Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Inleiding; Overzicht Van Het Systeem; Hoe De Warmtepomp Werkt - Mitsubishi Electric ecodan EHPX-Serie Installationshandbuch

Hydrobox
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ecodan EHPX-Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 66
2

Inleiding

Het doel van deze installatiehandleiding is bekwame personen instructies
te geven voor het veilig en efficiënt installeren en inbedrijfstellen van het
Hydroboxsysteem. De lezers voor wie deze handleiding is bedoeld, zijn bekwame

Overzicht van het systeem

De Mitsubishi Electric Air to Water (ATW) voor een warmtepompsysteem met
hydrobox bestaat uit de volgende componenten; buiten-warmtepompunit en
binnen-hydrobox die de hoofdbediening bevat.

Hoe de warmtepomp werkt

Ruimteverwarming en SWW
Warmtepompen nemen elektrische energie en lage-temperatuur warmte-energie
van de lucht buitenshuis en verwarmen daarmee koelmiddel dat weer water
verwarmd voor huishoudelijk gebruik en ruimteverwarming. De efficiency van
een warmtepomp staat bekend als de Coefficient of Performance (Prestatie-
coëfficiënt) ofwel COP, dit is de verhouding tussen de geleverde warmte en het
verbruikte vermogen. De warmtepomp werkt het meest efficiënt wanneer lage
voorlooptemperaturen worden gegenereerd.
De werking van een warmtepomp is gelijk aan een koelkast in omgekeerde vorm.
Dit proces staat bekend als de dampcompressiecyclus en wat hier volgt is een
meer gedetailleerde uitleg.
Lagetemperatuur-hernieuwbare warmte
energie onttrokken aan de omgeving
2 kW
Invoer elektrische
energie
1 kW
loodgieters en/of koeltechnici die de vereiste Mitsubishi Electric-producttraining
met goed gevolg hebben gevolgd en de juiste kwalificaties hebben voor de
installatie van een afvoerloze warmwaterhydrobox specifiek voor hun land.
De eerste fase begint met koelmiddel dat koud is en onder lage druk staat.
. Het koelmiddel in het circuit wordt gecomprimeerd wanneer het de compressor
2. Het hete koelmiddelgas wordt dan gecondenseerd wanneer het passeert langs
Uitvoer warmte-energie
3 kW
3. Nu staat het als koude vloeistof nog steeds onder hoge druk. Om de druk te
4. Het eindstadium van de cyclus is wanneer het koelmiddel door de verdamper
Alleen het koelmiddel doorloopt deze cyclus; het water wordt verwarmd
wanneer het door de platenwarmtewisselaar stroomt. De warmte-energie van
het koelmiddel passeert de platenwarmtewisselaar en wordt afgegeven aan het
koelere water dat in temperatuur stijgt. Dit verwarmde water gaat het primaire
circuit binnen en wordt rondgepompt en gebruikt voor ruimteverwarming en de
SWW-tank (als deze onderdeel uitmaakt van het systeem).
2. Condensator
(Platenwarmtewisselaar)
3. Expansieventiel
4. Verdamper
(Luchtwarmtewisselaar buitenunit)
passeert. Het wordt heet gas onder hoge druk. De temperatuur stijgt
gewoonlijk ook tot 60 °C.
één zijde van een platenwarmtewisselaar. Warmte van het koelmiddelgas
wordt overgedragen aan de koelere zijde (waterzijde) van de warmtewisselaar.
Naarmate de temperatuur van het koelmiddel afneemt, verandert de toestand
van de gas in een vloeistof.
laten afnemen wordt de vloeistof door een expansieventiel gestuurd. De druk
daalt maar het koelmiddel blijft een koude vloeistof.
gaat en verdampt. Het is op dit punt dat wat van de vrije warmte-energie in de
buitenlucht wordt geabsorbeerd door het koelmiddel.
SWW-tank
. Compressor
4

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis