Gebruikers en installateurs handleiding Aqua 1 plus
1.4
Werkingsprincipe
De Aqua1 plus warmtepompboilers zijn in staat om
warmwater voor huishoudelijk gebruik te produce-
ren, hoofdzakelijk door middel van warmtepomp-
technologie. Een warmtepomp is in staat om
thermische energie over te brengen van een bron
met lage temperatuur naar een andere met een
hogere temperatuur en omgekeerd (via warmte-
wisselaars).
De warmtepompboiler heeft een kringloop met
daarin een compressor, een verdamper, een con-
densor en een expansieventiel; er stroomt een
koelmiddel in vloeistof of gasvorm door deze kring-
loop.
De compressor maakt een drukverschil waardoor
een thermodynamische cyclus opgang gebracht
wordt: door de onderdruk stroomt koelvloeistof in
de verdamper, dit verdampt bij lage druk en lage
temperatuur, de verdampende vloeistof neemt
veel warmte op, het gas wordt daarna door de
compressor opgezogen en gecomprimeerd en
naar de condensor geperst waar het gas weer
condenseert tot vloeistof bij een hoge druk en ho-
ge temperatuur. De warmte die bij het verdampen
opgenomen is komt bij het condenseren weer vrij.
Na de condensor passeert de vloeistof het expan-
sieventiel en ondergaat een grote drukdaling. Het
stroomt weer de verdamper in en de cyclus begint
opnieuw.
Ventilator
Verdamper
lucht
Electrische
warmte
Expansie
ventiel
Duurzame
warmte
Fig. 1 – Werkingsprinciepe
De werking van de warmtepompboiler is als volgt (
1
Fig.
):
I-II: Koelvloeistof stroomt de verdamper in gedre-
ven door de onderdruk veroorzaakt door de com-
pressor. De koelvloeistof verdampt in de verdam-
per en neemt tijdens het verdampen duurzame
warmte op uit de luchtstroom. De luchtstroom
wordt door de ventilator opgewekt. Warmte
stroomt van de lucht door de vinnen en buiswan-
Aqua1 plus 160-200-260 HT en 200-260 LT handleiding 20191122
Condensor
Tank
Compressor
Warmwater
Koudwater
den van de verdamper naar de verdampende
vloeistof in de buizen.
II-III: Het koelgas wordt aangezogen en samen-
geperst door de compressor, de druk verhoging
veroorzaakt ook een temperatuurstijging. Door de
hogere druk en temperatuur ontstaat een over-
verhitte damp.
III-IV: In de condensor koelt het gas af en conden-
seert tot vloeistof. De warmte die hier bij vrij komt
stroomt via de buiswanden van de condensor en
de wand van de tank naar het tapwater in de
tank.
IV-I: De vloeistof passeert het expansieventiel en
ondergaat dan een plotselinge druk en tempera-
tuur daling naar de druk in de verdamper. Een
klein deel van de vloeistof verdampt direct bij dit
proces. Daarna herhaalt de cyclus zich.
1.5
Beschikbare versies en configuraties
Er zijn hoog temperatuur (HT) en laag temperatuur
(LT) versies. Een HT toestel kan alleen met relatief
hoge luchttemperaturen tot 4°C werken en een LT
toestel werkt nog met lucht temperaturen tot -7°C.
Beide versies zijn beschibaar in modellen met ver-
schillende tank volumes. De HT is er met een 90,
een 160, een 200 en een 260 liter tank. De LT is be-
schikbaar in een model met 200 liter en met 260
liter tank. Elke versie kan op zijn beurt verschillende
configuraties hebben, afhankelijk van de integratie
met andere verwarmingsbronnen (bijvoorbeeld
thermische zonne-energie of PV).
Model
Beschrijving configuratie
90 HT
Hangende lucht-water warmtepomp-
boiler voor de productie van sanitair
warmwater, geschikt om te combineren
met PV.
160 HT
Staande lucht-water warmtepompboiler
voor de productie van sanitair warmwa-
200 HT
ter, geschikt om te combineren met PV.
260 HT
200 LT
Staande lucht-water warmtepompboiler
voor de productie van sanitair warmwa-
260 LT
ter, geschikt om te combineren met PV
en voorzien van een aansluiting voor een
thermisch zonne energiesysteem.
Kan met lage luchttemperaturen werken.
Pagina 4 / 36