- Обзор насосов для бассейна с подогревом: характеристики, стоимость, правила подключения и обслуживания
- Как выбрать устройство?
- ТОП моделей с описанием и ценами
- Для резервуаров с нагревом
- LEO XKP 250E-2
- Aquaviva AQP1.1S2
- Mayer LX STP 120
- Нагревающие приборы
- Azuro BP 30WS
- Hayward Easy Temp ECP06
- Aqua Industrial Group 12kw
- Как подключить?
- Заключение
- Использование тепловых насосов для подогрева воды в бассейнах
- Подогрев воды в бассейне
- Снижение тепловых затрат
- Аквапарки
- Использование тепла сточных вод
- Выгоды системы с тепловым насосом:
Обзор насосов для бассейна с подогревом: характеристики, стоимость, правила подключения и обслуживания
Для подогрева воды в бассейне существует 3 наиболее распространенных способа: теплообменники, подключаемые к отопительной системе, электронагреватели и тепловые насосы.
Нагревающие устройства подключаются к бассейну вместе с циркуляционным насосом, подающим воду через фильтр к нагревателю.
Небольшой обзор насосов для бассейна с подогревом, советы по выбору и подключению устройства представлены в статье.
Как выбрать устройство?
При выборе теплового насоса для бассейна учитывают ряд важных параметров:
Производительность – насос должен перекачивать весь объем за 6 часов. Чтобы рассчитать необходимую производительность, объем бассейна делят на 6 и к полученному значению прибавляют запас в 10-15%.
- Наличие префильтра – обязательное условие для открытых бассейнов, чтобы избежать попадания в насос крупного мусора, который может повредить детали.
- Соответствие фильтру — производительность насоса, превышающая пропускную способность фильтра, приводит к созданию избыточного давления в фильтровальной емкости и быстрому ее износу, недостаточная мощность насоса снижает качество очистки воды.
- Материал корпуса и деталей – для бассейнов, заполняемых морской или соленой водой, не подойдут насосы с деталями из обычного пластика и стали, все части, соприкасающиеся с соленой водой, должны быть выполнены из бронзы или специального солестойкого пластика.
- Тип бассейна – если тепловой насос предназначен для открытого бассейна, используемого в холодное время года, выбирают модели, устойчивые к перепадам температуры и способные работать при отрицательных температурах.
ТОП моделей с описанием и ценами
Циркуляционные самовсасывающие насосы устанавливаются в системы обслуживания бассейна с любым видом нагрева. Они обеспечивают подачу воды к фильтрационной емкости, а затем к теплообменнику, электронагревателю или теплонасосу.
В рейтинг вошли насосы для бассейнов на даче или приусадебном участке различных типов от популярных производителей.
Для резервуаров с нагревом
Рассмотрим популярные модели насосов для бассейнов с нагревом:
LEO XKP 250E-2
Малошумный и компактный насос производительностью 6,9 куб.м/ч. Насос оборудован электроприводом и фильтром грубой очистки. Экономичное устройство с низким уровнем энергопотребления для средних стационарных или сборных домашних бассейнов. Цена – от 4700 рублей.
Aquaviva AQP1.1S2
Устройство с низким уровнем шума и производительностью 2,4 куб.м/ч. Корпус и детали выполнены из высокопрочного полипропилена. Насос оснащен эффективным префильтром, защитой от перегрева. Поставляется в комплекте с муфтами под вклейку. Цена – от 6800 рублей.
Mayer LX STP 120
Мощное устройство производительностью 13 куб.м/ч, подойдет для больших стационарных бассейнов и водных аттракционов. Корпус изготовлен из прочного термостойкого пластика. Насос рассчитан на длительную работу без перегрева. Максимальная температура входящего потока – до 50°C. Цена – от 9600 рублей.
Нагревающие приборы
Тепловой насос — наиболее экономичная альтернатива нагревательным системам для бассейнов. Несмотря на высокую стоимость оборудования, в перспективе такой способ нагрева воды оказывается экономичнее других нагревательных систем, требующих затрат на электроэнергию или газ.
Теплонасос устанавливают как для сборных, так и для стационарных домашних бассейнов. Некоторые реверсивные модели тепловых насосов имеют функцию охлаждения воды, например, для холодных чаш при сауне или бане.
Azuro BP 30WS
Тепловой насос для бассейнов объемом до 15 куб. м. Устройство способно пропускать в час 2,8 кубометров воды. Оборудование оснащено LCD-дисплеем и термостатом.
Эффективнее всего тепловой насос работает при температуре воздуха от +15 и до +35°C. Эффективность резко снижается при температуре окружающей среды ниже +8°C, и возрастает вероятность перегрева при температуре выше +35°C.
Тепловой насос данной модели позволяет продлить сезон купания с апреля по октябрь. Цена – от 87800 рублей.
Hayward Easy Temp ECP06
Тепловой насос с пропускной способностью 2,3 куб.м/ч. Подходит для плавательных бассейнов средних размеров с хлорированной и соленой водой.
Отличительная особенность модели – способность не только нагревать, но и охлаждать воду. Теплонасос оснащен титановым теплообменником и цифровой панелью управления. Цена – от 198000 рублей.
Aqua Industrial Group 12kw
Тепловой насос для плавательных бассейнов до 50-80 куб.м. Устройство подходит для обогрева соленой и хлорированной воды. Теплообменник насоса выполнен из титана, корпус из стали с порошковым покрытием.
Минимальная рабочая температура теплонасоса – до -10°C. Устройство оснащено микропроцессором с ЖК-дисплеем и пультом управления. Цена – от 292000 рублей.
Как подключить?
Теплонасос работает по принципу реверсивного кондиционера, поэтому, чем больше разница между температурой воды и температурой воздуха, тем выше эффективность теплообмена.
Существует несколько требований к установке:
- тепловой насос рекомендуется устанавливать под укрытие;
- при подключении к бассейну теплонасос устанавливают после фильтрационной системы и перед хлоратором;
- для обеспечения циркуляции воздуха перед вентилятором насоса должно быть свободное расстояние 4-5 метров;
- необходимо оставить пространство между стеной и задней часть корпуса согласно рекомендациям производителя.
Для начала работы насоса требуется обеспечить подвод электричества и слив конденсата.
Заключение
Тепловые насосы – полезные универсальные устройства для бассейна. Они могут не только нагревать воду, продляя, тем самым, купальный сезон, но также и охлаждать ее. При их выборе ориентируются на производительность, материал и соответствие фильтру.
Источник
Использование тепловых насосов для подогрева воды в бассейнах
Тепловые насосы, используемые для бассейнов,– это высокоэффективные и энергосберегающие устройства, обеспечивающие нагрев воды с использованием тепла окружающей среды.
Как правило, нагрев воды в бассейнах осуществляется либо с помощью электронагревателей, либо через водоводяные теплообменники, используя тепловую энергию теплоцентрали или отопительного котла, при этом возникает ряд отрицательных моментов – высокие тарифы на энергоносители и в большинстве случаев нехватка электрических мощностей для подключения необходимого оборудования.
В данном случае целесообразно применение тепловых насосов. С их помощью возможен нагрев воды как закрытых так и открытых бассейнов. Принцип действия теплового насоса заключается в переносе тепла, полученного из окружающей среды (воды, грунта или воздуха), в воду бассейна. В сравнении с электронагревателями тепловой насос позволяет экономить до 80% электроэнергии. Например, потребляя 1,24 кВт электрической энергии, тепловой насос способен выработать 5,5 кВт тепловой энергии.
Тепловой насос не требует особого обслуживания и достаточно прост в управлении. Эксплуатационные параметры настраиваются с помощью специального блока автоматики.
Источником тепловой энергии может быть грунт, грунтовые и подземные воды, водоемы, воздух, а следовательно нагрев воды возможно осуществлять всесезонно. К тому же, в качестве дополнения к тепловому насосу, можно использовать солнечные коллекторы, которые обеспечат дополнительную тепловую мощность без затрат на электричество, а так же снизят время работы теплового насоса в ясную погоду, работая на поддержание температуры воды.
У геотермальных насосов внешний контур, собирающий тепло окружающей среды, представляет собой полиэтиленовый трубопровод, уложенный в землю или в воду. Теплоноситель – раствор этиленгликоля (либо этилового спирта) или антифриз (рассол).
При использовании в качестве источника тепла скалистой породы трубопровод опускается в скважину. Можно пробурить несколько неглубоких скважин – это, возможно, обойдется дешевле, чем одна глубокая. Главное получить общую расчетную глубину. Также, при наличии достаточного количества грунтовых и подземных вод, через внешний контур можно прокачивать воду, получаемую из одной скважины, и сбрасывать ее в другую скважину или водоем.
При укладке контура в землю для достижения максимального КПД желательно использовать участок с влажным грунтом, лучше всего с близко расположенными грунтовыми водами. Использование тепловых геотермальных насосов на участках с сухим грунтом тоже возможно, но это приводит к увеличению длины контура. Укладка может осуществляться горизонтально или в траншеи. Специальной подготовки почвы не требуется, влияния на рост растений на участке трубопровод при правильной укладке не оказывает.
Ближайший водоем – идеальный источник тепла для теплового насоса. При использовании в качестве источника тепла озера или реки контур укладывается на дно. Этот вариант оптимален: «высокая» температура окружающей среды (температура воды в водоеме зимой всегда положительная), короткий внешний контур, высокий коэффициент преобразования энергии тепловым насосом.
Существует также модель теплового насоса с воздушным теплообменником для получения тепловой энергии из воздуха. Помимо обработки воздуха окружающей среды, такой насос может эффективно получать тепло из использованного внутри помещений воздуха, например, из вытяжки вентиляционной системы.
Использование теплового насоса является хорошей альтернативой при повышении цен на традиционные виды топлива. Использование тепловых насосов обеспечивает здание и бассейн теплом, выработка которого безопасна для окружающей среды и экономична.
Подогрев воды в бассейне
Подогрев воды в бассейне тепловым насосом экономичнее и удобнее, чем подогрев с помощью электронагревателя. Также существует возможность точной регулировки процесса подогрева воды, в отличие от подогрева воды солнечными панелями.
На потребление тепла для уличного бассейна влияют привычки людей, которые будут им пользоваться, и тип бассейна. Если подогрев бассейна осуществляется в межсезонье, не имеет смысла учитывать потребление бассейна в объеме тепла, поставляемого тепловым насосом.
Примерный расчет потребления тепла зависит от таких параметров, как площадь бассейна, наличие ветра, температуры воды в бассейне, климатических условий в месте установки, частоты и длительности использования, наличия крыши или тента над бассейном.
Таблица 1 Необходимое количество энергии, Вт/м 2 , для подогрева воды в бассейне (в период с мая по сентябрь) | |||||||||||||||||||||||
|
В северных районах, где основным потребителем энергии является система отопления, длина контура подбирается исходя из обеспечения отопительной нагрузки и остается без изменений.
Потребление тепла для внутреннего бассейна зависит от температуры воды в нем, от разницы между температурой воды в бассейне и температурой помещения, а также от частоты использования бассейна.
В случае интеграции системы подогрева внутреннего бассейна в систему отопления дома с помощью теплового насоса может потребоваться увеличение внешнего контура трубопроводов.
Для первичного нагрева воды в бассейне до температуры более 20 °C необходимо примерно 12 кВт·ч/м 3 . Время полного цикла подогрева бассейна зависит от его величины и установленной отопительной мощности (время нагрева может составить несколько дней).
Пример расчета периода обогрева воды в бассейне:
- бассейн имеет объем 31,5 м 3 (7 x 3 x 1,5 м);
- начальная температура 15 °C, желаемая температура 28 °C;
- для подогрева бассейна тепловому насосу необходимо произвести:
Q = 31,5 · (28 – 15) · 4186/3600 = 476 кВт.
При мощности теплового насоса 10 кВт бассейн (не учитывая затраты) будет подогреваться 47,6 ч (около двух суток).
Подключение подогрева воды плавательного бассейна осуществляется параллельно тепловыми насосами отопления и горячего водоснабжения. Подогрев воды плавательного бассейна следует выполнить через теплообменник бассейна, т.к. их материалы обладают повышенной коррозионной стойкостью с учетом воздействия воды, содержащей хлор.
Снижение тепловых затрат
Использование специального укрытия бассейна (пластиковой пленки-мембраны) в часы, когда бассейн не используется, позволяет сократить потери тепла и частично снизить конвекцию. В целом с помощью использования укрытия для бассейна можно сохранить до 50% тепла. У внутренних бассейнов укрывание поверхности будет нести еще другую важную функцию – снижение количества влаги, выделяющейся с зеркала бассейна в помещение. Закрывающая пленка должна быть устойчива к УФ-излучению (прежде всего у внешних бассейнов).
Если система подогрева уличного бассейна тепловым насосом совмещена с системой охлаждения здания, то в особо жаркие дни укрывать бассейн не рекомендуется, т.к. в системе будут наблюдаться избытки тепла.
Аквапарки
Первые аквапарки закрытого типа в мире появились на рубеже 1970–80-х годов. Аквапарки – дорогостоящие объекты с высокими первичными капиталовложениями и последующими эксплуатационными расходами. Одной из задач проектировщиков является оптимизация стоимостных показателей всех частей проекта. Сегодня определен уровень стоимостных показателей рентабельного объекта, который может колебаться в диапазоне от $15 до 30 млн (по данным Ingenieur-BuroGansloserGmbH, Германия).
При решении задачи оптимизации стоимостных показателей проекта перед проектировщиком возникает многокритериальная задача и главная ее составляющая лежит в подходе к созданию комплексного энергоэффективного проектного решения здания аквапарка.
Закрытый аквапарк – это сложное гидротехническое сооружение с искусственным климатом, предназначенное для отдыха и оздоровления широкого возрастного круга людей.
Водная поверхность бассейнов является интенсивным источником испарения. При нормальной температуре воды в бассейнах аквапарка 26 °C, температуре воздуха 27 °C и относительной влажности 60% с каждого м 2 зеркала бассейнов выделяется 230 г воды в час. В результате создаются неблагоприятные микроклиматические условия и происходит конденсация паров воды на относительно холодных ограждающих конструкциях. Это приводит к запотеванию окон, намоканию стен, разрушению внутренней отделки помещений, образованию плесени, коррозии. Особенно опасной является коррозия арматуры железобетонных конструкций, а также образование трещин в кирпичной кладке и шлакобетонной кладке при замерзании влаги, проникающей в результате конденсации в толщу наружных ограждений. Печальным итогом в ряде случаев является полное разрушение здания либо его непригодность к дальнейшей эксплуатации.
Следовательно, решение задачи осушения воздуха внутри влажной зоны аквапарка весьма важно, а наиболее экономичным и эффективным способом борьбы с избыточной влажностью является так называемый конденсационный. Для акваторий общей площадью более 2000 м 2 должны применяться установки центрального кондиционера большой производительности, около 100000 м 3 /ч. В составе установки имеются теплообменники диагонального типа (рекуператор) и работающий в реверсивном режиме тепловой насос. Конструктивно тепловой насос позволяет менять режим работы с зимнего на летний и наоборот. При такой производительности желательно добиться коэффициента энергетической эффективности с показателем 4:1, т.е. на каждый кВт потребляемой энергии отдаваемая мощность должна составлять 4 кВт. Учитывая, что аквапарки представляют собой объекты высшей категории энергетической насыщенности, указанные показатели эффективности, приводящие к 4-кратному снижению соответствующих эксплуатационных затрат, дают весьма ощутимую годовую экономию со сроком окупаемости необходимых капитальных вложений в несколько лет.