16.01.2015 Views

Basis warmtepompen - Sabvba

Basis warmtepompen - Sabvba

Basis warmtepompen - Sabvba

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HOE WERKT EEN WARMTEPOMP<br />

4<br />

Hoe werkt een warmtepomp<br />

4.1. Warmtetransport<br />

In de natuur gebeurt warmtetransport van objecten op hoge<br />

temperatuur naar objecten op lage temperatuur. Een voorwerp<br />

dat warmer is dan de omgeving zal afkoelen, zijn<br />

warmte afgeven aan de omgeving. Een warmtepomp doet<br />

het omgekeerde. Een warmtepomp is een apparaat dat thermische<br />

energie (=warmte) onttrekt aan een medium (warmtebron)<br />

op een bepaalde temperatuur en deze thermische<br />

energie bij een hogere temperatuur aan een ander medium<br />

(warmteafgiftesysteem) afgeeft. De warmtepomp “pompt”<br />

dus thermische energie van een laag naar een hoog temperatuursniveau.<br />

Het warmtetransport gebeurt door middel<br />

van een vloeistof (warmtedragend medium).<br />

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op drie fysische<br />

verschijnselen:<br />

1. Bij verdamping wordt warmte opgenomen en bij condensatie<br />

komt warmte vrij.<br />

2. Het kookpunt van een vloeistof, d.w.z. de temperatuur<br />

waarbij de vloeistof overgaat in dampvorm, is afhankelijk<br />

van de druk van de vloeistof. Het kookpunt stijgt bij<br />

stijgende druk van de vloeistof.<br />

3. De temperatuur van een gas stijgt onder toenemende<br />

druk.<br />

Niet elke vloeistof is geschikt als warmtedragend medium in<br />

een warmtepomp. Men kiest een vloeistof waarvan het<br />

kookpunt bij lage druk onder de temperatuur van de warmtebron<br />

ligt. Dan kan de vloeistof al bij die lage temperatuur<br />

verdampen en warmte onttrekken aan de warmtebron<br />

(verschijnsel 1). Brengen we nu met een compressor de<br />

ontstane damp onder een hogere druk (waardoor het<br />

kookpunt en de temperatuur hoger komen te liggen: verschijnsel<br />

2 en 3), dan zal de damp bij een hogere temperatuur<br />

condenseren (vloeibaar worden) en warmte afgeven<br />

aan het warmteafgiftesysteem. Om terug te keren naar de<br />

begintoestand is het nodig om een drukverlaging te realiseren<br />

met behulp van een expansieventiel, de cyclus kan dan<br />

herbeginnen.<br />

Temperatuur<br />

10°C<br />

Warmtebron<br />

T-laag<br />

5°C<br />

Verdamper<br />

Compressor<br />

40°C<br />

Condensor<br />

Thermodynamische kringloop<br />

35°C<br />

Warmte<br />

afgiftesysteem<br />

T-hoog<br />

Warmtestroom<br />

Het temperatuurverloop bij een grondwater-water warmtepomp<br />

Het kookpunt van vloeistoffen die gebruikt worden als warmtedragend medium<br />

Kookpunt bij 1,013 bar (°C) Verdamperdruk bij 0°C(bar) Condensordruk bij 45°C (bar)<br />

HFK 134a -26 2,9 11,6<br />

HFK 407c -43 5,4 18<br />

Propaan R290 -42 4,7 16<br />

9 - Warmtepompen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!