Подключение буферной емкости к твердотопливному котлу: Схема подключения теплоаккумулятора – особенности и задачи. Пример типовой схемы подключения буферной емкости

Содержание

Буферная емкость для твердотопливного котла своими руками: подбор материалов, схема подключения

Многие владельцы частных домов сталкиваются с проблемой эффективности обогрева помещений. Одним из методов их решения является установка буферной емкости (теплового аккумулятора). Благодаря использованию этого устройства появляется возможность равномерно распределять тепловую энергию по всем помещениям дома. Чтобы сэкономить на приобретении заводского изделия, можно изготовить буферную емкость для твердотопливного котла своими руками.

Содержание

  1. Принцип действия и устройство
  2. Рекомендации по изготовлению
  3. Расчет объема
  4. Выбор конструкции
  5. Процесс создания агрегата
  6. Подключение к системе обогрева

Принцип действия и устройство

Самая простая конструкция теплового аккумулятора представляет собой железный резервуар, оснащенный теплоизоляцией. Также бак имеет четыре патрубка – по 2 для подключения к котлу и контуру отопления. В верхней части агрегата установлен предохранительный клапан, с помощью которого стравливается избыточное давление. В дно теплоаккумулятора вмонтирован дренажный клапан для слива теплоносителя.

Некоторые модели буферных резервуаров оснащены змеевиком либо ТЭНами, задачей которых является подогрев теплоносителя от сторонних источников тепловой энергии. Также часто в верхней части теплоаккумулятора расположен теплообменник для подогрева воды. Принцип действия буферного резервуара довольно прост.

После запуска отопительного котла насос котлового контура подает из нижней части теплового аккумулятора охлажденную воду. После нагрева теплоноситель из котла поступает в верхнюю часть буферной емкости. Так как горячая вода легче холодной, то она всегда находится сверху. Сразу после запуска котел работает через теплоаккумулятор (малый круг) до того момента, пока теплоноситель полностью не прогреется.

После этого включается насос отопительного контура, и вода из верхней части резервуара попадает в систему обогрева дома. Остывший теплоноситель возвращается в нижнюю часть теплового аккумулятора, а оттуда поступает в котел. Главное преимущество такой системы обогрева заключается в том, что после остановки котла система еще некоторое время получает нагретую воду.

Если подбор буферного резервуара был выполнен правильно, то время между топками котла существенно увеличивается. Кроме этого, теплоаккумулятор позволяет минимизировать разницу между температурами отопительного и котлового контура. Однако система обогрева с буферной емкостью имеет и один недостаток: для нагрева радиаторов требуется много времени.

Рекомендации по изготовлению

Перед началом работ необходимо определиться, как долго теплоаккумулятор должен замещать выключенный котел. Также стоит уточнить, сколько свободного места может быть выделено под установку этого агрегата. Затем можно приступать к изготовлению буферной емкости для отопления своими руками. Для этого предстоит пройти несколько этапов:

  • Выполняется расчет объема резервуара.
  • Подбирается оптимальная конструкция.
  • Проводится заготовка материалов.
  • Агрегат собирается и проверяется на герметичность.
  • Емкость монтируется и подключается к системе обогрева.

Расчет объема

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться простым методом либо провести вычисления с помощью формулы теплоемкости воды. Суть первого способа крайне проста: на каждый 1 кВт теплоэнергии, вырабатываемой котлом, необходимо использовать резервуар объемом в 25 литров. Например, если показатель мощности теплогенератора составляет 20 кВт, то емкость теплового аккумулятора будет равна 25х20= 500 л либо 0.5 м3.

Если требуется получить максимально точный результат, то стоит использовать второй способ. С его помощью можно определить, сколько времени буферный резервуар сможет поддерживать комфортную температуру при выключенном теплогенераторе. Для проведения расчетов используется следующая формула:

В качестве примера расчета можно взять дом площадью в 100 м2, потребляющий 15 кВт/ч тепловой энергии.

Если котел будет простаивать 11 часов, то резервуар должен аккумулировать 15х11 = 165 кВт теплоэнергии. Начальная температура теплоносителя в отопительной системе составляет 18 градусов, а нагрев проходит до 90 градусов.

Сначала необходимо рассчитать массу воды – 165 / 1,163 х (90-18) = 1,97 т или около 2 м3. Здесь нужно обратить внимание на два важных момента. Во-первых, тепловая нагрузка на систему отопления взята с большим запасом, так как в хорошо утепленном строении тепловые потери будут значительно ниже. Во-вторых, нужно учитывать количество теплоэнергии, необходимой для обогрева строения в самые холодные дни.

Выбор конструкции

Чтобы изготовить буферную емкость своими руками, необходимо решить вопрос с давлением жидкости на стенки сосуда.

Если изучить заводские изделия, реализуемые в торговых сетях, то все они имеют цилиндрическую форму, а их дно и крышка – полусферические. Дело в том, что именно такие резервуары могут противостоять давлению нагретой воды без дополнительного усиления конструкции.

Однако в домашних условиях отформовать металл и тем более изготовить детали сферической формы невозможно. Из сложившейся ситуации есть три выхода:

  • Заказать на любом металлообрабатывающем заводе резервуар, а монтаж теплоаккумулятора выполнить самостоятельно.
  • Использовать готовую емкость цилиндрической формы.
  • Сварить бак прямоугольной формы и усилить его конструкцию.

Последний способ решения проблемы является не самым лучшим. Прямоугольный резервуар можно использовать в открытых системах обогрева, в которой нет избыточного напора. При установке такого агрегата в закрытую систему риск появления протечек при аварийном скачке давления составляет 90%. Под слоем теплоизоляции небольшие протечки увидеть очень сложно.

Таким образом, предпочтение стоит отдать емкости цилиндрической формы.

Процесс создания агрегата

Крайне желательно подобрать емкость нужной формы. Это позволит значительно упростить работы по изготовлению теплогенератора, а также минимизировать стоимость готового изделия. Для решения поставленной задачи можно использовать следующие емкости:

  • Баллоны из-под пропана различной емкости.
  • Списанные технологические резервуары, например, промышленные ресиверы.
  • Старые бойлеры.
  • Ресиверы от железнодорожных вагонов.

Если подобрать емкость нужной емкости не удается, можно использовать отрезок трубы подходящего размера. Однако плоские крышки придется усилить с помощью внутренних растяжек. Если было принято решение изготовить прямоугольную буферную емкость, то стоит использовать листовой металл толщиной в 3 мм. Для усиления конструкции можно применить профиль 20х20 мм либо трубы диаметром в 15-20 мм.

Лучшим вариантом материала для создания теплоизоляционного слоя является базальтовая вата толщиной не менее 60 мм и плотностью 60 кг/м3. Пенопласт и полиэстерол применять не рекомендуется, так как под обшивкой из этих материалов могут поселиться мыши.

https://youtube.com/watch?v=_SZELPAkRUk

Алгоритм изготовления прямоугольного теплоаккумулятора следующий:

  • Из листового металла вырезаются заготовки нужных размеров. После этого из них сваривается каркас агрегата без дна и крынки. Чтобы во время работы зафиксировать листы, нужно использовать струбцины.
  • В боковых стенках следует сделать отверстия для растяжек.
  • К каркасу прихватываются дно с крышкой, после чего в них прорезаются отверстия.
  • Заготовленные трубы для увеличения жесткости конструкции устанавливаются в бак и обвариваются снаружи.
  • Когда все противоположные стенки резервуара будут укреплены, все швы конструкции надежно провариваются.
  • На расстоянии минимум 10 см от крынки и дна врезаются штуцера.

После выполнения всех этих действий остается прикрепить к стенкам кронштейны для теплоизоляционного материала.

Подключение к системе обогрева

Если объем резервуара составил более 500 л, то его следует устанавливать на специальный фундамент. Для этого нужно убрать стяжку и вырыть яму до плотного грунта. После этого она заполняется бутом, трамбуется и заливается жидкой глиной. Сверху изготавливается опалубка для заливки бетона толщиной в 150 мм.

Перед подключением буферной емкости к системе отопления необходимо выполнить ряд мероприятий

, чтобы теплоаккумулятор мог нормально работать:

  • Контур теплогенератора должен подключаться к резервуару через насос.
  • Для подачи теплоносителя в систему обогрева используется отдельный насос и смесительный узел с 3-ходовым клапаном.
  • Установленный в контуре теплогенератора насос не должен уступать по производительности подающему в систему воду агрегату.

Сама схема подключения емкости буферной довольно проста и представлена на рисунке:

Балансировочный вентиль, установленный на линии подачи обратки, необходим для регулирования потока воды в зависимости от разницы температур теплоносителя на входе и выходе.

Изготовление теплогенератора не самый простой процесс. Чаще всего проблемы возникают на стадии проведения сварочных работ. Если пригласить квалифицированного специалиста для их выполнения не получается, лучше заказать емкость на предприятии. Даже в этом случае стоимость готового изделия будет меньше в сравнении с заводскими агрегатами.

особенности оборудования,схемы подключения и обвязки

Котел на твердом топливе до сих пор не уступает в популярности другим видам отопительного оборудования. Это связано в первую очередь с тем, что еще не везде проложена газовая магистраль, а дрова в Беларуси по-прежнему остаются одним из дешевых видов топлива.

Как правильно установить агрегат и тем самым увеличить его срок службы? Какие есть особенности отопления твердотопливным котлом? На что нужно обратить внимание при монтаже? Ответы вы найдете в этой статье.

Особенности эксплуатации твердотопливного котла

При отсутствии подведенного к дому трубы с природным газом и дороговизне или невозможности подключения электрического отопления владельцам частных домов остается только вариант отопления твердотопливным котлом. При эксплуатации данного типа оборудования есть несколько нюансов о которых нужно знать каждому хозяину. Рассмотрим основные из них.

Постоянное обслуживание.

Такой тип теплогенератора работает от дров, торфобрикета, антрацита или угля — топлива, которое необходимо закладывать вручную. Образовывающая в процессе сгорания зола оседает внутри топки, а продукты сгорания в виде сажи скапливаются на внутренних стенках дымохода. Следить за работой оборудования и очищать топку приходится с частой периодичностью.

Тепловая инерционность.

В сравнении с газовым или электрическим агрегатом остановить процесс сжигания топлива в тт котле не представляется возможным. Резкие перепады температуры значительно сокращают срок службы твердотопливного прибора, поэтому тушить топливо (заливать водой) категорически запрещается. Для снижения температуры теплоносителя остается лишь ждать, когда прогорит сырье или закончится кислород в камере, поддерживающий пламя.

Образование конденсата на стенках теплообменника.

Возникает такая ситуация, когда температура теплоносителя в обратной трубе снижается до 25-40° С. Образующийся при сгорании пар остывает и превращается в агрессивную жидкость, которая может со временем разрушить стенки теплообменника. Чтобы предотвратить образования конденсата, возле тт котла делают малый контур, который разогревает сперва котел, а потом только подается тепло на систему отопления. Помогает в этом специальный термостатический трехходовой клапан.

Отсутствие автоматики.

Классические модели агрегатов не оснащены автоматической системой управления пламенем и в них нет высокоточного регулирования температуры жидкости, как в газовом котле. Зачастую теплоноситель может нагреться до критической отметки в 100° и выше и вызвать закипание теплогенератора, что может стать опасным для всей системы в целом. Обезопасить котельную от таких непредвиденных ситуаций поможет буферная емкость, которая обвязывается с котлом под естественной циркуляцией и не котлу нагреться до температуры выше 100°C.Следовательно, главные проблемы, которые могут возникнуть при неправильной обвязке:

  • перегрев теплоносителя и гидроудары,
  • образование воздушных пробок,
  • увеличенная частота загрузки топлива,
  • образование золы и конденсата.

Частично эти проблемы может решить пеллетный котел. Как известно, пеллеты отличаются низким образованием золы и при сгорании такого топлива скапливается меньше сажи. При автоматической подаче пеллет в горелку, возможно регулировать объем загрузки и интенсивность нагрева, и при необходимости практически полностью остановить процесс горения.

Использование ТТ котла длительного горения со встроенной автоматикой, контролирующей процесс сжигания сырья, также позволит реже подходить к агрегату для дозаправки и увеличить период отопления дома.

Схемы обвязки тт котла
Чтобы избежать преждевременных поломок, нерационального использования сырья и быстрого остывания помещений, необходимо грамотно продумать схему подключения тт котла с другими элементами обвязки.К основным элементам, которые должны быть установлены в котельной вместе теплогенератором, можно отнести:

  • группу безопасности,
  • буферную емкость,
  • циркуляционный насос,
  • расширительный бак,
  • смесительный узел или трехходовой клапан.

Схема №1

Простейшая схема подключения котла на твердом топливе в закрытой системе отопления выглядит следующим образом:

  Установленная группа безопасности контролирует предельно допустимый уровень давления в системе и при достижении критической отметки автоматически сбрасывает давление и выводит образовывающийся воздух. Расширительный бак устанавливается между циркуляционным насосом и котлом для забора излишков воды или компенсации жидкости в контуре.

Важно! Группа безопасности устанавливается перед твердотопливным котлом. Наличие запорной арматуры между теплогенератором и устройствами безопасности не допустимо.

Схема №2

Однако первая схема не самая эффективная. Вода в обратку котла может поступать уже холодной, что способствует образованию конденсата и сажи в топке. Чтобы этого не допустить, на отводящий трубопровод устанавливают смесительный трехходовой клапан для подмеса горячей воды из подающей трубы.


Схема №3

Для большей эффективности и производительности системы при обвязке котла используют буферную емкость (так называемый «теплоаккумулятор»). Патрубки входа и выхода твердотопливного котла подключаются к буферной емкости, образуя два звена отопления: котловой (между теплоаккумулятором и теплогенератором) и непосредственно отопительный контур. Такая схема позволяет защитить котел от перегрева и аккумулировать тепло. Так вы сможете сэкономить на топливе, а закладку сырья производить реже.

Важно! Необходимо, чтобы мощность твердотопливного котла была рассчитана правильно и ее хватило на обогрев жилья и работу теплоаккумулятора.

Схема №4

Справиться со скачками давления в системе поможет также и гидрострелка. Как правило, она устанавливается в домах больших по площади и со сложной схемой отопления (наличие теплого пола или двух радиаторных контуров) совместно с использованием группы коллекторов.

Важно! Гидравлический разделитель так же, как и теплоаккумулятор, подбирается в зависимости от мощности отопительного агрегата.Подробнее о гидрострелках читайте в статье: Гидрострелка: назначение, принцип работы и схемы подключения.

А что же ГВС?

Для обеспечения горячем водоснабжением к твердотопливному котлу необходимо подключить бойлер косвенного нагрева. Для грамотной обвязки и увеличения КПД оборудования наиболее удачным решением считается подключение гидрострелки совмещенной с коллектором к патрубкам теплогенератора. Отопительные контуры и контур ГВС в этом случае подключаются к патрубкам входа и вывода распределительного коллектора.


Основные советы по подключению:
  • Организуйте место для установки твердотопливного котла и сопутствующего оборудования. В идеале, это должно быть отдельное помещение с высотой потолков не ниже 2,4 м и хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Место установки теплогенератора должно быть облицовано огнеупорным материалом.
  • Установите фильтры грубой очистки непосредственно перед циркуляционным насосом. Так вы защитите котел от попадания ненужного шлама и убережете оборудование от быстрого износа.
  • При использовании гидрострелки и буферной емкости установите циркуляционные насосы на каждый контур отопления.
  • Установите ИБП или стабилизатор на случай скачков электроэнергии.
  • Используйте резьбовую арматуру. При выходе из строя одного из элементов системы вы сможете быстро ее поменять и при этом не придется полностью сливать теплоноситель.

Итог

Правильно оборудованная котельная обеспечит комфорт и тепло вашему дому, а также сбережет ваши деньги и нервы. Если сомневаетесь в чем-то, обращайтесь за помощью к специалистам.

progreem.by

Купить твердотопливный котел в Витебске>>>

Буферные емкости – Helioakmi

31 / 100

Powered by Rank Math SEO

Что такое буферный бак и для чего он используется

 

Инерционные баки — это, по сути, баки (дополнительное пространство) для хранения воды (горячей или холодной).

Хранение горячей воды (радиаторное или напольное отопление) или горячей воды для бытовых нужд (ГВС)

Инерционный бак подключается последовательно с котлом (будь то масляный, газовый котел, котел на пеллетах – биомассе, дровяной котел, тепловой насос) или с солнечными панелями.

Инерционные баки Это контейнер с очень хорошей теплоизоляцией, позволяющий поддерживать высокую температуру воды в течение длительного времени. Назначение инерционного бака – хранить горячую воду, когда она вырабатывается при работе любого типа котла, теплового насоса или солнечного коллектора, и обеспечивать нас горячей водой, когда котел или тепловой насос перестает работать или когда заходит солнце. вниз, и солнечная панель больше не производит горячую воду.

Например, если тепловой насос или котел работает с 6 до 10 часов ночи, то в течение этих 4 часов он производит горячую воду высокой температуры, которая через циркуляционный насос подается к радиаторам или системе теплого пола, предлагая таким образом отопление помещений. Во время работы котла или теплового насоса горячая вода хранится в инерционном баке. Когда котел или тепловой насос прекращает работу, циркуляционный насос начинает передавать на радиаторы или систему теплого пола горячую воду, хранящуюся в инерционном баке, обеспечивая тем самым бесплатное отопление еще на многие часы.

Таким образом мы достигаем экономии энергии, а значит и денег, так как мы используем горячую воду инерционного бака (БУФЕР-0) и котел или тепловой насос не должны постоянно работать, чтобы в радиаторе была горячая вода в система подполья. То же самое относится к ГВС, если инерционный бак (БУФЕР-1) подключен к солнечным панелям или к инерционному баку (БУФЕР-1 INOX) с теплообменником из нержавеющей стали.
Также в случае отопления, произведенного с помощью электричества (тепловой насос, резисторы, электрический котел), инерционный бак может накапливать энергию, используя часы с низкой ценой ночного тарифа PPC.

Хранение холодной воды

Инерционные баки работают так же, как описано выше, для хранения холодной воды (вместо горячей) с той лишь разницей, что вместо подключения к солнечным батареям или котлу, они подключаются к кулерам для воды. Здесь тоже достигается экономия энергии и денег за счет того, что хоть мотор холодильной машины перестал работать, циркулятор продолжает перекачивать холодную воду из инерционного бака.

Инерционные баки Megasun Sunscreen имеют множество «импорт-экспорт» (1″ и 1½”), поэтому их можно подключать ко многим типам источников тепла (котлы на дровах, горелки на пеллетах, тепловые насосы, масляные или газовые котлы, газовые котлы, котлы электрические ионные котлы, энергетические камины, солнечные батареи), предлагающие не только экономичное отопление, но и бесплатную горячую воду.

Буфер 0 (без теплообменника, с металлическим покрытием для наружного применения)
100 л

Буфер 0 (без теплообменника)


150L – 200L – 300L – 420L – 500L – 800L -1000L

Буфер 1 (с генератором)


300L – 420L – 500L – 800L -1000L

Инерционный бак с теплообменником горячей воды из нержавеющей стали (inox 316L)

Инерционные баки этого типа могут быть подключены к низкотемпературному тепловому насосу, котлу на пеллетах в сочетании с солнечными панелями и обеспечивают подачу горячей воды через у них есть большой теплообменник из нержавеющей стали, согласно следующим чертежам:

КОНТЕЙНЕРЫ БЕЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И НАГРЕВА ВОЗДУХА

Буферный инерционный бак – Инерционные баки с теплообменником горячей воды из нержавеющей стали – Водяные баки для экономичного отопления

КОНСТРУКЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Типовая установка БУФЕРА-1 Контейнер с теплообменником горячей воды INOX для подключения к твердотопливному котлу, жидкотопливному/газовому котлу, тепловому насосу, высокотемпературной системе отопления (радиатор), низкотемпературному отоплению система (теплый пол) и солнечная

БЛ-150

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, ПРЕСНАЯ ВОДА 1)

БЛ-200

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, ПРЕСНАЯ ВОДА 1)

БЛ-300

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, ПРЕСНАЯ ВОДА 1, БУФЕР 1, БУФЕР 1-INOX)

БЛ-500

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, БУФЕР 1, БУФЕР 1-INOX)

БЛ-800

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, БУФЕР 1, БУФЕР 1-INOX)

БЛ-1000

(BL0, BL1, BL2, БУФЕР 0, БУФЕР 1, БУФЕР 1-INOX)

Установка солнечных систем для подачи горячей воды (коллектор, бак для хранения воды, опорная база, трубопровод, котел, инерционный бак и т. д.) субсидируется программой « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ — AYTONOMΩ » Министерства окружающей среды, Энергия и усилители Изменение климата.

Описание резервуаров BUFFER-0, BUFFER-1 и BUFFER-1 INOX

Вес пустого резервуара (в кг)

Нажмите на название каждой модели, чтобы увидеть профиль соединения

< td> 1000

Λίτρα / Τύπος БУФЕР-0 БУФЕР-1 БУФЕР-1 INOX
150 43 66
200 60 85
300 90 118 129
420 108 132
500 117 150 162
800 127 168 180
152 198 210

 

Теплоизоляция :

  • Полиуретан без CFC и FCKW
  • Плотность : 40 кг/м3
  • Толщина : 65 мм
  • Теплопроводность : 0,023 Вт/мК
  • Класс пожаробезопасности : B3, самозатухающий

Гидравлические соединения инерционного резервуара (БУФЕРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ):

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ 150 л 200 л 300 л 420 л 500 л 800 л 1000 л
Датчик положения БУФ-0 БУФ-1 БУФ-1 INOX ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½”
Солнечный генератор БУФ-1 БУФ-1 INOX 1 ” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”
Буферные звенья БУФ-0 БУФ-1 БУФ-1 INOX 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”
Розетка сопротивления БУФ-0 БУФ-1 БУФ-1 INOX 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”
Выход горячей воды
Использование
БУФ-1 INOX 1 ” 1 ” 1 ” 1 ”
Холодная вода Введение
Применение
БУФ-1
INOX
1 ” 1 ” 1 ” 1 ”

Габаритные размеры (мм)

ΛΙΤΡΑ / ΤΥΠΟΣ 150 л 200 л 300 л 420 л 500 л 800 л 1000 л
ΔΙΑΜΕΤPΟΣ 603 603 603 730 730 945 805 * 945 805 *
ΥΨΟΣ 1050 1400 1930 1730 1970 1800 1735* 2050 1985 *

* РАЗМЕРЫ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

БУФЕР-1 с теплообменником горячей воды INOX

Всемирное признание

ПЕРВЫЙ ПРИЗ МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ

Мультиэнергетические баки

 

В связи с продолжающимся движением к решениям для отопления с использованием возобновляемых источников энергии многие проекты теперь требуют эффективной, но действенной связи традиционных систем отопления на газе или жидком топливе с более экологически чистыми вариантами, такими как отопление на дровах и воздушное или наземное отопление. исходные тепловые насосы.

Идеальным решением для этих нужд является наша линейка мультиэнергетических баков, специально разработанных для объединения этих типов систем. Как линейка Eco Combi, так и линейка Term Combi могут удовлетворить ваши потребности. Оба способны обеспечить эффективный способ соединения всех типов систем отопления и даже могут быть связаны с солнечным тепловым отоплением.

Важно отметить, что оба типа баков могут обеспечивать производство горячей воды для бытовых нужд непосредственно из бака, а это означает, что не требуется специальный водонагреватель.

Ознакомьтесь с соответствующей информацией ниже по каждому резервуару или позвоните в нашу службу технической поддержки по номеру 0845 303 9397, где вам помогут выбрать подходящий резервуар для вашего проекта.

 

Многоцелевой энергетический бак Eco 1

Многоцелевой энергетический резервуар Eco 1, доступный в размерах от 200 до 1500 л, представляет собой идеальное решение, когда требуется связь между твердым топливом, биомассой и традиционными источниками энергии, такими как газ и нефть. Он также может обеспечить большое количество горячей воды для бытовых нужд из специального змеевика из нержавеющей стали с высокой степенью регенерации. Погружные нагреватели также могут быть добавлены для использования в качестве резервного нагрева.

Высококачественная изоляция толщиной 100 мм обеспечивает длительное удержание полезной воды для отопления, а также может быть снята, чтобы разместить бак в небольшом пространстве или пройти через дверные проемы.

Идеальный резервуар для биомассы, требующей производства горячей воды для бытовых нужд.

 

Многоцелевой энергетический бак Eco 2

Подобно версии Eco 1, многоцелевой энергетический резервуар Eco 2 снова идеально подходит для соединения различных источников энергии, таких как биомасса, газ, тепловые насосы или нефть. Однако этот резервуар также оснащен специальным солнечным змеевиком, что делает его пригодным для подключения к солнечным тепловым панелям.

Резервуары объемом от 200 до 1500 литров снова доступны и могут быть оснащены электрическими погружными нагревателями в качестве резерва.

Изоляция снова входит в стандартную комплектацию толщиной 100 мм, что обеспечивает низкую теплопроводность 0,035 Вт/мК, что делает их идеальными для хранения и производства воды в течение длительного периода времени.

 

 

Eco Domus Space Saver Thermal Store

Ассортимент резервуаров Eco Domus выпускается объемом 200 л, 300 л и 500 л. Они особенно подходят для проектов, где пространство и высота имеют первостепенное значение, максимальная высота 1730 мм для версии 500 л.

Этот резервуар в стандартной комплектации поставляется с солнечным змеевиком и электрическим погружным нагревателем в стандартной комплектации. Глубокая изоляция толщиной 60 мм обеспечивает эффективное удержание первичной воды и длительный уровень тепла.

Eco Domus идеально подходит для установки в сочетании с дровяными печами, оснащенными обратными котлами, и может использоваться в системах под давлением, где печь одобрена для такого использования.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *