устройство, принцип работы, сборка теплонакопителя для твердотопливного котла
Некоторые элементы обвязки обогревателей в частном доме возможно изготовить самостоятельно. Так, сделанная своими руками буферная емкость для твердотопливного котла позволит обеспечить бесперебойную и эффективную работу системы отопления.
- Устройство теплового агрегата
- Принцип действия
- Расчет объема бака
- Самостоятельное изготовление
Этот резервуар называют еще теплоаккумулятором или накопителем, так как он способен накапливать тепловую энергию и отдавать ее в систему, даже когда котел не работает на полную мощность.
Устройство теплового агрегата
В настоящее время тепловой аккумулятор представляет собой довольно сложную конструкцию. Более простой агрегат по своему устройству напоминает термос. В его конструкцию входят следующие элементы:
- внутренний бак;
- внешняя обшивка;
- утеплитель.
Внутренний бак имеет четыре патрубка: два соединяют с твердотопливным котлом, два — с контуром системы отопления.
В низшей точке бака находится кран для слива жидкости. В схему обвязки встроены два циркулирующих насоса, которые осуществляют движение теплоносителя под определенным давлением.
В общей схеме системы отопления агрегат занимает место непосредственно между котлом и радиаторами.
Если он отсутствует, то для того чтобы процесс проходил равномерно, необходимо постоянно подкладывать дрова в топку. Иногда эту процедуру невозможно выполнить вследствие конструктивных особенностей котлов.
Принцип действия
Принцип работы буферной емкости можно сравнить с действием автомобильного аккумулятора. Пока двигатель работает, генератор вращается и вырабатывает электрический ток, который накапливается в автомобильной батарее.
Как только мотор глушат, снабжение электрооборудования электрическим током обеспечивает аккумулятор. Так и в этом случае, когда разжигают твердое топливо в котле, охлажденная жидкость из резервуара насосом подается в обогреватель, где она нагревается.
Поступающий в буферную емкость горячий теплоноситель поднимается в верхнюю часть, так как он легче холодной жидкости. Сначала движение воды в системе осуществляется по малому кругу: между котлом и тепловым аккумулятором.
Когда теплоноситель в емкости нагреется, он начинает поступать по трубопроводам к батареям. Затем остывшая жидкость по обратным трубопроводам попадает в нижнюю часть буферного бака.
Одним из недостатков такой конструкции является длительный начальный период прогрева теплоносителя. Иногда он может занимать от 2 до 4 часов. Но все же у этого устройства немало положительных свойств, а именно:
- экономия топлива;
- простота конструкции, что позволяет сделать теплоаккумулятор своими руками;
- повышение коэффициента полезного действия твердотопливного котла;
- легкое обслуживание оборудования;
- защита элементов системы отопления от перегрева.
В основу работы теплоаккумулятора заложена высокая теплопроводность жидкости. Например, при остывании 1 л воды на 1° C позволяет нагреть 1 м³ воздуха в помещении на 4° C.
Поэтому если в определенный момент передать тепловую энергию некоторому объему воды, то затем его хватит для обогрева жилища в течение длительного времени.
Расчет объема бака
Прежде чем приступить к изготовлению теплонакопителя для отопления своими руками, необходимо рассчитать примерный объем будущего агрегата. Сначала следует узнать приблизительную мощность теплоотдачи емкости, учитывая, что для обогрева в зимний период 10 м² помещения расходуется 1 кВт мощности.
То есть для отопления большого загородного дома площадью 200 м² потребуется 20 кВт тепловой энергии, но для расчета принимают средний показатель — 10 кВт. При этом максимальная температура теплоносителя берется равной 90° C, а минимальная — 50° C.
Время действия буферного бака без участия котла составляет 8 часов. В дальнейшем, проведя расчет по формуле m=Q/c (tmax-tmin), можно узнать количество воды, поступающее в бак. В формуле следующие обозначения:
- Q — расход тепловой энергии;
- c — удельная теплоемкость воды;
- (tmax-tmin) — разница между максимальной и минимальной температурами.
После расчета получится 1718 кг воды, то есть примерный объем будет равен 1,8 м³. Объем резервуара можно определить и по каталогу заводских видов теплоаккумуляторов, сравнив их технические характеристики, которые могут подойти к требуемой площади помещения.
Самостоятельное изготовление
Чтобы проще изготовить теплоаккумулятор для котлов отопления своими руками, лучше всего выбрать прямоугольную форму конструкции. Для этого подойдут детали из листовой гофрированной стали, так как они обладают повышенной жесткостью.
Обязательно присутствие сварочного аппарата, так как все основные сборочные работы проводят при помощи этого агрегата. Кроме листов стали, понадобится металлический уголок для установки распорок.
Дело в том, что конструкция будет работать под давлением, поэтому ее следует усилить. Сначала сваривают внутреннюю емкость, расперев уголками противоположные стенки. Затем собирают наружный корпус, который по размерам будет немного больше, чтобы хватило места для установки утеплителя.
Одну сторону кожуха не закрывают, через нее вставляют внутреннюю емкость. Затем вваривают патрубки в рабочий бак для подключения системы отопления, предохранительного клапана, сливного крана, а пустоты между ним и кожухом заполняют утеплителем.
Для этого подойдет минеральная вата или монтажная пена. Далее приваривают стенку кожуха и подключают теплоаккумулятор к системе отопления. Не стоит забывать после сварки конструкций проверить их на герметичность.
Теплоаккумулятор (буферная емкость) своими руками
Теплоаккумулятор содержит большой объем воды (теплоносителя), поэтому может накапливать тепловую энергиюЮ и отдавать ее, когда котел не работает. Это позволяет значительно реже подходить к твердотопливному котлу, фактически раз в двое суток в межсезонье, если котел мощный и дом утепленный, а также дает возможность использовать по максимуму на благо отопления дешевый ночной тариф электроэнергии.
Идея установить буферную емкость (теплоаккумулятор) выглядит блестящей для всех умученных дежурством у котлов, но разбивается о ценник на теплоаккумуляторы. Оказывается, что увеличить комфорт не слишком то и дешево. Но может получится сделать теплоаккумулятор своими руками? Ведь на первый взгляд ничего сложного…
Как можно сделать теплоаккумулятор
Заводская конструкция теплоаккумулятора, как правило, – бочка, круглая в сечении. Объм обычно в пределах 500 – 2000 литров. Диаметр – до метра, высота до 2,5 метров. Размещается на ножках, с множеством вваренных штуцеров. Может содержать в себе 1 или 2 или больше спиральных теплообмеников, для подсоединения независимых контуров, например, солнечного коллектора, нагрева проточной воды…
Емкость утеплена слоем теплоизоляции, чтобы не перегревать воздух в котельной. В фирменных теплоаккумуляторах внутри организована сложное распределение потоков… Можно взглянуть на рекламу Buderus на видео…
Основа конструирования буферной емкости – как должны направляться потоки
Чтобы создать правильное направление потоков, подключение к буферной емкости выполняются следующим образом.
- Подача с котла – в верхней части.
- Подача из емкости на радиаторы – в верхней части, на уровне подачи котла
- Обратка с радиаторов – в нижней части.
- Обратка на котел – в нижней части, чуть ниже обратки с радиаторов.
При этом жидкость в теплоаккумуляторе обязательно должна двигаться сверху вниз, по кольцу контура котла, а также — от котла к радиаторам.
Отследить направление движения жидкости можно по температурным датчикам — обратка котла должна быть теплее, чем обратка радиаторов.Важно соблюсти принцип: – расход теплоносителя в контуре котла должен превышать расход в радиаторах, только тогда теплоаккумулятор сможет нормально работать. Это обычно обеспечивается большим гидравлическим сопротивлением контура потребителей, при одинаковых насосах.
Радиаторы получат горячий теплоноситель сразу, как он появится внутри теплоаккумулятора, забирая его своим насосом с верхней части, что обеспечивает оперативность управления всем отоплением и реагирование на суточные перепады температур.
Важнейший вопрос при установке теплоаккумулятора – защита котла от холодной обратки, выполняется обязательно, например с помощью трехходового клапана.
Основы конструирования буферной емкости
Гораздо предпочтительнее использовать большую готовую бочку или трубу, тогда будет намного меньше сварных швов, чем в самодельной прямоугольной конструкции.
- Ввариваются патрубки 3/4 дюйма для подключения контуров. Но контур твердотопливного котла, для реализации аварийного самотечного циркулирования, желательно создавать не менее 1дюйма, при этом подача от котла, где возможен перегрев, – стальная.
- Сливной патрубок, он же и очиститель шлама – в самой нижней части.
- В крышке рекомендуется создать патрубок большого диаметра для подключения автоматического воздухоотводчика или группы безопасности.
Сделать буферную емкость самостоятельно может лишь квалифицированный сварщик. Пример создания теплоаккумулятора из бочек, но явных ошибок схемотехники повторять не стоит…
Одно из пропагандируемых некоторыми специалистами решений – 4 дешевые бочки 200 литров, попарно соединенные патрубками большого диаметра…
Какой объем буферной емкости понадобится
Ключевой вопрос – какой объем теплоаккумулятора можно считать достаточным. Обычный режим работы – разогрев до +90 градусов и остывание до +60 градусов, пока работа радиаторов будет эффективной… В разнице 30 градусов заключается та энергия, которую можно накапливать и использовать.
Несложный тепловой расчет показывает, что одной тонны воды будет достаточно для обогрева среднеутепленного дома 100 м кв в самые пиковые морозы в течении 5 часов. А при средне-сезонной температуре – сутки.
На практике, емкость 1,2 тонны в хорошо утепленном небольшом доме позволяет не подходить к котлу 30 кВт на дровах в течении 2 суток… Ставить буферную емкость менее 0.8 тонны особого смысла нет…
Вопрос утепления
Не нужно спешить накладывать утеплитель до завершения полных испытаний с нагревом и под давлением. При нагреве свыше 60 градусов полистиролы начинают усиленно разлагаться, выделяя яд. Для буферной емкости лучше использовать неплотную минеральную вату толщиной 5 см, ее изоляцию от жилого пространства сделать фольгированным вспененным полиэтиленом проклеенным скотчем.
Буферная емкость из еврокуба
Недорого можно приобрести б/у полиэтиленовые емкости на тонну воды, находящиеся в металлической решетке. Их допустимый предел нагревания — +70 градусов, — выше начинает проявляться текучесть материала. Но среди достоинств – предельная дешевизна изготовления, можно все сделать своими руками без привлечения сварщика… Что из этого получается, смотрите видео.
Установка котла | Форумы DIYnot
Стюарт84
- #1
У меня бойлерная печь Yeoman подключена к буферному баку по замкнутому контуру. Печь нагревает только воду в буферном баке.
Выход из моего котла проходит через змеевик в буферной емкости.
Или обратка в мой котел должна проходить через буферный бак, повторно нагревая возвращающуюся воду, тем самым уменьшая разницу температур между выходом и обраткой, что приводит к тому, что котел включается реже, когда требуется отопление и ГВС.
старый, но не мертвый
- #2
Какой-то очень неоднозначный пост.
Во-первых, у вас есть 2 источника тепла (обычно это твердотопливный и газовый или жидкотопливный котел) или только один.
Во-вторых, йомен печки всякие делай- у тебя газ, мазут, дрова, что?
Стюарт84
- #3
Печь многотопливная, задний котел печи нагревает воду в буферном баке.
Выходной трубопровод нашего газового котла проходит через буферный бак (змеевик внутри буферного бака), поэтому наши ЦО и ГВС не забирают нагретую воду напрямую из буферного бака.
старый, но не мертвый
- #4
Странная установка. Таким образом, все, для чего вы используете буферный бак, — это подогреватель воды в основной системе отопления.
Если мультитопливная печь работает, то в магазине будет конвекция и некоторая теплопередача на змеевик (есть идеи, какого номинала змеевик? Он вверху или внизу хранилища?)
Когда печка не работает, в магазине не будет большой конвекционной циркуляции, поэтому довольно быстро вода рядом со змеевиком остынет (особенно если змеевик находится внизу) и котлу придется вмешиваться. Конечно, теперь котел должен отапливать хранилище, а также радиаторы и емкостный водонагреватель.
Это странная установка, и я подозреваю, что она не очень эффективна. Более привычно, чтобы отопление работало непосредственно из хранилища (с прямой печью и газовым котлом, прямым или непрямым), и вы можете использовать змеевик в магазине для ГВС с давлением в сети (если змеевик достаточно большой – минимум 30 кВт).
Стюарт84
- #5
Да, мы тоже думаем, что это странная установка, хотя установщики уверяли, что она верна. Впоследствии они вышли из бизнеса, поэтому не может получить их обратно, чтобы исправить.
Перепускной клапан давления постоянно срабатывает, вызывая очень громкие удары.
Наш ЦО является системой под давлением, поэтому не может подавать печь прямо в трубопровод ЦО.
Объем нашего буферного резервуара составляет 100 л, но номинал теплообменника в нем не указан.
Повысит ли эффективность установки буферный резервуар большего размера и наличие змеевика внутри буферного резервуара, присоединенного к обратному трубопроводу котла?
старый, но не мертвый
- #6
Не совсем так, если бы вы сделали так, то передача из буферной емкости в отопление была бы еще меньше (но газовый котел быстрее нагревал бы буфер).
100 л – это не большой запас, если бы у вас был запас побольше (200 или 300 литров), стоило бы подумать о замене отопления и ГВС на открытый вентилируемый и подключить его к накопителю.
Какой PRV работает постоянно – газовый котел или дровяной/буферный?
Стюарт84
- #7
Привод дровяной горелки продолжает срабатывать. Думаю, это потому, что буферный бак не может достаточно быстро отводить тепло даже при включенных ЦО и ГВС.
Я не хочу, чтобы газовый котел нагревал буфер, я надеялся, что нагретая вода в буфере (от дровяной горелки) будет переведена в оборотную воду, используемую для отопления и ГВС, поступающую в котел (увеличивая его температуру). ), что означает, что котлу не придется так усердно работать, чтобы снова нагреть воду, идущую обратно в систему отопления и ГВС.
старый, но не мертвый
- #8
Будем надеяться, что клапан, который сбрасывает давление и температуру (большинство из них, кажется, делают эту комбинацию). Есть ли небольшой напорный бак для буфера и есть ли радиатор теплоотвода для дровяной горелки? У меня ужасное подозрение, что ваши установщики намеревались использовать буферный резервуар в качестве теплоотвода, что, очевидно, работает не очень эффективно.
Полезный тест для вас – снимите показания газового счетчика, запустите газовый котел только на отопительный цикл (скажем, ваша обычная вечерняя работа с 16:00 до 23:00), снова снимите показания газового счетчика, обратите внимание на наружную температуру. На следующий день снимите показания счетчика газа, запустите свой обычный цикл отопления с помощью дровяной горелки, снова снимите показания счетчика в конце ночи. Обратите внимание на внешнюю температуру. Сравните два показания газа, посмотрите, есть ли какая-то существенная разница (я не думаю, что она будет)
Если бы змеевик в баке был только на обратке, тогда да, вы бы получили некоторую теплопередачу обратно в котел- (с учетом ограничений, описанных ранее) и да, это может быть более эффективно, чем пытаться нагреть уже горячую воду (разница температур должна быть выше). Конечно, если в буферном баке холоднее, чем в обратке, то разница компенсируется котлом (теплообмен работает в обоих направлениях). Проблема с попыткой нагреть змеевик из буферного резервуара заключается в внутренней циркуляции (или ее отсутствии) внутри буфера – вы получите гораздо лучшую передачу энергии при прямом подключении.
Вопрос: дрова (или что-то еще), которые вы сжигаете в дровяной печи, вы получаете бесплатно или платите за это?
Стюарт84
- #9
Дрова я получаю бесплатно, а за бездымный уголь приходится платить.
На чердаке есть напорный бак для поддержания постоянного уровня в печи и буферном баке.
Спасибо, сравню показания газа. У меня такое чувство, что я плачу за нагрев резервуара с водой, который ничего не делает.
старый, но не мертвый
- #10
Да, вы не получите большой отдачи от этого буферного резервуара, и если это единственный радиатор, подключенный к дровяной горелке, неудивительно, что клапан перегрева продолжает срабатывать.
Так как вы получаете бесплатное топливо, вероятно, стоит подумать о том, чтобы оставить дровяную печь подключенной к системе отопления — либо просто использовать буфер в качестве коллектора с низкими потерями, либо использовать более крупный в качестве хранилища тепла. Если вы посмотрите на ссылки под этой веткой, вы найдете полезную ссылку, которая должна помочь объяснить, как сделать так, чтобы это стоило усилий
Сделай сам, не местный
Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, воспользуйтесь нашим местным поиском ниже, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.
Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.
Водопроводчик/инженер-газотехникЭлектрикСтроительДекораторСтроитель Торговец сантехникамиПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий
Вы продавец или поставщик? Вы можете создать объявление бесплатно по адресу DIYnot Local
. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
буферный резервуар и несколько источников тепла
- dancn
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 1
- просмотров
- 676
Бигглс..
Древесные гранулы/буферный бак/UFH
- derekhandforth
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 6
- просмотров
- 1К
Balenza
Элементы управления UFH – нужна ли блокировка?
- аа44
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 6
- просмотров
- 996
Norcon
АШП с обратным котлом – как бы вы это сделали?
- Данн
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 1
- просмотров
- 665
oldbutnotdead
Выбросить масляный котел – скажи мне, если я сошел с ума
- benf
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 9
- просмотров
- 667
бенф
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Часто задаваемые вопросы
Зачем мне смягчать воду для отопления?
Известковый налет или отложения накипи могут привести к снижению эффективности теплогенератора, растрескиванию из-за локального перегрева и функциональному ухудшению арматуры. Известковый налет обычно возникает при высоких температурах в контуре, особенно на стенках котла.
В прошлом это не было проблемой.
Компания ENEV повысила осведомленность об энергосберегающей работе систем отопления, тем самым изменив рекомендации по энергосберегающей и минимизирующей ущерб эксплуатации отопительных котлов. Недавно измененный VDI 2035, часть 1, теперь требует принятия мер по предотвращению образования известкового налета в отопительных контурах, включая отопительные системы мощностью менее 50 кВт.
Когда именно нужно принимать такие меры?
Меры должны быть приняты всякий раз, когда местная жесткость воды превышает значение, указанное в таблице ниже. Если удельный объем системы на кВт мощности котла >20 л/кВт, следует использовать следующую более высокую группу. При превышении 50 л/кВт обычно требуется умягчение до ~ 0°dH.
Зачем смягчать? Можно ли принять другие меры?
Смягчение – самый надежный способ предотвратить образование известкового налета, поскольку умягчение удаляет кальций, образующий известковый налет. Умягчение с помощью ионообменной смолы также является признанной технологией, проверенной миллионы раз. Вода с ионами Ca и Mg проходит через пластиковую смолу, содержащую ионы Na, тем самым заменяя ионы Ca и Mg ионами Na.
Альтернативой умягчению являются: стабилизация жесткости, осаждение жесткости, физическая обработка воды и полная деминерализация. Стабилизация жесткости и осаждение достигаются путем добавления фосфатов или других химических реагентов. Тем не менее, процедура имеет риск недостаточной или передозировки. Физическая обработка воды использует магнитные поля для образования кристаллов извести, которые не должны создавать твердых поверхностей. Эффективность этой процедуры пока убедительно не доказана. Полная деминерализация удаляет все соли (Mg, Ca, Na…) из воды и, таким образом, устраняет проблему с кальцием (Ca). Однако значения pH изменяются при деминерализации, поэтому воду необходимо нейтрализовать щелочными реагентами (т.е. высокие технические затраты).
Что такое Филсофт?
Reflex Fillsoft представляет собой ионообменник простой конструкции, который умягчает заправочную и подпиточную воду для систем отопления. В корпусе картриджного фильтра установлен картридж, заполненный ионообменной смолой. Fillsoft устанавливается за системным разделителем (например, Fillset). Картриджный фильтр используется для первичного заполнения и дозаправки. Мягкая вода поступает в систему отопления. Водомер регистрирует количество извлеченной умягченной воды и указывает оператору, когда пора заменить картридж. Использованный картридж выбрасывается вместе с бытовыми отходами и вставляется новый картридж.
Первоначальное заполнение
Первичное заполнение систем объемом до ок. 1500 л можно выполнить с помощью «Fillsoft». В зависимости от уровня жесткости может потребоваться дополнительное количество картриджей для первоначального заполнения (см. инструкцию по эксплуатации).
Изменяет ли размягчение проводимость?
Умягчение путем ионного обмена заменяет ионы кальция в воде ионами Na, что означает, что Fillsoft не изменит содержание солей и, следовательно, не изменит электропроводность. Умягченная вода также не увеличивает коррозионную активность воды.
Почему нет регенерации?
Новые картриджи относительно недорогие, поэтому регенерация нецелесообразна. Затраты на логистику (доставка, внешняя регенерация, упаковка) превысят стоимость нового картриджа. Использованные картриджи можно просто утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Закалка стоячей воды в ионообменнике
Уже умягченная вода снова станет жесткой, если ее оставить в ионообменнике на более длительный период времени. По этой причине используются картриджи с минимальным содержанием воды, поэтому, даже если подпиточная вода остается в «Fillsoft» на более длительные периоды времени, в систему будет вводиться только минимальное количество «жесткой» воды. .
Мягкую питьевую воду часто приравнивают к кислой и агрессивной. Насколько это верно и применимо ли это к системам отопления?
Умягчение
Обычное умягчение достигается с помощью натриевых ионообменников. При этом формирующие жесткость ионы Ca и Mg замещаются ионами Na. Химический состав воды никаким другим образом не нарушается. Электрическая проводимость и значения pH остаются неизменными, поэтому не требуется никаких дополнительных мероприятий по подготовке воды.
Также доступны ионообменники H+, которые заменяют катионы (кальция и магния) на ионы водорода, а не ионы натрия. Ионы водорода приводят к увеличению количества протонов водорода и, таким образом, неизбежно (см. определение значения pH) к сдвигу значения pH в кислую область. Добавление щелочных добавок здесь обязательно.
Декарбонизация
Декарбонизация использует принцип ионного обмена для удаления карбонатной жесткости (т. е. жесткости, образующейся в виде известкового налета в системе отопления) и гидрокарбоната (HCO3-) из питьевой воды. Поскольку гидрокарбонат является основным определяющим фактором (т. е. насколько сильно добавление небольшого количества кислоты или основания влияет на значение pH) в буферных системах воды, удаление гидрокарбоната обычно связано с другими мерами по подготовке воды.
Полная деминерализация
Полная деминерализация, проводимая с помощью ионообменника смешанного действия, будет иметь соответствующие эффекты в соответствии с вышеизложенным. Воду пропускают через сильнокислотную и сильноосновную ионную смолу, которая отфильтровывает катионы (Ca, Na, Mg и др.) и анионы (Cl, HCO3 и др.) и обменивает их на ионы H+ и OH-. Гидрокарбонат (в анионообменнике) также удаляется из воды, что означает, что он не обладает буферным эффектом против кислотно-щелочного воздействия. Поэтому дальнейшее лечение необходимо после полной деминерализации. Преимущество полной деминерализации заключается в удалении всех солей, так что электрическая проводимость стремится к нулю. Тогда можно допустить более высокое содержание кислорода в отопительной воде. Однако ни один стандарт или директива не требует полной деминерализации в системах отопления.
Вывод:
В натриевом ионообменнике, который также используется в ‘Fillsoft’, катионы (Ca и Mg) заменены на Na. В результате содержание солей остается неизменным, но не меняется и значение pH, поэтому нет необходимости в дополнительных мерах по нейтрализации – за счет умягчения. Из руководства по отопительной технике Buderus (издание 2002 г.)
Распространенное мнение о том, что умягченная вода (примечание: с помощью ионообменника натрия) требует дополнительной обработки химическими веществами из-за ее предполагаемой «агрессивности», необоснованно.
Системные проблемы, вызванные жесткой водой, неизвестны многим теплотехникам и сантехникам. Однако в последние годы таких инцидентов стало больше. Каковы основные особенности этой проблемы и почему она вообще возникает?
По уравнению Ca
(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +h30,
Известковый налет (карбонат кальция) образуется при разложении гидрокарбоната кальция на карбонат кальция, двуокись углерода и воду при нагревании воды. Карбонат кальция образует твердые отложения в виде накипи, и газ удаляется из системы, т.е. через автоматические аппараты быстрой вентиляции легких.
С появлением ENEV и одновременным развитием технологии нагрева в направлении более компактных поверхностей теплопередачи риск образования накипи увеличился. Тенденция к многокотловым системам также означает, что небольшие котельные должны временно брать на себя отопление больших объемов системы. Это увеличивает риск образования накипи на компонентах при очень высоких температурах.
Трубопроводы также подвержены риску известковых отложений, которые со временем значительно уменьшают их диаметр, увеличивая потери давления и потребление энергии насосами. В результате процессов нагрева и отвода тепла в системе частицы известкового налета отделяются от футеровки и могут привести к проблемам с регулирующими клапанами, предохранительными клапанами или насосами.
По этой причине действующая Директива VDI 2035, часть 1, значительно ужесточила требования по предотвращению образования накипи и уже требует соответствующих мер для «котла мощностью 20 кВт», когда местная жесткость воды превышает 16,8 °dH.
В новых системах имеет смысл обрабатывать воду, используемую для заполнения системы отопления, в зависимости от жесткости воды. Но есть ли смысл модернизировать существующие системы?
Поскольку семейные бюджеты становятся все более и более ограниченными, аспект энергосбережения сам по себе должен быть достаточным стимулом для установки системы умягчения. 1 мм накипи на стенках котла вызывает ок. Снижение эффективности на 10%. Таким образом, при годовом счете за отопление в размере 1000 евро использование «Fillsoft» быстро окупится. Мягкая вода также вызывает растворение уже образовавшихся отложений накипи до тех пор, пока не будет достигнут баланс извести и углекислоты. Потенциальные гарантийные претензии к производителям котлов легче реализовать при использовании очищенной воды (согласно VDI 2035), чем без нее, тем более что сегодня каждая документация на котел требует соблюдения и выполнения этого правила.
Какие есть варианты определения объема бака?
Одним из способов определения объема резервуара является использование размеров, минимизирующих частоту импульсов*.
При использовании твердотопливных котлов объемы баков необходимо определять по заданной тепловой мощности. Это связано с тем, что для твердотопливных котлов нельзя так гибко управлять подачей топлива, как, например, для мазута или газа.
* Частота импульсов: Частота импульсов — это время между выключением и перезапуском генератора тепла или холода.
Какие данные необходимы для расчета буферного резервуара?
Для определения размеров важны следующие данные:
- Тепловая мощность (мощность обогрева или охлаждения)
- Время хранения
- Разница температур между подачей и обраткой
- Макс. диаметр
- Макс. высота / размер наклона
- Конфигурация давления
- Конфигурация температуры
- Для твердотопливных котлов требуется мощность котла и период горения*.
* Период горения: Период горения – это время, необходимое для сгорания твердого горючего.
Где можно найти спецификации для размеров?
Спецификации и параметры буферного резервуара обычно можно получить у проектировщика или сборщика системы. Если это невозможно, информацию также может предоставить производитель теплогенератора или системы холодного водоснабжения.
Насколько высоки и широки насосные группы?
К сожалению, табличные данные недоступны на этом языке.
Kompaktverteiler | HydroFixx | ||
Typ | FB-OK-Dämmung (Höhe) | Typ | FB-OK-Dämmung (Höhe) |
160/80 | 1.865 mm | 160/160 | 1.960 mm |
180/110 | 1.905 mm | 180/180 | 2.000 mm |
200/120 | 1.905 mm | 200/200 | 2.000 mm |
280/180 | 1.990 mm | 280/320 | 2.150 mm |
300/ 200 | 1,990 мм | 300/500 | 2,150 мм |
Расстояние от центра до центра 25 мм 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 6 0 0 9 0 0 0 2 Какие значения kvs (коэффициента расхода) доступны?
К сожалению, данные таблицы недоступны на этом языке.
Pumpengruppe | Mischerbezeichnung | Anschluss | kvs-Wert |
ProfiFixx DN 25 | VRG 131 20-4 | 3/4″ Innengewinde | 4,0 (2,5 и 6,3 на Anfrage) |
ProfiFixx DN 32 | VRG 131 25-10 | 1″ Innengewinde | 10,0 (6,3 auf Anfrage) |
ProfiFixx DN 40 | VRG 131 32-16 | 1 1/4″ Innengewinde | 16,0 |
ProfiFixx DN 50 | VRG 131 40-25 | 1 1/2″ Innengewinde | 25,0 |
ProfiFixx DN 65 | VRG 131 50-40 | 2″ Innengewinde | 40, 0 |
ProfiFixx Ду 80 | HFE 3 DN 50 | Фланш 50/6 | 60,0 |
Возможна ли установка счетчиков тепла?
Да, они могут быть установлены вертикально (на заданной высоте) или горизонтально (см. рисунок) в соединительных трубопроводах.
Схема «Теплосчетчик на подаче»
Схема «Теплосчетчик на ProfiFixx»
Можно ли установить грязеуловитель?
Да. Его можно поставить в поставку.
Exdirt V может использоваться в группе подачи в качестве альтернативы грязеуловителю в каждом отопительном контуре.
Совместимы ли трехходовые смесительные клапаны регулируемых отопительных контуров с электронным управлением системы?
Трехходовые смесительные клапаны регулируемых контуров отопления совместимы практически с любыми блоками управления обычных производителей. Для получения дополнительной технической информации обращайтесь в нашу службу технической поддержки:
Кристоф Сторм
+49 (0)2557 / 9393-47
Можно ли установить дополнительные гильзы датчика?
Да, можно установить дополнительные гильзы датчика. В идеале они монтируются снаружи изоляционной коробки, чтобы не ухудшать изоляционные свойства.
Насосные группы оснащены двумя дополнительными (1x VL 1x RL) втулками ½”, которые можно использовать для погружных муфт и т.п.
Функционирует ли HydroFixx так же, как традиционное сочетание отдельных компонентов коллектора и гидравлического сепаратора?
Да. Дифференциальное давление может быть компенсировано, а массовый расход может быть уравновешен. По сравнению с традиционным методом строительства, HydroFixx также предлагает экономию материалов, времени сборки и места.
Можно ли на HydroFixx поставить несколько расходных материалов и как их организовать?
Можно подключить несколько теплогенераторов. Их нужно расположить в ряд. Они не должны быть случайно подключены к HydroFixx. При комбинировании теплогенераторов с разной температурой подачи убедитесь, что соединение с наименьшей температурой подачи расположено ближе всего к стороне системы.
Какие есть варианты расположения разъемов (первичные/вторичные)?
Первичные соединители могут располагаться в обоих направлениях. Каждое их соединение расположено с разъемом слева и разъемом справа по направлению к головному концу.
Вторичные соединители, с другой стороны, обычно должны быть установлены в одном направлении, т. е. направлены вверх или вниз с одной стороны.
Подводящие патрубки также могут располагаться в виде соединительной пары снаружи слева или справа от конца коллектора – по направлению к отопительным контурам. Несколько первичных точек рядом друг с другом также возможны в этом порядке. Центральное подключение теплогенератора к HydroFixx возможно только при определенных условиях и требует консультации с заводом-изготовителем. Это также относится к функциональности разъема на головном конце.
Порядок разъемов может варьироваться. Постоянное переключение между подачей и обраткой не является обязательным.
Где установлена сенсорная втулка для вторичного потока?
Втулка датчика для определения температуры подачи всегда устанавливается таким образом, чтобы можно было определить сумму всех объемных расходов теплогенераторов и переход к гидроразделителю.
Каково назначение гидравлического сепаратора?
Основной функцией гидравлических разделителей является гидравлическое разделение контуров котла и потребителя друг от друга.
Гидравлические сепараторы являются оптимальным решением для предотвращения ошибочных гидравлических переключений, особенно при различном расходе теплопотребителей и теплогенераторов. Использование гидравлических разделителей также предотвращает взаимные помехи между первичными и вторичными насосами или регулирующими клапанами.
Где должен быть установлен датчик контроля?
В большинстве случаев температура измеряется на вторичном подаче, так как он снабжает отопительные контуры, а также должен обеспечивать необходимое количество энергии за счет смешанной обратной воды. Это гарантирует, что измеряется не только температура подачи котла, но и температура смешанной воды от температуры подачи котла и температуры смешанной обратки, которая поступает в систему в режиме байпаса. Это самый распространенный тип регулирования. Однако в некоторых случаях необходимо также учитывать температуру обратного трубопровода. Поэтому датчик для измерения температуры потока обычно располагается в основном потоке системы; в особых случаях положение датчика необходимо обсудить с производителем котла или системы управления.
Можно ли использовать Hydrofixx, как гидравлический сепаратор, в любой системе?
Hydrofixx можно использовать практически в любой системе, где требуется гидравлический сепаратор, при условии, что гидравлический сепаратор расположен непосредственно под коллектором и дополнительный сепаратор не установлен.
Всегда ли оправдано использование гидравлических сепараторов и соответствует ли оно современным тенденциям?
Вероятно, больше, чем когда-либо. Насосы и технологии управления постоянно совершенствуются, и в настоящее время существует множество способов гидравлической балансировки системы отопления, но никогда невозможно оценить поведение на сто процентов в любое время и в каждой рабочей ситуации.
Кроме того, количество воды в современных котлах иногда настолько мало, что следует использовать гидравлический сепаратор, чтобы система не пульсировала или даже не работала всухую.
Можно ли устанавливать гидравлические сепараторы горизонтально?
Важнейшей функцией гидравлического разделителя в системах отопления является гидравлическое разделение контуров котла и потребителя друг от друга. Гидравлические сепараторы являются оптимальным решением для устранения ошибочных переключений, особенно при разнице расходов теплопотребителей и теплогенераторов.
Вертикально установленные гидравлические сепараторы создают температурную стратификацию из-за разницы температур и плотностей. Это состояние сохраняется до тех пор, пока не происходит (серьезной) примеси. В системах отопления такая ситуация возникает только при работе с полной нагрузкой.
В настоящее время при использовании конденсационных котлов часть оборотной воды обычно добавляется во вторичный поток, чтобы поддерживать низкую температуру возврата котла и использовать эффект конденсации. Поэтому гидравлические сепараторы всегда работают в байпасном режиме, что предотвращает возникновение термического расслоения. Поэтому больше нет необходимости располагать гидравлические сепараторы вертикально, так как силы (выталкивающая и гравитационная) не могут действовать против силы потока из-за примеси.
Как определить размер гидравлического сепаратора?
Для расчета всегда следует использовать больший из двух (первичный или вторичный) объемный расход при полной нагрузке.
Результат этого максимального объемного расхода при скорости <0,2 м/с определяет площадь поперечного сечения сепаратора, и на его основе можно определить диаметр. Скорости в соединителях должны быть от 0,7 до 1,2 м/с (в зависимости от размера), в зависимости от расчета трубы. Высота сепаратора определяется расстоянием между первичным и вторичным соединителями, которое должно быть не менее 2,5-кратного диаметра или 10-кратного номинального диаметра соединителя в диапазоне малой мощности.