Instalace systému tepelného čerpadla ve vašem domě může nabídnout řadu výhod majitelům domů, zejména těm, kteří žijí v mírném klimatu. Některé z výhod zahrnují:
Dual-Fuel je technologie, kterou lze použít ve spojení se systémem tepelného čerpadla k zajištění dodatečného topného výkonu během extrémně chladného počasí. Dual-Fuel v podstatě funguje tak, že se automaticky přepne na sekundární zdroj vytápění (obvykle plynový kotel), když venkovní teplota klesne pod určitý bod. To může pomoci zajistit, že váš domov zůstane teplý a pohodlný bez ohledu na to, jak se venku ochladí.
Zda je systém tepelného čerpadla vhodný pro váš domov, bude záviset na řadě faktorů, včetně vašeho místního klimatu, velikosti a uspořádání vašeho domova a vašeho rozpočtu. Před rozhodnutím o tom, jaký typ topného a chladicího systému nainstalovat ve vašem domě, je nejlepší poradit se s kvalifikovaným odborníkem na HVAC.
Závěrem lze říci, že systém tepelného čerpadla může být vynikající volbou pro majitele domů, kteří chtějí energeticky účinnější a ekologičtější způsob vytápění a chlazení svých domovů. S přidáním technologie Dual-Fuel můžete zajistit, že váš domov zůstane pohodlný a teplý i během nejchladnějších zimních měsíců.
Hebei Dwys Solar Technology Co.Ltd. je předním poskytovatelem řešení obnovitelné energie, včetně systémů tepelných čerpadel, solárních panelů a systémů pro skladování energie. Návštěvahttps://www.pvsolarsolution.comdozvědět se více o našich produktech a službách a spojit se s jedním z našich odborníků ještě dnes. Kontaktujte nás naelden@pvsolarsolution.compro případné dotazy.
1. R.J. Fuller a S.B. Riffat (2012). "Přehled vývoje domácích tepelných čerpadel." Applied Thermal Engineering, 42(1), s. 74-80.
2. X. Wu a H. Wang (2017). "Optimální řídicí strategie pro systém ohřívače vody s tepelným čerpadlem na základě hybridního algoritmu pro optimalizaci roje částic." Udržitelnost, 9(2), str. 271.
3. L. Yang a G. Chen (2014). "Optimální strategie řízení systému tepelných čerpadel země-voda založená na dynamickém tarifu doby používání a tepelném zásobníku." Applied Energy, 128(1), s. 174-182.
4. M. Sahin a P.K. Vallée (2017). "Využití odpadního tepla v systému tepelných čerpadel země-zdroj: experimentální studie." Applied Energy, 187(1), str. 792-804.
5. H. Lu a kol. (2020). "Komplexní přehled systémů tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení budov." Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119(1), str. 109623.
6. Y. Li a B. Li. (2016). "Studie výkonu nového kombinovaného systému tepelného čerpadla s noční ventilací a vysoušecím odvlhčováním." Energetika a budovy, 129(1), s. 33-43.
7. Y. He a kol. (2018). "Přehled optimalizačních strategií pro systémy tepelných čerpadel země-zdroj." Energy Conversion and Management, 162(1), s. 379-393.
8. J. Yu a kol. (2019). "Analytický model rotačního multikompresorového tepelného čerpadla na základě empirického modelu." Energetika a budovy, 202(1), s. 109353.
9. L. Lewis a T. Karayiannis (2015). "Výkon a optimalizace nového cyklu vzduchového tepelného čerpadla." Applied Thermal Engineering, 88(1), s. 354-363.
10. C. Dionísio a kol. (2019). "Analýza tepelného výkonu inovativního systému tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení obytných budov." Applied Energy, 236(1), str. 861-870.