DE102022105661A1 - Method for operating a heat generator - Google Patents

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Arno Eggert
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Abstract

Ein Verfahren zum Betreiben eines Wärmeerzeugers (1, 12) umfasst Vorgeben einer Sollwärmemenge Qsollin einem hydraulischen Kreislauf; Erfassen einer ersten Isttemperatur T1 eines Heizkreismediums im Kreislauf; Erfassen einer zweiten Isttemperatur T2 zu einem zweiten Zeitpunkt t2, Ermitteln eines Temperaturhubs ΔT als Differenz zwischen zweiter Isttemperatur T2 und erster Isttemperatur T1; Erfassen einer in den hydraulischen Kreislauf eingebrachten Wärmemenge QZU; Ermitteln einer Solltemperatur Tsolldes Heizkreismediums in Abhängigkeit der Sollwärmemenge Qsoll, des Temperaturhubs ΔT und der eingebrachten Wärmemenge QZU; und Betreiben des Wärmeerzeugers (1, 12) in Abhängigkeit der ermittelten Solltemperatur Tsoll.A method for operating a heat generator (1, 12) comprises specifying a target amount of heat Qsol in a hydraulic circuit; Detecting a first actual temperature T1 of a heating circuit medium in the circuit; Detecting a second actual temperature T2 at a second time t2, determining a temperature swing ΔT as the difference between the second actual temperature T2 and the first actual temperature T1; Detecting an amount of heat QZU introduced into the hydraulic circuit; Determining a target temperature Tsoll of the heating circuit medium depending on the target heat quantity Qsoll, the temperature range ΔT and the introduced heat quantity QZU; and operating the heat generator (1, 12) depending on the determined target temperature Tsoll.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Wärmeerzeugers. Insbesondere soll dabei eine thermische Masse eines hydraulischen Kreislaufs ermittelt werden, um eine zum Abtauen einer Wärmepumpe benötigte Wärmemenge bereitzustellen.The present invention relates to a method for operating a heat generator. In particular, a thermal mass of a hydraulic circuit should be determined in order to provide an amount of heat required to defrost a heat pump.

Moderne Wärmepumpen zeichnen sich durch ihren hohen Wirkungsgrad aus und können daher unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten besonders attraktiv zum Heizen und/oder Kühlen eines Gebäudes verwendet werden. Das Heizen mit Umweltwärme ist einerseits klimafreundlich. Andererseits bieten viele Energieversorger seit einigen Jahren spezielle Wärmepumpentarife an, die finanziell attraktiver sind als ein normaler Stromtarif.Modern heat pumps are characterized by their high efficiency and can therefore be used particularly attractively from an ecological and economic point of view for heating and/or cooling a building. On the one hand, heating with environmental heat is climate-friendly. On the other hand, many energy suppliers have been offering special heat pump tariffs for several years that are financially more attractive than a normal electricity tariff.

Eine gattungsgemäße Wärmepumpe weist einen Kreislauf für ein Kältemittel auf. An einem Verdampfer nimmt das Kältemittel Wärme aus der Umgebung auf. Begünstigt durch tiefe Außentemperaturen ab ca. 7 bis 10°C abwärts kann sich am Verdampfer der Wärmepumpe eine Reif- und/oder Eisschicht bilden, die den Wärmeübertrag am Verdampfer behindern und somit die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen kann. Die Eisschicht muss dann in der Regel durch einen Abtauprozess entfernt werden.A generic heat pump has a circuit for a refrigerant. On an evaporator, the refrigerant absorbs heat from the environment. Favored by low outside temperatures from approx. 7 to 10°C downwards, a layer of frost and/or ice can form on the heat pump's evaporator, which can hinder the heat transfer to the evaporator and thus impair the efficiency of the heat pump. The ice layer then usually has to be removed through a defrosting process.

Die deutsche Patentanmeldung DE 10 2018 102 670 A1 beschreibt eine Wärmepumpe 1 mit einem integrierten Pufferspeicher 3, welche in 1 schematisch dargestellt ist. Die in 1 dargestellte Wärmepumpenanlage 10 besteht in bekannter Weise zunächst aus einer Wärmepumpe 1 und einer Wärmesenke 2. Als Wärmesenke 2 sind in 1 beispielhaft ein Heizkreis 2.1 mit einer Vielzahl von Heizkörpern 2.3 als auch ein Warmwasserspeicher 2.2 da rgestel lt.The German patent application DE 10 2018 102 670 A1 describes a heat pump 1 with an integrated buffer storage 3, which in 1 is shown schematically. In the 1 The heat pump system 10 shown consists in a known manner initially of a heat pump 1 and a heat sink 2. The heat sink 2 is in 1 For example, a heating circuit 2.1 with a large number of radiators 2.3 as well as a hot water tank 2.2 as shown.

In einer ersten, als Normalbetrieb oder Heizbetrieb bezeichneten Betriebsart wird Umgebungswärme von der Wärmepumpe 1 an die Wärmesenke 2 übertragen. Zusätzlich kann der Pufferspeicher 3 in einer zweiten, als Pufferladebetrieb bezeichneten Betriebsart mit Wärme beladen werden. Der Pufferspeicher 3 speichert Wärme zum Abtauen der Wärmepumpe 1 und wird daher auch als Abtaupuffer bezeichnet. In einer dritten, als Abtaubetrieb bezeichneten Betriebsart wird Wärme aus dem Pufferspeicher 3 zum Abtauen an die Wärmepumpe 1 übertragen. Hierbei wird der Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe 1 im Umkehrbetrieb betrieben.In a first operating mode, referred to as normal operation or heating operation, ambient heat is transferred from the heat pump 1 to the heat sink 2. In addition, the buffer storage 3 can be loaded with heat in a second operating mode known as buffer loading mode. The buffer storage 3 stores heat for defrosting the heat pump 1 and is therefore also referred to as a defrost buffer. In a third operating mode, referred to as defrosting mode, heat is transferred from the buffer storage 3 to the heat pump 1 for defrosting. Here, the refrigerant circuit of the heat pump 1 is operated in reverse operation.

Die Wärmepumpenanlage 10 weist einen als Kondensator arbeitenden und von einem Heizkreismedium durchströmten Wärmetauscher 6 auf. Ein Ausgang 3.2 des Pufferspeichers 3 ist in Strömungsrichtung des Heizkreismediums gesehen einem Eingang 6.2 des Wärmetauschers 6 vorgeschaltet. Das Heizkreismedium fließt über einen Rücklauf RL von der Wärmesenke 2 bzw. vom Ausgang 3.2 des Pufferspeichers 3 in Richtung Wärmepumpe 1, was in 1 durch einen nach links zeigenden Pfeil angedeutet ist. Entsprechend fließt das Heizkreismedium über einen Vorlauf VL von der Wärmepumpe zur Wärmesenke 2 bzw. zum Eingang 3.1 des Pufferspeichers 3, was in 1 durch einen nach rechts zeigenden Pfeil angedeutet ist.The heat pump system 10 has a heat exchanger 6 that works as a condenser and has a heating circuit medium flowing through it. An output 3.2 of the buffer storage 3 is connected upstream of an input 6.2 of the heat exchanger 6 as seen in the flow direction of the heating circuit medium. The heating circuit medium flows via a return line RL from the heat sink 2 or from the output 3.2 of the buffer storage 3 in the direction of heat pump 1, which in 1 is indicated by an arrow pointing to the left. Accordingly, the heating circuit medium flows via a flow VL from the heat pump to the heat sink 2 or to the input 3.1 of the buffer storage 3, which in 1 is indicated by an arrow pointing to the right.

Die in 1 dargestellte Wärmepumpenanlage 10 besteht aus zwei miteinander verbundenen Anlagenteilen, von denen einer im Gebäude und einer außerhalb des Gebäudes angeordnet ist. Eine solche Konfiguration wird auch als Split-Wärmepumpe bezeichnet. Die beiden Anlagenteile werden üblicherweise als Außeneinheit („Outdoorunit“, ODU) und Inneneinheit („Indoorunit“, IDU) bezeichnet. Zwischen Außeneinheit ODU und Inneneinheit IDU zirkuliert hier das Kältemittel. Der Pufferspeicher 3 ist bei dieser Ausführung ebenfalls in der Inneneinheit IDU angeordnet.In the 1 Heat pump system 10 shown consists of two interconnected system parts, one of which is arranged in the building and one outside the building. Such a configuration is also called a split heat pump. The two parts of the system are usually referred to as the outdoor unit (ODU) and the indoor unit (IDU). The refrigerant circulates between the ODU outdoor unit and the IDU indoor unit. In this version, the buffer memory 3 is also arranged in the indoor unit IDU.

Zwischen dem Eingang 6.2 des Wärmetauschers 6 am Rücklauf RL und dem Pufferspeicher 3 ist eine Heizkreispumpe 7 zum Umwälzen des Heizkreismediums angeordnet. Ferner ist im Rücklauf RL ein Temperatursensor 11 zum Messen der Rücklauftemperatur des Heizkreismediums angeordnet.A heating circuit pump 7 for circulating the heating circuit medium is arranged between the input 6.2 of the heat exchanger 6 on the return RL and the buffer storage 3. Furthermore, a temperature sensor 11 for measuring the return temperature of the heating circuit medium is arranged in the return RL.

Im Normalbetrieb sowie im Pufferladebetrieb nimmt das Kältemittel der Wärmepumpe 1 über die Außeneinheit ODU (in 1 ist schematisch der Verdampfer 5 mit Ventilator 8 dargestellt) Umgebungswärme auf vergleichsweise niedrigem Temperaturniveau auf. Das Kältemittel wird dann über einen Verdichter 9.1 zum als Kondensator arbeitenden Wärmetauscher 6 transportiert, um dort die Wärme an das Heizkreismedium abzugeben. Das Kältemittel wird dann in bekannter Weise über ein Expansionsventil 9.2 entspannt, bevor es zum Verdampfer 5 zurück gelangt.In normal operation and in buffer charging mode, the refrigerant of the heat pump 1 is taken in via the outdoor unit ODU (in 1 the evaporator 5 with fan 8 is shown schematically) ambient heat at a comparatively low temperature level. The refrigerant is then transported via a compressor 9.1 to the heat exchanger 6, which works as a condenser, in order to release the heat to the heating circuit medium. The refrigerant is then expanded in a known manner via an expansion valve 9.2 before it returns to the evaporator 5.

Vom Wärmetauscher 6 gelangt das Heizkreismedium dabei zunächst über den Vorlauf VL zu einem Ventil 4, das beispielsweise als 4/3-Wegenventil ausgeführt ist. Je nach Bedarf wird dann das Heizkreismedium zum Heizkreis 2.1 mit den Heizkörpern 2.3 und/oder zum Warmwasserspeicher 2.2 geleitet. Über den Rücklauf RL gelangt das abgekühlte Heizkreismedium durch den Eingang 6.2 in den Wärmetauscher 6 zurück, um den Kreislauf zu schließen.From the heat exchanger 6, the heating circuit medium first reaches a valve 4 via the flow VL, which is designed, for example, as a 4/3-way valve. Depending on requirements, the heating circuit medium is then directed to the heating circuit 2.1 with the radiators 2.3 and/or to the hot water tank 2.2. The cooled heating circuit medium returns to the heat exchanger 6 via the return RL through the inlet 6.2 to close the circuit.

Da der Verdampfer der Außeneinheit ODU einer solchen Wärmepumpenanlage 10 bei entsprechenden Witterungsbedingungen zum Vereisen neigt, ist es hin und wieder erforderlich, diese abzutauen. Dies geschieht durch Umkehren des Wärmepumpenkreislaufs, d. h. der Verdampfer 5 wird nun als Kondensator und der Wärmetauscher 6 als Verdampfer betrieben.Since the evaporator of the outdoor unit ODU of such a heat pump system 10 freezes over under appropriate weather conditions tends to defrost it from time to time. This is done by reversing the heat pump circuit, ie the evaporator 5 is now operated as a condenser and the heat exchanger 6 as an evaporator.

Die für den Abtauprozess benötigte Wärme wird dabei nicht der Wärmesenke 2 entzogen, sondern wird durch den dafür vorgesehenen Pufferspeicher 3 bereitgestellt. Die Wärme für den Abtauprozess kann dem Pufferspeicher 3 bereits während des Normalbetriebs oder alternativ nur beim Pufferladebetrieb zugeführt werden. Der Pufferspeicher 3 dient im Abtaubetrieb als Wärmequelle zum Abtauen des dann als Kondensator arbeitenden Verdampfers 5.The heat required for the defrosting process is not withdrawn from the heat sink 2, but is provided by the buffer storage 3 provided for this purpose. The heat for the defrosting process can be supplied to the buffer storage 3 during normal operation or alternatively only during buffer loading operation. In defrosting mode, the buffer storage 3 serves as a heat source for defrosting the evaporator 5, which then works as a condenser.

Bei der beschriebenen Ausführung der Wärmepumpe 1 mit einer Außeneinheit ODU und einer Inneneinheit IDU kann der Pufferspeicher 3 sehr nah am Wärmetauscher 6 angeordnet sein, so dass die für den Abtauprozess vorgehaltene Wärmemenge hauptsächlich vom Volumen des Pufferspeichers 3 abhängt. Bei einer Monoblock-Wärmepumpe kann der Pufferspeicher 3 jedoch vergleichsweise weit vom Wärmetauscher 6 entfernt angeordnet sein, so dass das Volumen der Leitungen zwischen Pufferspeicher 3 und Wärmetauscher 6 sowie die Wärmekapazität der Leitungen selbst und von Einbauten, wie z.B. Sensoren, Ventile und dergleichen, die im thermischen Austausch mit dem Heizkreismedium stehen, nicht vernachlässigbar sind.In the described embodiment of the heat pump 1 with an outdoor unit ODU and an indoor unit IDU, the buffer storage 3 can be arranged very close to the heat exchanger 6, so that the amount of heat held for the defrosting process depends mainly on the volume of the buffer storage 3. In the case of a monoblock heat pump, however, the buffer storage 3 can be arranged comparatively far away from the heat exchanger 6, so that the volume of the lines between the buffer storage 3 and the heat exchanger 6 as well as the heat capacity of the lines themselves and of internals, such as sensors, valves and the like are in thermal exchange with the heating circuit medium and cannot be neglected.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, die im Stand der Technik bekannten Probleme zu überwinden und ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Verfahren zum Betreiben eines Wärmeerzeugers anzugeben. Ferner soll ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Heizungssystem bereitgestellt werden.The present invention is therefore based on the object of overcoming the problems known in the prior art and of specifying a method for operating a heat generator that is improved compared to the prior art. Furthermore, a heating system that is improved compared to the prior art should be provided.

Die Lösung der Aufgabe gelingt erfindungsgemäß durch ein Verfahren zum Betreiben eines Wärmeerzeugers nach Anspruch 1 sowie durch ein Heizungssystem nach Anspruch 9. Bevorzugte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der angehängten Zeichnungen und der folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen.The object is achieved according to the invention by a method for operating a heat generator according to claim 1 and by a heating system according to claim 9. Preferred embodiments of the present invention are the subject of the dependent claims, the attached drawings and the following description of exemplary embodiments.

Ein erfindungsgemäßes Heizungssystem weist einen Wärmeerzeuger oder eine Vielzahl von Wärmeerzeugern auf. Eine bevorzugte Ausgestaltung des Heizungssystems umfasst eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger, wobei die Wärmepumpe auch gleichzeitig die Last sein kann. Insbesondere kann der Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe als Last angesehen werden. Der Begriff Last bezeichnet allgemein eine Wärmesenke. Im Beispiel der Wärmepumpe als Last nimmt diese bei einem Abtauprozess Wärme auf und kann somit als Last bzw. Wärmesenke betrieben werden.A heating system according to the invention has a heat generator or a plurality of heat generators. A preferred embodiment of the heating system includes a heat pump as a heat generator, whereby the heat pump can also be the load at the same time. In particular, the heat pump's refrigerant circuit can be viewed as a load. The term load generally refers to a heat sink. In the example of the heat pump as a load, it absorbs heat during a defrosting process and can therefore be operated as a load or heat sink.

Zusätzlich zur Wärmepumpe kann das Heizungssystem mindestens einen weiteren Wärmeerzeuger aufweisen. Beispiele für den weiteren Wärmeerzeuger umfassen einen Gasbrennwertkessel, einen Ölkessel, ein Blockheizkraftwerk, eine Brennstoffzelle, eine Solartherme oder andere Vorrichtungen, die Wärme an das Heizkreismedium bereitstellen können. Der weitere Wärmeerzeuger kann auch als externer Wärmeerzeuger bezeichnet werden, da er kein Bestandteil der Wärmepumpe ist.In addition to the heat pump, the heating system can have at least one additional heat generator. Examples of further heat generators include a gas condensing boiler, an oil boiler, a combined heat and power plant, a fuel cell, a solar heater or other devices that can provide heat to the heating circuit medium. The additional heat generator can also be referred to as an external heat generator because it is not part of the heat pump.

Ferner kann die Wärmepumpe einen elektrischen Wärmeerzeuger wie z.B. einen Heizstab als Hilfswärmeerzeuger aufweisen, z.B. für den Fall, dass die Wärmepumpe bei tiefen Außentemperaturen nicht ausreichend Wärme erzeugen kann. Eine Wärmepumpe mit zusätzlichem elektrischem Heizelement wird beispielsweise in der DE 699 25 389 T2 beschrieben. Liegt die Außentemperatur unter einem Grenzwert wird hier das zusätzliche elektrische Heizelement aktiviert, um eine Zuführluft der Wärmepumpe zu erwärmen. In alternativen Ausführungen kann der Hilfswärmeerzeuger das Heizkreismedium und/oder das Kältemittel direkt erhitzen.Furthermore, the heat pump can have an electric heat generator such as a heating element as an auxiliary heat generator, for example in the event that the heat pump cannot generate sufficient heat at low outside temperatures. A heat pump with an additional electric heating element is used, for example DE 699 25 389 T2 described. If the outside temperature is below a limit value, the additional electrical heating element is activated to heat supply air to the heat pump. In alternative embodiments, the auxiliary heat generator can heat the heating circuit medium and/or the coolant directly.

Ein erfindungsgemäßes Heizungssystem dient vorzugsweise zum Heizen eines Gebäudes. Das Heizungssystem kann als Wärmesenke einen Heizkreis mit einer Vielzahl Heizkörpern und/oder eine Fußbodenheizung und/oder einen Wärmespeicher aufweisen.A heating system according to the invention is preferably used to heat a building. The heating system can have a heating circuit with a large number of radiators and/or underfloor heating and/or a heat storage as a heat sink.

Die im Folgenden beschriebenen Verfahrensschritte können vorzugsweise von einer Regeleinrichtung des Heizungssystems ausgeführt werden, welche insbesondere den Wärmeerzeuger und/oder andere Bestandteile des Heizungssystems, beispielsweise ein oder mehrere Ventile regelt und/oder steuert. Funktionen der Regeleinrichtung können ganz oder teilweise durch eine geographisch entfernte Einrichtung, beispielsweise eine Cloud oder einen Server ausgeführt werden. Hierzu kann eine lokale Regeleinrichtung des Heizungssystems über eine geeignete Schnittstelle mit einem Netzwerk, beispielsweise dem Internet verbunden sein.The method steps described below can preferably be carried out by a control device of the heating system, which in particular regulates and/or controls the heat generator and/or other components of the heating system, for example one or more valves. Functions of the control device can be carried out in whole or in part by a geographically remote device, for example a cloud or a server. For this purpose, a local control device of the heating system can be connected to a network, for example the Internet, via a suitable interface.

Der mindestens eine Wärmeerzeuger erhitzt das fluide Heizkreismedium, das in einem hydraulischen Kreislauf zirkuliert. Als Heizkreismedium kann insbesondere Wasser verwendet werden. Der hydraulische Kreislauf umfasst Leitungen für das Heizkreismedium und verbindet eine Last, einen Pufferspeicher und den Wärmeerzeuger. Über ein Ventil kann das Heizkreismedium vorzugsweise auch dem Heizkreis zugeführt werden.The at least one heat generator heats the fluid heating circuit medium that circulates in a hydraulic circuit. Water in particular can be used as the heating circuit medium. The hydraulic circuit includes lines for the heating circuit medium and connects a load, a buffer storage and the heat generator. The heating circuit medium can preferably also be supplied to the heating circuit via a valve.

Hydraulische Leitungen, die zur Wärmesenke des Heizungssystems gehören, sind vorzugsweise kein Bestandteil des betrachteten hydraulischen Kreislaufs. Das Heizkreismedium im hydraulischen Kreislauf sowie die dazugehörigen Leitungen und thermische Verluste, usw. bilden eine thermische Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs. Durch das vorliegende Verfahren kann diese thermische Gesamtmasse des Kreislaufs bestimmt werden, so dass eine vorgegebene Sollwärmemenge QSOll möglichst effizient in den hydraulischen Kreislauf eingebracht werden kann.Hydraulic lines that are part of the heat sink of the heating system are preferably not part of the hydraulic circuit under consideration. The heating circuit medium in the hydraulic circuit as well as the associated lines and thermal losses, etc. form a total thermal mass of the hydraulic circuit. This total thermal mass of the circuit can be determined using the present method, so that a predetermined target amount of heat Q SOll can be introduced into the hydraulic circuit as efficiently as possible.

Die Sollwärmemenge QSOll kann gemäß einer bevorzugten Ausführung insbesondere dazu dienen, einen Verdampfer einer Wärmepumpe bei einem Abtauvorgang von Bereifung bzw. Eis zu befreien. Die Sollwärmemenge QSOll kann insbesondere von der Art und Größe der Last der Wärmepumpe, sowie von einer Außentemperatur abhängig sein.According to a preferred embodiment, the target heat quantity Q SOll can be used in particular to free an evaporator of a heat pump from frost or ice during a defrosting process. The target heat quantity Q SOll can depend in particular on the type and size of the load on the heat pump, as well as on an outside temperature.

Um die thermische Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs zu bestimmen, wird zunächst ein Temperaturhub ΔT als Differenz zwischen einer ersten Isttemperatur T1 des Heizkreismediums zu einem ersten Zeitpunkt t1 und einer zweiten Isttemperatur T2 des Heizkreismediums zu einem zweiten Zeitpunkt t2, der um einen vorgegebenen Zeitraum Δt nach dem ersten Zeitpunkt t1 liegt, ermittelt. Der Temperaturhub ΔT ergibt sich somit aus folgender Gleichung: Δ T = T 2 T 1

Figure DE102022105661A1_0001
In order to determine the total thermal mass of the hydraulic circuit, a temperature lift ΔT is first calculated as the difference between a first actual temperature T1 of the heating circuit medium at a first time t1 and a second actual temperature T2 of the heating circuit medium at a second time t2, which is a predetermined period of time Δt after that first time t1 is determined. The temperature swing ΔT results from the following equation: Δ T = T 2 T 1
Figure DE102022105661A1_0001

Ferner wird die während dem Zeitraum Δt vom Wärmeerzeuger in den hydraulischen Kreislauf eingebrachte Wärmemenge Qzu erfasst. Dies kann beispielsweise durch Integrieren der anliegenden Heizleistung über den Zeitraum Δt erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass mehr als ein Wärmeerzeuger verwendet werden kann, um Wärme in den hydraulischen Kreislauf einzubringen. In diesem Fall wird im Folgenden die Summe der integrierten Heizleistungen als eingebrachte Wärmemenge Qzu verwendet.Furthermore, the amount of heat Q introduced into the hydraulic circuit by the heat generator during the period Δt is recorded . This can be done, for example, by integrating the applied heating power over the period Δt. It should be noted that more than one heat generator can be used to introduce heat into the hydraulic circuit. In this case, the sum of the integrated heating outputs is used below as the amount of heat Q introduced.

Die gesuchte thermische Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs ergibt sich als Quotient aus der eingebrachten Wärmemenge Qzu und dem Temperaturhub ΔT: ( m c ) tot = Q zu / Δ T

Figure DE102022105661A1_0002
The desired total thermal mass of the hydraulic circuit results from the quotient of the amount of heat Q introduced and the temperature swing ΔT: ( m c ) dead = Q to / Δ T
Figure DE102022105661A1_0002

Hierbei bezeichnet m die Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs einschließlich Heizkreismedium, Leitungen und Einbauten. Ferner bezeichnet c die gesamte Wärmekapazität. Das Produkt (m · c)tot bezeichnet die thermische Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs.Here m denotes the total mass of the hydraulic circuit including heating circuit medium, lines and installations. Furthermore, c denotes the total heat capacity. The product (m c) tot denotes the total thermal mass of the hydraulic circuit.

Damit sich die eingebrachte Wärmemenge Qzu nur auf den hydraulischen Kreislauf bezieht, wird vorm Durchführen des Verfahrens ein Heizkreis von der Versorgung mit dem Heizkreismedium getrennt. Hierzu kann ein steuerbares Ventil im Heizungssystem angeordnet sein.So that the amount of heat Q introduced only relates to the hydraulic circuit, a heating circuit is separated from the supply of heating circuit medium before carrying out the process. For this purpose, a controllable valve can be arranged in the heating system.

Bei der eingangs beschriebenen Wärmepumpenanlage gemäß dem Stand der Technik, die in 1 dargestellt ist, können Leitungen, Behälter und dergleichen beim Berechnen der thermischen Gesamtmasse vernachlässigt werden, da hier im Wesentlichen nur das Volumen des Pufferspeichers 3 ausschlaggebend ist. Bei vergleichsweise langen Leitungen zwischen Pufferspeicher 3 und Wärmetauscher 6 muss jedoch auch das darin enthaltene Volumen des Heizkreismediums sowie die Wärmekapazität der Leitungen selbst berücksichtigt werden. Da es insbesondere schwierig ist, den Beitrag von Leitungen, Einbauten und dergleichen analytisch zu bestimmen, kann durch Ermitteln des Temperaturhubs ΔT und Vergleichen mit der eingebrachten Wärmemenge Qzu eine relativ genaue Messung der thermischen Gesamtmasse durchgeführt werden, ohne genaue Kenntnis der Anlagenkonfiguration zu haben. Durch das hier beschriebene Verfahren kann somit durch Messen der Temperatur des Heizkreismediums die thermische Gesamtmasse des gesamten betrachteten Kreislaufs ermittelt werden.In the heat pump system described at the beginning according to the state of the art, in 1 is shown, lines, containers and the like can be neglected when calculating the total thermal mass, since essentially only the volume of the buffer storage 3 is decisive here. However, with comparatively long lines between buffer storage 3 and heat exchanger 6, the volume of the heating circuit medium contained therein as well as the heat capacity of the lines themselves must also be taken into account. Since it is particularly difficult to determine the contribution of lines, installations and the like analytically, a relatively precise measurement of the total thermal mass can be carried out by determining the temperature swing ΔT and comparing it with the amount of heat Q introduced, without having precise knowledge of the system configuration. Using the method described here, the total thermal mass of the entire circuit under consideration can be determined by measuring the temperature of the heating circuit medium.

Mit den oben ermittelten Größen kann anhand der folgenden Gleichung eine Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums in Abhängigkeit der Sollwärmemenge Qsoll berechnet werden: T soll = Q soll / ( m c ) tot + T min

Figure DE102022105661A1_0003
With the variables determined above, a target temperature T target of the heating circuit medium can be calculated based on the target heat quantity Q target using the following equation: T should = Q should / ( m c ) dead + T min
Figure DE102022105661A1_0003

Hierbei repräsentiert Tmin eine vorgegebene Mindesttemperatur des Heizkreismediums.Here T min represents a specified minimum temperature of the heating circuit medium.

Die Mindesttemperatur Tmin kann insbesondere in Abhängigkeit der Betriebsart vorgegeben werden. Beispielsweise kann die Mindesttemperatur Tmin im Heizbetrieb bei ca. 5°C liegen. Für den Abtaubetrieb kann eine erhöhte Mindesttemperatur Tmin von beispielsweise ca. 35°C vorgegeben werden. Die Mindesttemperatur Tmin für den Abtaubetrieb kann insbesondere sicherstellen, dass der als Verdampfer im Abtaubetrieb arbeitende Wärmetauscher nicht einfriert. In Gleichung (3) dient die Mindesttemperatur Tmin zudem als Nullniveau zum Bestimmen der Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums.The minimum temperature T min can be specified in particular depending on the operating mode. For example, the minimum temperature T min in heating mode can be approx. 5°C. An increased minimum temperature T min of, for example, approx. 35°C can be specified for defrosting operation. The minimum temperature T min for the defrosting mode can in particular ensure that the heat exchanger working as an evaporator in the defrosting mode does not freeze. In equation (3), the minimum temperature T min also serves as the zero level for determining the target temperature T target of the heating circuit medium.

Wird die zum Abtauen notwendige Wärmemenge hinreichend exakt bestimmt und dann beim Abtaubetrieb abgegeben, kann im energieeffizientesten Fall nach dem Abtauen genau das Nullniveau der Mindesttemperatur Tmin erreicht werden. Die Mindesttemperatur Tmin kann insbesondere ein Vorgabewert sein, der von der Wärmepumpe bereitgestellt wird.If the amount of heat required for defrosting is determined with sufficient precision and then released during defrosting, in the most energy-efficient case, exactly the zero level of the minimum temperature T min can be reached after defrosting. The minimum temperature T min can in particular be a pre value provided by the heat pump.

Gemäß dem Verfahren wird der Wärmeerzeuger in Abhängigkeit der ermittelten Solltemperatur Tsoll betrieben. Das kann beispielsweise bedeuten, dass der Wärmeerzeuger mit maximaler Heizleistung betrieben wird, bis die Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist.According to the method, the heat generator is operated depending on the determined target temperature T target . This can mean, for example, that the heat generator is operated with maximum heating output until the actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target .

Die Isttemperatur des Heizkreismediums wird vorzugsweise zwischen Pufferspeicher und Last gemessen. Mit anderen Worten, der Temperatursensor ist vorzugsweise zwischen dem Pufferspeicher und der Last, also im Rücklauf angeordnet. Bei einer solchen Anordnung wird die gemessene Temperatur auch als Rücklauftemperatur bezeichnet.The actual temperature of the heating circuit medium is preferably measured between the buffer tank and the load. In other words, the temperature sensor is preferably arranged between the buffer storage and the load, i.e. in the return line. With such an arrangement, the measured temperature is also referred to as the return temperature.

Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist die Last ein Kältemittelkreislauf einer Wärmepumpe. Dies entspricht dem eingangs beschriebenen Fall gemäß dem Stand der Technik aus 1, wobei der Wärmetauscher der Wärmepumpe im Umkehrbetrieb als Verdampfer funktioniert. Dabei fließt die Wärme vom Pufferspeicher über den Rücklauf zur Wärmepumpe. Die Wärme vom Heizkreismedium wird über den als Verdampfer betriebenen Kondensator des Kältekreises an das Kältemittel abgegeben und kann dann den beim Abtauen als Kondensator betriebenen Verdampfer der Wärmepumpe erwärmen, so dass darauf gebildetes Eis oder Reif abtauen.According to a preferred embodiment, the load is a refrigerant circuit of a heat pump. This corresponds to the case described above according to the prior art 1 , whereby the heat pump's heat exchanger functions as an evaporator in reverse operation. The heat flows from the buffer storage tank via the return line to the heat pump. The heat from the heating circuit medium is transferred to the refrigerant via the condenser of the refrigeration circuit, which operates as an evaporator, and can then heat the evaporator of the heat pump, which operates as a condenser during defrosting, so that ice or frost formed on it defrosts.

Bei einem bevorzugten Abtauverfahren, wird der Pufferspeicher beladen bis eine aktuelle Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist. Da die Isttemperatur vorzugsweise stromabwärts vom Pufferspeicher, also im Rücklauf gemessen wird, kann von der gemessenen Isttemperatur auf die Speichertemperatur des Pufferspeichers geschlossen werden. In bevorzugten Ausführungen kann im Pufferspeicher mindestens ein zusätzlicher Temperatursensor angeordnet sein, der die Speichertemperatur misst.In a preferred defrosting process, the buffer storage is loaded until a current actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target . Since the actual temperature is preferably measured downstream of the buffer storage, i.e. in the return line, the storage temperature of the buffer storage can be deduced from the measured actual temperature. In preferred embodiments, at least one additional temperature sensor can be arranged in the buffer storage, which measures the storage temperature.

Ein vorgegebener Ladezustand des Pufferspeichers kann beispielsweise dann erreicht sein, wenn der Pufferspeicher oder das Heizkreismedium am Temperatursensor die Solltemperatur Tsoll erreicht hat.A predetermined state of charge of the buffer storage can be reached, for example, when the buffer storage or the heating circuit medium has reached the target temperature T target at the temperature sensor.

Sobald die Solltemperatur Tsoll im Heizkreismedium erreicht ist, weist der Kreislauf die vorgegebene Sollwärmemenge QSOll auf. Entsprechend kann dann ein Abtauvorgang zum Abtauen des Verdampfers der Wärmepumpe durchgeführt werden.As soon as the target temperature T target is reached in the heating circuit medium, the circuit has the specified target heat quantity Q SOll . Accordingly, a defrosting process can then be carried out to defrost the evaporator of the heat pump.

Die vorgegebene Sollwärmemenge QSOll kann vorzugsweise in Abhängigkeit einer Außentemperatur und eines Gerätetyps der Wärmepumpe ermittelt werden. Die Außentemperatur kann beispielsweise durch einen Außentemperatursensor gemessen werden oder von der Regeleinrichtung des Heizungssystems empfangen werden.The specified target heat quantity Q SOll can preferably be determined depending on an outside temperature and a heat pump device type. The outside temperature can, for example, be measured by an outside temperature sensor or received by the control device of the heating system.

Gemäß einer bevorzugten Ausführung wird der Wärmeerzeuger beim Beladen des Pufferspeichers mit maximaler Heizleistung betrieben, bis die Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist. Hierbei kann vorzugsweise vorab eine Heizleistung ermittelt werden, die erforderlich ist, um die Solltemperatur Tsoll zu erreichen. Falls die erforderliche Heizleistung größer als die maximale Heizleistung des Wärmeerzeugers ist, kann zusätzlich ein zweiter Wärmeerzeuger zum Erhitzen des Heizkreismediums betrieben werden.According to a preferred embodiment, the heat generator is operated with maximum heating output when loading the buffer storage until the actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target . Here, a heating output that is required to reach the target temperature T target can preferably be determined in advance. If the required heating output is greater than the maximum heating output of the heat generator, a second heat generator can also be operated to heat the heating circuit medium.

Die Regeleinrichtung kann vorzugsweise eine Schnittstelle aufweisen. Als Schnittstelle der Regeleinrichtung zum Ausgeben von Meldungen an einen Benutzer oder Betreiber des Heizungssystems kann im Allgemeinen eine Mensch-Maschine-Schnittstelle („Human-Machine-Interface“, HMI) verstanden werden, über die der Benutzer oder Betreiber vorzugsweise auch Eingaben machen kann. Das HMI kann in einer bevorzugten Ausführung eine Anwendung („App“) auf dem mobilen Endgerät des Benutzers oder Betreibers sein. Auch die Cloud oder der Server können als Schnittstelle verwendet werden. So kann insbesondere über einen Internetbrowser ein Zugriff auf Daten in der Cloud oder auf dem Server ermöglicht werden, wobei hierdurch auch regelungstechnische Eingriffe ermöglicht werden können.The control device can preferably have an interface. The interface of the control device for issuing messages to a user or operator of the heating system can generally be understood as a human-machine interface (HMI), via which the user or operator can preferably also make inputs. In a preferred embodiment, the HMI can be an application (“app”) on the user’s or operator’s mobile device. The cloud or server can also be used as an interface. In particular, access to data in the cloud or on the server can be made possible via an Internet browser, whereby control-related interventions can also be made possible.

Vorzugsweise kann die Wärmepumpe in einem ersten Betriebszustand als Wärmeerzeuger zum Heizen des Gebäudes betrieben werden. Der erste Betriebszustand entspricht einem Normalbetrieb bzw. Heizbetrieb der Wärmepumpe. Vorzugsweise kann ein Benutzer oder Betreiber die Wärmepumpe über die Schnittstelle in den ersten Betriebszustand versetzen. Weiter vorzugsweise kann die Wärmepumpe in einem zweiten Betriebszustand zum Abtauen der Wärmepumpe betrieben werden. Die hier beschriebenen Verfahren werden insbesondere dann ausgeführt, wenn die Wärmepumpe im zweiten Betriebszustand zum Abtauen der Wärmepumpe betrieben wird.Preferably, the heat pump can be operated in a first operating state as a heat generator for heating the building. The first operating state corresponds to normal operation or heating operation of the heat pump. Preferably, a user or operator can put the heat pump into the first operating state via the interface. More preferably, the heat pump can be operated in a second operating state for defrosting the heat pump. The methods described here are carried out in particular when the heat pump is operated in the second operating state for defrosting the heat pump.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGURENBRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden nachfolgend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels, auf welches die Erfindung jedoch nicht beschränkt ist, näher beschrieben.Further advantageous embodiments are described below using an exemplary embodiment shown in the drawings, to which the Invention, however, is not limited, described in more detail.

Es zeigen schematisch:

  • 1 illustriert ein gattungsgemäßes Wärmepumpensystem.
  • 2 illustriert ein Wärmepumpensystem gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • 3 illustriert ein Wärmepumpensystem gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • 4 zeigt ein Diagramm, das eine Abhängigkeit der Abtauenergie von der Außentemperatur beschreibt.
It shows schematically:
  • 1 illustrates a generic heat pump system.
  • 2 illustrates a heat pump system according to a first embodiment of the present invention.
  • 3 illustrates a heat pump system according to a second embodiment of the present invention.
  • 4 shows a diagram that describes how the defrosting energy depends on the outside temperature.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG ANHAND VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELENDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION USING EXAMPLES OF EMBODIMENTS

Bei der nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.In the following description of a preferred embodiment of the present invention, the same reference numerals designate the same or comparable components.

2 illustriert ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Heizungssystems 10 für ein Gebäude. Das erfindungsgemäße Heizungssystem 10 ist ähnlich aufgebaut wie die bekannte Wärmepumpenanlage 10 der 1. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen hier gleiche oder ähnliche Bestandteile. 2 illustrates an exemplary embodiment of a heating system 10 according to the invention for a building. The heating system 10 according to the invention is constructed similarly to the known heat pump system 10 1 . The same reference numbers indicate the same or similar components here.

Das Heizungssystem 10 der 2 umfasst eine Wärmepumpe 1, die als Monoblock-Wärmepumpe ausgeführt ist. Die einzelnen Komponenten der Wärmepumpe 1 wie z.B. der Verdampfer 5, der Kältemittelkreislauf und der Wärmetauscher 6 sind in der Außeneinheit ODU der Wärmepumpe 1 angeordnet und in 2 nicht da rgestellt.The heating system 10 of 2 includes a heat pump 1, which is designed as a monoblock heat pump. The individual components of the heat pump 1 such as the evaporator 5, the refrigerant circuit and the heat exchanger 6 are arranged in the outdoor unit ODU of the heat pump 1 and in 2 not shown.

Im Unterschied zur Wärmepumpe 1 der 1, bei welcher der Wärmetauscher 6 in der Inneneinheit IDU angeordnet ist, befindet sich diese Komponente bei der Wärmepumpe 1 der 2 in der Außeneinheit ODU. Ansonsten ist der Aufbau des Heizungssystems 10 in 2 im Wesentlichen identisch mit 1.In contrast to heat pump 1 1 , in which the heat exchanger 6 is arranged in the indoor unit IDU, this component is located in the heat pump 1 2 in the outdoor unit ODU. Otherwise the construction of the heating system is 10 in 2 essentially identical to 1 .

Das Heizungssystem 10 kann insbesondere in einem von drei Betriebsarten betrieben werden. Eine erste Betriebsart ist der Normalbetrieb bzw. Heizbetrieb, in dem die Wärmepumpe 1 Wärme für die Wärmesenke 2 bereitstellt. Eine zweite Betriebsart ist der Pufferladebetrieb, bei dem die Wärmepumpe 1 Wärme zum Beladen des Pufferspeichers 3 bereitstellt. Eine dritte Betriebsart ist der Abtaubetrieb, bei dem die Wärmepumpe 1 zum Abtauen im Umkehrbetrieb betrieben wird und die im Pufferspeicher 3 gespeicherte Wärme aufnimmt.The heating system 10 can in particular be operated in one of three operating modes. A first operating mode is normal operation or heating operation, in which the heat pump 1 provides heat for the heat sink 2. A second operating mode is the buffer charging mode, in which the heat pump 1 provides heat for loading the buffer storage 3. A third operating mode is defrosting mode, in which the heat pump 1 is operated in reverse mode for defrosting and absorbs the heat stored in the buffer storage 3.

Gemäß einer bevorzugten Ausführung kann das Beladen des Pufferspeichers 3 auch parallel zum Heizbetrieb durchgeführt werden. Dies kann auch als vierte Betriebsart aufgefasst werden, bei der die Wärmepumpe 1 vorzugsweise mit maximaler Heizleistung betrieben wird.According to a preferred embodiment, the buffer storage 3 can also be loaded in parallel to the heating operation. This can also be seen as a fourth operating mode, in which the heat pump 1 is preferably operated with maximum heating output.

Die Länge der Vorlaufleitung VL und der Rücklaufleitung RL zwischen Pufferspeicher 3 und Wärmepumpe 1 kann bei typischen Anordnungen von Monoblock-Wärmepumpen außerhalb von Gebäuden ungefähr 2 Meter bis 25 Meter, bevorzugt ungefähr ca. 6 Meter bis ca. 20 Meter betragen. Man beachte, dass die Länge der Leitungen in 2 nicht maßstabsgetreu dargestellt ist.The length of the flow line VL and the return line RL between the buffer storage 3 and the heat pump 1 can be approximately 2 meters to 25 meters, preferably approximately 6 meters to approximately 20 meters, in typical arrangements of monoblock heat pumps outside of buildings. Note that the length of the cables in 2 is not shown to scale.

Das Fassungsvolumen des Pufferspeichers 3, der vorzugsweise ausschließlich zum Speichern von Wärme für den Abtauprozess dient, beträgt ca. 10 Liter bis ca. 20 Liter. Durch die Gesamtlänge der Leitungen zwischen Puffer 3 und Wärmetauscher 6 der Wärmepumpe 1 von ca. 4 Metern bis ca. 50 Metern, bevorzugt von ca. 12 Metern bis ca. 40 Metern, können die thermische Masse des in den Leitungen befindlichen Heizkreismediums sowie die thermische Masse der Leitungen und der Einbauten selbst gegenüber dem Volumen des Puffers 3 nicht vernachlässigt werden. Die thermische Gesamtmasse des hydraulischen Kreislaufs kann darüber hinaus auch Wärmeverluste umfassen, die sich a priori nicht genau quantifizieren lassen.The capacity of the buffer storage 3, which is preferably used exclusively to store heat for the defrosting process, is approximately 10 liters to approximately 20 liters. Due to the total length of the lines between buffer 3 and heat exchanger 6 of the heat pump 1 of approximately 4 meters to approximately 50 meters, preferably from approximately 12 meters to approximately 40 meters, the thermal mass of the heating circuit medium in the lines as well as the thermal The mass of the lines and the internals themselves should not be neglected compared to the volume of the buffer 3. The total thermal mass of the hydraulic circuit can also include heat losses that cannot be precisely quantified a priori.

Um einen Abtauprozess der Wärmepumpe 1 möglichst effizient durchführen zu können, ist es vorteilhaft, die dafür benötigte Sollwärmemenge Qsoll möglichst genau zu kennen. Darüber hinaus ist es wünschenswert, die in den hydraulischen Kreislauf eingebrachte Wärmemenge möglichst genau auf die Sollwärmemenge Qsoll einzustellen.In order to be able to carry out a defrosting process of the heat pump 1 as efficiently as possible, it is advantageous to know as accurately as possible the target amount of heat Q should required for this. In addition, it is desirable to adjust the amount of heat introduced into the hydraulic circuit as precisely as possible to the target amount of heat Q should .

Wenn das Heizungssystem 10 in einem Betriebszustand zum Abtauen der Wärmepumpe 1 betrieben wird, wird zunächst der hydraulische Kreislauf einschließlich Pufferspeicher 3 mit der benötigten Sollwärmemenge Qsoll beladen. Dazu kann in einem ersten Schritt die Wärmesenke 2 mit dem Heizkreis 2.1 und dem Warmwasserspeicher 2.2 über das Ventil 4 vom hydraulischen Kreislauf getrennt werden.When the heating system 10 is operated in an operating state for defrosting the heat pump 1, the hydraulic circuit including the buffer storage 3 is first loaded with the required target amount of heat Q target . To do this, in a first step, the heat sink 2 with the heating circuit 2.1 and the hot water tank 2.2 can be separated from the hydraulic circuit via the valve 4.

In einem nächsten Schritt wird eine erste Rücklauftemperatur T1 des Heizkreismediums zu einem ersten Zeitpunkt t1 erfasst. Nach einem vorgegebenen Zeitraum Δt wird zu einem zweiten Zeitpunkt t2 eine zweite Rücklauftemperatur T2 des Heizkreismediums erfasst. Der vorgegebene Zeitraum Δt kann beispielsweise 60 bis 600 Sekunden, bevorzugt 60 bis 180 Sekunden betragen. Weiter vorzugsweise beträgt der vorgegebene Zeitraum Δt ca. 120 Sekunden.In a next step, a first return temperature T1 of the heating circuit medium is recorded at a first time t1. After a predetermined period of time Δt, a second return temperature T2 of the heating circuit medium is recorded at a second time t2. The specified period Δt can be, for example, 60 to 600 seconds, preferably 60 to 180 seconds. More preferably, the predetermined period Δt is approximately 120 seconds.

Zum Erfassen der Rücklauftemperaturen ist im Rücklauf RL zwischen Pufferspeicher 3 und Wärmepumpe 1 ein Rücklauftemperatursensor 11 angeordnet. Zusätzlich können weitere Temperatursensoren im Heizungssystem 10 angeordnet sein (nicht dargestellt), beispielsweise im Pufferspeicher 3 und/oder im Vorlauf VL.To record the return temperatures, a return temperature sensor 11 is arranged in the return RL between the buffer tank 3 and the heat pump 1. In addition, further temperature sensors can be arranged in the heating system 10 (not shown), for example in the buffer storage 3 and/or in the flow VL.

Anschließend wird über Gleichung (1) ein Temperaturhub ΔT als Differenz zwischen zweiter Rücklauftemperatur T2 und erster Rücklauftemperatur T1 berechnet. Über Gleichungen (2) und (3) kann dann eine Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums berechnet werden.A temperature swing ΔT is then calculated using equation (1) as the difference between the second return temperature T2 and the first return temperature T1. A target temperature T target of the heating circuit medium can then be calculated using equations (2) and (3).

Da sich die Verluste sowie das Gesamtvolumen an Heizkreismedium im hydraulischen Kreislauf ändern können, wird die Solltemperatur Tsoll vorzugsweise vor jedem Abtauvorgang, bzw. zu Beginn jedes Beladevorgangs des Pufferspeichers 3 erneut bestimmt. Insbesondere die Wärmeverluste des hydraulischen Kreislaufs können sich beispielsweise in Abhängigkeit der Außentemperatur ändern, so dass sich somit auch die thermische Gesamtmasse ändern kann.Since the losses and the total volume of heating circuit medium in the hydraulic circuit can change, the target temperature T is preferably determined again before each defrosting process or at the beginning of each loading process of the buffer storage 3. In particular, the heat losses of the hydraulic circuit can change, for example, depending on the outside temperature, so that the total thermal mass can also change.

Als einzigen Wärmeerzeuger umfasst das Heizungssystem 10 der 2 die Wärmepumpe 1 selbst. Das heißt, dass die Wärmepumpe 1 beim Beladen des Pufferspeichers 3 die Wärme erzeugt. Im Abtauvorgang dagegen ist die Wärmepumpe 1 die Last, auf welche die Wärme vom Pufferspeicher 3, bzw. vom gesamten hydraulischen Kreislauf übertragen wird. Somit erzeugt die Wärmepumpe 1 beim Beladen des Pufferspeichers 3 zunächst die Wärme, welche später zum Abtauen der Wärmepumpe 1 verwendet wird.The heating system 10 is the only heat generator 2 the heat pump 1 itself. This means that the heat pump 1 generates the heat when loading the buffer storage 3. In the defrosting process, however, the heat pump 1 is the load to which the heat is transferred from the buffer storage 3 or from the entire hydraulic circuit. Thus, when loading the buffer storage 3, the heat pump 1 first generates the heat, which is later used to defrost the heat pump 1.

In bevorzugten Ausführungen kann die Wärmepumpe 1 einen zusätzlichen Hilfswärmeerzeuger aufweisen, beispielsweise einen internen elektrischen Heizstab (nicht dargestellt), der ebenfalls in der Außeneinheit ODU angeordnet sein kann.In preferred embodiments, the heat pump 1 can have an additional auxiliary heat generator, for example an internal electric heating element (not shown), which can also be arranged in the outdoor unit ODU.

Der Vorgang des Beladens des Pufferspeichers 3 ist dann vollendet, wenn die gemessene Rücklauftemperatur gleich groß wie oder größer als die berechnete Solltemperatur Tsoll ist. Zur Sicherheit kann zusätzlich ein Grenzwert festgelegt werden, der um 1 oder 2 K über der Solltemperatur Tsoll liegt. Sobald der Grenzwert erreicht wird, kann der Abtauvorgang gestartet werden.The process of loading the buffer storage 3 is completed when the measured return temperature is equal to or greater than the calculated target temperature T target . For safety reasons, a limit value can also be set that is 1 or 2 K above the target temperature T target . As soon as the limit value is reached, the defrosting process can be started.

3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Heizungssystem 1. Das Heizungssystem 1 des zweiten Ausführungsbeispiels umfasst zusätzlich zur Wärmepumpe 1 mindestens einen zweiten Wärmeerzeuger 12. Der zweite Wärmeerzeuger 12 kann beispielsweise ein externer Spitzenlastkessel sein, der mit Gas als Brennstoff betrieben wird. Alternative Beispiele für den zweiten Wärmeerzeuger 12 umfassen einen Gasbrennwertkessel, einen Ölkessel, ein Blockheizkraftwerk, eine Brennstoffzelle, eine Solartherme oder andere Vorrichtungen, die Wärme an das Heizungsmedium bereitstellen können. 3 shows a second exemplary embodiment of a heating system 1 according to the invention. The heating system 1 of the second exemplary embodiment comprises, in addition to the heat pump 1, at least one second heat generator 12. The second heat generator 12 can, for example, be an external peak load boiler that is operated with gas as fuel. Alternative examples of the second heat generator 12 include a gas condensing boiler, an oil boiler, a combined heat and power plant, a fuel cell, a solar heater or other devices that can provide heat to the heating medium.

Der weitere Wärmeerzeuger kann auch als externer Wärmeerzeuger bezeichnet werden, da er kein interner Bestandteil der Wärmepumpe ist.The additional heat generator can also be referred to as an external heat generator because it is not an internal component of the heat pump.

Der zweite Wärmeerzeuger 12 kann gemäß einer bevorzugten Ausführung ein elektrischer Wärmeerzeuger wie z.B. ein Heizstab oder ähnliches sein. In bevorzugten Ausführungen können auch zwei zusätzliche Wärmeerzeuger 12 im Heizungssystem 1 vorgesehen sein.According to a preferred embodiment, the second heat generator 12 can be an electrical heat generator such as a heating element or the like. In preferred embodiments, two additional heat generators 12 can also be provided in the heating system 1.

Der zweite Wärmeerzeuger 12 kann beim Beladen des Pufferspeichers 3 zum Bereitstellen zusätzlicher Wärme für den Fall verwendet werden, dass die Wärmepumpe 1 allein nicht ausreichend Wärme bereitstellen kann, um die vorgegebene Solltemperatur Tsoll zu erreichen. Beim Abtauvorgang kann der zweite Wärmeerzeuger 12 somit die Beladung des Pufferspeichers 3 mit Wärme unterstützen.The second heat generator 12 can be used when loading the buffer storage 3 to provide additional heat in the event that the heat pump 1 alone cannot provide sufficient heat to reach the predetermined target temperature T target . During the defrosting process, the second heat generator 12 can thus support the loading of the buffer storage 3 with heat.

Werden zum Beispiel der Grenzwert oder die Solltemperatur Tsoll beim Laden des Pufferspeichers 3 nicht erreicht, so kann der zweite Wärmeerzeuger 12 angesteuert werden, um zusätzliche Wärme bereitzustellen. Hierbei kann der zweite Wärmeerzeuger 12 beispielsweise mit einer vorgegebenen Heizleistung, vorzugsweise mit maximaler Heizleistung betrieben werden. Gemäß einer bevorzugten Ausführung kann die Heizleistung des zweiten Wärmeerzeugers 12 in Abhängigkeit einer vorgegebenen Beladedauer des Pufferspeichers 3 berechnet bzw. vorgegeben werden.If, for example, the limit value or the target temperature T should is not reached when loading the buffer storage 3, the second heat generator 12 can be controlled to provide additional heat. Here, the second heat generator 12 can be operated, for example, with a predetermined heating output, preferably with maximum heating output. According to a preferred embodiment, the heating output of the second heat generator 12 can be calculated or specified depending on a predetermined loading time of the buffer storage 3.

Vorzugsweise wird der zweite Wärmeerzeuger 12 mit einer minimal notwendigen Heizleistung betrieben. Um diese Heizleistung zu bestimmen, kann eine Steigung einer Temperaturentwicklung des Pufferspeichers 3 vorgegeben werden. Die tatsächlich auftretende Steigung der Temperatur kann beim Beladen des Pufferspeichers 3 gemessen und mit der Sollsteigung verglichen werden. Sollte die gemessene Steigung niedriger als die vorgegebene Steigung sein, kann der zweite Wärmeerzeuger 12 entsprechend zugeschaltet werden.Preferably, the second heat generator 12 is operated with a minimally necessary heating output. In order to determine this heating output, a slope of a temperature development of the buffer storage 3 can be specified. The actually occurring rise in temperature can be measured when loading the buffer storage 3 and compared with the target rise. If the measured gradient is lower than the specified gradient, the second heat generator 12 can be switched on accordingly.

Das Erreichen des Grenzwerts oder der Solltemperatur Tsoll kann beispielsweise nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums überprüft werden. Alternativ kann die zum Erreichen des Grenzwerts oder der Solltemperatur Tsoll notwendige Heizleistung vorab berechnet werden, so dass diese Heizleistung für einen berechneten Zeitraum angelegt werden kann.Reaching the limit value or the target temperature T should can be checked, for example, after a predetermined period of time has elapsed. Alternatively, this can be used to reach the limit value or the target temperature T, the necessary heating power should be calculated in advance so that this heating power can be applied for a calculated period of time.

Durch Integrieren der Heizleistung kann die während dem Zeitintervall Δt eingebrachte Wärmemenge Qzu bestimmt werden. Die anliegende Heizleistung dQzu/dt kann beispielsweise als Vorgabewert der Wärmepumpe 1 und/oder des zweiten Wärmeerzeugers 12 bekannt sein. In diesem Fall ist eine Kenntnis des als Heizkreismedium verwendeten Fluids nicht notwendig.By integrating the heating power, the amount of heat Q introduced during the time interval Δt can be determined. The applied heating power dQ zu/ dt can be known, for example, as a default value of the heat pump 1 and/or the second heat generator 12. In this case, knowledge of the fluid used as the heating circuit medium is not necessary.

Alternativ kann die anliegende Heizleistung dQzu/dt anhand der Masse des Heizkreismediums berechnet werden. Hierzu müssen die thermodynamischen Eigenschaften, wie z.B. die Dichte und die Wärmekapazität des als Heizkreismedium verwendeten Fluids bekannt sein. Gemäß einer bevorzugten Ausführung wird Wasser als Heizkreismedium verwendet. Die Heizleistung kann dann durch folgende Formel ausgedrückt werden: dQ zu /dt = ε ( c dm/dt Δ T* )

Figure DE102022105661A1_0004
Alternatively, the applied heating output dQ zu/ dt can be calculated based on the mass of the heating circuit medium. For this purpose, the thermodynamic properties, such as the density and heat capacity of the fluid used as the heating circuit medium, must be known. According to a preferred embodiment, water is used as the heating circuit medium. The heating output can then be expressed using the following formula: dQ to / German = ε ( c dm/dt Δ T* )
Figure DE102022105661A1_0004

Der Massenstrom dm/dt kann mithilfe eines Durchflussmessers 13 bestimmt werden, der im Vorlauf stromaufwärts vorm zweiten Wärmeerzeuger 12 angeordnet ist. Die Temperaturdifferenz ΔT* wird als Differenz zwischen der vom Temperatursensor 11 gemessenen Rücklauftemperatur und einer durch einen zweiten Temperatursensor 11, der stromaufwärts vorm Ventil 4 abgeordnet ist, gemessenen Temperatur bestimmt.The mass flow dm/dt can be determined using a flow meter 13, which is arranged in the flow upstream of the second heat generator 12. The temperature difference ΔT* is determined as the difference between the return temperature measured by the temperature sensor 11 and a temperature measured by a second temperature sensor 11, which is located upstream of the valve 4.

Anhand von Gleichung (4) kann über die Wärmekapazität c und den gemessenen Massenstrom dm/dt sowie die gemessene Temperaturdifferenz ΔT* und einen empirisch bestimmten Koeffizienten ε die in das Heizkreismedium eingebrachte Wärmeleistung dQzu/dt bezogen auf die thermische Gesamtmasse berechnet werden.Using equation (4), the heat output dQ introduced into the heating circuit medium can be calculated based on the total thermal mass using the heat capacity c and the measured mass flow dm / dt as well as the measured temperature difference ΔT* and an empirically determined coefficient ε.

4 zeigt ein Diagramm, das eine Abhängigkeit der Abtauenergie von der Außentemperatur beschreibt. Die Abtauenergie ist die zum Abtauen des Verdampfers 5 benötigte Wärmemenge und entspricht der Sollwärmemenge Qsoll. Anhand 4 kann man erkennen, dass die zum Abtauen benötigte Abtauenergie Qsoll mit sinkender Außentemperatur höher wird. Beispielsweise wird bei einer Außentemperatur T1 eine Abtauenergie Q1 benötigt, die höher ist als die Abtauenergie Q2 bei einer Außentemperatur T2 > T1. 4 shows a diagram that describes how the defrosting energy depends on the outside temperature. The defrosting energy is the amount of heat required to defrost the evaporator 5 and corresponds to the target amount of heat Q target . Based 4 It can be seen that the defrosting energy Q required for defrosting increases as the outside temperature decreases. For example, at an outside temperature T1, a defrosting energy Q1 is required that is higher than the defrosting energy Q2 at an outside temperature T2 > T1.

4 ist lediglich ein Beispiel, wie die Wärmemenge von der Außentemperatur abhängen kann. Die Wärmemenge kann beispielsweise auch von der Luftfeuchtigkeit, dem Aufstellort der ODU, der Windgeschwindigkeit etc abhängig sein. Der funktionale Zusammenhang kann somit auch anders als in 4 aussehen und muss insbesondere keine Gerade sein. 4 is just an example of how the amount of heat can depend on the outside temperature. The amount of heat can, for example, also depend on the humidity, the location of the ODU, the wind speed, etc. The functional connection can therefore also be different than in 4 look and in particular does not have to be a straight line.

Im Allgemeinen kann die Sollwärmemenge Qsoll vom Gerätetyp der Wärmepumpe 1 abhängig sein. Insbesondere kann die Abtauenergie bzw. Sollwärmemenge Qsoll von den Dimensionen der Komponenten der Wärmepumpe, insbesondere des Verdampfers 5, des Wärmetauschers 6 und/oder des Kältemittelkreislaufs und dergleichen abhängig sein. Ferner kann die Sollwärmemenge Qsoll von der Wärmekapazität bzw. von der thermischen Gesamtmasse des Kältemittels bzw. des Kältemittelkreislaufs abhängig sein.In general, the target heat quantity Q should depends on the device type of the heat pump 1. In particular, the defrosting energy or target amount of heat Q should be dependent on the dimensions of the components of the heat pump, in particular the evaporator 5, the heat exchanger 6 and/or the refrigerant circuit and the like. Furthermore, the target heat quantity Q should be dependent on the heat capacity or on the total thermal mass of the refrigerant or the refrigerant circuit.

Die Größenordnung der Sollwärmemenge Qsoll kann beispielsweise im Bereich einiger Megajoule liegen.The magnitude of the target amount of heat Q can be, for example, in the range of a few megajoules.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.The features disclosed in the above description, the claims and the drawings can be important both individually and in any combination for the implementation of the invention in its various embodiments.

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

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  • DE 69925389 T2 [0018]DE 69925389 T2 [0018]

Claims (16)

Verfahren zum Betreiben eines Wärmeerzeugers (1, 12), der ein fluides Heizkreismedium erhitzt, das in einem hydraulischen Kreislauf zirkuliert, wobei der Kreislauf eine Last (1), einen Pufferspeicher (3) und den Wärmeerzeuger (1, 12) aufweist, die über Leitungen miteinander verbunden sind, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Vorgeben einer Sollwärmemenge Qsoll im hydraulischen Kreislauf; Erfassen einer ersten Isttemperatur T1 des Heizkreismediums zu einem ersten Zeitpunkt t1; Erfassen einer zweiten Isttemperatur T2 des Heizkreismediums zu einem zweiten Zeitpunkt t2, der um einen vorgegebenen Zeitraum Δt nach dem ersten Zeitpunkt t1 liegt; Ermitteln eines Temperaturhubs ΔT als Differenz zwischen zweiter Isttemperatur T2 und erster Isttemperatur T1; Erfassen einer während dem Zeitraum Δt vom Wärmeerzeuger (1, 12) in den hydraulischen Kreislauf eingebrachten Wärmemenge QZU; Ermitteln einer Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums in Abhängigkeit der Sollwärmemenge Qsoll, des Temperaturhubs ΔT und der eingebrachten Wärmemenge QZU; und Betreiben des Wärmeerzeugers (1, 12) in Abhängigkeit der ermittelten Solltemperatur Tsoll.Method for operating a heat generator (1, 12), which heats a fluid heating circuit medium that circulates in a hydraulic circuit, the circuit having a load (1), a buffer storage (3) and the heat generator (1, 12), which via Lines are connected to one another, the method comprising the following steps: specifying a target amount of heat Q should in the hydraulic circuit; Detecting a first actual temperature T1 of the heating circuit medium at a first time t1; Detecting a second actual temperature T2 of the heating circuit medium at a second time t2, which is a predetermined period of time Δt after the first time t1; Determining a temperature swing ΔT as the difference between the second actual temperature T2 and the first actual temperature T1; Detecting an amount of heat Q ZU introduced into the hydraulic circuit by the heat generator (1, 12) during the period Δt; Determining a target temperature T target of the heating circuit medium depending on the target heat quantity Q target, the temperature range ΔT and the introduced heat quantity Q ZU ; and operating the heat generator (1, 12) depending on the determined target temperature T should . Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Isttemperatur des Heizkreismediums zwischen Pufferspeicher (3) und Last (1) gemessen wird.Procedure according to Claim 1 , whereby the actual temperature of the heating circuit medium between the buffer tank (3) and the load (1) is measured. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei: die Last ein Kältemittelkreislauf einer Wärmepumpe (1) ist; und das Heizkreismedium durch einen Wärmetauscher (6) der Wärmepumpe (1) fließt, um Wärme auf das Kältemittel zu übertragen.Procedure according to Claim 1 or 2 , where: the load is a refrigerant circuit of a heat pump (1); and the heating circuit medium flows through a heat exchanger (6) of the heat pump (1) to transfer heat to the refrigerant. Verfahren nach Anspruch 3, ferner umfassend: Durchführen eines Ladevorgangs des Pufferspeichers (3) bis eine aktuelle Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist; und Durchführen eines Abtauvorgangs zum Abtauen eines Verdampfers (5) der Wärmepumpe (1).Procedure according to Claim 3 , further comprising: carrying out a charging process of the buffer memory (3) until a current actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target ; and carrying out a defrosting process to defrost an evaporator (5) of the heat pump (1). Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei die vorgegebene Sollwärmemenge Qsoll in Abhängigkeit einer Außentemperatur und eines Gerätetyps der Wärmepumpe (1) ermittelt wird.Procedure according to Claim 3 or 4 , whereby the specified target heat quantity Q is determined depending on an outside temperature and a device type of the heat pump (1). Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Wärmeerzeuger (1, 12) mit maximaler Heizleistung betrieben wird, bis die Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist.Method according to one of the preceding claims, wherein the heat generator (1, 12) is operated with maximum heating output until the actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target . Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend: Ermitteln einer Heizleistung, die erforderlich ist, um die Solltemperatur Tsoll zu erreichen; und falls die erforderliche Heizleistung größer als die maximale Heizleistung des Wärmeerzeugers (1) ist, Betreiben eines zweiten Wärmeerzeugers (12) zum Erhitzen des Heizkreismediums.Procedure according to Claim 6 , further comprising: determining a heating power that is required to reach the target temperature T target ; and if the required heating output is greater than the maximum heating output of the heat generator (1), operating a second heat generator (12) to heat the heating circuit medium. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend: Vorgeben einer Minimaltemperatur Tmin für das Heizkreismedium; und Ermitteln der Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums in Abhängigkeit der Minimaltemperatur Tmin.Method according to one of the preceding claims, further comprising: specifying a minimum temperature T min for the heating circuit medium; and determining the target temperature T target of the heating circuit medium depending on the minimum temperature T min . Heizungssystem (10), umfassend: einen hydraulischen Kreislauf mit einer Last (1) und einem Pufferspeicher (3), die über Leitungen miteinander verbunden sind, wobei ein fluides Heizkreismedium im hydraulischen Kreislauf zirkuliert; einen im Kreislauf angeordneten Wärmeerzeuger (1, 12), der konfiguriert ist, das Heizkreismedium zu erhitzen; einen im hydraulischen Kreislauf angeordneten Temperatursensor (11), der konfiguriert ist, einer Isttemperatur des Heizkreismediums zu erfassen; und eine Regeleinrichtung zum Regeln und/oder Steuern des Wärmeerzeugers (1, 12), wobei die Regeleinrichtung konfiguriert ist: eine Sollwärmemenge Qsoll im hydraulischen Kreislauf vorzugeben; eine erste Isttemperatur T1 des Heizkreismediums zu einem ersten Zeitpunkt t1 zu erfassen; eine zweiten Isttemperatur T2 des Heizkreismediums zu einem zweiten Zeitpunkt t2, der um einen vorgegebenen Zeitraum Δt nach dem ersten Zeitpunkt t1 liegt, zu erfassen; einen Temperaturhub ΔT als Differenz zwischen zweiter Isttemperatur T2 und erster Isttemperatur T1 zu ermitteln; eine während dem Zeitraum Δt vom Wärmeerzeuger (1, 12) in den hydraulischen Kreislauf eingebrachte Wärmemenge Qzu zu erfassen; eine Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums in Abhängigkeit der Sollwärmemenge Qsoll, des Temperaturhubs ΔT und der eingebrachten Wärmemenge Qzu zu ermitteln; und den Wärmeerzeuger (1, 12) in Abhängigkeit der ermittelten Solltemperatur Tsoll zu betreiben.Heating system (10), comprising: a hydraulic circuit with a load (1) and a buffer storage (3), which are connected to one another via lines, a fluid heating circuit medium circulating in the hydraulic circuit; a heat generator (1, 12) arranged in the circuit and configured to heat the heating circuit medium; a temperature sensor (11) arranged in the hydraulic circuit and configured to detect an actual temperature of the heating circuit medium; and a control device for regulating and/or controlling the heat generator (1, 12), wherein the control device is configured: a target amount of heat Q is to be specified in the hydraulic circuit; to detect a first actual temperature T1 of the heating circuit medium at a first time t1; to detect a second actual temperature T2 of the heating circuit medium at a second time t2, which is a predetermined period of time Δt after the first time t1; to determine a temperature swing ΔT as the difference between the second actual temperature T2 and the first actual temperature T1; to record an amount of heat Q introduced into the hydraulic circuit by the heat generator (1, 12) during the period Δt; to determine a target temperature T target of the heating circuit medium depending on the target heat quantity Q target, the temperature range ΔT and the introduced heat quantity Q; and the heat generator (1, 12) is to be operated depending on the determined target temperature T. Heizungssystem (10) nach Anspruch 9, wobei der Temperatursensor (11) zwischen dem Pufferspeicher (3) und der Last (1) angeordnet ist.Heating system (10). Claim 9 , wherein the temperature sensor (11) is arranged between the buffer storage (3) and the load (1). Heizungssystem (10) nach Anspruch 9 oder 10, wobei: die Last ein Kältemittelkreislauf einer Wärmepumpe (1) im Heizungssystem (10) ist; und das Heizkreismedium durch einen Wärmetauscher (6) der Wärmepumpe fließt, um Wärme auf das Kältemittel zu übertragen.Heating system (10). Claim 9 or 10 , where: the load is a refrigerant circuit of a heat pump (1) in the heating system (10); and the heating circuit medium through a heat exchanger (6) the heat pump flows to transfer heat to the refrigerant. Heizungssystem (10) nach Anspruch 11, wobei die Regeleinrichtung ferner konfiguriert ist: einen Ladevorgang des Pufferspeichers (3) durchzuführen, bis eine aktuelle Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist; und einen Abtauvorgang zum Abtauen eines Verdampfers (5) der Wärmepumpe (1) durchzuführen.Heating system (10). Claim 11 , wherein the control device is further configured: to carry out a charging process of the buffer memory (3) until a current actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target ; and carry out a defrosting process for defrosting an evaporator (5) of the heat pump (1). Heizungssystem (10) nach Anspruch 11 oder 12, ferner umfassend einen Außentemperatursensor zum Messen einer Außentemperatur, wobei die Regeleinrichtung konfiguriert ist, die vorgegebene Sollwärmemenge Qsoll in Abhängigkeit der Außentemperatur und eines Gerätetyps der Wärmepumpe (1) zu ermitteln.Heating system (10). Claim 11 or 12 , further comprising an outside temperature sensor for measuring an outside temperature, wherein the control device is configured to determine the predetermined target heat quantity Q depending on the outside temperature and a device type of the heat pump (1). Heizungssystem (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, wobei die Regeleinrichtung konfiguriert ist, den Wärmeerzeuger (1, 12) mit maximaler Heizleistung zu betreiben, bis die Isttemperatur des Heizkreismediums gleich groß wie oder größer als die Solltemperatur Tsoll ist.Heating system (10) according to one of the Claims 9 until 13 , wherein the control device is configured to operate the heat generator (1, 12) with maximum heating output until the actual temperature of the heating circuit medium is equal to or greater than the target temperature T target . Heizungssystem (10) nach Anspruch 14, ferner umfassend: einen zweiten Wärmeerzeuger (12) zum Erhitzen des Heizkreismediums, wobei die Regeleinrichtung ferner konfiguriert ist: eine Heizleistung zu ermitteln, die erforderlich ist, um die Solltemperatur Tsoll zu erreichen; und falls die erforderliche Heizleistung größer als die maximale Heizleistung des Wärmeerzeugers (1) ist, den zweiten Wärmeerzeuger (12) zum Erhitzen des Heizkreismediums zu betreiben.Heating system (10). Claim 14 , further comprising: a second heat generator (12) for heating the heating circuit medium, wherein the control device is further configured: to determine a heating power that is required to reach the target temperature T target ; and if the required heating output is greater than the maximum heating output of the heat generator (1), to operate the second heat generator (12) to heat the heating circuit medium. Heizungssystem (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 15, wobei die Regeleinrichtung ferner konfiguriert ist: eine Minimaltemperatur Tmin für das Heizkreismedium vorzugeben; und die Solltemperatur Tsoll des Heizkreismediums in Abhängigkeit der Minimaltemperatur Tmin zu ermitteln.Heating system (10) according to one of the Claims 9 until 15 , wherein the control device is further configured: to specify a minimum temperature T min for the heating circuit medium; and the target temperature T should of the heating circuit medium is to be determined depending on the minimum temperature T min .
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