Nema mogućnosti koristiti kao izvor energije za zagrijavanje domova relativno jeftin prirodni plin prisiljava vlasnike kuća pronaći druge prihvatljivih rješenja. Dakle, u regijama gdje nema posebnih problema s izratka ili stjecanja ogrjev u pomoć kotlova na kruto gorivo. To se događa tako da je jedina alternativa postaje električne energije. Osim toga, sve više koriste nove tehnologije će biti poslan na potrebe grijanja solarne energije.
Svi ovi pristupi nisu bez nedostataka. Na primjer, oni su neravnine izražava frekvencija ulaznih toplinske energije. U slučaju električnog kotla je glavni negativni faktor u visokim troškovima energije koja se troši. Očito, značajno povećati učinkovitost grijanja, poboljšati učinkovitost, ravnost njegova rada, pojednostaviti radove održavanja kako bi se uključivanje u opće sheme posebnog instrumenta, koji će akumulirati u zatražen trenutni toplinske energije i puštanje ga ako je potrebno. To je ta funkcija obavlja akumulator topline za kotlove grijanja. Glavna svrha sustava grijanja
spremniku Sadržaj članci
- 1 Glavna svrha spremniku grijanje
- 2 značajke i osnovnih sklopova koji povezuju različite pohranu spremnika
- 2.1 glavne vrste spremnika dizajna
- 2.2 Tipični shemama spajanja spremnika
- 2.2.1 Video: Preporuke koje su napravljene na uspostavi sustavagrijanje na kruto kotao goriva i akumulator spremnika
- 3 Što treba razmotriti pKada odaberete
- 4 spremnik Značajke ugradnja toplinskih baterije
- 5 dirigentskom jednostavan spremniku parametar izračun
- 5.1 kalkulator za izračun potrebne volumen spremnika za vodu
- 6 Prednosti i uključivanja nedostataka u spremnik za grijanje vode
- 6.1 Video: Prednosti sustava za grijanje s integriranim akumulator spremnika
- najjednostavniji grijanje sa kotao na čvrsto gorivo imaizgovara ciklički rad. Nakon učitavanja drvo i paljenje, kotao postupno se pojavljuje pri maksimalnom snagom, aktivno prijenos toplinske energije u krugove grijanja. No, kako je gori toplinsko opterećenje počinje smanjivati postupno, a rashladne tekućine koja prolazi po radijatorima, hlađenja. Rad
toplinska energija pretvara se da je tijekom vrhuncu topline, može biti zapostavljeni, kao konfiguriran, opremljen s termostatski kontroliranom sustavu grijanja ne traje previše. No, tijekom goriva je izgorio, a više u stanju mirovanja toplinska snaga kotla jasno nedostaje. Kao rezultat toga, dio goriva se troši samo izgubiti potencijal, ali vlasnici moraju često nositi s teretom drva.
može smanjiti dug gori instalacije kotla, ali u potpunosti ukloniti određene mjere, ozbiljnost problema - to je nemoguće. Raskorak između vrhova toplinske energije i potrošnje može ostati prilično značajna.
- U slučaju električnog bojlera do izražaja visoka cijena potrošnje energije, što čini vlasnici misle o tome maksimalno koristeći opremu za vrijeme trajanja preferencijalnog tarifnog noći i smanjila potrošnja tijekom dana.
prednosti korištenja diferenciranih tarifa električne energije
Uz kompetentan pristup potrošnji električne energije, povlaštene tarife mogu donijeti vrlo opipljive uštede. To je detaljno opisano u posebnoj publikaciji portala posvećenog dvosmjernim mjeračima električne energije .
Čini se očito rješenje - akumulirati toplinu noću, kako bi se postigla minimalna potrošnja tijekom dana.
- Frekvencija generiranja toplinske energije u slučaju solarnih kolektora još je izraženija. Ovdje se ne može pratiti ovisnost ne samo na doba dana( noću, prijava je općenito nula).
prkosi usporedbu vrhove grijanja u svijetle sunčan dan ili u oblačnog vremena. Jasno je da ne možete izravno staviti sustav grijanja u ovisnosti o trenutnim "hirovima" prirode, ali ne želite zanemariti tako snažan dodatni izvor energije. Očito je potrebna neka vrsta spremnika.
Ovi tri primjera, za svu njihovu raznolikost, kombiniraju jednu uobičajenu okolnost - očitu neusklađenost vrhova u proizvodnji toplinske energije s racionalnom uniformom za grijanje. Kako bi se uklonila neravnoteža, služi poseban uređaj nazvan akumulator topline( akumulator topline, kapacitet međuspremnika).
Princip njegova djelovanja temelji se na visokom toplinskom kapacitetu vode. Ako se njegov znatan volumen tijekom vršnog unosa topline zagrijava na potrebnu razinu, tada se za to vrijeme grijanje može koristiti za to određeno vrijeme za akumulirani energetski potencijal. Na primjer, ako usporedimo termofizičke parametre, samo jedna litra vode ohlađena za 1 ° C može zagrijavati kubični metar zraka za čak 4 ° C.Termalna baterija je uvijek volumetrijski spremnik s učinkovitom vanjskom toplinskom izolacijom, spojenom na krug( krugovi) izvora topline i krugova grijanja. Najjednostavniji program je bolje uzeti u obzir primjer:
Najjednostavniji dizajn akumulator topline( TA) - je vertikalno postavljen volumen spremnika, u kojem su dvije suprotne strane, izrezati četiri mlaznice. S jedne strane, priključen je na krug kotla za kruta goriva( KTT), a s druge strane na krug grijanja u kući.
Nakon punjenja i paljenja kotla, cirkulacijska crpka( Nc) ovog kruga počinje pumpati rashladnu tekućinu( vodu) kroz izmjenjivač topline. Od dna TA, hladna voda ulazi u bojler, a vruća voda dolazi na vrh u kotlu. Zbog značajne razlike u gustoći je hladna i topla voda neće biti aktivan spremnik za miješanje - u procesu izgaranja goriva će doći do oznake postupno punjenje TA vruće rashladne tekućine. Kao rezultat toga, s ispravnim izračunavanjem parametara, nakon što je gorivo potpuno izgorjelo, spremnik će se napuniti toplom vodom koja se zagrijava na izračunatu razinu. Sva potencijalna energija goriva( minus, naravno, neizbježni gubitci koji se odražavaju u učinkovitosti kotla) pretvara se u toplinsku energiju koja se pohranjuje u TA.Kvalitetna toplinska izolacija omogućuje vam zadržavanje temperature u spremniku za mnogo sati, a ponekad čak i - i dane.
Druga faza - kotao ne radi, ali sustav grijanja radi. Pomoću vlastite cirkulacijske crpke, krug grijanja pumpa rashladnu tekućinu kroz cijevi i radijatore. Ograda je izrađena odozgo, iz "vruće" zone. Intenzivna samo miješanja opet nije primijetio - iz razloga već spomenute, a u dovodnom ulazi u vruću vodu, dno se vraća ohladi, a spremnik postupno odustaje od svoje topline u smjeru prema gore.
U praksi, za vrijeme pečenja rashladno sredstvo odabira kotla u sustavu grijanja općenito ne prestaje, i TA samo akumulirati višak energije, koja se trenutno ostaje neostvareno. Ali ako je kapacitet spremnika pravilno izračunat, ne treba trošiti kilovata toplinske energije, a kraj ciklusa peći treba maksimalno "napuniti" TA.
Jasno je da će ciklički rad takvog sustava s instaliranim električnim bojlerom biti vezan za povlaštene noćne stope. Kontrolna timer Uređaj se uključuje ili isključuje napajanje u određenom vremenu u večernjim satima i ujutro, a tijekom dana se krugovi grijanja će jesti samo( ili primarno) iz spremnika.
značajke i glavni krug povezivanje raznih akumulator topline
Dakle, skladištenje topline je uvijek vertikalni cilindrični spremnik ima volumen izvedba visoke učinkovitosti i opremljen s toplinskim izolacijskim cijevima za spajanje krug generiranja topline i potrošnju. Ali unutarnji dizajn može biti drugačiji. Pogledajmo glavne vrste postojećih modela. Glavne vrste dizajna
1 - najjednostavniji tip TA dizajn. Pretpostavlja izravno povezivanje izvora topline i kontura potrošnje. Takvi puferski kapaciteti se koriste u sljedećim slučajevima:
- Ako se u kotao i kod svih krugova grijanja koristi isti rashladno sredstvo.
- Ako najveći dopušteni tlak medija za zagrijavanje u krugu grijanja ne prelazi analogni pokazatelj kotao i sam HA.
U slučaju kada se ne može izvršiti zahtjev, priključak za grijanje petlji može zahtijevati dodatni vanjski izmjenjivači topline
- Ako je temperatura u opskrbnom cijevi na izlazu iz kotla ne prelazi dopuštenu temperaturu kruga grijanja.
Međutim, ovaj zahtjev se također može zaobići kada se instalira na krugove koji zahtijevaju nižu temperaturu glave, miješanje jedinica s trotočnim ventilima.
2 - Akumulator topline opremljen je unutarnjim izmjenjivačem topline koji se nalazi na dnu spremnika. Izmjenjivač topline obično je spiralna rana od nehrđajućeg čelika, konvencionalna ili valovita. Može biti nekoliko takvih izmjenjivača topline. Ova vrsta
TA koristiti u sljedećim slučajevima:
- Ako su postignuti pritisci i temperatura rashladnog sredstva u izvornoj strani toplinskog su znatno veće od dopuštenih vrijednosti za potrošnju i sama konture u sabirni spremnik.
- Ako postoji potreba za povezivanjem nekoliko izvora topline( prema dvovalentnom principu).Na primjer, kako bi se kotao ponudio solarni sustav( solarni kolektor) ili geotermalna toplinska pumpa. U tom slučaju, niža temperatura glave izvora topline, to je niži izmjenjivač topline trebao biti smješten u TA.
- Ako se u izvorima topline i potrošnim krugovima koristi druga vrsta rashladne tekućine.
Za razliku od prve sheme, takav TA je karakteriziran aktivnim miješanjem rashladne tekućine u spremniku - zagrijavanje se događa u donjem dijelu, a manje gusta vruća voda teži prema gore.
Magnezij anoda je prikazana na dijagramu na sredini GA.Zbog nižeg električnog potencijala, on "vuče" ione teških soli na sebe, sprječavajući bujanje šupljine unutarnjih zidova spremnika. Podložno periodičnoj zamjeni.
3 - spremnika nadopunjuje put protoka vruće vode. Ulaz za hladnu vodu je odozdo, odakle do točke tople vode, odozdo. Većina izmjenjivača topline nalazi se u gornjem dijelu TA.
Ova se shema smatra optimalnim za uvjete u kojima potrošnja tople vode karakterizira dovoljna stabilnost i ujednačenost bez izraženih vršnih opterećenja. Naravno, izmjenjivač topline mora biti izrađen od metala koji udovoljava standardima potrošnje hrane.
Inače, krug je silazak iz prve, s izravnim priključkom sklopova za proizvodnju topline i njegovu potrošnju.
4 - unutar spremnika za vodu nalazi se stvoriti spremnik rezerva tople vode za domaću potrošnju. Zapravo, takav program podsjeća na ugrađenu kotlu neizravnog zagrijavanja.
Uporaba takve strukture potpuno je opravdana u slučajevima kada se vršak proizvodnje topline kod kotla ne podudara s vrškom potrošnje tople vode. Drugim riječima, kada domaći način života u kući uključuje masivan, ali kratkotrajni trošak tople vode.
Svi ovi programi mogu se razlikovati u različitim kombinacijama - izbor određenog modela ovisi o složenosti stvorio sustav grijanja, broju i vrsti tijela izvora i sklopova potrošnje. Imajte na umu da većina akumulatora topline imaju mnoštvo ispusnih sapnica vertikalno razmještene.
činjenica da kada bilo koji sklop unutar spremnika pufera bilo proizveden gradijent( temperaturne razlike u visinske razlike).Moguće je spojiti krugove sustava grijanja koji zahtijevaju različite temperaturne uvjete. To uvelike olakšava konačnu termostatski regulaciju izmjenjivača topline( radijatora ili „tople podove”), sa minimalnim nepotrebnog gubitka energije i smanjiti opterećenje na kontrolnim uređajima.
Tipične sheme povezivanja za akumulatore topline
Sada je moguće razmotriti osnovne sheme ugradnje akumulatora topline u sustav grijanja.
Ilustracija | Shema kratkog spoja |
---|---|
Uvjeti temperature i tlaka su isti u kotlu i krugovima grijanja. Zahtjevi nosača topline su isti. Konstantna temperatura održava se na izlazu kotla i TA. Na uređajima za izmjenu topline, podešavanje je ograničeno samo kvantitativnom promjenom rashladne tekućine koja prolazi kroz njih. | |
priključak na spremniku sama, u načelu, ponavlja prvi plan, ali je prilagodba načina rada izmjenjivača topline vrši se na principu kvalitete - s promjenom temperature rashladnog sredstva. U tu svrhu, termostatske jedinice za miješanje su uključene u krug, na primjer, trosmjerni ventili. Ova shema omogućuje najracionalniju uporabu akumuliranog potencijala akumulatora topline, tj. Njegov "naboj" traje dulje vrijeme. Kao sklop s | |
cirkulacije rashladne tekućine u krug u malom kotao preko integriranog izmjenjivača topline se koristi kada je tlak u krugu prelazi maksimalnu uređaja za grijanje ili samog pufera spremnika. Druga mogućnost - u kotao i krugovi grijanja koriste se različiti nosači topline. | |
Referentni uvjeti slični su shemi 3, no koristi se vanjski izmjenjivač topline. Mogući uzroci takvog pristupa: - prijenos topline na tom području je ugrađen „zavojnica” nije dovoljno za održavanje željene temperature u teloakkumulyatore. - TA već je kupljen bez unutarnjeg izmjenjivača topline, a modernizacija sustava grijanja zahtijeva ovaj pristup. | |
Shema s organizacijom dovoda tople vode kroz ugrađeni spiralni izmjenjivač topline. Dizajniran za ujednačenu potrošnju tople vode, bez vršnih opterećenja. | |
Ova shema, pomoću akumulatora topline s ugrađenim spremnikom, dizajnirana je za vrhunsku potrošnju tople vode, ali nije baš pozitivna. Nakon konzumiranja stvorenog zaliha i, prema tome, punjenje spremnika hladnom vodom, grijanje na željenu temperaturu može potrajati dosta dugo. | |
Dvovalentni krug koji omogućuje korištenje dodatnog izvora topline u sustavu grijanja. U ovom slučaju, pojednostavljena je varijanta s priključkom za solarnu kolektor. Ovaj krug je spojen na izmjenjivač topline na dnu akumulatora topline. Tipično, takav sustav izračunava na način da je to glavni izvor solarnog kolektora i bojlera uključeno je potrebno za ponovno zagrijavanje, a glavni nestanka struje. Solarni kolektor, naravno, nije dogma - na svom mjestu može biti drugi kotao. | |
Shema koja se može nazvati viševalentnim. U ovom slučaju, primjena tri izvora toplinske energije. U ulozi visokonaponskih kotlovnica, koji, opet, mogu igrati samo pomoćnu ulogu u ukupnoj shemi grijanja. Solarni kolektor - analogno prethodnoj shemi. Uz to se koristi drugi izvor niske temperature koji je istodobno stabilan i neovisan o vremenu i dobu dana - geotermalnoj toplinskoj crpki. Što je niža temperatura glave od spojenog izvora napajanja, niža je točka spajanja na akumulator topline. |
Naravno, dijagrami se daju u vrlo pojednostavljenom obliku. Zapravo, spremnik veza u složenim razgranatih sustava s različitim kruga grijanja, ali još uvijek dobivaju toplinu od izvora različite snage i temperature, zahtijevaju vrlo projektirana dizajn termalnim izračunima, koristeći razne dodatne uređaje za podešavanje.
Jedan primjer - što je prikazano na slici:
1 - kotao na čvrsto gorivo.
2 - električni kotao, koji je uključen samo po potrebi i samo tijekom razdoblja počeka.
3 - posebna jedinica za miješanje u krugu visokonaponskog kotla.
4 - helio-stanica, solarni kolektor, koji u vedrim danima može poslužiti kao glavni izvor toplinske energije.
5 - akumulator topline, koji konvergiraju sve krugove proizvodnje topline i njegove potrošnje.
6 - visoke temperature kruga grijanja s radijatorima, uz podešavanje načina kvantitativno princip - samo pomoću ventila.
7 - niske temperature kruga grijanja - „Grijani kat”, koji je dužan osigurati kontrolu kvalitete zagrijavanja temperature rashladne tekućine.
8 - krug protoka tople vode, opremljen vlastitom jedinicom za miješanje za visoku kvalitetu regulacije temperature kućne tople vode.
Uz sve gore navedeno, u akumulatoru topline mogu se ugraditi električni grijači - grijaći elementi. Ponekad je korisno za održavanje unaprijed određene temperature pomoću njih, bez pribjegavanja, na primjer, još jednom neplaniranog paljenje kotao na čvrsto gorivo.
Posebni dodatni elementi mogu se kupiti zasebno - njihova montaža nit se obično prilagođen spojenih priključnica dostupni na mnogim modelima termalne baterije. Naravno, spajanje grijanja električnom energijom zahtijeva instalaciju dodatnih termostatskim bloka koji će osigurati da samo grijači kada temperatura padne ispod TA postavljen od strane korisnika. Neki grijalice već su opremljeni ugrađenim termoregulatorom ove vrste.
Video: stručne preporuke o stvaranju sustava grijanja s kotao na čvrsto gorivo i akumulator spremnika
Što treba uzeti u obzir prilikom odabira spremnika za pohranu
Naravno, odabir spremnika preporuča od strane drugog sustava grijanja fazi projektiranja kuće, vođeni izračunate stručnjaka podataka. Ipak, okolnosti su različite, a još je potrebno znati osnovne kriterije za vrednovanje takvog uređaja.
- Prvo mjesto uvijek će biti kapacitet ovog kapaciteta međuspremnika. Ova vrijednost se izračunava u skladu s parametrima koje generira sustav, snage kotla, količina energije potrebne za grijanje, opskrbu toplom vodom. Jednom riječju, kapacitet bi trebao biti takav da bi se osigurala akumulacija sve viška topline u ovom trenutku, ne dopuštajući njegov gubitak. Neka pravila za izračun kapaciteta bit će opisana u nastavku.
- Naravno, veličina proizvoda i njegove težine ovise izravno o kapacitetu. Ovi parametri su odlučni - ne uvijek i ne svugdje dobiva se u namjenski sobnoj volumena akumulator topline potrebna, tako da pitanje mora biti promišljena unaprijed. Dogodilo se da veliki spremnici( preko 500 litara) ne prelaze u standardne vrata( 800 mm).Prilikom procjene mase TA, to treba uzeti u obzir zajedno u cijelom volumenu vode potpuno napunjenog instrumenta.
- Sljedeći parametar je maksimalni dopušteni tlak u sustavu grijanja koji se stvara ili već funkcionira. Sličan pokazatelj tehničke pomoći trebao bi u svakom slučaju biti niži. To će ovisiti o debljini zidova, vrsti materijala za izradu, pa čak i o obliku spremnika. Tako, u pufer spremnicima, izračunat na pod pritiskom većim od 4 bara( bar), u pravilu su gornja i donja kape sferične( toroidalni) oblik.
- kapacitet.ugljičnog čelika s oblogom spremnike otporne na koroziju su jeftinije. Spremnici izrađeni od nehrđajućeg čelika, naravno, skuplji, ali i jamči njihov vijek trajanja, također, je puno veći.
- prisutnost dodatnih ugrađenih izmjenjivača topline za krugova grijanja ili toplu vodu. Njihova svrha je već spomenuto - odaberite model ovisno o ukupno sustavu grijanja.
- prisutnost dodatnih opcija - mogućnost učvršćivanja grijača, instalacija instrumentacije i sigurnosnih uređaja - sigurnosni ventili, otvor za zrak, itd
- Potrebna procijenjena debljinu i kvalitetu vanjsku toplinsku izolaciju TA tijelu, a da ne moraju nositi s ovim pitanjem na svoje vlastite. Bolje izolirani spremnik, prirodno više će biti pohranjena „zagrijavanje naboj.”
Značajke ugradnja toplinskih baterije
Instaliranje toplina baterije uključuje pridržavanje određenih pravila:
- svi priključeni strujni krugovi moraju biti povezani vijčanim spojevima ili prirubnicama. Zavarenih spojeva nije dopušteno.
- Priključite cijev ne smije imati veze s TA nije statičko opterećenje.
- preporučeno na svim cijevima spojeni na PU instalirati zapornim ventilima.
- Svi korišteni ulazi i izlazi su instalirane uređaje vizualnu kontrolu temperature( termometar).Na najnižoj točki
- TA ili na cijev u neposrednoj blizini ispusnog ventila treba stajati.
- na svim ulazima u cijevi toplinske prijemnik instaliraju filtre pročišćavanje Mehanička vode - „sumps”.
- Mnogi vrhunski modeli opremljeni cijevi za spajanje automatskog oduška zraka. Ako ne postoji otvor mora biti instaliran na gornjem izlazu veze.
- U neposrednoj blizini vodospreme planira se instalirati manometar i sigurnosni ventil.
- bi bilo uopće značajne promjene u dizajnu spremniku, a ne navodi proizvođača - strogo je zabranjeno.
- Instalacija TA treba provoditi samo u grijanu prostoriju, bez rizika od smrzavanja. Ispunjen spremnik
- vode može imati vrlo veliku masu. Igralište utrka mora biti u stanju izdržati tako veliko opterećenje.Često morati dodati poseban temelj za tu svrhu.
- god instaliran toplinske prijemnik, kampanja bi trebala biti besplatne za reviziju otvor.
jednostavnim izračuni
parametara za pohranu topline Kao što je gore spomenuto, sveobuhvatan proračun sustava grijanja s više krugova generiranje topline i potrošnje energije - zadatak mogući samo stručnjaka, budući da je potrebno uzeti u obzir mnogo različitih čimbenika. No, neki izračuni mogu se obavljati i na vlastitu.
Na primjer, u kući instaliran kotao na čvrsto gorivo. Poznat je po svojoj moći generira pri punom opterećenju goriva. Eksperimentalno određene ukupno vrijeme spaljivanja ogrevno drvo Oznake. To je planirano usvajanje spremniku, te je potrebno utvrditi koji iznos je potrebno jamčiti korisne sve generirane topline kotla.
temelj za prihvatni poznate formule:
W = m × c × Dt
W - količinu topline potrebne za zagrijavanje tekućina težinu( m ) od poznatih toplinskog kapaciteta( s ) određeni broj stupnjeva( Dt ).Stoga
lako izračunati težina:
m = W /( c × At)
ne ometaju uzeti u obzir učinkovitost kotla( k ), budući da su gubici energije su neizbježne u svakom slučaju.
W = k × m × c × Dt ili
m = W /( k × c × At)
Sada razumiju svaka od vrijednosti:
- m - potrebna masa vode, od koje će, znajući gustoću, lako odrediti volumen. Neće biti velika pogreška izračunati 1000 kg = 1 m³ .
- W je prekomjerna količina topline koja nastaje tijekom perioda grijanja kotla.
To se može definirati kao energetske vrijednosti razlika nastaje tijekom izgaranja istrošenog goriva i karticama u istom razdoblju grijanja domova.
Maksimalni kapacitet kotla obično je poznat - to je vrijednost putovnice izračunata za optimalnu vodu krutog goriva. Prikazuje količinu toplinske energije proizvedene od strane kotla po jedinici vremena, na primjer, 20 kW.
Svaki domaćin uvijek dobro zna koliko dugo je potrebno da spali knjigu goriva. Pretpostavimo da će biti 2,5 sata.
Zatim morate znati koliko se energije u ovom trenutku može potrošiti za grijanje kuće. Jednom riječju, nužna je potreba za određenom zgradom toplinske energije kako bi se osigurali ugodni životni uvjeti.
Takav izračun, ako vrijednost potrebne snage nije poznat, moguće je napraviti svoj vlastiti - za to je zgodan algoritam, što je prikazano u posebnom objavom našem portalu.
Kako provesti izračun topline za vlastiti dom?
informacija o broju u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje kuće je često potražnja - izbor opreme, raspored radijatora tijekom izolacije radova. Uz obračun algoritam uključuje zgodan kalkulator, čitatelj može otkriti otvaranjem link publikaciju Zahtjevi za ugradnju kotlova plina.
Na primjer, potrebna je 8,5 kW energije po satu za grijanje kuće. Tako se dobiva 2,5-satni Oznake izgaranja goriva:
20 × 2,5 = 50 kW
Tijekom tog razdoblja bit će utrošeno:
8,5 × 2,5 = 21,5 kW
višak topline koja je potrebna da bispremnik:
W = 50 - 21.5 = 28.5 kW
- k - efikasnost biljke kotla. Obično se navodi u certifikatu proizvoda u postocima( na primjer, 80%) ili decimalnu frakciju( 0,8).
- s je toplinski kapacitet vode. Ovo - tablični, koja je jednaka 4,19 kJ / kg x ° C i 1.164 W × h / kg x ° C ili 1,16 kW / m × ° C.
- Δt je razlika temperature za koju se mora zagrijati voda. To se može odrediti vašem sustavu eksperimentom, mjerenjem vrijednosti na dovodnoj cijevi i povratnom toku kada sustav radi maksimalno. Pretpostavimo
ova vrijednost jednaka
Dt = 85 - 60 ° C-35
tome, sve vrijednosti su poznati, a samo njih zamjenom u formuli:
m = 28500 /( 0,8 x 1.164 x 35) = 874.45kg.
Stoga, kako bi se u potpunosti sačuva sve razrađen kotao toplinu kada radi punim kapacitetom zahtijevat će 875 kg vode, to jest, kapaciteta oko 0.875 m³.
Isti pristup može se primijeniti ako se izračuna volumen akumulatora topline spojen na električni kotao. Jedina razlika - za izračun nije dobio ložište i vremenski odsječak smanjena stopa, na primjer, od 23.00 do 6.00 = 7 sati. Da bi "unijeli" tu vrijednost, može se nazvati, na primjer, "razdoblje aktivnosti kotlova".
pojednostaviti zadatak čitatelja, ispod objavljene poseban kalkulator koji će vam omogućiti da brzo izračunati preporučenu količinu prostora za pohranu topline za postojeće( planira se ugraditi) kotla.
Kalkulator za izračunavanje potrebne količine akumulatora topline
dobivena vrijednost zaokružujei postaje referentna točka za odabir optimalnog modela akumulatora topline. Nalaze se u posebnim trgovinama, prikazuju se u različitim volumetrijskim izvedbama.
Prednosti i nedostaci prelaska na spremnik za vodu
sustava grijanja Dakle, rezimirajući objavljivanje, ukratko formulirati „pro” i „kontra” od primjene spremnika. Do
prednosti sigurno može uključivati sljedeće:
- postiže ušteda energije, posebno u primjeni na kruto gorivo - nastaje toplina koristi se u najvećoj mogućoj mjeri. Učinkovitost kotla i cijelog sustava grijanja raste.
- Kotlovi i drugi elementi sustava grijanja dobivaju pouzdanu zaštitu od pregrijavanja.
- Minimizira potrebu za intervencijom u sustavu, smanjuje broj opterećenja čvrstih goriva.
- Cijeli sustav radi glatko i lako se kontrolira i precizno podešava. U svim sobama kuće osigurano je stabilno instalirano grijanje.
- Moguće je povezati alternativne izvore energije. S kompetentnim pristupom to daje ozbiljne financijske uštede. Na primjer, u danu glavni teret počiva na helioterapije stanice, noću sve dok snižena stopa „Baton” presreće toplinske pumpe, a kompenzira moguće nestašica kompaktni plinski bojler.
- Instalacija akumulator topline može se istovremeno rješava i opskrba toplom vodom njihovog stambenog problema.
nedostaje malo, ali oni također treba spomenuti: instalacija
- će imati neki smisao, ako je kotao snage ili drugih izvora topline značajno, najmanje dva puta veća od izračunatih vrijednosti potrebne toplinske energije za grijanje.
- sustav s akumulatorskog tanka uvijek ima vrlo visoku inertnost, to jest, od početka itd izlaz u trenutnoj rada može trajati dugo vremena. To nema smisla da ga primjenjuju u sustavima grijanja koji zahtijevaju brzo zagrijavanje prostora, na primjer, u zemlji kuće, koji su posjetili domaćini samo povremeno zimi.
- oprema je obično vrlo prostran, što stvara puno problema tijekom prijevoza, istovar, drift u prostoru i instalacije. Kao preduvjet je instalacija TA u neposrednoj blizini kotla, kotlovnica potrebno vrlo značajan prostor.
- Toplinski baterije su klasificirani kao skupo kupi - njihova cijena je prilično usporedivi, a ponekad čak i premašuje vrijednost kotla. Istina, postoji velika vjerojatnost da će se troškovi brzo isplatiti štedišući energente.
Međutim, posljednji od navedenih nedostataka kreće obrtnici u dizajnu i ugradnju vlastitih modela spremniku.
Je li teško proizvesti akumulator topline samostalno?
Vjerojatno, ruski amaterski majstor - sve na ramenu! Na primjer - tehnološke savjete o nezavisne proizvodnje toplinske baterije prikazani su u posebnoj publikaciji našeg portala.