Скільки електроенергії споживає тепловий насос — одне з головних питань перед вибором такого опалення для будинку.
На відміну від електрокотла, тепловий насос не виробляє тепло безпосередньо з електроенергії. Він переносить його з навколишнього середовища в систему опалення. Тому за сприятливих умов 1 кВт·год електроенергії може забезпечити кілька кВт·год теплової енергії.
Але реальне споживання теплового насоса залежить не тільки від площі будинку. Важливі утеплення, тепловтрати, температура надворі, тип опалення та правильно підібрана потужність обладнання.
У цій статті розглянемо орієнтовні розрахунки для будинків площею 100, 150 та 200 м².
Переглянути теплові насоси М-Клімат.
☷ Зміст статті
Тепловий насос потужністю 10 кВт не означає, що він постійно споживає 10 кВт електроенергії.
10 кВт — це теплова потужність системи за визначених умов. Фактичне електричне споживання залежить від її ефективності та поточного навантаження.
Будинку потрібно 8 кВт теплової потужності.
При COP 4:
8 ÷ 4 = приблизно 2 кВт
Тобто для забезпечення 8 кВт тепла система орієнтовно споживатиме близько 2 кВт електричної потужності в цей момент.
- утеплення стін, даху та перекриття;
- якість вікон і площа скління;
- тепловтрати будинку;
- температура зовнішнього повітря;
- тепла підлога або радіатори;
- необхідна температура теплоносія;
- температура, яку підтримують у приміщенні.
Скільки споживає тепловий насос для будинку 100, 150 і 200 м²
Для орієнтовного розрахунку візьмемо нормально утеплений будинок із сезонною потребою в теплі 80–120 кВт·год на 1 м². Умовний середній сезонний коефіцієнт ефективності — 3,5.
Формула розрахунку
Потреба будинку в теплі ÷ сезонний коефіцієнт ефективності = орієнтовне споживання електроенергії.
Будинок 100 м²
Потреба в теплі: 8 000–12 000 кВт·год за сезон.
≈ 2 300–3 400 кВт·год
електроенергії за опалювальний сезон.
Будинок 150 м²
Потреба в теплі: 12 000–18 000 кВт·год за сезон.
≈ 3 400–5 100 кВт·год
електроенергії за опалювальний сезон.
Будинок 200 м²
Потреба в теплі: 16 000–24 000 кВт·год за сезон.
≈ 4 600–6 900 кВт·год
електроенергії за опалювальний сезон.
Важливо
Це ілюстративний розрахунок, а не гарантоване споживання. Він стосується лише опалення приміщень і не враховує окремо гаряче водопостачання, охолодження та побутове споживання. Реальні витрати також залежать від роботи допоміжного обладнання й резервного електронагрівача.
1. Зменшити тепловтрати.
Утеплення даху, стін і перекриття допомагає будинку довше зберігати тепло.
2. Правильно підібрати потужність.
Тепловий насос має відповідати реальним тепловтратам, а не лише площі будинку.
3. Використовувати низькотемпературне опалення.
Тепла підлога або правильно розраховані радіатори дозволяють працювати з нижчою температурою теплоносія.
4. Налаштувати погодозалежну автоматику.
Система адаптує температуру теплоносія до погоди, не нагріваючи його без потреби.
5. Підтримувати комфортну температуру.
Надмірне підвищення температури в приміщеннях збільшує потребу в теплі.
Найбільша потреба в опаленні припадає на зиму, коли сонячна генерація зазвичай нижча. Тому СЕС не варто розглядати як гарантоване джерело повного забезпечення теплового насоса взимку.
Для комплексного рішення потрібно врахувати споживання будинку, потужність сонячних панелей, інвертор, акумулятори та бажаний рівень автономності.
Часті запитання
Скільки електроенергії споживає тепловий насос за годину?
Це залежить від поточного навантаження та COP. Наприклад, якщо будинку потрібно 8 кВт тепла, а COP становить 4, орієнтовна електрична потужність буде близько 2 кВт.
Чи працює тепловий насос у мороз?
Так. Сучасні моделі розраховані на роботу при мінусових температурах, але конкретний робочий діапазон залежить від моделі.
Який тепловий насос потрібен для будинку 100 або 150 м²?
Визначати потужність тільки за площею неправильно. Потрібно враховувати тепловтрати, утеплення, систему опалення та необхідну температуру теплоносія.
100 м² — приблизно 2 300–3 400 кВт·год за сезон.
150 м² — приблизно 3 400–5 100 кВт·год.
200 м² — приблизно 4 600–6 900 кВт·год.
Фахівці М-Клімат допоможуть оцінити тепловтрати, підібрати потужність теплового насоса та запропонувати рішення під конкретний об’єкт.