Как тепловые насосы с воздушным источником охлаждают ваш дом

12

Большинство людей полагают, что охлаждение здания означает запуск кондиционера. Вы покупаете агрегат, устанавливаете его и платите за электричество. Но есть другая опция, которую большинство домовладельцев упускают из виду. Она называется тепловым насосом.

Сначала вы можете не воспринимать его как устройство для охлаждения. Тепловые насосы известны тем, что обогревают дома зимой. Но они выполняют обе функции. Главный вопрос остается прежним: как работает тепловой насос?

Ответ проще, чем вы могли бы ожидать. Тепловой насос не генерирует тепло. Он перемещает его. Он использует небольшое количество электроэнергии для передачи тепловой энергии из одного места в другое. Зимой он извлекает тепло из наружного воздуха или грунта и переносит его в ваш дом. Летом процесс обращается вспять. Он извлекает тепло из воздуха внутри помещения и выбрасывает его наружу.

Представьте себе кондиционер, работающий в обратном режиме. Если вы понимаете, как работает стандартный блок кондиционирования, вы уже понимаете основы теплового насоса. Они имеют одни и те же фундаментальные компоненты. Они используют хладагент. Они используют компрессоры. Они перемещают тепло, а не создают его путем сгорания.

Почему важна эффективность

Реальное преимущество здесь заключается в эффективности. Стандартные системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) часто требуют двух отдельных блоков. Один для отопления. Один для охлаждения. Вам нужна система воздуховодов. Вам нужен уход за двумя разными машинами.

Тепловой насос объединяет обе функции в одну систему. Нет необходимости сжигать топливо. Газовые печи создают тепло путем сжигания природного газа. Тепловые насосы перемещают существующее тепло. Это делает их значительно более экологичными. Они также, как правило, экономят деньги в умеренном климате. Если вы не сталкиваетесь с экстремальным холодом или экстремальной жарой, тепловой насос может снизить ваши ежемесячные счета.

Но как происходит эта магия? В частности, как тепловой насос с воздушным источником справляется с этой задачей?

Механика теплопередачи

Чтобы понять цикл охлаждения, нужно рассмотреть компоненты. В контуре есть четыре основные части.

  1. Испаритель: Здесь хладагент поглощает тепло.
  2. Компрессор: Этот насос сжимает газообразный хладагент.
  3. Конденсатор: Здесь хладагент отдает тепло.
  4. Расширительный клапан: Он снижает давление хладагента.

В режиме охлаждения внутренний блок действует как испаритель. Теплый воздух из вашего дома обдувает холодный испаритель. Хладагент внутри трубы поглощает это тепло. Он превращается из жидкости в газ низкого давления.

Этот газ попадает в компрессор. Компрессор сжимает газ. Это повышает его температуру и давление. Теперь это горячий газ высокого давления.

Этот горячий газ перемещается в наружный блок. Здесь вентилятор обдувает конденсатор наружным воздухом. Хладагент отдает свое тепло в наружный воздух. Он снова конденсируется в жидкость. Горячий воздух выдувается наружу.

Затем жидкий хладагент проходит через расширительный клапан. Давление падает. Хладагент быстро охлаждается. Теперь он холодный и готов поглощать больше тепла. Цикл начинается заново.

«Тепловые насосы работают с высокой эффективностью, потому что они просто передают тепло, а не сжигают топливо для его создания».

Подходит ли он для вашего дома?

Этот процесс эффективен в умеренном климате. Если вы живете в районе с мягким летом, тепловой насос справляется с

Как тепловые насосы с грунтовым теплообменником и абсорбционные тепловые насосы меняют парадигму

Тепловые насосы воздушного типа являются основой систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК) в жилых домах, но они не являются единственными игроками на рынке. Если вы рассматриваете тепловые насосы с грунтовым теплообменником, вы имеете дело с совершенно иной технологией. Вместо того чтобы забирать тепло из колеблющегося наружного воздуха, такие системы используют тепло земли. Температура грунта остается относительно стабильной в течение всего года, даже когда воздух над ней замерзает или раскаляется. Эта стабильность является главным преимуществом.

Здесь можно выделить две основные конфигурации. Горизонтальные контуры прокладываются в траншеях, вырытых на вашем участке. Вертикальные контуры бурят глубокие скважины, что необходимо, если у вас небольшой участок. Оба метода циркулируют жидкость, которая поглощает тепло из почвы и передает его в ваш дом. Первоначальные затраты выше из-за необходимых земляных работ или бурения, но выигрыш в эффективности со временем часто компенсирует эти расходы. По сути, вы используете планету в качестве огромного стабильного аккумулятора тепловой энергии.

Затем есть абсорбционный тепловой насос. Он менее распространен в обычных домах, но о нем стоит знать. В то время как стандартные насосы используют электрический компрессор для перемещения хладагента, абсорбционные установки используют тепло — часто от природного газа, пропана или даже солнечной тепловой энергии — для приведения цикла в действие. Представьте себе замену электричества на тепловую энергию топлива для выполнения механической работы. Это делает их идеальными для мест, где электроэнергия дорога или где легко доступно бросовое тепло. Они также работают тише, так как нет громоздкого компрессора, который бы вибрировал и издавал шум.

Почему выбор правильного типа важен для мастеров-любителей

Большинство домовладельцев не будут устанавливать систему с грунтовым теплообменником самостоятельно. Оформление разрешений, бурение, проектирование контурного поля — это сфера профессионалов. Но понимание того, почему вы можете выбрать один тип вместо воздушного, помогает в обслуживании и устранении неполадок. Если ваш тепловой насос воздушного типа испытывает трудности в экстремальный холод, это не обязательно означает, что он сломан; он просто борется с законами физики. По мере снижения температуры воздух становится более разреженным и холодным, что затрудняет извлечение тепла. У систем с грунтовым теплообменником такой проблемы нет. Земле все равно, если на улице минус десять; там все равно плюс пятьдесят градусов.

Для мастеров-любителей тепловой насос воздушного типа остается самым доступным вариантом. Вы можете чистить фильтры. Вы можете удалять мусор с наружных теплообменников. Вы можете проверять линии хладагента на предмет повреждения изоляции. Но вы не должны трогать сам хладагент. Для этого требуется сертификат EPA Section 608 и специальные манометры. Вмешательство в герметичный контур хладагента без надлежащих инструментов не только незаконно, но и опасно. Давление, присутствующее в системе, может привести к серьезным травмам в случае разрыва линий.

Реальность обслуживания различных систем

Независимо от типа, обслуживание является обязательным. Пренебрежение им приводит к постепенной потере эффективности, что обходится вам дороже по счетам за энергию, прежде чем вы даже поймете, что система работает неэффективно.

Для моделей воздушного типа наружный блок уязвим. Листья, скошенная трава и снег могут блокировать поток воздуха. Загрязненный теплообменник заставляет компрессор работать интенсивнее, что увеличивает износ. Оставьте зазор в два фута вокруг блока. Подстригайте кусты. Зимой, если нагребается снег, аккуратно счищайте его. Не используйте острый лопату, которая может повредить ламели.

Системы с грунтовым теплообменником требуют менее частого внимания, поскольку подземные контуры защищены от погодных условий. Однако внутренний теплообменник и компоненты обработки воздуха все еще нуждаются в регулярном уходе. Замена фильтров каждые один-три месяца является стандартом. Утечки в воздуховодах

Тепловые насосы с воздушным источником тепла основаны на простом принципе. Наружный вентилятор затягивает воздух через змеевики, заполненные хладагентом. Змеевики поглощают тепловую энергию. Внутри вашего дома второй набор змеевиков забирает это тепло у хладагента. Второй вентилятор обдувает эти внутренние змеевики воздухом, направляя тепло в жилое пространство. Или холод, если система работает в обратном режиме.

Некоторые системы представляют собой моноблочные агрегаты. Оба набора змеевиков находятся в одной металлической коробке. Такую коробку можно увидеть на крыше коммерческого здания. Воздуховоды проходят через внешнюю стену для распределения воздуха. Это эффективно для крупных зданий.

Жилые системы обычно выглядят иначе. Это сплит-системы. Один компонент остается снаружи, другой — внутри. Они соединяются трубками с хладагентом, проходящими через отверстие в стене. В некоторых домах достаточно одного внутреннего блока. В других требуется несколько единиц, чтобы в каждой комнате было комфортно.

Грунтовые и геотермальные варианты

Грунтовые тепловые насосы, часто называемые геотермальными тепловыми насосами, используют другой подход. Они не забирают тепло из воздуха. Они извлекают его из земли или подземного водоема. Зимой они извлекают тепло. Летом они сбрасывают излишки тепла обратно в землю.

Наиболее распространенная конфигурация использует закопанные трубы. Эти контуры циркулируют по подземным трубам воду или хладагент. Температура грунта остается относительно стабильной в течение всего года, что делает его надежным источником тепловой энергии.

Системы с замкнутым и разомкнутым контуром

Эти подземные трубы работают двумя различными способами.

Системы с замкнутым контуром удерживают жидкость внутри. Вода или антифриз циркулируют по герметичным трубам, закопанным в землю. Она никогда не покидает контур. Тепло передается жидкости, которая поступает в тепловой насос, обменивается энергией и возвращается в землю, чтобы снова остыть. Цикл повторяется.

Системы с разомкнутым контуром работают более прямолинейно. Они забирают воду из внешнего источника. Это может быть скважина. Это может быть пруд или озеро. Вода поднимается на поверхность, проходит через теплообменник для обмена тепловой энергией, а затем сбрасывается обратно в источник. Это непрерывный поток. Вы качаете воду, забираете тепло и возвращаете воду обратно. Затем вы качаете новую порцию воды.

Это работает. При условии, что у вас достаточно воды. И разрешение. И источник, который не пересыхает.

Абсорбционные тепловые насосы: работа без розетки

Здесь становится интересно. И необычно.

Абсорбционные тепловые насосы не используют электричество для сжатия хладагента. Они используют тепло. В частности, они могут работать на природном газе, пропане, солнечной тепловой энергии или даже на воде, нагретой геотермальным способом. Они были созданы для крупномасштабных промышленных применений. Теперь они доступны и для домов.

Принцип действия радикально отличается от стандартного компрессора. Вместо сжатия газа абсорбционный насос использует аммиак и воду. Аммиак поглощается водой. Небольшой насос с низким энергопотреблением повышает давление этой смеси. Затем источник тепла выкипает аммиак из воды. Пар аммиака переходит к выполнению основной работы по нагреву или охлаждению. После этого он снова поглощается водой. Цикл начинается заново.

Это химия, а не механика.

Чтение маркировки

Если вы выбираете абсорбционный агрегат, этикетки могут сбивать с толку. Производители используют показатель, называемый коэффициентом производительности (COP). Звучит технически сложно. На самом деле нет.

COP показывает, сколько тепла вы получаете на единицу затраченной энергии. Для абсорбционных тепловых насосов стремитесь к значению COP выше 1,2 для режима нагрева. Для охлаждения ищите COP выше 0,7.

Эти цифры могут показаться низкими по сравнению с электрическими тепловыми насосами. Не паникуйте. Стандартные рейтинги для электрических систем мы рассмотрим позже. Базовый уровень отличается, потому что разный источник энергии. Вы платите за газ или солнечное тепло, а не только за электричество.

Что подходит для вашего дома?

Тепловые насосы с воздушным, грунтовым источником и абсорбционные — основные игроки. Но ни один из них не подходит для каждого дома. Имеет значение климат. Имеет значение пространство. Имеет значение бюджет. Имеет значение инфраструктура.

Нужно смотреть глубже. Существуют и другие типы. Они служат для нишевых потребностей или специфических географических ограничений.

Бесканальные решения и системы с водяной петлей

Если в вашем доме отсутствует воздуховодная сеть, не паникуйте. Вы можете установить мини-сплит тепловой насос. Эта система соединяет наружный источник воздуха с одним или несколькими внутренними блоками. Эти внутренние устройства подключаются непосредственно к водонагревателям или обогревателям пространства. Они идеально подходят для реноваций, поскольку их размещение гибкое. Наружный компрессор находится снаружи. Внутренние блоки размещаются там, где вам нужен обогрев.

Монтаж требует минимального вмешательства. Вам понадобится только 3-дюймовый (7,6-сантиметровый) канал сквозь стену. Это незаметно. Внутренные воздухообработчики небольшие. Их можно монтировать в стенах, потолках или на полу. Есть один нюанс. Они занимают внутреннее пространство. Они перемещают меньше воздуха, чем крупные центральные системы. Они лучше всего работают в небольших жилых помещениях или коммерческих пространствах.

Затем есть чиллер обратного цикла (RCC). Он не зависит от воздуха. Он перекачивает воду. Эта конструкция более эффективно справляется с низкими температурами. Тепловой насос подключается к изолированному резервуару для воды. Он нагревает или охлаждает воду внутри. Система вентилятора и змеевика затем забирает воздух из резервуара. Она направляет нагретый или охлажденный воздух через воздуховоды к вашим зонам.

Системы RCC также подают горячую воду через систему теплого пола. Это прекрасно в холодном климате. Представьте себе теплый плиточный пол под босыми ногами в морозный день. Вы можете поблагодарить тепловые насосы для холодного климата за этот комфорт.

Традиционные тепловые насосы с воздушным источником нуждаются в резервном горелке. Почему? Когда система переключается в режим разморозки, змеевики покрываются льдом. Без резервного источника система дует холодным воздухом, пока змеевики оттаивают. Резервная горелка поддерживает воздух теплым во время этого цикла.

Системы RCC обходятся без резервной горелки. Они используют горячую воду из резервуара для разморозки змеевиков. Никаких порывов холодного воздуха. Вы остаетесь в тепле. Система никогда не пропускает холод, который иногда могут пропустить традиционные устройства.

Недавние технологии представили тепловой насос для холодного климата. Он справляется с погодой ниже 0 градусов по Фаренгейту (-18 градусов по Цельсию). Он определяет минимальную энергию, необходимую для желаемой температуры. Он регулирует выход вверх или вниз. Энергия не тратится впустую. Он точно масштабируется под ваши потребности.

Даже специальные тепловые насосы имеют ограничения. Вам нужно знать плюсы и минусы перед покупкой.

Реальность производительности тепловых насосов

Тепловые насосы экономят деньги на коммунальных услугах. Но у них есть ограничения. Они испытывают трудности в холодном климате. Если наружная температура регулярно опускается до уровня или ниже нуля, эффективность падает. Инноваторы исправляют это. Но физика есть физика. Перемещение тепла из очень холодной области в горячую требует больше энергии. Это сложнее, когда разница температур экстремальна.

В умеренном климате больше тепловой энергии. В холодном климате тепло все еще присутствует в наружном воздухе. Но устройству приходится работать тяжелее, чтобы извлечь его. Часто требуется дополнительная энергия. Вам нужно дополнительное тепло, когда температура падает ниже нуля.

Тепло от теплового насоса мягче, чем от газовых или масляных печей. Если вы привыкли к мощному потоку тепла, мягкое тепло может показаться недостаточным. Некоторым это не нравится. Другие предпочитают его. Тепловые насосы распределяют тепло равномерно. В доме нет холодных пятен.

Система включается и выключается реже, чем газовая печь. Современные системы в значительной степени устранили выдувание холодного воздуха во время циклов разморозки. Вы получаете постоянное, стабильное тепло.

Выбор стратегии резервного отопления и осушения

Перед установкой решите вопрос о дополнительном отоплении. Большинство тепловых насосов используют электрические нагревательные ленты в качестве резерва. Вы также можете использовать масляную горелку. Или адаптировать свою существующую газовую печь. Используйте то, что распространено в вашем районе. Скорее всего, это самый эффективный резервный источник. Вероятно, это также самый экономичный вариант. Позвоните в местную коммунальную службу. Получите совет, прежде чем принимать окончательное решение.

Осушение тоже важно. Геотермальные тепловые насосы являются лучшими осушителями, чем стандартные кондиционеры. Они имеют большие плоские возвратные змеевики. Эти змеевики кондиционируют и осушают больше воздуха. Тепловые насосы с воздушным источником осушают воздух аналогично стандартным блокам кондиционирования. Если влажность вызывает беспокойство, учитывайте это. Ваш выбор системы влияет на качество воздуха в помещении и комфорт.

Важные показатели: SEER и HSPF

Покупка теплового насоса требует проверки конкретных рейтингов. Производители оценивают эффективность двумя способами. Ищите SEER и HSPF. Более высокие числа означают лучшую эффективность.

  • SEER : Расшифровывается как сезонный коэффициент энергоэффективности. Он измеряет, сколько энергии (в БТЕ) перекачивается в режиме охлаждения, деленное на использованную электроэнергию (в ваттах). Стремитесь к рейтингу SEER от 14 до 18.

Понимание HSPF и функций высокой эффективности

При выборе теплового насоса коэффициент сезонной производительности при нагреве (HSPF) так же важен, как и показатель охлаждения. Рассматривайте HSPF как отношение энергии, перенесенной в ваш дом, к электроэнергии, использованной для ее переноса. Это более строгий показатель, чем SEER, поскольку он учитывает потребность в дополнительном нагреве и энергию, необходимую для разморозки устройства в условиях обледенения. Стремитесь к значению HSPF в диапазоне от восьми до десяти, чтобы убедиться, что вы не тратите электроэнергию впустую на неэффективных циклах.

Чтобы повысить эффективность вашей системы, обратите внимание на конкретные аппаратные улучшения. Эти функции часто встречаются в моделях более высокого ценового диапазона, но они окупают себя в течение срока службы устройства за счет снижения энергопотребления.

  • Катушки десуперхитера : они рециркулируют отработанное тепло для предварительного нагрева бытовой воды. В некоторых системах RCC вместо этого может использоваться рекуператор тепла хладагента, который использует избыточную мощность для нагрева воды даже в теплые зимние дни.
  • Компрессоры и двигатели с двумя режимами работы : вместо работы на одной скорости эти компоненты регулируют мощность вверх или вниз в зависимости от точной нагрузки на нагрев или охлаждение. Эта переменная отдача экономит значительное количество энергии по сравнению с циклами включения/выключения.
  • Спиральные компрессоры : они тише, долговечнее и эффективнее, чем традиционные поршневые компрессоры. Они лучше справляются с перепадами давления и, как правило, служат дольше.

Действительно ли тепловые насосы экономят ваши деньги?

Краткий ответ — да, но математика сильно зависит от того, какой тип системы вы выберете и где живете. Стоимость установки и долгосрочная экономия значительно различаются между моделями с воздушным и грунтовым источником тепла.

Тепловые насосы с грунтовым источником (GSHP) стоят дороже на начальном этапе. Вам придется рыть траншеи или бурить скважины, чтобы получить доступ к стабильной температуре земли, что подразумевает создание сложных контуров теплообмена. Если на вашем участке каменистая почва или ограниченное пространство, эти затраты на земляные работы могут резко возрасти. Однако выигрыш в эффективности со временем может компенсировать эту первоначальную стоимость. Поскольку земля и грунтовые воды круглый год поддерживают относительно постоянную температуру, насосу не приходится работать так интенсивно для передачи тепла.

Также следует учитывать федеральные стимулы. Многие регионы США предлагают налоговые льготы для систем климат-контроля высокой эффективности. Эти льготы могут частично покрыть стоимость комплектующих и профессионального монтажа, снижая порог входа для более эффективных моделей.

Эксплуатационные и ремонтные расходы

После установки эксплуатационные расходы рассказывают другую историю для каждого типа.

Системы с грунтовым источником
Эксплуатация GSHP, как правило, обходится дешевле, поскольку постоянная тепловая масса земли позволяет устройству работать с пиковой эффективностью. Подземные компоненты защищены от погодных условий, что означает меньший износ от ветра, дождя и экстремальных перепадов температур. Недостаток? Если что-то сломается в подземном контуре, получить к нему доступ дорого и сложно. Ремонт может быть дорогостоящим, если вам придется вскрывать газон.

Системы с воздушным источником
Тепловые насосы с воздушным источником (ASHP) проще обслуживать и ремонтировать. Вам не нужно вскапывать газон, чтобы проверить трубопроводы. Однако, находясь под воздействием погодных условий, они подвергаются большему износу. В холодном климате они могут сильно полагаться на дополнительное электрическое сопротивление при нагреве, когда наружный воздух становится слишком холодным для эффективного извлечения тепла. Это дополнительное потребление энергии может резко увеличить ваш счет за коммунальные услуги.

Важность обслуживания

Вы можете сэкономить до 40 процентов на счетах за коммунальные услуги с помощью теплового насоса, но только если система находится в хорошем состоянии. Пренебрежение убивает эффективность. Грязный фильтр или забитая катушка заставляют компрессор работать усерднее, потребляя больше электроэнергии и сокращая срок службы устройства.

Прежде чем остановиться на тепловом насосе, изучите местный климат. Если вы живете в районе с экстремальными перепадами температур, вам нужна система, рассчитанная на такие условия. В более мягком климате воздушный тепловой насос может быть самым разумным финансовым решением. В холодных регионах система с грунтовым источником может оправдать высокие первоначальные затраты за счет долгосрочной экономии.

Читайте дальше, чтобы узнать о стоимости эксплуатации и ремонта вашего нового теплового насоса.

Обслуживание теплового насоса

Поддержание эффективной работы теплового насоса — это не ракетостроение, но требует соблюдения регулярности. В отличие от печи, которая простаивает половину года, тепловой насос работает круглый год. Это постоянное использование означает, что обслуживание должно быть более частым и тщательным.

Начните с воздушного фильтра. Это самый важный компонент для воздухообмена и эффективности. Забитый фильтр ограничивает движение воздуха, заставляя систему работать с перегрузкой. Проверяйте его каждый месяц в пиковые сезоны нагрева и охлаждения. Если у вас есть домашние животные или вы живете в пыльном районе, вам, возможно, придется менять его каждые две недели. Используйте стандартный фильтр замены, который соответствует размеру и рейтингу MERV, указанному производителем. Более высокие рейтинги MERV улавливают больше частиц, но могут ограничивать воздухообмен, если система для них не предназначена. Придерживайтесь рекомендаций производителя.

Для наружного блока держите территорию вокруг него свободной. Тепловым насосам необходимо забирать воздух со всех сторон, поэтому листья, снег и мусор могут блокировать воздухозаборник. Держите радиус в три фута вокруг конденсатора свободным от кустарников и растений. Зимой, если выпадает сильный снег, счищайте снег с верхней части устройства, но не утрамбовывайте

Самостоятельное обслуживание и устранение неполадок

Если вы эксплуатируете тепловой насос ежедневно, относитесь к фильтру как к хлебу: купили буханку, используете один месяц, затем выбрасываете. Если включаете его лишь изредка, можно пропустить замену, но максимум — не более трех месяцев. Держите конденсатор и испаритель в чистоте. Никаких листьев. Никакой пыли. Привлекайте специалиста для осмотра дважды в год: перед наступлением морозов и перед началом летней жары.

Знаете ли вы эти стуки? Скрипы? Скребущие звуки? Они сигнализируют о неисправности. Слабый поток воздуха. Утечки в воздуховодах. Неправильное количество хладагента. Первый шаг — не звонок мастеру. Это локализация проблемы.

Воздух слабый из одного вентиляционного отверстия или из всех сразу? Если только из одного, проверьте воздуховод. Если из всех, значит, агрегат «задыхается». Прислушайтесь внимательно. Исходит ли шум от металлического блока снаружи или от труб в ваших стенах?

Прежде чем паниковать, попробуйте базовые действия. Сбросьте настройки двигателя. Проверьте автоматический выключатель. Сработал ли он? Перегорела ли пробка? Убедитесь, что термостат не «врет». Замените грязный фильтр. Устраните любые блокировки. Простые вещи.

Шумят воздуховоды? Резиновые прокладки помогут. Воздуховоды расширяются и сжимаются при изменении температуры, создавая этот раздражающий барабанный звук. Подложите прокладки. Расшатавшиеся детали стучат? Подтяните их. Скрип внутри агрегата? Обычно это ремень вентилятора. Замените или отрегулируйте его.

Скрежет? Остановитесь. Изнашиваются подшипники. Вы не исправите это гаечным ключом. Вызовите специалиста.

Если вы не обладаете техническими навыками, отступите. Тепловые насосы содержат опасные материалы. Утечка химикатов — это не шутки. Сломанные устройства могут причинить вам вред. Безопасность прежде всего. Профессиональная помощь стоит своих затрат, когда дело касается химии.

Долговечность и будущие технологии

Тепловой насос должен служить от 10 до 25 лет. Это диапазон. Регулярный осмотр — самый важный фактор. Умеренный климат тоже помогает. Чем суровее погода, тем тяжелее работает агрегат.

Но технологии развиваются быстро. Ваш насос может прослужить дольше, чем мастер сможет его отремонтировать. Появляется новая техника. Более безопасные хладагенты. Более высокая эффективность. Вы можете обнаружить, что владеете «динозавром» до того, как он выйдет из строя. Следите за рынком. Возможно, вам захочется обновить систему до того, как агрегат выйдет из строя.

Часто задаваемые вопросы о тепловых насосах

Как работает тепловой насос зимой?
Он забирает тепло из наружного воздуха и переносит его внутрь. Это не магия. Это физика. Работать на нем намного дешевле, чем на газовом котле. Потребляет очень мало электроэнергии.

Охлаждает ли тепловой насос так же хорошо, как кондиционер?
Да. И часто даже лучше. Тепловые насосы и греют, и охлаждают. Кондиционеры выполняют только одну функцию. При охлаждении тепловые насосы эффективнее стандартных кондиционеров.

При какой температуре тепловой насос неэффективен?
Между 25 и 40 градусами по Фаренгейту. Эффективность падает. Выше 40? Они работают отлично. Ниже? Они потребляют больше энергии. В этот момент подключаются котлы. Речь идет об энергетическом балансе.

Как сбросить настройки теплового насоса?
Выключите термостат. Выключите насос. Отключите автоматические выключатели. Подождите. Дайте хладагенту осесть. Почистите фильтры или воздуховоды, пока ждете. Включите все в обратном порядке.

Каков средний срок службы теплового насоса?
От 10 до 25 лет. Зависит от использования. Зависит от обслуживания.

Предыдущая статьяПочему найм покупателя-агента экономит деньги и нервы
Следующая статьяКак пищевая сода в стирке усиливает очищающую способность и снижает затраты