1 Системы отопления на базе воздушных тепловых насосов.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 Системы отопления на базе воздушных тепловых насосов.
Advertisements

Проект малоэтажного энергоэффективного жилого дома.
Возможности энергосбережения в зданиях Примеры энергосберегающих мероприятий Счет за энергию Счет за энергию.
Жилой дом с энергосберегающими технологиями и использованием альтернативных источников энергии в г.Барнауле.
Расчет вентиляции. Отопление. Освещение Лекция 7 курса «Безопасность жизнедеятельности» Донской Государственный технический университет Кафедра «Безопасность.
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ООО «ТРАНСМЕД» МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ НА БАЗЕ СРЕДНЕ- ТЕМПЕРАТУРНЫХ И РЕВЕРСИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ.
1 Энергоэффективный дом город Белгород, микрорайон « Восточный » (сдан в эксплуатацию г.) II. Белгород. Энергоэффективный дом.
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
РОСПРОМСТРОЙ Промышленно-строительная корпорация Россия, Москва , Мироновская ул., Энергосбережение в ЖКХ: проблемы – решения – достижимые.
Система вентиляции без рекуперации тепла $ $ $ Проблема с бассейнами 1. Испарение.
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ Энергосберегающие, экологически чистые установки, разработанные на основе уникальных технологий.
2012 Сравнительный анализ вентиляционных рекуператоров и системы Cityvex в многоэтажных жилых домах.
Потолочная система охлаждения панельного типа Uponor Comfort 2010 год.
МITSUBISHI ЕLECTRIC - Украина Energy Camp
Опыт проведения энергетических обследований Госкорпорации «Росатом» на примере предприятий топливной компании «ТВЭЛ»
Расчет теплового насоса. Этап 1 Определение тепловой мощности.
Применение тепловых насосов в Сибири Железногорск 2012 Работу выполнил: ученик 9 класса МКОУ СО школы 104 Гурин Александр.
Теплоснабжение сооружений защищённого грунта 1.Типы культивационных сооружений, их конструкции и характеристики. 2. Виды обогрева культивационных сооружений.
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ Экономический эффект от внедрения оконных блоков из ПВХ достигается.
12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ Экономический эффект от применения инфракрасных излучателей достигается за счет:
Транксрипт:

1 Системы отопления на базе воздушных тепловых насосов

2 Будущее за тепловыми насосами 1.Растет энергопотребление на 1 человека 2.Стоимость добычи газа растет 3.Эффективность тепловых насосов увеличивается 4.Через 10 лет системы отопления на основе ТН будут лидировать по продажам

3 Системы подогрева воды A2W Наружные блоки До -20С FDCW71VNX - 7,1 кВт (+7С) 4,5 кВт (-20С) FDCW100VNX FDCW140VNX Внутренние блоки HMA100V HMA100VM HMS °С Наружная температура 60 °С Горячая вода

Системы подогрева воды A2W -20 °С

Системы подогрева воздуха Тепловой насос До -20C FDUM71VNV FDUM100VNV FDUM125VNV FDUM140VNV До -15C FDU200VNV FDU250VNV Канальные кондиционеры FDUM -20 °С

Системы подогрева воздуха - внутренние блоки Мульти-сплит системы с напольными блоками SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S -15 °С

Климатические характеристики городов России Город Расчетная температура для отопления, С Отопительный период, суток Средняя температура отопительного периода, С -20С и выше, Суток Москва– ,2197 Санкт-Петербург– ,2214 Пермь– ,4204 Архангельск ,7235 Мурманск ,3275 Владивосток– ,8197 Красноярск ,2201 Хабаровск ,1161 Чита ,6165 Новороссийск , С – предел работы воздушных тепловых насосов Чем холоднее климат – тем больше период работы воздушного теплового насоса!!!

8 Эффективность теплового насоса от температуры Основная проблема – снижение производительности и эффективности теплового насоса при снижении температуры наружного воздуха

9 Виды тепловых насосов Источники тепла для тепловых насосов 1.Грунт (большие земляные работы и затраты) 2.Озеро или река (есть не везде) 3.Наружный воздух (температура падает ниже -20С) Неужели нет идеального источника тепла???

10 Потери тепла современным зданием 1.Стены 20-30% - теряем безвозвратно 2.Окна (нагрев входящего воздуха – инфильтрация) – остается в здании 3.Вентиляция 50-70%. 4.Крыша – 20-30% - нагрев мансарды Итог: в любой мороз само здание является источником 50-70% требуемого количества тепла

11 Вентиляционный воздух – источник тепла Q=L*0,278*C*p*(Tв-Тн) L – расход вытяжного воздуха, м3/час С – теплоемкость, 1,0 кДж/м3 р – плотность, 1,2 кг/м3 при +20С. L = К*V V – объем здания, м3 К – кратность воздухообмена К=1-2 для жилых, 30 – 60 Вт/м2 К=2-3 для офисов, 60 – 90 Вт/м2 К=4-6 для ресторанов, 120 – 180 Вт/м2

12 График тепловых потерь коттеджа 100 м2 в Якутске 1 – наружная т-ра от +30С до +8С: только нагрузка ГВС 3 кВт 2 – наружная т-ра от +8С до -15С: отопление только за счет ТН, энергопотребление 2-3 кВт. Температура на чердаке не опускается ниже -15С. 3 – наружная т-ра от -15С до -45С: отопление ТН + электроподогрев 9 кВт (Якутск), + 5 кВт (Пермь)

Схема расположения оборудования Рециркуляция +20С 1800 м3/ч Подача +35С 1700 м3/ч фк в Приток +5С 500 м3/ч -15 °С-45 °С Вытяжка +20С 600 м3/ч Циркуляция -15С 4000 м3/ч Вытяжка -15С 600 м3/ч

14 Таблица энергопотребления системы отопления суток Т нар. возд час отоплениесутки отоплен+гвсгодбез ГВСрасходы тепла , , , , , , , , ,

15 Спасибо за внимание!