暖房 が 十分 に 暖か で ない と 感じる の は,単に より 大きい 循環 ポンプ を 設置 する か 水 の 流れ を 増加 する か で 問題 が 解決 さ れる と 考える 家 の 持ち主 が 多く い ます.実際 に は,空気源熱ポンプシステムこのアプローチは,通常,非常に限られた改善をもたらし,システム全体の効率を低下させることもあります.
その理由を探りましょう
一般的に推奨されないシステム流量を増やすだけで 十分な散熱器の加熱を解決する
論理は単純です
より大きな循環ポンプを設置する.
水流を増やす
血流を速める
供給/帰還温度差を減らす
ラジエーターの平均温度を上げろ
残念ながら現実の世界では 性能は全く違います
伝統的なボイラー暖房システムでは,供給/返却温度差はしばしば約20°Cから25°C流量を増やすことで平均水温を上昇させるための大きな余地が残っています
しかし空気源熱ポンプは全く異なる条件で動作します
熱ポンプによる加熱システムは,通常,供給/返却温度差が約5°C.
この操作原理は以下のように知られています
高流量,低温差 (高流量/低ΔT)
温度差が非常に小さいため 水の流れをさらに増加させることで 水の平均気温は最小限に上昇するだけです
言い換えれば
より多くの流量 ≠ より多くの加熱容量
改善の可能性は極めて限られています
ファンコイル装置を追加すると 暖房の問題が解決する という誤解もあります
しかし,これはしばしば液体不均衡を引き起こします.
熱帯電池と比べると扇風機コイルユニットは通常,水面抵抗がはるかに高い水は狭い熱交換器を通過しなければならないからです
水は自然に最低の水力抵抗.
結果として:
水の大半は,ラジエータ回路を通って流れ続けます.
扇風機コイル回路には少量しか入らない
扇風機コイルには十分な流量がない
暖房性能が落ち込みました
問題なのは扇風機コイル自体ではなく水流の不均等な分布です
最も実用的なアプローチは,両回路を水力学的にバランスすることです.
インストールするバランスバルブ(高抵抗調節弁) 低抵抗ラジエータループに
バランスバルブは過剰圧力を消費し,ポンプが水分をより均等に分配できるようにします.
ラジエーター
ファンコイルユニット
両方の回路が同じ水力抵抗を持つと 流量分布はよりバランスが取れます
効果的な解決策はモーター付き両方向バルブ.
制御戦略は次のとおりです.
レージエータ回路に 1 つの電動閥を設置します.
扇風機コイル回路に別の電動バルブを設置します.
扇風機コイルが動作し始めると,ラジエーターバルブが閉まります.
熱水は完全に扇風機コイルに流れます
扇風機コイルが停止すると,ラジエータ回路が再開されます.
扇風機コイルユニットは,一般的にラジエーターよりもはるかに高い熱量を出力しているため,この切り替え戦略は,より速い室温を提供します.
同じ部屋では,ラジエータを一時的にオフにして扇風機コイルを操作すると,快適さを高め,温度回復が速くなります.
空気源熱ポンプによる加熱システムの設計時:
循環ポンプの容量を増やすだけで効果的な解決策ではないラジエータの暖房が不十分である場合
熱ポンプは既に温度差が小さい (通常は5°C)より高い流量によって改善の余地がほとんどありません.
散熱器と扇風機コイルユニットを組み合わせるときには,水力バランスが重要です.
バランスバルブは流れを正しく分配するのに役立ちます
モーター付きのバルブ・インターロック制御は,両方のエミッターが同じスペースを供給するとき,加熱性能を最大化することができます.
空気源熱ポンプシステムでは,ポンプの大きさよりもはるかに重要な.
設計者は,水流を増やすことに 焦点を当てるのではなく,次のようなことを優先すべきです.
正確な水力バランス
正確な放出機の選択
インテリジェントゾーニング制御
適切な供給水の温度
バランスの取れたシステムでは より快適で エネルギー消費が低く より長期的に良い性能が 得られます 単に大きな循環ポンプを設置するよりもです
暖房 が 十分 に 暖か で ない と 感じる の は,単に より 大きい 循環 ポンプ を 設置 する か 水 の 流れ を 増加 する か で 問題 が 解決 さ れる と 考える 家 の 持ち主 が 多く い ます.実際 に は,空気源熱ポンプシステムこのアプローチは,通常,非常に限られた改善をもたらし,システム全体の効率を低下させることもあります.
その理由を探りましょう
一般的に推奨されないシステム流量を増やすだけで 十分な散熱器の加熱を解決する
論理は単純です
より大きな循環ポンプを設置する.
水流を増やす
血流を速める
供給/帰還温度差を減らす
ラジエーターの平均温度を上げろ
残念ながら現実の世界では 性能は全く違います
伝統的なボイラー暖房システムでは,供給/返却温度差はしばしば約20°Cから25°C流量を増やすことで平均水温を上昇させるための大きな余地が残っています
しかし空気源熱ポンプは全く異なる条件で動作します
熱ポンプによる加熱システムは,通常,供給/返却温度差が約5°C.
この操作原理は以下のように知られています
高流量,低温差 (高流量/低ΔT)
温度差が非常に小さいため 水の流れをさらに増加させることで 水の平均気温は最小限に上昇するだけです
言い換えれば
より多くの流量 ≠ より多くの加熱容量
改善の可能性は極めて限られています
ファンコイル装置を追加すると 暖房の問題が解決する という誤解もあります
しかし,これはしばしば液体不均衡を引き起こします.
熱帯電池と比べると扇風機コイルユニットは通常,水面抵抗がはるかに高い水は狭い熱交換器を通過しなければならないからです
水は自然に最低の水力抵抗.
結果として:
水の大半は,ラジエータ回路を通って流れ続けます.
扇風機コイル回路には少量しか入らない
扇風機コイルには十分な流量がない
暖房性能が落ち込みました
問題なのは扇風機コイル自体ではなく水流の不均等な分布です
最も実用的なアプローチは,両回路を水力学的にバランスすることです.
インストールするバランスバルブ(高抵抗調節弁) 低抵抗ラジエータループに
バランスバルブは過剰圧力を消費し,ポンプが水分をより均等に分配できるようにします.
ラジエーター
ファンコイルユニット
両方の回路が同じ水力抵抗を持つと 流量分布はよりバランスが取れます
効果的な解決策はモーター付き両方向バルブ.
制御戦略は次のとおりです.
レージエータ回路に 1 つの電動閥を設置します.
扇風機コイル回路に別の電動バルブを設置します.
扇風機コイルが動作し始めると,ラジエーターバルブが閉まります.
熱水は完全に扇風機コイルに流れます
扇風機コイルが停止すると,ラジエータ回路が再開されます.
扇風機コイルユニットは,一般的にラジエーターよりもはるかに高い熱量を出力しているため,この切り替え戦略は,より速い室温を提供します.
同じ部屋では,ラジエータを一時的にオフにして扇風機コイルを操作すると,快適さを高め,温度回復が速くなります.
空気源熱ポンプによる加熱システムの設計時:
循環ポンプの容量を増やすだけで効果的な解決策ではないラジエータの暖房が不十分である場合
熱ポンプは既に温度差が小さい (通常は5°C)より高い流量によって改善の余地がほとんどありません.
散熱器と扇風機コイルユニットを組み合わせるときには,水力バランスが重要です.
バランスバルブは流れを正しく分配するのに役立ちます
モーター付きのバルブ・インターロック制御は,両方のエミッターが同じスペースを供給するとき,加熱性能を最大化することができます.
空気源熱ポンプシステムでは,ポンプの大きさよりもはるかに重要な.
設計者は,水流を増やすことに 焦点を当てるのではなく,次のようなことを優先すべきです.
正確な水力バランス
正確な放出機の選択
インテリジェントゾーニング制御
適切な供給水の温度
バランスの取れたシステムでは より快適で エネルギー消費が低く より長期的に良い性能が 得られます 単に大きな循環ポンプを設置するよりもです