Paano gumawa ng heat pump para sa pagpainit ng bahay gamit ang iyong sariling mga kamay: prinsipyo ng pagpapatakbo at mga diagram ng pagpupulong

Ang mga unang bersyon ng mga heat pump ay maaari lamang bahagyang matugunan ang mga pangangailangan para sa thermal energy.Ang mga modernong varieties ay mas mahusay at maaaring magamit para sa mga sistema ng pag-init. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ng maraming may-ari ng bahay na mag-install ng heat pump gamit ang kanilang sariling mga kamay.

Sasabihin namin sa iyo kung paano pipiliin ang pinakamahusay na opsyon para sa isang heat pump, na isinasaalang-alang ang geodata ng lugar kung saan ito pinlano na mai-install. Ang artikulong iminungkahi para sa pagsasaalang-alang ay inilalarawan nang detalyado ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng mga sistema ng "berdeng enerhiya" at naglilista ng mga pagkakaiba. Sa aming payo, walang pag-aalinlangan na ikaw ay tumira sa isang epektibong uri.

Para sa mga independiyenteng manggagawa, ipinakita namin ang teknolohiya para sa pag-assemble ng heat pump. Ang impormasyong ipinakita para sa pagsasaalang-alang ay pupunan ng mga visual na diagram, mga seleksyon ng larawan at isang detalyadong pagtuturo ng video sa dalawang bahagi.

Ano ang heat pump at paano ito gumagana?

Ang terminong heat pump ay tumutukoy sa isang hanay ng mga partikular na kagamitan. Ang pangunahing pag-andar ng kagamitang ito ay upang mangolekta ng thermal energy at dalhin ito sa mamimili. Ang pinagmumulan ng naturang enerhiya ay maaaring anumang katawan o kapaligiran na may temperatura na +1º o higit pang mga degree.

Mayroong higit sa sapat na pinagmumulan ng mababang temperaturang init sa ating kapaligiran. Ito ay pang-industriya na basura mula sa mga negosyo, thermal at nuclear power plant, dumi sa alkantarilya, atbp. Upang patakbuhin ang mga heat pump sa pagpainit ng bahay, kailangan ang tatlong natural na regenerating na sariling mapagkukunan - hangin, tubig, at lupa.

Mga mapagkukunan para sa pagpapatakbo ng heat pump
Ang mga heat pump ay kumukuha ng enerhiya mula sa mga prosesong regular na nangyayari sa kapaligiran.Ang daloy ng mga proseso ay hindi tumitigil, dahil ang mga mapagkukunan ay kinikilala bilang hindi mauubos ayon sa pamantayan ng tao

Ang tatlong nakalistang potensyal na tagapagtustos ng enerhiya ay direktang nauugnay sa enerhiya ng araw, na, sa pamamagitan ng pag-init, ay gumagalaw sa hangin kasama ng hangin at naglilipat ng thermal energy sa lupa. Ito ay ang pagpili ng pinagmulan na ang pangunahing criterion ayon sa kung aling mga heat pump system ay inuri.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng mga heat pump ay batay sa kakayahan ng mga katawan o media na maglipat ng thermal energy sa ibang katawan o kapaligiran. Ang mga tatanggap at tagapagtustos ng enerhiya sa mga sistema ng heat pump ay karaniwang gumagana nang magkapares.

Ang mga sumusunod na uri ng mga heat pump ay nakikilala:

  • Ang hangin ay tubig.
  • Ang lupa ay tubig.
  • Ang tubig ay hangin.
  • Tubig ay tubig.
  • Ang lupa ay hangin.
  • Tubig - tubig
  • Ang hangin ay hangin.

Sa kasong ito, tinutukoy ng unang salita ang uri ng daluyan kung saan kumukuha ang system ng mababang temperaturang init. Ang pangalawa ay nagpapahiwatig ng uri ng carrier kung saan inililipat ang thermal energy na ito. Kaya, sa mga heat pump, ang tubig ay tubig, ang init ay kinuha mula sa aquatic na kapaligiran at ang likido ay ginagamit bilang isang coolant.

Ang prinsipyo ng operasyon na karaniwan sa lahat ng mga heat pump
Sa pamamagitan ng disenyo, ang mga heat pump ay mga vapor compression unit. Kinukuha nila ang init mula sa mga likas na pinagkukunan, pinoproseso at dinadala ito sa mga mamimili (+)

Ang mga modernong heat pump ay gumagamit ng tatlong pangunahing mapagkukunan ng thermal energy. Ito ay lupa, tubig at hangin. Ang pinakasimpleng mga opsyon na ito ay air source heat pump. Ang katanyagan ng naturang mga sistema ay dahil sa kanilang medyo simpleng disenyo at kadalian ng pag-install.

Gayunpaman, sa kabila ng gayong katanyagan, ang mga varieties na ito ay medyo mababa ang produktibo. Bilang karagdagan, ang kahusayan ay hindi matatag at nakadepende sa pana-panahong pagbabago ng temperatura.

Habang bumababa ang temperatura, bumababa nang husto ang kanilang pagganap. Ang ganitong mga opsyon sa heat pump ay maaaring ituring bilang karagdagan sa umiiral na pangunahing pinagmumulan ng thermal energy.

Mga pagpipilian sa kagamitan gamit ang init ng lupa, ay itinuturing na mas epektibo. Ang lupa ay tumatanggap at nag-iipon ng thermal energy hindi lamang mula sa Araw, ito ay patuloy na pinainit ng enerhiya ng core ng lupa.

Iyon ay, ang lupa ay isang uri ng heat accumulator, ang kapangyarihan nito ay halos walang limitasyon. Bukod dito, ang temperatura ng lupa, lalo na sa ilang lalim, ay pare-pareho at nagbabago sa loob ng hindi gaanong mga limitasyon.

Saklaw ng aplikasyon ng enerhiya na nabuo ng mga heat pump:

Ang patuloy na temperatura ng pinagmulan ay isang mahalagang kadahilanan sa matatag at mahusay na operasyon ng ganitong uri ng kagamitan sa kuryente. Ang mga sistema kung saan ang kapaligiran ng tubig ay ang pangunahing pinagmumulan ng thermal energy ay may mga katulad na katangian. Ang kolektor ng naturang mga bomba ay matatagpuan alinman sa isang balon, kung saan ito ay nagtatapos sa isang aquifer, o sa isang reservoir.

Ang average na taunang temperatura ng mga mapagkukunan tulad ng lupa at tubig ay nag-iiba mula +7º hanggang + 12º C. Ang temperaturang ito ay sapat na upang matiyak ang mahusay na operasyon ng system.

Prinsipyo ng pagpapatakbo at pagganap ng heat pump
Ang pinaka-epektibo ay ang mga heat pump na kumukuha ng thermal energy mula sa mga pinagkukunan na may mga stable na indicator ng temperatura, i.e. mula sa tubig at lupa

Mga pangunahing elemento ng disenyo ng mga heat pump

Upang ang pag-install ng paggawa ng enerhiya ay gumana ayon sa mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang heat pump, ang disenyo nito ay dapat maglaman ng 4 pangunahing mga yunit, ito ay:

  • Compressor.
  • Evaporator.
  • Kapasitor.
  • balbula ng throttle.

Ang isang mahalagang elemento ng disenyo ng heat pump ay ang compressor. Ang pangunahing pag-andar nito ay upang mapataas ang presyon at temperatura ng mga singaw na nabuo bilang isang resulta ng pagkulo ng nagpapalamig. Ang mga modernong scroll compressor ay partikular na ginagamit para sa climate control equipment at heat pump.

Disenyo at prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang heat pump
Ang mga likido na may mababang punto ng kumukulo ay ginagamit bilang isang gumaganang likido na direktang naglilipat ng thermal energy. Bilang isang patakaran, ang ammonia at freon ay ginagamit (+)

Ang ganitong mga compressor ay idinisenyo para sa operasyon sa mga sub-zero na temperatura. Hindi tulad ng iba pang mga uri, ang mga scroll compressor ay gumagawa ng kaunting ingay at gumagana sa parehong mababang temperatura ng pagkulo ng gas at mataas na temperatura ng condensation. Ang isang hindi mapag-aalinlanganang kalamangan ay ang kanilang compact na laki at mababang tiyak na timbang.

Mga yunit ng sistema ng heat pump
Halos lahat ng enerhiya ng isang heat pump ay ginugugol sa pagdadala ng thermal energy mula sa labas patungo sa loob ng silid. Kaya kailangan ng humigit-kumulang 1 yunit ng enerhiya upang mapatakbo ang mga sistema kapag gumagawa ng 4 - 6 na yunit (+)

Ang evaporator bilang isang elemento ng istruktura ay isang lalagyan kung saan ang likidong nagpapalamig ay na-convert sa singaw. Ang nagpapalamig, na nagpapalipat-lipat sa isang closed circuit, ay dumadaan sa evaporator. Sa loob nito, ang nagpapalamig ay umiinit at nagiging singaw.Ang nagresultang singaw ay nakadirekta patungo sa compressor sa ilalim ng mababang presyon.

Sa compressor, ang mga nagpapalamig na singaw ay may presyon at ang kanilang temperatura ay tumataas. Ang compressor ay nagbobomba ng pinainit na singaw sa ilalim ng mataas na presyon patungo sa condenser.

Ang compressor ay isang makabuluhang yunit ng isang heat pump
Pinipilit ng compressor ang daluyan na nagpapalipat-lipat sa kahabaan ng circuit, na nagreresulta sa pagtaas ng temperatura at presyon nito. Pagkatapos ang compressed medium ay pumapasok sa heat exchanger (condenser), kung saan ito ay pinalamig, na naglilipat ng init sa tubig o hangin

Ang susunod na elemento ng istruktura ng system ay ang kapasitor. Ang pag-andar nito ay nabawasan sa pagpapalabas ng thermal energy sa panloob na circuit ng sistema ng pag-init.

Ang mga serial sample na ginawa ng mga pang-industriya na negosyo ay nilagyan ng mga plate heat exchanger. Ang pangunahing materyal para sa naturang mga capacitor ay haluang metal na bakal o tanso.

Gawang bahay na heat exchanger para sa isang heat pump
Upang gumawa ng sarili mong heat exchanger, angkop ang isang tansong tubo na may diameter na kalahating pulgada. Ang kapal ng pader ng mga tubo na ginamit sa paggawa ng heat exchanger ay dapat na hindi bababa sa 1 mm

Ang thermostatic, o kung hindi man ay throttle, na balbula ay naka-install sa simula ng bahaging iyon ng hydraulic circuit kung saan ang high-pressure circulating medium ay na-convert sa isang low-pressure medium. Mas tiyak, ang isang throttle na ipinares sa isang compressor ay naghahati sa circuit ng heat pump sa dalawang bahagi: ang isa ay may mga parameter ng mataas na presyon, ang isa ay may mga parameter ng mababang presyon.

Kapag dumadaan sa expansion throttle valve, ang likido na nagpapalipat-lipat sa isang closed circuit ay bahagyang sumingaw, bilang isang resulta kung saan ang presyon at temperatura ay bumaba. Pagkatapos ay pumapasok ito sa isang heat exchanger na nakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Doon kinukuha nito ang enerhiya ng kapaligiran at inililipat ito pabalik sa system.

Kinokontrol ng throttle valve ang daloy ng nagpapalamig patungo sa evaporator. Kapag pumipili ng balbula, kailangan mong isaalang-alang ang mga parameter ng system. Dapat matugunan ng balbula ang mga parameter na ito.

Heat pump throttle valve
Kapag dumadaan sa heat control valve, bahagyang sumingaw ang coolant liquid at bumababa ang temperatura ng daloy (+)

Pagpili ng uri ng heat pump

Ang pangunahing tagapagpahiwatig ng sistema ng pag-init na ito ay kapangyarihan. Ang mga gastos sa pananalapi sa pagbili ng kagamitan at pagpili ng isa o ibang pinagmumulan ng mababang temperaturang init ay pangunahing nakadepende sa kapangyarihan. Kung mas mataas ang kapangyarihan ng sistema ng heat pump, mas mataas ang halaga ng mga bahagi.

Una sa lahat, ang ibig naming sabihin ay ang kapangyarihan ng compressor, ang lalim ng mga balon para sa geothermal probes, o ang lugar para sa paglalagay ng pahalang na kolektor. Ang mga tamang kalkulasyon ng thermodynamic ay isang uri ng garantiya na gagana nang mahusay ang system.

Paano gumawa ng water-to-water heat pump gamit ang iyong sariling mga kamay
Kung mayroong pond malapit sa iyong personal na ari-arian, ang pinaka-cost-effective at produktibong pagpipilian ay isang water-to-water heat pump

Una, dapat mong pag-aralan ang lugar na binalak para sa pag-install ng bomba. Ang perpektong kondisyon ay ang pagkakaroon ng isang reservoir sa lugar na ito. Paggamit pagpipiliang uri ng tubig-tubig ay makabuluhang bawasan ang dami ng gawaing paghuhukay.

Ang paggamit ng init ng lupa, sa kabaligtaran, ay nagsasangkot ng isang malaking bilang ng mga gawa na may kaugnayan sa paghuhukay. Ang mga system na gumagamit ng aqueous media bilang mababang uri ng init ay itinuturing na pinaka mahusay.

Tagakolekta ng heat pump mula sa lupa hanggang sa tubig
Ang disenyo ng isang heat pump na kumukuha ng thermal energy mula sa lupa ay nangangailangan ng kahanga-hangang dami ng trabaho sa paghuhukay. Ang kolektor ay inilalagay sa ibaba ng pana-panahong antas ng pagyeyelo

Ang thermal energy ng lupa ay maaaring gamitin sa dalawang paraan. Ang una ay nagsasangkot ng pagbabarena ng mga balon na may diameter na 100-168 mm. Ang lalim ng naturang mga balon, depende sa mga parameter ng system, ay maaaring umabot sa 100 m o higit pa.

Ang mga espesyal na probe ay inilalagay sa mga balon na ito. Ang pangalawang paraan ay gumagamit ng isang kolektor ng tubo. Ang nasabing kolektor ay matatagpuan sa ilalim ng lupa sa isang pahalang na eroplano. Ang pagpipiliang ito ay nangangailangan ng isang medyo malaking lugar.

Ang mga lugar na may basa-basa na lupa ay itinuturing na perpekto para sa pagtula ng kolektor. Naturally, ang pagbabarena ng mga balon ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa pahalang na pagpoposisyon ng reservoir. Gayunpaman, hindi lahat ng site ay may libreng espasyo. Para sa isang kW ng heat pump power kailangan mo mula 30 hanggang 50 m² ng lugar.

Heat pump disenyo lupa tubig
Ang isang istraktura para sa pagkolekta ng thermal energy na may isang malalim na balon ay maaaring maging bahagyang mas mura kaysa sa paghuhukay ng hukay. Ngunit ang isang makabuluhang plus ay ang makabuluhang pag-save ng espasyo, na mahalaga para sa mga may-ari ng maliliit na plots

Kung mayroong isang mataas na nakahiga na abot-tanaw ng tubig sa lupa sa site, ang mga heat exchanger ay maaaring mai-install sa dalawang balon na matatagpuan sa layo na mga 15 m mula sa bawat isa.

Ang thermal energy ay kinokolekta sa naturang mga sistema sa pamamagitan ng pagbomba ng tubig sa lupa sa pamamagitan ng closed circuit, ang mga bahagi nito ay matatagpuan sa mga balon. Ang ganitong sistema ay nangangailangan ng pag-install ng isang filter at pana-panahong paglilinis ng init exchanger.

Ang pinakasimpleng at pinakamurang heat pump scheme ay batay sa pagkuha ng thermal energy mula sa hangin. Minsan itong naging batayan para sa mga refrigerator; nang maglaon, ang mga air conditioner ay binuo ayon sa mga prinsipyo nito.

Aling heat pump ang mas madaling gawin gamit ang iyong sariling mga kamay?
Ang pinakasimpleng sistema ng heat pump ay tumatanggap ng enerhiya mula sa masa ng hangin. Sa tag-araw ito ay kasangkot sa pagpainit, sa taglamig sa air conditioning.Ang kawalan ng system ay ang stand-alone na unit ay walang sapat na kapangyarihan

Ang bisa ng iba't ibang uri ng kagamitang ito ay hindi pareho. Ang mga bomba na gumagamit ng hangin ay may pinakamababang pagganap. Bilang karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig na ito ay direktang nakasalalay sa mga kondisyon ng panahon.

Ang mga ground-based na uri ng heat pump ay may matatag na pagganap. Ang koepisyent ng kahusayan ng mga sistemang ito ay nag-iiba sa pagitan ng 2.8 -3.3. Ang mga sistema ng tubig-sa-tubig ay pinaka-epektibo. Ito ay dahil, una sa lahat, sa katatagan ng temperatura ng pinagmulan.

Dapat pansinin na ang mas malalim na manifold ng bomba ay matatagpuan sa reservoir, mas magiging matatag ang temperatura. Upang makakuha ng kapangyarihan ng system na 10 kW, humigit-kumulang 300 metro ng pipeline ang kinakailangan.

Ang pangunahing parameter na nagpapakilala sa kahusayan ng isang heat pump ay ang conversion coefficient nito. Kung mas mataas ang conversion factor, mas mahusay ang heat pump na isinasaalang-alang.

Ang kahusayan ng heat pump para sa pagpainit ng bahay
Ang koepisyent ng conversion ng isang heat pump ay ipinahayag sa pamamagitan ng ratio ng daloy ng init at kuryenteng ginugol upang patakbuhin ang compressor

Mag-assemble ng heat pump sa iyong sarili

Alam ang operating diagram at istraktura ng heat pump, i-assemble at i-install ito sa iyong sarili alternatibong sistema ng pag-init maari. Bago simulan ang trabaho, kinakailangan upang kalkulahin ang lahat ng mga pangunahing parameter ng hinaharap na sistema. Upang kalkulahin ang mga parameter ng pump sa hinaharap, maaari mong gamitin ang software na idinisenyo upang i-optimize ang mga cooling system.

Ang pinakamadaling opsyon sa pagtatayo ay sistema ng hangin-tubig. Hindi ito nangangailangan ng kumplikadong trabaho sa pagtatayo ng isang panlabas na circuit, na likas sa tubig at mga uri ng init na nakabatay sa lupa. Para sa pag-install, kakailanganin mo lamang ng dalawang channel, ang isa ay magbibigay ng hangin, at ang pangalawa ay maglalabas ng masa ng basura.

Disenyo ng panlabas na circuit ng heat pump air water
Ang pinakamadaling paraan ay ang pagbuo ng heat pump gamit ang iyong sariling mga kamay na kumukuha ng init mula sa masa ng hangin. Ang isang panlabas na bentilador ay nagbubuga ng hangin sa evaporator

Bilang karagdagan sa fan, kailangan mong makakuha ng compressor ng kinakailangang kapangyarihan. Para sa naturang yunit, ang compressor na nilagyan ng maginoo split system. Hindi kailangang bumili ng bagong unit.

Maaari mo itong alisin sa lumang kagamitan o gamitin ito lumang bahagi ng refrigerator. Maipapayo na gamitin ang spiral variety. Ang mga pagpipiliang ito ng compressor, bilang karagdagan sa pagiging medyo mahusay, ay lumikha ng mataas na presyon na gumagawa ng mas mataas na temperatura.

Upang mag-install ng isang kapasitor kakailanganin mo ng isang lalagyan at isang tubo ng tanso. Ang isang coil ay ginawa mula sa isang tubo. Para sa paggawa nito, ginagamit ang anumang cylindrical body ng kinakailangang diameter. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng isang tansong tubo sa paligid nito, madali at mabilis mong magagawa ang elementong ito sa istruktura.

Ang natapos na coil ay naka-mount sa isang lalagyan na dati nang pinutol sa kalahati. Para sa paggawa ng mga lalagyan, mas mainam na gumamit ng mga materyales na lumalaban sa mga proseso ng kaagnasan. Pagkatapos ilagay ang coil sa loob nito, ang mga halves ng tangke ay welded.

Ang lugar ng coil ay kinakalkula gamit ang sumusunod na formula:

MT/0.8 RT,

saan:

  • MT - ang kapangyarihan ng thermal energy na ginagawa ng system.
  • 0,8 — thermal conductivity coefficient kapag ang tubig ay nakikipag-ugnayan sa coil material.
  • RT — pagkakaiba sa temperatura ng tubig sa pumapasok at labasan.

Kapag pumipili ng isang tubo ng tanso para sa paggawa ng isang likid sa iyong sarili, kailangan mong bigyang pansin ang kapal ng dingding. Dapat itong hindi bababa sa 1 mm. Kung hindi, ang tubo ay magiging deformed sa panahon ng paikot-ikot. Ang tubo kung saan pumapasok ang nagpapalamig ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng lalagyan.

DIY heat pump heat exchanger
Ang isang copper tube heat exchanger ay ginawa sa pamamagitan ng paikot-ikot na isang copper tube sa isang cylindrical na hugis na bagay. Kung mas malaki ang surface area ng coil, mas mataas ang performance ng pump

Ang heat pump evaporator ay maaaring gawin sa dalawang bersyon - sa anyo ng isang lalagyan na may coil na matatagpuan dito at sa anyo ng isang pipe sa isang pipe. Dahil ang temperatura ng likido sa evaporator ay mababa, ang lalagyan ay maaaring gawin mula sa isang plastic barrel. Ang isang circuit na gawa sa tansong tubo ay inilalagay sa lalagyan na ito.

Hindi tulad ng condenser, ang coil ng evaporator coil ay dapat tumugma sa diameter at taas ng napiling lalagyan. Ang pangalawang opsyon sa evaporator: pipe in pipe. Sa sagisag na ito, ang nagpapalamig na tubo ay inilalagay sa isang mas malaking diameter na plastik na tubo kung saan dumadaloy ang tubig.

Ang haba ng naturang tubo ay nakasalalay sa nakaplanong kapangyarihan ng bomba. Maaari itong mula 25 hanggang 40 metro. Ang gayong tubo ay pinagsama sa isang spiral.

Ang thermostatic valve ay tumutukoy sa shut-off at control pipeline fittings. Ang isang karayom ​​ay ginagamit bilang isang pagsasara ng elemento sa balbula ng pagpapalawak. Ang posisyon ng valve shut-off element ay tinutukoy ng temperatura sa evaporator.

Ang mahalagang elementong ito ng system ay may medyo kumplikadong disenyo. Kabilang dito ang:

  • Thermocouple.
  • Dayapragm.
  • Capillary tube.
  • Thermal balloon.

Ang mga elementong ito ay maaaring hindi magamit sa mataas na temperatura.Samakatuwid, sa panahon ng paghihinang trabaho sa sistema, ang balbula ay dapat na insulated na may asbestos tela. Dapat tumugma ang control valve sa kapasidad ng evaporator.

Matapos isagawa ang gawain sa paggawa ng mga pangunahing bahagi ng istruktura, ang mahalagang sandali ay dumating kapag pinagsama ang buong istraktura sa isang solong bloke. Ang pinaka-kritikal na yugto ay proseso ng pag-iniksyon ng nagpapalamig o coolant sa system.

Ang isang ordinaryong tao ay malamang na hindi magagawang isagawa ang naturang operasyon nang nakapag-iisa. Dito kailangan mong bumaling sa mga propesyonal na nag-aayos at nagpapanatili ng mga kagamitan sa pagkontrol sa klima.

Ang mga manggagawa sa larangang ito ay karaniwang may mga kinakailangang kagamitan. Bilang karagdagan sa pagsingil ng nagpapalamig, maaari nilang subukan ang pagpapatakbo ng system. Ang pag-iniksyon ng nagpapalamig sa iyong sarili ay maaaring humantong hindi lamang sa pagkabigo sa istruktura, kundi pati na rin sa malubhang pinsala. Bilang karagdagan, kinakailangan din ang mga espesyal na kagamitan upang patakbuhin ang system.

Kapag nagsimula na ang system, magaganap ang peak starting load, kadalasan sa paligid ng 40 A. Samakatuwid, imposibleng simulan ang system nang walang panimulang relay. Pagkatapos ng unang start-up, kailangan ang pagsasaayos ng balbula at presyon ng nagpapalamig.

Ang pagpili ng nagpapalamig ay dapat na sineseryoso. Pagkatapos ng lahat, ito ang sangkap na mahalagang itinuturing na pangunahing "tagapagdala" ng kapaki-pakinabang na thermal energy. Sa mga kasalukuyang modernong nagpapalamig, ang mga freon ang pinakasikat. Ito ay mga derivatives ng hydrocarbon compounds kung saan ang ilan sa mga carbon atoms ay pinapalitan ng ibang mga elemento.

Pinagsamang hydraulic circuit
Bilang resulta ng pag-iipon ng mga indibidwal na elemento ng heat pump, ang isang saradong loop ay dapat makuha kung saan ang gumaganang daluyan ay nagpapalipat-lipat.

Bilang resulta ng gawaing ito, nakuha ang isang closed-loop system. Ang nagpapalamig ay magpapalipat-lipat sa loob nito, na tinitiyak ang pagpili at paglipat ng thermal energy mula sa evaporator patungo sa condenser. Kapag ikinonekta ang mga heat pump sa sistema ng pag-init ng bahay, dapat itong isaalang-alang na ang temperatura ng tubig na umaalis sa condenser ay hindi lalampas sa 50 - 60 degrees.

Dahil sa mababang temperatura ng thermal energy na nabuo ng heat pump, ang mga espesyal na kagamitan sa pag-init ay dapat mapili bilang isang consumer ng init. Ito ay maaaring isang mainit na sahig o volumetric low-inersia radiators na gawa sa aluminyo o bakal na may malaking lugar ng radiation.

Ang mga pagpipilian sa homemade heat pump ay pinakaangkop na isinasaalang-alang bilang pantulong na kagamitan na sumusuporta at umaakma sa pagpapatakbo ng pangunahing pinagmumulan.

Taun-taon, pinapabuti ang mga disenyo ng heat pump. Ang mga disenyong pang-industriya na inilaan para sa domestic na paggamit ay gumagamit ng mas mahusay na mga ibabaw ng paglipat ng init. Bilang resulta, ang pagganap ng system ay patuloy na tumataas.

Ang isang mahalagang kadahilanan na nagpapasigla sa pag-unlad ng naturang teknolohiya para sa paggawa ng thermal energy ay ang sangkap sa kapaligiran. Ang ganitong mga sistema, bilang karagdagan sa pagiging epektibo, ay hindi nagpaparumi sa kapaligiran. Ang kawalan ng bukas na apoy ay ginagawang ganap na ligtas ang operasyon nito.

Mga konklusyon at kapaki-pakinabang na video sa paksa

Video #1. Paano gumawa ng isang simpleng homemade heat pump na may heat exchanger mula sa mga PEX pipe:

Video #2. Pagpapatuloy ng pagtuturo:

Ang mga heat pump ay ginamit bilang alternatibong sistema ng pag-init sa loob ng mahabang panahon.Ang mga system na ito ay mapagkakatiwalaan, may mahabang buhay ng serbisyo at, mahalaga, ay environment friendly. Nagsisimula silang seryosong isaalang-alang bilang susunod na hakbang patungo sa pagbuo ng mahusay at ligtas na mga sistema ng pag-init.

Gusto mo bang magtanong o makipag-usap tungkol sa isang kawili-wiling paraan upang bumuo ng isang heat pump na hindi nabanggit sa artikulo? Mangyaring sumulat ng mga komento sa bloke sa ibaba.

Mga komento ng bisita
  1. Vasily Petrovich

    Sa aming lungsod mayroong isang pabrika ng mantikilya at keso, kung saan ang mainit na tubig at singaw ay regular na pinalabas. Kaya't ang aming kapitbahay, na tila may pag-iisip sa engineering, ay inangkop ang enerhiya na ito upang painitin ang kanyang mga greenhouse. At ngayon ko lang nalaman kung paano ito magagawa. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ay malinaw na nakasaad, at may mga diagram. Ngunit nagdududa ako na magagawa ko ang lahat ng tama sa aking sariling mga kamay upang ito ay gumana.

  2. Ivan Bezmaternykh

    Binasa ko ang materyal, ngunit wala akong natutunang bago. Matagal nang ginagamit ang teknolohiyang ito sa mga bansang Nordic (Denmark, Sweden, Norway). Ito ay lalo na sikat sa pagtatayo ng enerhiya-nagse-save at passive na mga bahay.

    Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung ang balon na drilled para sa pump ay barado ng silt deposits? Sa pagkakaalam ko, nililinis sila ng mga may-ari ng balon kada limang taon.

    At ano ang nangyayari sa mga balon na inilaan para sa mga heat pump?

    • Igor

      Magbasa nang mas mabuti - ang mga balon ay tuyo.

      "Kung mayroong mataas na tubig sa lupa na abot-tanaw sa site, ang mga heat exchanger ay maaaring mai-install sa dalawang balon na matatagpuan sa layo na mga 15 m mula sa isa't isa."

    • Dalubhasa
      Amir Gumarov
      Dalubhasa

      Kung wala ka pang natutunang bago, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga katanungan :) Kung maingat mong basahin ang artikulo, maaari mong mapansin na pinag-uusapan natin ang katotohanan na kakailanganin mong mag-install ng mga filter, kasama ang pana-panahong paglilinis ng Ang mga heat exchanger ay isang hindi maiiwasang kababalaghan.

      Oo, sa mga bansa sa Kanluran ang mga teknolohiyang ito ay ginagamit nang malawakan, ang mga sistema ay mahal, ngunit pagkatapos ay nagbabayad sila at mahalagang gumamit ka ng isang libreng mapagkukunan ng init.

      Tungkol sa mga balon. Ang teknolohiya dito ay hindi katulad ng ginamit sa pagbibigay ng tubig sa isang bahay, kaya ang paghahambing sa kasong ito ay hindi tama.

  3. Aaly

    MT/0.8 RT, kung saan:

    Ang MT ay ang kapangyarihan ng thermal energy na ginagawa ng system.
    0.8 – koepisyent ng thermal conductivity kapag nakikipag-ugnayan ang tubig sa materyal ng coil.
    RT – pagkakaiba sa temperatura ng tubig sa pumapasok at labasan

    Mga kawalan ng katiyakan sa formula. MT - kapangyarihan sa anong mga yunit? Kilowatts, BTU/oras, Watts? Ang kapangyarihan ay tila tinutukoy ng titik P. Anong dimensyon mayroon ang 0.8? Ang pagkakaiba sa temperatura ay itinalaga rin bilang Delta t, at RT. At ang kabuuan, ano ang sukat na sukat sa, sq.m. o sq.cm? Bilang halimbawa, dapat tayong magbigay ng isang tiyak na kalkulasyon sa mabuting paraan, at hindi isang kakaibang formula.

  4. Nikolay

    Bakit kailangang gumawa ng ganitong malalaking lugar ng heat exchanger? Ayon sa talahanayan, 0.1 W bawat 1 degree bawat segundo bawat metro². Ito ay 360 watts bawat oras mula sa 1 m²... Para sa 10 kWh kailangan mo ng 100 m² ng pit surface. Iyon ay 10m². Kung ang heat exchanger ay inilagay malapit, ang lugar na ito ay dapat na sapat???
    Kung mag-shoot ka ng hindi hihigit sa 1 degree.

Magdagdag ng komento

Pagpainit

Bentilasyon

Mga elektrisidad