четвер, 10 грудня 2015 р.

Учасники галузі теплових насосів Франції

Асоціація AFPAC об'єднує всіх учасників галузі теплових насосів — від вироб­ників до монтажників, її ме­та — сприяти застосуванню теплових насосів для опален­ня і охолодження, роблячи особливий акцент на якості.
Асоціація забезпечила «місце» для обго­ворення теми теплових насосів і розробки стратегії просування та координування з усіма учасниками сектору.
AFPAC зараз вва­жається правомірним представником секто­ру теплових насосів у державних органах, во­на уповноважена обговорювати багато пи­тань, наприклад таких, як фінансові стимули.
Створення QualiForage, QualiPAC, NF PAC
Розроблено три основні механізми контролю якості:
Хартія якості для бурильників — QualiForage
Метою цієї хартії є надання можливості громадськості визначити бурильників, які виконують роботу якісно. Бурильники повинні дотримуватися кількох правил, закріп­лених у хартії. До цих правил належать:
·         Технічний аспект. Як правильно спроектувати і пробурити свердловину для ґрунтового контуру теплового насосу? Як організувати будівельний майданчик, дотримуючись правил безпеки і охорони навколишнього середовища? Бурильники беруть участь у дні технічної інфор­мації, який проводить BRGM з метою вивчення цієї інформації.
·         Адміністративний аспект. Які обов'язки у різних осіб, котрі беруть участь у проекті? Якими є зобов'язання перед клієнтами? Бурильник мусить давати десятирічну гарантію на вертикальний ґрунтовий теплообмінник (зонд).
·         Юридичний аспект. Положень яких юридичних документів слід дотримуватися? Бурильник повинен проводити буріння згідно із законодавством.
Бурильні компанії підписують письмове зобов'язання (щороку) дотримуватися пра­вил, установлених хартією. Вони повинні приймати методології роботи і підлягати кон­тролю.
Натомість вони отримують переваги за рахунок рекламних кампаній ADEME, BRGM і EDF, і громадськість чітко ідентифікує їх як бурильників, котрі якісно виконують роботу. Список бурильників, які є учасниками хартії, можна побачити на спільній сторінці ADEME і BRGM в інтернеті.
Хартія якості для монтажників — QualiPAC
Ця хартія базується на визнанні того, що монтаж теплового насоса є однією з основ­них складових успішної роботи системи. Попередній досвід та останні дослідження підтвердили цей факт. Крім того, у Франції, щоб стати монтажником теплових насосів, необхідно лише пройти реєстрацію й отри­мати дозвіл на роботу з рідинами. Це може стимулювати людей, яких приваблює зрос­таючий ринок, почати свій бізнес без не­обхідних глибоких технічних знань. Якщо клієнти не зможуть відрізнити професіоналів від аматорів, то деякі негативні враження мо­жуть зруйнувати громадську думку про теп­лові насоси.
З цих причин AFPAC створила хартію для монтажників, які бажають називатися про­фесіоналами і якісно виконують роботи. Хар­тія — це повна система якості, яка включає:
·         10 зобов'язань монтажників перед клієнтами, включно з необхідністю проводи­ти справжнє термічне вимірювання споруди з метою оцінки енергетичних потреб;
·         Чітко встановлені умови вступу і виклю­чення з хартії, такі як мінімальний рівень про­фесійної підготовки, і зобов'язання нада­вати хартії  установлені системи для контролю якості;
·         Навчальний курс, який складається із трьох різних рівнів відповідно до досвіду монтажників. Монтажник, який подає заяву на вступ до хартії, повинен продемонструва­ти, що його технічна підготовка достатня для участі в тестуванні;
·         Постачання регламентуючих засобів, наприклад, вимірювальних програм і технічних інструк­цій, які містять відомості про конструкцію та правила монтажу теплових насосів;
·         Система перевірки якості, яка включає позапланові перевірки монтажників на місцях;
·         План рекламної кампанії, що включає інформацію для громадськості та професіоналів, буклети, веб-сторінки, прес-релізи тощо.
Хартія якості для виробників теплових насосів — NF PAC
NF PAC — це необов'язкове маркування якості, метою якого є підтвердження того, що обладнання відповідає вимогам, установ­леним спеціальними європейськими стандартами і положеннями.
У спеціальні положення включено додат­кові технічні характеристики, такі як визна­чення експлуатаційних характеристик в інших робочих режимах, умови тестування обладнання, не включені в стандарт EN 14511 (прис­трої безпосереднього охолодження), і мінімальний COP.
NF PAC — це знак якості для покупців, що присвоюється AFAQ (Французьким агент­ством страхування якості). Врешті-решт, знак NF PAC може стати основним критерієм для пристрою, на який буде розповсюджува­тися економічне стимулювання.

Що ж до останньої перешкоди, тобто відсутності інформації для громадськості про теплові насоси, ADEME у співпраці з AFPAC і BRGM розробила кілька інформаційних ме­ханізмів:
·         Буклети про теплонасосні системи;
·         Активні виступи з презентаціями на виставках, присвячених відновлюваним дже­релам енергії;
·         • У Франції працюють близько 350 рад­ників, які надають рекомендації громадянам щодо енергетичної ефективності. Прово­дяться інформаційні курси, які допомагають їм ефективно пропагувати рішення із засто­суванням теплових насосів;
·         Інформація про теплові насоси на­дається інженерам-енергетикам ADEME, які працюють у 26 офісах у сільській місцевості. Інженери через свої контакти з місцевими органами влади пропагують застосування теплових насосів;
·         інформація про теплові насоси також доступна на веб-сторінках www.ademe.fr; www.afpac.org; www.geothermie-perspectives.fr відповідних організацій.
Крім того, оскільки відсутні офіційні вимо­ги щодо кваліфікації для роботи у секторі теплових насосів, необхідно розповсюдити якомога більше технічних правил проекту­вання і монтажу теплонасосних систем. Мета полягає в тому, щоб вони стали спільними і використовувалися фахівцями, які вже пра­цюють у секторі теплових насосів, а також для новачків, котрі лише починають свій бізнес.
З цією метою було розроблено деякі технічні рекомендації, їх розповсюджує AFPAC чи інші професійні об'єднання. Також розроблено навчальні курси: одні — для мон­тажників теплонасосних систем, на яких во­ни отримують технічні навички, інші — для проектувальників, на яких вони вчаться пра­вильно проектувати теплонасосну систему (адміністративні та юридичні норми). Також на національному чи місцевому рівні доступні або розробляються спеціальні документи стосовно ґрунтових теплових насосів, такі як механізми прийняття рішень щодо встанов­лення водяних теплових насосів (GIS забез­печує технічною інформацією про регіональ­ну поверхневу гідрогеологію та інструкціями для підприємств з адміністративних, еко­номічних і технічних аспектів).
На підставі результатів стратегічних досліджень і попереднього досвіду були виз­начені три основні чинники:
·         Сектор ринку теплових насосів не був організований. Діяльність учасників ринку не була скоординована. Існувала необхідність організувати ринок, і діючих осіб ринку.
·         Було необхідно уникнути повторення проблем з якістю, які виникали раніше. Тому розвиток повинен був зосе­реджуватися на нескладних техніч­них рішеннях із жорстким підходом до якості їх виконання, яку мали підвищувати самі учасники ринку.

·         Теплові насоси не були широко відомі, і не вважалися надійни­ми. Було необхідно їх рекла­мувати, пояснюючи пере­ваги, і методи отримання най­кращих експлуатаційних показників.

середу, 9 грудня 2015 р.

Теплові помпи вступили в змагання технологій обігрівання будівель

Різні об’єкти (житлові будинки, комерційні будинки, офіси, торгівельні центри, готелі, комунальні будівлі (школи, дитячі садочки), заводи мають різні підходи для їхнього обігрівання:
-         для житлового будинку тепло і гаряче водопостачання повинні бути найдешевшими і безпечними;
-         в готелях є системи обігрівання та охолодження, тут потрібне відповідне забезпечення температури в частині SPA, нагрівання води в басейні чи охолодження кухонних приміщень;
-         для заводських об’єктів з однієї сторони треба обігріти або охолодити офіси і забезпечити велику кількість гарячої води на технологічні потреби, а з іншої сторони часто в процесі виробництва маємо надлишок тепла, яке можна використати.
Рішенням, завдяки якому можемо ефективно розпоряджатися енергією, є теплова помпа.
Для прикладу  реалізації можна взяти досвід готелю Andreovia, який виконує функції готелю, місце для організації весіль, хрестин чи фірмових вечірок.  В цьому готелі для обігрівання та охолодження запроектували дві теплові помпи тепла DHP-R, агрегат льодової води і резервний конденсаційний газовий котел.
Площа готелю 1600 м2. В партері розміщено ресторан, кухню, конференційно-бальний зал, приміщення обслуги. На першому поверсі є 18 номерів на 2-3 особи і малий конференц-зал.   
Підчас першого року встановлено теплові помпи, які повністю забезпечили обігрівання та охолодження. Інвестор не закуповував і, напевно, не буде встановлювати агрегат льодової води і конденсаційний котел, адже обєкт повністю реалізував всі потреби без цього обладнання.

У випадку цього готелю варто звернути увагу на спосіб реалізації охолодження. Застосовано тут два варіанти охолодження – пасивне та активне. Джерелом холоду є нижнє джерело тепла, виконане на базі скважин і грунтових зондів. Коли температура нижнього джерела є нижчою, ніж потрібна температура для охолодження, система вимикає компресор – вмикаються тільки циркуляційні насоси. Коли такої можливості немає, вмикаються компресори, але і в цьому випадку охолодження відбувається з вищою ефективністю, принаймі на 30%, ніж в традиційних агрегатах льодової води. Додатковою функцією використовуваних теплових помп є можливість використання скидного тепла для нагрівання гарячої води. Є можливість «перекидати» тепло з однієї частини будинку до іншої.  
Інший досвід має готель Bulwar, який поєднав будівлю-пам’ятку з новим будинком. Викорстано 5 теплових помп DHP-R потужністю 42 кВт кожна. Тепло отримується з 18 скважин по 182 метрів кожна, розміщених в межах доріг і доріжок.
Взимку грунтове тепло використовується для обігрівання, а влітку тепло з будинку підіграває грунт. Цей варіант кліматизації значно понижує кошти інсталяції. Система охолодження спочатку працює на пасивному режимі, а поті вмикаються компресори. Гаряча вода виробляється за два етапи і накопичується в двох баках-акумуляторах, що дає можливість отримувати 55-60°C. Початкове нагрівання відбувається в конденсаторах, а необхідна температура отримується гарячим фреоном, який «відбирається» від компресорів. Додатково використовуються сонячні колектори, які нагрівають гарячу воду та збільшують температуру грунту. Каскадне поєднання теплових помп забезпечує гарантовану передачу тепла для всіх систем (обігрівання, охолодження та нагрівання гарячої води). Системами передачі тепла є теплі підлоги, радіатори і плити нагрівання-охолодження.
Готель працює з 2008 року і є повністю забезпечений теплом і холодом.

Василь Прусак,  aomcstei@gmail.com
Тренінговий центр енергозберігаючих технологій ПП «Еко-СТ»

За матеріалами сайту instalator

суботу, 5 грудня 2015 р.

Теплові помпи використали для будинку 1970-х років

Головною причиною зміни системи обігрівання в спільноті мешканців MPGM Zgierz (Польща) були високі рахунки за централізоване обігрівання. До проведених змін будинки обігрівалися електрокотлами. Були встановлені також застарілі газові підігрівачі води (колонки), які створювали загрозу для мешканців ще й через нещільні димовивідні канали.
Будинок утеплили, він має 4 поверхи та підвал. Загальна площа 30 квартир складає 1100 м2. Сходи – 300 м2 і підвал 270 м2. Проживають 30 сімей (80 осіб). Передача тепла – радіаторами.
Для обігрівання використали теплові помпи «повітря-вода», які сумарно забезпечують 90 кВт тепла. Потужність вибрали на основі попереднього споживання.
На даху будинку встановили 6 зовнішніх модулів теплових помп, а в підвалі стільки ж внутрішніх блоків з акумуляторами теплої води по 180 л кожен.
Економія коштів у порівнянні до попереднього обігрівання складає 40 тисяч злотих щороку і це дозволяє повернути інвестиції за 7 років.

Монтаж зовнішніх блоків можна подивитися у відео 
http://www.youtube.com/watch?v=0-yTE0i9dIc&feature=youtu.be



згідно матеріалів сайту instalator  

середу, 2 грудня 2015 р.

Теплові помпи чудово справляються з теплозабезпеченням пасивних будинків

В чотирьох містах Польщі (Лодзь, Щецін, Старгород і Гожув) і в трьох місцевостях Швеції реалізували будови з назвою H3 Grande за стандартами пасивних будинків Інституту Пасивних Будинків в Дармштаті. Це означає, що річне споживання енергії в цих будинках не перевищує 15 кВт*год/м2. Корисна площа кожного будинку 175 м2.
Для забезпечення тепла вибрали теплову помпу Panasonic Aquarea з 300-літровим бойлером гарячої води і високопродуктивні клімаконвектори. Застосовано також підлогове обігрівання. 

Вибрана теплова помпа  Panasonic Aquarea High Performance типу спліт (KIT-WC05C3E5) з номінальною продуктивністю 5 кВт (СОР 4,63 при температурі повітря 7°C і нагрітої води 35°C), енергетичний клас А++. Завдяки компресору з технологією  Inverter+ суттєво знижується споживання енергії та коштів обігрівання у порівнянні з традиційними схемами.
За матеріалами Panasonic

суботу, 28 листопада 2015 р.

Чи можемо в Україні не наступати на «граблі енергоефективності»?

Наші найближчі європейські сусіди вже давно пройшли «шокову газову терапію» при обігріванні будинків. Тоді результатом перших років став масовий ріст джерел генерації тепла – бездумно і без досвіду заміщували дорогий газ на дровяні та вугільні котли. Все відбувалося спонтанно – ставили котли, доставляли зовнішні утеплені комини, добудовували приміщення для зберігання дров і вугілля. Тільки згодом прийшло розуміння, що найдешевшою енергією є та, яка НЕВИКОРИСТАНА -     почали впроваджувати способи економії енергії – досконале утеплення та ущільнення, автоматизація процесу регулювання необхідної температури в приміщеннях (в різні періоди доби, в різних зонах будинку), приведення вентиляції у нормативний стан (обов’язкова організація притоку свіжого повітря в утеплені кімнати, бажано з рекуперацією). Цей процес називається «грамотна термомодернізація». Виявилося, що  при такому підході до проблем з заміщенням дорогого газу, можна використовувати у якості джерела тепла ТЕПЛОВІ ПОМПИ – пристрої для використання відновлювальної енергії повітря, води, землі.


Першою суттєвою перевагою теплових помп є дуже низькі щомісячні платежі за використану енергію для обігрівання – нижчі і від плати за дрова для твердопаливних котлів. Другою хорошою стороною є автоматичне вироблення тепла і зручне регулювання. Досить просто добавляється теплова помпа в існуючу систему теплопостачання будинку, практично не займаючи зайвої площі будівлі . Немаловажно, що при роботі теплових помп відсутні викиди забруднень в атмосферу в тому місці, де вони використовуються – для роботи використовують електроенергію від мережі – ще кращим варіантом може бути використання електроенергії від своєї сонячної та/або вітрової міні-електростанції.

понеділок, 23 листопада 2015 р.

Новини ринку холодоагентів

Фірма Chemours оголошує про підвищення цін на фторовмісні гази HFC, які призначені для європейського ринку.
В 2016 році обмежується застосування фторовмісних газів, відоме як F-газова постанова. В цьому контексті фірма Chemours оголошує підвищення цін в Європейському Союзі з 1 січня 2016 на наступні продукти:


GWP
Ріст в %
Suva™ 404A
3922
15%
Suva™ 507
3985
Suva™ 407A
2107
10%
Suva™ 410A
2088
Suva™ 407C
1602
Suva™ 134a
1430
F-газова постанова накладає з 1 січня 2016 обмеження еквівалентів CO2, які походять з фторовмісних газів, що застосовуються на ринку ЄС на 7 відсотків порівняно з 2015 роком. Пропоновані правила передбачають поступове скорочення і поступову відмову від фторовмісних газів HFC, щоб досягнути цілей ЄС у боротьбі зі зміною клімату. Нові правила можуть бути використані для розробки плану і графіку переходу від використання HFC з високим потенціалом глобального потепління (анг. Global Warming Potential, GWP) для використання технологій з низьким GWP.
Більше інформації можна отримати на сторінці: www.chemours.com

У жовтні цього року компанія Schiessl Polska ввела в свій портфель холодоагент марки R32. R32 є одним з групи тих холодоагентів, які мають низький потенціал глобального потепління GWP = 675 (на 68% нижче, ніж R410A) і сприятливі термодинамічні властивості, наприклад, дуже висока теплота випаровування і велика об’ємністна холодопродуктивність. Певним недоліком є те, що R32 легкозаймистий (група безпеки A2L відповідно до ISO 817), хоча було показано, що для цього  необхідна дуже висока енергія ініціювання займання, а швидкість поширення полум'я є низькою.


Минулорічні зміни законодавства ЄС по F-газах ввели заборону на використання газів з GWP більше 750 в спліт кондиціонерах з вмістом рідини до 3 кг. Незважаючи на те, що повна заборона вступить в силу з 1 січня 2025, провідні виробники кондиціонерів вже пропонують широкий спектр пристроїв, що працюють на R32. Зовсім недавно, ці пристрої також почали з'являтися на польському ринку.

Більше інформації: www.schiessl.pl

вівторок, 13 жовтня 2015 р.

Способи нагрівання води тепловими помпами "повітря-вода"



Варіанти використання теплових помп «повітря-вода»
Приготування гарячої води

1. Теплова помпа для підігрівання води з внутрішнім обігом повітря
Необхідна кількість повітря мін.15 м3/кВт потужності теплової помпи
При необхідності температури води вище 60°С обовязковим є використання додаткового нагрівача (переважно – електричний тен)
+ Остудження підвалів для зберігання запасів та вин
+ Виведення вологи з приміщення
+ Зменшення ризику грибка



2. Теплова помпа для підігрівання води з викиданням повітря
Для підігрівання води спеціально береться повітря з ванни, туалету, кухні або інших приміщень і забирається частина тепла цього повітря для підігрівання води
Охолоджуються приміщення - забирається повітря, яке потім викидається назовні – потрібно забезпечити приплив зовнішнього повітря
При необхідності температури води вище 60°С обовязковим є використання додаткового нагрівача (переважно – електричний тен)



3. Теплова помпа для підігрівання теплої води використовує власну електроенергію з фотоелектричних панелей
При необхідності температури води вище 60°С обовязковим є використання додаткового нагрівача (переважно – електричний тен)


4. Підігрівання баків-акумуляторів гарячої води за допомогою «високотемпературної» теплової помпи
Круглорічна температура – біля 70°С.











5. Система накопичення води в баку-акумуляторі
+ Бак вибирається незалежно від потужності підігрівання
+ Можливо використовувати великі потужності теплових помп
- Вищі втрати на передаванні тепла

6. Електричний тен вбудований в баку

7. Електричний тен вбудований в тепловій помпі
+ Можливо використовувати електричний тен і для обігрівання приміщення
+ Відсутній безпосередній контакт з водою – зменшується накип
- Вищі витрати через роботу електричного тену

8. «Компактна теплова помпа» з вбудованим підігрівачем


9. Теплова помпа з другим джерелом тепла і баком
Коли теплова помпа працює менш ефективно, вмикається робота другого нагрівача.
Можливе нагрівання понад 60°C.

10. Підігрівання тепловою помпою води в баку для подачі в котел


11. Електричний тен в баку і сонячні колектори

12. Електричний тен вмонтовано в теплову помпу, яка працює з баком і колекторами

13. Бівалентне підігрівання з другим джерелом тепла


14. Забезпечення бака-акумулятора через теплообмінник з колекторами


15. Бівалентна система з попереднім підігріванням води


16. Пункт свіжої води
+ Гігієнічне підігрівання води, яка не підлягає зберіганню


17. Тепловий пункт гарячої води для багатоквартирного будинку
+ Гігієнічне підігрівання води, яка не підлягає зберіганню



18. Система «бак-в-баку»
+ Малий об’єм
- невеликий разовий відбір

19. Акумулятор води з вмонтованим змійовиком
+ Гігієнічне підігрівання води, яка не підлягає зберіганню
+ Малий об’єм
- невеликий разовий відбір



На основі даних з www.portpc.pl