Har frånluftsvärmepumpen koppling till ventilationen
Ändra ventilationen till för att utföra frånluftsvärmepumpen mer effektiv
Disclaimer: Beskrivningen bör ses såsom inspiration samt kunna innehålla felaktigheter alternativt ej artikel tillämpliga på grund av din installation. Åtgärder vidtagna sker vid eget ansvar.
Observera för att denna presentation ej äger testats inom praktiken ännu.
Den besitter testats dock bara då utetempraturen varit inom intervallet +1 mot +8 grader, vilket utför värdet begränsat.
I hus som har mekanisk ventilation och vattenburen värme, golvvärme eller radiatorer, kan en frånluftsvärmepump installerasSlutsatserna nedan existerar framtagna tillsammans hjälp från mätningar samt teoretiska resonemang.
En frånluftsvärmepump tar värme ifrån frånluften. Finns detta enstaka vits för att öka alternativt minska ventilationen på grund av för att utföra återvinningen mer effektiv?
Det enkla svaret existerar ja samt nej vid identisk gång.
Det lite komplicerat.
Sammanfattning
Till dig liksom önskar äga ett vykort översikt utan för att dyka ner inom varenda specifikation kunna sägas att:
- I vissa fall kunna detta existera värt för att öka ventilatonen dock bara då utetempraturen existerar mellan vissa värden.
Man måste således typiskt justera då utetempraturen ändras. inom praktiken ej ständigt sålunda lätt
- Har ni koll vid då detta ej existerar någon hemma är kapabel detta artikel värt för att ställa in en schema var ventilationen sänks nära de tidpunkter ingen existerar hemma, dock detta existerar lönsamt bara inom vissa fall.
Intervallen (verkar detta såsom i enlighet med exemplet nedan) artikel definierade från följande:
- Understiger utetempraturen (Tute) vad den lägsta tempratur liksom kompressorn förmå ett fåtal ner avluften mot (T_minavluft) således lönar detta sig för att sänka ventilationen
- Är T_ute högre än T_minavluft dock kvar sålunda nedsänkt för att elpatron behövs sålunda lönar detta sig för att öka ventilationen.
Dock oklart hur många den bör ökas. detta förutsätter även följande:
- Kompressorn existerar inverterstyrd
- De högre kompressorfrekvenserna existerar tillåtna
- Är T_ute sålunda upphöjd för att ingen elpatron behövs existerar detta bäst tillsammans med normalventilation
- Är T_ute sålunda upphöjd för att kompressorn ej behöver arbeta särskilt hårt alls sålunda existerar detta lönsamt tillsammans minsta ventilation
Utöver detta likt beskrivs ovan finns detta ett profit från för att nödvändigheten från avfrostningar reducerar ifall ventilationen ökat såpass för att avfrostningsbehovet reducerar.
Detta besitter ej tagits hänsyn till inom modellen nedan sålunda precist vart gränsen går existerar oklart.
Nu mot samtliga detaljer.
Kan man utföra värmepumpen mer produktiv genom för att öka ventilationen?
Ja detta kunna man.
Slutsatserna nedan är framtagna med hjälp av mätningar och teoretiska resonemangdock sedan behöver man reflektera ovan vilket man menar tillsammans med effektiv.
- Du får ut mer resultat ifrån värmepumpen. Kompressorn kan arbeta vid högre frekvens eftersom detta finns mer energi för att plocka ur frånluften innan avluften blir till låg.
- Du får även ut mer utfall per instoppad inverkan sålunda verkningsgraden existerar bättre.
- Det finns ett påverkan för att nära högre luftflöde för att avfrostningsbehovet existerar lägre.
Enligt samtliga från dessa kriterier sålunda existerar värmepumpen mer effektiv.
Men tittar man mot kurera systemet, dvs ej bara värmepumpen utan all huset samt dess energieffektivitet därför existerar detta ej riktigt lika enkelt längre.
Ökar man ventilationen till för att öka effektiviteten vid värmepumpen således ventilerar man samtidigt in kall atmosfär utifrån.
detta finns inget alternativ denna plats, till ökar man utflödet samt stoppar tillströmning blir detta mot slut vakum.
Det existerar komplicerat för att räkna ut vad likt existerar maximalt effektivt. detta man är kapabel utföra på grund av för att erhålla enstaka fingervisning ifall detta existerar ekonomiskt lönsamt för att öka alternativt minska ventilationen existerar för att resonera vid nästa vis.
En frånluftsvärmepump tar värme från frånluftenvid detta vis förmå man inom varenda fall utesluta dem fall var detta definitivt ej existerar lönsamt för att öka ventilationen.
Enklast tänkbara resonemang
Med detta enklaste resonemanget behöver ni veta:
- Tempraturen ute
- Tempraturen vid avluften (dvs den atmosfär likt lämnar huset)
Den lägsta tempraturen vid avluften såsom ett värmepump förmå prestera existerar känd data.
på grund av ett Nibe F750 existerar den exempelvis -14 grader C.
Om tempraturen ute existerar lägre än vad den lägsta avluftstempratur likt värmepumpen är kapabel åstadkomma sålunda är kapabel detta inte någonsin någonsin bli mer effektivt för att öka ventilationen. detta existerar enstaka omöjlighet eftersom enstaka värmepump ej är kapabel generera energi (utan tillskott inom form eller gestalt från el), den förmå bara flytta energi ifrån ett område mot ett annan.
Problemet tillsammans detta resonemang existerar för att detta ej tar hänsyn mot dem ökade värmeförlusterna nära ökad ventilation.
till enkelhetens skull bortser oss ifrån detta bekymmer. existerar huset välisolerat existerar den ökningen försumbar.
En mekanisk ventilation innebär att luften ventileras kontinuerligt med hjälp av fläktarönskar man ta hänsyn mot detta går detta även dock detta existerar ej detta viktiga inom resonemanget.
Avluften varierar
Det likt fullfölja detta kurera lite komplicerat existerar för att avluftens tempratur varierar tillsammans med ventilationsflödet.
Luftflöde m3/h | Tempratur avluft | Uttagen effekt |
---|---|---|
111.6 | -5.4 | 1.06 kW |
151.1 | -1 | 1.25 kW |
191.8 | 0.8 | 1.34 kW |
En konsekvens likt existerar klar från exemplet ovan existerar för att nödvändigheten från avfrostning reducerar tillsammans ökad ventilation.
detta existerar enkelt för att förstå då avluften ej överstiger noll grader samt då existerar risken till isbildning väldigt liten.
Från exemplet existerar detta även enkelt för att titta för att detta totala effektuttaget ifrån frånluften växer tillsammans ökad ventilation. Detta ökar verkningsgraden vid kompressorn då nödvändigheten från in-effekt bestäms från nära vilken frekvens kompressorn jobbar.
oss är kapabel alltså titta för att nära identisk in-effekt sålunda ges olika ut-effekt.
Så länge liksom avluften existerar lägre än ute-tempraturen därför finns detta enstaka profit. detta går för att att fatta beslut eller bestämma något bara man vet tillsammans med vilken frekvens kompressorn behöver arbeta. på grund av för att behärska att fatta beslut eller bestämma något detta behöver man ett ganska sålunda fullständig modell från husets värmebehov.
Hela bilden
Enligt ovanstående resonemang existerar detta sålunda för att angående tempraturen ute existerar många högre (minst högre än energiförlusten) än vad kompressorn förmå ett fåtal ner avluften mot, då finns detta ett profit för att öka ventilationen.
mot detta bör tilläggas för att detta bör finnas en värmebehov likt ej effektivt är kapabel tillgodoses nära den lägre ventilationen.
Energin används sedan för att på nytt värma upp ditt husMan får vid detta vis en spann inom vilket detta förmå finnas ett vist för att öka tempraturen.
I detta spann behöver man även ta hänsyn mot för att detta trots allt kostar mer el till för att kompressorn bör behärska arbeta vid högre varv.
Slutsaten existerar för att detta finns en tempraturintervall var detta existerar således för att ökad ventilation är kapabel äga enstaka positiv effekt vid elförbrukningen.
precist vilket utetempraturintervall detta existerar beror vid värmepump samt hus.
Modell från husets värmebehov
Genom för att utföra nästa modell från husets värmebehov går detta faktiskt för att resonera sig fram mot hur hårt kompressorn behöver arbeta samt för att att fatta beslut eller bestämma något angående detta på grund av detta fallet existerar lönsamt för att låta ventilationen ökas alternativt inte.
Husets värmeförlust (Pu) förmå modelleras i enlighet med följande:
- värmeförlusten existerar summan från värmeförlust inom klimatskalet (Pud) samt värmeförlust nära ventilation (Puv)
Pu = Pud + Puv - Pud = Omslutningsarea * U_genomsnittligt * (T_inne - T_ute)
- Puv = L * (T_inne - T_ute) + negativt resultat inom ventilationsrören
- L existerar luftflödet inom m3/h
Husets uppvärmning kunna modelleras i enlighet med följande:
- uppvärmning existerar summan från tillförd påverkan inom struktur från el (P_in) samt hur många såsom är kapabel tas ifrån frånluften (Ps) samt övriga värmekällor
Pin = P_in_v + Ps + P_eltillsats + annat - Övriga värmekällor inkluderar spis, matlagningsapparat tillsammans mera.
Huset når temperaturjämvikt då Pu = Pin
Exempel
Omslutningsarea: 449 m2
Genomsnittligt U: 0.218
Tempratur inne: 20 grader
Pud = 0.098 * (20 - T_ute) kW
Puv = L * 0.000365 * (20 - T_ute) kW
Ps måste man mäta sig fram mot vilket ett funktion från Hz_kompressor
L= | 110 |
Hz | Ps |
20 | 0.81 |
30 | 0.98 |
40 | 1.14 |
57 | 1.33 |
L= | 150 |
Hz | Ps |
20 | 0.88 |
30 | 1.13 |
40 | 1.37 |
52 | 1.56 |
56 | 1.64 |
77 | 1.84 |
L= | 191 |
Hz | Ps |
20 | 1.15 |
27 | 1.33 |
30 | 1.41 |
36 | 1.49 |
50 | 1.82 |
55 | 1.91 |
80 | 2.31 |
84 | 2.39 |
P_in_v = 0.114 + 0.012772 * Hz_kompressor
Slutsats ifrån detta exempel:
T_ute | Optimal inställning |
---|---|
-20 | Lägsta luftflöde 110 m3/h, högsta kompressorfrekvens 55 Hz, eltillsats 3.5 kW |
-15 | Luftflöde 110 alternativt 150 m3/h, högsta kompressorfrekvens, eltillsats 2.68 alternativt 2.42 kW |
-10 | Högsta luftflöde okänt m3/h, högsta kompressorfrekvens 84 Hz, eltillsats 1.46 kW |
-5 | Högsta luftflöde okänt m3/h, högsta kompressorfrekvens 84 Hz, eltillsats 0.62 kW |
-1 | Högsta luftflöde okänt m3/h, högsta kompressorfrekvens 84 Hz, inget behov från eltillsats |
0 | Högsta luftflöde okänt m3/h, kompressorfrekvens 80 Hz, inget behov från eltillsats |
1 | Luftflöde 150 m3/h, kompressorfrekvens 77 Hz, inget behov från eltillsats |
5 | Luftflöde 150 m3/h, kompressorfrekvens 52 Hz, inget behov från eltillsats |
10 | Luftflöde 110 alternativt 150 m3/h, kompressorfrekvens 30 Hz, inget behov från eltillsats |
Är detta lönsamt för att sänka ventilationen?
Om oss således vänder vid resonemanget.
Finns detta tillfällen var detta existerar lönsamt för att sänka ventilationen.
- Ja dock bara ibland
Tänk dock vid för att detta finns krav vid hur många ventilation man bör äga. ni bör bara sänka nära tidpunkter detta ej finns någon inom huset.
Appendix 1: Hänsyn tagen mot ökade ventilationsförluster
Det går för att resonera sig fram mot hur stora dem ökade energiförlusterna existerar genom för att titta vid nästa numeriskt värde parameterar:
- Tempraturen inne, uppmätt nära frånluftsventilerna
- Tempraturen vid frånluften
Är ventilationsrören utmärkt isolerade därför är kapabel man anta för att denna negativt resultat existerar försumbar.
Till exempel till golvvärme, element och varmvattenSkillnad beror inom liknande fall troligen vid för att tempraturen nära frånluftsventilen existerar lägre än tempraturen nära normal tempraturmätning, exempelvis enstaka innegivare.
OBS! Tänk vid för att enstaka skillnad mellas mätvärden till innetemp samt frånluft förmå bero vid mätfel. Dels på grund av för att luften sugs in ifrån flera ställen, mätningen sker vid lite olika vis, dock även på grund av för att givarna är kapabel mäta lite olika.
Skillnaden mellan innetempratur samt frånluft existerar en mått vid energiförlusten.
Notera för att oss denna plats bara fokuserar vid vilket liksom gå förlorad nära ventilation. Övrig energiförlust ignoreras denna plats då den bör artikel oberoende från ventilationen. Egentligen bör man multiplicera detta tillsammans luftflödet, dock inom samt tillsammans för att man behöver utföra detta på grund av varenda tempraturvärden sålunda behövs detta ej till jämförelsens skull.
Enkelt förklarat är en frånluftsvärmepump ett energisystem som återanvänder den värme som redan finns i ditt hem genom att ta vara på den varma luften som annars skulle försvinna genom ventilationenoss förmå således bortse ifrån luftflödet inom detta resonemang.
I skrivelse blir beskrivningen för att tempraturskillnaden mellan utetempratur samt avluft måste artikel minimalt därför massiv såsom skillnaden mellan tempratur inne samt frånluft på grund av för att detta bör existera lönsamt för att öka ventilationen. detta blir enklare tillsammans ett matematisk formel uttrykt vid nästa vis, ifall nästa villkor existerar sant existerar detta ej lönsamt för att öka ventilationen.
- tempratur_ute - lägsta_tempratur_avluft < tempratur_inne - tempratur_frånluft
flyttar man runt vid parametrarna därför existerar detta enklare för att förstå vilket villkoret är
- tempratur_ute < lägsta_tempratur_avluft + (tempratur_inne - tempratur_frånluft)
Det kunna även artikel enklare för att förstå angående man vänder vid villkoret, dvs var detta finns enstaka teoretisk fördel för att öka ventilationen, dvs om
- tempraturen_ute - (tempratur_inne - tempratur_frånluft) > lägsta_tempratur_avluft
Vid ytterligare kompletterande värmekälla?
Har ni ett kompletterande källa till värme snävas spannet in.
Man behöver lägga in detta inom sin modell från husets värmebehov samt då hitta optimum.