Build Daily

Peći I Sustava Za Grijanje

August 12, 2017 18:06

Spremnik kotlova

click fraud protection

Nikakva mogućnost korištenja kao izvor energije za zagrijavanje domova relativno jeftin prirodni plin prisiljava vlasnike kuća pronaći druge prihvatljivih rješenja.Na primjer, u područjima gdje nema posebnih problema s izratka ili kupnju drva za 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 na solarnu energiju.

Spremnik kotlova

spremnik kotlova

Svi ovi pristupi nisu bez nedostataka.Primjerice, oni uključuju neravnine izražava frekvencija unosa toplinske energije.U slučaju bojler električni glavni negativni faktor je visoka cijena energije konzumira.Očito, da značajno povećati učinkovitost grijanja, poboljšati učinkovitost, ujednačenost svog rada, pojednostaviti operacije održavanja kako bi se u općoj shemi uključujući poseban uređaj koji će akumulirati u zatražen trenutne toplinske energije i pustite ga ako je potrebno.Upravo je ta funkcija obavlja akumulatoru topline za kotlove grijanja.

Glavna svrha spremnika sustava grijanja

Član Sadržaj

  • 1 Glavna svrha spremnika sustava grijanja
  • 2 Značajke i glavni sklopovi za povezivanje različitih spremnika za skladištenje
    • 2.1 glavne vrste konstrukcije za pohranu spremnika
    • 2.2 spremnik dijagrami tipičnu vezu pohranu
      • 2.2.1 Video: Preporuke koje donosi stvaranje sustava grijanja s kotao na čvrsto gorivo i akumulatorskog tanka
  • 3 Što uzeti u obzir pri odabiru spremnik
  • 4 montažu Značajketoplinski akumulatori
  • 5 obavljanje jednostavne parametre izračuna za pohranu spremnika
    • 5,1 kalkulator za izračunavanje potrebne količine spremnika
  • 6 prednosti i uključivanja nedostataka u spremniku sustava grijanja
    • 6,1 Video: prednosti sustava za grijanje s integriranim spremnikom akumulatora
  • najjednostavniji grijanje na kruto gorivo kotao ima izraženu ciklički rad.Nakon stavljanja drva i paljenje, kotao se postupno pojavljuje pri maksimalnom snagom, aktivno prenošenje topline na krugove grijanja.No, kako je gori toplinsko opterećenje počinje smanjivati ​​postupno, i rashladne tekućine koja prolazi po radijatorima, hlađenja.
Работа обычного твердотопливного котла характеризуется выраженным чередованием пиков и "провалов" в выработке тепловой энергии

Rad konvencionalni kotao na čvrsto gorivo odlikuje naglašenom izmjeničnih vrhova i "dolina" u stvaranje topline

ispada da tijekom glavne toplinske energije, može ostati neostvareno, kao što je konfiguriran, opremljen s termostatski kontroliranom višak sustava grijanja neće poduzeti.No, tijekom goriva je izgorio, a što više miruje toplinska snaga kotla je očito nedostaje.Kao rezultat toga, kapacitet goriva troši samo izgubiti, ali vlasnici moraju često bave utovar drva.

određeni opseg problema može se smanjiti ugradnjom dugo gori kotao, ali potpuno ukloniti - to je nemoguće.Raskorak između vršne toplinske energije i potrošnje može biti vrlo bitan.

  • U slučaju električnog bojlera do izražaja visoka cijena potrošnje energije, što čini vlasnici misle o maksimalnom korištenju opreme za vrijeme trajanja preferencijalnih tarifa i noći kako bi se smanjila potrošnja u danu.

2016-03-04_142901 prednosti korištenja diferencirane punjenje

struju Uz pravi pristup na potrošnju električne energije feed-in tarifa mogao donijeti vrlo konkretne uštede.To je opisano u detalje u posebnoj publikaciji portal posvećen dva tarifna struja metara .

moli očito rješenje - da se akumuliraju toplinu noću do minimalnu potrošnju svojih dana.

  • još izraženiji periodičnost toplinske energije u slučaju upotrebe solarnih kolektora.Tu se može pratiti ne ovisi samo o dobu dana (isporuke uglavnom nula noću).
Rad solarnog kolektora je vrlo ovisna o dobu dana i vremenskim uvjetima

Rad solarnog kolektora i vrlo je ovisna o dobu dana i vremenskim

prkosi usporedba vrhova grijanja u svijetle sunčan dan, ili u oblačnog vremena.Razumljivo je da se izravno podizanje sustava grijanja ovisno o trenutnim "hirovima" prirode - ne može biti, ali zanemariti takav snažan dodatni izvor energije također nije poželjna.Jasno je da ono što je potrebno za uređaj tampon.

Ova tri primjera, unatoč njihove raznolike, ujedinjeni jedan zajednički faktor - očito nesuglasje između toplinske energije pika s jednolikom racionalno korištenje za grijanje.Kako bi riješio taj neravnotežu, te služi kao poseban instrument, zove akumulator spremnika (za pohranu topline, puferski kapacitet).

Princip njenog rada temelji se na visokoj toplinskog kapaciteta vode.Ako značajan iznos svojih prihoda u razdoblju vršnog toplinske energije da se zagrije na potrebnu razinu, a zatim u određenom razdoblju može se koristiti za zagrijavanje akumulirane energetske potencijale.Na primjer, u odnosu na toplinske pokazateljima, da je samo jedna litra vode, uz hlađenje na 1 ° C, je u stanju za grijanje zraka onoliko koliko kubika 4 ° C.

Akumulator topline uvijek bulk spremnik s učinkovitom vanjskom toplinskom izolacijom, spojen na sklop (e) od izvora topline i krugova grijanja.Najjednostavnija shema je bolje da razmislite primjer:

Pokazujući princip rada jednostavnog akumulatoru topline

Pokazujući princip rada jednostavnog akumulatoru topline

najlakši o dizajnu toplinske prijemnika (TA) - vertikalno postavljeni u cisterne, u kojem su dvije suprotne strane, izrezati četiri cijevi.S jedne strane je spojen na konturu kotlovima na kruto gorivo (LHP), as druge strane - za uzgoj u krugu kuća grijanja.

Nakon punjenja i otpuštanje kotla cirkulacione pumpe (NK) kruga počinje pumpa rashladne tekućine (voda) kroz izmjenjivač topline.Od dna kotla TA ulazi voda ohladi i stiže na vrh grije kotla.Zbog značajne gustoća razlika ohladi i topla voda neće biti aktivan miješanje u spremniku - gorivo u procesu izgaranja oznaka će biti postupan punjenje TA vruće rashladne tekućine.Kao rezultat toga, s odgovarajuće veličine, nakon potpune spaljivanja založene spremnika za gorivo se napuni s toplom vodom, zagrije se do izračunate razine.Sve je potencijalna energija goriva (osim, naravno, neizbježni gubici u učinkovitosti kotla) se pretvara u toplinu koja se nakupila u PU.Visoka kvaliteta toplinske izolacije omogućuje pohranu temperature u spremniku satima, a ponekad - i dana.

druga faza - kotao ne radi, ali funkcionira sustav grijanja.Uz pomoć vlastitog kruga grijanja Cirkulacijska crpka javlja pumpanje rashladne tekućine kroz cijevi i radijatora.Ograda je izrađena od vrha, od "vrućih" područja.Intenzivna samostalno miješanje opet ne promatra - iz razloga već navedenih, te u dovodnom ulazi u vruću vodu, dno se vraća rashlađeno i spremnik postupno daje svoju toplinu u smjeru prema gore.

U praksi, u kotlu peći u odabiru sustava grijanja rashladnog sredstva obično ne prestaje, a TA će se akumulirati višak energije, koja se trenutno ostaje neostvareno.No, s pravom dimenzioniranje spremnika tampon, ili jedan kilovat toplinske energije ne bi imao dar ponor, a do kraja kotao peći ciklusa TA trebao biti u najvećoj mogućoj mjeri "na teret".

jasno da je ciklička priroda rada takvog sustava s električnim bojlerom će biti vezan za povlaštene stope noću.Kontrolna timer Uređaj se uključuje ili isključuje napajanje u određenom vremenu u večernjim satima, a ujutro, a tijekom dana se krugovi grijanja će jesti samo (ili uglavnom) iz spremnika.

Značajke i glavni sklopovi za povezivanje različitih spremnika za skladištenje

So akumulator topline je uvijek bulk spremnik izvršenje vertikalni cilindrični, ima vrlo učinkovit toplinsku izolaciju i opremljeni s priključcima za spajanje toplinske energije krug i svoju potrošnju.No, unutarnja struktura može varirati.Razmislite glavne vrste postojećih modela.

glavne vrste spremnika dizajnira

Spremnik s izravnim konture veza proizvodnje i potrošnje toplinske energije

spremnikom s izravnim konture veza proizvodnje i potrošnje toplinske energije

1 - najlakši tip izvedbe TA.Razumljivo je izravna veza i izvora topline i sklopova potrošnje.Ove tampon spremnici koriste se u sljedećim slučajevima:

  • Ako bojler i svi krugovi grijanja koriste istu rashladnu tekućinu.
  • Ako maksimalni tlak rashladnog sredstva u krugu grijanja ne prelazi kotla i Glavne skupštine.

U slučaju kada se ne može postavljen zahtjev, spojite krugovi grijanja može se provesti preko vanjskog izmjenjivača topline

  • Ako je temperatura u toku cijevi na izlazu iz kotla ne prelazi dopuštenu temperaturu kruga grijanja.

Međutim, ovaj zahtjev može zaobići kada je instaliran na sklopove koji zahtijevaju razliku niske temperature, miješanje jedinice s tri-put ventila.

Spremnik s ugrađenim izmjenjivačem topline

spremnik s ugrađenim izmjenjivačem topline

2 - spremnik je opremljen sa unutarnjim izmjenjivačem topline koji se nalazi na dnu spremnika.Izmjenjivač topline je obično spirala, pratnjom od inox cijevi, normalnim ili valovitog.Postoji svibanj biti nekoliko izmjenjivači topline.

Ova vrsta PU se koristi u sljedećim slučajevima:

  • Ako tlak i rashladne tekućine temperaturu postignutu u izvora topline kruga je znatno veća od dopuštenih vrijednosti potrošnje kruga i sama sabirni spremnik.
  • Ako postoji potreba za povezivanje više izvora topline (na principu dvojni način).Na primjer, dolaze u pomoć kotla Solarni (solarni kolektor) ili geotermalne toplinske pumpe.Što je niža temperatura razlika od izvora topline, u nastavku mora biti smješten u izmjenjivaču TA.
  • Ako druga vrsta rashladnog sredstva koriste u izvoru topline sklopova i potrošnje.

razliku od prve sheme, kao što je svojstvo TA aktivni miješanje rashladne tekućine u spremniku - grijanje javlja u donjem dijelu, a manje gusta tople vode teži prema gore.

Shema za zrakoplovstvo Center pokazuje magnezijeva anoda.Zbog nižeg električnog potencijala, on "vuče" teških iona soli, sprječava bujanje šljam unutarnje zidove spremnika.U skladu s periodičnim zamjenu.

Spremnik s ugrađenim protočni izmjenjivač topline tople vode

spremnik s ugrađenim protočni izmjenjivač topline tople vode

3 - spremnika dopunjuje putu tople protoka vode.ulaz za hladnu vodu odozdo, do točke opskrbe vodom pumpanje vruće, odnosno ispod.Većina izmjenjivača topline koji se nalazi u gornjem dijelu PU.

Ovaj Program se smatra da su optimalni uvjeti za kada je topla voda je različit dovoljna stabilnost i ujednačenost, bez izrečene vrha.Naravno, izmjenjivač topline moraju biti popunjena s metalom koji zadovoljava standarde potrošnje vode i hranu.

ostatak silaska prvog kruga, uz izravni priključak za proizvodnju toplinske energije i potrošnje krugova.

Spremnik topline spremište s ugrađenim u vrućoj vodi

spremnik topline s ugrađenim tople vode

4 - u spremniku topline je postavljen za stvaranje rezerve tople vode za domaću potrošnju.U stvari, ovaj raspored podsjeća na izgrađenu neizravnu kotao za grijanje.

Primjena takve konstrukcije su potpuno opravdano u slučajevima u kojima se toplina generacije vrh kotao ne podudaraju s vršne potrošnje tople vode.Drugim riječima, kada prevladava u kući potrošačkom načinu života uključuje masu, nego kratak potrošnju 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 u većini spremniku, više izlaznih mlaznica raspoređeni okomito.

sklopovi za povezivanje cijevi postavljenih okomito omogućuju optimalno korištenje dobivenog gradijenta temperature u spremniku

sklopovi za povezivanje cijevi postavljenih okomito omogućuju optimalno korištenje spremnika rezultira temperaturni gradijent

činjenica da kada je bilo sklop u pomoćni spremnik nekako proizveo temperaturni gradijent (razlika u temperaturnom razlikom u visini).Tu je prilika za povezivanje krugove grijanja koji zahtijevaju različite režime temperature.To uvelike olakšava konačnu termostatski kontrolu izmjenjivača topline (radijatora ili "toplog poda"), s najmanje nepotrebnog gubitka energije i smanjiti opterećenje na kontrolnim uređajima.

dijagrami tipičnu vezu skladištenje jama

Sada možete vidjeti osnovni instalacija shema spremnik sustavu grijanja.

Ilustracija Kratak opis kruga
shema 1 temperature i tlaka su isti u kotlu i krugova grijanja.
zahtjevima rashladnim su isti.
Na izlazu iz kotla i na konstantnoj temperaturi TA.
na toplinske razmjene uređaje kontrole je ograničen samo kvantitativne promjene rashladnog sredstva koja teče kroz njih.
shema 2 u vezi spremnika, u načelu, ponavlja prvi plan, ali je prilagodba načina rada izmjenjivača topline vrši se na principu kvalitete - s promjenom temperature rashladne tekućine.Za to
krug uključeni u Termostatski miješajući jedinica, kao što su tri-put ventila.
Ovaj program omogućuje najučinkovitiju uporabu akumuliranog kapaciteta akumulator spremnika, to jest, njegov "naboj" će trajati duže vrijeme.
shema 3 Takva shema, s nakladom od rashladne tekućine u malim petlje kotla putem ugrađenog izmjenjivača topline se koristi kada je tlak u tom krugu prelazi dopuštene uređaje za grijanje ili u pomoćni spremnik sama.
Druga mogućnost - kotla i kruga grijanja različitih rashladnih koristi.
shema 4 počinju uvjeti su slični shema №3, ali primjenjuje vanjski izmjenjivač topline.
Mogući razlozi za ovog pristupa:
- Razmjena područje topline ugrađen "svitak" nije dovoljno za održavanje željene temperature u teloakkumulyatore.
- je već kupio TA bez unutarnjih teplobmennika i nadogradnja sustava grijanja zahtijevaju takav pristup.
shema 5 shema s organizacijom kako bi se osiguralo protok tople vode kroz ugrađeni u spiralni izmjenjivač topline.
obračunava na uniformi, topla voda, bez vrha.
shema 6 Ovaj program, sa spremnikom s ugrađenim spremnikom, dizajniran za vršne toplu vodu, ali to nije baš pozitivno.
Nakon što je proveo stvorio zalihu, a time i napuniti spremnik s hladnom vodom, zagrije na željenu temperaturu može uzeti puno vremena.
shema 7 dvovalentan sustav omogućuje korištenje sustava grijanja dodatni izvor toplinske energije.
instagram viewer