Birçok ev sahibi, radyatörlerin yeterince sıcak hissetmediğini varsayıyor, sadece daha büyük bir dolaşım pompası kurmak ya da su akışını artırmak sorunu çözecektir.hava kaynağı ısı pompası sistemleri için, bu yaklaşım genellikle çok sınırlı bir iyileştirme sağlar ve hatta genel sistem verimliliğini azaltabilir.
Nedenini keşfedelim.
Genellikletavsiye edilmezSistem akışını artırarak yetersiz radyatör ısıtmasını çözmek için.
Mantık basit görünüyor:
Daha büyük bir dolaşım pompası kur.
Su akışını arttır.
Dolaşımı hızlandırın.
Besleme/dönüş sıcaklık farkını azaltın.
Radyatörün ortalama sıcaklığını yükselt.
Ne yazık ki, gerçek dünya performansı oldukça farklı.
Geleneksel kazan ısıtma sistemlerinde, besleme/dönüş sıcaklık farkı genellikle yaklaşık20°25°C, akışı arttırarak ortalama su sıcaklığını artırmak için önemli bir alan bırakıyor.
Ancak,Hava kaynaklı ısı pompaları tamamen farklı koşullarda çalışır.
Sıcaklık pompası ısıtma sistemleri tipik olarak sadece bir besleme/dönüş sıcaklık farkı ile tasarlanmıştır.Yaklaşık 5°C.
Bu çalışma prensibi şöyle bilinir:
Yüksek akış, düşük sıcaklık farkı (yüksek akış / düşük ΔT)
Sıcaklık farkı zaten çok küçük olduğundan, su akışının artması daha fazla ortalama su sıcaklığının sadece minimal bir artışını sağlar.
Başka bir deyişle:
Daha fazla akış ≠ önemli ölçüde daha fazla ısıtma kapasitesi.
Potansiyel iyileşme son derece sınırlıdır.
Başka bir yaygın yanlış anlama, sadece bir fan sarmal birimi eklemenin ısıtma sorunlarını çözeceği.
Bununla birlikte, bu genellikle hidrolik dengesizliğe neden olur.
Radyatörlerle karşılaştırıldığında,Fan bobin ünitelerinin genellikle çok daha yüksek su yan direnci vardırÇünkü su dar ısı değiştiricilerinden geçmeli.
Su, doğal olarak,En düşük hidrolik direnç.
Sonuç olarak:
Suyun çoğu radyatör devresinden akmaya devam ediyor.
Sadece küçük bir kısmı fan sarmal devresine giriyor.
Rüzgar bobini yeterli akış almıyor.
Isıtma performansı hayal kırıklığına uğruyor.
Sorun şu:Fan sargılarının kendisi değil., ama su akışının eşitsiz dağılımı.
En pratik yaklaşım, her iki devreyi hidrolik olarak dengelemektir.
BirDenge valfi(yüksek dirençli düzenleyici valf) düşük dirençli radyatör döngüsünde.
Denge valfi aşırı basıncı tüketir ve pompanın suyu daha eşit şekilde dağıtmasını sağlar:
Radyatörler
Fan bobini birimleri
Her iki devre de benzer hidrolik dirençlere sahip olduğunda, akış dağılımı çok daha dengeli hale gelir.
Bir başka etkili çözüm demotorlu iki yönlü valfler.
Kontrol stratejisi şu şekilde çalışır:
Radyatör devresine motorlu bir valf takın.
Ventilatör bobini devresine başka bir motorlu valf ekleyin.
Fan sarmalı çalışmaya başladığında radyatör valfi kapanır.
Sıcak su tamamen fan sarmalına yönlendirilir.
Fan sarmalı durduğunda radyatör devre yeniden açılır.
Fan sarmal ünitelerinin genellikle radyatörlerden çok daha yüksek ısı çıkışı olduğundan, bu anahtarlama stratejisi çok daha hızlı oda ısıtmasını sağlar.
Aynı oda için, radyatörü geçici olarak kapatırken fan sarmalını çalıştırmak genellikle daha iyi konfor ve daha hızlı sıcaklık geri kazanımı sağlar.
Bir hava kaynağı ısı pompası ısıtma sisteminin tasarımı sırasında:
Sadece dolaşım pompasının kapasitesini artırmakEtkili bir çözüm değil.Radyatörün yeterince ısıtılmaması için.
Sıcaklık pompaları zatenküçük sıcaklık farkı (genellikle 5°C), daha yüksek akış ile iyileştirme için çok az yer bırakıyor.
Radyatörler ve fan sarmal üniteleri birleştirildiğinde hidrolik dengeleme kritik önem taşır.
Denge valfleri akışı doğru bir şekilde dağıtmaya yardımcı olur.
Motorlu valf kilitleme kontrolü, her iki emitör de aynı alana hizmet ettiğinde ısıtma performansını en üst düzeye çıkarabilir.
Hava kaynağı ısı pompası sistemleri için,Sistem hidrolikleri pompa boyutundan çok daha önemli..
Tasarımcılar, su akışını artırmaya odaklanmak yerine öncelikleri şunları belirlemelidir:
Doğru hidrolik dengeleme
Doğru emitör seçimi
Akıllı bölge kontrolü
Yeterli besleme suyunun sıcaklığı
İyi dengelenmiş bir sistem, daha büyük bir dolaşım pompasını yerleştirmekten daha fazla konfor, daha düşük enerji tüketimi ve daha iyi uzun vadeli performans sağlayacaktır.
Birçok ev sahibi, radyatörlerin yeterince sıcak hissetmediğini varsayıyor, sadece daha büyük bir dolaşım pompası kurmak ya da su akışını artırmak sorunu çözecektir.hava kaynağı ısı pompası sistemleri için, bu yaklaşım genellikle çok sınırlı bir iyileştirme sağlar ve hatta genel sistem verimliliğini azaltabilir.
Nedenini keşfedelim.
Genellikletavsiye edilmezSistem akışını artırarak yetersiz radyatör ısıtmasını çözmek için.
Mantık basit görünüyor:
Daha büyük bir dolaşım pompası kur.
Su akışını arttır.
Dolaşımı hızlandırın.
Besleme/dönüş sıcaklık farkını azaltın.
Radyatörün ortalama sıcaklığını yükselt.
Ne yazık ki, gerçek dünya performansı oldukça farklı.
Geleneksel kazan ısıtma sistemlerinde, besleme/dönüş sıcaklık farkı genellikle yaklaşık20°25°C, akışı arttırarak ortalama su sıcaklığını artırmak için önemli bir alan bırakıyor.
Ancak,Hava kaynaklı ısı pompaları tamamen farklı koşullarda çalışır.
Sıcaklık pompası ısıtma sistemleri tipik olarak sadece bir besleme/dönüş sıcaklık farkı ile tasarlanmıştır.Yaklaşık 5°C.
Bu çalışma prensibi şöyle bilinir:
Yüksek akış, düşük sıcaklık farkı (yüksek akış / düşük ΔT)
Sıcaklık farkı zaten çok küçük olduğundan, su akışının artması daha fazla ortalama su sıcaklığının sadece minimal bir artışını sağlar.
Başka bir deyişle:
Daha fazla akış ≠ önemli ölçüde daha fazla ısıtma kapasitesi.
Potansiyel iyileşme son derece sınırlıdır.
Başka bir yaygın yanlış anlama, sadece bir fan sarmal birimi eklemenin ısıtma sorunlarını çözeceği.
Bununla birlikte, bu genellikle hidrolik dengesizliğe neden olur.
Radyatörlerle karşılaştırıldığında,Fan bobin ünitelerinin genellikle çok daha yüksek su yan direnci vardırÇünkü su dar ısı değiştiricilerinden geçmeli.
Su, doğal olarak,En düşük hidrolik direnç.
Sonuç olarak:
Suyun çoğu radyatör devresinden akmaya devam ediyor.
Sadece küçük bir kısmı fan sarmal devresine giriyor.
Rüzgar bobini yeterli akış almıyor.
Isıtma performansı hayal kırıklığına uğruyor.
Sorun şu:Fan sargılarının kendisi değil., ama su akışının eşitsiz dağılımı.
En pratik yaklaşım, her iki devreyi hidrolik olarak dengelemektir.
BirDenge valfi(yüksek dirençli düzenleyici valf) düşük dirençli radyatör döngüsünde.
Denge valfi aşırı basıncı tüketir ve pompanın suyu daha eşit şekilde dağıtmasını sağlar:
Radyatörler
Fan bobini birimleri
Her iki devre de benzer hidrolik dirençlere sahip olduğunda, akış dağılımı çok daha dengeli hale gelir.
Bir başka etkili çözüm demotorlu iki yönlü valfler.
Kontrol stratejisi şu şekilde çalışır:
Radyatör devresine motorlu bir valf takın.
Ventilatör bobini devresine başka bir motorlu valf ekleyin.
Fan sarmalı çalışmaya başladığında radyatör valfi kapanır.
Sıcak su tamamen fan sarmalına yönlendirilir.
Fan sarmalı durduğunda radyatör devre yeniden açılır.
Fan sarmal ünitelerinin genellikle radyatörlerden çok daha yüksek ısı çıkışı olduğundan, bu anahtarlama stratejisi çok daha hızlı oda ısıtmasını sağlar.
Aynı oda için, radyatörü geçici olarak kapatırken fan sarmalını çalıştırmak genellikle daha iyi konfor ve daha hızlı sıcaklık geri kazanımı sağlar.
Bir hava kaynağı ısı pompası ısıtma sisteminin tasarımı sırasında:
Sadece dolaşım pompasının kapasitesini artırmakEtkili bir çözüm değil.Radyatörün yeterince ısıtılmaması için.
Sıcaklık pompaları zatenküçük sıcaklık farkı (genellikle 5°C), daha yüksek akış ile iyileştirme için çok az yer bırakıyor.
Radyatörler ve fan sarmal üniteleri birleştirildiğinde hidrolik dengeleme kritik önem taşır.
Denge valfleri akışı doğru bir şekilde dağıtmaya yardımcı olur.
Motorlu valf kilitleme kontrolü, her iki emitör de aynı alana hizmet ettiğinde ısıtma performansını en üst düzeye çıkarabilir.
Hava kaynağı ısı pompası sistemleri için,Sistem hidrolikleri pompa boyutundan çok daha önemli..
Tasarımcılar, su akışını artırmaya odaklanmak yerine öncelikleri şunları belirlemelidir:
Doğru hidrolik dengeleme
Doğru emitör seçimi
Akıllı bölge kontrolü
Yeterli besleme suyunun sıcaklığı
İyi dengelenmiş bir sistem, daha büyük bir dolaşım pompasını yerleştirmekten daha fazla konfor, daha düşük enerji tüketimi ve daha iyi uzun vadeli performans sağlayacaktır.