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3.
DIE FUNKTION DER WÄRMEPUMPE
3.1.
Wirkungsweise
Der HB200(C) Boiler mit Wärmepumpe ähnelt nur anscheinend den herkömmlichen elektronischen
Heißwasserspeichern. Die an das Haushaltswasser- und Stromnetz angeschlossene HB200(C) Anlage
verbraucht in ihrem üblichen Betriebszyklus nicht so viel Stromenergie zum Direkterwärmen des Wassers, als
der traditionelle elektronische Heißwasserspeicher, dagegen verwendet er die Energie rationeller und erreicht
auf eine wirksamere Weise, mit dem Verbrauch vom Strom um 70 % weniger dasselbe Ergebnis.
Die Wärmepumpe erhielt ihren Namen davon, dass sie in der Lage ist, Wärme von einer Quelle mit weniger
Temperatur an eine mit höherer Temperatur zu geben, das heißt, sie dreht die natürliche Stromströmung um, die
– wie wir es wissen – von der Quelle mit höherer Temperatur an die mit kleiner Temperatur geht. Die
Anwendung der Wärmepumpe hat nicht nur den Vorteil, dass sie mehr Energie (in Form von der Wärme)
übergibt, als die Funktion verlangt (Stromenergie). Die Wärmepumpe ist fähig „ohne Aufwendung” den
Wärmequellen des Umfelds Energie zu entnehmen, je nach der Art der Wärmequellen und ihrer Verfügung.
Der HB200(C) Boiler mit Wärmepumpe entzieht die Wärme der aufzufrischenden, schwülen Luft und trägt
dadurch zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Wassererwärmung bei. Zur Anwendung der Umgebungsluft
kann man mehrere verschiedene Konfigurationen wählen, welche eine vielseitige Anwendung der Anlage neben
den verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen.
Der HB200(C) Boiler mit Wärmepumpe wurde entsprechend den sich auf die Energieleistung der Gebäude
beziehenden Spezifikationen geplant und erzeugt. Die Anlage ermöglicht eine rationalere Energieanwendung
beziehungsweise führt zur Ersparnis der Betriebskosten. Der Wärmeentzug aus den freien Energiequellen
verringert im Gegensatz zu den zur Erzeugung des Gebrauchswarmwassers angewandten sonstigen alternativen
Systemen, die Umgebungsauswirkungen der Emissionen in die Atmosphäre.
3.2.
Funktion
Aufgrund der Obigen beruht die „energetische Kapazität” der Wärmepumpe auf
der Wärmeübergabe bei dem zu erwärmenden Material, (das heißt als das
Wasser in dem Heißwasserspeicher) mit einem Wärmeentzug aus einer freien
Quelle (in dem Fall der Umgebungsluft), mit kleiner Temperatur. Der
Kompressorbetrieb (der zur Änderung des Aggregatszustandes der
Kühlflüssigkeit im Inneren des Kühlkreislaufes führt) und die Übergabe der
Wärmeenergie verlangen Strom. Die Kühlflüssigkeit fließt durch einen
geschlossenen hydraulischen Kreis, in dem der Flüssigkeitszustand flüssig oder
gasförmig in Zusammenhang mit ihrer Temperatur und ihrem Druck wird. Die
Hauptbestandteile des hydraulischen Kreises
(Abb. 3.2-1
) sind wie
nachstehend:
1
– Kompressor, der durch die Erhöhung des Drucks und der Temperatur der
Kühlfüssigkeit (die in diesem Zyklus gasförmig ist) den Zyklusablauf ermöglicht.
2
– der erste Wärmeaustauscher im Wasserbehälter des Heißwasserspeichers:
auf seiner Oberfläche erfolgt der Wärmeaustausch zwischen der
Kühlflüssigkeit und dem zu erwärmenden Gebrauchswasser. Da der Zustand
des warmen Kühlgases sich in dieser Phase ändert und zur Flüssigkeit wird,
während seine Wärme dem Wasser übergeben wird, wird dieser
Wärmeaustauscher als Kondensator festgelegt.
3
– Expansionsventil: ein Gerät, durch das die Kühlflüssigkeit fließt, sobald sich
ihr Druck und ihre Temperatur verringert und der Expansion der Flüssigkeit
folgt, als Ergebnis der Erhöhung des Ventils über dem Rohrquerschnitt.
Abb. 3.2.-1.
Содержание HB200C
Страница 225: ...____________________________________________RU________________________________________4 HB200 HB200C HB200 C 1 8...
Страница 236: ..._________________________ _________RU__________________________________16 2 6 1 2 6 2 2 6 3...
Страница 237: ..._________________________ _________RU__________________________________17 2 7 3 3 1 HB200 C HB200 C 70...
Страница 238: ..._________________________ _________RU__________________________________18 HB200 C HB200 C 3 2 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1...
Страница 241: ..._________________________ _________RU__________________________________21 2 1 1 4 4 1 4 2 KI...
Страница 242: ..._________________________ _________RU__________________________________22 50 C 60 C 4 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 KI...
Страница 243: ..._________________________ _________RU__________________________________23 8 9 10 5 5 1 5 2...
Страница 245: ..._________________________ _________RU__________________________________25 Setting 13 Reserved 14 1 14 2 15 6 15...
Страница 255: ..._________________________ _________RU__________________________________35 2 CANCEL 3 1 2 3 220 10...
Страница 257: ..._________________________ _________RU__________________________________37 6 6 1 KI a b 6 2 T3 T4 T5L TSU TP TH...
Страница 258: ..._________________________ _________RU__________________________________38 6 3 6 4 R134a 2002 96 EK 7 7 1 KI a b 7 2...
Страница 259: ..._________________________ _________RU__________________________________39 7 3 7 4 R134a 2002 96 EK 8 8 1 R134a 8 2...
Страница 260: ..._________________________ _________RU__________________________________40 8 3 1 4 1 5 8 4 1 3 1 2 3 4...
Страница 261: ..._________________________ _________RU__________________________________41 5 6 7 8 9 10...
Страница 262: ..._________________________ _________RU__________________________________42 11 12 13 14 15 9...
Страница 264: ..._________________________ _________RU__________________________________44 8 1 3 A 10 8 1 4 A 10 a b...
Страница 265: ..._________________________ _________RU__________________________________45 8 1 5 HB200 C HB200 C 8 1 6 HB200 C...
Страница 266: ..._________________________ _________RU__________________________________46 8 1 7 8 1 8 8 1 9 8 1 10 1 2...
Страница 267: ..._________________________ _________RU__________________________________47 2 9 2 0 15 2 5 1 1 ON OFF 4 10 KI...
Страница 268: ..._________________________ _________RU__________________________________48 10 1 10 2 10 3 10 10 4...