Επιλογή ποιοτικού εξοπλισμού
Η μπαταρία επιλέγεται απευθείας για έναν προαγορασμένο λέβητα τύπου στερεού καυσίμου και οι παράμετροι υπολογίζονται έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να συσσωρεύει θερμική ενέργεια στο μέγιστο, που παρήχθη από μια άμεση πηγή της απαιτούμενης θερμότητας.
Η προτεραιότητα και το κύριο κριτήριο για την επιλογή ενός σύγχρονου και καλά μελετημένου συσσωρευτή θερμότητας θα είναι ο ίδιος ο λέβητας, εάν ο χρόνος λειτουργίας της εισροής θερμότητας και η ισχύς του είναι κάπως περιορισμένοι:
- Να παράγει θερμότητα μόνο για ένα εφάπαξ φορτίο οποιουδήποτε καυσίμου και περαιτέρω ανάλυσή του από το εγκατεστημένο σύστημα πλήρους θέρμανσης για μια ολόκληρη ημέρα.
- Ηλιακός συσσωρευτής ισχύος που καθορίζεται και απαιτείται για τη σταθερή λειτουργία του λέβητα, όπου η θερμότητα συλλέγεται αποκλειστικά κατά τις ώρες της ημέρας και σταθερά ομοιόμορφα ή αποκλειστικά σε χρήση αιχμής.
Ο κύριος δείκτης για την επιλογή ενός καλού θερμοσυσσωρευτή είναι ο ίδιος ο καταναλωτής, όταν υπάρχει ανάγκη κάλυψης του εγκατεστημένου φορτίου θερμικής φύσης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Είναι απαραίτητο να αγοράσετε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες, καθώς και τα χαρακτηριστικά του εγκατεστημένου λέβητα στερεών καυσίμων.
Σχεδιάστε εκ των προτέρων τι είδους θερμοσυσσωρευτής χρειάζεστε, ώστε να μπορεί να εκτελεί πλήρως τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί και τις εργασίες ενίσχυσης και ελέγχου της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από τον λέβητα.
Συστήματα θέρμανσης πολλαπλών κυκλωμάτων με θερμοσυσσωρευτές
Ένα άλλο αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της δεξαμενής συσσώρευσης είναι η πιθανή ευκαιρία να λειτουργήσει ως υδραυλικό πιστόλι.
Μια τέτοια λειτουργία είναι πολύ απαραίτητη, επειδή λόγω του γεγονότος ότι το σώμα της δεξαμενής είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον τέσσερα ακροφύσια, καθίσταται δυνατή η επιλογή ενός ψυκτικού υγρού με την επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα ή άλλο επίπεδο της δεξαμενής αποθήκευσης. Αυτό θα καταστήσει δυνατό τον εξοπλισμό ενός κυκλώματος υψηλής ποιότητας με υψηλή θερμοκρασία, εξοπλισμένο με καλοριφέρ, καθώς και θέρμανση με χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση.
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αντλίες που διαθέτουν κυκλώματα ελέγχου θέρμανσης, καθώς η θερμοκρασία σε διαφορετικά επίπεδα της δεξαμενής αποθήκευσης σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, όπως γνωρίζετε, είναι διαφορετική. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των ακροφυσίων δεν περιορίζεται σε εξόδους για κυκλώματα θέρμανσης. Πολλά συστήματα λέβητα εξοπλισμένα σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους μπορούν να συνδεθούν σε έναν συσσωρευτή θέρμανσης ταυτόχρονα.
Διαγράμματα καλωδίωσης
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δέσετε έναν λέβητα στερεών καυσίμων με έναν συσσωρευτή θερμότητας και ένα σύστημα θέρμανσης. Αλλά όλα προέρχονται από το βασικό κύκλωμα που φαίνεται παρακάτω. Με τη βοήθειά του, είναι εύκολο να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτές οι μονάδες σε ζεύγη και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τα πάντα με τα χέρια σας.
Η πηγή θερμότητας στερεού καυσίμου έχει ένα παραδοσιακό κύκλωμα λέβητα με μονάδα ανάμειξης, καθήκον της οποίας είναι να εμποδίζει την παροχή κρύου ψυκτικού στον λέβητα. Στη συνέχεια, οι αγωγοί τροφοδοσίας και επιστροφής συνδέονται με τη δεξαμενή απομόνωσης, αντίστοιχα, από πάνω και κάτω. Με τον ίδιο τρόπο, ένα σύστημα θέρμανσης, εξοπλισμένο επίσης με μονάδα ανάμειξης, συνδέεται με τον συσσωρευτή θερμότητας. Σκοπός του είναι να διατηρεί την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού στο σύστημα, αναμειγνύοντας εν μέρει το ζεστό ψυκτικό υγρό εάν είναι απαραίτητο.
Σημαντικό σημείο. Η πραγματική έξοδος της αντλίας κυκλοφορίας του κυκλώματος του λέβητα πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερη από αυτή του σετ αντλίας κυκλώματος θέρμανσης. Η συμμόρφωση με αυτήν την προϋπόθεση θα επιτρέψει στις ροές μέσα στον συσσωρευτή θερμότητας να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση (που φαίνεται στο διάγραμμα με λευκά βέλη).
Στην πραγματικότητα, η αντλία δικτύου θα είναι πιο ισχυρή από αυτή του λέβητα, και να γιατί.Η αντίσταση του δικτύου αγωγών και καλοριφέρ είναι υψηλότερη από 3-5 m ενός σωλήνα από λέβητα στερεών καυσίμων σε συσσωρευτή θερμότητας. Απαιτείται περισσότερη ισχύς και πίεση για να ξεπεράσει η μονάδα αυτή την αντίσταση. Επομένως, μια πιο αδύναμη αντλία κυκλώματος λέβητα θα μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ροή, απλά πρέπει να ρυθμίσετε σωστά και τις δύο μονάδες. Υπάρχουν 2 επιλογές για την επίλυση του προβλήματος:
- Όταν χρησιμοποιείτε αντλίες 3 ταχυτήτων, μπορείτε να προσαρμόσετε την απόδοσή τους αλλάζοντας ταχύτητες.
- Εγκαταστήστε μια βαλβίδα εξισορρόπησης στην είσοδο της επιστροφής από το σύστημα στη δεξαμενή απομόνωσης, με την οποία θα κάνετε ρυθμίσεις.
Η ταυτόχρονη θέρμανση των θερμαντήρων και η φόρτωση στρώσης προς στρώση του συσσωρευτή θερμότητας είναι δυνατή όταν οι ροές μέσα στη δεξαμενή κινούνται οριζόντια με μια ελαφρά υπεροχή από την πλευρά του λέβητα στερεών καυσίμων. Τίθεται το ερώτημα - πώς να το ελέγξετε; Η απάντηση προκύπτει: και στις δύο εισόδους της επιστροφής στη δεξαμενή, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε θερμόμετρα (όπως στο διάγραμμα) και να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αλλάζοντας την ταχύτητα των αντλιών ή περιστρέφοντας τη βαλβίδα εξισορρόπησης
Σημαντική προϋπόθεση: η βαλβίδα τριών κατευθύνσεων του δικτύου θέρμανσης πρέπει να ανοίξει πλήρως χειροκίνητα
Με τη ρύθμιση είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία στην είσοδο του θερμοσυσσωρευτή (T1) είναι χαμηλότερη από την έξοδό του (T2). Αυτό σημαίνει ότι μέρος του ζεστού νερού πηγαίνει για να «φορτίσει» την μπαταρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλα τα σημεία από έναν ειδικό παρακολουθώντας το βίντεο:
Εναλλακτικό σχήμα
Αυτό το σχέδιο για τη σύνδεση μιας δεξαμενής απομόνωσης και ενός λέβητα στερεού καυσίμου προτάθηκε από έναν από τους συμμετέχοντες σε ένα δημοφιλές φόρουμ. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, η λειτουργικότητα του κυκλώματος διατηρείται, αν και πρέπει να πληρώσετε για αυτό με αυξημένες διαμέτρους χαλύβδινων σωλήνων. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη σύνδεση ενός συσσωρευτή θερμότητας σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης, αλλά κατά την εγκατάσταση είναι καλύτερα να το κάνετε ανοιχτό, όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Εν ολίγοις, η ουσία είναι η εξής: χάρη στην είσοδο σε σχήμα Τ στο πάνω μέρος της δεξαμενής, τα θερμαντικά σώματα θερμαίνονται ταυτόχρονα και ο θερμικός συσσωρευτής do-it-yourself "φορτίζεται". Η αντλία κυκλώματος λέβητα ελέγχεται από έναν αισθητήρα στερέωσης στη γραμμή τροφοδοσίας, ο οποίος ενεργοποιεί τη μονάδα όταν φτάσει σε θερμοκρασία 60 °C. Η κυκλοφορία στο δίκτυο εξαρτάται από τον θερμοστάτη χώρου στον οποίο είναι συνδεδεμένη η αντλία δικτύου.
Σημείωση. Το προτεινόμενο σχέδιο ταινιών δοκιμάστηκε από τον δημιουργό του με βάση τη δική του εμπειρία. Όλες οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης και λειτουργίας του περιγράφονται από τον συγγραφέα στο φόρουμ
Διάφοροι τύποι και σχέδια για σωληνώσεις λέβητα στερεών καυσίμων
Υπάρχουν πολλοί τρόποι σύνδεσης του λέβητα και του σχετικού εξοπλισμού με το γενικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού. Ας εξετάσουμε τα πιο κοινά από αυτά.
Η δεξαμενή αποθήκευσης λειτουργεί ως λέβητας ΖΝΧ
Ο σχεδιασμός της δεξαμενής αποθήκευσης είναι μια σπείρα που βρίσκεται μέσα στον συσσωρευτή θερμότητας. Το ζεστό ψυκτικό που βρίσκεται μέσα θερμαίνει το τρεχούμενο νερό του κυκλώματος ζεστού νερού. Σε περίπτωση καύσης και διακοπής λειτουργίας του λέβητα, ο θερμοσυσσωρευτής σάς επιτρέπει να διατηρείτε μια αποδεκτή θερμοκρασία στο δωμάτιο, έως και 2 ημέρες. Με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία ΖΝΧ.
Για τον έλεγχο της ροής και της θερμοκρασίας του ψυκτικού, χρησιμοποιείται μια αυτόματη συσκευή θερμικής ανάμειξης:
Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής, αυτόματη βαλβίδα φυσικής κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος), ενσωματωμένη θερμική βαλβίδα και εξάρτημα.
Η αρχή λειτουργίας της συσκευής είναι η εξής. Όταν το ψυκτικό υγρό φτάσει σε μια ορισμένη θερμοκρασία (780C), η θερμική βαλβίδα ανοίγει την παροχή νερού από τον συσσωρευτή. Η θερμοκρασία διατηρείται σε ένα δεδομένο επίπεδο ρυθμίζοντας τη διατομή της διόδου επιστροφής από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης προς το κανάλι παράκαμψης.
Σχέδιο σύνδεσης λέβητα στερεού καυσίμου σε συσσωρευτή θερμότητας διπλής χρήσης:
1. Ομάδα ασφαλείας. 2. Δεξαμενή θερμικής αποθήκευσης. 3. Θερμικό μίξερ. 4. Δοχείο διαστολής τύπου μεμβράνης. 5.Βαλβίδα συμπλήρωσης συστήματος. 6. Αντλία κυκλοφορίας του συστήματος θέρμανσης. 7. Καλοριφέρ. 8. Βαλβίδα τριών κατευθύνσεων ανάμειξης. 9. Βαλβίδα ελέγχου. 10. Αντλία κυκλοφορίας ΖΝΧ.
Σύνδεση δεξαμενής αποθήκευσης θερμότητας και ξεχωριστής δεξαμενής ΖΝΧ
Ο όγκος του λέβητα για παθητική θέρμανση του συστήματος ΖΝΧ εξαρτάται από τον αριθμό των καταναλωτών και την ισχύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Κατά τη σωλήνωση λεβήτων pellet, δεν συνιστάται η χρήση υλικών και κατασκευών πολυπροπυλενίου. Η θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας στην έξοδο σε φορτία αιχμής συχνά υπερβαίνει την απόδοση των σωλήνων από πολυμερή υλικά.
Σωληνώσεις λέβητα στερεών καυσίμων με ξεχωριστό λέβητα ζεστού νερού:
1. Λέβητας. 2. Ομάδα ασφαλείας 3. 4. Δεξαμενή μεμβράνης διαστολής. 5. 6. Αντλία. 7. Τριοδική βαλβίδα ανάμειξης. 8. Βαλβίδα συμπλήρωσης συστήματος. 9. Καλοριφέρ. 10. Λέβητας ζεστού νερού χρήσης για έμμεση θέρμανση. 11. Δεξαμενή θερμικής αποθήκευσης.
Παράλληλη σύνδεση δύο λεβήτων θέρμανσης
Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής και να κατανεμηθούν ομοιόμορφα οι χρησιμοποιούμενοι πόροι, οι χρήστες συχνά συνδυάζουν δύο διαφορετικούς τύπους πηγών θέρμανσης σε ένα ενιαίο σύστημα παροχής θερμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η κύρια πηγή θερμότητας το χειμώνα είναι ένας λέβητας στερεών καυσίμων. Ο ηλεκτρικός λέβητας ενεργοποιείται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού.
Σχέδιο σωληνώσεων για λέβητα θέρμανσης στερεών καυσίμων με παράλληλη ηλεκτρική σύνδεση:
1. Λέβητας pellet. 2. Ομάδα ασφάλειας συστήματος θέρμανσης. 3. Εναλλακτικός λέβητας (ηλεκτρικός ή αερίου). 4. Διαχωριστής για την αφαίρεση του αέρα από το σύστημα. 5. Αντλία κυκλοφορίας. 6. Χειροκίνητη βαλβίδα ανάμειξης τριών κατευθύνσεων. 7. Βαλβίδα προστασίας ξηρής λειτουργίας. 8. Δεξαμενή διαστολής. 9. Βαλβίδα τροφοδοσίας του συστήματος με νερό. 10. Θερμοσυσσωρευτής. 11. Νιπτήρας. 12. 13. Αντλία ΖΝΧ.
Ένα σύστημα θέρμανσης που βασίζεται σε λέβητα pellet είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί προσεκτικό συντονισμό. Πριν εκτελέσετε εργασίες εγκατάστασης, διαβάστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από τις κατασκευαστικές εταιρείες.
Υπολογισμός συσσωρευτή θερμότητας
Ένα δοχείο για τη συσσώρευση θερμικής ενέργειας μπορεί είτε να αγοραστεί έτοιμο είτε να κατασκευαστεί ανεξάρτητα. Αλλά τίθεται ένα φυσικό ερώτημα: τι χωρητικότητα πρέπει να είναι η δεξαμενή; Μετά από όλα, μια μικρή δεξαμενή δεν θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα και τα πάρα πολλά θα κοστίσουν μια όμορφη δεκάρα. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα σας βοηθήσει να βρείτε τον υπολογισμό του συσσωρευτή θερμότητας, αλλά πρώτα πρέπει να προσδιορίσετε τις αρχικές παραμέτρους για τους υπολογισμούς:
- απώλεια θερμότητας του σπιτιού ή του τετραγώνου του.
- διάρκεια αδράνειας της κύριας πηγής θερμότητας.
Ας προσδιορίσουμε τη χωρητικότητα της δεξαμενής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μιας τυπικής κατοικίας με επιφάνεια 100 m2, η οποία απαιτεί θερμότητα 10 kW για να θερμανθεί. Ας υποθέσουμε ότι ο καθαρός χρόνος αδράνειας του λέβητα είναι 6 ώρες, η μέση θερμοκρασία του φορέα θερμότητας στο σύστημα είναι 60 °C. Λογικά, κατά το χρονικό διάστημα που η μονάδα θέρμανσης είναι σε αδράνεια, η μπαταρία πρέπει να παρέχει 10 kW στο σύστημα κάθε ώρα, για σύνολο 10 x 6 = 60 kW. Αυτή είναι η ποσότητα ενέργειας που πρέπει να συσσωρευτεί.
Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στη δεξαμενή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη, για υπολογισμούς θα πάρουμε μια τιμή 90 ° C, οι οικιακόι λέβητες εξακολουθούν να μην μπορούν να κάνουν περισσότερα. Η απαιτούμενη χωρητικότητα του θερμοσυσσωρευτή, εκφρασμένη σε μάζα νερού, υπολογίζεται ως εξής:
- Q είναι η ποσότητα της συσσωρευμένης θερμικής ενέργειας, στην περίπτωσή μας είναι 60 kW.
- 0,0012 kW / kg ºС είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού, σε πιο γνωστές μονάδες μέτρησης - 4,187 kJ / kg ºС.
- Δt είναι η διαφορά μεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας του ψυκτικού στη δεξαμενή και του συστήματος θέρμανσης, ºС.
Έτσι, ο συσσωρευτής νερού θα πρέπει να περιέχει 60 / 0,0012 (90 - 60) = 1667 kg νερού, που είναι περίπου 1,7 m3 σε όγκο. Αλλά υπάρχει ένα σημείο: ο υπολογισμός γίνεται στη χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, κάτι που συμβαίνει σπάνια, εξαιρουμένων των βόρειων περιοχών.Επιπλέον, μετά από 6 ώρες, το νερό στη δεξαμενή θα κρυώσει μόνο στους 60 ºС, πράγμα που σημαίνει ότι ελλείψει κρύου καιρού, η μπαταρία μπορεί να "εκφορτιστεί" περαιτέρω έως ότου η θερμοκρασία πέσει στους 40 ºС. Εξ ου και το συμπέρασμα: για ένα σπίτι με εμβαδόν 100 m2, αρκεί μια δεξαμενή αποθήκευσης με όγκο 1,5 m3 εάν ο λέβητας είναι ανενεργός για 6 ώρες.
Απαιτήσεις για αδιάλειπτη
Για να μάθετε ποια αδιάλειπτη μονάδα είναι κατάλληλη για λέβητα αερίου, πρέπει να αποφασίσετε εκ των προτέρων σχετικά με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συσκευή. Θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τους κύριους δείκτες του UPS, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. Μερικοί από αυτούς:
- Ενεργή και φαινομενική (λαμβάνοντας υπόψη την άεργο συνιστώσα) ισχύς, που ορίζεται ως το γινόμενο της τάσης τροφοδοσίας και του ρεύματος στο φορτίο.
- Ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης, που υποδεικνύει την ποιότητα της τάσης εξόδου - την απόκλιση του σχήματος του ημιτονοειδούς από την ιδανική μορφή.
- Η παρουσία εξωτερικής μπαταρίας που επιτρέπει να μην διακόπτεται η λειτουργία του λέβητα απουσία ρεύματος δικτύου για αρκετές ώρες.
- Διάρκεια λειτουργίας εκτός σύνδεσης.
- Όρια επιτρεπόμενων διακυμάνσεων της τάσης εισόδου σε Volt.
Η διάρκεια εργασίας από την μπαταρία εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη χωρητικότητά της.
Όταν, σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού του λέβητα, αναμένονται μεγάλες διακοπές στην παροχή ρεύματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση πρόσθετων μπαταριών. Είναι επίσης επιθυμητό η αγορασμένη συσκευή να έχει τη λειτουργία αυτόματης παρακολούθησης της κατάστασης του τροφοδοτικού και επαναφοράς της κανονικής λειτουργίας τροφοδοσίας.
Σύνδεση των σωληνώσεων του συσσωρευτή θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης
Κατά γενικό κανόνα, η δεξαμενή απομόνωσης συνδέεται με το σύστημα θέρμανσης παράλληλα με τον λέβητα θέρμανσης, επομένως αυτό το σχήμα ονομάζεται επίσης σχέδιο σωληνώσεων λέβητα.
Ας δώσουμε το συνηθισμένο σχέδιο για τη σύνδεση TA σε ένα σύστημα θέρμανσης με λέβητα θέρμανσης στερεού καυσίμου (για την απλοποίηση του σχεδίου, οι βαλβίδες διακοπής, οι αυτοματισμοί, οι συσκευές ελέγχου και άλλος εξοπλισμός δεν αναφέρονται σε αυτό).
Απλοποιημένο σχέδιο σωληνώσεων συσσωρευτών θερμότητας
Αυτό το διάγραμμα δείχνει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Λέβητας θέρμανσης.
- Θερμοσυσσωρευτής.
- Συσκευές θέρμανσης (καλοριφέρ).
- Αντλία κυκλοφορίας στη γραμμή επιστροφής μεταξύ του λέβητα και του θερμαντήρα.
- Η αντλία κυκλοφορίας στη γραμμή επιστροφής του συστήματος μεταξύ των συσκευών θέρμανσης και του ΤΑ.
- Εναλλάκτης θερμότητας (πηνίο) για παροχή ζεστού νερού.
- Εναλλάκτης θερμότητας συνδεδεμένος σε πρόσθετη πηγή θερμότητας.
Ένας από τους επάνω σωλήνες της δεξαμενής (θέση 2) συνδέεται στην έξοδο του λέβητα (θέση 1) και ο δεύτερος συνδέεται απευθείας στη γραμμή παροχής του συστήματος θέρμανσης.
Ένας από τους κάτω σωλήνες διακλάδωσης του HE συνδέεται με την είσοδο του λέβητα, ενώ στον αγωγό μεταξύ τους είναι εγκατεστημένη μια αντλία (θέση 4), η οποία εξασφαλίζει την κυκλοφορία του ρευστού εργασίας σε κύκλο από τον λέβητα στο HE και αντίστροφα.
Ο δεύτερος κάτω σωλήνας διακλάδωσης ΠΟΥ συνδέεται με τη γραμμή επιστροφής του συστήματος θέρμανσης, στον οποίο είναι τοποθετημένη και μια αντλία (θέση 5), η οποία παρέχει την τροφοδοσία θερμαινόμενου ψυκτικού στους θερμαντήρες.
Για να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος ή βλάβης των αντλιών κυκλοφορίας, συνήθως συνδέονται παράλληλα με την κύρια γραμμή.
Σε συστήματα με φυσική κυκλοφορία ψυκτικού, δεν υπάρχουν αντλίες κυκλοφορίας (θέση 4 και 5). Αυτό αυξάνει σημαντικά την αδράνεια του συστήματος, και ταυτόχρονα το καθιστά εντελώς μη πτητικό.
Ο εναλλάκτης θερμότητας ΖΝΧ (θέση 6) βρίσκεται στο πάνω μέρος του HE.
Η θέση του πρόσθετου εναλλάκτη θερμότητας (θέση 7) εξαρτάται από τον τύπο της πηγής εισόδου θερμότητας:
- για πηγές υψηλής θερμοκρασίας (θερμαντικό στοιχείο, αέριο ή ηλεκτρικός λέβητας) τοποθετείται στο πάνω μέρος της δεξαμενής αποθήκευσης.
- για χαμηλές θερμοκρασίες (ηλιακός συλλέκτης, αντλία θερμότητας) - στο κάτω μέρος.
Οι εναλλάκτες θερμότητας που υποδεικνύονται στο διάγραμμα είναι προαιρετικοί (θέση.6 και 7).
Αρχή λειτουργίας
Η ουσία της λειτουργίας της συσκευής σε σχέση με τον εξοπλισμό του λέβητα δεν διαφέρει από την αρχή της προστασίας άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Εκφράζεται με τη λήψη ειδικών μέτρων για τη σταθεροποίηση της τάσης και την ικανότητα διατήρησής της για κάποιο χρονικό διάστημα στο απαιτούμενο επίπεδο. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιείται ένα UPS για λέβητες με συνδεδεμένη εξωτερική μπαταρία, η άμεση τάση από την οποία μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση μέσω ενός ηλεκτρονικού μετατροπέα.
Για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων της τάσης στο δίκτυο ή την προστασία από τη βραχυπρόθεσμη απώλεια, χρησιμοποιείται η αρχή της διπλής μετατροπής, η οποία συνίσταται στα εξής:
- Η διορθωμένη τάση AC εφαρμόζεται στο φίλτρο δικτύου, το οποίο εξομαλύνει τις απότομες διακυμάνσεις περιορίζοντας τις αρμονικές υψηλής συχνότητας.
- Εισέρχεται στη γέφυρα διόδου, η οποία μετατρέπει τη μεταβλητή συνιστώσα σε σταθερή.
- Εάν είναι απαραίτητο, μέρος του διορθωμένου ρεύματος δαπανάται στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας αναμονής που χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση όπου η τάση εξαφανίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το κύριο μέρος του πηγαίνει στον μετατροπέα, στον οποίο πραγματοποιείται η αντίστροφη μετατροπή της σταθερής συνιστώσας σε μεταβλητή.
- Η σταθεροποιημένη τάση που προκύπτει είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία ενός λέβητα στερεού καυσίμου ή αερίου.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χωρητικότητας buffer
Ρυθμιστικό δοχείο λέβητα
Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός συστήματος θέρμανσης με συσσωρευτή θερμότητας περιλαμβάνουν:
- τη μέγιστη δυνατή αύξηση της απόδοσης ενός λέβητα στερεών καυσίμων και ολόκληρου του συστήματος εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενεργειακούς πόρους.
- εξασφάλιση προστασίας του λέβητα και του άλλου εξοπλισμού από υπερθέρμανση.
- ευκολία χρήσης του λέβητα, επιτρέποντάς του να φορτωθεί ανά πάσα στιγμή.
- αυτοματοποίηση της λειτουργίας του λέβητα με τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας.
- τη δυνατότητα σύνδεσης πολλών διαφορετικών πηγών θερμότητας στο HE (για παράδειγμα, δύο λέβητες διαφόρων τύπων), διασφαλίζοντας την ενσωμάτωσή τους σε ένα κύκλωμα συστήματος θέρμανσης.
- εξασφάλιση σταθερής θερμοκρασίας σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.
- τη δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης χωρίς τη χρήση πρόσθετων συσκευών θέρμανσης νερού.
Τα μειονεκτήματα των θερμοσυσσωρευτών για το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνουν:
- αυξημένη αδράνεια του συστήματος (πολύς περισσότερος χρόνος περνά από τη στιγμή της ανάφλεξης του λέβητα έως ότου το σύστημα εισέλθει στον τρόπο λειτουργίας).
- την ανάγκη εγκατάστασης TA κοντά στον λέβητα θέρμανσης, για τον οποίο απαιτείται ξεχωριστό δωμάτιο της απαιτούμενης περιοχής στο σπίτι.
- μεγάλες διαστάσεις και βάρος, που προκαλούν την πολυπλοκότητα της μεταφοράς και της εγκατάστασής του.
- ένα μάλλον υψηλό κόστος του βιομηχανικά παραγόμενου HE (σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή του, ανάλογα με τις παραμέτρους, μπορεί να υπερβαίνει το κόστος του ίδιου του λέβητα).
Μια ενδιαφέρουσα λύση: ένας συσσωρευτής θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού.
Στο εσωτερικό Εγκατάσταση 1ος όροφος Σοφίτα Υπόγειο διατομή
Η χρήση θερμοσυσσωρευτή είναι οικονομικά επωφελής όχι μόνο για λέβητες στερεών καυσίμων, αλλά και για συστήματα θέρμανσης ηλεκτρικού ή αερίου.
Στην περίπτωση ηλεκτρικού λέβητα. Το TA ανάβει με πλήρη δυναμικότητα τη νύχτα, όταν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος, ο χώρος θερμαίνεται χρησιμοποιώντας τη θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Για τους λέβητες αερίου, η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της εναλλακτικής χρήσης του ίδιου του λέβητα και του ΤΑ. Ταυτόχρονα, ο καυστήρας αερίου ανάβει πολύ λιγότερο συχνά, γεγονός που εξασφαλίζει λιγότερη κατανάλωση αερίου.
Δεν είναι επιθυμητή η εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτή σε συστήματα θέρμανσης όπου απαιτείται γρήγορη ή ή βραχυπρόθεσμη θέρμανση του δωματίου, καθώς αυτό θα παρεμποδιστεί από την αυξημένη αδράνεια του συστήματος.
3 σχόλια
Αντί για τους συσσωρευτές θερμότητας που υποδεικνύονται στο άρθρο, είναι δυνατή η επιτυχής χρήση θερμοσίφωνων αποθήκευσης χωρητικότητας 200 λίτρων και άνω, που συνδέονται παράλληλα.Οι συσσωρευτές θερμότητας συνδέονται με τον λέβητα θέρμανσης μετά από τακτική θέρμανση του σπιτιού και (ή) την απειλή υπερθέρμανσης του λέβητα. Είναι πολύ φθηνότερο από τις επιλογές που προσφέρονται. Επιπλέον, τα θερμαντικά στοιχεία των θερμοσιφώνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα διάλειμμα στη λειτουργία του λέβητα, για παράδειγμα, τη νύχτα. Αυτό είναι επωφελές με έναν μετρητή πολλαπλών τιμών. Το μόνο πράγμα είναι ότι όταν χρησιμοποιείτε αιθυλένιο ή προπυλενογλυκόλη ως ψυκτικό, η ράβδος μαγνησίου που είναι εγκατεστημένη για να μαλακώσει το νερό πρέπει να αφαιρεθεί από τους θερμοσίφωνες. Ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί για μένα εδώ και τέσσερα χρόνια, επιτρέποντας ακόμη και το χειμώνα να θερμαίνω έναν λέβητα στερεών καυσίμων μία φορά την ημέρα. Σε έντονους παγετούς (από -27) δύο φορές την ημέρα. Τρεις θερμοσίφωνες αποθήκευσης χωρητικότητας 200 λίτρων ο καθένας χρησιμεύουν ως θερμοσυσσωρευτής. Κάθε θερμοσίφωνας μου κόστισε 9700.
Συνδέοντας επαγγελματικές συμβουλές
Για να εφαρμόσετε σωστά και αποτελεσματικά ένα ιδιωτικό σύστημα θέρμανσης που βασίζεται σε οποιονδήποτε λέβητα στερεών καυσίμων, μπορείτε να συνδέσετε έναν συσσωρευτή θερμότητας με διάφορους τρόπους. Είναι αρκετά κοινά μεταξύ των επαγγελματιών τεχνιτών, αλλά μπορείτε να το μάθετε μόνοι σας, καθώς δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο και υπερφυσικό σε αυτά τα σχέδια.
Συμβουλή! Σκεφτείτε το γεγονός ότι το κόστος της εργασίας εξαρτάται άμεσα από τη βασική αρχή της κατασκευής ενός συστήματος σταθερής κυκλοφορίας καυσίμου στο λέβητα.
Διάγραμμα σύνδεσης συσσωρευτή θερμότητας
Με ανάμειξη υγρών
Το σχέδιο για τη σύνδεση ενός συσσωρευτή θερμότητας σε έναν λέβητα στερεού καυσίμου κοινού τύπου είναι εξαιρετικά σαφές. Χρησιμοποιείται εύκολα και οικονομικά στις σωληνώσεις μόνιμων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία βασίζονται στην κυκλοφορία ενός καυσίμου απλής βαρύτητας στο λέβητα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβαίνει αυτό:
- Κατά τη θέρμανση του καθορισμένου όγκου νερού στον εναλλάκτη θερμότητας της ίδιας της συσκευής, αρχίζει η κυκλοφορία του σε όλο το σύστημα του εγκατεστημένου αγωγού, ο οποίος διέρχεται από τη βαλβίδα του λέβητα.
- Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης, η ενσωματωμένη βαλβίδα αρχίζει να λειτουργεί ενεργά και συνεπώς διατηρεί την προκαθορισμένη τιμή, αναμειγνύοντας σταδιακά μόνο κρύο νερό από τον ίδιο τον λέβητα.
- Αυτή τη στιγμή, ζεστό νερό από την εγκατεστημένη μονάδα χύνεται στη δεξαμενή - έτσι φορτίζεται ο συσσωρευτής θερμότητας.
- Για όλο το διάστημα που μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από τη δεξαμενή του λέβητα, το καύσιμο καίγεται εντελώς.
- Ξεκινά η αντίστροφη διαδικασία, η οποία συνίσταται στην παροχή νερού σε μικρά καλοριφέρ. Η σταθερότητα της θερμοκρασίας διατηρείται συνεχώς.
- Όταν η άμεση πηγή της απαιτούμενης θερμότητας δεν μπορεί να διατηρήσει σταθερή θέρμανση του νερού στη δεξαμενή του συσσωρευτή θερμότητας, η εγκατεστημένη βαλβίδα κλείνει αμέσως και αξιόπιστα και το σύστημα επιστρέφει αμέσως στην αρχική του κατάσταση.
Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή η αντλία κυκλοφορίας αποτύχει, ο λέβητας μεταβαίνει αμέσως σε μια ειδική λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, η οποία επιτρέπει σε ολόκληρο το σύστημα να λειτουργεί μόνο στη βαλβίδα ελέγχου.
Σύνδεση θερμοσυσσωρευτή σε λέβητα στερεών καυσίμων
Το συλλεγμένο νερό, το οποίο έχει θερμανθεί μέχρι αυτό το σημείο στον ίδιο τον λέβητα, εισέρχεται ενεργά στην εγκατεστημένη δεξαμενή. Μετά πηγαίνει σε πολλά καλοριφέρ. Αυτή η συνεχής διαδικασία εξασφαλίζει ομαλή θέρμανση του νερού και ήπια πτώση στις υψηλές θερμοκρασίες.
Συμβουλή! Προκειμένου το κύκλωμα θέρμανσης να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα, ο συσσωρευτής θερμότητας πρέπει να τοποθετηθεί αρκετά ψηλά, ώστε να μην υπάρχει επαφή με τα θερμαντικά σώματα.
Με υδραυλική κατανομή
Ένα σύστημα αυτού του τύπου πωλείται για σχεδόν κάθε μοντέλο λέβητα. Λόγω αυτών, είναι δυνατή η αδιάλειπτη και σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου ολόκληρο το μελετημένο σύστημα να λειτουργεί σωστά και ομαλά, αξίζει τον κόπο να παρέχει σωστά και ξεκάθαρα μια πηγή σταθερής και θρεπτικής διατροφής.
Είναι δυνατή η εφαρμογή αυτής της αρχής: ο εγκατεστημένος λέβητας θα χρησιμεύσει μόνο ως ειδικό δοχείο, το οποίο σταθεροποιεί στο μέγιστο τη θερμοκρασία ενός αρκετά μεγάλου όγκου νερού που είναι απαραίτητος για την άνεση στο δωμάτιο. Αυτό είναι λογικό στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να τροφοδοτήσετε αμέσως με ρεύμα πολλά ιδιωτικά κυκλώματα θέρμανσης.
Η σύνδεση ενός συσσωρευτή θερμότητας σε έναν λέβητα στερεού καυσίμου αυτού του τύπου έχει επίσης βρει ευρεία εφαρμογή μεταξύ των σύγχρονων χρηστών και προγραμματιστών.
Ποιο σχέδιο σύνδεσης συσσωρευτή θερμότητας να επιλέξετε εξαρτάται αποκλειστικά από τις ατομικές ανάγκες του ιδιοκτήτη του σπιτιού και όσων ζουν εκεί. Εδώ πρέπει να σταθμίσετε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και να λάβετε υπόψη πολλούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική επιλογή.
Πολλά εξαρτώνται από την περιοχή που θα θερμανθεί με λέβητα στερεών καυσίμων. χρησιμοποιημένα στοιχεία και συγκροτήματα ολόκληρης της εγκατάστασης. τον υπολογισμένο αριθμό περιγραμμάτων που θα γίνουν στην πλεξούδα. η παρουσία ενός καλά μελετημένου συστήματος παροχής ζεστού σταθερού νερού ολόκληρου του δωματίου.
Η σωστή οργάνωση ενός διαγράμματος καλωδίωσης είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί αυξημένη συγκέντρωση και τη σωστή προσέγγιση. Εάν δεν έχετε εμπιστοσύνη στις γνώσεις σας, είναι καλύτερο να αναθέσετε τη διαδικασία σε έμπειρους και καταρτισμένους ειδικούς.