Задание
В новостройке площадью 120-140 м² в с. Тужилов (Бориспольский р-н) необходимо было организовать эффективную систему отопления. На объекте уже был смонтирован теплый пол и установлен электрокотел в качестве основного источника тепла. Главной целью владельцев было существенно снизить ежемесячные расходы на электроэнергию, не отказываясь от комфорта, и обеспечить стабильную работу системы в условиях низких температур.
Решение
Для реализации задачи был выбран тепловой насос типа моноблок Raymer RAY-15DS2-EVI мощностью 15 кВт. Это позволило интегрировать современный источник энергии в уже существующую систему без необходимости сложной перепланировки котельной.
Что было выполнено:
-
Гибридная схема: Тепловой насос подключен к системе вместе с электрокотлом, который отныне выполняет роль главного источника тепла.
-
Использование технологии EVI: Выбранная модель Raymer обеспечивает высокую эффективность и стабильную температуру теплоносителя даже во время сильных морозов, что критично для умеренного климата.
-
Гидравлическое согласование: Мы настроили работу насоса в тандеме с водяным теплым полом через бак-накопитель Raymer IMP 60, обеспечив правильное распределение потоков для максимального COP (коэффициента полезного действия).
-
Автоматизация: Система настроена на приоритетную работу теплового насоса, что позволяет снизить затраты на отопление в 3-4 раза по сравнению с электрокотлом.
1. Описание монтажа внешнего блока.
Опора и стабильность: Блок установлен на специальную металлическую подставку толщиной 2,5 мм. Конструкция точно подогнана под габариты насоса. Основание рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Гидравлическое подключение: Моноблок подключен с помощью труб, защищенных армированной теплоизоляцией (синего и красного цвета) для минимизации потерь тепла на открытом воздухе.
Виброизоляция: Использованы антивибрационные ножки, обеспечивающие тихую работу оборудования.
2. Подключение к буферной емкости Raymer IMP 60
Подключение теплового насоса Raymer к буферной емкости выполнено по классической схеме для обеспечения стабильной работы инверторной системы и гидравлического разделения контуров.
Магистрали от внешнего моноблока заходят в помещение и подсоединяются к боковым патрубкам буфера через надежные резьбовые соединения с использованием шаровых кранов для возможности сервисного обслуживания.
Вся трубная обвязка тщательно защищена термоизоляцией синего и красного цвета, что позволяет визуально различать линии подачи и обратки, а также минимизирует потери энергии в котельной.
В нижней части бака установлен сливной кран для технического обслуживания, а датчики температуры, подключенные к контроллеру, позволяют системе точно контролировать уровень нагрева воды в баке в соответствии с заданными настройками пользователя.
Рядом с емкостью установлен циркуляционный насос с частотным регулированием и цифровым индикатором, который обеспечивает постоянное движение теплоносителя через теплообменник моноблока.
Для компенсации температурного расширения воды в системе предусмотрен расширительный бак красного цвета, смонтированный на стене.
Сама буферная емкость выполняет роль термического аккумулятора и гидроразделителя, что позволяет тепловому насосу работать в оптимальном режиме без частых запусков компрессора, одновременно стабильно отдавая тепло в контуры теплого пола.
3. Подключение буферной емкости к гребень теплой полы.
Подключение буферной емкости к гребень теплой полы выполнено с помощью полипропиленовых трубопроводов большого диаметра, что обеспечивает необходимый проток теплоносителя для всей системы. От буферной емкости магистрали направляются к коллекторному узлу, где они подключаются к верхней и нижней гребень.

Подача горячей воды от буфера осуществляется к верхней гребенке, оборудованной расходомерами для визуального контроля и балансировки каждой петли теплого пола отдельно. Нижняя гребенка служит для сбора охлажденного теплоносителя (обратки) и оснащена термостатическими клапанами с белыми колпачками, что позволяет регулировать температуру в помещениях вручную или с помощью сервоприводов. На входе в коллекторную группу установлены магистральные шаровые краны, которые позволяют полностью отсечь гребенку от буферной емкости для проведения профилактических работ или промывки системы.
Все трубы, идущие от гребенки непосредственно в пол, защищены серой трубной изоляцией для предотвращения перегрева стяжки в месте скопления коммуникаций и уменьшения теплопотерь. Такое сочетание буферной емкости как гидравлического разделителя и многоконтурной гребенки гарантирует равномерное распределение тепла по всей площади дома и стабильную работу теплового насоса Raymer без гидравлических ударов или перепадов давления.
4. Подключение и настройка контроллера.
Подключение и настройка контроллера теплового насоса Raymer выполняется через интегрированный сенсорный дисплей, который является главным узлом управления всей системой. Кабельное соединение подводится к внутренней плате моноблока, что позволяет контроллеру получать данные от всех датчиков и передавать команды на компрессор и циркуляционные насосы.
На главном экране отображаются ключевые параметры работы системы в реальном времени: температура подачи и возврата теплоносителя, состояние компрессора, текущая температура наружного воздуха и активные режимы работы. Настройка системы начинается с выбора базового режима — отопление, охлаждение, после чего устанавливается целевая температура теплоносителя или воздуха в помещении.
Для обеспечения максимальной эффективности через меню контроллера можно настроить погодозависимую кривую, которая автоматически корректирует мощность насоса в зависимости от похолодания на улице. Также контроллер позволяет программировать временные графики работы, что удобно для перехода на экономный режим в ночное время или во время отсутствия владельцев дома.
Благодаря встроенному интерфейсу, система проводит постоянную самодиагностику, выводя коды ошибок или сервисные уведомления на дисплей в случае отклонения параметров от нормы.
Установка системы на базе теплового насоса Raymer с интеллектуальным управлением предоставляет владельцу дома ряд существенных преимуществ:
Экономическая выгода и энергоэффективность Главным преимуществом является радикальное снижение затрат на отопление, так как система потребляет в 3-4 раза меньше электроэнергии по сравнению с электрическим котлом. Благодаря высокому коэффициенту эффективности (COP), тепловой насос превращает энергию наружного воздуха в бесплатное тепло для дома. Использование инверторной технологии и точного сенсорного термостата позволяет избегать перерасхода энергии, поддерживая только необходимый уровень тепла.
Надежность и долговечность Система рассчитана на многолетнюю эксплуатацию без дополнительных вложений. Использование подставки гарантирует отсутствие коррозии, а встроенный нагревательный кабель защищает оборудование от замерзания конденсата зимой. Технология EVI обеспечивает стабильную работу даже при экстремально низких температурах до -30°C, что дает владельцу уверенность в тепле даже в самые суровые зимы.
Комфорт и интеллектуальное управление Владелец получает полный контроль над климатом через современный сенсорный дисплей или дистанционно. Система автоматически подстраивается под погодные условия. Функция памяти настроек гарантирует, что после сбоев в питании система самостоятельно вернется к заданным параметрам.
Универсальность и автономность Гибридная схема подключения позволяет использовать тепловой насос как основной источник, оставляя электрокотел в качестве резервного варианта. Это обеспечивает полную автономность и безопасность системы: даже в случае технического обслуживания одного узла дом будет оставаться теплым.