Инженерная методика

    Подбор теплового насоса по мощности: методика на примере Falke

    Разбираем по шагам, как правильно подобрать промышленный ТН: от расчёта тепловой нагрузки здания до выбора конкретной модели и схемы — моновалент, бивалент или каскад. Все примеры — на реальной линейке Falke IHP65–IHP360.

    Подбор за 4 шага

    01

    Тепловая нагрузка здания

    Считаем расчётную нагрузку Q = q × S, где q — удельные теплопотери (Вт/м²), S — отапливаемая площадь. Для точного расчёта учитываем конструктив стен, окон, кровли, инфильтрацию и режим эксплуатации.

    02

    Расчётная T наружного воздуха

    Берём минимальную пятидневку для региона по СП 131.13330. Для Москвы — −25 °C, для Новосибирска — −37 °C, для Краснодара — −19 °C. Это температура, при которой ТН должен закрывать пиковую нагрузку.

    03

    Сравнение с режимом «Зима»

    Подбираем модель не по номиналу (Tос +7 °C), а по точке Tос −12 °C / Твых +45 °C. Это даёт реальную картину работы зимой и предотвращает недобор мощности в морозы.

    04

    Схема: моно / би / каскад

    Если ТН в режиме «Холод» закрывает нагрузку — моновалент. Если есть дефицит 10–30% — бивалент с электрокотлом. При нагрузке >250 кВт или переменном профиле — каскад из 2–3 машин.

    Шаг 1. Удельные теплопотери

    Быстрая оценка нагрузки до детального расчёта. Используется на этапе проработки проекта для выбора предварительной модели.

    Тип объектаq, Вт/м²
    Современный склад / новое здание (утеплённое)40–60
    Производственный цех со средним утеплением70–100
    Старый склад / ангар без утепления120–180
    Офис, торговый центр, гостиница60–90
    Сельхозобъект (теплица, ферма)100–150

    * Значения для высоты потолков до 4 м. При большей высоте применяется поправочный коэффициент 1.1–1.3.

    Шаг 2–3. Линейка Falke по реальным режимам

    Главная таблица для подбора. Сравнивайте расчётную нагрузку здания со столбцом «Зима» — именно эта мощность будет доступна в типичные холодные дни сезона.

    МодельНоминал
    +7 °C
    Зима
    −12 °C
    Холод
    −20 °C
    Falke IHP6565 кВт42 кВт36 кВт
    Falke IHP9090 кВт60 кВт53 кВт
    Falke IHP180180 кВт115 кВт94.3 кВт
    Falke IHP225225 кВт140 кВт115 кВт
    Falke IHP360360 кВт230 кВт192 кВт

    * Все режимы — при температуре подачи теплоносителя +45 °C («Холод» — +50 °C). Полные характеристики — на странице оборудования.

    Шаг 4. Выбор схемы работы

    Моновалентная

    ТН в «Холоде» ≥ нагрузка

    Тепловой насос закрывает 100% нагрузки во всём диапазоне температур. Простая обвязка, минимум автоматики.

    Пример: Новый склад 1 000 м², нагрузка 50 кВт → IHP90 (53 кВт в «Холоде»).

    Бивалентная

    ТН покрывает 70–90% энергии

    ТН работает большую часть сезона, котёл подключается только в самые холодные часы. Оптимум по CAPEX и SCOP.

    Пример: Цех 1 500 м², нагрузка 120 кВт → IHP90 + электрокотёл 60 кВт.

    Каскад

    Нагрузка > 250 кВт или переменная

    Несколько машин работают параллельно, контроллер включает их по мере роста нагрузки. Резервирование и высокий SCOP.

    Пример: Производство 2 500 м², нагрузка 300 кВт → IHP180 + IHP180 (каскад).

    Примеры подбора на объектах

    Склад 1 000 м²

    Утепление среднее (80 Вт/м²) → нагрузка 80 кВт. Расчётная температура −28 °C.

    Подбор
    Falke IHP90 + бивалентный электрокотёл 30 кВт

    В режиме «Зима» IHP90 даёт 60 кВт, дефицит 20 кВт закрывается котлом в самые холодные часы. SCOP за сезон ≈3.0.

    Производственный цех 2 200 м²

    Старое здание (130 Вт/м²) → нагрузка 286 кВт. Высокая инерционность, режим 24/7.

    Подбор
    Falke IHP180 + IHP90 (каскад) или IHP360

    Каскад из двух машин даёт гибкость на частичных нагрузках. IHP360 — компактнее по площади и проще по обвязке.

    Гостиница 3 000 м² + ГВС

    Отопление 180 кВт + ГВС 60 кВт. Высокий COP важен — объект работает круглый год.

    Подбор
    Falke IHP225 + отдельный ТН на ГВС

    Разделение контуров отопления (низкая T) и ГВС (высокая T) даёт максимальный SCOP. См. статью про ГВС.

    Логистический комплекс 1 800 м²

    Новое здание (50 Вт/м²) → нагрузка 90 кВт. Допустимы низкие температуры в нерабочие часы.

    Подбор
    Falke IHP90 моновалент

    В номинальном режиме закрывает нагрузку полностью. При −20 °C дефицит компенсируется тепловой инерцией здания и ночным провалом.

    Что ещё учесть при подборе

    Температура подачи теплоносителя

    При +35 °C (тёплый пол) COP в 1.4 раза выше, чем при +55 °C. Если есть выбор контура нагрузки — отдавайте предпочтение низкотемпературному.

    Электрическая мощность подключения

    IHP360 потребляет до 120 кВт и требует подвода 257 А. На многих площадках это лимитирующий фактор — проверяйте до заказа оборудования.

    Буферная ёмкость

    Без буфера компрессор тактует, ресурс падает в 2–3 раза. Объём подбирается индивидуально под мощность ТН и профиль нагрузки конкретного объекта.

    Площадка под наружный блок

    Габариты IHP360 — 3.0 × 2.1 м, масса 2.5 т. Нужна ровная площадка с зазорами по 1.5–2 м для забора воздуха и обслуживания.

    Типовые ошибки подбора

    • 1Подбор «с запасом» 30–50% — снижает SCOP, удорожает CAPEX, увеличивает срок окупаемости.
    • 2Подбор по номинальной мощности (Tос +7 °C) без проверки в зимнем режиме (−12 °C) — приводит к недогреву.
    • 3Игнорирование температуры подачи: при +55 °C COP падает на 20–30% против +45 °C.
    • 4Отсутствие буферной ёмкости — компрессор работает короткими циклами, снижается ресурс.
    • 5Неучёт стартовых токов и сечения кабеля — может потребоваться увеличение мощности подключения.
    • 6Установка одной большой машины вместо каскада на объектах с переменной нагрузкой.

    Нужна точная подборка под ваш объект?

    Пришлите площадь, тип здания, регион и режим работы — наши инженеры рассчитают нагрузку, подберут модель Falke и схему обвязки бесплатно.

    FAQ

    Частые вопросы

    Читайте также

    Смежная статья по теме

    Схемы подключения

    Схема отопления склада: тепловой насос + буфер + электрокотёл

    Последовательная бивалентная схема обвязки — как работает на разных температурах, роль буфера и логика догрева.

    Читать статью