Warmtepompen

 

 
  Websites

Theorie warmtepompen

Cursus warmtepompen en monteurs

Lessen over warmtepompen
(in het Engels)
(pdf van 25,6 MB)

Lesbrief over warmtepompen
(Rob de Vrind
Koning Willem I College)

 

 
De warmtepomp van het project in Umea Websites

http://www.energietech.info/restwarmte/th_warmtepomp.html
 
De theorie over warmtepompen met fabrikanten, projecten en de mogelijkheid een CDrom te bestellen

http://www.bouwtrefpunt.nl/kennisbank/72-warmtepomp.htm
 
Info over wamtepompen
Zonne energie

http://www.idet.nl/frameset_duurzaam.htm
 
Door wat omlaag te scrollen kom je bij info over warmtepompen





http://www.gasterra.nl/energietransitie/Pages/HRE-Ketel.aspx

 

Nieuw is echter dat ook bij individuele huishoudens warmte voor zowel verwarming als warm water en elektriciteit voor verlichting en apparatuur kan worden opgewekt.
Theorie

Warmtepompen
Er is veel warmte in de ons direct omringende omgeving, dat normaalgesproken niet te gebruiken is voor verwarming of koeling doordat de temperatuur te laag is. Door middel van een warmtepomp kan warmte met een lage temperatuur afkomstig van natuurlijke bronnen veranderen in warmte met een hoge temperatuur, geschikt voor huishoudelijk en industrieel gebruik.

De volgende drie bronnen worden hiervoor gebruikt:

1. Lucht:
  • Buitenlucht verwarmd door de zon is overal gratis beschikbaar. Buitenlucht is als bron het meest toegankelijk en bijna onuitputtelijk. Omdat de gebruikte lucht van het gebouw naar de omgeving wordt teruggevoerd, wordt deze bron ook als de meest ecologische gezien. Alleen is het wel zo dat lage buitentemperaturen in het winterseizoen de prestatie van de warmtepomp verminderen.
     
  • Ventilatielucht in woningen en gebouwen is een algemene warmtebron.
2. Water:
 
  • Oppervlaktewater zoals meren, vijvers en rivieren hebben het nadeel van een lage temperatuur die tegen de 0 °C kan lopen in het winterseizoen.
     
  • Grondwater is een zeer goede bron vanwege de relatief hoge temperatuur. Op een diepte van 10 meter is er een bijna constante watertemperatuur van 8 – 12 °C.
     
  • Zeewater (als dit beschikbaar is) kan een geweldige bron zijn omdat de watertemperatuur op een diepte van 25 tot 50 meter constant tussen de 5 – 8 °C ligt.
     
  • Afvalwater en rioolwater hebben het gehele jaar een relatieve en constante temperatuur. Warmte kan verkregen worden van industriële koelwaterprocessen, van het opwekken van elektriciteit zowel als van diepvriesinstallaties en rioolzuiveringsinstallaties. Deze warmte bron is ideaal voor industriële warmtepompen maar in het geval van woningen zijn de afstand tussen de bron en de gebruiker en de beschikbaarheid de belangrijkste beperkingen.
3. Bodem:
Een grote hoeveelheid aardwarmte heeft zich in de aarde verzameld dat langzaam naar de oppervlakte stroomt. Dit veroorzaakt zelfs dicht aan het oppervlak een relatieve hoge temperatuur. Warmte wordt aan de grond onttrokken net onder het oppervlak of dieper via boorgaten. Vanwege het onttrekken van warmte aan de grond wordt gedurende de zomer de temperatuur lager en kan zelfs bevriezen.

Werking warmtepomp
werking warmtepomp
werking warmtepomp
De meest gebruikte warmtepompen zijn gebaseerd op een vloeistof compressie cyclus. Het kook punt van een vloeistof is afhankelijk van de dampdruk. Hoe hoger de dampdruk hoe hoger het kookpunt. In een snelkookpan kookt water pas bij 120 graden en 2 bar. Het koudemiddel kookt bij een lage T en lage P. (druk en condenseert bij een hoge T en P. Voor koken moet warmte worden toegevoegd en bij condenseren komt warmte vrij. Door een drukverschil over het koudemiddel in stand te houden kan de warmteafgifte bij het condenseren bij een hogere temperatuur plaatsvinden dan in het verdampingsdeel.

In de verdamper (1) zal de temperatuur van de warmtebron overgaan op het vloeibare koudemiddel, wat daarna verdampt. De verdampte vloeistof wordt tot een hogere druk en temperatuur samengeperst door middel van een compressor (2). Hiervoor is elektriciteit of een andere energie nodig. De hete verdampte vloeistof voert dan door de condensor (3) waar het condenseert en bruikbare warmte afgeeft. Tenslotte expandeert de verdampte vloeistof tot de druk van de verdamper en de temperatuur in het expansieventiel (4). De vloeistof stroomt daarna naar de verdamper, waar het proces weer van voor af aan begint.

De warmtepomp produceert drie maal zoveel energie als nodig is om de warmtepomp aan te drijven

Hoe groter het verschil in T verdamper en T condensor hoe harder ed motor moet werekn. = temperatuurslift. .


Cursus Warmtepompen basis monteurs

Kenteq biedt een cursus aan Warmtepompen basis voor monteurs


De cursus richt zich op monteurs die willen kennismaken met warmtepomptechnologie en het monteren van warmtepompinstallaties.Aan het eind van deze cursus heeft de monteur voldoende basiskennis van warmtepompinstallaties om deze op basis van geldende normen en leveranciersdocumentatie te monteren.
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
- principe van een warmtepomp
- samenstelling van de warmtepompinstallatie
- mogelijkheden van verschillende warmtebronnen
- mogelijkheden van verschillende warmtepompsystemen
- eisen aan aangiftesysteem
- opstellingsruimte van warmtepompen
- hydraulische aansluiting (montageaspecten)
- elektrische aansluiting
- regeling warmtepomp, afgifte en gebruik
- aansprekende voorbeeldprojecten

Om de kennisbehoefte op het gebied van het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen adequaat in te vullen, is op initiatief van OTIB door ISSO in samenwerking met DWA installatie- en energieadvies, UNETO-VNI, Kenteq en Stichting Warmtepompen de leergang Warmtepompen ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit een zestal cursussen die samen in de kennisbehoefte kunnen voorzien, zowel voor een eerste kennismaking als verdere specialisatie.

Meer info is te vinden op deze flyer Men maakt onderscheid in de onderstaande richtingen.

 

Lessen


Lessen over warmtepompen (pdf van 25,6 MB)
 
Lessen over warmtepompen in het Engels


Wie hier goede websites bij weet die graag mailen naar r.devrind@tele2.nl

Terug