshij za odinicyu Mizh soboyu teplovi nasosi porivnyuyut za koeficiyentom peretvorennya tepla KPT Vin pokazuye vidnoshennya oderzhuvanogo tepla do vitrachenoyi energiyi Primirom KPT 4 5 oznachaye sho nominalna spozhivana potuzhnist teplovogo nasosa stanovit 1 kVt a na vihodi mi oderzhimo 4 5 kVt teplovoyi potuzhnosti tobto 3 5 kVt tepla mi otrimayemo iz prirodi sonce geotermiya Shirokij spektr zastosuvannya Zemlya povitrya ta voda mistyat v sobi teplovu energiyu otrimanu vid soncya Teplovi nasosi zberut ce teplo Use sho potribno dlya cogo elektrichna energiya Deyaki modeli teplovih nasosiv mozhut zastosovuvati palivo dlya svoyeyi roboti Ekologichnist Teplovij nasos ne tilki zaoshadzhuye groshi ale j berezhe zdorov ya vlasnikam budinku Prilad ne spalyuye palivo ne utvoryuyutsya shkidlivi okisi tipu CO CO2 NOh SO2 PbO2 Tomu navkolo budinku na grunti nemaye slidiv sirchanoyi azotistoyi fosfornoyi kislot i benzolnih z yednan Dlya nashoyi planeti zastosuvannya teplovih nasosiv korisne Adzhe na TEC skorochuyetsya vitrata gazu abo vugillya na virobnictvo elektriki Zastosovuvani u teplovih nasosah freoni ne mistyat hlorvuglecyu i ozonobezpechni Universalnist Teplovi nasosi obladnani reversnim klapanom pracyuyut yak na opalennya tak i na oholodzhennya Teplovij nasos mozhe vidbirati teplo z povitrya budinku proholodzhuyuchi jogo Vlitku nadlishkove teplo mozhna vikoristati dlya pidigrivu pobutovoyi vodi abo dlya basejnu Bezpeka Suchasni teplovi nasosi vibuhovo i pozhezhobezpechni V procesi nagrivannya vodi ta opalennya vidsutni nebezpechni gazi vidkritij vogon abo shkidlivi sumishi Detali teplovogo nasosa ne nagrivayutsya do visokih temperatur zdatnih stati prichinoyu pozhezh Zupinka teplovogo nasosa ne prizvede do yiyi psuvannya neyu mozhna bezturbotno koristuvatisya pislya trivalogo prostoyu Takozh viklyuchene zamerzannya ridin u kompresori abo inshih skladovih chastinah OsoblivostiCej rozdil ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cej rozdil dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno gruden 2018 Chim mensha riznicya mizh temperaturoyu dzherela teploti ta temperaturoyu teplonosiya v opalyuvalnomu konturi tim bilshij koeficiyent peretvorennya tepla KPT Tomu vigidnishe opalyuvati primishennya nizkotemperaturnimi sistemami opalennya sistemoyu tepla pidloga abo povitryanim opalennyam tomu sho v cih vipadkah teplonosij za medichnimi vimogami i budivelnimi normami ne povinen buti vishe 35 C Chim bilshij koeficiyent zavantazhennya teplovogo nasosa tim docilnishe jogo vikoristannya Napriklad sistemi nagrivannya vodi dlya basejniv ta oholodzhennya lodovih kovzanok pracyuyut u postijnomu rezhimi protyagom usogo roku Yihnij koeficiyent zavantazhennya vikoristannya potuzhnosti protyagom roku mozhe syagati 80 V sistemah opalennya budinkiv koeficiyent zavantazhennya obladnannya stanovit blizko 30 40 Vidpovidno v pershomu vipadku richna ekonomiya vid zastosuvannya teplovogo nasosa rivnoyi potuzhnosti bude v 2 3 razi bilshe nizh v drugomu a termin okupnosti obladnannya v 2 3 razi menshe Chim bilshi potrebi v tepli tim docilnishe vikoristannya teplovih nasosiv po pershe pitoma vartist dlya teplovih nasosiv velikoyi potuzhnosti vartist vstanovlenogo kVt v 3 5 raziv nizhche nizh dlya teplovogo nasosa maloyi potuzhnosti a po druge chim bilshi obsyagi spozhivannya teploti tim bilsha ekonomiya vid zastosuvannya teplovogo nasosa v absolyutnomu vimiri Golovne dzherelo tepla dlya roboti usih teplovih nasosiv sonyachna radiaciya oskilki Zemna radiaciya v 5000 raziv mensha Golovnij teplonosij voda yaka j zumovlyuye teploprovidnist povitrya i gruntu Voda maye bilshu vid povitrya teploprovidnist priblizno v 20 raziv a teployemnist v 3100 raziv Regulyuvannya diyalnosti u sferi teplovih nasosivCej rozdil ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cej rozdil dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno gruden 2018 Na cej chas v Ukrayini nemaye zakonodavchih ta tehnichnih mozhlivostej dlya viznachennya dijsnih tehnichnih pokaznikiv teplovih nasosiv Koristuyuchis cim deyaki virobniki ta prodavci teplovih nasosiv vkazuyut zavisheni pokazniki obladnannya Yevropejskij dosvid vkazuye na neobhidnist vprovadzhennya v Ukrayini mizhnarodnih standartiv za yakimi vimiryuyutsya pokazniki teplovih nasosiv ta stvorennya vidpovidnoyi laboratoriyi Okrim zakonodavchogo regulyuvannya v YeS isnuye gromadska organizaciya Yevropejska asociaciya teplovih nasosiv EHPA sho pereviryaye pokazniki teplovih nasosiv ta poznachaye znakom yakosti QL Quality Label V 2016 roci Verhova Rada prijnyala zmini do zakonu Pro alternativni dzherela energiyi shodo vidnesennya teplovih nasosiv do obladnannya yake vikoristovuye vidnovlyuvani dzherela energiyi Teplova energiya viroblena teplovimi nasosami z aerotermalnoyi gidrotermalnoyi abo geotermalnoyi energiyi vvazhayetsya viroblenoyu z vidnovlyuvanih dzherel energiyi za umovi sho richnij obsyag virobnictva teplovoyi energiyi takim teplovim nasosom bilshij nizh obsyag teplovoyi energiyi vitrachenoyi na virobnictvo elektrichnoyi energiyi spozhitoyi teplovim nasosom zaznachayetsya v poyasnyuvalnij zapisci Div takozhTeplovij dvigun Alternativni dzherela energiyi Koeficiyent peretvorennya teploti Holodilnik KondicionerPrimitki Derzhenergoefektivnosti 27 serpnya 2020 Arhiv originalu za 24 grudnya 2021 Procitovano 24 grudnya 2021 Arhiv originalu za 13 zhovtnya 2018 Procitovano 25 grudnya 2021 Glosarij tehnichnih terminiv u sferi energoefektivnosti ta vidnovlyuvanih dzherel energiyi 24 grudnya 2021 u Wayback Machine Asociaciya Energoefektivni mista Ukrayini 2019 ISBN 978 966 941 397 0 S 18 33 39 50 80 82 137 157 158 POMPA 19 lyutogo 2020 u Wayback Machine Akademichnij tlumachnij slovnik 1970 1980 Arhiv originalu za 11 veresnya 2010 Procitovano 19 serpnya 2010 angl Kobzar Georgij 29 travnya 2024 Absorbcijnij teplovij nasos sho ce i yak pracyuye Plyusi i minusi PRO Otoplenie ukr Procitovano 3 chervnya 2024 System Theory Models of Different Types of Heat Pumps 18 chervnya 2013 u Wayback Machine angl Arhiv originalu za 24 grudnya 2013 Procitovano 19 serpnya 2010 angl Teplovij nasos sho ce yaki buvayut ta chim vidriznyayutsya xn e1aamjjfht com ua Procitovano 20 travnya 2024 Arhiv originalu za 11 sichnya 2020 Procitovano 27 lyutogo 2018 UNIAN 1 listopada 2016 Arhiv originalu za 28 lipnya 2021 Procitovano 28 lipnya 2021 PosilannyaVikoristannya energiyi dovkillya 28 kvitnya 2020 u Wayback Machine Yevropejska asociaciya teplovih nasosiv EHPA 1 chervnya 2016 u Wayback Machine angl Energiya dovkillya 25 travnya 2020 u Wayback Machine Derzhavne agentstvo z energoefektivnosti ta energozberezhennya Ukrayini oficijnij sajt Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti gruden 2010