bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Αντλία θερμότητας αέρα εξαγωγής


Τα συστήματα εξαερισμού αφήνουν ζεστό αέρα έξω από ένα κτίριο. Οι αντλίες θερμότητας του αέρα εξαγωγής μαζεύουν τον ζεστό αέρα και θερμαίνουν τον καθαρό αέρα που εισέρχεται στο κτίριο ή ακόμα και θερμαίνουν το νερό. Οι αντλίες θερμότητας αέρα εξαγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση νερού και τη θέρμανση σπιτιών ή διαμερισμάτων. Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι αντλίες θερμότητας αέρα και εδάφους. Οι αντλίες θερμότητας αέρα εξαγωγής χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Έχουν χρησιμοποιηθεί στη Γερμανία και τη Σουηδία, όπου είναι πιο διαδεδομένα.

Τι είναι ο αέρας εξαγωγής

Ο αέρας μέσα σε ένα κτίριο που πρέπει να εξαλειφθεί ονομάζεται αέρας εξαγωγής. Τα συστήματα εξαερισμού στα κτίρια πρέπει να διαθέτουν ανεμιστήρες εξάτμισης που λειτουργούν για να απομακρύνουν τον κακό αέρα από μέρη όπου είναι πιθανό να συσσωρευτεί. Οι ανεμιστήρες απορροφητήρα μπάνιου εμποδίζουν τη συσσώρευση υγρασίας και την πρόκληση μούχλας. Οι απορροφητήρες κουζίνας απαλλάσσουν τον καπνό, τις οσμές και τον αέρα του μαγειρέματος που η διαδικασία μαγειρέματος δεν έχει οξυγονώσει κατάλληλα.

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας καυσαερίων

Οι αεραγωγοί στα μπάνια, τις κουζίνες και τα δωμάτια πλυντηρίων είναι μέρη όπου δεν θέλετε να μπαίνει αέρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντλία θερμότητας αέρα εξαγωγής για να εισπράξετε αέρα μέσω αυτών των αεραγωγών και να τον θερμάνετε. Ο αέρας μπορεί να βγαίνει μόνο ή να μπαίνει για θέρμανση ή ψύξη.

Σπίτια με εξωτερικούς διαχυτήρες αέρα κυκλοφορούν αέρα γύρω από το σπίτι. Ο αέρας μεταφέρεται από δωμάτια με διαχυτές εξωτερικού αέρα, σε δωμάτια με διαχυτές αέρα εξαγωγής που μετακινούν τον αέρα γύρω από το σπίτι. Εάν το σπίτι σας διαθέτει θερμάστρα, η θερμότητα προέρχεται από θερμαινόμενο αέρα.

Ο αέρας μετακινείται από δωμάτια με διαχυτές αέρα τροφοδοσίας σε δωμάτια με διαχυτές αέρα εξαγωγής, οι οποίοι κυκλοφορούν τον αέρα σε όλο το σπίτι.

Ο παλιός αέρας που βρίσκεται μέσα στο σπίτι για λίγο θερμαίνεται καθώς φεύγει και στέλνεται στο κύκλωμα ψυκτικού της αντλίας θερμότητας. Αυτό κάνει τον αέρα πιο δροσερό. Μόλις κρυώσει, αποβάλλεται. Ο κύκλος συμπίεσης ατμών της αντλίας θερμότητας κάνει το ψυκτικό πιο ζεστό και μεταφέρει τη θερμότητα σε ένα σύστημα νερού που μπορεί να θερμάνει είτε το νερό στο σπίτι σας είτε και το νερό στο σπίτι σας και στο κτίριο συνολικά.

Μπορεί να κρατήσει ένα καλά μονωμένο σπίτι ζεστό με τη θερμότητά του, σχεδόν σε κάθε καιρό. Το ίδιο μπορεί να κάνει και μια αντλία θερμότητας αέρα εξαγωγής. Ορισμένα συστήματα χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια για τη θέρμανση των σπιτιών, αλλά όταν λειτουργούν καλά, μπορούν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας κατά 50%, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό με ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και η αντλία θερμότητας αέρα εξαγωγής δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Φυσική αναπλήρωση του αέρα εξαγωγής

Για όσους βρίσκονται μέσα στο κτίριο, οι ανεμιστήρες εξάτμισης φυσούν συνεχώς καθαρό αέρα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πίεση μεταξύ του περιβάλλοντος μέσα και έξω. Με αυτόν τον τρόπο, όταν υπάρχει σημαντική διαφορά πίεσης, ο αέρας κινείται.

Ο αέρας είναι λιγότερο πιθανό να ταξιδέψει από τη μια τοποθεσία στην άλλη με πολλή δύναμη. Με άλλα λόγια, εάν υπάρχουν οπές στο περίβλημα του κτιρίου όπου ο αέρας ωθείται μηχανικά προς τα έξω, τότε θα μπει μέρος του εξωτερικού αέρα που δεν ωθείται έξω από το κλιματιστικό.

Μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό και αποδοτικό να αερίζετε ορισμένα μέρη όταν ο αέρας έξω είναι καλός, αρκεί να μην ελέγχεται ο αέρας εξαγωγής. Ως αποτέλεσμα, εάν ο εξωτερικός αέρας είναι πολύ υγρός και είτε ζεστός είτε κρύος, μπορεί να μην μπορεί να εισέλθει στο κτίριο φυσικά. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ρύποι (για παράδειγμα, σκόνη ή ρύπανση).

Στοιχεία και σύστημα

Τα βασικά μέρη μιας αντλίας θερμότητας αέρα εξαγωγής είναι:

  • ένας θερμοσίφωνας
  • ανεμιστήρας εξαγωγής
  • μια αντλία θερμότητας 

Όταν υπάρχει πολλή υγρασία σε ένα δωμάτιο, όπως μπάνιο, βοηθητικό δωμάτιο ή κουζίνα, το σύστημα εξάγει αέρα μέσω μιας σειράς αγωγών εξαερισμού. Ένας εναλλάκτης θερμότητας παίρνει την ενέργεια που βρίσκεται στον αέρα και τη μεταφέρει σε ένα ψυκτικό μέσο, ​​το οποίο στη συνέχεια ψύχεται.

Το ψυκτικό βράζει και στη συνέχεια εξατμίζεται πριν συμπιεστεί σε πιο σφιχτή μορφή ως αέριο. Η συμπίεση προκαλεί την απελευθέρωση θερμότητας, η οποία πηγαίνει στην παροχή ζεστού νερού, στο σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού ή στον αέρα που μπαίνει στο δωμάτιο και δεν βραχεί.

Υπάρχουν αγωγοί σε όλο το κτίριο που πρέπει να κατασκευαστούν έτσι ώστε η αντλία θερμότητας αέρα εξαγωγής να μπορεί να παίρνει και να στέλνει αέρα από και προς το κτίριο. Αυτό συμβαίνει συχνά κατά την κατασκευή μιας δομής. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή ορισμένων κτιρίων που είναι παλιά ή να γίνουν πιο αποτελεσματικά.

Πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας αέρα εξαγωγής

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλιών θερμότητας αέρα εξαγωγής, όπως:

  • Μείωση των χρημάτων που δαπανώνται για έξοδα βενζίνης
  • Μια προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων με τη μείωση των εκπομπών CO2
  • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δόμησης
  • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσα σε ένα κτίριο που δεν διαβρέχεται από τον αερισμό αυτού του κτιρίου.

Συμπέρασμα

Η ανάκτηση θερμότητας του αέρα εξαγωγής είναι ένας κρίσιμος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Εξοικονομεί χρήματα γιατί δεν χρειάζεται να θερμαίνει ή να υγραίνει τον εξωτερικό αέρα που εισέρχεται στο κτίριο. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερα ειδικά συστήματα εξωτερικού αέρα με αντλίες θερμότητας αέρα εξαγωγής (EAHP) στο μέλλον. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν κύκλους ψυκτικού μέσου συμπίεσης ατμών για να λάβουν ενέργεια από τον αέρα εξαγωγής.



Πώς το κρυμμένο Higgs θα μπορούσε να αποκαλύψει τον σκοτεινό τομέα του σύμπαντος μας

Ο πιο ισχυρός επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο, ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) στο εργαστήριο CERN κοντά στη Γενεύη, δεν κατάφερε να βρει κανένα από τα αναμενόμενα σωματίδια που θα οδηγούσαν τους φυσικούς πέρα ​​από το Καθιερωμένο Μοντέλο της Φυσικής των Σωματιδίων. Αλλά είναι πιθανό ο LHC να

Γιατί οι φορτίσεις Like απωθούν και οι αντίθετες χρεώσεις ελκύονται;

Ο λόγος που τα ίδια φορτία απωθούνται και τα αντίθετα φορτία έλκονται είναι λόγω του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όπως τα φορτία απωθούνται επειδή απωθούν το ένα το άλλο, ενώ τα αντίθετα φορτία έλκονται επειδή τραβούν το ένα το άλλο προς το άλλο. Αυτό οφείλεται στη φύση της ηλεκτρι

Πόσα περισσότερα μπορούμε να μάθουμε για το Σύμπαν;

Ως κοσμολόγος, μερικές από τις ερωτήσεις που ακούω πιο συχνά μετά από μια διάλεξη περιλαμβάνουν:Τι βρίσκεται πέρα ​​από το σύμπαν μας; Σε τι διαστέλλεται το σύμπαν μας; Θα επεκτείνεται το σύμπαν μας για πάντα; Αυτά είναι φυσικά ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε. Αλλά υπάρχει ένα ακόμη βαθύτερο ερώτημα