Kuća, dizajn, popravak, dekor. Dvorište i vrt. Uradi sam

Kuća, dizajn, popravak, dekor. Dvorište i vrt. Uradi sam

» Akumulatori topline za autonomne sustave grijanja. Toplinska baterija za kotla za grijanje s toplinskom baterijom

Akumulatori topline za autonomne sustave grijanja. Toplinska baterija za kotla za grijanje s toplinskom baterijom

Toplinska akupunktura za kotlove za grijanje

Nastavljamo naš ciklus članaka tema, koji će biti zanimljivi onima koji voze svoje kućište s krutim kotlovima za gorivo. Reći ćemo o akumulator topline za kotlove za grijanje (TA) na krutom gorivu. Ovo je stvarno potreban uređaj koji vam omogućuje da uravnotežite rad konture, izgladiti temperaturu temperature rashladnog sredstva i spremiti. Odmah primjećujemo da se akumulator topline za elektrote grijanja primjenjuje samo ako kuća ima mjerač snage s odvojenim brojem noći i dnevne energije. U suprotnom, ugradnja akumulatora topline za plinske kotlove grijanja ne čini nikakvog smisla.

Kako se sustav grijanja s akumulatorom topline

Ubrzivač topline za kotlove za grijanje dio je sustava grijanja, namijenjen za povećanje vremena između preuzimanja. kruto gorivo u kotlu. To je rezervoar u kojem nema zračnog pristupa. Izolira i ima prilično veliku količinu. U toplinskoj bateriji za grijanje uvijek postoji voda, također cirkulira po cijelom konturu. Naravno, neaktivna tekućina može biti rashladna tekućina, ali ipak zbog visokih troškova u konturama, ne koristi se.

Osim toga, u punjenje sustava grijanja s akceleratorom topline, antifriz nema smisla, jer se takvi spremnici stavljaju u stambena područja. A bit njihove uporabe je da je temperatura u krugu uvijek stabilna i, prema tome, voda u sustavu je topla. Korištenje velike toplinske baterije za grijanje u seoskim kućama privremenog smještaja je neprikladna, a malo je smisla iz malog spremnika. To je zbog načela rada akumulatora topline za sustav grijanja.

  • Koji se nalazi između kotla i sustava grijanja. Kada kotler zagrijava rashladno sredstvo - to pada u to;
  • tada voda ulazi u cijevi u radijatore;
  • povratak se vraća na to, a zatim odmah u kotao.

Iako je toplinska baterija za sustav grijanja jedan brod, zbog velikih veličina, smjer protoka na vrhu i na dnu su različiti.

Da biste izvršili svoju glavnu funkciju akumulacije topline, te potoci moraju biti pomiješane. Teškoća leži u činjenici da se visoka temperatura uvijek raste, a hladnoća nastoji otići dolje. Potrebno je stvoriti takve uvjete tako da dio topline pada na dno termalne baterije u sustavu grijanja i zagrijava rashladno sredstvo povratka. Ako je temperatura bila izravnana u cijelom spremniku, onda se smatra potpuno napunjenim.

Nakon što je kotler pao sve što mu je učitan u njega, on prestaje raditi i onaj dolazi u posao. Cirkulacija se nastavlja i postupno daje toplinu kroz radijatore u sobu. Sve se to događa sve dok sljedeći dio goriva ponovno stigne u kotao.

Ako je toplinski pogon za grijanje male, tada je zaliha dovoljno neko vrijeme, dok se vrijeme zagrijavanja baterija povećava, jer je volumen rashladnog sredstva u krugu postao više. Cons koristiti za privremene domove za boravak:

  • povećava vrijeme za zagrijavanje prostorije;
  • veći krug, koji ga ispunjava antifrizom skupljim;
  • viši troškovi instalacije.

Kako razumijete ispunjavanje sustava i ispustite vodu svaki put kada dođete u svoju kolibu barem uznemiruju. S obzirom da će samo spremnik biti litra od 300. radi od nekoliko dana u tjednu, to je besmisleno poduzeti takve mjere.

Dodatne konture ugrađene su u spremnik - to su spirale metalne cijevi. Tekućina u spiralu nema izravan kontakt s nosačem topline u akumulatoru topline za kućno grijanje. Može biti konture:

  • niskotemperaturno grijanje (topli kat).

Dakle, čak i najprimitivniji jedno-montirani kotao ili čak peć može postati univerzalni grijač. Pružit će cijelu kuću potrebnom toplinom i vruća voda U isto vrijeme. Prema tome, izvedba grijača će se u potpunosti koristiti.

U serijskim modelima u uvjeti proizvodnje, Ugrađeni su dodatni izvori grijanja. Također je spiralno, samo se nazivaju električni ventilator. Oni su često donekle i mogu raditi iz različitih izvora:

  • električna mreža;
  • solarni paneli.

Takvo zagrijavanje se primjenjuje na dodatne opcije i nije obavezno, razmislite o tome ako odlučite napraviti toplinu akupunkturu za grijanje vlastitim rukama.

Shema toplotne baterije

Usuđujemo se pretpostaviti da ako ste zainteresirani za ovaj članak, onda je najvjerojatnije odlučila napraviti toplinsku bateriju za grijanje i njegovo vezanje vlastitim rukama. Sheme veza mogu biti izumljeni puno, glavna stvar je da je sve radilo. Ako ispravno shvatite procese koji se pojavljuju u krugu, možete jednostavno eksperimentirati. Način povezivanje s kotlom utjecat će na rad cijelog sustava. Prvo ćemo odabrati najjednostavniju shemu grijanja s akumulatorom topline.

Jednostavna shema vezivanja

Na lik vidite smjer kretanja rashladnog sredstva. Imajte na umu da je pokret zabranjeno. Da se to ne dogodi, pumpa između tog i kotla treba pumpati veću količinu nosača topline od onog koji stoji prije spremnika. Samo će u ovom slučaju biti dovoljna snaga uvlake, koja će sudjelovati u toplini iz hrane. Minus takve sheme veze je dugo zagrijavanje konture. Da biste ga smanjili, morate stvoriti prsten za zagrijavanje kotla. Možete ga vidjeti u sljedećoj shemi.

Shema spajanja TA s kotlom zagrijavanjem

Suština kruga grijanja leži u činjenici da termostat ne miješa vodu od toga dok se kotler ne zagrije na postavljenu razinu. Kada se kotler nasmijao, dio hrane ulazi u jedan, a dio se miješa s rashladnim sredstvom iz spremnika i ulazi u kotla. Dakle, grijač uvijek radi s već zagrijanom tekućinom, što povećava učinkovitost i vrijeme zagrijavanja konture. To jest, baterije će postati tople brže.

Ova metoda ugradnje akumulatora topline u sustavu grijanja omogućuje korištenje konture izvan mreže kada crpka ne radi. Imajte na umu da dijagram prikazuje samo čvorove veze s kotlom. Cirkulacija rashladnog sredstva do radijatora pojavljuje se u drugom sukobu, koji također prolazi kroz jedan. Prisutnost dvaju obilaznica omogućuje vam da budete postavljeni dvaput:

  • provjerite ventil se uključuje na posao ako je crpka zaustavljena i blokiran je ventil kugla na donjoj premosnici;
  • u slučaju zaustavljanja crpke i kvarova provjeriti ventil Cirkulacija se provodi kroz donju premosnicu.

U načelu se mogu napraviti neke pojednostavljenja u takvom dizajnu. S obzirom na činjenicu da obrnuti ventil ima otpor visoke struje, može se isključiti iz sheme.

Shema trapanja toga bez provjere ventila za gravitacijski sustav

U isto vrijeme, kada svjetlo nestane, morat ćete ručno otvoriti kuglasti ventil. Treba reći da s takvim ožičenjem mora biti viša od razine radijatora. Ako ne planirate da sustav će raditi kao gravitacija, tada se traka sustava grijanja s topline može provesti u skladu s dolje navedenim shemom.

Shema spajanja TA za kontura s prisilnom cirkulacijom

U tome je stvoreno ispravno kretanje vode, što omogućuje loptu iza lopte, počevši s vrhom, zagrijati ga. Možda će se pitanje pojaviti što učiniti ako nema svjetla? Razgovarali smo o tome u članku o tome . Bit će ekonomičan i praktičniji. Uostalom, gravitacijske konture se izvode iz velikih presjeka cijevi, osim, ne moraju se uočiti uvijek udobne staze. Ako izračunate cijenu cijevi i spojnice, izvadite sve neugodnosti instalacije i usporedite sve s UPS cijenom, ideja o instaliranju alternativnog napajanja bit će vrlo atraktivna.

Izračun volumena topline

Akumulator topline grijanja

Kao što smo već spomenuli da je mali volumen je nepraktičan, a preveliki spremnici također nisu uvijek prikladni. Dakle, postoji pitanje o tome kako izračunati potrebnu količinu toga. Stvarno želim dati određeni odgovor, ali nažalost, to ne može biti. Iako je približan izračun akumulatora topline za grijanje još uvijek postoji. Pretpostavimo da ne znate koji toplinski gubitak vašeg doma i ne možete prepoznati, na primjer, ako još nije izgrađen. Usput, da skratite gubitak topline, trebate , Možete odabrati spremnik na temelju dvije količine:

  • područje grijanih prostora;
  • snaga kotla.

Metode za izračunavanje glasnoće: Područje sobe X 4 ili snaga kotla X 25.

Ove dvije karakteristike su određivanje. Različiti izvori nude vlastitu metodu izračuna, ali u stvari ove dvije metode su usko povezane. Pretpostavimo da smo odlučili izračunati volumen grijača za grijanje, guranje iz područja prostorije. Da biste to učinili, morate pomnožiti kvadraturu grijane sobe do četiri. Na primjer, ako imamo mala kuća Na 100 m kvadrat će uzeti spremnik od 400 litara. Ovaj volumen će smanjiti kotlov učitavanje do dva puta dnevno.

Nesumnjivo, i tako postoje kotlovi za pirolizu u kojima se gorivo postavlja dva puta dnevno, samo u ovom slučaju princip rada je malo drugačiji:

  • gorivo up.
  • dovod zraka se smanjuje;
  • počinje proces napetosti.

U tom slučaju, kada gorivo treperi, temperatura u krugu počinje se povećavati intenzivno, a zatim odvodnja podupire topla voda. Tijekom ovog vrlo sjaja, mnogo energije je nestala u cijevi. Osim toga, ako kruti kotlov goriva radi u tandemu s curenjem sustava grijanja, zatim na vrhunskoj temperaturi, ekspanzijski spremnik ponekad brodovi. U njemu, u doslovnom smislu, voda počinje kuhati vodu. Ako su cijevi izrađene od polimera, onda im je jednostavno štetno za njih.

U jednom od članaka, potrebno je dio topline, a spremnik se može kuhati tek nakon što se u potpunosti naplaćuje naknade spremnika. To jest, mogućnost kuhanja, s pravim volumenom, teži nla.

Sada pokušajmo izračunati volumen slučaja, na temelju broja kilovata u grijaču. Usput, ovaj pokazatelj se izračunava na temelju kvadrata prostorije. 1 kW se uzima 10 m. Ispada da bi kuća od 100 MD trebala podnijeti kotler najmanje 10 kilovat. Budući da se izračun uvijek radi s rezervom, može se pretpostaviti da u našem slučaju će stajati 15 kilovat jedinica.

Ako ne uzimate u obzir količinu topline nosača u radijatorima i cijevima, onda jedan kilovat kotla može zagrijati oko 25 litara vode u onu. Dakle, izračun će biti prikladan: morate umnožiti snagu kotla na 25. Kao rezultat toga, dobit ćemo 375 litara. Ako usporedimo s prethodnim izračunom, rezultati su vrlo blizu. Samo je to značenje da će se snaga kotla izračunati s jazom najmanje 50%.

Zapamtite, to je više bolje. Ali u ovom pitanju, kao u bilo kojem drugom, morate učiniti bez fanatizma. Ako stavite tu dvije tisuće litara, onda se grijač jednostavno ne može nositi s ovim volumenom. Biti objektivan.

Nedostatak sposobnosti korištenja kao izvora energije za grijanje stanovanja relativno jeftin prirodni plin snage vlasnici kuća za traženje drugih prihvatljivih rješenja. Dakle, u regijama u kojima nema posebnih problema s pripremom ili kupnjom drva za ogrjev, kotlovi za gorivo dolaze do spašavanja. Također se događa da električna energija postaje jedina alternativa. Osim toga, sve se više koriste nove tehnologije, omogućujući energiju sunčevog zračenja u potrebe grijanja.

Svi ovi pristupi nisu lišeni značajnih nedostataka. Dakle, oni uključuju neujednačenost, izražena periodičnost protoka toplinske energije. U slučaju električnog kotla, glavni negativni čimbenik bit će visok trošak potrošene energije. Očito, neophodno je značajno povećati ekonomiju sustava grijanja, poboljšati učinkovitost, ujednačenost svog rada, učinilo bi da bi najviše pojednostavljeno operativne operacije pomogla uključivanju u opću shemu posebnog uređaja koji bi se nakupilo zatraženo na trenutni trenutak termalna energija i dati ga po potrebi. To je takva funkcija koja obavlja akumulator topline za.

Glavna svrha akumulatora topline sustava grijanja

  • Najjednostavniji sustav grijanja s bojlom od krutog goriva ima izraženu cikličnost. Nakon punjenja drva za ogrjev i njihovo paljenje, kotao postupno ide do maksimalne snage, aktivno prenosi toplinsku energiju u konture grijanja. No, kako se opterećenje prijenosa topline iscrpljuje, počinje se postupno smanjiti, a nosač topline, radijatore, ohladi.
Rad konvencionalnog kotla krutog goriva karakterizira ozbiljna izmjena vrhova i "neuspjeha" u proizvodnji toplinske energije

Ispada da se tijekom razdoblja proizvodnje topline, može ostati netraženo, budući da je sustav opremljen, opremljen termostatskim regulacijom, suvišnim sustavom grijanja neće uzeti. Ali tijekom protoka goriva i, štoviše, praznog hodara toplinske energije će očito nedostatak. Kao rezultat toga, dio potencijala goriva se konzumira jednostavno trošiti, ali u isto vrijeme vlasnici moraju često raditi opterećenje drva.

U određenom stupnju, ozbiljnost ovog problema može se smanjiti instaliranjem dugotrajnog kotla, ali potpuno uklonjen - ne radi. Odvojite vrhova proizvodnje topline i njezina potrošnja mogu ostati znatno.

  • U slučaju elektrokottala do prvog kraja, postoji visok trošak potrošene energije, koji prisiljavaju vlasnike na razmišljanje maksimalna uporaba Opremu tijekom razdoblja ocjenjivanja noćnih tarifa i minimiziranje potrošnje u dnevnom satu.

Prednosti korištenja diferencirane naplate električne energije

S kompetentnim pristupom potrošnji električne energije, povlaštene stope mogu donijeti vrlo opipljive uštede. To je detaljno opisano u posebnoj objavi portala posvećenom.

Ona sugerira očitu odluku - akumulirati toplinsku energiju noću kako bi se postigla minimalna potrošnja za to.

  • Još jedan svjetliji je učestalost proizvodnje topline u slučaju korištenja solarnih kolektora. Ovdje je ovisnost pratiti ne samo u doba dana (noću je dolazak općenito nula).

Nemojte usporediti vrhove grijanja u svijetlom sunčanom danu ili u oblačnom vremenu. Jasno je da je nemoguće izravno staviti vaš sustav grijanja na ovisnost o trenutnim "hirovima" - nema načina, već i ne želite zanemariti tako snažan dodatni izvor. Očito je da je potrebno neki uređaj za međuspremnik.

Ova tri primjera, sa svim njihovim razvlačivost, ujedinjuje jednu opća okolnost - Izričito neslaganje vrhova proizvodnje toplinske energije s racionalnom primjenom za potrebe grijanja. Da bi se uklonila ova neravnoteža i poslužuje poseban uređaj, nazvan okupljanjem gluposti (termalno skladištenje, pufer).

Cijene akumulatora topline Hajdu

hajdu toplina Akupunktura

Načelo njegovog djelovanja temelji se na visokoj količini vode. Ako postoji značajna količina u razdoblju maksimalnog primitka toplinske energije za zagrijavanje do potrebne razine, u određenom razdoblju moguće je koristiti ovaj akumulirani energetski potencijal za potrebe grijanja. Na primjer, ako usporedite termofizičke pokazatelje, onda samo jedna litra vode kada se ohladi na 1 ° C može zagrijati kubični metar zraka za čak 4 ° C.

Termalna baterija je uvijek volumetrijski spremnik s učinkovitom vanjskom toplinskom izolacijom spojenom na konturu (konture) izvora topline i krugova grijanja. Najjednostavnija shema je bolje razmotriti na primjeru:


Najjednostavniji dizajn topline (TA) je vertikalno smješten volumetrijski spremnik u kojem su četiri cijevi ugrađene s dvije suprotne strane. S jedne strane, povezano je s konturom (CTT), a na drugoj - do manjeg kontura grijanja.

Nakon učitavanja i kotla za paljenje pumpa za cirkulaciju (NK) ovog kruga počinje pumpati rashladno sredstvo (voda) kroz izmjenjivač topline. Od donjeg dijela, ohlađena voda dolazi do kotla, a vrh stiže u kotao. Zbog bitne razlike u gustoći ohlađenoj i vruća voda Njezino aktivno miješanje u spremniku neće biti - u procesu izgaranja polaganja goriva, pojavit će se postupno punjenje tog nosača topline. Kao rezultat toga, s ispravnim izračunom parametara, nakon potpunog produženja položenog goriva, spremnik će biti napunjen vrućom vodom zagrijanom do trenutne razine. Sva potencijalna energija goriva (minus, naravno, neizbježne gubitke koji se reflektiraju u učinkovitosti kotla) pretvaraju u toplinsku, koja se akumulira u onom. Visokokvalitetna toplinska izolacija omogućuje vam da zadržite temperaturu u spremniku za mnogo sati, a ponekad i - i dane.

Druga faza - kotler ne radi, ali sustav grijanja funkcionira. Uz pomoć vlastite cirkulacije pumpe, krug grijanja se odvija rashladno sredstvo za cijevi i radijatore. Ograda je napravljena od gore, iz "vruće" zone. Intenzivno samo-miješanje se ponovno ne promatra - prema već spomenutom razlogu, a vruća voda teče u dovodnu cijev, ohlađeni se vraća odozdo, a spremnik postupno daje zagrijavanje u donjem smjeru prema gore.

U praksi, u procesu požara kotla, odabir rashladnog sredstva u sustav grijanja, u pravilu, ne zaustavlja, a to će akumulirati samo višak energije, koja trenutno ostaje netraženo. No, s ispravnim izračunom parametara spremnika, bez kilovat toplinske energije ne bi trebalo poništiti dar, a do kraja ciklusa kotlovskog požara, mora biti maksimalno "naplaćeno".

Jasno je da će cikličnost takvog sustava s instaliranim električnim kotlom biti vezan za preferencijalne noći. Timer upravljačke jedinice će se uključiti i isključiti napajanje unutar roka u večernjim satima i ujutro, a tijekom dana konture grijanja će se napajati samo (ili uglavnom) iz akumulatora topline.

Konstruktivne značajke i osnovne sheme za povezivanje različitih akumulatora topline

Dakle, akumulator topline je uvijek volumetrijski spremnik vertikalnog cilindričnog dizajna koji ima visoko učinkovitu toplinsku izolaciju i opremljena mlaznicom za povezivanje krugova i potrošnje topline. Ali unutarnji dizajn može varirati. Razmotrite glavne vrste postojećih modela.

Glavne vrste akumulatora topline


1 – Najlakši tip gradnje je. To se podrazumijeva izravna veza i izvori toplinske i potrošnje krugova. Takvi spremnici spremnika koriste se u sljedećim slučajevima:

  • Ako se isto rashladno sredstvo nanosi u kotlu iu svim konturama grijanja.
  • Ako je maksimum dopušteni pritisak Rashladno sredstvo u krugovima grijanja ne prelazi isti pokazatelj kotla i Hea.

U slučaju kada je zahtjev moguć, povezivanje krugova grijanja može se izvršiti kroz dodatne vanjske izmjenjivače topline

  • Ako temperatura u dovodnoj cijevi na izlazu njihovog kotla ne prelazi dopuštenu temperaturu u krugovima grijanja.

Međutim, ovaj zahtjev se također može podudarati s instalacijom na konture koje zahtijevaju niži temperaturni tlak, miješanje čvorova s \u200b\u200btri osi dizalice.


2 – Akumulator topline opremljen je unutarnjim izmjenjivačem topline na dnu spremnika. Izmjenjivač topline obično je spiralna, strma nehrđajna cijev, konvencionalna ili valovita. Takvi izmjenjivači topline mogu biti nekoliko.

Ova vrsta vrste primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

  • Ako indikatori tlaka i temperatura rashladnog sredstva u krugu izvora topline značajno premašuju važeće vrijednosti za krugove potrošnje i za spremnik za pufer.
  • Ako postoji potreba za povezivanjem više izvora topline (na bivalentnom principu). Na primjer, heliosystem (solarni kolektor) ili geotermalna toplinska crpka dolaze da pomogne kotlu. U isto vrijeme, manja temperaturna glava izvora topline, niže treba postaviti njegov izmjenjivač topline.
  • Ako se u izvoru i potrošnje topline koristi drugačiji tip rashladnog sredstva.

Za razliku od prve sheme, to je karakteristično za aktivno miješanje rashladnog sredstva u spremniku - zagrijavanje se događa u donjem dijelu, a manje gusto vruća voda teži.

Shema u središtu hektara pokazuje anodu magnezijevog. Zbog niže elektropotentne, on "vuče" ione teških soli, ne dopuštajući urapanju unutarnjih zidova spremnika. Podložno periodičnoj zamjeni.


3 – Akumulator topline dopunjen je konturom tekućih voda. Unos hladne vode provodi se odozdo, dovoda do točke tople vode, odnosno, od dna. Većina izmjenjivača topline nalazi se na vrhu istog.

Takva shema smatra se optimalnim za uvjete kada se potrošnja tople vode karakterizira dovoljna stabilnost i ujednačenost, bez izraženih vršnih opterećenja. Naravno, izmjenjivač topline mora se izvesti iz metala koji zadovoljava potrošnju vode.

Ostatak sheme polaska od prvog, s izravnim priključkom krugova i potrošnje proizvodnje topline.


4 – Unutar akumulatora topline postavljen je spremnik za stvaranje rezerve tople vode za potrošnju kućanstava. Zapravo, ova shema nalikuje ugrađenom kotlu indirektnog grijanja.

Upotreba takvog dizajna je u potpunosti opravdana u slučajevima kada se vrh topline koja stvara kotla ne podudara s vrhom potrošnje tople vode. Drugim riječima, kada je struktura kućanstva utemeljena u kući pretpostavlja masivnu, ali ne-gubljenje potrošnje vruće vode.

Svi navedeni sheme mogu se razlikovati u različitim kombinacijama - izbor određenog modela ovisi o složenosti sustava grijanja koji se stvara, broj i vrstu izvora tijela i potrošnjoj krugovima. Imajte na umu, u većini akumulatora topline postoje mnoge izdvojene cijevi odvojene okomito.


Činjenica je da je s bilo kojom shemom unutar spremnika za međuspremnika, uspostavlja se gradijent temperature (razlika u temperaturnom tlaku u visinu). Sposobnost povezivanja kontura sustava grijanja, zahtijevajući različite načine temperature. To značajno olakšava konačnu termostatsku regulaciju uređaja za izmjenu topline (radijatori ili "topli podovi"), uz minimalne nepotrebne gubitke energije i smanjenje opterećenja regulatornih uređaja.

Tipični sheme priključka toplinske acceumulator

Sada možete razmotriti glavne sheme za ugradnju akumulatora topline u sustav grijanja.

IlustracijaKratki opis sheme
Temperatura i tlak su isti u kotlu iu krugovima grijanja.
Zahtjevi za slučajnost podudaraju se.
Na izlazu kotla i konstantna temperatura se održava.
Na uređajima za prijenos topline, podešavanje je ograničeno samo na kvantitativnu promjenu u rashladnom sredstvom kroz njih.
Priključak u samoj glasioniku, u načelu ponavlja prvu shemu, ali je podešavanje načina rada uređaja za izmjenu topline provodi se prema kvalitativnom principu - s promjenom temperature rashladnog sredstva.
Da biste to učinili, shema uključuje čvorove termostatskih miješanja, kao što su trosmjerni ventili.
Takva shema omogućuje najviše racionalnije koristiti potencijalni akumulirani akumulator topline, tj. Njegov "punjenje" dovoljno je duže vrijeme.
Takvu shemu, s cirkulacijom rashladnog sredstva u malom krugu kotla kroz ugrađeni izmjenjivač topline, koristi se kada tlak u ovom krugu prelazi dopušteni uređaj za grijanje ili u spremniku spremnika.
Druga je opcija u kotlu iu konturama grijanja korištenih različitih rashladnih sredstava.
Uvjeti izvora slični su shemi br. 3, ali se primjenjuje vanjski izmjenjivač topline.
Mogući uzroci ovog pristupa:
- Područje izmjene topline ugrađenog "svitka" nije dovoljno za održavanje željene temperature u bodycumulator.
- Prethodno je već kupljena bez unutarnje topline, a modernizacija sustava grijanja zahtijevao je takav pristup.
Shema s dijagramom toka s toplom vodom kroz ugrađeni spiralni izmjenjivač topline.
Dizajniran za jedinstvenu potrošnju tople vode, bez vršnih opterećenja.
Takvu shemu, koristeći akumulator topline s ugrađenim spremnikom, dizajniran je za vrhunsku konzumiranje tople vode, ali se ne razlikuje visokom pozitivnošću.
Nakon trošenja stvorene zalihe i, u skladu s tim, ispunjavajući kapacitete hladna vodaGrijanje na željenu temperaturu može potrajati dugo.
Bivalentna shema koja vam omogućuje da koristite dodatni izvor toplinske energije u sustavu grijanja.
U tom slučaju pojednostavljena je mogućnost povezivanja solarnog kolektora.
Ovaj krug je spojen na izmjenjivač topline na dnu akumulatora topline.
Obično se sličan sustav izračunava na takav način da je glavni izvor koji je solarni kolektor, a kotao se uključi po potrebi, za ispaljivanje, s pothranjenosti od glavnog.
Sunčev kolektor, naravno, nije dogma - može biti drugi kotao na svom mjestu.
Dijagram koji se može nazvati multivalentnim.
U tom slučaju prikazana je uporaba tri izvora toplinske energije. Uloga visoke temperature je kotao, koji, opet, može igrati samo potporu ulogu u opća shema Grijanje.
Solarni kolekcionar - analogno s prethodnom shemom.
Osim toga, koristi se još jedan niskotemperaturni izvor, koji se, u isto vrijeme, odlikuje stabilnošću i neovisnosti od vremenskih i doba dana - geotermalna toplinska crpka.
Što je tlak temperature od spojenog izvora energije, to je niže mjesto priključenja na akumulator topline.

Naravno, sheme se daju u vrlo pojednostavljenom obliku. Ali zapravo spajajući akumulator topline u složenim, razgranatim sustavima, s različitim konturama grijanja, a također dobivanje grijanja iz izvora različite snage i temperature zahtijeva visoko profesionalni dizajn s inženjeringom izračuni grijanjapomoću više dodatnih uređaja za podešavanje.

Jedan primjer je prikazan na slici:


1 - kotao za kruto gorivo.

2 - električni kotao, koji je uključen samo prema potrebi i samo tijekom razdoblja povlaštene tarife.

3 - posebna jedinica za miješanje u visokotemperaturni krug kotla.

4 - Station Helio, solarni kolekcionar, koji u prebivalištu može obavljati ulogu glavnog izvora toplinske energije.

5 je akumulator topline na koji su sve konture proizvodnje topline i njezina potrošnja konvergiraju.

Slika 6 je krug visokotemperaturnog grijanja s radijatorima, s podesivim načinima na kvantitativnom principu - samo pomoću ventila za isključivanje.

7 - Nisko-temperaturni krug grijanja - "topli kat", u kojem je nužno osigurana kontrola kvalitete temperature zagrijavanja topline.

8 - tekući kontura opskrbe toplom vodom, opremljen vlastitim Čvor za miješanje Za visokokvalitetnu kontrolu kućne vruće vode.

Osim navedenog, u akumulatoru topline može se izgraditi na vlastitim električnim grijačima - tamani. Ponekad je povoljno održavati s njihovom pomoći specificiranom temperaturom, bez pribjegavanja, na primjer, još jednom na ne-planiranje ekstraktora kotla krutog goriva.


Posebni dodatni tamani mogu se kupiti zasebno - njihova montažna nit obično se prilagođava priključnim priključcima dostupnim na mnogim termalnim baterijama. Naravno, veza električne energije za grijanje zahtijevat će ugradnju dodatne termostatske jedinice, koja će osigurati uključivanje tan samo kada temperatura padne u to ispod korisnički definirane razine. Neki grijači su već opremljeni ugrađenim sličnim vrstama.

Cijene akumulatora topline S-spremnika

Ubrzivač topline S-spremnika

VIDEO: Preporuke stručnjaka u stvaranju sustava grijanja s bojlom od krutog goriva i topline

Što trebate uzeti u obzir pri odabiru akumulatora topline

Naravno, preporučuje se izbor akumulatora topline u fazi projektiranja sustava za grijanje kuće, vođen izračunatim podacima stručnjaka. Ipak, okolnosti su različite i poznaju glavne kriterije za procjenu takve uređaja - još uvijek trebaju.

  • Na prvom mjestu uvijek će biti kapacitet ovog spremnika. Ova se vrijednost izračunava u skladu s načinom stvaranja parametara sustava, kapacitet kotla, potrebnu količinu energije za potrebe grijanja, dovoda tople vode. U riječi, sposobnost bi trebao biti tako da se osigura nakupljanje cijele viška topline u ovom trenutku, bez dopuštanja gubitaka. Na nekim pravilima za izračunavanje kapaciteta bit će opisana u nastavku.
  • Iz spremnika, naravno, dimenzije proizvoda i njegove mase izravno ovise. Ovi parametri također definiraju - ne uvijek i ne svugdje se ispostavi da se nalazi u označenoj sobi akumulator topline traženog volumena, tako da se pitanje treba posvetiti unaprijed. To se događa da se spremnici velikog volumena (preko 500 litara) ne prelaze u standardna vrata (800 mm). Prilikom procjene mase, treba uzeti u obzir zajedno u cijelom volumenu vode potpuno napunjenog uređaja.
  • Sljedeći parametar je maksimalni dopušteni tlak u grijanju koji se stvara ili već radi. Isti indikator mora biti, u svakom slučaju, ne niže. To će ovisiti o debljini zida, kao što je proizvodni materijal, pa čak i oblici spremnika. Prema tome, u puferskim spremnicima, dizajniran za tlak preko 4 atmosfere (bar), obično gornji i donji poklopci imaju sferičnu (toroidnu) konfiguraciju.

  • Materijal za proizvodnju spremnika. Spremnici ugljičnog čelika, s protukorozijskim troškom za oblaganje jeftinije. Spremnici od nehrđajućeg čelika definitivno su skuplji, ali i jamstveno razdoblje njihovog rada također je mnogo više.
  • Prisutnost dodatnih ugrađenih izmjenjivača topline za krugove grijanja ili dovoda tople vode. Njihovo odredište već je gore spomenuto - odabrani su modeli ovisno o ukupnom sustavu grijanja.
  • Prisutnost dodatnih opcija je mogućnosti ugradnja ten, instalacija kontrolnih i mjernih instrumenata, sigurnosnih uređaja - sigurnosnih ventila, ventilacijskih ventila i slično.
  • Procjenjuje se da debljina i kvaliteta vanjske toplinske izolacije slučaja i procjenjuje se kvaliteta tijela tako da se ne mora baviti ovim pitanjem. Što je spremnik bolji, prirodan, "toplinski punjenje" će se zadržati duže.

Značajke ugradnje termalnih baterija

Instalacija toplinske baterije podrazumijeva usklađenost s određenim pravilima:

  • Sve povezane konture moraju biti povezane s navojnim spojnicama ili prirubnicama. Zavarene veze nisu dopuštene.
  • Povezane cijevi ne smiju imati statičko opterećenje mlaznicama.
  • Preporučuje se na sve spojene na te cijevi za instaliranje isključivanja ventila.
  • Svi korišteni ulazi i izlazi su instalirani za uređaje za kontrolu vizualne temperature (termometri).
  • Na donjoj točki, odvodnji ventil treba stajati u neposrednoj blizini.
  • Na svim cijevima ulaza u heachucumulator, instalirani su filteri mehaničkog pročišćavanja vode - "Mudsees".
  • U mnogim modelima, cijev je na vrhu za spajanje automatskog ventilacijskog otvora. Ako nema nikoga, onda je otvor za zrak nužno instaliran na gornjoj izlaznoj mlaznici.
  • U neposrednoj blizini akumulatora topline, osigurana je ugradnja mjerača tvari i sigurnosnog ventila.
  • Sve neovisne promjene u izgradnji akumulatora topline koje nije odredio proizvođač, strogo je zabranjeno.
  • Ova jedinica treba provesti samo u zagrijanoj prostoriji koja isključuje vjerojatnost zamrzavanja tekućine.
  • Tank napunjen vode može imati vrlo značajnu masu. Mjesto roda bi trebala biti u stanju izdržati tako veliko opterećenje. Često u te svrhe morate izliti poseban temelj.
  • Bez obzira na to kako je instaliran akumulator topline, treba ga osigurati slobodan izlet u revizijskom otvoru.

Provođenje najjednostavnijih izračuna parametara akumulatora topline

Kao što je gore spomenuto, sveobuhvatan izračun sustava grijanja s nekoliko kontura razvoja i konzumiranja toplinske energije je zadatak, samo je stručnjak, kao što morate uzeti u obzir mnogo svestranih čimbenika. Ali određeni izračuni mogu se provoditi sami.

Na primjer, u instaliranoj kući. Poznat je po svojoj moći koju generira punim opterećenjem goriva. Eksperimentalni način određena je vrijeme izgaranja punog polaganja drva. Planirano je kupiti akumulator topline, a potrebno je odrediti koji će volumen biti potreban kako bi se osiguralo da ga zajamčeno iskorištava svu toplinu koju generira kotlor.

Kao osnova, uzmite slavnu formulu:

W \u003d m × s × Δt

W. - količina topline potrebne za zagrijavanje mase tekućine ( m.) s poznatim toplinskim kapacitetom ( iz) na određeni broj stupnjeva ( Δt.).

Odavde je lako izračunati masu:

m \u003d w / (s × Δt)

Neće povrijediti da se CPD kotla ( k.), budući da je gubitak energije nekako neizbježan.

W \u003d k. × m × s Δt ili

m \u003d w / (k × s × Δt)

Sada se bavimo svaku od vrijednosti:

  • m -Željena masa vode, od kojih, znajući gustoću, lako će odrediti volumen. Neće biti velika pogreška za izračunavanje 1000 kg \u003d 1 m³.
  • W.- Prekomjerna toplina koja se generira tijekom kotlovnice.

Može se odrediti kao razlika energetskih vrijednosti razvijenih tijekom izgaranja polaganja goriva i provedenih u istom razdoblju na zagrijavanju kuće.

Maksimalna snaga kotla je obično poznata - to je vrijednost putovnice namijenjena optimalnim vodama krutog goriva. Prikazuje količinu toplinske energije koju proizvodi kotler po jedinici vremena, na primjer, 20 kW.

Svaki vlasnik uvijek zna točno za koje vrijeme gorivo polaganje goriva. Pretpostavimo da će biti 2,5 sata.

Zatim morate znati koliko se energije u ovom trenutku može potrošiti na kućno grijanje. U riječi, potrebno je cijeniti potrebu za specifičnom zgradom u toplinskoj energiji kako bi se osiguralo udobne životne uvjete.

Ovaj izračun, ako je vrijednost potrebne snage nepoznata, može se izvršiti samostalno - za to postoji prikladan algoritam dao u posebnoj objavi našeg portala.

Kako samostalno provesti toplinski izračun za vlastiti dom?

Informacije o broju potrebne toplinske energije za kućno grijanje je vrlo često u potražnji - pri odabiru opreme, poravnanje radijatora, pri provođenju izolacije. Uz algoritam izračuna, koji uključuje prikladan kalkulator, čitatelj se može upoznati otvaranjem objavljivanja na link na referenci.

Na primjer, za kućno grijanje potrebno je 8,5 kW energije po satu. Tako će se dobiti 2,5 sata izgaranja polaganja goriva:

20 × 2.5 \u003d 50 kW

Tijekom istog razdoblja provest će se:

8,5 × 2.5 \u003d 21,5 kW

W \u003d 50 - 21.5 \u003d 28.5 kW

  • k.- Ugradnja kotla CPD-a. Obično se označava u putovnici proizvoda u postocima (na primjer, 80%) ili decimalnom frakcijom (0,8).
  • iz- kapacitet topline vode. Ovo je tablica koja je jednaka. 4.19 KJ / kg × ° C ili 1,164 W × H / kg × ° C ili 1,16 kW / m³ × ° C.
  • Δt.- temperaturna razlika koja treba zagrijati vodu. Može se odrediti po svom sustavu eksperimentiranjem, polturiranje vrijednosti na dovodniku i vraća se prilikom rada sustavom na maksimalnoj snazi.

Pretpostavimo da je ta vrijednost jednaka

Δt \u003d 85 - 60 \u003d 35 ° C

Dakle, sve su vrijednosti poznate i ostaje samo da ih zamijenite u formuli:

m \u003d 28500 / (0,8 × 1,164 × 35) \u003d 874,45 kg.

Isti pristup može se primijeniti u slučaju povezivanja glasnoće akumulatora topline. Jedina razlika nije izračunati izračun ložišta, ali vremenski interval povlaštene tarife, na primjer, od 23,00 do 6,00 \u003d 7 sati. Da biste "ujedinili" taj iznos, može se nazvati, na primjer, "razdoblje aktivnosti kotla".

Da biste pojednostavili čitatelja na zadatak, poseban kalkulator se nalazi u nastavku, što će vam omogućiti da brzo izračunate preporučenu količinu termalne baterije za tekuće (planirano za instalaciju) kotla.

Akumulator topline (TA, kapacitet međuspremnika) je uređaj koji osigurava akumulaciju i održavanje topline dugo vremena za daljnju uporabu. Najjednostavniji primjer toplinskog pogona je uobičajeni kućanski termos. Kao drugi primjer, može se nazvati konvencionalna peć od opeke, koja se zagrijava s gorivom u njemu, a nakon završetka peći, pećnica i dalje daje toplinu, zagrijavanje prostorije.

Upotrebom spremnika u sustavima grijanja i tople vode osigurava neprekinuti protok zagrijanog nositelja topline uređaji za grijanje Bez obzira na to je li kotler u ovom trenutku ili ne.

Termalna baterija također omogućuje poboljšanje učinkovitosti cijelog sustava, povećati resurs opreme i značajno smanjiti potrošnju energetskih resursa na grijanje soba i PTV.

Najveći učinak uporabe to je vidljiv u sustavu koji djeluje na temelju kotla za gorivo gorivom. To vam omogućuje da postignete značajnu potrošnju goriva (do 25-30%) i povećati učinkovitost kotla na 85%.

Možete kupiti gotovu bateriju u trgovini ili učiniti sami. Važno je ispravno izračunati njezin kapacitet i druge tehničke parametre, kao i ispravno spojiti pufer pogon na sustav grijanja.

U ovom članku:

Konstruktivne značajke rekordera topline

Crtanje baterije

Glavni element bilo koga je termoakumatski materijal s visokim toplinskim kapacitetom.

Ovisno o vrsti korištenih materijala, akumulatori topline za kotao mogu biti:

  • krutina;
  • tekućina;
  • pare;
  • termokemijski;
  • s dodatnim grijaćim elementom itd.

Za grijanje i vodoopskrbu privatnih kuća koriste se baterije tople vode, gdje je voda s visokim specifičnim toplinskim kapacitetom kao termoakumulacijski element.

Umjesto vode, ponekad se koristi, dizajniran za kućne sustave grijanja.

Primjer vodoopskrbe na bazi vode s dodatnim električnim grijanjem za sustav tople vode može poslužiti kao moderan akumulativni bojler.

Uobičajena termalna energija baterija je zatvoreni metalik spremnik različitih volumena (od 200 do 5000 litara i više), u pravilu, cilindrični oblikzatvorena u vanjskoj ljusci (tijelo).

Između spremnika i vanjske ljuske nalazi se izolacijski sloj toplinskog izolacijskog materijala.

U gornjem i donjem dijelu spremnika nalaze se dvije mlaznice za povezivanje s kotlom za grijanje i na samog zagrijavanja.

U donjoj jedinici se obično nalazi drenažna dizalica za tekućinu za ispuštanje, a na vrhu se nalazi sigurnosni ventil za automatsko prokupiranje zraka uz povećanje tlaka unutar spremnika. Možda postoje i prirubnice za spajanje senzora tlaka i temperature (termometar).

Cjevasti električni grijači

Ponekad unutar spremnika za tampon može se instalirati jedan ili više dodatnih grijača različitih vrsta:

  • električni grijač (deset);
  • i / ili izmjenjivač topline (zavojnice), spojeni na dodatne izvore topline (solarni kolektori, toplinske crpke, itd.).

Glavni zadatak ovih grijača je održavanje potrebne temperature zagrijavanja radnog fluida unutar onog.

Također unutar spremnika, izmjenjivač topline PTV-a može se nalaziti, pružajući toplu vodu zbog zagrijavanja sustava grijanja s radnom tekućinom.

Princip baterije baterije

Krug grijanja s akumulatorom topline

Načelo djelovanja koji se za kruti kotla za gorivo temelji na visokoj specifičnoj sposobnosti radnog fluida (voda ili antifriz). Zbog povezivanja spremnika, volumen tekućine se povećava nekoliko puta, kao rezultat kojih se povećava inercija sustava povećava.

U isto vrijeme, hladnjak zagrijan do kotla zadržava temperaturu za dugo vremena, djelujući prema potrebi za instrumente grijanja.

To osigurava kontinuirani rad sustava grijanja čak i kada gorivo gori u kotlu.

Razmotrite rad sustava s kotlom za kruto gorivo i prisilnom hranom rashladnog sredstva.

Da biste pokrenuli sustav, cirkulacijska crpka je uključena, instalirana u cjevovodu između kotla i grijači.

Hranalna fluida s dna TA se hrani kotlu, zagrijava se u njemu i ulazi u gornji dio.

Zbog činjenice da je udio tople vode manje, praktično se ne miješa s hladnom vodom i ostaje u gornjem dijelu spremnika, postupno ga ispunjava unutarnji prostor Zbog odabira hladne vode u kotlu.

Kada je cirkulacijska crpka instalirana u obrnutoj liniji sustava između uređaja za grijanje i spremnika baterije, hladno rashladno sredstvo počinje teći u donji dio one, preopterećenja vruće vode iz gornjeg dijela u liniju hranjenja.

U isto vrijeme, vruća radna tekućina dolazi na sve uređaje za grijanje.

Potrebna količina topline za grijanje može se automatski podesiti na temperaturni osjetnik temperature, koji kontrolira rad trosmjernog ventila instaliranog na izlazu TA u liniji u hrani. Kada se postigne ciljna temperatura u prostoriji, senzor prikazuje upravljački signal na ventil koji radi i ograničava opskrbu vrućeg nosača topline u sustav, preusmjeravajući ga natrag na to.

Nakon izgaranja goriva u kotlu, vrući rashladno sredstvo iz kapaciteta nakupljanja i dalje teče u sustav prema potrebi dok ohlađeni radni fluid s povratne autoceste ne uspije u potpunosti ispuniti svoj unutarnji volumen.

DHW krug s baterijskim spremnikom

Vrijeme otvaranja ta Uz ne-radni kotao, može napraviti dovoljno vremena. To ovisi o temperaturi vanjskog zraka, volumena spremnika i broja uređaja za grijanje u sustavu grijanja.

Za očuvanje topline unutar akumulatora topline, spremnik je izoliran.

Također, dodatni izvori topline mogu se također koristiti u obliku ugrađenih električnih grijača (Tands) i / ili rashladnih sredstava (zavojnica) spojenih na druge izvore topline (električni i plinski kotlovi, solarni kolektor, itd.).

Nosač topline integriran u spremnik osigurava zagrijavanje hladne vode kroz njega iz vodovodnog sustava. Dakle, igra ulogu tekući bojler, pružajući potrebe domaćina kuće u toploj vodi.

Priključak (BLOCKE) Akumulator topline na sustav grijanja

Po opće pravilo Spremnik za tampon je spojen na sustav grijanja paralelno s kotlom za grijanje, tako da se ova shema također naziva kotlorcem.

Datimo uobičajenu shemu veze sustavu grijanja s kotačima za grijanje gorivom (za pojednostavljenje sheme, zatvaranje ventila, automatskih, upravljačkih uređaja i druge opreme).

Pojednostavljeno Shema akumulatora topline

Sljedeći elementi su navedeni u ovoj shemi:

  1. Kotlor za grijanje.
  2. Toplinska baterija.
  3. Uređaji za grijanje (radijatori).
  4. Cirkulacijska pumpa u autocesti povratka između kotla i to.
  5. Cirkulacijska pumpa u povratku autoceste sustava između uređaja za grijanje i one.
  6. Izmjenjivač topline (zavojnica) za dovod vruće vode.
  7. Izmjenjivač topline spojen na dodatni izvor topline.

Jedna od gornjih spremnika (POS. 2) pridružuje se utičnici kotla (POS. 1), a drugi je izravno na liniju hranjenja sustava grijanja.

Jedna od donjih cijevi je spojena na ulaz kotla, dok je crpka instalirana u cjevovodu između njih (POS.4), koja osigurava cirkulaciju radnog fluida u krugu od kotla do iste i obrnuto ,

Druga donja cijev je spojena na autocestu za povratak sustava grijanja, u kojem je i pumpa instalirana (poz. 5), koja osigurava protok grijanog rashladnog sredstva do uređaja za grijanje.

Kako bi se osiguralo rad sustava grijanja s iznenadnim isključenjem električne energije ili izlazom cirkulacijskih crpki, obično su povezani paralelno s glavnom linijom.

U sustavima s prirodnom cirkulacijom rashladnog sredstva, cirkulacijske pumpe (poz. 4 i 5) su odsutne. To značajno povećava inerciju sustava, a istodobno ga čini potpuno nehlapljivim.

Izmjenjivač topline za GVS. (poz. 6) nalazi se na vrhu.

Mjesto dodatnog izmjenjivača topline grijanja (POS. 7) ovisi o vrsti izvora dolazne topline:

  • za visokotemperaturne izvore (deset, plin ili električni kotao), nalazi se u gornjem dijelu spremnika;
  • za nisku temperaturu (solarni kolektor, termička crpka) - na dnu.

Izmjenjivači topline navedeni u shemi nisu obvezni (poz. 6 i 7).

Što uzeti u obzir pri kupnji

Odabir toplinskog pogona za grijanje

Prilikom odabira termalne baterije za pojedinačno zagrijavanje doma, potrebno je uzeti u obzir volumen spremnika i njegovih tehničkih parametara koji moraju odgovarati parametrima kotla i cijelom sustavu grijanja.

Na njih, osobito, pripadaju:

1. Nadzemni veličine i težina Uređaji koji moraju osigurati mogućnost njezine instalacije. U slučaju kada je nemoguće pronaći odgovarajuće mjesto U kući za spremnik s željenim kapacitetom, zamjena jednog spremnika je dopuštena u nekoliko spremnika s manjom veličinom.

2. Maksimalni tlak Radna tekućina u sustavu grijanja. Iz te vrijednosti ovisi oblik spremnika pufera i debljine njegovih zidova. S tlakom do 3 bara, oblik spremnika nije bitan, ali s mogućim povećanjem ove vrijednosti do 4-6 bara, potrebno je koristiti spremnike toroidnog oblika (s sferičnim poklopcima).

3. Maksimalno dopušteno temperatura Radnu tekućinu na kojoj je dizajniran.

4. Materijal Akumulacijski spremnik za sustav grijanja. Obično su izrađeni od ugljičnog mekog čelika s premazom otpornim na vlagu ili nehrđajućem čeliku. Spremnici od nehrđajućeg čelika karakteriziraju najviša antikorozivna svojstva i trajnost u pogonu, istina je skuplja.

5. Dostupnost ili mogućnost instalacije:

  • električni grijači (tanov);
  • ugrađeni izmjenjivač topline, za povezivanje s PTV-om, koji osigurava dovod vruće vode u kuću bez dodatnih grijača vode;
  • dodatni ugrađeni izmjenjivači topline za spajanje na druge izvore topline.

Usporedba popularnih modela

Mnogi domaći i strani proizvođači angažiraju se u izdanju topline bakterija. Dajemo komparativnu tablicu nekih modela ruskih i stranih modela s kapacitetom od 500 litara.

ModelNibe.
BU-500,8.
Refleks.
Pfh-500
ACV AK 500.Meibes PSX-500Sibenergo terminProfbak.
Ta-bb-500
Zemlja proizvodnjeŠvedskaNjemačkaBelgijaNjemačkaRusijaRusija
Volumen spremnika, l.500 500 500 500 500 500
Visina, mm.1757 1946 1790 1590 2000 1500
Promjer, mm.750 597 650 760 700 650
Težina, kg145 115 150 120 165 70
Max traka za rad na radu6 3 5 3 6 3
MACH Radna temperatura, ° C95 95 90 95 90 90
Povežite se na GVS.opcijaneneneneopcija
Dodatno grijanjeopcijaneopcijaneneDeset 1,5 kW
Približni troškovi, utrljajte.43 200 35 100 53 200 62 700 28 500 55 800

Ova tablica jasno pokazuje da cijena spremnika za grijanje s približno istim parametrima može biti u prilično širokim granicama.

Uglavnom trošak ovisi o materijalu (ugljični čelik ili nehrđajući čelik), njegov oblik (normalan ili toroidan), kao i prisutnost dodatnih opcija ili mogućnost njihove instalacije.

Izračun kapaciteta

Glavni parametar pri kupnji tampon spremnika za bojlera krutog goriva, kao i za kapacitet akumulatora topline, izravno ovisi o snazi \u200b\u200bkotla za grijanje.

Postoje različite tehnike izračuna na temelju određivanja sposobnosti krutog kotla za gorivo da se zagrije željeni volumen radnog fluida na temperaturu od najmanje 40 ° C tijekom vremena izgaranja jednog punog opterećenja s gorivom (oko 2-3,5 sata) ,

Sukladnost s ovim uvjetom omogućuje vam da dobijete maksimalnu učinkovitost kotla s maksimalnim uštedom goriva.

Najlakši način za izračun To uključuje da jedan kilovat snage kotla mora odgovarati najmanje 25 litara volumena spremnika za međuspremnik spojenog na njega.

Dakle, s moć kotla 15 kW, spremnik baterije treba biti najmanje: 15 * 25 \u003d 375 litara. U isto vrijeme, kapacitet je bolji odabrati s rezervom, u ovom slučaju - 400-500L.

Postoji takva verzija: Što je veći spremnik spremnika, to će djelotvorniji sustav grijanja raditi i više ćete uštedjeti gorivo. Međutim, ova verzija nameće ograničenja: pretraživanje slobodan prostor U kući pod ugradnjom termalne baterije velikih veličina, kao i tehničke sposobnosti samog kotla za grijanje.

Glasnoća spremnika rashladnog sredstva ima gornju granicu: ne više od 50 litara po 1 kW. Dakle, maksimalna količina kumulativnog spremnika s električnom energijom od 15 kW ne smije prelaziti: 15 * 50 \u003d 750 litara.

Očito, korištenje volumena od 1000 litara ili više za 10kW kotla uzrokovat će dodatnu potrošnju goriva za zagrijavanje na željenu temperaturu takvog volumena radnog fluida.

To će dovesti do značajnog povećanja inercije cjelokupnog sustava grijanja.

Da biste osigurali domaći kotla s ekološki prihvatljivim gorivom, preporučujemo da naučite kako proizvoditi.

Kotlovi krutog goriva teže su prevesti na automatsko rukovanje. Takav "pametan" električni uređajiKao GSM modul, pomoći da se sustav grijanja učini više ili manje samoregulacije. Ići.

Prednosti i nedostaci spremnika

Sposobnost međuspremnika za kotla

Glavne prednosti sustava grijanja s termalnom baterijom uključuju:

  • maksimalno moguće povećanje učinkovitosti kotla krutog goriva i cjelokupnog sustava u spremanju energetskih resursa;
  • osiguravanje zaštite kotla i druge opreme od pregrijavanja;
  • jednostavnost korištenja kotla koji vam omogućuje da ga učitate u bilo kojem trenutku;
  • automatizacija rada kotla zbog korištenja temperaturnih senzora;
  • sposobnost povezivanja s nekoliko različitih izvora topline (na primjer, dva kotla različitih vrsta), pružajući im udrugu u jedan krug sustava grijanja;
  • osiguravanje stabilne temperature u svim sobama kod kuće;
  • sposobnost osiguranja kuće PTV-a bez korištenja dodatnih uređaja za bušenje vode.

Nedostaci akumulatora topline za sustav grijanja uključuju:

  • povećana inercija sustava (od trenutka paljenja kotla prije izlaza sustava na način rada je mnogo dulje);
  • potrebu za instaliranjem istog blizu kotla za grijanje, za koju kuća zahtijeva zasebnu sobu potrebnog područja;
  • velike dimenzije i utezi koji određuju složenost njezina prijevoza i instalacije;
  • trošak industrijskog proizvedenog je prilično visok (u nekim slučajevima njezina cijena, ovisno o parametrima, može premašiti cijenu samog kotla).

Zanimljivo rješenje: akupunktura topline u unutrašnjosti kuće.

U unutrašnjosti
Montaža
1. kat
Potkrovlje
Podrum
Odjeljak


Upotreba toplinske baterije je ekonomski korisna ne samo za kotlove na kruto gorivo, već i za električnu ili plinski sustavi Grijanje.

U slučaju elektrocota, To se uključuje u punom kapacitetu noću, kada su tarife električne energije znatno niže. U popodnevnim satima, kada je kotler onemogućen, zagrijavanje soba se provodi zbog topline akumuliranog preko noći.

Za plinske kotlove Uštede se postižu kroz alternativnu upotrebu samog kotla i to. U isto vrijeme, plinski plamenik se okreće mnogo rjeđe, što osigurava manje.

Nepoželjna instalacija snimača topline u sustavi grijanjagdje je potrebno brzo ili kratkoročno zagrijavanje prostorije, jer će se to ometati povećanu inerciju sustava.

Tvrtke koje se bave inženjerskim sustavima, posljednjih godina naglasak na razvoj alternativnih tehnoloških rješenja. Koncept koncepta i smjera ne podliježe uporabi prirodnih resursa. Najmanje stručnjaci nastoje se usredotočiti na minimiziranje njihove potrošnje. Materijalne koristi u ovom segmentu pokazuju toplinsku bateriju za sustav grijanja, koji je uključen u postojeći inženjerski kompleks kao dodatna komponenta optimizacije.

Opće informacije o akumulatorima topline

Postoje mnoge izmjene i sorte termalnih baterija, koje se nazivaju i tampon grijači. Različite i zadatke koji obavljaju takve instalacije. U pravilu, baterije se koriste za poboljšanje učinkovitosti glavne jedinice, kao što je kotao za kruto gorivo. U istim slučajevima preporučljivo je koristiti takve sustave za provedbu funkcije kontrole, koji je teško provesti tijekom održavanja tradicionalnih kotlova u privatnim kućama. Najčešće se koriste toplinske baterije za to, čiji spremnik doseže 150 litara. U industrijskoj sferi, naravno, može se primijeniti instalacija oko 500 litara.

U samom spremniku stavke osiguravaju održavanje potrebne srednje temperature. Sam materijal, iz kojeg je spremnik završen, obvezan je konjugiran sa slojevima izolatora. Aktivni sastojci su tamani i bakrene cijevi. Konfiguracija njihovog položaja u spremnicima može se razlikovati kao i kontrolni sustav radne parametre baterije.

Princip rada

Sa stajališta pogona, glavni zadatak je osigurati sposobnost održavanja željenog režima temperature, koji je sama korisnik postavlja. Kao što kotler radi, spremnik dobiva toplu vodu i sprema ga dok se ne zaustavi funkcija sustava grijanja. Određeni su uvjeti za održavanje temperature. izolacijski materijali Kapaciteti i unutarnji grijaći elementi. Klasični akumulator topline za sustav grijanja, u biti, nalikuje radu kotla i integrira se na to je, s jedne strane, oprema se povezuje s izvorom topline, as druge, pruža rad izravnog grijanja , što može djelovati kao radijatori. Osim toga, sustav se često koristi kao punopravni izvor toplog vode za potrebe kućanstva u stalnoj potrošnji.

Funkcije toplinskih baterija

Kao što je već navedeno, agregati ovog tipa mogu obavljati različite zadatke, utvrđeni su zahtjevi za koje su kriteriji za odabir određenog sustava. Osnovne i glavne funkcije uključuju akumulaciju topline iz generatora i naknadnog povrata. Drugim riječima, isti spremnik skuplja, pohranjuje i prenosi energiju na izravni grijaći element. U kompleksu s krutim kotlom za gorivo na funkcije sustava, moguće je pripisati zaštitu od pregrijavanja. Automatizirani i elektronički upravljački releji su nedjelotvorni u jedinicama krutog goriva. Stoga se optimizacija rada kotla prakticira pomoću topline baterije, koja prirodno prikuplja prekomjernu energiju i vraća ga na trenutke temperaturne recesije. Električni, plinski i tekući generatori jednostavno se kontroliraju, ali koristeći bateriju, mogu se spojiti na jedan kompleks i raditi s minimalnim toplinskim linijama.

Gdje mogu koristiti termalnu bateriju?

Preporučljivo je koristiti sustav akumulacije topline u slučajevima kada postojeći čvor za grijanje ne dopušta dovoljno kontroliranje njegovog rada. Na primjer, kotlovi za gorivo neizbježno pružaju trenutke održavanja kada se njihova snaga ne napuni. Da bi se nadoknadio, gubitak topline ima smisla koristiti takav sustav. Također u radu vode i električnih grijaćih kompleksa takva odluka opravdava ekonomski. Moderna baterija za kontrolu topline može se prilagoditi za rad u određenim vremenskim razdobljima kada je najekonomičnija stopa potrošnje energije valjana. Dakle, na primjer, noću sustav će odrediti određeni iznos koji se unutar sljedećeg dana može koristiti za bilo kakve potrebe.

Gdje koristiti neželjene akumulatora topline?

Priroda međuspremnika baterije osmišljena je kako bi osigurala jedinstveni prijenos topline i zaglađivanje skokova na temperaturne razlike. Ali ovo načelo djelovanja nije uvijek korisno. Za sustave grijanja, u kojima je, naprotiv, potreban ubrzani set ili smanjenje temperaturnog režima, takav će dodatak biti nepotreban. U takvim situacijama povećanje potencijala rashladnog sredstva zbog pomoćnog prostora spriječit će brzo ohlađeno i grijanje. Osim toga, vrijedno je napomenuti da se akumululatori topline u kući za najveći dio onemogućuju točnu prilagodbu temperature. Čini se da takva odluka može biti optimalna za sustave grijanja koji rade s kratkim intervalima - toplinu kapaciteta unaprijed, a zatim upotrijebite gotovu energiju u određenom trenutku. Međutim, samo po sebi, sadržaj optimalnog stanja rashladnog sredstva zahtijeva potrošnju određene energije. Stoga, na primjer, kotlovnica koja se koristi za nepravilno i kratkoročno zagrijavanje sušilice može dobro učiniti bez baterije. Još jedna stvar je, ako govorimo o cijeloj skupini kotlova koji se mogu kombinirati u jedan sustav putem pufera.

Karakteristike baterija

Među glavnim karakteristikama, mogu se uočiti dimenzijski parametri jedinice, njegov kapacitet, maksimalni indikator temperature i tlaka. Za privatne kuće proizvođači nude male instalacije, čiji promjer može biti 500-700 mm, a visina je oko 1500 mm. Važno je uzeti u obzir masu, jer u nekim slučajevima stručnjaci moraju koristiti konkretne veze za prenošenje stabilnosti. Prosječna akumulator topline teži oko 70 kg, iako je točna vrijednost izravno povezana s spremnikom i kvalitetom izolacije spremnika. Karakteristike izvedbe smanjene su na temperaturu i tlak. Prva vrijednost je oko 100 ° C, a razina tlaka može doseći 3 bara.

Priključak baterije

Imajući poznavanje homeemade elektrotehnike možda ne samo samostalno ne samostalno spojite gotov međuspremnik na sustav grijanja, ali i za potpuno sastavite dizajn. Za početak, potrebno je naručiti kapacitet cilindra, koji će postati radni tampon. Zatim, tranzit kroz cijeli spremnik potrebno je izvršiti povratni plinovod za nišu buduće termalne baterije. Trebali biste početi s povezivanjem kotla i spremnika. Od jedne komponente na drugu, mjesto treba osigurati na kojem će se instalirati cirkulacijska crpka. Uz to, vrući nosač topline će se premjestiti s bačve do slavine i spremnika za proširenje.

Potrebno je montirati toplinu s vlastitim rukama na takav način da se očekuje najzanimljivija raspodjela tekućine na svim sobama. Da bi se procijenila kvaliteta rada okupljenog sustava, moguće je osigurati termometre u njemu i senzorima tlaka. Takvo će vam omogućiti da procijenite kako će se baterija racionalno funkcionirati putem povezanih kontura.

Vodeni sustavi

Klasična toplinska principa uključuje uporabu vode kao nositelja energije. Još jedna stvar je da je moguće koristiti ovaj resurs na različite načine. Na primjer, koristi se za opskrbu grijanja - tekućina prolazi kroz cirkulacijske cijevi u poseban premaz. Voda se također može koristiti kako bi se osigurao rad tuša i drugih potreba, uključujući tehnološke, higijenske i sanitarne osobine. Važno je napomenuti da je interakcija vodenih kotlova prilično česta i zbog niske cijene. Voda akumulatorska toplina je jeftinija u usporedbi s električnim grijačima. S druge strane, imaju svoje nedostatke. U pravilu se smanjuju na nijanse u organiziranju cirkulirajućih mreža. Što je količina potrošnje resursa, to je skuplja organizacija. Troškovi instalacije su ujedinjeni, ali operacija će koštati jeftinije.

Solarni sustavi

U vodenim sustavima dizajn uključuje prisutnost češlja za izmjenjivač topline namijenjen za geotermalnu pumpu. No, solarni kolekcionar se također može koristiti. U biti, dobiva se centar za ugradnju energije, koji optimizira funkciju toplane zbog rezervacije energije iz različitih izvora. Iako je solarna akumulator topline manje uobičajena, može se koristiti u tipičnim sustavima grijanja. Solarni kolektori Također održavati energetski potencijal, koji se nadalje troši na domaće potrebe. Ali važno je uzeti u obzir da je vrući nosač topline u obliku vode zahtijeva manje energije od solarne baterije. Optimalno korištenje takvih baterija je izravna integracija panela na mjestu gdje se grijanje treba napraviti bez dodatnih transformacija.

Kako odabrati toplinu?

Nastavite s nekoliko parametara. Početi s funkcionalnošću sustava i njegovim radnim pokazateljima. Spremnik mora u potpunosti pokriti količine koje se planiraju trošiti tijekom rada sustava grijanja. Nemojte spremati kontrolne sustave. Moderni releji s automatskim regulatorima ne samo da čine praktično programiranje inženjerskih sustava, već i osiguravaju zaštitna svojstva. Pravilno opremljen akumulator topline ima zaštitu od praznog hoda i pruža dovoljno mogućnosti za označavanje načina temperature.

U većini modernih sustava grijanja, početni vice nemoguće učinkovita organizacija Grijanje s periodičnim akcijama za grijanje kotla. Problem nije u načelu gori goriva, iako ne postoji i sve glatko, ali u organizaciji prijenosa topline iz izvora topline - prednji dio izgaranja čvrstog goriva u zračni prostor stambenih soba kod kuće ili apartmana. Akumulatori topline osmišljeni su kako bi nadoknadili gubici uzrokovane periodičnim radom kotla. Da bi bio točan, akumulator topline je potrebno za bilo koji periodično djelovanje zagrijavanja kotla.

Uređaj koji se ponosno naziva ogorčenjem za grijanje kotlova, je spremnik značajnog spremnika, dosežeći u nekim slučajevima do 10 tona vode, s sustavom unutarnjih izmjenjivača topline. Što bi trebalo dati korištenje akumulatora topline:

  • Sigurna akumulacija viška topline koju stvara kotler u vodenom protoku rashladnog sredstva;
  • Povećajte trajanje ciklusa grijanja - hlađenje instalacije kotla, čime se pojednostavljuje njegovo održavanje, bez potrebe za pokretanjem noću ili u neugodnom vremenu;
  • Povećajte učinkovitost rada i povećajte resurs kotlova grijanja.

Zanimljivo! Konstrukcija dizajna akumulatora topline za kotlove za grijanje omogućuje vam da to učinite vlastitim rukama, potrebno je samo spremnik za vodu, cijevi za spajanje, opremu za ventil i stroj za zavarivanje.

Osim kotla za grijanje krutog goriva, potreba za korištenjem akumulatora topline također je među sustavima na električnim kotlovima za grijanje. U tom slučaju, korištenje akumulatora topline diktira umjetni izbor u korist periodičnog grijanja, i samo u noćnom vremenskom razdoblju, kada je moguće koristiti profitabilniju povlaštenu stopu.

Dizajn modernih kotlova grijanja u korist proizvođača što je moguće optimiziran u smislu troškova i troškova proizvodnje. Moderni kotao za grijanje izrađen je od tankog čelika s minimalnim troškovima za oskudan i skupi bakar i nikal, i radi u "Bourgeisky" peći način rada.

U svom uređaju ne postoji čak ni nagovještaj grijača. Takav kotao za grijanje u načelu ne može akumulirati toplinsku energiju. Usporedite modernog kotla za peleta ili ugljena sa starim teškim strukturama kotlova za grijanje od lijevanog željeza, pa čak i bolje, s uređajem redovitog rustikalne kamene peći. U potonjem slučaju funkcija akumulatora topline najučinkovitije je opeka, izravno apsorbira toplinu iz plamena i ravnomjerno prenosi sobu u zrak 10-12 sati.

Stoga je moderni kotao za grijanje nedjelotvoran bez akumulatora topline. Jedinica krutog goriva će biti neophodna u radu i koštat će se višestruki akumulatora topline zakretnog momenta ako se automatski sustav za opterećenje goriva u peći pojavljuje u svom uređaju i naknadno pročišćavanje od pepela.

Kako radi akumulator topline

Imenovanje akumulatora topline je proizvesti dodatnu toplinsku energiju u krugu grijanja vode nakon smanjenja ili prestanka proizvodnje topline s kotlom za grijanje. Da biste to učinili, u velikom sposobnošću postoji velika količina kipuće vode na tlaku od oko 3ATM. U tijelu spremnika, izmjenjivač topline, pomoću kojih postoji "injekcija" topline u bateriju i suprotan odabir na sustav grijanja. Često je u spremnik ugrađen dodatni izmjenjivač topline kako bi se dobila topla voda za potrebe kuhinje i kupaonice.

Načelo miješanja tokova različitih temperatura

Da biste brzo zagrijali sobu, akumulator topline s trosmjerni ventil je isključen iz lanca zagrijanog rashladnog sredstva. Tek nakon zagrijavanja protoka vode u cijevima iznad 60 o C u krugu je spojen na vodu iz skladištenja akumulatora topline. I dok kotler radi, srdačno ide u dva smjera: u pogonu i grijaćim radijatorima.

U sličnom načelu postoje određene pozitivne stranke:

  1. Ugrabiti dnevni boravak, a tek nakon toga postoji ispuštanje viška topline u heariaccumulator;
  2. Načelo miješanja daje učinkovitu izmjenu topline;
  3. Opskrba vodom u akumulatoru topline je strateška rezerva za kotla, čime se sprječava njegova moguća vježba u kršenju cirkulacije vode u toplinski centar.

Važno! Bilo koji obojeni metali koji daju elektrokemijski par s čelikom i aluminijom trebaju biti isključeni u takvoj shemi.

U idealnom slučaju, voda koja cirkulira u vrućem izmjenjivaču topline kotla za grijanje ne smije se miješati s rashladnim sredstvom tijekom sustava grijanja. Stoga, često u akumulatorima topline koriste drugu shemu - s hidrauličkim izolacijom i potocima.

Sustav s hidrauličkom izolacijom toplinskih nosača

U ovoj shemi, akumulator topline igra ulogu jednog od elemenata kruga za dovod topline, ne može se isključiti iz potoka. Zapravo, konstantno prijenos topline topline iz odabrane "vruće" konture kotla za grijanje i ostatak vode ili rashladnog sredstva cirkulira u sustavu grijanja javlja se u akumulatoru topline.

Što daje:

  • High-opterećenje izmjenjivač topline kotla zahtijeva korištenje posebnih, pročišćenih nečistoća i kisika vode. Samo takva voda jamči dugi vijek trajanja cijevi i brtve izmjenjivača topline. Zalihe potrebne količine pripremljene vode pohranjuju se u dodatni kotao.
  • Pomoću posebne sheme prethodno zagrijane vode iz spremnika grijanjakulatora možete jednostavno podesiti temperaturu odabrane tekućine, koja pojednostavljuje sustav kontrole grijanja.

Nedostaci uključuju potrebu za dodatni uređaji - Dvije pumpe: cirkulacija nositelja topline i sustava napajanja. Ponekad se koristi za rezervacije, koristi se par uređaja - konverter napona i električna baterija za kotla za grijanje. U suprotnom, isključenje električne energije može dovesti do ozbiljne nesreće u primarnom krugu.

Složenija i poboljšanija shema uključuje korištenje dva neovisna izmjenjivača topline, u kombinaciji u jednom tijelu akumulatora topline. To je ravniji način za organiziranje akumulatora topline s visokim stupnjem redundancije. To je to što se može preporučiti za one koji su željeli napraviti akumulator topline za kotla za grijanje vlastitim rukama.

Izgradnja topline akumulatora na vlastitim silama

Za proizvodnju toplinskog pogona odredite toplinsku snagu baterije. Postoji određeni način izgradnje sustava baterije. Količina vode u bateriji je prihvaćena, na temelju 30-40L tekućine za svaki 1000W toplinsku snagu kotla. U tom slučaju, kapacitet od 350-400 litara bit će potrebna za kuću u zagrijanom području od 100 m 2. Najbolja opcija Tu će biti uporaba gotovog spremnika kotla, sa senzorima razine vode, tlakom i temperaturom.

Ako sustav miješanja, koji radi, čak iu odsutnosti posebnih crpki, bit će odabran kao radni krug, koji će morati dodatno instalirati blok s tri položaja u krugu grijanja.

Više jednostavnih shema trebat će izgraditi jedan ili dva izmjenjivača topline u spremnik.

Važno! U mreži se često preporučuje instalirati bakrene izmjenjivače topline iz upletene bakrene cijevi s duljinom od 15-17m, a promjer "na lumenu" na 15-20 mm. Preporuka ima sumnjive perspektive, budući da bakar i željezo u kontaktu s toplem vode intenzivno nagrizaju.

Bolje je koristiti izmjenjivač topline iz istog materijala kao i spremnik. To jamči normalnu kvalitetu šava za zavarivanje prilikom instaliranja izmjenjivača topline. Osim toga, u šupljini akumulatora topline bolje je primijeniti anodnu zaštitu s magnezijevim elektrodama, slično električnim kotlovima za toplu vodu. Vanjske zidove spremnika - akumulator topline obloženi su toplinskim izolacijskim prostirima ili mineralnom vunom.

Mogućnosti perspektive za akumulatore topline

Jedan od zanimljive odluke Multi-veličine akumulatora koji se koriste umjesto vode, ekstraktivne parafini ili silikonske ulja. Zbog znatno veći kapacitet topline moguće je koristiti sigurne sustave za akumuliranje male veličine električnih kotlova sustava stanova grijanja. Umjesto 300 litre teških kapaciteta, pretpostavlja se da koristi bateriju s dva odjeljka s ukupnim volumenom od 50 litara rashladnog sredstva koja ima opskrbu topline u 15 kW H.

Za tvoju informaciju ! Najčešće se akumulatori topline koriste kao izvor backup topline kada rastu povrće u staklenicima, za brzo zagrijavanje prostorije s oštrim hlađenjem ili mrazom.