Исследователи Ханьянского университета (Сеул) предложили повышать эффективность воздушного теплового насоса в режиме охлаждения, подавая на прямой испарительный охладитель перед наружным блоком смесь наружного воздуха и вытяжного воздуха от приточно-вытяжной установки с рекуперацией. В жарких и влажных условиях COP системы вырос на 7,3–15,2 %....
Исследователи Ханьянского университета (Сеул) предложили повышать эффективность воздушного теплового насоса в режиме охлаждения, подавая на прямой испарительный охладитель перед наружным блоком смесь наружного воздуха и вытяжного воздуха от приточно-вытяжной установки с рекуперацией. В жарких и влажных условиях COP системы вырос на 7,3–15,2 %.
В режиме охлаждения наружный блок воздушного теплового насоса работает как конденсатор, и в жару его эффективность снижается: чем выше температура воздуха на входе в теплообменник, тем выше давление конденсации и работа компрессора. Испарительное охлаждение воздуха перед конденсатором частично решает проблему, но его эффект падает с ростом влажности наружного воздуха. Корейские исследователи предложили дополнительно использовать вытяжной воздух, который после приточно-вытяжной установки с рекуперацией теплоты и влаги (энтальпийным рекуператором) прохладнее и суше наружного.

В предложенной схеме наружный воздух смешивается с вытяжным, после чего смесь проходит через орошаемую насадку прямого испарительного охладителя и поступает на наружный блок. По данным авторов, вытяжной воздух снижает и температуру по сухому термометру, и температуру по мокрому термометру воздуха на входе в охладитель, поэтому испарительное охлаждение остаётся эффективным и при высокой влажности.
Испытания провели в климатической камере на тепловом насосе номинальной мощностью 3 кВт с хладагентом R410A. Перед наружным блоком установили испарительный охладитель с орошаемой насадкой толщиной 150 мм, четырьмя форсунками, поддоном и циркуляционным насосом мощностью 21 Вт (расход 3 л/мин). Приточно-вытяжную установку к стенду физически не подключали: параметры смеси рассчитали для расхода вытяжного воздуха 100 м³/ч и воспроизвели в камере. Сравнивали четыре варианта: обычный наружный блок, блок с подачей вытяжного воздуха, блок с испарительным охладителем и предложенную комбинированную систему. Наружная температура составляла 30–33 °C при относительной влажности 60–70 %, в помещении поддерживали 24 °C и 50 %.
При температуре наружного воздуха 33 °C и влагосодержании 21 г/кг комбинированная система снизила температуру воздуха на входе в наружный блок на 6,4 °C по сравнению с обычной схемой. При 32 °C и влагосодержании 19 г/кг температура конденсации снизилась на 6,8 К, степень сжатия — на 7,6 %, работа компрессора — на 13,8 %.
По корреляционным моделям, построенным по результатам испытаний, COP комбинированной системы во всём исследованном диапазоне условий оказался на 7,3–15,2 % выше, чем у обычного теплового насоса. Основную часть охлаждения воздуха обеспечивает испарительный охладитель, поэтому результат зависит от влажности наружного воздуха. Вклад вытяжного воздуха растёт с увеличением влагосодержания и снижает эту зависимость по сравнению со схемой только с испарительным охладителем.
Авторы считают решение пригодным для модернизации существующих систем: достаточно установить испарительный охладитель перед наружным блоком и подвести к нему вытяжной воздуховод уже смонтированной вентиляционной установки. Сложного оборудования система не требует, расход воды и электроэнергии на насос невелик.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Building Engineering (Elsevier).
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отбор хладагентов для малых холодильных систем | 0 | 13.67 | 28-09-2026 |
| 2 | Baxi UK: пропановые тепловые насосы 50–170 кВт | 0 | 12.71 | 02-10-2026 |
| 3 | Умный термостат вместо сезонного ТО | 0 | 11.88 | 01-10-2026 |
| 4 | Супермаркет Danfoss снизил энергопотребление на 60 % | 0 | 11.82 | 02-10-2026 |
| 5 | Продажи тепловых насосов в Европе выросли на 11 % | 1 | 18.95 | 30-09-2026 |
| 6 | Stimmt's, dass eine Wärmepumpe die Wohnung auch kühlen kann? | 0 | 10 | 03-09-2026 |
| 7 | World’s First Heat-Powered Cooling System Turns Waste Heat Into Cold | 0 | 8.53 | 15-09-2026 |
| 8 | Инженер-энтузиаст превратил старый кондиционер в эффективный геотермальный насос | 0 | 7.96 | 30-09-2026 |
| 9 | Найден способ в разы дешевле обеспечить водой северные районы | 0 | 9.97 | 28-09-2026 |