Vaillant geoTHERM VWS 220/3 [10/84] Принцип работы

Vaillant geoTHERM VWS 380/3 [10/84] Принцип работы
3 Описание изделия
10 Руководство по установке и техническому обслуживанию geoTHERM 0020202625_01
3.9 Принцип работы
3.9.1 Тепловой насос
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Система отопления
2 Накопитель горячей
воды
3 Отопительный контур
4 Компрессор
5 Контур охлаждения
6 Контур рассола
7 Источник теплоты
8 Насос рассола
9 Испаритель
10 Электронный расши-
рительный клапан
11 Конденсатор
12 Переключающий вен-
тиль отопление/нагрев
накопителя
13 Дополнительный элек-
тронагрев
Изделие использует в качестве источника теплоты гео-
термическую энергию.
Изделие состоит из раздельных контуров, соединенных
между собой теплообменниками. Это следующие кон-
туры:
Контур рассола, извлекающий тепловую энергию из
земных недр и передающий её в контур хладагента
Контур хладагента, переводящий тепловую энергию
источника теплоты на полезный более высокий уро-
вень температуры и отдающий её отопительному кон-
туру
Отопительный контур, обогревающий жилые помеще-
ния и (при наличии) нагревающий воду в ёмкостном
водонагревателе для ГВС
Через испаритель контур хладагента связан с источни-
ком теплоты и забирает от него тепловую энергию. При
этом изменяется агрегатное состояние хладагента: он
испаряется. Через конденсатор контур хладагента со-
единен с системой отопления, которой он отдает тепло-
вую энергию. При этом хладагент снова становится жид-
ким, конденсируясь.
Поскольку тепловая энергия может передаваться только
от тел с более высокой температурой телам с более низ-
кой, то в испарителе хладагент должен иметь более низ-
кую температуру, чем источник теплоты. И наоборот,
температура хладагента в конденсаторе должна быть
выше, чем у теплоносителя, чтобы отдавать там тепло-
вую энергию.
Эти разные температуры создаются в контуре хлад-
агента благодаря компрессору и расширительному кла-
пану, которые расположены между испарителем и кон-
денсатором. Парообразный хладагент из испарителя по-
ступает в компрессор и там сжимается. При этом резко
возрастает давление и температура паров хладагента.
После этого он проходит через конденсатор, где отдает
теплоносителю свою тепловую энергию за счет конден-
сации. Теперь уже будучи жидким, хладагент поступает
в расширительный клапан, где сильно расширяется, при
этом его давление и температура резко падают. Эта тем-
пература теперь ниже, чем у рассола, проходящего че-
рез испаритель. За счет этого хладагент в испарителе
может забрать новую тепловую энергию, при этом он
снова испаряется и поступает в компрессор. Цикл на-
чинается заново.
Испаритель, трубопроводы в контуре рассола и детали
контура хладагента внутри теплового насоса имеют теп-
лоизоляцию для предотвращения образования конден-
сата. Если конденсат всё же образуется в небольших ко-
личествах, то он улавливается сборником конденсата и
отводится под тепловой насос. Сборник конденсата на-
ходится под контуром хладагента во внутренней части
теплового насоса. Также возможно каплеобразование
под тепловым насосом.
В качестве опции предлагается внешний модуль пассив-
ного охлаждения, транспортирующий тепловую энер-
гию (напр. через теплый пол) из помещений в землю без
помощи компрессора и, соответственно, контура хлад-
агента.
Теплоноситель, температура которого в подающей ли-
нии ниже температуры в помещении, забирает тепловую
энергию из помещений и насосом системы отопления на-
правляется в теплообменник охлаждения. Насос рассола
перекачивает более холодный рассол из земли также в
теплообменник контура рассола, работающий по прин-
ципу противотока. При этом более теплая обратная ли-
ния системы отопления отдает тепловую энергию более
холодному контуру рассола, и рассол, нагретый на не-
сколько градусов, снова направляется в землю. Остыв-
ший теплоноситель подающей линии системы отопле-
ния снова циркулирует по контуру тёплого пола, где вода
снова отбирает тепло от окружающего воздуха. Цикл на-
чинается заново.
При монтаже может оказаться целесообразным исклю-
чить из функции охлаждения некоторые помещения
(напр. ванную), обособленно управляя запорными вен-
тилями. Электроника теплового насоса выдает сигнал,
который можно использовать для такого обособленного
управления.
При необходимости через встроенный регулятор можно
включить внешний дополнительный электронагрев.

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения