Dispozitivul și selecția unui rezervor de stocare pentru sistemul de încălzire


Un rezervor cu membrană pentru ACM este un element extrem de important al conductelor cazanului de încălzire indirectă. Este important să fie în general, este important să alegeți volumul corect și presiunea inițială.

Pentru a fi convins de acest lucru, vreau să vă spun o poveste, apoi vom trece la alegerea parametrilor rezervorului și, după aceea, vom lua în considerare principalele elemente ale conductelor cazanului.

Materialul va fi foarte util, așa că descărcați manualul meu „Rezervor de expansiune cu membrană și elementele principale ale conductei cazanului” pentru referință.

Istoria descoperirii scurgerilor de apă.

Odată ce am venit pe site la client. A fost necesar să se facă încălzirea și alimentarea cu apă a băii - o casă de oaspeți cu piscină. Există radiatoare și încălzire prin pardoseală, ventilație și echipamente pentru piscină. Pe scurt, dacă adăugați și subcontractanți, atunci comanda este monetară. Clientul nu este înfundat și nici zgârcit, grozav.
Dar la începutul conversației, el întreabă: Serghei Nikolaevici, am o astfel de problemă în casa mea principală: consumul de apă a fost întotdeauna de 25-40 de metri cubi și, din anumite motive, mai mult de o sută în ultimele două luni. Peste tot în casă este uscat. Puteți vedea care este motivul? Și înțeleg: dacă găsesc o scurgere acum, voi lua comanda; dacă nu o voi găsi, o voi pierde în rușine.

Am verificat toate robinetele pentru consumatori - erau închise, mașina de spălat vase și mașina de spălat au fost oprite, nu a existat niciun murmur în vasele de toaletă, toate robinetele din grădină au fost închise. Și tejgheaua se învârte. M-am dus de la contor de-a lungul conductei de apă rece. Teava rece, deja cu picături. Pe podele - colectoare pentru prize de apă - la temperatura camerei.

Doar conducta către cazan este rece, până la supapa de siguranță. Supapa în sine este rece și puteți auzi foșnetul apei în ea. Din supapă, un tub de refulare este direcționat cu atenție în dren. De asemenea, rece și umed. Adică, supapa de siguranță nu se menține, iar apa rece curge prin ea direct în canalizare.

Întrebi, dar ce legătură are rezervorul cu membrană al cazanului? Da, iată: am desfăcut capacul mamelonului, am apăsat tulpina și am tăcut. Nu există aer, s-a scurs. Rezervorul trebuie să compenseze expansiunea termică a apei calde în cazan în timpul încălzirii. Când se extinde, apa intră în rezervor, comprimându-și partea de aer. Dacă presiunea crește, atunci încet și nu va depăși presiunea supapei de siguranță. Și aici aerul a ieșit, nu este nimic de comprimat. Întregul rezervor este umplut cu apă. Când dispozitivul de încălzire se încălzește, presiunea crește rapid dincolo de 6 bari, iar supapa este activată aruncând o parte din apă. După câteva zeci de astfel de descărcări, supapele de siguranță încep adesea să scurgă. Și apoi instalatorii îngrijitori au instalat o priză de evacuare în canalizare. Utilizatorul nu înțelege deloc ce se întâmplă, unele minuni.

În general, diagnosticul a fost de aproximativ cincisprezece minute. Am spus că mâine montatorul nostru va veni, va înlocui supapa și va pompa rezervorul. Nu vor exista scurgeri. Am primit comanda.

De asemenea, clientul a solicitat furnizarea unui cazan suplimentar. Acesta, 150 de litri, nu a fost suficient pentru a umple jacuzzi-ul. Deci, iată-l! puzzle-ul s-a unit. Aceasta înseamnă că de multe ori a fost necesar să încălziți cazanul de la minim la maxim, ceea ce înseamnă că apa se extinde cât mai mult posibil atunci când este încălzită. Când aerul a scăpat, acest lucru a cauzat inevitabil un exces exorbitant de presiune și acționarea supapei de siguranță.

Înțelegeți cât de important este că există suficient aer în rezervor pentru buna funcționare a sistemului?

Legarea rezervoarelor de stocare a apei calde

Structural, fiind un rezervor vertical sau orizontal, rezervorul BAGV este completat cu echipamente tehnologice pentru o funcționare sigură:

  • controale automate de nivel pentru a preveni revărsarea
  • instrumentar pentru măsurarea temperaturii lichidului, presiunii, nivelului de umplere etc.
  • echipamentele de blocare, dacă este necesar, opriți alimentarea cu apă când rămâne nivelul minim
  • dispozitive pentru măsurarea presiunii în conductele de alimentare și de refulare
  • echipament de siguranta
  • sistem de drenaj pentru îndepărtarea reziduurilor
  • echipamente de încărcare și descărcare
  • conducta de preaplin la nivelul maxim admis
  • conductă pentru scurgerea apei din conducta de preaplin
  • o țeavă vestibulară care previne formarea unui vid în timpul drenajului datorită eliberării amestecului abur-aer
  • izolarea termică din exterior

Specialiștii Uzinei de la Saratov produc rezervoare de stocare a apei calde BAGV în orice proiect climatic, de orice proiect (orizontal / vertical, deschis sau închis), completându-le cu echipamentul tehnologic necesar.

Care este presiunea inițială de creat în rezervor.

Rezervoarele provin din fabrică la 2,5 bari. Cineva o corectează. Am o abordare diferită și voi explica de ce.
Aerul trebuie pompat în rezervor pe baza presiunii apei reci. De exemplu, 4 baruri vin în casă din sursa centrală de apă. Creați puțin mai multă presiune a aerului în rezervor, de exemplu 4,2 bari. Aceasta este opinia a cel puțin unui autor respectat, sunt de acord cu el și explic de ce. Dacă presiunea aerului a fost de 2,5 bari, atunci după conectarea rezervorului la apă, acesta va comprima aerul din acesta la aceleași patru, iar volumul de lucru al aerului va fi redus semnificativ, cu aproape jumătate. Dacă presiunea este setată la 4,2, atunci volumul de aer pentru compresie va fi consumat numai odată cu începutul expansiunii reale a apei. Aruncați o privire:

Calculul acumulatorului de căldură

Formula de calcul este foarte simplă:

Q = mc (T2-T1), unde:

Q este căldura acumulată;

m este masa de apă din rezervor;

c este căldura specifică lichidului de răcire în J / (kg * K), egală cu 4200 pentru apă;

T2 și T1 sunt temperaturile inițiale și finale ale agentului de răcire.

Să presupunem că avem un sistem de încălzire cu radiatoare. Radiatoarele sunt adaptate la un regim de temperatură de 70/50/20. Acestea. când temperatura din rezervorul bateriei scade sub 70C, vom începe să experimentăm o lipsă de căldură, adică pur și simplu vom îngheța. Să calculăm când se va întâmpla acest lucru.

90 sunt T1-ul nostru

70 este T2

20 - temperatura camerei. Nu vom avea nevoie de el în calcul.

Să presupunem că avem un acumulator de căldură pentru 1000 de litri (1m3)

Numărăm sursa de căldură.

Q = 1000 * 4200 * (90-70) = 84.000.000 J sau 84.000 kJ

1 kWh = 3600 kJ

84000/3600 = 23,3 kW căldură

Dacă pierderea de căldură la domiciliu este de 5 kW într-o perioadă rece de cinci zile, atunci căldura stocată va fi suficientă pentru noi timp de aproape 5 ore. În consecință, dacă temperatura este mai mare decât cea calculată pentru o perioadă rece de cinci zile, atunci acumulatorul de căldură va fi suficient pentru o perioadă mai lungă de timp.

Selectarea volumului acumulatorului de căldură depinde de sarcinile dvs. Dacă este necesar să neteziți temperatura, setați un volum mic. Dacă trebuie să acumulați căldură seara pentru a vă trezi dimineața într-o casă caldă, aveți nevoie de o unitate mare. Lasă a doua provocare să stea. De la 2300 la 0700 - trebuie să existe o sursă de căldură.

Să presupunem că pierderea de căldură este de 6 kW, iar regimul de temperatură al sistemului de încălzire este de 40/30/20. Purtătorul de căldură din acumulatorul de căldură se poate încălzi până la 90C

Durata stocului este de 8 ore. 6 * 8 = 48 kW

M = Q / 4200 * (T2-T1)

48 * 3600 = 172800 kJ

V = 172800/4200 * 50 = 0,822 m3

Un acumulator de căldură de la 800 la 1000 litri va îndeplini cerințele noastre.

Serviciu de tancuri.

Dacă supapa de siguranță a funcționat, înseamnă că aerul a scăpat din rezervor sau membrana s-a scurs. Deșurubați capacul mamelonului rezervorului și împingeți tija. Dacă iese apă, atunci membrana este ruptă și rezervorul trebuie înlocuit. Dacă nu s-a întâmplat nimic sau nu s-a șuierat aerul, atunci trebuie să-l pompați: • dați piulița de racord pe racletă - decupare, • deschideți robinetul de scurgere (mâner roșu) și scurgeți apa, • pompați presiunea, de exemplu, cu o pompă auto, • închideți clanul de scurgere.• atașați și strângeți piulița de îmbinare.

Schema de conectare cu un cazan

Luați în considerare o altă schemă de conducte a unui cazan pe combustibil solid, în care, pe lângă un acumulator de căldură, există un cazan. Nu vom reface partea cazanului, o vom lăsa neschimbată. Similar cu diagrama anterioară, vom conecta întregul sistem de încălzire. Doar cazanul de încălzire indirectă adăugat la circuitul planificat va fi nou. În interiorul modelului pe care l-am ales este o bobină prin care trece lichidul de răcire încălzit. Datorită acestui fapt, apa este încălzită direct și pompată cu ajutorul unei pompe speciale. Pe baza experienței circuitelor utilizate anterior, vă recomand să utilizați cablurile conectate la cazan departe de cele conectate la cazan în sine și radiatoarele de încălzire.

Un alt rezervor de expansiune trebuie instalat la ieșirea apei calde preparate din cazan. După aceea, am tăiat o supapă de siguranță pentru petale la intrarea în sistemul de apă rece. Conform acestei scheme, este permisă furnizarea de apă caldă fără inserții suplimentare direct în băi. Conductele nu vor fi prea fierbinți - cazanul controlează automat temperatura lichidului de răcire din sine.

Poate fi util să puneți un mixer suplimentar la ieșire, deoarece este necesar periodic să faceți dezinfectarea preventivă a cavității interne cu o temperatură ridicată în cazan. Când sistemul se încălzește, există posibilitatea opăririi cu abur dacă în acest moment cineva deschide apă fierbinte. În plus, mixerul vă va permite să lăsați o sursă crescută de apă fierbinte în cazan. Pentru aceasta, cazanul electric trebuie să fie conectat la cazan, dar circuitul va fi construit direct conform unei scheme diferite.

Linia de recirculare a cazanului este conectată printr-o priză suplimentară specială. Conectăm armătura la circuit conform schemei discutate mai sus. Vă rugăm să rețineți că în diagramele de mai sus, numai partea hidraulică este dezasamblată în detaliu, fără instalație de izolație.

Ce se știe Instalarea unui cazan de încălzire indirectă:

• Dispozitivul și principiul de funcționare. • Cum se alege volumul cazanului. • Schema de cablare simplificată pentru cazanele de podea și de perete. • Schema detaliată a conductelor cazanului. • Echipamente detaliate. • Cum se încălzește un cazan cu un cazan pe gaz monocircuit montat pe perete. • Conectarea unui cazan pe gaz monocircuit montat pe perete cu un cazan. • Cum se încălzește un cazan cu un cazan de podea. • Schema de conducte a colectorului pompei pentru cazanele cu circuite multiple cu cazan. • Controlul încălzirii cazanului de la propriul termostat. • Controlul încălzirii cazanului cu un termostat de imersie separat. • Schema de prioritate a cazanului față de ceilalți consumatori. • Aplicarea elementelor de încălzire și a tarifului de noapte. • Materiale suplimentare.
Alte articole despre rezervoarele cu membrană:

1. Unde în camera cazanului trebuie instalat rezervorul de expansiune pentru încălzire?

2. Cum să alegeți un rezervor de acumulator cu membrană și să configurați un sistem de alimentare cu apă. Serghei Volkov.

Când este profitabil să instalați un acumulator de căldură:

- aveți un cazan pe combustibil solid;

- esti incalzit de electricitate;

- colectoare solare adăugate pentru a ajuta la încălzire;

- este posibilă recuperarea căldurii de la unități și mașini.


Cea mai obișnuită utilizare a unui acumulator de căldură, atunci când un cazan pe combustibil solid este utilizat ca sursă de căldură. Oricine a folosit un cazan pe combustibil solid pentru a-și încălzi casa, știe ce confort se poate obține cu un astfel de sistem de încălzire. Inundat - dezbrăcat, ars - îmbrăcat. Dimineața, într-o casă cu o astfel de sursă de căldură, nu doriți să vă târâți afară de sub pătură. Este foarte dificil să reglați procesul de ardere într-un cazan pe combustibil solid.Este necesar să se încălzească atât la + 10C, cât și la -40C. Arderea și cantitatea de căldură generată vor fi aceleași, doar căldura este necesară în moduri complet diferite. Ce să fac? Despre ce fel de eficiență putem vorbi atunci când trebuie să deschideți ferestrele la temperaturi pozitive. Nu poate fi vorba de vreun confort.

Schema de instalare a unui cazan pe combustibil solid cu acumulator de căldură este o soluție ideală pentru o casă privată atunci când doriți atât confort cât și economii. Cu un astfel de aspect, încălziți un cazan pe combustibil solid, încălziți apa într-un acumulator de căldură și obțineți cât de multă căldură aveți nevoie. În acest caz, cazanul va funcționa la putere maximă și cu cea mai mare eficiență. Câtă căldură va fi dată de lemnul de foc sau cărbune, atât de mult va fi stocat.

A doua opțiune. Instalarea unui acumulator de căldură cu un cazan electric. Această soluție va funcționa dacă aveți un contor de energie electrică cu două tarife. Depozităm căldura la o rată de noapte, o petrecem atât ziua cât și noaptea. Dacă decideți să utilizați un astfel de sistem de încălzire, este mai bine să căutați un acumulator de căldură cu capacitatea de a instala un încălzitor electric direct în butoi. Un încălzitor electric este mai ieftin decât un cazan electric și nu este necesar niciun material pentru conductele cazanului. Minus lucrările de instalare a unui cazan electric. Vă puteți imagina cât de mult puteți economisi?

A treia opțiune este atunci când există un colector solar. Toată excesul de căldură poate fi aruncat în acumulatorul de căldură În demi-sezon, se obțin economii excelente.

Rezervoare verticale pentru refrigerare

Otel carbon

  • Seria V
  • Seria VK
  • Seria VKG
  • Seria VKT

Seria V include o gamă de rezervoare de apă răcită galvanizate neizolate utilizate în mod obișnuit pentru creșterea inerției termice a unui sistem de aer condiționat.

  • Fiorini industries seria V 100-5000

Seria VK Seria VK cuprinde o serie de rezervoare de apă răcită galvanizate prevăzute cu izolație termică, utilizate în mod obișnuit pentru creșterea inerției termice a unui sistem de climatizare. Acoperirea cu zinc protejează rezervorul de coroziune.

  • Fiorini industries seria VK 100-1000
  • Fiorini industries seria VK 1500-5000

Seria VKG include o gamă de rezervoare din oțel carbon galvanizat pentru apă răcită sau amestecuri de apă / glicol, echipate cu izolație termică. Seria VKG-HC include rezervoare calde / reci echipate cu izolație termică, utilizate în mod obișnuit pentru creșterea inerției termice a unui sistem de aer condiționat.

  • Fiorini industries seria VKG 100-1000
  • Fiorini industries seria VKG-HC 100-5000

Seria VKT include o gamă de rezervoare de apă răcită emailate și izolate utilizate în mod obișnuit pentru a crește inerția termică a sistemelor de aer condiționat. Acoperirea internă cu smalț oferă protecție anticorozivă pentru rezervor.

  • Fiorini industries seria VKT 100-1000
  • Fiorini industries seria VKT 1500-5000

Oțel inoxidabil

  • Seria VKX

Seria VKX include rezervoare de apă răcită din oțel inoxidabil utilizate în mod obișnuit pentru creșterea inerției termice a sistemelor de aer condiționat. Oțelul inoxidabil asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii rezervorului, făcându-l deosebit de potrivit pentru utilizare în medii corozive și pentru aplicații industriale.

  • Fiorini industries seria VKX 100-5000

Împărțirea

  • Seria VKS
  • Seria VKR
  • Seria VKD

Seria VKS include rezervoare de apă răcită utilizate în mod obișnuit pentru a crește inerția termică a unui sistem de aer condiționat cu un singur inel. Echipat cu deflectoare de separare care evită formarea debitelor selective în interiorul rezervorului, creând astfel condiții pentru o distribuție optimă a temperaturii. Sunt potrivite în special pentru utilizare cu debit mediu și mare, precum și pentru modele speciale în care rezervorul oferă posibilitatea conectării la mai mult de două circuite.

  • Fiorini industries seria VKS 100-1000
  • Fiorini industries seria VKS 1500-5000

Seria VKR Rezervoarele izolate VKR sunt utilizate în general pentru a crește inerția termică a unui sistem de climatizare cu două circuite. Echipat cu țevi de ieșire care creează un circuit prioritar în interiorul rezervorului.

  • Fiorini industries seria VKR 100-1000
  • Fiorini industries seria VKR 1500-5000

Seria VKD Rezervoarele de apă răcită VKD echipate cu izolație termică sunt utilizate în general pentru a crește inerția termică a unui sistem de climatizare cu două circuite. Echipat cu țevi difuzoare care conectează direct cele două circuite conectate la rezervor. Energia pătrunde sau iese din rezervoarele de stocare prin deschiderile circulare ale difuzorului. Acest lucru minimizează amestecarea în rezervor.

  • Fiorini industries seria VKD 100-1000
  • Fiorini industries seria VKD 1500-5000

Volumul rezervorului.

Dacă nu ar exista rezervor, presiunea din sistem ar scădea imediat la deschiderea robinetului și pompa ar porni imediat. Ar crește la fel de repede presiune ridicată și se va opri. Adică, atunci când umpleți, de exemplu, o găleată de apă, pompa ar porni și opri constant. De asemenea, jetul de la robinet ar pulsa. Rezervorul ajută la pornirea și oprirea mult mai puțin frecvent, ceea ce crește resursa pompei și confortul sistemului. Cu cât rezervorul este mai mare, cu atât pompa se va porni mai rar. Pompele au o valoare de pașaport pentru numărul de porniri pe oră. Această valoare este dată în documentația pentru pompe și este adesea aproximativ 50
... Dar asigurați-vă că vedeți instrucțiunile. De exemplu, această rată pentru Grundfos cu motoare MS 402 și MS 4000 este de 100 de ori pe oră. Producătorii de tancuri indică faptul că acest lucru este de obicei
12 – 15
.

Volumul rezervorului se propune a fi calculat folosind formula:

Fig. 2. Formula pentru calcularea volumului rezervorului acumulatorului. Formula este complexă, este ușor să greșești, așa că am făcut un mic fișier Exel pentru tine. Trebuie doar să vă înlocuiți valorile. Descărcați-l pentru dvs. împreună cu manualul de instruire.
n
- numărul de pompe pornește pe oră, 1 / oră - luăm din pașaportul pompei;
Pmax
- presiunea setată
oprirea pompei,
bar;

Tipuri de acumulatori de căldură

În funcție de caracteristicile de fabricație, există mai multe tipuri de astfel de rezervoare:

  • aburi;
  • lichid;
  • termochimic;
  • stare solidă;
  • cu elemente de încălzire auxiliare.

În sistemele de alimentare cu apă și încălzire ale caselor particulare, acumulatorii cu apă caldă sunt mai des folosiți, deoarece acest agent de răcire are o capacitate termică specifică ridicată. Orice tip de rezervor are o ieșire și o conductă de admisie care provin din cazan și din sistemul de încălzire. În unele sisteme de încălzire, în locul apei se folosește un antigel special pentru încălzire.

Tipuri de supape de siguranță cu control al presiunii pentru sistemul de încălzire

Un încălzitor modern de apă de tip stocare poate servi ca exemplu de acumulator de căldură cu apă, echipat cu un element de încălzire suplimentar. Este utilizat în sistemele de apă caldă.

Ce este un rezervor de stocare pentru un sistem de încălzire

Un rezervor de acumulare este un dispozitiv pentru stocarea și stocarea căldurii. În exterior, structura seamănă cu un termos, deoarece pereții săi sunt izolați cu cauciuc spumant rezistent la căldură, care reține bine căldura. De fapt, este un recipient sigilat de volum mare, în care se acumulează căldură în timpul funcționării cazanului de încălzire. După ce tot combustibilul din cazan s-a ars, rezervorul de stocare transferă treptat energia termică către sistemul de încălzire.

rezervor acumulator pentru sistemul de încălzire

Important! Rezervorul acumulatorului crește eficiența încălzitorului și reduce frecvența încărcării combustibilului.

Un astfel de tampon în sistemele de încălzire este un element necesar, deoarece vă permite să acumulați energie termică din diferite surse și apoi să o distribuiți uniform în tot sistemul. Elementul principal al acestui produs este un izolator termic.

Cazane

Cuptoare

Ferestre din plastic