en
Feedback
Центр поддержки проектирования ТПХ Русклимат

Центр поддержки проектирования ТПХ Русклимат

Open in Telegram

Центр поддержки проектирования Всё о проектировании: обзоры, тренды, уникальные решения, нововведения, референсы, анонсы, обсуждения, обмен опытом, ответы на вопросы

Show more
395
Subscribers
No data24 hours
+57 days
+630 days

Data loading in progress...

Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '24
December '24
+7
in 0 channels
November '24
+25
in 0 channels
Get PRO
October '24
+14
in 0 channels
Get PRO
September '24
+8
in 0 channels
Get PRO
August '24
+12
in 0 channels
Get PRO
July '24
+17
in 0 channels
Get PRO
June '24
+21
in 0 channels
Get PRO
May '24
+43
in 0 channels
Get PRO
April '24
+20
in 0 channels
Get PRO
March '24
+30
in 0 channels
Get PRO
February '24
+253
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
23 December+1
22 December+4
21 December0
20 December0
19 December0
18 December0
17 December0
16 December0
15 December0
14 December0
13 December0
12 December0
11 December+1
10 December0
09 December0
08 December0
07 December0
06 December0
05 December+1
04 December0
03 December0
02 December0
01 December0
Channel Posts
Фотокаталитическая очистка воздуха Основой этого метода является использование фотокатализаторов, чаще всего диоксида титана (TiO₂), которые при воздействии ультрафиолетового (УФ) света инициируют химические реакции, разлагая органические соединения, бактерии, вирусы и другие вредные вещества до безвредных компонентов, таких как углекислый газ и вода. В процессе фотокаталитической очистки воздуха загрязненный воздух проходит через фотокаталитическую поверхность, где активируется УФ-свет, создавая электронно-дырочные пары на поверхности TiO₂. Эти пары реагируют с молекулами воды и кислорода, образуя гидроксильные радикалы и перекись водорода, которые обладают высокой окислительной способностью и разрушают органические загрязнители и микроорганизмы. Фотокаталитический процесс характеризуется высокой эффективностью в удалении широкого спектра загрязнителей, включая летучие органические соединения (ЛОС), формальдегид, бензол, толуол и другие вредные вещества, которые часто встречаются в помещениях с интенсивным использованием химических материалов или вблизи промышленных объектов. Исследования показывают, что при оптимальных условиях фотокатализаторы могут удалять до 99% загрязнителей из воздуха за несколько часов. В лабораторных условиях было продемонстрировано, что фотокаталитические системы способны снизить концентрацию формальдегида с 1000 частей на миллиард (ppb) до менее чем 10 ppb за 2 часа работы. ⚡ Одним из реальных примеров реализации фотокаталитической очистки воздуха является проект компании Panasonic, которая внедрила фотокаталитические фильтры в свои системы кондиционирования для коммерческих зданий. Эти системы успешно удаляют до 99,9% бактерий и вирусов, а также эффективно борются с неприятными запахами и дымом. ⚡ Другим примером служит использование фотокаталитических очистителей воздуха в метро Токио, где они помогают поддерживать высокий уровень чистоты воздуха в вагонах и на станциях, снижая концентрацию вредных частиц и предотвращая распространение инфекций. 1️⃣ Эффективность фотокатализаторов зависит от интенсивности и длины волны используемого УФ-света, поэтому выбор источника УФ-излучения критичен для максимальной производительности очистки. Также необходимо учитывать площадь поверхности фотокатализатора и поток воздуха, чтобы обеспечить достаточное время контакта между загрязнителями и активной поверхностью. В проекте компании Daikin, использующей фотокаталитические технологии, была разработана система с увеличенной площадью TiO₂ покрытия, что позволило повысить эффективность очистки воздуха при высоких скоростях воздушного потока. 2️⃣ Важно также учитывать вопросы долговечности и устойчивости фотокатализаторов, поскольку они могут терять эффективность со временем из-за загрязнения поверхности или деградации материала под воздействием УФ-света. Для решения этой проблемы применяются различные методы регенерации фотокатализаторов, такие как периодическая промывка или использование антигранулеров для предотвращения накопления загрязнений. 3️⃣ Кроме того, для обеспечения безопасности эксплуатации системы фотокаталитической очистки должны быть спроектированы таким образом, чтобы избежать утечки УФ-излучения в рабочую зону, так как прямое воздействие УФ-света может быть вредным для здоровья человека. В большинстве коммерческих систем используются герметичные камеры для УФ-ламп и датчики, контролирующие уровень излучения, что обеспечивает безопасную эксплуатацию без риска воздействия на пользователей. 4️⃣ Следует обратить внимание на энергоэффективность фотокаталитических систем, так как использование УФ-излучения требует дополнительного энергопотребления. В современных проектах активно применяются энергоэффективные УФ-светильники и системы управления освещением, которые позволяют снизить энергозатраты без ущерба для качества очистки воздуха. Например, в одном из проектов на базе офисного здания в Сингапуре была внедрена система динамического регулирования интенсивности УФ-света в зависимости от уровня загрязненности воздуха, что позволило снизить энергопотребление на 30%.

2
А сегодня поговорим про плазменную очистку. Это технология, использующая свойства плазмы для удаления загрязняющих веществ из воздуха, воды или поверхности материалов. Плазма – это четвертое агрегатное состояние вещества, состоящее из ионизированных атомов и молекул, а также свободных электронов. В процессе плазменной очистки электрическая энергия используется для создания плазменного поля, которое воздействует на загрязняющие вещества, превращая их в менее вредные или полностью нейтрализованные соединения. Основной принцип работы заключается в том, что молекулы загрязняющих веществ, попадая в плазменное поле, начинают взаимодействовать с активными частицами (например, с атомами кислорода, озона, радикалами), что приводит к их разложению или преобразованию в другие, менее опасные вещества. Применяемые при этом методы могут варьироваться в зависимости от типа загрязнения и необходимого результата. Типы плазменных очистных технологий 1️⃣ Плазмохимическая очистка Этот метод использует химические реакции, происходящие в плазме, для удаления загрязнителей из воздуха или воды. Он эффективен при очистке от органических веществ, например, от летучих органических соединений (ЛОС) и некоторых токсичных газов. 2️⃣ Плазменный катализ В этой технологии плазма взаимодействует с катализаторами для ускорения химических реакций, направленных на удаление загрязняющих веществ. Например, катализаторы могут способствовать разложению угарного газа или озона. 3️⃣ Плазменная стерилизация Метод используется для уничтожения микроорганизмов, бактерий, вирусов и других патогенов. В этом процессе активные частицы в плазме разрушают клеточные мембраны микроорганизмов, эффективно уничтожая их. 4️⃣ Плазменная фильтрация Здесь плазменное поле используется для разделения частиц по размеру, что позволяет очистить воздух от твердых загрязнителей. Преимущества плазменной очистки ⚡ Плазменная очистка способна удалять широкий спектр загрязняющих веществ, включая химические соединения, микрочастицы, бактерии и вирусы. Особенно эффективно она работает с органическими загрязнителями и токсичными газами. ⚡ Плазменные установки не требуют сложного обслуживания и способны работать длительное время без частых замен фильтров или других расходных материалов. ⚡ В отличие от традиционных методов очистки, таких как химическая фильтрация или использование угольных фильтров, плазменная очистка не вызывает вторичных загрязнений. Все преобразования происходят на молекулярном уровне, а образующиеся побочные продукты часто являются безопасными (например, вода и углекислый газ). ⚡ Плазменная очистка может быть использована не только для воздуха, но и для воды и поверхностей, что делает технологию универсальной. ⚡ Плазменные системы могут быть компактными, что позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства, например, в жилых и офисных помещениях. Области применения 📍Очистка воздуха Одним из основных направлений применения плазменной очистки является очистка воздуха от загрязняющих веществ, таких как пыль, вредные газы и микробиологические агенты. Плазменные фильтры могут быть использованы в промышленности, офисах, жилых зданиях и даже в транспорте. 📍Очистка воды Плазменная технология активно применяется для очистки воды от органических загрязнителей, патогенных микроорганизмов, токсичных химических веществ и других загрязняющих веществ. Это делает её полезной в водоочистных системах, на предприятиях и в быту. 📍 Применение в медицине Плазменные установки используются для стерилизации медицинских инструментов и оборудования, а также для лечения различных кожных заболеваний 📍 Применение в сельском хозяйстве Плазменная стерилизация применяется для обработки семян, улучшения качества почвы и защиты растений от патогенов. 📍 Промышленное производство В сфере производства плазменная очистка используется для защиты от загрязнений в процессах с высокой температурой или химической активностью, а также для очистки выбросов, создаваемых промышленными установками.
252
3
Про обработку УФ-излучением мы рассказывали в начале года. Но т.к. у нас много новых читателей, рекомендуем ознакомиться с архивным постом.
229
4
Друзья, сегодня мы бы хотели затронуть тему о технологиях дезинфекции воздуха. Ведь ежегодно этот вопрос становится особенно актуальным именно в сезон роста заболеваемости, когда увеличивается время, проведенное в закрытых помещениях, а вместе с ним и риск передачи инфекций. 1⃣ Среди наиболее распространенных методов выделяется использование ультрафиолетового излучения (УФ-С) с длиной волны 254 нм, которое обладает доказанной бактерицидной эффективностью. УФ-С разрушает ДНК и РНК микроорганизмов, подавляя их способность к размножению. Эта технология широко применяется в системах вентиляции медицинских учреждений, офисных зданий и общественных пространств, обеспечивая снижение микробной нагрузки на 99,9%. УФ-С лампы впервые начали использоваться в 1930-х годах, когда американские исследователи выяснили, что такое излучение снижает распространение туберкулеза в больничных палатах. Интересный факт: в 1940-е годы УФ-С установки применялись в школах США, чтобы уменьшить частоту вспышек кори, что на тот момент было революционным подходом. 2⃣ Плазменная очистка воздуха, основанная на электрическом разряде, генерирует активные ионы, которые разрушают клеточные мембраны микроорганизмов и окисляют органические вещества. Этот метод также эффективен для удаления летучих органических соединений (ЛОС) и неприятных запахов. Несмотря на высокую эффективность, одним из побочных эффектов плазменной очистки является образование озона, который может быть токсичным при превышении допустимых концентраций. Однако уже в 1970-х годах появились первые системы с контролем уровня озона, что сделало метод более безопасным. Интересный факт: в японских поездах-пулях плазменные очистители воздуха используются с 2007 года, что позволяет поддерживать высокие стандарты чистоты в салонах, несмотря на плотный пассажиропоток. 3⃣ Фотокаталитическая очистка, использующая катализаторы на основе диоксида титана (TiO₂), активируемые УФ-излучением, демонстрирует высокую эффективность в разрушении органических загрязнителей и уничтожении микроорганизмов. Этот метод безопасен для окружающей среды и применяется в жилых, коммерческих и медицинских учреждениях. Дополнительными преимуществами являются разложение токсичных соединений и отсутствие вторичных загрязнителей. Однако эффективность фотокатализа снижается при загрязнении фильтрующих элементов, что требует регулярного обслуживания. Интересно, что исследования NASA показали, что фотокаталитическая очистка может быть применима для обеззараживания воздуха в замкнутых системах космических кораблей, где качество воздуха критически важно для выживания экипажа. 4⃣ Физические методы очистки воздуха, такие как использование HEPA-фильтров, обеспечивают механическое удаление частиц размером 0,3 микрона и более, включая бактерии, вирусы и аллергены. Эти фильтры находят широкое применение в медицинских учреждениях, авиации и системах вентиляции жилых зданий. Однако они не уничтожают микроорганизмы, а только задерживают их, что делает необходимой регулярную замену фильтров. Угольные фильтры, дополнительно применяемые для абсорбции газов и ЛОС, также требуют замены по мере насыщения. Интересный факт: HEPA-фильтры были изобретены в 1940-х годах для защиты работников американского Манхэттенского проекта от радиоактивных частиц. 5⃣ Электростатические осадители, работающие на принципе притяжения частиц электрическим зарядом, демонстрируют высокую эффективность в удалении мелкодисперсных частиц, но нуждаются в регулярной очистке рабочих элементов. Увлажнители воздуха с антисептическими добавками позволяют поддерживать оптимальную влажность и снижать концентрацию некоторых бактерий, но их дезинфицирующий эффект ограничен. Комбинированные системы, объединяющие несколько технологий, такие как УФ-С, HEPA-фильтры и плазменная очистка, демонстрируют максимальную эффективность и находят применение в медицинских и промышленных объектах, хотя их стоимость и требования к обслуживанию остаются высокими.
295
5
С Днём проектировщика, дорогие друзья! Ваш труд требует точности, терпения и мастерства — и у вас это без сомнения получается
С Днём проектировщика, дорогие друзья! Ваш труд требует точности, терпения и мастерства — и у вас это без сомнения получается! Пусть вдохновение не покидает вас, а проекты, которые вы создаёте, приносят пользу и радость окружающим. Успехов, удачи и постоянного развития!
316
6
Инновации Johnson Controls. Развитие умных зданий и экологические решения на базе OpenBlue Компания Johnson Controls продолжает активно внедрять инновации в сфере интеллектуальных зданий, особенно в сегменте HVAC. В 2024 году компания представила обновлённую версию своей платформы OpenBlue, нацеленной на оптимизацию энергопотребления и улучшение качества воздуха в зданиях. OpenBlue служит важным шагом для интеграции HVAC-систем с умными решениями управления на основе искусственного интеллекта (ИИ), что подчеркивает приверженность Johnson Controls устойчивому развитию и адаптации к экологическим требованиям. Цели и возможности платформы Платформа OpenBlue предлагает новые подходы к управлению зданиями, позволяя использовать ИИ и интернет вещей (IoT) для контроля различных аспектов внутренней среды, таких как температура, качество воздуха, вентиляция и энергоэффективность. Система способна анализировать данные о функционировании HVAC-оборудования в режиме реального времени, а также прогнозировать и автоматизировать его работу для минимизации энергопотребления. Основные цели и задачи: 1⃣ Оптимизацию энергопотребления С помощью ИИ и IoT OpenBlue собирает данные о потреблении энергии, анализирует их и предлагает решения для снижения энергозатрат, учитывая внутренние условия здания и погодные факторы. По данным компании, использование OpenBlue позволяет снизить расходы на энергию до 20–30%, что делает эту систему особенно востребованной в коммерческих и промышленных зданиях с высоким энергопотреблением. 2⃣ Улучшение качества воздуха и комфортного микроклимата Платформа контролирует параметры воздуха, включая уровень углекислого газа (CO₂), влажность и температуру, обеспечивая комфортные условия для людей. Использование данных о качестве воздуха позволяет системе автоматически корректировать работу вентиляции и кондиционирования для поддержания оптимальных условий, что особенно актуально в зданиях с высокой плотностью людей, таких как офисные и образовательные учреждения. 3⃣ Повышение безопасности и производительности системы Платформа OpenBlue также мониторит состояние оборудования, прогнозирует возможные неисправности и автоматически запускает профилактические меры, снижая риски аварий и затраты на ремонт. Преимущества использования ИИ и IoT для управления HVAC-системами Использование искусственного интеллекта в OpenBlue позволяет Johnson Controls предлагать уникальные возможности для клиентов. В отличие от традиционных HVAC-систем, которые ограничиваются базовыми настройками, OpenBlue адаптирует работу оборудования в зависимости от поведения людей, их перемещения внутри здания и внешних факторов. Интеграция ИИ и IoT позволяет: 📍Реагировать на изменения в реальном времени Система способна в режиме реального времени изменять параметры работы HVAC, что позволяет минимизировать перерасход энергии и поддерживать комфортный микроклимат. 📍 Прогнозировать потребности в отоплении и кондиционировании На основе исторических данных и анализа использования пространства система может прогнозировать энергопотребление и корректировать настройки до того, как изменения станут необходимыми. 📍 Управлять работой на основе шаблонов и сценариев OpenBlue позволяет программировать сценарии, учитывающие тип здания и его особенности, чтобы обеспечивать наилучшие условия с минимальными энергозатратами. Например, офисное здание может программироваться на автоматическое отключение или снижение мощности HVAC после рабочего времени и активацию на минимальном уровне в ночное время. OpenBlue является одним из ключевых инструментов Johnson Controls для содействия глобальной задаче по снижению углеродного следа в коммерческих и жилых зданиях. Применение платформы особенно актуально в странах и регионах с высоким уровнем экологических требований, где компании обязаны внедрять энергоэффективные и безопасные технологии для управления зданиями. По оценкам Johnson Controls, широкое внедрение OpenBlue и подобных интеллектуальных систем управления может способствовать значительному снижению выбросов углекислого газа (CO₂).
292
7
Увеличение инвестиций в обучение специалистов. Ответ на кадровый дефицит (кстати, это актуально и в РФ) Сфера отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сегодня переживает острый дефицит квалифицированных кадров, который стал ещё более заметен на фоне быстрого технологического прогресса и ужесточения экологических стандартов. В условиях растущего кадрового голода компании HVAC все чаще вкладывают значительные средства в обучение и переподготовку сотрудников, стремясь восполнить нехватку специалистов и адаптироваться к новым требованиям рынка. Причины кадрового дефицита 1⃣ Быстрое развитие технологий Резкий рост использования интеллектуальных технологий, цифрового управления и инновационных хладагентов требует новых навыков и знаний, которыми многие сотрудники HVAC пока не обладают. Это приводит к нехватке кадров, способных работать с современным оборудованием и поддерживать высокие стандарты энергоэффективности и безопасности. 2⃣ Ужесточение экологических норм Усиление требований к экологичности и энергосбережению создает дополнительную нагрузку на рынок труда, так как специалисты должны обладать знаниями по новым стандартам и уметь работать с хладагентами с низким потенциалом глобального потепления. Кадровый дефицит усугубляется тем, что для работы с новыми хладагентами нужны сертифицированные профессионалы, а их число на рынке ограничено. 3⃣ Устаревшие компетенции и нехватка молодых кадров В отрасли HVAC значительная часть работников — специалисты с многолетним опытом, чьи навыки порой не соответствуют требованиям новых технологий. Меры по преодолению кадрового дефицита через обучение В условиях кадрового голода компании вынуждены искать решения для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников. Одной из главных стратегий становится расширение программ обучения и повышения квалификации: ⚡ Интенсивные курсы по новым технологиям Для быстрого восполнения нехватки кадров многие компании организуют интенсивные курсы по работе с современными системами HVAC, включая изучение цифровых технологий, работу с IoT и новыми хладагентами. Это позволяет опытным специалистам быстро освоить новые технологии и адаптироваться к потребностям рынка. ⚡ Партнёрские программы с учебными заведениями Некоторые компании заключают соглашения с учебными заведениями для подготовки новых специалистов с актуальными навыками. Стажировки, совместные программы обучения и курсы подготовки позволяют студентам получить практический опыт, а компаниям — привлечь потенциальных сотрудников сразу после выпуска. ⚡ Разработка сертификационных программ Компании и отраслевые организации всё чаще внедряют программы сертификации, которые подтверждают квалификацию специалистов и соответствие требованиям рынка. Сертификаты по работе с новыми хладагентами, цифровым оборудованием и технике безопасности становятся важным элементом для обеспечения высокого уровня компетенций сотрудников. Влияние кадрового дефицита на рынок HVAC 👀 Увеличение затрат на персонал В условиях нехватки квалифицированных специалистов компании вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда, чтобы привлечь и удержать сотрудников. 👀 Снижение темпов модернизации Кадровый голод тормозит внедрение инновационных решений. Нехватка специалистов замедляет переход к новым стандартам и затрудняет модернизацию старого оборудования, что, в свою очередь, может приводить к снижению энергоэффективности и экологичности отрасли. 👀 Риск потери качества обслуживания Недостаток квалифицированных сотрудников может привести к снижению качества обслуживания и увеличению числа ошибок при установке и обслуживании оборудования. Программы государственной поддержки Во многих странах существуют программы, направленные на решение проблемы кадрового дефицита в технических отраслях, включая HVAC. Государственная поддержка может включать гранты для компаний, инвестирующих в подготовку и переподготовку специалистов, налоговые льготы для предприятий, сотрудничающих с учебными заведениями, и финансирование обучающих центров, где готовят квалифицированных профессионалов.
204
8
Объединение рынка HVAC В последние годы рынок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха демонстрирует заметную тенденцию к укрупнению. Крупные компании и инвестиционные фонды активно скупают мелкие и средние предприятия, стремясь укрепить свои позиции и расширить присутствие на рынке. Этот процесс оказывает значительное влияние на структуру отрасли и её участников. Причины роста сделок по слиянию и поглощению 1⃣ Фрагментированность рынка Рынок HVAC традиционно состоит из множества независимых компаний. Например, крупнейший частный HVAC-подрядчик в США, Service Logic, с выручкой около $200 млн, занимает лишь 0,2% от общего объема рынка в $100 млрд. Такая структура создает благоприятные условия для объединений, позволяя более крупным игрокам занять ключевые позиции. 2⃣ Рост спроса на энергоэффективные решения Увеличение потребности в экологически чистых и энергоэффективных системах стимулирует компании к объединению ресурсов для разработки инновационных продуктов и услуг. 3⃣ Экономия на масштабе Крупные объединенные компании могут снижать издержки за счет оптимизации процессов, совместных закупок и более эффективного использования ресурсов. 4⃣ Доступ к капиталу Инвестиционные фонды видят в HVAC-отрасли стабильный и прибыльный сектор, что приводит к росту числа сделок по слиянию и поглощению. Примеры укрупнения ⚡ Sila Heating & Air Conditioning С мая 2021 года компания совершила 27 приобретений, расширяя своё присутствие в северо-восточных и среднеатлантических регионах США. ⚡ Limbach Holdings Публичная компания, стремящаяся увеличить долю на рынке через приобретения, особенно в сегменте услуг с высокой маржинальностью. Влияние на рынок ✔ Увеличение конкуренции Крупные объединённые компании могут оказывать давление на цены и условия, что затрудняет работу небольших независимых предприятий. ✔ Инновации и развитие Укрупнение позволяет объединять ресурсы для инвестиций в исследования и разработки, что способствует появлению новых технологий и улучшению качества услуг. ✔ Изменение структуры рынка Сокращение числа независимых игроков может привести к уменьшению разнообразия предложений и снижению гибкости рынка. Перспективы Ожидается, что тенденция к укрупнению на рынке HVAC сохранится в ближайшие годы. Компании будут стремиться укрепить свои позиции, расширить географическое присутствие и предложить более комплексные решения для клиентов. Однако важно учитывать, что чрезмерная концентрация может привести к снижению конкуренции и ограничению выбора для потребителей.
191
9
Обсуждение запрета на закупку VRF-систем в Германии Недавно в Германии началось активное обсуждение возможного запрета на закупку мульти-сплит и VRF-систем для государственных нужд. Это решение стало частью общей стратегии по переходу на более экологически чистые и устойчивые технологии климат-контроля, направленной на сокращение выбросов углекислого газа и повышение энергоэффективности в стране. Тем не менее, предложение вызвало резонанс среди участников рынка HVAC и рядовых потребителей, поскольку может повлиять на доступность эффективных технологий в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Причины для введения запрета Германия известна своим активным участием в борьбе с изменением климата. В последние годы правительство страны усиленно работает над мерами по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности в жилищном секторе и промышленности. Введение запрета на закупку VRF-систем рассматривается как логичное продолжение этих мер. Основные аргументы, которыми руководствуются сторонники запрета, включают: ✔ Сокращение зависимости от ископаемого топлива Системы отопления и охлаждения, использующие синтетические хладагенты и потребляющие значительные объемы электроэнергии, напрямую влияют на углеродный след. Принятые меры направлены на снижение использования таких технологий в пользу более устойчивых решений. ✔ Поддержка экологически чистых хладагентов Существуют опасения, что даже современные хладагенты, использующиеся в VRF-системах, могут способствовать глобальному потеплению. Запрет может простимулировать рынок к переходу на более безопасные и экологичные хладагенты, такие как натуральные газы или системы с использованием тепловых насосов. Критика и реакция индустрии HVAC Представители HVAC-индустрии в Германии высказывают обеспокоенность, что запрет на VRF-системы может ограничить доступ к передовым технологиям и замедлить модернизацию климатического оборудования в зданиях. На сегодняшний день VRF-системы предлагают множество преимуществ, включая высокую энергоэффективность и гибкость в установке, что делает их популярными для больших объектов и коммерческих зданий. Сторонники сохранения VRF-систем указывают на такие аргументы: 1⃣ Высокая энергоэффективность VRF-технологий VRF-системы позволяют регулировать потребление энергии в зависимости от температуры и потребностей здания, что снижает общий расход энергии. 2⃣ Использование экологичных хладагентов Многие производители, такие как Daikin и Mitsubishi, уже разрабатывают системы с низким потенциалом глобального потепления (рассказывали вчера), используя альтернативные хладагенты, такие как R-32 и CO₂. Запрет может ограничить доступ к этим экологичным версиям систем и затормозить их внедрение. 3⃣ Технические ограничения альтернатив Некоторые эксперты полагают, что альтернативные системы, такие как тепловые насосы, пока не могут обеспечить необходимую мощность и гибкость для больших коммерческих объектов и многоэтажных зданий. Возможные последствия для рынка 👀 Снижение спроса на мульти-сплит и VRF-системы, что затруднит позиционирование этих технологий в долгосрочной перспективе и может повысить их стоимость из-за уменьшения объемов производства. 👀 Рост инвестиций в развитие новых технологий. В связи с запретом производители будут вынуждены ускорить разработку альтернативных решений, таких как тепловые насосы и системы, использующие природные хладагенты, что может открыть новые перспективы для инноваций. Программы поддержки и субсидии Для компенсации перехода на экологичные системы, правительство Германии рассматривает возможность выделения крупных субсидий и налоговых льгот для предприятий и частных лиц. Суммарный объем финансирования этих программ может составить несколько миллиардов евро, что позволит компенсировать часть затрат на замену и модернизацию климатического оборудования. Такая финансовая поддержка поможет компаниям и организациям перейти на более экологичные решения, что позволит минимизировать негативное влияние на рынок HVAC.
182
10
Неделя мировых новостей VRF-система на CO₂ от Daikin Подробный обзор Буквально на днях компания Daikin представила прототип VRF-системы, работающей на диоксиде углерода (CO₂) в качестве хладагента. Это решение, основанное на переходе к экологичным технологиям, минимизирует углеродный след благодаря крайне низкому потенциалу глобального потепления CO₂. Почему именно CO₂? 1⃣ Потенциал глобального потепления (GWP) у CO₂ равен 1 (в сравнении: у R-410A — 2088, у R-32 — 675). 2⃣Критическая температура CO₂ — 31°C, что является проблемой в жарком климате, так как в таких условиях он достигает своего предела. Тем не менее, Daikin разрабатывает решения, позволяющие охлаждать CO₂ и поддерживать стабильную работу системы. Технические параметры ✔ Рабочее давление CO₂ как хладагент требует давления до 10 МПа (100 бар) для достижения необходимых характеристик. Для сравнения, R-410A работает при давлении около 4 МПа (40 бар). Это означает, что вся система — компрессоры, трубопроводы и фитинги — должна быть усилена для работы под давлением, в два раза превышающим стандартные показатели. ✔Температурные режимы Daikin обеспечивает стабильную работу системы как при отоплении, так и при охлаждении, в диапазоне от -20°C до +45°C. Система адаптируется для использования как в холодном, так и умеренном климате, где критическая температура CO₂ не станет препятствием. ✔ Эффективность при низких температурах Одно из преимуществ CO₂ заключается в высоком коэффициенте производительности при низких температурах. В условиях -5°C эффективность системы может достигать COP в 5,0, тогда как у стандартных хладагентов эффективность часто ограничена COP 4,0–4,5. Это особенно актуально для северных регионов. VRF-системы на CO₂ предназначены для коммерческих объектов с высокой потребностью в экологически чистом и эффективном климат-контроле: ⚡ Офисные здания и отели с потребностью в раздельном контроле зон; ⚡ Торговые центры и крупные супермаркеты с постоянной нагрузкой на систему; ⚡ Промышленные предприятия с повышенными требованиями к экологии и энергоэффективности. Хотя стоимость системы будет выше традиционных VRF-систем на синтетических хладагентах, такие системы могут окупиться за счёт значительной экономии энергии (до 15% в год) и налоговых льгот, доступных для «зелёных» технологий. В странах, вводящих строгие ограничения на использование хладагентов с высоким GWP, переход на CO₂ позволит избежать затрат на лицензирование и дополнительные проверки.
240
11
☀️ Электрическое отопление тепловым насосом Electrolux Viking 2.0 📎 Где применяется, с какими морозами справляется – разбираемся вместе с каналом «Руслан Климатик» ❓А чем вы отапливаете загородный дом/дачу? ❤️‍🔥 Тепловой насос ⚡️ Электрические конвекторы 👍Теплый пол 🤩 Радиаторы отопления 🔥 Инфракрасные обогреватели
277
12
И еще несколько отечественных примеров: Муниципальные проекты в Калининградской области Калининградская область активно внедряет энергоэффективные технологии в муниципальные здания, такие как школы, детские сады и больницы. Одним из решений стали тепловые насосы "воздух-вода", которые заменили устаревшие системы отопления. Технические особенности проекта: • Простота интеграции Тепловые насосы были установлены без необходимости полной реконструкции существующих зданий, что позволило быстро и эффективно модернизировать системы отопления. • Эффективное распределение тепла Системы обеспечивают равномерное распределение тепла по помещениям, что улучшает комфортные условия для пребывания в учреждениях. • Автоматизация управления Внедрение интеллектуальных систем управления позволяет оптимизировать работу тепловых насосов в зависимости от реальных потребностей зданий. Достигнутые результаты: • Снижение затрат на отопление до 20%. • Повышение качества микроклимата. • Сокращение использования ископаемых топлив способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Частные домохозяйства в северных регионах В северных регионах России, таких как Карелия и Архангельская область, жители сталкиваются с длительными и суровыми отопительными сезонами. Тепловые насосы становятся популярным решением для обеспечения эффективного и надежного отопления частных домов. Технические особенности проекта: • Геотермальные и воздушные насосы В зависимости от условий участка и предпочтений домовладельцев используются геотермальные тепловые насосы (грунт-вода) или воздушно-водяные (воздух-вода). • Автономные системы Многие системы интегрированы с солнечными панелями и резервными источниками питания, обеспечивая автономность и надежность. • Высокая производительность Тепловые насосы способны эффективно работать даже при экстремально низких температурах, что критично для северных регионов. Достигнутые результаты: • Владельцы домов отмечают снижение затрат на отопление до 40-50% по сравнению с традиционными системами. • Современные системы обеспечивают стабильную и комфортную температуру в помещениях, независимо от внешних условий. Промышленные предприятия в Сибири сталкиваются с высокими энергозатратами и необходимостью эффективного использования ресурсов. Внедрение тепловых насосов позволяет оптимизировать процессы и снизить эксплуатационные расходы. Технические особенности проекта: • Использование отходящего тепла Тепловые насосы перерабатывают избыточное тепло от производственного оборудования, направляя его на отопление помещений или предварительный нагрев воды. • Интеграция с производственными процессами Системы тепловых насосов интегрированы с основными технологическими линиями, что позволяет максимально эффективно использовать доступные ресурсы. • Высокая надежность: Промышленные тепловые насосы спроектированы для работы в тяжелых условиях, обеспечивая стабильную и бесперебойную эксплуатацию. Достигнутые результаты: • Снижение энергозатрат на 20-30% • Повышение общей энергоэффективности производственных процессов, что способствует увеличению конкурентоспособности на рынке. • Использование тепловых насосов уменьшает потребление ископаемых топлив и выбросы вредных веществ, улучшая экологическую ситуацию в регионе.
312
13
Тепловые насосы в России В последние годы Россия также активно стремится к модернизации своей энергетической инфраструктуры, уделяя особое внимание энергоэффективным и экологически чистым технологиям. Рассмотрим несколько известных нам примеров успешного применения тепловых насосов в различных регионах страны. 1⃣ Инновационный центр "Сколково", расположенный в Московской области, стремится быть флагманом в области устойчивого развития и энергоэффективных технологий. В рамках своей стратегии по снижению энергопотребления и уменьшению экологического следа, центр принял решение о внедрении геотермальных тепловых насосов для систем отопления и охлаждения зданий. Технические особенности проекта: • Геотермальные системы В "Сколково" используются вертикальные геотермальные зондовые системы, бурение которых проводится на глубину 100–150 метров. Это обеспечивает стабильную температуру грунта (около 10°C) круглый год. • Интеграция с BMS Системы тепловых насосов интегрированы в комплексную систему управления зданиями (Building Management System), что позволяет оптимизировать энергопотребление в реальном времени и адаптировать работу систем под текущие потребности. • Использование рекуперации тепла Дополнительно в некоторых зданиях "Сколково" установлены системы рекуперации тепла, позволяющие использовать избыточное тепло от серверных и офисных помещений для подогрева воды. Достигнутые результаты: • Снижение энергопотребления на отопление и охлаждение до 35%. • Уменьшение выбросов CO₂ на 40% • Экономическая эффективность Первоначальные инвестиции окупаются за счет снижения эксплуатационных расходов уже в течение первых пяти лет эксплуатации. 2⃣ Олимпийские объекты в Сочи Подготовка к Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи потребовала создания современных и энергоэффективных инфраструктурных объектов. Одним из решений и стало внедрение тепловых насосов для обеспечения отопления и горячего водоснабжения спортивных сооружений и гостиниц. Технические особенности проекта: • Типы тепловых насосов Использовались как воздушно-водяные (воздух-вода), так и геотермальные тепловые насосы (грунт-вода), что позволяло гибко адаптировать систему под различные условия эксплуатации объектов. • Автоматизация и мониторинг Системы оснащены современными датчиками и системами мониторинга, обеспечивающими постоянный контроль и оптимизацию работы тепловых насосов. • Рекуперация тепла Достигнутые результаты: • Эксплуатационные расходы на энергию снизились на 25%, что значительно сократило общие затраты на обслуживание объектов. • Снижение экологического воздействия Использование тепловых насосов позволило уменьшить выбросы углекислого газа на 30%, способствуя экологической ответственности мероприятия. • Долговечность и надежность Внедренные системы показали высокую надежность и долговечность, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных климатических условиях Сочи.
240
14
Интересный кейс В норвежском городе Драммен была реализована одна из крупнейших в мире систем теплоснабжения на основе теплов
Интересный кейс В норвежском городе Драммен была реализована одна из крупнейших в мире систем теплоснабжения на основе тепловых насосов "вода-вода". Этот проект стал примером эффективного применения возобновляемых источников энергии в городском масштабе, сочетая экономическую эффективность и экологическую устойчивость. Город Драммен, с населением около 68 000 человек, стремился обеспечить экологически чистое и экономически выгодное теплоснабжение, снизив зависимость от ископаемых видов топлива и сократив выбросы парниковых газов. Инициаторами проекта выступили компания Drammen Fjernvarme в сотрудничестве с фирмой Star Refrigeration и местными властями. Тепловые насосы "вода-вода" были выбраны по нескольким причинам. Норвегия стремится снизить выбросы CO₂ в соответствии с международными соглашениями по климату. Экономическая эффективность также была важна, так как высокие цены на ископаемые виды топлива делали традиционные системы отопления менее привлекательными. Кроме того, город расположен на берегу фьорда Drammensfjord, обеспечивающего стабильную температуру воды около +8°C круглый год, что делает его идеальным источником тепла. В техническом плане была выбрана закрытая система тепловых насосов "вода-вода" с использованием морской воды в качестве источника тепла. Общая мощность установки составляет 14 МВт. Используется экологически безопасный аммиак (NH₃) в качестве хладагента, а система способна подавать теплоноситель с температурой до +90°C, что позволяет интегрироваться с существующей инфраструктурой теплоснабжения. Особенностью оборудования является использование высокотемпературных тепловых насосов, специально разработанных для работы с низкотемпературными источниками тепла. Проектирование и подготовка включали детальные гидрогеологические и технические исследования, разработку решений для минимизации коррозии и повышения долговечности оборудования. Установка тепловых насосов была завершена в 2011 году, и система была интегрирована в существующую сеть централизованного теплоснабжения. Внедрена система мониторинга и управления для оптимизации работы и обеспечения надежности. Томас Брэдал, генеральный директор Drammen Fjernvarme, отметил: "Наша цель состояла в том, чтобы найти устойчивое решение для теплоснабжения города. Тепловые насосы 'вода-вода' предоставили нам возможность использовать местные ресурсы и значительно сократить выбросы CO₂. Это инвестиция в будущее нашего города". Энди Пирри, менеджер по развитию бизнеса в Star Refrigeration, добавил: "Проект в Драммене демонстрирует, как современные технологии тепловых насосов могут эффективно работать при высоких температурах подачи. Это открывает новые возможности для обновления существующих систем теплоснабжения без необходимости полной реконструкции инфраструктуры". Результаты проекта впечатляют. Экономические показатели включают снижение эксплуатационных расходов до 80% по сравнению с использованием электрических котлов, а срок окупаемости составляет около 5-7 лет в зависимости от цен на энергоносители. Экологические преимущества выражаются в сокращении выбросов CO₂ более чем на 15 000 тонн ежегодно и использовании возобновляемых ресурсов. Технически система достигла высокого коэффициента преобразования (COP) около 3,0 при температуре подачи +90°C и демонстрирует надежность с момента запуска. Были решены и технические проблемы. Коррозионная стойкость оборудования обеспечена применением титана и специальных сплавов в конструкциях теплообменников, а также установкой систем очистки и фильтрации воды. Необходимость обеспечения высокой температуры подачи решена разработкой и использованием тепловых насосов с высоким температурным потенциалом и применением аммиака в качестве хладагента. Проект в Драммене служит ярким примером того, как тепловые насосы "вода-вода" могут быть эффективно использованы в городском масштабе. Демонстрирует сочетание технологических инноваций, экономической целесообразности и экологической ответственности.
278
15
Тепловые насосы типа "вода-вода" Являются высокоэффективными системами отопления и охлаждения, использующими тепло подземных или поверхностных вод для передачи энергии в системы отопления зданий. Благодаря стабильной температуре источника тепла и высоким коэффициентам преобразования, эти системы находят широкое применение как в частных домах, так и в коммерческих объектах. Идея использования тепла низкотемпературных источников для отопления появилась в середине XIX века. Однако именно в 1930-х годах в Швейцарии и Германии были установлены первые системы "вода-вода", использующие тепло грунтовых вод для отопления зданий. И вот несколько знаковых дат: 👀 1938 год, Цюрих, Швейцария. Установка теплового насоса "вода-вода" для отопления муниципального бассейна с использованием тепла озера Цюрих. Это один из первых крупных проектов, демонстрирующих эффективность данной технологии. 👀 1945 год, Индианаполис, США. Внедрение коммерческой системы отопления офисного здания с использованием теплового насоса "вода-вода", работающего на грунтовых водах. 👀 После Второй мировой войны необходимость в эффективных системах отопления возросла. В Европе и Северной Америке началось активное исследование и внедрение тепловых насосов. А улучшение технологий компрессоров и теплообменников повысило эффективность и надежность систем "вода-вода". Тепловой насос "вода-вода" основан на цикле Ренкина и использует свойства хладагента для передачи тепла от низкотемпературного источника к высокотемпературному потребителю. 1⃣ Испаритель Здесь происходит теплообмен между подземной водой и хладагентом. Вода с температурой +7...+12°C отдает тепло хладагенту, который при этом испаряется. 2⃣ Компрессор Газообразный хладагент с низким давлением сжимается, повышая его температуру до +60...+80°C. 3⃣ Конденсатор Нагретый хладагент отдает тепло системе отопления, конденсируясь при этом. 4⃣ Дроссельный клапан Снижает давление хладагента перед поступлением в испаритель, завершая цикл. Тепловые насосы "вода-вода" бывают двух типов: открытые и закрытые. Открытые системы работают по принципу прямого забора воды из источника с последующим ее сбросом. Основные преимущества таких систем — высокая эффективность (коэффициент преобразования, или COP, может достигать 6) и относительно низкие первоначальные затраты на установку. Однако к недостаткам относятся высокие требования к качеству воды и необходимость получения разрешений на забор и сброс воды. Закрытые системы используют замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель (обычно это вода с добавлением антифриза). Преимуществом является экологическая безопасность и гибкость в установке, так как не требуется прямой контакт с водой. Но закрытые системы имеют более высокие первоначальные затраты, а их эффективность несколько ниже (COP до 5). Проектирование таких систем требует тщательного гидрогеологического исследования для оценки водоносных горизонтов, качества и количества доступной воды. Выбор типа системы должен учитывать местные условия, экологические требования и бюджет проекта. Также необходимо точно рассчитать тепловую нагрузку здания для правильного подбора оборудования, а при проектировании контуров и скважин — оптимизировать конфигурацию для максимальной эффективности. Современные системы управления, включая датчики и интеллектуальные контроллеры, позволяют мониторить и оптимизировать работу тепловых насосов. ⚡ Техническое обслуживание систем включает регулярные проверки состояния компрессора, теплообменников и контуров. Также необходимо использование датчиков и контроллеров для обеспечения эффективной работы системы. Открытые системы требуют более частого обслуживания из-за контакта с водой. Ссылки на нормативные документы и стандарты: ✔ ГОСТ Р 51617-2000: "Тепловые насосы. Общие технические требования" ✔ СП 60.13330.2016: "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ✔ Директива ЕС 2009/28/EC: О продвижении использования энергии из возобновляемых источников.
241
16
В продолжение темы тепловых насосов можно рассмотреть их распространение в различных странах, где эти технологии активно используются. Европа Норвегия. Около 60% всех домохозяйств используют тепловые насосы, что соответствует примерно 1,4 миллионам устройств. В основном используются воздух-воздух тепловые насосы для отопления, но также популярны и грунтовые системы. Швеция. Около 43% домов установили тепловые насосы, многие из которых — воздух-воздух, но также активно внедряются грунтовые системы. Финляндия. 41% домов оснащены тепловыми насосами, причем ключевую роль здесь играет использование систем для отопления в суровых климатических условиях​. Франция. В 2022 году здесь было продано более 620,000 тепловых насосов, что делает Францию крупнейшим рынком для этой технологии в Европе. Рост популярности обусловлен субсидиями и государственной поддержкой, направленными на сокращение использования ископаемого топлива​. Германия. Хотя Германия остается "поздним" пользователем тепловых насосов, правительство стремится увеличить их использование в ближайшие годы. В 2022 году в стране было установлено более 155,000 тепловых насосов, и число новых установок продолжает расти​. Южная Европа. Такие страны, как Испания, Италия и Португалия, в основном используют тепловые насосы воздух-воздух для охлаждения. Несмотря на это, внедрение тепловых насосов растет благодаря усилиям по сокращению выбросов углекислого газа и экономии энергии​. США В 2022 году было продано 4,3 миллиона тепловых насосов, что превысило продажи газовых котлов (3,9 миллиона). В таких южных штатах, как Флорида, Северная Каролина и Теннесси, более 30-40% домов оснащены тепловыми насосами. Наибольшая доля тепловых насосов — воздух-воздух системы, популярные из-за их способности как охлаждать, так и отапливать помещения​. Китай Китай является крупнейшим производителем тепловых насосов в мире, производя около 40% мирового объема. В 2022 году продажи тепловых насосов выросли на 20%, особенно популярны воздух-вода системы. Более 58 миллионов тепловых насосов было установлено в Китае на 2020 год​. Стратегии и планы на будущее ✔В рамках плана REPowerEU ЕС планирует к 2030 году установить около 60 миллионов тепловых насосов, что поможет сократить использование природного газа на 2 миллиарда кубометров в год. Этот план поддерживается субсидиями и льготами на установку высокоэффективных систем отопления​ ✔По данным IEA, к 2030 году тепловые насосы могут сократить глобальные выбросы CO2 на 500 миллионов тонн, что эквивалентно выбросам всех автомобилей в Европе
272
17
Как работают скважины с тепловыми насосами Скважины для тепловых насосов оснащаются внутренним контуром, через который циркулирует чаще всего пропиленгликоль. В процессе работы жидкость опускается на глубину ниже точки промерзания грунта, где температура земли остается стабильной. На выходе из скважины пропиленгликоль нагревается, что позволяет обеспечить здание необходимой энергией для отопления. Теплообмен между внутренним контуром скважины и наружным контуром теплового насоса осуществляется через хладагент, который последовательно переходит из жидкого в газообразное состояние и обратно, что позволяет передавать тепло из грунта в отопительную систему здания. Определение числа скважин для тепловых насосов Количество скважин и тепловых насосов для каждого объекта (жилого дома, коттеджа или промышленного здания) зависит от площади объекта, типа грунта и характеристик оборудования. Например, в сухом или песчаном грунте тепловая отдача одного погонного метра составляет около 30 Вт, в увлажненном грунте она увеличивается до 60 Вт, а в каменистых породах может достигать 65–80 Вт. В большинстве случаев скважины бурятся в стандартном грунте с тепловой эффективностью около 50 Вт на метр. Как рассчитать количество скважин для тепловых насосов Основными факторами, влияющими на расчет количества скважин, являются мощность теплового оборудования и площадь здания: 1⃣ Определение мощности теплового оборудования Для отопления помещения площадью 10 квадратных метров требуется тепловое оборудование мощностью примерно 0,7 кВт. При плохой теплоизоляции здания мощность оборудования может быть увеличена. 2⃣ Длина теплового контура Чтобы рассчитать необходимую длину контура, мощность оборудования делят на показатель энергоэффективности грунта (например, 50 Вт/м для стандартной почвы). Результат покажет, какая длина контура требуется для обогрева здания. 3⃣ Глубина бурения Глубина скважин определяется на основании предыдущих расчетов. Обычно скважины бурятся на глубину от 60 до 200 метров. Например, в мягких почвах скважины могут быть менее глубокими, тогда как для участков с каменистым грунтом потребуется бурение на более значительную глубину. Чаще всего глубина скважин составляет до 75-100 метров. Для крупных коммерческих объектов или зданий с высокими требованиями к отоплению могут потребоваться более глубокие скважины или несколько скважин меньшей глубины Виды скважин для тепловых насосов Скважины для тепловых насосов классифицируются по методу бурения на три основные категории: ✔ Вертикальные скважины Для их бурения требуется специализированная техника, и они подходят для участков с высоким тепловым потенциалом грунта. Такой тип скважин оптимален при ограниченной площади участка. ✔ Горизонтальные скважины Этот тип бурения используется на участках с площадью более 2 соток, так как требуется не мало места для размещения длинных петель на небольшой глубине. Грунт снимается на глубину, превышающую уровень промерзания примерно на 0,5 метра. Горизонтальные скважины проще в техническом плане и требуют меньших затрат. ✔ Наклонные скважины Этот тип бурения применяется на участках с ограниченной площадью или при установке теплового насоса под зданием с монолитным фундаментом. Это наиболее сложный способ бурения, но он востребован на участках с ограниченными возможностями для вертикального бурения. Подбор материалов для оснащения тепловых скважин Для повышения долговечности и эффективности работы системы важно правильно выбрать материалы для коллектора. Металлические коллекторы обеспечивают лучшую теплопередачу и продолжительный срок службы, но они дороже. Полимерные трубы дешевле, но тоже обеспечивают длительный срок эксплуатации при условии качественного монтажа. В обоих случаях пространство вокруг коллектора заполняется раствором (бетонитом) для защиты от контакта с грунтом и от усадочных деформаций.
320
18
⚡️ Михаил Тимошенко доложил Владимиру Путину о запуске нового завода «Шафт Технолоджи» в Технопарке «Русклимат ИКСЭл» ⭐️ В ср
⚡️ Михаил Тимошенко доложил Владимиру Путину о запуске нового завода «Шафт Технолоджи» в Технопарке «Русклимат ИКСЭл» ⭐️ В среду 9 октября президент страны Владимир Путин провел совещание в режиме ВКС с руководителями новых предприятий промышленного сектора. О новом заводе и планах по расширению климатического кластера главе государства доложил председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко. 🔥 «Шафт Технолоджи» – это крупнейший завод по производству вентиляционного оборудования центральных систем кондиционирования. Завод располагается в Технопарке «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржаче Владимирской области. Это 13-ый завод на территории Технопарка и один из крупнейших по мощности, уровню автоматизации и количеству работников. 🎤 Михаил Тимошенко: Это высокотехнологичное предприятие полного цикла с глубокой автоматизацией, объем производства превышает 12 тысяч приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования. Площадь предприятия составляет 40 тысяч квадратных метров. На производстве будет трудиться более тысячи человек, объем инвестиций превысил 3 миллиарда рублей. ✔️ Озвучил Михаил Валерьевич и проблему, ограничивающую темпы роста Технопарка – дефицит рабочих рук. ⚡️ Владимир Путин пообещал дать поручение Правительству РФ включить Киржач в число городов, для которых будут разрабатываться мастер-планы. Участие в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» позволит в ближайшие шесть лет создать при господдержке комфортную городскую среду для жителей Киржача, в том числе и для сотрудников технопарка «Русклимат ИКСЭл». 📎 Как оценил новое производство Технопарка «Русклимат ИКСЭл» Президент и какую поддержку пообещал Владимир Путин – в видеоролике #Русклимат #Путин #Тимошенко #Shuft #Шафт #ИКСЭл #Киржач #Авдеев
312
19
Тепловой насос грунт-вода использует тепло, накопленное в земле, для обогрева помещений и нагрева воды. Одной из ключевых составляющих системы являются скважины или горизонтальные трубопроводы, которые позволяют эффективно извлекать тепло из почвы. Основные этапы процесса работы насоса включают: 1⃣ Поглощение тепла. Трубы, через которые циркулирует хладагент или вода, укладываются под землей. Для этого используются либо горизонтальные трубопроводы на небольшой глубине (1,5-2 метра), либо вертикальные скважины глубиной до 100-150 метров, в зависимости от геологических условий. 2⃣ Компрессия. 3⃣ Передача тепла 4⃣ Циклический процесс Преимущества системы грунт-вода ✔ Высокая энергоэффективность. Благодаря тому, что температура земли на глубине стабильна (от +5°C до +10°C в течение года), тепловой насос обеспечивает постоянную эффективность работы. ✔ Независимость от погодных условий. В отличие от насосов воздух-вода, которые теряют эффективность при низких температурах воздуха, системы грунт-вода работают стабильно, даже если температура воздуха опускается ниже -15°C. ✔ Экологичность. Использование возобновляемой энергии, хранящейся в земле, снижает выбросы углекислого газа и делает систему экологически безопасной. ✔ Долговечность. Вертикальные скважины могут служить более 50 лет, а сам насос в среднем работает около 20-25 лет. Недостатки системы грунт-вода 👀 Высокие первоначальные затраты: Основные расходы связаны с бурением скважин или прокладкой трубопроводов. Стоимость проекта может варьироваться от 10 000 до 30 000 евро, в зависимости от глубины скважин и специфики установки. 👀 Требования к земельному участку Для горизонтальных систем необходимо достаточно большое пространство на участке. Вертикальные системы могут устанавливаться на участках с ограниченной площадью, но бурение требует специального оборудования и согласований. 👀 Зависимость от электроснабжения Как и другие тепловые насосы, системы грунт-вода нуждаются в электроэнергии для работы компрессора. Это делает их уязвимыми при отключениях электричества. 👀 Долгий срок окупаемости Хотя эксплуатационные расходы значительно ниже, высокие начальные инвестиции приводят к тому, что срок окупаемости может достигать 10-15 лет.
297
20
Тепловой насос воздух-вода извлекает тепло из окружающего воздуха, даже при низких температурах, и использует это тепло для обогрева воды. Основные этапы процесса включают: 1⃣ Поглощение тепла 2⃣ Компрессия 3⃣ Передача тепла 4⃣ Циклический процесс Преимущества ✔ Энергоэффективность и снижение затрат ✔ Экологическая устойчивость ✔ Универсальность применения. Системы воздух-вода находят широкое применение как в жилых домах, так и в коммерческих и промышленных зданиях. Например, их часто используют в домах с низкотемпературными системами отопления, такими как тёплые полы К сожалению, отрицательные стороны также присутствуют. И на них остановимся подробнее: 👀 Снижение эффективности при низких температурах. Одним из главных недостатков тепловых насосов воздух-вода является их снижение эффективности при очень низких температурах наружного воздуха. При температуре ниже -15°C производительность насоса может значительно снижаться, что вынуждает систему работать на пределе своих возможностей или включать дополнительные источники тепла, такие как электронагреватели, для поддержания нужного уровня комфорта. В регионах с суровыми зимами (в Сибири или северной Канаде) тепловой насос может не справляться с обогревом в самые холодные дни, что приводит к дополнительным затратам на электроэнергию и возможной установке резервного отопительного оборудования. 👀 Высокие начальные инвестиции. Установка теплового насоса воздух-вода требует значительных первоначальных вложений. Помимо самого оборудования, дополнительные затраты могут включать установку, прокладку трубопроводов, а также возможные работы по модернизации системы отопления в доме. Начальные расходы могут быть в несколько раз выше по сравнению с традиционными системами отопления. Стоимость качественного теплового насоса от ведущих производителей может варьироваться от 8 000 до 15 000 евро, включая установку. Эти вложения могут окупиться за десятки лет , что остается значительным барьером для многих покупателей. 👀 Шум от работы наружного блока. Наружные блоки могут создавать шум во время работы, особенно при максимальной нагрузке. Уровень шума обычно составляет 40-60 дБ, что можно сравнить с уровнем шума кондиционера или стиральной машины. Это может стать проблемой, если насос установлен вблизи спальных зон или рядом с соседями. Некоторые производители предлагают модели с низким уровнем шума или специальные звукоизоляционные кожухи, но это увеличивает стоимость системы и требует дополнительного пространства для установки. 👀 Зависимость от электроснабжения. Тепловые насосы воздух-вода полностью зависят от электроснабжения, что делает их уязвимыми к перебоям в подаче электроэнергии. В случае отключения электричества насосы перестают работать, что может стать критичным в холодное время года. В районах с частыми отключениями электричества, таких как сельская местность или удаленные регионы, потребуется установка резервного источника питания, чтобы избежать перебоев в работе отопления. 👀 Необходимость регулярного обслуживания. Тепловые насосы требуют регулярного технического обслуживания: проверка и очистка наружного блока от пыли и льда, контроль уровня хладагента и состояние компрессора. 👀 Требования к пространству для установки. Установка требует наличия определенного свободного пространства для наружного блока, чтобы обеспечивался свободный забор воздуха и минимальное влияние на окружающую среду. Близость к объектам может ухудшить производительность оборудования. В условиях городской застройки или в домах с небольшими участками может возникнуть сложность с выбором места для установки, что потребует дополнительных мер для обеспечения правильного функционирования системы. 👀 Некоторые модели могут быть менее эффективными при приготовлении горячей воды по сравнению с отоплением. Для повышения эффективности часто используется комбинация с электрическим водонагревателем или бойлером, что может добавить к общей стоимости системы и повысить расход электроэнергии.
327