Камины и отопление 1 (46) 2010

отопление Камины и отопление №46 150 ми, размещенными на крыше того же дома и вырабатывающими электричество, необходимое для функционирования компрессора и циркуляционных насосов, а также энергосберегающего освещения. При наличии собственной скважины для забора воды все инженерные системы подобного дома полностью автономны. Более того, функционирование их практически не наносит вреда экологии — для энергообеспечения используются только ресурсы ВИЭ. При комплексном съеме тепла с различных низкопотенциальных источников возможна реализация разных и оригинальных решений. Примером может служить проект строительства монолитного с площадью застройки 1785 м2 спортивного комплекса, объединяющего стадион с ледовой ареной и бассейн размерами 12,5 х 25,0 м на 4 плавательные дорожки, который предполагается разместить в поселке Рыбаки Дмитровского района Московской области. Проект предусматривает теплоснабжение с помощью теплонасосной установки, преобразующей тепло, которое снимается с помощью почвенного коллектора, коллектора фундаментных свай, коллектора геотермального зонда и коллектора ледового поля катка. При охлаждении ледового поля с помощью теплового насоса можно добиться температуры охлаждаемой поверхности от минус 5 до минус 6° С. При этом температура окружающей среды не должна превышать 12–14° С, что позволит использовать ледовые катки в большинстве регионов с октября по апрель. В процессе охлаждения стандартного ледового поля тепловыми насосами высвобождается до 150–300 кВт•ч среднепотенциальной тепловой энергии, которую можно использовать для обогрева плавательного бассейна. Этот источник позволяет закрыть до половины потребности бассейна в тепловой энергии. Vaillant (Германия), Viessmann (Германия) и др. Существуют и отечественные аналоги. Так, парокомпрессионные установки разрабатывают и выпускают компании «Компрессор» (Москва), «Термонасос» (Новосибирск), НПФ «Экип» (Москва), «Энергия» (Новосибирск). Работа в комплексе Отношение затраченной электроэнергии к выработанной тепловой энергии тепловым насосом во многом зависит от системы отопления, для которой поставляет тепло тепловой насос: чем меньше расчетная температура теплоносителя, тем больше эффективность теплового насоса. Поэтому тепловые насосы хорошо сочетаются с низкотемпературными обогревательными приборами и, в частности, с теплыми полами, температура теплоносителя которых составляет 30–45° С. В данном случае эффективное преобразование тепла ВИЭ с относительно невысокими энергозатратами дополняется экономным расходованием тепла. В одной системе отопления теплонасосные установки удачно взаимодействуют с солнечными коллекторами. Правда, подключать их к системе теплового насоса можно только через аккумуляционный бак — во избежание смешивания хладагентов с разными уровнями холодостойкости. Требуется использование смесительного узла и соответствующей автоматики для предотвращения попадания в испаритель теплового насоса теплоносителя с температурой выше 20° С. Все это удорожает систему, однако весной, когда почва значительно остывает за зиму, солнечный коллектор делает работу теплового насоса значительно более эффективной. Специалисты компании «Этнодом» выбрали для проекта частного дома именно сочетание теплового насоса с солнечным коллектором, дополнив его солнечными батарея1–3. В теплом климате наиболее простой вариант отопления с тепловым насосом — использование моноблочных модулей «воздух-вода». Отопление и горячее водоснабжение двухкомнатной квартиры площадью 60 м2 вполне может обеспечить модуль мощностью 5,5 кВт Установив тепловой насос, по- требитель вместе с системой отопления получает систему кондиционирования и горячее водоснабжение в летний период. 1 2 3 Weishaupt Stiebel Eltron Bryant Junkers

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0OTgy