Буферная емкость для систем отопления: Зачем нужна буферная ёмкость для системы отопления дома

Содержание

Как подобрать буферную емкость для твердотопливного котла?

Зачем нужна буферная емкость для твердотопливных котлов и как ее подбирать?

Буферная емкость позволяет твердотопливному котлу сжечь топливо с максимальным КПД, и загрузить полученную энергию в буферный бак-аккумулятор. А система отопления отбирает накопленное тепло четко расчитанными порциями по своей необходимости. Также системы с твердотопливными котлами, которые не имеют буферной емкости, имеют расход топлива в 2-2,5 раза больше по сравнению с системами, имеющими тепловой аккумулятор. Это объясняется тем, что большую часть времени в отопительный сезон стоит относительно теплая погода, а значит котел все время работает с дефицитом воздуха для горения, и большая половина топлива буквально улетает в трубу в виде CO₂ (недогар). Кроме экономии топлива — уменьшается количество загрузок топлива в течении суток.

Таблица для подбора теплового аккумулятора согласно вмещаемой тепловой мощности на отопление

Современные системы отопления, в зависимости от наружной температуры и климата внутри помещений, изменяют расход и температуру в отопительных приборах. Таким образом, при установке твердотопливного котла в систему отопления получается дилема: котел экономичней всего работает в высокотемпературном режиме, а система отопления в низкотемпературном. Буферная емкость разрешает эту дилему.

Все твердотопливные котлы, независимо от их типа и способа сжигания топлива, имеют следующие общие свойства:

  • Работают только в узком высокотемпературном графике (90/75°С или 80/60°С).
  • Могут менять мощность в диапазоне 100…50% путем уменьшения количества поступающего воздуха для горения. Причем с уменьшением мощности резко падает КПД за счет увеличения доли CO₂.
  • Котел не может быть остановлен, пока в нем не догорит все топливо.
  • Котел подбирается с запасом мощности около 15% на самую холодную пятидневку.

Схема обвязки буферной емкости с твердотопливным котлом
(нажать для увеличения)

Примечание:
Для экономичного потребления топлива системой отопления, отбор теплоносителя должен осуществляться через 3-х ходовой смеситель с погодозависимым управлением. Это предотвратит ситуацию, когда слишком горячий теплоноситель прийдет в радиаторы, они быстро нагреют помещения, термостатические головки закроются, и насос отопительного контура будет мешать в буферной емкости верхний горячий слой с нижним холодным.

1 кВт ≈ 20 л (мин) … 55 л (оптимально)

Пример №1:
Есть котел мощностью 25 кВт с неизвестной емкостью топки.
Значит к нему нужна буферная ёмкость объемом:
Vбуферной емкости = 25 кВт x 20 л = 500 л

Пример №2:


Есть пеллетный котел мощностью 40 кВт.
Значит к нему нужна буферная емкость:
Vбуферной емкости = 40 кВт x 20 л = 800 л

Пример №3:
Есть котел мощностью 35 кВт, работающий на угле. Топка котла позволяет загружать в нее 20 кг угля. Значит при полностью открытой воздушной заслонке за один час будет сгорать угля:
G1час = 35 кВт / (5,8 кВт/кг x 0,75) = 8 кг/ч
Время прогорания загрузки будет:
T = 20 кг / 8 кг/ч = 2,5 часа
В случает отсутствия отбора тепла, нам необходимо аккумулировать следующее количество тепла:
Qаккум = 2,5 ч x 35 кВт = 87,5 кВт
Минимальная температура в баке — 30°C, максимальная — 90°C, значит нам нужет буферный бак следующего объема:
Vбуферной емкости = 87,5 кВт x 860 / (90°С — 300°C) = 1254 л
(35 л/кВт)

Буферная ёмкость для систем отопления

В каждом здании, где для отопления используется твёрдотопливный котёл или камин с водяным контуром необходима установка буферной ёмкости.

Буферная (аккумулирующая) ёмкость является одним из главных элементов в системе обогрева помещений. Она предназначена для аккумулирования излишне выделенной энергии, произведенной котлом на твердом топливе. Применение этого устройства очень практично так, как нет необходимости в постоянном горении котла, энергии, собирающейся в накопителе от нескольких топок, хватает для сохранения тепла и нагрева воды. Другими словами, можно сказать, что она нужна для забора, хранения и последующей передачи избыточной горячей воды, полученной от источников тепла. Работу данной ёмкости можно сравнить с работой термоса.

К буферной ёмкости можно подключать электрический или газовый котёл, коллекторы солнечные, насос тепловой. Все подключённые к буферу тепловые генераторы будут работать на аккумулирование тепла, которое затем можно использовать на различные хозяйственные нужды, например, для системы отопления, подогрева пола или стен, теплицы, бассейна. При желании буферная ёмкость может быть укомплектована встроенным бойлером косвенного нагрева или проточным теплообменником для нагрева воды.

Система в которой используется буферная ёмкость работает слажено, мягко без перебоев, может нагреваться и отдавать тепло по-разному, что зависит от точки подключения ёмкости и качественного монтажа системы отопления. При правильном подборе оборудования, нормальном утеплении здания тепло в помещениях будет сохраняться на протяжении 1 – 2 суток.

Используя тепловой аккумулятор, можно повысить КПД котлов до 90 процентов и снизить расход топлива на 32 % в сравнении с такой же системой без буферной ёмкости. Это позволяет вне зависимости друг от друга регулировать температуру в каждого помещения. Повысить ресурс котла за счет снижения объёма образующихся кислот и нагара на теплообменнике.

Устанавливая буферные емкости можно снизить количество топок до одного раза в сутки, при этом котлы работают на полную мощность, топливо сжигается максимально, и тепло не будет уходить впустую. На одном котле можно установить только одну ёмкость или устроить каскад из нескольких меньших моделей, что позволит использовать двухучетный тариф на электроэнергию.

Двухучетный тариф заключается в том, что накапливать тепло можно, нагревая счетчиком в ночное время, когда стоимость электроэнергии небольшая, а в дневное время отдавать его, когда стоимость электричества намного выше. Такая система снижает финансовые затраты на отоплении электричеством и равна приблизительно расходам на отопление дровами. Если взять котел мощностью 8-12 кВт, то разность в оплате до установки буферной ёмкости и после нее окажется весьма ощутимой. Также повысится КПД котла на 3-5%, а это тоже хорошая экономия.

Изготавливают буферные ёмкости из стали самых различных объемов, форм в теплоизоляции и без утепления.

Если вы думаете, какой теплоаккумулятор купить, заходите на наш сайт и специалисты проконсультируют и помогут вам грамотно подобрать нужную ёмкость.

Дата: 06.10.2017

Назад в «Статьи»

Расчет емкости системы отопления — Система отопления

Ни для кого не секрет, что топливо для производства тепла перманентно увеличивается в цене. Каждый нормальный человек желает получить информацию: что сделать, чтобы улучшить систему квартиры. В каждой части РФ нужно в особое время обогревать коттедж. Трудно помыслить себе быт проживающего в РФ без обогревающего комплекса жилища. На нашем веб сайте собрано множество комплексов обогрева дачи, использующих совершенно разные способы извлечения тепла. Указанные системы получения тепла можно использовать как отдельный комплекс или комбинировать.

Что такое буферная емкость системы отопления?

По сути, буферные емкости для отопления представляют собой большой термос – металлический бидон с утепленными стенками. В системе отопления буферная емкость располагается между нагревательным прибором и тепловым контуром, и нагретая вода поступает первоначально в нее, а из нее – дальше в коллекторы, радиаторы и теплые полы.

Зачем нужна такая «прослойка»? Все дело в режиме работы нагревательных устройств (котлов). Вода в них нагревается путем сжигания топлива. Есть типы котлов, где топливо может подаваться и сжигаться равномерно (например, газовые котлы, котлы на пеллетах, снабженные бункером и шнеком для подачи). А есть котлы, где это невозможно теоретически (например, котлы на твердом топливе), либо котлы, где постоянное сгорание приводит к снижению КПД котла и повышенному износу топки (газогенераторные котлы), либо где постоянный нагрев стоит очень дорого (электрические котлы). Возьмем твердотопливные котлы. Они дешевы в установке и обслуживании, но у них есть одна проблема: если не подкладывать регулярно топливо, вода в отопительном контуре может быстро остыть. Что делать? Бегать и днем и ночью «подкинуть дровишек», или мерзнуть? Вот здесь и выручит буферная емкость. Нагретая вода поступает в нее, и постепенно расходуется на отопление. Применение буферной емкости в несколько раз увеличивает интервалы между топками котла и, соответственно, во столько же снижает расход топлива.

В случае с электрическим котлом буферную емкость полезно ставить чисто по экономическим соображениям. Известно, что электрокотел потребляет много электричества. Существуют дневной и ночной тарифы на потребленную электроэнергию, которые отличаются друг от друга в разы. Установка буферной емкости позволяет рассчитать режим работы котла так, чтобы он грел только в ночное время.

Европейский опыт применения буферных емкостей доказал его экономическую целесообразность. Кроме того, буферная емкость служит целям безопасности, снижая риск перегрева теплоносителя. Единственный минус буферной емкости – ее большой объем. Для установки системы отопления с применением буферной емкости необходимо помещение размером от 5 кв.м. Емкости большого объема нужно монтировать, разбирая крышу, либо сваривать прямо на месте (они просто не пройдут в двери).

Как рассчитывается объем буферной емкости

Как рассчитать буферную емкость, чтобы достичь желаемого уровня комфорта и при этом не делать огромные баки? Вообще, расчет буферной емкости при устройстве новой системы отопления – дело довольно сложное. Лучше, если это будет делать специалист теплотехник. Сначала на основании информации о площади дома, высоте потолков, материалов стен и перекрытий, рассчитываются теплопотери дома при определенной температуре наружного воздуха (обычно она выражается в «кВт в час»). Затем при помощи специальной формулы рассчитывается количество необходимого теплоносителя (воды), которая должна проходить по системе отопления за час для покрытия теплопотерь при максимально низкой температуре (например, при -25С). Это количество умножается на желаемое время между топками котла, и получается объем буферной емкости.

Гораздо проще производить расчет буферной емкости, если система отопления уже существует. В этом случае количество воды в системе и время между топками уже известно. Стоит только умножить существующий объем теплоносителя на желаемое время увеличения промежутков между топками, и вы получите нужный объем бачка. На практике известно, что при мощности котла 25-32 кВт и дома в 100-150 кв.м. буферной емкости в 1000л достаточно для топки 1 раз в сутки.

Источник: http://semidelov.ru/mar/raschet-bufernoy-emkosti/

2. Определяем температурный режим системы отопления.

Этот аспект необходимо рассматривать еще на стадии проектирования системы. В первую очередь нам важна температура теплоносителя на входе в радиаторы при максимальной мощности системы. Если у вас уже смонтировано отопление и вы просто хотите установить теплоаккумулятор. то достаточно только измерить температуру воды на входе в радиаторы при максимальной мощности. Если же ваша система отопления еще находится на стадии проектирования, то нужно посмотреть характеристики устанавливаемых радиаторов. Например: Одно ребро широкоизвестного радиатора FEROLLI при разнице температур в 50 градусов отдает 88,2 ватта тепловой энергии, а при разнице температур в 70 градусов отдает 136,6 ватт. О чем говорят эти цифры? Если у вас в доме температура +20 градусов, то при средней температуре на поверхности ребра в 20+50=70 градусов оно отдаст 88,2 ватта тепла. При средней температуре ребра в 20+70=90 градусов уже 136,6.

Источник: http://teplovhate.by/prochee/ta.html

Объем аккумулятора зависит в первую очередь от мощности котла. Теплоаккумулятор стоит выбирать так, чтобы время горения 2-3,5 ч (время горения одной полной загрузки дров) было бы достаточно для нагрева выбранного аккумулятора примерно на 40°C. При этом достигается наилучший кпд котла и оптимальное количество загрузок топлива в сутки (1-2 загрузки дров в сутки в морозную погоду). В таблице представлено время зарядки от котлов разной мощности (значения-ориентиры). В диапазоне желтого цвета — рекомендуемые время горения и объем теплоаккумулятора.

Тепловые аккумуляторы различных типов давно и успешно применяются в бытовых системах отопления. Особенно полезны они в системах отопления с тепловыми генераторами периодического действия.

Принцип действия теплового аккумулятора заключается в том, что в процессе работы котла часть его энергии направляется на нагревание дополнительного объёма теплоносителя, находящегося в большой по объёму ёмкости. Эта ёмкость (бак) имеет хорошую теплоизоляцию с очень малыми теплопотерями. После того, как котёл прекратит работать, и помещение начнёт охлаждаться, датчик температуры воздуха (или температуры воды в системе отопления) включает циркуляционный насос, который подаёт горячую воду из бака-аккумулятора в систему отопления. Температура воздуха (воды) повышается до установленного значения, и датчик выключает насос. Температура воды в баке немного уменьшается, но из-за хорошей теплоизоляции продолжает оставаться достаточно высокой. Циклы включения и выключения насоса продолжаются до тех пор, пока температура воды в баке будет оставаться выше, чем в системе отопления. В зависимости от объёма бака-аккумулятора, теплопотерь помещения, температуры наружного воздуха и заданной температуры воздуха в доме, такое устройство может обеспечить комфортное тепло в доме от нескольких часов до 1,5 — 2х суток при неработающем котле. При отсутствии в доме людей термостат (датчик) можно настроить на минимальную температуру обогрева, тогда запасённой энергии хватит на ещё больший период времени.

Тепловая мощность / уголь ………кВт …19 ……24 ……32 ……39 …….48

Тепловая мощность / дрова ……..кВт …18 ……23 ……29 …….35 ……45

Объём аккумулирующего бака ……..л ……800 …1000 .1350 .1650 .2000

Как видим, объёмы вполне реальные.

Некоторые типы аккумулирующих баков имеют дополнительные электронагревательные элементы, другие — возможность подключения солнечных коллекторов. К сожалению, российский рынок тепловых аккумуляторов пока ограничен, а стоимость очень высока. Однако, с ростом цен на энергоносители, их время скоро придёт. Что касается Вашего вопроса о возможности устройства теплового аккумулятора в системе водяного отопления с дровяной печью, то для человека с руками, головой и желанием жить

по-человечески, соорудить такую систему вполне возможно даже в сельских условиях. Самое сложное, пожалуй, добиться очень хорошей теплоизоляции бака. Схему гидравлического и электрического подключения можно посмотреть на указанном сайте.

Для чего нужна буферная ёмкость

По большему счёту, буферная ёмкость – это термос. Металлическая бочка в утеплителе от 500 до 1000 литров (можно больше, но обычно указанного объема достаточно). Чтобы понять, зачем она нужна, представьте себе такую ситуацию: Вы на даче решили попить чаю. Разожгли костёр, поставили на огонь чайник, вскипятили, сделали себе стаканчик и выпили. Замечательно. Через 2 часа Вам снова захотелось чая. Но вода уже остыла. И Вам опять необходимо разжигать костёр, ставить чайник и т.д. А теперь представьте, что у Вас есть термос… Закипятили один раз целый чайник воды, залили в термос и пьете чай целый день. Разжигать костёр и кипятить воду в этом случае Вам придётся только один раз. И отвлекаться будете меньше, и дрова сэкономите 🙂

В случае с системой отопления ситуация аналогичная. Буферная ёмкость способна накопить определённое количество тепла, а потом отдавать его постепенно.

Где мы берём «лишнее» тепло

Предположим, что Ваш дом имеет отапливаемую площадь 200 м2. Когда летом на улице температура такая же, как и в доме (+20°С), теплопотери равны 0, дом тепло не теряет. С уменьшением температуры на улице дом начинает терять тепло:

    при +15°С дом теряет 2 кВт в час; при +10°С — 4 кВт в час; при +5°С — 6 кВт в час; при 0°С — 8 кВт в час; и так далее. при температуре на улице -25°С теплопотери составят примерно 18кВт/час (цифры взяты для примера, точные теплопотери дома может рассчитать только специалист на основании предоставленных Вами данных о материалах, из которых построен дом, его утеплении и т.п.).

Для восполнения этих потерь тепла мы должны поставить котёл такой же мощности как и максимальные теплопотери дома, а лучше – даже чуть больше (а вдруг -35°С мороз стукнет :)). То есть мы ставим котёл 20 кВт.

Нужно отметить, что мощностью твердотопливного котла можно управлять в очень узких пределах. Или дрова горят (20 кВт), или – не горят (0 кВт). Можно, конечно, уменьшить доступ кислорода прикрыв заслонку и снизить интенсивность горения, но эффект – незначительный. Будет киловатт 15, не меньше.

А теперь представим, что дело происходит ранней осенью. Котёл горит на минимуме и выдаёт 15 кВт мощности. Температура на улице — 0°С и дом теряет только 8 кВт. Не очень хорошо. Дров-то вы сжигаете на 15 кВт, т.е. почти в два раза больше чем нужно. Мало того, встаёт вопрос: куда деваются остальные 7 кВт? Есть два варианта:

    перегретые радиаторы, в доме жарко; закипевший котёл, что чревато повреждениями самого котла и всей системы отопления.

Согласитесь, не очень хорошие последствия. Как избавиться от этих 7 кВт лишней мощности? Вот именно эту «лишнюю» мощность мы и аккумулируем в буферной ёмкости.

Как это работает на практике

Рассмотрим схему:

Источник: http://www.wirbel-rus.ru/news/177/

Современная система отопления должна не только поддерживать комфортный уровень температуры во время работы котла, но и после этого. Снижение температуры теплоносителя в трубах происходит относительно быстро, поэтому необходимо установить дополнительные устройства. Лучше всего себя в этом плане зарекомендовала система отопления с теплоаккумулятором своими руками: схема, расчет, подключение которой можно сделать практически для любого автономного комплекса.

Принцип работы

Теплоаккумулятор

Теплоаккумулятор представляет собой большую емкость, заполненную водой. Она нагревается от системы отопления прямым или косвенным образом. В результате этого температура воды повышается до максимального значения. Когда перестает работать котел происходит обратный процесс — энергия от нагретой воды передается теплоносителю.

Для выполнения этой задачи подключение к системе отопления теплоаккумулятора должно выполняться на максимально близком расстоянии от выходного патрубка котла. Кроме этого предъявляются следующие требования к конструкции:

  • Правильно рассчитать объем. Он напрямую зависит от площади отапливаемого помещения;
  • Теплоизоляция стенок. Это необходимо для уменьшения тепловых потерь, чтобы обеспечить максимальную теплоемкость;
  • Возможность дополнительной функции горячего водоснабжения (ГВС).

Подобная система отопления с теплоаккумулятором может обеспечить уменьшение расхода топлива до 30%.

Важно. Значительно повышается уровень комфорта, выражающийся в поддержании оптимальной температуры долгое время даже при неработающем котле.

Однако перед планированием изготовления и установки теплоаккумулятора следует учитывать такие негативные факторы:

  • Уменьшение КПД. Так как часть энергии от теплоносителя будет расходоваться на нагрев воды, то температура в радиаторах будет ниже, чем без теплоаккумулятора;
  • Эффективный самодельный теплоаккумулятор отопления актуально устанавливать только для систем с высоким температурным режимом работы – от 80/60. В противном случае потери тепла за счет нагрева воды значительно уменьшат степень нагрева воздуха в комнатах;
  • Большой объем емкости. Для аккумулирования достаточной энергии следует выбирать теплоаккумуляторы большой вместительности. Только так их работа будет по-настоящему эффективной.

Перед самостоятельным изготовлением необходимо сначала определиться с оптимальной конструкцией.

Обзор моделей

Заводской теплоаккумулятор

В качестве основы для самодельного теплоаккумулятора отопления можно рассмотреть стандартную заводскую модель. Она представляет собой емкость с несколькими патрубками для подключения. Внутри находится трубопровод в виде спирали, по которому протекает теплоноситель. Материал изготовления трубы — медь или оцинкованная сталь.

Внимание. Для повышения эффективности работы в конструкции предусмотрен дополнительный нагревающий элемент – электрический ТЭН.

Он служит в качестве альтернативного источника тепловой энергии для поддержания температуры воды в емкости на нужном уровне. Особо следует обратить внимание на конструкцию, а в частности — на обеспечение максимальной теплоизоляции. Она состоит из двух стенок, между которыми располагается слой утеплителя. Чаще всего это базальтовая вата. В результате подобный теплоаккумулятор для котлов отопления имеет следующие положительные качества.

  • Равномерный нагрев воды по общему объему;
  • Возможность функционирования систем отопления с помощью ТЭНа даже при не работающем котле;
  • Минимальные тепловые потери от стенок корпуса.

Однако стоимость такой конструкции высока, а ее самостоятельное изготовление проблематично из-за сложности. Поэтому чаще всего применяется другая схема отопления с теплоаккумулятором.

В данном случае конструкция представляет собой емкость, в которой устанавливается спиральная труба отопления. Она имеет четыре патрубка для прямой и обратной трубы — входящие и выходящие. Ее изготовление намного проще, чем для вышеописанной модели. Для этого достаточно сварить емкость и сделать в ней соответствующие патрубки.

Важно. Если у системы отопления с теплоаккумулятором своими руками по схеме и расчету не предусмотрено подключение дополнительных источников забора энергии – по этому вопросу нужно проконсультироваться у специалистов.

Одним из преимуществ этой конструкции является небольшая трудоемкость работ. Но она менее эффективна, что сказывается на времени остывания воды. Ее можно модернизировать — установить электрический ТЭН. Подобная система отопления с небольшим теплоаккумулятором будет работать даже без котла. Но в этом случае значительно повысятся затраты электроэнергии. Пользоваться системой ГВС не рекомендуется, так как снижение КПД установки будет велико.

Расчет мощности

Самодельный теплоаккумулятор

Главным техническим параметром теплоаккумулятора является его полезный объем. От этого зависит количество тепловой энергии, способной аккумулироваться в воде. Правильный расчет теплоаккумулятора для отопления начинается с анализа помещения. Сначала определяется его площадь, исходя из чего рассчитывается минимальное значение мощности, необходимое для обогрева всех комнат в течение одного часа. Делается это с помощью следующей формулы.

Для помещения площадью 90 м² необходимо в час вырабатывать 9 кВт энергии. Далее следует рассчитать количество запасенной энергии в теплоаккумуляторе для отопления на 1 м³ воды. Этот показатель зависит от ее температуры. Чтобы избежать долгих вычислений в таблице показаны данные для различных значений отдачи энергии от теплоносителя воде в емкости.

Источник: http://strojdvor.ru/otoplenie/kak-sdelat-teploakkumulyatory-dlya-otopleniya-svoimi-rukami-opisanie-konstrukcii-i-metodiki-izgotovleniya/

Смотрите также:
27 сентября 2021 года

Какие преимущества дает использование буферной емкости для отопления

Применение буферных емкостей для повышения эффективности систем отопления позволяет добиться регулярного обогрева при минимальных затратах. Несмотря на громоздкость конструкции, такие приборы быстро аккумулируют тепло, сохраняя его излишки и используя их в случае необходимости.

Принцип действия

Стандартная обогревательная система подразумевает нагрев воды в котле и ее подачу в буферную емкость специальным циркуляционным насосом. Из бака в котел обратно возвращается такой же объем остывшей жидкости. Второй компрессор при этом осуществляет подачу горячей воды в батарею, забирая ее из верхней части буферной емкости.

По причине закрытости контура, в нижнюю часть буфера из радиаторов возвращается аналогичный объем теплоносителя. Работа первого насоса действует лишь на время розжига котла, но второй оборудован термостатом, позволяющим проводить включение и отключение в зависимости от температуры внутри здания.

Преимущества

Существенным преимуществом аккумулирующих баков является возможность их подключения к нескольким отопительным приборам.

Применение данной функции сократит расходы на монтаж системы отопления за счет отказа от лишних деталей.

Добавление термостата в рабочий контур позволит регулировать приоритетность включения обогревателей, а также их отключения в случае достаточной температуры.

К дополнительным плюсам подобных конструкций можно отнести:

  • повышение безопасности конструкции за счет ее автоматизации;
  • регулирование температуры здания на каждом его этаже;
  • минимальные затраты на подключение газовых или твердотопливных котлов;
  • простота дополнительной установки теплового насоса или солнечных коллекторов.

Недостатки

Большой размер аккумулирующего бака затрудняет возможность монтажа в стандартном жилом доме. Емкость буфера минимального объема составляет около 500 литров, а его установка потребует 60 см свободного пространства при полутора метрах высоты. Применение утеплителя для работ по обустройству отберет уже 80 см жилой площади. Бак на тонну воды будет обладать метровой шириной и двухметровой высотой, что вряд ли позволит пронести его сквозь двери и поставить в комнате.

Установка конструкций такого вида требует выделения отдельного помещения под топочную. Окончательное решение о возможности монтажа выносится после выезда на объект представителей строительной организации.

Применение в быту

При равновесии температур внутри и снаружи здания термометр показывает около 20о С, и потерь тепла не происходит. При падении температуры на каждые 5о С от этого показателя, число теплопотерь возрастает на 2 кВт. Точный расчет утечки энергии дается специалистом после изучения данных о материале здания и способах его утепления.

С целью восполнения представленных показателей необходимо установить котел с баком, мощность которого будет превышать объемы максимальных теплопотерь.

Регулировка

Управление мощностью твердотопливных котлов проходит в очень узком диапазоне. Дрова могут гореть, производя большой объем тепловой энергии, или полностью гаснуть, выделяя нулевое количество тепла, но достичь среднего показателя почти невозможно. Подобные ситуации особенно актуальны на границе погодных сезонов, например, ранней осенью. Горящий с минимальной мощностью котел выдает 15 кВт энергии, но с нулевой температурой на улице здание теряет только 8 кВт тепла.

Кроме повышения расходов на топливо, что сжигается в избыточном объеме, оставшаяся тепловая энергия в объеме 7 кВт приводит к перегреву радиаторов – в доме становится жарко и некомфортно. Нерастраченная мощность ведет к закипанию воды внутри котла, что чревато его повреждениями и выходом из строя всех обогревательных устройств.

Буферные емкости применяются для систем отопления с целью аккумуляции избыточной энергии и предупреждения аварийных ситуаций.

Расчет параметров

Профессионалы при подборе бака для обогрева применяют два метода для расчета их емкости.

Статистический способ

Данный способ подразумевает подсчет необходимого объема бака, исходя из количества загруженного топлива. В его основе лежит принцип равновесия между вырабатываемой и используемой энергией.

Чтобы тепло не отбиралось отопительной системой, буфер должен поглощать всю энергию, произведенную твердотопливным котлом с максимально загруженной топкой. Подробный расчет объема ведется по формуле
, где:

Vб.б. – объем буферного бака, в литрах;
QK – номинальная мощность котла, в кВт;
tв – номинальный срок выгорания топлива, в часах.

Динамический способ

Вычисление требуемого объема ведется, исходя из количества энергии, необходимой для обогрева здания, а также в зависимости от действующего температурного режима. Максимальный срок работы отопительного котла при этом задается пользователем и измеряется в сутках. Необходимый показатель находится по формуле, где:

Vб.б – объём буферного бака, в литрах;
Qn – расчетная нагрузка на отопительную систему, в кВт;
QК – номинальная мощность котла, в кВт;
tр.к. – максимальный (предусмотренный) срок работы котла в сутки, в часах;
tR – расчетная температура для обратного трубопровода, в °С.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое буферная емкость для системе отопления + видео

Отапливаете свой жилой дом при помощи твердотопливного котла, но постоянное подбрасывание дров в топку сильно огорчает? Знаем не понаслышке, что твердотопливный котел обеспечивает помещение теплом, пока в нем горят дрова, когда дров прогорают и их подача прекращается, котел перестает генерировать тепло и вся система отопления мигом остывает.

Тот, кто пользуется твердотопливным котлом, знают чего стоит заставить себя встать ночью, для того, чтобы подбросить дрова в топку. Еще важный момент: мощность твердотопливного котла сложно регулировать и когда за окном 0 градусов и дом теряет только 8 кВч, то дров котел сжигает на 15 кВч, работая на минимуме, а 7 кВч вы попросту теряете. Но прогресс не стоит на месте и сегодня есть конструктивное решение этой проблемы. Все гениальное просто, ну или почти просто…

Принцип работы буферной ёмкости

Итак, сегодня усовершенствовать отопительный процесс дома или коттеджа можно, сократив энергозатраты и потери тепла, установив в котельной буферную (аккумулирующую) емкость. Буферная емкость представляет собой огромный термос в виде металлической бочки, объемом от 500 до 1000 литров, в утеплителе. В ней накапливается большое количество теплой воды, которую она постепенно начнет отдавать. Технически это выглядит следующим образом: котёл греет воду, которая при помощи циркуляционного насоса вода подается в буферную емкость, еще один насос подает из верхней части буферной емкости горячую воду к радиаторам. Тот же объем воды уже остывшей подается в нижнюю часть буферной емкости. Когда котел топится, то первый насос работает, ко второму насосу подключен термостат, который включает и выключает насос в соответствии с заданной температурой. Проще, говоря, упомянутые нами выше, потерянные ранее 7кВч, будет аккумулировать буферная емкость. 

Аккумулирование тепла в буферной ёмкости

Теперь рассмотрим подробнее процесс аккумуляции в буферной емкости. Итак, арифметика следующая: из котла при помощи насоса 1 горячая вода передается в теплоаккумулятор, то бишь в нашу емкость. Например, приведенные выше 15 кВч. Насос 2, в свою очередь передает тепло радиаторам. Если производительность насосов одинакова, то, сколько тепловой мощности получит аккумулятор, столько же уйдет в радиаторы, все те же 15 кВч. При температуре за окном 0 градусов, теплопотери дома 8 кВч. В радиаторы поступило много горячей воды, и температура в доме увеличилась, достигнув заданной на термостате. Как только температура падает ниже заданной, насос 2 включится и будет подавать в радиаторы горячую воду. Следовательно: насос 1 работает постоянно, а насос 2 – циклично. А так как их производительность одинакова, то в буферную емкость будет приходить горячей воды больше, чем уходить и температура воды в емкости будет повышаться. В случае, когда котел прогорел, насос 1 выключился, тепло в буферную емкость поступать перестало, а насос 2 работает в прежнем режиме, забирая из емкости горячую воду, охлаждая её, и температура в буферной емкости падает.

Зачем нужен тепло аккумулятор

У читателя возникает вопрос, в чём тогда польза буферной ёмкости и зачем нужен тепло аккумулятор, если вода остывает, и котёл приходиться топить снова? Конечно, остывает, но как быстро. И здесь расчет весьма прост: допустим, что общий объем воды в системе отопления 100 литров, а с аккумулирующей емкостью объемом 500 литров получается – 600 литров. Выходит в шесть раз больше, соответственно и остывать этот объем воды будет в шесть раз дольше. Значит, полностью остынут радиаторы не через 3 часа, после остановки котла, а через – 18.

А правильно смонтированная система, позволит обеспечить: безопасность использования твердотопливного котла, возможность поэтапного терморегулирования, возможность подключения любого другого котла, теплового насоса или солнечных коллекторов.

Буферная емкость для системы отопления

В системах отопления разного предназначения и на разных источниках тепла иногда используются буферные емкости. Этот элемент в сети теплоснабжения представляет собой бак в котором аккумулируется горячая вода или другой теплоноситель. Буферная емкость – это, фактически, аккумулятор тепла, который позволяет сгладить неравномерность потребности энергии в разное время суток и сохранять его на некоторое время.

Для всех ли систем возможно применение этого элемента? Какие особенности выбора емкости заводского изготовления, и можно ли ее сделать самостоятельно? Эти и другие вопросы, в том числе и принципы расчета, рассмотрим подробнее.

Применение буферной емкости в системе отопления

Как уже говорилось, буферная емкость для отопления применяется в первую очередь для аккумулирования вырабатываемого тепла и распределения его равномерно по потребностям и теплопотерям весь период эксплуатации. Применение такой емкости позволяет создать систему с некоторыми преимуществами перед аналогичными сетями без нее. Например:

  • Обеспечение постоянного объемного расхода в отопительном контуре. При этом вторичный контур на отопительных приборах может регулироваться автоматикой и объемный расход в нем изменяться с течением времени. Это позволяет уменьшить инерционность системы и убрать необходимость резкого изменения тепловой производительности котла или другого оборудования. Это важно в системах, в которых трудно моментально изменить мощность отопительного агрегата. Например, при применении твердотопливного котла, когда при срабатывании терморегулирующих вентилей на вторичном контуре резко уменьшается проток воды через них, но остановить котел или резко уменьшить его производительность, согласно требуемой мощности, затруднительно. Весь избыток тепла от сгорания топлива аккумулируется в буферной емкости.
  • Буферная емкость для системы отопления позволяет сгладить перерывы в подаче тепла при отсутствии электроэнергии или ее ограничении. Например, при использовании электрических котлов или тепловых насосов, возможна их работа с многотарифными счетчиками. В таком случае ночью электричество дешевле и целесообразно включать систему для аккумуляции тепла в ночной период, а днем использовать нагретую в буферной емкости воду.
  • Аналогично емкость работает и при остановке отопительного прибора по другим причинам. Например, позволяет сохранить тепло после сгорания всего топлива.

Каждая сфера применения требует грамотного расчета необходимого объема. Объем зависит и от типа теплогенератора, и от назначения емкости.

Схемы сетей с буферной емкостью

Существуют разные типы буферных накопителей. Это и простые баки с входными и выходными патрубками, по которым циркулирует вода по одному контуру и перемешивается. Их чаще всего применяют для твердотопливных котлов или для контура горячего водоснабжения. Например, схема подключения буферной емкости к твердотопливному котлу выглядит так:

  1. Теплогенератор, который является или твердотопливным котлом, или любым другим отопительным агрегатом. Нагретая вода от него напрямую попадает в буферную емкость.
  2. Буферный накопитель в таком случае представляет собой обычную пустотелую утепленную емкость, горячая вода из которой дальше циркулирует во вторичном контуре отопления или подается на горячее водоснабжение.
  3. Расширительный бак, который позволяет поддерживать давление в системе.
  4. Запорная и регулирующая арматура.
  5. Циркуляционные насосы в отопительном и вторичном контуре.
  6. Потребители тепла – радиаторы, теплый пол, другие приборы.

Такая схема проста и не требует особого расчета. Необходимо лишь правильно подобрать емкость бака.

Существуют и накопительные емкости, в которых встраиваются теплообменники. В таком случае вода от теплогенератора напрямую попадает в бак и нагревает уже содержащуюся в нем воду. Теплогенератором может быть как котел, так и солнечный коллектор, тепловой насос или другое оборудование. В баке может быть не один, а несколько теплообменников для горячего водоснабжения и разных контуров отопления.

В такой системе может быть не одна, а несколько буферных емкостей, которые дублируют и заменяют друг друга. Также возможно применение нескольких разных отопительных теплогенераторов, от разных источников энергии. Это позволяет уменьшить зависимость от энергоресурсов. Например, в одной системе возможно использование твердотопливного котла, солнечного коллектора, теплового насоса.

С помощью системы трубопроводов энергия из этих источников нагревает воду в буферной емкости, которая потом через систему теплообменников передается дальше на теплый пол, отопительные приборы или греет проходящую воду горячего водоснабжения.

Такие сложные системы требуют применения качественных и надежных устройств регуляции и автоматики. Необходимо большое количество датчиков, циркуляционных насосов и других приборов, которые будут отслеживать температуру, давление и другие параметры сети.

Важно понимать, что необходимо использовать только качественные емкости, на которых исправно работают защитные элементы, которые не позволяют температуре воды и давлению подниматься выше опасного предела.

Большинство буферных емкостей производятся промышленным способом из стальных баков с антикоррозийным покрытием, теплоизоляции и защитных элементов. Можно ли изготовить буферную емкость своими руками для твердотопливного котла, как чаще всего используемого агрегата? Рассмотрим этот вопрос.

Буферный накопитель своими руками

Как уже выяснили, буферная емкость, по сути, представляет собой бочку или бак, в котором могут быть устроены различное количество теплообменников, термодатчиков и спускной клапан для сброса излишнего давления. Заводские изделия снабжаются всем необходимым инструментарием и изготовляются из стали с различным покрытием и утеплителем.

Стоимость теплоаккумуляторов может достигать довольно внушительных сумм и зависит от емкости и количества теплообменников. Но можно ли изготовить буферную емкость для твердотопливного котла своими руками без потери функциональности, сэкономив при этом финансы? Вопрос непростой. В первую очередь возможность зависит от доступности инструментов, материалов и опыта работы мастера. Для самостоятельного изготовления необходимо:

  • Подобрать уже готовый бак из подходящего материала, который будет соответствовать заданной емкости, или рассчитать количество материалов для изготовления емкости самостоятельно из листовой стали. Сложность в том, что желательно использовать материал, который не подвергается коррозии. Например, нержавеющую сталь, но она довольно дорогая. Теплоаккумулятор из обычной черной стали будет дешевле, но для него необходимо использовать теплообменники, чтобы вода из него не попадала в систему отопления. Так как там будет происходить коррозия.
  • Качественно сварить емкость без допущения утечек. При использовании нержавеющей стали необходимо применять аргоновую сварку. Черная сталь в основном применяется толщиной от 4 мм, что также накладывает отпечаток на сложность работы и возникает необходимость привлечения высококлассного сварщика.
  • Найти медную или нержавеющую гофрированную трубу подходящего диаметра для изготовления теплообменников. Из трубы сворачивается спираль, которая погружается в бак. По ней будет циркулировать вода от котла и по контуру отопления. Медь также довольно дорогой материал.
  • Качественно устроить врезки и патрубки для подключения подводящих и отводящих трубопроводов.
  • Грамотно утеплить емкость по всей поверхности.
  • Установить спускной клапан и температурные датчики в верхней и нижней зонах.

Все эти процессы довольно трудоемкие и требуют знаний и опыта. А при любой ошибке возникает опасность выхода из строя всей системы. Если вы не уверены в своих силах, лучше приобрести емкость заводского изготовления. Тем более что в большинстве случаев разница в цене будет не так уж высока.

Как же подобрать объем бака для разных систем? Правильный выбор изделия необходим как для покупки заводского, так и для его изготовления самостоятельно.

Расчет теплоаккумулятора

Расчет емкости буферного накопителя требует тщательности. В первую очередь необходимо определить для каких целей будет применяться емкость. Если для уменьшения инерционности при работе твердотопливного котла, применяются одни формулы, для работы при отсутствии электроэнергии в тепловых насосах – другие. В первую очередь рассмотрим систему с твердотопливным котлом.

Как вариант, можно применить простейшую формулу, которая позволяет приблизительно подобрать емкость бака в зависимости от мощности котла. Например, рекомендуется подбирать объем теплоаккумулятора в пределах 40–80 л на 1 кВт мощности котла. Этот метод прост, но не надежен.

Существуют также метод, который позволяет определить объем емкости в зависимости от количества топлива, одноразово загружаемого в котел.  Формула выглядит таким образом: V=13,5*Q*t, где

  • V – емкость,
  • Q – мощность котла,
  • t – время выгорания топлива.

При расчете и устройстве бака по этому методу емкость получается такого объема, что должна забрать все тепло сгоревшего топлива при максимальной загрузке.

Так как во время отопительного сезона требуется лишь небольшая часть от общей потребности в тепле, то при использовании с учетом средней температура наружного воздуха за отопительный период можно подобрать оптимальный режим системы. Для этого необходимо рассчитать емкость по какой формуле: V=2246*((2,5-Qn/Q))/(73-0,4*T)*Qn (Qn – расчетная отопительная нагрузка для объекта, T – расчетная температура «обратки»).

Тепловой насос требует немного других принципов выбора буферной емкости. Теплоаккумуляторы для таких систем подбирается исходя из разных принципов. Например, для оптимизации работы системы по времени можно использовать отношения 20–25 л полезного объема теплоаккумулятора на каждый кВт мощности теплового насоса.

Грамотно подобранная и изготовленная буферная емкость позволит устроить комфортную систему отопления без лишних затрат электроэнергии, топлива и денежных средств.

Что такое буферная емкость? Правильный расчет буферной емкости — Бак аккумулятор тепла | аккумулирующая буферная ёмкость

Если вы хотите использовать энергию эффективно и без потерь, вам нужно больше, чем просто работающий отопительный котел. Чтобы идеально дополнить вашу систему отопления, необходимо приобрести накопительный бак. Зачем нужна буферная емкость и в чем ее польза разберем ниже.

Что такое буферная емкость?

На самом деле теплоаккумулятор, предназначенный для отопительных систем, — это металлический бак, объем которого начинается от 350 литров, и имеет специальный кожух (утепление). Наиболее простые модели имеют исключительно патрубки, чтобы подключить теплоноситель и гильзу для установки термометров. А более дорогие модели оснащаются теплообменниками в виде змеевиков.

Предназначение буферных баков
  • При ГВС в здании.
  • Для обеспечения в доме неизменной, ровной температуры.
  • Повышение КПД и результативности в работе оборудования отопительной системы.
  • Если будет необходимость, может быть создан общий контур, если присутствует не единственный котел.
  • Скапливание тепловой энергии, которую в излишке вырабатывает котел.

Основной недостаток – каждая накопительная емкость для отопления ограничена в объемах. И, естественно, чем больше буферный бак, тем требуется побольше помещение, чтобы его разместить.

Принцип работы

Аккумулирующая емкость собирает в себе теплоноситель от теплогенератора и держит температуру, не позволяя ей падать длительный период. В этот же временной интервал котел не работает.

Нагрев достаточное количество воды в емкости, котел отключается.

Далее, по мере необходимости, теплоноситель насосом перекачивается из емкости в отопительную систему.

Функции аккумулирующих емкостей:
  • накапливание тепла с дальнейшей отдачей в отопительный контур по первому требованию;
  • увеличение эффективности при использовании тепловых насосов;
  • одновременное применение не одного теплогенератора в отопительной системе;
  • осуществимость деления сред и обеспечение здания санитарной горячей водой, благодаря установленному теплообменнику для ГВС;
  • аспирация воздуха из теплоносителей;
  • в системах выравнивается давление.
Преимущества буферной емкости:
  • повышается срок годности котлов;
  • предельно повышается теплоотдача самого котла;
  • оборудование будет защищено от перегревания;
  • выравниваются перепады температур в здании;
  • постоянное обеспечение наличием горячей воды;
  • можно подключить на несколько устройств отдачи тепла;
  • сбережение топлива и денежных средств.
Какими бывают буферные емкости?

Bakilux предлагает большой выбор буферных аккумуляторов, объем которых разнится от 350 до 10000 литров. Также они производятся разного внешнего вида и для решения всевозможных задач:

  • аккумулирующие баки с теплообменником из нержавейки, установленным в нижней части емкости;
  • для твердотопливных котлов с 2-мя змеевиками;
  • с теплообменником для систем ГВС;
  • без теплообменников.

Продукция Bakilux обладает основными характеристиками:

  • возможно подключать к разным ресурсам энергии;
  • использование в системах с открытым или замкнутым контуром;
  • осуществляют функцию гидравлического разделителя;
  • доступная стоимость для разных верст населения.
Теплоизоляция

Для эффективной работы отопительных систем нужно применять качественную теплоизоляцию в производстве теплоаккумуляторов. Из-за некачественного материала бак может терять до 30% процентов энергии.

Различают несколько видов термоизоляции:

  • каучуковая,
  • пенополиуретановая,
  • флисовая,
  • поролоновая.

Достоинства в использовании баков-аккумуляторов с разнообразными источниками тепла:

  • котел на твердом топливе – гарантируется постоянная и результативная работа котла, повышается его коэффициент полезного действия и паузы между загрузками требуемого топлива;
  • гелиоколлектор – скапливается избыточное количество энергии Солнца и применяется, когда наступает время в ее недостатке;
  • тепловой насос – обеспечивается экономичная работа этого оборудования, вне зависимости от актуальной необходимости в тепловой энергии;
  • электрическая энергия – скапливается тепло за период дня, когда наименьший тариф на электричество и применяется в нужный период;
  • чиллер (холодильная установка, используемая для кондиционирования воздуха) – гарантируется возможность быстрого поглощения немалого количества тепла, при этом мощность этого оборудования небольшая;
  • котел на газу – в данных контурах буферный бак позволяет применять в короткие сроки немалое число тепловой энергии либо подогретой воды.
Расчет буферной емкости для системы отопления

Каждый твердотопливный котел, вне зависимости от его типажа и метода сжигания в нем топлива, обладает общими характеристиками:

  • Работает исключительно в небольшом высокотемпературном графике (90/75С или 80/60С).
  • Может изменять мощность в интервале 100…50% благодаря уменьшению количества поступающего воздуха для горения. При этом с уменьшением мощности очень сильно понижается коэффициент полезного действия за счет повышения количества CO2.
  • Отопительное оборудование нельзя остановить, пока все топливо в нем не сгорит.
  • Отопительное оборудование следует подбирать с запасом 15% мощности на наиболее холодную пятидневку.

Примечание: чтобы топливо в отопительной системе потреблялось экономно, выбор теплоносителей обязан осуществляться через 3-х ходовой смеситель с погодозависимой автоматикой.

1 киловатт ≈ 20 литров (минимум) … 55 литров (оптимальный вариант)

Несколько примеров расчета бака аккумулятора для системы отопления:

№1:
Если мощность котла 25 киловатт, а емкость топки – неизвестна
Объем буферной емкости:
V = 25 кВт x 20 л = 500 л 

№2:
Если пеллетный котел имеет мощность 40 киловатт.
Объем буферного бака:
V = 40 кВт x 20 л = 800 л 

№3:
Котел, работающий на угле, мощностью 35 кВт. Топка вмещает не больше 20 килограмм угля. Соответственно, когда заслонка открыта полностью, за 1 час сгорит угля:
G1час = 35 кВт / (5,8 кВт/кг x 0,75) = 8 кг/ч
Вся загрузка прогорит за:
T = 20 кг / 8 кг/ч = 2,5 часа
В случае отсутствия отбора тепла, требуется аккумулировать следующее количество тепла:
Qаккум = 2,5 ч x 35 кВт = 87,5 кВт
Минимальная температура в баке – 30C, максимальная – 90C, значит надо бак объема:
V = 87,5 кВт x 860 / (90С – 300C) = 1254 л
(35 литров на киловатт)
Существует несколько способов, позволяющих подобрать буферные емкости для твердотопливных котлов:
Статический метод. Данный способ определяет объем теплоаккумулятора по количеству топлива, которое загружается в котел.
Буферная емкость: формула для расчета объема:
Vб.б.=13,5* QK * tв (1), где

  • Vб.б. – буферная емкость для котла, объем, в литрах;
  • QK – заявленная производительность оборудования, киловатт;
  • tв – заявленное время сгорания топлива, час.

Динамический – расчет происходит по нужде в тепле и температуре системы отопления.
Vб.б.=2246*((2,5- Qn / QK)/(73-0,4* tR))* Qn (2)

Альтернативный вариант – клиент задает наибольшее период времени работы котла за 24 часа.
Vб.б.=351*((16- tр.к.)/(73-0,4* tR))*Qn (3), где

  • Qn – расчетная тепловая нагрузка, киловатт;
  • QK – заявленная производительность оборудования, киловатт;
  • tр.к. – наибольший суточный режим работы котла, час;
  • tR – расчетный температурный режим в обратном трубопроводе, Цельсии.
Насколько экономиться благодаря монтажу теплоаккумулятора?

Сделаем подсчеты для здания площадью 250м2, если отопление осуществляется твердым топливом без буферного бака и с ним.
Возьмем следующие параметры подсчета:

  • Qк = 29 кВт;
  • Qn = 26 кВт;
  • КПД: nср = 78%;

древесина с теплотворностью Q HP = 4,1 кВт*ч/кг и влажностью d = 20%;
время сгорания одной загрузки топлива: tr ≈4ч.
Расчет:
1. При объеме аккумулирующего бака:
Vб.б.=2246*((2,5-26/29)/(73-0,4*55))*26 приблизительно 1770 литров.
2. Из формулы (3):
tр.к.сут.без.буф.емк.=16-(((73-0,4*55)*1770)/(351*26)) приблизительно 5,72 час.
3. Среднее ежедневное число загрузок топки котла с аккумулирующим баком за сезон:
n=5,72/4 приблизительно 1,43
4. Расход в час топлива (дерева):
Bт.час.=Qкотла/ Q HP * nср =28/4,1*0,78=8,8 кг/ч
5. Сколько расходуется топлива в отопительный сезон:
без бака:
Bот.п.= Bт.час.* tр.к.сут.без.буф.емк.* Дот.п приблизительно 23038 кг/отоп.пер.
с баком:
Bот.п.=Bт.час.* tр.к.сут.с.буф.емк.* Дот.п приблизительно 9412 кг/отоп.пер.
tр.к.сут.без.буф.емк. – работа котла за сутки без теплоаккумулятора в среднем за сезон отопления (при средней загрузке топки за сутки в сезон отопления≈ 3,5 р.), часы;
Дот.п ~ протяженность сезона отопления, сутки.
Сделав расчет теплоаккумулятора для отопления и иные вычисления, увидим, что уменьшение потребления древесины за отопительный сезон будет около 13630 килограмм.

За счет чего экономятся средства при наличи аккумулирующего бака

Буферная емкость для твердотопливного котла – это не только расходы на приобретения самого оборудования и его установку, а также на покупку датчиков, насоса, другое.

Тем не менее есть и признаки, которые покажут существенную экономию денег:

  • гарантия от перегрева котлов, которые совместно с монтажом и обвязкой стоят в несколько раз больше накопительных емкостей;
  • непрерывная экономия разных видов твердого топлива (не считая сохраненных киловатт), поскольку дает возможность сжигать его при наибольшем КПД;
  • соответственно истекает последнее – тление многих продуктов сгорания вредны для металла. Когда дымоход забит сажей – он пожароопасен, а стенки котлов, покрытые даже на несколько миллиметров сажи, снижают его теплосъем.
Выбор теплоаккумулятора

Приобретая данное оборудование, обращайте внимание на основные параметры:

  • давление в системах отопления;
  • объем бака теплоаккумулятора;
  • внешние параметры и масса бака;
  • оснащение дополнительными змеевиками;
  • возможность установки вспомогательных устройств.
Почему выбирают теплоаккумуляторы Бакилюкс
  • Компания «Bakilux» предлагает буферные емкости по наиболее демократическим ценам на рынке. В каталоге предлагаются надежные качественные модели, характеристики которых указывают на их добротность и длительный срок службы.
  • Бакилюкс предоставляет гарантийные обязательства на всю репрезентированную продукцию.
  • Политика ценообразования очень гибкая и поможет сберечь денежные средства, если приобрести товар компании. «Бакилюкс» – это удобно при большом ассортименте оборудования для любых потребностей.
  • Мы следим за мировыми тенденциями, поэтому в нашей продукции, наряду с технологиями проверенными временем, всегда присутствуют новейшие технические решения.
Подключение буферной емкости

Схема подключения буферной емкости существует не в единственном числе, однако необходимо четко соблюдать основные требования, которые присутствую в каждом из способов:

  • каждое из соединений обязано быть или в виде резьбы, или при помощи фланцев;
  • контрольные приборы устанавливаются на все входы и выходы;
  • непременно ставятся на входах фильтры для очистки;
  • монтаж манометров и предохранительного клапана;
  • требуется монтаж клапана воздухоотводчика.
Вследствие чего рекомендовано купить буферную емкость Бакилюкс?
  1. Экономически выгодно. Основная работа этих контуров отопления – это резервирование тепла и понижение всех затрат. Ценовая категория баков накопления ниже, в сравнении с большинством других производителей описываемого оборудования. При этом расчет буферной емкости твердотопливного котла в каждом случае индивидуален. Специалист компании Бакилюкс поможет в этом важном вопросе.
  2. КПД работы отопительного контура существенно увеличится. Установленный бак снимает избыток тепла и в дальнейшем отдает его в систему отопления.
  3. Ресурс отопительного оборудования продлевается на значительный период – котел защищен от закипания, упраздняются большие и частые скачки температуры от котла в систему отопления помещений.
  4. Теплоаккумуляторы Бакилюкс – одни из самых надежных на рынке Украины.

На вопрос «нужна ли буферная емкость» ответ в статье был дан. Аккумуляторы энергии играют важную роль в системах отопления. Подбираются они в соответствии с их назначением, потребностях систем и способа при отапливании помещений. Тепловые накопители зарекомендовали себя особенно хорошо с котлами на биотопливе, дровах, с тепловыми насосами и системами солнечного нагрева воды.

Что такое буферный бак и работает ли он с тепловым насосом?

БУФЕРНЫЕ БАКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕМА НАГРЕВАЮЩЕЙСЯ ВОДЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦИКЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО НАСОСА.

Если вы планируете установить тепловой насос, возможно, вы слышали термин «буферный резервуар». Буферный бак часто оснащен тепловым насосом, чтобы ограничить циклическую работу теплового насоса. Это похоже на батарею энергии, которая готова к распределению в любой конкретной комнате дома, поэтому, например, если вы приходите домой с работы и хотите, чтобы в гостиной было теплее, вы бы отрегулировали свой термостат в этой единственной комнате. и эта «аварийная» энергия отправляется немедленно, а не тепловому насосу, который должен циклически обогревать все комнаты в вашем доме.

В чем разница между буферными баками, цилиндрами с горячей водой и тепловыми складами?

Буферный резервуар: Буферный резервуар предназначен для уменьшения циклической работы теплового насоса. Он поддерживает контур нагретой воды, но это «черная вода», которая проходит через ваши системы отопления, такие как радиаторы и полы с подогревом. Буферная емкость используется вместе с емкостным водонагревателем.

Тепловой накопитель: Тепловой накопитель можно использовать с различными источниками тепла, такими как солнечная энергия, солнечная энергия, биомасса и тепловые насосы, поэтому он может быть полезен, если вы планируете использовать одну или несколько из этих систем.Вода не поступает напрямую из накопителя тепла, она нагревается, проходя через теплообменник, который передает тепло от воды накопителя тепла в водопроводную или водопроводную воду.

Цилиндр с горячей водой: Цилиндр с горячей водой предназначен для хранения годной горячей воды и подачи ее в краны, душ и ванну при необходимости.

ДЛЯ ВСЕХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ТРЕБУЕТСЯ БУФЕРНЫЙ БАК?

Нет, не для всех тепловых насосов требуется буферный резервуар. Инверторные тепловые насосы, такие как серия MasterTherm Inverter , постоянно изменяют свою мощность в соответствии с потребностями.Они работают тихо в фоновом режиме, и затем, если вы решите включить отопление в другой комнате в своем доме или повысить температуру, это увеличит его мощность, чтобы удовлетворить новый спрос. Вы можете узнать больше о преобразователе и тепловых насосах с фиксированной мощностью в нашей специальной статье. Стоит отметить, что каждая тепловая система немного отличается, ее конструкция будет зависеть от размера и возраста вашего дома, а также от того, как вы планируете ее использовать. Например, если вы хотите установить пол с подогревом и хотите, чтобы в каждой комнате был термостат для отдельного управления отоплением, даже если у вас есть инверторный тепловой насос, вам все равно потребуется буферный бак, так как объем отопительных труб составляет всего одна комната слишком мала, чтобы выдержать повышенную мощность теплового насоса, буферный бак работает, чтобы выпускать только то, что необходимо.

НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЙ БУФЕРНЫЙ БАК?

Буферный бак должен вмещать примерно 15 литров на 1 кВт мощности теплового насоса. В среднем для типичного дома с 3 спальнями потребуется мощность 10 кВт, поэтому для этого потребуется буферный резервуар объемом примерно 150 литров. Если мы посмотрим на цилиндр Joule Cyclone 150 л, то он имеет высоту 1190 мм и диаметр 540 мм. Пустой он весит 34 кг, а полный — 184 кг.

СКОЛЬКО СТОИТ БУФЕРНЫЙ БАК?

В зависимости от размера и качества используемых материалов буферная емкость может стоить от 250 фунтов стерлингов, при средней стоимости жилой недвижимости около 450-900 фунтов стерлингов.

Boiler Buddy Buffer Tank Продукты для горячей воды

BB-18, BB-30 стандартно поставляются с 1 колодцем для аквастата.

BB-50-G, BB-80-3W и BB-119-3W включают 3 колодца для аквастата для точного измерения температуры, особенно для геотермальных применений.

BB-80-C включает внутренний змеевик из углеродистой стали и 1 колодец для аквастата. Эта функция обеспечивает гибкость в дизайне. Дизайн-приложения включают: гидравлический буферный бак / тепло, дополненное солнечным, геотермальным или дровяным котлом.

* Баки Boiler Buddy не предназначены для питьевой воды.

Boiler Buddy является подразделением Hot Water Products Inc. Линия буферных резервуаров Boiler Buddy была разработана владельцами HWP, Говардом Эндресом и Грегори «Джеком» Дэниелсом после того, как они обнаружили необходимость в тесном сотрудничестве с подрядчиками на местах для преодоления коротких промежутков времени. циклическое использование маломассивных котельных для повышения эффективности и долговечности.

Характеристики Boiler Buddy

  • Aquastat Control Well в комплекте для точного измерения температуры в отопительных и геотермальных системах.
  • Воздухоотделитель
  • , встроенный в верхнюю часть бака, обеспечивает оптимальное удаление воздуха из всей системы.
  • Boiler Buddy обеспечивает гидравлическое разделение, упрощая конструирование трубопроводов.
  • Полнопроходной сливной клапан котла позволяет легко удалять отложения, а также отлично работает для быстрого заполнения системы.
  • Разработан с большими ниппелями для обеспечения лучшего потока, который упрощает работу с оборудованием, более эффективен и позволяет лучше перемешивать в резервуаре.
  • Полнопроходной шаровой кран
  • ¾ ”теперь модернизирован до” шарового клапана Webstone со встроенным фитингом для шланга, который обеспечивает быстрый и простой дренаж.

Boiler Buddy включает в себя следующие компоненты:

  • Воздухоотделитель повышенной производительности премиум-класса
  • Все необходимые ниппели
  • Полнопроходной дренаж котла Premium
  • Латунная втулка для шланга
  • Сушильный бункер (и) для аквастата из латуни — 1 или 3 в зависимости от модели
Предупреждение: Это устройство НЕ подходит для трубок, не являющихся кислородным барьером.

Установка напарника котла

Пополните свои знания о буферных резервуарах

Никакого блефа! Какова роль буферного резервуара и когда он вам нужен?

Установки теплового насоса, как наземного, так и воздушного, часто, но не всегда, включают буферный резервуар. Гай Кэшмор, технический директор Kensa Heat Pumps, объясняет роль буферной емкости и дает рекомендации, когда их следует или не следует устанавливать.

Что такое буферный резервуар?

Буферный резервуар обычно представляет собой изолированный сосуд с водой; он обычно не содержит змеевиков или теплообменников. Большинство из них будет иметь верхнее и нижнее соединения, а некоторые будут иметь внутреннюю перегородку. Буферные баки не следует путать с накопителями тепла, поскольку они не заменяют накопитель с горячей водой.

Основная роль буферного бака обычно состоит в том, чтобы поддерживать минимальный объем воды «в контуре» в то время, когда тепловая нагрузка очень мала.Это предотвращает короткие циклы теплового насоса и обеспечивает обходной путь для поддержания минимального расхода через тепловой насос, если большинство зон нагрева отключены. И минимальный расход, и минимальный объем воды в контуре необходимы для поддержания теплового насоса в рабочем состоянии.

Короткие циклы могут вызвать ряд проблем: снижение энергоэффективности, сокращение срока службы компрессора, сбой в электросети и, очень редко, внезапный отказ компрессора из-за недостатка смазки. Так что этого действительно лучше избегать!

Не все системы имеют буферный резервуар или нуждаются в нем.Довольно часто можно использовать саму систему распределения тепла в качестве буфера, предполагая, что несколько зон или радиаторов можно оставить постоянно открытыми и неконтролируемыми, тогда минимальные требования к потоку и объему могут быть удовлетворены самой системой. Хорошее практическое правило — десять литров воды на кВт мощности теплового насоса для объема и два литра в минуту на кВт для потока, но, очевидно, разные производители будут иметь разные требования в этом отношении, и это необходимо тщательно соблюдать.

Как лучше всего подключить?

Если предполагается использовать буферный резервуар, важно то, как он подключен. Традиционно они, как правило, соединяются «четырьмя трубками» — подача и отвод к тепловому насосу и подача и отвод к системе отопления. Обратной стороной этого устройства является то, что буфер становится постоянной точкой смешивания в системе, вызывая постоянный скачок температуры в системе. Хотя существует одно или два конкретных исключения, такой конструкции следует по возможности избегать, поскольку она приведет к необратимому снижению эффективности системы без какой-либо выгоды.

Лучшее устройство (и способ, рекомендуемый компанией Kensa) — это подключение буферного резервуара с использованием только двух соединений. Это предотвратит прохождение большей части потока через буфер в большинстве рабочих условий, поэтому минимизируя перемешивание, только при очень небольшой нагревательной нагрузке большая часть потока попадет в буфер, поэтому буфер вступает в игру только тогда, когда это действительно необходимо.

Буфер может быть хорошим местом для отвода дополнительного тепла от других источников. Добавив змеевик в буфер, он может использоваться с избыточным солнечным теплом или теплом от резервного котла.Добавив в буфер электрический погружной нагреватель, избыточная фотоэлектрическая мощность может быть преобразована в полезное тепло с помощью фотоэлектрического контроллера. Если вы используете его с резервным котлом, то, вероятно, будет хорошей идеей подключить буферную «четырехтрубную», чтобы получить максимальную теплопередачу.

А как насчет тепловых магазинов?

Неосторожные люди могут легко подумать, что установка теплового накопителя была хорошей заменой как буферного бака, так и накопителя с горячей водой, но при использовании теплового насоса это не лучшая идея.Хотя теплоаккумулятор обычно нормально функционирует в качестве буфера, они не являются хорошими партнерами для тепловых насосов, так как вся тепловая нагрузка помещения в этом случае должна обслуживаться при температурах производства ГВС — это обычно приводит к очень низкому КПД и приводит к высоким температурам. счета за электричество.

Буферный резервуар также может использоваться для ежедневного хранения энергии, хотя в настоящее время в Великобритании из-за отсутствия жизнеспособных тарифов на электроэнергию с переменной ставкой такие типы установок встречаются редко. Для этой цели буфер часто должен составлять несколько тысяч литров — найти для этого подходящее место в доме без подвала может быть непросто.Он также должен быть очень хорошо изолирован, чтобы избежать потерь тепла, сводящих на нет экономию эксплуатационных расходов. Тепловой насос работает, когда электричество дешевое, нагревая буфер. Позже, когда электричество будет дорогим, но требуется тепло, энергия, накопленная в буфере, может быть доставлена ​​в дом с помощью только циркуляционного насоса малой мощности, необходимого для работы. Подобные системы на самом деле не экономят энергию, на самом деле они могут немного увеличить потребление энергии из-за системных потерь, но они могут, при правильном тарифе и хорошем дизайне, значительно снизить эксплуатационные расходы.

Что такое буферные емкости и для чего они нужны? — Робинсоны МЭА | Обслуживание коммерческих котлов и кондиционеров | Услуги в области механики, электричества и кондиционирования воздуха — Robinsons MEA | Йоркшир и Харрогейт Механические услуги | Отопление | Кондиционер | Сантехника

Буферные резервуары — это простой способ сделать большинство проектов в области возобновляемой энергии еще более эффективными. Независимо от того, используете ли вы солнечную горячую воду, тепловые насосы или дровяной котел, работающий на биомассе, прилагаемый буферный резервуар — это простое решение для дальнейшего уменьшения углеродного следа и улучшения ваших климатических условий, независимо от того, находитесь ли вы в бытовой или коммерческой среде.

По определению, «буфер» — это система или область, которая используется для сопротивления изменениям и смягчения колебаний. В нашем случае буферный резервуар — это блок переменного размера, наполненный водой, нагретой от возобновляемого источника энергии, и адаптированный для повышения эффективности этого возобновляемого источника энергии. Другими словами, сохраненная вода поддерживается при определенной температуре, экономит энергию, устраняя необходимость многократно нагревать воду из холода, а также обеспечивает мгновенную подачу горячей воды в источнике.

Буферные баки также иногда называют аккумуляторными баками или тепловыми накопителями, которые имеют несколько иное применение.Но буферный резервуар может быть разных размеров: от небольшого резервуара для хранения воды от солнечного отопления для бытового использования до огромных резервуаров на 7000 литров для коммерческого отопления и горячего водоснабжения. Буферные баки также могут быть присоединены к различным источникам тепла и возобновляемой энергии, таким как солнечные батареи или погружные нагреватели, или нефтяные или газовые системы. Точно так же буферные баки со стороны выхода могут быть подключены непосредственно к системам центрального отопления и радиаторам.

Наиболее популярно использование буферных резервуаров с котлами на биомассе, которые подключаются к боковой стороне резервуара, с радиаторами или другими системами вывода горячей воды, подключенными к другой стороне.Бойлер нагревает воду, а буферный резервуар поддерживает воду горячей до тех пор, пока она не понадобится, поскольку он покрыт изоляцией, которая снижает потери тепла и поддерживает постоянную температуру. Таким образом, сокращаются счета за электроэнергию и обеспечивается мгновенный доступ к воде требуемой температуры, хотя рекомендуется использовать терморегуляторы и контрольное оборудование для контроля температуры.

Некоторые коммерческие организации также используют буферные резервуары для хранения воды в холодном состоянии для применений с охлажденной водой, работая по тому же принципу, что энергия требуется для понижения температуры воды до определенной температуры, а затем изолированный буферный резервуар поддерживает ее при этой температуре без использования энергии.

Размер буферного резервуара зависит от требуемого уровня производительности системы, который, конечно, различается для жилых и коммерческих объектов, но также учитывает коммерческую среду, размер объекта и схемы использования. Как правило, буферный резервуар будет достаточно большим, чтобы хранить потребности в отоплении и горячей воде на один полный день, но, конечно, есть ограничения по площади, которые следует учитывать.

Другими преимуществами буферных резервуаров являются невысокая стоимость установки, возможность комбинировать несколько источников тепла как на входе, так и на выходе, а также возможность нагревать воду в разное время дня.В этом последнем примере вы можете нагреть воду в течение ночи с помощью погружных нагревательных элементов, когда действуют более дешевые тарифы на электроэнергию. Затем вода будет храниться при требуемой температуре и готова к работе на следующий день.

В Robinsons мы можем посоветовать все элементы системы возобновляемой энергии, но особенно использование буферных резервуаров, резервуар какого размера вам может потребоваться и какие источники энергии лучше всего подходят для обеспечения необходимой тепловой мощности. Мы стремимся работать с вами, чтобы найти правильное решение, подходящее для вашего бизнеса, а также помогаем правительству в достижении его цели по сокращению выбросов углерода к 2020 году в рамках Директивы по возобновляемым источникам энергии 2009 года.Поэтому свяжитесь с нами сегодня, и мы сможем обсудить буферные резервуары, возобновляемые источники энергии и работу с вами, чтобы уменьшить ваш углеродный след.

Буферные баки в системах водяного отопления


Буферный бак используется с системой водяного отопления. Он находится между водяным змеевиком на стороне нагрузки геотермального теплового насоса вода-вода и трубопроводом для распределения тепла. Вода циркулирует из резервуара в геотермальный тепловой насос, где она нагревается или охлаждается, а затем возвращается в резервуар.Термостат буферного резервуара напрямую управляет работой геотермального теплового насоса, поэтому в резервуаре всегда будет много воды для нагрева или охлаждения зон. По запросу на нагрев или охлаждение от термостата любой зоны вода циркулирует из бака в зону (зоны).

Буферные баки используются в гидравлических системах отопления для выравнивания температуры и скорости потока жидкости гидравлической системы, поступающей в геотермальный тепловой насос. Это важно, потому что любые экстремальные значения температуры или скорости потока через змеевик теплообменника вызовут неэффективность работы или полное отключение геотермального теплового насоса (для защиты от высокого давления хладагента).

Буферные баки также помогают предотвратить короткие циклы, обеспечивая большую тепловую массу, что позволяет избежать срабатывания термостата для слишком частого запуска и остановки геотермального теплового насоса.

Температура

Буферный резервуар смешивает воду, возвращающуюся из всех зон, которые циркулируют в любое время, поэтому в змеевик геотермального теплового насоса будет поступать вода с более равномерной температурой. Если температура воды, поступающей в змеевик, сильно колеблется, хладагент в геотермальном тепловом насосе будет течь неравномерно, что приведет к гораздо более низкой эффективности.Если колебания температуры станут слишком большими, это может привести к тому, что геотермальный тепловой насос решит, что существует проблема, отключится и посоветует вам вызвать специалиста по обслуживанию.

Расход

Обычно существует несколько зон для гидравлической системы отопления, и любое количество зон может циркулировать одновременно. Проблемы с потоком воды могут возникнуть, когда в системе со многими зонами открыты только одна или две зоны. Если в системе не установлен буферный резервуар, поток воды через водяной змеевик будет слишком медленным, когда открыты только одна или две зоны, и геотермальный тепловой насос отключится.С установленным буферным резервуаром, независимо от того, сколько зон циркулирует, поток воды через водяной змеевик геотермального теплового насоса всегда будет одинаковым.


Малые буферные резервуары для охлажденной воды из нержавеющей стали

Недорогие многоцелевые резервуары для гидравлических систем из нержавеющей стали для резервного тепла, гидравлического разделения, буфера или расширителя объема для использования в гидравлических, излучающих или охлаждающих системах. Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены, или посмотрите прайс-лист на странице с нашими документами.

Вертикальная и горизонтальная конфигурация До 10 входных / выходных портов Используйте до 2 нагревательных элементов мощностью 5500 Вт

Роботизированная сварная конструкция резервуара из нержавеющей стали используется как для внутреннего, так и для внешнего резервуара. Эти изолированные резервуары для воды профессионального уровня предназначены для использования с охладителями, тепловым излучением, жидкостным отоплением и напольным отоплением. См. Спецификацию буферного бака .Эти гидравлические буферные резервуары также идеально подходят для использования в качестве буферного резервуара дровяного котла.

Небольшие буферные баки для охлажденной / горячей воды / бойлера с сильной изоляцией Chiltrix высокие и тонкие, поэтому они идеально подходят для термического расслоения, а также для применений, где требуется небольшая площадь пола (18,5: диаметр). Многопортовый дизайн позволяет использовать его в широком диапазоне. Эти резервуары из нержавеющей стали спроектированы как универсальные, их можно использовать как накопительные резервуары, буферные резервуары, расширительные резервуары, резервуары резервного нагрева, буферные резервуары котлов и т. Д.Они часто используются с чиллерами и системами водяного отопления с тепловыми насосами в качестве буферного (гидравлического разделительного) резервуара.

VCT 37 (37 галлонов)

VCT19 (19 галлонов)

Для вертикальной или горизонтальной установки.

VCT37 Резервуары имеют высоту 4 фута 8 дюймов.

VCT19 Баки высотой 3 фута 3 дюйма.

Цистерны диаметром 18,5 дюймов.

См. Спецификации буферного бака VCT19

См. Спецификации буферного бака VCT37C

Эти небольшие гидравлические резервуары могут использоваться в качестве буферного резервуара или для увеличения объема системы, или в качестве резервного резервуара тепла.VCT37C идеально подходит для объединения нескольких устройств CX34.

Баки теплообменника с непрямыми змеевиками
также доступны здесь.

Что такое буферный резервуар?
Технически говоря, буферный резервуар используется для гидравлического разделения, посредством чего насос циркулирует нагретую или охлажденную воду в резервуар со стороны источника, а второй насос циркулирует воду из резервуара и обратно в резервуар со стороны нагрузки. Буферные баки часто используются для «сглаживания» работы котла или чиллера для предотвращения коротких циклов.Для тепловых насосов Chiltrix с регулируемой скоростью короткие циклы не являются проблемой, однако из-за уникальных элементов управления Chiltrix буферные баки необходимы всякий раз, когда тепловой насос Chiltrix взаимодействует с излучающим или напольным контуром. В Chiltrix есть встроенный насос, при использовании для напольного или поверхностного отопления элементы управления Chiltrix предназначены для поддержания определенной температуры в буферном резервуаре, но не предназначены для циркуляции в полу или излучающем контуре. Следовательно, при использовании водяных тепловых насосов Chiltrix для теплых полов или лучистого отопления должны быть средства разделения жидкостей, такие как буферный резервуар.В системе с тепловым насосом Chiltrix автоматический сезонный клапан может обходить резервуар в режиме охлаждения (когда он не используется для отопления).

Буферная цистерна (или буферная емкость) всегда будет иметь по крайней мере 4 порта для воды, два для «стороны источника», подачи и возврата и два на «стороне нагрузки», подачи и возврата. Вертикальный буферный резервуар — это тот, который стоит вертикально, и такая конструкция допускает сильное тепловое расслоение. В некоторых случаях необходим горизонтальный буферный резервуар.В горизонтальном исполнении расслоение будет меньше. В любом случае верх емкости всегда будет теплее низа. Буферные резервуары могут быть большими или маленькими, Chiltrix производит небольшой резервуар емкостью 37 галлонов, который идеально подходит для жилых и небольших коммерческих применений, включая биомассу, ферментацию, хранение тепла, системы охлаждения, использование водяных тепловых насосов, гидравлическое разделение и использование с дровяными котлами, газом. котлы или другие типы систем водяного или лучистого отопления, для которых требуется буферный резервуар.


Показывает порт для проводки

Это изображение буферного резервуара из нержавеющей стали VCT37 Chiltrix во время производства, оно показывает «внутренний резервуар» до установки изоляции и внешнюю рубашку из нержавеющей стали.

Никаких углов не сокращено, никаких сокращений не сделано. Это первоклассный буферный резервуар, сваренный роботом, из 100% нержавеющей стали внутри и снаружи.

Что такое резервный нагревательный бак?
В системе водяного теплового насоса, как и в любом другом тепловом насосе, производительность падает, когда на улице очень холодно.для потребителей в холодном климате в году будет несколько дней, которые не могут обслуживаться одним тепловым насосом, поэтому должен быть доступен резервный источник тепла. Самое простое и дешевое решение — это резервный электрический тепловой бак. Несмотря на то, что электричество может быть более дорогим, чем природный газ, газовый водонагреватель стоит гораздо дороже, чтобы купить и установить, и, поскольку он редко используется, электрический бак является лучшим общим решением для резервного нагрева. Кроме того, электричество можно заменить или компенсировать солнечной энергией, чего нельзя сказать о газе.

Что такое расширительный бак?

Это именно то, на что это похоже — резервуар, увеличивающий объем воды в системе в целом. Для чиллеров Chiltrix с тепловым насосом мы рекомендуем не менее 10-15 галлонов воды в системе. Для небольших систем, где все находится близко к наружному блоку, может потребоваться небольшой резервуар, чтобы обеспечить достаточный объем (галлонов) в системе. Помимо очень маленьких систем, Chiltrix нужен только буферный резервуар во время работы напольного или поверхностного отопления, а система Chiltrix может автоматически активировать дополнительный «сезонный клапан» для обхода или изоляции буферного резервуара при работе в режиме охлаждения.

Буферные баки — как они работают с тепловыми насосами?

Буферная цистерна — это емкость, которая используется в системе отопления для хранения определенного объема воды в системе отопления (первичной).

Это особенно важный компонент системы теплового насоса, сокращающий количество пусков и остановок, которые тепловой насос должен выполнять для удовлетворения тепловой нагрузки объекта, что, в свою очередь, способствует увеличению срока службы теплового насоса.

Для чего нужен буферный резервуар?

Буферный резервуар выполняет две основные функции:

  1. Увеличить объем

    Система теплового насоса предназначена для непрерывной работы, добавляя достаточно тепла, чтобы поддерживать температуру в здании. Это нормально в разгар отопительного сезона, когда потери тепла в здании близки к расчетным и тепловому насосу необходимо отключиться. Однако весной и осенью, когда теплопотери ниже, тепловому насосу не нужно постоянно подавать тепло.

    В эти теплые месяцы дополнительный объем буферного бака создает дополнительную нагрузку для работы теплового насоса. Как только он удовлетворит эту нагрузку, удовлетворив спрос, он отключится, но буферный резервуар продолжит подавать тепло в собственность. Это означает, что потребуется больше времени, прежде чем тепловому насосу не нужно будет снова включаться.

  2. Гидравлическое разделение

    В большинстве систем с тепловым насосом есть два основных контура: один вокруг теплового насоса, а другой вокруг излучателя тепла (скорее всего, теплый пол).Между этими двумя контурами существуют разные конструктивные требования (разница температуры воды и, следовательно, расход), но они должны взаимодействовать друг с другом.

    Буферный бак позволяет проектировать два контура независимо, позволяя установщику рассматривать каждый контур как отдельный объект, с разной скоростью потока для каждого, и при этом тепло передается от одного к другому.

Требуется ли буферный бак для каждого теплового насоса?

Каждая система теплового насоса, разработанная и поставленная Nu-Heat, включает буферный резервуар, будь то наша компактная буферная коробка, в которой можно разместить цилиндр, установленный сверху, настенный вариант или напольный резервуар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *