1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Технология получения тепла посредством теплового насоса непохожа на традиционные системы нагрева, базирующиеся на сжигании жидкого топлива либо газа, а также на прямое преобразование электроэнергии в тепловую. В подобных системах единица энергоносителя превращается в частичную единицу теплоэнергии. В свою очередь, тепловой насос при расходе единицы электрической энергии выполняет «перекачку» в комнату 2-6 единиц теплоэнергии, тем самым извлекая ее из наружных воздушных масс.

Следовательно, высокий уровень производительности воздушного теплонасоса делает непосредственный выбор в пользу именно таких агрегатов для отопления и водонагрева на объектах, у которых имеется ограничение в энергетических ресурсах.

Вспомогательные экономический и энергетический эффекты эксплуатации теплонасосов базируются на создании контура утилизации тепла в рамках общей системы нагрева, отопления и охлаждения воды. Эта возможность, в первую очередь, востребована на объектах с существенным использованием горячей воды.

Системы отопления и нагрева воды Mitsubishi Electric серии ZUBADAN

Японская международная корпорация представляет системы модельного ряда ZUBADAN. Стоит отметить, что в переводе с японского это значит «суперобогрев». Ни для кого не секрет, что эффективность тепловых насосов, применяющих для обогрева комнат низкопотенциальное тепло уличного воздуха, сокращается при понижении температуры внешнего воздуха. И это уменьшение достаточно заметное: в случае температуры минус 20°С тепловая производительность на 40% меньше формального показателя, который указан в спецификациях приспособлений и вычислен при температуре 7°С. Как раз поэтому воздушные теплонасосы не рассматривают в России в качестве полноценного нагревательного оборудования. Отношение к ним в корне может поменяться с возникновением на климатическом рынке кондиционеров линейки ZUBADAN.

Наиболее распространенными среди систем отопления и подогрева воды считаются системы «воздух-вода», внешние модули серий PUHZ-W и PUHZ-HW с интегрированным тепловым обменником, бустерный элемент модельного ряда PWFY-P VM-E-BU, а также теплообменные устройства серии PWFY-P VM-E-АU.

Примечательно, что бустерный блок применяет уникальную особенность утилизации тепла, которая используется в VRF-системах «Сити Мульти» линейки R2. Агрегат в прямом смысле создает тепло из воздуха для нагрева воды.