Мы используем cookie. Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

«Вечный двигатель» для отопления: мой двухлетний эксперимент, в который никто не верит

«Вечный двигатель» для отопления: мой двухлетний эксперимент, в который никто не веритКартинка создана нейросетью Алиса AI

Представьте устройство, которое выдаёт энергии больше, чем потребляет. Звучит как фантастика? В классическом понимании вечный двигатель действительно невозможен — физика не допускает КПД выше 100 % в замкнутой системе. Любые преобразования энергии неизбежно сопровождаются потерями: на трение, нагрев, рассеивание в пространстве.

Но что, если система не замкнута? Что, если вокруг нас есть неисчерпаемый источник энергии? Такой источник существует — это тепло. Оно окружает нас повсюду: в воздухе, почве, воде, солнечном излучении. И человечество давно научилось его «перекачивать» с помощью тепловых насосов.

Как это работает? Возьмём обычный холодильник. Он выкачивает тепло из камеры и рассеивает его через радиатор — и делает это куда эффективнее, чем если бы просто преобразовывал электричество в тепло. То же самое происходит в кондиционерах и тепловых насосах для отопления: они способны выдавать в 3–5 раз больше тепла, чем потребляют электроэнергии.

Здесь важно понимать разницу: речь не идёт о «создании» энергии. Тепловой насос не преобразует электричество в тепло, а перемещает уже существующее тепло из одного места в другое. Для этого используется цикл испарения и конденсации фреона. Именно поэтому в физике вместо КПД применяют термин COP (coefficient of performance) — коэффициент преобразования.

Современные технологии делают такие системы ещё эффективнее. Инверторное управление, технология EVI (промежуточный впрыск фреона в компрессор), увеличенные теплообменники — всё это повышает производительность воздушных тепловых насосов. Они могут забирать тепло:

  • из воздуха (системы «воздух‑воздух» и «воздух‑вода»);

  • из грунта («грунт‑вода»);

  • из воды («вода‑вода»).

В Европе такие решения становятся всё популярнее. После роста цен на газ и введения санкций частные домовладельцы активно переходят на тепловые насосы. Их главное преимущество — независимость от ископаемого топлива. Достаточно электричества, а его требуется сравнительно немного. Особенно если дополнить систему солнечными панелями: днём они компенсируют ночное потребление энергии.

В России эта технология пока не столь распространена, но опыт владельцев уже есть. Например, тепловой насос типа «воздух‑вода» может обеспечить отопление дома с COP около 3. Это значит, что на каждый киловатт потреблённой электроэнергии система выдаёт три киловатта тепла. Лучший результат достигается при использовании тёплых полов: нагреть теплоноситель до +30 °C проще, чем до +50 °C.

Многие до сих пор не верят в такую эффективность. В массовом сознании укоренилась простая логика: сколько электричества устройство взяло, столько тепла и выдало. Но тепловые насосы работают иначе. Они не создают энергию, а перемещают её, используя электричество лишь как «двигатель» для этого процесса.

Так что же, это и есть вечный двигатель? Не совсем. Для полной «вечности» нужна самозапитка — чтобы система работала без внешнего источника энергии. Пока это возможно лишь в комбинации с солнечными батареями. Но одно уже очевидно: тепловые насосы доказали, что COP выше 100 % — не фантастика, а реальность, доступная уже сегодня.

Ранее мы писали  Почему китайские окна не пропускают холод: раскрываем народный секрет утепления – сделал так и решил проблему теплопотерь

Источник: dzen.ru

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости