Теплоаккумулятор горизонтальный – 10 самых лучших теплоаккумуляторов для отопления

Содержание

Теплоаккумуляторы, теплоаккумулирующие ёмкости и накопители

Что такое теплоаккумулирующие ёмкости?

Теплоаккумулирующие ёмкости или просто теплоаккумулятор для котла — часть отопительной системы на твёрдом топливе и не только, а также системы кондиционирования, используют воду как теплоноситель. Теплоаккумуляторы подходят в том числе для систем отопления с твердотопливными котлами. Задача такого элемента отопительной системы состоит в заборе излишнего “тепла” в системе и хранение при неработающем отоплении или когда весь комплекс отопления простаивает. Также сохраненная тёплая вода может использоваться для быстрого запуска системы или обеспечения тёплой водой, но не для купания или мытья посуда, а только технической. Хотя есть и отдельные модели, которые могут нагревать воду для питья, об этом ниже.

На сегодняшний день рынок представляет широкое разнообразие теплосберегающих ёмкостей, можно подобрать любой необходимый объём, мощность и даже выбрать дизайн.

Принцип работы теплоаккумулятора

Теплоаккумулирующие ёмкости отопления предназначены для систем с принудительной циркуляцией и также подходят для систем с естественной циркуляцией.

  • Объём бака теплоаккумулятора разнится от 300 до 2000 литров.
  • Если говорить о самой простой конфигурации, то это стальной бак с соотношением диаметра и высоты один к трём, один к пяти. Именно за счёт таких пропорций происходит расслоение воды по температуре.
  • Особенность конструкции заключается в том, что по всей высоте бака располагаются патрубки для того чтобы иметь возможность подводить и отводить воду.
  • Увеличить эффективность аккумулирования тепла помогает буферная зона в баке, в которой располагаются перегородки, смысл которых разделить теплоноситель с разной температурой.
  • Отдельно стоит сказать про теплоаккумуляторы для котлов, которые оснащены специальным резервуаром для того, чтобы нагревать питьевую воду. При чём изготовленный из нержавеющей стали, теплообменник нагревает питьевую воду в проточном режиме и при этом вода нагревается через подачу тепла на стенки баки. Другими словами, вода не соприкасается с непосредственно нагревающим элементом. Площадь нагрева и запас тепла, которое сохраняется в теплоаккумуляторе для котла отопления, позволяют быстро нагревать воду до необходимой температуры.
  • Во избежание значительных теплопотерь, теплоаккумулирующие ёмкости защищены изоляцией толщиной в 10 см(!)
  • Также нужно учитывать, что внутренняя поверхность бака не защищена от коррозии, так как при циркуляции одной и той же воды в системе, нет риска, что бак будет гнить. Одна и та же вода, которая циркулирует в замкнутом круге системы, постепенно становиться нейтральной.

Особенности теплоаккумулирующих баков

Материалы для изготовления берутся надёжные, металлические с высокой прочностью, покрыты слоем эмали для защиты. Объём ёмкостей варьируется от 100 до 5000 литров. Есть горизонтальные, напольные, вертикальные баки. Форма продумана таким образом, чтобы максимально долго и эффективно сохранять тепло, в этом помогают и специальные теплоизолирующие слоя. Внутри объёма теплосохраняющего бака находится теплообменник, который производит забор лишнего тепла, когда отопительное оборудование работает и сохраняет, в то время когда в работе котла происходит простой. Такая работа “сглаживает” перепады температур, что обеспечивает в целом более стабильную работу отопительной системы. Чтобы понять какой именно теплоаккумулирующий бак Вам нужен, необходимо сопоставить общий объём всей отопительной системы и объём зберегающего бака.

Что даёт применение, какие преимущества теплоаккумулирующих ёмкостей?

  • Эффективность использования энергии +40%
  • Существенно снижается возможность вредного для котла закипания
  • Срок службы оборудования отопительной системы повышается в разы
  • Снижается уровень вредных выбросов в атмосферу


В общем теплосберегающие ёмкости позволяют системе повысить КПД, пощадить автоматику, а также извлечь максимально экономическую выгоду от работы отопления.

tverdo-kotel.com

Теплоаккумулятор своими руками — как изготовить и подключить?

В настоящее время, период постоянного повышения цен на основные виды энергоносителей, вопрос энергосбережения и использования высокоэкономичных отопительных систем приобретает особую актуальность. Особенно важна экономичность систем отопления для загородных коттеджей, которые в качестве источника тепла используют котлы на жидком или твердом топливе.

Обычно система отопления частного дома включает:

  • отопительный котел, работающий на различных видах топлива или от электричества;
  • систему магистральных трубопроводов;
  • отопительные радиаторы (конвекторы).

Для повышения энергетической эффективности и снижения расхода топлива в современные системы отопления включают тепловые аккумуляторы (теплоаккумуляторы). Это устройство представляет собой емкость большого объема, которая включается в систему отопления имеющее различную конструкцию и реализующее разные способы теплообмена.

Сегодня промышленность выпускает для бытовых целей разнообразные устройства для аккумулирования тепловой энергии. Однако большинство из них имеют высокую стоимость, достаточно сложное подключение и необходимость врезки в систему отопления дополнительных устройств (циркуляционных насосов, датчиков температуры, ручных и управляемых вентилей, а также других приспособлений).

В то же время сегодня имеется достаточное число самодельных конструкций теплоаккумуляторов, которые под силу изготовить и подключить своими руками. При этом стоимость их при самостоятельном изготовлении будет значительно дешевле, а по своим функциональным возможностям они ненамного уступают заводским конструкциям.

Назначение и функциональные возможности теплового аккумулятора

Использование теплоаккумуляторов оправдано не для всех типов систем. На Западе они часто применяются в составе гелиобогревателей. В российских частных домах они преимущественно используются в следующих двух случаях:

  • при подключении электрического отопительного котла к многотарифному счетчику, когда в ночное время электрообогреватель включен на полную мощность и аккумулятор эффективно накапливает тепло, а днем отопление жилого помещения происходит за счет накопленной энергии, а котел включается лишь для поддержания определенного уровня температуры;
  • при отоплении жилища котлом на твердом топливе, когда за счет накопленной днем тепловой энергии постоянной подброски каменного угля или дров ночью не требуется и работа отеплителя производится в экономичном режиме.

Кроме того, включение теплового аккумулятора в систему отопления позволяет значительно расширить ее функциональные возможности, главными из которых можно считать:

  • реализацию обеспечения жилых помещений горячим водоснабжением;
  • стабилизацию температурного режима и микроклимата жилых помещений;
  • значительное повышение энергоэффетивности работы системы отопления, что дает возможность сокращать затраты на использование энергоносителей;
  • позволяет объединить несколько разнотипных нагревателей в единую отопительную систему;
  • реализацию возможности накопления избыточной тепловой энергии, вырабатываемой нагревательным котлом.

Конструкции теплоаккумуляторов заводского изготовления

Тепловые аккумуляторы, изготовленные промышленным способом, представляют собой стальной бак (обычно цилиндрической формы) во внутренней полости которого размещены один или несколько змеевиков по которым осуществляется циркуляция теплоносителя основного и дополнительного контуров отопления.

Некоторые системы имеют дополнительный подогрев воды, который обеспечивается размещенными внутри теплоэлектронагревателями. Заводские теплоаккумуляторы имеют различные устройства автоматики и контроля нагрева воды.

Самостоятельное копирование подобных устройств в домашних условиях достаточно проблематично и обойдется ненамного дешевле его стоимости в магазине. Самыми сложными элементами являются змеевики, изготавливаемые из нержавеющих или медных трубок, навивка которых является достаточно сложной задачей при решении ее в домашних условиях.

Не менее сложны и вопросы герметизации выходных штуцеров, к которым подключается система отопления, и их уплотнение. Теплоизоляция аккумуляторного бака также является серьезной проблемой.

Ниже будет описана конструкция аккумулятора тепловой энергии, которая вполне пригодна для повторения в домашних условиях. Принцип его работы заключается в следующем:

  • теплоноситель, во время работы отопительного котла на полную мощность, частично направляется в теплоаккумулятор;
  • после отключения котла нагретый теплоноситель из теплоаккумулятора, циркулируя по трубопроводам отопления, обеспечивает обогрев жилых помещений;
  • если разместить внутри корпуса устройства дополнительный змеевик и подключить его к обычной водопроводной магистрали, будет обеспечено горячее водоснабжение жилого помещения;
  • переключение работы системы отопления при питании от отопительного котла или от теплоаккумулятора обеспечивается специальной запорно-регулирующей арматурой, которая может срабатывать автоматически или переключаться вручную.

Схема подключения теплоаккумулятора

 

СО – система отопления. 1 – автоматический распределитель теплоносителя;

2 – циркуляционный насос; 3; 4; 5 – запорно-регулирующая арматура;

6;7 – датчики температуры.

Расчет объема бака

Обычно, в рекомендациях по самостоятельному изготовлению тепловых аккумуляторов для отопления частных домов, объем его бака принимают более 150,0 литров. Однако от этого параметра зависит место размещения и занимаемая баком площадь, поэтому целесообразно определить расчётным методом объем воды, необходимой для обогрева помещения, который должен вмещать бак аккумулятора тепловой энергии.

Исходными данными для расчета являются следующие данные:

Q – удельная тепловая мощность, необходимая для обогрева помещения киловатт-часов;

Т – время работы теплоаккумулятора в сутки, часов

t1 – температура теплоносителя на входе в отопительную систему, °С;

t2 – температура теплоносителя на выходе из системы, °С;

m – масса воды, килограмм;

с – тепловая константа (удельная теплоемкость теплоносителя).

Уравнение теплового баланса имеет вид:

Q×T = c×m×(t1 t2)                                                                (1)

Решая это уравнение относительно массы m получим формулу:

m = Q×T/[c× (t1t2)]                                                              (2)

На отопление частного дома, с обогреваемой площадью 100,0 квадратных метров требуется затрачивать 10,0 киловатт тепловой энергии каждый час. Пусть предполагается работа теплоаккумулятора при отключённом отопительном котле в течении 5,0 часов в стуки. Температуру теплоносителя на входе принимаем – t1=80,0°С; на выходе t2=30,0°С. Если в системе циркулирует вода, то ее удельная теплоёмкость с = 0.0012 киловатт деленные на килограмм и на градус Цельсия. Подставляя исходные данные в формулу 2 получит необходимую массу воды:

m = 10,0×5,0/[0,0012×(80,0-30,0)] = 833,33 килограмма

Таким образом емкость бака теплоаккумулирующего устройства должна быть не менее 850,0 литров. Учитывая тепловую инерцию отопительной системы в целом и допускаемое снижение температуры теплоносителя устройство сможет работать в инерционном режиме дополнительно еще 2,0…3,0 часа.

При этом следует учитывать, что тепловая мощность обогревающего котла, для нормального функционирования системы теплоаккумулирования, должна превышать потребную для обогрева помещения тепловую мощность на 30,0%…50,0%.

Общие рекомендации по изготовлению бака

Для изготовления теплоаккумулятора можно приобрести готовую металлическую емкость подходящего объема. Прекрасно подойдут баки для воды, предназначенные для полива садово-огородных участков. Некоторые рекомендуют использовать пластмассовые емкости (типа еврокуба или септика).

Однако при выборе пластиковых сосудов, даже рассчитанных на температуру эксплуатации до 80,0С…90,0С следует знать, что надежность всей системы резко падает, и вряд ли какому хозяину будет приятно оказаться зимой без отопления с разлитым в помещении кубометром воды.

Идеальным решением будет являться самостоятельное изготовление. При этом зная объем бака и площадь помещения, где он будет размещаться нетрудно самостоятельно определить габариты. Для изготовления подойдет листовая сталь толщиной не менее 2,0 миллиметров.

При этом никаких сложностей с монтажом (приваркой) входных и входных штуцеров не будет. Если изготовить бак в форме параллелепипеда или куба значительно облегчатся работы по его дальнейшей теплоизоляции.

Утепление корпуса устройства

Для повышения энергоэффетивности теплоаккумулирующего устройства и снижения тепловых потерь через стенки корпуса в атмосферу его необходимо утеплить. Идеальным теплоизолирующим материалом считается листовой пенопласт, толщина которого 100,0 миллиметров.

При этом плотность материала должна быть не ниже 25,0 килограммов на метр кубический (марки пенопласта «ПСБ-С 25» и выше). Он легко обрабатывается, режется по размерам и в нем без затруднений можно вырезать отверстия под штуцера. Крепят пенопласт (пенополистирол) к наружным стенкам при помощи клея.

Можно использовать и рулонную минеральную вату (материал «ISOVER»), плотностью 135,0…145,0 килограммов на метр кубический. Однако этот материал несколько сложнее крепить к стенкам (особенно к днищу бака). Однако минераловатные рулоны более оптимальны при утеплении емкостей цилиндрической формы.

Недостатки теплоаккумулирующих устройств

К недостаткам теплоаккумуляторов следует отнести:

  • значительное увеличение объема теплоносителя, что заставляет использовать в качестве его только воду;
  • необходимость наличия значительного резервного объема воды, что делает выбор конструкций с дополнительным обогревом при помощи теплоэлектронагревателей более предпочтительным;
  • емкость и габариты бака без дополнительного электроподогрева требуют значительной площади, что обычно решается путем обустройства мини котельной.

Основные выводы

Включение накопительного водяного теплоаккумулирующего устройства в отопительную систему позволяет:

  • использовать все преимущества «ночного» тарифа при применении отопительных электрокотлов;
  • экономить любые виды твердого топлива;
  • повысить энергоэффетивность отопительной системы в целом.

househill.ru

теплоаккумулятор большой емкости

хотите вечный термоаккумуляторный бак?

узнайте, почему европа выбирает баки haase из массы предложений!

Давайте сравним схожие объему, типу и назначению термоаккумуляторы  от разных производителей












Кто производит S-Tank Белоруссия HAASE Германия
Что сравниваем бак AT 5000 л бак HAASE 5000 л
Тип термоаккумулятора безнапорный, из стали безнапорный, из композита
Назначение накопление тепловой энергии системы отопления и аккумуляция ГВС накопление тепловой энергии системы отопления и аккумуляция ГВС
Стойкость к коррозии нет данных не корродирует совсем
Стоимость владения После 5 лет неизвестна 0 руб/год
Масса  800 кг (цельный конструктив) 240 кг (как сумма всех частей)
Удобство монтажа Цельнометаллический неразборный,  нельзя внести в дом по частям Вносится через  любые узкие проёмы по частям,  собирается по месту
Ограничения по месту монтажа Работает только в помещении,  иначе ускоренная коррозия  Работает и монтируется и в здании и на улице. Нет ограничений.
Ограничения по заземлению обязательно, иначе гарантирована ускоренная коррозия  не требуется
 Гарантия производителя 5 лет >20 лет (5+5+5+5+…)

 После такого сравнения, установка термоаккумулятора HAASE, не смотря на немалую стоимость, уже не выглядит столь дорого.

Появились вопросы? Задавайте!

огромный СРОК СЛУЖБЫ

с баком от HAASE ваша теплоАККУМУЛЯЦИя РАБОТАЕТ вечно

Вы уже, разумеется, поняли, что баки HAASE не ржавеют, так как они изготовлены из полимерного композита. Это огромный плюс! Но не менее важно, что этот патентованный композитный материал не боится и воздействия высокой (95 C) температуры. Таким образом, в продукции HAASE объединены и термоустойчивость баков из металла и стойкость к коррозии, присущая бакам из пластмасс\полимеров.

Появились вопросы? Задавайте!

НЕМЦЫ ОПТИМИЗИРОВАЛИ ВСЁ ЧТО МОЖНО

С НAASE вы сможете реализовать любой, даже самый амбициозный проект

С НAASE вы сможете реализовать любой, даже самый амбициозный и модерновый проект по теплоснабжению, включая проекты с использованием возобновляемых источников энергии.

Конструктивные решения и качественный материал бака приводят к минимальные теплопотерям. Подключайте HAASE к теплосети, солнечным панелям, тверодотопливному котлу, ТЭНу ветрогенератора, ТЭНу дизельной электростанции. Несколько принципиально разных источников с помощью HAASE можно объединить в единую энергосистему суммарной тепловой мощностью до 1 мВт. При этом среднегодовая* стоимость владения энергосистемой с HAASE в разы меньше аналогичной с обычным термоаккумулятором из стали. 

*Выводы основаны на реальных измерених для частной гостиницы на протяжении 25 лет.

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ  с haase
стоимость владения с обьчным термоаккумулятором из стали

немцы сделали удобным всё что можно

от затрат на перевозку до удобства при заносе в дом…

Баки HAASE — разборные и не тяжелые. Это позволяет без проблем проносить их к месту монтажа через стандартные дверные премы, перемещать по узким корридорам, по лестничным маршам, заносить в подвалы, на чердаки, на крыши — и все это без использования крана.  Монолитным изделием он станет только на месте сборки, уже после завершения монтажа.  

Поэтому и нет у Заказчика никаких проблем ни  с перевозкой, ни с  разгрузкой. А для транспортировки спользуется обычный транспорт — даже самые огромные баки в 100-150 тонн перевозят как простой габаритный груз!

Технология HAASE позволяет изготовить бак нужного оъбема и без проблем вписать его в уже существующее помещение.  А при желании возможно размещение бака просто на улице. Это значит теперь, Заказчику легко найти место для сколь угодно мощного HAASE-теплоаккумулятора.

 

Получить консультацию

СКОЛЬКО МЕРЯТЬ В ТОННАХ?

и технология и типоразмеры haase заточены под самые серьезные решения по теплоаккумуляции

 Минимальный объем баков Haase начинается там, где другие производители уже подходят к пределам своих технологических возможностей – 2000 литров! Начиная с этого объема компания производит уже десятки возможных типоразмеров по диаметру и высоте и объему: 

по диаметру  — от 1,3 м до 4,4 м; по высоте  — от 1,7 м до 10 м; по объему от 2 тонн до 150 тонн

Такие технологические возможности позволяют подобрать бак необходимого объема, высоты, диаметра и на все 100% использовать  доступное для теплоаккумуляции пространство.  При необходимости можно изготовить на заказ бак овальной формы!
Таким образом, с решениями по теплоаккумуляции от HAASE, Заказчику нет нужды платить за каскад из маленьких теплоаккумуляторов, чтобы достичь требуемого объема и формы.

 

 

HAASE — немецкий бренд, существует уже более 60 лет. За это время произвела и установила по всему миру более 20 000 баков.

География — от экватора до зоны вечной мерзлоты. Использование уникальных материалов, простота и надежность конструкции, несложный монтаж и большой опыт успешной эксплуатации позволяют производителю свою уверенность в продукции транслировать Потребителю.

Это выражается в предоставлении большого срока гарантии, в 2-5 раз превышающем гарантийные сроки предлагаемые конкурентами.

В «НПО Автономные Решения» вам подберут нужный  теплоаккумуляторный бак, интегрируют его в ваш тепловой проект, доставят, смонтируют, запустят в эксплуатацию и возьмут на гарантийное обслуживание. 

Возможен монтаж силами специалистов из Германии.

autonomno.ru

Тепловой аккумулятор :: Дом солнечного энергетика

Тепловой аккумулятор


Для каркасного дома нужно иметь тепловой аккумулятор (ТА) для снижения скачков температуры днем и ночью. О сезонном аккумулировании тепла — отдельная тема, пока рассмотрим суточное или многосуточное тепловое аккумулирование.


Реальных вариантов для материала для ТА всего 3:


  • вода

  • бетон или бетонные блоки (в крайнем случае кирпич, но у него теплоемкость меньше) 

  • грунт


Для аккумуляторов одинаковой тепловой емкости масса воды для водяного аккумулятора  примерно в 4 раза меньше. Однако, исходя из объема, разница между водяным и бетонным ТА получается не 4, а около 2 раз, т.к. бетон тяжелее воды.


Удельная теплоёмкость воды 4.19 кДж/(кг*K), при плотности 1000 кг/м.куб, у бетона удельная теплоёмкость 1.13 кДж/(кг*K), плотность 2242 кг/м.куб. Соответственно теплоёмкость воды на м. куб 4190, у бетона 2533. Отсюда получаем коэффициент 1.65, соответственно 200 м. куб бетона по теплоемкости соответствует 121.2 м3 воды.


Есть расчеты, что по стоимости ТА из воды процентов на 10-15 дешевле, чем ТА из бетона. Скорее всего эта разница не включает расходы на усиление фундамента.


Преимущества водяного ТА


  1. Меньшие масса и объем

  2. Возможность использовать температурную стратификацию

  3. Возможность установки нескольких теплообменников на разной высоте


Недостатки водяного ТА:


  1. Вода все-таки может протечь

  2. Вода может замерзнуть, поэтому нужно размещать водяной ТА таким образом, чтобы исключалась возможность его замерзания. Как вариант — размещение его под землей

  3. В конструкции водяного ТА  можно применять пластиковые емкости, которые не боятся замораживания. Если разместить их горизонтально с небольшим недоливом, то разрыв из-за замерзания будет исключен. Тут нужно продумать конструкцию, чтобы можно было легко заменять воду и проводить техническое обслуживание.


Идеи с forumhouse.ru


#458 Я так понял надо иметь три ТА. Длительный типа 5 кубов бетона с залитыми трубками под домом, суточный с водой и теплообменником, моментальный где при кристаллизации хим вещества выделяется тепло (принять душ, помыть посуду). 


#459 Тоже думаю о ТА.

1 Бетон и грунт- фундамент утепленный. Сброс излишков от СК, нагрев воздухом летом.

2 ТА низкотемпературный (+28С — +35С) для СК, когда пасмурно и сезонные емкости нагретые летом(«длительные»). Использовать для нагрева фасадных стен (конечно внури дома) и холодной воды.

3 Возможно и еще более низкотемпературный ТА (+5С -+10С) утилизации уже после рекуператора ТО и канализации, такие температуры любит ТН. Догрев после ГК.

4 Конечно высокотемпературный ТА (+60С-+90С), для котла, ГВС, СК. 


 


По поводу большого ТА под домом — закапывать емкость с водой — опасно и недолговечно. Пластиковые баки дорогие — 10 кубов стоят около 73 тыр. Хотя, на avito.ru нашел кубовые пластиковые емкости в металлическом каркасе за 2,5 тыр. Они не для высоких температур — материал еврокубов HDPE (полиэтилен высокой плотности), температура плавления 130-135 градусов. Температура размягчения, 80-100 градусов для разных марок. #254, #260


 


Если делать металлический бак — возникает проблема коррозии. Водяной бак надо периодически чистить, следить, чтобы флора-фауна всякая не завелась. С форума подсказали, что можно делать бак из кровельной меди, она не ржавеет и бактерицидна, но на такой большой объем даже не представляю цену.


 


Вопрос — нужен ли отдельный фундамент для таких емкостей под домом? Как вписать эту конструкцию в УШП? Не будет ли потом сожалений из-за того, что или баки потекут-покосятся, или, еще хуже, УШП вокруг и на них прогнется-вспухнет-поломается?


 


Бетон десятками кубов заливать — неоправданно дорого.


Поэтому еще раз нужно внимательно посмотреть в сторону грунтового ТА. У меня под домом будет глина не несколько метров глубиной, вода через нее не проходит, УГВ низкий (на 5-6 метрах воды точно нет). Огородить объем грунта теплоизоляцией из ЭППС с организацией дренажа вокруг него — наверняка дешевле, чем заливать почти такой же объем бетоном.


 


Остается вопрос о тепловой стратификации, которая является большом преимуществом водяного ТА — но в грунтовом она тоже в какой-то мере должна быть.


Нужно продумать размещение труб теплообменника. Наверное, проще решать вопрос отбора тепла из различных зон установкой нескольких контуров теплообменника (например, внешние и внутренние петли) и тепловым насосом.


Нагревать ТА в грунте и бетоне более 20 градусов вряд ли получится, поэтому без ТН не обойтись.


 


Такой грунтовый ТА нужен не для сезонного аккумулирования тепла — его, даже полностью заряженного, все равно хватит только на несколько недель, — а для многосуточного аккумулирования излишков солнечной энергии и для сброса излишков тепла от СК летом.


 


С учетом вышесказанного, пока рабочий вариант такой:


1. Небольшой ТА на 500 л с несколькими теплообменниками и температурной стратификацией — для ГВС. Излишки из него идут во второй ТА. Также, можно предусмотреть переключение контура СК (или его части) на второй ТА после нагрева первого до 80С — это усложнит систему, но может повысить эффективность СК за счет уменьшения разницы между температурами окружающей среды и теплоносителя. Можно увеличить этот ТА до 700-1000 л, чтобы иметь запас ГВС на несколько пасмурных дней, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. #273


Также, переключение или разделение СК необходимо будет при увеличении количества СК больше 5-4 шт.  #278 , т.к. мощности теплообменника в баке не будет хватать для полного отбора тепла от большого СК. 


2. Многосуточный ТА для накопления солнечной энергии и как буферный ТА для пеллетной или дровяной печи. Думаю, кубов на 5-8. Разместить под домом на этапе строительства фундамента. Сделать бетонную или металлическую коробку размером примерно 2,5*2,5*2 м, утеплить ее снаружи немного пенопластом (максимум 10 см. С него скидывать излишки тепловой энергии от СК летом. Не думаю, что вода там будет сильно греться, максимум до 60-70 градусов.


 


Другой вариант реализации многосуточного ТА — галечный по образцу, описанного в книге Андерсона «Солнечное проектирование».


 


 


В этом варианте появляется возможность использования воздушных солнечных коллекторов. При этом в зимнее время галечный ТА будет служить аккумулятором солнечной энергии и энергии от пеллетного камина. В летнее время можно использовать его для охлаждения помещения. 


В ТА нужно сделать несколько воздухозаборов/отверстия для выхода


1. забор воздуха


— в верхней части ТА — для подачи горячего воздуха от СК на стене и из чердака.


— в верхней части помещений — для забора горячего воздуха летом из помещений


— в нижней части со стороны столовой, со стороны кухни — для создания тяги через теплый ТА и выброса теплого воздуха из помещения наружу, для охлаждения ТА ночью, чтобы днем он мог охлаждать помещение.


2. выход воздуха — из нижней части ТА, прогретый СК воздух передается в помещение через ТА.


Летний режим. Запасать тепло внутри дома не нужно, а наоборот, нужно ночную прохладу. Вокруг ТА можно сделать теплоизоляцию, но скорее всего она не нужна. Если ночью нужно дополнительное тепло, можно запасать его днем, так как ТА имеет большую инерционность, то как раз к вечеру он прогреется от СК и можно будет от него забирать тепло. Если же ночью нужна прохлада, то в дневное время воздух от СК через этот ТА не прокачивается, а направляется на чердак в теплообменник грунтового или большого водяного ТА.


 


 


3. Грунтовый ТА под домом. Сделать несколько петель из ПНД в рамках периметра дома, вокруг второго ТА. Потери от второго ТА будут нагревать грунт, плюс, на эти петли можно летом скидывать тепло от фанкойлов. По периметру дома сделать вертикальную теплоизоляцию из ЭППС 10-15 см на глубину до 2-3 м. С учетом того, что большая часть земляных работ все равно должна производиться при обустройстве УШП, добавка к стоимости на такой ГТА должна быть небольшой — стоимость пары сотен метров ПНД с их укладкой, стоимость ЭППС для теплоизоляции периметра на глубину 2-3 м, стоимость траншеи по периметру для размещения этой теплоизоляции.


 


4. Ну и, конечно, тепловым аккумулятором будет ФП. Она должна обеспечить охлаждение летом и отопление зимой. 


По материалу второго ТА — т.к. он будет самодельным, то важен выбор материала. #275


 


Pазличные виды пластиковых поверхностей, в первую очередь на основе полиэтилена, полипропилена, ПВХ, способствуют образованию на внутренней поверхности биопленок, в которых крайне охотно селится легионелла, особенно полиэтилены, некоторые пригодны для тепловой профилактики, хотя применяемые в ХВС типы как правило не рассчитаны на t 70-80 °С, уязвимы перед гиперхлорированием и озонированием и УФ (уязвимы не означает немедленной аварии после применения процедуры, а означает сокращение, а в некоторых случаях существенное, срока службы),


при снижении t до 50 °С демонстрируют высокие темпы вторичного расселения и роста легионеллы.


Hержавеющая сталь в некоторой мере бактериостатична, в малой степени подвержена зарастанию и образованию биопленок, пригодна для всех видов профилактики, но сложна в монтаже и дорогостояща, а при снижении температуры до 50 °С демонстрирует эффект вторичного расселения и


роста колоний легионеллы.


Mедные поверхности:


ярко выраженное бактериостатическое и бактерицидное действие — при сравнительных экспериментах при t = 25 °С KIWA лишь с пятой попытки сумела высадить на медной поверхности колонию легионелл), безусловно препятствуют росту колоний Л при t < 25 °С, после «теплового удара» при охлаждении до 50 °С единственные, на поверхности которых легионелла не восстанавливается. В наиболее опасном диапазоне t 38-42 °С колонии легионелл, тем не менее, размножаются, хотя их количество и темпы роста наименьшие, причем на два порядка, по сравнению с пластиками и оцинкованной сталью.


Взято тут — http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1344Получается, что пластиковый бак с точки зрения развития легионелл и прочей живности — не вариант. Хотя воду оттуда пить не будут, но периодически его нужно обеззараживать, а пластик к химии слабостоек. Учитывая, что бак закапывается в грунт практически навсегда, то такая экономия может выйти боком.


 


Основное отопление будет грунтовым ТН. Пока не решил — будет ли это многоэтажка или несколько скважин метров по 8-10 глубиной. Говорят, 20 таких скважин хватает на отопление дома 200 м2 (хорошо утепленный, но без фанатизма, каркасник).


См. также #313


 


Стена Тромба


Большие окна — это хорошо с точки зрения поступления света. Но зачастую (особенно летом) слишком много света «напрягает», а излишняя открытость солнечному свету приводит к выцветанию мебели, тканей, ковров и т.п., находиться на ярком солнце тоже некомфортно. Есть вариант размещения тепплоаккумулирующей массы внутри дома пере окнами


 


 


В этом случае полезная солнечная энергия улавливается стеной, но яркий свет не проникает вглубь помещений.


Ссылки по теме


Phase Change Material Trombe Wall



Масса и место размещения теплоаккумулятора


Еще интересная информация по тепловым аккумуляторам


Немецкий ТА с использованием энергии замораживания воды. Энергия кристаллизации 1 л воды — 0.8 кВт*ч, что равнозначно энергии нагрева 1 л воды с 0 до 80С.



Демонстрационный дом в Мичигане, США. Построен в 1994 году.


Грунтовый ТА из песка, изолирован от фундаментной плиты 5 см ЭППС. Тепло сохраняется несколько месяцев. На 42 минуте видео показана таблица переключения кранов для перераспределения солнечной энергии между грунтовым ТА (ГТА), фундаментной плитой (ФП) и т.п. Солнечная система — drainback, одноконтурная, одна и та же вода проходит через коллекторы и через ГТА и ФП.


 


На 49 минуте говорится о том, что для разогрева даже такого суперутепленного дома необходимо минимум полдня, т.к. дом имеет большую термическую массу в виде фундамента и дровяной печи. Что, в принципе, подтверждается цитатой  #229


«… конструктор каркасников советовал держать круглогодичную температуру не ниже +7…+10грЦ, если хозяева собираются периодически приезжать на выходные зимой. (Если зимой совсем не пользоваться, то можно без проблем консервировать) Он же предупреждал, что ТП в плите прогревает помещение не за пару- тройку часов, а сутки- двое.»


 


Дом не имеет кондиционеров, летом не бывает жарко. В восточной части дома 2 спальни, соединенные с солярием, который позволяет также иметь комфортную температуру в течение всего года.


На 54 минуте показаны трубы, которые были использованы в ГТА и в ФП. На 56 минуте говорится о том, что нужно делать теплоизолированую дверь и хорошо теплоизолировать помещение, где расположены баки и т.п., т.к. иначе тепло проникает в помещения и летом нагревает их, что нежелательно.



Фотоэлектрическая система старая, силовая электроника тоже. СБ были установлены б/у с какой то большой станции.


 


Thermal Storage Solutions — Roy House В этом доме применен водяной ТА примерно на 9 кубов, который может запасать до 440 кВт*ч энергии. В системе гликолевая петля от СК, через теплообменник отдает тепло теплым полам (вода). Также есть аварийная петля с насосом постоянного тока для сброса излишков тепла от СК в землю. Контроллеры и аварийный насос питаются от АБ 12В.



Тепловой аккумумулятор на 50 м3

Еще ТА на 130 м3

03.08.2019

dom.solarhome.ru

Теплоаккумулятор, его устройство и принцип работы

Оглавление статьи

Доброго всем дня! Если вы зашли на эту страницу моего блога, то значит вас интересует как минимум 2 вопроса:

  • Что такое теплоаккумулятор?
  • Как устроен теплоаккумулятор?

Начну отвечать на эти вопросы по порядку.

Что такое теплоаккумулятор?

Для ответа на этот вопрос нужно дать определение. Звучит оно следующим образом, теплоаккумулятор — это емкость, в которой накапливается большой объем горячего теплоносителя. Снаружи емкость покрывается теплоизоляцией из минеральной ваты или вспененного полиэтилена.

Зачем нужен теплоаккумулятор?

Вы спросите: «А зачем нужен этот термос-переросток?» Тут все очень просто, он позволяет оптимальнее использовать тепло, отданное котлом. В паре с теплоаккумулятором всегда работает мощный котел (чаще всего твердотопливный). Котел быстро и без остановок отдает тепло от сжигаемого топлива в тепловой аккумулятор, а он в свою очередь медленно и в нужном режиме отдает это тепло в систему отопления. Объем системы гораздо меньше, чем объем емкости аккумулятора. Это позволяет «растянуть» тепло от топлива по времени. Получается по сути котел длительного горения. При нагреве емкости аккумулятора, котел постоянно работает на полную мощность, а это позволяет избежать появления смолистого конденсата в дымоходе и котле.

Как устроен теплоаккумулятор?

Как уже было сказано выше, ТА — емкость, в которой накапливается горячая вода (или другой теплоноситель). Чтобы все было наглядно, посмотрите на следующий рисунок:

Емкость имеет несколько патрубков для подключения различного оборудования:

  • Генератора тепловой энергии — котла, солнечного коллектора, теплового насоса.
  •  Пластинчатого теплообменника для нагрева горячей воды.
  • Различного котельного оборудования — группа безопасности, расширительный бак и так далее.

Материалы водосодержащей емкости.

Водосодержащая емкость может быть изготовлена изготовлена из различных материалов:

  • Углеродистая сталь различных марок с нанесением (или без него) защитной эмали или лака на внутреннюю поверхность — наиболее дешевый и поэтому распространенный материал.
  • Нержавеющая сталь — самый долговечный материал, который не подвержен коррозии. Его главным недостатком является высокая цена.
  • Стекловолокно — из этого «экзотического» материала изготавливают разборные теплоаккумуляторы, которые собирает непосредственно на месте. Такой метод позволяет пронести ТА по самой узкой лестнице и собрать его точно в нужном месте. Если интересно, посмотрите а видео как это выглядит

Схема подключения теплоаккумулятора.



Теперь давайте рассмотрим как аккумулятор включается в систему отопления:

Из этой схемы видно, что ТА включается в систему отопления как гидравлический разделитель (гидрострелка). Рекомендую прочитать отдельную статью посвященную этому полезному девайсу. Скажу вкратце, что такая схема включения исключает взаимное влияние разных циркуляционных насосов и позволяет обеспечить котел нужным объемом теплоносителя, что положительно сказывается сроке жизни теплообменника.

Теплоаккумулятор и горячее водоснабжение.

Еще одним важным вопросом является устройство в доме горячего водоснабжения. Здесь ТА тоже может прийти на помощь. Конечно, использовать воду непосредственно из системы отопления для санитарных нужд нельзя. Но здесь есть как минимум два решения:

  • Подключение к ТА пластинчатого теплообменника, в котором будет нагреваться санитарная вода — применяется на самых простых моделях ТА.
  • Покупка теплоаккумулятора со встроенной системой ГВС — она может быть реализована при либо помощи отдельного теплообменника (змеевика), либо по схеме «бак в баке».

 

Можно, конечно, еще отдельно приобрести бойлер косвенного нагрева, но я считаю, что это можно сделать только при наличии необходимого места у вас в котельной.

Резюме.

Теплоаккумулятор — еще один способ увеличить время между закладками топлива в котел. Кроме этого ТА может применяться в системах с солнечными коллекторами и тепловыми насосами. Чаще всего ТА применяют как замену котлам длительного горения. Альтернатива, безусловно, интересная и достойная вашего внимания. На этом я завершаю свой рассказ. Жду ваших вопросов в комментариях.

znayteplo.ru

Правильная схема отопления с теплоаккумулятором

Содержание:

1. Функциональные особенности теплоаккумулятора

2. Использование теплоаккумуляторов для твердотопливных котлов

3. Тепловой аккумулятор для электрокотла

4. Системы многоконтурного отопления с теплоаккумуляторами

5. Правила установки и расчет

Многие хозяева часто сталкиваются с вопросом касательно того, что такое тепловой аккумулятор, используемый в отопительной системе, и как он функционирует. Об устройстве этих механизмов, а также о том, как должно проходить подключение теплоаккумулятора к котлу, далее и пойдет речь.


Функциональные особенности теплоаккумулятора

Аккумуляторный отопительный бак внешне представляет собой высокую емкость цилиндрической или квадратной формы, оснащенную несколькими патрубками, расположенными на разном уровне. Объем такого резервуара может составлять от 20 до 3000 литров, однако наиболее распространенными образцами являются модели от 0,3 до 2 м³.

Функциональность такого оборудования является действительно высокой и отличается следующими признаками:

  • конструкция может быть оснащена большим числом патрубков (от четырех до нескольких десятков). Влияет на это, в первую очередь, то, какой конфигурацией обладает система отопления с теплоаккумулятором, а также то, сколько контуров в ней имеется;
  • это оборудование можно оснастить теплоизоляцией, которой может выступать такие традиционные материалы, как минеральная вата или вспененный полиуретан. При этом правильнее будет изолировать бак даже в том случае, если он располагается в отапливаемом помещении, поскольку это позволит избежать непредвиденных потерь тепла;
  • материалом для изготовления стенок теплового аккумулятора своими руками могут послужить такие элементы, как черная или нержавеющая сталь. Второй материал обеспечит оборудованию более долгий срок службы, однако приобрести его будет дороже;
  • существует возможность разделения конструкции бака на сообщающиеся сегменты, отделенные друг от друга расположенными горизонтально перегородками. Данная мера позволяет теплоносителю иметь примерно одинаковую температуру в той или иной части механизма;
  • бак может быть оснащен особыми фланцами, предназначенными для установки ТЭНов (трубчатых электронагревателей). Их использование может допускать возможность того, что весь аппарат будет функционировать по принципу электрического котла;
  • в том случае, если оборудуется теплоаккумулятор с теплообменником, емкость аккумулятора может выполнять функцию приготовления горячей воды, пригодной дл питья. При этом теплообменник в этом случае может быть как обычным проточным пластинчатым, так и накопительным баком внутри резервуара. Так или иначе, расчет теплоаккумулятора для отопления не предусматривает большие затраты на нагрев воды для этих целей;
  • снизу агрегата может находиться еще один теплообменник, предназначенный для установки коллектора солнечного тепла. Монтируется он внизу системы потому, что эффективную теплоотдачу можно обеспечить даже при условии, если производительность коллектора будет невысокой, к примеру, в вечернее время. Читайте также: «Солнечная батарея для нагрева воды своими руками».


Использование теплоаккумуляторов для твердотопливных котлов

 Для котлов такого типа схема отопления с теплоаккумулятором предусматривает такой режим работы, при котором топливо сможет по возможности сгорать без какого-либо остатка, а мощность оборудования, равно как и его КПД, будут максимальными. Для того чтобы отрегулировать мощность оборудования, можно ограничить подачу воздуха к камере сгорания.

Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу предусматривает такую систему, при которой:

  • тепло, производимое работающим при максимальной мощности котлом, направляется непосредственно к резервуару с водой для ее нагрева;
  • по окончании полного сгорания топлива теплоноситель не прекращает циркулировать по системе от бака накопления до радиаторов, постепенно забирая у него тепловую энергию. Читайте также: «Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления».

Как результат, растапливать котел придется гораздо реже, что позволит сэкономить значительную часть времени и физических сил.


Тепловой аккумулятор для электрокотла

Самодельный теплоаккумулятор отопления, используемый вместе с котлом, работающим от электричества, также может обеспечить некоторую выгоду, несмотря на то, что большинство современных электрокотлов не требует тщательного ухода и прекрасно функционируют без чьего-либо вмешательства. Читайте также: «Самодельный пиролизный котел».


Особую пользу такая система будет нести при условии ночного тарифа. Так, в темное время суток стоимость на электроэнергию может быть значительно меньшей по сравнению с дневной ценой на киловатт-часы.

Поэтому функционирование аккумулятора отопления проходит по следующей схеме:

  1. В ночное время автоматизированный котел самостоятельно включается в нужное время, при этом нагревая аккумулятор отопления до температуры, равной 90°.
  2. Днем все полученное тепло расходуется на обогрев жилища. При этом регулировать расход воды можно, настроив желаемым образом производительность насоса циркуляции. Читайте также: «Как установить тепловой аккумулятор для отопления разными видами котлов».


Системы многоконтурного отопления с теплоаккумуляторами

Еще одно неоспоримое достоинство бака накопления – это потенциальная возможность эксплуатировать его как гидрострелку (прочитайте: «Гидрострелка для отопления»).

Подобная функция является очень нужной, так как ввиду того, что корпус бака оснащен как минимум четырьмя патрубками, появляется возможность отбирать теплоноситель с нужной температурой на том или ином уровне накопительного бака. Это даст возможность оборудовать качественный контур с высокой температурой, оборудованный радиаторами, а также отопление с низкими температурами, как, например, в теплом полу.


Однако не стоит забывать и о насосах, имеющих схемы контроля нагрева, поскольку температура на разных уровнях накопительного резервуара в разное время суток, как известно, отличается.

При этом функция патрубков не сводится исключительно к отводам для отопительных контуров. Сразу несколько систем котлов, оборудованных по разному типу, можно подключить к одному аккумулятору отопления.

Правила установки и расчет

Принцип подключения теплоаккумулятора является таким же, как и у гидрострелки, а основное отличие заключается только в теплоизоляции и объеме. Эти механизмы нужно монтировать между двумя трубопроводами, идущими от котла – обратным и подающим. Подающий элемент подключается к верхней части резервуара, в то время как обратный – к нижней. Читайте также: «Как подобрать теплоаккумулятор для котлов отопления – принцип работы, преимущества использования».


Для того чтобы рассчитать тепловую емкость устройства, можно воспользоваться следующей формулой: Q = mc (T2-T1). В данном случае Q – это количество накопленного тепла, m – масса, которой обладает вода в емкости, c – показатель удельной теплоемкости, измеряемый в Дж/(кг*К) и равный 4200, а Т2 и Т1 – исходный и конечный параметр температуры воды. Читайте также: «Как работает буферная емкость для отопления – преимущества, правила выбора и использования».

Пример использования теплоаккумулятора в схеме отопления:


Данная формула позволит правильно рассчитать то, какую тепловую емкость должен иметь теплоаккумулятор для котлов отопления. При возникновении вопросов относительно создания и монтажа теплоаккумуляторов, а также во избежание неполадок во время дальнейшей эксплуатации всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, в наличии у которых всегда имеются фото вариантов оборудования, а также подробные видео по их правильной установке.

teplospec.com

Теплоаккумулятор

Несмотря на простоту устройства, и очевидность пользы от использования теплоаккумуляторов, данный вид оборудования пока не очень распространен. В этой статье мы постараемся рассказать о том, что такое аккумулятор тепла и преимущества, которые приносит его использование в системах отопления.

 

Что такое теплоаккумулятор (буферная емкость) и его назначение.

Назначение теплоаккумулятора (ТА) будет легче описать на нескольких примерах-задачах. 

Задача первая. Система отопления построена на основе твердотопливного котла. Постоянно отслеживать температуру теплоносителя на подаче и вовремя подбрасывать дрова нет возможности, в результате чего температура подачи то превышает нужную нам, то снижается ниже нормы. Как обеспечить поддержание требуемой температуры теплоносителя?

Задача вторая. Дом отапливается электрокотлом. Электроснабжение – двухтарифное. Как снизить затраты на электроэнергию, уменьшив энергопотребление днем и увеличив ночью?

Задача третья. Имеется система отопления, в которой тепло вырабатывается теплогенераторами, работающими на различных видах топлива и энергии – напр. газе, электричестве, солнечной энергии (гелиоколлекторы), энергии земли (тепловой насос). Как обеспечить их эффективную работу без потерь выработанного тепла, когда в нем нет потребности, при этом обеспечить дом теплом в период пикового энергопотребления?

Не особо вдаваясь в теорию теплотехники, для всех задач напрашивается решение в виде установки в систему буферной емкости, которая служила бы резервуаром для теплоносителя и в которой его температура поддерживалась бы на заданном уровне. Именно такой буферной емкостью и является теплоаккумулятор. Для решения этих задач, теплоаккумулятор обычно включается «в разрыв» системы с образованием котлового и отопительного контуров. Условная схема включения теплоакумулятора в систему отопления изображена ниже на рисунке.

 

Рис. Принципиальная схема включения буферной емкости (теплоакумулятора)

С различными способами включения буферной емкости в систему отопления можно ознакомиться в статье «Схемы подключения теплоаккумулятора». 

В настоящее время тепловые аккумуляторы чаще всего используются в системых отопления с твердотопливными котлами. В этих системах использование теплоаккумулятора позволяет реже загружать топливо, обеспечить комфортное обеспечение теплом независимо от колебаний температуры теплоносителя на выходе из котла. Часто буферные емкости устанавливаются с электрокотлами для экономии средств за счет пониженного ночного тарифа и в комбинированных системах с одновременным использованием твердотопливных и электрических котлов.
Теплоаккумулятор (ТА) бывает полезным в системах и с газовыми котлами, особенно, когда минимальная тепловая мощность котла превышает тепловую нагрузку объекта. За счет более продолжительных периодов «загрузки» ТА (нагрева теплоносителя) удаётся избежать «тактования» котла.

Кроме использования в качестве буферной емкости, ТА выполняет функцию гидравлического разделителя. Особенно это свойство теплоаккумулятора востребовано в системах с генераторами тепла, работающих на различающихся видах энергии (в т.ч. альтернативной). Как правило, эти источники тепла работают на специальных теплоносителях, которые не допускают смешения с другими типами, требуют уникального температурного и гидравлического режима, часто несовместимого с режимами контура отопления (радиаторного, теплого пола). Так, например, диапазон температур теплового насоса составляет обычно ~5°C, а в контуре распределения тепла диапазон температур может быть значительно больше (10-20°С). Для разделения контуров, теплоаккумулятор может быть оборудован дополнительными встроенными теплообменниками.

Основные функции буферной емкости (теплоаккумулятора):
— накопление и поддержание запаса тепловой энергии в виде определенного объема теплоносителя заданной температуры с возможностью ее использования в нужный период времени или при прекращении генерации тепла основными его источниками;
— организация системы отопления на нескольких генераторах тепла разного типа, которые работают с различными температурными и гидравлическими режимами и с использованием разных теплоносителей, а также в различные временные периоды;
— гидравлическое разделение контуров генераторов тепла и отопительного контура, согласование температурных режимов в различных контурах и создание благоприятных условий для работы оборудования, в частности котлов отопления, с максимальной эффективностью. 

Устройство и объем теплоаккумулятора

Типовая конструкция буферной ёмкости.

В базовом исполнении, теплоаккумулятор представляет собой теплоизолированный бак с патрубками подачи и обратки для котлового контура и патрубками для отопительного контура. В самом простом варианте, буферная емкость может иметь всего по одному патрубку – для подачи и обратки.
Если система отопления имеет теплогенераторы на альтернативных источниках энергии, то используются тепловые аккумуляторы более сложной конструкции. Как правило в них имеется один или несколько змеевиков-теплообменников для организации автономных контуров. Емкости для таких систем могут быть укомплектованы насосно-смесительными узлами для различных контуров в заводском исполнении. Дополнительный теплообменник может быть установлен, если теплоаккумулятор используется также для приготовления горячей воды для бытовых нужд. 


Рис. Буферная емкость базовой конструкции

Рис. ТА с дополнительным теплообменником

 

В некоторых случаях в ТА требуется обеспечить качественное разделение слоёв с различной температурой. Для этой цели внутри бака может предусмотрена специальная мембрана. В ряде случаев, в конструкции предусматривается возможность установки электронагревательного элемента.
На видео, которое приведено ниже можно ознакомиться с конструкцией многофункциональной буферной емкости компании Buderus.

Видео. Многофункциональная буферная емкость — теплоаккумулятор Buderus Logalux.

 

Расчёт ёмкости теплового аккумулятора 

Имеется несколько методик расчета объема буферной емкости. Например в одних источниках рекомендуется подбирать ТА из расчета не менее 40 литров на каждый киловатт мощности теплогенераторыа. По другим источникам минимум снижен до 20-ти литров/кВт. Поэтому имеющиеся рекомендации могут не в полной мере отвечать требованиям конкретной системы отопления. Оптимальный объем бака ТА зависит от множества факторов — мощности источника тепла, периодичности выработки тепла, температурного режима отопительного контура, требуемого периода автомномности работы и т.п. На первый взгляд, было бы логично руководствоваться принципом — чем больще ТА, тем лучше, но это правило работает далеко не всегда, так как объем теплоаккумулятора должен быть согласован с возможностью теплогенератора по его наполнению, с учетом экономических факторов (стоимости топлива, электроэнергии и т.п.). 
В расчетах, для упрощения, плотность теплоносителя будем принимать равной единице.

Расчет объема ТА по EN 303-5

В качестве примера, приведем формулу подбора теплоаккумулятора для работы совместно с твердотопливным котлом в соответствии с европейскими нормами.

Расчет объема буферной ёмкости по EN 303-5

Vта=15*Тг*Qн*(1-0,3*Qп/Qmin), где:

 

Vта — Объем теплоаккумулятора, л.;
Тг — Продолжительность горения загрузки топлива при номинальной мощности, час;
Qн — Номинальная тепловая мощность, кВт;
Qп — Потребность объекта в тепле, кВт;
Qmin — Минимальная тепловая мощность котла, кВт.
1,163 — удельная теплоемкость воды (Вт*ч/(кг*К))

Как правило, в расчетах при подборе ТА к твердотопливному котлу, номинальная и минимальная мощность равны.

Пример расчета объема теплоаккумулятора для работы с твердотопливным котлом.

Исходные данные:

Тг — 3 час;
Qн — 25 кВт;
Qп — 20 кВт;
Qmin — 25 кВт

Итого, рекомендуемый объем буферной ёмкости составит Vта=15*3*25*(1-0,3*20/25)=855 л.

Расчет ТА по мощности имеющегося котла

Данный способ расчета напоминает предыдущий и основан на том, что теплоаккумулятор должен вместить все тепло, которое вырабатывает котел за время горения топлива при полной загрузке, при одновременном расходовании его на нужды отопления.  Как уже упоминалась в статье «Схема твердотопливного котла», рекомендуется, чтобы мощность котла превышала максимальную нагрузку системы отопления на ~30%. Формула для такого расчета приобретет следующий вид:

V = (Qн-Qп) *Тг/1,163*(tmax-tн)

Где:
Qн — Номинальная тепловая мощность котла, кВт;
Qп — Потребность объекта в тепле, кВт;
Тг — Продолжительность горения загрузки топлива при номинальной мощности, час;
tmax — максимальная температура теплоносителя в буферной емкости;
tн — расчетная температура подачи в системе отопления.

Пример расчета

Исходные данные:
Тг — 3 час;
Qн — 39 кВт;
Qп — 30 кВт;
tmax — 90°;
tн — 55°С.

Итого, рекомендуемый объем буферной ёмкости составит:  V = (39-30) *3/1,163(90-55)= 663 л.

Оценочный расчет емкости теплового аккумулятора

Иногда используется, так называемый, «оценочный» метод расчета объема ТА. Он применяется тогда, когда нужно определить, на какое время хватит накопленного в буферной емкости тепла, например, для отопления дома без использования котла отопления. Принцип расчета такой же, как и при определении объема бойлера, который мы рассматривали в статье о подборе водонагревателя. В расчете мы сначала вычисляем количество тепла, которое накоплено в баке, затем расчитываем на какое время нам этого тепла хватит. Поясним на примере.

Исходные данные:
Потребность объекта в тепле, Qп — 10 кВт;
Ёмкость теплоаккумулятора, Vта — 800 л;
Температура теплоносителя в ТА, Ттн — 80°С;
Расчетная температура подачи в отопительном контуре, Тп — 50°С
Расчетная температура температура обратки, То — 40 °С

1. Сначала определим полезное количество тепла, накопленного в теплоаккумуляторе. К сожалению, мы не можем использовать всю имеющуюся тепловую энергию. Реально (при небольшом приближении) будет использоваться энергия, высвобождаемая при остывании теплоносителя с максимальной температуры (в нашем случае — 80°С) до рабочей температуры в системе отопления (у нас — 50°С). После этого будет запущен котел отопления. Количество тепла (в квт*час) считаем по следующей формуле (для упрощения расчетов плотность теплоносителя примем за единицу):

Q=1.163*(Ттн-Т)*m 

где: Q- количество тепла, Вт*час, m — масса теплоносителя. 

До снижения температуры в баке до температуры подачи(Тп), ТА работает в автономном режиме без запуска котла. Посчитаем, какое время это займёт:

Q= 1,163 * (80 — 50) * 800 = 18608 Вт*час

18608 Вт*час/10000 Вт = 1,86 часа. Таким образом, в автономном режиме теплоаккумулятор будет обеспечивать дом теплом в течение почти 2-х часов. 

Если котел отопления (например электрокотел) в этом режиме настроен на температуру, равной температуре подачи; то вместе с работой котла будет продолжаться полезно использоваться и тепловая энергия теплоаккумулятора, пока не сравняется с температурой обратки, а это еще дополнительно съэкономленных 9,3 кВт*часа.

 

 

akrosystems.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о