Genom att installera en värmeackumulator för värmepannor ökar ägarna effektiviteten i hela värmesystemet. system, optimera den totala kostnaden för att behålla fastigheten och spara betydligt på inköp av det nödvändiga bränsle.
Pannan kan servas på en bekväm tidpunkt utan att samtidigt känna av att komforten i bostadshus minskar.
Artikelns innehåll:
- Vad är en värmeackumulator
- Funktioner av interna och externa enheter
- Principen för värmebesparande produkt
- Varianter av värmelagringsmodeller
- Hur gör en ihålig enhet
- Värmeackumulator med en eller två spolar
- Intern kedeldrift
- Omfanget av värmebatteri
- Värmebatteri i solsystemet
- Buffertank för fast bränslepanna
- Elsystemtank
- Gör-det-själv-energibutik
- Hur man isolerar enheten
- Konsumtionshastigheten för den ackumulerade resursen
- Regler för säker drift
- Användbar video om ämnet
Vad är en värmeackumulator
Värmeackumulatorn är en buffertank som är konstruerad för att ackumulera överskottsvärme som genereras under pannan. Den sparade resursen används sedan i värmesystemet under perioden mellan de planerade belastningarna hos huvudbränsleresursen.
Om du ansluter ett korrekt valt batteri kan du minska kostnaden för inköp av bränsle (i vissa fall upp till 50%) och ger dig möjlighet att växla till läget för en belastning per dag istället för två.
Om du utrustar utrustningen med intelligenta styrenheter och temperatursensorer och värmeförsörjning från lagertanken till uppvärmningen systemet för att automatisera, värmeöverföringen kommer att öka signifikant och antalet delar av bränsle som laddas i förbränningskammaren hos uppvärmningsenheten är märkbart kommer att minska.
Funktioner av interna och externa enheter
Värmeackumulatorn är en tank i form av en vertikal cylinder tillverkad av svart eller rostfritt stålplåt med hög hållfasthet. På den inre ytan av anordningen har ett lager av bakelitlack. Det skyddar bufferkapaciteten från det aggressiva inflytandet av teknisk hett vatten, svaga lösningar av salter och koncentrerade syror. Pulverfärg som är resistent mot höga värmebelastningar appliceras på utsidan av enheten.
Extern värmeisolering är gjord av skummat polyuretanskum. Skyddsskiktets tjocklek är ca 10 cm. Materialet har en specifik komplex vävning och intern polyvinylkloridbeläggning. Denna konfiguration tillåter inte partiklar av smuts och små skräp att ackumuleras mellan fibrerna, ger en hög nivå av vattenbeständighet och ökar isolatets totala hållbarhet.
Skyddsskiktets yta är täckt med ett läderfodral av god kvalitet. På grund av dessa förhållanden svalnar vattnet i buffertanken mycket långsammare, och nivån på total värmeförlust för hela systemet minskas betydligt.
Principen för värmebesparande produkt
Värmeackumulatorn arbetar enligt det enklaste systemet. Från ovan levereras röret till enheten från en gas, fast bränsle eller elpanna. På det kommer varmt vatten till en ackumulerande tank. Kyler ner i processen går den ner till cirkulationspumpens läge och med hjälp av den återförs till hjälpen till kedjan för nästa uppvärmning.
Källan av vilken typ som helst, oavsett vilken typ av bränsleresurs som helst, arbetar i steg med periodisk koppling till och från för uppnående av värmeelementets optimala temperatur.
När arbetet är stoppat kommer kylmediet in i tanken och i systemet ersätts det med en het vätska som inte kyls på grund av värmeackumulatorns närvaro. Som en följd av detta, även efter att ha släckt pannan och kopplat den till passivt läge tills nästa bränsleladdning, förbli batterierna varmt ett tag och varmt vatten strömmar från kranen.
Varianter av värmelagringsmodeller
Alla bufferttankar utför nästan samma funktion, men har vissa strukturella egenskaper. Tillverkare producerar lagringsenheter av tre typer:
- ihåliga (utan inre värmeväxlare);
- med en eller två spolartillhandahålla effektivare drift av utrustning
- med inbyggda panntankar liten diameter, utformad för korrekt drift av det individuella varmvattenförsörjningskomplexet i ett privat hus.
Värmeackumulatorn är ansluten till värmepannan och kommunikationskabeln för hushållssystemet med hjälp av gängade hål i enhetens yttre hölje.
Hur gör en ihålig enhet
Enheten, som varken har en spole eller en inbyggd panna inuti, är en av de enklaste typerna av utrustning och är billigare än sina mer "sofistikerade" motsvarigheter. Ansluter till en eller flera (beroende på ägarnas behov) källor energiförsörjning genom central kommunikation, och sedan genom rören 1 ½ är skild till konsumtionspunkter.
Det är planerat att installera ett extra värmeelement som fungerar på elektrisk energi. Enheten ger högkvalitativ uppvärmning av bostadsfastigheter, minimerar risken för överhettning av kylvätskan och gör systemet helt säkert för konsumenten.
Värmeackumulator med en eller två spolar
En värmeackumulator utrustad med en eller två värmeväxlare (spolar) är en progressiv version av ett brett utbud av utrustning. Den övre spolen i konstruktionen är ansvarig för valet av värmeenergi, och den nedre utför intensiv uppvärmning av buffertanken själv.
Närvaron av värmeväxlingsenheter i enheten gör att du kan få dygnet runt varmt vatten för hushållsbruk, för att värma tanken solfångare, för att värma upp körfält och för att göra den mest effektiva användningen av användbar värme i någon annan praktiska syften.
Intern kedeldrift
Värmebatteri med inbyggd panna är en progressiv enhet, inte bara ackumulerar överflödig värme som alstras av pannan, men också säkerställer tillförsel av varmt vatten till kranen inhemska ändamål. Den inre panntanken är tillverkad i rostfritt stål och är utrustad med en magnesiumanod. Det minskar vattnets hårdhet och förhindrar bildning av skalan på väggarna.
Enheten av denna typ är ansluten till olika energikällor och fungerar korrekt med både öppna och stängda system. Styr temperaturen för det aktuella kylvätskan och skyddar värmekomplexet från överhettning av pannan. Optimerar bränsleförbrukningen och minskar antalet och frekvensen av nedladdningar. Den kombineras med solfångare av alla modeller och kan fungera som ersättare för hydraulikbrytaren.
Omfanget av värmebatteri
Värmeackumulatorn samlar upp och ackumulerar den energi som utvecklas av värmesystemet och hjälper sedan till Använd den så effektivt som möjligt för effektiv uppvärmning och tillhandahållande av bostadslokaler varmt vatten.
Det fungerar med olika typer av utrustning, men används oftast i kombination med solfångare, fast bränsle och elpannor.
Värmebatteri i solsystemet
Solkolleken är en modern typ av utrustning som möjliggör användning av fri solenergi för vardagliga hushållsbehov. Men utan värmeackumulator kan utrustningen inte fungera fullt eftersom solenergi inte flyter jämnt. Detta beror på byte av tid på dagen, väder och säsong.
Om värme- och vattenförsörjningssystemet endast drivs av en enda energikälla (solen), i vissa fall stunder, hyresgäster kan ha allvarliga problem med tillgången på resursen och få de vanliga elementen komfort.
En värmeackumulator hjälper till att undvika dessa obehagliga ögonblick och gör den mest effektiva användningen av tydliga soliga dagar för att ackumulera energi. För drift i ett solsystem använder den höga värmekapaciteten hos vatten, 1 liter, som endast kyler en grad, fördelar värmepotential för uppvärmning av 1 kubikmeter luft med 4 grader.
Under perioden med toppsolaktivitet, när samlaren samlar maximal mängd ljus och energiproduktionen överstiger avsevärt förbrukningen, värmeackumulatorn ackumulerar överskott och levererar dem till värmesystemet när resursflödet från utsidan minskar eller till och med stannar, till exempel på natten tid på dagen
Buffertank för fast bränslepanna
Cyklisitet är ett karakteristiskt drag hos den fasta bränslepannan. I det första steget laddas ved in i ugnen och uppvärmning uppstår under en tid. Maximal effekt och högsta temperatur observeras vid toppen av bränningen av bokmärket.
Då minskar värmeemissionen gradvis, och när veden slutligen brinner ner, slutar processen för att generera användbar värmeenergi. Enligt denna princip fungerar alla pannor, inklusive långa bränningsanordningar.
Det finns ingen möjlighet att justera enheten för att generera värmeenergi med hänsyn till den nivå av förbrukning som krävs vid ett givet tillfälle. Denna funktion är endast tillgänglig i mer avancerad utrustning, till exempel i moderna gas- eller elvärmepannor.
Därför direkt vid tidpunkten för tändning och vid tidpunkten för att nå själva strömmen, och sedan i kylning och det tvungna passiva tillståndet för utrustningen av termisk energi för full uppvärmning och uppvärmning av varmvattenburk bara inte tillräckligt.
Men under toppdrift och den aktiva fasen av bränsleförbränningen kommer den frigjorda mängden att vara överdriven och mest av det kommer "bokstavligen" att flyga in i röret ". Som ett resultat kommer resursen att spenderas ineffektivt, och ägarna måste hela tiden ladda nya delar av bränsle i pannan.
Installationen av värmeackumulatorn, som vid tidpunkten för ökad aktivitet kommer att ackumulera värme i tanken, löser detta problem. Då, när träet brinner ut och pannan går in i passivt vänteläge, överför bufferten den uppsamlade energin. värmebärare som värmer upp och börjar cirkulera genom systemet, uppvärmning av rummet för att kringgå den avkylda instrumentet.
Elsystemtank
Elvärmeutrustning är ett ganska dyrt alternativ, men det installeras även ibland, och i regel i kombination med en fast bränslepanna. Detta görs vanligtvis där andra värmekällor är otillgängliga av objektiva skäl. Naturligtvis, med denna metod för uppvärmning elräkningar är seriöst ökat och hemkomfort kostar ägare en massa pengar.
För att minska kostnaden för el är det lämpligt att använda utrustningen för att maximera under perioden med förmånstullning, det vill säga på natten och på helgerna. Men ett sådant driftsläge är endast möjligt om det finns en kondensabel buffertank där den kommer att ackumuleras. energi genererad under graceperioden, som sedan kan spenderas på uppvärmning och varmvattenförsörjning till bostäder lokaler.
Gör-det-själv-energibutik
Den enklaste modellen av en värmeackumulator kan tillverkas manuellt från ett färdigt stålrör. Om du inte har en, måste du köpa flera plåtar av rostfritt stål med en tjocklek av minst 2 mm och svetsa en lämplig behållare i form av en vertikal cylindrisk tank.
För att värma vattnet i bufferten måste du ta ett kopparrör med en diameter av 2-3 cm och en längd på 8 till 15 m (beroende på tankens storlek). Det måste böjas i en spiral och placeras inuti tanken.
Batteriet i denna modell kommer att göra den övre delen av cylindern. Därifrån måste du ta ut uttaget för varmt vatten och botten för att göra detsamma för att komma in i kylan. Utrusta varje kran med en kran för att styra flödet av vätska i lagringszonen.
I nästa steg är det nödvändigt att kontrollera kapaciteten för täthet genom att fylla den med vatten eller smörja svetsarna med fotogen. Om det inte finns något läckage kan du gå vidare till skapandet av ett värmeisoleringslager som gör att vätskan i tanken kan förbli varm så länge som möjligt.
Hur man isolerar enheten
Till en början måste behållarens yttre yta rengöras och avfettas, och sedan primeras och målas med värmebeständig pulverfärg, vilket skyddar mot korrosion. Tappa sedan tanken med isolering eller rullad basaltull 6-8 mm tjock och fäst den med sladdar eller vanligt band. Om så önskas, täck ytan med plåt eller "packa upp" tanken i foliefilm.
I det yttre skiktet klippa hålen för grenrören och anslut tanken till pannan och värmesystemet. Buffertanken måste vara utrustad med termometer, inre tryckgivare och sprängventil. Dessa element gör att du kan kontrollera den potentiella överhettningen av tunnan och ibland lindra övertrycket.
Konsumtionshastigheten för den ackumulerade resursen
Det är omöjligt att noggrant svara på hur snabbt ackumulerad värme ackumuleras i batteriet.
Hur länge värmesystemet kommer att fungera på resursen som samlas in i buffertanken beror direkt på sådana saker som:
- den faktiska volymen av lagringskapacitet;
- Nivån av värmeförlust i ett uppvärmt rum;
- lufttemperatur på gatan och nuvarande säsong;
- inställda värden för temperatursensorer;
- Användbar yta av huset, som måste värmas och levereras med varmt vatten.
Uppvärmning av ett privat hus i passiv tillstånd av värmesystemet kan utföras från flera timmar till flera dagar. Vid denna tidpunkt kommer pannan att "slappna av" från lasten och dess arbetsliv kommer att räcka för mer tid.
Regler för säker drift
Till termiska batterier, som görs i hemmet med egna händer, ställer särskilda säkerhetskrav.
- Varma delar i tanken får inte monteras eller på annat sätt komma i kontakt med brandfarliga och explosiva material och ämnen. Ignorering av denna vara kan orsaka tändning av enskilda föremål och brand i pannrummet.
- Ett slutet värmesystem innebär ett konstant högt tryck av kylmediet som cirkulerar inuti. För att säkerställa detta objekt måste tankens konstruktion vara helt förseglad. Dessutom kan dess kropp förstärkas med revben, och locket på tanken ska vara utrustat med slitstarka gummitrådar som är resistenta mot intensiva driftsbelastningar och förhöjda temperaturer.
- Om ett extra värmeelement finns i konstruktionen, är det nödvändigt att isolera kontakterna noggrant och tanken måste jordas. På detta sätt är det möjligt att undvika elektriska stötar och kortslutning, vilket kan inaktivera systemet.
Om dessa regler följs kommer driften av värmeackumulatorn med egna händer att vara helt säker och ger inte ägarna några problem och problem.
Användbar video om ämnet
Hur man korrekt beräknar värmeackumulatorns kapacitet för en hushållsuppvärmningspanna som fungerar på fast bränsle. Alla nyanser och detaljer om nödvändiga beräkningar.
Hur man tillverkar en högkapacitets värmeackumulator med ett bekvämt och praktiskt avtagbart skydd med egna händer. Steg för steg instruktioner med förklaringar.
Varför är det fördelaktigt att använda värmeackumulatorer i ett hushållsuppvärmningssystem? Ett bra exempel på kostnadsbesparingar med en betydande ökning av komfortnivån i ett bostadsområde.
Att installera en värmeackumulator för ett hushållsuppvärmningssystem är mycket lönsamt och ekonomiskt genomförbart. Närvaron av den här enheten minskar arbetskostnaderna för pannan och ger dig möjlighet att bokmärke en värmeresurs inte två gånger om dagen, men bara en gång.
Betydande minskad bränsleförbrukning som krävs för korrekt drift av värmeutrustning. Användningen av den värme som produceras utförs optimalt och slösas inte bort. Kostnaden för uppvärmning och varmvatten minskar, och levnadsvillkoren blir bekvämare, bekväma och trevligare.