- Характеристики на тръбопроводите
- Предимства и недостатъци на термопомпите
- Как да изчислим капацитета на оборудването
- Изграждане на помпа от стар хладилник
- Как да отопляваме къщата с помощта на въздух?
- Производство на термопомпата вода-вода със собствени ръце
- Принцип на работа на термопомпа въздух-въздух
- Каква е разликата между въздух-въздух и климатизация
- Основни видове, принципи на работа
- Подземни води
- Вода-вода
- Въздух-вода
- Air
- Отоплителна система с термопомпи
- Комплект от елементи за създаване на въздушна отоплителна система
- Къде се използва въздушната отоплителна система?
- Избор на термопомпа и изчисления
- Заключение относно използването
Особености на тръбопроводите
Освен правилния монтаж на самата циркулационна помпа, редица други елементи трябва да бъдат разположени правилно и да отговарят на технологичните изисквания. А именно:
- филтърът се монтира по време на потока на отоплителната среда, но преди помпата;
- и от двете страни е монтиран спирателен кран;
- Моделите с голям капацитет изискват вложки за потискане на вибрациите (по избор за помпи с малък капацитет);
- Ако има две или повече циркулационни помпи, всяка нагнетателна връзка се оборудва с възвратен клапан и подобно резервирано устройство;
- В краищата на тръбите няма налягане, усукване или натоварване.
Съществуват два начина за инсталиране на устройствата за ефективна циркулация в системата:
- отделно подразделение;
- директно в отоплителната система.
Вторият вариант е предпочитан. Съществуват два подхода за изпълнение. Първо, циркулационната помпа просто се поставя в захранващия тръбопровод.
Вторият начин е да се използва U-образен елемент, прикрепен на две места към основната тръба. В средата на това изпълнение е инсталирана циркулационна помпа. Това изпълнение се характеризира с наличието на байпас.
В случай на чести прекъсвания на електрозахранването от централната система, този дизайн гарантира, че системата работи. Макар и с по-ниска ефективност.
Предимства и недостатъци на термопомпите
Принципът на работа на термопомпите, казано накратко, се основава на събирането на нискокачествена топлинна енергия и последващото ѝ предаване към системите за отопление и климатизация, както и към системите за пречистване на вода, но с по-висока температура. Прост пример може да се даде под формата на газова бутилка - когато тя е пълна с газ, компресорът я загрява, като я компресира. А ако изпуснете газта от бутилката, тя ще изстине - опитайте се рязко да изпуснете газта от запалка за многократна употреба, за да разберете същността на това явление.
Топлинните помпи отнемат топлинна енергия от околното пространство - от земята, водата и дори от въздуха. Дори ако въздухът е отрицателен, в него все още има топлина. Той се съдържа и във всички водни басейни, които не замръзват до дъното, както и в дълбоките земни пластове, които също не замръзват дълбоко - освен ако не са вечно замръзнали.
Термопомпите са доста сложни, както можете да се убедите, ако се опитате да разглобите хладилник или климатик. Тези познати домакински устройства са донякъде подобни на гореспоменатите помпи, само че работят в обратна посока - отнемат топлина от помещенията и я изпращат навън. Ако допрете ръка до задния радиатор на хладилник, ще забележите, че е топъл. Тази топлина не е нищо друго освен енергията, която се отнема от плодовете, зеленчуците, млякото, супата, колбасите и другите продукти, които се намират в камерата.
Климатиците и сплит-системите работят по един и същи начин - топлината, излъчвана от външните тела, е топлинната енергия, събрана от зърната в охлажданите помещения.
Принципът на работа на термопомпата е обратен на този на хладилника. Той събира топлина от въздуха, водата или земята и след това я пренасочва към потребителите - отоплителни системи, акумулатори на топлина, системи за подово отопление и бойлери - като използва същата гранулометрия. Изглежда, че нищо не ни пречи да нагряваме топлоносителя или водата с обикновен нагревателен елемент - така е по-лесно. Но нека да сравним производителността на термопомпите и конвенционалните когенератори:
При избора на термопомпа най-важното е наличието на определен природен източник на енергия.
- Конвенционална термопомпа - за производството на 1 kW топлина се консумира 1 kW електроенергия (без да се отчитат грешките;
- Термопомпа - за производството на 1 kW топлинна енергия тя консумира само 200 W електроенергия.
Не, няма ефективност от 500% - законите на физиката са непоклатими. Тук действат просто законите на термодинамиката. Помпата сякаш съхранява енергия от космоса, "кондензира" я и я изпраща на потребителите. По подобен начин можем да събираме дъждовни капки в голяма лейка, като по този начин освобождаваме огромна струя вода.
Вече цитирахме много аналогии, за да разберем термопомпите без сложни формули с променливи и константи. Нека сега разгледаме техните предимства:
- Икономия на енергия - ако стандартното електрическо отопление на къща от 100 кв. м. ще доведе до разходи в размер на 20-30 хиляди рубли на месец (в зависимост от температурата на въздуха на улицата), отоплителната система с термопомпа ще намали разходите до разбираемите 3-5 хиляди рубли - ще се съгласите, че това вече е доста солидна икономия. И то без уловка, без измама и без маркетингови трикове;
- Грижа за околната среда - въглищните, ядрените и водноелектрическите централи са вредни за природата. Следователно намаленото потребление на електроенергия намалява количеството на вредните емисии;
- Широк спектър от приложения - генерираната енергия може да се използва за отопление на жилища и приготвяне на топла вода.
Съществуват и недостатъци:
- Високата цена на термопомпите - този недостатък ограничава използването им;
- Необходимост от редовна поддръжка - това изисква плащане;
- Труден монтаж - това важи особено за термопомпи със затворени кръгове;
- Липса на възприятие от страна на хората - малко от нас биха се съгласили да похарчат пари за това оборудване, за да намалят тежестта върху околната среда. Но някои хора, които живеят далеч от газопреносната мрежа и трябва да отопляват домовете си с алтернативни източници на топлина, са готови да похарчат пари за закупуване на термопомпа и да намалят месечните си сметки за енергия;
- Зависи от електропреносната мрежа - ако електрозахранването бъде прекъснато, оборудването веднага ще замръзне. Ситуацията ще бъде спасена чрез инсталиране на топлинен акумулатор или резервно захранване.
Както виждате, някои от недостатъците са доста сериозни.
Като източник на резервно захранване за термопомпите могат да действат бензиновите и дизеловите електрически генератори.
Как да изчислим капацитета на оборудването
Във въздушното пространство има малко количество топлина, дори когато температурите паднат до -20 градуса по Целзий.
Важното е, че той е подходящ за отопление на къща, като се използва като самостоятелна конструкция. За изчисляване на необходимите параметри обикновено се използва специален софтуер.
Възможно е да се използват онлайн системи, които имат полета за въвеждане на цифрови стойности. Тук може да се въведе площта на помещението и височината на тавана. В някои случаи може да бъде въведен и специфичен за региона температурен диапазон.
Термопомпата може да функционира и при екстремно мразовити условия, но ще работи с по-ниско ниво на ефективност. Температурният диапазон от -10 до +10 градуса по Целзий е благоприятен за системата. За да не направите грешен избор на помпа, е добре да вземете предвид фактори като:
- обем на хладилния агент;
- общата площ на намотките във външното и вътрешното тяло;
- планираната топлинна мощност.
Тъй като системата е сравнително проста, тя може да бъде инсталирана дори от майстор с малък опит с машини. Въпреки това е препоръчително да поверите изчисленията на експерт. Най-малкото трябва да ги помолите за съвет. Експертите ще ви помогнат да определите необходимите коефициенти, да изчислите термопомпата въздух-въздух, като вземете предвид всички фактори. В средния район на Русия за къща с площ от 100 квадратни метра е достатъчен агрегат от 5 киловата.
Изграждане на помпата от стар хладилник
Термопомпата може да се изработи от стар хладилник по два начина.
Първият метод е хладилникът да бъде разположен в помещението, а 2 въздуховода да бъдат изведени навън и врязани във входната врата. Горният канал отвежда въздуха във фризера, охлажда го, а долният излиза от хладилника. Помещението се отоплява от топлообменника, който се намира на задната стена.
Вторият метод за създаване на термопомпа със собствените си ръце също е доста прост. Необходим ви е стар хладилник, който трябва да се монтира само извън помещението, което ще се отоплява.
Такъв нагревател може да работи при външни температури до минус 5 ºC.
Как мога да отоплявам къщата си с въздух?
Учените отдавна са се опитали да използват топлината на околния въздух за отопление, но са успели да приложат тази идея на практика най-ефективно благодарение на откритията в областта на термодинамиката и изследванията на свойствата на течностите и газовете. Благодарение на тези открития е изобретена термопомпата, и по-специално нейната разновидност - системата "въздух-въздух".
Устройството използва електрическа енергия, която е необходима за работата на компресора, устройствата за управление и защита и други устройства. Наличието на устройствата зависи от модела на уреда.
Термопомпите въздух-въздух, в допълнение към контролите и автоматизацията, инсталирани в другите видове агрегати, имат реверсивен клапан, който позволява на агрегата да работи в режим на отопление или климатизация, според желанието на собственика.
Когато решавате да отоплявате дома си с този уред, трябва да определите критериите, които трябва да ви ръководят при избора на конкретен уред.
Когато избирате устройството, трябва да вземете предвид:
- Отоплителната мощност на уреда.
Тази стойност показва колко топлинна енергия произвежда устройството за единица време.
- Охлаждащата мощност на устройството.
Тази стойност показва какво количество климатик може да осигури устройството.
- Консумацията на електрическа енергия на устройството.
Тази стойност показва колко електрическа енергия използва устройството за единица време.
Освен това, тъй като термопомпата въздух-въздух се състои от външно тяло и вътрешно тяло, за тези части на устройството има отделни изисквания, които характеризират техните характеристики, като например
- За външното тяло:
- Размерите и теглото на системния елемент - определят начина и мястото на инсталиране.
- Ниво на шума - определя също така къде и как ще бъде монтирано устройството.
- Температура на околния въздух - определя производителността на модела и способността му да работи в различни региони на страната.
- Максимална дължина на свързващия тръбопровод - определя мястото, на което ще се монтира устройството.
- Допустима разлика във височината между височините на външното и вътрешното тяло.
- Възможност за свързване на няколко устройства в обща система.
- За вътрешно тяло:
- Общи размери и тегло на устройството.
- Скорост на вентилатора.
- Ниво на шума на устройството.
- Капацитет на устройството.
- Електрически характеристики (мощност, напрежение).
- Вид и материал на топлоизолацията.
- Характеристики на инсталираните въздушни филтри.
След като сте проучили критериите за избор и сте решили да инсталирате термопомпа като източник на топлина, можете да пристъпите към избора на конкретен модел.
Изработване на термопомпа вода-вода със собствените си ръце
Описаният модул е скъп дизайн и за съжаление не всеки може да си позволи такава покупка, да не говорим - да плати еднократна сума и дори да включи монтажни работи.
Както и при много други системи, водната помпа за отопление може да бъде направена самостоятелно. Освен това могат да се направят значителни икономии чрез използване на някои компоненти, които не е трудно да бъдат закупени.
Изграждането на термопомпа отнема много време и трябва да се започне с проверка дали електрическите кабели са подходящи за очакваните натоварвания. Това важи с особена сила за по-старите сгради.
Е, нека започнем!
- Първата стъпка е да закупите компресор. Климатикът е достатъчен и лесно може да се купи в специализирани магазини или фирми. Той ще бъде монтиран на стена с помощта на скоба с размер L-300.
- Резервоар от неръждаема стомана с вместимост около 120 литра ще ни стигне за кондензатор. В резервоара, разрязан наполовина, се монтира намотка, която може да бъде изработена от медни тръби с малък диаметър. Можете да използвате и тръба от хладилник. Уверете се, че дебелината на стената на намотката е поне 1 mm, за да избегнете ненужна крехкост.
- За да направим домашна помпена намотка от медна тръба, я навиваме на цилиндър, като спазваме правилното разстояние между намотките. За фиксиране на формата може да се използва алуминиев перфориран ъгъл, в който намотките могат да се фиксират в жлебовете. Това ще помогне и за равномерното развитие на спиралата.
- Когато намотката е готова и монтирана в резервоара, двете половини на резервоара се заваряват обратно.
- Домашен изпарител за термопомпа може да се направи от пластмасов цилиндър с размер около 70 литра. Вътре в него трябва да има намотка, направена от тръба с диаметър 20 mm.
- Всичко е готово, системата може да се сглоби, тръбите да се заварят и да се вкара фреон.
- В никакъв случай не бива да се опитвате да направите тази последна стъпка сами, без необходимите умения или обучение. Това може не само да повреди устройството, но и да бъде опасно.
Принцип на действие на термопомпа въздух/въздух
Общият принцип на работа на TH е подобен на този, използван в климатик в режим "отопление на помещения", с единствената разлика. Термопомпата е предназначена за отопление, докато климатикът е предназначен за охлаждане на помещенията. По време на работа се използва нископотенциална енергия на въздуха. В резултат на това потреблението на енергия е намалено повече от три пъти.Принципът на работа на термопомпената система въздух-въздух, без да навлизаме в технически подробности, е следният:
- Въздухът запазва известно количество топлинна енергия дори при отрицателни температури. Това продължава, докато показанията на температурата достигнат абсолютната нула. Повечето модели TH могат да извличат топлина, когато температурите достигнат -15°C. Няколко реномирани производители са произвели станции, които работят при -25°C и дори -32°C.
- Извличането на нискокачествена топлина се дължи на изпаряването на фреона, който циркулира във вътрешната верига на TH. Това става с помощта на изпарител - устройство, което създава оптимални условия за превръщането на хладилния агент от течно в газообразно състояние. Според законите на физиката това поглъща голямо количество топлина.
- Следващият агрегат в отоплителната система въздух-въздух е компресорът. Тук се подава хладилният агент в газообразно състояние. Камерата е под налягане, което води до рязко и значително загряване на фреона. Чрез дюза хладилният агент се впръсква в кондензатора. Компресорът на термопомпата е със спирална конструкция, която улеснява стартирането при ниски температури.
- Във вътрешното тяло, разположено директно в помещението, се намира кондензаторът, който служи и като топлообменник. Нагрятият фреон кондензира по стените на модула, като отделя топлинна енергия. TH разпределя получената топлина по начин, подобен на сплит система.
Позволено е канализирано разпределение на нагрятия въздух. Това решение е особено практично при отопление на големи жилищни сгради, складове и промишлени помещения.
Принципът на работа на термопомпата въздух-въздух и нейната ефективност са пряко свързани с температурата на околната среда. Колкото по-студено е "зад прозореца", толкова по-ниска е производителността на станцията. Термопомпата въздух-въздух спира напълно при -25°C (повечето модели). За да се компенсира липсата на топлина, се инсталира резервен котел. Едновременно с това може да се използва и електрически нагревател.
Термопомпите въздух-въздух се състоят от два вътрешни и един външен модул. Дизайнът наподобява сплит система и се инсталира по подобен начин. Вътрешното тяло се монтира на стената или на тавана. Настройките се задават с дистанционното управление.
Каква е разликата между VT и климатик за въздух и въздух
Устройството TH въздух-въздух работи като климатик, но се различава значително по отношение на конструкцията и ефективността.
Въпреки че има повърхностни прилики, разликите, ако обърнете внимание на техническите характеристики, са значителни:
- Ефективност - Термопомпата въздух-въздух за отопление на дома работи възможно най-ефективно, за да отоплява помещението. Някои модели могат да охлаждат въздуха. При климатизация на помещения енергийната ефективност е значително по-ниска от тази на конвенционалните климатици.
- Ефективност - дори инверторните климатици по време на работа изразходват повече електроенергия, отколкото е необходимо за отоплението с термопомпа въздух-въздух. При преминаване в режим на отопление консумацията на електроенергия се увеличава още повече.
При THs коефициентът на енергийна ефективност се определя в съответствие със SOR. Средните стойности на растенията са от 3 до 5 единици. Тогава разходите за електроенергия са 1 kW за всеки 3-5 kW произведена топлина. - Обхват на приложение - климатиците се използват за вентилация и допълнително отопление на помещения, при условие че температурата на околната среда не пада под +5°C. Термопомпите въздух-въздух се използват като основен източник на отопление през цялата година в средните географски ширини. С известни модификации те могат да се използват и за охлаждане на помещения.
Световният опит с термопомпи въздух-въздух убедително доказва, че използването на възобновяеми енергийни източници е не само възможно, но и рентабилно, въпреки необходимостта от първоначални инвестиции.
Основните разновидности и техните принципи на работа
Всички термопомпи се различават по своя енергиен източник. Основните класове са "земя-вода", "вода-вода", "въздух-вода" и "въздух-въздух".
Първата дума посочва източника на топлина, а втората - в какво се преобразува тя в устройството.
Например в случай на устройство "земя-вода" топлината се извлича от земята и след това се преобразува в гореща вода, която се използва като нагревател в отоплителната система. По-долу ще разгледаме по-подробно разновидностите на термопомпите за отопление.
Подземни води
Системите за подпочвени води извличат топлина директно от земята с помощта на специални турбини или колектори. В този случай източникът е земята, която нагрява фреона. Той загрява водата в резервоара на кондензатора. Така фреонът се охлажда и се връща обратно на входа на помпата, а загрятата вода се използва като отоплителен агент в основната отоплителна система.
Цикълът на загряване на течността продължава, докато помпата получава електричество от мрежата. Най-скъп в икономическо отношение е методът "подземна вода", тъй като за инсталирането на турбините и колекторите е необходимо да се направят дълбоки сондажи или да се промени местоположението на земята на голяма площ.
Вода-в-вода
Проектираните характеристики правят помпата вода-вода подобна на помпа за подпочвени води - единствената разлика е, че тя използва вода вместо почва като основен източник на топлина. Източникът на топлина може да бъде както подземна вода, така и вода от най-различни водоеми.
Снимка 2. Конструкция на термопомпа вода-вода: Специални тръби се потапят в резервоара.
Устройствата "вода-вода" са значително по-евтини от помпите за вода, тъй като не е необходимо да се правят дълбоки сондажи.
Забележка. Помпата "вода-вода" изисква само няколко тръби, потопени в най-близкия воден басейн, така че не е необходимо да пробивате кладенец, за да я използвате.
Ще се интересувате и от:
Въздух-вода
Агрегатите въздух-вода черпят топлина директно от околната среда. Тези агрегати не се нуждаят от голям външен колектор за събиране на топлина, а за загряване на фреона се използва обикновен въздух от улицата. След като се нагрее, фреонът отдава топлината на водата, след което горещата вода постъпва в отоплителната система по тръбите. Устройствата от този тип са доста евтини, тъй като помпата не изисква скъп колектор.
Air
Устройството въздух-въздух също получава топлина директно от околната среда и не се нуждае от външен колектор за своята работа. След контакт с топлия въздух фреонът се нагрява, а след това фреонът загрява въздуха в помпата. След това този въздух се изпуска в помещението, което води до локално повишаване на температурата. Устройствата от този тип са и доста евтини, тъй като не изискват скъп колектор.
Снимка 3. Принцип на термопомпата въздух-въздух. Отоплителните радиатори са снабдени с нагревателна среда с температура 35 градуса.
Отоплителна система с термопомпи
Отоплението тип "въздух-въздух" се използва у дома в локални помещения или в цялата къща. При модернизиране на котелно помещение газовите или електрическите котли ще бъдат допълнителен източник на топлина, което е полезно, когато външната температура спадне значително - в този случай ефективността на ТН спада и резервното отопление ще помогне да се справи с натоварването на системата.
Най-удобно е термопомпата да се прилага като локално оборудване, не е необходимо да се купуват и монтират тромави устройства, топлината се доставя от гъвкава система с регулиране на отоплението, а повредата на едно устройство няма да доведе до изключване на цялата система.
Локализираната система има и недостатъци:
- Затруднения с ясната посока на потока на отопляемия въздух. Без въздуховоди не се постига насоченост и невинаги е рационално да се монтират допълнителни въздуховоди.
- Ефективността на един мощен отоплителен котел е по-висока от комбинирания капацитет на всички термопомпи, а няколко външни тела ще претоварят фасадата.
- Максималната дължина на канала между външното тяло и вътрешното тяло е ограничена. Параметрите са посочени в информационния лист на устройството и могат да бъдат пречка за изграждането на локална отоплителна мрежа за офис в малка сграда.
Ако се инсталира централизирано захранване с термопомпа въздух-въздух, се закупува един мощен агрегат и се полага централен канал с изводи към всяко отоплявано помещение. В стените трябва да се пробият дупки за каналите, а топлите течения от тавана вдигат прах - но това са единствените недостатъци на мрежата.
Има още плюсове:
- контрол на температурата на отопление във всички помещения на къщата;
- наличието на възможност за интегриране на допълнително оборудване - филтри, овлажнители;
- ако топлинната ефективност е намалена, мрежата се допълва с устройство за рекуперация на топлина, което свежда до минимум изтичането на топлина;
- едно мощно устройство е много по-икономично за поддръжка.
За да се избегне проблемът със замръзване на външните тела, се препоръчва да се инсталира система за обработка на въздуха, базирана на почвен топлообменник - това ще опрости работата на VT въздух-въздух при понижаване на температурите.
Комплект за формиране на въздушно отопление
За да се сглоби системата, са необходими външен модул, вътрешен модул и верига за пренос на хладилен агент. Вентилаторът, който вкарва въздух в каналите, също е полезен. Въздуховодите и вентилационното оборудване са необходими само за изграждане на централизирана мрежа, а за локално отопление са достатъчни агрегатите и веригата.
Вътрешното тяло е монтирано на закрито, а външното тяло е преместено извън сградата. Външното тяло може да се монтира на определено разстояние от вътрешното тяло - степента на отдалечаване е посочена в информационния лист. Що се отнася до вътрешното тяло, то е окачено по такъв начин, че да подава топлина към местната зона, като се отчита ефективността на разпространение на потока.
Къде се използва въздушната отоплителна система?
Областта на използване зависи от вида на мрежата. Простите схеми с постоянно обновяване на въздуха в помещението се използват в промишлени халета, където съществува риск от натрупване на взривоопасни или запалими частици. Локалното отопление е по-благоприятно в офиси и частни сгради.
Системата е изгодна за собствениците на жилища, при условие че не разполагат с други източници на топлина. Например, изграждането на газово отопление започва от 7000 USD (450000 рубли) плюс разрешителни и редовни проверки, а ВТ въздух-въздух струва от 1000 USD (65000 рубли) и може да работи за отопление и охлаждане от първия ден на експлоатация. Централизираната мрежа няма да изисква разрешителни, достатъчно е да се изчисли правилно дължината на тръбите и капацитета на устройството - експертите ще вземат за проекта от 150$ (10000 рубли).
Избор на термопомпа и изчисления
Термопомпата въздух-въздух е ефективна само ако е правилно избрана. Необходимо е предварително да се изчисли капацитетът му в зависимост от квадратурата на къщата. След това вижте какви са цените на различните производители.
При изчисленията се използва коефициентът на енергийна ефективност COP (съотношението между отдадената топлина и консумираната енергия).
При "парникови условия" тя често достига 4-5 точки, а при най-модерните модели - до 7-8. Когато обаче външната температура падне до -15-20 градуса по Целзий, броят им рязко спада до само два.
Термопомпата осигурява оптимална ефективност на отопление при външни температури от -10...+10 градуса по Целзий, така че отнема до ¾ от топлинната енергия от улицата.
При изчисляването на отоплението на въздуха трябва да вземете предвид:
- топлоизолация и изолация на помещенията
- размера на стаите
- брой на обитателите във вилата;
- Общите климатични условия на района, в който се намира къщата.
За повечето къщи са необходими около 0,7 kW мощност на термопомпата на всеки десет квадратни метра. Но това е относително. Ако таваните са по-високи от 2,7 м или стените и прозорците са лошо изолирани, ще ви е необходима повече топлина.
Производителите на термопомпи въздух-въздух са многобройни, както в Азия, така и в Европа.
Системите на Daikin, Dimplex, Hitachi, Vaillant, Mitsubishi, Fujitsu, Carrier, Aertec, Panasonic и Toshiba имат добри референции. Почти всички техни модели са адаптирани към местните условия на работа и са се доказали добре.
Дори при колебания на напрежението те не се повреждат, а продължават да работят правилно и след включване на електричеството.
Цената на работещите въздушни термопомпи варира от 90 до 450 хил. рубли. Тук много зависи не само от капацитета на устройството, но и от допълнителната функционалност и страната на производство.
Отделните модели са допълнени с:
- филтри за пречистване и дезинфекция на въздуха; - резервни нагреватели; - електрически генератори; - GSM-модули за управление на системата; - йонизатори и озонатори.
Практиката показва, че при студове под -15°C в помещенията, отоплявани само с термопомпа, става студено. А без допълнителен отоплителен уред няма комфорт в стаите.
Въпреки това в южните райони, където такива студове са рядкост, TH е доста ефективен и повече от оправдава похарчените средства, като спестява енергийни ресурси.
Изводи от използването
Цялата вентилационна и отоплителна система "до ключ" струва около 280 000 рубли. Тук трябва да вземем предвид, че работата е извършена със собствени усилия, а при закупуването на оборудване и материали сме използвали таланта си за "избутване" на отстъпки, доколкото е възможно.
Много хора не вярват, че в нашите географски ширини е възможно да се отоплява с електрически нагрят въздух. От собствен опит можем да кажем, че това е реално. Такива системи работят и дори спестяват пари. Средната месечна сума за отопление в нашата къща е 6000-8000 рубли. От опита на нашите съседи с къщи със същия размер знаем, че те плащат по 20 000 или 25 000 рубли на месец. Оказва се, че всички наши разходи за монтаж на термопомпа "въздух-въздух" се изплащат напълно за около 2 години.