Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rider3T Blog

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Παρά τη μάλλον χαμηλή θερμική απόδοση αυτών των συσκευών, εξακολουθούν να είναι αρκετά σε ζήτηση και χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση σε λειτουργικά συστήματα εξαερισμού με σοβαρή "σκέδαση" στην απόδοση.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rider3T Blog

Εξάλλου:

  • Πολλά ρεύματα αέρα τροφοδοσίας ή εξαγωγής μπορούν να κατευθυνθούν σε έναν εναλλάκτη θερμότητας.
  • Η απόσταση μεταξύ των εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να φτάσει περισσότερα από 500 m.
  • Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χειμώνα, καθώς το ψυκτικό δεν παγώνει.
  • Ο αέρας που ρέει από την εξάτμιση και οι αγωγοί τροφοδοσίας δεν αναμειγνύονται.

Μεταξύ των ελλείψεων μπορεί να σημειωθεί:

  • Επαρκώς χαμηλή ενεργειακή απόδοση (θερμική απόδοση), η οποία κυμαίνεται από 20 έως 50%.
  • Σοβαρό κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της αντλίας.
  • Οι σωληνώσεις του εναλλάκτη θερμότητας περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συσκευών ελέγχου και μέτρησης και βαλβίδες διακοπής, οι οποίες απαιτούν περιοδική συντήρηση.

Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για τη σωστή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης αέρα, οι οποίες περιλαμβάνουν εναλλάκτες θερμότητας γλυκόλης που εκτελούν τη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας.

Αυτή η μονάδα ανάμειξης είναι εγκατεστημένη στο κύκλωμα που συνδέει τον εναλλάκτη θερμότητας γλυκόλης τροφοδοσίας και εξαγωγής μέσω αγωγού. Ο κόμβος περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ιμάντα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, αρκεί να συνδέσετε τον κόμβο στο δίκτυο σωληνώσεων και να συνδέσετε τη μονάδα και την αντλία στον ελεγκτή ελέγχου.

Κατά τη λειτουργία, η μονάδα δημιουργεί τον απαραίτητο ρυθμό ροής του ψυκτικού που απαιτείται για τη μεταφορά θερμότητας από τον θερμαινόμενο εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων στον εναλλάκτη ψυχρής παροχής. Μια βαλβίδα τριών κατευθύνσεων εγκατεστημένη στη μονάδα, αναμειγνύοντας τις ροές γλυκόλης στη σωστή ποσότητα, ρυθμίζει τη μέγιστη απόδοση των εναλλάκτη θερμότητας. Σε περίπτωση υποψύξης ενός από τους εναλλάκτες θερμότητας, μια βαλβίδα τριών κατευθύνσεων αναμιγνύει ένα πιο θερμαινόμενο υγρό στο κύκλωμα, αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα παγώματος του θερμαντήρα γλυκόλης.

Η χρήση μιας διαμορφούμενης ηλεκτρικής κίνησης επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της βαλβίδας τριών κατευθύνσεων. Τα θερμομανόμετρα που είναι εγκατεστημένα σε όλα τα μέρη της μονάδας σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις παραμέτρους θερμοκρασίας και πίεσης σε διάφορα μέρη του συστήματος. Στο συγκρότημα είναι εγκατεστημένη μια ομάδα ασφαλείας, η οποία περιέχει μια βαλβίδα ασφαλείας, έναν αεραγωγό και ένα δοχείο διαστολής. Απαιτείται ένας αεραγωγός για την αυτόματη εξαέρωση του αέρα από το σύστημα που έχει εισέλθει στο κύκλωμα κατά την πλήρωση.

Μια δεξαμενή διαστολής εγκατεστημένη στο κύκλωμα γλυκόλης είναι απαραίτητη για την αντιστάθμιση της περίσσειας υγρού στο σύστημα κατά τη διάρκεια μιας απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας στο κύκλωμα.

Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να λειτουργεί σε περίπτωση αύξησης της πίεσης πάνω από την καθορισμένη τιμή, προστατεύοντας έτσι άλλα στοιχεία από ζημιά. Στο κύκλωμα της μονάδας περιλαμβάνεται επίσης μια βαλβίδα αποστράγγισης για γρήγορη αποστράγγιση υγρού από το σύστημα.

Οι σφαιρικές βαλβίδες σάς επιτρέπουν να μπλοκάρετε το κύκλωμα της μονάδας και έτσι να αντικαταστήσετε τα μεμονωμένα στοιχεία της, εάν είναι απαραίτητο, χωρίς να αποστραγγίσετε ολόκληρο το σύστημα.

Οι μονάδες ανάμειξης για τη λειτουργία ανακτητών γλυκόλης έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν τη ροή του διαλύματος αιθυλενογλυκόλης στο κύκλωμα των εναλλάκτη θερμότητας ανάκτησης της μονάδας τροφοδοσίας και εξαγωγής.

Το καθήκον είναι να παρέχεται ένας τόσο απαραίτητος ρυθμός ροής του ψυκτικού μέσου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρεται όσο το δυνατόν περισσότερο η θερμότητα του αέρα εξαγωγής στον αέρα τροφοδοσίας, μέσω ενός ξεχωριστού κλειστού κυκλώματος που συνδέει τους εναλλάκτες θερμότητας τροφοδοσίας και εξαγωγής. Το ψυκτικό αυτών των μονάδων είναι συνήθως διάλυμα αιθυλενογλυκόλης.

Η μονάδα σωληνώσεων για εναλλάκτες θερμότητας γλυκόλης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.

  • βαλβίδα τριών κατευθύνσεων?
  • ηλεκτρική κίνηση?
  • αντλία;
  • δεξαμενή;
  • βαλβίδα ελέγχου;
  • Σφαίρες Βαλβίδες;
  • θερμομανόμετρα?
  • δοχείο διαστολής?
  • βρύση αποστράγγισης?
  • αεραγωγούς.

Εάν είναι απαραίτητο, η μονάδα συμπληρώνεται με κυματοειδές eyeliners.

Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται για όλες τις μονάδες διαχείρισης αέρα, όπου παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας λόγω του ενδιάμεσου φορέα θερμότητας. Κατά κανόνα, τέτοιες μονάδες εγκαθίστανται σε συστήματα εξαερισμού μεσαίας και υψηλής χωρητικότητας αέρα από 5.000 έως 100.000 m 3 h.

Εάν η μονάδα έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί σωστά, τότε όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, ο αυτοματισμός της μονάδας διαχείρισης αέρα θα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πρώτα η μέγιστη δυνατή θέρμανση του αέρα παροχής, χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του κυκλώματος γλυκόλης , και μετά συνδέστε το κύκλωμα του θερμαντήρα για να ζεσταθεί ο αέρας σε μια δεδομένη θερμοκρασία.

Πώς λειτουργεί ένας εναλλάκτης θερμότητας γλυκόλης

Η συσκευή αποτελείται από δύο εναλλάκτες θερμότητας με πτερύγια, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σε ένα κλειστό κύκλωμα με ένα ψυκτικό υγρό (διάλυμα αιθυλενογλυκόλης) να κυκλοφορεί σε αυτό. Ένας εναλλάκτης θερμότητας είναι εγκατεστημένος στο κανάλι μέσω του οποίου διέρχεται ο αέρας εξαγωγής, ο δεύτερος βρίσκεται στη ροή αέρα τροφοδοσίας. Οι εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να λειτουργούν σε αντίθετο ρεύμα σε σχέση με τη ροή του αέρα. Με σύνδεση άμεσης ροής, η απόδοση της εργασίας τους μειώνεται στο 20%.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rider3T Blog

Την κρύα εποχή, ο πρώτος εναλλάκτης θερμότητας είναι ψυχρότερος, λαμβάνοντας θερμότητα από τη ροή του αέρα εξαγωγής. Το ψυκτικό κινείται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος με τη βοήθεια μιας αντλίας κυκλοφορίας και εισέρχεται στον δεύτερο εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος λειτουργεί ως θερμαντήρας, όπου η θερμότητα μεταφέρεται στον αέρα παροχής. Στη ζεστή περίοδο, οι λειτουργίες των εναλλάκτη θερμότητας είναι ακριβώς αντίθετες.

Το χειμώνα, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα στον εναλλάκτη θερμότητας στο ρεύμα των καυσαερίων, το οποίο συλλέγεται και εκκενώνεται χρησιμοποιώντας ένα κεκλιμένο λουτρό από ανοξείδωτο χάλυβα με υδραυλικό σφράγισμα. Για να αποτραπεί η είσοδος σταγόνων συμπυκνώματος στη ροή του αέρα εξαγωγής με υψηλούς ρυθμούς ροής, τοποθετείται ένας εξολκέας σταγόνων πίσω από τον εναλλάκτη θερμότητας.

Πού χρησιμοποιείται ένας εναλλάκτης θερμότητας γλυκόλης;

Η πιο αποτελεσματική εφαρμογή των εναλλάκτη θερμότητας γλυκόλης είναι η χρήση τους σε σχήματα δύο κυκλωμάτων. Είναι απαραίτητα σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, καθώς και σε περιπτώσεις όπου η παροχή αέρα και οι ροές καυσαερίων δεν πρέπει απολύτως να τέμνονται. Ένα παρόμοιο σχέδιο χρησιμοποιείται ενεργά σε εργοστάσια με μεγάλες εκτάσεις και σε εμπορικά κέντρα που διατηρούν διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας σε διαφορετικές περιοχές.

Ο ανακτητής με έναν ενδιάμεσο φορέα θερμότητας καθιστά δυνατή τη σύνδεση δύο χωριστά υφιστάμενων συστημάτων εξαερισμού - εξάτμισης και παροχής. Τέτοιες συσκευές είναι ιδανικές για την αναβάθμισή τους σε περίπτωση ξεχωριστής χρήσης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rider3T Blog

Η ευελιξία των ανακτητών γλυκόλης καθιστά δυνατή την εγκατάστασή τους σε υπάρχοντα συστήματα χωρητικότητας 500 - 150.000 m3 / h. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να επιστρέψετε έως και το 55% της θερμότητας. Η απόσβεση τέτοιων συστημάτων είναι από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Εξαρτάται από την περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός και η ένταση χρήσης του. Κατά κανόνα, απαιτείται ατομικός υπολογισμός τέτοιων συσκευών.

Λειτουργική αρχή

Σε αυτή την ενότητα, θα συζητηθεί λεπτομερέστερα ένας εναλλάκτης θερμότητας γλυκόλης, η αρχή λειτουργίας του οποίου είναι κάπως παρόμοια με αυτή ενός συμβατικού κλιματιστικού. Το χειμώνα, ένας λέβητας παίρνει θερμική ενέργεια από την εξερχόμενη ροή αέρα του εξαερισμού του συστήματος και με τη βοήθεια ενός ψυκτικού υγρού νερού-γλυκόλης τη μεταφέρει στον εναλλάκτη θερμότητας παροχής. Είναι στο δεύτερο λέβητα που το αντιψυκτικό εκπέμπει τη συσσωρευμένη θερμότητα στον αέρα τροφοδοσίας, θερμαίνοντάς τον. Το καλοκαίρι, η δράση των εναλλάκτη θερμότητας αυτής της συσκευής είναι ακριβώς το αντίθετο, επομένως, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο εξοπλισμού, μπορείτε να εξοικονομήσετε όχι μόνο τη θέρμανση, αλλά και τον κλιματισμό.

Κατά την κρύα εποχή, ένας λέβητας που είναι εγκατεστημένος σε έναν αγωγό εξαερισμού εξαγωγής μπορεί να εκτεθεί σε συμπύκνωμα και, ως αποτέλεσμα, πάγο. Γι' αυτό είναι εξοπλισμένο με δοχείο με σφράγισμα νερού για τη συλλογή και την αποστράγγιση του συμπυκνώματος.Επιπλέον, για να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας στο ρεύμα αέρα, συνήθως τοποθετείται ένας εξολοθρευτής πτώσης πίσω από τον εναλλάκτη θερμότητας. Για την αποφυγή μόλυνσης του εναλλάκτη θερμότητας τροφοδοσίας, τοποθετείται ένα φίλτρο χονδροειδούς αέρα στον αγωγό εξαερισμού.

Επιλογές εγκατάστασης

  • Μπορείτε να συνδέσετε πολλές εισροές και μία εξάτμιση και το αντίστροφο.
  • Η απόσταση μεταξύ παροχής και εξάτμισης μπορεί να είναι έως και 800 m.
  • Το σύστημα ανάκτησης μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα αλλάζοντας τον ρυθμό κυκλοφορίας του ψυκτικού.
  • Το διάλυμα γλυκόλης δεν παγώνει, δηλαδή σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, η απόψυξη του συστήματος δεν είναι απαραίτητη.
  • Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ένας ενδιάμεσος φορέας θερμότητας, ο αέρας από την κουκούλα δεν μπορεί να εισέλθει στην εισροή.

Με ένα σχήμα δύο κυκλωμάτων ενός εναλλάκτη θερμότητας γλυκόλης, η ποσότητα της εξάτμισης και του αέρα παροχής πρέπει να ταιριάζει, αν και επιτρέπονται αποκλίσεις έως και 40%, οι οποίες επιδεινώνουν τον δείκτη απόδοσης.

Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής αυτού του τύπου

Για αποτελεσματική λειτουργία και μέγιστη εξοικονόμηση θερμότητας, κατά κανόνα απαιτείται ατομικός υπολογισμός αυτού του εξοπλισμού, ο οποίος διενεργείται από εξειδικευμένες εταιρείες. Μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τη θερμική απόδοση και την ενεργειακή απόδοση ενός τέτοιου εναλλάκτη θερμότητας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού των εναλλάκτη θερμότητας γλυκόλης. Για τον υπολογισμό της θερμικής απόδοσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το ενεργειακό κόστος για τη θέρμανση ή την ψύξη του αέρα παροχής, το οποίο υπολογίζεται με τον τύπο:

Q \u003d 0,335 x L x (τείνει - αρχή),

  • L κατανάλωση αέρα.
  • να ξεκινήσει (θερμοκρασία εισόδου αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας)
  • tcon. (θερμοκρασία εξαγωγής αέρα από το δωμάτιο)
  • Το 0,335 είναι ένας συντελεστής που λαμβάνεται από το εγχειρίδιο Climatology για μια συγκεκριμένη περιοχή.

Για να υπολογίσετε την ενεργειακή απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας, χρησιμοποιήστε τον τύπο:

όπου: Q είναι το ενεργειακό κόστος για τη θέρμανση ή την ψύξη της ροής του αέρα, n είναι η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.

Πώς γίνεται η ανάλυση γλυκόλης

Η διαδικασία για τη μελέτη της ποιότητας του ψυκτικού υγρού είναι αρκετά απλή και δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τον ιδιοκτήτη των δικτύων μηχανικής. Παίρνετε δείγματα γλυκόλης και τα στέλνετε στο εργαστήριο του κατασκευαστή για ανάλυση. Οι ειδικοί πραγματοποιούν τις απαραίτητες αναλύσεις και καθορίζουν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της λύσης. Μετά την έρευνα, λαμβάνετε μια πλήρη αναφορά με συστάσεις. Με βάση αυτά λαμβάνεται μια απόφαση. Μπορεί να χρειαστεί να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο διάλυμα αιθυλενογλυκόλης και να αντικαταστήσετε το ψυκτικό με νέο. Ίσως οι αποκλίσεις από τον κανόνα να μην είναι τόσο σημαντικές και να μην επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του κλιματικού συστήματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν η έρευνα διεξάγεται από τον κατασκευαστή, γνωρίζει τέλεια όλα τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης που χρησιμοποιείται και μπορεί να δώσει ικανές συμβουλές. Σε κάθε περίπτωση, έχετε πολλά οφέλη από μια τέτοια ολοκληρωμένη υπηρεσία:

  • Ορισμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά της γλυκόλης δεν συγκρίνονται με μέσους δείκτες, αλλά με τις αρχικές παραμέτρους αυτής της συγκεκριμένης λύσης.
  • Μπορείτε να παραγγείλετε γρήγορα την αντικατάσταση του ψυκτικού με την απόρριψη των απορριμμάτων.

Ο κατασκευαστής διαθέτει την απαραίτητη υλική βάση για τη μεταφορά της γλυκόλης στην εγκατάσταση και τη διάθεση του χρησιμοποιημένου μείγματος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς.

Ανακτητές

Επιπλέον, υπό συνθήκες συνεχούς αύξησης των τιμών της ενέργειας, επί του παρόντος, οι μονάδες εξαερισμού είναι πολύ συχνά εξοπλισμένες με ανακτητές διαφόρων τύπων και σχεδίων, που επιτρέπουν τη μεταφορά μέρους της θερμότητας από τον αέρα εξαγωγής στον αέρα παροχής.

Οι εναλλάκτες θερμότητας διασταυρούμενης ροής, λόγω του σχεδιασμού τους, κατευθύνουν τον αέρα τροφοδοσίας και εξαγωγής σε κανάλια που διασταυρώνονται μεταξύ τους χωρίς ανάμειξη και μέσω της επιφάνειας των κυψελών λεπτής πλάκας, η θερμότητα από τον αέρα εξαγωγής μεταφέρεται στον αέρα τροφοδοσίας. Η απόδοση τέτοιων ανακτητών μπορεί να φτάσει το 75%.

Οι περιστροφικοί εναλλάκτες θερμότητας έχουν ένα σχέδιο λόγω του οποίου η θερμότητα του αέρα εξαγωγής μεταφέρεται στον αέρα τροφοδοσίας μέσω ενός δίσκου που περιστρέφεται αργά, ο οποίος είναι ένα σύνολο πολλών διάτρητων δίσκων που μοιάζουν με πλάκες.Οι περιστροφικοί εναλλάκτες θερμότητας επιτρέπουν μια μικρή (έως 15%) ανάμειξη αέρα εξαγωγής για την παροχή αέρα. Αυτό περιορίζει κάπως το πεδίο εφαρμογής τους, αλλά από την άλλη πλευρά, η απόδοση των περιστροφικών εναλλάκτη θερμότητας είναι πολύ υψηλότερη από τους εναλλάκτες θερμότητας εγκάρσιας ροής - έως και 85%, ανάλογα με την ποσότητα και τις παραμέτρους της εξαγωγής και του αέρα παροχής.

Όταν οι διαστάσεις του θαλάμου εξαερισμού ή άλλα χαρακτηριστικά των αεριζόμενων χώρων δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση μιας μονάδας παροχής και εξαγωγής σε μία μονάδα εξαερισμού, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εναλλάκτης θερμότητας γλυκόλης. Ο εναλλάκτης θερμότητας γλυκόλης λειτουργεί ως εξής: μέσω δύο χωριστών εναλλάκτη θερμότητας στην εξάτμιση και τις ροές τροφοδοσίας, το ψυκτικό υγρό — γλυκόλη κυκλοφορεί. Ο αέρας εξαγωγής μεταφέρει θερμότητα μέσω του εναλλάκτη θερμότητας στη γλυκόλη, η οποία με τη σειρά της θερμαίνει τις πλάκες του εναλλάκτη θερμότητας τροφοδοσίας. Η απόσταση μεταξύ των μονάδων εξάτμισης και τροφοδοσίας μπορεί να είναι σημαντική και περιορίζεται μόνο από τις τεχνικές δυνατότητες τοποθέτησης αγωγών μεταξύ των εναλλάκτη θερμότητας, αλλά η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας γλυκόλης είναι χαμηλή, πολύ χαμηλότερη από την εγκάρσια ροή και, επιπλέον, η περιστροφικός εναλλάκτης θερμότητας.

Επί του παρόντος, πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν στη γκάμα τυπικών μονάδων εξαερισμού σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας. Πρόκειται για μονάδες εξαερισμού για εξοχικές κατοικίες, γραφεία, μικρούς εμπορικούς χώρους, εξοπλισμένες με νερό, ηλεκτρικές θερμάστρες ή χωρίς αυτές, ανακτητές διαφόρων τύπων. Για υψηλές επιδόσεις ή κάποιες ειδικές συνθήκες, οι μονάδες εξαερισμού επιλέγονται και κατασκευάζονται μεμονωμένα, κατόπιν παραγγελίας. Μετά τον υπολογισμό του συστήματος εξαερισμού, υποδεικνύοντας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την επιλογή και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, ο σχεδιαστής εκδίδει μια τεχνική εργασία για τον εκπρόσωπο του κατασκευαστή και μετά από λίγο λαμβάνει μια εκτύπωση της εγκατάστασης με τις απαραίτητες παραμέτρους, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις και σχεδιασμό. Ορισμένοι κατασκευαστές τοποθετούν προγράμματα επιλογής εξοπλισμού στους ιστότοπούς τους στο Διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει στον σχεδιαστή να δημιουργεί ηλεκτρονικά μονάδες αερισμού οποιασδήποτε διαμόρφωσης.

Βασικές ιδιότητες της γλυκόλης

Πριν προχωρήσετε στη σειρά της έρευνας, είναι απαραίτητο να αποφασίσετε: ποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά καθορίζουν την ποιότητα του αντιψυκτικού με χαμηλό σημείο πήξης.

  • Θερμική αγωγιμότητα;
  • Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας;
  • Ιξώδες;
  • Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλωσης.

Κατά τη λειτουργία, το ψυκτικό μπορεί να μολυνθεί με πλευρικές ακαθαρσίες, οι οποίες βλάπτουν σημαντικά τις ιδιότητες λειτουργίας του ρευστού. Εάν η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο διάλυμα δεν αντιστοιχεί στον κανόνα, τότε το σημείο πήξης μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που υποδεικνύει ο κατασκευαστής ή απαιτείται από τις συνθήκες λειτουργίας του κλιματικού συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό γίνεται επικίνδυνο, επειδή όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος παγώματος του υγρού στο σύστημα. Σε αντίθεση με το νερό, η γλυκόλη έχει χαμηλό συντελεστή ογκομετρικής διαστολής, ο οποίος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης και ρήξης του αγωγού. Όμως, η μετάβαση του διαλύματος σε μια αθόρυβη κατάσταση συσσώρευσης επιδεινώνει σημαντικά τη μεταφορά του μέσω του συστήματος και προκαλεί αυξημένο φορτίο στον εξοπλισμό άντλησης.

Ένα ψυκτικό υγρό μολυσμένο με ακαθαρσίες έχει μειωμένη απόδοση, η οποία εκφράζεται στην ικανότητα μεταφοράς ή αφαίρεσης θερμότητας. Για να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη απόδοση του συστήματος, πρέπει να το παρακολουθείτε συνεχώς και να αποφεύγετε αποκλίσεις από τον κανόνα. Το ίδιο ισχύει και για το ιξώδες. Εάν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, η μεταφορά μέσω του αγωγού είναι δυνατή μόνο με αυξημένη ισχύ του εξοπλισμού άντλησης, ο οποίος φθείρεται πολύ πιο γρήγορα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rider3T Blog

συμπεράσματα

Είναι λογικό να χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό για ένα σύστημα θέρμανσης όταν υπάρχει πραγματικά πιθανότητα να παγώσει το νερό μέσα στο δίκτυο

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η βέλτιστη συγκέντρωση του διαλύματος για την αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης και να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας

Αντιψυκτικό - ένα ψυκτικό με βάση το αιθυλένιο ή την προπυλενογλυκόλη, μεταφρασμένο "Αντιψυκτικό", από τα διεθνή αγγλικά, ως "μη παγωμένο". Το αντιψυκτικό κλάσης G12 προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητα από το 96 έως το 2001· τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν συνήθως αντιψυκτικά 12+, 12 plus plus ή g13.

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση