Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 [9/76] Функция защиты от замерзания

Обзор системы 3
0020217102_01 flexoCOMPACT exclusive Руководство по установке и техническому обслуживанию 9
соединен с системой отопления через конденсатор и от-
дает ей тепловую энергию. При этом хладагент снова
становится жидким - он конденсируется.
Так как тепловая энергия может переходить только с ра-
диатора более высокой температуры на радиатор бо-
лее низкой температуры, то хладагент в испарителе дол-
жен иметь более низкую температуру, чем источник теп-
лоты. Температура хладагента в конденсаторе напро-
тив должна быть выше, чем температура греющей воды,
чтобы можно было передать ей тепловую энергию.
Эти различные температуры возникают в контуре хлад-
агента посредством компрессора и расширительного
клапана, которые находятся между испарителем и кон-
денсатором. Парообразный хладагент идет от испари-
теля, попадает в компрессор и конденсируется в нем.
При этом сильно повышается давление и температура
пара хладагента. После этой процедуры хладагент про-
ходит через конденсатор, в котором он отдает свою теп-
ловую энергию греющей воде посредством конденса-
ции. Жидкий хладагент попадает расширительный кла-
пан, где он сильно разряжается и при этом теряет очень
большое количество давления и температуры. Теперь
эта температура ниже температуры рассола, который
проходит через испаритель. В результате этого, хлад-
агент может принять в испарителе новую тепловую энер-
гию, при этом он снова испаряется и попадает в компрес-
сор. Циркуляция начинается сначала.
Испаритель, а также детали контура хладагента внутри
теплового насоса имеют изоляцию от холода, чтобы не
мог появится конденсат. Если конденсат все же появ-
ляется в незначительном количестве, то он будет испа-
ряться из-за образования тепла внутри теплового на-
соса.
Изделие оснащено функцией активного охлаждения, с
помощью которой летом при высокой температуре на-
ружного воздуха в жилых помещениях может поддер-
живаться постоянная температура. Для такого исполь-
зования в качестве источника теплоты особенно под-
ходит воздух, но в то же время грунт и грунтовые воды.
Для этой цели в контуре хладагента теплового насоса
встроен 4-х позиционный переключающий клапан. Здесь
используется принцип активного охлаждения, при кото-
ром с помощью контура хладагента из установки исполь-
зования тепла (например, напольное отопление) извле-
кается тепловая энергия, чтобы передать ее наружному
воздуху. Для этого с помощью 4-х позиционного пере-
ключающего клапана процессы гидравлической теплопе-
редачи в испарителе и конденсаторе происходят в кон-
туре хладагента.
Греющая вода, которая в подающей линии холоднее,
чем температура помещения, принимает тепловую энер-
гию из помещений и передается с помощью насоса си-
стемы отопления на конденсатор, который работает в
режиме охлаждения в качестве испарителя. Эта тепло-
вая энергия принимается хладагентом и через компрес-
сор передается на более горячий температурный уро-
вень. Затем тепловая энергия в испарителе, который в
режиме охлаждения работает в качестве конденсатора,
отдается рассолу. Охлажденный хладагент направля-
ется к расширительному клапану, чтобы иметь возмож-
ность снова принимать тепловую энергию из конденса-
тора. Насос рассола подает теплый рассол в коллектор
воздух/рассол. Тепловая энергия отдается в наружный
воздух.
Во время установки может оказаться целесообразным
отключить для некоторых помещений (например, ванной)
функцию охлаждения и для этого отдельно управлять
запорными вентилями. Электроника тепловых насосов
подает сигнал, который может быть использован для
такого управления.
В то же время доступен также модуль пассивного охла-
ждения, с помощью которого без эксплуатации компрес-
сора и также без эксплуатации контура хладагента теп-
ловая энергия может передаваться из помещений через
напольное отопление в грунт.
При необходимости посредством дисплея теплового на-
соса можно активировать встроенный дополнительный
электронагрев на различных ступенях мощности. Управ-
ление дополнительным электронагревом затем выполня-
ется посредством регулятора системы.
3.2.2 Погодозависимый регулятор системы
Система тепловых насосов оснащена погодозависимым
регулятором системы, который в зависимости от вида
регулирования обеспечивает работу режима горячей и
холодной воды, а также режима приготовления горячей
воды, и который позволяет выполнять регулирование в
автоматическом режиме.
Регулятор изменяет расчетную температуру в подающей
линии в зависимости от температуры наружного воздуха.
Температура наружного воздуха измеряется отдельным,
установленным на открытом воздухе датчиком и пере-
дается в регулятор. Температура помещения зависит от
предварительных настроек. Воздействия температуры
наружного воздуха компенсируются. Погодные условия
ни как не воздействуют на приготовление горячей воды.
Установка и управление описаны в руководстве систем-
ного регулятора.
3.3 Защитные устройства
3.3.1 Функция защиты от замерзания
Функция защиты от замерзания системы управляется ре-
гулятором системы. При выходе регулятора системы из
строя тепловой насос обеспечивает для отопительного
контура ограниченную защиту от замерзания.
3.3.2 Предохранитель недостатка греющей
воды
Данная функция постоянно контролирует давление грею-
щей воды, чтобы предотвратить возможный недостаток
греющей воды. Аналоговый датчик давления выключает
тепловой насос и дополнительные модули (если име-
ются) в режиме готовности, если давление воды падает
ниже минимального давления. Он снова включает теп-
ловой насос, когда давление воды достигнет рабочего
давления.
Минимальное давление в отопительном контуре:
≥ 0,05 МПа (≥ 0,50 бар)
Мин. рабочее давление в отопительном контуре:
≥ 0,07 МПа (≥ 0,70 бар)
3.3.3 Предохранитель недостатка рассола
Предохранитель недостатка рассола непрерывно кон-
тролирует гидравлическое давление в контуре окружаю-
щей среды, чтобы предотвратить возможный недостаток
жидкости. Аналоговый датчик давления выключает теп-

Содержание

Скачать