A hőszivattyúk elpárologtatójának leolvasztásáról
A hőszivattyú célja, hogy hőenergiát juttasson a belső térbe, legyen szó levegőről vagy fűtési rendszerről. Ehhez a külső tér hőjét vonja el magától. A hőtan II. törvénye szerint az energia áramlása a magasabb hőmérsékletű közegből az alacsonyabb felé történik. Ezért a hőszivattyú elpárologtatójának hűvösnek kell lennie a külső hőmérsékletnél.
A hőszivattyú fűtési üzemmódban a külső levegőt hűti, ezzel kivonva belőle a hőenergiát. A levegő-víz hőszivattyú működése során az elpárologtatón áthaladó nedves levegő lehűl, hőenergiát adva át a hűtőközegnek. A kompresszor magas nyomásra tömöríti ezt a hűtőközeget, ami emeli annak hőmérsékletét. A kondenzátor (lemezes hőcserélő) pedig átveszi a környezettől elvont hőenergiát és átadja a fűtőközegnek.
Nedvesség és kondenzáció kezelése a hőszivattyúknál
A levegő mindig tartalmaz nedvességet, ami hőmérséklettől függően változik. Ha a nedvességtartalom meghaladja a levegő által megfogható mennyiséget, víz formájában kicsapódik, ködöt képezve. A klímaberendezések esetén fontos eltávolítani a cseppvizet a beltéri egységekből, mert a hidegebb levegő kevesebb nedvességet tud megtartani. A hőszivattyúknál az elpárologtatón áthaladó külső levegő hűlésével kicsapódik a benne lévő vízgőz, ami a csepptálcába folyik. Alacsony külső hőmérséklet esetén (pl. +7°C alatt) az elpárologtató hőmérséklete 0°C körül mozoghat, ami fagyképződést okozhat.
A fagyképződés csökkenti a lamellák közötti rés méretét, nehezítve a levegő áramlását a ventilátorral. A jég rossz hővezető képessége tovább rontja a hőátadás hatékonyságát. Ennek megakadályozása érdekében a hőszivattyú időnként leolvasztja az elpárologtatót a defrost üzemmódban, amikor a lerakódott jég megolvad, és a képződő vízgőzt kifújja.
Hőszivattyúk leolvasztási folyamata és hatékonysága
A hőszivattyúk leolvasztási folyamatának hatékonysága számos tényezőtől függ, melyek közül kettő kiemelkedő fontosságú:
- Párologtató kialakítása: az elpárologtató optimális kialakítása elsősorban a mérettől függ, ideértve a felületét és a bordák (lamellák) közötti távolságot. Hideg éghajlaton például a bordáknak legalább 2 mm távolságra kell lenniük egymástól. Enyhébb éghajlati viszonyok esetén ez a távolság jóval kisebb lehet.
- Leolvasztási folyamat: a gyakorlatban a hőszivattyú időnként felmelegíti az elpárologtatót, megolvasztja a jeget, majd kifújja a keletkező vízgőzt a bordák közül. Fontos, hogy a lamellák közötti optimális távolság biztosítsa a hatékony leolvasztást, mivel a rosszul eltávolított jég csökkentheti a hőátadás hatékonyságát.
Leolvasztás optimalizálása a Digital Energy hőszivattyúknál
A piacon elérhető hőszivattyúk gyakran ciklikusan, rögzített időbeállítások szerint végeznek leolvasztást, ami nem mindig a legmegfelelőbb. A Digital Energy hőszivattyúk egyedi, dinamikus leolvasztási algoritmust alkalmaznak, mely csak akkor indít leolvasztási ciklust, ha szükséges a hatékonyság fenntartása érdekében, minimalizálva ezzel az energiaveszteséget és a fűtési folyamat megszakítását.
Az elpárologtató tervezési megoldásai és a szabályozási algoritmus lehetővé teszi, hogy a hőszivattyúk átlagosan 1,5-2 óránként végezzenek leolvasztást, figyelembe véve a környezeti paramétereket, mint például a hőmérséklet és a páratartalom. A fűtési szezon alatt ennek eredményeként körülbelül 1080 leolvasztás valósulhat meg, amely jelentősen csökkenti a meddő energiafelhasználást.
A leolvasztás gyakorisága továbbá függ a kültéri egység elhelyezkedésétől is, több leolvasztásra lehet szükség folyók, tavak közelében vagy alacsonyabb páratartalmú területeken.
A hőszivattyú teljesítményének és hatékonyságának kulcsfontosságú tényezői
Amennyiben a hőszivattyú a belső fűtési rendszerben nem a kompresszor által átirányított forró hűtőközeg-gőzzel működik, hanem elektromos fűtőberendezést alkalmaz, ez legalább háromszorosan kedvezőtlenebb energiafelhasználást eredményez és közvetlenül növeli a hőszivattyú teljes villamosenergia-fogyasztását.
Összefoglalva:
- Energiafelhasználás hatékonysága: az elpárologtató megfelelő mérete és lamella-távolsága, valamint a leolvasztások közötti időszakokat szabályozó algoritmusok jelentős hatással vannak az átlagos éves SCOP-ra (Seasonal Coefficient of Performance), ami a hőszivattyú teljes energiafogyasztását jelenti.
- Digital Energy termékek: a Digital Energy által kínált hőszivattyúk a legmodernebb technológiát képviselik, R290 (Propán) hűtőközeggel működnek, és versenyképes áron prémium szolgáltatásokat nyújtanak.
- Gyártói garancia: a hőszivattyúra a gyártó teljes körű 3 év garanciát és 5 év kompresszor garanciát biztosít, feltéve, hogy a berendezést rendszeresen karbantartják, ideértve a teljes fűtési körre vonatkozó gondozást is.
- Teljesítmény: a berendezés akár 75 Celsius-fokos előremenő vízhőmérsékletet is képes biztosítani, kiemelkedő Coefficient of Performance (COP) érték mellett.
Szerezze be a Digital Energy webshopjából a monoblokkos Master-290 hőszivattyút! További kérdések esetén forduljon szakértő kollégiáinkhoz a +36-70/772-2811 telefonszámon vagy a hoszivattyu@digitalenergy.hu email címen keresztül.