КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
0 0
1
187.522
  1. Головна
  2. Тепловой насос Raymer RAY-10DS2-EVI на 10 кВт | Монтаж в с. Вишенки, дом на 120 м²

Інформація про об'єкт

Тепловой насос Raymer RAY-10DS2-EVI на 10 кВт | Монтаж в с. Вишенки, дом на 120 м²

Задачи проекта:

Главной задачей проекта стала оптимизация отопительной системы в доме площадью 120 кв. м. Ранее для обогрева использовался электрокотел в сочетании с системой теплых полов. Однако постоянный рост затрат на электроэнергию сделал такое решение финансово невыгодным. Владелец начал поиск альтернативных источников тепла, которые могли бы обеспечить ту же эффективность, но с меньшим энергопотреблением.

Анализ данных и решение:

После детального анализа параметров дома, включая уровень утепления, объем теплоносителя в системе теплого пола и климатические условия региона, был выбран тепловой насос Raymer RAY-10DS2-EVI мощностью 10 кВт. Это устройство способно полностью удовлетворить потребности в отоплении дома, а также обеспечить горячее водоснабжение и, при необходимости, охлаждение в жаркое время года при условии установки фанкойлов. Расчеты показали, что тепловой насос окупит себя за 4-5 лет, что будет в четыре раза экономичнее использования электрокотла.

Для обеспечения горячего водоснабжения был дополнительно установлен бак косвенного нагрева Raymer DHWP150 объемом 150 литров. Его вместимости достаточно для удовлетворения бытовых потребностей семьи, обеспечивая комфорт и эффективность системы.

Этапы проведенных работ

1. Монтаж наружного блока

Для установки наружного блока теплового насоса была выбрана крыша дома. Это решение позволило оптимально использовать пространство и обеспечить беспрепятственный доступ к воздуху для эффективного теплообмена.

Основное внимание уделили конструкции монтажной площадки, которую обустроили на крыше. Металлический каркас с защитой от коррозии обеспечивает надежную опору для наружного блока и устойчивость к ветровым нагрузкам. Дополнительно каркас был оборудован антивибрационными подушками, чтобы снизить уровень шума и вибраций, которые могли бы передаваться на конструкцию крыши.

Учитывая высотный перепад между наружным и внутренним блоками, был проведен тщательный просчет длины и диаметра трубопроводов для обеспечения нормального функционирования системы. Установка предусматривала использование усиленных фреоновых магистралей, способных выдержать перепады давления на значительной высоте. Для снижения теплопотерь трубы были дополнительно утеплены.

Чтобы избежать потенциальных сложностей в зимний период, например, обледенения или замерзания конденсата, блок оснастили дренажной системой с подогревом. Конструкция также предусматривает легкий доступ для технического обслуживания, что особенно важно для оборудования, установленного на высоте.

Монтаж наружного блока на крыше позволил не только эффективно организовать работу теплового насоса, но и сохранить эстетику двора, оставляя больше свободного пространства вокруг дома.

2. Установка внутреннего блока, интеграция с существующей системой

Внутренний блок теплового насоса был установлен в техническом помещении, чтобы обеспечить удобный доступ для обслуживания и эффективно организовать подключение к другим элементам системы. Его монтаж выполнен на прочном основании, которое гарантирует стабильность и снижает вибрации во время работы.

Для обеспечения многофункциональности и гибкого управления тепловыми потоками внутренний блок подключен через трехходовой клапан к баку-аккумулятору. Этот бак выполняет функцию аккумулирования теплоносителя, который используется в системе теплого пола. Благодаря трехходовому клапану тепловой насос автоматически перенаправляет потоки тепла между баком-аккумулятором и другими элементами системы в зависимости от потребностей.

Дополнительно система подключена к баку косвенного нагрева, который обеспечивает горячее водоснабжение. Этот бак эффективно работает во взаимодействии с тепловым насосом, используя его тепловую энергию для нагрева воды.

Учитывая, что в доме уже была установлена система отопления с электрокотлом и обычным бойлером, новую систему интегрировали в существующую. Для этого были установлены байпасы, которые позволяют перекрывать поступление воды к электрокотлу и бойлеру. Такой подход обеспечивает возможность использования старой системы как резервной, сохраняя ее в рабочем состоянии, но без постоянного потребления электроэнергии.

Все соединения выполнены с учетом гидравлического баланса, чтобы предотвратить перепады давления или нестабильности циркуляции теплоносителя. Трубы теплоносителя и контур ГВС утеплены для уменьшения теплопотерь, а также для сохранения эффективности работы всей системы.

Такая схема подключения позволила оптимизировать использование теплового насоса, обеспечивая экономичное отопление, горячее водоснабжение и возможность резервного перехода на старую систему при необходимости.

3. Обеспечение горячего водоснабжения

Бак косвенного нагрева Raymer DHWP объемом 150 литров был установлен как ключевой элемент системы горячего водоснабжения. Его конструкция из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и надежность, а встроенный теплообменник (змеевик) позволяет эффективно использовать энергию теплового насоса для нагрева воды.

Бак был установлен на прочный пол, максимально близко к внутреннему блоку теплового насоса. Это обеспечило компактность монтажа, удобный доступ для обслуживания и минимизацию потерь тепла в системе трубопроводов.

Трубы подачи и возврата теплоносителя соединили со змеевиком бака. Через трехходовой клапан было организовано автоматическое перенаправление тепловой энергии между контуром отопления (баке-накопитель и теплого пола) и баком ГВС в зависимости от потребностей пользователя.

Для обеспечения стабильной подачи горячей воды система подключения включила контур рециркуляции, что позволяет избегать значительных перепадов температуры и обеспечивает мгновенный доступ к горячей воде.

Учитывая, что в доме уже был установлен обычный электрический бойлер, бак косвенного нагрева подключили к общему водопроводу, создав байпас для возможности переключения между источниками нагрева воды.

Бак Raymer DHWP имеет интегрированный слой теплоизоляции, но для минимизации теплопотерь также были утеплены трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Установка бака косвенного нагрева Raymer DHWP 150 л позволило эффективно использовать тепловой насос для нагрева воды. Благодаря оптимальному расположению и интеграции в систему, обеспечивается стабильная подача горячей воды для хозяйственных нужд семьи, а также возможность экономии электроэнергии за счет отказа от использования электрического бойлера.

4. Установка бака-накопителя

Бак-накопитель на 100 литров стал важным элементом в системе теплового насоса, оптимизируя работу оборудования и обеспечивая стабильность подачи теплоносителя. Его основная функция — аккумулировать теплоноситель для эффективной работы системы отопления, в частности теплого пола.

Бак-накопитель был установлен на минимальном расстоянии от гидромодуля. Такое расположение позволило уменьшить длину трубопроводов и минимизировать теплопотери. Крепление бака обеспечили на полу, учитывая нагрузку и доступ для обслуживания.

Бак был интегрирован в контур теплоносителя между тепловым насосом и системой отопления (теплого пола).

Бак был интегрирован с остатками старой системы отопления, которая использовала электрокотел. Для этого установили байпасы, которые позволяют переключать потоки теплоносителя между новым и старым оборудованием в зависимости от потребностей.

Бак-накопитель имеет заводскую изоляцию, но для повышения энергоэффективности также утеплили трубопроводы.

Почему система теплого пола лучше всего интегрируется с тепловым насосом?

Сочетание теплого пола с тепловым насосом является одним из наиболее эффективных решений для отопления дома. Основное преимущество этой комбинации заключается в низкотемпературном режиме работы, который прекрасно соответствует особенностям теплового насоса. Для эффективного функционирования теплого пола требуется температура теплоносителя около 30-40°C, тогда как радиаторы обычно работают при 60-70°C. Тепловой насос оптимально генерирует тепло именно в низкотемпературном диапазоне, что делает его идеальным источником для такой системы.

Теплый пол обеспечивает равномерный прогрев помещения снизу вверх, создавая естественный комфорт. В сочетании с тепловым насосом это позволяет значительно снизить затраты на энергоресурсы. Эффективность теплового насоса, измеряемая коэффициентом COP (Coefficient of Performance), значительно повышается при работе в низкотемпературном режиме, что непосредственно влияет на уменьшение затрат электроэнергии.

Кроме того, теплый пол в комбинации с тепловым насосом обеспечивает долговременную и стабильную работу системы. За счет большого объема теплоносителя в контурах пола, теплоноситель циркулирует медленнее, уменьшая количество циклов включения и выключения компрессора теплового насоса. Это продлевает срок службы оборудования и уменьшает риск механического износа.

Еще одним важным аспектом является комфорт в летний период. Тепловой насос в режиме охлаждения может работать через систему теплого пола, обеспечивая прохладу в помещении. Хотя охлаждение полом имеет некоторые ограничения, оно является дополнительным способом создания комфортного микроклимата без необходимости установки дополнительных устройств, таких как фанкойлы или кондиционеры.

В общем, теплый пол и тепловой насос — это сочетание энергоэффективности, комфорта и экономичности. Такая система является не только выгодной для кошелька, но и экологически безопасной, ведь тепловой насос использует возобновляемую энергию из окружающей среды, снижая выбросы углекислого газа.

Преимущества теплового насоса Raymer RAY-18DS2-EVI нового поколения

Тепловой насос Raymer RAY-10DS2-EVI имеет мощность 10 кВт, что делает его идеальным для эффективного обогрева помещений площадью до 120 кв.м. Он обеспечивает значительную экономию электроэнергии до 80% по сравнению с традиционными системами отопления, что позволяет снизить расходы на отопление.

Используя экологически чистую энергию, этот тепловой насос способствует снижению выбросов CO2 и положительно влияет на окружающую среду.

Инверторный компрессор и технология Enhanced Vapor Injection (EVI)

Инверторная технология позволяет регулировать мощность насоса в зависимости от потребности, обеспечивая стабильный и эффективный обогрев помещения. Благодаря технологии Enhanced Vapor Injection (EVI), тепловой насос может работать при низких температурах до -30 °C, что расширяет возможности использования в различных климатических условиях.

Новый черный дизайн для лучшего поглощения тепла

Новый дизайн в черном цвете, как результат новейших разработок и исследований в области теплооборудования для лучшего поглощения тепла из окружающей среды, делает тепловой насос Raymer RAY-18DS2-EVI лучшим выбором среди других отопительных систем.

Черные поверхности менее подвержены видимым загрязнениям, пыли и царапинам по сравнению с белыми или светлыми поверхностями. Это уменьшает потребность в частой очистке и уходе за устройством, что является удобным для пользователей.

Черный цвет имеет лучшую способность к поглощению тепла, что может быть полезно для наружных блоков тепловых насосов в холодное время года. Это помогает избежать обледенения и повышает эффективность работы.

Дистанционное управление

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять работой теплового насоса на расстоянии. Где бы вы ни были, вы можете включить/выключить тепловой насос, а также отслеживать его показатели имея доступ к интернету.

Удобство такой функции заключается в том, что будучи даже в поездке, вы можете заблаговременно включить и настроить работу отопления или охлаждения, и наслаждаться комфортной температуры в доме по прибытию, не дожидаясь пока система заработает на полную мощность.

Вы можете обратиться к нашим экспертам за помощью
Написати у Viber">
Remove item Thumbnail image Product Price Quantity Subtotal
× Наружный блок Panasonic Aquarea T-CAP WH-UQ12HE8 на 12 кВт, до 120 м², 380В 187.522
187.522

Cart totals

Subtotal 187.522
Total 187.522