- HeatpumpMonitor.org adalah situs data terbuka yang mengumpulkan data operasi pompa panas yang dikoleksi dengan OpenEnergyMonitor di satu tempat, sehingga performa sistem yang benar-benar terpasang dapat dibandingkan
- Pengguna dapat masuk lalu menambahkan sistem mereka sendiri, serta melihat bersama interpretasi data yang dikumpulkan melalui diskusi Forum dan dokumen findings
- Statistik performa dapat ditinjau dengan mengubah rentang waktu seperti seluruh periode, 7·30·90·365 hari terakhir, periode kustom, atau tampilan bulanan
- Penjelajah data membandingkan data dengan mengombinasikan pabrikan, model, biaya pemasangan, refrigeran, konfigurasi pemanasan·air panas, metode metering, COP, penggunaan listrik, keluaran panas, biaya, dan lain-lain sebagai sumbu X·Y·peta warna
- Kondisi seperti MID metering, metering lain, integrasi pompa panas, kesalahan metering, dan penanda masalah data dapat diterapkan bersama, sehingga fokusnya adalah menyesuaikan kualitas perbandingan alih-alih sekadar peringkat sederhana
Pendaftaran sistem dan koneksi komunitas
- Pengguna yang memantau pompa panas dengan OpenEnergyMonitor dapat masuk lalu menambahkan sistem mereka sendiri
- Diskusi terkait pompa panas berlanjut di Forum
- Hasil sejauh ini ditautkan ke dokumen findings so far
Periode statistik dan opsi tampilan
- Periode statistik dapat dipilih dari All, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, 365 hari terakhir, atau periode kustom
- Pada tampilan bulanan ditampilkan Jun 2026, May 2026, Apr 2026, Mar 2026, Feb 2026, Jan 2026, Dec 2025, Nov 2025, Oct 2025, Sep 2025, Aug 2025, dan lainnya
- Opsi tampilan dasar mencakup Top of the SCOPs, Heatpump + Fabric, dan Costs
- Tersedia Filter untuk menetapkan ambang jumlah hari minimum serta fitur penambahan field
Perbandingan data dan sumbu visualisasi
- Data explorer membandingkan data sistem pompa panas dengan memilih sumbu X, sumbu Y, dan Colour map masing-masing
- Field terkait sistem·instalasi mencakup:
- ID, Published, Last updated, Location, Latitude, Longitude
- Installer, Installer URL, Installer Logo
- Installation Cost, Share, foto, sumber
- Field peralatan pompa panas mencakup:
- Manufacturer, Model, Rating, Heat pump max output, Refrigerant
- Hybrid heat pump system, apakah backup heater dipasang dan digunakan
- Oversizing Factor, Design flow temperature, Outside design temperature
- Field konfigurasi bangunan·pemanasan mencakup:
- Property type, Floor area, Age, Insulation level, Passivhaus Certification
- New radiators, Old radiators, Fan coil radiators, Underfloor heating
- Hot water storage, Cylinder make & model, Cylinder volume
- Legionella frequency, apakah immersion heater digunakan pada siklus Legionella
Indikator performa·metering·kualitas
- Data performa mencakup penggunaan listrik, keluaran panas, COP, panjang data, daya rata-rata, keluaran panas rata-rata, suhu aliran, suhu balik, suhu luar, suhu dalam, % Carnot, dan lainnya
- Statistik terkait pemanasan ruang, air panas, dan pendinginan dipisahkan
- Stats: Combined
- Stats: When Running
- Stats: Space heating
- Stats: Water heating
- Stats: Cooling
- Item rata-rata tertimbang mencakup Weighted flowT, Weighted outsideT, Weighted elec, Weighted heat, Weighted % Carnot, dan lainnya
- Item berbasis energy feed mencakup Total elec kWh, Total heat kWh, Total heat running kWh, Total elec running kWh, Total cycle count, dan lainnya
- Field terkait metering mencakup MID Metering, Electric meter, Heat meter, apakah backup heater disertakan, apakah DHW immersion heater disertakan, apakah circulation pump disertakan, dan lainnya
- Item kualitas mencakup Quality elec, Quality heat, Quality flowT, Quality returnT, Quality outsideT, Quality roomT
- Item kesalahan·konsumsi tambahan mencakup Air error, Air error elec kWh, Immersion, Boiler
Opsi filter dan regresi
- Filter menyesuaikan kondisi tampilan sistem
- Full MID metering
- Other metering
- Heatpump integration
- Metering errors
- Item tarif satuan mencakup agile, cosy, GO, Elec p/kWh
- Opsi garis kecocokan terbaik menyediakan None, Ordinary Least Squares (OLS), dan Orthogonal Regression (TLS)
1 komentar
Opini Hacker News
Heat pump memang bagus dalam banyak hal, tetapi pemasangannya pekerjaan besar. Cukup mahal, instalasinya banyak, pada praktiknya membutuhkan insulasi tambahan yang luas, dan untuk menggantikan boiler begitu saja ada banyak catatannya.
Karena itu, agak mengherankan bahwa pemulihan panas air buangan—yang memanaskan terlebih dahulu air dingin yang masuk dengan air buangan shower yang hangat—hampir tidak pernah terdengar. Ini sangat sederhana, cukup murah, mudah dipasang, dan dapat memulihkan sekitar 50% panas terbuang dari air panas, yang merupakan porsi cukup besar dari konsumsi energi rumah tangga.
Heat pump tentu saja sebaiknya dipasang, tetapi lebih baik coba pasang heat exchanger di shower terlebih dahulu.
https://www.energy.gov/energysaver/drain-water-heat-recovery
Menurut saya alasan mahalnya lebih karena mark-up harga akibat belum umum. Kalau rumah sudah punya AC forced-air, pemasangan sistem heat pump sangat sederhana dan layak dipertimbangkan saat mengganti AC. Tinggal mengganti kompresor dan menambahkan sedikit kendali cerdas untuk menghindari kondensasi, jadi justru mengejutkan belum ada kit konversi AC → heat pump di pasaran.
Pemulihan panas air buangan menarik, tetapi sepertinya harus membongkar kamar mandi, dan penyumbatan pipa air limbah juga bisa jadi masalah. Namun kalau pipanya dibuat berjalan berdampingan dan pertukaran panas dilakukan dengan sambungan tembaga sederhana, tampaknya bisa diselesaikan relatif mudah.
Di wilayah itu, heat pump mungkin relatif baru sehingga permintaan melampaui pasokan pemasang yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun, lalu mereka memasang harga sesuai kondisi tersebut.
Idenya keren, tetapi jika terjadi kebocoran atau perlu perawatan, biayanya tampaknya akan cepat menghapus penghematan.
Suhu sekitar garasi juga bisa berpengaruh, tetapi buangannya diarahkan ke luar dan garasi terinsulasi, jadi biasanya tetap di atas 55°F.
Heat pump benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan fisika, seolah-olah memakai 1 unit energi untuk mendapatkan 4 unit.
Orang yang skeptis mengatakan heat pump tidak bekerja selama 3 hari dalam setahun ketika suhu di luar -15°C, tetapi mereka jarang menyebut bahwa selama lebih dari 100 hari lain yang tidak sedingin itu, heat pump bekerja dengan sangat baik.
Sebagai catatan, saya memasang sendiri unit 13 kWth di rumah, dan saya benar-benar senang sudah memasangnya.
Tahun lalu saya memasang sistem ductless Mitsubishi Hyper-Heat, dan tahun ini pemakaian gas saya 0. Dengan kata lain, benar-benar 0.
Rumah ini sangat terpencil di tepi danau; tagihan listrik terbesar sekitar 450 dolar sebulan, lalu setelah itu turun menjadi sekitar 250 dolar. Penghematannya besar, saya juga tidak perlu khawatir kehabisan gas, dan heat pump bekerja jauh lebih baik daripada spesifikasi yang tertera.
Ada beberapa hari saat suhu -25°C dan mesinnya memang bekerja keras, tetapi bagian dalam rumah tetap nyaman di 20°C. Rumahnya sekitar 3000 sqft dan saya bahkan tidak membeli unit terbesar; saya ingin menekankan bahwa performa nyatanya lebih baik daripada iklannya.
Sesekali saya menyalakan perapian kayu, tetapi itu juga saya lakukan saat masih memakai propana, dan hampir hanya untuk dekorasi.
https://photos.app.goo.gl/FCwLJQAtoG67g9y86
https://photos.app.goo.gl/TwiMaSAj9hGxYqby6
https://photos.app.goo.gl/gYVYvVEB3whLCv1dA
https://photos.app.goo.gl/49RcBdBuUZ2jVN3J7
Tidak masuk akal mendesain untuk suhu yang hanya muncul beberapa hari dalam setahun. Untuk beberapa hari seperti itu, lebih efisien membiarkan pemanas cadangan menyala daripada memakai heat pump yang terlalu besar sepanjang sisa tahun. Heat pump besar tidak bisa menurunkan outputnya serendah heat pump kecil.
Walaupun bisa menarik panas pada -15°C, saat sangat dingin unit harus berjalan lebih lama, dan itu mengurangi umur peralatan. Pada titik tertentu, sistem beralih ke pemanas listrik murni sehingga rasio listrik terhadap panas yang tadinya 1:4 menjadi 1:1.
Heat pump geotermal jauh lebih baik dan lebih efisien daripada sumber udara, tetapi biaya pemasangannya cukup mahal.
-15°C sama sekali bukan masalah.
Beberapa tahun lalu saya beralih ke heat pump dan memutus gas, dan sejauh ini berfungsi dengan baik. Pengeluaran terbesar adalah insulasi rumah.
Karena rumahnya tua, lantai dua sangat berangin, sampai terasa angin masuk lewat celah dinding. Saat dinding dibuka, yang ada hanya beberapa lembar koran dan tidak ada bahan insulasi.
Finishing dinding luar lantai dua dilepas, lalu ditambahkan satu lapis dinding insulasi di sisi luar, kemudian dipasangi siding lagi. Rasanya seperti memasangkan topi insulasi besar pada rumah; sekarang suhunya sangat stabil dan sama sekali tidak ada angin masuk.
Arsiteknya bilang biaya “topi” itu mungkin hampir pasti tidak akan balik sepenuhnya, dan saya menjawab bahwa saya tidak selalu melakukan sesuatu hanya karena alasan ekonomi; kadang saya melakukannya karena itu hal yang benar.
Namun saya menyesal memilih pemanas air heat pump Rheem. Kinerjanya sama sekali tidak bagus. Kalau sekarang, saya mungkin akan mencari cara mengintegrasikan sistem heat pump pemanas udara dengan pemanas air, dan ada perusahaan bernama Arctic yang membuat sistem seperti itu.
Masalah lain adalah sistem pemanas lantai air panas yang dipasang saat masih memakai gas kini terus mengambil panas dari tangki. Saya ingin mencari perangkat kecil mandiri untuk memisahkan dan menangani pemanas lantai air panas dari air panas utama.
Orang tidak hanya membeli mobil, rumah, pakaian, dan makanan termurah yang masih mampu dibeli, dan juga tidak menganalisis biaya marginal saat naik-turun antar rentang harga semata-mata berdasarkan pengembalian finansial. Namun untuk hal-hal yang bisa lebih baik bagi lingkungan, seperti tenaga surya, perbaikan rumah, dan peralatan rumah tangga, kita terus mendengar bahwa uang tidak boleh dikeluarkan kecuali hasilnya positif dalam periode balik modal 10–20 tahun.
Saya harus terus menjelaskan kepada para kontraktor bahwa saya ingin membayar biaya investasi tambahan itu meski tahu keuntungan finansial marginalnya lebih kecil. Contohnya panel surya di lokasi yang kondisinya kurang ideal, jendela kaca tiga lapis, dan semacamnya. Saya punya pendapatan yang bisa dipakai, dan karena saya pikir dunia dengan lebih dari 8 miliar manusia sedang berada dalam kesulitan, saya menganggap layak membelanjakan uang untuk membuat keadaan sedikit lebih baik meski imbal hasil finansialnya tidak positif.
Saya pernah menginsulasi rumah tua, dan melakukannya bertahap: perbaikan kebocoran angin, insulasi dinding, lalu insulasi loteng/atap. Yang paling besar dampaknya adalah perbaikan kebocoran angin, lalu insulasi loteng/atap. Insulasi dinding efeknya jauh lebih kecil dari perkiraan.
Di rumah teman-teman, saya pernah memakai kamera termal, dan saat cuaca ekstrem mudah terlihat dari mana panas atau dingin masuk. Kalau sekarang, sebelum menghabiskan uang untuk insulasi, saya akan menyarankan untuk mengeceknya lebih dulu dengan kamera termal.
Di Maryland pada 2019–2020, saya mengganti sistem dengan heat pump kelas menengah Amana, yaitu unit Daikin yang di-rebrand. Efisiensinya lumayan, tetapi pada 10°F output-nya turun setengah. Kontraktor lokal yang saya percaya merekomendasikan sistem ini, tetapi bahkan tidak memberi tahu fakta tersebut. Artinya, bahkan di Maryland pun saya terbangun di rumah yang dingin selama beberapa minggu dalam setahun.
Karena itu saya harus mempertahankan pemanas cadangan berbahan bakar minyak, dan biaya pemeliharaannya luar biasa besar. Selain itu, kontraktor HVAC juga tidak tahu bahwa unit Daikin tipe komunikasi tidak bisa mengendalikan sumber panas bantu eksternal, sehingga mereka meninggalkan saya dalam kondisi tanpa pemanas cadangan sama sekali.
Setelah belajar sendiri, saya merasa seharusnya memasang unit berbasis inverter Tiongkok seperti Gree Flexx. Namun kalau saya menanyakannya ke kontraktor HVAC, mungkin mereka hanya akan menatap kosong. Orang yang benar-benar paham bisa memasang harga sesuka mereka. Di sini biaya pemasangan mini-split beberapa kali lipat harga peralatannya. USD 16.000 yang saya keluarkan beberapa tahun lalu untuk 2 kondensor dan air handler malah terlihat murah dibanding biaya sekarang.
Pemanas lantai juga serupa. Saya punya pemanas radiasi di slab basement dan ingin membuang boiler minyak, tetapi praktis tidak ada pilihan heat pump yang tersedia luas. Saya tidak ingin memasang heat pump udara-ke-air impor Tiongkok yang mungkin tidak bisa diperbaiki teknisi lokal. Karena heating oil sudah melewati USD 4, saya sedang mempertimbangkan menerima opsi memasang boiler listrik saja. Setidaknya sepertinya bisa saya perbaiki sendiri.
Pada pagi yang dingin, udara dari ventilasi tidak terlalu hangat, dan butuh beberapa jam untuk menaikkan rumah ke suhu target. Sebaliknya, gas langsung mengeluarkan udara hangat yang terasa nyaman dan cepat memanaskan rumah bahkan pada hari paling dingin.
Saat benar-benar dingin, misalnya di bawah 20°F, heat pump terus berjalan dan berjuang mempertahankan suhu. Jangan salah paham, heat pump jelas cukup baik, tetapi jika orang bisa membeli dan memakai opsi yang lebih baik, biasanya mereka memilih pengalaman yang “lebih baik” daripada yang “cukup baik”.
Sebagai referensi, saya pernah tinggal dekat daerah pegunungan NC dan TN, dan di sana heat pump cukup standar. Mungkin bukan heat pump wilayah dingin ber-efisiensi sangat tinggi untuk digunakan di utara, tetapi suhu di utara juga jauh lebih rendah. Beberapa rumah yang pernah saya tinggali adalah bangunan baru tahun 2008 dan 2018, jadi insulasinya bagus dan heat pump-nya juga relatif baru serta efisien. Dua tahun terakhir saya tinggal di rumah dengan pemanas gas, dan rasanya benar-benar sangat nyaman. Saya tahu di atas kertas heat pump lebih baik, tetapi saya tidak ingin melepaskan furnace itu.
Output heat pump Rheem kira-kira sekitar 4000 BTU/hr, dan strukturnya jadi mengambil panas dari ruang dalam yang sudah dikondisikan, lalu mengirim panas itu kembali ke dalam ruangan lewat lantai. Kalau tidak ada heat pump udara-ke-air dan tidak ingin memakai bahan bakar fosil, yang benar adalah memakai boiler listrik saja.
Data peringkat kinerja tersertifikasi untuk hampir semua sistem udara-ke-udara, udara-ke-air, dan sejenisnya yang dijual di Amerika Utara bisa dilihat di sini. Termasuk data kapasitas, coefficient of performance (COP), kebisingan, serta metrik peringkat kinerja terpadu seperti SEER, HSPF, dan IEER
https://www.ahridirectory.org
Kalau saya pembeli, saya rasa saya ingin melihat angka nyata dari instalasi yang dikerjakan calon kontraktor di rumah-rumah sekitar
Selain itu, metode pengujiannya juga berbeda antara heat pump tradisional dan peralatan VRF berbasis inverter
Bukan berarti informasi AHRI tidak berguna, tetapi untuk membandingkan angka secara apple-to-apple ada cukup banyak nuansa, dan pemilihan peralatan harus didasarkan pada perkiraan panjang pipa serta kondisi pemasangan sebenarnya
Di sini ada banyak sistem berbasis Inggris yang dipasang oleh installer yang dilatih Heat Geek
Heat Geek adalah perusahaan menarik di Inggris yang mencoba menutup kekurangan pelatihan yang dibutuhkan installer pemanas gas tradisional agar bisa memasang heat pump udara-ke-air dengan benar. Mereka juga menjalankan program edukasi untuk pemilik rumah, serta skema garansi untuk installer tersertifikasi. Jika SCOP lebih rendah daripada level yang dirancang, mereka akan memperbaiki sistemnya secara gratis
Mereka juga membuat seri video bersama Skill Builder, yang cenderung agak skeptis terhadap heat pump. Dalam video itu, mereka memperbaiki heat pump yang salah pemasangannya dan menyebabkan banyak masalah; contoh instalasi itu saat ini berada di peringkat ke-7 di situs web yang ditautkan, dengan SCOP 4,5, yakni efisiensi 450%. Tentu ada unsur promosi, tetapi banyak informasi menarik tentang mengapa perubahan-perubahan itu dilakukan
https://www.heatgeek.com
https://www.youtube.com/watch?v=BesfqnHPxLU
https://heatpumpmonitor.org/system/view?id=196
Hal bagus lainnya adalah rumah tua dengan insulasi buruk pun bisa mendapat manfaat dari heat pump. Itu bergantung pada apakah kapasitasnya dihitung dengan benar dan pengaturannya disetel tepat. Di Inggris ada banyak rumah yang sangat tua, tetapi itu tidak berarti jalan buntu. Ada banyak mitos dan setengah-kebenaran soal topik ini. Kalau insulasinya buruk, tentu kWh yang dibutuhkan untuk pemanasan lebih besar, tetapi faktor energinya tetap seharusnya keluar kurang lebih serupa. Dengan gas pun, untuk membuatnya hangat biayanya tetap akan sangat besar. Apakah layak berinvestasi pada insulasi, jendela, atap baru, dan sebagainya bergantung pada banyak faktor
Omong kosong bahwa heat pump tidak bekerja pada suhu rendah mudah dibantah oleh fakta bahwa sebagian besar Skandinavia sudah puluhan tahun menggunakan heat pump. Kebanyakan orang yang mengalami masalah dengan heat pump membeli produk yang salah, memasangnya dengan keliru, atau keduanya. Skandinavia punya musim dingin Arktik yang sesungguhnya. Ada alasan mengapa banyak orang Skandinavia menetap di tempat seperti Montana. Letaknya lebih selatan sehingga musim panasnya lebih baik, sementara iklimnya terasa seperti kampung halaman. Kalau heat pump bisa dipakai di Norwegia utara, Montana termasuk mudah
Mereka juga mengatakan motivasi utama mereka adalah krisis iklim, dan sekarang mereka bahkan sedang mengembangkan pemanas air open source. Hal seperti itu jarang terdengar di industri seperti peralatan rumah tangga atau pemanas
https://www.youtube.com/watch?v=uFBbArwAXS8
Saya ingin mencoba memasang sendiri heat pump udara-ke-air, tetapi karena bukan orang yang terlatih dan hanya belajar dari video Heat Geek, saya agak merasakan efek Dunning-Kruger
Kalau berada di Amerika Utara, saya sangat merekomendasikan https://ashp.neep.org/#!/ untuk membandingkan heat pump
Kita bisa dengan mudah membandingkan efisiensi dan data teknis hampir semua model tanpa omong kosong pemasaran dari produsen. Pengujiannya dilakukan secara independen, dan alih-alih hanya memberikan satu angka COP, mereka menyediakan COP berdasarkan suhu luar ruangan, yang sangat penting untuk iklim dingin seperti Kanada
Melihat tabelnya memang seru, tetapi saya kurang paham apa artinya. COP saya tahu, tetapi saya tidak tahu Training itu apa dan Source itu apa. MID tampaknya semacam sensor
Beberapa header tabel punya tooltip penjelasan, tetapi justru item yang tidak punya penjelasan terlihat lebih membutuhkan. Saya juga berharap ada halaman pengantar tentang apa yang dikumpulkan tabel ini dan bagaimana tabel ini dibuat
Sepertinya ini agregator yang mengumpulkan informasi dari perangkat bernama “emonHub”, sedangkan emonHub adalah rPi yang mengumpulkan data dari berbagai perangkat lain. Untuk memahami apa yang terjadi, kita juga harus menafsirkan jargon seperti “supply” yang berarti kabel yang “memasok” listrik ke heat pump
Panduan terbaik yang bisa saya temukan terkubur di bagian paling bawah dokumentasi
https://docs.openenergymonitor.org/applications/heatpump.htm...
Hanya itu saja
Dari sudut pandang saya yang telah bekerja dan menaruh minat di bidang rumah hemat energi selama lebih dari 10 tahun, saya senang perangkat heat pump mulai menyebar. Namun jika melihat pasar secara keseluruhan, tampaknya ada banyak perangkat dengan kualitas setara AC yang dibeli di toko biasa. Artinya, kalau ada sesuatu yang rusak, perangkat itu langsung jadi sampah
Mengapa kita hanya membicarakan efisiensi saat digunakan dan keramahan lingkungan, tetapi tidak membicarakan perangkat itu sendiri serta energi dan biaya tertanam di dalamnya? Meski setiap tahun menghemat 60% energi pemanas, kalau setiap 5–10 tahun energi yang diperlukan untuk membuat heat pump baru harus dikeluarkan lagi, saya jadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang kita lakukan
Akan bagus jika ada upaya membuat heat pump open source berbasis komponen siap pakai dan hal-hal seperti Raspberry Pi, yang tidak terkunci oleh software dan tidak bergantung pada suku cadang pengganti yang kemungkinan besar sudah dihentikan stoknya oleh produsen lima tahun kemudian
Beberapa tahun lalu saya mengganti sistem Carrier berusia 30 tahun dengan sistem heat pump baru yang relatif murah. Namun sistem lama itu sejak awal tidak begitu efisien, dan setelah 30 tahun menjadi jauh lebih tidak efisien
Saya tidak tahu seberapa besar ruang peningkatan efisiensi pada sistem heat pump baru, tetapi jika ada kemajuan besar kira-kira setiap 10 tahun, secara keseluruhan itu mungkin bisa menjadi positif
Heat pump yang lebih baik dan efisien bisa lebih sensitif terhadap apakah perawatannya dilakukan atau tidak. Sebab efisiensi itu sering dicapai lewat kontrol komponen mekanis yang lebih presisi atau komponen dengan resistansi lebih rendah
Menurut saya, faktor yang lebih besar dalam umur pakai AC tradisional biasanya adalah kompresor satu tahap yang kapasitasnya dibuat terlalu besar dibanding beban untuk sebagian besar waktu dalam setahun, sehingga menyala dan mati dalam siklus pendek dan mengurangi umur peralatan
Apakah popularitas heat pump bersifat regional? Setahu saya, heat pump adalah teknologi di balik AC rumah, pemanas, dan HVAC komersial. Ini adalah siklus termodinamika empat tahap yang melibatkan ekspansi dan kompresi fluida kerja, dan setiap rumah yang pernah saya tinggali memilikinya
Siklus ini dibalik untuk beralih antara pemanasan dan pendinginan, dan termostat mengendalikan ke sisi mana sistem membuang panas sesuai kebutuhan
Apa alternatifnya? Di rumah baru/lama di Inggris, saya pernah melihat radiator gas alam dan tidak ada AC, atau memakai AC jendela. Apakah hanya itu saja, dan kini wilayah-wilayah seperti itu beralih ke heat pump? Atau yang dimaksud adalah heat pump baru yang lebih efisien? Atau saya salah memahami teknologi yang sudah ada?
Jelas terlihat lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, tetapi saya berharap ke depannya akan ada heat pump yang lebih mudah dirawat dan lebih mudah diakses. Saya belum pernah mendengar upaya heat pump open source, tetapi saya jelas tertarik pada hal seperti itu
Menurut saya, masalahnya adalah perusahaan HVAC di AS mengenakan biaya pemasangan/tenaga kerja terlalu tinggi sehingga pemilik rumah cenderung memilih penggantian daripada perbaikan. Perusahaan-perusahaan itu tidak mau menyentuh merek mini-split yang tidak mereka pasang sendiri, dan biasanya hanya memasang merek mahal
Di tempat saya tinggal, satu dari dua rumah dipanaskan dengan heat pump udara-ke-udara, udara-ke-air, atau tanah/bawah tanah-ke-air. Selama musim dingin, -20°C untuk waktu yang cukup lama bukan hal langka, dan di beberapa tempat bisa lebih rendah lagi
Jadi agak aneh rasanya melihat orang dengan yakin mengatakan bahwa heat pump tidak mungkin dipakai di iklim yang cukup dingin
Kondisi terbaik untuk heat pump adalah tempat yang memiliki batuan dasar padat tepat di bawah tanah. Karena lubang termal bisa dibor dan dipakai sebagai penyimpan panas saat pendinginan di musim panas. Menurut saya, kekurangan utama heat pump berbasis udara dan berbasis tanah adalah tidak dapat memanfaatkan kembali panas yang dihasilkan dari pendinginan musim panas
Saya tahu dalam pemanas distrik, penyimpanan panas bawah tanah seperti gunung kosong untuk menyimpan panas seluruh kota sedang populer, tetapi karena hukum kuadrat-kubik, ada batas ukuran di bawahnya hal itu tidak masuk akal. Saya hanya mengira ukuran tersebut akan lebih besar daripada yang mampu ditanggung pemilik rumah biasa
Proyek yang bagus. Ada beberapa saran konstruktif agar lebih baik
Akan bagus jika menu kiri dibuat tetap sehingga saat “Add fields” ditampilkan pun bisa digulir ke atas dan bawah. Saat ini, jika “Add fields” dibuka lalu beberapa item di dalamnya juga dibuka, kontennya tersembunyi di bawah batas layar
Selain itu, akan bagus jika menambahkan tingkat kebisingan, terutama kebisingan kompresor, dalam satuan dB. Sebagian produsen tidak menyediakan informasi ini, jadi jika dikumpulkan di sini, sepertinya akan sangat berguna
Karena alasan ini, saya rasa saya akan cukup ragu memasangnya di rumah