Kenmerken van condensatieketels
Op basis van de wetten van de natuurkunde is het noodzakelijk om te begrijpen dat zelfs kleine warmteverliezen in ieder geval onvermijdelijk zijn en dat het rendement geen 100% zal bereiken. In vergelijking met gasketels zijn condensatieketels zuiniger. Dit cijfer voor condensatieketels ligt ongeveer 15-20% hoger.
Efficiëntie condensatieketel
Condensatieketels zijn uitgerust met modernere branders, waardoor de kans op onvolledige verbranding van de brandstof wordt geminimaliseerd. Samen met de uitlaatgassen komen er veel minder schadelijke stoffen vrij en ook de temperatuur van de uitlaatgassen daalt, die zelden boven de 40 graden komt. Voor dergelijke ketels kunnen ook kunststof schoorstenen worden gebruikt, wat bespaart op dit onderdeel van het verwarmingssysteem. Het vermindert ook de kosten van het installeren van schoorstenen.
Wat de uitvoering betreft, zijn de condenserende gaswandketels bijna in alles vergelijkbaar met traditionele gasketels.
Meestal worden condensatieketels aan de muur gemonteerd, maar er zijn ook krachtige staande apparaten. Dergelijke ketels worden zelden gebruikt voor woongebouwen. In principe zijn ze te vinden in kantoorpanden of in productie.
Wandgemonteerde condensatieketel
Het belangrijkste verschil met conventionele ketels is dat bij condensatieketels de warmtewisselaar is gemaakt van materialen met een goede weerstand tegen verschillende zuren. Gewoonlijk zijn dergelijke materialen roestvrij staal of silumin. Door de hoge zuurgraad wordt condensaat gevormd en dit veroorzaakt een corrosieproces als dergelijke legeringen worden gebruikt die worden gebruikt voor de fabricage van niet-condenserende ketels.
Kenmerken van het lage temperatuur verwarmingssysteem
De vraag wat lage temperatuur verwarming is, rijst bij veel mensen. Typisch worden dergelijke systemen gekenmerkt door het verwarmen van het koelmiddel tot 60 graden Celsius. Tegelijkertijd heeft het bij de ingang van het systeem een temperatuur van ongeveer 40 graden en bij de uitgang - ongeveer 60. Laten we eens kijken hoe dit wordt bereikt.
Het temperatuurregime van verwarmingssystemen kan worden beschreven door drie kenmerken:
- . Temperatuur van de warmtedrager aan de ingang van de ketel.
- . uitlaat temperatuur.
- . De temperatuur in de verwarmde ruimte.
De ketelgegevens moeten in deze volgorde op het productgegevensblad worden vermeld. Verwarmingssystemen van het traditionele type (inclusief centrale verwarming) zijn zo berekend dat het water aan de uitlaat van de kachel een temperatuur moet hebben van ongeveer 80 graden met een temperatuur van 60 graden aan de inlaat. Tegenwoordig zijn dergelijke indicatoren echter enigszins verouderd. De temperatuur kan zowel door het verwarmingssysteem als door de gebruiker zelf worden verlaagd. Europese ketels, die tegenwoordig bijna volledig de Sovjet-verwarmingstegenhangers hebben vervangen, werken volgens iets andere schema's.
Volgens de Europese norm gaat de normale werking van verwarmingssystemen uit van een temperatuur van 60-75 graden Celsius. Maar hier hebben we het ook over het concept van de zogenaamde "zachte warmte", wat de parameters van een systeem met een temperatuur tot 55 graden impliceert. En het is dit regime dat in de nabije toekomst normatief kan worden, gezien alle verscherpte eisen aan besparingen. Zo wordt het steeds relevanter.
Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van "warme vloeren". Het is dit systeem dat een van de meest opvallende voorbeelden is van lagetemperatuurverwarming. Bovendien verlagen de meeste eigenaren van een privéwoning tegenwoordig de temperatuur van de ketels tot "één" om de temperatuur van de warmtedragers op 50-60 graden te brengen.
Voor- en nadelen van lage temperatuur verwarmingssystemen
Lagetemperatuursystemen hebben een aantal belangrijke voordelen:
- aanzienlijke kostenbesparingen door het energieverbruik te verminderen;
- vermindering van schadelijke emissies naar de atmosfeer;
- verbetering van het comfortniveau. Door de lage verwarming van de radiatoren in de kamer droogt de lucht niet uit en zijn er geen sterke convectieve stromingen die stof doen opwaaien;
- veiligheid. Je kunt je niet verbranden aan een radiator met een temperatuur van +50 ... +60 ° C, wat niet gezegd kan worden over een batterij die is verwarmd tot +80 ° C;
- vermindering van de belasting van de ketel, wat de levensduur van de apparatuur verlengt;
- de mogelijkheid om warmtepompen, condensatieketels en andere soorten alternatieve apparatuur te gebruiken met een laag temperatuurregime.
De nadelen van verwarmingssystemen van dit type zijn relatief. Dus, een bepaald minpunt kan worden genoemd verhoogde eisen aan de gebruikte radiatoren
. Het gebruik van Ogint Delta Plus-batterijen lost echter alle problemen bij het kiezen van kachels volledig op.
Er moet ook worden opgemerkt dat lage-temperatuursystemen bij strenge vorst de verwarming van gebouwen niet altijd aankunnen. Tegelijkertijd kan het systeem indien nodig probleemloos worden overgezet naar het werk in een hoger temperatuurregime.
Over het algemeen zijn lage temperatuur verwarmingssystemen efficiënter, zuiniger en veiliger dan traditionele systemen. Daarom kunnen we vandaag met vertrouwen zeggen dat de toekomst aan lagetemperatuurverwarming toebehoort.
A. Nikishov
De ontwikkeling van technisch denken heeft de moderne mens in staat gesteld om een grote keuze aan verwarmingssystemen te hebben, afhankelijk van de vereisten en materiële mogelijkheden, die zelfs de vorige generatie niet had. De geleidelijke ontwikkeling van thermische energietechniek voor huishoudens heeft ertoe geleid dat lagetemperatuurverwarmingssystemen voor woningen steeds populairder zijn geworden onder de bevolking, wat in dit artikel zal worden besproken.
De praktijk heeft aangetoond dat bij het vergelijken van twee warmtebronnen - met hoge en lage temperaturen - de meest comfortabele omstandigheden voor een persoon worden gecreëerd door een verwarmingsapparaat met lage temperatuur, dat zorgt voor een klein temperatuurverschil in de kamer en geen negatieve sensaties veroorzaakt. De bovengrens van de zogenaamde lage temperaturen, volgens de definitie van energietechnici, ligt in de buurt van 40˚С. Lagetemperatuurverwarmingssystemen die een koelmiddel gebruiken, werken met temperaturen van 40-60˚С - bij de inlaat van het warmteproducerende apparaat en bij de uitlaat. En lucht-, elektrische en stralingsverwarmingssystemen gebruiken ook lagere temperaturen, vergelijkbaar met de temperatuur van het menselijk lichaam. Dus het concept van lage temperaturen is nogal willekeurig, en niettemin heeft het gebruik van een koelmiddel of andere warmtebronnen met een temperatuur tot 45˚ veel voordelen die de keuze van een dergelijk systeem voor woningverwarming beïnvloeden, en vanwege past qua eigenschappen organisch in toepassingen met hernieuwbare energiebronnen.
Alle verwarmingssystemen zijn onderworpen aan bepaalde eisen die zijn ontworpen om het gebruik ervan efficiënter, comfortabeler en veiliger te maken. Constructie-, klimatologische, hygiënische en technologische eisen zijn gedetailleerd in DBN V.2.5-67:2013 in de paragrafen 4, 5, 6, 7, 9, 10 en 11. Deze eisen maken het mogelijk om negatieve te minimaliseren en tegelijkertijd positieve te vergroten effecten op het menselijk lichaam, geleverd door verwarmingssystemen.
Opgemerkt moet worden dat een van de belangrijkste voorwaarden voor de efficiëntie van elk verwarmingssysteem een zorgvuldige afweging van warmteverliezen is, en voor lagetemperatuursystemen is dit misschien wel de belangrijkste. Anders zullen dergelijke systemen inefficiënt en onnodig energie- en dus materieel kostbaar zijn.
Wat zijn de voordelen van lage temperatuur verwarming?
Bij installatie van vloerverwarming systeem
, krijgt u de volgende voordelen:
- 1. Het belangrijkste voordeel is het comfortniveau. Het is geen geheim dat te hete batterijen de lucht drogen, waardoor overmatige convectie in huis ontstaat, wat veel stof in huis doet opwaaien, wat een negatief effect heeft op het menselijk lichaam.
- 2. Winstgevendheid. Door intensieve verwarming te weigeren ten gunste van selectieve verwarming, die wordt gekenmerkt door een afzonderlijke temperatuurregeling, kunt u tot 20% warmtedragende vloeistoffen besparen.
- 3. Technologische efficiëntie. Door gebruik te maken van de warme pijp-modus, kunt u twee verwarmingsopties tegelijk ontdekken: condensatieketels, gekenmerkt door een rendement tot 95%, en zonnecollectoren, waarmee u "gratis" energie kunt krijgen.
Door de belangrijkste bronnen van warmteverlies te elimineren en de kosten te willen verlagen wanneer het systeem binnen 5-10 jaar zijn vruchten afwerpt, kunnen huiseigenaren beginnen met het ombouwen van verwarmingssystemen naar een zuinigere bedrijfsmodus.
geo-comfort.ru
Elektrische verwarming
Dit systeem wordt door veel fabrikanten op de markt van verwarmingssystemen vertegenwoordigd. Het is gebaseerd op het principe van het verwarmen van een speciale resistieve kabel (Fig. 3) door elektrische stroom. De warmte die van de kabel wordt afgevoerd, wordt overgedragen aan de omgeving, waardoor een zachte verwarming van de kamer ontstaat. Het systeempakket kan bestaan uit verwarmingskabels of geprefabriceerde matten, thermostaten en een installatiekit voor een snelle en eenvoudige installatie.
Rijst. 3. Elektrische "warme vloer"
Structurele elementen van systemen
Alle verwarmingssystemen, zoals hierboven vermeld, zijn ontworpen om een optimale en comfortabele verhouding van drie parameters te behouden: de temperatuur van het koelmiddel na het warmteproducerende apparaat, de temperatuur van de verwarming en de luchttemperatuur in de kamer. Deze verhouding kan worden gegarandeerd door de juiste selectie van belangrijke elementen van het systeem.
Warmte producerende apparaten
Alle apparaten voor warmteproductie kunnen in drie groepen worden verdeeld.
De eerste groep zijn warmtegeneratoren op basis van het gebruik van traditionele brandstof en elektriciteit. Voor het grootste deel zijn dit verschillende warmwaterketels die werken op vaste, vloeibare, gasvormige brandstoffen en elektrische energie. Zelfs voor indirecte verwarming van "koude" stoom in stoomsystemen voor verwarming op lage temperatuur, worden dezelfde waterverwarmingsapparaten gebruikt.
In deze groep apparaten kan een huishoudelijke condensatieketel worden opgemerkt, een apparaat dat is verschenen als gevolg van innovatieve ontwikkelingen in het rationele gebruik van waterdamp die wordt gegenereerd tijdens de verbranding van brandstof. Onderzoek gericht op een completer gebruik van energie en tegelijkertijd het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, maakte het mogelijk om een nieuw type verwarmingsapparatuur te creëren - een condensatieketel - waarmee extra warmte kan worden verkregen uit rookgassen door condensatie .
Zo produceert de Italiaanse fabrikant Baxi een lijn condensatieketels, zowel staand als wandgemonteerd. Het assortiment Luna Platinum wandketels (fig. 4) bestaat uit enkelkrings en dubbelkrings condensatieketels, met een vermogen van 12 tot 32 kW. Het belangrijkste element is de AISI 316L roestvrijstalen warmtewisselaar. Verschillende componenten van de ketel worden aangestuurd door een elektronische kaart, er is een afneembaar bedieningspaneel met een liquid crystal display en een ingebouwde temperatuurregelfunctie. Dankzij het modulatiesysteem van het brandervermogen kan het vermogen van de ketel worden aangepast aan het energieverbruik van het gebouw in het bereik van 1:10.
Rijst. 4. Condensatieketel BAXI Luna Platinum
De tweede groep zijn installaties die gebruikmaken van de warmte van niet-systeemkoelmiddelen. In dergelijke gevallen worden warmteaccumulatoren gebruikt.
De derde groep omvat apparaten die een extern koelmiddel gebruiken voor indirecte verwarming.Ze gebruiken met succes oppervlakte-, cascade- of borrelende kogelwarmtewisselaars. Het is dit type dat wordt gebruikt voor het verwarmen van "koude" stoom in stoomverwarmingssystemen met lage temperatuur.
De belangrijkste componenten van de condensatieketel
De warmtewisselaar voor condensatieketels kan worden gemaakt in de vorm van buizen met een complexe doorsnede. Dit is nodig om het volume van de warmtewisselaar zoveel mogelijk te vergroten en zo het rendement van de condensatieketel te verhogen. Bij ketels van dit type is voor de brander een ventilator gemonteerd, die gas uit de gasleiding zuigt en met lucht vermengt. Verder wordt een dergelijk werkmengsel naar de brander gestuurd.
Rookgassen verlaten het systeem via coaxiale schoorstenen.
Voor de vervaardiging van dergelijke schoorstenen gebruiken fabrikanten voornamelijk plastic, dat een goede hittebestendigheid heeft. De pomp geïntegreerd in condenserende gasketels wordt elektronisch geregeld en optimaliseert het vermogen van de ketel, waardoor elektriciteit wordt bespaard.
coaxiale schoorsteen
Het rendement van de ketel hangt grotendeels af van de parameters van het verwarmingssysteem als geheel. Als de watertemperatuur laag is, zal de condensatie van waterdamp vollediger optreden. Zo wordt een aanzienlijk deel van de latente warmte teruggevoerd naar het verwarmingssysteem. Dit heeft ook invloed op het feit dat het rendement van de condensatieketel iets hoger zal zijn.
Niet elk verwarmingssysteem is geschikt voor een condensatieketel. Het verwarmingssysteem moet zijn ontworpen voor een niet te hoge koelvloeistoftemperatuur.
Dat wil zeggen, het moet een verwarmingssysteem met een relatief lage temperatuur zijn. In het retourcircuit mag de koelvloeistof een temperatuur hebben die niet hoger is dan 60 graden. Externe omstandigheden doen er niet toe. Bij lichte vorst op straat zal de temperatuur van de koelvloeistof in het retourcircuit niet lager zijn dan 45-50 graden. De ketel zal dus in condensatiemodus werken.
Staande condensatieketel
Lagetemperatuurketels kunnen met één of met twee circuits zijn. Ze kunnen worden gebruikt om een verwarmingssysteem te organiseren of voor warmwatervoorziening. Dergelijke ketels kunnen variëren in vermogensparameters. Hun vermogensbereik is vrij groot en varieert van 20 tot 100 kW. Een dergelijk vermogen, dat wordt geleverd door verwarming op lage temperatuur thuis, is voldoende voor alle levensomstandigheden.
Voor een industriële ruimte zul je een krachtigere staande ketel moeten aanschaffen.
U kunt ook verschillende kits kopen om condensatieketels aan te sluiten. De lijst met dergelijke componenten omvat: condensaatneutralisatoren, expansievaten, verschillende veiligheidsvoorzieningen, sets voor het uitlaatgassysteem, leidingsets en nog veel meer.
In veel Europese landen is het gebruik van andere ketels dan condensatieketels verboden. Dit komt doordat ze een hoger rendement hebben en veel minder schadelijke deeltjes in de atmosfeer uitstoten. In dergelijke landen zorgt de staat voor zijn mensen, omdat het het gebruik van apparatuur verbiedt die niet goed zuinig is en een laag niveau van milieuveiligheid heeft.
Verwarmingstoestellen
Verwarmingstoestellen zijn onderverdeeld in 4 groepen:
- apparaten met gelijke oppervlakten, zowel aan de warmtedragerzijde als aan de luchtzijde. Dit type apparaat is bij iedereen bekend - dit zijn traditionele sectionele radiatoren;
- apparaten van het convectietype, waarbij het oppervlak dat in contact staat met lucht veel groter is dan het oppervlak aan de koelvloeistofzijde. Bij deze apparaten is warmtestraling van ondergeschikt belang;
- plaatluchtverwarmers met stimulerende luchtstroom;
- paneeltype apparaten - vloer, plafond of muur.In deze lijn verwarmingspanelen zijn bijvoorbeeld de Tsjechische paneelradiatoren van staal Korado genaamd Radik te zien, geproduceerd in twee versies - met een zijaansluiting (Klasik) en met een lagere met een ingebouwde thermostatische klep (VK) . Paneelstalen radiatoren worden ook aangeboden door Kermi (Duitsland).
Rijst. 5. Paneel stalen radiator Korado
Verwarmingsapparaten van lagetemperatuursystemen omvatten verschillende soorten sectionele en paneelverwarmers, verwarmingsconvectoren, verwarmingen en verwarmingspanelen.
Warmteaccumulatoren
Deze apparaten zijn vereist in bivalente lagetemperatuurverwarmingssystemen die energie uit hernieuwbare bronnen of afvalwarmte gebruiken. Warmteaccumulatoren kunnen vloeibaar of vast gevuld zijn, waarbij de warmtecapaciteit van de vulstof wordt gebruikt voor warmteopslag.
Apparaten waarin warmte vrijkomt op het moment van fasetransformaties worden steeds wijdverbreid. Daarin hoopt warmte zich op tijdens het smelten van een stof of wanneer de kristallijne structuur bepaalde veranderingen ondergaat.
Ook werken thermochemische warmteaccumulatoren effectief, waarvan het principe is gebaseerd op de accumulatie van warmte als gevolg van chemische reacties die optreden bij het vrijkomen van warmte.
Warmteaccumulatoren kunnen op het verwarmingssysteem worden aangesloten, zowel volgens een afhankelijk circuit als volgens een onafhankelijk circuit, wanneer er warmte in wordt geaccumuleerd door een koelmiddel buiten het systeem.
Thermische accumulatoren kunnen ook worden gemalen, gesteente en zelfs ondergrondse meren kunnen worden gebruikt als warmteopslag.
Gemalen thermische accumulatoren worden verkregen door registers gemaakt van buizen in stappen van anderhalve tot twee meter te plaatsen. Rotswarmteaccumulatoren zijn uitgerust door verticale of hellende putten in rotsen te boren tot een diepte van 10 tot 50 m, waar het koelmiddel wordt gepompt. Het gebruik van ondergrondse meren als warmteaccumulator is mogelijk als leidingen met een koelvloeistof erin worden gepompt in de onderste waterlagen. Warmte wordt gehaald uit leidingen in de bovenste lagen van ondergrondse meren.
Warmtepompen
Bij gebruik van een warmtebron in lagetemperatuurverwarmingssystemen waarvan de temperatuur lager is dan de luchttemperatuur in de kamer, en om het materiaalverbruik van verwarmingsapparaten te verminderen, kunnen warmtepompen in het systeem worden opgenomen (Fig. 6 ). De meest voorkomende apparaten in deze groep zijn compressiewarmtepompen, die bij condensatie een temperatuur geven van 60 tot 80 ° C.
Rijst. 6. Hoe een warmtepomp werkt
De efficiënte werking van de warmtepomp in een lagetemperatuurverwarmingssysteem wordt verzekerd door de opname van een warmteaccumulator in het verdampercircuit, die helpt om de verdampingstemperatuur van de "koude" stoom te stabiliseren. De aanpassing van dit systeem wordt uitgevoerd door de warmteoverdracht van de pomp zelf te wijzigen.
Voor-en nadelen
Verwarmingssystemen met lage temperatuur winnen hun aanhangers door comfortabelere omstandigheden in de kamer te creëren dan traditionele verwarmingssystemen met hoge verwarming. Er is geen sprake van overmatig "drogen" van de lucht, er is geen - wederom overmatige - stoffigheid van de ruimte door de onvermijdelijke beweging van lucht bij zeer hete kachels.
Het gebruik van warmteaccumulatoren in het systeem maakt het mogelijk om warmte te accumuleren en indien nodig direct te gebruiken.
De lage temperatuurspreiding tussen het warmteproducerende apparaat en de kamerlucht maakt het eenvoudig om het systeem te regelen met behulp van programmeerbare thermostaten.
Wat betreft de tekortkomingen, het is in wezen één - de kosten van het voltooide systeem zijn enigszins, zo niet meerdere keren hoger dan het traditionele systeem met hoge temperatuur.
Lees artikelen en nieuws in het Telegram-kanaal
AW-therm. Abboneer op
Youtube kanaal.
Bekeken: 14 617
Selectie van het exacte aantal secties van bimetaalbatterijen
Ze zijn van verschillende typen, elk heeft zijn eigen kracht. De minimale warmteafgifte bereikt - 120 W, de maximale - 190 W. Bij het berekenen van het aantal secties moet rekening worden gehouden met het vereiste warmteverbruik, afhankelijk van de locatie van het huis, en met warmteverliezen:
- Tocht die ontstaat door slechte kwaliteit raamopeningen en raamprofielen, scheuren in de muren.
- Verspilling van warmte langs het pad van de koelvloeistof van de ene batterij naar de andere.
- Hoekligging van de kamer.
- Het aantal ramen in de kamer: hoe meer ramen, hoe groter het warmteverlies.
- Regelmatig luchten van kamers in de winter heeft ook invloed op het aantal secties.
Als u bijvoorbeeld een kamer van 10 m2 in een huis in de middelste klimaatzone moet verwarmen, moet u een batterij met 10 secties kopen, het vermogen van elk van hen moet gelijk zijn aan 120 W of het equivalent daarvan voor 6 secties met een warmtevermogen van 190 W.
Stoomverwarming
Dit type verwarming wordt gekenmerkt door het gebruik van "verzadigde" stoom als verwarmingsmedium, wat leidt tot de noodzaak om te zorgen voor een adequate opvang van condensaat. En als er één verwarming in het verwarmingssysteem is, die geen problemen veroorzaakt, dan wordt het met een toename van hun aantal steeds moeilijker om condensaat te verwijderen. De oplossing voor dit probleem werd gevonden in het gebruik van "koude" stoom als koelmiddel. Zijn rol in moderne stoomverwarmingssystemen op lage temperatuur wordt met name gespeeld door freon-114, een niet-ontvlambare, niet-toxische, geurloze en chemisch stabiele anorganische verbinding.
Het "koude" stoomsysteem werkt door gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de condensatie van verzadigde dampen, die de verwarmingstoestellen verwarmt. De condensaatleidingen werken in een "natte" modus, wat te wijten is aan de condensaatback-up. In dit geval zijn condenspotten niet nodig - het condensaat keert door de zwaartekracht terug naar de verdamper. Een make-up pompje is ook niet nodig. Zowel stoomleidingen als condensaatleidingen zijn zowel horizontaal als verticaal gemonteerd. Bovendien is het niet nodig om aan de bias te voldoen. Bij verticale installatie kan de toevoerstoomleiding zowel boven als onder geplaatst worden.
De afstelling van een systeem dat op "koude" stoom werkt, wordt uitgevoerd door de stoomdruk en de temperatuur ervan te beïnvloeden, waarbij het systeem wordt berekend op een druk die overeenkomt met de maximaal mogelijke stoomtemperatuur.
Sectionele radiatoren en convectorpanelen worden vaak gebruikt als verwarmingstoestellen in een lagetemperatuurstoomverwarmingssysteem. Om de warmteoverdracht te regelen, is elk verwarmingsapparaat uitgerust met een membraanklep.
Wat zijn de voordelen van lage temperatuur verwarming?
Bij installatie van vloerverwarming systeem
, krijgt u de volgende voordelen:
- 1. Het belangrijkste voordeel is het comfortniveau. Het is geen geheim dat te hete batterijen de lucht drogen, waardoor overmatige convectie in huis ontstaat, wat veel stof in huis doet opwaaien, wat een negatief effect heeft op het menselijk lichaam.
- 2. Winstgevendheid. Door intensieve verwarming te weigeren ten gunste van selectieve verwarming, die wordt gekenmerkt door een afzonderlijke temperatuurregeling, kunt u tot 20% warmtedragende vloeistoffen besparen.
- 3. Technologische efficiëntie. Door gebruik te maken van de warme pijp-modus, kunt u twee verwarmingsopties tegelijk ontdekken: condensatieketels, gekenmerkt door een rendement tot 95%, en zonnecollectoren, waarmee u "gratis" energie kunt krijgen.
Door de belangrijkste bronnen van warmteverlies te elimineren en de kosten te willen verlagen wanneer het systeem binnen 5-10 jaar zijn vruchten afwerpt, kunnen huiseigenaren beginnen met het ombouwen van verwarmingssystemen naar een zuinigere bedrijfsmodus.
De belangrijkste taak van technologieontwikkeling is het verhogen van de energie-efficiëntie. Om dit probleem in verwarmingssystemen op te lossen, is de meest effectieve manier om de temperatuur van het koelmiddel te verlagen. Daarom is lagetemperatuurverwarming tegenwoordig een belangrijke trend in de ontwikkeling van moderne verwarmingstechnologie.
Een verwarmingssysteem op lage temperatuur verbruikt tijdens bedrijf een veel kleinere hoeveelheid koelvloeistof dan een traditioneel systeem. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen. Een bijkomend voordeel is de vermindering van schadelijke emissies naar de atmosfeer. Als u met een "zacht" temperatuurregime werkt, kunt u bovendien alternatieve soorten apparatuur gebruiken - warmtepompen of condensatieketels.
Het grootste probleem bij de ontwikkeling van lagetemperatuurverwarming bleef lange tijd dat het bij lage verwarmingstemperaturen erg moeilijk was om comfortabele omstandigheden te creëren in verwarmde ruimtes. Met de ontwikkeling van bouwtechnologieën die de constructie van energiezuinige gebouwen mogelijk maken, is dit probleem echter opgelost. Het gebruik van moderne bouw- en warmte-isolerende materialen maakt het mogelijk om de warmteverliezen van gebouwen aanzienlijk te verminderen.
Hierdoor kan het lagetemperatuurverwarmingssysteem het huis efficiënt en efficiënt verwarmen. Het bereikte effect van de besparing van de koelvloeistof is aanzienlijk groter dan de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de thermische isolatie van gebouwen.