Тепловой насос – эффективный источник тепла
Тепловой насос – источник энергии, который в наше время используется для отопления горячего водоснабжения, а также работы системы кондиционирования. От электрических. Дизельных и газовых генераторов тепла он отличается тем, что он выкачивает энергию из окружающей среды, которая была накоплена во время теплого периода.
Желаете узнать, каковым является тепловой насос принцип работы, или как его можно соорудить собственноручно, посетите сетевой портал stroy-aqua.com. Он вам сможет рассказать много полезной информации, которая касается теплового насоса и его работы.
Какими преимуществами обладает тепловой насос? В первую очередь он значительно повышает уровень комфорта. Отдав предпочтение тепловому насосу, а не системе, работающей на топливной жидкости, вы сможете уменьшить риск возникновения пожара в доме, избавиться от дымоходов и запаха солярки.
Если вам хочется установить систему, источником питания которой является электричество, однако мощность вашего дома не позволяет это сделать, решить данную проблему поможет тепловой насос. Он способен функционировать на 25% мощности, которая требуется для обычной системы отопления.
Это значит, что, используя тепловой насос, вы сможете экономить средства и энергию. В российском государстве в наше время стоимость воспроизведения тепловой энергии в большей степени зависит от разновидности горючего. На первом месте по дороговизне стоит электричество, далее идет дизельное топливо, а замыкают тройку лидеров газ.
Что касается стоимости энергоносителей, то разница между ними постепенно сокращается. Следует отметить, что разница в стоимости монтажа теплового насоса с дизельной котельной и грунтовым теплообменником, дымовой трубой и топливным хозяйством окупится в течение пяти лет.
Как известно, источником тепла при использовании теплового насоса выступает воздух, вода, земля или скалистая порода.
Теплоноситель, который проходит по внешнему контуру, уложенному в водоем или грунт, немного нагревается. Внутри теплового насоса ему предстоит пройти через испаритель. При этом собранное тепло передается контуру теплового насоса. Далее хладагент, который присутствует внутри контура, в силу низкой температуры кипения преобразовывается в газ.
Газообразный хладагент перемещается в компрессор, где сжимается и нагревается. После этого разогретый газ поступает в конденсатор, где осуществляется обмен тепла между газом и носителем тепла.