Рисунок В.2 – Варіант установки теплового насоса без бака-акумулятора з системою опалення та системою ГВП

1 – тепловий насос, що використовує як джерело теплової енергії зовнішнє повітря або ґрунт (вертикальний теплообмінник у свердловині); 2 – система опалення; 3 – бак-акумулятор води для опалення; 4 – мембранний розширювальний бак; 5 – попередньо охолоджувальна ємність; В – додатковий резервний електричний нагрівач та запобіжний клапан (тільки на рисунку В.3.б); D – додатковий перепускний клапан, що використовується з термостатичними клапанами в системі теплопередачі

Рисунок В.З – Варіант установки теплового насоса з послідовно приєднаним баком-акумулятором, тільки для системи опалення

1 – тепловий насос, що використовує як джерело теплової енергії зовнішнє повітря або фунт (вертикальний теплообмінник у свердловині); 2 – система опалення; 3 – бак-акумулятор води для опалення; 4 – подача гарячої води; 5 – подача холодної води; 6 – мембранний розширювальний бак; 7 – попередньо охолоджувальна ємність; В – додатковий резервний електричний нагрівач та запобіжний клапан (тільки на рисунках Б.4.в і Б.4.г); D – додатковий перепускний клапан, що використовується з термостатичними клапанами в системі теплопередачі; G – додатковий зовнішній теплообмінник для нагрівання гарячої води; Н – додатковий сонячний колектор (тільки на малюнках В.4.а і В.4.в); І - додатковий електричний нагрівач системи ГВП

Рисунок В.4 – Варіант установки теплового насоса з послідовно приєднаним баком-акумулятором, системою опалення і системою ГВП

а) Бак-акумулятор, з'єднаний паралельно, зовнішній теплообмінник ГВП

1 – тепловий насос, що використовує як джерело теплової енергії зовнішнє повітря або ґрунт (вертикальний теплообмінник у свердловині); 2 – система опалення; 3 – бак-акумулятор води для системи опалення; 4 – мембранний розширювальний бак; 5 – попередньо охолоджувальна ємність; В – додатковий резервний електричний нагрівач та запобіжний клапан; F - додаткова група контурів системи опалення зі змішувальними клапанами

Рисунок В.5 – Варіант установки теплового насоса з паралельно приєднаним баком-акумулятором, тільки для системи опалення

а) Паралельно підключений бак-акумулятор, внутрішній теплообмінник системи ГВП

б) Паралельно підключений бак-акумулятор, зовнішній теплообмінник системи ГВП або ґрунт (вертикальний теплообмінник у свердловині)

1 – тепловий насос, який використовує як джерело теплової енергії зовнішнє повітря; 2 – система опалення; З – бак-акумулятор води для системи опалення; 4 – подача гарячої води; 5 – подача холодної води; 6 – мембранний розширювальний бак; 7 – попередньо охолоджувальна ємність; В - додатковий резервний електричний нагрівач та запобіжний клапан; F – додаткова група контурів системи опалення зі змішувальними клапанами; G – додатковий зовнішній теплообмінник для нагрівання гарячої води (не сумісний з варіантом Н); Н – додатковий сонячний колектор (тільки для рисунка В.6.а); І – додатковий електричний нагрівач системи ГВП

Рисунок В.6 – Варіант установки теплового насоса з паралельно приєднаним баком-акумулятором для системи опалення і системи ГВП

1 – тепловий насос, що використовує як джерело теплової енергії зовнішнє повітря або ґрунт (вертикальний теплообмінник у свердловині); 2 – система опалення; 3 – бак-акумулятор води для системи опалювання; 4 – подача гарячої води; 5 – подача холодної води; 6 – мембранний розширювальний бак; 7 – попередньо охолоджувальна ємність; І – додатковий електричний нагрівач системи ГВП

Рисунок В.7 – Варіант установки теплового насоса з баком-акумулятором та сонячними колекторами для системи опалення і системи ГВП

Примітка 1. Резервний нагрівач (якщо він установлений) завжди розташовується на подавальному трубопроводі теплового насоса.

Примітка 2. Як альтернатива використання двох теплових насосів для перемикання між режимами опалення та ГВП, застосовується перемикаючий клапан (див. рисунки В.2, В.4 і В.6).

ДОДАТОК С

(довідковий)

РОЗРАХУНОК ТА ВИМОГИ ДО СЕРЕДНЬОГО ЗА СЕЗОН КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕТВОРЕННЯ СКП

С.1 Визначення

Ключові значення і обмеження системи

Можливі обмеження системи показані на рисунку С.1:

А – джерело теплової енергії; В – тепловий насос; С – бак-акумулятор (опалення); D – бак-акумулятор (ГВП); Е – резервний електричний нагрівач; F – розподіл теплової енергії (вентиляція і опалення); G – регенерація теплової енергії; Н - розподіл; 1 - сумарний середній за сезон коефіцієнт CKПsys для системи опалення і системи ГВП; 2 – сумарний середній за сезон коефіцієнт перетворення СКПg,t для генеруючої підсистеми згідно з EN 15316-4-2; 3 – коефіцієнт перетворення КП згідно з EN 14511-1

Рисунок С.1 – Обмеження системи для КП і СКП

С.2 Розрахунок

Ключові значення використовуються для оцінки ефективності різних систем опалення з тепловим насосом і використанням вторинної теплової енергії.

Найважливіші ключові параметри описані далі

Коефіцієнт перетворення КП, за яким оцінюють ефективність теплового насоса в заданих робочих умовах:

з тепловою потужністю ФHP,hw для систем опалення приміщень і, якщо необхідно, для систем ГВП, при споживаній компресором потужністю РHP із додатковим споживанням енергії PHP,aux для подолання перепаду тиску у випарнику та конденсаторі, а також розморожування та управління тепловим насосом згідно з EN 14511-1.

Примітка. Загальний коефіцієнт сезонного навантаження для підсистем генерації (включаючи тепловий насос та додатковий електричний нагрівач) визначається згідно з EN 15316-4-2

де СКПg,t коефіцієнт сезонного навантаження для підсистеми, яка генерує теплову енергію, безрозмірна;

Qout,g.h – теплова потужність, необхідна для системи постачання теплової енергії на опалення, Дж;

Qout,g,DHW теплова потужність, необхідна для системи постачання теплової енергії на ГВП, Дж;

Еin,g загальна електрична потужність, споживана тепловим насосом і резервним електричним нагрівачем, Дж;

Wg загальна електрична потужність споживана додатковим устаткуванням, Дж.

С.3 Мінімальне та розрахункове значення середнього за сезон коефіцієнта перетворення теплових насосів

Система теплових насосів повинна бути спроектована так, щоб коефіцієнт сезонного перетворення досягав свого найбільшого значення.

Мінімальні значення СКП (для опалення приміщень і системи ГВП, а також для систем, орієнтованих тільки на системи ГВП, як і розрахункові значення СКП допускається приймати з таблиць С. 1, С.2 і С.3).

Межі системи описані в С.1. Метод розрахунку оціночного значення СКП згідно з EN15316-4-2.

Таблиця С.1 – Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими насосами для опалення і ГВП, які приймають для нових будинків

Джерело теплової енергії / відведення теплової енергії

Мінімальне значення СКП

Розрахункове значення СКП

Повітря/вода

2,7

3,0

Земля/вода

3,5

4,0

Вода/вода

3,8

4,5

Таблиця С.2 – Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими насосами для систем опалення та систем ГВП, які приймають для реконструйованих будинків

Джерело теплової енергії / відведення теплової енергії

Мінімальне значення СКП

Розрахункове значення СКП

Повітря/вода

2,5

2,8

Земля/вода

3,3

3,7

Вода/вода

3,5

4,2

Таблиця С.3 – Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими насосами, що працюють лише для системи ГВП

Джерело теплової енергії / відведення теплової енергії

Мінімальне значення СКП

Розрахункове значення СКП

Повітря/вода

2,3

2,8

Земля/вода

3,0

3,5

Вода/вода

3,2

3,8


ДОДАТОК D

(довідковий)

РІВЕНЬ ШУМУ В ДОВКІЛЛІ

Норми максимального рівня шуму у довкіллі для стаціонарно встановлених теплових насосів приймати згідно з СН 3077 та ДСН 3.3.6.039, або відповідно до значень, наведених у таблиці D.1.

Таблиця D.1 – Максимальний рівень шуму в житлових та змішаних зонах (житлових і торгових)

Розрахункові значення Lr в ДБА

Зона

Вночі (з 9 години вечора до 7 ранку)

Житлова зона (SL II)

45

Змішана зона (SL III)

50

Рівень чутливості (SL II) застосовують у зонах, де не допускається розміщення підприємств, які порушують тишу, тобто в житлових районах та районах, де розташовані громадські .будівлі та конструкції.

Рівень чутливості (SL III) діє в зонах, де допускається розміщення модернізованих підприємств, тобто нежитлові райони і торгові зони.

Вимоги по захисту від шуму для приміщень з мешканцями (гостинні, спальні кімнати, офіси), наведені в таблиці D.2.

Таблиця D.2 – Вимоги захисту від шуму, утвореного в результаті роботи автоматичного устаткування усередині будинків, для багатоповерхових та офісних будівель


Розрахунковий рівень Lr,H в ДБА

Вимоги

Вночі (з 10 години вечора до 6 ранку)

Мінімальна вимога

30

Підвищена вимога

25


ДОДАТОК Е

(довідковий)

СЕРЕДНЬОДОБОВА ВИТРАТА ВОДИ НА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Середня щоденна витрата водопровідної води визначається згідно зі СНиП 2.04.01, або розраховується відповідно до таблиць Е.2, Е.З і Е.4. Кожний вид зливу, зазначений у цих таблицях, базується на значеннях, наведених у таблиці Е.1.

Прийнятим значенням температури холодної води є 10 °С.

Таблиця Е.1 – Допустимі значення витрати

Тип зливу

Тепловий потік, кВт×год

Об'єм, дм3

Рекомендоване Δθ, °с

Витрата води, л/хв

3,5 дм3/хв

5,5 дм3/хв

7,5 дм3/хв

9 дм3/хв

Малий

0,105

3

30

0,9

0,5

0,4

0,3

Миття підлоги

0,105

3

30

0,9

0,5

0,4

0,3

Прибирання

0,105

2

45

0,6

0,4

0,3

0,2

Миття посуду, мале

0,315

6

45

1,7

1,1

0,8

0,7

Миття посуду, середнє

0,420

8

45

2,3

1,5

1,1

0,9

Миття посуду, більше за середнє

0,735

14

45

4,0

2,5

1,9

1,6

Миття посуду, велике

0,525

15

30

4,3

2,7

2,0

1,7

Душ

1,400

40

30

11,4

7,3

5,3

4,4

Ванна

3,605

103

30

29,4

18,7

13,7

11,4

Таблиця Е.2 – Значення середньої щоденної витрати води на одну людину

Ч/ч

Час доби, год/хв

Тепловий потік, кВт×год

Базовий період для системи з частковим накопиченням

Вид зливу

Бажане (повинне бути досягнуте при зливі) , °С

Мінімальна θ (на початку обліку корисної енергії), °С

1

07.00

0,105



малий


25

2

07.30

0,105



малий


25

3

08.30

0,105



малий


25

4

09.30

0,105



малий


25

5

11.30

0,105



малий


25

6

11.45

0,105


малий


25

7

12.45

0,105


миття посуду

50

0

8

18.00

0,105


малий


25

9

18.15

0,105


прибирання


45

10

20.30

0,420


миття посуду

50

0

11

21.30

0,525

миття посуду велике


45

QDP кВт×год

2,1

1,78

0,945



rDP [год/хв]

14:30

9:00

1:00


36 дм3 при 60 °С