Расчет водяного отопления: пример расчета теплового баланса
Использование воды в качестве теплоносителя в системе отопления — один из самых популярных вариантов обеспечить свой дом теплом в холодное время года. Нужно лишь правильно спроектировать, а затем выполнить монтаж системы. Иначе отопление будет неэффективным при высоких затратах топлива, что, согласитесь, крайне неинтересно при сегодняшних ценах на энергоресурсы.
Осуществить самостоятельно расчет водяного отопления (далее — СВО) без использования профильных программ невозможно, поскольку в вычислениях используются сложные выражения, определить значения которых с помощью обычного калькулятора нельзя. В этой статье мы подробно разберем алгоритм выполнения вычислений, приведем применяемые формулы, рассмотрев ход выполнения расчетов на конкретном примере.
Изложенный материал дополним таблицами со значениями и справочными показателями, которые нужны при проведении вычислений, тематическими фото и видеороликом, в котором продемонстрирован наглядный пример расчета путем использования программы.
Содержание статьи:
- Расчет теплового баланса жилищной конструкции
- Расчет теплопотерь через ОК
- Тепловые расходы вентиляции
- Пример расчета теплового баланса
- Шаг #1 — расчет теплопотерь стены
- Шаг #2 — вычисление ТП окон и дверей
- Шаг #3 — определение ТП пола и потолка
- Шаг #4 — вычисление ТП вентиляции
- Особенности расчета СВО
- ГР главного циркуляционного кольца
- ГР второстепенного циркуляционного кольца
- Расчет радиаторных батарей
- Выводы и полезное видео по теме
Расчет теплового баланса жилищной конструкции
Для внедрения обогревательной установки, где в качестве циркуляционного вещества выступает вода, требуется предварительно произвести точные .
При разработке, внедрении любой системы обогревательного типа необходимо знать тепловой баланс (далее – ТБ). Зная тепловую мощность для поддержания температуры в помещении, можно правильно подобрать оборудование и грамотно распределить его нагрузку.
Зимой помещение несет определенные тепловые потери (далее – ТП). Основная масса энергии выходит через ограждающие элементы и вентиляционные проемы. Незначительные расходы приходятся на инфильтрацию, нагревание предметов и др.
Галерея изображений
Фото из
Грамотный расчет водяного отопления по аналогии с другими видами систем необходим для подбора нагревательного агрегата, способного полноценно возместить потери тепла
В расчетах суммируются все виды потерь через ограждающие конструкции, утечки через дверные и оконные проемы
В вычислениях мощности оборудования следует учесть необходимость обогрева воздуха, поступающего в помещения во время проветривания и через неплотно закрытые створки окон и полотна дверей
В обязательном порядке учитывается обогрев воздушного потока, поставляемого приточной принудительной вентиляцией с функцией частичного подмеса свежей порции воздуха
При включении двухконтурного котла в схему отопления в подсчете реальной мощности учитывается энергия, потраченная на нагрев горячей воды
Правильно выполненные расчеты предполагают определение эффективности нагревательного агрегата и используемого топлива
Большинство отопительных контуров в пределах обогреваемого помещения прокладываются открыто, кроме конструктивно расположенных в полу или стенах вариантов. В закрытых схемах необходимо учесть энергию на нагрев конструкций
В открытых схемах отопления, контактирующих напрямую с атмосферой через расширительный бачок, учитывается потери на остывания теплоносителя
Выполнение расчета водяного отопления
Потери через конструкции
Учет обогрева поступающего воздуха
Вентиляция с подмесом свежего воздуха
Учет потерь на подготовку горячей воды
Вычисление эффективности перерабатываемого в котле горючего
Один из вариантов устройства отопительного контура
Система с открытым расширительным бачком
ТП зависят от слоев, из которых состоят ограждающие конструкции (далее — ОК). Современные строительные материалы, в частности, утеплители, обладают низким (далее – КТ), благодаря чему через них уходит меньше тепла. Для домов одинаковой площади, но с разным строением ОК, тепловые затраты будут отличаться.
Помимо определения ТП, важно вычислить ТБ жилища. Показатель учитывает не только количество энергии, покидающей помещение, но и количество необходимой мощности для поддержания определенных градусных мер в доме.
Наиболее точные результаты дают профильные программы, разработанные для строителей. Благодаря им возможно учесть больше факторов, влияющих на ТП.
Наибольшее количество тепла покидает помещение через стены, пол, крышу, наименьшее — через двери, оконные проемы
С высокой точностью можно вычислить ТП жилища с помощью формул.
Общие тепловые расходы дома рассчитывают по уравнению:
Q = Qok + Qv,
Где Qok — количество тепла, покидающее помещение через ОК; Qv — тепловые расходы вентиляции.
Потери через вентиляцию учитываются в том случае, если воздух, попадающий в помещение, имеет более низкую температуру.
В расчетах обычно учитывают ОК, входящие одной стороной на улицу. Это наружные стены, пол, крыша, двери и окна.
Общие ТП Qok равны сумме ТП каждой ОК, то есть:
Qok = ∑Qst + ∑Qokn + ∑Qdv +∑Qptl + ∑Qpl,
Где:
- Qst — значение ТП стен;
- Qokn — ТП окон;
- Qdv — ТП дверей;
- Qptl — ТП потолка;
- Qpl — ТП пола.
Если пол или потолок имеет неодинаковое строение по всей площади, то ТП вычисляют для каждого участка отдельно.
Расчет теплопотерь через ОК
Для вычислений потребуются следующие сведения:
- строение стен, используемые материалы, их толщина, КТ;
- наружная температура в предельно холодную пятидневку зимы в городе;
- площадь ОК;
- ориентация ОК;
- рекомендуемая температура в жилище в зимний период.
Для вычисления ТП нужно найти общее тепловое сопротивление Rок. Для этого нужно узнать тепловое сопротивление R1, R2, R3, …, Rn каждого слоя ОК.
Коэффициент Rn рассчитывается по формуле:
Rn = B/k,
В формуле: B — толщина слоя ОК в мм, k — КТ каждого слоя.
Общее R возможно определить по выражению:
R = ∑Rn
Производители дверей и окон обычно указывают коэффициент R в паспорте к изделию, поэтому рассчитывать его отдельно нет необходимости.
Тепловое сопротивление окон можно не рассчитывать, поскольку в техническом паспорте уже присутствуют необходимые сведения, что упрощает вычисление ТП
Общая формула расчета ТП через ОК выглядит следующим образом:
Qok = ∑S × (tvnt — tnar) × R × l,
В выражении:
- S — площадь ОК, м2;
- tvnt — желаемая температура в помещении;
- tnar — наружная температура воздуха;
- R — коэффициент сопротивления, рассчитывается отдельно или берется из паспорта изделия;
- l — уточняющий коэффициент, учитывающий ориентацию стен относительно сторон света.
Расчет ТБ позволяет подобрать оборудование необходимой мощности, что исключит вероятность образования дефицита тепла или его переизбытка. Дефицит тепловой энергии компенсируют путем увеличение потока воздуха через вентиляцию, переизбыток – установкой дополнительного отопительного оборудования.
Тепловые расходы вентиляции
Общая формула расчета ТП вентиляции имеет следующий вид:
Qv = 0.28 × Ln × pvnt × c × (tvnt — tnar),
В выражении переменные имеют следующий смысл:
- Ln — затраты поступающего воздуха;
- pvnt — плотность воздуха при определенной температуре в помещении;
- c — теплоемкость воздуха;
- tvnt — температура в доме;
- tnar — наружная температура воздуха.
Если в здании установлена вентиляция, то параметр Ln берется из технических характеристик к прибору. Если же вентиляция отсутствует, то берется стандартный показатель удельного воздухообмена, равный 3 м3 в час.
Исходя из этого, Ln вычисляется по формуле:
Ln = 3 × Spl,
В выражении Spl — площадь пола.
2% от всех тепловых потерь приходится на инфильтрацию, 18% — на вентиляцию. Если помещение оборудовано системой вентиляции, то в расчетах учитывают ТП через вентиляцию, а инфильтрацию во внимание не берут
Далее следует вычислить плотность воздуха pvnt при заданной в помещении температуре tvnt.
Сделать это можно по формуле:
pvnt = 353/(273+tvnt),
Удельная теплоемкость c = 1.0005.
Если вентиляция или инфильтрация неорганизованная, в стенах присутствуют щели или дыры, то вычисление ТП через отверстия следует доверить специальным программам.
В другой нашей статье мы привели подробный здания с конкретными примерами и формулами.
Пример расчета теплового баланса
Рассмотрим дом высотой 2.5 м, шириной 6 м и длиной 8 м, располагающийся в городе Оха в Сахалинской области, где в предельно холодную 5-дневку градусник термометра опускается на -29 градусов.
В результате измерения было установлена температура грунта — +5. Рекомендуемая температура внутри конструкции составляет +21 градус.
Изобразить схему дома удобнее всего на бумаге, указав не только длину, ширину и высоту постройки, но и ориентированность относительно сторон света, а также расположение, габариты окон и дверей
Стены рассматриваемого дома состоят из:
- кирпичной кладки толщиной В=0.51 м, КТ k=0.64;
- минеральной ваты В=0.05 м, k=0.05;
- облицовки В=0.09 м, k=0.26.
При определении k лучше воспользоваться таблицами, представленными на сайте производителя, или найти информацию в техническом паспорте изделия.
Зная теплопроводность, можно подобрать максимально эффективные с точки зрения тепловой изоляции материалы. Исходя из вышеприведенной таблицы, наиболее целесообразно использовать в строительстве минераловатные плиты и пенополистирол
Напольное покрытие состоит из следующих слоев:
- OSB-плит В=0.1 м, k=0.13;
- минваты В=0.05 м, k=0.047;
- стяжки цементной В=0.05 м, k=0. 58;
- пенополистирола В=0.06 м, k=0.043.
В доме подвальное помещение отсутствует, а пол имеет одинаковое строение по всей площади.
Потолок состоит из слоев:
- листов гипсокартона B=0.025 м, k= 0.21;
- утеплителя В=0.05 м, k=0.14;
- кровельного перекрытия В=0.05 м, k=0.043.
Выходы на чердак отсутствуют.
В доме всего 6 двухкамерных окон с И-стеклом и аргоном. Из технического паспорта на изделия известно, что R=0.7. Окна имеют габариты 1.1х1.4 м.
Двери имеют габариты 1х2.2 м, показатель R=0.36.
Шаг #1 — расчет теплопотерь стены
Стены по всей площади состоят из трех слоев. Вначале рассчитаем их суммарное тепловое сопротивление.
Для чего используем формулу:
R = ∑Rn,
и выражение:
Rn = B/k
Учитывая исходные сведения, получим:
Rst = 0.51/0.64 + 0.05/0.05 + 0.09/0.26 = 0.79 +1 + 0.35 = 2.14
Узнав R, можно приступить к расчетам ТП северной, южной, восточной и западной стены.
Добавочные коэффициенты учитывают особенности расположения стен относительно сторон света. Обычно в северной части во время холодов образуется «роза ветров»,в результате чего ТП с этой стороны будут выше, чем с других
Вычислим площадь северной стены:
Ssev.sten = 8 × 2.5 = 20
Тогда, подставляя в формулу Qok = ∑S × (tvnt — tnar) × R × l и учитывая, что l=1.1, получим:
Qsev.sten = 20 × (21 + 29) × 1.1 × 2.14 = 2354
Площадь южной стены Syuch.st = Ssev.st = 20.
В стене отсутствуют встроенные окна или двери, поэтому, учитывая коэффициент l=1, получим следующие ТП:
Qyuch.st = 20 × (21 +29) × 1 × 2.14 = 2140
Для западной и восточной стены коэффициент l=1.05. Поэтому можно найти общую площадь этих стен, то есть:
Szap.st + Svost.st = 2 × 2.5 × 6 = 30
В стены встроено 6 окон и одна дверь. Рассчитаем общую площадь окон и S дверей:
Sokn = 1. 1 × 1.4 × 6 = 9.24
Sdv = 1 × 2.2 = 2.2
Определим S стен без учета S окон и дверей:
Svost+zap = 30 — 9.24 — 2.2 = 18.56
Подсчитаем общие ТП восточной и западной стены:
Qvost+zap =18.56 × (21 +29) × 2.14 × 1.05 = 2085
Получив результаты, подсчитаем количество тепла, уходящего через стены:
Qst = Qsev.st + Qyuch.st + Qvost+zap = 2140 + 2085 + 2354 = 6579
Итого общие ТП стен составляют 6 кВт.
Шаг #2 — вычисление ТП окон и дверей
Окна располагаются на восточной и западной стенах, поэтому при расчетах коєффициент l=1.05. Известно, что строение всех конструкций одинаково и R=0.7.
Используя значения площади, приведенные выше, получим:
Qokn = 9.24 × (21 +29) × 1.05 × 0.7 = 340
Зная, что для дверей R=0.36, а S=2.2, определим их ТП:
Qdv = 2.2 × (21 +29) × 1.05 × 0.36 = 42
В итоге через окна выходит 340 Вт тепла, а через двери — 42 Вт.
Шаг #3 — определение ТП пола и потолка
Очевидно, что площадь потолка и пола будет одинакова, и вычисляется следующим образом:
Spol = Sptl = 6 × 8 = 48
Рассчитаем общее тепловое сопротивление пола с учетом его строения.
Rpol = 0.1/0.13 + 0.05/0.047 + 0.05/0.58 + 0.06/0.043 = 0.77 + 1.06 + 0.17 + 1.40 = 3.4
Зная, что температура грунта tnar=+5 и учитывая коэффициент l=1, вычислим Q пола:
Qpol = 48 × (21 — 5) × 1 × 3.4 = 2611
Округлив, получим, что теплопотери пола составляют около 3 кВт.
В расчетах ТП нужно учитывать слои, влияющие на тепловую изоляцию, например, бетон, доски, кирпичная кладка, утеплители и др
Определим тепловое сопротивление потолка Rptl и его Q:
- Rptl = 0.025/0.21 + 0.05/0.14 + 0.05/0.043 = 0.12 + 0.71 + 0.35 = 1.18
- Qptl = 48 × (21 +29) × 1 × 1.18 = 2832
Отсюда следует, что через потолок и пол уходит почти 6 кВт.
Шаг #4 — вычисление ТП вентиляции
В помещении вентиляция организована, вычисляется по формуле:
Qv = 0.28 × Ln × pvnt × c × (tvnt — tnar)
Исходя из технических характеристик, удельный теплообмен составляет 3 кубических метра в час, то есть:
Ln = 3 × 48 = 144.
Для вычисления плотности используем формулу:
pvnt = 353/(273+tvnt).
Расчетная температура в помещении составляет +21 градус.
ТП вентиляции не рассчитывают, если система снабжена устройством подогрева воздуха
Подставляя известные значения, получим:
pvnt = 353/(273+21) = 1.2
Подставим в вышеприведенную формулу полученные цифры:
Qv = 0.28 × 144 × 1.2 × 1.005 × (21 — 29) = 2431
Учитывая ТП на вентиляцию, общее Q здания составит:
Q = 7000 + 6000 + 3000 = 16000.
Переведя в кВт, получим общие тепловые потери 16 кВт.
Галерея изображений
Фото из
Проведение учета теплотворной способности топлива
Определение количества тепла при сгорании угля
Способность при сжигании дров
Оптимальный вариант – использование голубого топлива
Особенности расчета СВО
После нахождения показателя ТП переходят к гидравлическому расчету (далее — ГР).
На его основе получают информацию о следующих показателях:
- оптимальном диаметре труб, который при перепадах давления будет способен пропускать заданное количество теплоносителя;
- расходе теплоносителя на определенном участке;
- скорости движения воды;
- значении удельного сопротивления.
Перед началом расчетов для упрощения вычислений изображают пространственную схему системы, на которой все ее элементы располагают параллельно друг другу.
На схеме изображена система отопления с верхней разводкой, движение теплоносителя — тупиковое
Рассмотрим основные этапы расчетов водяного отопления.
ГР главного циркуляционного кольца
Методика расчета ГР основывается на предположении, что во всех стояках и ветвях перепады температуры одинаковые.
Алгоритм расчета следующий:
- На изображенной схеме, учитывая теплопотери, наносят тепловые нагрузки, действующие на отопительные приборы, стояки.
- Исходя из схемы, выбирают главное циркуляционное кольцо (далее — ГЦК). Особенность этого кольца в том, что в нем циркуляционное давление на единицу длины кольца принимает наименьшее значение.
- ГЦК разбивают на участки, имеющие постоянные расход тепла. Для каждого участка указывают номер, тепловую нагрузку, диаметр и длину.
В вертикальной системе однотрубного типа в качестве ГЦК берется то кольцо, через которое проходит наиболее нагруженный стояк при тупиковом или попутном движении воды по магистралям. Детальнее об увязывании циркуляционных колец в однотрубной системе и выборе основного мы говорили . Отдельно уделили внимание порядку выполнения расчетов, используя для наглядности конкретный пример.
В вертикальных системах двухтрубного типа ГЦК проходит через нижнее отопительное устройство, имеющее максимальную нагрузку при тупиковом или попутном движении воды
В горизонтальной системе однотрубного типа ГЦК должно иметь наименьшее циркуляционное давление да единицу длины кольца. Для систем с ситуация аналогична.
При ГР стояков вертикальной системы однотрубного типа проточные, проточно-регулируемые стояки, имеющие в своем составе унифицированные узлы, рассматривают в качестве единого контура. Для стояков с замыкающими участками производят разделение, учитывая распределение воды в трубопроводе каждого приборного узла.
Расход воды на заданном участке вычисляется по формуле:
Gkont = (3.6 × Qkont × β1 × β2)/((tr — t0) × c)
В выражении буквенные символы принимаю следующие значения:
- Qkont — тепловая нагрузка контура;
- β1, β2 — добавочные табличные коэффициенты, учитывающие теплоотдачу в помещении;
- c — теплоемкость воды, равна 4,187;
- tr — температура воды в подающем магистрали;
- t0 — температура воды в обратной магистрали.
Определив диаметр и количество воды, необходимо узнать скорость ее движения и значение удельного сопротивления R. Все расчеты удобнее всего осуществить с помощью специальных программ.
ГР второстепенного циркуляционного кольца
После ГР главного кольца определяют давление в малом циркуляционном кольце, образующееся через ближайшие его стояки, учитывая, что потери давления могут отличаться на не более чем 15 % при тупиковой схеме и не более, чем на 5%, при попутной.
Если невозможно увязать потери давления, устанавливают дроссельную шайбу, диаметр которой вычисляют с использованием программных методов.
Расчет радиаторных батарей
Вернемся к плану дома, размещенного выше. Путем вычислений было выявлено, что для поддержания теплового баланса потребуется 16 кВт энергии. В рассматриваемом доме 6 помещений разного назначения – гостиная, санузел, кухня, спальня, коридор, прихожая.
Исходя из габаритов конструкции, можно вычислить объем V:
V=6×8×2. 5=120 м3
Далее нужно найти количество тепловой мощности на один м3. Для этого Q необходимо поделить на найденный объем, то есть:
P=16000/120=133 Вт на м3
Далее необходимо определить, сколько тепловой мощности потребуется для одной комнаты. На схеме площадь каждого помещения уже рассчитана.
Определим объем:
- санузел – 4.19×2.5=10.47;
- гостиная – 13.83×2.5=34.58;
- кухня – 9.43×2.5=23.58;
- спальня – 10.33×2.5=25.83;
- коридор – 4.10×2.5=10.25;
- прихожая – 5.8×2.5=14.5.
В расчетах также нужно учитывать помещения, в которых отопительных батарей нет, например, коридор.
Коридор отапливается пассивным способом, в него тепло будет поступать за счет циркуляции теплового воздуха при передвижении людей, через дверные проемы и др
Определим необходимое количество тепла для каждой комнаты, умножив объем комнаты на показатель Р.
Получим требуемую мощность:
- для санузла — 10.47×133=1392 Вт;
- для гостиной — 34.58×133=4599 Вт;
- для кухни — 23.58×133=3136 Вт;
- для спальни — 25.83×133=3435 Вт;
- для коридора — 10.25×133=1363 Вт;
- для прихожей — 14.5×133=1889 Вт.
Приступим к расчету радиаторных батарей. Будем использовать алюминиевые радиаторы, высота которых составляем 60 см, мощность при температуре 70 равна 150 Вт.
Подсчитаем необходимое количество радиаторных батарей:
- санузел — 1392/150=10;
- гостиная — 4599/150=31;
- кухня — 3136/150=21;
- спальня — 3435/150=23;
- прихожая — 1889/150=13.
Итого потребуется: 10+31+21+23+13=98 радиаторных батарей.
У нас на сайте также есть другие статьи, в которых мы подробно рассмотрели порядок выполнения теплового расчета системы отопления, пошаговый расчет мощности радиаторов и труб отопления. А если ваша система предполагает наличие теплых полов, то вам понадобится выполнить дополнительные вычисления.
Более подробно все эти вопросы освещены в следующих наших статьях:
Выводы и полезное видео по теме
В видео можно ознакомиться с примером расчета водяного отопления, который осуществляется средствами программы Valtec:
Гидравлические расчеты лучше всего осуществлять с помощью специальных программ, которые гарантируют высокую точность вычислений, учитывают все нюансы конструкции.
Вы специализируетесь на выполнении расчета систем отопления с использованием воды в качестве теплоносителя и хотите дополнить нашу статью полезными формулами, поделиться профессиональными секретами?
А может хотите акцентировать внимание на дополнительных расчетах или указать на неточность в наших вычислениях? Пишите, пожалуйста, свои замечания и рекомендации в блоке под статьей.
Расчет мощности котла для водяного отопления
Одна из проблем при выборе котла — определение тепловой мощности отопительного прибора. В идеале котел должен эффективно рекуперировать тепло, потерянное в течение отопительного сезона, когда наружная температура соответствует самому холодному пятидневному периоду в данном населенном пункте. Например, в Одессе самая холодная наружная температура -20 ° C, а в Киеве -25 ° C.
Этот коэффициент используется для оценки необходимой тепловой мощности загородного дома:
Для обогрева 10 м2 помещения необходима мощность 1 кВт, т.е. удельная мощность системы 100 Вт / м2.
Кроме того, к окончательному значению расчетной мощности в качестве резерва следует прибавить примерно + 10%.
Такой грубый и приблизительный расчет можно использовать для очень хорошо утепленного кирпичного дома с низкими тепловыми потерями (с высотой потолка не более 3 м, с пластиковыми окнами с изоляционным стеклом). Однако наши дома и крыши в целом не так хорошо утеплены, поэтому окончательные расчеты следует доверить профессионалам компании «Строй-Юг».
На картинке ниже вы можете увидеть график зависимости эффективности системы отопления от размера дома.
График в зависимости от эффективности системы отопления и размеров дома
Следует отметить, что на самом деле удельная мощность системы отопления дома увеличивается до 127 Вт / м2 для домов с небольшой площадью (100-150 м2) и снижается до 85-80 Вт / м2 для домов площадью 400-500 м2, что не соответствует принятому эталонному значению 100 Вт / м2, которое обычно используется для предварительного выбора устройств.
Это связано с тем, что в малогабаритных домах расход тепла неэффективен с точки зрения теплотехники. Наряду с увеличением полезной площади дома к отапливаемым помещениям примыкают помещения, а также внутри дома без внешних стен. На этом основании несколько снижаются удельные тепловые потери здания.
Ниже представлена таблица основных вариантов расчета котла:
Таблица основных вариантов расчета котла
Средняя мощность стандартной радиаторной системы отопления для домов разных размеров указана в таблице в разделе «Отопление, кВт». Тип радиаторов — конвекторы, плоские или трубчатые радиаторы — не учитывается.
Содержание
- Что касается теплого пола
- Контур ГВС
- Итоги
- P.S. Внимательно знакомьтесь с документацией на котел
Что касается теплого пола
Полы с подогревом всех видов, электрические или водяные, получили распространение как дополнительное устройство, обеспечивающее тепловой комфорт. Многие специалисты проанализировали технико-экономические характеристики систем теплого пола и пришли к выводу, что теплые полы на водной основе целесообразнее использовать с площади пола 5-10 квадратных метров.
При внедрении теплых полов в качестве напольной системы, повышающей комфорт использования, предполагается расчетная тепловая мощность не более 50 Вт / м2. Поэтому в этом случае теплый пол следует рассматривать как дополнение к основному радиаторному отоплению.
Особенностью любой системы теплого пола (водяного или электрического) является значительное время работы в год по сравнению с системой радиаторного отопления. В некоторых комнатах установлен годовой график работы.
Данная схема работы предполагает два типа подключения водяного теплого пола к системе отопления:
- при общей площади теплого пола более 20-30 м2 рекомендуется подключить теплый пол к отдельному насосно-смесительному контуру в котельной, который может иметь индивидуальный график отопления;
- если площадь теплого пола небольшая — до 20 квадратных метров, лучше объединить контур теплого пола с контуром циркуляции ГВС, используя специальные устройства, ограничивающие температуру теплого пола до необходимого значения. Это решение тем более оправдано, что в основном в помещениях с отводом горячей воды — ванной и кухне — устанавливается теплый пол.
В обоих случаях при выборе котла для индивидуальной системы отопления учитывается мощность теплого пола. Средние данные для теплого пола приведены в столбцах 7 и 8.
Контур ГВС
Система горячего водоснабжения в любом многоквартирном доме существенно зависит от двух факторов:
- количество человек, проживающих в доме;
- заданный уровень комфорта использования ГВС.
При ограниченном количестве точек отбора горячей воды лучшим решением с экономической точки зрения было бы использование для этой цели двухконтурного газового котла с циркуляцией горячей воды и, следовательно, проточного теплообменника. Однако недостатком этой системы является то, что горячая вода имеет абсолютный приоритет и на этой основе невозможно организовать рециркуляцию горячей воды и, следовательно, теплый пол. Благодаря такому подходу водяной теплый пол можно заменить кабельным и инфракрасным обогревом.
Если примерный расход горячей воды выше 10-12 л / мин, необходимо установить емкостный водонагреватель. Большинство этих устройств оснащено дополнительными розетками для специального контура рециркуляции горячей воды.
Контур рециркуляции повышает комфорт проживания в доме, избавляя от необходимости ждать горячей воды для всех точек подключения, независимо от их расположения, а также обеспечивая водяные полы с подогревом в отдельных комнатах.В приведенной выше таблице в столбце 6 указана примерная мощность котла, обеспечивающего необходимое количество горячей воды для комфортных условий. Он также показывает эффективность, потребляемую котлом при непрерывной работе с горячей водой.
В штатной автоматике большинства котлов есть режим приоритета ГВС, что снижает мощность установленного котла и оптимизирует затраты на систему отопления.
Итоги
В столбце 10 приведенной выше таблицы указана мощность котла, необходимая для обеспечения комфорта в домах, оборудованных радиаторными, напольным отоплением и контурными котлами с косвенной рециркуляцией воды. В случае использования тёплого пола с кабельным или электрическим инфракрасным обогревом мощность котла может быть уменьшена за счет мощности тёплого пола. Как правило, в этом случае можно использовать двухконтурный котел с проточным теплообменником ГВС.
В графе 11 приведен стандартный ассортимент моделей настенных котлов, напольных котлов атмосферного типа и напольных котлов с вентиляторной горелкой.
P.S. Внимательно знакомьтесь с документацией на котел
Выбирать газовый или другой котел следует очень внимательно. В рекламных проспектах или в инструкции по эксплуатации котла указана номинальная тепловая мощность, которая соответствует номинальному давлению природного газа (от 13 до 20 мбар). Фактически давление в газовой сети Украины может составлять 10 мбар и меньше. При падении давления в магистральном трубопроводе котел мощностью 30 кВт может потерять треть своей мощности. Она могла отапливать дом площадью всего 200 квадратных метров вместо предполагаемых 300.
электрического, газового, электро газового, смешанные, онлайн выбор для дома
Для того чтобы новый дом был уютным и комфортным для своих хозяев, основным его составляющим должен быть такой элемент, как налаженная единая система отопления.
От того, насколько грамотно будет произведен расчет котла зависит эффективность всей отопительной системы.
Многие потребители задаются вопросом: «Какой же тип отопления нужен для частного дома, коттеджа?».
Выбрать соответствующее оборудование необходимо еще при проектировании строительства дома.
От того, насколько грамотно будет произведен расчет котла, предназначенного для системы отопления, зависит эффективность, а также и долговечность всей отопительной системы.
Ключевыми факторами для качественной и бесперебойной работы такой системы являются:
- грамотно выполненные монтажные работы;
- оптимальный расчет мощности радиаторов отопления;
- своевременное обслуживание;
- правильная эксплуатация оборудования.
Содержание
1 Правильный расчет котла для отопления — гарантия комфорта в доме
2 Общие характеристики и виды отопительного оборудования
3 Особенности твердотопливных котлов
4 Электрокотлы отопления для дома
4. 1 Расчет мощности электрокотла отопления для дома
4.2 Расчет жидкотопливного котла для системы отопления
4.3 Расчет газового котла отопления
4.4 Водяное отопление
Правильный расчет котла для отопления — гарантия комфорта в доме
Для того чтобы создать комфорт в собственном доме нужно грамотно рассчитать отопление помещения. Если расчет мощности электрокотла сделан правильно, то можно избежать многих проблем и неприятных моментов.
Чтобы все процедуры были выполнены правильно и надлежащим образом, нужно, в первую очередь, учитывать такие параметры как толщина кровли, площадь дома и количество оконных проемов.
Именно эти величины, точнее, их правильное соотношение, воздействуют на нужный объем тепловой энергии в зданиях, на выбор оборудования, размер котла и его месторасположение.
Только специалисты могут сделать грамотный и профессиональный расчет системы отопления для каждого дома. В случае неквалифицированной работы, последствия могут быть не самыми приятными.
Расчет мощности электрического котла отопления обойдется владельцу частного дома вполне по приемлемой цене.
За короткий срок специалисты смогут сделать полный расчет системы отопления помещения, также помогут подобрать именно такую мощность электрокотла, которая будет подходить для вашего дома.
Профессионалы дают консультации по эксплуатации оборудования и способах ухода за агрегатами.
Специалисты отмечают, что эффективная работа автономной отопительной системы возможна только в том случае, если расчет мощности котла был сделан правильно.
В случае недостаточной мощности, практически невозможно достичь комфортной температуры в холодный сезон, а если говорить об избыточной — это приводит к неэкономному расходованию энергии.
Общие характеристики и виды отопительного оборудования
Отопительные агрегаты бывают разных видов. Сегодня специалисты выделяют сразу несколько типов эффективного отопительного оборудования:
- жидкотопливные котлы;
- электрические котлы;
- комбинированные котлы;
- твердотопливные котлы;
- газовые котлы.
Выбор обогревательного оснащения, в первую очередь, зависит от региона проживания, особенностей инфраструктуры, в которой обитает владелец дома, а также от имеющегося вида топлива.
Выбирая отопительные агрегаты, стоит обращать внимание на их преимущества и функциональность, на недостатки в мощности, на нюансы и любые детали во время эксплуатации, которые касаются применения такого оборудования для дома.
Особенности твердотопливных котлов
Схема твёрдотопливного котла. Нажмите для увеличения.
Твердотопливное оборудование сегодня не пользуется огромной популярностью среди потребителей, хотя и отличается относительной доступностью.
Специалисты отмечают автономность в работе таких котлов, а основных их преимуществом можно назвать экономичность.
Также стоит отметить некоторые явные неудобства в процессе эксплуатации такого оборудования.
Основным недостатком во время применения подобных агрегатов считается необходимость осуществлять от двух до четырех обязательных топок в течении суток.
Стоит отметить, что режим теплоотдачи такого твердотопливного оборудования имеет циклический характер, и зависит от колебаний суточной температуры воздуха в 3-5 градусов в отапливаемых помещениях.
В том случае, если выбор падает именно на твердотопливное оборудование, существует как минимум два способа нивелировать явные недостатки котла:
- Сократить число топок в сутки в два раза можно помощью увеличения периода времени горения, делают это путем применения термобаллона, который будет регулировать подачу воздуха.
- Использовать специальные водяные теплоаккумуляторы, имеющие емкость 2-10 м2. Они легко включаются в систему отопления, и будут эффективно накапливать тепловую энергию.
Электрокотлы отопления для дома
Электрический котел для дома сегодня считается наиболее эффективным и перспективным методом обогрева помещения.
Схема электрического котла. Нажмите для увеличения.
Этот обогревательный агрегат дает возможность применять экологически чистый источник, который абсолютно безвреден для окружающей среды и не загрязняет ее отработанными веществами.
Такое оборудование может использоваться для приготовления горячей воды через баки косвенного нагрева или быть применено в качестве резервного источника тепла.
Основные элементы электрического котла: теплообменник, который состоит из бака с укрепленными электронагревателями, и блок управления и регулирования.
Котлы этого типа могут быть доукомплектованными, в их состав уже будет входить:
- циркуляционный насос;
- программатор;
- расширительный бак;
- фильтр
- предохранительный клапан.
Расчет мощности электрокотла отопления для дома
Расчет электрокотла для отопления дома, который будет произведен правильно, поможет избежать многих бытовых проблем.
Предназначается оборудование такого типа практически для любых помещений: индивидуальных домов, квартир, дач, коттеджей, самых разных офисных помещений, объектов торговли и производственных предприятий.
Преимущества электрических котлов:
Применение
Электрические котлы выпускаются производителями в широком диапазоне мощностей. Для систем индивидуального отопления прекрасно подойдут модели до 20 кВт, а вот агрегаты с мощностью свыше 30 кВт — используются, в основном, для коммерческих и промышленных объектов.
Использование этого типа обогревателей позволяет создать сложную каскадную систему отопления, а также обустраивать несколько котлов в связке, что приводит к высокой продуктивности и надежности отопительной системы.
Экономичность и энергоэффективность
Некоторые потребители могут сетовать на неэкономичность электрических котлов, однако стоит отметить, что именно такое оборудование обладает самым высоким КПД, который составляет 99 %.
Такие котлы имеют ступенчатый уровень мощности, это помогает обеспечить высокую экономию электроэнергии во время эксплуатации.
Экологичность
Электрические котлы обладают наивысшим уровнем экологичности, благодаря тому, что они не производят выбросы от продуктов сгорания. Стоит отметить, что именно такой агрегат не нужно помещать в отдельную комнату.
Нагрев воды
Кроме своей основной функции отопления, электрокотлы могут осуществлять горячее водоснабжение.
Комфортное управление
Электрические котлы работают автоматически, они регулируются терморегуляторами, имеют возможность подключения уличных и комнатных термостатов.
Удобство
Котлы этого типа просты в эксплуатации, они бесшумны, надежны и долговечны.
К недостаткам электрического оборудования можно отнести следующие факторы:
- Высокая стоимость электроэнергии. Несмотря на то, что отопительное оборудование такого типа отличается многими преимуществами, основным недостатком считается высокая стоимость потребляемого электричества.
- Полная зависимость только от одного источника питания — электроэнергии.
- Наличие только необходимой электропроводки.
Расчет жидкотопливного котла для системы отопления
Жидкотопливные котлы не пользуются достаточной популярностью у потребителей. В первую очередь, это связано с тем, что такое оборудование малопривлекательно для покупателей с экологической точки зрения.
В том случае, если помещение газифицировано, основу системы будет составлять именно то оборудование, которое работает на «голубом топливе» — газе. Основным преимуществом считается простота эксплуатации, а также отсутствие необходимости производить запасы топлива.
Расчет газового котла отопления
Газовые котлы считаются одними из наиболее выгодных вариантов для отопления жилого помещения. Такие агрегаты имеют несколько преимуществ, к которым относятся экономичность, эффективность и удобная система управления.
Несколько лет назад для газового котла нужно было обустраивать отдельное помещение (котельную). Сегодня такая комната необходима только для тех агрегатов, которые имеют открытую модель камеры сгорания.
Расчет мощности газового котла отопления производится по следующей формуле:
(W кот) = S * W уд/10
Основными параметрами для расчетов мощности котлов отопления являются:
W кот — мощность котла;
S — площадь помещения;
W уд. — приведенная удельная мощность применяемого котла на 10 м2 помещения. Мощность определяется с учетом поправок на особые климатические условия каждого отдельного региона.
Водяное отопление
Тип водяного отопления дома в первую очередь зависит именно от площади помещения. Естественная циркуляция (из-за достаточно малой инерционности) может применяться для домов, площадью не более чем 100 м2.
Если размеры помещения превышают показатель в 100 м2 , то в этом случае требуется принудительное перетекание теплоносителя, которое обеспечивается с помощью специальных циркуляционных насосов.
Этот тип насосного оборудования, как правило, работает непрерывно, поэтому он должен обладать такими качествами как малое энергопотребление, бесшумность, долговечность и надежность и простота.
Многие современные газовые котлы уже имеют встроенные при изготовлении насосы циркулирующего типа.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Расчет мощности водяных тепловентиляторов по площади помещения
С началом осенних холодов вопрос выбора метода нагрева помещения становится особенно актуальным. Мощность, экономичное потребление и безопасность – это три критерия, которые играют важную роль при покупке климатической техники. Всеми этими характеристиками обладают водяные тепловентиляторы – именно о водяные тепловентиляторы мы расскажем Вам в данной статье, а именно о: модели, расчеты, мощности, преимущества и многое другое.
Водяной тепловентилятор – это отопительный прибор, который дает возможность равномерно нагревать воздух в помещении и быстро распределять его во всех плоскостях. Для этого используется трубчатый радиатор и вентилятор. Такая комплектации обеспечивает высокую эффективность системы, поскольку нагретый воздух быстро перемещается благодаря вентилятору, наполняя самые дальние углы помещения.
В результате от электросети питается только вентилятор, а это весьма выгодно в плане экономии средств на оплату счетов за электроэнергию. Горячая вода в процессе обогрева помещения поступает из системы водоснабжения в частости от твердотопливного котла. Поэтому Вы экономите время потраченное на обогрев помещения и уменьшаете расходы на отопление.
Среди многих систем отопления производственных цехов, торговых залов, складов, ангаров такая система отопления выделяется рядом преимуществ:
Внутри корпуса водяного тепловентилятора находится теплообменник и вентилятор. Его лопоте образуют воздушный поток, который нагревается от теплообменника, внутри которого циркулирует горячая вода. Таким образом температура воздуха постоянно увеличивается.
Чтобы рассчитать оптимальную мощность устройства для нагрева данного помещения, воспользуйтесь такой формулой:S × h/30 = X кВт, где S – площадь, h – высота, X – требуемое значение мощности водяного тепловентилятора.
Пример:Необходимо обогреть торговый склад площадью 300 кв. м., его высота составляет 6 метров. Считаем: 300 & times; 6/30 = 60 (кВт). Это означает, что нам нужен один водяной тепловентилятор такой мощности или несколько с меньшим значение. Разумеется, это общая формула, которая не очень универсальна. Реальные показатели зависят от нужной температуры, количества дверей, окон и наличием изоляции. Имеет значение начальная температура воздуха на входе в устройство, высота подвеса и температура теплоносителя.
Скорость вентилятораЧем большая скорость работы вентилятора, тем выше мощность нагрева. Чем больше мощность, тем меньше тепловентиляторов требуется для прогрева помещения. Максимальную скорость вентилятора нужно рассчитывать исходя из высоты размещения отношению к полу.
Высокий спрос на водяные тепловентиляторы заключается в том, что их можно устанавливать практически в любом помещении, они идеально подходят для торговых залов, автосалонов, складских помещений, теплиц, производственных цехов, спортивных сооружений, торговых центров. Экономичность и мощность данного оборудования делает его незаменимым для выше перекисленных помещений.
Отопление ангара или других малых и больших помещений организуются по другому принципу чем нагрев обычных жилых домов. Для прогрева холодного склада используется водяное отопление но вместо обычного радиатора устанавливается тепловенитилятор. Для отопления помещений воздухом используются различные варианты котлов.
Также подобрать необходимое количество тепловентиляторов для Вашей площади помещения можно, если обратиться к менеджерам компании ” Svittepla, которые предоставят Вам профессиональную консультацию и подберут правильное количество водяных тепловентиляторов исходя из Ваших данных.
Вся система завершается тепловентиляторами которые питаются от котел через циркуляционные насосы. Количество водяных тепловентиляторов определяется калькулятором необходимой мощности для нагрева, разделенной на мощность одного тепловентилятора, которая зависит от модели устройства и температуры теплоносителя.
Отопление помещений большой и малой площади требует четкого расчета мощности котельного оборудования, что зависит от тепловых потерь помещения. Ниже приведены готовые расчеты рекомендуемой мощности котла, чтобы обогреть помещение конкретной площади с высотой потолка до 6 метров. Рекомендуемая мощность, мощность котла, Количество тепловентиляторов по площади помещения (ангару, складу, торговому помещению):
Площадь помещения 100 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
100 кв.м. Мало утепленное помещение | 4 | 400 | 21 | 25 | VOLCANO VR2 | 1 |
100 кв. м. Утепленное помещение | 4 | 400 | 16 | 19 | VOLCANO VR1 | 1 |
100 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 4 | 400 | 13 | 16 | VOLCANO MINI | 1 |
Площа приміщення 200 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
200 кв.м. Мало утепленное помещение | 4 | 800 | 42 | 50 | VOLCANO VR2 | 2 |
200 кв.м. Утепленное помещение | 4 | 800 | 32 | 38 | VOLCANO VR3 | 1 |
200 кв. м. Усиленная теплоизоляция | 4 | 800 | 26 | 31 | VOLCANO VR1 | 2 |
Площа приміщення 300 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
300 кв.м. Мало утепленное помещение | 5 | 1500 | 78 | 94 | VOLCANO VR3 | 2 |
300 кв.м. Утепленное помещение | 5 | 1500 | 60 | 72 | VOLCANO VR2 | 2 |
300 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 5 | 1500 | 48 | 58 | VOLCANO VR1 | 3 |
Площа приміщення 400 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
400 кв.м. Мало утепленное помещение | 5 | 2000 | 104 | 125 | VOLCANO VR2 | 4 |
400 кв.м. Утепленное помещение | 5 | 2000 | 80 | 96 | VOLCANO VR2 | 3 |
400 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 5 | 2000 | 64 | 77 | VOLCANO VR1 | 4 |
Площа приміщення 500 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
500 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 3000 | 156 | 187 | VOLCANO VR3 | 4 |
500 кв. м. Утепленное помещение | 6 | 3000 | 120 | 144 | VOLCANO VR2 | 4 |
500 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 3000 | 96 | 115 | VOLCANO VR2 | 4 |
Площа приміщення 600 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
600 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 3600 | 187 | 225 | VOLCANO VR3 | 4 |
600 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 3600 | 144 | 173 | VOLCANO VR2 | 5 |
600 кв. м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 3600 | 115 | 138 | VOLCANO VR2 | 3 |
Площа приміщення 700 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
700 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 4200 | 218 | 262 | VOLCANO VR3 | 5 |
700 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 4200 | 168 | 202 | VOLCANO VR3 | 4 |
700 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 4200 | 134 | 161 | VOLCANO VR2 | 5 |
Площа приміщення 800 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
800 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 4800 | 250 | 300 | VOLCANO VR3 | 6 |
800 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 4800 | 192 | 230 | VOLCANO VR2 | 7 |
800 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 4800 | 154 | 184 | VOLCANO VR2 | 5 |
Площа приміщення 1000 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
1000 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 6000 | 312 | 374 | VOLCANO VR3 | 7 |
1000 кв. м. Утепленное помещение | 6 | 6000 | 240 | 288 | VOLCANO VR3 | 6 |
1000 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 6000 | 192 | 230 | VOLCANO VR2 | 7 |
Площа приміщення 1500 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
1500 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 9000 | 468 | 562 | VOLCANO VR3 | 11 |
1500 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 9000 | 360 | 432 | VOLCANO VR3 | 8 |
1500 кв. м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 9000 | 288 | 346 | VOLCANO VR2 | 10 |
Площа приміщення 2000 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
2000 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 12000 | 624 | 749 | VOLCANO VR3 | 14 |
2000 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 12000 | 480 | 576 | VOLCANO VR3 | 11 |
2000 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 12000 | 384 | 461 | VOLCANO VR3 | 9 |
Площа приміщення 3500 м²
Площадь помещения (Большие окна) | Высота потолка м | Обьем помещения м³ | Необходимая мощность отопления кВт | Рекомендуемая мощность котла | Модель тепловентилятора | Количество шт. |
3500 кв.м. Мало утепленное помещение | 6 | 21000 | 1092 | 1310 | VOLCANO VR3 | 24 |
3500 кв.м. Утепленное помещение | 6 | 21000 | 840 | 1008 | VOLCANO VR3 | 19 |
3500 кв.м. Усиленная теплоизоляция | 6 | 21000 | 672 | 806 | VOLCANO VR2 | 23 |
Модели тепловентиляторов Volcano отличаются разной мощностью, которая зависит от температуры воды и скорости продува. Номинальная мощность при температуре воды 80° с и средней скорости вентилятора составляет:
Поделив мощность, нужную для нагрева на мощность тепловентилятора, получаете количество водяных аппаратов, необходимых для вашего помещения. Выбирая менее мощные аппараты, Вы увеличиваете количество и стоимость но обеспечиваете более равномерный нагрев воздуха внутри помещения.
Отопление помещения можно автоматизировать за счет подключения регуляторов температуры в паре с выносными или встроенными датчиками температуры. Методы отопления складских помещений определяют необходимость наличия в системе дополнительного оборудования. Например, если у Вас есть установленный твердотопливный котел, тогда к нему по схеме подключения нужно купить буферный бак (накопительную емкость) для правильной и четкой работы водяных тепловентиляторов.
Количество тепловентиляторов Volcano для подключения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Максимальные расходы воды м3/час Volcano Mini | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,4 | 8,3 | 9,2 |
Диаметр трубы Volcano Mini | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 3/4 |
Максимальные расходы воды м3/час Volcano VR1 | 1,3 | 2,7 | 4 | 5,3 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,6 | 12 | 13,3 |
Диаметр трубы Volcano VR1 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 |
Максимальные расходы воды м3/час Volcano VR2 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11,1 | 13,3 | 15,5 | 17,7 | 19,9 | 22,1 |
Диаметр трубы Volcano VR2 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Максимальные расходы воды м3/час Volcano VR3 | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,6 | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 29,8 | 33,1 |
Диаметр трубы Volcano VR3 | 1 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 |
Максимальная дальность потока воздуха в вертикальном направлении составляет 8-15 метров, в зависимости от типурозміру воздушного отопительного аппарата. Максимальная дальность в горизонтальном направлении составляет 14-25 метров.
Для правильного и равномерного распространение теплого воздуха рекомендуемое расстояние между тепловентиляторами модели VR1, VR2, VR3 составляет 6-12 метров, для тепловентилятора модели VR Mini составляет от 3 до 7 метров.
Несоблюдение при монтаже минимального расстояния 0,4 метра от стены или потолка может вызвать не корректную работу тепловентилятора, а также повышенный шум или повреждение самого вентилятора.
Электрические схемы подключения тепловентилятора Volcano представлены в этом PDF – файле.
Также для правильного обогрева помещений читайте статью на тему “Воздушное отопление помещений водяными тепловентиляторами”.
Водяной тепловентилятор Волкано – это мощный, безопасный и эффективный устройство для нагрева помещений разной площади с экономичным использованием электроэнергии. Принцип работы устройства заключается в нагревании воздуха по всей площади помещения. Происходит это посредство образования горячего воздушного потока лопостями вентилятора. Воздушный поток в свою очередь нагревается благодаря теплообменнику с циркулирующей водой внутри.
При выборе водяного тепловентилятора можно руководствоваться общей формулой или таблицей, которые указаны выше в данной статье. Так Вы определите необходимую мощность устройства. Позвоните к менеджерам нашего интернет-магазина и они с большой точностью рассчитают правильный количество и расположение водяных тепловентиляторов, чтобы Вы обошлись как можно меньше бюджетом на покупку оборудования и на оплату электроэнергии.
Рекомендуем просмотреть водяные тепловентиляторы
Расчет системы отопления частного загородного дома
Системы отопления › Услуги › Проектирование отопления ›
Исходные данные для теплового расчета системы отопления
Прежде чем приступать к подсчетам и работе с данными, их необходимо получить. Здесь для тех владельцев загородных домов, которые прежде не занимались проектной деятельностью, возникает первая проблема – на какие характеристики стоит обратить свое внимание. Для вашего удобства они сведены в небольшой список, представленный ниже.
- Площадь постройки, высота до потолков и внутренний объем.
- Тип здания, наличие примыкающих к нему строений.
- Материалы, использованные при возведении постройки – из чего и как сделаны пол, стены и крыша.
- Количество окон и дверей, как они обустроены, насколько качественно утеплены.
- Для каких целей будут использоваться те или иные части здания – где будут располагаться кухня, санузел, гостиная, спальни, а где – нежилые и технические помещения.
- Продолжительность отопительного сезона, средний минимум температуры в этот период.
- «Роза ветров», наличие неподалеку других строений.
- Местность, где уже построен или только еще будет возводиться дом.
- Предпочтительная для жильцов температура тех или иных помещений.
- Расположение точек для подключения к водопроводу, газу и электросети.
Пример расчета
Рассмотрим подробно упрощённый вариант расчёта системы водяного отопления, в котором мы будем использовать стандартные и общедоступные комплектующие. На рисунке схематически представлена индивидуальная система отопления частного дома на основе одноконтурного котла. Прежде всего, нам необходимо определиться с его мощностью, так как он является основой всех вычислений в дальнейшем. Выполним данную процедуру по описанной ниже схеме.
Общая площадь помещения: S = 78,5; общий объём: V = 220
У нас имеется одноэтажный дом с тремя комнатами, прихожей, коридором, кухней, ванной и туалетом. Зная площадь каждого отдельного помещения и высоту комнат, необходимо произвести элементарные расчёты для того, чтобы вычислить объём всего дома:
- комната 1: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
- комната 2: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
- комната 3: 20 м2 · 2,8 м = 56 м3
- прихожая: 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
- коридор : 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
- кухня: 15,5 м2 · 2,8 м = 43,4 м3
- ванная: 4 м2 · 2,8 м = 11,2 м3
- туалет: 3 м2 · 2,8 м = 8,4 м3
Таким образом, мы посчитали объём всех отдельных помещений, благодаря чему теперь можно вычислить общий объём дома, он равен 220 кубическим метрам. Заметьте, мы также посчитали объём коридора, но на самом деле там не указано ни одного отопительного прибора, для чего это нужно? Дело в том, что коридор также будет отапливаться, но пассивным образом, за счёт циркуляции тепла, поэтому нам необходимо внести его в общий список отопления, для того, чтобы расчёт был правильным и дал нужный результат.
Следующий этап расчёта мощности котла мы будем проводить, исходя из необходимого количества энергии на один кубический метр. Для каждого региона существует свой показатель — в наших вычислениях используем 40 Вт на кубический метр, исходя из рекомендаций для регионов европейской части СНГ:
- 40 Вт · 220 м3 = 8800 Вт
Полученную цифру необходимо возвести в коэффициент 1,2, что даст нам 20% запаса мощности для того, чтобы котёл постоянно не работал на полную мощность. Таким образом, мы понимаем, что нам необходим котёл, который способен вырабатывать 10,6 кВт (стандартные одноконтурные котлы выпускаются мощностью 12–14 кВт).
Расчёт радиаторов
В нашем случае мы будем использовать стандартные алюминиевые радиаторы высотой 0,6 м. Мощность каждого ребра такого радиатора при температуре 70 °С составляет 150 Вт. Далее мы посчитаем мощность каждого радиатора и количество условных рёбер:
- комната 1: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем 10 условных рёбер, но поскольку у нас два радиатора, оба под окнами, мы возьмём один с 6-ю рёбрами, второй с 4-мя.
- комната 2: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем один радиатор с 10-ю рёбрами.
- комната 3: 56 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2688 Вт Округляем до 2700 и получаем три радиатора: 1-й и 2-й по 5 рёбер, 3-й (боковой) — 8 рёбер.
- прихожая: 22,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1075,2 Вт. Округляем до 1200 и получаем два радиатора по 4 ребра.
- ванная: 11,2 м3 · 45 Вт · 1,2 = 600 Вт. Тут температура должна быть немного выше, получается 1 радиатор с 4-мя рёбрами.
- туалет: 8,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 403,2 Вт. Округляем до 450 и получаем три ребра.
- кухня: 43,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2083,2 Вт. Округляем до 2100 и получаем два радиатора по 7 рёбер.
В конечном результате мы видим, что нам необходимо 12 радиаторов общей мощностью:
- 900 + 600 + 1500 + 750 + 750 + 1200 + 600 + 600 + 600 + 450 + 1050 + 1050 = 10,05 кВт
Исходя из последних расчётов, видно, что наша индивидуальная система отопления без проблем справится с возложенной на неё нагрузкой.
Выбор труб
Трубопровод для системы индивидуального отопления является средой для транспортировки тепловой энергии (в частности, нагретой воды). На отечественном рынке трубы для монтажа систем представлены в трёх основных видах:
- металлические
- медные
- пластиковые
“ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Получите коммерческое предложение на email:
Добавить файлы …
Нужна консультация? Звоните:
+7(495) 146-67-66
Отзывы о компании ООО “ИНТЕХ”:
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Как расчитать мощность котла для водяного отопления
Одной из задач при выборе котла, является задача определения тепловой можности отопительного оборудования. В идеале, котел должен эффективно возмещать тепло, которое теряют помещения в тот период отопительного сезона, когда наружная температура соотвествует наиболее холодной пятидневке в данном населённом пункте. Например для Одессы эта температура составляет — минус 20 °C, для Киева — минус 25 °C .
- Для приблизительного расчета необходимой тепловой мощности загородного дома применяют соотношение:
Для отопления 10 кв.м. площади помещения необходим 1 кВт мощности, то есть удельная мощность системы принимается равной 100 Вт/м2
Также, при грубом расчете прибавляем + 10% к конечной величине расчетной мощности в качестве запаса.
Такой грубый и приблизительный расчет применим для очень хорошо утепленного кирпичного дома с небольшими теплопотерями (при высоте потолков не более 3 метров, а металлопластиковые окна оснащены двойным стеклопакетом). Однако, наши дома и дачи в целом не так хорошо утеплены, поэтому окончательный расчет необходимо доверять профессионалам компании «Строй-Юг». При этом еще учитываются вид теплоизоляции дома, толщина стен, площадь остекления, есть ли неотапливаемые балконы, утеплен ли чердак, тип окон и др. факторы, которые влияют на тепловых характеристики дома. Однако, теоретическая удельная мощность не всегда соответствует реальным условиям.
На рисунке ниже представлен график зависимости мощности системы отопления от площади дома.
График зависимости мощности системы отопления от площади дома
Необходимо заметить, что в реальности удельная мощность системы отопления дома увеличивается до значения 127 Вт/м2 для домов небольшой площади (100-150 м2) и снижается до 85-80 Вт/м2 для домов площадью 400-500 м2, что не соответствует принятой шаблонной величине 100 Вт/м2, которую обычно используют для предварительного подбора оборудования.
Это связано с тем, что в домах небольшой площади идет неэффективное расходование тепла с точки зрения теплотехники. С ростом общей площади дома появляются помещения, которые смежные с отапливаемыми, а также находятся внутри дома и не имеют наружных стен. Исходя из этого, удельные теплопотери здания немного снижаются.
Далее представлена таблица основных вариантов расчета котла, составленная на основе теоретических и практических расчетов специалистов компании «Инж-Ин» (Россия).
Таблица основных вариантов расчета котла
Усредненные мощности стандартной системы радиаторного отопления для домов различной площади показана в таблице, в графе «Отопление, КВт». При этом тип отопительных приборов — конвекторы, плоские или трубчатые радиаторы не учитывается.
Что касается теплого пола
Теплые полы любого типа будь то электрические и водяные получили распространение как дополнительное комфортное отопительное оборудование. Многие специалисты, проведя анализ технических и экономических характеристик систем теплого пола выявили, что, начиная с площади теплого пола в 5-10 кв.м, целесообразно использовать водяные теплые полы.
При внедрении системы теплого пола в качестве системы увеличивающей комфортность проживания, его рассчитываемая теплоотдача принимается не превышающая величину — 50 Вт/м2. Поэтому, в данном случае, теплый пол следует рассматривать как дополнение к основному радиаторному отоплению.
Особенность любой системы теплого пола (водяного или электрического) – это значительная продолжительность эксплуатации в течение года по сравнению с системой радиаторного отопления. Для некоторых помещений такой режим установлен как круглогодичный.
Этот график работы предполагает два вида подключения водяного теплого пола к системе теплоснабжения:
- при общей площади размещения теплого пола более 20-30 кв.м. целесообразно подключать теплый пол к отдельному насосно-смесительному контуру в котельной, который может иметь индивидуальный отопительный график;
- при небольшой площади теплых полов — до 20 кв.м. его контуры целесообразнее подключать к контуру циркуляции горячего водоснабжения с применением спецузлов, которые ограничивают температуру теплого пола до требуемой величины. Это решение тем более оправдано, что в основном теплые полы ставятся как раз в помещениях с точками вывода горячей воды – санузле и кухне.
При этом в двух случаях мощность теплого пола учитывается при подборе котла для системы индивидуального отопления. Усредненные данные по теплым полам приведены в таблице в графах 7 и 8.
Контур ГВС
Система горячего водоснабжения для бытовых нужд любого жилого дома в целом зависит от двух факторов:
- от количества людей, которые проживают в доме;
- от заданного уровня комфорта при использовании горячей воды.
При ограниченном числе точек вывода горячей воды оптимальное решение с экономической точки зрения будет применение двухконтурного газового котла с контуром ГВС, а значит и теплообменником проточного типа для этих целей. Однако, эта система имеет недостатки – абсолютный приоритет получения горячей воды и при этом организовать рециркуляцию горячей воды невозможно, а значит и теплых водяных полов на ее базе. При таком подходе теплые полы водяного типа могут быть заменены на кабельные и инфракрасные.
При ориентировочном расходе горячей воды свыше 10-12 л/мин, необходимо установить емкостной бойлер ГВС. Большинство таких устройств снабжены дополнительными выводами для устройства специального контура рециркуляции горячей воды. Контур циркуляции увеличивает комфорт проживания в доме за счет отсутствия необходимости ожидания горячей воды для всех точек вывода независимо от их нахождения, а также за счет возможного устройства теплых полов водяного типа в отдельных помещениях.
В таблице выше, в графе 6 показана примерная емкость бойлера, который обеспечивает требуемый объем горячей воды оглядываясь именно на условия комфортного пользования. Также там приведена мощность, которую потребляет бойлер в режиме длительного водоразбора.
Стандартная автоматика большинства котлов имеет режим приоритета приготовления ГВС, а это позволяет уменьшить установленную мощность котла и оптимизировать расходы на систему отопления.
Итоги: Графа 10 выше представленной таблицы показывает мощность котлов, которые необходимы для комфортной жизни в домах, оборудованных радиаторным отоплением, теплыми полами водяного типа и бойлерами ГВС косвенного нагрева с контуром рециркуляции. Если планируется применение кабельных или инфракрасных электрических теплых полов, то мощность котла может быть снижена на величину мощности теплого пола. И в целом в данном случае может применяться двухконтурный котел с проточным теплообменником ГВС.
В графе 11 представлен стандартный модельный рад настенных, напольных котлов атмосферного типа и напольных котлов с вентиляторной горелкой.
P.S. Внимательно знакомьтесь с документацией на котел
Необходимо очень внимательно выбирать газовый или другой котел. В рекламных буклетах или в инструкциях котла дается номинальная тепловая мощность, которая справедлива при номинальном давлении природного газа (от 13 до 20 мбар). Хотя в реальности давление в украинских газовых сетях может составлять 10 мбар и ниже. Падение давления в магистральном трубопроводе может привести к тому, что котел мощностью 30 кВт может потерять третью часть своей мощности. При этом он сможет обогреть дом площадью всего 200 кв.м, вместо расчетных 300.
За более детальными разъяснениями и расчетами мощности котлов, теплых полов обращайтесь к нашим специалистам по по тел. (067) 483-13-66, (048) 77-12-12-9, (094) 99-66-129, (063) 36-40-600, (066) 36-40-600, а также заказывайте расчет отопления через форму обратной связи на этой странице.
Расчетные параметры котлов и систем водяного отопления | Консультации
Цели обучения
- Узнать об определениях котлов и их применении в системах зданий.
- Понимание применимых норм и стандартов, регулирующих системы отопления и конструкцию котлов.
- Обзор основных параметров, определяющих конструкцию системы отопления, нагрузку на здание и конденсационные котлы.
Котлы можно рассматривать как теплообменники в кожухе, основной целью которых является повышение температуры рассматриваемой жидкости на заданную дельту выше проектной уставки. Эти прочные элементы оборудования изготавливаются и конструируются в соответствии с Кодексом Американского общества инженеров-механиков по котлам и сосудам под давлением, в котором учитываются как внешние, так и внутренние конструкционные материалы, размер оборудования, температура и давление.
Этот код включает несколько разделов; в частности, в разделе IV приводятся рекомендации по эксплуатации водогрейных котлов, а в разделе VI основное внимание уделяется уходу за отопительными котлами. Внутри котла теплообмен происходит за счет сгорания — реакции между топливом и кислородом; упрощенное стехиометрическое уравнение для горения будет выглядеть так:
Топливо + O2 → CO2 + h3O
Ниже приведены несколько распространенных источников топлива для котлов, а также их теплотворная способность согласно ASHRAE Handbook Fundamentals: Глава 28 Горение и топливо: 9Рис. на центральном заводе Texas Scottish Rite во Фриско, штат Техас. Предоставлено: TDIndustries
Код и конструкция котла
Некоторые котлы предназначены для работы на двойном топливе, с природным газом в качестве основного источника топлива и дизельным топливом или пропаном в качестве вторичного источника топлива. Инженеры выбирают котлы для обслуживания различных систем и/или процессов в зависимости от цели. Котлы, указанные на центральных установках, подают горячую воду для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для бытовых или технологических нужд.
Котлы чаще всего указываются при проектировании новых зданий, таких как новая площадка, которая представляет собой незастроенную землю, или при модернизации существующей центральной энергетической установки.
Для начала с , инженер-проектировщик должен знать местоположение здания и погодные критерии расчетного дня, как указано в Справочнике ASHRAE: Основы, Глава 14. Информация о климатическом расчете. Во-вторых, тип использования здания, который диктуется Международным строительным кодексом и принимается государством, где разрабатывается проект, расположение центрального завода по отношению к зданию, которое он обслуживает, и котельная в центральном заводе.
Все вышеперечисленное, в дополнение к плану этажа, предоставляет инженеру-проектировщику параметры для расчета нагрузки здания, включая тепловые потери оболочки здания, занятость здания, потери системы распределения и нагрузку на оборудование.
Например, здание типа размещения I2 является больницей, как указано в IBC; таким образом, должны быть соблюдены требования норм, касающиеся воздухообмена в час для конкретных типов помещений, а также границ комнатной температуры и относительной влажности. Расчет общей нагрузки выражается либо в британских тепловых единицах в час (Btu/час), либо в 1000 британских тепловых единицах в час (MBH). После расчета количество котлов выбирается вместе с температурой системы в соответствии с потребностями здания.
В-третьих, центральное расположение завода влияет на то, как инженеры проектируют оптимальную насосную схему. Это может быть либо переменно-первичный, когда расход меняется, поскольку перепад давления в контуре остается постоянным, либо первично-вторичный, когда есть два трубопроводных контура. Первичные насосы обслуживают основное оборудование на центральном заводе, а вторичные насосы обслуживают распределение к вентиляционным установкам здания, фанкойлам и регулируемым воздушным камерам.
Чтобы оптимизировать конструкцию, инженер должен взвесить преимущества между энергопотреблением насоса и установленной в конструкции разностью температур; поскольку общая нагрузка здания (Q Btu/час) = 500 (постоянная) * галлонов/минута * разность температур (°F).
Обратите внимание, что константа учитывает вес жидкости, в данном случае воды (удельный вес ~1,0), 8,34 фунта/галлон и преобразование единиц измерения, 60 минут/час.
Международный совет по нормам и правилам и NFPA предоставляют кодексы и стандарты для инженеров по проектированию зданий с учетом требований безопасности.
Международный строительный кодекс сосредоточен на предоставлении минимальных критериев для проектирования и строительства зданий в зависимости от типа проживания.
- Раздел 509.1: Предоставляет рекомендации по границам котельной и/или требованиям к стенам в отношении разделения на другие помещения в соответствии с Разделом 509.1, Таблицей 509 Случайного использования; помещение должно быть рассчитано на 1 час пожарной безопасности или иметь автоматический спринклер.
- Раздел 1006.2.2: Что касается котлов, этот код содержит рекомендации по средствам эвакуации в зависимости от использования помещения.
NFPA 101: Кодекс безопасности жизнедеятельности все о безопасности здания и людей.
Глава 7, Пути эвакуации: Раздел 7. 13 Помещения механического оборудования, котельные и котельные.
- Глава 8.7, Особая защита от опасностей: предоставляется руководство по границам помещения и типу конструкции стены, противопожарному барьеру на 1 час или полностью опрыскиваемому помещению.
- Глава 18, раздел о новых медицинских учреждениях:
- Раздел 18.3.2: Защита от опасностей.
- Раздел 18.3.2.1: Предоставьте рекомендации по определению опасных помещений. Котлы из-за особенностей горения следуют этому пути.
Рисунок 2: Эта схема представляет собой пример естественного горения через высокие и низкие жалюзи. Размер жалюзи должен соответствовать нормам Международного кодекса по топливному газу, включая все устройства с входной мощностью в механическом помещении. Предоставлено: WSP USA Buildings
Международный механический кодекс : Глава 10, Котлы, водонагреватели и сосуды под давлением содержит рекомендации, которые требуются для строительства котлов в соответствии с ASME Кодексом котлов и сосудов под давлением, а также средства управления и устройства безопасности в зависимости от котел класса MBH. Линия разрыва составляет <12,5 млн БТЕ/час. Если котел больше, чем указанное выше значение, он должен соответствовать NFPA 85: Кодекс опасностей для котлов и систем сгорания.
- Необходимо помнить о техническом обслуживании и проверять рекомендации производителя перед установкой.
- Обеспечьте предохранительные клапаны, см. подробности.
- Обеспечить отсечку при низком уровне воды.
- Системы водяного отопления должны быть снабжены расширительным баком открытого или закрытого типа.
- Котел должен быть оборудован датчиками температуры и давления.
- Дымоход или дымовая труба конденсационного котла обычно изготавливается из неагрессивного материала, такого как нержавеющая сталь, из-за кислотности воды.
- Инженер-проектировщик должен учитывать расположение котла в помещении, чтобы обеспечить соответствие IMC для требуемых расстояний до забора наружного воздуха.
- Для обеспечения безопасности и функциональности оборудования котлы имеют нижнюю отсечку воды и снабжены предохранительными клапанами.
NFPA 85: Кодекс опасностей для котлов и систем сжигания предоставляет рекомендации по запуску газового и жидкого топлива. Этот код также применим к котлам мощностью более 12,5 миллионов БТЕ/час, как указано выше.
Государственный код котла: Инженер-проектировщик должен проверить, предусматривает ли состояние рассматриваемого проекта какие-либо дополнительные рекомендации, которые могут выходить за рамки текущих принятых Советом международных норм. Техасский кодекс по котлам включает требования к монитору угарного газа и средствам управления для проектирования котельной.
Рисунок 3: Это пример герметичного сжигания через воздуховод, проходящий через крышу. Как правило, котел имеет внутренний вентилятор. Инженер-проектировщик должен согласовать с изготовителем конструкции требуемую утвержденную длину участка от котла до входа воздуха для горения, поскольку может потребоваться внешний вытяжной вентилятор. Предоставлено: WSP USA Buildings
Вентиляция котла
IFG 2018: Международный кодекс по топливному газу, вероятно, является наиболее важным кодом для инженера-проектировщика, поскольку он касается воздуха для горения. Котел вырабатывает тепло за счет реакции, поэтому для завершения процесса горения необходимо ввести его наружу естественным или механическим путем. Одним из направлений этого кодекса является предоставление рекомендаций по предотвращению дымовых газов или утечки топлива в здание.
Возможны различные варианты оформления котельной:
Естественная вентиляция
Воздух в помещении: может быть обеспечен при условии, что объем воздуха в кубических футах соответствует указанному в разделе 304 Международного кодекса по топливному газу. Этот вариант позволяет подавать воздух либо из соседних помещений того же уровня, либо из более высоких уровней при наличии воздуховода, который вводит объем воздуха в помещение.
Наружный воздух: может подаваться через горизонтальные или вертикальные отверстия или вертикальные отверстия в соответствии с разделом 304 Международного кодекса по топливному газу.
Комбинация: Может быть принесена порция снаружи и порция в помещении.
Рисунок 4: Вытяжной вентилятор обслуживает комбинированный дымоход для двухтопливных конденсационных котлов в техническом помещении. Предоставлено: TDIndustries
Механические (нагнетательные)
Тарифы указаны в том же разделе, и инженер должен учитывать все оборудование в помещении, чтобы рассчитать требуемый объем воздуха. Следует также учитывать подпиточный воздух, а также блокировку оборудования и вентилятора. См. рисунки 2 и 3 для каждого варианта в схематических целях.
Конденсационные котлы
Конденсационные котлы стали более популярными за последние 15 лет. Реакция горения в котле имеет побочный продукт, CO2 + h3O. Это означает, что вода должна где-то выделяться, и вода конденсируется в трубе котла или дымоходе из-за температуры точки росы в дымовой трубе. Это скрытая теплота парообразования.
Эта вода очень агрессивна по своей природе с pH от 3 до 4, поэтому конденсационные котлы обычно изготавливаются из нержавеющей стали или другого неагрессивного материала. Кроме того, конденсационный котел всегда комплектуется «комплектом нейтрализации». В комплект для нейтрализации входит известняковая среда, повышающая уровень pH конденсата. Комплект устанавливается в линию к водосточной трубе от котла и перед сливом в напольный трап. Слив конденсата непосредственно в слив в полу приведет к его порче и коррозии за короткое время, что не соответствует нормам большинства юрисдикций.
Конденсационные котлы рассчитаны на более низкую температуру обратной воды в котлы. Как правило, с температурой обратной воды ниже (<130 °F). В выхлопной трубе начнет образовываться конденсат. Этот конденсат способствует повышению эффективности систем за счет рекуперации скрытой теплоты парообразования и уменьшения отработанного тепла. Чем ниже температура обратной воды, тем больше эффективность будет получена от котельной системы, поскольку больше тепла извлекается из дымовых газов.
Конденсационные котлы обладают другими преимуществами, такими как меньшая компактность по сравнению с большими стальными котлами без конденсации. Кроме того, новая технология включает более компактные и эффективные теплообменники внутри котла, которые обеспечивают оптимальную теплопередачу. Еще одним преимуществом является коэффициент поворота вниз. Некоторые котлы могут иметь динамический диапазон 25:5. Упомянутые выше пункты могут различаться в зависимости от производителя; поэтому всегда консультируйтесь с изготовителем основы проектирования
Рисунок 5: На этом виде котла в плане комплект нейтрализации подсоединен к линии слива конденсата из котла и перед санитарным сливом. Комплект для нейтрализации состоит из емкости, заполненной известняком или другим материалом, стабилизирующим рН конденсата перед попаданием в канализацию. Основная цель комплекта для нейтрализации – защита стока от кислотного конденсата, разъедающего сток. Предоставлено: WSP USA Buildings
Расчетные параметры
Расчетные параметры систем водяного отопления различаются в зависимости от проекта. Например, конструкция системы с максимальной конструкцией системы подачи горячей воды на выходе 130 °F и конструкцией системы минимальной оборотной воды 100 °F чаще всего включает чиллер с тепловым насосом. Таким образом, эти более низкие расчетные температуры воды используют бесплатное тепло со стороны конденсатора в чиллере с тепловым насосом; с более низкой температурой оборотной воды отопления.
Другие системы ориентированы главным образом на конструкцию 150°F/120°F; кроме того, эти системы могут использовать температуру обратной воды для предварительного нагрева воды, поступающей для бытового потребления, с помощью теплообменника на стороне бытового потребления. Следовательно, более низкая температура возвратной воды в котел способствует эффективной работе котла.
При проектировании новых больниц или центров обработки данных инженеру важно обсудить с владельцем резервирование оборудования, которое обычно предусмотрено для таких типов объектов. Это часто называют N+1. Резервирование может быть указано на уровне оборудования как для воды, так и для воздуха.
Пиковая нагрузка здания, которая должна быть удовлетворена в день проектирования, – это нагрузка, если здание будет достигать пика в то же время. Однако в действительности нагрузка меняется в течение дня, поэтому инженер-проектировщик учитывает профиль нагрузки здания в течение всего года, чтобы оптимизировать размер и выбор оборудования.
Элементы управления котлом
Большинство производителей котлов имеют встроенные элементы управления и главную панель, которая может устанавливать последовательность работы котлов и назначать ведущий котел. Ведущий котел может меняться, например, каждый месяц или в заданный период времени. Это выравнивает износ оборудования. Существует несколько стратегий работы котла, когда центральная электростанция включает в себя более одного котла. Например, один котел может работать и нести больший процент нагрузки здания, или два котла могут работать с более низкой скоростью горения, чтобы удовлетворить потребности здания.
Таким образом, при проектировании и спецификации котлов для систем водяного отопления очень важно изучить и изучить нормы и стандарты. В Соединенных Штатах в каждом округе, муниципалитете и штате есть органы, обладающие юрисдикцией, которые реализуют строительные нормы и правила. В некоторых штатах могут быть приняты поправки к действующим кодексам, которые могут превышать минимальные требования.
Есть ли у вас опыт и знания по темам, упомянутым в этом содержании? Вам следует подумать о том, чтобы внести свой вклад в нашу редакционную команду CFE Media и получить признание, которого вы и ваша компания заслуживаете. Нажмите здесь, чтобы начать этот процесс.
Обогрев чанов и резервуаров с помощью впрыска пара
Дом / Узнать о паре /
Обогрев чанов и резервуаров с помощью впрыска пара
Содержимое
- Инженерные единицы
- Что такое пар?
- Перегретый пар
- Качество пара
- Теплопередача
- Методы оценки расхода пара
- Измерение потребления пара
- Тепловой рейтинг
- Энергопотребление резервуаров и чанов
- Отопление с помощью змеевиков и кожухов
- Обогрев чанов и резервуаров с помощью впрыска пара
- Потребление пара трубами и воздухонагревателями
- Потребление пара теплообменниками
- Потребление пара растительными предметами
- Энтропия – основное понимание
- Энтропия – ее практическое применение
Назад, чтобы узнать о паре
Обогрев чанов и резервуаров с помощью впрыска пара
Прямой впрыск пара включает выброс пузырьков пара в жидкость с более низкой температурой для передачи тепла. В этом учебном пособии объясняется процесс и используемые методы, включая соответствующие расчеты теплопередачи.
Прямой впрыск пара включает выпуск серии пузырьков пара в жидкость при более низкой температуре. Пузырьки пара конденсируются и отдают свое тепло окружающей жидкости.
Тепло передается за счет прямого контакта между паром и жидкостью, следовательно, этот метод используется только тогда, когда допустимо разбавление и увеличение массы жидкости. Поэтому нагреваемой жидкостью обычно является вода. Прямой впрыск пара редко используется для нагрева растворов, в которых происходит химическая реакция, поскольку разбавление раствора снижает скорость реакции и снижает производительность.
Прямой впрыск пара является наиболее широко используемым методом нагрева питающих баков котлов в промышленности. Этот метод часто выбирают из-за его простоты. Не требуется поверхность теплопередачи или установка конденсатоотводчика, а также нет необходимости учитывать систему возврата конденсата.
Расчет расхода пара
При прямом впрыске пара тепло передается другим способом, чем непрямой теплообмен. Поскольку тепло не передается через поверхность, а пар свободно смешивается с нагреваемой технологической жидкостью, количество полезного тепла в паре необходимо рассчитывать другим способом. Это можно найти с помощью уравнения 2.11.1:
Уравнение 2.11.1 показывает, что впрыск пара использует всю энтальпию испарения (или скрытую теплоту) и часть энтальпии жидкости, содержащейся в паре. Фактическая доля используемой энтальпии жидкости будет зависеть от температуры воды в конце процесса закачки.
Одно из основных различий между непрямым нагревом и прямым впрыском пара заключается в том, что объем (и масса) технологической жидкости увеличивается по мере добавления пара на количество впрыскиваемого пара.
Другое отличие заключается в том, что при расчете расхода пара на паровой змеевик учитывается давление в змеевике, а при впрыске пара учитывается давление перед регулирующим клапаном.
В некоторых случаях (где поверхность жидкости не находится на уровне переливной трубы) со временем это приведет к увеличению напора жидкости над инжектором. Однако это увеличение, вероятно, будет небольшим и редко учитывается в расчетах.
Факторы, влияющие на скорость теплопередачи
В уравнении 2.11.1 скорость потребления пара напрямую связана с потребностью в тепле. Если система впрыска пара не спроектирована таким образом, чтобы все условия благоприятствовали максимальной теплоотдаче, пузырьки пара могут просто прорваться через поверхность жидкости и выйти в атмосферу; часть тепла, содержащегося в паре, будет потеряна в атмосферу, а фактическая скорость передачи тепла воде будет меньше ожидаемой.
В случае погружного змеевика максимальная скорость теплопередачи в начале периода прогрева будет зависеть от максимального расхода пара, допустимого через регулирующий клапан и связанный с ним трубопровод, и максимальной тепловой мощности, разрешенной змеевиком площадь поверхности.
При прямом впрыске пара можно ожидать, что максимальная скорость теплопередачи в самом начале периода прогрева зависит от максимальной скорости потока через регулирующий клапан и саму трубу или инжектор. Однако, как подразумевалось выше, это также будет зависеть от других факторов, таких как:
- Размер пузырька пара
Конденсация пузырька пара зависит от теплопередачи через поверхность пузырька. Чтобы обеспечить полную конденсацию парового пузыря, отношение площади поверхности к объему должно быть как можно больше. Меньшие пузырьки имеют большую площадь поверхности на единицу объема, чем более крупные пузырьки, поэтому желательно получать очень маленькие пузырьки. Перепад давления (между паровой трубой и точкой выпуска пара в воду) при выходе пузырька также влияет на размер парового пузыря. Удельный объем пара будет увеличиваться по мере снижения давления, так что падение давления будет увеличивать размер пузырька пара, когда он уходит в жидкость. Даже если паровой пузырь выходит из очень маленького отверстия, он может значительно увеличиться в размерах, если давление пара высокое. Следовательно, чем меньше давление в барботажной трубе, тем лучше. - Напор жидкости над точкой впрыска
Напор жидкости над точкой впрыска создаст противодавление, так что перепад давления будет меньше давления пара. Если напор жидкости большой, а давление пара в барботажной трубке низкое, изменение давления может быть очень небольшим, так что размер образующихся пузырьков сводится к минимуму. Больший напор жидкости над точкой впрыска даст пузырькам пара максимальную возможность конденсироваться до того, как они достигнут поверхности. - Скорость пузырька
Скорость пузырька в точке впрыска также будет зависеть от разницы между давлением пара и напором жидкости. Желательно поддерживать этот перепад давления как можно более низким, чтобы скорость пузырьков также была как можно меньше, а пузырькам давали максимальное время для конденсации, прежде чем они достигнут поверхности. - Температура жидкости
Скорость конденсации пара прямо пропорциональна разнице температур между паром и нагреваемой жидкостью. Как и во всех процессах теплопередачи, скорость теплообмена прямо пропорциональна разности температур.
Всегда рекомендуется следить за тем, чтобы температура жидкости правильно контролировалась и поддерживалась на минимальном уровне, необходимом для применения, чтобы поддерживать максимальную скорость теплопередачи и не было потерь энергии.
Продувочные трубы
Это просто труба, установленная внутри резервуара, с отверстиями, просверленными в одинаковых положениях (обычно на 4 часа и на 8 часов), если смотреть с конца, на равном расстоянии друг от друга по длине трубы, и с заглушенным концом. Пар выходит из трубы через отверстия в виде мелких пузырьков, которые либо конденсируются по назначению, либо достигают поверхности жидкости (см. рис. 2.11.1).
Трубы для промывки недороги в изготовлении и просты в установке, но могут создавать высокие уровни вибрации и шума. Гораздо более эффективным методом является использование правильно спроектированного парового инжектора.
Пример 2.11.1. Определение расхода пара для нагрева резервуара с водой путем впрыска пара
Эти расчеты (шаги с 1 по 5) основаны на примерах 2.9.1 и 2.10.1 в отношении потерь тепла, но с баком, содержащим воду (cp = 4,19кДж/кг °C), вместо слабого раствора кислоты и нагрева воды за счет впрыска пара, а не парового змеевика.
Шаг 1. Найдите энергию, необходимую для нагревания 12 000 кг воды с 8°C до 60°C за 2 часа, используя уравнение 2.6.1:
Пар подается на регулирующий клапан при давлении 2,6 бари. Для расчета среднего расхода пара необходимо определить полную энтальпию пара (hg) при данном давлении. Из Таблицы 2.11.1 (выдержка из паровых таблиц) видно, что общая энтальпия пара (рт.ст.) при 2,6 бар и составляет 2733,89.кДж/кг.
Таблица 2.11. 1 Выдержка из паровых таблиц
Давление, бар изб. | Температура насыщения °C | Удельная энтальпия (энергия) в кДж/кг | Удельный объем сухого насыщенного пара м 3 /кг | ||
Вода ч ж | Испарение ч фг | Пар ч г | |||
2,4 | 138.011 | 580.741 | 2 150,53 | 2 731,27 | 0,536766 |
2,5 | 139.023 | 585.085 | 2 147,51 | 2 732,60 | 0,522409 |
2,6 | 140. 013 | 589,333 | 2 144,55 | 2 733,89 | 0,50882 |
2,7 | 140,98 | 593,49 | 2 141,65 | 2 735,14 | 0,495939 |
Шаг 2 – найдите средний расход пара для нагрева воды, используя Уравнение 2.11.1:
Шаг 3 – найти средний расход пара для нагрева материала резервуара (сталь).
Из примера 2.9.1 средняя скорость теплопередачи для материала резервуара = (бак) = 14 кВт
Шаг 4 – найти средний расход пара для компенсации теплопотерь бака при прогреве. Из примера 2.9.1:
В то время как разумно предположить, что энтальпия жидкости пара будет способствовать повышению температуры воды и материала резервуара, гораздо труднее согласиться с тем, как энтальпия жидкости пара будет добавляться к теплу, теряемому из резервуара из-за излучения. . Следовательно, уравнение для расчета пара, используемого для потерь тепла (уравнение 2.11.2), учитывает только энтальпию испарения в паре при атмосферном давлении.
Шаг 5. Определите расход пара для нагрева резервуара с водой путем впрыска пара. Общий средний расход пара можно рассчитать следующим образом:
Важно помнить, что для систем впрыска пара конечная масса жидкости равна массе холодной жидкости плюс масса добавленного пара.
В этом примере процесс начался с 12 000 кг воды. За время необходимого прогрева в течение 2 часов было введено пара в количестве 569 л.кг/ч. Таким образом, масса жидкости увеличилась на 2 ч x 569 кг/ч = 1 138 кг.
Конечная масса жидкости: 12 000 кг + 1 138 кг = 13 138 кг :
Очевидно, что технологический резервуар должен иметь достаточно места над начальным уровнем воды, чтобы учесть это увеличение. В целях безопасности в конструкции резервуара всегда должен быть предусмотрен перелив, если используется нагнетание пара.
В качестве альтернативы, если бы технологический процесс требовался для завершения с массой 12 000 кг, масса воды в начале процесса была бы:
Паровые форсунки
Более эффективной альтернативой барботажной трубке является паровая форсунка, как показано на рис. 2.11.3. Инжектор всасывает холодную жидкость и смешивает ее с паром внутри инжектора, распределяя нагретую жидкость в бак.
Специальная конструкция корпуса инжектора является более сложной, чем простая барботажная трубка, и позволяет использовать пар при более высоком давлении. Внутри корпуса инжектора создается турбулентная зона, которая обеспечивает тщательное перемешивание пара и жидкости даже при относительно высоких давлениях. Это приводит к перемешиванию и циркуляции жидкости, так что во всем резервуаре поддерживается постоянная температура, без температурного расслоения или холодных точек.
Эти форсунки более компактны, чем барботажные трубы, поэтому можно избежать контакта с предметами, которые могут быть погружены в резервуар. Они более надежны и, как правило, тише, чем барботажные трубы, хотя проблемы с шумом все же могут возникнуть при неправильной установке.
Шумы, связанные с паровыми форсунками
При использовании паровых форсунок высокого давления возникают три различных уровня шума при следующих условиях:
- Нормальная работа
Когда давление пара на входе в форсунку превышает 2 бар изб., шум, производимый при нормальных условиях работы, можно описать как тихий рев.
Шум возникает из-за конденсации пара внутри выпускной трубы, так как он смешивается с циркулирующей водой, поступающей через отверстия в корпус отливки. В нормальных условиях температура на выходе из инжекторной трубки примерно на 10 °C выше, чем в поступающей воде.
Этот тип шума усиливается с увеличением давления пара, температуры воды и количества форсунок, но он редко вызывает возражения при давлении пара ниже 8 бар изб. Хотя при давлении выше 8 бар изб. происходит сильная циркуляция содержимого резервуара, вибрация должна быть незначительной. - Неполная конденсация
Характеризуется мягким стуком и иногда сопровождается сильной вибрацией. Это происходит, когда температура жидкости слишком высока (обычно выше 90 °C). Когда жидкость слишком горячая, инжектор становится менее эффективным, и часть пара выходит из нагнетательной трубки.
При более высоком давлении пара конденсация пара может вызвать вибрацию, что не рекомендуется для атмосферных резервуаров. Однако в цилиндрических сосудах под давлением прочной конструкции это может не вызвать никаких проблем. - Малый расход
Когда давление пара на входе в форсунку падает ниже 1,5 бари, слышен характерный треск. В этих условиях пар не может отдать свою энтальпию испарения до того, как он покинет инжекторную трубку.
При малых расходах пар движется с меньшей скоростью, чем при других режимах работы, и на отливке корпуса и в соединительных трубопроводах обнаруживаются схлопывающиеся пузырьки пара, вызывающие кавитацию. Этот шум часто считается неприятным, и его можно обнаружить, если система паровой форсунки имеет слишком большой размер.
Шум также может быть вызван некачественной установкой форсунки. Борта прямоугольного резервуара могут быть изготовлены из довольно гибких панелей. Подключение инжектора к середине гибкой панели может вызвать вибрацию и шум. Часто бывает лучше установить инжектор ближе к углу резервуара, где конструкция более жесткая.
Пример 2.11.2
На основании данных примера 2.11.1 предложите систему впрыска пара.
Требуемая скорость впрыска пара = 569кг/ч
Давление впрыска пара = 1,0 бар
В идеале из-за низкого давления форсунки должны быть установлены на противоположных концах бака, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
В качестве альтернативы можно использовать пар более высокого давления. Это позволило бы использовать только один инжектор меньшего размера, снизив затраты и по-прежнему обеспечивая хорошее перемешивание.
Альтернативный метод расчета нагрузки нагнетаемого пара
Предыдущий метод, используемый в этом модуле для расчета среднего расхода пара, требует, чтобы сначала рассчитывалась средняя тепловая нагрузка. Это показано уравнением 2.11.1:
Если средняя скорость теплопередачи неизвестна, можно использовать другой метод для определения средней скорости потока пара. Это требует использования теплового баланса, как описано ниже.
Следует отметить, что оба метода возвращают один и тот же результат, поэтому какой из них использовать, зависит от выбора пользователя.
Расчет среднего расхода пара с помощью теплового баланса
Тепловой баланс рассматривается, когда начальное теплосодержание воды плюс тепло, присоединенное паром, равняется конечному теплосодержанию. Уравнение теплового баланса для воды в резервуаре показано в уравнении 2.11.3: 9.0003
Масса впрыскиваемого пара
Масса впрыскиваемого пара может быть определена непосредственно из уравнения 2. 11.4, которое получено из уравнения 2.11.3.
Пример 2.11.3
Рассмотрим те же условия, что и в примере 2.11.1.
Расчет теплового баланса воды в резервуаре с использованием уравнения 2.11.4:
Проведение теплового баланса по материалу бака
Потери тепла со стенок бака и поверхности воды такие же, как и рассчитанные ранее, т.е. 24 кг/ч.
Это тот же результат, который был получен ранее в этом модуле из уравнений 2.11.1 и 2.11.2, и он доказывает, что любой метод может быть использован для расчета среднего расхода пара для нагрева резервуара и его содержимого.
Начало страницы
Предыдущий – Отопление с помощью змеевиков и кожухов Далее – Потребление пара трубами и воздухонагревателями
211543 AOSSG88150
%PDF-1.4 % 68 0 объект > эндообъект 2288 0 объект >поток 2009-05-22T14:09:45-05:002010-06-25T09:34:31-05:00Adobe Illustrator CS32010-06-25T09:34:31-05:00
Расчеты номинальной мощности электрических водонагревателей – Часть первая ~ Электрические ноу-хау
Расчет номинальной мощности электрических водонагревателей – часть первая
Большинство жилых и коммерческих зданий нуждаются в системе горячего водоснабжения. В зависимости от типа здания эта система может варьироваться от небольшого водонагревателя под раковиной для мытья рук до системы хранения горячей воды объемом 10 000 галлонов, используемой в больничной прачечной.
Эта статья призвана помочь проектировщикам выбрать подходящий тип и рассчитать требуемую номинальную мощность для выбранного типа электрического водонагревателя.
Прежде чем приступить к расчетам, мы должны кратко рассказать вам о следующих моментах:
- Компоненты системы горячего водоснабжения,
- Различные типы водонагревателей, используемых в жилых и коммерческих зданиях,
- Как выбрать лучший тип водонагревателя для любого применения?
Благодаря этому краткому обзору вы познакомитесь с типами и конструкцией обычных водонагревателей.
1- Компоненты системы горячего водоснабжения |
Система водяного отопления состоит из (4) основных компонентов (см. рис. 1):
Рис. (1): Система горячего водоснабжения Компоненты Наиболее важными компонентами являются первый и второй. |
1. A- Источники тепловой энергии , они может быть:
|
1.B- Теплообменное оборудование , они может быть: Прямая теплопередача (см. рис.2) происходит от сжигания топлива. или прямое преобразование электрической энергии в тепло, Рис. (2): Прямой нагрев Трансфер Косвенная теплопередача (см. рис.3) использует тепловую энергию, от удаленных источников тепла, таких как бойлеры, солнечные коллекторы тепла, когенерационное охлаждение или отработанное тепло. Рис. (3): Непрямой нагрев Трансфер |
2- Типы водонагревателей в жилых и коммерческих зданиях |
Распространенные типы коммерческого и промышленного водонагревательного оборудования включают:
|
2.1- Накопительные водонагреватели (бак) Этот тип нагревателей включает в себя горелку, накопительный бак, внешний кожух, изоляция и элементы управления в одном блоке и обычно устанавливаются без зависимости от другого оборудования для хранения горячей воды (см. рис.4). Рис. (4): Типичное хранилище Водонагреватель (танковый). Они доступны в электрическом, модели с жидким пропаном (LP) и природным газом. Водонагреватели на природном газе и сжиженном газе обычно потребляют меньше энергии и дешевле в эксплуатации, чем электрические модели одного размера. Существует два типа хранилища водонагреватели (Tank-Type), которые:
|
2.1.A Объемные накопительные водонагреватели (резервуарного типа) Обычно они вертикальные, цилиндрические резервуары, обычно стоящие на полу или на платформе, приподнятой над на небольшом расстоянии от пола (как на рис.4). В домах их можно монтировать в подпотолочном пространстве над прачечно-подсобными помещениями. Типичные размеры для дома диапазон использования от 75 до 400 литров (от 20 до 100 галлонов США). |
2.1.B Небольшие накопительные водонагреватели (резервуарного типа) Водонагреватели с небольшим накопительным баком, известные как точки использования (POU), коммунальные или мобильные домашние водонагреватели, хороши варианты добавления горячей воды в небольшие здания, магазины или гаражи (см. рис. 5). Рис. (5): Небольшие накопительные водонагреватели (бак) Эти водонагреватели обычно объемом от 2,5 до 19 литров. Самые большие из этих миниатюрных устройств также могут использоваться для обеспечения горячей водой второстепенных санузлов, которые могут быть расположены далеко от основного водонагревателя вашего дома. Крошечная точка использования (POU) накопительные электрические водонагреватели емкостью от 8 до 32 литров (2 до 6 литров) изготавливаются для установки в кухонных и ванных шкафах или на стена над раковиной. Обычно в них используются нагревательные элементы малой мощности, около от 1 кВт до 1,5 кВт и может обеспечивать горячую воду достаточно долго для ручного стирки или, если он подключен к существующей линии горячей воды, до тех пор, пока горячая вода не поступает от удаленного водонагревателя большой мощности. |
Накопительные водонагреватели (резервуарного типа) имеют специальный тип – солнечные водонагреватели. 2.1.C Солнечные водонагреватели Солнечные водонагреватели имеют два основных компонента (см. рис.6):
Рис. (6): Компоненты солнечного водонагревателя 1- Солнечные коллекторы Солнечные коллекторы установлены вне жилых помещений, как правило, на крыше или стенах или поблизости, 2- Резервуар для хранения Питьевая горячая вода резервуар – это, как правило, уже существующий или новый обычный резервуар для воды. нагреватель или водонагреватель, специально разработанный для солнечной тепловой энергии. Типы солнечных водонагревателей Солнечные водонагреватели имеют два основных типа:
A- Тип прямого усиления: В этом типе (см. рис.7) Питьевая вода направляется непосредственно в коллектор. Говорят, что таких систем много. использовать интегрированное хранилище коллекторов (ICS) в качестве систем прямого усиления обычно имеют хранилище, встроенное в коллектор. Рис. (7): Солнечный водонагреватель с прямым усилением Отопительная вода напрямую по своей сути более эффективен, чем косвенный нагрев через теплообменники, но такие системы обеспечивают очень ограниченную защиту от замерзания (если таковая имеется), могут легко нагревать воды до небезопасных для бытового использования температур, а системы ICS страдают от сильная потеря тепла в холодные ночи и холодные пасмурные дни. B- Непрямой или замкнутый контур: Этот тип не позволяет пить воды через панели, а прокачивать теплоноситель (либо вода или смесь воды и антифриза) через панели (см. рис. 8). После сбора тепла в панелях, теплоноситель течет через теплообменник, передающий свое тепло горячей питьевой воде. Рис. (8): Солнечный водонагреватель с замкнутым контуром Когда панели холоднее, чем накопительный бак или когда накопительный бак уже достиг своего максимума температуры, контроллер в замкнутых системах остановит циркуляцию насосы. |
2.2- Мгновенная вода Нагреватели (безрезервуарные) Они также могут быть вызваны по запросу водонагреватели, этот тип нагревателей имеет минимальную накопительную емкость, они не хранить горячую воду; скорее они нагревают воду, когда она проходит через ряд катушки в блоке (см. рис.9). Они доступны в электрическом, LP и естественном исполнении. газовые модели. Большинство безрезервуарных устройств могут обеспечить до 3,5 галлонов нагретой воды. в минуту. Рис. (9): Мгновенное Водонагреватели (безбакового типа) Обычно они включают поток переключатель как часть системы управления. Безбаковые, проточные водонагреватели лучше всего использовать для стабильной, непрерывной подачи горячей воды. Безрезервуарные обогреватели может быть установлен по всему дому более чем в одной точке использования (POU), далеко от центрального водонагревателя, или более крупные централизованные модели все еще могут используется для обеспечения всех потребностей горячей воды для всего дома. Основные преимущества безрезервуарных водонагреватели:
Основные недостатки безрезервуарные водонагреватели:
|
Известный тип Instantaneous водонагреватели (безрезервуарные) Электрические душевые лейки 2.2.A Электрические душевые лейки Электрический нагревательный элемент встроен в такие насадки для душа, чтобы мгновенно нагревать воду, когда она протекает через (см. рис.10). Рис. (10): Электрические душевые лейки Электрический душ имеет простую электрическая система, работающая как кофеварка, но с большим расходом воды. А реле протока включает устройство, когда через него проходит вода. Как только вода останавливается, устройство автоматически выключается. Обычный электрический душ. часто имеет три режима нагрева: низкий (2,5 кВт), высокий (5,5 кВт) или холодный (0 Вт) для использования при наличии системы центрального отопления или в времена года. |
2,3 Гибридные водонагреватели Гибридный водонагреватель (см. Рис.11) представляет собой систему водяного отопления, объединяющую технологические черты обеих водонагреватели бакового типа и безбаковые водонагреватели. Это Нагревает холодную воду с помощью электрического нагревателя элемент и тепловой насос, который втягивает окружающий воздух и извлекает имеющийся нагревать. Рис. (11): Гибридные водонагреватели Их еще называют тепловыми насосами. Водонагреватели (HPWH), у них есть небольшие накопительные баки, которые охлаждают поступающий холод. вода; Это означает, что гибриды должны только увеличить температуру воды с теплой горячей, в отличие от безрезервуарного, который должен поднимать полностью холодную воду до горячий. Определяющими характеристиками «гибридного водонагревателя» являются:
Гибридные водонагреватели могут быть работать на газе (природном газе или пропане) или питаться от электричества с помощью сочетание теплового насоса и обычного электрического нагревательного элемента. |
3- Как выбрать лучший тип водонагревателя? |
Многие факторы определяют, какой водонагреватель лучше всего подходит для вашего дома.
три основных фактора, которые следует учитывать при выборе водонагревателя:
|
3.1 Емкость для хранения воды (в галлонах или литрах) Водонагреватель меньшего размера будет работать тяжелее и иметь более короткий срок службы. срок жизни. Поэтому убедитесь, что вы выбрали водонагреватель, который обеспечивает достаточно горячей воды для вашего дома. Типичные емкости для разных типов водонагреватели следующие:
|
3. 2 Метод нагрева воды По словам пользователя Требования, выбранный метод нагрева воды может быть определен следующим образом:
Каждый предлагает уникальные преимущества, и вы можете сравнить функции и преимущества в таблице ниже.
|
3.3 Конструкция системы водяного отопления Также, по словам пользователя требований, структура или распределение системы горячего водоснабжения может быть одним из следующих типов:
Каждый тип подробно описан в пунктах выше. |
3.4 Система водяного отопления Тип топлива В соответствии с требованиями пользователя, выбранное топливо для системы водяного отопления может быть одним из следующих:
Большинство водонагревателей работают на газе или электричестве. Обратитесь к таблица ниже для сравнения:
|
3.5 Скорость извлечения Это количество галлонов или литров горячей воды, которое водонагреватель способен обеспечить в заданный период времени (час или минута). Таким образом, чем больше ваш спрос на горячую воду, тем выше скорость восстановления. тебе нужно. используемые единицы, выражающие скорость регенерации для водонагревателей:
Общие коэффициенты восстановления: Общие нормы восстановления для электрических водонагревателей для данного входная мощность указана в таблице ниже: Рекуперация Тарифы в галлонах в час – Электрический водонагреватель Общие коэффициенты восстановления для газовых водонагревателей для потребленных БТЕ составляют как в таблице ниже: Рекуперация Тарифы в галлонах в час – Газовый водонагреватель БТЕ (британская термальная единица): количество теплоты, необходимое для нагревания одного фунта воды на один степень Ф. |
3.6 Ограничение пространства Как только вы узнаете емкость
вашего водонагревателя, не забудьте принять во внимание размеры устройства. Вы можете следовать следующим рекомендациям:
|
3. 7 Энергоэффективность Какой бы источник топлива вы ни использовали, водонагреватель может быть третьим по величине источником энергии. пользователь в вашем доме, поэтому вам понадобится устройство, которое обеспечивает экономию энергии и затрат. К счастью, почти все водонагреватели обладают повышенной эффективностью, ужесточение федеральных энергетических стандартов. Энергетический коэффициент EF и годовые эксплуатационные расходы можно найти на Табличка Energy Guide на блоке (см. рис. 12). Рис. (12): Этикетка с указанием энергии Энергетический фактор EF измеряет, как эффективно блок преобразует энергию в тепло, а также сколько тепла теряется во время хранения. Чем выше коэффициент энергии, тем более энергоэффективен водонагреватель. Ищите рейтинги EF как можно ближе к 1. Электрические обогреватели, как правило, самые высокие рейтинги EF. |
В следующей статье я подробно объясню расчеты размеров и мощности электрических водонагревателей . Так что, пожалуйста, продолжайте следить.
Новое сообщение Старый пост Главная
Подписаться на: Post Comment (Atom)
Технический справочник — EnergyPlus 8.0
Водяные термальные баки — это устройства для хранения тепловой энергии в воде. Наиболее распространены водонагреватели. устройства для хранения и подогрева воды. Типичными областями применения водонагревателей являются нагрев горячей воды для бытовых нужд, низкотемпературное лучистое отопление помещений и накопление энергии для солнечных систем горячего водоснабжения или рекуперация отработанного тепла. В EnergyPlus объекты водонагревателей могут быть связаны с моделированием контура установки или использоваться автономно. Существуют также резервуары для хранения охлажденной воды, которые можно использовать для хранения холодной воды 9. 0003
Термальный бак со смешанной водой[ССЫЛКА]
Входной объект WaterHeater:Mixed предоставляет модель, имитирующую резервуар с хорошо смешанной водой, т. е. нестратифицированную, и подходящую для моделирования многих типов водонагревателей и резервуаров для хранения, включая газовые и электрические водонагреватели для жилых помещений, различные большие промышленные водонагреватели, а также проточные безбаковые водонагреватели. Эта модель используется как для нагревателя смешанной воды, так и для резервуаров для хранения смешанной охлажденной воды.
Энергетический баланс[ССЫЛКА]
Предположение о хорошем перемешивании подразумевает, что вся вода в резервуаре имеет одинаковую температуру. Для расчета температуры воды модель аналитически решает дифференциальное уравнение, определяющее энергетический баланс резервуара с водой:
где
= плотность воды
V = объем резервуара
c p = удельная теплоемкость воды
T = температура воды в баке
t = время
q сеть = чистая скорость теплопередачи в воду бака
Плотность и объем можно заменить на общую массу м воды в баке, чтобы получить:
Чистая скорость теплопередачи q нетто представляет собой сумму выигрышей и потерь из-за нескольких путей теплопередачи.
где
q обогреватель = тепло, добавляемое нагревательным элементом или горелкой
q oncycpara = тепло, добавленное из-за паразитных нагрузок во время цикла (ноль, когда выключено)
q offcycpara = тепло, добавленное из-за паразитных нагрузок во внецикле (ноль, когда включено)
3 53 913s oncyclo = теплопередача в/из окружающей среды (ноль, когда выключено)
q offcycloss = теплопередача в/из окружающей среды (ноль, когда включено)
q use = теплопередача в/из подключение к заводу со стороны использования
q source = heat transfer to/from the source side plant connections
q oncycloss and q offcycloss are defined as:
where
UA oncyc = коэффициент потерь в выключенном состоянии для окружающей среды (ноль, когда выключено)
UA offcyc = коэффициент потерь вне цикла для окружающей среды (ноль, когда включено)
T amb = температура окружающей среды
Q ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и Q Источник Определены как:
, где
. Пользование 339
. = массовый расход для соединений с установкой на стороне использования
T использование = температура жидкости на входе соединений с установкой на стороне использования
источник = эффективность теплообменника для соединений с установкой на стороне источника
= массовый расход для соединений установки со стороны источника
T источник = температура жидкости на входе соединений установки со стороны использования
Включение всех этих уравнений в исходное дифференциальное уравнение, температура T и члены, зависящие от температуры T дают:
Дифференциальное уравнение теперь имеет форму
где
Решение дифференциального уравнения может быть записано в терминах a и b как:
где
T(t) = температура воды в резервуаре в момент времени = 0
Однако, если b = 0, решение вместо этого будет таким:
Поскольку алгоритм управления иногда должен рассчитывать время, необходимое для достижения заданной температуры, приведенные выше уравнения также можно переставить для решения для т .
или, если b = 0,
, где
T f = конечная температура воды в резервуаре в момент времени t.
В особом случае, когда b = 0 и a = 0, и T f <> T i , время t равно бесконечности.
Алгоритм управления водонагревателем[ССЫЛКА]
Для водонагревателей опции управления позволяют нагревателю работать циклически или модулировать в соответствии с нагрузкой. При циклическом включении или выключении нагревательного элемента или горелки. Нагреватель остается полностью включенным, пока бак нагревается до заданной температуры. При достижении заданного значения нагреватель выключается. Нагреватель остается выключенным до тех пор, пока температура бака не упадет ниже температуры «включения», т. е. заданной температуры минус разница температур в зоне нечувствительности. Нагреватель постоянно включается и выключается, чтобы поддерживать температуру резервуара в пределах мертвой зоны. Большинство водонагревателей с накопительным баком работают циклично.
При модуляции мощность нагревателя изменяется между максимальной и минимальной мощностью нагревателя. Нагреватель остается включенным до тех пор, пока требуемая общая потребность превышает минимальную мощность. Ниже минимальной мощности нагреватель начнет циклически включаться и выключаться в зависимости от разницы температур в зоне нечувствительности. Большинство безрезервуарных/проточных водонагревателей модулируют.
В пределах временного шага дифференциальное уравнение решается отдельно для случаев, когда нагревательный элемент или горелка «включены» (в рабочем цикле) и когда они «выключены» (вне цикла). Такой подход позволяет разделить потери окружающей среды и паразитные нагрузки на внутрицикловые и внецикловые эффекты и подробно учесть их.
Ниже показано, как циклически включается и выключается алгоритм управления. Потери окружающей среды охлаждают температуру бака до тех пор, пока не будет достигнута нижняя граница мертвой зоны (50°С), после чего нагреватель снова включится и снова нагреет бак до заданного значения (60°С). Забор воды приводит к тому, что горячая вода заменяется холодной водой из водопровода. Поступающая холодная вода быстро охлаждает бак. В этом примере нагреватель не может справиться с забором воды, и температура бака продолжает падать до тех пор, пока не закончится забор воды.
Несмотря на то, что мгновенная температура воды в резервуаре может значительно различаться в течение временного шага (из-за циклов и т. д.), сообщается только средняя температура за временной шаг. Модель вычисляет среднее значение путем кусочного интегрирования площади под кривой мгновенной температуры для каждого уникального набора условий. Мгновенная температура сохраняется внутри программы и передается от конца одного временного шага к началу следующего.
Алгоритм управления циклом водонагревателя
Алгоритм управления баком охлажденной воды[ССЫЛКА]
Входные объекты ThermalStorage:ChilledWater:Mixed и ThermalStorage:ChilledWater:Stratified предоставляют модели резервуаров с охлажденной водой, которые не включают активные охлаждающие элементы, имеется только непрямое охлаждение с помощью удаленных устройств, таких как чиллер. Регуляторы заданного значения резервуара используются для определения того, следует ли запрашивать поток через сторону источника резервуара. Схема управления уставкой и зоной нечувствительности аналогична схеме водонагревателя, но логика перевернута для охлаждения вместо нагрева. Уставка температуры — это температура «отключения», а уставка плюс зона нечувствительности — это температура «включения». Если температура резервуара (или датчик резервуара для многослойных резервуаров) выше температуры «включения», то запрашивается поток. Если температура ниже температуры «отключения», расход не запрашивается. Резервуары с охлажденной водой также имеют отдельные графики доступности для стороны использования и стороны источника для дополнительных вариантов управления.
Стандартные рейтинги[ССЫЛКА]
Для водонагревателей стандартные отраслевые рейтинги эффективности рекуперации и энергетического фактора рассчитываются в соответствии с процедурой испытаний 10CFR430. Чтобы имитировать процедуру тестирования, 24-часовая имитация водонагревателя выполняется внутри с использованием указанных условий тестирования:
- Заданная температура = 57,2 C (135 F)
- Температура окружающей среды = 19,7 C (67,5 F)
- Относительная влажность окружающей среды = 50 % (используется для водонагревателей теплового насоса)
- Температура на входе (водопровод) = 14,4 C (58 F)
Для водонагревателей с тепловым насосом отключаются паразитные нагрузки нагревательного элемента бака водонагревателя и бака водонагревателя, а определяемые пользователем мощность нагрева воды, потребление энергии и паразитные нагрузки для теплового насоса используются для расчета эффективности рекуперации и коэффициента энергии. .
Процедура смоделированного испытания включает шесть равных вытяжек примерно по 0,041 м 3 (10,7 галлона) в каждый из первых шести часов моделирования. Каждый розыгрыш происходит в течение первого временного шага часа.
Эффективность восстановления рассчитывается, когда водонагреватель восстанавливается до заданного значения после первого розлива.
, где
M 1 = масса воды первого розыгрыша
C P = Специфическое тепло воды
E 1 39 = Fiof Oint Point Point Point Point Point Pointed Point Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointped Pointped Point Pointed Pointed Pointed Pointped Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Pointed Point. паразиты)
Примечание. При расчете стандартного номинала для водонагревателя с тепловым насосом потребляемая энергия топлива относится к общей энергии, потребляемой компрессором теплового насоса, вентилятором испарителя, насосом конденсатора и паразитными нагрузками. Предполагается, что паразитные нагрузки водонагревателя с тепловым насосом не способствуют нагреву воды (см. Водонагреватель с тепловым насосом).
Коэффициент энергии рассчитывается в конце 24-часового периода моделирования.
, где
M Всего = общая масса воды всех шести рисунков
C P = Специфическое тепло воды
E Общая 3 =
E . Общая сумма 3 =
E . паразиты)
При определенных входных параметрах метод рейтинга не будет успешным, и будет сгенерировано предупреждающее сообщение. Проблемы возникают, когда входы не позволяют резервуару восстановиться до заданной температуры в течение тестового периода. Это может произойти, если максимальная производительность нагревателя недостаточна или если разница температур в зоне нечувствительности достаточно велика, чтобы первая затяжка теста не привела к включению нагревателя. В любом случае тест Recovery Efficiency не будет выполняться должным образом, поскольку восстановление до заданного значения не было достигнуто.
Ссылки[ССЫЛКА]
10CFR430. Раздел 10 Свода федеральных правил, часть 430 — Программа энергосбережения для потребительских товаров, Приложение E к подразделу B — Единая процедура испытаний для измерения энергопотребления водонагревателей .
Водонагреватель с тепловым насосом[ССЫЛКА]
Обзор[ССЫЛКА]
Входной объект WaterHeater:HeatPump предоставляет модель водонагревателя с тепловым насосом (HPWH), который представляет собой составной объект, состоящий из бака водонагревателя (например, WaterHeater:Mixed или WaterHeater:Stratified), прямого расширения (DX) « змеевик» (т. е. система сжатия DX «воздух-вода», которая включает змеевик для нагрева воды, воздушный змеевик, компрессор и водяной насос) и вентилятор для обеспечения потока воздуха через воздушный змеевик, связанный с системой сжатия DX. Эти объекты работают вместе для моделирования системы, которая нагревает воду, используя зональный воздух, наружный воздух или комбинацию зонального и наружного воздуха в качестве основного источника тепла.
Можно смоделировать многочисленные конфигурации расположения резервуара, источника впускного воздуха и расположения компрессора змеевика DX. Компрессор змеевика DX может быть расположен в зоне, на открытом воздухе, или может быть запланирована температура окружающей среды вокруг компрессора. Расположение компрессора определяет работу подогревателя его картера. Расположение бака водонагревателя указывается в объекте бака водонагревателя и не зависит от расположения компрессора. Кроме того, конфигурация впускного воздуха может быть указана одним из нескольких способов. Воздушный змеевик и блок вентилятора водяного нагревателя теплового насоса могут забирать входящий воздух из зоны и наружного воздуха с помощью дополнительного узла смесителя и делителя, как показано на первом рисунке ниже. При использовании смесителя и делителя воздушные потоки контролируются по единому расписанию смесителя на входе. Когда HPWH всасывает воздух исключительно из зоны, смеситель/делитель в сборе не требуется, как показано на втором рисунке ниже. В этом случае воздух, поступающий в блок испарителя и вентилятора, полностью состоит из воздуха зоны, а воздух, выходящий из теплового насоса, направляется обратно в зону. На последнем рисунке показан HPWH, который забирает воздух на входе исключительно снаружи и выпускает воздух на выходе также наружу. Каждая из этих конфигураций также может быть подключена к контуру горячей воды предприятия (через узлы использования бака водонагревателя).
Схема водонагревателя с тепловым насосом с дополнительными узлами смесителя/разветвителя
Схема водонагревателя с тепловым насосом с подачей воздуха из зоны
Схема водонагревателя с тепловым насосом с подачей воздуха из улицы
Примечание. Расположение бака водонагревателя, показанное на рисунках выше, полностью не зависит от конфигурации впускного воздуха в водонагреватель теплового насоса и расположения его компрессора. Бак водонагревателя может быть расположен снаружи, в зоне, или температура окружающей среды вокруг бака может быть запланирована, как описано ниже в разделе, посвященном водонагревателю смешанного типа.
Описание модели[ССЫЛКА]
Для входа водонагревателя теплового насоса требуется график заданной температуры компрессора и разница температур зоны нечувствительности, которые не зависят от графика заданной температуры и разницы температур зоны нечувствительности для нагревателя (элемента или горелки), связанного с баком водонагревателя. Температура включения компрессора теплового насоса определяется как заданная температура компрессора теплового насоса за вычетом разницы температур в зоне нечувствительности.
где:
= температура включения компрессора теплового насоса (°C)
= заданная температура компрессора теплового насоса (°C)
= разница температур зоны нечувствительности компрессора теплового насоса (°C)
В этом В этой модели система сжатия DX водонагревателя с тепловым насосом считается основным источником тепла, а нагреватель резервуара для воды (элемент или горелка) по мере необходимости обеспечивает дополнительное тепло. Таким образом, температура включения компрессора теплового насоса (уставка минус разность температур зоны нечувствительности) обычно выше, чем уставка температуры нагревателя (элемента или горелки) в соответствующем объекте бака водонагревателя. Когда заданная температура бака водонагревателя превышает температуру включения компрессора теплового насоса, компрессор теплового насоса отключается, и нагреватель бака используется для нагрева воды.
Моделирование начинается с первого расчета условий воздуха, поступающего в блок воздушного змеевика (испарителя)/вентилятора, исходя из конфигурации воздуха, поступающего в водонагреватель теплового насоса, и наличия дополнительных узлов смесителя/разделителя. Когда HPWH забирает приточный воздух из зоны и снаружи с помощью дополнительных узлов смесителя/разделителя (т. е. конфигурация приточного воздуха = зона и наружный воздух), условия приточного воздуха рассчитываются следующим образом:
, где:
= текущее значение графика работы смесителя приточного воздуха (доля наружного воздуха, 0-1)
= температура воздуха на входе по сухому термометру в блок испарителя/вентилятора HPWH (°C)
= температура наружного воздуха по сухому термометру (°C)
= температура зонального (вытяжного) воздуха по сухому термометру (°C)
= отношение влажности воздуха на входе к блоку испарителя/вентилятора HPWH (кг/кг)
= отношение влажности наружного воздуха (кг/кг)
= отношение влажности воздуха в зоне (вытяжке) (кг/кг)
При нагреве Насосный водонагреватель всасывает входящий воздух исключительно из зоны (т. е. конфигурация впускного воздуха = только воздух в зоне), условия впуска воздуха в блок испарителя/вентилятора просто устанавливаются равными условиям воздуха в зоне (вытяжке). Если водонагреватель теплового насоса забирает входящий воздух исключительно снаружи (т. е. конфигурация впускного воздуха = только наружный воздух), условия впуска воздуха в блок испарителя/вентилятора просто устанавливаются равными условиям наружного воздуха. Когда подача воздуха, поступающего в испаритель и блок вентилятора теплового насоса, запланирована (т. е. Конфигурация приточного воздуха = Расписание), условия приточного воздуха определяются непосредственно из предоставленных пользователем графиков следующим образом.
где:
= относительная влажность воздуха на входе относительно блока испарителя/вентилятора теплового насоса водонагревателя (0-1)
= психрометрическая функция, коэффициент влажности возвратного воздуха с учетом температуры по сухому термометру, относительной влажности и атмосферного давления
= наружный воздух барометрическое давление (Па)
Для каждого временного шага моделирования мощность нагрева воды тепловым насосом, потребление энергии и массовый расход на стороне воздуха/воды устанавливаются равными нулю, а резервуар водонагревателя моделируется с помощью компрессора теплового насоса. отключается при выполнении любого из следующих условий:
HPWH отключен по расписанию,
уставка температуры бака водонагревателя больше или равна температуре включения компрессора теплового насоса,
температура воздуха на входе по сухому термометру в блок испарителя/вентилятора меньше, чем Минимальная температура воздуха на входе для работы компрессора теплового насоса (как указано пользователем во входном объекте HPWH), или
заданная температура HPWH больше или равна Максимальному пределу температуры (указанному в водонагревателе: смешанный объект).
В противном случае имитация водонагревателя теплового насоса основана на его текущем режиме работы. Этот режим работы является плавающим (компрессор теплового насоса выключен и температура воды в баке не упала ниже температуры включения компрессора теплового насоса) или режимом обогрева (температура воды в баке упала ниже температуры включения компрессора на предыдущем временном шаге, но не удалось достичь заданной температуры компрессора). Каждый режим обрабатывается по-разному, и они будут обсуждаться отдельно.
Если в водонагревателе с тепловым насосом используется модель с многослойным баком, то существует более одного значения температуры бака. Модель включает входные данные для того, где элементы управления тепловым насосом определяют температуру, в виде шести вариантов выбора ключевых слов: Heater1, Heater2, SourceInlet, SourceOutlet, UseInlet и UseOutlet. Входные данные в связанном WaterHeater:Stratified включают высоты этих местоположений, и ближайший узел многослойного резервуара идентифицируется на основе этих высот. Когда модели теплового насоса необходимо оценить температуру резервуара многослойного резервуара, она оценивает температуру в узле резервуара, связанном с этими местоположениями.
Плавающий режим[ССЫЛКА]
Когда температура бака водонагревателя теплового насоса колеблется между температурами включения и выключения компрессора теплового насоса в конце предыдущего временного шага моделирования, как компрессор теплового насоса, так и нагревательный элемент бака водонагревателя отключаются и вычисляется результирующая температура резервуара. Если результирующая температура бака ниже температуры включения компрессора теплового насоса, коэффициент частичной нагрузки компрессора теплового насоса оценивается с использованием коэффициента разности температур, показанного ниже. Коэффициент частичной нагрузки не может быть меньше нуля или больше единицы.
где:
= коэффициент частичной нагрузки компрессора водонагревателя теплового насоса
= температура бака в плавающем режиме, когда теплопроизводительность установлена на ноль (°C)
= температура бака в начале временного шага моделирования (°C)
Поскольку предполагается, что насос и вентилятор включаются и выключаются вместе с компрессором теплового насоса, средние массовые расходы воды конденсатора и воздуха испарителя для временного шага моделирования рассчитываются на основе PLR, рассчитанного выше:
где:
= средний массовый расход воды в конденсаторе за временной шаг (кг/с)
= объемный расход воды в конденсаторе, введенный пользователем (м 3 /с)
= плотность воды на входе в конденсатор ( кг/м 3 )
= средний массовый расход воздуха испарителя/вентилятора за временной шаг (кг/с)
= объемный расход воздуха испарителя/вентилятора, ввод пользователя (м 3 /с)
= плотность воздуха на входе испарителя/вентилятора (кг/м 3 )
Затем рассчитывается температура водяного бака на основе работы теплового насоса при коэффициенте частичной нагрузки, рассчитанном выше, и при включенном нагревательном элементе водяного бака. Если результирующая температура водяного бака выше уставки (температуры выключения) компрессора теплового насоса, коэффициент частичной нагрузки уменьшается, и снова моделируется бак водонагревателя. Процесс выполняется итеративно до тех пор, пока коэффициент частичной нагрузки компрессора теплового насоса не достигнет желаемой заданной температуры (насколько это возможно).
Режим обогрева[ССЫЛКА]
Когда HPWH находится в режиме обогрева в конце предыдущего временного шага моделирования (т. е. компрессор теплового насоса работал во время предыдущего временного шага моделирования, но не смог достичь заданной температуры), как компрессор теплового насоса, так и вода нагревательный элемент бака отопителя включен. Коэффициент частичной нагрузки компрессора теплового насоса установлен на 1, а массовый расход воды конденсатора и воздуха испарителя установлен на максимальный расход.
Если результирующая температура бака выше уставки (температуры выключения) компрессора теплового насоса, коэффициент частичной нагрузки компрессора теплового насоса уменьшается, и снова моделируется бак водонагревателя. Процесс выполняется итеративно до тех пор, пока коэффициент частичной нагрузки компрессора теплового насоса не достигнет желаемой заданной температуры (насколько это возможно).
Условия на выходе HPWH со стороны воздуха рассчитываются путем моделирования вентилятора и змеевика DX с размещением либо продувочного, либо продувочного вентилятора (по выбору пользователя). Если используются узлы смесителя/делителя, модель HPWH разделяет массовый расход воздуха на выходе теплового насоса с расходом отработанного воздуха, равным расходу наружного воздуха, а остаток отработанного воздуха направляется в узел приточного воздуха зоны (т. е. обеспечивает водонагреватель теплового насоса не способствует наддуву или разгерметизации зоны). Расчеты мощности теплового насоса по нагреву воды, энергопотребления, производительности на стороне воздуха и разности температур на стороне воды выполняются в связанном объекте DX Coil. Дополнительные сведения см. в разделе технических справочников по объекту Coil:WaterHeating:AirToWaterHeatPump.
Выходы модели[ССЫЛКА]
После завершения расчетов плавающего режима или режима обогрева и определения окончательного коэффициента частичной нагрузки выходные (отчетные) переменные рассчитываются следующим образом:
где: потребляемая мощность (Вт)
= внецикловая паразитная электрическая нагрузка, ввод пользователя (Вт)
= временной шаг моделирования системы HVAC (часы)
Примечание. Все выходные переменные водонагревателя теплового насоса, включая вспомогательную электроэнергию и потребление вне цикла, равны 0, когда график доступности нагревателя воды теплового насоса равен 0 (т. е. водонагреватель теплового насоса по расписанию ВЫКЛЮЧЕН).
Термальный резервуар со стратифицированной водой[ССЫЛКА]
Входные объекты WaterHeater:Stratified и ThermalStorage:ChilledWater:Stratified предоставляют модели резервуара с послойной водой, который делит резервуар на несколько узлов одинакового объема. Эта модель используется как для нагревателя стратифицированной воды, так и для резервуара для хранения стратифицированной охлажденной воды. Узлы связаны эффектами вертикальной проводимости, межузловым течением жидкости и перемешиванием температурной инверсии. Объект одновременно решает дифференциальные уравнения, определяющие балансы энергии в узлах, с использованием численного метода Форвард-Эйлера. Шаг системного времени разделен на подшаги по одной секунде, которые позволяют симуляции фиксировать события, происходящие в очень коротком временном масштабе.
Энергетический баланс[ССЫЛКА]
Подобно модели хорошо перемешанной модели, стратифицированная модель решает то же фундаментальное дифференциальное уравнение, определяющее энергетический баланс массы воды:
где
м = масса воды
c p = удельная теплоемкость воды
T = температура воды
t = время
q net = чистая скорость теплопередачи
Разница для стратифицированной модели заключается в том, что баланс энергии должен решаться по этой модели. n количество узлов одновременно. Узел 1 находится в верхней части резервуара для воды, а узлы n — в нижней части резервуара для воды.
where
m n = mass of water for node n
c p = specific heat of water
T n = temperature of water for node n
t = время
q net,n = чистый коэффициент теплопередачи для узла n
Чистая скорость теплопередачи q чистая представляет собой сумму прибавок и потерь из-за нескольких путей теплопередачи.
где
q нагреватель,n = тепло, добавляемое нагревателем 1 или нагревателем 2 q offcycpara,n = добавленное тепло из-за паразитных нагрузок вне цикла (ноль, когда включено)
q oncycloss,n = теплопередача в/из окружающей среды (ноль при выключении)
q offcycloss,n = теплопередача в/из окружающей среды (ноль при включении)
22 q cond,n = теплопередача за счет теплопроводности между узлами выше и нижеq use,n = теплопередача к/от соединений установки на стороне использования
q источник,n 3 3 = теплопередача к/от соединений установки со стороны источника q flow,n = теплопередача за счет потока жидкости из узла выше и ниже q invmix,n = теплопередача за счет инверсионного смешения из узла выше и ниже q
где
UA oncyc,n
3 = коэффициент потерь в цикле при выключении до) окружающей среды1512 UA offcyc,n = коэффициент потерь вне цикла в окружающую среду (ноль при включении)T ammb = температура окружающей среды
q cond,n 3 90 определяется как 3 where k = fluid thermal conductivity of water, 0. 6 W/m-K A n+1 = shared surface area between node n and node n+1 L n +1 = distance between the center of mass of node n and n +1 T n+1 = temperature of node n+1 A n-1 = общая площадь поверхности между узлом n и узлом n-1 L n-1 = расстояние между центром масс узла n и n -3 903
Q ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, N и Q Источник, N определяется как:
, где
2. Использование 9033 3 = Эффект.
= массовый расход для соединений установки на стороне использования
T использование = температура жидкости на входе соединений установки на стороне использования
источник = эффективность теплообменника для соединений установки на стороне источника
= массовый расход для соединений установки со стороны источника
T источник = температура жидкости на входе соединений установки со стороны источника
q расход,n = массовый расход из узла n+1
= массовый расход из узла n-1
q invmix,n определяется как:
где массовый расход из узла
n+1 из-за смешения с инверсией температуры
= массовый расход из узла n-1 из-за смешения с инверсией температуры
Смешивание с инверсией происходит, когда узел ниже теплее, чем узел выше. Разница температур приводит к разнице в плотности, которая заставляет узлы смешиваться. Обычно инверсионное смешение происходит очень быстро. В этом алгоритме скорость смешивания инверсии выбирается как максимальное значение, которое обеспечит устойчивое решение с учетом массы узла и интервала подшага:
, где
t = временной интервал подшага.
Процедура расчета температуры пара на выходе из используемой и исходной жидкости зависит от значений эффективности. Если эффективность равна 1,0, то предполагается полное смешивание пара этой жидкости и воды в баке. В этом случае температуры на выходе для используемых и исходных потоков будут просто температурами воды в резервуаре в точке выходных узлов. Когда эффективность меньше 1,0, предполагается непрямой теплообмен между используемым или исходным потоком и водой в резервуаре с послойным аккумулированием тепла. Когда эффективность меньше 1,0, температура использования и температура на выходе источника рассчитываются с использованием Q использование и Q источник , и уравнения энергетического баланса: ~source out~ ~~= температура жидкости на выходе соединений установки со стороны источника
Численное решение[ССЫЛКА]
Система одновременных дифференциальных уравнений решается численным методом Форвард-Эйлера. Шаг системного времени делится на односекундные подшаги. Новая температура для данного узла рассчитывается по следующему уравнению:
Все температуры узлов для q net,n — это старые температуры из предыдущего подэтапа.
Перед расчетом каждого системного временного шага выполняются следующие оценки:
Использование и расход на входе источника применяются к узлам на входе
Определяется межузловой расход и определяются чистые расходы
выполняются следующие оценки:Термостатические регуляторы для нагревателя 1 и нагревателя 2 оцениваются, чтобы определить, должны ли нагревательные элементы включаться или выключаться
Температура узла 1 сравнивается с максимальным пределом, чтобы определить, необходима ли вентиляция.
Температуры соседних узлов сравниваются, чтобы определить, имеются ли какие-либо температурные инверсии, для которых следует использовать инверсионную скорость смешивания.
Решение продолжает выполнять все подэтапы до тех пор, пока не будет завершен этап системного времени.
Ссылки[ССЫЛКА]
Даффи, Дж. и В. Бекман. 1980. Солнечная техника тепловых процессов . Джон Уайли и сыновья.
Ньютон, Б. 1995. Моделирование резервуаров для хранения солнечных батарей . Магистерская диссертация, Университет Висконсин-Мэдисон.
Калибровка водяного отопления[ССЫЛКА]
Размер некоторых входов для водонагревателей может быть автоматически изменен с помощью объекта ввода WaterHeater:Sizing. В этом разделе описываются расчеты размеров водонагревателей. Существует шесть основных методов определения объема бака и теплопроизводительности.
Автоматическое определение объема резервуара[ССЫЛКА]
Объем водонагревателя может быть определен следующими способами в зависимости от метода проектирования, выбранного пользователем.
Пиковый розыгрыш. Объем определяется исходя из расчетного расхода контура. Водонагреватель расположен на стороне подачи контура установки. После выполнения процедур определения размера установки модель получает расчетный расход для всех компонентов на стороне потребления. Тогда объем резервуара будет равен: ,
Жилой HUD-FHA Минимум. Объем определяется набором правил, определенных в таблице ниже. Это из главы 48 справочника ASHRAE Handbook HVAC Applications 1999 года, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия. (также используется в Building America Benchmark).
Таблица: Жилой HUD-FHA Минимум
Жилой HUD-FHA Минимальный объем хранения ГВС и мощность горелки (ASHRAE 1999) # Спальни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 # Ванные комнаты | Все | ≤1,5 | 2-2,5 | ≥3 | ≤1,5 | 2-2,5 | ≥3 | ≤1,5 | 2-2,5 | ≥3 | Все | Все Газ|||||||||||| Хранение (галлонов)|20|30|30|40|30|40|40|40|40|50|50|50 Горелка (кБТЕ/час)|27|36|36|36|36|36|38|36 |38|38|47|50 Электрический|||||||||||| Хранение (галлонов)|20|30|40|50|40|50|50|50|50|66|66|80 Горелка (кВт)|2,5|3,5|4,5|5,5|4,5|5,5|5,5|5,5|5,5 |5. 5|5.5|5.5
На человека. Объем резервуара определяется путем суммирования расчетного уровня людей в модели и умножения на введенный пользователем коэффициент объема на человека.
Поэтажная площадь. Объем резервуара определяется путем суммирования площади пола во всех зонах модели и умножения на введенный пользователем объем на коэффициент площади пола.
За единицу. Объем резервуара определяется путем умножения введенного пользователем объема на единицу и введенного пользователем количества единиц.
На площадь солнечного коллектора. Объем бака определяется путем суммирования площади коллектора во всех солнечных коллекторах горячей воды в модели и умножения на введенный пользователем объем на коэффициент площади коллектора.
Автоопределение мощности нагревателя[ССЫЛКА]
Мощность нагревателя может быть определена следующими способами в зависимости от метода проектирования, выбранного пользователем.
Пиковый розыгрыш. Мощность нагревателя определяется объемом бака, предполагаемыми начальной и конечной температурами и заданным пользователем временем восстановления. В этом случае мощность нагревателя составляет
, где
Жилой HUD-FHA Минимум. Мощность нагревателя определяется набором правил, определенных в таблице выше. Это из справочника ASHRAE Handbook HVAC Applications 1999 года, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия. (также используется эталон Building America).
На человека. Мощность нагревателя определяется путем суммирования расчетного уровня людей в модели и использования введенного пользователем коэффициента для мощности рекуперации на человека. Тогда мощность нагревателя составит:
на площадь пола. Мощность нагревателя определяется путем суммирования площадей пола во всех зонах модели и использования введенного пользователем коэффициента рекуперационной мощности на единицу площади пола. Тогда мощность нагревателя составит:
на единицу. Мощность нагревателя определяется исходя из введенной пользователем мощности рекуперации на единицу и введенного пользователем количества единиц. Тогда мощность нагревателя составит:
На площадь солнечного коллектора. Предполагается, что водонагреватель используется для накопления солнечной горячей воды, а мощность нагревателя установлена равной нулю.
Автоматическое определение высоты резервуара[ССЫЛКА]
Если водонагреватель стратифицированный, то важна геометрия и высота бака может масштабироваться с изменением объема. Для резервуаров в форме вертикального цилиндра заданное пользователем соотношение сторон высоты, AR , используется для расчета высоты резервуара, H , с использованием
Автоматическое определение скорости потока соединения установки [ССЫЛКА]
Когда водонагреватель подключен к контуру установки, удобно автоматически устанавливать расчетные объемные расходы через соединения установки. Когда водяной термальный резервуар подключен к стороне подачи контура установки, а скорость потока определяется автоматически, скорость потока является суммой требований потока всех различных компонентов на стороне потребления этого контура установки. Когда водонагреватель подключен на стороне потребления контура установки (например, как для косвенного нагрева воды с бойлером) и расход регулируется автоматически, расчетный расход рассчитывается по следующему уравнению:
где
V = объем бака
= пользовательский параметр для времени, необходимого для восстановления бака от предполагаемой начальной температуры до предполагаемой заданной температуры. Для водонагревателей начальная температура составляет 14,4ºC, а предполагаемая конечная заданная температура составляет 57,2ºC. Для резервуаров с охлажденной водой начальная температура составляет 14,4 ºC, а конечная температура составляет 9,0 ºC.
= использовать или источник
= температура на выходе, указанная в объекте «Расчет параметров установки».
= конечная температура бака 57,2°C для нагревателей и 9,0°C для баков с охлажденной водой.
= начальная температура бака 14,4ºC
Если размеры соединений на стороне потребления и объем бака водонагревателя автоматически рассчитаны, то проблема не может быть легко решена в EnergyPlus, потому что потоки на стороне потребления должны сообщаться ранее в отчете. симуляция и объем резервуара пока недоступны. Эта ситуация разрешается путем использования промежуточного номинального объема резервуара для определения размеров соединений, а фактический объем рассчитывается позже в процессе моделирования.
Авторские права на содержание документации © 1996-2014 Попечительский совет Иллинойсский университет и регенты Калифорнийского университета через Национальную лабораторию Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли. Все права сдержанный. EnergyPlus является торговой маркой Министерства энергетики США.
Эта документация доступна в рамках программы EnergyPlus. Лицензия с открытым исходным кодом v1.0.
Урок 3: Солнечные водонагревательные системы; Размещение и размеры
- Введение
- Энергетические расчеты и единицы
- Размещение солнечной водонагревательной системы
- Ориентация коллектора
- Наклон коллектора
- Затенение
- Определение размеров солнечной водонагревательной системы
- Коллектор
- Объем хранилища
- Вопросы
- ответы
Введение
Видимый свет ( инсоляция ) является основным источником энергии, собираемой системами, которые обеспечивают отопление помещений, тепло воды и электричество для домов. Из-за наклона оси Земли количество солнечной инсоляции, падающей на любую точку на поверхности Земли, меняется в течение года. На ежедневной и сезонной основе количество световой энергии, падающей на поверхность, меняется от восхода до заката. Атмосферные условия и высота над уровнем моря также являются факторами, влияющими на количество света, достигающего поверхности Земли.
Для участков выше и ниже экватора сезонные колебания обычно отмечаются весенним и осенним равноденствием, а также летним и зимним солнцестоянием. Равноденствия определяются как время года, когда солнце пересекает экватор (21/22 марта и 22 сентября). В это время равное количество часов дневного и ночного времени. Летнее и зимнее солнцестояние определяются как время, когда солнце достигает своей самой высокой / самой низкой широты. В северных широтах летнее солнцестояние приходится на 21/22 июня, а зимнее – на 21/22 декабря. Летнее солнцестояние — это дата, когда количество световых часов самое длинное, а зимнее солнцестояние — самое короткое. В южном полушарии солнцестояния бывают как раз наоборот.
Прежде чем устанавливать солнечную систему нагрева воды, вы должны сначала рассмотреть солнечные ресурсы участка, поскольку эффективность и конструкция системы солнечного нагрева воды зависят от того, сколько солнечной энергии достигает строительной площадки. Вы также должны правильно подобрать размер системы, чтобы убедиться, что она удовлетворяет потребности дома в горячей воде. На этом уроке вы узнаете, как разместить и определить размер системы солнечного водонагрева.
Расчеты и единицы энергии
Мы должны уметь измерять и сравнивать энергию и другие величины, чтобы иметь возможность оценить размер солнечных водонагревательных и солнечных электрических систем. Поэтому нам необходимо получить представление о расчетах энергии и единицах энергии, которые мы используем для этих оценок.
Таблица преобразования |
Определения:
Нагрев:
Британский тепловой единицу (BTU): Количество энергии для повышения 1 фунта воды 1 градус Farenheit
Therm: 100003 1000002913 9000 2 : 100003 100 000. ) : 1 000 000 БТЕ
Природный газ содержит около 1 DKT энергии на 1000 кубических футов газа.
Электрическая мощность и энергия
1 Вт = 1 Вольт*1 А в чисто резистивных цепях
1000 Вт = 1 киловатт (кВт) (это мощность)
1 кВт* 1 час = 1 киловатт-час (это энергия )
Вернуться к началу
Размещение солнечной водонагревательной системы
Географическая ориентация и наклон коллектора могут повлиять на количество солнечного излучения, получаемого системой. |
Солнечные водонагревательные системы используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение. Несмотря на более холодный северный климат, Пенсильвания по-прежнему предлагает адекватные солнечные ресурсы. Как правило, если место установки не заштриховано от 9до 15:00 и выходит на юг, это хороший кандидат на солнечную систему нагрева воды.
PVWatts (www.pvwatts.org) — полезный онлайн-калькулятор, помогающий рассчитать солнечные ресурсы в данном месте. В таблице ниже показано среднее летнее, зимнее и годовое солнечное излучение для Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. PVWatts может помочь вам определить солнечный ресурс, доступный на вашем конкретном участке, а также помочь вам оценить размер солнечной системы, необходимой для обеспечения необходимой солнечной энергии для солнечных водонагревательных или солнечных электрических систем. ( Совет: Чтобы перевести киловатт-часы в БТЕ, умножьте на 3413. Чтобы перевести квадратные метры в квадратные футы, умножьте на 10,76 ).
Среднесуточная солнечная радиация | ||||
Угол наклона | Угол азимута | Январь | июль | Ежегодно |
25 | 180 | 2,50 | 5,58 | 4,19 |
25 | 210 | 2,40 | 5,81 | 4. 12 |
25 | 270 | 1,72 | 5,52 | 3,59 |
40 | 180 | 2,81 | 5,47 | 4,19 |
40 | 210 | 2,66 | 5,45 | 4,09 |
40 | 270 | 1,69 | 5,08 | 3,37 |
55 | 180 | 2,89 | 4,82 | 3,98 |
55 | 210 | 2,79 | 4,85 | 3,88 |
55 | 270 | 1,62 | 4,55 | 3,09 |
Ориентация коллектора
Ориентация коллектора имеет решающее значение для достижения максимальной производительности солнечной энергетической системы. В общем, оптимальная ориентация солнечного коллектора в северном полушарии — истинный юг (азимут 1800). Однако недавние исследования показали, что, в зависимости от местоположения и наклона коллектора, коллектор может быть направлен до 90° к востоку или западу от истинного юга без значительного снижения его производительности.
Местные климатические условия могут играть важную роль в выборе ориентации коллекторов на восток или запад от истинного юга, а также в определении надлежащего угла наклона коллекторов. Ориентация и уклон крыши здания, факторы затенения, воспринимаемая эстетика и местные условия также играют важную роль при установке оборудования для сбора солнечной энергии.
Необходимо также учитывать такие факторы, как ориентация крыши (если вы планируете установить коллектор на крыше), особенности местного ландшафта, которые ежедневно или сезонно затеняют коллектор, и местные погодные условия (например, туманное утро или облачный день), поскольку эти факторы также могут повлиять на оптимальную ориентацию коллектора.
Наклон коллектора
Большинство бытовых солнечных коллекторов представляют собой плоские панели, которые можно установить на крыше или на земле. Называемые плоскими коллекторами , они обычно фиксируются в наклонном положении, соответствующем широте местоположения. Это позволяет коллектору лучше всего захватывать солнце. Эти коллекторы могут использовать как прямые солнечные лучи, так и отраженный свет, проникающий сквозь облака или от земли. Поскольку они используют весь доступный солнечный свет, плоские коллекторы являются лучшим выбором для многих северных штатов.
Оптимальный угол наклона солнечного коллектора – это угол, равный широте. |
Хотя оптимальным углом наклона коллектора является угол, равный широте, плоская установка коллектора на наклонной крыше не приведет к значительному снижению производительности системы и часто желательна по эстетическим соображениям. Однако при расчете системы необходимо учитывать угол наклона крыши.
Затенение
Как упоминалось ранее, солнечные коллекторы должны быть установлены в незатененном месте с 9:00 до 15:00. и смотрит на юг. Затенение от гор, деревьев, зданий и других географических объектов может значительно снизить производительность коллекторов. Прежде чем устанавливать солнечную энергетическую систему, вы должны сначала составить диаграмму пути солнечного света, чтобы оценить влияние затенения на годовую производительность системы.
Вернуться к началу
Определение параметров солнечной водонагревательной системы
Чтобы правильно определить размер системы солнечного водонагрева, вам необходимо определить общую площадь коллектора и объем накопителя, необходимый для удовлетворения от 90 до 100 процентов потребностей домохозяйства в горячей воде в летнее время. Одним из программных инструментов, доступных для расчета параметров системы солнечного нагрева воды, является RetScreen (www. retscreen.net/ang/home.php). Если вы планируете спроектировать несколько систем солнечного нагрева воды, вы можете загрузить программное обеспечение Solar Hot Water с сайта www.retscreen.net/ang/t_software.php. Это программное обеспечение можно использовать для расчета солнечных водонагревательных систем, и мы будем использовать его для проверки приведенного ниже примера расчетов с помощью эмпирического правила.
Размер площади коллектора
Хорошее эмпирическое правило для определения размера площади коллектора в северном климате, таком как Пенсильвания, заключается в том, чтобы выделить 20 квадратных футов (2 квадратных метра) площади коллектора для каждого из первых двух членов семьи и от 12 до 14 квадратных метров на каждого дополнительного человека.
Определение объема хранилища
Небольшого (от 50 до 60 галлонов) резервуара обычно достаточно для одного или двух человек. Средний (80 галлонов) резервуар для хранения хорошо подходит для трех-четырех человек. Большой бак (120 галлонов) подходит для четырех-шести человек.
Для активных систем солнечного водонагрева размер резервуара для хранения солнечной энергии увеличивается с размером коллектора, обычно 1,5 галлона на квадратный фут коллектора. Это помогает предотвратить перегрев системы при низком спросе на горячую воду.
Веб-сайт Solar Rating and Certification Corporation содержит результаты тепловых характеристик протестированных солнечных коллекторов по адресу www.fsec.ucf.edu/solar/testcert/collectr/tprdhw.htm. На сайте есть данные о производительности в диапазоне температур, подходящем для подбора коллектора для нагрева потребности в горячей воде. Ниже приведена страница с этого сайта. Имейте в виду, что эти коллекторы сертифицированы на основе условий Флориды. Процедура проб и ошибок необходима, чтобы определить правильный размер коллектора для Пенсильвании.
|
Сравнивая ежедневную потребность в тепле для горячей воды с показателями тепловых характеристик проверенных коллекторов, мы хотим выбрать солнечные коллекторы, которые будут производить 45 081 БТЕ/день. Глядя на столбец БТЕ/день, мы видим, что нам потребуются два коллектора, чтобы соответствовать нашей нагрузке, каждый из которых может обеспечить около 22 541 БТЕ/день. Коллектор Alternate Energy Technologies AE-32 рассчитан на 27 500 БТЕ/день. Каждый из этих коллекторов имеет площадь около 32 квадратных футов. Этот пример выгодно отличается от представленных ранее общих рекомендаций по количеству солнечных коллекторов, чтобы установить 20 квадратных футов площади коллектора для первых двух человек и 12 квадратных футов для каждого дополнительного жильца.
Для Пенсильвании резервуар для хранения воды, соединяемый с солнечным коллектором площадью 64 квадратных фута, должен иметь объем не менее 80 галлонов, но лучше использовать резервуар объемом более 90 галлонов.
Вернуться к началу
Вопросы
- Используя программное обеспечение RETScreen, коллекторы AET AE-32 будут производить 0,98 МВтч с июня по август, или 36 347 БТЕ в день. Это не соответствует нашей проектной водогрейной нагрузке, поэтому нам нужно выбрать другой коллектор. Поскольку нам не хватает около 8 734 БТЕ в день, или 24%, нам нужно выбрать коллекторов примерно на 24% больше, чем наша первоначальная оценка. Мы попробуем коллектор площадью 40 квадратных футов, AET AE-40. Используя программное обеспечение RET Screen, мы видим, что коллекторы AE-40 будут производить 1,08 МВтч с июня по август или около 40 055. Что случилось? Почему мы увеличиваем площадь солнечного коллектора на 25%, а горячей воды получаем только на 10% больше? Ответ заключается в том, что по мере того, как количество производимой энергии приближается к количеству используемой энергии, эффективность системы падает, поскольку более высокие температуры системы приводят к большим потерям тепла. Система с двумя коллекторами AE-32 имеет КПД системы 35 процентов, обеспечивая при этом 86 % энергии, необходимой в летнее время (86 % называется солнечной фракцией). Система с двумя коллекторами AE-40 имеет КПД системы 31% при подаче 95% энергии, необходимой в летнее время. Помните, мы начали с того, что рассчитали систему так, чтобы она обеспечивала 100 % энергии для нагрева воды в летнее время.
Другим параметром конструкции системы, на который нам следует обратить внимание, является размер резервуара для хранения солнечной воды. Предыдущий анализ с использованием RETScreen был выполнен для резервуара объемом 120 галлонов. Какими были бы КПД и доля солнечной энергии, если бы мы установили накопительный бак на 80 галлонов? Модель RETScreen предсказывает, что при использовании 80-галлонного резервуара солнечная фракция падает до 93%, а эффективность остается на уровне 31% в летнее время. Таким образом, накопительный бак меньшего размера снижает долю солнечной энергии в системе.
Как работает наша система в годовом исчислении?
Среднесуточная солнечная радиация
за январь и июль и за год для различных наклонов и азимутальных углов в Уилкс-Барре, Пенсильвания (кВтч/м2/день)
Источник: Веб-сайт PV Watts
www. pvwatts. оргУгол наклона Угол азимута Январь июль Ежегодно 25 180 2,50 5,58 4,19 25 210 2,40 5,81 4,12 25 270 1,72 5,52 3,59 40 180 2,81 5,47 4,19 40 210 2,66 5,45 4,09 40 270 1,69 5,08 3,37 55 180 2,89 4,82 3,98 55 210 2,79 4,85 3,88 55 270 1,62 4,55 3,09 - Используя данные для Уилкс-Барре из приведенной выше таблицы, какова процентная разница в среднегодовой суточной солнечной инсоляции, падающей на поверхность, обращенную к истинному югу (азимутальный угол 1800) с наклоном 25 градусов, по сравнению с поверхностью с наклоном 55 градусов? Для наклона на 25 градусов по сравнению с поверхностью, наклоненной на 40 градусов?
- Какова процентная разница между среднегодовым значением для поверхности, наклоненной под углом 25 градусов и обращенной к истинному югу, по сравнению с той же поверхностью с таким же наклоном, но с азимутальным углом 210 градусов?
- Какова процентная разница между среднегодовым значением для поверхности, наклоненной под углом 25 градусов и обращенной к истинному югу, по сравнению с той же поверхностью с таким же наклоном и азимутальным углом 270 градусов? Для поверхностей с наклоном 40 и 55 градусов?
- Учитывая разницу в процентах, показанную в вопросе 3, какой угол наклона более разумно принять, если у вас не было другого выбора, кроме как установить солнечную систему с азимутальным углом 270 градусов? Пожалуйста, объясните свой ответ.