Высокотемпературный тепловой насос с технологией EVI
Во время проектирования теплонасосной установки зачастую необходимо подобрать тепловой насос для отопительной системы с высокотемпературным графиком, например 60/45 °С. Возможность получения высоких температур позволило бы расширить сферу применения тепловых насосов. Особенно это актуально для тепловых насосов типа воздух-вода, поскольку они подвержены влиянию температурных колебаний окружающего воздуха. Для решения такой задачи применяються тепловой насос с технологией EVI.
Большинство тепловых насосов способны достичь разницы температуры между низкопотенциальным источником тепла и подачей в систему отопления не более чем на 60 °С. Это означает, что при температуре окружающего воздуха -15 °С максимальная температура подачи не превышает 45 °С, для воздушного теплового насоса. И хотя для низкотемпературной системы отопления этого достаточно, то для нагрева горячей воды уже мало.
Проблема заключается в том, что температура парообразного хладагента в компрессоре во время сжатия не может превышать 135 °С. В обратном случае масло, добавляемое в контур хладагента, начинает коксоваться. Это приведет к выходу из строя компрессора теплового насоса.
График изменения давления и энтальпии для стандартного воздушного теплового насоса
На диаграмме изменения давления и энтальпии (содержания энергии) видно, что максимальная температура в систему отопления не может бать больше 45 °С в случае если воздушный тепловой насос работает при температуре окружающей среды -15 °С.
Для решения этой задачи было принято простое, но в то же время очень эффективное решение. В контуре рабочей жидкости был добавлен дополнительный теплообменник и расширительный клапан (ТРВ).
Тепловой насос с технологией EVI
Часть хладагента (от 10 до 25%), после конденсатора отбирается на дополнительный клапан ТРВ. В клапане рабочая жидкость расширяется и затем подается на дополнительный теплообменник. Данный теплообменник служит испарителем для этого количества хладагента. После, низкотемпературный пар впрыскивается непосредственно в компрессор. Для этого компрессор высокотемпературного теплового насоса оснащают еще одним входом. Такие компрессоры называют компрессорами с промежуточным впрыском пара «EVI» (intermediate vapour injection). Этот процесс происходит во время второй трети сжатия парообразного хладагента.
Компрессор с технологией EVI с промежуточным впрыском пара
Источником тепла в дополнительном теплообменнике является оставшийся хладагент, подаваемый на основной клапан ТРВ. Это так же дает свой положительный эффект. Основной поток хладагента переохлаждается на 8-12 °С и попадает в испаритель с меньшей температурой. Это позволяет поглотить большее количество природного тепла.
Зависимость давления и энтальпии для теплового насоса с технологией EVI с промежуточным впрыском пара
Благодаря этим процессам происходит «смещение» температуры показанное на диаграмме. Тем самым есть возможность сжимать пар больше в компрессоре, достигая необходимого показателя давления и не превышая максимальную температуру 135 °С.
Несмотря на применение технологии EVI промежуточного впрыска пара добиться температуры подачи в систему теплоснабжения выше 65 °С не предоставляется возможным в тепловых насосах данной конструкции. Максимальное давление хладагента должно быть таким, чтобы в момент начала конденсации рабочая жидкость не превысила значения температуры большее, чем критическая точка. К примеру, для часто используемого хладагента R410A эта точка равна 67 °С. В противном случае, хладагент перейдет в не стабильное состояние и не сможет «правильно» сконденсироваться.
Кроме повышения максимальной температуры, технология EVI значительно улучшает эффективность теплового насоса.
На графике ниже показана разница в эффективности теплового насоса оснащенного технологией промежуточного впрыска пара и обычного теплового насоса. Благодаря этому свойству компрессоры с технолоигей EVI так же устанавливаются в тепловых насосах грунт-вода и вода-вода.
Сравнение COP тепловых насосов
Во время проектирования системы теплоснабжения с применением теплового насоса следует отдавать предпочтение низкотемпературным отопительным графикам. Таким требованиям отвечают системы тёплых полов, теплых/холодных стен, фанкойлы и т.д. Однако в случае возникновения необходимости получения более высоких температур и для обеспечения ГВС следует применять высокотемпературные тепловые насосы с технологией EVI.
Вполне качественная статья. Производители тепловых насосов проводили глубокие исследования описываемой технологии в 85..90гг прошлого века. В настоящее время промышленно выпускаются две разновидности таких тепловых насосов: 1. промежуточный впрыск хладагента в полость сжатия; 2. впрыск хладагента во всасывающий трубопровод компрессора. В обеих случаях необходимо разрабатывать сложный софт (класса искусственный интеллект) для управления работой теплового насоса. Результат великолепен: прошлой зимой на одном из объектов в Украине тепловой насос ATW, использующий вторую технологию при наружной температуре -18С имел температуру нагнетания 92С и стабильно обеспечивал теплом коттедж.
Михаил, укажите название производителя и марку ТН.В статье не раскрыто, какие производители делают ТН с технологией промежуточного впрыска пара EVI
Любые тепловые насосы с указанной наружной температурой -25. И не ME — можно построить только на EVI. на 410а фреоне.
на 407 без проблем работают МИТИНГи..
Добрый день Михаил, тепловой насос ATW — кто производитель ?
Марка фреона — только один из факторов. Важнее компрессор, EVI-технология (доп цикл впрыска фреона) и оптимизированное ПО (контроллер). Нужно учитывать все эти факторы в совокупности.
Спасибо за отличную инф. Для высокотемпературного выхода использование ТН EVI важно, но на мой взгляд очень важно,что он раб.при наружной t-32 С. Если же в отоп. сети требуется более высокая температура, то успешнее использовать двухступенчатый ТН, в котором используется на первой ступени компрессор на фреоне R410A или R32A, во второй ступени компрессор на фреоне R134A. На выходе может быть t+90C. Такие ТН уже есть на рынке.
Например какие это производители?