Обвязка тт котла с теплоаккумулятором: Схема подключения твердотопливного котла в систему отопления

Мар 7, 2021 Разное

Обвязка тт котла с теплоаккумулятором: Схема подключения твердотопливного котла в систему отопления

Содержание

Схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором

Обвязка твердотопливного котла отопления – как правильно?

Содержание

  1. Что такое обвязка, ее задачи и виды
  2. Обвязка по схеме с естественной циркуляцией
  3. Система отопления с принудительной циркуляцией
  4. Обвязка с использованием резервного котла

Введение

Система отопления, помимо твердотопливного котла, содержит в себе еще множество элементов. Правильно подключить и настроить все элементы этой системы не простая задача. В данной статье мы разберем различные схемы подключения, взвесим достоинства и недостатки каждой из них, разберем различные нюансы и тонкости. Надеюсь, данная статья поможет вам безопасно и эффективно обвязать твердотопливный котел своими руками.

Что такое обвязка, ее задачи и виды

Итак, что же такое обвязка? Так называют процесс наиболее эффективного и безопасного подключения котла на твердом топливе к системе отопления дома.

Для продления срока службы и обеспечения безопасной работы твердотопливного котла, необходимо контролировать такие параметры как давление и температура во избежании перегрева. Стальные теплообменники помимо всего прочего чувствительны к температуре теплоносителя в обратной линии, которая должна быть не ниже 50-65 градусов Цельсия. Использование более холодной воды в обратной линии чревато, выпадением конденсата, что сокращает срок службы теплообменника.

Итак, как обвязать правильно твердотопливный котел? Существуют несколько основных схем:

  • с естественной циркуляцией;
  • с принудительной циркуляцией;
  • с использованием резервного источника отопления.

Фото 1: Обвязка твердотопливного котла и запасного электрокотла

Давайте поподробнее остановимся на каждой из них, определим перечень устройств, необходимых для организации каждой из схем, а также плюсы и минусы присущие этим схемам.

Вернуться к оглавлению

Обвязка по схеме с естественной циркуляцией

Самый простой способ это обвязка твердотопливного котла отопления – схема с естественной циркуляцией. Она не требует наличия электропитания. Циркуляция воды осуществляется посредством силы гравитации. Именно поэтому ее еще называют гравитационной.

Фото 2: Схема обвязки гравитационного типа

Твердотопливный котел располагается в самой нижней точке контура, а отопительный прибор (например радиатор) – в верхней. Котел нагревает воду которая по трубам поднимается до радиатора, где отдает часть своего тепла помещению и при этом охлаждается. Остывший теплоноситель спускается вниз и круг замыкается. Удельный вес охлажденного теплоносителя больше чем горячего, поэтому он стремится вниз. Таким образом появляется напор и осуществляется круговорот воды в системе отопления.

Чем больше различаются температуры в прямой и обратной линии тем выше скорость движения воды по контуру. Но к сожалению большой разницы сложно добиться так как в подающей и обратной линиях температуры ограничены техническими характеристиками твердотопливного котла «Дон» 16. а также безопасными условиями его эксплуатации.

Поэтому для обеспечения лучшей циркуляции применяются трубы большего диаметра.

Для защиты от перегрева используется специальный контур, который обеспечивает обращение теплоносителя и потребления тепла в любом случае.

Защиту от образования избыточного давления обеспечивает расширительный бак. Их существует два вида: открытого и мембранного типа. Недостаток применения открытых баков в том, что вода в нем обогащается кислородом, что в свою очередь вызывает коррозию стальных частей твердотопливного котла. Именно поэтому, чаще всего открытые баки применяются совместно с чугунными котлами и радиаторами. При использовании мембранного бака, появляется необходимость подключения дополнительного оборудования, такого как: воздухоотводчик, сбросной клапан и манометр для контроля за давлением.

Фото 3: Самостоятельная обвязка твердотопливного котла

Для обеспечения горячего водоснабжения, применяется нагревательный бак. По соображениям безопасности, на выходе из него горячей воды он должен быть оборудован термостатическим смесителем. Функция смесителя заключается в доведении температуры воды до исключающих ожоги значений. Требования к расположению нагревателя такие же как и к другим отопительным приборам – т.е. выше уровня твердотопливного котла.

Основными достоинствам такой схемы являются простота ее конструкции и энергонезависимость. Основным минусом является то, что во время холодного старта, пока вся вода в контуре полностью не прогреется, температура в обратной линии будет ниже допустимой. Это негативно сказывается на сроке службы, к примеру, стальных отопительных котлов на твердом топливе «Сибирь» КВО. Также к недостаткам стоит отнести плохую управляемость и низкую энергоэффективность.

Вернуться к оглавлению

Система отопления с принудительной циркуляцией

Круговорот теплоносителя осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Это позволяет решить проблему низкой температуры в обратной линии, путем добавления в нее горячей воды из линии подачи. Также достигаются более комфортные условия отопления, благодаря возможности регулировки температуры в отопительных приборах.

Однако есть и существенные минусы:

  • Повышается вероятность перегрева, если отопительные приборы в помещении настроены на низкое потребление тепла.
  • При отсутствии электропитания, циркуляционный насос уже не сможет выполнять свою функцию, а следовательно движение теплоносителя прекратится. Это также может привести к перегреву.

К примеру, чтобы снизить риск аварийного повышения температуры в системе отопления, твердотопливные пиролизные котлы отопления «Траян» снабжаются внешними или встроенными аварийными теплообменниками.

Включение в схему обвязки баков-аккумуляторов позволяет накапливать излишнее тепло и по мере необходимости отдавать его в систему отопления. Это позволяет решить несколько проблем:

  • В случае низкого потребления тепла, излишки горячего теплоносителя накапливаются для последующего использования.
  • При низком потреблении тепла, твердотопливный котел все равно работает на номинальной мощности.
  • Позволяет использовать устройства большей мощности.

На рисунке представлена обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором и циркуляционного насоса:

Фото 4: Обвязка по схеме с принудительной циркуляцией

Многих владельцев частных домов, проектирующих систему отопления, интересует вопрос, возможна ли обвязка твердотопливного котла полипропиленом? Использование полипропиленовых труб накладывает определенные требование на температуру теплоносителя. Специалисты советуют при использовании труб из полипропилена в системе отопления, первые 1-1.5 метра подающей линии выполнять из металла, а также использовать больший диаметр труб и термостатический клапан. Естественно следует всячески избегать перегрева твердотопливного котла.

Выполняя обвязку подобного типа, следует учитывать, что стоимость дополнительно оборудования может быть равна и даже превышать стоимость самого твердотопливного отопительного устройства. Это не подходит тем, кто решил купить ТТ котел для отопления дома, ориентируясь на его сравнительно низкую цену.

Вернуться к оглавлению

Обвязка с использованием резервного котла

Использование резервного источника отопления позволяет значительно усовершенствовать отопительную систему. В качестве запасного обычно применяются газовый или электрокотел. Резервный прибор включается в работу при прогорании топлива в основном твердотопливном котле или выходе его из строя.

На рисунке ниже представлена обвязка, содержащая основной и резервный котел:

Фото 5: Схема обвязки ТТ котла с резервным электрокотлом

Котел на твердом топливе подключается к теплоаккумулятору, тепло из которого уже поступает в систему отопления и расходуется отопительными приборами. Когда твердое топливо прогорает и температура бака-аккумулятора снижается до уровня недостаточного для поддержания комфортной температуры в помещениях, термореле запускает запасной источник и начинается обогрев помещений по резервному контуру. Включение запасного котла в контур отопления осуществляется с помощью гидравлической стрелки.

Использование основного и резервного источников не так популярно в России, но широко распространено в Европе.

Вернуться к оглавлению Заключение

Каждая из рассмотренных нами схем имеет свои плюсы и минусы. Так например гравитационная обвязка проста и не требует высоких затрат, однако обеспечивает недостаточный комфорт и небезопасные условия функционирования твердотопливного котла. В то же время схема с принудительной циркуляцией требует массу дополнительного оборудования, но обеспечивает значительно более комфортные условия отопления. Оценив все преимущества и недостатки каждой из схем, надеюсь, вы сможете выбрать наиболее подходящую именно для вашего конкретного случая.

Как делается обвязка твердотопливного котла

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В этом отношении дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от всех прочих и требуют особого подхода к вопросу.

Поэтому стоит поподробнее рассмотреть, как при монтаже системы отопления подключить котел на твердом топливе, в том числе и своими руками. Ответ на этот вопрос, а также описание всех вариантов стыковки агрегата с другим теплосиловым оборудованием вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо того, что эти источники тепла производят тепловую энергию, сжигая различные виды твердого топлива, они имеют ряд других отличий от других теплогенераторов. Эти отличия как раз и являются следствием сжигания древесины, их надо воспринимать как данность и всегда учитывать при подсоединении котла к системе водяного отопления. Особенности заключаются вот в чем:

  1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
  2. Образование конденсата в топливнике. Особенность проявляется во время поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Опасность инерционности состоит в возможном перегреве водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак, поскольку он может располагаться в разных местах в различных отопительных системах.

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и должна всегда сопровождать любой котел на твердом топливе, желательно даже пеллетный. Вы можете где угодно найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Подробнее об этом рассказано на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

  1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
  2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
  3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
  4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

  1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
  2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Для справки. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, нужна мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

  • природном газе и дровах;
  • твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:


Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно произвести обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Рекомендуем:

Как сделать горелку Бабингтона Как правильно выбрать твердотопливный котёл длительного горения Почему тухнет газовый котел и как устранить неисправность своими руками

Обвязка твердотопливного котла отопления, схема

Все тепловые генераторы работают по такому принципу. Они получают необходимую для работы энергию от разного твердого топлива. Необходимо отметить, что они имеют некоторые особенности в работе, которые необходимо обязательно учитывать при подключении таких котлов к системе отопления.

Нужно отметить, что схема обвязки твердотопливного котла включает несколько элементов и устройств, которые обязательно необходимо использовать. чтобы работа системы отопления была долговечной.

Схема обвязки котла на твердом топливе, это необходимые устройства и элементы, которые вместе образуют единую систему отопления. В такую систему отопления входит:

  • Котел.
  • Циркуляционный насос.
  • Расширительный бачок.
  • Система аварийного питания.
  • Система совместного смешивания.
  • Буферная емкость.
  • Аварийный контур
  • Система защиты от коррозии.
  • Манометр, сливной кран, специальный вентиль. Это все собрано в один блок
  • Термоклапан.
  • Поплавковый кран.

Твердотопливный котел. Некоторые особенности

Твердотопливный котел предусматривает систему аварийного охлаждения. Это необходимо для того, что в некоторых случаях, при нарушении циркуляции может значительно увеличиваться температура, и система отопления может быть повреждена. Поэтому котел должен оснащаться контуром аварийного охлаждения. задачей данного контура является пропускание холодной воды через теплообменник, когда температура рабочей жидкости увеличивается.

Некоторые котлы имеют уже предустановленную систему охлаждения, которые имеют змеевидную форму, и подключающуюся к водопроводу. Также можно приобрести твердотопливный котел, со специальной арматурой, где находятся встроенные теплообменники. Кроме этого, твердотопливный котел имеет смесительный узел, который используется для понижения температуры.

Обвязка твердотопливного котла отопления схема

Необходимо отметить, что к монтажу системы отопления нужно отнестись очень ответственно, так как от правильной установки будет зависеть правильная циркуляция и распределение носителя тепла по всей системе. Только правильный монтаж системы отопления обеспечит качественное безопасное отопление .

На сегодня можно успешно применять несколько разных систем обвязки отопления. Обвязка твердотопливного котла для отопления различаются между собой по сложности монтажа и принципу работы.

Одна из самых простых схем отопления, это использование гравитационного контура. Такая обвязка прекрасно подойдет для отопления небольшого помещения.

В такой системе отопления движение теплоносителя происходит за счет естественных процессов. Такая обвязка имеет довольно эффективную защиту от перегрева во время отключения основного контура при отключении электричества. При подключении есть одна важная особенность. Твердотопливный котел должен находиться немного ниже радиаторов отопления в цепи .

Чтобы не было гидроудара, схема монтажа для правильного отопления предусматривает установку специального расширительного бака. Бак разделен на две полости. В одной части бака находится вода, а в другой части бака находится воздух. Это сделано для того, чтобы избежать повреждения бака и котла, когда в трубах возникнет повышенное давление. Необходимо отметить, что такая схема обвязки отопления очень проста в исполнении.

Твердотопливные котлы схема обвязки с естественной циркуляцией

Для поддержания необходимой температуры, нужно добавлять в обратную линию теплоносителя воду из котла для подачи. Для этого в систему монтируется специальный трехходовой термический вентиль. Такой вентиль выпускается в трех вариантах.

  • Для небольшого котла
  • Имеет в наличии термоэлемент
  • В комплект поставки входит насос.

Вентиль нужно установить на обратной линии. Когда температура начинает расти байпас закрывается на входе и добавление воды прекращается. Необходимо отметить, что работа такой системы требует подключение к электрической сети. поэтому если электроэнергия отключена, необходимо использовать теплоаккумуляторы .

Особенности обвязки и проектирования

Необходимо отметить, что правильная и надежная работа котла возможна только в том случае, если обвязка выполнена правильно.

При монтаже необходимо помнить, что рабочая система должна эффективно перемещать теплоноситель по трубам .

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Установка на твердом топливе может долгое время работать без вмешательства в нее человека, который должен постоянно загружать дрова в топку. Если этого не сделать, что температура будет понижаться. Если произошло отключение электроэнергии при разогревшейся топке, теплоноситель может закипеть и произойдет разрушение системы. Чтобы решить эту проблему можно установить теплоаккумулятор. Теплоаккумулятор защитит установку от растрескивания при температурных перепадах.

Роль аккумулятора в работе всей системы отопления заключается в следующем. Он накапливает тепловую энергию в процессе работы системы. Далее, когда топка начнет остывать, он будет отдавать тепловую энергию радиатору. Это будет происходить в определенный промежуток времени.

Конструкция теплоаккумурятора такая. Он представляет из себя утепленную емкость для воды определенной вместительности, которую можно рассчитать.

При расчете бака для теплоаккумулятора можно следовать такому правилу. Объем бака принимается в соотношении 25 – 30 л воды 1 Вт мощности, исходя из обогрева небольшого помещения.

Схема включения

Аккумулирующее устройство может включаться в систему разными способами. Самая простая обвязка твердотопливного котла и теплоаккумулятора может работать с гравитационными системами и будет работать до момента отключения электричества. Бак нужно установить немного выше радиаторов.

Схема отопления включает в себя такие основные элементы.

  • Циркуляционный насос.
  • Трехходовый и обратный клапан.

Сразу вода проходит по трубопроводу от источника тепла через трехходовый клапан на отопительные приборы до тех пор, пока не достигается определенная температура. Например, 60°.

При этой температуре клапан будет добавлять в систему холодную воду. При этом на выходе должна быть температура 60°.

Через верхний патрубок в бак будет поступать нагретая вода. Аккумулятор начнет заряжаться. После того как все дрова в топке сгорели, температура в подающей трубе будет остывать. Когда она станет меньше 60°, термостат перекроет подачу от источника тепла. После этого она автоматически откроет поток воды из бака. Бак будет наполняться холодной водой. В конце цикла трехходовой клапан вернется в свое начальное положение.

Обратный клапан присоединяется параллельно трехходовому термостату. Он включится при остановке насоса. При этом котел и теплоаккумурятор будут работать напрямую.

Количество контуров

Все вышеперечисленные схемы подключения подходят в том случае, если котел одноконтурный. В таком котле для отопления используется только подающий контур. Если же используется двухконтурный котел, то его обвязка происходит по другой схеме. При таком варианте именно второй контур будет обеспечивать отапливаемое помещение теплой водой. Котел оснащен четырьмя патрубками, два из которых предназначены для отопления, а два для соединения с водопроводом.

Аварийный контур

Котел желательно оснастить специальным аварийным контуром, который используется в том случае, если котел вышел из строя и необходимо произвести ремонтные работы системы. Эта схема отопления работает полностью автономно .

Некоторые важные особенности

При подключении и монтаже нужно соблюдать некоторые важные правила. Для обеспечения долгой и бесперебойной работы системы, температура на входе должна быть около 40 или 45°, а на выходе из котла температура должна составлять примерно 55°. Если это условие не будет выполнено, на стенках оборудования начнет собираться конденсат, который постепенно будет разрушать металл .

Твердотопливный котел должен быть расположен только в горизонтальном положении. Основание, на котором он будет установлен должно быть довольно жесткое, в виде цементной стяжки толщиной не менее 5 см.

Итак, было рассмотрено, что такое обвязка твердотопливного котла. Перечисленные выше схемы обводки наиболее распространенные, что связано, в первую очередь, с легкостью монтажа и надежностью работы. Правильное подключение определенного узла в монтаже системы, последовательность соединения соединительных труб необходимо делать правильно. Котел должен быть оснащен аварийным контуром. чтобы система могла работать даже во время ремонтных работ системы. Только правильное подключение обеспечит эффективность работы всей отопительной системы, и отопление помещения будет максимально эффективным.

  • Автор: Дмитрий Сергеевич Кириллов

Источники: http://kotlydlyadoma.ru/shema-obvyazki-tverdotoplivnogo-kotla.html, http://otivent.com/obvyazka-tverdotoplivnogo-kotla, http://kotel.guru/kotly/tverdotoplivnye/obvyazka-tverdotoplivnogo-kotla-otopleniya-shema.html

Схема отопления с теплоаккумулятором в частном доме

Твердотопливные котлы – отличное оборудование для отопления частного дома в сельской местности или в пригороде, вдали от газовых магистралей. Как и любое другое оборудование котлы на твердом топливе претерпевают изменения, модифицируются и усовершенствуются, поэтому современные модели представлены пиролизными аппаратами, котлами с теплоаккумуляторами, пеллетным оборудованием, оснащены автоматикой и средствами контроля параметров. Стандартная схема отопления с теплоаккумулятором заслуживает особого внимания, так как экономит топливо, которое и без того стоит недешево – ведь платить приходится не только за дрова, торф, пеллеты или уголь, но и за их доставку. Теплоаккумулятор для электрических и твердотопливных котлов отопления эффективнее себя проявит, если подсчет электроэнергии ведется по дневному и ночному тарифам. Отопительное оборудование с тепловым аккумулятором

Устройство отопления с ТА

Тепловой аккумулятор (ТА) для котлов отопления – составная часть отопительной системы, работающая на увеличение временного отрезка между циклами подачи топлива в топочную камеру. Конструктивно это герметичная утепленная емкость большого объема, наполненная теплоносителем из системы отопления, который постоянно циркулирует по контуру (контурам). В качестве теплоносителя используются традиционные жидкости – дистилированная вода, антифриз, водно-глюколевые растворы.

Единственная особенность, которую обязательно нужно учитывать при принятии решения о включении в схему ТА – объем отапливаемых помещений. Чем он меньше, тем меньше смысла в установке теплоаккумулятора – мощности котла и нагревательных приборов (радиаторов, батарей) вполне достаточно для обогрева небольших помещений. Как функционирует отопление с тепловым аккумулятором – упрощенная схема подключения:

  1. Теплоаккумулятор включается в разрыв между котлом и трубной разводкой, то есть, нагретая в котле жидкость сразу направляется в емкость;
  2. Из аккумулятора горячая жидкость перетекает в отопительные приборы посредством трубной разводки;
  3. По обратной подаче жидкость снова направляется в аккумулятор, а из него – в котел для нового цикла нагревания.
Принципиальная схема работы отопления с тепловым аккумулятором

Потоки подачи и обратки должны постоянно смешиваться – это условие эффективной работы теплового аккумулятора. Но нагретый теплоноситель поднимается вверх, а остывший – опускается вниз, поэтому сложность обеспечения работоспособности системы заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых некоторый объем горячей жидкости опускался на дно аккумулятора для нагрева остывшей жидкости из обратки. Заряженный аккумулятор – это резервуар, в котором весь объем теплоносителя имеет одинаковую температуру.

После сгорания очередной порции твердого топлива котел перестает нагревать воду, и начинает работать ТА. Горячий теплоноситель продолжает двигаться в системе, отдавая тепло и охлаждаясь в батареях. Циркуляция будет продолжаться до тех пор, пока теплоноситель не остынет полностью, или в котел не загрузится новая порция дров или угля.

При наличии системы автоматики критическое охлаждение теплоносителя не допускается, так как подача твердого топлива в системе отопления с твердотопливным котлом контролируется датчиками температуры: при достижении определенного значения, означающего, что котел перестал поддерживать горение, датчик подает сигнал в исполнительную систему, которая открывает задвижку подачи топлива – угля, пеллет или торфа.

Автоматическая загрузка топлива в твердотопливный котел

Недостатки работы системы отопления с теплоаккумулятором для дачных и садовых домиков с сезонным проживанием:

  1. Помещения прогреваются дольше;
  2. Из-за маленьких размеров ТА увеличивается объем отопительного контура, поэтому самый дешевый теплоноситель для таких систем – вода. Антифриз и другие синтетические жидкости обойдутся слишком дорого.


Но каждый раз по приезде вновь наполнять систему водой – занятие хлопотное, а, если выездите на дачу два-три раза в месяц – просто бессмысленное. Поэтому в ТА встраиваются дополнительные стальные спиральные трубы, выполняющие роль отопительных контуров. Теплоноситель, протекающий по спиралям, не контактирует с теплоносителем в ТА, а является отдельным и автономным контуром отопления или ГВС. Реализацией такого несложного приема можно добиться универсальности применения любого котла, даже простейшего одноконтурного. Причем КПД такого оборудования будет использован максимально. Теплоаккумулятор со спиралевидным контуром

Роль таких пассивных спиралей могут выполнять и активные элементы – электрические ТЭНы, которые могут подключаться к электрической сети или быть автономными – работать от энергии солнца (солнечных аккумуляторов). Такой способ нагрева теплоносителя или ГВС считается вспомогательным.

Схема обвязки с тепловым аккумулятором

Схем отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором можно разработать сколько угодно – все будет зависеть от реальных условий эксплуатации отопления, расположения помещений, их площади, применяемого оборудования, и т.д. Традиционная и стандартная обвязка твердотопливного котла отопления схема с теплоаккумулятором работает следующим образом:

На рисунке ниже стрелками указаны перемещения теплоносителя по системе, при этом обратка вверх двигаться не может. Чтобы забирать теплоноситель из обратки, в схему включается циркуляционный насос между аккумулятором и котлом, который перекачивает больше жидкости, чем насос до ТА. Таким образом, образуется перепад давлений в трубах, и жидкость забирается из трубы обратной подачи в резервуар. Небольшой недостаток этой схемы заключается в том, что контур будет нагреваться дольше. Простейшая схема обвязки с теплоаккумулятором

Для уменьшения этого временного отрезка реализуется такое устройство отопления (рисунок ниже по тексту) с замкнутым циклом прогревания котла. Работает схема так: теплоноситель не поступает из ТА в котел до тех пор, пока она не нагреется в рубашке котла до заданной температуры. После достижения заданного значения некоторый объем жидкости из трубы подачи поступает в аккумулятор, а часть смешивается в системе с жидкостью из ТА, и снова подается в котел. Обвязка теплоаккумулятора с контуром прогревания котла

В результате реализации такой схемы котел всегда принимает нагретую жидкость, что поднимет его КПД, уменьшает время прогрева отопительного контура и позволяет организовать автономный режим работы включением двух байпасов:

  1. При неработающем насосе и перекрытом вентиле нижнего байпаса работает обратный клапан;
  2. При неработающем насосе и обратном клапане работает нижний байпас.


Из-за высокого сопротивления обратного клапана потоку теплоносителя его можно не включать в схему: Обвязка без обратного клапана для системы с естественной циркуляцией теплоносителя

При аварийном отключении электричества шаровый вентиль открывается вручную. При работе схемы только с принудительной циркуляцией теплоносителя обвязка с ТА делается по следующей схеме: Обвязка для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Как рассчитать требуемый объем теплоаккумулятора

Слишком большой или слишком маленький резервуар для накопления тепла в виде нагретого теплоносителя– это неэффективное решение, поэтому требуемый объем резервуара подлежит математическому расчету, точные результаты которого получить сложно из-за приблизительных первоначальных данных – тепловых потерь в помещении, свойств утеплителя стен и фундамента дома, теплоизолирующих качеств стройматериалов стен, перекрытий и перегородок, этих же параметров оконных и дверных проемов. Но приблизительно провести расчет теплоаккумулятора все же можно, и рассчитан такой прием именно на незнание точных тепловых потерь здания, тем более, если его только предстоит построить.

Выбор размеров и объема резервуара под тепловой аккумулятор можно сделать, отталкиваясь от следующих параметров:

  1. Общая площадь отапливаемых помещений;
  2. Тепловая мощность нагревательного оборудования.

Эти два параметра и определяют объем ТА.

Допустим, необходимо вычислить объем теплового аккумулятора для отопительной системы, исходя из отапливаемой площади помещения. Формула для расчета простая: площадь в квадратных метрах умножается на четыре (Sx 4). Например, для дома общей отапливаемой площадью 50 м2 потребуется резервуар на 200 литров. При таком объеме ТА, как показывает практика, загружать котле твердым топливом можно всего одни раз в сутки. Это – очень хорошая экономия и очень хороший КПД.

Расчет объема теплоаккумулятора отопления

Знающие хозяева скажут, что можно просто установить пиролизный котел, который будет работать так же. Но работа такого котла немного сложнее и менее эффективна, так как:

  1. Сначала топливо возгорается и разгорается;
  2. Затем ограничивается подача воздуха;
  3. Последним активируется тление топлива (пиролиз).

При возгорании топлива температура теплоносителя резко возрастает, а пиролизный процесс поддерживает ее на заданном уровне, причем во время протекания пиролиза много тепловой энергии просто исчезает в трубу дымохода, не обогревая почти ничего. Еще один минус – при открытой системе отопления на пиках разогрева теплоноситель может закипать и выплескиваться из расширительного бачка, а при использовании ПВХ труб для разводки отопления они быстрее выходят из строя от высокой температуры.

 

Обвязка твердотопливного котла отопления — схема с теплоаккумулятором и без

Сегодня посмотрим, как делается обвязка твердотопливного котла отопления схема с теплоаккумулятором и без оного.

Вообще, мы уже с вами разбирали, как производится обвязка твердотопливного котла отопления. Схема с теплоаккумулятором отличается от указанной тем, что здесь наличествует собственно тепловой аккумулятор и трехходовой клапан подмеса.

Простая схема обвязки твердотопливного котла отопления

Как уже отмечалось выше, схема обвязки для твердотопливного котла максимально простая и содержит следующие элементы:

  1. Теплогенератор – твердотопливный котел.
  2. Группа безопасности на выходе ТТ котла.
  3. Подающий трубопровод – металлический участок (в случае ПП труб СО).
  4. Циркуляционный насос на обратке котла.

Из всего этого стоит пояснить лишь 4 основных момента:

  1. Группа безопасности ставится на выходе котла и не может быть отделена от котла никакой запорной арматурой.
  2. Металлический участок на выходе из котлы (примерно 2-3 метра) необходим для того, чтобы в случае использования полипропиленовых труб в системе отопления они не были повреждены при закипании ТТ котла.
  3. Циркуляционный насос в обязательном порядке должен быть подключен к ИБП и АКБ. В противном случае при отключении электричества ТТ котел легко перегреть и «вскипятить» систему.
  4. Иногда логично добавить в стандартную систему так называемую «буферную емкость». Это не ТА, это буфер между ТТ котлом и системой отопления.

Что касается буферной емкости, то про нее уже подробно писали и вроде все «разжевали» — смотрите соответствующие материалы в категории «Твердотопливные котлы».

Стоит только сказать, что при наличии буферной емкости появляется возможность использования ТТ котла совместно с теплыми жидкостными полами в доме.

Схема обвязки твердотопливного котла с тепловым аккумулятором

Фактически это та же обвязка твердотопливного котла отопления. Схема с теплоаккумулятором добавляет сюда сам тепловой аккумулятор и трехходовой клапан подмеса.

Если мы используем такую схему, то стоит также прояснить еще 3 момента в дополнение к тем, что были уже описаны для стандартной ТТ схемы:

  1. Основная функция трехходового узла подмеса – следить за температурой в системе отопления и добавлять в нее горячую воду из теплоаккумулятора.
  2. Чтобы нагревать объем воды в тепловом аккумуляторе, нужно использовать твердотопливный котел избыточной мощности.
  3. Объем теплового аккумулятора подбирается исходя из объема внутренних помещений дома и степени его утепленности.

Итак, если вы хотите нагревать теплоаккумулятор ТТ котлом примерно номинальной мощности, то вас ждет разочарование. Скажем для дома в 200 квадратных метров вы поставили ТТ котел на 20 киловатт и к нему теплоаккумулятор на 2,5 тонны, то есть объемом на 2 500 литров или 2,5 кубометра.

Мощности твердотопливного котла с такими характеристиками хватит, чтобы отапливать хорошо утепленный дом указанной площади. Но не хватит, чтобы одновременно отапливать дом и еще нагревать теплоноситель в теплоаккумуляторе.

Для этой цели вам понадобится ТТ котел с минимальной мощностью в 40 кВт. А еще лучше в 50-60 кВт. Таким котлом вы относительно быстро нагреете воду в ТА и далее уже температуру в системе будет поддерживать трехходовой узел подмеса.

Примечание. Вообще-то, нагреть ТА можно будет и ТТ котлом в 20 кВт. Но если котлом в 60 кВт вы нагреете такой объем за один подход, то 20-тикиловаттный котел вам придется «жарить» круглые сутки.


Обвязка твердотопливного котла – схема обвязки и группа безопасности

При установке ТТ теплогенератора в котельной, обвязка твердотопливного котла более всего напоминает такую же схему для дизельного агрегата. Почему? Потому что настенных ТТ котлов, как известно не бывает, равно как и дизельных. Все остальные теплогенераторы – газовые, электрические и т.п., бывают настенного исполнения.

Соответственно, во многих моментах обвязка твердотопливного котла отопления может быть реализована так же, как и для других напольных котлов. При этом схема подключения твердотопливного котла отопления все-таки отличается на пару моментов. О них – ниже.

Итак, смотрим. Перед тем, как подключить твердотопливный котел отопления, надо готовить к его «приему» котельную. О том, какое это должно быть помещение, будет писать Миша Вохмянин, у него есть для этого материал, он писал недавно статью для строительного журнала, собирал все параметры.

Скажу только, что схема установки твердотопливного котла подразумевает для некоторых моделей усиленное основание. Это не отдельный фундамент как под отопительную печь из кирпича, все таки ни один бытовой ТТ котел не весит 5-7 тонн.

Но и теплогенератор весом в 300-450 килограммов уже не поставишь просто на пол по деревянным лагам в любом помещении жилого дома. А именно столько весят хорошие мощные ТТ котлы, изготовленные из чугуна полностью – и топка, и жаротрубный теплообменник.

Тем более, что большие шахтники с большой объемной топкой тоже, например, весят немало, даже стальные.

Итак, что касается нашего вопроса, посмотрим подключение твердотопливного котла по нескольким вариантам. Схема подключения твердотопливного котла отопления к СО может быть реализована в следующих видах:

  • ТТ котел в открытой системе отопления с ЕЦ и с радиаторами.
  • ТТ котел в закрытой системе отопления с ПЦ с радиаторами.
  • ТТ котел с теплоаккумулятором в закрытой системе с ПЦ с радиаторами.
  • ТТ котел с теплоаккумулятором в закрытой системе с ПЦ с теплыми полами.
  • Комбинированная схема подключения твердотопливного котла в системе отопления с радиаторами и теплыми полами.

Сразу давайте оговоримся, что любые низкотемпературные системы отопления, к которым относится система с ТП, потребуют дополнительных устройств, которые будут отвечать за безопасность системы и за ее беспроблемное функционирование.

Обвязка твердотопливного котла должна будет включать в себя следующие дополнительные элементы:

  1. Тепловой аккумулятор или буферная емкость – у них разные объемы.
  2. Трехходовой клапан для твердотопливного котла – осуществляет подмес холодной воды.
  3. Обязательный термостат в системе управления твердотопливным котлом.

Если говорить о простой системе отопления с радиаторами, то можно подключать ТТ котел напрямую, через группу безопасности. Однако, чтобы исключить закипание системы и смягчить скачки при тепловом расширении системы, когда котле выходит на полную мощность, схема обвязки твердотопливного котла включает в себя буферную емкость.

Буферная емкость – это не теплоаккумулятор. Хотя тепловой аккумулятор можно использовать как буферную емкость. Буферная емкость, она еще называется емкостный гидравлический разделитель, имеет минимальный объем, подбираемый из такого расчета, что на каждые 1000 ватт тепловой мощности котла приходится 10 литров емкости.

То есть на котел в 20 квт надо ставить емкость объемом в 200 литров. Использовать буферную емкость как тепловой аккумулятор не получится. Минимальный объем эффективного теплоаккумулятора для небольшого дома начинается от 800-1000 литров.

Схема обвязки ТТ котла

Правильная обвязка твердотопливного котла своими руками может быть выполнена только при условии полного соблюдения правил таких работ. Про дымоходы для ТТ котлов я уже писал – там есть свои особенности.

Начнем с обратки, то есть, со входа холодной воды в теплогенератор. На обратке ставится циркуляционный насос, в случае использования закрытой СО с принудительной циркуляцией. Насос ставится именно на обратке, он нагнетает воду в котле. Если ЦН будет установлен на подаче из котла, то там он долго не протянет.

Почему? Потому что выход теплоносителя из ТТ котла высокотемпературный.

Если дизельный или газовый котлы выдают на выходе от 40 до 65 градусов, установленные автоматикой котла, то на выходе ТТ котла – от 60 до 90 градусов в штатном режиме.

Труба подачи холодной воды подключается к входному патрубку котла. Обычно он располагается в нижней части котла.

Труба подачи горячей воды из котла подключается к выходному патрубку котла. Обычно этот патрубок расположен в верхней части котла. Такое расположение позволяет использовать ТТ котлы в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Труба выхода горячей воды из котла имеет температуру в штатном режиме от 60 до 90 градусов Цельсия. В нештатном режиме труба может иметь на внутренней поверхности температуру перегретого пара 105-110 градусов Цельсия, а на внешней части у патрубка котла – до 200-350 градусов Цельсия – от самого перегретого котла.

Потому труба подачи горячего теплоносителя должна исполняться из металла, лучше из меди. Хотя и стальная труба также исправно будет справляться со своими обязанностями.

Далее следует группа безопасности твердотопливного котла. Что входит в ее состав – смотрите ниже.

Далее подключается расширительный бак системы отопления. Бак может быть подключен на подаче, может быть подключен на обратке. Особой роли это не играет.

Основное правило, которое устанавливает схема обвязки твердотопливного котла – между системой отопления и расширительным баком не должно быть никакой запорной арматуры.

Что входит в группу безопасности котла

Группа безопасности твердотопливного котла включает в себя три элемента:

  1. Манометр, показывающий давление в системе на выходе котла.
  2. Аварийный клапан сброса давления, настроенный на верхнее значение допустимого давления в СО.
  3. Автоматический воздухоотводчик.

Для удобства эксплуатации манометр группы безопасности имеет дополнительную стрелку, устанавливаемую вручную, которая показывает предел допустимого давления теплоносителя в системе отопления.

Аварийный клапан сброса давления настраивается на сброс теплоносителя при превышении установленного предельного давления. Обычно рабочее давление в системе отопления составляет 1,5-2 атм, клапан сброса настраивается на 3 атм.

Воздухоотводчик выводит воздух при заполнении системы отопления теплоносителем. При повышении давления в системе отопления до рабочего уровня, клапан воздухоотводчика закрывается.

Далее воздух можно выпускать через верхний кран сброса воздуха в системе или через краны Маевского в каждом отдельном радиаторе.

Группа безопасности твердотопливного котла должна ставиться на выходе из ТТ котла, на подаче горячей воды в систему отопления. Только такая схема обвязки твердотопливного котла с использованием группы безопасности правильная.

Случалось видеть такое, что группа безопасности твердотопливного котла устанавливалась на обратке системы отопления. В этом случае и котел уже сможет взорваться, и трубы системы отопления расплавятся, а группа безопасности все так и не сработает.

Подмес холодной воды в систему отопления с ТТ котлом

Чтобы осуществить подмес холодной воды с систему отопления используется трехходовой клапан для твердотопливного котла. Это устройство позволяет поддерживать установленную температуру в следующих системах:

  • Система отопления с теплоаккумулятором.
  • Низкотемпературная система отопления с теплыми полами.

Трехходовой клапан для твердотопливного котла производит подмес холодной воды из обратки в подачу горячей воды от котла, регулируя тем самым общую температуру подачи. Если установлена температура подачи в теплые полы 45 градусов Цельсия, а на выходе из котла, например, 70 градусов Цельсия, трехходовой клапан будет мешать горячую воду из подачи и остывшую воду из обратки до нужного значения.

Чтобы эффективно использовать трехходовой клапан для твердотопливного котла, нужно ставить его после теплового аккумулятора. В этом случае котел на полной мощности будет греть воду в тепловом аккумуляторе, а трехходовой клапан будет мешать горячую воду из теплоаккумулятора с холодной водой из обратки.

Схема обвязки твердотопливного котла:

ТТ-котлы длительного горения

Подогревает теплоноситель любой отопительный агрегат. Почти 99% всех котлов, которые сейчас существуют на рынке, имеют высокий КПД. Обвязка такого оборудования играет важную роль и отвечает за то, насколько эффективно будет теплоотдача, настолько комфортно будет себя чувствовать человек в доме. По этой причине возникают всевозможные споры о том, какая схема обвязки оптимальна, и при какой из них уровень теплоотдачи будет максимально высоким.

Типы схем обвязки

Котлы ТТ могут быть привязаны по одной из существующих технологий. Рассказать о том, какая обвязка будет эффективнее или лучше, вы сможете после анализа конструктивных особенностей отопительной системы. Если вы хотите узнать о самой простой схеме, можно рассмотреть ту, которая представляет собой подключение котла к самотечной системе. Эта схема проста, но обеспечивает высокую эффективность и безопасность. При использовании такой схемы потребуется расширительный бак мембранного типа или открытого типа.Во втором случае важную роль играет расположение бака, так как в первом случае важно наличие предохранительного клапана. Обвязать ТТ-котел по этой схеме очень просто, но сложно контролировать. Необходимость постоянного контроля количества топлива и большой расход ресурсов требует доработки конструкции. Схему можно перехитрить, вырезав трехходовой термоклапан. В этом случае определенная температура воды будет поддерживаться за счет смешивания теплоносителя с обратной и подающей.Возможно использование конструктивных решений с насосным оборудованием, применение твердотопливных котлов малой мощности или термопар. Клапан монтируется на обратной магистрали воды, и при температуре теплоносителя выше нормативной автоматика перекрывает доступ, после прекращения смешивания.

Альтернативные варианты обвязки

Котлы ТТ длительного горения следует устанавливать в тандеме с насосом. По той причине, что они работают от сети, необходимо следить за ее доступностью.Например, тепловой аккумулятор решит проблему отключения насосного оборудования. Схема привязки твердотопливного котла может отличаться от приведенной выше, но ряд особенностей является общим.

Советы по изготовлению обвязки

Не только ТТ-котел можно сделать своими руками, но и сделать его обвязку. Для этого следует учесть определенные рекомендации. Таким образом, соединения должны быть выполнены правильно. Наиболее распространены схемы, предполагающие наличие двух цепей.Совершенно недопустимо использование труб из горючих материалов. Прокладка труб из полипропилена возможна только при использовании сертифицированного продукта. Техническое обслуживание следует проводить регулярно, это позволит поддерживать систему в рабочем состоянии. Во избежание преждевременной порчи трубы необходимо поддерживать охлаждающую жидкость в чистом состоянии. Обвязку нужно делать правильно и правильно, только тогда система заработает качественно. Также важно правильно рассчитать мощность котла. ТТ-котлы длительного горения следует обрезать по технологии, она предполагает наличие вентиляционного отверстия, исключающего возможность проветривания системы.Во избежание возможных протечек на стыках необходимо использовать паронит. Если речь идет о комнате небольшой площади, то лучше всего использовать естественное течение воды. Необходимо рассчитать размеры расширительных баков. Чем больше обвязка, тем больше должен быть размер бака.

Дополнительные рекомендации

Котлы ТТ должны быть привязаны с качественным исполнением всех узлов, элементов и деталей, от этих параметров зависит качество обвязки.Если вы будете использовать некачественные детали, то потратите зря деньги и время. Описанный процесс следует проводить в межсезонье, только так можно исключить перегрев помещения.

Советы для специалиста по самостоятельному изготовлению твердотопливных котлов

Котлы ТТ имеют довольно простую конструкцию. Теплообменник можно изготовить из листовой стали, придавая заготовке вид водяной рубашки. Для достижения максимальной эффективности теплопередачи или увеличения площади контакта с пламенем, а также с нагретым газом, конструкция рубашки должна иметь два отражателя, выступающих внутрь.Котлы ТТ часто изготавливают по принципу, который предполагает наличие водяной рубашки и щелевого регистра. Водяная рубашка расположена вокруг камеры сгорания, но что касается второго элемента, он должен быть из листового металла и располагаться вверху.

Альтернативные варианты производства

Котел можно сделать самому. Энергия оборудования ТТ будет использоваться более эффективно, если работа будет производиться с использованием техники. Вы можете использовать один из предложенных вариантов.Некоторые устройства предусматривают наличие водяной рубашки, которая дополняется регистрами теплообмена. Последние выполнены из труб, расположенных в верхней части камеры сгорания. Помимо прочего, такие агрегаты предназначены для приготовления пищи. Другой вариант изготовления котла предусматривает более высокую мощность и наличие дверцы, которая расположена вверху и принимает на себя верхнюю нагрузку.

Особенности изготовления котла с верхним горением

Если вы делаете котел ТТ, схема данного агрегата поможет вам в работе.Если речь идет об оборудовании с верхним горением, то оно будет отличаться от приведенного выше. Учитывая особенности, можно выделить форму, имеющую круглое сечение. Это говорит о возможности использования при работе труб разного диаметра. Вторая отличительная особенность — сжигание топлива сверху вниз. Чтобы обеспечить такой процесс горения, необходимо организовать подачу воздуха сверху, при этом массы кислорода будут поступать к месту горения.Эту функцию в данном случае выполняет телескопическая трубка, она поднимается при загрузке топлива и опускается после воспламенения. При постепенном сгорании этот элемент под собственным весом упадет вниз. Трубка в нижней части для равномерного поступления кислорода должна иметь блин, снабженный лопатками.

Вывод

Необходимо соблюдать общепринятую технику, если вы сами предлагаете сделать котел. Энергия оборудования ТТ будет направлена ​​максимально эффективно, если камера кислородного нагрева будет установлена ​​в верхней части.Подача воздушных масс и скорость горения будет регулироваться задвижкой на входе

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ТЕПЛА ИЗ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

КПД конденсационного котла

КПД конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC.HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2

Подробнее

Модуль 2.2. Механизмы теплопередачи

Модуль 2.2. Механизмы теплопередачи. Результаты обучения. Успешно завершив этот модуль, слушатели смогут: — Описывать 1-й и 2-й законы термодинамики. — Опишите механизмы теплопередачи.

Подробнее

Сбор дождевой воды

Сбор дождевой воды Поскольку изменение климата стало реальностью, а не предполагаемой возможностью, спрос на водные ресурсы вырос, в то время как количество воды, доступной для снабжения, уменьшилось.Форт

Подробнее

Глава 18 Температура, тепло и первый закон термодинамики. Проблемы: 8, 11, 13, 17, 21, 27, 29, 37, 39, 41, 47, 51, 57

Глава 18 Температура, тепло и первый закон термодинамических задач: 8, 11, 13, 17, 21, 27, 29, 37, 39, 41, 47, 51, 57 Изучение термодинамики и применение величины температуры тепловой энергии

Подробнее

Обзор отопления плинтуса

Обзор обогрева плинтуса Если вы живете в квартире, оснащенной системой обогрева плинтуса, пожалуйста, найдите время, чтобы просмотреть следующие разделы, чтобы вы могли лучше понять, как ваше отопление

Подробнее

Сессия 2: Горячее водоснабжение

Сервисные службы MEBS6000 http: // www.hku.hk/mech/msc-courses/mebs6000/index.html Сессия 2: Горячая вода Доктор Бенджамин П.Л. Хо Кафедра машиностроения Гонконгского университета E-mail:

Подробнее

MCQ — ЭНЕРГИЯ и КЛИМАТ

1 MCQ — ЭНЕРГИЯ и КЛИМАТ 1. Объем данной массы воды при температуре T 1 равен V 1. Объем увеличивается до V 2 при температуре T 2. Можно рассчитать коэффициент объемного расширения воды

Подробнее

Второй закон термодинамики

Второй закон термодинамики Второй закон термодинамики утверждает, что процессы происходят в определенном направлении и что энергия имеет не только количество, но и качество.Первый закон не накладывает ограничений

Подробнее

Интегрированные солнечные лучистые системы

Интегрированные солнечные лучистые системы William Shady PE Президент Темы Лучистое отопление Качество воздуха в помещении Радиационное охлаждение Проект Фотографии Вопросы и ответы Цель для наших клиентов Здоровый комфорт Почему Radiant

Подробнее

Конструкция теплообменников

Проектирование теплообменников Методология проектирования теплообменников Проблема проектирования теплообменников является сложной и междисциплинарной.Основные соображения при проектировании нового теплообменника включают: процесс / конструкция

Подробнее

Солнечные тепловые системы

Проектирование и применение солнечных тепловых систем в ОАЭ Мурат Айдемир Виссманн, Генеральный директор FZE на Ближнем Востоке (M.Sc. Mech.Eng., ASHRAE), Конгресс-центр Деревни знаний Дубая, Дубай 20.4.2009 Viessmann

Подробнее

Второй закон термодинамики

Цели MAE 320 — Глава 6 Второй закон термодинамики Содержание и изображения взяты из учебника: engel, Y.А. и Боулс М. А., Термодинамика: инженерный подход, McGraw-Hill,

. Подробнее

Вода — теплота испарения

(скрытая) теплота испарения (∆H vap ), также известная как энтальпия испарения или испарения, представляет собой количество энергии (энтальпии), которое необходимо добавить к жидкому веществу. , С по преобразовывают заданное количество вещества в газ .

Энтальпия парообразования является функцией давления, при котором происходит это преобразование. Теплота парообразования уменьшается с повышением температуры и полностью исчезает в определенной точке, называемой критической температурой (критическая температура для воды: 373,946 ° C или 705,103 ° F, критическое давление: 220,6 бар = 22,06 МПа = 3200 фунтов на кв. Дюйм).

Онлайн-калькулятор теплоты испарения воды

Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета теплоты испарения жидкой воды при давлении пара при заданных температурах.
Выходное тепло выражается в кДж / моль, кДж / кг, кВт · ч / кг, кал / г, британских тепловых единиц (ИТ) / моль и британских тепловых единиц (ИТ) / фунт. м .

Примечание! Температура должна быть в пределах 0–370 ° C, 32–700 ° F, 273–645 K и 492–1160 ° R, чтобы получить допустимые значения.

Давление паров — см. Таблицы ниже.

См. Термодинамические свойства в воде и тяжелой воде.
См. Также Точки кипения воды при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Точки плавления при высоком давлении, давлении насыщения, удельном весе, удельной теплоемкости (теплоемкости) и удельном объеме для онлайн-калькуляторов, а также аналогичных рисунков и таблиц, показанных ниже.



Теплота испарения жидкой воды при давлении насыщения при температурах от 0 до 374 ° C:

9014 / кг кг] 70141
Температура Давление пара Теплота испарения
[° C] [кПа]
[100 * бар]
[Дж / моль] [кДж / кг] [британские тепловые единицы (IT) / фунт м ]
0.01 0,61165 45054 2500,9 694,69 1075,2
2 0,70599 44970 2496,2 44970 2496,2 692,06 1071,1
10 1,2282 44627 2477.2 688,11 1065.0
14 1,5990 44456 2467,7 685,47 1060,9
18 2,0647 44200 2453,5 681,53 1054,8
25 3,1699 43988 2441,7 678.25 1049,7
30 4,2470 43774 2429,8 674,94 1044,6
1044,6
34 5,31414 43602 34 7,3849 43345 2406,0 668,33 1034,4
44 9,1124 43172 2396.4 665,67 1030,3
50 12,352 42911 2381,9 661,64 1024,0
5414 60 19,946 42475 2357,7 654,92 1013,6 ​​
70 31.201 42030 2333.0 648,06 1003,0
80 47,414 41579 2308,0 641,11 992,26
96 87,771 40839 2266,9 629,69 974,59
100 101,42 40650 2256.4 626,78 970,08
110 143,38 40167 2229,6 619,33 958,56
120 198,67 39671 2202,1 611,69 946,73
140 361,54 38630 2144,3 595,64 921,88
160 618.23 37508 2082,0 578,33 895,10
180 1002,8 36286 2014,2 559,50 865.95 559,50 865.95 865.95 833,92
220 2319,6 33462 1857,4 515,94 798,54
240 3346.9 31804 1765,4 490,39 758,99
260 4692,3 29934 1661,6 461,56 663,37
300 8587,9 25304 1404,6 390,17 603,87
320 11284 223 121454 344,00 532,42
340 14601 18507 1027,3 285,36 ​​ 441,66
373,946 22064 0 0,0 0,0 0,0



Теплота испарения жидкой воды при давлении насыщения при температурах от 0 до 705 ° F:

03 901 901 Температура Давление пара Теплота испарения, ∆Hvap [° F] [фунт / кв. Британские тепловые единицы (IT) / фунт м ] [кал / г] [кДж / кг] 32.2 0,0891 42,70 1075,2 597,33 2500,9 40 0,1219 42,52 1070,7 5914 501 1070,7 59142 591,67 2477,2 60 0,2564 42,07 1059,4 588,54 2464.1 70 0,3632 41,85 1053,7 585,39 2450,9 80 58145 80 0,5073 41,62 1048 41,40 1042,4 579,09 2424,5 100 0,9506 41,17 1036,7 575.92 2411,3 110 1,277 40,95 1030,9 572,74 2398,0 120 1,69514 120 1,69514 2,226 40,49 1019,4 566,34 2371,2 140 2,893 40,26 1013.Шестой 170 6.000 39,55 995,87 553,26 2316,4 180 7,519 39.31 989,85 549,92 2302,4 190 9,350 39,07 983,76 546,54 2288142 546,54 2288142 210 14,14 38,58 971,35 539,64 2259,4 212 14.71 38,53 970,08 538,93 2256,4 220 17,20 38,33 965.02 536,12 536,12 2214,5 260 35,45 37,28 938,64 521,46 2183,3 280 49.22 36,73 924,71 513,73 2150,9 300 66,6 36,15 910,21 505,67 2025,9 400 247 32,82 826,41 459,12 1922,2 450 422 30.78 774,93 430,51 1802,5 500 680 28,37 714,36 396,87 1661,6 600 1541 21,93 552,09 306,72 1284,2 625 1849 19.41 488,64 271,46 1136,6 650 2205 16,95 426,81 237,11 992,8 237,11 992,8 705.103 3196 0,00 0,00 0,00 0,0

Аккумулятор скрытой теплоты — Немецкий перевод — Linguee

Под воздействием тепла или холода воск плавится или затвердевает соответственно в середине капсул аккумулятора, чтобы регулировать температуру окружающей среды: если

[…]

температура повышается,

[…] тепло поглощается t h e аккумуляторами скрытого тепла , a nd если температура […]

капли, выделяют тепло.

econsense.de

Bei Wrme- oder Klteeinwirkung schmilzt beziehungsweise erstarrt das Wachs in den Speicherkapseln und Regiert auf diese Weise die

[…]

Umgebungstemperatur: Steigt die Temperatur, nehmen

[…] Latentwrmespeic и r Wrme a uf , fllt die Temperatur, geb en sie Wrme ab .

econsense.de

Eberspcher в настоящее время работает над разработкой

[…] этого типа e o f аккумулятор скрытой теплоты w i th цель […]

снижение выбросов окиси углерода

[…]

и углеводородов в стартовой фазе до 90 процентов.

eberspaecher.com

Eberspcher arbeitet derzeit an der

[…] Entwicklung ei ne s sol che n Latentwrmespeichers m it dem Z ie l, die […]

Emissionen von Kohlenmonoxid und

[…]

Kohlenwasserstoff in der Startphase um bis zu 90 Prozent zu reduzieren.

eberspaecher.com

Мы успешно запустили наш n e w аккумулятор скрытой теплоты p r od ucts Micronal PCM на европейском рынке строительных материалов.

basf.com

Unsere Latentwrmespeichermarken Micronal PCM haben wir erfolgreich in den europischen Markt fr Baustoffe eingefhrt.

basf.com

С новым

[…] продукт Micronal PCM, BASF предлагает микрокапсул на e d Аккумулятор скрытой теплоты , t ha t активно обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Corporate.basf.com

Corporate.basf.com

Mit dem Produkt Micronal PCM bietet die BASF einen mikroverkapselten Latentwrmespeicher an, der aktiv fr ein angenehmes Raumklima sorgt.

корпоратив.basf.com

Corporate.basf.com

Eberspcher работает над

[…] разработка из аккумулятор скрытой теплоты s u ch как это.

eberspaecher.com

Eberspcher arbeitet an

[…] der E nt wickl ung eines sol chen la tentwrmespeichers.

eberspaecher.com

В зависимости от подачи собранные потоки тепловой и охлаждающей энергии возникают из-за прямого солнечного света через вакуумные трубчатые коллекторы, от увеличения тепловой энергии через водяной тепловой насос и / или воздушно-водяной тепловой насос, от рекуперации тепла из

[…]

кондиционер для серверной стойки, от

[…] разряд т ч e аккумуляторов скрытой теплоты a s w ell как с […]

Непрямой солнечный свет через адсорбционный охладитель и теплообменник.

3u.net

Die gesammelten Wrme- und Klteenergiestrme stammen в Abhngigkeit des Angebots aus der direkten solaren Sonneneinstrahlung ber Vakuumrhrenkollektoren, aus der Wrmeenergieanhebung ber eine Wasser-Wasserme-Wrmeuspum-de-Wrmeenerpum-de-Wrmeenergieanhebung, aus der Wrmeenergieanhebung ber eine Wasser-Wasserme-Wrmeuspum-de-Wrmeen-de-Wrmeen-der […]

Entladung der Langzeitwrmespeicher und aus der

[…] Entla du ng d er latenten La ngzeitwrmespeicher so wi e der […]

indirekten Sonneneinstrahlung

[…]

ber eine Adsorptionskltemaschine und einem Rckkhler.

3u.net

В данном случае t h e аккумулятор скрытой теплоты k e ep s каталитический […]

преобразователь при рабочей температуре при работающем автомобиле

[…]

на электричество, чтобы преобразователь мог работать сразу после запуска двигателя внутреннего сгорания.

eberspaecher.com

Hier hl t de r latentwrmespeicher w hrend de s elektrischen b etriebs […]

den Katalysator auf betriebstemperatur damit beim nachfolgenden

[…]

Start des Verbrennungsmotors der Katalysator verzgerungsfrei arbeitet.

eberspaecher.com

T h e Аккумулятор скрытой теплоты , w hi ch в настоящее время […]

, разработанный Eberspcher, позволит сократить холодный запуск

[…]

выбросов легковых автомобилей и гибридных автомобилей в будущем примерно на 90 процентов.

eberspaecher.com

Mit d em Latentwrmespeicher , d er de rz eit von […]

Eberspcher entwickelt wird, lassen sich die Kaltstartemissionen in Pkw- und

[…]

Hybridfahrzeugen в Zukunft um rund 90 Prozent reduzieren.

eberspaecher.com

Концепция из a аккумулятор скрытой теплоты a l , поэтому формирует основу для использования солнечного тепла в обрабатывающей промышленности.

dlr.de

Mit dem Konzept des Latentwrmespeicher s ist a uch die Grundvoraussetzung geschaffen, Solarwrme fr die Prozessindustrie einsetzen zu knnen.

dlr.de

Цель — продлить время

[…] период и сделать конструкцию t h e аккумулятор скрытой теплоты m o re компактный.

eberspaecher.com

Ziel ist es, di e Zeitspanne z u verlngern und de n Latentwrmespeicher k om pakter […]

zu gestalten.

eberspaecher.com

Альтернативный вариант a r e аккумуляторы скрытой теплоты , t he se использовать фазу […]

смена твердо / жидко из парафинов для хранения тепла

[…]

и требуется существенно меньший объем для того же количества тепла.

nehs.eu

Eine Alt er nativ e s ind Latenzwrmespeicher, di ese nutz en die Phasenumwandlung […]

fest / flssig von Paraffinen zur Wrmespeicherung

[…]

und bentigen ein wesentlich geringeres Volumen fr die gleiche Wrmemenge.

nehs.eu

Помимо коллектора, другими элементами солнечной тепловой установки являются (а) накопительное устройство (накопитель воды в виде резервуара или, например, просто открытый воздух

[…]

бассейн), цельный

[…] контейнер для материала (например, балласт из гравия или sa nd ) , аккумулятор скрытой теплоты , (b ) тепло 912 и sfer medium, (c) теплообменник, (d) трубы, […]

(e) насосы и (f) измерительные и регулирующие устройства.

lahmeyer.de

Neben dem Kollektor sind weitere Elemente einer solarthermischen Anlage (a) ein Speicher (Wasserspeicher als

[…]

Танк oder z. Б.

[…] einfach das Fr eibad ), Feststoffspeicher (z . B. Sc httungen aus Kies od er Sand
33 912, 9123 912 932 912 ) Wrmetrgermedium, (c ) Wrmetauscher, […]

(d) Rohrleitungen,

[…]

(e) Pumpen und (f) Mess- und Regeleinrichtungen.

lahmeyer.de

В этой системе воздух, поступающий в кабину транспортного средства, должным образом охлаждается с помощью t h e скрытого аккумулятора e v и во время остановок транспортного средства.

behrgroup.de

Die in den Fahrgastraum strmende Luft wird dabei durch den Latentspeicher auch whrend der Stoppzeiten ausreichend gekhlt.

behrgroup.de

(n) «эффективность» означает эффективность, рассчитанную на основе Net

. […]

Теплотворная способность топлива (низшая теплотворная способность

[…] значение), что означает, что t h e скрытая теплота o f v апоризация влаги […]

не входит

eur-lex.europa.eu

(n) «Wirkungsgrad» bezeichnet den auf der Grundlage de s unteren H eizwertes der

[…] Brennstoffe berechneten Wirkungsgrad ( oh ne d ie Verdampfungswrme) .

eur-lex.europa.eu

В тепловых солнечных коллекторах жидкость нагревается, служа транспортной средой, которая переносит накопленное тепло в t h e тепловой аккумулятор .

heraeus-sensor-technology.com

В терминологии Sonnenkollektoren wird eine Flssigkeit как Transportmittel erhitzt, die eingesammelte Wrme в de n Wrmespeicher t ra nsportiert.

heraeus-sensor-technology.ru

Эти материалы, которые действуют как теплообменник, отбирают тепло из воздуха, когда его температура составляет примерно 22 ° C или выше (охлаждающий эффект в дневное время) и

[…]

затем снова высвободить накопленную энергию, когда воздух опускается ниже

[…] заданная температура ur e ( тепловой аккумулятор f o r в ночное время).

centrotec.de

Diese Materialien, die wie ein Wrmetauscher wirken, entziehen ab einer Temperatur von etwa 22 C der Luft Wrme (Khlwirkung am Tag) und geben

[…]

die gespeicherte Energie dann wieder ab, wenn die Luft unter eine bestimmte

[…] Gradz ah l Мойка t ( Wrmespeicher in der Na cht).

centrotec.de

«Разработка мощного RF u l тепловой аккумулятор f e at uring очень […]

высокое внутреннее давление и рабочая температура

[…]

более чем 600 градусов по Цельсию ставит перед нами совершенно новые вызовы в отношении конструкции камеры давления и разработки подходящих материалов для хранения.

rwe.com

Die Entwicklung eines

[…] leistu ng sfhi gen Wrmespeichers mit sehr h ohem Innendruck […]

und einer Betriebstemperatur von ber 600

[…]

Grad Celsius stellt uns vor vllig neue Herausforderungen bei der Konstruktion der Druckhlle und der Entwicklung geeigneter Speichermaterialien.

rwe.com

Накопитель тепла i n te , врезанный в выхлопную систему для хранения […]

тепло выхлопных газов, образующееся при нормальной вождении, вызывает термический

[…]

энергии для последующих фаз холодного пуска.

eberspaecher.com

Ein в das Abgassystem inte gr i er ter Wrmespeicher, zu r Speicherung […]

der whrend des normalen Fahrbetriebs auftretenden Abgaswrme,

[…]

ermglicht die bereitstellung von Wrmeenergie fr nachfolgende Kaltstartphasen.

eberspaecher.com

PCM (изменение фазы

[…] Материалы) являются материалами w ho s e скрытая теплота ( теплота o f f usion) в твердо-жидком состоянии […]

точка фазового перехода

[…]

используется в технических приложениях.

sglgroup.com

PCM (материалы с фазовым переходом = Phasenwechselmaterialien)

[…] sind Mate ri alie n, d er en latente W rm e (S chmelzwrme) am P hasenbergang […]

vom festen in den flssigen

[…]

Zustand technisch genutzt wird.

sglgroup.com

Также испарение средств пожаротушения

[…]

вода в огне очень много улавливает

[…] из additi на a l скрытая теплота a n d при том же […]

раз, когда произведенный пар препятствует подаче

[…]

кислорода к основанию пожара: снижение концентрации кислорода в непосредственной близости от зоны пламени приводит к дополнительному эффекту подавления.

minimax.de

Durch das Verdampfen des Lschwassers im Feuer wird zustzlic h eine

[…] g r o e Wrmeme nge gebunden , un d gl ei chzeitig […]

behindert der entstehende Wasserdampf

[…]

die Sauerstoffzufuhr zum Brandherd: Die Absenkung der Sauerstoffkonzentration in unmittelbarer Nhe der Flammenzone fhrt zu einem zustzlichen Stickeffekt.

minimax.de

Молекулы воды уходят в воздух (испарение)

[…] и забирают энергию y a s скрытое тепло .

ke-research.de

Wassermolekle treten in die Luft ber (Verdunstung) und nehmen

[…] dabei En ergie al s Latente W rme a uf .

ke-research.de

Поскольку каждый член ансамбля представляет собой физически реалистичную реализацию возможной синоптической эволюции, этот подход позволяет непосредственно

[…]

оценка относительной важности различных факторов, таких как

[…] бароклинная энергия конверсия n o r скрытая теплота r e le asse.

pandowae.de

Da jedes Ensemble-Mitglied eine Physikalisch Realistische Realisierung einer mglichen synoptischen Entwicklung darstellt, erlaubt dieser Ansatz eine direkte

[…]

Bewertung der relativen Wichtigkeit verschiedener Faktoren wie barokliner

[…] Energie um wandl ung od er latenter W rme freisetzung .

pandowae.de

Для коммерческих автомобилей a com pa c t скрытая теплота s t или система возраста была разработана из нашего композита PCM / графит […]

материала.

sglgroup.com

Fr Nutzfahrzeuge haben wir einen kompakte n Latentwrmespeicher a us PCM / GraphitVerbundmaterial entwickelt.

sglgroup.com

В сегменте услуг мы инициировали проект по разработке

[…] высокотемпературный tu r e тепловой аккумулятор f o r комбинированный цикл […]

электростанций.

thyssenkrupp.com

Im Segment Services haben wir die Entwicklung eines

[…] Hochtemper at ur-Wrmespeichers f r Gas- und […]

Dampfturbinen-Kraftwerke гестартет.

thyssenkrupp.com

Квартира с отдельным входом в старом доме, полностью отремонтирована — 140 м2 — 3,5 спальни — 1 ванная комната с ванной и 1 ванная комната с душем — 1 отдельная кухня, полностью оборудованная дровяной печью — гостиная с камином, выходящая на столовую — 2 кладовых — электрическая отопление wi t h тепловой аккумулятор ( s ta стальной котел объемом 300 литров) — 1 погреб — 1 отдельный отвал подачи и 1 «Carnotzet»: 48 м2 — 4 парковочных места снаружи.

schmidt-immobilier.ch

Wohnung mit separatem Eingang in einem alten Haus komplett Renoviert — 140 m2 Flche — 3.5 Schlafzimmer — 1 Badezimmer mit Bad und 1 Badezimmer mit Dusche — 1 gesonderte Kche komplett eingerichtet mit Holzherd — Wohnzimmer mit Kaminmer, 12 — esszimmer, 9 — 2 Heizung m it Wrmespeicher (Boile r in r ostfreier Edelstahl von 300 Liter) — 1 Keller — 1 Hinterlegen и 1 «Carnotzet» unabhngighe Park — 4 usd.

schmidt-immobilier.ch

Подписан

[…] разработка a тепловой аккумулятор f o r солнечные электростанции, […]

ADELE — это уже второй проект в районе

[…]

накопителей энергии, которые будут совместно поддерживаться Zblin и DLR.

rwe.com

Nach der

[…] Entwicklung e ines thermisc hen Speichers fr So larkr af twerke […]

ist ADELE bereits das zweite Projekt im Bereich Energiespeicherung,

[…]

das Zblin gemeinsam mit der DLR vorantreibt.

rwe.com

Земля представляет собой го о d тепловой аккумулятор ; r el фактически постоянная […]

температуры от 7 до 13 C доступны круглый год, всего в нескольких метрах от поверхности.

viessmann.com

Das Erdreich ist ein g uter Wrmespeicher, in de m die Temperaturen […]

bereits wenige Meter unterhalb der Oberflche mit ca.

[…]

7 bis 13 Cber das Jahr relativ gleichmig sind.

viessmann.de

4.2.3 Значительная экономия достижима в строительном секторе, и даже сегодня доступны альтернативные материалы, методы строительства и формы отопления, такие как конденсационные котлы, которые обеспечивают экономию топлива от 6% до 11% за счет повторного использования т ч e скрытая теплота w h ic h обычно рассеивается.

eur-lex.europa.eu

4.2.3 Im Bausektor sind ganz erhebliche Einsparungen mglich: bereits heute gibt es Materialien, Baumethoden und Alternative Heizsysteme wie Kondensationskessel, die normal der Nutzung der Abwrme, die normalweise verloren geht, einen um 6%.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *