Рассчитать сейчас Рассчитать
На этой странице

Руководство по использованию калькулятора тепловых насосов и JAZ

Добро пожаловать в наш калькулятор тепловых насосов! С помощью этого инструмента вы можете рассчитать годовой коэффициент эффективности (JAZ) вашего теплового насоса по ГОСТ Р 51541-2000 и принять обоснованное решение о вашей системе отопления. В этом руководстве я объясню шаг за шагом, как использовать калькулятор и интерпретировать результаты.


Введение {#введение}

Что такое годовой коэффициент эффективности (JAZ)?

Годовой коэффициент эффективности (JAZ) — это основной показатель эффективности тепловых насосов. Он показывает, сколько тепла тепловой насос получает в среднем за год из одной единицы электрической энергии.

Простое объяснение: JAZ 4,0 означает, что тепловой насос из 1 кВт·ч электроэнергии производит в общей сложности 4 кВт·ч тепла — 3 кВт·ч из них поступают из окружающей среды (воздух, почва или вода), 1 кВт·ч из электроэнергии.

JAZ = Производимое тепло [кВт·ч/год] / Потребляемая электроэнергия [кВт·ч/год]

Что рассчитывает этот калькулятор?

Калькулятор тепловых насосов определяет на основе ваших данных:

Почему JAZ так важен?

КритерийЗначение
ЭкономичностьЧем выше JAZ, тем ниже затраты на электроэнергию
Возможность субсидированияСубсидии требуют JAZ ≥ 3,0 (воздух-вода) или ≥ 3,5 (грунт-вода)
Экологический балансБолее высокий JAZ = меньшие выбросы CO₂
Размер системыОснова для правильного размера установки

Важно знать: JAZ не следует путать с COP. COP — это мгновенное значение в лабораторных условиях, тогда как JAZ — это среднее за целый год в реальных условиях, и поэтому он значительно более информативен!


Основы расчета и формулы {#основы-расчета}

2.1 Основной принцип расчета JAZ по ГОСТ Р 51541-2000

ГОСТ Р 51541-2000 определяет стандартизированную процедуру расчета годового коэффициента эффективности. Основной принцип основан на взвешенном усреднении коэффициентов производительности для различных режимов работы:

JAZ = Σ (Qi × COPi) / Σ Qi

Где:

2.2 Коэффициент производительности (COP) при различных температурах

COP теплового насоса сильно зависит от температурных условий. Калькулятор использует три характерные рабочие точки:

Рабочая точкаВнешний воздухПодачаЗначение
A-7/W35-7°C35°CХолодный зимний день
A2/W35+2°C35°CТипичный отопительный день (нормальные условия)
A7/W35+7°C35°CМягкий день, переходный период

Объяснение нотации: "A2/W35" означает: Aвнешний воздух 2°C, Wвода (подача) 35°C. Для грунтовых тепловых насосов вы найдете "B0/W35" (B = рассол/грунт при 0°C).

2.3 Зависимость COP от температуры

COP уменьшается с увеличением разницы температур между источником тепла и отопительным контуром. Простая формула:

COP ≈ η × Th / (Th - Tc)

Где:

Практическое следствие: Снижение температуры подачи на 5 К увеличивает COP примерно на 10-15%!

2.4 Расчет годовой потребности в отоплении

Калькулятор использует метод градусо-дней, чтобы из нормальной тепловой нагрузки рассчитать годовую потребность в отоплении:

Q_Heiz = P_Norm × VL_h

Где:

Полные часы нагрузки в зависимости от стандарта здания:

Тип зданияПолные часы нагрузки [ч/год]
Старое здание (не утеплено)2.000 - 2.200
Стандарт (по СНиП)1.800 - 2.000
Энергоэффективный дом1.600 - 1.800
Пасивный дом1.200 - 1.500

Калькулятор по умолчанию использует 1.900 полных часов нагрузки, что соответствует среднему зданию.

2.5 Потребность в горячей воде

Потребность в горячей воде рассчитывается по ГОСТ Р 51617-2000:

Q_TWW = V_Tag × ρ × c × ΔT × 365 × f_V

Где:

Упрощенно:

Q_TWW [кВт·ч/год] = Литры/день × 365 × 1,163 × 50 × 1,15 / 1000

2.6 Ежемесячный расчет

Калькулятор выполняет ежемесячный расчет, чтобы отразить сезонные колебания:

  1. Температура наружного воздуха по месяцам: Из климатических данных (местоположение)
  2. Градусо-дни по месяцам: Только дни ниже температуры отопления (15°C)
  3. Доля потребности в тепле: Пропорционально градусо-дням
  4. COP по месяцам: Интерполируется из данных производителя
  5. Потребление электроэнергии по месяцам: Потребность в тепле / COP

2.7 Влияние профилактики легионелл

При активированной профилактике легионелл (еженедельный нагрев до 65°C) увеличивается потребление электроэнергии для горячей воды:

Q_Legionellen = 52 × V_Speicher × ρ × c × ΔT_Leg

С:

Важно: Профилактика легионелл обязательна для крупных систем питьевой воды по ГОСТ Р 51617-2000. В частных домах она необязательна, но рекомендуется. COP значительно снижается при высоких температурах горячей воды (с ~3,5 до ~2,0)!


Пошаговое руководство {#пошаговое-руководство}

3.1 Управление проектом

Начать новый проект

На главной странице у вас есть два варианта:

  1. "Начать расчет" — запускает мастер ввода данных
  2. Загрузить проект — введите существующий 5-значный код проекта

Код проекта: После каждого расчета вы получаете уникальный 5-значный код (например, "RZHLL"). С его помощью вы можете в любое время снова открыть, отредактировать проект и повторить расчет.

Редактировать существующий проект

  1. Загрузите проект через код проекта
  2. Нажмите "Редактировать" в окне результатов
  3. Мастер откроется со всеми предварительно заполненными данными
  4. Внесите изменения и пересчитайте

3.2 Шаг 1 мастера: Определение потребности в тепле

Первый шаг определяет, сколько тепла должен обеспечить ваш тепловой насос.

Вариант A: Импорт из расчета тепловой нагрузки (рекомендуется)

Если вы уже провели расчет тепловой нагрузки:

  1. Выберите "Импорт из расчета тепловой нагрузки"
  2. Введите код проекта вашего расчета тепловой нагрузки
  3. Калькулятор автоматически импортирует:
    • Нормальную тепловую нагрузку [кВт]
    • Данные о местоположении (почтовый индекс, город)
    • Нормальную температуру наружного воздуха
    • Температуры системы (если определены)

Преимущество: Комбинация расчетов тепловой нагрузки и теплового насоса дает наиболее точные результаты, так как все параметры здания используются последовательно.

Вариант B: Ручной ввод

Если у вас нет расчета тепловой нагрузки:

  1. Выберите "Ручной ввод"
  2. Введите нормальную тепловую нагрузку [кВт]
    • Если неизвестно: Приблизительно 40-60 Вт/м² для неутепленных старых зданий, 20-40 Вт/м² для утепленных зданий
  3. Введите почтовый индекс
    • Калькулятор автоматически определяет город и нормальную температуру наружного воздуха

Указание потребности в горячей воде

Независимо от источника данных:

  1. Введите годовую потребность в горячей воде [кВт·ч/год]
    • Обычно: 1.500 - 3.000 кВт·ч/год для 2-4 человек
  2. Или нажмите "Рассчитать" для помощника по горячей воде (подробнее в главе 5)

3.3 Шаг 2 мастера: Выбор теплового насоса

На этом шаге вы выбираете ваш тепловой насос. У вас есть два варианта:

Вариант A: Выбор из каталога

  1. Сначала выберите тип теплового насоса:

    • Воздух-вода — использует внешний воздух (наиболее распространенный)
    • Грунт-вода — использует геотермальное тепло (зонды или коллекторы)
    • Вода-вода — использует грунтовые воды
  2. Каталог показывает подходящие модели с:

    • Производителем и обозначением модели
    • Номинальной мощностью при A2/W35
    • COP при A2/W35
    • JAZ (если доступно от производителя)
  3. Выберите модель, нажав на строку

Вариант B: Ручной ввод

Если ваш тепловой насос не в каталоге или у вас есть специфические данные:

  1. Выберите "Ручной ввод"
  2. Введите (по желанию) производителя и модель
  3. Укажите данные о мощности:
    • Номинальная мощность [кВт] при A2/W35
  4. Укажите значения COP:
    • COP A-7/W35 (при -7°C наружного воздуха) — для холодных дней
    • COP A2/W35 (при +2°C) — обязательное значение, нормальная рабочая точка
    • COP A7/W35 (при +7°C) — для мягких дней

Совет: Значения COP можно найти в техническом паспорте вашего теплового насоса или на сайте производителя. Обратите внимание на правильную температуру подачи (обычно W35 = 35°C).

3.4 Шаг 3 мастера: Параметры системы

На последнем шаге вы настраиваете температуры системы и параметры работы.

Температуры отопительного контура

ПараметрОписаниеРекомендация
Температура подачиТемпература воды от теплогенератора35°C (теплый пол) / 55°C (радиаторы)
Температура обраткиТемпература возвращаемой водыПодача минус 5-10 К
Разница температурРазница между подачей и обраткой5-10 К

Золотое правило: Чем ниже температура подачи, тем выше JAZ. Каждое снижение на 1 К увеличивает эффективность на 2-3%!

Настройки горячей воды

ПараметрОписаниеРекомендация
Температура горячей водыТемпература хранения55°C (минимум по ГОСТ)
Профилактика легионеллЕженедельный нагрев до 65°CНеобязательно, но рекомендуется

Цена на электроэнергию

Введите вашу текущую цену на электроэнергию (в копейках/кВт·ч):

3.5 Начать расчет

После ввода всех данных нажмите "Рассчитать JAZ". Калькулятор выполнит следующие расчеты:

  1. Определение годовой потребности в отоплении
  2. Ежемесячное распределение по градусо-дням
  3. Интерполяция COP для каждого месяца
  4. Расчет потребления электроэнергии
  5. Анализ экономической эффективности

Результаты будут показаны сразу, и проект будет автоматически сохранен.


Понимание результатов {#понимание-результатов}

Результаты представлены в 6 удобных вкладках, которые дают вам полное представление о всех аспектах вашего расчета теплового насоса. На мобильных устройствах вы можете удобно перемещаться между вкладками с помощью стрелок или выпадающего меню.

Обзор вкладок

ВкладкаСодержание
ОбзорОсновные показатели на первый взгляд, оценка JAZ, поток энергии
Годовой графикЕжемесячная разбивка, распределение по помещениям
ЭффективностьКривые COP, детали JAZ, советы по оптимизации
ЭкономичностьЗатраты, амортизация, прогноз денежного потока
ЭкологияБаланс CO₂, эквиваленты, сценарии энергосмешивания
ПрофиТехнические детали для специалистов и установщиков

4.1 Вкладка "Обзор"

Вкладка "Обзор" показывает основные результаты на первый взгляд.

Основные показатели

Четыре крупных карточки с ключевыми показателями:

ПоказательОписаниеЕдиница
JAZГодовой коэффициент эффективности — ваш основной показатель эффективности[-]
Общая потребность в теплеГодовая потребность в тепле (отопление + горячая вода)[кВт·ч/год]
Общее потребление электроэнергииПотребление электроэнергии тепловым насосом, включая вспомогательные устройства[кВт·ч/год]
Затраты на электроэнергиюГодовые затраты на электроэнергию на основе вашей цены на электроэнергию[руб/год]

Оценка JAZ с помощью системы светофора

JAZ оценивается с помощью цветовой кодировки:

Значение JAZОценкаЦветКомментарий
≥ 4,5A+++ ОтличноЗеленыйОптимальная эффективность
≥ 4,0A++ Очень хорошоЗеленыйОчень хорошая эффективность
≥ 3,5A+ ХорошоСветло-зеленыйХорошая эффективность
≥ 3,0A ПриемлемоЖелтыйВозможность субсидирования, потенциал для оптимизации
< 3,0B Требует улучшенияКрасныйНиже порога субсидирования, необходимо проверить причины

Диаграмма Санки (поток энергии)

Диаграмма Санки визуализирует поток энергии через ваш тепловой насос:

Электроэнергия (вход) ─────────┐
                               ├──► Отопление помещений (выход)
Тепло из окружающей среды (вход) ───┤
                               └──► Горячая вода (выход)

Важно знать: При JAZ 4,0 75% тепла поступает из окружающей среды (бесплатно!) и только 25% из электроэнергии.

Обзор затрат

Дополнительные показатели затрат:

ПоказательОписание
Затраты на отопление на м²Годовые затраты на отопление в расчете на жилую площадь [руб/м²/год]
Зимние затратыСредние дневные затраты зимой (декабрь-февраль) [руб/день]

Информация о тепловом насосе и местоположении

Две информационные карточки показывают:


4.2 Вкладка "Годовой график"

Вкладка "Годовой график" показывает ежемесячное распределение потребности в тепле и потребления электроэнергии.

Ежемесячное распределение энергии

Вы можете переключаться между диаграммой и таблицей:

Диаграмма:

Таблица:

МесяцОтоплениеГВСВсегоЭлектроэнергияJAZ
Январь... кВт·ч... кВт·ч... кВт·ч... кВт·ч...
Февраль...............
..................

Таблица показывает в нижней строке годовые суммы и средний JAZ.

Распределение по помещениям (при импорте тепловой нагрузки)

Если вы импортировали данные из калькулятора тепловой нагрузки, вы также увидите распределение энергии по помещениям:

Совет: Распределение по помещениям помогает определить, какие помещения особенно нуждаются в энергии — идеально для целевых мер по утеплению!

Годовой график JAZ

Дополнительная линейная диаграмма показывает, как JAZ меняется в течение года — летом выше (теплее наружный воздух), зимой ниже.


4.3 Вкладка "Эффективность"

Вкладка "Эффективность" предлагает подробные сведения о производительности вашего теплового насоса.

Разбивка JAZ

Если рассчитано отдельно, вы увидите:

ПоказательОписание
JAZ отопленияГодовой коэффициент эффективности только для отопления помещений
JAZ ГВСГодовой коэффициент эффективности только для горячей воды (ниже из-за более высоких температур)

Значения COP теплового насоса

Три карточки показывают значения COP при различных температурах наружного воздуха:

Рабочая точкаЗначениеТипичный COP
COP A-7/W35Холодный зимний день (-7°C)2,0 - 3,5
COP A2/W35Нормальные условия (+2°C) — выделено3,0 - 5,0
COP A7/W35Мягкий день (+7°C)4,0 - 6,0

Кривая COP

Линейная диаграмма показывает изменение COP от -15°C до +20°C наружной температуры:

Интерпретация: Кривая показывает, насколько сильно COP зависит от наружной температуры. У тепловых насосов воздух-вода этот эффект особенно выражен!

Ежемесячная таблица JAZ

Подробная таблица с:

МесяцØ ТемператураJAZCOP минCOP макс
Январь-1,2°C2,92,53,2
...............

Советы по эффективности

Синяя информационная коробка с тремя практическими советами:

  1. Снизьте температуру подачи — Каждое снижение на 1 К увеличивает эффективность на 2-3%
  2. Используйте теплый пол — Позволяет использовать самые низкие температуры подачи
  3. Регулярное обслуживание — Поддерживает оптимальную производительность

4.4 Вкладка "Экономичность"

Вкладка "Экономичность" анализирует финансовые аспекты вашего теплового насоса на протяжении 20 лет.

Основные показатели

Четыре крупных карточки с ключевыми финансовыми показателями:

ПоказательОписание
ИнвестицииОценка стоимости приобретения [руб]
Срок окупаемостиГоды до покрытия затрат по сравнению с газовым отоплением
Затраты на электроэнергию/годГодовые эксплуатационные расходы [руб/год]
Экономия по сравнению с газомГодовая экономия по сравнению с газовым отоплением [руб/год]

Расширенные показатели

Три дополнительных финансовых показателя:

ПоказательОписание
TCO (20 лет)Общая стоимость владения за 20 лет [руб]
Чистая приведенная стоимость (NPV)Чистая приведенная стоимость при 3% ставке за 20 лет [руб]
Динамическая окупаемостьСрок окупаемости с учетом 3% процентов [годы]

Годовые эксплуатационные расходы

Разбивка эксплуатационных расходов:

ПозицияЗначение
Потребление электроэнергии... кВт·ч/год
Цена на электроэнергию... коп/кВт·ч
Годовые затраты... руб/год

Календарь месячных затрат

Календарный вид показывает месячные затраты на электроэнергию — идеально для выявления зимних месяцев с более высокими затратами.

Прогноз денежного потока

Гистограмма визуализирует накопленный денежный поток за 16 лет:

Пример: В 8 году цвет меняется с красного на зеленый — с этого момента тепловой насос окупился.

Таблица прогноза денежного потока

Подробная годовая разбивка:

ГодИнвестицииЭксплуатационные расходыЭкономияЧистый доход/годНакопленныйROI
0-15.000 руб-15.000 руб-15.000 руб
1-1.200 руб+1.800 руб+600 руб-14.400 руб-4%
.....................

Год окупаемости выделен желтым, все положительные годы имеют зеленый фон.

Сравнение систем отопления

Диаграмма сравнения показывает годовые эксплуатационные расходы различных систем отопления:

Сценарии цены на электроэнергию

Как изменяется экономичность при различных ценах на электроэнергию?

СценарийЦена на электроэнергиюГодовые затраты
Дешево25 коп/кВт·ч... руб
Текущая32 коп/кВт·ч... руб
Дорого40 коп/кВт·ч... руб

Анализ чувствительности

Что произойдет, если...?

Примечание: Расчет экономичности основан на предполагаемом ежегодном росте цен на энергию на 3%. Фактическое развитие может отличаться.


4.5 Вкладка "Экология"

Вкладка "Экология" показывает экологический баланс вашего теплового насоса.

Основные показатели CO₂

Четыре крупных карточки с ключевыми показателями CO₂:

ПоказательОписание
Экономия CO₂Годовая экономия CO₂ по сравнению с газовым отоплением [кг/год]
Снижение CO₂Процентное снижение по сравнению с газом [%]
CO₂ за срок службыОбщая экономия за 20 лет [тонны]
Экономия первичной энергииСэкономленная первичная энергия [кВт·ч/год]

Наглядные эквиваленты

Три цветные коробки делают экономию CO₂ наглядной:

ЭквивалентОписаниеЦвет
Посаженные деревьяСоответствует связыванию CO₂ X деревьями/годЗеленый
Избежанные км на автомобилеСоответствует X км меньше на автомобилеСиний
Избежанные км на самолетеСоответствует X км меньше на самолетеЛиловый

Пример: Экономия 2.000 кг CO₂/год соответствует примерно 100 посаженным деревьям или 12.000 избегаемым километрам на автомобиле!

Сравнение выбросов CO₂

Сложенная гистограмма сравнивает годовые выбросы CO₂:

Масляное отопление ████████████████████  3.500 кг
Газовое отопление   ██████████████        2.800 кг
Тепловой насос      ████                    850 кг

Разница между газом и тепловым насосом — это ваша годовая экономия.

Сценарии энергосмешивания

Таблица показывает, как энергосмешивание влияет на баланс CO₂:

ЭнергосмешиваниеФактор CO₂CO₂/годОписание
Средний микс России380 г/кВт·ч... кгСредний микс 2024 года
100% зеленая энергия40 г/кВт·ч... кгСертифицированная зеленая энергия
Собственная солнечная энергия20 г/кВт·ч... кгСобственное потребление от солнечной установки

Сценарий с солнечной энергией выделен зеленым как лучший вариант.

Баланс первичной энергии

ПоказательОписание
Потребление первичной энергииПотребление первичной энергии [кВт·ч/год]
Экономия первичной энергииЭкономия по сравнению с ископаемым отоплением [кВт·ч/год]
СнижениеПроцентное снижение [%]

Факторы первичной энергии: Электроэнергия = 1,8 | Природный газ = 1,1 | Масло = 1,1

CO₂ за жизненный цикл

Учитывает также:

Экологический совет

Зеленая информационная коробка рекомендует:

Комбинация с солнечной энергией: С солнечной установкой вы можете эксплуатировать ваш тепловой насос практически без выбросов CO₂! Аккумулятор увеличивает собственное потребление.


4.6 Вкладка "Профи"

Вкладка "Профи" предназначена для специалистов, установщиков и технически заинтересованных пользователей.

Информационный баннер

Синяя подсказка объясняет: "Следующая информация предназначена для проектировщиков и установщиков."

Технические показатели

ПоказательОписаниеНорма
JAZГодовой коэффициент эффективности по ГОСТ Р 51541-2000ГОСТ Р 51541-2000
SCOPСезонный COP по европейской норме (если доступно)EN 14825
Пиковая нагрузкаМаксимальная тепловая нагрузка при нормальной температуре наружного воздуха [кВт]ГОСТ 30494-2011
Вспомогательные устройстваПотребление электроэнергии для насосов, управления и т.д. [кВт·ч/год]

Анализ электронагревателя (двухвалентная работа)

Детали по электрическому нагревателю:

ПараметрОписание
Точка двухвалентностиТемпература наружного воздуха, при которой включается нагреватель [°C]
Мощность нагревателяНеобходимая дополнительная мощность при нормальной температуре [кВт]
Энергия нагревателяГодовое потребление электроэнергии нагревателем [кВт·ч/год]
Доля нагревателяДоля в общем потреблении электроэнергии [%]

Статусные блоки:

Оценочный блок:

Объяснение: Точка двухвалентности — это температура наружного воздуха, при которой тепловой насос не может покрыть тепловую нагрузку, и включается электрический нагреватель. Низкая точка двухвалентности (например, -5°C) лучше, чем высокая (например, +2°C).

Информация о субсидиях

Информация о федеральной поддержке энергоэффективных зданий (BEG):

Объяснение JAZ vs. SCOP

Две колонки объясняют разницу:

JAZSCOP
НормаГОСТ Р 51541-2000EN 14825
РасчетСпецифично для местоположенияКлиматическая зона ЕС
ИспользованиеРеалистичный прогноз для РоссииЭнергетическая маркировка ЕС, сравнение производителей
ТочностьВыше для конкретного местоположенияЛучше для сравнения продуктов

Детали расчета по ГОСТ Р 51541-2000

Технические детали методики расчета:

Симуляция ограничений энергоснабжающей компании

Симуляция влияния ограничений энергоснабжающей компании:

Ежемесячные детальные данные

Полная таблица:

МесяцØ ТемператураОтоплениеГВСЭлектроэнергияJAZ
Январь-1,2°C... кВт·ч... кВт·ч... кВт·ч2,9
..................
Итого... кВт·ч... кВт·ч... кВт·ч3,4

Характеристика здания

Линейная диаграмма показывает тепловую нагрузку в зависимости от наружной температуры:

Контурная карта COP (тепловая карта)

Тепловая карта визуализирует COP в зависимости от:

Совет для профи: Тепловая карта наглядно показывает, почему низкие температуры подачи так важны — выигрыш COP особенно велик при холодных наружных температурах!

Дополнительные функции для профи (в разработке)

Серая информационная коробка анонсирует:


Потребность в горячей воде {#потребность-в-горячей-воде}

Помощник по горячей воде помогает вам реалистично определить потребность в горячей воде — ведь в хорошо утепленных домах она часто составляет 30-50% от общей потребности в тепле!

5.1 Открыть помощника

Нажмите на "Рассчитать" рядом с потребностью в горячей воде в шаге 1 мастера. Помощник разделен на две удобные вкладки:

5.2 Вкладка "Потребление" — Количество человек

Самый важный ввод! Выберите, нажав на пиктограммы с людьми:

ЛюдиТипичное потреблениекВт·ч/год
130-40 л/день800-1.200
260-80 л/день1.400-1.800
390-120 л/день1.800-2.400
4120-160 л/день2.200-3.000
5+150-200+ л/день2.800-4.000+

5.3 Поведение при принятии душа

Как часто принимают душ жильцы?

ВариантОписаниеКоэффициент
ЭкономноКороткие души0,7×
НормальноСреднее1,0×
МногоДолгие души1,4×

5.4 Использование ванны

ВариантОписаниеНадбавка
НикогдаНет ванны0 л/день
Редко1-2 раза в неделю+3 л/день
РегулярноПочти ежедневно+10 л/день

5.5 Посудомоечная машина

Есть ли в доме посудомоечная машина?

5.6 Вкладка "Время нагрева" — Стратегии нагрева

На второй вкладке вы можете выбрать, когда следует нагревать горячую воду. Это напрямую влияет на эффективность теплового насоса!

Почему важно время нагрева? COP теплового насоса зависит от наружной температуры. Днем теплее, чем ночью — тепловой насос работает эффективнее. При умном выборе времени нагрева можно сэкономить 5-20% электроэнергии!

Доступные стратегии

СтратегияОписаниеПреимущество в эффективности
Постоянное поддержание теплаБак поддерживается на температуре круглосуточноБазовая
Однократный нагрев в деньНагрев в фиксированное время+5-15%
Двукратный нагрев в деньНагрев утром и вечером+3-8%
Оптимизация под солнечную энергию (день)Нагрев с 10 до 15 часов для максимального использования солнечной энергии+10-20%
Ночной режимНагрев ночью (22-6 часов) при ночном тарифе−5-15%

Стратегии в деталях

Однократный нагрев в день Идеально для большинства домохозяйств. Выберите время нагрева с 11 до 14 часов, когда наружная температура самая высокая. Бак сохраняет тепло до следующего дня.

Двукратный нагрев в день Подходит для домохозяйств с высоким потреблением утром и вечером. Пример: 6:00 (перед душем) и 18:00 (перед ужином).

Оптимизация под солнечную энергию Идеально для домохозяйств с солнечными панелями! Нагрев происходит автоматически с 10 до 15 часов, когда:

Совет: С солнечной установкой и оптимизированным под солнечную энергию нагревом горячей воды вы можете значительно увеличить собственное потребление и минимизировать затраты на электроэнергию!

Ночной режим Только целесообразно при специальном ночном тарифе (HT/NT). Эффективность ниже (более низкая наружная температура), но может быть компенсирована более низкой ценой на электроэнергию.

Внимание: Ночной режим снижает эффективность на 5-15%, так как наружная температура ночью ниже. Он окупается только в том случае, если ночная цена на электроэнергию как минимум на 20% ниже!

Индивидуальный выбор времени

При стратегиях "Однократный нагрев в день" и "Двукратный нагрев в день" вы можете выбрать точное время:

Рекомендуемое время:

5.7 Результат и корректировка

Помощник всегда показывает в верхней части:

Ручная корректировка: Если вы хотите скорректировать рассчитанное значение (например, на основе известных данных о потреблении), активируйте флажок "Ручная корректировка" и введите свое значение.

5.8 Показатель эффективности на вкладке

На вкладке "Время нагрева" вы увидите значок эффективности, как только выберете стратегию, отличную от "Постоянное поддержание тепла". Он показывает ожидаемое улучшение эффективности (или ухудшение при ночном режиме).

5.9 Профиль ГВС сохраняется

Полный профиль горячей воды сохраняется с проектом:

При повторной загрузке вы можете напрямую настроить все параметры, не вводя все заново.


Ввод данных {#ввод-данных}

6.1 Выбор из каталога

Каталог тепловых насосов содержит актуальные модели известных производителей с проверенными данными о производительности.

Отображаемая информация:

Фильтрация по типу:

6.2 Ручной ввод

Для тепловых насосов, которых нет в каталоге, используйте ручной ввод:

Обязательные данные

ПолеОписаниеТипичные значения
Номинальная мощность A2/W35Тепловая мощность при нормальных условиях4-20 кВт
COP A2/W35Коэффициент производительности при +2°C наружного воздуха / 35°C подачи3,0-5,0

Дополнительные данные (рекомендуется)

ПолеОписаниеТипичные значения
ПроизводительНазвание производителянапример, "Vaillant"
МодельОбозначение типанапример, "aroTHERM plus 75"
COP A-7/W35Коэффициент производительности при -7°C2,0-3,5
COP A7/W35Коэффициент производительности при +7°C4,0-6,0

Где найти значения COP?

  • Технический паспорт теплового насоса
  • Список субсидируемых тепловых насосов
  • Онлайн-конфигураторы производителей
  • Сертификат Keymark

6.3 Правильная интерпретация значений COP

Значения COP в техническом паспорте относятся к стандартизированным условиям испытаний по EN 14511:

Нотация: A/W или B/W
A = Воздух, B = Рассол, W = Вода (подача)
Число = Температура в °C

Примеры:

Внимание: Значения COP при W35 (35°C подача) значительно выше, чем при W55 (55°C). Всегда сравнивайте значения с одинаковой температурой подачи! Калькулятор пересчитывает на вашу фактическую температуру подачи.


Советы и лучшие практики {#советы-и-лучшие-практики}

7.1 Выбор оптимальной температуры подачи

Температура подачи — это самый важный рычаг для высокого JAZ:

СистемаРекомендуемая температура подачиПреимущество JAZ
Теплый пол30-35°CОптимально
Стеновое отопление35-40°CОчень хорошо
Радиаторы большой площади40-50°CХорошо
Стандартные радиаторы50-60°CПриемлемо
Старые радиаторы>60°CКритично

Советы по оптимизации:

  1. Замените радиаторы на более крупные → возможна более низкая температура подачи
  2. Проведите гидравлическую балансировку
  3. Оптимизируйте регулировку по помещениям
  4. Настройте кривую отопления (снижение при мягких наружных температурах)

7.2 Оптимальный выбор источника тепла

Источник теплаПреимуществаНедостаткиТипичный JAZ
ВоздухДешево, простоМеньшая эффективность зимой2,8-3,5
Грунт (коллектор)Стабильная температураНужна большая площадь3,5-4,2
Грунт (зонд)Компактно, эффективноДорого, требуется разрешение3,8-4,5
Грунтовые водыНаивысшая эффективностьТребуется разрешение, качество воды4,2-5,0

7.3 Внимание к размеру

Частая ошибка: Слишком большой размер теплового насоса! Перегруженный тепловой насос часто включается и выключается, что:

  • Снижает эффективность
  • Увеличивает износ
  • Вызывает шум

Правило: Выбирайте тепловой насос так, чтобы при нормальной температуре наружного воздуха он обеспечивал около 80-100% мощности. Для пиковых нагрузок достаточно электрического нагревателя в качестве резервного источника.

7.4 Эффективное приготовление горячей воды

МераЭкономияЗатраты
Снижение температуры горячей воды до 50°C10-15%Низкие
Таймер для циркуляционного насоса5-10%Низкие
Проточный водонагреватель для пикового потребленияПеременнаяСредние
Комбинация с солнечной установкой50-70% ГВСВысокие

7.5 Планирование мониторинга

После установки регулярно проверяйте:

Проверка реального JAZ:

JAZ_real = Счетчик тепла [кВт·ч] / Счетчик электроэнергии [кВт·ч]

Часто задаваемые вопросы (FAQ) {#часто-задаваемые-вопросы}

В чем разница между COP и JAZ?

ХарактеристикаCOPJAZ
Условия измеренияЛабораторный тест, заданные температурыРеальная эксплуатация в течение 1 года
ПериодМоментальный снимокГодовое среднее
ИнформативностьСравнение в стандартных условияхФактическая эффективность
Типичное значение3,5-5,0 (при A2/W35)2,8-4,5 (весь год)

JAZ всегда ниже, чем лучший COP, так как он учитывает также холодные дни, приготовление горячей воды и процессы размораживания.

Почему мой рассчитанный JAZ ниже, чем указано производителем?

Возможные причины:

  1. Более высокая температура подачи — Производитель часто указывает JAZ при 35°C
  2. Более холодное местоположение — Ваша нормальная температура наружного воздуха ниже
  3. Доля горячей воды — Высокая потребность в ГВС снижает общий JAZ
  4. Профилактика легионелл — Еженедельный нагрев до 65°C снижает эффективность

Какая температура подачи нужна для радиаторов?

Это зависит от размера радиаторов:

Используйте наш калькулятор тепловой нагрузки, чтобы рассчитать оптимальную температуру подачи!

Стоит ли устанавливать тепловой насос при наличии радиаторов?

Да, если:

Нет, если:

Насколько точен прогноз JAZ?

При правильных входных данных (особенно значениях COP и температуре подачи) отклонение обычно составляет ±10-15% по сравнению с фактической эксплуатацией.

Факторы, которые не учитываются:

Какой JAZ нужен для субсидий?

По состоянию на 2024 год (BEG):

Совет: Список субсидируемых тепловых насосов можно найти на www.bafa.de. Там также указаны сертифицированные значения JAZ.


Техническая информация {#техническая-информация}

9.1 Принцип работы тепловых насосов

Тепловой насос работает как "обратный холодильник":

  1. Испаритель: Хладагент поглощает тепло из окружающей среды (воздух/грунт/вода)
  2. Компрессор: Хладагент сжимается → температура повышается
  3. Конденсатор: Тепло передается в отопительную воду
  4. Клапан расширения: Давление снижается → цикл начинается заново
Тепло из окружающей среды (3 части) + Электроэнергия (1 часть) = Тепло для отопления (4 части)
→ COP = 4

9.2 Типичные показатели по источнику тепла

Тепловой насос воздух-вода

ПараметрТипичное значение
Температура источника-15°C до +35°C
Диапазон мощности3-20 кВт
COP A2/W353,2-4,5
JAZ2,8-3,8
Уровень шума45-65 дБ(А)

Тепловой насос грунт-вода

ПараметрТипичное значение
Температура источника-5°C до +15°C
Температура грунта8-12°C (круглый год)
COP B0/W354,0-5,5
JAZ3,5-4,5
Длина зонда80-120 м на бурение
Площадь коллектора20-30 м² на кВт

Тепловой насос вода-вода

ПараметрТипичное значение
Температура источника7-12°C
Минимальный расход2,5 м³/ч на кВт
COP W10/W355,0-6,5
JAZ4,2-5,2
Глубина скважины6-15 м

9.3 Влияние температуры подачи на COP

Следующая таблица показывает типичные значения COP теплового насоса воздух-вода:

Наружная температураПодача 35°CПодача 45°CПодача 55°C
-7°C2,82,31,9
2°C3,83,12,5
7°C4,63,83,0

Вывод: COP снижается при:

9.4 Ежемесячные температуры наружного воздуха (Россия)

Калькулятор использует данные о климате, специфичные для местоположения. В качестве ориентира типичные средние значения:

МесяцСредняя температураГрадусо-дни
Январь-0,5°Cоколо 620
Февраль0,5°Cоколо 550
Март4,0°Cоколо 500
Апрель8,0°Cоколо 360
Май13,0°Cоколо 220
Июнь16,0°Cоколо 60
Июль18,0°Cоколо 0
Август17,5°Cоколо 0
Сентябрь14,0°Cоколо 60
Октябрь9,0°Cоколо 340
Ноябрь4,0°Cоколо 480
Декабрь1,0°Cоколо 590
Итого8,7°Cоколо 3.780 Kd

Нормы и дополнительные материалы {#нормы-и-дополнительные-материалы}

10.1 Соответствующие нормы и руководства

НормаСодержание
ГОСТ Р 51541-2000Расчет годового коэффициента эффективности (JAZ) — краткая процедура
ГОСТ Р 51540-2000Проектирование и размер тепловых насосов
ГОСТ Р 51542-2000Испытания тепловых насосов (определение COP)
ГОСТ Р 51543-2000Испытания тепловых насосов — расчет SCOP
ГОСТ 30494-2011Расчет тепловой нагрузки
ГОСТ Р 51617-2000Потребность в горячей воде
ГОСТ Р 51618-2000Гигиена питьевой воды (профилактика легионелл)
СП 50.13330.2012Энергетическая эффективность зданий — требования

10.2 Дополнительные ссылки

10.3 Субсидии

В настоящее время (по состоянию на 2024 год) тепловые насосы субсидируются в рамках Федеральной программы поддержки энергоэффективных зданий (BEG):

Ставка субсидииУсловие
30%Основная субсидия для тепловых насосов
+20%Бонус за скорость климата (замена ископаемого отопления)
+5%Натуральный хладагент (R290, R744)
+5%Грунтовый или водяной тепловой насос
Макс. 70%При комбинации всех бонусов

Совет: Перед подачей заявки проверьте JAZ с помощью нашего калькулятора! Минимальный JAZ является условием субсидии. Заявка должна быть подана до заключения договора с подрядчиком.


Калькулятор

Готовы к расчету вашего теплового насоса?

Запустить калькулятор тепловых насосов

Если у вас есть вопросы по тепловой нагрузке, мы рекомендуем сначала провести наш расчет тепловой нагрузки — результаты могут быть напрямую импортированы в калькулятор тепловых насосов.


Последнее обновление: декабрь 2025 года