Ved at installere en varmeakkumulator til varmekedler øger ejerne effektiviteten af hele opvarmningen systemer, optimere de samlede omkostninger ved at opretholde ejendommen og spare betydeligt på køb af det nødvendige brændstof.
Kedlen kan betjenes på et passende tidspunkt på dagen uden at føle på samme tid at reducere komfortniveauet i boligområder.
Artikelens indhold:
- Hvad er en varmeakkumulator
- Funktioner af interne og eksterne enheder
- Princippet om det varmebesparende produkt
- Varianter af varmelagringsmodeller
- Hvordan går en hul enhed
- Varme akkumulator med en eller to spoler
- Internt kedlemodul
- Omfanget af heatekumulatoren
- Termisk batteri i solsystemet
- Buffertank til fastbrændselskedel
- Elektrisk systemtank
- Do-it-yourself energibutik
- Sådan isoleres enheden
- Forbruget i forbruget af den akkumulerede ressource
- Regler for sikker drift
- Nyttig video om emnet
Hvad er en varmeakkumulator
Varmeakkumulatoren er en buffertank designet til at akkumulere overskydende varme, der genereres under kedlens drift. Den gemte ressource bruges derefter i varmesystemet i perioden mellem de planlagte belastninger af hovedbrændstofressourcerne.
Ved at forbinde et korrekt valgt batteri kan du reducere omkostningerne ved køb af brændstof (i nogle tilfælde op til 50%) og giver dig mulighed for at skifte til en belastning pr. Dag i stedet for to.
Hvis du udstyrer udstyret med intelligente controllere og temperatursensorer, og varmeforsyningen fra opbevaringstanken til opvarmning systemet til at automatisere, vil varmeoverførslen øges betydeligt, og antallet af brændselsdele, der er indlæst i opvarmningskammerets forbrændingskammer, er mærkbart vil falde.
Funktioner af interne og eksterne enheder
Varmeakkumulatoren er en tank i form af en lodret cylinder lavet af sort eller rustfrit stålplade af høj styrke. På indersiden af enheden er der et lag af bakelitlak. Det beskytter bufferkapaciteten mod den aggressive indflydelse af teknisk varmt vand, svage opløsninger af salte og koncentrerede syrer. Pulverlakering, der er modstandsdygtig overfor høje termiske belastninger, påføres på ydersiden af enheden.
Ekstern varmeisolering er lavet af genopskummet polyurethanskum. Tykkelsen af det beskyttende lag er ca. 10 cm. Materialet har en specifik kompleks vævning og intern polyvinylchloridcoating. Denne konfiguration tillader ikke partikler af snavs og små snavs at akkumulere mellem fibrene, giver en høj vandstandsevne og øger isolatorens samlede holdbarhed.
Overfladen af det beskyttende lag er dækket af en læder af god kvalitet. På grund af disse forhold nedkøles vandet i buffertanken meget langsomt, og niveauet af totalvarmetab i hele systemet reduceres væsentligt.
Princippet om det varmebesparende produkt
Varmeakkumulatoren fungerer i henhold til den enkleste ordning. Fra oven leveres røret til enheden fra en gas, fast brændsel eller elektrisk kedel. På det kommer varmt vand til en akkumulerende tank. Afkøling i processen går ned til placeringen af den cirkulære pumpe, og med hjælp hjælpes den tilbage i hovedpassagen for at komme tilbage til kedlen til den næste opvarmning.
Kedlen af enhver type, uanset hvilken type brændstofressource, fungerer i trin, med jævne mellemrum at tænde og slukke for at opnå den optimale temperatur af varmeelementet.
Når arbejdet er stoppet, kommer kølevæsken ind i tanken, og i systemet erstattes det af en varm væske, som ikke afkøles på grund af varmeakkumulatorens tilstedeværelse. Som følge heraf forbliver batterierne, selv efter at kedlen er slukket og skiftet til passiv tilstand, indtil den næste brændstofladning forbliver varm, og varmt vand strømmer fra hanen.
Varianter af varmelagringsmodeller
Alle buffertanke udfører næsten samme funktion, men har nogle strukturelle egenskaber. Producenter producerer lagringsenheder af tre typer:
- hule (uden interne varmevekslere);
- med en eller to spolertilvejebringe mere effektiv drift af udstyr
- med indbyggede kedeltanke lille diameter, designet til korrekt drift af det individuelle varmt vandforsyningskompleks i et privat hus.
Varmeakkumulatoren er forbundet til varmekedlen og kommunikationsskablet til det hjemlige varmesystem gennem gevindskårne huller i enhedens ydre hus.
Hvordan går en hul enhed
Enheden, som hverken har en spole eller en indbygget kedel inde, er en af de enkleste typer udstyr og er billigere end sine mere "sofistikerede" kolleger. Forbinder sig til en eller flere (afhængigt af ejerens behov) kilder energiforsyning via central kommunikation, og derefter gennem rørene er 1 ½ skilt til forbrugssteder.
Det er planlagt at installere et ekstra varmeelement, der fungerer på elektrisk energi. Enheden giver høj kvalitet opvarmning af boliger, minimerer risikoen for overophedning af kølevæsken og gør driften af systemet helt sikkert for forbrugeren.
Varme akkumulator med en eller to spoler
En varmeakkumulator udstyret med en eller to varmevekslere (spoler) er en progressiv udgave af en bred vifte af udstyr. Den øverste spole i konstruktionen er ansvarlig for valg af termisk energi, og den nederste udfører intensiv opvarmning af selve buffertanken.
Tilstedeværelsen af varmeveksler i enheden giver dig mulighed for at få døgnet rundt varmt vand til brug i hjemmet for at varme tanken fra solfanger, til opvarmning af husbanerne og for at gøre den mest effektive brug af nyttig varme i nogen anden praktiske formål.
Internt kedlemodul
Heatekumulatoren med en indbygget kedel er en progressiv enhed, ikke kun akkumulerer overskydende varme fra kedlen, men sikrer også tilførsel af varmt vand til vandhanen indenlandske formål. Den indre kedeltank er lavet af rustfrit stål og er udstyret med en magnesiumanode. Det reducerer vandhardhedsniveauet og forhindrer dannelsen af skalaen på væggene.
Enheden af denne type er forbundet med forskellige energikilder og fungerer korrekt med både åbne og lukkede systemer. Styrer temperaturniveauet for det aktuelle kølemiddel og beskytter varmekomplekset mod overophedning af kedlen. Optimerer brændstofforbruget og reducerer antallet og hyppigheden af downloads. Det er kombineret med solfangere af enhver model og kan fungere som erstatning for hydraulikafbryderen.
Omfanget af heatekumulatoren
Varmeakkumulatoren opsamler og akkumulerer den energi, der udvikles af varmesystemet, og hjælper derefter brug det så effektivt som muligt til effektiv opvarmning og levering af boligområder varmt vand.
Det fungerer sammen med forskellige typer udstyr, men bruges oftest sammen med solfangere, fast brændsel og elektriske kedler.
Termisk batteri i solsystemet
Solfangeren er en moderne type udstyr, der tillader brug af fri solenergi til daglig brug. Men uden en varmeakkumulator kan udstyret ikke fungere fuldt ud, da solenergi ikke flyder jævnt. Dette skyldes ændring af tid på dagen, vejrforhold og sæsonforhold.
Hvis varme- og vandforsyningssystemet kun drives af en enkelt energikilde (solen), i nogle øjeblikke kan lejere have alvorlige problemer med ressourceforsyningen og få de sædvanlige elementer komfort.
En varmeakkumulator hjælper med at undgå disse ubehagelige øjeblikke og gøre den mest effektive brug af klare solrige dage til at akkumulere energi. Til drift i et solsystem bruger den vandets høje varmekapacitet, hvoraf 1 liter der kun køler en grad, tildeler varmepotentialet til opvarmning af 1 kubikmeter luft ved 4 grader.
I perioden med peak solaktivitet, når samleren samler den maksimale mængde lys og energiproduktionen væsentligt overstiger forbruget, varmeakkumulatoren akkumulerer overskud og leverer dem til varmesystemet, når ressourceflowet udefra falder eller endog stopper, for eksempel om natten tidspunkt på dagen
Buffertank til fastbrændselskedel
Cyclicity er et karakteristisk træk ved den faste brændstofkedel. I første fase indlæses brænde i ovnen, og opvarmning opstår i nogen tid. Maksimal effekt og højeste temperaturer observeres ved toppen af brændingen af bogmærket.
Derefter falder varmeudslippet gradvist, og når brænde endelig brænder ned, stopper processen med at generere nyttig opvarmningergi. Ifølge dette princip fungerer alle kedler, herunder lange brændende enheder.
Der er ingen mulighed for præcist at justere enheden for at generere varmeenergi med henvisning til det forbrugsniveau, der kræves på et givet tidspunkt. Denne funktion er kun tilgængelig i mere avanceret udstyr, f.eks. I moderne gas- eller elvarmekedler.
Derfor direkte på tidspunktet for tændingen og på tidspunktet for at nå den faktiske strøm, og derefter i processen med afkøling og den tvungne passive tilstand af udstyret med termisk energi til fuld opvarmning og opvarmning af varmtvandsbeholder bare ikke nok.
Men under spidsoperationen og den aktive fase af brændstofforbrænding vil mængden af frigivet energi være overdreven, og det meste vil bogstaveligt talt "flyve ind i røret". Som følge heraf vil ressourcerne blive brugt ineffektivt, og ejerne bliver nødt til konstant at indlæse nye portioner brændstof i kedlen.
Installationen af varmeakkumulatoren, som på tidspunktet for øget aktivitet vil akkumulere varme i tanken, løser dette problem. Så når træet bliver brændt ud og kedlen går i passiv standby, overfører bufferen den samlede energi. varmebærer, der opvarmes og begynder at cirkulere gennem systemet, opvarmer rummet for at omgå det afkølede instrument.
Elektrisk systemtank
Elvarmeudstyr er en temmelig dyr løsning, men det er også nogle gange installeret, og som regel i kombination med en solid fyrkedel. Dette gøres normalt, hvor andre kilder til varme ikke er tilgængelige af objektive grunde. Selvfølgelig med denne metode til opvarmning af elregninger øges alvorligt, og hjemmet komfort koster ejerne en masse penge.
For at reducere omkostningerne ved elektricitet er det tilrådeligt at bruge udstyret til at maksimere i præferenceberegningsperioden, det vil sige om natten og i weekenden. Men en sådan driftstilstand er kun mulig, hvis der er en rummelig buffertank, hvor den vil akkumulere. energi genereret i graceperioden, som derefter kan bruges til opvarmning og varmt vandforsyning til boliger lokaler.
Do-it-yourself energibutik
Den enkleste model af en varmeakkumulator kan laves manuelt fra en færdig stålrør. Hvis du ikke har en, skal du købe flere plader af rustfrit stål med en tykkelse på mindst 2 mm og svejs en passende beholder i form af en lodret cylindrisk tank.
For at opvarme vandet i bufferen skal du tage et kobberrør med en diameter på 2-3 centimeter og en længde på 8 til 15 m (afhængigt af tankens størrelse). Det bliver nødt til at blive bøjet ind i en spiral og placeret inde i tanken.
Batteriet i denne model vil lave den øverste del af tønderen. Derfra skal du trække stikkontakten for varmt vand og bunden for at gøre det samme for at komme ind i kulden. Udstyr hvert tryk med et tryk for at styre væskestrømmen i opbevaringszonen.
I næste trin er det nødvendigt at kontrollere tætheden ved at fylde den med vand eller smøre svejsningerne med petroleum. Hvis der ikke er nogen lækage, kan du gå videre til oprettelsen af et termisk isoleringslag, der gør det muligt for væsken i tanken at forblive varm så længe som muligt.
Sådan isoleres enheden
Til at begynde med skal beholderens ydre overflade rengøres og affedtes grundigt og derefter primeres og males med varmebestandig pulverlakering og beskytter dermed mod korrosion. Derefter pakkes tanken med isolering eller rullet basaltuld 6-8 mm tykt og fastgør den med snore eller almindeligt tape. Om ønsket dækker du overfladen med metalplader eller "pakker" tanken i foliefilm.
I det ydre lag skår hullerne til grenrørene og tilslut tanken til kedlen og varmesystemet. Buffertanken skal være forsynet med termometer, indvendige trykfølere og eksplosionsventil. Disse elementer giver dig mulighed for at kontrollere den potentielle overophedning af tønderen og lejlighedsvis aflaste overskydende tryk.
Forbruget i forbruget af den akkumulerede ressource
Det er umuligt at nøjagtigt svare på spørgsmålet om, hvor hurtigt akkumuleret varme akkumuleres i batteriet.
Hvor længe varmesystemet vil fungere på den ressource, der er opsamlet i buffertanken, afhænger direkte af sådanne elementer som:
- det faktiske volumen af lagerkapacitet
- niveauet af varmetab i et opvarmet rum
- lufttemperatur i gaden og i indeværende sæson;
- indstillede værdier for temperatursensorer;
- nyttigt område af huset, som skal opvarmes og leveres med varmt vand.
Opvarmning af et privat hus i passiv tilstand af varmesystemet kan udføres fra flere timer til flere dage. På dette tidspunkt vil kedlen "slappe af" fra lasten, og dens arbejdsliv vil være nok til mere tid.
Regler for sikker drift
Til termiske batterier, der er lavet i hjemmet med egne hænder, pålægges særlige sikkerhedskrav.
- Varmt element i tanken må ikke monteres eller på anden måde komme i kontakt med brændbare og eksplosive materialer og stoffer. Hvis du ignorerer denne genstand, kan det forårsage tænding af enkelte genstande og en brand i kedelrummet.
- Et lukket varmesystem indebærer et konstant højt tryk på kølevæsken, der cirkulerer inde. For at sikre denne genstand skal tankens konstruktion være fuldstændig forseglet. Derudover kan dens krop forstærkes med ribben, og låget på tanken skal være forsynet med slidstærk gummi puder, der er modstandsdygtige over for intense driftsbelastninger og forhøjede temperaturer.
- Hvis der er et yderligere varmeelement til stede i konstruktionen, er det nødvendigt at isolere sine kontakter meget omhyggeligt, og tanken skal være jordforbundet. På denne måde er det muligt at undgå elektrisk stød og kortslutning, som kan deaktivere systemet.
Hvis disse regler overholdes, vil driften af varmeakkumulatoren lavet med egne hænder være helt sikker og giver ejerne nogen problemer og problemer.
Nyttig video om emnet
Hvordan man beregner varmekumulatorens kapacitet korrekt for en husvarmekedel, der fungerer på fast brændstof. Alle nuancer og detaljer af de nødvendige beregninger.
Sådan laver du en højkapacitets varmeakkumulator med et praktisk og praktisk aftageligt låg med dine egne hænder. Trin for trin instruktioner med forklaringer.
Hvorfor er det fordelagtigt at bruge varmeakkumulatorer i et husholdningssystem? Et godt eksempel på omkostningsbesparelser med en betydelig stigning i komfortniveauet i et boligområde.
Installering af en varmeakkumulator til et husholdningssystem er meget rentabelt og økonomisk rentabelt. Tilstedeværelsen af denne enhed reducerer arbejdskraftomkostningerne til kedlen, og giver dig mulighed for at bogmærke en varmemængde ikke to gange om dagen, men kun én gang.
Betydeligt reduceret brændstofforbrug, der kræves for korrekt drift af varmeudstyr. Anvendelsen af den producerede varme udføres optimalt og bortkastes ikke. Omkostningerne ved opvarmning og varmt vand reduceres, og levevilkårene bliver mere bekvemme, behagelige og behagelige.