Skontaktuj się z firmą Koven Air
Przemysłowe i komercyjne pompy ciepła
Przemysłowe i komercyjne pompy ciepła — wodne systemy HVAC 65–2 872 kW
Komercyjna pompa ciepła przenosi ciepło w budynku między obiegiem wodnym a źródłem zewnętrznym, gruntowym lub procesowym, zamiast wytwarzać je przez spalanie paliwa. Koven Air produkuje sześć serii wodnych o mocy od 65 do 2 872 kW na urządzenie, podaje współczynnik COP dla każdego rodzaju źródła i potwierdza pomiarami moc grzewczą do −30 °C.
65–2 872 kW
Moc grzewcza na urządzenie
6 serii
Powietrze, woda, grunt i układ 4-rurowy
2.51–6.4
Podany COP grzewczy według rodzaju źródła
−30 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna, przy której zmierzono moc grzewczą
R32 / R1234ze
Czynniki chłodnicze o niskim GWP
20 000 m²
Własna fabryka, działająca od 2007 r.
Dlaczego hasło „przemysłowa pompa ciepła” prowadzi do dwóch różnych rodzajów systemów
Wyniki wyszukiwania hasła „przemysłowa pompa ciepła” z lokalizacji w United States nie pokazują na pierwszej stronie żadnych urządzeń HVAC do budynków. Zamiast tego pojawiają się:
To hasło obejmuje dwie serie urządzeń, które korzystają z obiegu czynnika chłodniczego, ale poza tym niemal nic ich nie łączy. Obie przenoszą ciepło zamiast wytwarzać je przez spalanie paliwa, ale różnią się pod trzema względami:
Test dwóch urządzeń
Dwie odpowiedzi pozwalają ustalić, którego urządzenia potrzebuje projekt.
Test dwóch urządzeń — co wynika z odpowiedzi
| Odpowiedzi | Seria urządzeń | Typowe zastosowanie | Czy produkuje Koven? |
|---|---|---|---|
| Woda, do 55 °C | Wodna pompa ciepła do budynków | Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, klimakonwektory, obiegi ogrzewania płaszczyznowego, centrale wentylacyjne | Tak — pięć z sześciu serii |
| Woda, 55–75 °C | Kaskadowa wysokotemperaturowa pompa ciepła | Procesowa ciepła woda, zastępowanie kotłów, linie mycia i fosforanowania | Tak — kaskadowa seria KAIA |
| Para lub woda o temperaturze powyżej 100 °C | Pompa ciepła do procesów przemysłowych | Wytwarzanie pary, suszenie, procesy w przemyśle celulozowym, spożywczym i napojowym | Nie — należy wskazać specjalistę od ciepła procesowego |
Zakres wodnych pomp ciepła Koven
Wszystkie urządzenia przedstawione na tej stronie pracują po stronie wodnej. Koven Air produkuje komercyjne i przemysłowe urządzenia wodne — nie urządzenia wytwarzające parę, systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego ani domowe jednostki typu split.
Wyniki wyszukiwania dodatkowo komplikuje trzecia grupa: obok urządzeń dachowych i typu split o mocy 3–10 ton, określanych jako małe komercyjne pompy ciepła, pojawiają się przemysłowe wysokotemperaturowe pompy ciepła o mocy w megawatach. Wszystkie odpowiadają na to samo zapytanie.
Zakup urządzenia z niewłaściwej grupy oznacza utratę całego cyklu zakupowego, ponieważ urządzenia te nie zastępują się wzajemnie przy żadnym poziomie cenowym.
Ograniczenia temperaturowe i innowacje
W przeciwieństwie do niedoboru mocy, który można skorygować przez dodanie modułów, niedoboru temperatury nie da się zniwelować, łącząc urządzenia równolegle: 40 urządzeń osiągających maksymalnie 75 °C nadal osiągnie najwyżej 75 °C.
Wodne pompy ciepła Koven Air mają moc od 65 do 2 872 kW na urządzenie w sześciu seriach. Maksymalna temperatura nie jest jednak nieprzekraczalnym limitem w praktyce — zgłoszenie patentowe USPTO US20230288112A1 dotyczy modułowej, rewersyjnej, kaskadowej wysokotemperaturowej pompy ciepła z predykcyjnym sterowaniem odszranianiem. Tę samą architekturę wykorzystuje seria KAIA, osiągająca w praktyce 75 °C.
ID: US20230288112A1Oferta Koven — sześć serii, jedna decyzja o źródle ciepła
Wybór niewłaściwego rodzaju źródła wiąże się z ryzykiem, którego nie da się skorygować w kolejnej wersji projektu. Każda z poniższych instalacji wymaga prac budowlanych i musi zostać zaplanowana na długo przed dostawą urządzenia:
Pierwsza decyzja nie dotyczy więc modelu, lecz tego, jakie źródło można doprowadzić do urządzenia — to ono, a nie oznaczenie na obudowie, wyznacza zakres sprawności, z którym trzeba się liczyć.
Wszystkie sześć serii pobiera ciepło ze źródła i przekazuje je do obiegu wodnego. Każda może też pracować w trybie rewersyjnym, zapewniając ogrzewanie i chłodzenie z jednego urządzenia. Serie różnią się źródłem ciepła oraz tym, czy w obiekcie komercyjnym potrzebne jest jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie.
Czy dostępne jest stabilne źródło wody? — woda ze studni, pole sond gruntowych, obieg skraplacza budynku lub procesowy strumień ścieków.
• Pole sond gruntowych → źródło gruntowe
• Procesowe ścieki → układ woda–woda
(wtrysk pary do −30 °C)
Pompa ciepła powietrze–woda
Pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, dlatego sprawdza się w budynkach bez dostępnego źródła wody, w których temperatura zewnętrzna dla doboru przekracza −15 °C.
PRZEJDŹ DO DANYCH [>]
Agregat wody lodowej z pompą ciepła — 4-rurowy
Najlepsze rozwiązanie dla hoteli, szpitali i budynków wielofunkcyjnych z jednoczesnym zapotrzebowaniem na ciepło i chłód.
UZYSKAJ DANE [>]
Pompa ciepła ze źródłem wodnym
Najlepsze rozwiązanie dla budynków z istniejącym obiegiem wody skraplacza lub pobierających wodę ze studni.
UZYSKAJ DANE [>]
Gruntowa pompa ciepła
Rozwiązanie geotermalne, idealne dla kampusów i pomieszczeń technicznych z polem sond gruntowych; ma najwyższy podany COP.
UZYSKAJ DANE [>]
Pompa ciepła do zimnego klimatu
Najlepsze rozwiązanie dla lokalizacji na północy, w których temperatura zewnętrzna dla doboru jest niższa niż −15 °C. Wiele urządzeń można połączyć równolegle w jednym obiegu.
UZYSKAJ DANE [>]
Pompa ciepła w układzie woda–woda
Najlepsze rozwiązanie dla lokalizacji z dostępem do ścieków, wód gruntowych lub przemysłowego strumienia ciepła odpadowego.
UZYSKAJ DANE [>]Moc grzewcza w mroźne dni — ile ciepła faktycznie trafia do obiegu wodnego w danej strefie klimatycznej
Dodanie rezerwy mocy, aby uwzględnić nieznaną moc grzewczą w mroźne dni, pogarsza działanie urządzenia zamiast zwiększać bezpieczeństwo. Consortium for Energy Efficiency stwierdza wprost: przewymiarowanie wpływa na sprawność pomp ciepła bardziej niż w przypadku innych typów HVAC. Wymienia cztery skutki:
Inżynierowie i tak przewymiarowują urządzenia, ponieważ producenci podają jedną graniczną temperaturę i na tym poprzestają. Wartość graniczna informuje, że urządzenie nadal pracuje przy danej temperaturze zewnętrznej. Nie mówi jednak, ile ciepła trafia wtedy do obiegu.
Sprawność każdej pompy ciepła spada wraz z obniżaniem temperatury źródła — w chłodniejszych miesiącach może obniżyć się gwałtownie. Moc grzewcza i chłodnicza w niskich temperaturach to jedne z parametrów, których inżynier projektant nie może wywnioskować z tabliczki znamionowej.
Gdzie leży rzeczywista granica
Przy dolnej granicy zakresu pompa ciepła do zimnego klimatu tylko nieznacznie przewyższa grzałkę elektryczną, która pełni funkcję rezerwową. Twierdzenie czegoś innego podważyłoby wiarygodność pozostałych danych. W opisanej poniżej instalacji w centrum handlowym o powierzchni 40 000 m² kocioł elektryczny pracował przez 15 dni sezonu grzewczego i zużył 7% całkowitej energii w ciągu roku.
Uwzględnienie tych 7% wymaga innego podejścia niż przewymiarowanie pompy ciepła o 50% i utrata sprawności przy częściowym obciążeniu przez cały sezon.
Współczynnik mocy grzewczej w mroźne dni
Podziel moc grzewczą przy projektowej temperaturze zewnętrznej przez moc znamionową przy 7 °C. Wynik określa liczbę potrzebnych urządzeń.
| Seria i model | Projektowa temperatura zewnętrzna | Moc oddawana ÷ moc znamionowa | Wartości zmierzone | Założenia projektowe |
|---|---|---|---|---|
| Pompa do zimnego klimatu KADFM-020H | −25 °C | 53% | 37.05 z 70 kW | Wartość katalogowa |
| Pompa do zimnego klimatu KADFM-040H | −25 °C | 46% | 73.92 z 160 kW | Wartości katalogowe |
| Pompa do zimnego klimatu KADFM-030H | −22 °C | 74% | 96 z 130 kW | Test odbiorczy projektu |
| KAFM-110H012 z wtryskiem pary | −30 °C | 72% | 280 z 390 kW | Test odbiorczy projektu |
| Kaskada KAIA-50H-FD | −12 °C | ≥82% | Spadek mocy ≤18% | Test odbiorczy projektu |
| Źródło wodne, gruntowe, układ woda–woda | Nie dotyczy | Brak korekty ze względu na temperaturę zewnętrzną | — | Temperatura źródła jest stabilna przez cały rok |
Każdy współczynnik dotyczy wskazanego modelu i temperatury wody na wylocie. Nie jest gwarancją dla całej serii. Należy poprosić o tabelę korekt dla własnego punktu projektowego, zamiast szacować wartość na podstawie innych danych.
Dlaczego serie z wtryskiem pary lepiej utrzymują moc
Obie serie z najwyższymi współczynnikami mocy grzewczej w mroźne dni wykorzystują zaawansowany wtrysk pary. Niezależne badania prowadzone w ramach programu pomp ciepła International Energy Agency wykazały, że wtrysk pary ze zbiornika rozprężnego w urządzeniu R410A zwiększa moc grzewczą o około 30%, a COP przy niskiej temperaturze zewnętrznej o 20%.
To fizyczne zjawisko umożliwia osiągnięcie określonego współczynnika przy −30 °C. Dlatego wysokosprawne pompy do zimnego klimatu i serie modułowe są wyszczególniane oddzielnie od standardowych pomp powietrze–woda.
Pompy ciepła a układ kocioł + agregat wody lodowej — porównanie na podstawie pomiarów
O wyniku nie decyduje mnożnik sprawności podany przez producenta, lecz stosunek ceny energii elektrycznej do ceny gazu. Pominięcie tego obliczenia prowadzi do analizy opłacalności opartej na taryfach innego użytkownika.
Analiza Regulatory Assistance Project wskazuje próg opłacalności przy współczynniku COP wynoszącym około 3, w porównaniu z kotłem gazowym osiągającym sprawność eksploatacyjną bliską 85%. Zaznacza też, że dekadę wcześniej próg ten wynosił około 3.7 z powodu innych taryf.
Zastosuj tę zasadę do własnej taryfy
Podziel cenę zakupu energii elektrycznej przez cenę zakupu gazu; obie wartości należy podać za kWh.
Wynik to wartość COP dla ogrzewania, którą należy przekroczyć, aby obniżyć koszty eksploatacji.
Porównaj wynik z zakresem COP dla dostępnego rodzaju źródła, podanym na kartach produktów powyżej.
W przypadku źródeł wodnych i gruntowych można z łatwością przekroczyć wartość 5; przy źródle powietrznym i niskiej projektowej temperaturze zewnętrznej może się to nie udać.
To proste obliczenie pozwala lepiej ocenić budżet niż dowolny mnożnik sprawności, ponieważ uwzględnia własne źródła energii, a nie warunki testowe wybrane przez producenta.
Zestawienie techniczne i analiza rynku
| Czynnik | Wodna pompa ciepła Koven | Kocioł gazowy + oddzielny agregat wody lodowej |
|---|---|---|
| Sprawność ogrzewania | COP 2,51–6,4 w zależności od rodzaju i warunków źródła | Sprawność spalania 0,85–0,95 |
| Moc w zależności od temperatury zewnętrznej | Ulega obniżeniu — patrz tabela współczynników mocy grzewczej | Stała, niezależna od pogody |
| Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie | Tak, jedno urządzenie 4-rurowe | Nie — dwa pomieszczenia techniczne, dwie umowy |
| Spalanie na miejscu, przewód spalinowy, pozwolenie na gaz | Brak | Wymagane |
| Czynnik chłodniczy na miejscu | Obecny — R32, R410A, R134a, R407C lub R1234ze, zależnie od serii | Brak po stronie kotła |
| Pomieszczenia techniczne wymagające konserwacji | Jedno | Dwa, wymieniane w odrębnych cyklach |
| Zapotrzebowanie na moc elektryczną | Wyższe — przed podjęciem decyzji należy sprawdzić dostępną moc | Niższe |
| Odzysk ciepła do podgrzewania wody | Wbudowany w platformę KASCMF, 115–574 kW zależnie od modelu | Dodatkowe urządzenia |
Utrzymywanie stałej mocy przez kocioł podczas fali mrozów to rzeczywista zaleta, której nie należy pomijać. Właśnie dlatego współczynnik mocy grzewczej powinien być uwzględniony przy doborze, a nie schowany w przypisie. Warto wiedzieć, jak nowe jest to porównanie.
Analiza American Council for an Energy-Efficient Economy, oparta na badaniu budynków komercyjnych U.S. Energy Information Administration, wskazuje, że pompy ciepła odpowiadają za nieco ponad 11% energii zużywanej przez urządzenia grzewcze w komercyjnych budynkach w US. Układ kocioł + agregat wody lodowej nie jest rzadkim przypadkiem z przeszłości — nadal dominuje w mniej więcej dziewięciu na dziesięć pomieszczeń technicznych.
Elektryfikacja zmienia natomiast sposób organizacji pomieszczenia technicznego. Jedno urządzenie może ogrzewać zimą i chłodzić latem, dzięki czemu roczne zużycie energii rozliczane jest z jednego licznika i w ramach jednej umowy konserwacyjnej zamiast dwóch.
Utrudnienia związane z elektryfikacją
Elektryfikacja również wiąże się z utrudnieniami. Trzy kwestie mogą uniemożliwić prostą wymianę urządzenia na pompę ciepła:
- zbyt mała moc przyłączeniowa, by obsłużyć nowe obciążenie, co wymaga zwiększenia mocy przyłącza
- instalacja zaprojektowana wyłącznie do wody kotłowej o wysokiej temperaturze, co wymaga wymiany odbiorników ciepła
- koszt instalacji liczony od strony licznika, przy którym ogrzewanie spalaniem paliwa pozostaje tańsze
W praktyce decyzja rzadko zależy wyłącznie od sprawności. Wymiana kotła na podobny model to bezpośrednia zamiana, natomiast pompa ciepła o mocy odzysku ciepła 115–574 kW wymaga jednoczesnej zmiany projektu hydraulicznego, przyłącza elektrycznego i umowy konserwacyjnej. Dlatego porównanie należy przeprowadzić na etapie koncepcji modernizacji zakładu produkcyjnego lub obiektu, a nie dopiero podczas przetargu.
Jeśli budynek wymaga znacznie więcej chłodzenia niż ogrzewania, należy porównać typy agregatów wody lodowej, a nie pompę ciepła z kotłem — nasz przewodnik po przemysłowych agregatach wody lodowej omawia tę kwestię.
Potrzebne jest porównanie kosztów eksploatacji dla własnego obiegu?
Uzyskaj szacunkowe koszty eksploatacji pompy ciepła ze źródłem wodnym w porównaniu z kotłem i agregatem wody lodowej →Wyniki projektów — trzy instalacje, pomiary z okresu od 8 do 14 miesięcy
Źródło danych. Są to dokumentacje projektów Koven z instalacji w Chinach, a nie badania audytowane przez niezależne podmioty. Pomiary fizyczne podano zgodnie z zapisem. Wpływ na koszty przedstawiono jako wartości procentowe i okresy zwrotu, a nie kwoty, ponieważ wynik zależy od lokalnego stosunku cen energii elektrycznej i gazu, a nie od urządzenia.
Lakiernia samochodowa — procesowa ciepła woda o temperaturze 65 ±0,5 °C
Etapy obróbki wstępnej, fosforanowania i płukania wymagały wody o stałej temperaturze 65 °C. Cztery gazowe kotły ciepłej wody o mocy 2 ton utrzymywały temperaturę w zakresie ±3 °C. Wahania powodowały niespójną grubość warstwy fosforanowej i mierzalny odsetek wad.
Specyfikacje techniczne
- Zainstalowano 18 × 185 kW urządzeń kaskadowych, łączna moc systemu 3 330 kW
- Osiągnięta temperatura wody 64,7–65,3 °C, wahania ≤0,3 °C przy założonej wartości ±0,5 °C
- Roczny zmierzony COP 3.62, utrzymujący się na poziomie ≥3.4 przy szczytowym obciążeniu
- Przy temperaturze zewnętrznej −12 °C Spadek mocy ≤18%, temperatura wody nadal wynosiła 63,0 °C
- Koszt energii Spadek o 69,9% · prosty okres zwrotu 21 miesięcy
- Odsetek wad fosforanowania 3,1% → 0,75%
- Dyspozycyjność 14 kolejnych miesięcy bez nieplanowanego przestoju
- Przełączenie 60 dni, prace wyłącznie nocą, bez wstrzymania produkcji
Targ hurtowy o powierzchni 157 000 m² — ogrzewanie i chłodzenie
Kocioł węglowy miał zostać zdemontowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi jakości powietrza, a najemcy zgłaszali zimą temperatury poniżej 16 °C. Prace nie mogły zakłócić działalności targu.
Specyfikacja techniczna
- Zainstalowano 174 moduły, moc grzewcza 22 600 kW i moc chłodnicza 18 800 kW
- Przy −22 °C 96 kW na moduł, 74% wartości znamionowej przy 7 °C
- Sezonowy COP 2.92 dla ogrzewania, 3.35 dla chłodzenia
- Koszt energii Spadek o 43,6% · okres zwrotu 2.97 roku
- Układ na dachu Symulacja przepływu powietrza wykazała wzrost sprawności o 14%
- Dostawa 39 dni od rozpoczęcia do przekazania instalacji, bez przerwy w działalności
- Hałas 54 dB zmierzone na dachu, ≤43 dB wewnątrz urządzeń
Centrum handlowe o powierzchni 40 000 m² — projektowa temperatura zewnętrzna −30 °C
System zaprojektowany do pracy w ekstremalnie zimnym klimacie, zapewniający stabilne i wydajne ogrzewanie przy minimalnym zapotrzebowaniu na źródło rezerwowe.
Specyfikacja techniczna
- Zainstalowano 20 urządzeń z wtryskiem pary, 5 600 kW
- Przy −30 °C 280 kW na urządzenie, 72% wartości znamionowej przy 7 °C
- Roczny COP 2.86
- Koszty ogrzewania Spadek o 44% · zwrot w 3 lata
- Użycie źródła rezerwowego Kocioł elektryczny pracował przez 15 dni, zapewniając 7% rocznej energii
- Efekt dla użytkowników Liczba skarg na temperaturę spadła o 90%
We wszystkich trzech obiektach operatorzy przytaczają nam dane dotyczące dostępności, a nie szczytowego współczynnika COP. Zespół techniczny ocenia przede wszystkim niezawodność działania przez cały sezon grzewczy oraz trwałość mechaniczną przy pracy 24 godziny na dobę.
Każda z podanych wyżej wartości pochodzi z odczytu podczas testu odbiorczego, porównanego z pisemną specyfikacją projektową, a nie z symulacji. Dlatego w dwóch z trzech przypadków nie osiągnięto wartości nagłówkowych, które z pewnością chętnie podano by w broszurze.
Zewnętrzny punkt odniesienia / kryteria DOE
Dla porównania można wykorzystać wyniki terenowe obejmujące wielu producentów, opublikowane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w ramach badania terenowego Cold Climate Heat Pump Challenge, przeprowadzonego w Pacific Northwest National Laboratory. Zestawienie sezonowych wartości od 2.86 do 3.62 z niezależnym badaniem terenowym daje rzetelniejszy obraz niż porównanie ich z dowolną broszurą.
Wyniki pomiarów — dokumentacja projektowa producenta
Prosty okres zwrotu dla trzech powyższych instalacji. Różnice w oszczędności energii wynikają z charakteru pracy, a nie z jakości urządzeń.
- Praca na potrzeby wody procesowej trwa 24 godziny na dobę przy dużym podnoszeniu temperatury, dlatego zwrot następuje najszybciej.
- Dwie modernizacje sezonowego ogrzewania pomieszczeń zwracają się w ciągu ponad trzech sezonów zimowych.
Ramy oceny przemysłowych pomp ciepła
Test dwóch urządzeń
Wyniki wyszukiwania hasła „industrial heat pump” prowadzą do dwóch różnych serii urządzeń. Dwa pytania pozwalają ustalić, która z nich odpowiada wymaganiom, zanim zacznie się porównywać moce czy ceny.
Rozgałęzienie według źródła ciepła
Sześć serii, jedna decyzja. O tym, która seria ma zastosowanie i jaki zakres sprawności można uzyskać, decyduje to, co można dostarczyć do strony źródłowej urządzenia, a nie wymagana moc.
Wskaźnik mocy przy niskiej temperaturze zewnętrznej
Każdy producent publikuje graniczną temperaturę pracy. Prawie żaden nie podaje mocy przy tej temperaturze. Tutaj zastosowano odwrotne podejście: wybiera się zmierzony punkt najbliższy projektowemu dniu obliczeniowemu i sprawdza rzeczywistą moc dostarczaną do obiegu.
Punkt przecięcia COP — zależny od taryfy
O tym, czy wybrać pompę ciepła, czy kocioł, nie decyduje współczynnik sprawności podany w broszurze. Decydują ceny energii elektrycznej i gazu oraz rzeczywista sprawność kotła.
Komercyjne systemy pomp ciepła — często zadawane pytania
Urządzenie przenoszące ciepło między wodnym obiegiem budynku a źródłem zewnętrznym za pomocą sprężarki i czynnika chłodniczego, zamiast wytwarzać ciepło przez spalanie paliwa. Komercyjna pompa ciepła działa poprzez przenoszenie istniejącego ciepła, a nie jego wytwarzanie, dlatego moc cieplna może przewyższać pobór energii elektrycznej. Odwrócenie obiegu zmienia to samo urządzenie w agregat wody lodowej, dzięki czemu przez cały rok zapewnia ono zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.
Koszt zależy od zakresu mocy, doboru czynnika chłodniczego, konfiguracji 4-rurowej, materiału wymiennika ciepła i zakresu układu sterowania, a nie od jednej stawki za kW. Dlatego w sekcji zakupowej powyżej wymieniono parametry wpływające na cenę zamiast podawać cennik. Należy ostrożnie podchodzić do publikowanych w internecie przedziałów cen komercyjnych pomp ciepła: często przywoływana kwota od czterech do trzynastu tysięcy dolarów dotyczy urządzeń split do małych obiektów komercyjnych o mocy 3–10 ton, czyli zupełnie innej klasy niż wodna pompa ciepła o mocy 65–2 872 kW. Porównanie tych wartości prowadzi do ustalenia budżetu na poziomie około jednej dziesiątej rzeczywistej kwoty i jest najczęstszym błędem w zapytaniach, które otrzymujemy.
Różnica w mocy jest oczywista, ale kluczowy jest czynnik przenoszący ciepło. Urządzenia do budynków mieszkalnych zwykle przekazują ciepło do powietrza za pośrednictwem systemu split, podczas gdy opisane na tej stronie komercyjne systemy pomp ciepła przekazują je do wodnego obiegu zasilającego następnie klimakonwektory, centrale wentylacyjne lub obiegi ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki temu pojedyncza instalacja może jednocześnie ogrzewać i chłodzić ponad tuzin stref — takich wymagań nie stawia się urządzeniom mieszkalnym.
Skorzystaj z opisanego powyżej rozgałęzienia według źródła ciepła. Nie ma jednej najlepszej komercyjnej pompy ciepła dla wszystkich sześciu serii — gdy możliwe są dwie opcje, o wyborze decyduje zakres robót budowlanych, a nie same rozwiązania grzewcze i chłodnicze.
Należy zacząć od obliczonego obciążenia budynku, a nie jego powierzchni, a następnie skorygować moc znamionową o współczynnik dostarczanej mocy dla projektowej temperatury zewnętrznej. Większość przewymiarowanych instalacji wynika z doboru według reguły kciuka, a przewymiarowanie obniża sprawność przez cały sezon, a nie tylko w najzimniejszy dzień.
Zbyt duże urządzenie często się włącza i wyłącza przy niskim obciążeniu, mniej precyzyjnie utrzymuje temperaturę i zużywa więcej energii w ciągu roku niż urządzenie dobrane prawidłowo, dlatego pozornie rozsądny zapas mocy generuje dodatkowe koszty każdego miesiąca.
Jeśli po korekcie mocy nadal występuje niedobór w ciągu dwóch lub trzech najzimniejszych dni, należy uzupełnić go dodatkowym źródłem ciepła, zamiast instalować większe urządzenie.
Nie — dotyczy to każdej pompy ciepła. Dostawca sugerujący coś innego opisuje graniczną temperaturę pracy, a nie moc. Powyższa tabela współczynników dostarczanej mocy zawiera zmierzone wartości przy −12, −22, −25 i −30 °C. Pozwala dobrać urządzenie na podstawie konkretnych danych zamiast zgadywać potrzebny zapas mocy.
„Pompa ciepła powietrze-woda nie jest w stanie zapewnić w domu odpowiedniej temperatury i ma duże trudności z przygotowaniem ciepłej wody” — to powtarzająca się skarga, gdy pompę ciepła dobrano wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń. Większość serii Koven podgrzewa wodę do 40–55 °C, co sprawdza się przy wstępnym podgrzewaniu, ale nie osiąga zalecanej przez Centers for Disease Control and Prevention temperatury przechowywania 60 °C, stosowanej do kontroli bakterii Legionella w magazynowanej wodzie pitnej. Dlatego należy zastosować dodatkowy podgrzewacz, przewidzieć osobną komercyjną pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej albo wybrać serię kaskadową, która osiąga 75 °C.
Nie. Wszystkie wykorzystane tutaj dane pochodzą ze specyfikacji katalogowych Koven lub z testów odbiorczych projektów i zostały odpowiednio oznaczone. Jeśli dokumentacja projektowa wymaga wartości znamionowej AHRI, należy uwzględnić tę kwestię w zakresie projektu: certyfikacji takiej dotąd nie uzyskano.



