Ciri-ciri memasang penumpuk haba
Semua kerja pemasangan dijalankan mengikut projek yang diluluskan sebelum ini mengikut cadangan pengeluar peralatan pemanasan.
Dalam kes ini, adalah perlu untuk mengambil kira ciri-ciri kerja pemasangan:
- Permukaan tangki simpanan mesti dilindungi daripada kehilangan haba tanpa gagal.
- Termometer hendaklah dipasang pada saluran paip di mana air beredar (alur keluar dan masuk).
- Tangki akumulator dengan jumlah lebih daripada 500 liter dalam kebanyakan kes tidak melalui pintu. Dalam kes sedemikian, struktur boleh lipat harus digunakan atau beberapa bateri yang lebih kecil harus dipasang.
- Pada titik terendah tangki, pemasangan saluran saliran tidak akan mengganggu. Ia akan berguna apabila anda perlu mengalirkan air sepenuhnya.
- Pada saluran paip di mana air memasuki tangki, adalah dinasihatkan untuk memasang penapis mesh. Mereka akan menghalang kemasukan besar daripada masuk ke dalam (najis daripada kimpalan, mineral yang telah memasuki sistem, dll.).
- Jika injap tidak disediakan di bahagian atas tangki untuk mengeluarkan udara, maka ia harus dipasang di bahagian atas paip keluar.
- Ia adalah perlu untuk memasang tolok tekanan dan injap keselamatan pada talian di sebelah bateri.
Jika anda pemilik dandang bahan api pepejal dan masih belum membeli penumpuk haba, fikirkan. Anda bukan sahaja akan memanjangkan hayat peralatan pemanasan anda, tetapi juga menjimatkan bahan api dengan ketara.
Kefungsian penumpuk haba
Prinsip operasi peralatan ialah semasa operasi bahagian dandang haba digunakan untuk memanaskan penyejuk dari tangki tambahan. Tangki yang disambungkan mempunyai penebat haba yang baik dan mengekalkan haba yang diterima dengan sempurna. Selepas dandang dimatikan, air dalam sistem pemanasan menjadi sejuk, dan peranti kawalan menghidupkan pam yang membekalkan air panas dari tangki simpanan.
Kitaran ini berterusan selagi suhu air dalam tangki tambahan kekal cukup tinggi. Jumlah tempoh operasi sistem tanpa menghidupkan dandang bergantung pada jumlah tangki tambahan. Dalam amalan, ia membolehkan pemanasan bilik dari beberapa jam hingga 2 hari.
Penumpuk haba melaksanakan fungsi berikut:
- Mengumpul haba yang datang dari dandang sistem dan melepaskannya dari semasa ke semasa untuk memanaskan bilik di dalam bilik.
- Menghalang kemungkinan dandang menjadi terlalu panas dengan mengeluarkan haba berlebihan daripada penukar.
- Membolehkan anda dengan mudah menggabungkan peranti pemanasan yang berbeza (elektrik, gas, bahan api pepejal) ke dalam sistem yang sama.
- Membantu meningkatkan operasi peralatan pemanasan, mengurangkan penggunaan bahan api dan meningkatkan kecekapan.
- Dalam sistem dengan dandang bahan api pepejal, ia membolehkan anda mengecualikan pemantauan berterusan keadaan peralatan pemanasan. Dengan memanaskan penyejuk dalam tangki tambahan, pemilik rumah boleh melupakan keperluan untuk sentiasa memuatkan bahan api ke dalam dandang.
- Ia merupakan sumber air panas untuk keperluan domestik.
Gambar rajah sistem pemanasan
Betapa menguntungkan sistem pemanasan dengan penumpuk haba boleh dilihat dalam contoh ini.
Anggapkan bahawa dandang dengan kapasiti 10 kW dipasang dalam sistem pemanasan. Kayu api perlu dimuatkan setiap 3 jam. Ini tidak sesuai dengan rancangan pemilik rumah. Untuk memanjangkan rehat antara beban, perlu menggunakan dandang yang lebih besar. Tetapi dalam kes ini, mendidih penyejuk adalah mungkin, kerana sistem tidak akan mempunyai masa untuk menghilangkan semua haba yang dihasilkan.
Menyambung penumpuk haba dengan kapasiti kira-kira 200 liter menyelesaikan masalah dengan mudah. Peralatan ini membolehkan anda mengumpul 110 kW tenaga, tertakluk kepada beban dandang yang penuh dan kerap. Selepas itu, haba terkumpul akan mengekalkan suhu bilik yang selesa selama kira-kira 10 jam.Ia tidak perlu memuatkan dandang dengan bahan api selama ini.
Apakah kapasiti penimbal penumpuk haba dan tujuannya.
Tujuan penumpuk haba (TA) akan lebih mudah untuk diterangkan dengan beberapa contoh-tugas.
Tugasan satu. Sistem pemanasan adalah berdasarkan dandang bahan api pepejal. Tidak mustahil untuk sentiasa memantau suhu penyejuk pada bekalan dan membuang kayu api dalam masa, akibatnya suhu bekalan sama ada melebihi apa yang kita perlukan, atau jatuh di bawah norma. Bagaimana untuk memastikan bahawa suhu penyejuk yang diperlukan dikekalkan?
Tugasan kedua. Rumah itu dipanaskan oleh dandang elektrik. Bekalan elektrik adalah dua tarif. Bagaimana untuk mengurangkan kos tenaga dengan mengurangkan penggunaan tenaga pada waktu siang dan meningkatkan pada waktu malam?
Tugasan ketiga. Terdapat sistem pemanasan di mana haba dijana oleh penjana haba yang beroperasi pada pelbagai jenis bahan api dan tenaga - contohnya. gas, elektrik, tenaga suria (pengumpul suria), tenaga bumi (pam haba). Bagaimana untuk memastikan operasi cekap mereka tanpa kehilangan haba yang dijana apabila tidak diperlukan, sambil menyediakan rumah dengan haba semasa penggunaan tenaga puncak?
Tanpa benar-benar masuk ke dalam teori kejuruteraan haba, untuk semua masalah, penyelesaian mencadangkan dirinya dalam bentuk memasang tangki penampan dalam sistem, yang akan berfungsi sebagai takungan untuk penyejuk dan di mana suhunya akan dikekalkan pada masa tertentu. tahap. Kapasiti penimbal inilah yang menjadi penumpuk haba. Untuk menyelesaikan masalah ini, penumpuk haba biasanya dimasukkan ke dalam "pecah" sistem dengan pembentukan dandang dan litar pemanasan. Skim bersyarat untuk memasukkan penumpuk haba dalam sistem pemanasan ditunjukkan dalam rajah di bawah.
nasi. Gambarajah skematik kemasukan tangki penampan (penumpuk haba)
Untuk pelbagai cara untuk memasukkan tangki penampan dalam sistem pemanasan, lihat artikel "Rajah sambungan penumpuk haba".
Pada masa ini, penumpuk haba paling kerap digunakan dalam sistem pemanasan dengan dandang bahan api pepejal. Dalam sistem ini, penggunaan penumpuk haba memungkinkan untuk memuatkan bahan api kurang kerap, untuk memastikan bekalan haba yang selesa, tanpa mengira turun naik suhu penyejuk di alur keluar dandang. Tangki penampan sering dipasang dengan dandang elektrik untuk menjimatkan wang disebabkan oleh pengurangan tarif malam dan dalam sistem gabungan dengan penggunaan serentak bahan api pepejal dan dandang elektrik. Penumpuk haba (TA) boleh berguna dalam sistem dengan dandang gas, terutamanya apabila keluaran haba minimum dandang melebihi beban haba objek. Oleh kerana tempoh "pemuatan" TA (pemanasan penyejuk) yang lebih lama, adalah mungkin untuk mengelakkan "menjamkan" dandang.
Selain digunakan sebagai tangki penampan, TA melaksanakan fungsi pemisah hidraulik. Terutamanya sifat penumpuk haba ini dalam permintaan dalam sistem dengan penjana haba yang beroperasi pada jenis tenaga yang berbeza (termasuk alternatif). Sebagai peraturan, sumber haba ini beroperasi pada pembawa haba khas yang tidak membenarkan pencampuran dengan jenis lain, memerlukan suhu yang unik dan rejim hidraulik, selalunya tidak serasi dengan rejim litar pemanasan (radiator, pemanasan bawah lantai). Sebagai contoh, julat suhu pam haba biasanya
5°C, dan dalam litar pengagihan haba julat suhu boleh menjadi lebih besar (10-20°C). Untuk memisahkan litar, penumpuk haba boleh dilengkapi dengan penukar haba terbina dalam tambahan.
Bagaimana untuk mengira isipadu penumpuk haba
Sekiranya dikehendaki, mudah untuk mencari kaedah untuk mengira isipadu penumpuk haba di Internet, tetapi tidak ada yang sesuai dengan saya.
Sesetengah "pakar" mengesyorkan mendarabkan kuasa maksimum dandang sedia ada dalam kilowatt dengan beberapa pekali, dan pekali ini di tapak yang berbeza berbeza dengan faktor dua atau lebih - dari 25 hingga 50. Pada pendapat saya, ia adalah karut yang lengkap.Hanya kerana hasil yang diperolehi tiada kaitan dengan rumah tertentu anda, mahupun dengan kehendak anda, berapa kerap anda ingin memanaskan dandang.
Teknik biasa mengambil kira semua faktor: iklim di kawasan anda, dan penebat haba rumah, dan idea anda tentang keselesaan. Dengan cara yang baik, pengiraan ini juga perlu dilakukan berkali-kali untuk keadaan suhu yang berbeza, dan pilih isipadu maksimum penumpuk haba. Dan, dengan cara ini, kuasa dandang dalam metodologi yang betul diperolehi sebagai hasil pengiraan, dan bukan mengikut prinsip "apa itu, ia diletakkan seperti itu." Tetapi semua ini agak rumit, dan lebih sesuai untuk bilik dandang, dan bukan untuk isi rumah persendirian.
Saya melakukannya dengan lebih mudah. Saya melakukan pengiraan penumpuk haba untuk dandang bahan api pepejal seperti berikut.
- Ia adalah perlu untuk menganggarkan jumlah haba yang diperlukan rumah setiap hari. Ini adalah bahagian kerja yang paling sukar dan bertanggungjawab. Sekali lagi, anda boleh menyelidiki pengiraan (dalam buku teks untuk universiti pembinaan anda boleh menemui semua kaedah yang diperlukan). Tetapi, jika boleh, lebih mudah dan lebih dipercayai untuk melakukan pengukuran langsung - hanya dengan memanaskan rumah dalam cuaca sejuk dan mengukur jumlah bahan api yang digunakan. Rumah saya agak kecil - kurang sedikit daripada 100 meter persegi. m, dan agak hangat. Oleh itu, ternyata pada suhu di luar kira-kira 0 darjah, untuk mengekalkan suhu yang selesa, ia memerlukan margin yang besar sebanyak 50 kWj, untuk - 10 darjah - 100 kWj, untuk - 20 darjah - 150 kWj.
- Memilih dandang adalah sangat mudah. Dandang yang paling biasa mempunyai kuasa kira-kira 25 kW dan dengan satu beban maksimum mereka memberikan kuasa ini kira-kira 3 jam. Oleh itu, satu penyalaan memberikan kira-kira 75 kWh haba. Untuk suhu sifar, oleh itu, walaupun satu beban penuh akan menjadi terlalu banyak untuk saya. Dan untuk -20 darjah, ia akan cukup untuk memanaskan 2 kali sehari. Pilihan ini sesuai dengan saya.
- Sekarang isipadu sebenar penumpuk haba. Kapasiti haba air ialah 4.2 kJ seliter setiap darjah. suhu maksimum dalam penumpuk haba ialah 95 darjah, suhu selesa air dalam sistem pemanasan ialah 55 darjah. Itu adalah perbezaan 40 darjah. Dengan kata lain, 1 liter air dalam tangki simpanan haba boleh menyimpan 168 kJ haba, atau 46 Wh. Dan 1000 liter, masing-masing - 46 kWj. Ia berikutan bahawa untuk menjimatkan haba daripada satu beban penuh dandang, saya memerlukan penumpuk haba 1500 liter. Semuanya stok. Malah, sedikit kurang diperlukan, tetapi selepas mengkaji harga tangki penimbal, saya memutuskan untuk mengabaikannya.
Pengiraan ini bermakna bahawa dalam fros yang teruk saya perlu memanaskan dandang dua kali sehari, dan dalam fros yang sangat teruk tiga kali. Lebih-lebih lagi, ini perlu dilakukan secara merata sepanjang hari: pada waktu pagi dan pada waktu petang atau pada waktu pagi, pada awal petang dan sebelum tidur. Dan apabila tidak ada fros besar, saya memanaskan dandang hanya sekali - pada bila-bila masa sepanjang hari.
Sudah tentu, jika anda meletakkan penumpuk haba dengan jumlah yang lebih besar, anda boleh menjadikan hidup anda lebih selesa. Tetapi di sini anda sudah perlu berurusan dengan fakta bahawa tong besar memerlukan banyak ruang.
Kelebihan dan kekurangan
Sistem pemanasan dengan penumpuk haba, di mana pemasangan bahan api pepejal berfungsi sebagai sumber haba, mempunyai banyak kelebihan:
- Peningkatan keselesaan di dalam rumah, kerana selepas pembakaran bahan api, sistem pemanasan terus memanaskan rumah dengan air panas dari tangki. Tidak perlu bangun di tengah malam dan memuatkan sebahagian kayu api ke dalam kotak api.
- Kehadiran bekas melindungi jaket air dandang daripada mendidih dan kemusnahan. Jika elektrik terputus secara tiba-tiba atau kepala termostatik yang dipasang pada radiator memotong penyejuk kerana mencapai suhu yang dikehendaki, sumber haba akan memanaskan air di dalam tangki. Pada masa ini, bekalan kuasa mungkin dipulihkan atau penjana diesel akan dimulakan.
- Pembekalan air sejuk dari saluran paip kembali ke penukar haba besi tuang merah panas dikecualikan selepas pengaktifan mengejut pam edaran.
- Penumpuk haba boleh digunakan sebagai pemisah hidraulik dalam sistem pemanasan (anak panah hidraulik). Ini menjadikan operasi semua cawangan litar bebas, yang memberikan penjimatan tambahan dalam tenaga haba.
Kos pemasangan keseluruhan sistem yang lebih tinggi dan keperluan untuk penempatan peralatan adalah satu-satunya kelemahan menggunakan tangki simpanan. Walau bagaimanapun, pelaburan dan kesulitan ini akan diikuti dengan kos operasi yang minimum dalam jangka masa panjang.
Disyorkan:
Bagaimana untuk membuat pemanasan di rumah persendirian - panduan terperinci Bagaimana untuk memilih tangki pengembangan untuk sistem pemanasan Bagaimana untuk memilih dan menyambungkan tangki pengembangan membran
Pengiraan kapasiti penumpuk haba
Kaedah pengiraan dibuat mungkin berbeza bergantung pada skema permohonan. Berikut adalah contoh skema pengiraan:
- Menentukan beban bahan api maksimum. Sebagai contoh, kotak api memuatkan 20 kg kayu api. 1 kg kayu api mampu menjana 3.5 kWj tenaga. Oleh itu, apabila membakar satu penanda buku kayu api, dandang akan mengeluarkan 20 3.5 = 70 kWj haba. Masa penanda halaman penuh terbakar boleh ditentukan secara empirik atau dikira. Jika kuasa dandang ialah, sebagai contoh, 25 kW 70:25=2.8 h.
- Suhu penyejuk dalam sistem pemanasan. Jika sistem sudah dipasang, sudah cukup untuk mengukur suhu di salur masuk dan keluar dan menentukan kehilangan haba.
- Penentuan kekerapan muat turun yang dikehendaki. Sebagai contoh, adalah mungkin untuk memuatkan pada waktu pagi dan pada waktu petang, tetapi tidak mungkin untuk menyervis dandang pada siang hari dan pada waktu malam.
Pengiraan penumpuk haba
Jika selama sejam kehilangan haba sebuah bilik, sebagai contoh, ialah 6.7 kW, maka untuk sehari ia akan menjadi 160 kW. Dalam contoh yang sedang dipertimbangkan, ini berjumlah lebih sedikit daripada dua penanda buku bahan api. Seperti yang ditakrifkan di atas, satu muatan kayu api terbakar selama kira-kira 3 jam, membebaskan 70 kWj tenaga haba.
Keperluan untuk memanaskan rumah ialah 6.7 3 = 20.1 kWj, stok tangki simpanan akan menjadi 70-20.1 = 49.9, iaitu kira-kira 50 kWj. Tenaga ini cukup untuk tempoh 50:6.7 - ini adalah kira-kira 7 jam. Ini bermakna dua zaklakh penuh dan satu tidak lengkap diperlukan setiap hari.
Berdasarkan pengiraan ini, setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, kami berhenti di sini: pada 23:00, beban yang tidak lengkap dibuat, pada 6:00 dan 18:00 - penuh. Jika anda melukis graf tahap cas penumpuk haba, anda boleh melihat bahawa cas maksimum jatuh pada 60 kWj pada jam 9 pagi.
Oleh kerana 1 kWh=3600 kJ, rizab hendaklah 60 3600=216000 kJ tenaga haba. Margin suhu (perbezaan antara indeks air maksimum dan indeks bekalan yang diperlukan) 95-57=38°C. Muatan haba air ialah 4.187 kJ. Oleh itu, 216000 / (4.187 38) \u003d 1350 kg. Dalam kes ini, isipadu penumpuk haba yang diperlukan ialah 1.35 m3.
Contoh yang dipertimbangkan memberikan gambaran umum tentang bagaimana kapasiti tangki simpanan dikira. Dalam setiap kes individu, adalah perlu untuk mengambil kira ciri-ciri sistem pemanasan dan keadaan operasinya.
Ciri-ciri memasang penumpuk haba
Sebelum memasang peralatan, reka bentuk terperinci mesti disediakan. Ia adalah perlu untuk mengambil kira semua keperluan pengeluar peralatan pemanasan. Apabila memasang tangki simpanan, peraturan berikut mesti dipatuhi:
- Permukaan bekas mesti mempunyai penebat haba yang boleh dipercayai.
- Termometer hendaklah dipasang di salur masuk dan keluar untuk memantau suhu air.
- Tangki volumetrik selalunya tidak sesuai dengan ambang pintu. Jika tidak mungkin untuk membawa masuk tangki sebelum tamat pembinaan, anda perlu menggunakan pilihan boleh lipat atau beberapa tangki yang lebih kecil.
- Adalah wajar untuk mempunyai penapis kasar pada paip masuk.
- Injap keselamatan dan tolok tekanan mesti dipasang di sebelah tangki. Tangki itu sendiri juga harus mempunyai injap bolong.
- Ia mesti boleh mengalirkan air dari tangki.
Penggunaan penumpuk haba dalam sistem dengan dandang bahan api pepejal meningkatkan kecekapan penjana haba dan hayat perkhidmatannya, dan juga membolehkan penggunaan bahan api yang lebih menjimatkan. Kemungkinan pengisian bahan api yang lebih jarang menjadikan penggunaan dandang pemanas lebih mudah untuk pengguna. Pengiraan kapasiti yang diperlukan tangki simpanan mesti mengambil kira jenis dandang, ciri-ciri sistem pemanasan dan keadaan operasinya.
Walaupun kesederhanaan peranti, dan faedah yang jelas menggunakan akumulator haba, peralatan jenis ini belum begitu biasa. Dalam artikel ini kita akan cuba bercakap tentang apa itu penumpuk haba dan faedah yang dibawa oleh penggunaannya dalam sistem pemanasan.
Penggunaan penumpuk haba
Terdapat beberapa kaedah untuk mengira isipadu tangki. Pengalaman praktikal menunjukkan bahawa, secara purata, 25 liter air tambahan diperlukan untuk setiap kilowatt peralatan pemanas. Kecekapan dandang bahan api pepejal, yang termasuk sistem pemanasan dengan penumpuk haba, meningkat kepada 84%. Oleh kerana meratakan puncak pembakaran, sehingga 30% sumber tenaga dapat dijimatkan.
Apabila menggunakan tangki untuk membekalkan air panas domestik, tiada gangguan pada waktu puncak. Pada waktu malam, apabila keperluan dikurangkan kepada sifar, penyejuk dalam tangki mengumpul haba dan pada waktu pagi sekali lagi menyediakan semua keperluan sepenuhnya.
Penebat haba peranti yang boleh dipercayai dengan poliuretana berbuih (buih poliuretana) membolehkan anda menjimatkan suhu. Di samping itu, adalah mungkin untuk memasang elemen pemanasan, yang membantu dengan cepat "mengejar" suhu yang dikehendaki sekiranya berlaku kecemasan.
Pengumpul haba keratan
Penyimpanan haba disyorkan dalam kes:
- permintaan tinggi untuk air panas. Di kotej di mana lebih daripada 5 orang tinggal, dan dua bilik mandi dipasang, ini adalah cara sebenar untuk memperbaiki keadaan hidup;
- apabila menggunakan dandang bahan api pepejal. Akumulator melancarkan operasi peralatan pemanasan semasa jam beban paling besar, menghilangkan haba yang berlebihan, mencegah mendidih, dan juga meningkatkan masa antara meletakkan bahan api pepejal;
- apabila menggunakan tenaga elektrik pada tarif berasingan untuk siang dan malam;
- dalam kes di mana bateri solar atau angin dipasang untuk menyimpan tenaga elektrik;
- apabila digunakan dalam sistem bekalan haba pam edaran.
Sistem ini sesuai untuk bilik yang dipanaskan oleh radiator atau pemanasan bawah lantai. Kelebihannya ialah ia mampu mengumpul tenaga yang diterima daripada sumber yang berbeza. Sistem bekalan tenaga gabungan membolehkan anda memilih pilihan yang paling optimum untuk mendapatkan haba dalam tempoh masa tertentu.
1 Data awal untuk reka bentuk
Daerah mikro
dibina dengan sembilan dua, tiga, dan
empat bahagian sembilan tingkat
bangunan. Pelan bahagian ditunjukkan pada
rajah 3.1. Setiap apartmen mempunyai:
sinki dengan pengadun, singki dengan
paip, mandi dengan paip dan pancuran mandian.
Ketinggian lantai biasa bangunan itu diterima
3 meter. Bilangan orang di apartmen
ditentukan berdasarkan norma jumlah kawasan
untuk seorang f= 17 m2.
Jumlah bilangan penduduk dalam satu bahagian
bangunan akan menjadi 147 orang, di daerah mikro
3822 orang.
Umum
kawasan berguna bangunan kediaman daerah mikro
ialah 64650 m2.
Anggaran suhu luar
untuk reka bentuk sistem pemanasan
.
Suhu air rangkaian untuk satu titik
patah suhu tinggi
grafik talian bekalan
,
dalam saluran paip balik
.
Anggaran suhu air rangkaian dalam
saluran paip bekalan
,
dalam saluran paip balik
.
Suhu paip sejuk
air di salur masuk ke pemanas air
.
Suhu keluar air panas
pemanas air
.
Tekanan bandar terjamin
bekalan air pada input ke stesen pemanasan pusat
.
Ciri reka bentuk penumpuk haba
Peranti adalah bekas silinder yang diperbuat daripada keluli tahan karat atau keluli hitam. Dimensi bekas bergantung pada isipadunya, yang berbeza dari beberapa ratus hingga puluhan ribu liter. Oleh kerana jumlah yang besar, peranti sedemikian sukar untuk diletakkan di dalam bilik dandang yang sedia ada, jadi selalunya perlu untuk menyelesaikannya.Terdapat model kedua-duanya dengan penebat haba kilang, dan bekas tanpanya.
Apabila memasang penumpuk haba, ia mesti diambil kira bahawa ketebalan penebat adalah 10 cm Selepas itu, selongsong kulit diletakkan di atas tangki. Di dalam tangki terdapat penyejuk, yang, apabila bahan api dibakar di dalam dandang, panas dengan cepat dan mengekalkan haba untuk masa yang lama kerana lapisan penebat. Selepas dandang berhenti berfungsi, penumpuk mengeluarkan habanya ke bilik, memanaskannya. Atas sebab ini, tidak perlu menyalakan dandang sekerap dahulu.
Menurut peranti mereka, kapasiti penumpuk haba adalah:
- dengan dandang dalaman. Reka bentuk ini dicipta untuk menyediakan perumahan dengan air panas daripada sumber autonomi;
- dengan satu atau dua penukar haba;
- kosong (tanpa penyejuk).
Lubang berulir disediakan untuk menyambungkan pemacu ke dandang dan sistem pemanasan rumah.
latar belakang
Kebetulan suatu ketika dahulu saya membeli sebuah rumah persendirian pada "jarak jauh dari tamadun." Jarak jauh dari tamadun ditentukan terutamanya oleh fakta bahawa pada dasarnya tiada gas di sana. Dan kuasa sambungan elektrik yang dibenarkan tidak memberikan peluang teknikal untuk memanaskan rumah dengan elektrik. Satu-satunya sumber haba sebenar pada musim sejuk ialah penggunaan bahan api pepejal. Dalam erti kata lain, rumah itu dilengkapi dengan dapur, yang bekas pemiliknya dipanaskan dengan kayu dan arang batu.
Sekiranya seseorang mempunyai pengalaman menggunakan dapur, maka dia tidak perlu dijelaskan bahawa aktiviti ini memerlukan pemantauan berterusan. Walaupun dalam cuaca yang tidak terlalu sejuk, adalah mustahil untuk meletakkan kayu api di dapur sekali dan "melupakan" mengenainya. Jika anda meletakkan terlalu banyak kayu api, rumah akan menjadi panas. Dan selepas bahan api habis, rumah masih akan cepat sejuk. Mahu tidak mahu, untuk mengekalkan suhu yang selesa, anda perlu sentiasa menambah sedikit kayu api. Dan dalam fros yang teruk, dapur tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan walaupun selama 3-4 jam. Jika anda tidak mahu bangun pada waktu pagi di dalam bilik sejuk, berbaik hati sekurang-kurangnya sekali semalam untuk pergi ke dapur ...
Sudah tentu, saya tidak mempunyai keinginan untuk bekerja sebagai stoker. Oleh itu, saya segera mula memikirkan cara pemanasan yang lebih mudah. Sudah tentu, jika mustahil untuk menggunakan gas atau elektrik, hanya sistem pemanasan bahan api pepejal moden, yang terdiri daripada dandang bahan api pepejal, penumpuk haba dan automasi paling mudah untuk menghidupkan dan mematikan pam edaran semula, boleh menjadi seperti ini.
Mengapa dandang moden lebih baik daripada dapur konvensional? Ia mengambil lebih sedikit ruang, anda boleh memasukkan lebih banyak bahan api ke dalamnya, ia menyediakan pembakaran bahan api yang lebih baik pada beban maksimum, dan secara teorinya dengan bantuannya anda boleh meninggalkan sebahagian besar haba di dalam rumah, dan tidak melepaskannya ke dalam cerobong. Tetapi tidak seperti dapur, dandang bahan api pepejal adalah mustahil untuk digunakan tanpa penumpuk haba. Saya menulis tentang ini dengan terperinci kerana saya tahu ramai orang yang telah cuba memanaskan rumah dengan dandang sedemikian, menyambungkannya terus ke paip pemanasan. Tiada apa-apa yang baik berlaku kepada mereka.
Apakah penumpuk haba atau, kerana ia juga dipanggil, tangki penampan? Dalam kes paling mudah, ini hanyalah tong air yang besar, dindingnya mempunyai penebat haba yang baik. Dandang memanaskan air dalam tong ini dalam dua atau tiga jam operasinya. Dan kemudian air panas ini beredar melalui sistem pemanasan sehingga ia menjadi sejuk. Apabila ia menjadi sejuk, dandang perlu dinyalakan semula. Penumpuk haba yang paling mudah boleh dibuat dengan mudah oleh mana-mana pengimpal. Tetapi saya, selepas beberapa pertimbangan, meninggalkan idea ini dan membeli yang sudah siap. Memandangkan saya tinggal di Ukraine, saya beralih kepada syarikat Teplobak dan tidak pernah menyesal: di sini tangki terkumpul dibuat secara profesional dan berkualiti tinggi.
Bergantung pada jumlah penumpuk haba, kuasa dandang dan berapa banyak haba yang diperlukan rumah, dandang tidak perlu dipanaskan secara berterusan, tetapi sekali atau dua kali sehari, atau bahkan sekali setiap dua atau tiga hari.
Pengiraan isipadu tangki penampan dandang
Penyelesaian yang paling optimum untuk tugas ini adalah untuk mempercayakan pelaksanaannya kepada jurutera pemanasan. Mengira isipadu penumpuk haba untuk keseluruhan sistem pemanasan rumah persendirian memerlukan mengambil kira pelbagai faktor yang hanya diketahui oleh mereka. Walaupun begitu, pengiraan awal boleh dilakukan secara bebas. Untuk ini, sebagai tambahan kepada pengetahuan umum fizik dan matematik, anda memerlukan kalkulator dan sehelai kertas kosong.
Kami dapati data berikut :
- kuasa dandang, kW;
- masa pembakaran aktif bahan api;
- kuasa haba pemanasan rumah, kW;
- kecekapan dandang;
- suhu dalam paip bekalan dan pemulangan.
Pertimbangkan contoh pengiraan awal. Kawasan yang dipanaskan - 200 m 2. Masa pembakaran aktif dandang - 8 jam, suhu penyejuk semasa pemanasan - 90 ° C, dalam litar kembali - 40 ° C. Anggaran kuasa haba bilik yang dipanaskan - 10 kW. Dengan data awal sedemikian, peranti haba akan menerima 80 kW (10 × 8) tenaga.
Kami membuat pengiraan kapasiti penampan dandang bahan api pepejal mengikut kapasiti haba air :
di mana: m ialah jisim air dalam tangki (kg); Q ialah jumlah haba (W); ∆t ialah perbezaan suhu air dalam paip bekalan dan pemulangan (°C); 1.163 ialah kapasiti haba tentu air (W / kg ° С) .
Pengiraan kapasiti penampan dandang bahan api pepejal
Menggantikan nombor dalam formula, kita mendapat 1375 kg air atau 1.4 m 3 (80000 / 1.163 × 50). Oleh itu, untuk sistem pemanasan rumah dengan keluasan 2, perlu memasang TA dengan kapasiti 1.4 m 3. Mengetahui angka ini, anda boleh pergi ke kedai dengan selamat dan melihat penumpuk haba mana boleh diterima.
Dimensi, harga, peralatan, pengeluar sudah ditentukan dengan mudah. Membandingkan faktor yang diketahui, tidak sukar untuk membuat pilihan awal penumpuk haba untuk rumah. Pengiraan sedemikian adalah relevan dalam kes apabila rumah itu dibina, sistem pemanasan telah dipasang. Hasil pengiraan akan menunjukkan sama ada perlu untuk membuka pintu kerana dimensi TA. Setelah menilai kemungkinan memasangnya di tempat yang tetap, pengiraan akhir penumpuk haba untuk dandang bahan api pepejal yang dipasang dalam sistem dibuat.
Setelah mengumpul data mengenai sistem pemanasan, kami melakukan pengiraan mengikut formula :
di mana: W ialah jumlah haba yang diperlukan untuk memanaskan penyejuk; m ialah jisim air; c ialah kapasiti haba; ∆t ialah suhu pemanasan air;
Di samping itu, anda memerlukan nilai k - kecekapan dandang.
Daripada formula (1) kita dapati jisim: m = W/(c×∆t) ( 2 )
Oleh kerana kecekapan dandang diketahui, kita menapis formula (1) dan memperoleh W = m×c×∆t×k ( 3 ) daripada mana kita dapati jisim air yang diperbetulkan m = W/(c×∆t×k ) ( 4 )
Mari kita pertimbangkan cara mengira penumpuk haba untuk sebuah rumah. Dandang 20 kW dipasang dalam sistem pemanasan (ditunjukkan dalam data pasport). Penanda buku bahan api terbakar dalam masa 2.5 jam. Memanaskan rumah memerlukan 8.5 kW/1 jam tenaga. Ini bermakna semasa kehabisan satu tab, 20 × 2.5 \u003d 50 kW akan diterima
8.5 × 2.5 = 21.5 kW akan dibelanjakan untuk pemanasan ruang
Lebihan haba yang dijana50 - 21.5 = 28.5 kW disimpan dalam HE.
Suhu di mana penyejuk dipanaskan ialah 35 ° C. (Perbezaan suhu dalam paip bekalan dan pemulangan. Ia ditentukan oleh pengukuran semasa operasi sistem pemanasan). Menggantikan nilai yang dikehendaki dalam formula (4) kita mendapat 28500 / (0.8 × 1.163 × 35) = 874.5 kg
Angka ini bermakna untuk menjimatkan haba yang dihasilkan oleh dandang, perlu mempunyai 875 kg penyejuk. Untuk melakukan ini, anda memerlukan tangki penampan untuk keseluruhan sistem dengan jumlah 0.875 m 3. Pengiraan ringan sedemikian memudahkan untuk memilih penumpuk haba untuk dandang pemanasan.
Nasihat. Untuk pengiraan volum kapasiti penampan yang lebih tepat, adalah lebih baik untuk menghubungi pakar.
Memilih penumpuk haba
TA dipilih semasa mereka bentuk sistem pemanasan. Jurutera terma akan membantu anda memilih penumpuk haba yang betul. Tetapi, jika mustahil untuk menggunakan perkhidmatan mereka, anda perlu memilih sendiri. Tidak sukar untuk melakukan ini.
Penumpuk haba untuk dandang bahan api pepejal
Kriteria utama untuk pemilihan peranti ini dianggap sebagai berikut :
- tekanan dalam sistem pemanasan;
- isipadu tangki penampan;
- dimensi dan berat luaran;
- peralatan dengan penukar haba tambahan;
- kemungkinan memasang peranti tambahan.
Tekanan air (tekanan) dalam sistem pemanasan adalah penunjuk utama. Semakin tinggi ia, semakin panas ia berada di dalam bilik yang dipanaskan.
Memandangkan parameter ini, apabila memilih penumpuk haba untuk dandang bahan api pepejal, perhatian diberikan kepada tekanan maksimum yang boleh ditahannya. Penumpuk haba untuk dandang bahan api pepejal yang ditunjukkan dalam foto diperbuat daripada keluli tahan karat, boleh menahan tekanan air yang tinggi
Isipadu tangki penampan. Keupayaan untuk mengumpul haba untuk sistem pemanasan semasa operasi bergantung padanya. Lebih besar, lebih banyak haba akan terkumpul di dalam bekas. Di sini anda perlu mengambil kira bahawa tidak ada gunanya menaikkan had kepada infiniti. Tetapi jika air kurang daripada norma, peranti itu tidak akan melaksanakan fungsi pengumpulan haba yang diberikan kepadanya. Oleh itu, untuk pemilihan penumpuk haba yang betul, adalah perlu untuk mengira kapasiti penampannya. Tidak lama kemudian, ia akan ditunjukkan bagaimana ia dilakukan.
Dimensi dan berat luaran. Ini juga merupakan petunjuk penting apabila memilih TA. Lebih-lebih lagi di rumah yang sudah dibina. Apabila pengiraan penumpuk haba untuk pemanasan dibuat, penghantaran ke tapak pemasangan dijalankan, mungkin terdapat masalah dengan pemasangan itu sendiri. Dari segi dimensi keseluruhan, ia mungkin tidak sesuai dengan pintu standard. Di samping itu, TA berkapasiti besar (dari 500 liter) dipasang pada asas yang berasingan. Peranti besar yang diisi dengan air akan menjadi lebih berat. Nuansa ini mesti diambil kira. Tetapi mudah untuk mencari jalan keluar. Dalam kes ini, dua akumulator haba untuk dandang bahan api pepejal dibeli dengan jumlah isipadu tangki penimbal sama dengan yang dikira untuk keseluruhan sistem pemanasan.
Peralatan dengan penukar haba tambahan. Sekiranya tiada sistem air panas di dalam rumah, litar pemanasan airnya sendiri di dalam dandang, lebih baik segera membeli TA dengan penukar haba tambahan. Bagi mereka yang tinggal di kawasan selatan, adalah berguna untuk menyambungkan pengumpul suria ke TA, yang akan menjadi sumber haba percuma tambahan di dalam rumah. Pengiraan mudah sistem pemanasan akan menunjukkan berapa banyak penukar haba tambahan yang wajar ada dalam penumpuk haba.
Kemungkinan untuk memasang peranti tambahan. Ini membayangkan pemasangan elemen pemanasan (pemanas elektrik tiub), instrumentasi (instrumentasi), injap keselamatan dan peranti lain yang memastikan operasi tangki penimbal dalam peranti tidak terganggu dan selamat. Sebagai contoh, sekiranya berlaku pengecilan kecemasan dandang, suhu dalam sistem pemanasan akan dikekalkan oleh elemen pemanas. Bergantung pada jumlah pemanasan ruang, mereka mungkin tidak mencipta suhu yang selesa, tetapi mereka pasti akan menghalang penyahbekuan sistem.
Kehadiran instrumentasi akan membolehkan perhatian tepat pada masanya kepada kemungkinan masalah yang timbul dalam sistem pemanasan
penting
Apabila memilih penumpuk haba untuk pemanasan, perhatikan penebat habanya. Ia bergantung kepada pemuliharaan haba yang diterima.