Тепловой насос: не обогреватель, а переносчик тепла.
Физика процесса без маркетинговых мифов

  • Принцип работы
  • Ключевые компоненты насоса
  • Виды насосов
  • Почему КПД >100% — нормально
  • Навигация по сайты
  • Обратный цикл Карно.
  • Не производит тепло, а перемещает из среды с низкой температурой в среду с высокой
  • Затрачивает электроэнергию только на работу компрессора

Цикл Карно — это идеальный термодинамический цикл, состоящий из двух изотермических и двух адиабатических процессов. Он задаёт теоретический предел КПД для любой тепловой машины, работающей между двумя температурами.
Четыре процесса цикла:
Изотермическое расширение (1→2): Рабочее тело получает тепло Q₁ от нагревателя при постоянной температуре T₁, расширяясь и совершая работу.
Адиабатное расширение (2→3): Тело продолжает расширяться без теплообмена с окружающей средой, его температура падает от T₁ до T₂.
Изотермическое сжатие (3→4): Рабочее тело отдаёт тепло Q₂ холодильнику при постоянной температуре T₂, сжимаясь за счёт внешней работы.
Адиабатное сжатие (4→1): Тело сжимается без теплообмена, его температура растёт от T₂ до T₁, возвращаясь в исходное состояние.
КПД цикла Карно:
η = 1 — T₂/T₁
Где T₁ — температура нагревателя, T₂ — температура холодильника (в Кельвинах). Этот КПД является максимально возможным для любых тепловых машин, работающих в данном температурном диапазоне.
Для теплового насоса используется обратный цикл Карно: мы затрачиваем работу, чтобы перенести тепло от холодного источника (T₂) к горячему потребителю (T₁). Эффективность характеризуется коэффициентом COP:
COP_идеальный = T₁ / (T₁ — T₂)
Чем меньше разница температур между источником и потребителем, тем выше COP. Именно поэтому при -35°C эффективность падает — разрыв между T₂ и T₁ увеличивается.

  • Испаритель
    • Компрессор
    • Конденсатор
    • Расширительный клапан
    • Хладагент

Тепловой насос: не обогреватель, а переносчик тепла

Физика процесса без маркетинговых мифов

Тепловой насос не создаёт тепло из электричества. Он использует электрическую энергию для переноса тепла от источника с более низкой температурой к потребителю с более высокой.

  • Воздух-вода: источник — наружный воздух, теплоноситель — вода в системе отопления
  • Грунт-вода: источник — грунт (геотермальный зонд или коллектор), стабильная температура круглый год
  • Вода-вода: источник — грунтовые воды, водоём, скважина
  • Воздух-воздух: источник — наружный воздух, нагревает непосредственно воздух в помещении (кондиционер с функцией обогрева)

Что происходит в реальной машине

1) Испаритель — хладагент получает тепло от источника и испаряется.
2) Компрессор — сжимает пар хладагента; его давление и температура повышаются.
3) Конденсатор — горячий хладагент отдаёт тепло системе отопления и конденсируется.
4) Расширительный клапан — давление хладагента резко снижается, после чего он снова готов получать тепло.

Четыре элемента образуют замкнутый холодильный контур. Компрессор обеспечивает циркуляцию рабочего тела и требует электрической энергии; остальные процессы происходят благодаря изменению давления, температуры и фазового состояния хладагента.

Прокрутить вверх