Тепловые насосы

Выберите подкатегорию
Тепловой насос GSHP 5 TR/V200GSHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 5,7 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем солнечной установки внизу 187 л, трехфазный
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы, для которых источником тепла является закрытый..
1470600р.
Тепловой насос GSHP 9 MR-E геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и охлаждения, однофазный
Возобновляемый источник энергии Геотермальные тепловые насосы используют энергию, присутствующую в ..
1289700р.
Тепловой насос GSHP 9 MR/B200GHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем сбоку 194 л., однофазный
Модели GSHP 5, 9, 12, 15 / V 200 GHL и / B 200 GHL состоят из теплового насоса и ёмкостного водонагр..
1564400р.
Тепловой насос GSHP 9 MR/B200GSHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем солнечной установки сбоку 187 л, однофазный
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы, для которых источником тепла является закрытый..
1584200р.
Тепловой насос GSHP 9 MR/V200GHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем внизу 194 л., однофазный
Модели GSHP 5, 9, 12, 15 / V 200 GHL и / B 200 GHL состоят из теплового насоса и ёмкостного водонагр..
1549700р.
Тепловой насос GSHP 9 MR/V200GSHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем солнечной установки внизу 187 л, однофазный
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы, для которых источником тепла является закрытый..
1569500р.
Тепловой насос GSHP 9 TR-E геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и охлаждения, трехфазный
Возобновляемый источник энергии Геотермальные тепловые насосы используют энергию, присутствующую в ..
1287600р.
Тепловой насос GSHP 9 TR/B200GHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем сбоку 194 л., трехфазный
Модели GSHP 5, 9, 12, 15 / V 200 GHL и / B 200 GHL состоят из теплового насоса и ёмкостного водонагр..
1562400р.
Тепловой насос GSHP 9 TR/B200GSHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем солнечной установки сбоку 187 л, трехфазный
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы, для которых источником тепла является закрытый..
1582200р.
Тепловой насос GSHP 9 TR/V200GHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем внизу 194 л., трехфазный
Модели GSHP 5, 9, 12, 15 / V 200 GHL и / B 200 GHL состоят из теплового насоса и ёмкостного водонагр..
1547600р.
Тепловой насос GSHP 9 TR/V200GSHL геотермальный с автоматикой Diematic iSystem 9,8 кВт для отопления и ГВС с водонагревателем солнечной установки внизу 187 л, трехфазный
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы, для которых источником тепла является закрытый..
1567500р.
Тепловой насос HPI Evolution 11 MR-2/EM с автоматикой Diematic iSystem воздух-вода 11,39 кВт для отопления и охлаждения, с нагревательным элементом, однофазный
Реверсивный тепловой насос воздух-вода, состоящий из наружного блока AWHP и внутреннего блока MIT-I..
1720800р.
Тепловой насос HPI Evolution 11 MR-2/H с автоматикой Diematic iSystem воздух-вода 11,39 кВт для отопления и охлаждения, для работы с котлом, однофазный
Реверсивный тепловой насос воздух-вода, состоящий из наружного блока AWHP и внутреннего блока MIT-I..
1614300р.
Тепловой насос HPI Evolution 11 TR-2/ET с автоматикой Diematic iSystem воздух-вода 11,39 кВт для отопления и охлаждения, с нагревательным элементом, трехфазный
Реверсивный тепловой насос воздух-вода, состоящий из наружного блока AWHP и внутреннего блока MIT-I..
1796200р.
Тепловой насос HPI Evolution 11 TR-2/H с автоматикой Diematic iSystem воздух-вода 11,39 кВт для отопления и охлаждения, для работы с котлом, трехфазный
Реверсивный тепловой насос воздух-вода, состоящий из наружного блока AWHP и внутреннего блока MIT-I..
1689700р.
Принцип работы бытового теплонасоса основан на том факте, что любое тело с температурой выше абсолютного нуля обладает запасом тепловой энергии. Этот запас прямо пропорционален массе и удельной теплоемкости тела. Если в этом контексте обратить внимание, например, на моря, океаны, подземные воды, обладающие огромной массой, можно прийти к выводу, что их грандиозные запасы тепловой энергии можно частично использовать для отопления домов без ущерба мировой экологической обстановке. «Взять» тепловую энергию какого-либо тела можно, если охладить его. Грубый расчет выделяемого при этом тепла возможен по формуле: Q = C*M*(T2 − T1), где Q − полученное тепло, C − теплоемкость, M – масса, T1 − T2 − температура, на которую было произведено охлаждение тела. Формула показывает, что при росте массы теплоносителя разница температур может быть небольшой. Например, охлаждая 1 кг теплоносителя от 1000 до 0 o С, можно получить столько же тепла, сколько даст охлаждение 1000 кг от 1 до 0 o С.
Типы тепловых насосов
По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов:
Компрессионные . Основные элементы установки – это компрессор, конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания-расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых насосов прост, высокоэффективен и наиболее популярен.
Абсорбционные . Это теплонасосы нового поколения, использующие в качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента повышает эффективность работы теплового насоса.
По источнику тепла выделяют тепловые насосы:
Геотермальные . Тепловая энергия берется из грунта или воды.
Воздушные . Тепло извлекается из атмосферы.
Использующие вторичное тепло . В качестве источника тепла используются воздух, вода, канализационные стоки.
По виду теплоносителя входного/выходного контура:
Тепловые насосы «воздух-воздух» . Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение.
Тепловые насосы «вода-вода» . Используется тепло грунтовых вод, которое передается воде для отопления и горячего водоснабжения.
Тепловые насосы «вода-воздух» . Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления.
Тепловые насосы «воздух-вода» . Атмосферное тепло используется для водяного отопления.
Тепловые насосы «грунт-вода» . Трубы прокладываются под землей, и по ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта.
Тепловые насосы «лед-вода» . Для нагревания воды в системе отопления и горячего водоснабжения используется тепловая энергия, которая высвобождается при получении льда. Замораживание 100-200 л воды способно обеспечить обогрев среднего дома в течение часа.
Расчет эффективности тепловых насосов для отопления
Для того чтобы тепловой насос был эффективным, он должен давать тепловой энергии больше, чем потреблять электрической. Это соотношение называется коэффициентом преобразования. Коэффициент преобразования может меняться в зависимости от разницы температур входного и выходного контура. Чем холоднее снаружи, тем менее эффективна система. Для разных типов тепловых насосов коэффициент преобразования может варьироваться от 1 до 5. Для объективной оценки теплового насоса требуется дополнительный параметр годовой эффективности.
Эффективность конкретного теплового насоса будет зависеть от множества факторов, и ее расчет достаточно сложен. Дать обобщенную формулу, которая бы работала всегда, практически невозможно. Поэтому каждый конкретный случай требует обращения к экспертам, которые в зависимости от поставленной задачи и ее условий подберут необходимый тип теплового насоса и объем хладагента.
Сферы применения и степень распространения
Тепловые насосы востребованы прежде всего в случаях, когда другие способы организации системы отопления обходятся значительно дороже. Растущая распространенность тепловых насосов на производстве и в быту связана со следующими их преимуществами:
Экономичность . Для передачи в отопительную систему 1 кВт•ч тепловой энергии, установке требуется в среднем затратить всего 0,2-0,35 кВт•ч электроэнергии.
Простота эксплуатации.
Упрощение требований к системам вентиляции помещений, повышение уровня пожарной безопасности.
Возможность переключения с зимнего режима отопления на летний режим кондиционирования.
Компактность и бесшумность , что делает тепловой насос привлекательным для отопления частного дома.
По данным Европейской ассоциации тепловых насосов, до недавнего времени европейский рынок этого оборудования был в основном сосредоточен во Франции. В последние несколько лет рынки стали расширяться в Германии, Великобритании и Восточной Европе. По оценке Мирового энергетического комитета, уже в ближайшие пять лет доля отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов будет составлять в развитых странах не менее 75%.
Общий недостаток тепловых насосов – не очень высокая температура нагреваемой воды. Как правило, она составляет 50-60 o С.
Стоимость оборудования
Традиционное решение для частных домов и коттеджей – газовое отопление. Однако вариант теплового насоса значительно выгоднее и удобнее. Чтобы установить газовый котел, требуются специальный дымоход, вентиляция, а также целый набор разрешительных документов. Применение тепловых насосов избавит вас от этих проблем и существенно сэкономит ваши средства.
Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: использование тепловых насосов – это эффективное, простое в монтаже, экологичное и экономичное решение для организации отопления и горячего водоснабжения в частном доме.
В магазине LenGas вы найдете широкий ассортимент тепловых насосов по привлекательной цене. Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать ту модель насоса, которая будет полностью соответствовать вашему запросу.

De Dietrich
Electrolux
Toshiba
Wolf


