Herunterladen Diese Seite drucken

hajdu HB200C Handbuch Über Inbetriebnahme, Bedienung Und Wartung Seite 16

Heißwasserspeicher mit wärmepumpe

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 90
____________________________________________HU________________________________________16
3. A HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSE
3.1.
Működési elv
A HB200(C) hőszivattyús bojler csupán látszólag hasonlít a hagyományos elektromos
forróvíztárolókhoz. A háztartási víz- és elektromos hálózathoz kapcsolódó HB200(C) a normál üzemi
ciklusa során nem használ annyi villamos energiát a víz közvetlen melegítésére, mint a hagyományos
elektromos forróvíztároló, hanem az energiát racionálisabban alkalmazva, hatékonyabb módon,
mintegy 70%-kal kevesebb villamos energia felhasználásával éri el ugyanazt az eredményt.
A hőszivattyú arról kapta a nevét, hogy képes hőt átadni egy alacsonyabb hőmérsékletű forrástól
egy magasabb hőmérsékletű forrás felé, azaz megfordítja a hő természetes áramlását, ami – mint
tudjuk – a magasabb hőmérsékletű forrástól halad az alacsonyabb hőmérsékletű forrás felé. A
hőszivattyú alkalmazása azzal az előnnyel jár, hogy (hő formájában) több energiát képes átadni, mint
amennyi a működéséhez szükséges (villamos energia). A hőszivattyú „ráfordítás" nélkül képes a
környezetben jelenlévő hőforrásokból energiát kivonni, a hőforrások jellegétől és rendelkezésre
állásától függően.
A HB200(C) hőszivattyús bojler a hőt a felfrissítendő, fülledt belső levegőből vonja ki, és ezzel
hozzájárul a vízmelegítés hatásfokának növeléséhez. A környezeti levegő felhasználásához több
különböző konfiguráció választható, ami a készülék sokoldalú alkalmazását teszi lehetővé különböző
üzemelési feltételek mellett.
A HB200(C) hőszivattyús bojler az épületek energiateljesítményére vonatkozó specifikációknak
megfelelően került megtervezésre és gyártásra. A készülék racionálisabb energiafelhasználást tesz
lehetővé, illetve üzemeltetési költség-megtakarítást eredményez. A szabad energiaforrásokból történő
hőelvonás a használati-melegvíz előállításhoz alkalmazott egyéb alternatív rendszerekkel szemben
csökkenti a légkörbe irányuló kibocsátások környezeti hatásait.
3.2.
A működés ismertetése
A fent említettek alapján a hőszivattyú "energetikai kapacitása"
hőátadáson alapul a melegítendő anyagnál (azaz a vízmelegítő
tartályában lévő víznél) alacsonyabb hőmérsékletű, szabad forrásból (ez
esetben a környezeti levegőből) történő hőelvonással. A kompresszor
üzemeléséhez
(amely
halmazállapot-változását eredményezi), és így a hőenergia átadásához,
villamos energia
szükséges.
halad
keresztül,
halmazállapotúvá
összefüggésben. A hidraulikus kör (3.2-1 ábra) fő alkotóelemei a
következők:
1
kompresszor, amely a hűtőfolyadék (ami ebben a ciklusban gáz
halmazállapotú) nyomásának és hőmérsékletének növelésével lehetővé
teszi a ciklus lefutását
2 – a vízmelegítő víztartályában található első hőcserélő: ennek a
felületén keresztül megy végbe a hőcsere a hűtőfolyadék és a
melegítendő használati víz között. Mivel ebben a fázisban a meleg
hűtőgáz halmazállapota megváltozik és folyadékká kondenzálódik,
miközben a hőjét átadja a víznek, ezt a hőcserélőt kondenzátorként
határozzuk meg
3 – expanziós szelep: olyan berendezés, amelyen keresztül a
hűtőfolyadék áthalad, mihelyst a nyomása és hőmérséklete csökken,
érzékelhetően követve a folyadék tágulását a csőkeresztmetszet szelep
fölötti növekedésének eredményeként
a
hűtőkör
A hűtőfolyadék egy zárt hidraulikus körön
amelyben
a
folyadék
változik
a
hőmérsékletével
belsejében
lévő
cseppfolyós
és
hűtőfolyadék
vagy
gáz
nyomásával
3.2.-1. ábra

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Hb200Hb300c