🔧
Инженерные системы 3 расчётов обновлён 04.09.2026

Калькулятор теплового насоса

Рассчитайте коэффициент преобразования COP теплового насоса по температурам источника и подачи и определите мощность компрессора. Калькулятор оценивает длину геотермального контура для грунтовых схем и воздушный поток испарителя.
Сценарии
Параметры теплового насоса

Тепловую мощность берите из теплопотерь здания, температуру источника — по схеме установки.

Теплопотребление и схема
Расчётные теплопотери здания в холодный период, кВт.
Определяет вид контура: зонд, коллектор, скважина или испаритель.
Чем ниже подача, тем выше COP теплового насоса.
Для воздуха — наружная температура зимой; для грунта — температура рассола около 0 °C.
Влияет на длину коллектора: от 15 до 35 Вт/м отбора.
Часы работы компрессора за год, определяют расход электроэнергии.
Результаты расчёта

Решение принимайте по мощности компрессора и годовому расходу электроэнергии.

Электрическая мощность компрессора
0кВт
Коэффициент преобразования COP 0

Расчёт по значениям по умолчанию.

Отбор тепла из источника
0кВт
Электроэнергия за сезон
0кВт·ч
Длина геотермального контура
0м

Оценка и отзывы

на основе 0 оценок
Оценок пока нет (Будьте первым!)
★★★★★
из 5 · 0 оценок
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
💬
Отзывов пока нет
Расскажите, как инструмент помог — это займёт минуту и поможет другим пользователям.

Оставить отзыв

Отзыв появится после модерации
📬 Новые инструменты — раз в неделю
Подборка добавленных и обновлённых калькуляторов. Без спама, отписка в один клик.

Как рассчитать COP теплового насоса и длину геотермального контура в 2026 году?

Коэффициент преобразования COP теплового насоса в 2026 году оценивается по обратному циклу Карно с поправкой на реальную эффективность компрессорной машины: COP = η · Tконд ÷ (Tконд − Tисп), где Tконд и Tисп — абсолютные температуры конденсации и испарения в кельвинах, а доля от идеального цикла η принята равной 0,5. Электрическая мощность компрессора вычисляется как P = Qотоп ÷ COP, а отбор тепла из источника — Qист = Qотоп − P. Длина геотермального контура определяется делением Qист на удельный отбор: 15–35 Вт/м для горизонтального коллектора в зависимости от грунта и 50 Вт/м для вертикального зонда. Для схем воздух-вода и вода-вода рассчитываются расход воздушного потока испарителя и расход воды из скважины по объёмной теплоёмкости.

Модель COP по циклу Карно и поправка на реальную машину

Коэффициент преобразования идеального теплового насоса определяется обратным циклом Карно: COPКарно = Tконд ÷ (Tконд − Tисп). Чем меньше перепад между температурой конденсации и испарения, тем выше КПД цикла: при подаче 35 °C и источнике 0 °C идеальный COP достигает 8,8.

Реальные компрессорные машины работают в диапазоне 40–55% от цикла Карно из-за потерь в компрессоре, дросселе и теплообменниках. Оценка с коэффициентом 0,5 даёт COP около 4,4 для грунт-воды при подаче 35 °C, что совпадает с паспортными данными современных тепловых насосов для низкотемпературных систем.

Как длина геотермального контура зависит от отбора тепла?

Длина контура определяется требуемым отбором тепла из грунта Qист и удельной теплоотдачей погонного метра. Горизонтальный коллектор в суглинке отдаёт 25 Вт/м, во влажной глине до 35 Вт/м, а в сухом песке всего 15 Вт/м. Для теплового насоса мощностью 12 кВт с COP 4,4 отбор из грунта составляет около 9,3 кВт, что требует горизонтального контура длиной около 372 м в суглинке или вертикального зонда глубиной 186 м при удельном отборе 50 Вт/м. Точную конфигурацию скважин и укладки утверждает проект на основе геологии участка и СП 60.13330.

Частые вопросы

Какой COP считается хорошим для теплового насоса?

Хорошим для воздух-воды при умеренном морозе считается COP в диапазоне 2,5–3,5, для грунт-воды и вода-воды — 3,5–4,5. Величина зависит от перепада температур источника и подачи: низкотемпературная система тёплого пола с подачей 35 °C даёт более высокий COP, чем радиаторная с подачей 55 °C. Паспортный COP указывается при стандартных условиях A7/W35 для воздуха и B0/W35 для грунта.

Почему для воздуха COP ниже, чем для грунта?

Воздушный источник зимой холодный, например −15 °C, что увеличивает перепад до температуры подачи и снижает COP. Грунт на глубине от 10 метров держит температуру около 4–8 °C круглый год, поэтому перепад меньше, а эффективность выше. Расчёт по циклу Карно показывает: при источнике −15 °C и подаче 35 °C COP около 3,1, а при источнике 0 °C — около 4,4 при той же подаче.

Как влияет температура подачи на COP?

Снижение температуры подачи с 55 до 35 °C сокращает перепад между конденсацией и испарением и повышает COP примерно на 20–30%. Именно поэтому тепловой насос рекомендуется сочетать с низкотемпературными системами: тёплым полом, фанкойлами или низкотемпературными радиаторами. Каждые 10 °C снижения подачи добавляют около 0,5 к COP для типовых грунтовых схем.

Сколько электроэнергии потребляет тепловой насос за сезон?

Годовое потребление равно произведению электрической мощности компрессора на длительность отопительного сезона. Для дома с теплопотреблением 10 кВт и COP 4,4 мощность компрессора около 2,3 кВт, а за сезон 2500 часов расход составит примерно 5680 кВт·ч. Реальная величина ниже благодаря среднему сезонному COP, который выше паспортного в переходные периоды.

Можно ли использовать одну и ту же длину контура для разных грунтов?

Нельзя: удельный отбор тепла различается в 2–3 раза в зависимости от грунта. В сухом песке горизонтальный коллектор отдаёт около 15 Вт/м, в суглинке 25 Вт/м, во влажной глине до 35 Вт/м. Если спроектировать контур по влажной глине, а грунт окажется песчаным, температура рассола зимой упадёт, COP снизится, а при замерзании контур перестанет работать. Геологию участка уточняют бурением.

Оценка COP и длины контура выполнена по модели цикла Карно с эмпирическим коэффициентом эффективности и справочными значениями удельного отбора тепла. Проектирование геотермального контура, подбор оборудования и расчёт насосов выполняются по СП 60.13330 и данным производителя с учётом геологии участка.
Павел СкопичАвтор проекта: методика и кодОб авторе →

Рекомендуемые утилиты

🔧
Инженерные системы
Расчёт составляет групповые линии освещения, розеток и мощных приборов, подбирает автоматы и сечение кабеля по таблице ПУЭ. Однофазные линии распределяются по фазам щитка, а итоговая нагрузка задаёт номинал вводного автомата.
🔧
Инженерные системы
Расчёт токов короткого замыкания в точке сети 0,4 кВ: трёхфазного, двухфазного и однофазного по ГОСТ. Проверка автоматического выключателя по отключающей способности и чувствительности защиты по ПУЭ.
🔧
Инженерные системы
Калькулятор ступеней лестницы вычисляет высоту подступенка и ширину проступи по формуле Блонделя и нормам СП. Дополнительно проверяются угол наклона марша, число подъёмов и высота прохода.
🔧
Инженерные системы
Калькулятор перекрытий проверяет несущую способность и прогиб деревянных и стальных балок по формулам сопротивления материалов. Расчет ведется по нормативам СП с подбором подходящего сечения из сортамента.
🔧
Инженерные системы
Калькулятор пересчитывает состав модульной аппаратуры в модули DIN-рейки и подбирает типоразмер корпуса щита. Расчёт учитывает ширину аппаратов, резерв на перспективу и выстраивает схему компоновки по рядам.
🔧
Инженерные системы
Калькулятор определяет расчётные активную и реактивную мощность электроустановки методом коэффициента спроса. Расчёт учитывает группы приёмников, коэффициенты мощности и выдаёт полную мощность с расчётным током ввода.
Нужен похожий калькулятор?
Опишите свой сценарий — бесплатно добавим расчётчик в каталог.
Заказать расчётчик →