PL423172A1 - Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu - Google Patents

Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu

Info

Publication number
PL423172A1
PL423172A1 PL423172A PL42317217A PL423172A1 PL 423172 A1 PL423172 A1 PL 423172A1 PL 423172 A PL423172 A PL 423172A PL 42317217 A PL42317217 A PL 42317217A PL 423172 A1 PL423172 A1 PL 423172A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
ground
compressor
air
hybrid
Prior art date
Application number
PL423172A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert Załęski
Original Assignee
Zaleski Robert
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zaleski Robert filed Critical Zaleski Robert
Priority to PL423172A priority Critical patent/PL423172A1/pl
Publication of PL423172A1 publication Critical patent/PL423172A1/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Sposób zwiększenia SCOP w powszechnie stosowanych sprężarkowych Pompach Ciepła polega na zainstalowaniu dwóch, różnego typu Dolnych Źródeł ciepła a szczególnie powietrznego i gruntowego (gruntowe, wodne, morskie), które pod wpływem temperatury medium, w nich dostępnego, są przez sterownik, niejednocześnie wybierane do współpracy ze sprężarką i wspólnym Górnym Źródłem ciepła. Sprężarkowa, hybrydowa Pompa Ciepła (33) posiada korzystnie dwa, różnego typu Dolne Źródła ciepła w tym jedno powietrzne (16), a drugie gruntowe lub wodne (20 i 8) (wody gruntowe, wody powierzchniowe, wody morskie) wykorzystywane korzystnie niejednocześnie podczas grzania i korzystnie jedno, wspólne Górne Źródło ciepła (12). Pracę sprężarkowej, hybrydowej (33) korzystnie nadzoruje sterownik elektroniczny (17), który zależnie od temperatury (23, 24 lub 32) korzystnie przełącza układ chłodniczy sprężarkowej, hybrydowej (33) alternatywnie (5 lub 13) poprzez (4 i 10) na pracę z powietrznym (16) lub na pracę z drugim - gruntowym, wodnym (20). Sprężarkowa, hybrydowa (33) podczas sezonu grzewczego korzystnie pobiera energię niskotemperaturową na potrzeby centralnego ogrzewania (29) i cieplej wody użytkowej (29) korzystnie szczególnie z wymiennika (8), kolektora gruntowego lub wodnego (gruntowego, morskiego, wody powierzchniowe) (20) a poza sezonem grzewczym, na potrzeby cwu (29) korzystnie z wymiennika powietrznego (16), co skutkuje osiąganiem wysokich COP i w efekcie SCOP. Latem, hybrydowa (33) może jednocześnie podgrzewać (29) korzystając z powietrznego (16) i zarazem korzystnie, w tym samym momencie chłodzić pomieszczenia (22) wykorzystując pompowanie (18) chłodnego medium gruntowego (20), po przełączeniu zaworu trójdrogowego (21). Korzystne połączenie dwóch różnych typów PCi - powietrznej i gruntowej lub wodnej w jednej (33), daje korzystnie oszczędności inwestycyjne oraz korzystnie znaczne oszczędności eksploatacyjne.
PL423172A 2017-10-16 2017-10-16 Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu PL423172A1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL423172A PL423172A1 (pl) 2017-10-16 2017-10-16 Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL423172A PL423172A1 (pl) 2017-10-16 2017-10-16 Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL423172A1 true PL423172A1 (pl) 2019-04-23

Family

ID=66167872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL423172A PL423172A1 (pl) 2017-10-16 2017-10-16 Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL423172A1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL238386B1 (pl) * 2018-11-30 2021-08-16 Univ West Pomeranian Szczecin Tech Gruntowa pompa ciepła

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060288724A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Geofurnace Development Inc. Hybrid heating and cooling system
PL400428A1 (pl) * 2012-08-17 2014-03-03 Marek Cwierzyk Uklad chlodzenia maszyn i urzadzen technologicznych oraz chlodzenie pomieszczen technologicznych
PL218175B1 (pl) * 2010-05-25 2014-10-31 Krzysztof Tabędzki Sposób i układ do aktywnego zarządzania energią cieplną

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060288724A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Geofurnace Development Inc. Hybrid heating and cooling system
PL218175B1 (pl) * 2010-05-25 2014-10-31 Krzysztof Tabędzki Sposób i układ do aktywnego zarządzania energią cieplną
PL400428A1 (pl) * 2012-08-17 2014-03-03 Marek Cwierzyk Uklad chlodzenia maszyn i urzadzen technologicznych oraz chlodzenie pomieszczen technologicznych

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL238386B1 (pl) * 2018-11-30 2021-08-16 Univ West Pomeranian Szczecin Tech Gruntowa pompa ciepła

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202709311U (zh) 空调器***
CN204128105U (zh) 节源型空调热水***
CN101806516B (zh) 一种热泵空调热水器
CN204063300U (zh) 一种土壤复合型变制冷剂流量空调装置
CN204630048U (zh) 水箱外加热家用空调热水器
CN104329762A (zh) 一种利用空气热能为土壤换热器直接补热的***
CN203798019U (zh) 一种水源热泵的废热回收装置
PL423172A1 (pl) Sposób zwiększenia SCOP sprężarkowej pompy ciepła oraz sprężarkowa pompa ciepła wg tego sposobu
CN203323229U (zh) 带地暖功能的空气能热水机
CN204202014U (zh) 一种变频空气源热泵地板采暖***
CN108692482B (zh) 一种热电机组与制冷相结合的提效***及应用方法
RU2566900C2 (ru) Способ каскадного теплонасосного теплоснабжения
JP2015194319A (ja) ヒートポンプ付水熱源外気処理ユニット
CN203880995U (zh) 一种多功能中央空调
CN203404880U (zh) 一种闭式冷却塔-地埋管水源热泵空调***
CN102252389B (zh) 一种热管和地源热泵相结合的智能制冷装置和方法
CN204254794U (zh) 冷热源互补多功能空调热水器
CN204254937U (zh) 冷热源互补空冷式多功能中央空调机
CN204084692U (zh) 冷热源互补多功能空调热水器
CN205191848U (zh) 一种多联喷射热回收装置
CN103994600A (zh) 冷热源互补多功能空调热水器
CN204693897U (zh) 一种空气源热泵装置
CN104214864A (zh) 节源型空调热水***
CN103185412A (zh) 一种新型空气源冷(热)水空调机组
CN203148097U (zh) 一种新型空气源冷(热)水空调机组