Miért kell nagyobb átmérőjű cső a monoblokkos hőszivattyúhoz?
Rövid DN25 hőszivattyú-csonk és hosszú szűk cső összehasonlítása – a nagyobb csőátmérő csökkenti az áramlási ellenállást

GYIK: Miért kell vastagabb cső a hőszivattyúhoz, mint amekkora a gyári csatlakozása?

Többször halljuk ezt a kérdést (és nemcsak laikusoktól, hanem szakemberektől is):

„Ha a hőszivattyú gyári csatlakozása DN25, miért kell utána 35 mm-es csővezetéket építeni?”

Első hallásra jogosnak tűnik a kérdés. A rövid csatlakozócsonk és a több méter hosszú csőhálózat azonban hidraulikai szempontból egyáltalán nem ugyanaz. Egy hétköznapi áruházi példával megmutatjuk, miért kerülhet veszélybe a megfelelő áramlás, ha a teljes rendszert a hőszivattyú csonkmérete alapján építik meg.

Képzeljünk el egy nagy áruházat, amelynek a bejárati ajtaja csak egy méter széles.

Az emberek ezen az ajtón gond nélkül bemennek, mert az ajtó csak rövid szakaszon szűk. Odabent azonban már széles folyosókra van szükség.

Ha az egész áruházban ugyanolyan keskeny, egyméteres folyosó vezetne végig, minden kanyarban, pénztárnál és ajtónál torlódás alakulna ki.

Pontosan ez történik a fűtőfolyadékkal is:

a hőszivattyú csatlakozócsonkja rövid;
a csővezeték viszont több méter hosszú;
vannak benne könyökök, szűrők, szelepek, hőcserélő és más alkatrészek; ezek mind fékezik az áramlást.
A rövid gyári csonk tehát nem azt jelenti, hogy az egész fűtési-hűtési rendszert ugyanekkora átmérőjű csővel kell megépíteni.

Mi történik a valóságban?

A hőszivattyú nem egyszerűen meleg vizet készít. A megtermelt hőt a fűtőfolyadéknak kell elszállítania a gépből. Ehhez meghatározott mennyiségű folyadéknak kell percenként átáramolnia rajta.

Egy 22 kW-os hőszivattyúnál, 5 °C előremenő–visszatérő hőmérséklet-különbséggel számolva, víz esetén megközelítőleg: 3,8 m³ folyadékot kell óránként megmozgatni.
(Fagyállós folyadéknál a pontos érték és az áramlási ellenállás is változik, mert a glikolos keverék sűrűbb, nehezebben áramlik, mint a tiszta víz.)

Ha ugyanazt a folyadékmennyiséget kisebb belső átmérőjű csövön próbáljuk átpréselni:
  • megnő az áramlási sebesség;
  • erősen megnő a cső ellenállása;
  • a keringetőszivattyúnak nagyobb erővel kell dolgoznia;
  • csökkenhet a tényleges térfogatáram;
  • romolhat a hőátadás;
    zajosabbá válhat a rendszer;
  • szélsőséges esetben áramlási hibával leállhat a hőszivattyú.

    A csőellenállás ráadásul nem kicsit növekszik. Az átmérő csökkentésével a nyomásveszteség nagyon meredeken emelkedik. Ezért néhány milliméter különbség hosszabb csőszakaszon már nagyon sokat jelent.

Ne tévesszen meg a csatlakozó csonk mérete!
Ne tévesszen meg a csatlakozó csonk mérete!

De akkor miért kisebb a gyári csonk a hőszivattyún?

Mert a gyári csonk:

  • nagyon rövid;
  • a gép belső kialakításához igazodik;
  • csak egyetlen (illetve kettő) pontja a teljes hidraulikai rendszernek;
  • nem azonos egy több méter hosszú csőhálózattal.

    Egy rövid szűkület okoz valamennyi ellenállást, de egészen mást jelent, mint amikor a teljes előremenő és visszatérő vezetéket kisebb átmérővel építik meg.

Röviden a magyarázat:

Egy keskeny kapun - rövid szakaszon - át lehet haladni. Egy kilométer hosszú keskeny alagútban már feltorlódik a forgalom.

Power World R290 hőszivattyúk csatlakozása és minimum csőmérete

Power World típusFűtési teljesítménytartományGyári vízáramlásGyári csatlakozásRifeng minimum szénacél cső
PW020 R2902,5–6,0 kW1,03 m³/hDN2528 × 1,5 mm
PW030 R2903,3–8,3 kW1,43 m³/hDN2528 × 1,5 mm
PW040 R2904,5–11,4 kW1,96 m³/hDN2528 × 1,5 mm
PW050 R2905,9–14,8 kW2,55 m³/hDN2535 × 1,5 mm
PW055 R2907,2–18,2 kW3,13 m³/hDN2535 × 1,5 mm
PW060 R2908,8–22,0 kW3,78 m³/hDN2535 × 1,5 mm
PW070 R2909,6–24,0 kW4,13 m³/hDN3242 × 1,5 mm

A táblázatban szereplő méretek Rifeng minimum kivitelezési előírások, nem általános méretezési garanciák. Rövid, szakszerűen kialakított primer körre, teljes keresztmetszetű idomokra és megfelelően kiválasztott szerelvényekre vonatkoznak. Hosszabb csővezeték, magasabb fagyálló-koncentráció, sok irányváltás, illetve nagy ellenállású hőcserélő, szűrő vagy váltószelep esetén nagyobb csőátmérőre lehet szükség.

További közérthető ábrákat és műszaki magyarázatokat talál a Rifeng Hőszivattyú Tudásközpontban.

Norvégia és Magyarország hőszivattyús összehasonlítása – 650 kontra 12 hőszivattyú ezer háztartásra vetítve

Norvégia: 650. Magyarország: 12.

Norvégiában ezer háztartásra 650, Magyarországon mindössze 12 hőszivattyú jut. Miért éppen Európa leghidegebb országai használják a legtöbb hőszivattyút? Meglepő adatok és tanulságok.

Ötrétegű cső hőszivattyú primer köréhez teljes keresztmetszetet megőrző oldható csatlakozó idommal

Ötrétegű cső hőszivattyú primer körbe

Ötrétegű cső hőszivattyú primer köréhez teljes keresztmetszetet megőrző oldható csatlakozó idommal Ötrétegű cső hőszivattyúhoz? Miért változott meg a véleményünk 15 év után? Évek óta következetesen ugyanazt

5%-os Zöld ÁFA Hőszivattyúkra – Rifeng R290 és R32 Akció

5%-os Zöld ÁFA Hőszivattyúkra

A Rifeng támogatja a magyar zöld átállást! R290 és R32 hőszivattyúk most „5%-os Zöld ÁFA szintű” kedvezménnyel. Akár 350 000 Ft megtakarítás, azonnal elérhető raktárkészlet.

Valós hőszivattyú fogyasztási adatok magyar családi házakban – Power World R290 és R32 rendszerek radiátoros és padlófűtéses otthonoknál

Valós hőszivattyú fogyasztási adatok Magyarországon

Valós hőszivattyú fogyasztási adatok magyar családi házakban – Power World R290 és R32 rendszerek radiátoros és padlófűtéses otthonoknál Magyar tulajdonosoktól. Valódi házakból. Valódi téli üzemeltetési adatokból

Padlófűtés és levegő-víz hőszivattyú modern családi házban

Padlófűtés és hőszivattyú

Padlófűtés és levegő-víz hőszivattyú modern családi házban Padlófűtés és hőszivattyú – ezért működik együtt ennyire jól A modern levegő-víz hőszivattyúk egyik legjobb partnere a padlófűtés.Nem véletlen,