Работа теплового насоса
Первым этапом работы этого устройства является забор тепла из окружающей среды. В теплообменник поступает хладагент, который отбирает тепло у теплоносителя. Если говорить о насосах типа “грунт-вода”, то теплоноситель получает тепло из грунта. После нагревания хладагент становится газообразным.
После этого он поступает в компрессор, где происходит его сжатие с попутным нагревом до определённой температуры. Далее сжатый и нагретый газообразный хладагент попадает в конденсатор. Последний является тем же теплообменником, поскольку именно в нём происходит передача тепла от хладагента к рабочей среде. В случае с системой отопления рабочей средой в ней будет вода.
Отдавая тепло рабочей среде, хладагент снова становится жидким. После этого он направляется к расширительному клапану. При прохождении через узкое отверстие этого клапана хладагент расширяется, за счёт чего его температура снижается.
После этого хладагент снова готов к повторению цикла, то есть к поглощению тепла, накопленного теплоносителем, и его передаче рабочей среде.
Важные преимущества тепловых насосов
Одним из самых важных их преимуществ является высокая эффективность по сравнению с традиционными электрическими котлами. Так, при использовании 1 киловатта электроэнергии современный насос способен вырабатывать до 6-7 киловатт тепловой энергии. Поэтому становится вполне очевидно, почему использовать эту технику очень выгодно. К тому же тепловые насосы являются многофункциональными устройствами, способными обеспечивать нагрев рабочей среды в системе отопления, нагрев воды для бытовых нужд и кондиционирование воздуха. Да и в эксплуатации они более безопасны, чем котлы.
*Комментарий: редакция не несёт ответственности за содержание и мнения, изложенные в статьях со знаком Ⓟ.