суббота, 27 марта 2010 г.

opentaps 1.4 — новая версия ERP и CRM с открытым кодом

http://www.nixp.ru/news/opentaps-1-4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-ERP-%D0%B8-CRM-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC.html
18 марта, 16:50

opentaps 1.4 — новая версия ERP и CRM с открытым кодом

3
Веб-интерфейс opentaps
Веб-интерфейс opentaps
Фото с сайта Barbarabottini.Com
Вышла новая версия Open Source-решения, позиционируемого как «дешевая, гибкая и независимая от поставщика альтернатива коммерческим ERP- и CRM-продуктам», — opentaps 1.4.
Продукт opentaps распространяется под Open Source-лицензией AGPL (Affero General Public License) v3. В основе opentabs — Java J2EE с SOA (Service Oriented Architecture) и MVC-фреймворком. Для работы используются серверы Apache Tomcat и Geronimo. Кроме того, в opentaps используются наработки ряда других Open Source-проектов, таких как Apache OFBiz (Open for Business), Apache Lucene, Apache Derby, Spring, Hibernate, Funambol. Среди поддерживаемых СУБД — MySQL, PostgreSQL, Oracle и MS SQL Server. Взаимодействие с пользователем осуществляется через веб-интерфейс.
Среди новшеств в релизе opentabs 1.4 отмечаются:
  • opentaps Analytics — система для работы с данными и их анализа на базе решений JasperReports и Pentaho BI;
  • интеграция с популярной открытой VoIP-системой Asterisk;
  • возможность поиска по ключевым словам во всех приложений (благодаря поиску от Hibernate);
  • поддержка LDAP и Kerberos Single Sign On (SSO);
  • совместимость с JBoss;
  • новое приложение для управления кадрами;
  • новое приложение для управления проектами;
  • поддержка привязки клавиатурных сочетаний к различным действиям;
  • AJAX-виджеты с GWT (Google Web Toolkit);
  • интеграция с eBay, Google Base, Google Check Out.
Open Source-сообщество opentaps рассредоточено по всему миру, а из европейских «центров» можно выделить Италию, Нидерланды, Великобританию и Болгарию.

SugarCRM. Установка, настройка, локализация : Часть 1. Свободная CRM-система SugarCRM

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-SugarCRM_part1/index.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=GR01

SugarCRM. Установка, настройка, локализация : Часть 1. Свободная CRM-система SugarCRM

developerWorks
Опции документа
Опции документа, требующие включения JavaScript, не отображаются
Обсудить

Выскажите мнение об этой странице
Помогите нам улучшить содержание
Уровень сложности: средний
Александр Мяснов, специалист по внедрению корпоративных информационных систем, консультант
24.09.2009
В статье приводится описание и краткий обзор существующих бесплатных CRM-систем, рассказывается об особенностях SugarCRM, ее системных требованиях, использовании и настройке. В следующих статьях цикла система будет рассмотрена более подробно. Наш выбор не случаен, на сегодняшний день SugarCRM – одна из самых популярных свободных систем управления взаимоотношений с клиентами, и навыки работы с ней будут полезны любому системному администратору.
Введение
CRM-система (Customer Relationship Management System) – корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации управления взаимоотношений с клиентами компании. CRM-системы в современном понимании выросли из систем управления территориальными продажами путем объединения их функционала с возможностями систем клиентского обслуживания. Первые подобные продукты появились в 1993 году.
Важность CRM-систем для бизнеса с точки зрения топ-менеджмента компаний не ставится под сомнение, поскольку подобные решения позволяют автоматизировать работу отделов продаж, сделать ее более прозрачной, а также реализуют функциональность, способствующую повышению уровня продаж за счет использования новых методов взаимоотношений с клиентами. Стоит отметить, что эффективным внедрение CRM-системы может быть лишь в том случае, если компания уже использует ориентированную на клиента CRM-стратегию ведения продаж или планирует переход на нее совместно с внедрением нового ПО.
В ходе развития CRM-систем были определены их основные функции.
  1. Управление контактами (contact management) – все виды контактов и история контактов; работа с клиентами (account management), включая все активности, связанные с клиентом; ввод заказов от клиентов; создание коммерческих предложений;
  2. Управление продажами: анализ "трубы продаж" (pipeline analysis) – прогнозирование, анализ цикла продаж, региональный анализ, запланированная и произвольная отчетность;
  3. Функциональность для продаж по телефону (telemarketing/ telesales), которая включает в себя создание и распределение списка потенциальных клиентов, автоматический набор номера, регистрацию звонков, прием заказов;
  4. Управление временем – календарь/планирование (как индивидуальное, так и групповое);
  5. Поддержка и обслуживание клиентов – регистрация обращений, переадресация обращений, движение заявок от клиента внутри компании, отчетность, управление решением проблем, информация по заказам, управление гарантийным/контрактным обслуживанием;
  6. Маркетинг – управление маркетинговыми кампаниями, управление потенциальными сделками (opportunity management), маркетинговая энциклопедия (полная информация о продуктах и услугах компании) интегрированная с Интернет, конфигуратор продукции, сегментация клиентской базы, создание и управление списком потенциальных клиентов;
  7. Функциональность для высшего руководства, которая включает в себя легкую в использовании отчетность;
  8. Синхронизация данных с мобильными пользователями и портативными устройствами, синхронизация внутри компании с другими базами данных и серверами приложений;
  9. Электронная торговля, управление сделками через Интернет;
  10. Функциональность для мобильных продаж, генерация и работа с заказами, передача информации торговым представителям вне офиса в режиме реального времени через мобильные устройства.
Помимо функциональных, существуют также требования и рекомендации по реализации подобных систем, основанные на опыте их использования бизнесом. Одним из важных моментов является необходимость реализации CRM-систем как Web-сервисов с тем, чтобы работа с ними производилась с помощью интернет-браузеров. Преимущества подобного подхода очевидны: отсутствие клиентской части системы и независимость от платформы на машине клиента. Это позволяет использовать мобильные устройства и делает возможным доступ к данным из любой точки мира через сеть интернет.
Согласно исследованию Gartner, результаты которого были опубликованы в начале марта 2009 года, существующая функциональность CRM-систем достаточна для реализации стратегий взаимоотношения с клиентами и не должна сильно измениться в течение ближайших 10 лет. Таким образом, внедрение программного обеспечения сегодня имеет существенно меньшие риски, нежели несколько лет назад, когда требования к подобным системам находились на стадии формирования, а их функциональность была реализована не в полной мере.
Зародились и развивались CRM-системы как коммерческие продукты с достаточно высокой стоимостью владения. На сегодняшний день производителями CRM-систем являются такие крупные игроки индустрии корпоративного ПО, как SAP, Oracle, Microsoft. Однако востребованность на рынке систем подобной функциональности не была оставлена без внимания и различными сообществами разработчиков свободного ПО. Таким образом, сейчас существует множество проектов, реализующих функциональность CRM-систем, пользоваться которыми можно бесплатно. Поскольку данная статья не ориентирована на описание всех тонкостей лицензирования ПО, стоит лишь отметить, что некоторые системы являются закрытыми и имеют бесплатные версии с ограниченной функциональностью в основном для привлечения внимания к ним (FlyDoc, Quick Sales 2, Easy Clients). Напротив, есть ряд систем, которые являются открытыми и позволяют использовать их без каких-либо ограничений в рамках лицензий на свободное ПО (SugarCRM, Vtiger, Tutos, CentricCRM, OpenCRX, Compiere).
CRM-система SugarCRM (http://www.sugarcrm.com/crm/) выделяется среди аналогичных свободных CRM-систем. Она поддерживается и активно развивается разработчиком. Сейчас доступна пятая версия программы. Одна из важнейших особенностей SugarCRM – модульная организация. Данный принцип реализации системы совместно с использованием лицензии GPLv3 открывает большие возможности как для разработчиков системы, так и для компаний, использующих данную систему. Использование лицензии GPLv3 дает возможность создавать коммерческие модули для свободно распространяемых продуктов. Так компания-разработчик SugarSRM предлагает три версии системы. Базовая версия Community Edition является свободно распространяемой системой и доступна на сайте http://www.sugarforge.org/. Расширенная версия Professional включает в себя набор дополнительных коммерческих модулей, расширяющих основную функциональность продукта. Топовая версия Enterprise расширяет функционал SugarSRM для организации совместной работы, предоставляет возможность доступа к системе без подключения к серверу, а также предполагает интеграцию с СУБД Oracle.
Для всех версий SugarCRM есть множество дополнительных бесплатных и коммерческих модулей, позволяющих расширить ее функциональность и настроить программу под конкретную компанию. В том случае, если нужды фирмы требуют реализации дополнительных возможностей, необходимо создавать новые модули. Во всех версиях SugarCRM есть встроенное средство, с помощью которого можно создавать новые модули или модифицировать имеющиеся, не обладая навыками программирования. Однако таким образом создаются лишь простейшие модули, не обладающие сложной функциональностью. Для сложных модулей необходимо привлекать разработчиков ПО. Стоит отметить тот факт, что затраты на реализацию дополнительных функций могут быть снижены, поскольку новые разработанные модули можно лицензировать как коммерческие, и высока вероятность того, что они будут полезны компаниям, работающим в той же отрасли или имеющим схожую организационную структуру.
Описанные варианты расширения SugarCRM не говорят о недостаточных возможностях свободной версии системы, напротив, весь необходимый отделам продаж большинства организаций функционал уже реализован в системе.
Далее в статье будет описан процесс установки и настройки SugarCRM Community Edition версии 5.2.
Подготовка сервера
SugarCRM является клиент-серверной системой, предусматривающей для работы с сервером использование интернет-браузера.
Системные требования
Аппаратная платформа
Различные ресурсы в сети интернет и сообщество разработчиков рекомендуют конфигурации серверных систем для SugarCRM, однако опыт внедрения говорит о том, что для обычной работы небольшого отдела продаж можно использовать системы с меньшей производительностью. Системные требования к аппаратной платформе с учетом корректировок согласно опыту внедрения приведены ниже.
До 10 пользователей:
  • Жесткий диск IDE или SCSI емкостью 40–60 ГБ – 2 шт. в зеркальном RAID-массиве;
  • 512 МБ оперативной памяти;
  • Процессор Athlon, Pentium 3, Pentium 4, Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 1 ГГц.
От 10 до 100 пользователей:
  • Жесткий диск SCSI емкостью 100 ГБ – 2 шт. в зеркальном RAID-массиве;
  • 1–2 ГБ оперативной памяти с ECC;
  • Процессор Core 2 Duo, Core 2 Quad, Athlon64X2, Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.
Более 100 пользователей:
  • Жесткий диск SCSI емкостью 300 ГБ – 2 шт. в зеркальном RAID-массиве;
  • 4–8 ГБ оперативной памяти с ECC;
  • Два процессора Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.
Помимо перечисленных имеются дополнительные рекомендации:
  • Сеть Ethernet со скоростью 1 Гб;
  • Источник бесперебойного питания (UPS);
Программная платформа
  • В качестве серверной платформы может выступать как UNIX-подобная система, так и система семейства Windows от Microsoft. Разработчики ориентируются на использование UNIX-систем в качестве серверных.
  • Предпочтительным и рекомендованным разработчиками системы является Web-сервер Apache, хотя также имеется возможность работы через Microsoft IIS.
  • В качестве сервера баз данных могут выступать СУБД MySQL, Microsoft SQL Server или Oracle.
  • На сервере должен быть установлен интерпретатор языка PHP.
Таблица системных требований для SugarCRM 5.2.
Системный компонентПоддерживаемые версииКомментарии
Платформа
LinuxRed Hat 4.x, 5.x (Advanced Server, Enterprise Server) CentOS 4.x, 5.x
Oracle Enterprise Linux
SugarCRM должна работать на любых версиях, поддерживающих PHP
WindowsXP, 2003, Vista
Mac OSX
PHP (MySQL, SQL Server)5.1.0 - 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8

PHP (Oracle)5.1.0 - 5.1.2 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8**\\

СУБД
MySQL4.1.x, 5.0.x, 5.1
SQL Server2005
Oracle9i 10g

Web-Server

Apache1.3.x 2.0.x, 2.2.x
Поддерживается любая версия, совместимая с PHP
IIS5.1, 6.0, 7.0Поддерживается любая версия, совместимая с PHP
Приложения
Microsoft OutlookOutlook 2003, Outlook 2007
Microsoft WordWord 2003, Word XP, Word 2007
Microsoft ExcelExcel 2007
ThunderbirdThunderbird 1.5, 2.0
Интернет-браузер
MozillaLatest
Firefox2.0, 3.0
Internet Explorer6.0, 7.0
Safari3.x
Рекомендованные наборы

Набор для LinuxНабор для Windows
Версия PHP 5.2.85.2.8
ПлатформаRedHat Enterprise Workstation 4Microsoft Windows 2003
Web-серверApache 2.0.59 & 2.2.3IIS 6.0
СУБД
MySQL5.15.1
MS SQL Server20052005
Oracle10g10g
В статье для примера установки был выбран представленный ниже набор системных компонентов.

Набор системных компонентов
Версия PHP 5.2.6
ПлатформаMandriva Linux 2009.0 Free
Web-серверApache 2.2.9
MySQL5.0.67
Использованные интерпретатор PHP и СУБД MySQL были взяты из дистрибутива Mandriva Linux 2009.0 Free.
Поскольку работа SugarCRM основана на выполнении скриптов на языке PHP, Web-сервер должен быть настроен таким образом, чтобы поддерживать эти системы. В частности, на рассмотренном примере были установлены дополнительные модули apache_mod_php и apache_mod_auth_mysql. Для интерпретатора PHP необходимым является модуль поддержки многобайтовых строк: php-mbstring, а также модуль для работы с библиотекой cURL php-curl.
После того как будут установлены все необходимы сервисы и разрешены их зависимости, необходимо осуществить настройку вэб-сервера и интерпретатора PHP. В частности, для Web-сервера необходимо определить, как будет именоваться SugarCRM для пользователей: как новый поддомен в существующем домене (например, http://sugacrm.somecompany.name) или же просто с помощью указания директории установки (например, http://somecompany.name/sugarcrm). Поскольку настройка Web-сервера и службы доменных имен выходит за рамки данной статьи, в рассмотренном примере установки SugarCRM будет использован второй вариант именования системы. После этого необходимо в головной директории Web-сервера (DocumentRoot для сервера Apache, в рассмотренном случае: /var/www/html) создать директорию для файлов SugarCRM. Именно в эту директорию следует распаковать архив с установочными файлами системы, который можно скачать с сайта сообщества http://www.sugarforge.org/content/downloads/. Скопировав установочные файлы в созданную директорию, необходимо позаботиться о том, чтобы на момент установки все эти файлы были доступны для записи пользователю Web-сервера. Для рассмотренной системы была выполнена следующая команда:
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/sugarcrm
Помимо конфигурирования Web-сервера и распаковки установочных файлов необходимо обратить внимание на некоторые параметры настройки интерпретатора PHP. В рассмотренном варианте настройки интерпретатора хранятся в файле /etc/php.ini.
  • memory_limit – предел памяти, доступной для интерпретатора PHP. Поскольку подразумевается одновременная работа множества пользователей, то значения по умолчанию в 8M может быть недостаточно для корректной работы SugarCRM, поэтому рекомендуется установить это значение в пределах 64M—128M в зависимости от нагрузки и числа пользователей.
  • max_execution_time – максимальное время выполнения скрипта. Рекомендуемое значение: 90 . Так можно предотвратить появление тайм-аутов при импорте больших объемов данных.
  • Для корректной загрузки больших файлов рекомендуется установить переменную max_input_time в значение 300, а post_max_size – в значение 25M.
  • session.gc_maxlifetime (session.maxlifetime в более ранних версиях PHP) – максимальное время ожидания незавершенной сессии. В течение этого времени SugarCRM ожидает действий пользователя. Если в течение этого времени пользовательской активности не было, сессия закрывается (по умолчанию 1440 секунд = 24 минуты). Рекомендуется установить это значение бóльшим, например 3600 секунд (1 час).

В начало


Установка системы
Установка SugarCRM осуществляется с использованием интернет-браузера и фактически представляет собой набор простых шагов с подсказками и проверками.
  1. В строке интернет-браузера необходимо ввести путь к системе, в конце которого дописать install.php. В рассмотренном случае путь получился незамысловатым: http://localhost/sugarcrm/install.php


    Рисунок 1. Начальный экран установки
    Рисунок 1. Начальный экран установки

    Если в окне браузера появилась такая страница, значит сервер Apache сконфигурирован правильно и можно приступать к инсталляции. Для этого необходимо нажать кнопку Next.
  2. Ознакомление с лицензией на систему.

    Рисунок 2. Лицензия на систему
    Рисунок 2. Лицензия на систему

    После ознакомления с лицензией необходимо установить соответствующую галочку и нажать кнопку Next.
  3. Выбор типа установки. Сложно сказать, с какой целью была создана возможность установки системы с настройками по умолчанию, но на данном этапе можно выбрать и такой вариант установки. Однако мы рекомендуем установку с самостоятельным указанием параметров (Custom Install). Переход к следующей форме осуществляется нажатием кнопки Next.


    Рисунок 3. Выбор типа установки
    Рисунок 3. Выбор типа установки

  4. Выбор СУБД. В том случае, если установлено несколько СУБД, будет возможность выбрать необходимую. В рассмотренном случае выбор ограничен MySQL.


    Рисунок 4. Выбор СУБД
    Рисунок 4. Выбор СУБД

  5. Установочные параметры БД.

    Рисунок 5. Установочные параметры БД
    Рисунок 5. Установочные параметры БД

    На данном этапе необходимо ввести важные параметры для работы с БД.
    • Database Name – название используемой базы данных (будет создана при установке);
    • Host Name – имя хоста, где будет располагаться БД;
    • Database Administrator Username – имя учетной записи администратора БД;
    • Database Admin Password – пароль администратора БД;
    • Sugar Database Username – имя пользователя, от которого будет производиться работа с БД из SugarCRM. Для данной учетной записи должны быть права на создание и редактирование таблиц. В рассмотренном примере будет использована учетная запись администратора БД, что для реальных систем не рекомендуется;
    • Populate Database with Demo Data – указывает, необходимо ли поместить в БД демонстрационную информацию. Эта информация может быть полезна для обучения пользователей работе в системе и создания демонстрационных систем.
  6. Установочные параметры системы.

    Рисунок 6. Установочные параметры системы
    Рисунок 6. Установочные параметры системы

    • URL of Sugar Instance – путь к системе, который будут задавать пользователи в браузере. Этот путь будет базовым для ссылок в e-mail уведомлениях, поэтому если впоследствии планируется создание отдельного домена для системы, то следует указать имя будущего домена;
    • System Name ¬ – название системы;
    • Sugar Admin User Password – пароль администратора системы.
  7. Дополнительные параметры настройки.

    Рисунок 7. Дополнительные параметры настройки
    Рисунок 7. Дополнительные параметры настройки

    На данной странице можно указать дополнительные параметры настройки, позволяющие помочь разработчикам системы своевременно узнавать об ошибках, проверять наличие обновлений, а также задавать пути для хранения файлов сессий, протоколов работы системы, а также идентификатор приложения.
  8. Установка параметров кодировки, формата даты, времени, выбор валюты и формата отображения стоимостей.

    Рисунок 8. Параметры кодировки, даты, валюты
    Рисунок 8. Параметры кодировки, даты, валюты

    Здесь необходимо указать предпочтительный системный формат даты, времени, выбрать язык (правда, в рассмотренном варианте есть только английский язык), формат имени, кодировки для исходящей почты и экспорта настроек, валюты и формата отображения стоимостей.
  9. Проверка установочных параметров.


    Рисунок 9. Проверка установочных параметров
    Рисунок 9. Проверка установочных параметров

    На этом этапе нужно проверить корректность настроек. Если все правильно, необходимо приступить к установке нажатием кнопки Install, если есть какие-либо ошибки – следует вернуться к установочным параметрам с помощью кнопки Back и изменить значения на верные.
  10. Результат установки.

    Рисунок 10. Результат установки
    Рисунок 10. Результат установки

    В случае успешной установки будет выведена приведенная выше страница. Если установка будет неудачной, на Web-странице будут выведены сообщения об ошибках. Для повторной установки необходимо устранить причины, вызвавшие появления ошибок и, поменяв в файле config.php значение переменной installer_locked с true на false, запустить установку повторно.
  11. Начальная страница системы.


    Рисунок 11. Начальная страница системы
    Рисунок 11. Начальная страница системы

    После завершения установки необходимо в строке браузера указать путь к системе, заданный в процессе установки. В том случае, если установка завершена корректно и путь набран верно, появится начальная страница системы.
    На этом установку системы можно считать завершенной.

В начало


Локализация, создание собственных терминов
Локализация
Безусловно, важнейшей частью любой информационной системы является ее качественная локализация и наличие необходимого набора терминов. SugarCRM не является исключением. Для всех версий системы существует множество пакетов локализации, выполненных в виде модулей системы для единообразия. Так, для локализации SugarCRM на русский язык необходимо установить соответствующий модуль. Такие модули носят название Language Pack и расположены в соответствующем разделе модулей для SugarCRM на сайте сообщества: http://www.sugarforge.org/softwaremap/languagepacks.php. Исходя из собственного опыта использования различных пакетов локализации, рекомендую использовать rapira. В рассмотренном случае необходим rapira_pack_russian_5.2a.
Рассмотрим процесс локализации SugarCRM по шагам аналогично установке системы.
  1. Вход в систему с правами администратора. Переход на страницу администрирования.

    Рисунок 12. Панель администрирования SugarCRM
    Рисунок 12. Панель администрирования SugarCRM

  2. Переход на страницу управления модулями.

    Рисунок 13. Менеджер модулей
    Рисунок 13. Менеджер модулей

    Далее нужно выбрать файл с модулем локализации.
  3. Загрузка и установка модуля. После выбора файла с модулем локализации необходимо загрузить его, нажав кнопку Upload, затем нажатием кнопки Install напротив появившегося модуля в списке установить его в систему. Если версия системы, под которую создавался устанавливаемый модуль, соответствует версии установленной системы, то, чаще всего, процесс проходит без осложнений. Однако в некоторых случаях возникает ошибка
    Mode of operation not specified.
    Для ее устранения необходимо выйти из системы, удалить все временные файлы и кэш браузера, после чего поправить настройки интерпретатора PHP, в частности установить значения следующим переменным:
    suhosin.request.max_vars = 500
    suhosin.post.max_vars = 500
    После сохранения настроечного файла интерпретатора PHP (для рассмотренной установки: /etc/php.ini) необходимо перезапустить Web-сервер (service httpd restart — для других дистрибутивов/систем команда может быть другой). Затем повторите установку модуля локализации. В случае успешной установки будет выведена страница, представленная на рисунке ниже.


    Рисунок 14. Успешная установка модуля локализации
    Рисунок 14. Успешная установка модуля локализации

  4. Установка настроек параметров локализации по умолчанию.

    Рисунок 15. Настройки параметров локализации по умолчанию
    Рисунок 15. Настройки параметров локализации по умолчанию

    Для установки настроек параметров локализации по умолчанию, на странице администрирования нужно выбрать пункт Locale Settings. Перейдя на страницу с настройками, можно выбрать язык системы и ввести остальные параметры: валюта, форма ее отображения, формат даты и времени, кодировка для писем. Однако для смены языка этого недостаточно: необходимо выйти из системы и войти заново, установив в качестве используемого языка Русский.
  5. Вход в систему с выбором языка.

    Рисунок 16. Выбор языка для работы с системой
    Рисунок 16. Выбор языка для работы с системой

    На экране приветствия (следует отметить, что к этому моменту он уже должен быть русифицирован) из списка дополнительных параметров, получаемых путем нажатия кнопки Параметры, нужно выбрать язык системы. Затем ввести логин и пароль и, нажав кнопку Вход, можно приступать к работе с локализованной версией SugarSRM.
Создание терминов
Для того чтобы система была понятна конечному пользователю, недостаточно того, чтобы она была локализована под конкретный язык. Необходимо также, чтобы словарь терминов, используемых компанией и ее отделом продаж в общении друг с другом, соответствовал терминам, используемым в системе. Практика внедрения различных информационных систем показывает, что введение новой терминологии в компании совместно с внедрением новой информационной системы крайне отрицательно принимается сотрудниками и существенно снижает эффективность их работы.
Для изменения терминов системы нужно правильно заполнить директорию custom, расположенную в директории системы (в рассмотренном варианте установки: /var/www/html/sugarcrm). В данной директории необходимо повторить структуру директорий системы, содержащих языковые файлы. В рассмотренном варианте установки языковые файлы для русской локализации называются ru_ru.lang.php. Исключение составляют папки ./temp и ./cache, их структуру повторять нет необходимости. После этого в созданную структуру директорий копируются интересующие вас языковые файлы системы. Далее можно приступить к изменению терминов в языковых файлах (в нашем случае основным файлом является ./custom/include/language/ru_ru.lang.php). Языковые файлы содержат главным образом инициализацию массивов строк. Для изменения терминов в системе необходимо изменить строки, находящиеся в правой части операторов присваивания. Например, строку
'Home' => 'Главная'
следует изменить на строку
'Home' => 'Старт',
если следует изменить термин «Главная» на термин «Старт».
Подобные операции следует повторить во всех языковых файлах, где искомый термин будет присутствовать. Однако таких файлов может быть довольно много, поэтому предлагается следующий порядок внесения изменений: внести изменения в главный языковой файл, после чего проверить, не остался ли где-либо в системе старый термин. Если есть места, в которых он встречается, то необходимо продолжать исправления в языковых файлах до тех пор, пока старый термин не исчезнет отовсюду из системы.
Редактирование выпадающих списков (комбобоксов)
Адаптация терминов CRM-системы в компании-пользователе системы подразумевает не только изменение набора существующих, но и добавление новых терминов. Отсутствие такой возможности существенно снижает способность систем к адаптации под конкретную компанию-пользователя. SugarCRM начиная с младших версий поддерживает возможность добавления терминов в систему. Прежде всего, эта возможность реализуется при создании и редактировании выпадающих списков (комбобоксов). С помощью таких выпадающих списков различным объектам и субъектам в системе присваиваются различные состояния, определяются их атрибуты. Для примера редактирования был использован выпадающий список employee_status_dom, в котором содержатся возможные состояния сотрудника по отношению к работе. Для редактирования выпадающих списков необходимо использовать «Редактор комбобоксов», доступный через панель администрирования. После выбора необходимого выпадающего списка открывается окно его редактирования.

Рисунок 17. Редактирование выпадающего списка
Рисунок 17. Редактирование выпадающего списка
Для исправления и удаления элементов из выпадающего списка используются кнопки, расположенные в правой части страницы. Для добавления новых элементов в список необходимо заполнить два поля, расположенных на этой странице. Первое поле – «Название» – для системного имени элемента выпадающего списка, второе поле – «Значение» – для отображаемого значения. Важным является следующий момент: редактирование выпадающих списков приводит к изменению файлов языкового пакета локализации того языка, который выбран в верхнем поле «Язык». Так, если необходима поддержка пользователей, работающих в системе на различных языках, то необходимо редактировать значения элементов выпадающего списка отдельно.
Для примера в выбранный выпадающий список был добавлен дополнительный статус сотрудника «Болен». Для того чтобы сохранить изменения в выпадающем списке, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 18. Добавление элемента в выпадающий список
Рисунок 18. Добавление элемента в выпадающий список
После нажатия этой кнопки новый элемент добавляется в список. Однако на более ранних версиях SugarCRM на этой стадии возникала ошибка, которая приводила к сбою кодировки для данного выпадающего списка, после чего все значения в редактируемом выпадающем списке изменяли кодировку.

Рисунок 19. Неправильная кодировка в выпадающем списке
Рисунок 19. Неправильная кодировка в выпадающем списке
Данная неполадка приводит и к ошибочному отображению элементов данного выпадающего списка для всех ранее созданных объектов системы. Как нетрудно было догадаться, все изменения, вносимые после инсталляции системы, находятся в папке ./custom. Например, изменения выпадающих списков хранятся в файле
./custom/include/language/ru_ru.lang.php
в случае использования русского языка.

Рисунок 20. Измененный выпадающий список
Рисунок 20. Измененный выпадающий список
Для исправления сложившейся ситуации в указанном файле (а точнее, в одном файле для каждого языка) необходимо вручную установить значения элементов выпадающего списка, после чего сохранить и закрыть файл. После сохранения измененный файл будет доступен в SugarCRM. Перезапуск Web-сервера не требуется.

Рисунок 21. Исправленный выпадающий список
Рисунок 21. Исправленный выпадающий список

Рисунок 22. Использование измененного выпадающего списка
Рисунок 22. Использование измененного выпадающего списка
Стоит отметить, что подобные проблемы с кодировкой в системе могут встречаться и при изменении других элементов SugarCRM. В таких случаях описанный метод устранения неисправностей также, весьма вероятно, можно успешно применять.

В начало


Заключение
CRM-система SugarCRM является современной активно поддерживаемой системой управления взаимоотношениями с клиентами. Ее потребительские качества, такие как функциональность, надежность, простота настройки и обучения пользователей, а также легкость интеграции делают SugarCRM крупным игроком на рынке аналогичных систем. Вместе с тем развитие системы в ключе коммерческого свободного ПО расширяет ее возможности как для компаний-пользователей, так и для основной группы разработчиков. Гибкость продукта, а также используемые в нем свободные технологии страхуют пользователей от возможных при внедрении системы проблем. Переход на SugarCRM крупных компаний, ведущих интенсивную работу с клиентами, свидетельствует о высоком качестве данного продукта. В следующей статье о SugarCRM пойдет речь о кастомизации модулей системы, создании новых модулей и тиражировании модулей.


Об авторе

Александр Мяснов занимается внедрением корпоративных информационных систем. Имеет обширный опыт внедрения различных систем: от систем реального времени для военных нужд до веб-ориентированных бизнес-приложений.

SugarCRM. Установка, настройка, локализация : Часть 1. Свободная CRM-система SugarCRM


В статье приводится описание и краткий обзор существующих бесплатных CRM-систем, рассказывается об особенностях SugarCRM, ее системных требованиях, использовании и настройке. В следующих статьях цикла система будет рассмотрена более подробно. Наш выбор не случаен, на сегодняшний день SugarCRM – одна из самых популярных свободных систем управления взаимоотношений с клиентами, и навыки работы с ней будут полезны любому системному администратору.

суббота, 30 января 2010 г.


Родительский контроль Dr.Web будет блокировать ВКонтакте.ру

27.01.2010


27 января 2010 года



Компания «Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности – сообщает о внесении сайта ВКонтакте.ру в раздел «Порнография» «черного списка» модуля Родительского контроля.



Ограничение доступа к ВКонтакте.ру как к ресурсу, содержащему порнографические материалы, вызвано заботой о пользователях Dr.Web (в первую очередь – о детях). К сожалению, на сегодняшний день администрация сайта, несмотря на его широкую популярность, не несет ответственности за материалы, размещенные пользователями. Согласно пункту 7.5 Пользовательского соглашения социальной сети, «Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке».



Посетители ВКонтакте.ру, в том числе и несовершеннолетние, могут в любой момент столкнуться с нежелательным контентом. Защита детей от материалов, которые могут нанести вред их психике, является важнейшей задачей модуля Родительского контроля Dr.Web.



Обращаем внимание пользователей на тот факт, что сайт ВКонтакте, заблокированный Родительским контролем по списку «Порнография», будет недоступен и в том случае, если доступ к нему разрешен в категории «Социальные сети».



Тем не менее, пользователи будут иметь возможность по собственному желанию открыть доступ к ВКонтакте.ру через Родительский контроль. Если вы используете фильтрацию по адресам ресурсов сети Интернет, то для того чтобы разрешить доступ к сайту необходимо, щелкнув правой кнопкой мыши на значок антивирусного агента Dr.Web в системном трее, выбрать пункт Родительский контроль и в открывшемся меню нажать Настройки. Если вы впервые настраиваете права доступа, то вам будет предложено задать пароль и логин. По умолчанию пароль отсутствует. В открывшемся окне необходимо внести адрес сайта ВКонтакте.ру в поле ввода Разрешенные адреса, находящееся слева от значка "+". Введя полное имя ресурса, необходимо последовательно нажать на знак "+" и кнопку Применить.





С уважением,



Служба информации


компании «Доктор Веб»


www.drweb.com


вторник, 26 января 2010 г.

Ubuntu Linux 10.04 будет интегрирована с социальными сетями

Ubuntu Linux 10.04 будет интегрирована с социальными сетями
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=78837.0

Canonical собирается заменить классическую панель GNOME на более современное решение, интегрированное с социальными сетями. Изменения ожидаются уже в следующем релизе Ubuntu Linux — 10.04 «Lucid Lynx».



В компании Canonical уже не первый год работают над различными улучшениями для пользовательского интерфейса графической рабочей среды GNOME в рамках проекта Ayatana. В ближайшей новой версии Ubuntu Linux, 10.04, появится новое меню в панели, получившее название Me Menu, и замена традиционной области уведомлений в трее.



Новая область уведомлений для GNOME от Canonical основана на спецификации Status Notifier, опубликованной на FreeDesktop.org авторами другой популярной рабочей среды — KDE. В ней используется протокол межпроцессного взаимодействия D-Bus. Каждое приложение представлено верхним элементом меню, что позволяет рассматривать всю область как единую панель меню. В Canonical позаботились и о разработчиках сторонних приложений — для них создана библиотека libappindicator, являющаяся оболочкой к D-Bus API и позволяющая превращать обычные виджеты меню GTK+ в меню для области уведомлений.



Me Menu в свою очередь позволяет управлять статусами в IM- и социальных сетях прямо из панели. Оно будет проинтегрировано с Empathy (как и в нынешнем «меню присутствия» Ubuntu), а также с клиентом Gwibber для взаимодействия с такими социальными онлайн-сервисами, как Twitter, Identi.ca и Facebook. Кроме того, Me Menu призвано стать единой точкой доступа к управлению аккаунтами. С помощью этого меню можно будет управлять настройками учетных записей для Empathy, Gwibber и Ubuntu One.



// http://www.nixp.ru/news/10047

// http://arstechnica.com/open-source/news/2009/12/ubuntu-1004-will-bring-panel-overhaul-social-network-menu.ars

суббота, 16 января 2010 г.

Энергия из-под земли Запасы подземного тепла в 30 раз превышают ресурсы ископаемого топлива

http://www.ng.ru/energy/2008-07-08/12_underground.html


энергия, производство, вода, ресурсы / Согласно подсчетам специалистов, потребители могут с небольшими затратами получать до 75% необходимой тепловой энергии из земли.Фото предоставлено пресс-службой
Согласно подсчетам специалистов, потребители могут с небольшими затратами получать до 75% необходимой тепловой энергии из земли.
Фото предоставлено пресс-службой "ГидроОГК"
В конце прошлого года в германском городе Ландау началась новая эра промышленного использования возобновляемой энергии. На городской окраине, на территории бывшей армейской казармы была подключена к электросети геотермальная станция. Станция действует круглогодично и производит такое количество электроэнергии, которое необходимо для обеспечения шести тысяч квартир. Кроме того, тепло, остающееся после работы турбины электростанции, подается для отопления жилых помещений. На первом этапе это будет 300 квартир, и в дальнейшем их число увеличится до нескольких тысяч в результате расширения мощностей самой станции.
На возведение геотермальной установки в Ландау ушло около четырех лет. Инвестиции в этот проект составили примерно 16 млн. евро, включая помощь федерального Министерства охраны окружающей среды в размере 2,6 млн. евро.

Простая схема

Принцип работы новой станции в определенной мере весьма прост. С глубины трех тысяч метров по пробуренной скважине горячая вода – а это пар, разогретый примерно до 150 градусов, – подается на поверхность в турбину станции и отдает свое тепло на производство электричества. Затем вода при температуре уже 70 градусов направляется в систему теплоснабжения для обогрева помещений. Тем самым температура используемой воды уменьшается до 50 градусов. Вода оказывается слишком теплой, чтобы спустить ее в ближайшую реку. Поэтому воду направляют во вторую пробуренную скважину. Уже в земных недрах вода снова нагревается и в очередной раз поступает на поверхность на термальную электростанцию. Подача воды осуществляется с помощью насосной установки или под естественным давлением снизу.
Также в разделе:
Копенгагенский марафон
Рывка на переговорах по климату пока не получается
Международная энергетическая и климатическая политика
Свобода рук для выбора направлений действий федерального правительства Германии
Решения приняты – проблемы остались
Возобновляемая энергетика России пока приходится падчерицей
Риски зарубежных инвестиций
Венесуэла как экономический проект
Разогретые воды земных недр по праву называют «особым подарком природы». На нашей планете геотермальные ресурсы в 30 раз превышают резервы ископаемого топлива. Таким образом открываются возможности использования практически неисчерпаемых запасов энергии без причинения ущерба окружающей среде, поскольку геотермальные электростанции работают, не сжигая какого-либо топлива. Та же станция в Ландау позволяет на протяжении целого года не засорять округу 5800 тоннами диоксида углерода (СО2). Согласно подсчетам специалистов, потребители могут с небольшими затратами получать до 75% необходимой тепловой энергии из земли. Эти запасы доступны бесплатно в любое время суток и при любой погоде, они постоянно возобновляются за счет внутреннего тепла Земли и солнечного излучения, а благодаря новейшим технологиям могут использоваться многократно.

Геология имеет приоритет

Методы получения геотермального тепла определяются геологическими условиями той или иной местности. В районах, где проявляется вулканическая деятельность, или в областях с горячими термальными источниками строители подсоединяются к жилам грунтовой воды. Водяной пар поднимается наверх и может направляться в сеть теплоснабжения или подаваться на турбину электростанции.
По оценкам специалистов, методы использования геотермальной энергии развиты настолько, что можно использовать тепло из-под земли для бытовых нужд в небольших домашних хозяйствах. Для этого техники пробуривают скважину глубиной до 100 м и опускают туда трубу. Циркулирующая в ней жидкость температурой в 10 градусов нагревается подземным теплом благодаря действию теплового насоса до 45 градусов. В результате получаемая тепловая энергия в четыре раза превышает расходы электричества на работу насоса. По словам специалиста Федерального ведомства по геотермии Вернера Бусмана, в летнее время такая система может поставлять холодную воду из глубины для охлаждения домашних помещений.
В Швеции в 90% жилых новостроек пробуривается скважина, по которой тепло из-под земли поступает в квартиру. В этой сфере подвижка намечается и в Германии. Так, в 2005 году строительные фирмы направили в соответствующие ведомства 12 тыс. заявок на бурение скважин для геотермальных установок. В следующем году таких заявок насчитывалось уже 28 тыс. Своя мини-электростанция в саду собственного дома обходится его владельцу в 20 тыс. евро. В этих случаях речь идет лишь о домашних хозяйствах.
Но вернемся к крупным проектам промышленного значения. В Германии еще одна новая геотермальная электростанция в Унтерхахинге близ Мюнхена вступит в строй в ближайшее время. Пока она поставляет тепло, а вскоре начнет подачу электричества. По данным парламентского статс-секретаря в федеральном Министерстве охраны окружающей среды Астрид Клуг, германская экономика все увереннее берет курс на использование геотермальной энергии. Она сообщила в этой связи, что запланировано уже около 150 проектов и объем инвестиций в них оценивается в размере 4 млрд. евро. Ожидается, что сократятся существующие законодательные помехи на пути использования этого вида возобновляемой энергии. Достигаться это будет в результате внесения изменений в соответствующее законодательство.
Однако, по оценкам обозревателей, «в Германии пока не возникла развитая геотермальная индустрия», хотя эта страна, по теоретическим оценкам, могла бы покрывать свои потребности в электроэнергии и тепле за счет подземного тепла. На самом деле не многие территории имеют возможности для этого. К числу имеющих такие возможности относится так называемый верхнерейнский грабен (впадина), тянущийся от Страсбурга до Вормса. «Грабен представляет собой тепловую аномалию – на глубине 2500 метров держится температура примерно 145 градусов, а на глубине 5000 метров – около 200 градусов», – заявляет Петер Хауффе, управляющий компании geox GmbH, занимающейся эксплуатацией геотермальной электростанции в Ландау. В этом районе можно вести буровые работы не так глубоко. Поэтому расходы на строительство геотермальных установок меньше, чем во многих других регионах страны. Этим, в частности, объясняется тот факт, что геотермия в Германии играет пока весьма незначительную роль в производстве энергии. В 2005 году ее доля составила лишь 1% от энергии, добытой из других возобновляемых источников.
В освоении перспективного вида энергии не обошлось без сбоя. И произошло это в Швейцарии на сооружении терминальной электростанции в Клайнхюнингене близ Базеля. В 2006 году было получено разрешение на начало работ. Началось бурение скважины глубиной пять тысяч метров. Там температура земных недр составляет около 200 градусов. В скважину стали качать холодную воду. По оценкам геологов, установка могла бы обеспечить теплоснабжение примерно 10 тыс. жилых помещений на протяжении самое малое 30 лет. Но 8 декабря 2006 года на территории радиусом 15 километров вокруг скважины в Клайнхюнингене произошло землетрясение силой 3,4 балла. Колебания почвы повторялись несколько раз. И кантональные власти Базеля распорядились прекратить бурение. По мнению президента Германского федерального союза геотермии Хорста Рютера, почти любое проникновение человека в земные глубины – будь то прокладка туннеля или размещение в будущем под землей диоксида углерода с угольных электростанций – несет с собой опасность землетрясений.
Сложившаяся ситуация вокруг геотермальной скважины близ Базеля породила определенный скепсис в отношении крупномасштабных проектов. Однако широко используются установки для бытовых нужд. Так, по данным Швейцарского объединения геотермии, шестая часть введенных в строй в 2006 году новых систем отопления использует подземное тепло.
Что касается производства электроэнергии на термальных электростанциях, то к крупнейшим производителя относятся США, Филиппины, Индонезия и Мексика. Лидером же в использовании энергии земных недр в целом остается Исландия. Островное государство покрывает более пятой части своих потребностей в электричестве за счет энергии, добываемой из земных глубин. Крупномасштабные проекты существуют также во Франции, Японии и других странах. В рамках технического сотрудничества Германия оказывает содействие в строительстве геотермальной установки в Чили и Танзании. Начиная с 1954 года геотермальная станция в Кении снабжает окрестности электричеством. Правительство страны планирует увеличить мощности станции. По прогнозу кенийского энергетического министерства, они могут составить не менее 2000 МВт. Это в два раза превысит уровень нынешнего производства электричества в стране.
Геотермия приобретает в мировой экономике все большее значение, и этому содействует, в частности, принятие в Европе Закона «О приоритете возобновляемых видов энергии». Инновационные технологии в геотермальной области открывают возможности для использования практически неисчерпаемых запасов энергии без причинения ущерба окружающей среде. Каковы же перспективы у землян широко воспользоваться этим «подарком природы»? Большинство экспертов с оптимизмом смотрят на будущее геотермии. Несколько иного взгляда придерживается упомянутый выше Петер Хауффе. «Пройдет еще много времени, пока геотермия не станет действительной альтернативой добыче консервативных видов энергии», – считает он. Развитие событий в нынешнем переменчивом мире, конечно, покажет, сколько времени потребуется для этого.

http://teplonasos.com/sravnen2009ru.html

Геотермальная климатическая система. Умный дом


      Для здорового микроклимата в здании в общем случае необходимо обеспечить согласованную работу устройств:
           - отопления, включая независимый от работы основного отопительного оборудования нагрев полотенцесушителей, возможно полов санузлов, бассейнов, снеготаяние дорожек, крыш и пр.;
           - горячего водоснабжения;
           - охлаждения и кондиционирования;
           - вентиляции, желательно с рекуперацией (возвращением) тепла из удаляемого вентиляцией воздуха;
           - осушения воздуха ванных комнат и бассейнов.
      Геотермальный теплонасос один может заменить все перечисленные устройства.

      Приведенная ниже информация возможно будет полезна для понимания процессов, происходящих при работе геотермальной климатической системы. Приведенная информация достаточна сложна для людей без специального образования, и нам, к сожалению, не удалось ее облегчить.

      Отопление и горячее водоснабжение
      Один и тот-же тепловой насос может иметь разные показатели тепловой мощности и эффективности. Тепловая производительность геотермального теплового насоса (его мощность, электропотребление и КПД - СОР) зависит от двух температур:
      - температуры незамерзающей жидкости - теплоносителя, поступающего из внешнего коллектора к теплонасосу. Чем выше температура - тем больше мощность, больше эффективность и меньше удельное электропотребление. Например, при температуре теплоносителя из внешнего контура 0 градусов мощность теплонасоса будет 24 кВт, а при увеличении температуры из внешнего контура до +5 градусов мощность теплонасоса увеличится до 28 кВт;
      - температуры теплоносителя системы отопления или горячего водоснабжения. Чем меньше температура - тем больше мощность, эффективность и меньше электропотребление. Например, при температуре системы отопления 35 градусов (напольное или настенное отопление) мощность теплонасоса будет 24,5 кВт и электропотребление 5,5 кВтч, эффективность теплонасоса 24,5/5,5=4,5 (так называемый СОР). При температуре системы отопления 55 градусов (радиаторное или фэнкойловое отопление) мощность теплонасоса будет 22 кВт и электропотребление 8 кВтч, эффективность теплонасоса СОР 22/8=2,8.

        
Теплонасосы разных моделей и производителей делаются из разных комплектующих и автоматики, соответственно тепловые насосы имеют разную эффективность. Разница в эффективности может быть очень существенной - в полтора-два раза. Существенная разница всегда наблюдается между моделями тепловых насосов, сделанных на заводах специализированных производителей большими партиями, и собранными "на заказ" в мастерской.
      Специализированные производители геотермальных тепловых насосов обычно указывают электропотребление и тепловую мощность оборудования при, например: температуре теплоносителя из внешнего коллектора 0 градусов Цельсия, и температурах теплоносителя системы отопления / горячего водоснабжения: 35 градусов Цельсия (напольное или настенное отопление), 50 градусов Цельсия (радиаторное или фэнкойловое отопление, горячее водоснабжение). Например: при 0/35 электропотребление 5,5 кВтч и мощность 24,5 кВт; при 0/50 электропотребление 8 кВтч и мощность 22 кВт.
         Отопительная мощность геотермальной климатической системы рассчитывается исходя из гарантированной достаточности в самых холодные дни года (для Киева, например, обычно минус 25 градусов Цельсия).
       Температура теплоносителя системы отопления определяется видом отопления. Наименьшая температура и, соответственно, наибольшая эффективность геотермального теплонасоса при подпольном (напольном, панельном) и/или стеновом отоплении. Перечисленные виды низкотемпературного отопления наиболее дружелюбны для человека. По результатам исследований FAWA (Feldanalyse von Wаrmepumpen-Anlagen, Анализ установок тепловых насосов, Швейцария) в 1994-2004 годах 92% новопостроенных домов, и 53% реконструируемых домов устанавливается отопление полом.
       Современные геотермальные тепловые насосы серийного производства могут выдавать температуру отопления / горячего водоснабжения до 60 градусов Цельсия. Однако, учитывая эффективность теплонасосов, а также для избежания граничных (тяжелых) условий работы, температуру отопления / горячего водоснабжения монтажники обычно ограничивают 50 градусами. Это ограничение следует учитывать при проектировании радиаторов и фэнкойлов.
       Например, радиаторы отопления рассчитывают и устанавливают таким образом, чтобы обеспечить температуру 20 градусов в здании при температуре на улице минус 25 градусов и температуре теплоносителя 50 градусов Цельсия. Если температура на улице выше, например минус 5 градусов, теплонасос автоматически понизит температуру теплоносителя системы отопления до 40 градусов, температура внутри здания при этом останется постоянной. Для определения уличной температуры снаружи здания, с северной стороны, устанавливается датчик теплонасоса. В случае, если хозяин здания захочет повысить (понизить) температуру в здании, например до 23 градусов, ему достаточно повернуть регулятор на панели теплонасоса, который задает соотношение уличной температуры и температуры теплоносителя системы отопления. Кроме температуры снаружи, теплонасос также анализирует температуру теплоносителя, возвращающегося из системы отопления. Например, если выглянуло солнце, которое начало нагревать здание с середины через окна, а температура снаружи осталась неизменной, теплонасос определит это по температуре возвратного теплоносителя, и уменьшит мощность отопления. Температура внутри здания в среднем останется постоянной.
        Температура незамерзающей жидкости - теплоносителя, поступающей из внешнего коллектора, изменяется в течении года. В начале отопительного сезона (в начале осени) температура грунта или воды вокруг внешнего коллектора наибольшая, соответственно температура теплоносителя максимальная - около 10 - 15 градусов. В конце февраля, когда теплонасос забрал тепло вокруг внешнего коллектора (кроме коллекторов открытого цикла), температура теплоносителя может составлять от минус пяти до плюс пяти градусов. Среднегодовую температуру теплоносителя определяют: тип внешнего коллектора (наилучшие - открытые, водоразмещенные и вертикальные зонды); его длинна (длинные коллектора теплее, но дороже); и охлаждение / кондиционирование летом.
      Для уменьшения капитальных затрат на геотермальную климатическую систему, соответственно DIN4701/EN12831 предусмотрено использовать „бивалентные” системы отопления. В бивалентной системе тепловой насос устанавливают с мощностью 70% - 90% максимальной зимней потребности, то есть тепловой насос самостоятельно обеспечивает отопление например при температуре на улице до минус 15 градусов Цельсия, или 350 дней в году. В особо холодные зимние дни на помощь теплонасосу включается дополнительный источник тепла отопления, добавляющий недостающие 10%-30% мощности отопления - обычно электронагреватель, иногда маломощный котел, например жидкотопливный и т.д. При этом за год тепловой насос произведет 92% - 98% тепла, а вспомогательное источник 2% - 8% тепла необходимого зданию в год. Общая эффективность системы при этом несколько снижается. Бивалентный электронагреватель также используют из соображений резервирования надежности: в случае поломки теплонасоса (любая техника когда-нибудь ломается) бивалентный нагреватель поддержит минимальную температуру в здании до окончания ремонта.

      Отопление и кондиционирование (охлаждение) одним устройством.
      Для уменьшения капиталовложений целесообразно использовать одну универсальную систему для отопления (зимой), и кондиционирования (летом). То есть, одно устройство, подключенное к одной паре трубопроводов, зимой отапливает здание, а летом охлаждает (кондиционирует). При этом деньги расходуются на установку системы отопления, а возможность охлаждения владелец получает бесплатно.
      Существуют две основные технологии одного устройства для отопления и кондиционирования: фэнкойлами (другие названия - "фанкойл", "воздушный доводчик", "вентиляторный конвектор") и теплые /холодные полы / стены.
    Например, использование четырехтрубных фэнкойлов (внутренних блоков кондиционеров) для отопления / кондиционирования офисных и производственных помещений, а также частично жилых помещений, сейчас становится довольно популярным.
      В жилых помещениях, где шум от работы фэнкойлов и холодные сквозняки нежелателены (особенно в спальнях), или помещениях представительского класса, или производственных помещениях для уменьшения капиталовложений, возможно отопление и охлаждение / кондиционирование теплыми / холодными полами и стенами (смотри Отопление и охлаждение полом и стенами). Термин "холодный пол, стена или потолок" имеет относительное значение, так как температура такой поверхности при охлаждении составляет около 20 градусов Цельсия.


      Охлаждение и кондиционирование
       В геотермальных климатических системах принято различать два режима охлаждения - пассивный и активный.
      Большим плюсом геотермальной климатсистемы является возможность прямого использования подземного холода для охлаждения/кондиционирования здания. Например, в системах с вертикальным внешним коллектором (зондом), охлажденный за зиму грунт вокруг коллектора имеет температуру около 5 градусов Цельсия. Летом обычным насосом теплоноситель прокачивается по зонду, охлаждается, подается в здание и распространяется по фэнкойлам или полам / стенам, которые охлаждают здание. При этом компрессор теплонасоса не включается, электроэнергия расходуется только на прокачивание теплоносителя. На один киловатт потраченной электроэнергии можно получить до 50 киловатт холода, что в 15 раз эффективнее кондиционера. Такой режим кондиционирования называют "свободным" или "пассивным".
      Если мощности пассивного охлаждения, например в середине жаркого дня, становится недостаточно, к процессу охлаждения подключается компрессор теплового насоса. То есть теплонасос начинает работать как кондиционер, охлаждающая мощность внешнего коллектора суммируется с охлаждающей мощностью теплонасоса. Мощность охлаждения увеличивается вдвое, но увеличивается и удельный расход электроэнергии: на один киловатт потраченной электроэнергии можно получить до 6 киловатт холода, что в 2-3 раза эффективнее кондиционера. Такое охлаждение называют "активным".
      Геотермальная климатсистема в режиме охлаждения забирает тепло из здания и сбрасывает его через внешний коллектор в землю. Если внешний коллектор выполнен зондом, тепло аккумулируется в грунте до начала отопительного сезона. При этом мощность и эффективность геотермальной системы в режиме отопления и подогрева горячей воды увеличивается (см. выше).

      Вентиляция с рекуперацией (возвращением) тепла из удаляемого воздуха
      Геотермальная климатическая система может забрать тепло из воздуха, удаляемого вентиляцией здания. Воздух перед удалением из здания охлаждается, тепло возвращается (рекуперируется) в здание. Для этого удаляемый воздух прокачивается через теплообменник, в котором циркулирует теплоноситель внешнего коллектора. Теплоноситель подогревается теплом воздуха, тепловая мощность теплонасоса увеличивается (см. выше Отопление), тепло возвращается при нагреве горячей воды или с отоплением. Если теплонасос в этот момент не работает на тепло (например, весной или осенью), тепло аккумулируется в грунте вокруг внешнего коллектора до включения теплонасоса.

      Осушение воздуха ванных комнат и бассейнов
      Осушение воздуха в бассейнах производится продувкой воздуха через холодные поверхности. При этом воздух охлаждается ниже "точки росы", из воздуха на холодные поверхности конденсируется вода, которая удаляется. Учитывая приведенное выше (см. Охлаждение, Вентиляция с рекуперацией) геотермальная климатическая система выполняет осушение эффективнее и дешевле любой специализированной техники.

       Для получения более подробной информации о современных геотермальных климатических системах рекомендуем просмотреть описание геотермального оборудования производства шведского концерна NIBE на украинском языке (файл pdf Acrobat Reader, 1,8 мегабайт) или английском языке (файл pdf Acrobat Reader, 3 мегабайта).

        Основным преимуществом систем геотермальных тепловых насосов перед другими способами отопления является бережливое отношение к окружающей среде, полная пожарная безопасность в связи с отсутствием процесса горения, удобство в использовании, малогабаритность и дешевая эксплуатация. Большая часть геотермальных тепловых насосов в мире установлена в жилых домах. Также они используются в школах, детских учреждениях, церквях, производственных и общественных зданиях. Чем больше объем отапливаемого здания и мощность системы теплового насоса, тем больше можно получить бесплатной энергии окружающей среды.
       Геотермальный тепловой насос представляет собой компактное оборудование, состоящее из одной (отопление), двух (горячее бытовое водоснабжение) или трех (кондиционирование и охлаждение) частей. Обычно геотермальный теплонасос является устройством "три в одном" и выполняет сразу три функции - отопление, горячее водоснабжение и охлаждение / осушение здания.

отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование тепловым насосом
     В больших зданиях используют модульные тепловые насосы - несколько теплонасосов объединяют под единым управлением при общей или раздельных системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования - охлаждения здания. Количество устанавливаемых модулей зависит от требуемой тепловой мощности, модули комплектуются дополнительным оборудованием исходя из конкретных потребностей здания.




 
Добро пожаловать на сайт РОСТЕПЛОКОМ!

На этой страничке сайта Вы найдете для себя статьи о применении Тепловых Насосов в различных отраслях: в быту, в производстве,  в дачно- котеджном строительстве, а также использовании ветряков как источника электроэнергии...



Каждый найдет применение для себя и для своих нужд...

Оставайтесь с нами!

Все окупается за 3 года!!!
 
 
 Подробнее
 
 
Монтаж и установка ТН : Тепловой насос Геотермальные тепловые насосы для отопления
 

Монтаж теплового насоса

Установка теплового насоса



Распределитель с грунтовыми зондами
Монтаж теплового насоса

Грунтовые зонды теплового насоса
Заводские грунтовые зонды с фабрично установленными наконечниками

Монтаж теплового насоса
Шесть грунтовых зондов в скважинах сводятся в приямок с распределителем зондов

тепловой насос установить
Тепловой насос, пиковый доводчик - настенный газовый котел

тепловой насос установить
Каскад из двух геотермальных тепловых насосов по 17 кВт
 
Тепловой насос. Фабричный двойной грунтовой зонд
Двойной (увеличенная мощность теплосъема) U образный грунтовой зонд с наконечником. Заводское изготовление, 16 атм.
Геотермальный тепловой насос. Грунтовой зонд подготовленный к опуску
Труба для заполнения скважины термо связующим раствором
Тепловой насос. Опуск зонда
Опуск зонда в скважину
Тепловой насос. Заполнение скважин раствором
Заплонение скважины термо связующим раствором

 

altГеотермальный тепловой насос в отоплении - использование альтернативных источников тепла.

В настоящее время масштабы использования тепловых насосов в мире ошеломляют:
alt в Швеции 50% всего отопления обеспечивают геотермальные тепловые насосы. В Стокгольме 12% всего отопления обеспечивается геотермальными насосами с общей мощностью 320 МВт, источник тепла - Балтийское море.
alt в Швейцарии эксплуатируется свыше 60000 тепловых насосов, что экономит 150000 л жидкого топлива, 390000 тонн диоксида углерода и 325 тонн оксида углерода не выбрасывается в окружающую среду.
alt в США ежегодно производится более 1 млн. геотермальных тепловых насосов. Федеральное законодательство США, при строительстве новых общественных зданий, требует использовать геотермальные тепловые насосы для отопления.
alt в Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов, цена теплового насоса стала доступна большинству.
На сегодняшний день геотермальный тепловой насос является наиболее эффективной энергосберегающей системой отопления и кондиционирования. Реальных альтернатив применению тепловых насосов, с возможностью широкого использования в отоплении, горячем водоснабжении и кондиционировании, на сегодняшний день не существует. Цена на тепловые насосы, оставаясь высокой, продолжает снижаться.

altТепловой насос или газовый котел?
Часть 1 - лирическая.

Отопление с использованием газовых котлов на сегодняшний день является самым распространенным вариантом, но все больше факторов заставляют от него отказываться и использовать геотермальные тепловые насосы.
-Цена на газ растет, и будет расти из-за перехода на европейские цены, уменьшения мировых запасов газа.
-Непрогнозируемость поставок и цен на газ, тарификация цены по используемому объему газа.
-Снижение мощности котлов вплоть до остановки, из-за падения давления газа. Как правило, происходит при понижении температуры и в выходные, праздничные дни.
-Снижение мощности котлов и значительное увеличение расхода газа, из-за низкого качества газа (вдувается воздух, повышенная влажность газа, если он отбирается из подземных хранилищ).
-Необходимость постоянного сервисного обслуживания газовых котлов, загруженность сервисных служб, сложность с вызовом из-за загруженности в аварийных случаях.
-Высокая стоимость "газификации" участка.
-Необходимость организации котельной, с жесткими нормативными требованиями (дымоходы, вентиляция, окна, кубатура помещения...)
-Повышенная опасность при работе с газовым оборудованием.
По прогнозам Мирового Энергетического Комитета к 2020 году доля геотермальных тепловых насосов в отоплении составит 75%.

altЭффективность теплового насоса.
Принцип действия теплового насоса.

Эффективность теплового насоса характеризует его коэффициент преобразования, представляющий собой отношение тепла в кВт, полученного в тепловом насосе, к затратам мощности на привод теплового насоса. Этот коэффициент для тепловых насосов может быть от 4 до 5. Таким образом, при потреблении тепловым насосом, например 1 кВт электрической энергии, в зависимости от условий работы и конструкции теплового насоса, обеспечивается получение 4-5 кВт тепловой энергии. Общее правило - чем меньше разница между температурой горячего источника и температурой в системе отопления, тем больше коэффициент полезного действия теплового насоса. Вывод: тепловые насосы идеально подходят для низкотемпературных систем отопления (теплый пол, фанкойлы, радиаторы, мощность которых пересчитывается на пониженную температуру подачи)

altПринцип работы теплового насоса. Геотермальный тепловой насос.

Аккумулированное грунтом тепло передается вместе со смесью из воды и антифриза (рассолом) через вертикально расположенные теплообменники (грунтовые зонды) и подается в испаритель теплообменника теплового насоса. В испарителе хладагент теплового насоса, нагреваясь от рассола до температуры 6-8 °С, закипает и испаряется, забирая тепло от рассола. Охлажденный рассол, закачиваемый насосом, поступает в грунтовый зонд, где нагревается, забирая тепло от грунта. Образовавшийся пар из испарителя поступает в компрессор, где происходит процесс сжатия пара. Пар переходит в жидкое состояние, выделяя большое количество тепла. Температура жидкости в компрессоре подымается до 35-70 °С. Эта температура в теплообменнике конденсатора передается рабочей жидкости отопительного контура. Проходя через сбросной клапан, сбрасывающий давление, хлодоген мгновенно охлаждается и снова попадает в испаритель, замыкая цикл. Рабочая жидкость, нагретая в теплообменнике испарителя, поступает в тепловой аккумулятор (буферная ёмкость), необходимый для накопления тепловой энергии и стабилизации работы теплового насоса (уменьшается частота включений). Далее нагретая рабочая жидкость используется в отопительных контурах. Для приготовления санитарной воды контура горячего водоснабжения используется высокоэффективный бойлер косвенного нагрева.
Тепловой насос в летний период может использоваться для решения вопросов кондиционирования (отдавая тепло контуру грунтовых зондов, и охлаждая рабочую жидкость)
Источником тепла для тепловых насосов могут использоваться воздух, вода и земля.
Наиболее приемлемым вариантом, лишенным недостатков других модификаций тепловых насосов, являются геотермальные тепловые насосы, использующие теплоту грунта (отбор тепла земли грунтовыми зондами). Геотермальный тепловой насос с грунтовыми зондами наиболее часто используется в наших условиях, хотя имеет большую стоимость.
alt Преимущества геотермального теплового насоса.
alt Высокая эффективность теплового насоса, достигаемая за счет высокого КПД теплового насоса (от 400% до 500%), что обеспечивает получение на 1 кВт затраченной электроэнергии, 4-5 кВт тепловой энергии или 3-4 кВт мощности охлаждающего контура.
alt Максимально стабильные характеристики (тепловая мощность, КПД теплового насоса), вне зависимости от погоды и времени года (температура грунта в скважинах постоянна)
alt Отсутствие температурного влияния зондов на поверхностные грунты, отсутствие ограничений на озеленение и ландшафтный дизайн после установки зондов (в отличии от тепловых насосов на земляных или траншейных коллекторах)
alt Скважины располагаются на участке (в отличии от тепловых насосов использующих открытые водоемы),требуют минимальной свободной площади участка для размещения грунтовых скважин, невозможность повреждения после их установки.
alt Отсутствие наружных блоков, не нарушается целостность интерьера и фасада (как у тепловых насосов воздух - вода)
alt Система с тепловым насосом обеспечивает максимально комфортные условия в помещениях (низкотемпературное отопление - теплым полом или фанкойлами): минимальные колебания температуры и влажности, отсутствует шум, помещение котельной не требует специальной вентиляции.
alt Тепловой насос долговечен и не требует особого внимания к себе. Срок эксплуатации заводских грунтовых зондов достигает 100 лет (фабрично изготовленных). Срок работы основного узла теплового насоса - компрессора - 30 лет, и может быть легко заменен.
alt Двойной, U- образный заводской зонд обеспечивает увеличенный теплосъем, дублирование зондов в скважине, малое гидравлическое сопротивление и после заливки скважины термо раствором, защищен от повреждений.
alt Возможностью обеспечения отопления и охлаждения одним и тем же оборудованием.
alt Высвобождение территории, необходимой для размещения котельной, дымохода, хранилища топлива. Топочной для теплового насоса может быть любое помещение.
alt Относительно небольшая потребность в электроэнергии. 17 кВт геотермальный тепловой насос для отопления дома площадью около 350 м.кв. будет потреблять до 5 кВт в час, с условием работы не более 12 часов в сутки, обеспечивая этим низкие эксплуатационные затраты.
alt Система отопления на тепловом насосе абсолютно взрыво и пожаробезопасна, не требует специального обслуживания (как холодильник), проста в управлении. Экологически чистый метод отопления и кондиционирования, отсутствуют выбросы CO2, NOХ и других продуктов горения. Тепловой насос экологичен.
alt Максимальная независимость и автономность - необходимо только электричество (современные системы отопления на любом виде топлива, без электричества не работоспособны). Независимость от поставок и цен на газообразное и жидкое топливо, отсутствует необходимость в газопроводе и газоснабжении.


alt Особенности геотермального теплового насоса.


alt Высокая стоимость, цена теплового насоса (оборудование + монтаж), по сравнению с классическими котельными
alt Требует высокой квалификации и опыта в проектировании и монтаже теплового насоса (доверяйте только профессионалам с опытом монтажа теплового насоса, осмотрите смонтированные, действующие системы)
altТепловой насос с грунтовыми зондами позволяет, используя необходимое количество скважин, обеспечить моновалентный режим отопления (тепловой насос является единственным теплогенератором покрывающий 100% теплопотерь здания), или бивалентный режим - тепловой насос дополняется "пиковым доводчиком", и автоматически включающийся в догрев при максимальных нагрузках на систему отопления, как правило -10 градусов (точка бивалентности). Бивалентный режим позволяет снизить цену геотермального теплового насоса за счет установки теплового насоса меньшей мощности, уменьшить количество скважин, уменьшить срок окупаемости, без потерь в экономичности теплового насоса (пиковый доводчик может включиться всего несколько раз за зиму). Пиковым доводчиком, как правило, используется электрическая вставка теплового насоса. Геотермальные тепловые насосы установленные фирмой, зиму 2007 - 2008 года, не переходили в режим использования пикового доводчика.
alt Для сохранения высокого КПД теплового насоса, система отопления к которой он подключен должна быть низкотемпературной, где температура подачи не превышает 55 °С (теплый пол, фанкойлы, радиаторы пересчитанные на такую температуру подачи)

alt Тепловой насос или газовый котел?
Часть 2 - практическая.

alt Основным критерием применения геотермального теплового насоса во всем мире является снижение затрат на отопление, при высоком уровне комфорта и благодаря гос. дотациям на установку, тепловые насосы доступны населению. Из-за особенностей нашей страны (отсутствие таких программ, высокие ввозные пошлины), геотермальные тепловые насосы, из-за высоких начальных затрат, доступны в основном состоятельным людям.
alt Рассматривать установку геотермального теплового насоса на дом меньше 300 м.кв. малоэффективно, т.к. система отопления на настенном газовом котле будет намного дешевле, и объемы необходимого для отопления газа, позволяют использовать низкие тарифы за газ.
alt Основные критерии применения теплового насоса у нас - это независимость владельцев от внешних факторов (проблем с газом, сервисные службы), максимальная автономия (страховка - электрогенератор), безопасность, экономичность в обеспечении своего дома максимально комфортными отоплением, горячим водоснабжением и кондиционированием в летний период. Допустимо сравнение с дорогим внедорожником, который не может окупиться быстрее бюджетной малолитражки. Окупаемость 17кВт геотермального теплового насоса составляет порядка 7лет при старой цене на газ.

alt Стоимость монтажа теплового насоса,
цена теплового насоса

 
Цена тепловых насосов на сегодняшний день, достаточно высока, и включает в себя бурение скважин под зонды 60-100 м, сами зонды, экологически чистый пропиленгликоль, сам тепловой насос, высокоэффективный бойлер на горячую воду, в зависимости от выбранной схемы автоматику регулирования (поэтажное управление и программирование температуры, функция кондиционирования), буферную емкость, стоимость монтажных работ.


Стоимость котельной "под ключ", на тепловых насосах  (Германия), мощностью 17 кВт (на коттедж отапливаемой площадью около 350 кв. метров), с бурением скважин под зонды, их монтаж и заливка, стоимостью самих зондов и пропиленгликолем для заполнения первичного контура, тепловым насосом, с бойлером 300л, буферной емкостью 750л, обвязкой котельной медью, будет стоить около 21 тыс. евро.
Точная сметная стоимость котельной на тепловом насосе рассчитывается  исходя из анализа грунта (чем влажнее грунт, тем больше удельная тепловая мощность грунта),  возможной глубины бурения, утепленности дома, уровня автоматизации котельной, после встречи с Заказчиком и определения формата системы отопления.

alt Геотермальный тепловой насос и понятие "тендер". Внимание !!!

Абсолютно понятно желание Заказчика снизить стоимость системы отопления на геотермальном тепловом насосе. Но способов всего два.
alt Первый - тендер по десятку выбранных фирм, по общим тех. условиям (мощность теплового насоса, поэтажные планы). Мы не участвуем в тендерах, т.к. для "победы" (наименьшая стоимость) необходимо "убить" систему. Один из способов "удешевления" - недозаложить необходимую общую глубину скважин, компенсируя недостающую мощность электро вставкой теплового насоса, которая будет работать в постоянном режиме (как электрокотел, но по цене теплового насоса). Также будет "дешевле" применение самодельных грунтовых зондов из полиэтиленовых труб (в лучшем случае наваривается заводской наконечник). Такой зонд не рассчитан ни на работу под высоким давлением, ни под температурный режим теплового насоса, ни под возможную химическую активность почвы. Через 5-6 лет загонять на участок буровую установку? За чей счет? Фабричный зонд имеет две петли в одной скважине (повышенный теплосъем, дублирование) и рассчитан на работу до ста лет. Так же победит в тендере система с обычным антифризом, вместо экологичного полиэтиленгликоля. Как это скажется на продолжительности работы испарителя теплового насоса, неизвестно, но протечка зонда может отравить весь участок. Так же дешевле не заливать скважину фиксирующим термораствором, предусмотренным по технологии, а просто "заилить" скважину. Есть схемы геотермального теплового насоса, когда можно не ставить буферную емкость, но можно её не ставить никогда. Или использовать "китайский ..." тепловой насос, и не иметь запчастей, поддержки сервиса, сертификата о соответствии мощности. И это только нюансы, которые лежат на поверхности. Всё вписывается в поставленные на просчет тех. условия. Результат - нерабочая система.
alt Мы для снижения стоимости теплового насоса применяем второй вариант. Все что необходимо согласно проектной документации, технологии выполнения работ, требованиям и рекомендациям производителей, все выполняется в полном объеме. А Заказчик получает возможную скидку на оборудование, подбирается оптимальная схема топочной, максимально точно просчитывается проект, снижаются расценки на бурение, применяется замена на более дешевое оборудование при тех же характеристиках (буферная емкость). При таком подходе у Вас будет комфортный дом, а мы будем уверены, что тепловой насос будет работать долго и надежно.

alt Выбор теплового насоса.

Выбор модели теплового насоса для реализации системы отопления или отопление/кондиционирование, производится на этапе проектирования, исходя из индивидуальных особенностей объекта, режимов работы системы отопления и возможной максимальной эффективности системы.
alt Рассматривая продукцию китайских производителей тепловых насосов или мало известных фирм, мы сразу сталкиваемся с несоответствием декларируемой мощности тепловых насосов (она завышена), отсутствием всего комплекта гарантийного оборудования (грунтовых зондов), с нерусифицированным меню контроллера, отсутствием гарантийного и сервисного обслуживания, отсутствие полного комплекта зап. частей для оперативного ремонта. Так же часто утверждается, что в тепловом насосе применено супер "ноу-хау" и поэтому его характеристики намного лучше, но сертификации, тем более европейской, тепловой насос не проходил.
alt Наша фирма использует тепловые насосы лидеров в производстве отопительной техники, (Германия). Комплекты оборудования на основе тепловых насосов, от этих производителей, отличаются высочайшей надежностью, высокой энергоэффективностью, простотой в использовании, с доскональной автоматикой, низкими показателями шума и вибрации, с современным дизайном. Во всех системах используются только заводские, фабрично изготовленные, грунтовые зонды, протестированные в заводских условиях, что гарантирует надежность и максимальную по времени работоспособность необслуживаемых скважин.
 
 
 Подробнее
 
 
Преимущества и перспективы Тепловых нас : Расчет Теплового насоса
 

Источники тепла. Геотермальные тепловые насосы.


Как известно, геотермальные тепловые насосы используют бесплатные и возобновляемые источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, грунта, подземных, сточных и сбросовых вод технологических процессов, открытых незамерзающих водоемов. На это затрачивается электроэнергия, но отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству расходуемой электрической составляет порядка 3–7.

Говоря более точно, источниками низкопотенциального тепла могут быть наружный воздух температурой от –15 до +15 °С, отводимый из помещения воздух (15–25 °С), подпочвенные (4–10 °С) и грунтовые (более 10 °C) воды, озерная и речная вода (0–10 °С), поверхностный (0–10 °С) и глубинный (более 20 м) грунт (10 °С).

Если в качестве источника тепла выбран атмосферный или вентиляционный воздух, применяются тепловые насосы, работающие по схеме «воздух–вода». Насос может быть расположен внутри или снаружи помещения. Воздух подается в его теплообменник с помощью вентилятора.

При использовании в качестве источника тепла грунтовой воды она подается из скважины с помощью насоса в теплообменник насоса, работающего по схеме «вода–вода», и либо закачивается в другую скважину, либо сбрасывается в водоем.

Эффективность применения теплового насоса

Можно сократить общий расход газа более чем в два раза, либо при наличии альтернативных источников электроэнергии отказаться от него вообще, то для конкретных объектов в настоящее время много зависит от тарифной политики государства, расположения, теплоизоляционных свойств объекта и т. д.

Сравнение текущих расходов на отопление для населения по состоянию на август 2008

  • Молдова
    Тарифы: 1000 м. куб. газа -- 300 долл. США
    1 квт.ч. электроэнергии -- 0,1 долл. США
    Для обычного чугунного напольного котла с кпд = 0,82 из 1000 м. куб. газа получим:
    1000 * 9,1 квт.ч. м. куб. * 0,82 = 7462 квт.ч. тепла
    Для суперсовременного конденсационного котла с кпд = 1,05 -- 9555 квт.ч. тепла.
    Для получения такого же количества тепла с помощью среднеэффективного универсального ТН нужно в первом случае:
    7462 / 4,5 = 1658 квт.ч. электроэнергии стоимостью 166 долл.
    во втором:
    9555 / 4,5 = 2123 квт.ч., стоимостью 212 долл.
    Уменьшение затрат по сравнению со стоимостью газа (300 долл.) соответственно:
    (300 - 166) / 300 -- 45%
    (300 - 212) / 300 -- 29%
  • США (Вермонт)
    1000 м. куб. -- 350 долл.
    1 квт.ч. электроэнергии -- 0,12 долл.
    Экономия 27--43%.
  • Беларусь
    1000 м. куб. -- 141 600 руб. = 66 долл.
    1 квт.ч. электроэнергии -- 74,7 руб. = 0,0349 долл.
    Это если использовать утвержденные 2007 г. во многих странах дифференцированные по времени тарифы, т.е. отключать ТН в периоды максимальных нагрузок энергосистемы с 8.00 по 11.00 и с 19.00 по 22.00, что реально с использованием аккумуляторов тепла. Экономия по сравнению с обычным газовым котлом – всего до 12%. Но это сегодня. Ситуация когда газ продается по 200-230$ не может продолжаться долго. Вероятно что-то подобное будет введено и в Москве.

Капитальные затраты

Стоимость самого теплового насоса значительно выше стоимости газового котла, что впрочем не сильно изменит общую смету при новом строительстве приличного коттеджа. Цены практически сравниваются при необходимости строительства 200--300 м. газопровода. Если строится не временный фанерный домик, а капитальное строение для детей и внуков, будет некрасиво оставить им в наследство зависимость от давления в газовой трубе. Уж что-что, а электричество в стране будет всегда. А вот с газом могут возникнуть проблемы уже в ближайшем будущем. Знаменитый монополист Газпром, имеющий десятки миллиардов долларов долгов, не от хорошей жизни стремительно повышает цены на газ не только для ближайших союзников, но и для внутрироссийских потребителей. Просто не на что производить разведку и освоение новых месторождений, латать построенные еще при СССР трубопроводы. Особенно когда его основные доходы от экспорта газа в Европу через Украину тихо уплывают в неизвестном направлении через швейцарских учредителей фирмы-экспортера «УкрГазэнерго» .

Некоторые справочные данные
1. Прогноз цен на природный газ:

Год 2008 2010 2016 2026
Цена долл.
за 1000 м. куб.
250 350 450 700

2. Ориентировочная зависимость необходимой теплопроизводительности ТН от площади дома с хорошими теплоизоляционными свойствами:

Площадь, м. кв. 100 150 200 250 300 350
Мощность ТН кВт. 5,0 8,0 12,0 16,0 21,0 28,0

В каждом конкретном случае производится индивидуальный расчет по теплопотерям здания. Для уменьшения капитальных затрат часто ТН используют в бивалентном режиме. Параллельно ему устанавливается, или при реконструкции оставляется дополнительный пиковый нагреватель на любом виде топлива, который включается в работу в самые холодные дни, каких у нас не так уж много. По данным Гидрометеоцентра усредненная температура по Москве для января - 4,8°С, для периода декабрь – февраль - 6,0°С. В самый холодный год за всю историю наблюдений  она составила - 10 ... - 15°С в те же периоды.
При таком подключении ТН может либо отключаться, если он становится неэффективным (например «воздух--вода» при больших отрицательных температурах наружного воздуха), либо работать...

Если источник – водоем, на его дно укладывается петля из металлопластиковой или пластиковой трубы. По трубопроводу циркулирует раствор гликоля (антифриз), который через теплообменник теплового насоса передает тепло фреону.

Возможны два варианта получения низкопотенциального тепла из грунта: укладка металлопластиковых труб в траншеи глубиной 1,2–1,5 м либо в вертикальные скважины глубиной 20–100 м. Иногда трубы укладывают в виде спиралей в траншеи глубиной 2–4 м. Это значительно уменьшает общую длину траншей. Максимальная теплоотдача поверхностного грунта составляет 50–70 кВт·ч/м2 в год. По данным зарубежных компаний, срок службы траншей и скважин составляет более 100 лет.

Расчет горизонтального коллектора теплового насоса

Съем тепла с каждого метра трубы зависит от многих параметров: глубины укладки, наличия грунтовых вод, качества грунта и т.д. Ориентировочно можно считать, что для горизонтальных коллекторов он составляет 20 Вт/м. Более точно: сухой песок – 10, сухаяглина – 20, влажная глина – 25, глина с большим содержанием воды – 35 Вт/м. Разницу температуры теплоносителя в прямой и обратной линии петли при расчетах принимают обычно равной 3 °С. На участке над коллектором не следует возводить строений, чтобы тепло земли пополнялось за счет солнечной радиации.
Минимальное расстояние между проложенными трубами должно быть 0,7–0,8 м. Длина одной траншеи составляет обычно от 30 до 120 м. В качестве теплоносителя первичного контура рекомендуется использовать 25-процентный раствор гликоля. В расчетах следует учесть, что его теплоемкость при температуре 0 °С составляет 3,7 кДж/(кг·К), плотность – 1,05 г/см3. При использовании антифриза потери давления в трубах в 1,5 раза больше, чем при циркуляции воды. Для расчета параметров первичного контура теплонасосной установки потребуется определить расход антифриза:

Vs = Qo·3600 / (1,05·3,7·.t),

где .t – разность температур между подающей и возвратной линиями, которую часто принимают равной 3 К, а Qo – тепловая мощность, получаемая от низкопотенциального источника (грунт). Последняя величина рассчитывается как разница полной мощности теплового насоса Qwp и электрической мощности, затрачиваемой на нагрев фреона P:

Qo = Qwp – P, кВт.

Суммарная длина труб коллектора L и общая площадь участка под него A рассчитываются по формулам:

L = Qo/q,

A = L·da.

Здесь q – удельный (с 1 м трубы) теплосъем; da – расстояние между трубами (шаг укладки).

Пример расчета теплового насоса.

Исходные условия: теплопотребность коттеджа площадью 120–240 м2 (в зависимости от теплоизоля- ции) – 12 кВт; температура воды в системе отопления должна быть 35 °С; минимальная температура теплоносителя – 0 °С. Для обогрева здания выбран тепловой насос мощностью 14,5 кВт (ближайший больший типоразмер), затрачивающий на нагрев фреона 3,22 кВт. Теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая глина) q равняется 20 Вт/м. В соответствии с показанными выше формулами рассчитываем:

1) требуемую тепловую мощность коллектора Qo = 14,5 – 3,22 = 11,28 кВт;
2) суммарную длину труб L = Qo/q = 11,28/0,020 = 564 м. Для организации такого коллектора потребуется 6 контуров длиной по 100 м;
3) при шаге укладки 0,75 м необходимая площадь участка А = 600 Ч 0,75 = 450 м2;
4) общий расход гликолевого раствора Vs = 11,28·3600/ (1,05·3,7·3) = 3,51 м3/ч, расход на один контур равен 0,58 м3/ч.

Для устройства коллектора выбираем металлопластиковую трубу типоразмера 32. Потери давления в ней составят 45 Па/м; сопротивление одного контура – примерно 7 кПа; скорость потока теплоносителя – 0,3 м/с.

Расчет зонда

При использовании вертикальных скважин глубиной от 20 до 100 м в них погружаются U-образные металлопластиковые или пластиковые (при диаметрах выше 32 мм) трубы. Как правило, в одну скважину вставляется две петли, после чего она заливается цементным раствором. В среднем удельный теплосъем такого зонда можно принять равным 50 Вт/м. Можно также ориентироваться на следующие данные по теплосъему:

сухие осадочные породы – 20 Вт/м;
каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы – 50 Вт/м;
каменные породы с высокой теплопроводностью – 70 Вт/м;
подземные воды – 80 Вт/м.

Температура грунта на глубине более 15 м постоянна и составляет примерно +10 °С. Расстояние между скважинами должно быть больше 5 м. При наличии подземных течений, скважины должны располагаться на линии, перпендикулярной потоку.

Подбор диаметров труб проводится исходя из потерь давления для требуемого расхода теплоносителя. Расчет расхода жидкости может проводиться для .t = 5 °С.

Пример расчета. Исходные данные – те же, что в приведенном выше расчете горизонтального коллектора. При удельном теплосъеме зонда 50 Вт/м и требуемой мощности 11,28 кВт длина зонда L должна составить 225 м.

Для устройства коллектора необходимо пробурить три скважины глубиной по 75 м. В каждой из них размещаем по две петли из металлопластиковой трубы типоразмера 26Ч3; всего – 6 контуров по 150 м.

Общий расход теплоносителя при t = 5 °С составит 2,1 м3/ч; расход через один контур – 0,35 м3/ч. Контуры будут иметь следующие гидравлические характеристики: потери давления в трубе – 96 Па/м (теплоноситель – 25-процентный раствора гликоля); сопротивление контура – 14,4 кПа; скорость потока – 0,3 м/с.

Выбор оборудования

Поскольку температура антифриза может изменяться (от –5 до +20 °С) в первичном контуре тепло насосной установки необходим расширительный бак.

Рекомендуется также установить на возвратной линии накопительный бак: компрессор теплового насоса работает в режиме «включено-выключено». Слишком частые пуски могут привести к ускоренному износу его деталей. Бак полезен и как аккумулятор энергии – на случай отключения электроэнергии. Его минимальный объем принимается из расчета 10–20 л на 1 кВт мощности теплового насоса.

При использовании второго источника энергии (электрического, газового, жидко- или твердотопливного котла) он подключается к схеме через смесительный клапан, привод которого управляется тепловым насосом или общей системой автоматики.

В случае возможных отключений электроэнергии нужно увеличить мощность устанавливаемого теплового насоса на коэффициент, рассчитываемый по формуле: f = 24/(24 – tоткл), где tоткл – продолжительность перерыва в электроснабжении.

В случае возможного отключения электроэнергии на 4 ч этот коэффициент будет равен 1,2.

Мощность теплового насоса можно подбирать исходя из моновалентного или бивалентного режима его работы. В первом случае предполагается, что тепловой насос используется как единственный генератор тепловой энергии.

Следует принимать во внимание: даже в нашей стране продолжительность периодов с низкой температурой воздуха составляет небольшую часть отопительного сезона. Например, для центрального региона России время, когда температура опускается ниже –10 °С, составляет всего 900 ч (38 сут), в то время, как продолжительность самого сезона – 5112 ч, а средняя температура января составляет примерно –10 °С. Поэтому наиболее целесообразной является работа теплового насоса в бивалентном режиме, предусматривающая включение дополнительного теплогенератора в периоды, когда температура воздуха опускается ниже определенной: –5 °С – в южных регионах России, –10 °С – в центральных. Это позволяет снизить стоимость теплового насоса и, особенно, работ по монтажу первичного контура (прокладка траншей, бурение скважин и т.п.), которая сильно увеличивается при возрастании мощности установки.

В условиях Европы для примерной оценки при подборе теплового насоса, работающего в бивалентном режиме, можно ориентироваться на соотношение 70/30: 70 % потребности в тепле покрываются тепловым насосом, а оставшиеся 30 – электрическим котлом или другим теплогенератором. В южных регионах можно руководствоваться соотношением мощности теплового насоса и дополнительного генератора тепла, часто используемым в Западной Европе: 50 на 50.

Для коттеджа площадью 200 м2 на 4 человек при тепловых потерях 70 Вт/м2 (при расчете на –28 °С наружной температуры воздуха) потребность в тепле будет 14 кВт. К этой величине следует добавить 700 Вт на приготовление санитарной горячей воды. В результате необходимая мощность теплового насоса составит 14,7 кВт.
При возможности временного отключения электричества нужно увеличить это число на соответствующий коэффициент. Допустим, время ежедневного отключения – 4 ч, тогда мощность теплового насоса должна быть 17,6 кВт (повышающий коэффициент – 1,2). В случае моновалентного режима можно выбрать тепловой насос типа «грунт–вода» мощностью 19 кВт, потребляющий 5,3 кВт электроэнергии или более новый, с более высоким коэфициентом преобразрвания, тепловой насос с многокомпрессорной системой,  (компрессоры Copeland, контроллер Carel, улучшенные теплообменники нового поколения, система резервирования, мягкий пуск и пр).

В случае использрвания бивалентной системы с дополнительным электрическим нагревателем и температурой уставки –10 °С с учетом необходимости получения горячей воды и коэффициента запаса, мощность теплового насоса должна быть 11,4 Вт, а электрического котла – 6,2 кВт (в сумме – 17,6). Потребляемая системой пиковая электрическая мощность составит 9,7 кВт.

Отметим, что при установке тепловых насосов в первую очередь следует позаботиться об утеплении здания и установке стеклопакетов с низкой теплопроводностью.
 
 
 Подробнее
 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ : Тепловые насосы и отопление
 

Тепловые насосы в системах отопления и кондиционирования



altГлавное, что отмечают все эксперты по климатическому оборудованию: налицо практический интерес российского потребителя к тематике тепловых насосов. Энергетики и климатехники, проектировщики и менеджеры все больше обращают свое внимание на конкретные примеры использования тепловых насосов как альтернативы традиционному оборудованию для отопления и кондиционирования жилых зданий и промышленных объектов. Инженеры по эксплуатации СВК "Ирис Конгресс Отеля" рассказывают, что практически еженедельно к ним обращаются технические специалисты, дабы собственными глазами увидеть как работает кольцевая тепло насосная система. Год назад этот отель был единственным в России объектом, где стояла масштабная система, построенная на тепловых насосах (системе уже более 15 лет). Сегодня количество крупных объектов, где установлены Тепловые Насосы, перевалило за два десятка.
 
 
 Подробнее
 
 
Применение Тепловых насосов : Тепловые насосы для Дачи и Котеджа
 
Широкое применение стали получать Тепловые насосы в дачно котеджном строительстве. Тепловые насосы можно купить сейчас без проблем, но правильный расчет поможет Вам избежать повторных затрат и лучше если Вы предварительно узнаете о всех плюсах  и минусах данного выбора...
Стоимость Тепловых насосов может различаться у различных производителей в разы. Продать Тепловой насос не трудно. Сложнее правильно его расчитать и смонтировать...Обращайтесь за консультацией только к специалистам!
alt

Скачать коммерческое предложение на 10кВт и 20кВт Тепловые насосы USA>>>37,5Kb

Прайс лист на немецкие тепловые насосы смотрите на сайте в разделе Цены DR
 
 
 Подробнее
 
 
Применение Тепловых насосов : Тепловые насосы и АКВАПАРКи
 
Первые аквапарки закрытого типа в мире появились на рубеже 70-80х годов прошлого века. В мире таких объектов построено не более 20-ти. Проблема заключается в оптимизации стоимостных показателей всех частей проекта, сегодня определен уровень стоимостных показателей рентабельного объекта, который может колебаться в диапазоне от 15 до 30 млн. долларов США. (по инф. Ingenieur-Buro Gansloser GmbH Германия).

   Решая основную задачу оптимизации стоимостных показателей проекта, перед проектировщиком возникает многокритериальная проблема, и главная ее составляющая лежит в подходе к созданию теплового контура здания аквапарка.

Закрытый аквапарк - это сложное гидротехническое сооружение с искусственным климатом, предназначенное для оздоровления широкого возрастного круга людей.

Тепловые насосы для бассейнов и аквапарковТепловые насосы для бассейнов и аквапарковТепловые насосы для бассейнов и аквапарков

Водная поверхность бассейнов является интенсивным источником испарения. При нормальной температуре воды в бассейнах аквапарка + 26 С, температуре воздуха + 27 С и относительной влажности 60% с каждого квадратного метра зеркала бассейнов выделяется 230г воды в час. В результате создаются неблагоприятные микроклиматические условия, и происходит конденсация паров воды на относительно холодных ограждающих конструкциях. Это приводит к запотеванию окон, намоканию стен, разрушению внутренней отделки помещений, образованию плесени, коррозии. Особенно опасной является коррозия арматуры железобетонных конструкций, а также образование трещин в кирпичной кладке и шлакобетонной кладке при замерзании влаги, проникающей под действием конденсации в толщу наружных ограждений. Печальным итогом в ряде случаев является полное разрушение здания либо его непригодность к дальнейшей эксплуатации.
Следовательно, решение задачи осушения воздуха внутри влажной зоны аквапарка весьма важная задача, наиболее экономичным и эффективным способом борьбы с избыточной влажностью является так называемый конденсационный. Для акваторий общей площадью более 2000м2 воздуха должны применяться установки центрального кондиционера большой производительности, около 100 000 м3/ч. В составе установки имеются теплообменники диагонального типа (рекуператор) и работающий в реверсивном режиме тепловой насос. Конструктивно тепловой насос позволяет менять режим работы с зимнего на летний и наоборот. При такой производительности желательно добиться коэффициента энергетической эффективности с показателем 4:1, т. е. на каждый кВт потребляемой энергии отдаваемая мощность должна составлять 4 кВт. Учитывая, что аквапарки представляют собой объекты высшей категории энергетической насыщенности, указанные показатели эффективности, приводящие к 4-х кратному снижению соответствующих эксплуатационных затрат, дают весьма ощутимую годовую экономию со сроком окупаемости необходимых капитальных вложений в несколько лет.

При проектировании аквапарка необходимо учитывать подвижность воздуха и распределение его потока по помещению. Воздух, подаваемый в помещение после обработки в системе осушения, - сухой и теплый, выпадение влаги из него гораздо меньше, чем из застойного, уже охладившегося воздуха. Поэтому обработанный приточный воздух лучше всего подавать по периметру акватории на небольшой высоте над уровнем воды. А вот вытяжку предпочтительно устраивать в верхней части здания аквапарка с четырех сторон помещения. Циркуляцию воздуха над поверхностью воды желательно организовать так, чтобы насыщенный влагой воздух "прижимался" к поверхности воды; при таком условии испарение с поверхности воды меньше.

Закрытые аквапарки - наукоемкие объекты, где находят свою реализацию многие научные разработки из различных областей науки, требующие от проектировщика высокой профессиональной культуры и широкого научного кругозора. Принимая решение о создании проекта закрытого аквапарка, проектировщик берет на себя большую ответственность, которая обусловлена прежде всего высоким уровнем стоимостных показателей проекта, а так же высокий уровень эксплуатационных затрат аквапарка не оставляет шанса на ошибку при выборе материалов конструкций здания и при принятии технических решений устройства инженерных систем. Все участники проекта должны понимать, что аквапарк - высокорентабельный объект и его рентабельность связана с применением новейших разработок в области технических наук.
 
 
 Подробнее
 
 
Применение Тепловых насосов : Мощные тепловые насосы
 
МОЩНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ

Мощность: от 248 до 3500 кВт

Особенности:

Высокая эффективность, низкий уровень шума, простые и удобные в эксплуатации, удобный монтаж и сервисное обслуживание


Потенциал тепловых насосов

Мощные тепловые насосыМощные тепловые насосыМощные тепловые насосы

Рост стоимости энергоносителей, а особенно для коммерческих, промышленных и других организаций является большой проблемой, особенно в последние годы . Расходы на отопление и охлаждение занимают все большую долю в эксплуатационных расходах, поэтому использование возобновляемых источников энергии должны снизить инвестиционные риски. Для построения наиболее эффективных с минимальными эксплуатационными затратами систем для отопления и кондиционирования являются тепловые насосы нового поколения. Эта технология уже доступна и оправдывает свои ожидания. Например, ратуша в Цюрихе с 1937 года отапливается водой из близлежащей реки с помощью теплового насоса. Технология не нуждается в субсидировании и не имеет никаких вредных экологических, экономических и этических последствий. Тепловые насосы имеют директивы в области энергоэффективности (энергетический сертификат здания), а это самый недорогой способ достичь этого без ущерба зданию. Это должно также сохраняться при энерго-технической реконструкции (например охрана исторических памятников) К минимизации общих эксплуатационных затрат на отопление и кондиционирование здания  позволяет создать условия для  повышения стоимости основных фондов и недвижимости. В то время как тепловые насосы уже широко используются для частных домов и коттеджей у насосов есть большой потенциал для  развития в зданиях большей площади.
Блок катушек трубПрокладка труб для Теплового насосаКПД тепловых насосов


Высокопроизводительные тепловые насосы находят своё применение в следующих отраслях:
  • Здания: Отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование офисных зданий, жилых домов и коттеджей, административных зданий, учебных заведений.
  • Центры досуга: Отопление, кондиционирование и горячее водоснабжение, нагрев воды в бассейне, лед для катков.
  • Супермаркеты: Отопление и кондиционирование.
  • Городская инфрастуктура: Подогрев улиц и дорог, использование тепла коллекторов сточных вод/теплоотвод.
  • Сельское хозяйство: Отопление теплиц и др.
  • Промышленность: Регенерация тепла для охлаждения
  • Пищевая промышленность: Использование тепла в молочной и мясной промышленности 
 
 
 Подробнее
 
 
Применение Тепловых насосов : Тепловые насосы и ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
 
Эффективность от применения тепловых насосов повысится многократно, если использовать их наряду с газовыми энергоресурсами, в том числе полученными от переработки навоза-БиоГаза в фермерских хозяйствах...Получаем электроэнергию и тепловую энергию много раз дешевле аналогов...
alt

 
 
 Подробнее
 
 
Принцип работы Теплового Насоса : ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ- что это и как это работает?
 

Как работает тепловой насос?
Хладагент циркулирует по закрытому кругу, который проходит через теплообменник (испаритель), в котором также протекает, например, грунтовая вода с температурой 8-12?С. Даже низкая температура грунтовой воды заставляет хладагент испаряться, при этом он принимает её тепловую энергию. Компрессор втягивает этот пар и сжимает. Таким образом разогретый и находящийся под давлением хладагент, отдаёт во втором теплообменнике (конденсаторе), энергию циркуляционному кругу отопления и при этом конденсируется (становясь опять жидким). После прохождения расширителя, охлаждённый и под низким давлением теплоноситель, готов к новому кругу (смотри рисунок).


alt
 
 
 Подробнее
 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ : Тепловые насосы для отопления
 

ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

    Владельцы загородных домов и котеджей,  сосбтвенники, владеющие производственными помещениями, складскими комплексами, тепличными хозяйствами и прочими объектами жилой и коммерческой недвижимости, хотя бы раз в жизни задавались вопросом как обогреть свой объект, а когда оценивали затраты, которые приходиться платить в процессе эксплуатации отопительной системы задавали себе один и тот же вопрос:
    

 
Газовый котел Электро котел Комбинированный котел дизель-газ Твердотопливный котел
Котел газовый Котел Электрический Котел Дизель/Газ Котел твердотопливный Тепловые насосы

"КАКУЮ СИСТЕМУ ВЫБРАТЬ?"
 
 
 Подробнее
 
 


Геотермальные отопительные системы Mammoth


Фотогалерея

Об"ект №1


Установка Геотермальной Отопительной Системы начинается с устройства геотермального контура.
Линейка скважин начинается не ближе 3-х метров от фундамента дома и далее через 4-6 метров. Бурение возможно как профессиональной установкой установленной на атомобиле, ГНБ машиной для устройства наклонных и горизонтальных скважин, так и переносной компактной установкой для уже благоустроенных участков.
Все скважины соединяются каналами глубиной 1,5 метра и после прокладки труб засыпаются грунтом с восстановлением первоначального ландшафта.
Все концы труб от геотермальных зондов собираются в один общий коллектор для подключения к Тепловому насосу.
Между коллектором и Тепловым насосом предусматриваутся выводы для подключения фанкойлов Пассивного кондиционера и узел обвязки с циркуляционным насосом.