Grundlæggende information om varmepumper

Deres princip

  • Varmepumper tager væk varme fra det omgivende miljø og overføre det til et højere temperaturniveau. Den opnåede varme kan så bruges til opvarmning og opvarmning af varmt brugsvand eller for eksempel en swimmingpool.
  • Funktionsprincippet for varmepumpen er enkelt. Ved at trykke på i kompressoren kølemiddeldampene opvarmes og denne varme overføres til varmevandet i kondensatoren. Dette afkøler og kondenserer dampene. Væsken vender tilbage til ekspansionsventilen. Det er her, det bliver voldsomt trykfald. Holdet der vil ske fordampning af væsken og til betydelig afkøling. De opnåede dampe har en meget lav temperatur og er derfor i fordamperen de opvarmer den omgivende luft og får dermed varme fra den.. De føres derefter til kompressoren, og cyklussen gentages.
  • Til drift af varmepumpen skal der tilføres elektrisk energi til at drive kompressoren og andre komponenter. Mængden af denne energi afhænger af varmefaktoren, med andre ord virkningsgraden, det vil sige varmepumpens andel af effekt og input. I praksis varierer værdien af varmefaktoren fra 2 til 4. Det betyder, at for 3 kW forbrugt el energi med kompressoren, får vi 6 til 12 kW termisk energi. Dette vil spare cirka 2/3 af varmeudgifterne.
  • For at opnå den højeste effektivitet af varmepumpen er det nødvendigt, at alle komponenter er optimalt tilpasset hinanden. Ved monoblok varmepumper er dette allerede i princippet sikret ved, at der anvendes egnede komponenter i produktionen, og kølemiddelkredsløbet ikke forstyrres på nogen måde under installationen. En meget vigtig komponent er ekspansionsventilen. Alle vores varmepumper bruger en elektronisk ekspansionsventil. Dette sikrer, at den korrekte mængde kølemiddel altid kommer ind i fordamperen afhængigt af udetemperaturen. Fordampermulighederne udnyttes optimalt og samtidig er overophedningen af dampene ved kompressorens udløb reduceret. Resultatet er en reduktion af trykket ved kompressorens udløb og dermed en forlængelse af dens levetid.

Hvorfor en varmepumpe?

1. Varmepumpen er en universel og multifunktionel løsning

Varmepumpen hører frem for alt til den universelle løsning, hvor du ikke skal begrænse dig med hensyn til bygningstypen. Uanset om du har en 1. republiks villa, et familiehus, et lejlighedskompleks eller en lavenergibygning, er der altid en passende varmepumpe med den nødvendige effekt, der kan varme eller køle huset efter behov, og også altid sikre varmt vand på badeværelset.

2. Statsstøttet økologisk opvarmningsmetode

Intet er dog gratis, så selvfølgelig er det vigtige spørgsmål, hvor meget vil det koste? Varmepumpeanlæg er generelt blandt de dyrere i forhold til anskaffelsesomkostninger. Det er dog meget energieffektive løsninger, der belaster miljøet minimalt, og de er desuden meget billige i drift. Takket være denne kombination er det en af de statsstøttede varmekilder, og forskellige tilskudsprogrammer kan bruges til at købe et varmepumpeanlæg (f.eks. Grønne besparelser, kedeltilskud mv.). "I Tjekkiet er luft/vand varmepumper de mest brugte til opvarmning på grund af deres ideelle forhold mellem ydeevne og pris. Vand/vand og grund/vandsystemer anvendes i begrænset omfang på grund af behovet for at grave en brønd eller lægge en underjordisk solfanger, hvilket logisk set øger indkøbet"

3. Lave driftsomkostninger

Lave driftsomkostninger er naturligvis baseret på varmepumpeprincippet, hvor udedelen tager energi fra den omgivende luft og overfører den til huset via et hydraulikmodul. At opnå besparelser er baseret på, at varmepumpen, som er drevet af el, kan udvinde energi fra udemiljøet på x gange den tilførte strøm. Hvor effektiv varmepumpen er i denne henseende, fremgår af den såkaldte COP. "Denne effektivitet beregnes ud fra enhedens output divideret med inputtet. COP 3 betyder derfor, at anlægget producerer 3 gange mere varme end den mængde elektricitet, der kræves for at drive det - dvs. for 1 kW elektricitet leverer pumpen 3 kW", afhængigt af den omgivende temperatur.

NORDline varmepumper

NODRline varmepumper har været på det tjekkiske marked i 15 år og betjener allerede tusindvis af brugere uden problemer.

Der tilbydes i øjeblikket 2 grundlæggende typer luft-vand monoblok-pumper

1- NB – lagervarmepumper

Hvad er denne frekvensstyrede kompressorteknologi egentlig?
Det kaldes inverter, fordi kompressoren styres og drives af en inverter, som faktisk er en frekvensomformer, der styrer kompressorens hastighed og dermed kompressorens effekt. Inverter = frekvensomformer. Brug af kontrol baseret på frekvensomformer varmepumpen gør det muligt smidig regulering varme-/køleydelse.

MEGET enkelt kan man sige, at vandhanen, takket være flere sensorer, registrerer, at du har et åbent vindue og fylder et varmt bad. Først tænder den på minimumseffekt, tjekker om alt er i orden i sin varmekreds og øger effekten, så du har nok varme og varmt vand. Men den ved, hvornår den skal reducere sin ydeevne igen, så du bevarer din termiske komfort, men samtidig sparer energi.

Inventor-pumper kan spare op til 30% forbrugt energi sammenlignet med ON/OFF-pumper

Deres fordel er muligheden for fjernadgang, når det er muligt at fjerndiagnosticere ethvert problem og ændre indstillingerne for en mere effektiv funktion af varmepumpen.

2- WWBA – varmepumper TÆND SLUK

Traditionel kompressorteknologi er baseret på et start- og stopsystem - ON / OFF. Det betyder, at varmepumpen enten arbejder med fuld effekt (100%) eller slet ikke (0%).
Vi kan sammenligne det med funktionen af et klassisk køleskab eller lys. Dette er enten tændt eller slukket, og en konventionel kompressorvarmepumpe uden frekvensomformer skifter mellem disse tilstande. I praksis betyder det, at varmepumpen skal tænde for sin fulde effekt

Disse pumper er billigere i indkøb og har billigere serviceomkostninger.

Oda-typer af varmepumper er registreret i tilskudsprogrammer