Ved å installere en varmeakkumulator for varmekjeler, øker eierne betydelig effektiviteten til hele varmesystemet. systemer, optimalisere den totale kostnaden for å opprettholde eiendommen og betydelig spare på kjøp av nødvendig drivstoff.
Kjelen kan betjenes på en praktisk tid på dagen, uten å føle samtidig å redusere komfortnivået i boliger.
Innholdet i artikkelen:
- Hva er en varmeakkumulator
- Funksjoner av interne og eksterne enheter
- Prinsippet om varmebesparende produkt
- Varianter av varmelagringsmodeller
- Hvordan går en hul enhet
- Varmeakkumulator med en eller to spoler
- Intern kjelemodul
- Omfanget av heatekumulatoren
- Termisk batteri i solsystemet
- Buffer tank for solid kjele
- Elektrisk system tank
- Do-it-yourself energibutikk
- Slik isolerer du enheten
- Konsumprisen for den akkumulerte ressursen
- Regler for sikker drift
- Nyttig video om emnet
Hva er en varmeakkumulator
Varmeakkumulatoren er en buffertank konstruert for å akkumulere overflødig varme generert under driften av kjelen. Den lagrede ressursen blir da brukt i varmesystemet i perioden mellom de planlagte belastningene til hovedbrenselressursen.
Ved å koble til et riktig valgt batteri kan du redusere kostnadene ved å kjøpe drivstoff (i noen tilfeller opptil 50%) og gir deg muligheten til å bytte til en belastning per dag i stedet for to.
Hvis du utstyrer utstyret med intelligente kontroller og temperatursensorer, og tilførsel av varme fra lagertanken til oppvarming systemet for å automatisere, vil varmeoverføringen øke betydelig, og antall deler av brensel som er lastet inn i forbrenningskammeret til varmeenheten er merkbart vil redusere.
Funksjoner av interne og eksterne enheter
Varmeakkumulatoren er en tank i form av en vertikal sylinder laget av svart eller rustfritt stålplate med høy styrke. På den indre overflaten av enheten har et lag av bakelittlak. Det beskytter bufferkapasiteten mot aggressiv påvirkning av teknisk varmt vann, svake saltløsninger og konsentrerte syrer. Pulverlakk som er motstandsdyktig mot høye termiske belastninger påføres på utsiden av enheten.
Ekstern varmeisolasjon er laget av re-skummet polyuretanskum. Tykkelsen på beskyttelseslaget er ca. 10 cm. Materialet har et spesifikt kompleks veving og internt polyvinylkloridbelegg. Denne konfigurasjonen tillater ikke partikler av smuss og små rusk å samle mellom fibrene, gir et høyt nivå av vannmotstand og øker isolatets totale holdbarhet.
Overflaten på det beskyttende laget er dekket av en skinn av god kvalitet. På grunn av disse forholdene blir vannet i buffertanken avkjølt mye langsommere, og nivået av totalt varmetap av hele systemet er betydelig redusert.
Prinsippet om varmebesparende produkt
Varmeakkumulatoren fungerer i henhold til den enkleste ordningen. Fra toppen leveres røret til enheten fra en gass, fast brensel eller elektrisk kjele. På det kommer varmt vann til en akkumulerende tank. Kjøler ned i prosessen, det går ned til plasseringen av den sirkulære pumpe og med hjelpen blir matet tilbake i hovedpassasjen for å komme tilbake til kjelen for neste oppvarming.
Kjelen av en hvilken som helst type, uavhengig av typen av drivstoffressurs, opererer i trinn, med jevne mellomrom å slå på og av for å oppnå den optimale temperaturen til varmeelementet.
Når arbeidet er stoppet, kommer kjølevæsken inn i tanken, og i systemet erstattes det med en varm væske, som ikke avkjøles på grunn av tilstedeværelsen av varmeakkumulatoren. Som et resultat, selv etter at du har slått av kjelen og slått den til passiv modus til neste drivstofflading, forblir batteriene varme for en stund, og varmt vann strømmer fra kranen.
Varianter av varmelagringsmodeller
Alle buffertanker utfører nesten samme funksjon, men har noen strukturelle funksjoner. Produsenter produserer lagringsenheter av tre typer:
- hul (ikke har interne varmevekslere);
- med en eller to spolergi mer effektiv drift av utstyr;
- med innebygde kjeler liten diameter, designet for riktig drift av det individuelle varmtvannsforsyningskomplekset i et privat hus.
Varmeakkumulatoren er koblet til varmekjelen og kommunikasjonskoblingen til det innenlandske varmesystemet ved hjelp av gjengede hull som er plassert i apparatets ytre omhylling.
Hvordan går en hul enhet
Enheten, som hverken har en spole eller en innebygd kjele, er en av de enkleste typer utstyr og er billigere enn sine mer "sofistikerte" kolleger. Kobler til en eller flere (avhengig av eiernes behov) kilder energiforsyning gjennom sentral kommunikasjon, og deretter gjennom rørene er 1 ½ skilt til forbrukspunkter.
Det er planlagt å installere et ekstra varmeelement som fungerer på elektrisk energi. Enheten gir høy kvalitet oppvarming av boliger, minimerer risikoen for overoppheting av kjølevæsken og gjør driften av systemet helt trygg for forbrukeren.
Varmeakkumulator med en eller to spoler
En varmeakkumulator utstyrt med en eller to varmevekslere (spoler) er en progressiv versjon av et bredt spekter av utstyr. Den øvre spolen i konstruksjonen er ansvarlig for valget av termisk energi, og den nederste utfører intensiv oppvarming av selve buffertanken.
Tilstedeværelsen av varmeveksler i enheten gjør at du kan få døgnet rundt varmt vann til bruk i hjemmet, for å varme tanken fra solfanger, for å varme opp kjørefeltene og for å få mest mulig utbytte av nyttig varmen i noen andre praktiske formål.
Intern kjelemodul
Heatakkumulatoren med en innebygd kjele er en progressiv enhet, ikke bare akkumulerer overflødig varme generert av kjelen, men sikrer også tilførsel av varmt vann til kranen innenlands formål. Den indre kjeltanken er laget av rustfritt stål og er utstyrt med en magnesiumanode. Det reduserer vannhardhetens nivå og forhindrer dannelsen av skala på veggene.
Enheten av denne typen er koblet til ulike energikilder og fungerer riktig med både åpne og lukkede systemer. Kontrollerer temperaturnivået på kjølevæsken og beskytter varmekomplekset fra overoppheting av kjelen. Optimaliserer drivstofforbruket og reduserer antallet og frekvensen av nedlastinger. Den er kombinert med solfangere av alle modeller og kan fungere som en erstatning for hydraulikkbryteren.
Omfanget av heatekumulatoren
Varmeakkumulatoren samler og akkumulerer energien utviklet av varmesystemet, og hjelper deretter bruk det så effektivt som mulig for effektiv oppvarming og levering av boligområder varmt vann.
Den fungerer med ulike typer utstyr, men brukes oftest sammen med solfangere, fastbrennstoff og elektriske kjeler.
Termisk batteri i solsystemet
Solfangeren er en moderne type utstyr som tillater bruk av gratis solenergi for daglig bruk. Men uten varmeakkumulator kan utstyret ikke fullt ut fungere, siden solenergi ikke flyter jevnt. Dette skyldes endring av tid på dagen, værforhold og sesongmessighet.
Hvis varme- og vannforsyningssystemet bare drives av en enkelt energikilde (solen), i noen øyeblikk, leietakere kan ha alvorlige problemer med ressursforsyningen og få de vanlige elementene komfort.
En varmeakkumulator vil bidra til å unngå disse ubehagelige øyeblikkene og gjøre den mest effektive bruken av klare, solrike dager for energilagring. For drift i et solsystem bruker den høye varmekapasiteten til vann, hvorav 1 liter, avkjøling bare en grad, tildeler varmepotensial til oppvarming av 1 kubikkmeter luft ved 4 grader.
I perioden med topp solaktivitet, når oppsamleren samler maksimal mengde lys og energiproduksjonen betydelig overstiger forbruket, varmeakkumulatoren akkumulerer overskudd og leverer dem til oppvarmingssystemet når ressursstrømmen fra utsiden minsker eller stanser, for eksempel om natten tid på dagen
Buffer tank for solid kjele
Syklisitet er et karakteristisk trekk ved den faste brennstoffkoker. Ved første etappe er brensel lastet inn i ovnen, og oppvarming oppstår i en stund. Maksimal effekt og høyeste temperaturer observeres ved toppen av brennningen av bokmerket.
Deretter reduseres varmenes utslipp, og når brensel til slutt brenner ned, stopper prosessen med å generere nyttig oppvarmingsenergi. I følge dette prinsippet fungerer alle kjeler, inkludert lange brennerenheter.
Det er ikke mulig å justere enheten nøye for å generere varmeenergi med referanse til forbruksnivået som kreves til enhver tid. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i mer avansert utstyr, for eksempel i moderne gass- eller elvarmekjeler.
Derfor, direkte på tidspunktet for tenningen og på tidspunktet for å nå den faktiske kraften, og deretter i ferd med å kjøle og Den tvungen passive tilstanden til utstyret til termisk energi for full oppvarming og oppvarming av varmtvannsbeholder bare ikke nok.
Men under toppoperasjon og den aktive fasen av drivstoffforbrenning vil mengden energi som frigjøres være overdreven og det meste vil bokstavelig talt "fly inn i røret". Som et resultat vil ressursen bli brukt ineffektivt, og eierne må hele tiden laste nye deler av drivstoff inn i kjelen.
Installasjonen av varmeakkumulatoren, som på tidspunktet for økt aktivitet vil samle varmen i tanken, løser dette problemet. Deretter, når treet brenner ut og kjelen går i passiv standby-modus, vil bufferen overføre den oppsamlede energien. varmebærer som varmes opp og begynner å sirkulere gjennom systemet, oppvarmer rommet for å omgå det avkjølte instrument.
Elektrisk system tank
Elektrisk oppvarmingsutstyr er et ganske dyrt alternativ, men det er også noen ganger installert, og som regel i kombinasjon med en solid kjele. Dette gjøres vanligvis der andre kilder til varme er utilgjengelige av objektive årsaker. Selvfølgelig, med denne metoden for oppvarming av elektrisitetsregninger økes seriøst og hjemme komfort koster eierne en masse penger.
For å redusere kostnadene for elektrisitet, er det tilrådelig å bruke utstyret for å maksimere i perioden med preferansefortolling, det vil si om natten og i helgene. Men en slik driftsmodus er bare mulig hvis det er en kondensabel buffertank der den vil samle seg. energi generert i grace perioden, som deretter kan brukes på oppvarming og varmtvannsforsyning til boliger lokaler.
Do-it-yourself energibutikk
Den enkleste modellen av en varmeakkumulator kan gjøres for hånd fra en ferdig stålrør. Hvis du ikke har en, må du kjøpe flere plater av rustfritt stål med en tykkelse på minst 2 mm og sveise en egnet beholder i form av en vertikal sylindrisk tank.
For å varme vannet i bufferen må du ta et kobberrør med en diameter på 2-3 centimeter og en lengde på 8 til 15 m (avhengig av tankens størrelse). Det må bøyes inn i en spiral og plasseres inne i tanken.
Batteriet i denne modellen vil gjøre den øvre delen av fatet. Derfra må du trekke ut stikkontakten for varmt vann, og bunnen for å gjøre det samme for å gå inn i kulde. Utstyr hver trykk med et trykk for å kontrollere væskestrømmen i lagringssonen.
I neste trinn er det nødvendig å kontrollere kapasiteten for tetthet ved å fylle den med vann eller smøre sveiser med parafin. Hvis det ikke er noen lekkasje, kan du fortsette å lage et termisk isolasjonslag som gjør at væsken i tanken kan forbli varm så lenge som mulig.
Slik isolerer du enheten
Til å begynne med må beholderens ytre overflate rengjøres og avfettes forsiktig, og deretter primeres og malt med varmebestandig pulverlakk, og beskytter dermed mot korrosjon. Deretter pakkes tanken med isolasjon eller rullet basaltull 6-8 mm tykk og fest den med ledninger eller vanlig tape. Om ønskelig, dekk overflaten med metallplate eller "pakk opp" tanken i foliefilm.
I det ytre laget, kutt hull for grenrørene og koble tanken til kjelen og varmesystemet. Buffertanken skal være utstyrt med termometer, innvendige trykksensorer og eksplosjonsventil. Disse elementene tillater deg å kontrollere potensiell overoppheting av fatet og av og til avlaste overflødig trykk.
Konsumprisen for den akkumulerte ressursen
Det er umulig å svare nøyaktig på spørsmålet om hvor raskt akkumulert varme akkumuleres i batteriet.
Hvor lenge oppvarmingssystemet vil fungere på ressursen samlet i buffertanken, avhenger direkte av slike elementer som:
- det faktiske volumet av lagringskapasitet;
- nivået av varmetap i et oppvarmet rom;
- lufttemperatur i gaten og dagens sesong;
- angi verdier av temperatursensorer;
- nyttig område av huset, som må varmes opp og leveres med varmt vann.
Oppvarming av et privat hus i passiv tilstand av varmesystemet kan utføres fra flere timer til flere dager. På denne tiden vil kjelen "slappe av" fra lasten og arbeidslivet vil være nok for mer tid.
Regler for sikker drift
Til termiske batterier, laget i hjemmet med egne hender, stiller spesielle sikkerhetskrav.
- Varmelementene i tanken skal ikke monteres eller på annen måte komme i kontakt med brannfarlige og eksplosive materialer og stoffer. Ignoreringen av dette elementet kan provosere tennene av enkelte gjenstander og en brann i kjeleområdet.
- Et lukket varmesystem innebærer et konstant høytrykk av kjølevæsken som sirkulerer innvendig. For å sikre denne gjenstanden, må tankens utforming være helt forseglet. Dessuten kan kroppen forsterkes med ribber, og lokket på tanken skal være utstyrt med slitesterke gummi pads som er motstandsdyktige mot intense driftsbelastninger og forhøyede temperaturer.
- Hvis det finnes et ekstra varmeelement i konstruksjonen, er det nødvendig å isolere kontaktene sine nøye, og tanken må jordes. På denne måten er det mulig å unngå elektrisk støt og kortslutning, som kan deaktivere systemet.
Hvis disse reglene overholdes, vil driften av varmeakkumulatoren laget med egne hender være helt trygg og vil ikke gi eierne noen problemer og problemer.
Nyttig video om emnet
Slik beregner du kapasiteten til varmeakkumulatoren riktig for en oppvarmingskjele som fungerer på fast brensel. Alle nyanser og detaljer om de nødvendige beregningene.
Hvordan lage en høykapasitets varmeakkumulator med et praktisk og praktisk avtakbart deksel med egne hender. Trinn for trinn instruksjoner med forklaringer.
Hvorfor er det fordelaktig å bruke varmeakkumulatorer i et husholdningssystem? Et godt eksempel på kostnadsbesparelser med en betydelig økning i komfortnivået i et boligområde.
Det er svært lønnsomt og økonomisk levedyktig å installere en varmeakkumulator for et husholdningssystem. Tilstedeværelsen av denne enheten reduserer lønnskostnadene for kjelen og gir deg mulighet til å bokmerke en varmeprodukt ikke to ganger om dagen, men bare en gang.
Betydelig redusert drivstofforbruk som kreves for riktig drift av oppvarmingsutstyr. Bruk av varmen som produseres, utføres optimalt og blir ikke bortkastet. Kostnaden for oppvarming og varmt vann reduseres, og levekårene blir mer praktiske, komfortable og behagelige.