Vizualizări: 0 Autor: Editor site Ora publicării: 2026-09-10 Origine: Site
Trecerea rapidă către mandatele de electrificare și decarbonizare a clădirilor îi obligă pe managerii de instalații și inginerii MEP să regândească proiectarea apei calde menajere (ACM) comercială. Aplicarea logicii de dimensionare a rezistenței electrice sau a gazului moștenit la a boilerul comercial de apă cu pompă de căldură garantează defecțiunea sistemului. Sistemele tradiționale se bazează pe configurații de recuperare rapidă de mare BTU. Pompele de căldură necesită o abordare fundamental diferită pentru a evita plângerile legate de apă rece, ciclurile scurte și eficiența compromisă.
Implementarea cu succes a acestei tehnologii necesită trecerea de la o mentalitate de recuperare în primul rând la o gândire de inginerie, mai întâi de stocare. Trebuie să acordați prioritate capacității bateriei termice față de viteza de încălzire. Acest ghid defalcă criteriile de evaluare tehnică pentru echilibrarea volumului de stocare, a capacității de recuperare, a pierderilor de distribuție și a amprentei operaționale. Vom explora cum să proiectăm un sistem care să răspundă cererii de vârf, maximizând în același timp eficiența compresorului și protejându-vă investiția de capital.
Metodologia de stocare în primul rând: Spre deosebire de cazanele pe gaz, dimensionarea boilerului comercial cu pompă de căldură se bazează pe maximizarea capacității de stocare pentru a satisface cererea de vârf, compensând ratele de recuperare în mod inerent mai lente.
Deplasarea sarcinii și optimizarea COP : Supradimensionarea stocării permite instalațiilor să încălzească apa în timpul orelor electrice în afara orelor de vârf, maximizând coeficientul de performanță ( COP ) și minimizând cheltuielile operaționale (OPEX).
Interdependențe ale infrastructurii: Dimensionarea precisă trebuie să țină seama de impacturile secundare ale instalației, inclusiv de răcirea aerului ambiental (de evacuare), limitele de greutate structurală pentru rezervoarele mai mari și capacitatea panoului electric.
Stratificarea este esențială: performanța eficientă a pompei de căldură pentru apă caldă comercială se bazează pe stratificarea strictă a temperaturii în rezervoarele de stocare pentru a se asigura că pompa de căldură primește cea mai rece temperatură posibilă a apei de intrare (EWT).
Pierderile de distribuție contează: calculele de dimensionare trebuie să țină cont în mod explicit de pierderile termice continue din bucla de recirculare a clădirii, care poate consuma o parte semnificativă din capacitatea de bază a pompei de căldură.
Inginerii s-au bazat pe metodele vechi din capitolul 51 ASHRAE de zeci de ani. Aceste euristice tradiționale funcționează perfect pentru sistemele de combustibili fosili. Asociați un rezervor de stocare relativ mic cu un arzător de gaz masiv. Când atinge o creștere a cererii, arzătorul se aprinde și înlocuiește apa fierbinte aproape la fel de repede cum o consumă clădirea. Aceasta este definiția unui proiect de recuperare mai întâi. Amprenta mecanică rămâne mică, iar sistemul se alimentează cu ușurință prin dușurile de dimineață sau încărcăturile grele din bucătărie.
Pompele de căldură funcționează pe un principiu termodinamic complet diferit. Nu creează căldură prin ardere. Acestea transferă căldura ambientală din aer sau apă în sistemul de ACM folosind un ciclu de refrigerare. Acest proces de transfer este foarte eficient, dar în mod inerent mai lent. Un cazan pe gaz poate furniza 1.000.000 de BTU de încălzire instantanee. Potrivirea acelei puteri exacte cu o pompă de căldură ar necesita un compresor incredibil de mare și o actualizare masivă a serviciului electric. Aplicarea regulilor vechi de dimensionare la o pompă de căldură creează o nepotrivire fundamentală între realitățile operaționale și cerințele clădirii.
Pentru a reuși, trebuie să adoptați o logică de stocare mai întâi. Pompele de căldură necesită baterii termice mari. Stocați cantități masive de apă caldă pentru a face față vârfurilor de cerere. Compresorul funcționează apoi continuu la amperaje mai mici pe o durată mai lungă pentru a reîncărca acea baterie termică. Această abordare cu stocare ridicată și recuperare scăzută menține compresorul să funcționeze în zona de eficiență optimă. Aplatizează profilul de sarcină electrică și previne stresul mecanic asociat cu ciclurile rapide de pornire și oprire.
Neadaptarea calculelor duce la consecințe grave pe șantier. Subdimensionarea volumului de stocare obligă sistemul să se bazeze pe elemente de rezervă ineficiente cu rezistență electrică. Când pompa de căldură nu poate ține pasul, încălzitoarele cu rezistență se cuplează. Acest lucru vă distruge imediat Coeficientul de performanță ( COP ). De asemenea, declanșează creșteri masive ale cererii de energie electrică de vârf, ștergând orice economii anticipate de utilități. În plus, un rezervor subdimensionat determină un ciclu scurt al compresorului, accelerând rapid uzura mecanică și ducând la defectarea prematură a echipamentului.
Dimensionarea precisă necesită o înțelegere granulară a modului și când o clădire consumă apă caldă. Nu vă puteți baza pe reguli generale sau pe diagrame de mărimi învechite. Trebuie să analizați anumite unități de fixare, programe de funcționare și caracteristicile fizice ale rețelei de instalații sanitare a clădirii.
Primul pas este efectuarea unei analize detaliată a dispozitivului de fixare. Trebuie să calculați atât profiluri de tragere continue, cât și profiluri de tragere de vârf. O clădire cu mai multe familii are o creștere masivă și concentrată a cererii între 6:00 și 8:00, pe măsură ce rezidenții se trezesc. O sală de sport comercială ar putea avea o cerere mare susținută pe tot parcursul serii. Trebuie să mapați aceste cerințe de galoane pe oră (GPH) exact pentru a înțelege încărcătura reală.
Inventariază fiecare corp de apă caldă din unitate, inclusiv capete de duș, chiuvete de toaletă, chiuvete de mop și mașini de spălat vase comerciale.
Atribuiți un debit specific (galoane pe minut) fiecărei dispozitive pe baza specificațiilor producătorului sau a codurilor locale de instalații sanitare.
Aplicați un factor de diversitate bazat pe tipul clădirii pentru a estima numărul maxim de corpuri de iluminat care funcționează simultan.
Calculați cererea totală în orele de vârf în galoane. Acest număr dictează cantitatea minimă absolută de apă caldă utilizabilă pe care trebuie să o furnizeze sistemul dumneavoastră în cel mai rău caz.
Mulți ingineri dimensionează echipamentul pentru accesorii, dar uită de țevi. Calculele de dimensionare trebuie să ia în considerare în mod explicit pierderea continuă de BTU a buclei de recirculare a apei calde a clădirii. Această buclă asigură că apa caldă este disponibilă instantaneu la robinet, dar acționează ca un radiator gigant în interiorul pereților clădirii. O magistrală de cupru de doi inci, prost izolată, care trece printr-un garaj necondiționat, eliberează energie termică masivă.
Trebuie să calculați această sarcină parazită. Determinați lungimea totală a rețelei de conducte, grosimea izolației și temperatura ambiantă a conductelor. Rata de recuperare inițială a pompei de căldură trebuie să depășească cu ușurință aceste pierderi termice în perioadele de zero. Dacă pierderile de recirculare depășesc puterea compresorului, rezervoarele de stocare își vor pierde încet temperatura peste noapte. Clădirea se va trezi cu dușuri reci, chiar dacă nimeni nu a folosit o picătură de apă.
Volumul total al rezervorului nu este egal cu apa caldă utilizabilă. Trebuie să calculați eficiența de extragere a rezervoarelor dvs. de stocare. Majoritatea rezervoarelor standard livrează doar 70 până la 80 la sută din volumul lor nominal înainte ca temperatura de ieșire să scadă sub nivelurile acceptabile din cauza amestecării interne. Dacă calculul cererii dvs. de vârf necesită 1.000 de galoane de apă caldă, un singur rezervor de 1.000 de galoane va eșua. Probabil că aveți nevoie de 1.300 până la 1.400 de galoane de stocare fizică reală pentru a face față sarcinii.
Evaluați utilizarea rezervoarelor de stocare primară față de rezervoarele secundare. Depozitul primar se conectează direct la pompa de căldură. Rezervoarele secundare de balansare ajută la menținerea temperaturii în bucla de distribuție fără a perturba stratificarea apei rece cerută de bucla primară a pompei de căldură. Segregarea acestor funcții îmbunătățește adesea eficiența generală a sistemului și stabilizează temperaturile de livrare.
Odată ce stabiliți cererea de vârf și volumul de stocare, calculați rata de recuperare necesară. Scădeți volumul stocat utilizabil din încărcătura zilnică totală. Pompa de căldură trebuie să înlocuiască acest volum rămas pe parcursul zilei. Trebuie să luați în considerare eficiența de recuperare a pompei de căldură la anumite temperaturi ale aerului ambiant și ale apei de intrare.
O unitate evaluată pentru 100.000 BTU/h la 70°F aer ambiental poate furniza doar 60.000 BTU/h la 40°F aer ambiental. Calculați întotdeauna capacitatea de recuperare pe baza condițiilor de iarnă cele mai proaste pe care le va experimenta instalația dvs. Dacă dimensionați compresorul pe baza datelor de performanță de vară, sistemul va eșua inevitabil în timpul primei vase de frig.
Metrica de proiectare |
Sistem tradițional de gaz |
Sistem cu pompa de caldura |
|---|---|---|
Logica de dimensionare primară |
Recuperare-în primul rând (BTU ridicat) |
Stocarea în primul rând (volum mare) |
Dimensiunea rezervorului de stocare |
Minimal (Acţionează ca un tampon) |
Maximizat (Acţionează ca o baterie termică) |
Timp de funcționare compresor/arzător |
Cicluri scurte, frecvente |
Cicluri lungi, continue |
Impactul pierderilor de recirculare |
Se depășește ușor de arzător |
Încărcătura parazită critică de calculat |
Infrastructură electrică |
Minimal (comenzi de 120 V) |
Semnificativ (208V/480V trifazat) |
Proiectarea unui sistem de succes necesită echilibrarea ecuației dintre dimensiunea rezervorului și dimensiunea compresorului. Trebuie să găsiți exact punctul de pivot în care adăugarea mai multor spațiu de stocare devine mai puțin rentabilă decât creșterea capacității de încălzire. Acest raport dictează amprenta fizică și infrastructura electrică necesară pentru întreaga cameră mecanică.
Dacă maximizați stocarea, puteți utiliza o pompă de căldură mai mică și mai puțin costisitoare. Acest lucru reduce upgrade-urile panourilor electrice și scade taxele la cererea de vârf. Cu toate acestea, rezervoarele masive necesită spațiu semnificativ și suport structural. În schimb, dacă spațiul este îngust, trebuie să măriți capacitatea pompei de căldură pentru a recupera mai rapid apa. Găsirea echilibrului optim necesită rularea mai multor simulări de încărcare în raport cu amprenta dumneavoastră mecanică disponibilă. Trebuie să modelați profilul orar al clădirii în raport cu puterea orară a compresorului.
În timp ce stocarea în primul rând este regula, există excepții în domeniu. Trebuie să identificați cazurile limită în care rata de recuperare devine principalul blocaj. Încărcăturile de proces continuu, spălătoriile comerciale și instalațiile industriale 24/7 nu au ore de vârf distincte. Ei desenează volume mari în mod constant. O baterie termică nu se poate reîncărca dacă clădirea nu încetează să o descarce.
În aceste aplicații cu cerere mare continuă, trebuie să proiectați sisteme hibride. Utilizați pompa de căldură ca cal de lucru principal pentru a maximiza eficiența. Apoi integrați un rapel de gaz sau electric pentru a face față sarcinilor de vârf necruțătoare. Această abordare hibridă asigură funcționarea continuă fără a necesita matrice de stocare imposibil de mari care ar consuma întreaga amprentă a instalației.
Trebuie să evaluați diferențele de dimensionare dintre o centrală masivă instalație comercială de sistem de încălzire a apei cu pompă de căldură și mai multe unități mai mici, distribuite. Centralele centralizate ofera intretinere mai usoara si alimentare electrica consolidata. Cu toate acestea, ele necesită bucle extinse de recirculare pentru a împinge apa la capetele îndepărtate ale clădirii, ceea ce crește drastic pierderea de căldură parazită.
Descentralizarea împinge pompele de căldură mai mici mai aproape de punctul de utilizare. Acest lucru reduce drastic pierderile de conducte de recirculare. Prin eliminarea acestei încărcături parazitare, puteți reduce adesea volumul total necesar de depozitare în întreaga unitate. Arhitecturile descentralizate funcționează excepțional de bine în medii de campus extinse, complexe largi multifamiliale cu înălțimi joase sau hoteluri mari cu mai multe aripi distincte.
Variațiile sezoniere ale temperaturilor de alimentare cu apă municipală dictează în mare măsură creșterea necesară a temperaturii (Delta-T). În climatele nordice, apa orașului de iarnă poate scădea la 40°F. În climatul sudic, s-ar putea să rămână peste 65°F pe tot parcursul anului. Încălzirea apei de la 40°F la 140°F necesită mult mai multă putere BTU decât încălzirea acesteia de la 65°F.
Acest Delta-T modifică direct timpii efectivi de recuperare. Un sistem dimensionat perfect pentru EWT de vară va eșua lamentabil în februarie. Trebuie să extrageți datele istorice ale temperaturii apei municipale pentru codul poștal specific și să măriți capacitatea de recuperare pentru cea mai rece lună înregistrată. Nu presupuneți niciodată o temperatură standard a apei de intrare de 50°F în toate locațiile geografice.
Evaluarea modului în care apa circulă prin echipament este critică. Pompele de căldură ating cel mai mare COP atunci când încălzesc apă foarte rece. Trebuie să mențineți stratificarea termică strictă în rezervoarele de stocare. Apa caldă trebuie să stea netulburată în partea de sus, în timp ce apa rece se bazează în partea de jos.
Menținerea unei zone de apă rece în partea de jos a rezervorului nu este negociabilă. Sistemele cu o singură trecere preiau apa rece din partea de jos, o încălzesc până la punctul de referință final într-un ciclu și o depun în partea de sus. Sistemele cu mai multe treceri circulă apa în mod continuu, ridicând treptat temperatura întregului rezervor. Arhitecturile cu o singură trecere păstrează în general mai bine stratificarea, asigurând că compresorul primește întotdeauna cel mai rece EWT posibil și funcționează la eficiență maximă.
Instalațiile comerciale nu își pot permite defectarea totală a ACM. Trebuie să structurați rețele de pompe de căldură cu mai multe rezervoare și modulare pentru a oferi redundanță N+1. În loc să specificați o unitate masivă de 500.000 BTU, specificați trei unități de 250.000 BTU. Dacă un compresor se defectează sau necesită întreținere de rutină, unitățile rămase pot susține operațiunile de bază ale clădirii. Dimensionarea modulară vă protejează instalația de opriri catastrofale și permite o organizare mai ușoară în perioadele cu cerere scăzută.
Calculele teoretice de dimensionare nu înseamnă nimic dacă echipamentul nu se poate integra fizic în clădire. Trebuie să abordați realitățile fizice dure ale implementării unei arhitecturi de stocare în spații comerciale. Camerele mecanice sunt rareori proiectate având în vedere spațiul în exces.
Bateriile termice mai mari necesită spațiu semnificativ. Trebuie să calculați cerințele de spațiu de podea pentru matricele de stocare de mare volum la începutul fazei de proiectare. Modernizarea unui sistem de gaz înseamnă adesea încercarea de a încadra 1.500 de galoane de depozitare într-o cameră mecanică proiectată inițial pentru un singur rezervor de 200 de galoane. Trebuie să luați în considerare degajările de întreținere, colectoarele de conducte și rezervoarele de expansiune.
În plus, trebuie să calculați limitele de greutate umedă. Apa cântărește 8,34 de lire sterline pe galon. O matrice de rezervoare de 1.000 de galoane adaugă peste patru tone de sarcină moartă structurii podelei, fără a include greutatea vaselor de oțel în sine. Dacă plasezi asta sistem comercial de pompă de căldură cu apă caldă pe un acoperiș sau un mezanin mecanic suspendat, trebuie să consultați un inginer structural pentru a verifica capacitățile portante și pentru a proiecta un calaj adecvat.
Pompele de căldură cu sursă de aer extrag căldura din aerul din jur și evacuează aerul rece. Trebuie să atenuați acest efect de răcire parazit. Dacă plasați o unitate mare într-o cameră mecanică închisă, aceasta va transforma rapid camera într-un frigider. Odată ce aerul ambiental scade sub pragul de funcționare al compresorului, sistemul se oprește complet.
Dimensionarea trebuie să țină cont de volumul masiv de aer ambiental necesar. Trebuie să calculați exact Piciori cubi pe minut (CFM) de debit de aer necesar pentru a susține funcționarea. De asemenea, trebuie să proiectați o direcție adecvată de evacuare. Evacuarea aerului rece evacuat în clădire crește sarcina de încălzire HVAC primară. Conducta de evacuare în exterior necesită pătrunderi în perete, jaluzele și eventual ventilatoare de rapel pentru a depăși presiunea statică. Această dinamică a fluxului de aer are un impact direct asupra dimensionării și plasării finale a echipamentului.
Bateriile termice avansate necesită un management avansat. Integrarea sistemului ACM cu sistemele de management al clădirilor (BMS) este esențială. BMS trebuie să monitorizeze temperaturile rezervoarelor în diferite zone de stratificare, să controleze pompele de recirculare și să ordoneze compresoarele modulare pentru a echilibra timpul de funcționare și a preveni ciclurile scurte.
Proiectarea unor aranjamente adecvate de conducte este la fel de critică. Ar trebui să utilizați schemele de conducte de retur inversă atunci când conectați mai multe rezervoare de stocare în paralel. Returul invers asigură un flux echilibrat în întreaga matrice, prevenind scurtcircuitul. Dacă apa face scurtcircuit printr-un singur rezervor, distrugeți stratificarea, paralizați eficiența pompei de căldură și reduceți artificial volumul de stocare utilizabil.
Chimia locală a apei dictează longevitatea echipamentului. Trebuie să evaluați modul în care duritatea apei influențează scalarea schimbătorului de căldură. Apa dură scaldă rapid schimbătoarele de căldură cu pompe de căldură, distrugând eficiența transferului de căldură și reducând ratele de recuperare în timp. Poate fi necesar să dimensionați și să instalați dedurizatoare de apă comerciale în amonte de pompa de căldură pentru a proteja investiția.
Calitatea apei dictează și alegerea rezervoarelor de stocare. Rezervoarele căptușite cu sticlă sunt standard, dar necesită inspecție și înlocuire de rutină a tijei anodului. Rezervoarele duplex din oțel inoxidabil rezistă la coroziune fără tije anodice, dar costă mai mult în avans. Rezervoarele căptușite cu titan oferă o durabilitate extremă pentru condiții dure de apă. Selectarea materialului greșit duce la defectarea prematură a rezervorului, indiferent de cât de perfect ați dimensionat volumul.
Reglementările de sănătate și siguranță necesită un management strict al temperaturii. Trebuie să dimensionați sistemul pentru a atinge și menține temperaturi de depozitare mai mari de 140°F. Această căldură ridicată sterilizează apa și previne creșterea bacteriilor Legionella în bateriile termice mari. Depozitarea apei la temperaturi mai scăzute în volume masive creează un pericol biologic sever.
Cu toate acestea, furnizarea de apă la 140°F la corpuri de iluminat creează un pericol imediat de opărire. Trebuie să utilizați supape digitale de amestec termostatice (TMV) la punctul de distribuție. TMV combină apa stocată la 140 °F cu apa rece din oraș pentru a oferi o temperatură sigură de 120 °F clădirii. Acest proces de amestecare extinde efectiv capacitatea de apă caldă utilizabilă, pe care trebuie să o luați în considerare în calculele inițiale ale volumului pentru a evita supradimensionarea rezervoarelor.
Trecerea la ACM electrificată necesită o înțelegere clară a compromisurilor financiare. Alegerile de inginerie pe care le faceți în timpul dimensionării influențează direct atât capitalul inițial necesar pentru instalare, cât și cheltuielile curente cu utilitățile pe durata de viață a clădirii.
O abordare bazată pe stocare necesită o cheltuială de capital inițială mai mare. Cumpărați rezervoare mai mari și mai grele. Instalați comenzi digitale avansate, colectoare complexe de conducte de retur inversat și, eventual, actualizați serviciul electric pentru a gestiona puterea trifazată. De asemenea, puteți suporta costuri de armare structurală. CAPEX pentru un executat corect Strategia comercială de dimensionare a încălzitorului de apă cu pompă de căldură va depăși aproape întotdeauna o simplă înlocuire similară a cazanului pe gaz.
Rentabilitatea investiției vine din eficiența operațională. Depozitarea dimensionată corespunzător permite deplasarea agresivă a sarcinii. Puteți programa comenzile pentru a funcționa intens pompa de căldură în timpul orelor de noapte cu tarif redus. Sistemul construiește o baterie termică masivă atunci când electricitatea este ieftină. În timpul prețurilor de vârf după-amiaza, compresorul se oprește, iar clădirea se oprește în întregime cu energia termică stocată. Această strategie reduce drastic OPEX, evită penalizările la cererea de vârf și accelerează perioada de rambursare.
Asistența financiară este disponibilă pe scară largă pentru proiectele de decarbonizare, dar vine cu cerințe tehnice stricte. Multe reduceri de utilitate și stimulente federale necesită evaluări specifice de eficiență. Trebuie să obțineți un coeficient minim de performanță ( COP ) sau un factor energetic uniform (UEF) pentru a vă califica pentru fonduri. Puteți obține aceste eficiențe evaluate de laborator în lumea reală doar prin implementarea unor rapoarte de stocare/recuperare proporționale corespunzător. Subdimensionarea tancurilor va forța o susținere a rezistenței, vă va distruge COP și va anula complet eligibilitatea reducerii.
Instalați debitmetre cu ultrasunete pe rețeaua de apă caldă menajeră existentă pentru a înregistra cererea maximă reală de galoane pe minut pe o perioadă de două săptămâni.
Auditați bucla de recirculare a clădirii dvs. măsurând scăderea temperaturii dintre liniile de alimentare și retur pentru a calcula pierderile exacte de căldură parazite.
Consultați un inginer structural pentru a verifica capacitatea portantă a podelei camerei dumneavoastră mecanice înainte de a specifica rezervoare de stocare de mare volum.
Extrageți datele istorice ale temperaturii apei municipale pentru codul dvs. poștal specific pentru a determina cel mai rău caz de iarnă la intrarea temperaturii apei.
Angajați un inginer MEP specializat în decarbonizare pentru a finaliza schemele conductelor de retur invers și secvențele de integrare BMS.
R: Capacitatea de stocare este volumul total de apă caldă păstrat în rezervoare, acționând ca o baterie termică pentru cererea de vârf. Rata de recuperare este viteza la care pompa de căldură poate încălzi apa rece care intră pentru a înlocui ceea ce a fost folosit. Pompele de căldură se bazează pe stocare mare și recuperare mai mică, în timp ce sistemele cu gaz utilizează stocare scăzută și recuperare ridicată.
R: Pompele de căldură transferă căldura ambientală mai degrabă decât arderea combustibilului, făcându-le foarte eficiente, dar mai lente la încălzirea apei. Rezervoarele mai mari stochează suficientă apă preîncălzită pentru a face față creșterilor bruște ale cererii. Acest lucru împiedică compresorul să funcționeze în mod constant sau să se bazeze pe încălzitoare de rezervă cu rezistență electrică scumpe și ineficiente în timpul orelor de vârf.
R: Buclele de recirculare pierd în mod constant căldură prin rețeaua de conducte a clădirii. Acest lucru creează o încărcătură parazită continuă. Dacă calculele de dimensionare ignoră această pierdere, pompa de căldură va avea dificultăți să mențină temperatura rezervorului în perioadele de zero. Trebuie să dimensionați puterea de bază a compresorului pentru a depăși cu ușurință aceste pierderi termice continue.
R: Sistemele centralizate oferă întreținere mai ușoară, dar necesită conducte extinse de recirculare, crescând pierderile termice. Sistemele descentralizate plasează unitățile mai mici mai aproape de punctul de utilizare, reducând pierderile de conducte și scăzând adesea volumul total necesar de stocare. Descentralizarea este de obicei mai bună pentru campusurile întinse, în timp ce plantele centralizate se potrivesc cu grădinile verticale.
R: Pompele de căldură cu sursă de aer extrag căldură din aerul din jur. Pe măsură ce temperaturile ambientale scad, capacitatea de încălzire și eficiența unității scad. Trebuie să dimensionați sistemul în funcție de cele mai reci condiții de funcționare așteptate. În plus, unitățile interioare evacuează aer rece, necesitând un flux masiv de aer pentru a preveni înghețarea încăperii mecanice.