Puskurisäiliö (lämmönvaraaja) lämmitysjärjestelmää varten. Lämpövaraajat autonomisiin lämmitysjärjestelmiin Akku omakotitalon lämmitysjärjestelmään

Talon lämmityksen aikana tapahtuu usein niin, että päivällä on mahdollista tuottaa ylimääräistä lämpöä, eikä se riitä yöllä. On myös päinvastainen tilanne, jossa on kannattavampaa käyttää lämmitystä yöllä. Tällaiset hetket auttavat tasoittamaan lämmönvaraajan lämmitykseen. Mutta sinun on tiedettävä, kuinka se valitaan oikein, asennetaan ja liitetään järjestelmään. Tästä artikkelista löydät yksityiskohtaiset tiedot tästä aiheesta.

Kun tarvitset lämpövaraajan

Tämä yksinkertainen lämmitysjärjestelmän elementti eristetyn vesisäiliön muodossa on suositeltavaa asentaa tällaisissa tapauksissa:

  • maksimissaan tehokasta työtä kiinteän polttoaineen kattila;
  • yhdessä alennettuun yöhintaan toimivan sähkölämmönkehittimen kanssa.

Viitteeksi. Kasvihuoneissa on myös vesilämmön varaajia, joita käytetään varastoimaan päivän aikana vastaanotettua aurinkoenergiaa.

Kiinteän polttoaineen kattiloiden toiminnalla on omat ominaisuutensa. Lämmönkehitin toimii korkealla hyötysuhteella vain maksimitiloissa, jos suljet ilman uunin lämpötilan alentamiseksi, myös hyötysuhde laskee. Asunnonomistajalla on myös paljon huolia polttotiheydestä, polttopuut ovat palaneet - pitää ladata uusia, se on erittäin hankalaa tehdä tämä keskellä yötä. Ratkaisu on yksinkertainen: tarvitset varastosäiliön, joka kerää aiemmin syntyneen lämmön käytettäväksi polttopuun palamisen jälkeen tulipesässä.

Päinvastainen tilanne tapahtuu sähkökattilassa, joka on kytketty verkkoon monitariffimittarin kautta. Rahan säästämiseksi sinun on saatava maksimilämpö yöllä, kun tariffi on alhainen, äläkä käytä sähköä päivällä. Ja tässä lämmitysjärjestelmän lämmönvaraaja antaa sinun järjestää optimaalisen aikataulun lämmönlähteen toiminnalle ja antaa kuumaa vettä järjestelmään lämmönkehittimen ollessa käyttämättömänä.

Tärkeä. Toimiakseen yhdessä lämpövaraajan kanssa kattilassa on oltava vähintään puolitoista reserviä lämpöteholla mitattuna. Muuten hän ei pysty lämmittämään samanaikaisesti lämmitysjärjestelmän ja varastosäiliön vettä.

Samanlainen tilanne liiallisella lämmöllä tapahtuu kasvihuoneissa, päiväsaikaan ne jopa tuuletetaan. Aurinkoenergian keräämiseksi yökäyttöön voit käyttää yksinkertaisinta Lezhebokin lämmönvaraajaa maan lämmittämiseen. Tämä on musta polymeeriholkki, joka on täytetty vedellä ja asetettu suoraan sänkyyn, se ei anna maaperän jäähtyä yöllä. Lisää lämpöä imemään kasvihuoneen sisälle sijoitetaan mustaksi maalattuja vesitynnyreitä.

Lämmönvaraajan laskenta

Lämpöenergian keräämiseen tarkoitettu säiliö voidaan ostaa joko valmiina tai valmistaa itsenäisesti. Mutta luonnollinen kysymys herää: mikä säiliön tilavuus pitäisi olla? Loppujen lopuksi pieni säiliö ei anna haluttua vaikutusta, ja liian paljon maksaa melko penniäkään. Vastaus tähän kysymykseen auttaa löytämään lämmön varaajan laskennan, mutta ensin sinun on määritettävä laskelmien alkuperäiset parametrit:

  • talon tai sen kvadratuurin lämpöhäviö;
  • päälämmönlähteen käyttämättömyyden kesto.

Määritetään varastosäiliön kapasiteetti 100 m2:n vakiotalon esimerkillä, jonka lämmittämiseen tarvitaan 10 kW lämpöä. Oletetaan, että kattilan netto-seisokki on 6 tuntia, lämmönsiirtimen keskilämpötila järjestelmässä on 60 °C. Loogisesti ajateltuna, kun lämpöyksikkö on käyttämättömänä, akun on syötettävä järjestelmään 10 kW joka tunti, yhteensä 10 x 6 = 60 kW. Tämä on energiamäärä, joka pitäisi kerätä.

Koska säiliön lämpötilan tulisi olla mahdollisimman korkea, laskelmiin otamme arvon 90 ° C, kotitalouskattilat eivät vieläkään pysty tekemään enempää. Lämmönvaraajan vaadittu kapasiteetti vesimassana ilmaistuna lasketaan seuraavasti:

  • m = Q / 0,0012 AT

Tässä kaavassa:

  • Q on kertyneen lämpöenergian määrä, meidän tapauksessamme se on 60 kW;
  • 0,0012 kW / kg ºС on veden ominaislämpökapasiteetti, tutuimmilla mittayksiköillä - 4,187 kJ / kg ºС;
  • Δt on erotus säiliössä olevan jäähdytysnesteen ja lämmitysjärjestelmän enimmäislämpötilan välillä, ºС.

Joten vesivaraajan tulisi sisältää 60 / 0,0012 (90 - 60) = 1667 kg vettä, mikä on tilavuudeltaan noin 1,7 m3. Mutta on yksi kohta: laskenta tehdään alimmassa ulkolämpötilassa, mikä tapahtuu harvoin, pohjoiset alueet pois lukien. Lisäksi 6 tunnin kuluttua säiliössä oleva vesi jäähtyy vain 60 ºС, mikä tarkoittaa, että kylmän sään puuttuessa akku voidaan "purkaa" edelleen, kunnes lämpötila laskee 40 ºС. Tästä päätelmä: talolle, jonka pinta-ala on 100 m2, 1,5 m3:n varastosäiliö riittää, jos kattila on passiivinen 6 tuntia.

From edellinen jakso tästä seuraa, että tavallisesta 200 litran tynnyristä ei pääse eroon, ellei sen tilavuus ole alle puoli kuutiota. Tämä riittää 30 m2:n talolle, eikä sitten kauaa. Jotta aikaa ja energiaa ei tuhlata turhaan, se on välttämätöntä

Kattilahuoneeseen sijoittamisen kannalta on parempi tehdä suorakaiteen muotoinen säiliö. Mitat ovat mielivaltaisia, tärkeintä on, että niiden tuote on yhtä suuri kuin laskettu tilavuus. Ihanteellinen vaihtoehto on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, mutta tavallinen metalli käy.

Ylä- ja alareunassa on oltava tee-se-itse-lämmönvaraaja, jossa on suuttimet järjestelmään liittämistä varten. Jotta terässeinät eivät pullistuisi ulospäin vedenpaineen vaikutuksesta, rakenne on kiristettävä rivoilla tai hyppyjoilla.

Akkusäiliön on oltava hyvin eristetty, myös alhaalta. Tähän tarkoitukseen sopii vaahtomuovi, jonka tiheys on 15-25 kg / m3, tai mineraalivilla levyissä, joiden tiheys on vähintään 105 kg / m3. Optimaalinen paksuus lämpöä eristävä kerros - 100 mm. Tuloksena olevalla jäähdytysnesteellä täytetyllä laitteella on kunnollinen paino, joten sen asentamiseen tarvitaan perusta.

Neuvoja. Jos tarvitset säiliön painovoimalämmitysjärjestelmään, sinun tulee asentaa se itse metallitelineelle unohtamatta eristää alaosaa. Tavoitteena on nostaa säiliö akkujen tason yläpuolelle.

Kytkentäkaavio

Kun säiliö on asennettu, se on liitettävä kunnolla putkistoverkkoon. Suosituin on kuvassa näkyvä vakiolämmönvaraajan kytkentäkaavio:

Sen toteuttamiseksi tarvitset 2 kiertovesipumppua ja saman määrän kolmitieventtiilejä. Pumput tarjoavat kierron erillisissä piireissä ja venttiilit vaativat lämpötilan. Kattilapiirissä sen ei pitäisi laskea alle 55 ºС, jotta vältetään kondensaatin esiintyminen kiinteän polttoaineen kattilassa, kuten kaavion vasemmalla puolella oleva venttiili tekee.

Lämmitysputkistossa olevaa lämmönsiirtoa lämmitetään lämmöntarpeen mukaan, ja siksi myös toisella puolella olevan lämpövaraajan liitäntä tapahtuu sekoitusyksikön kautta. Venttiili voi ohjata veden lämpötilaa automaattitilassa, keskittyen anturiin tai käyttämällä termostaattia. Yksi lämpöakulla (puskurisäiliö) varustetun lämmitysjärjestelmän kaavoista näkyy videossa.

Johtopäätös

Lämmönvaraaja voi helpottaa kiinteän polttoaineen kattiloiden omistajien elämää. Heidän ei tarvitse huolehtia polttoaineen lataamisesta yöllä, mikä on iso plussa. Ja itse lämpögeneraattori alkaa toimia taloudellisessa tilassa ja kehittää korkeimman hyötysuhteen. Mitä tulee sähkökattiloihin, hyöty käyttölaitteen asennuksessa on ilmeinen.

Lämmönvaraaja lämmityskattiloihin

Jatkamme artikkelisarjaamme aiheesta, joka kiinnostaa niitä, jotka lämmittävät kotiaan kiinteän polttoaineen kattiloilla. Puhumme kiinteiden polttoaineiden lämmityskattiloiden (TA) lämmönvaraajasta. Tämä on todella tarpeellinen laite, jonka avulla voit tasapainottaa piirin toimintaa, tasoittaa jäähdytysnesteen lämpötilapudotuksia ja säästää samalla rahaa. Huomaamme heti, että sähkölämmityskattiloiden lämpövaraajaa käytetään vain, jos talossa on sähkömittari, jossa on erillinen yö- ja päiväenergian laskeminen. Muuten lämpöakun asentamisessa kaasulämmityskattiloihin ei ole mitään järkeä.

Miten lämpövaraajalla varustettu lämmitysjärjestelmä toimii?

Lämmityskattiloiden lämmönvaraaja on osa lämmitysjärjestelmää, joka on suunniteltu pidentämään kiinteän polttoaineen kattilaan lataamisen välistä aikaa. Se on säiliö, johon ei ole pääsyä ilmaan. Se on eristetty ja sitä on tarpeeksi suuri määrä. Lämmönvaraajassa on aina vettä lämmitykseen, se myös kiertää koko piirissä. Tietenkin pakkasnestettä voidaan käyttää myös jäähdytysnesteenä, mutta silti korkean hintansa vuoksi sitä ei käytetä piireissä, joissa on TA.

Lisäksi ei ole mitään järkeä täyttää lämmitysjärjestelmää pakkasnesteellä varustetulla lämpövaraajalla, koska tällaiset säiliöt sijoitetaan asuintiloihin. Ja niiden soveltamisen ydin on varmistaa, että piirin lämpötila on aina vakaa, ja vastaavasti järjestelmän vesi on lämmintä. Suuren lämpövaraajan käyttö lämmitykseen maalaistaloja tilapäinen asuminen on epäkäytännöllistä, ja pienestä säiliöstä on vähän hyötyä. Tämä johtuu lämmitysjärjestelmän lämpövaraajan toimintaperiaatteesta.

  • TA sijaitsee kattilan ja lämmitysjärjestelmän välissä. Kun kattila lämmittää jäähdytysnesteen, se menee TA: hen;
  • sitten vesi virtaa putkien kautta lämpöpatteriin;
  • Paluulinja palaa TA:lle ja sitten välittömästi kattilaan.

Vaikka lämmitysjärjestelmän lämmönvaraaja on yksi astia, virtaussuunta on sen suuren koon vuoksi erilainen ylä- ja alapuolella.

Jotta TA voisi suorittaa ensisijaisen tehtävänsä lämmön varastoinnissa, nämä virrat on sekoitettava. Vaikeus on siinä, että lämpö nousee aina ja kylmällä on taipumus laskea. On tarpeen luoda olosuhteet, jotta osa lämmöstä laskeutuu lämmitysjärjestelmän lämpövaraajan pohjalle ja lämmittää paluujäähdytysnesteen. Jos lämpötila on tasaantunut koko säiliössä, sen katsotaan olevan täyteen ladattu.

Kun kattila poltti kaiken siihen ladatun, se lakkaa toimimasta ja TA tulee peliin. Kierto jatkuu ja se luovuttaa lämpöään vähitellen patterien kautta huoneeseen. Kaikki tämä tapahtuu, kunnes seuraava osa polttoainetta tulee jälleen kattilaan.

Jos lämmityksen lämmönvarasto on pieni, sen reservi kestää hyvin lyhyen ajan, kun taas akkujen lämmitysaika kasvaa, koska jäähdytysnesteen tilavuus piirissä on kasvanut. Tilapäiseen asumiseen käytettäessä:

  • lämpenemisaika pitenee;
  • piirin suurempi tilavuus, mikä tekee sen täyttämisestä pakkasnesteellä kalliimpaa;
  • korkeammat asennuskustannukset.

Kuten ymmärrät, järjestelmän täyttäminen ja veden tyhjennys joka kerta, kun saavut mökille, on ainakin hankalaa. Pelkästään säiliön tilavuus on 300 litraa, joten useiden päivien viikossa on turha tehdä tällaisia ​​toimenpiteitä.

Säiliöön on rakennettu lisäpiirejä - nämä ovat metallisia kierreputkia. Spiraalissa olevalla nesteellä ei ole suoraa kosketusta lämmönvaraajan jäähdytysnesteeseen talon lämmittämiseksi. Nämä voivat olla ääriviivoja:

  • matalalämpöinen lämmitys (lämmin lattia).

Siten jopa alkeellisimmasta yksipiiristä kattilasta tai jopa liesistä voi tulla yleinen lämmitin. Se tarjoaa koko talolle tarvittavan lämmön ja kuuma vesi samanaikaisesti. Näin ollen lämmittimen suorituskyky hyödynnetään täysimääräisesti.

Tuotantoolosuhteissa valmistetuissa sarjamalleissa on sisäänrakennettu lisälämmityslähteitä. Nämä ovat myös spiraaleja, vain niitä kutsutaan sähkölämmityselementeiksi. Niitä on usein useita ja ne voivat toimia eri lähteistä:

  • piiri;
  • aurinkopaneelit.

Tämä lämmitys on lisävaihtoehtoja ja se ei ole pakollinen, harkitse tätä, jos päätät tehdä lämpövaraajan lämmitykseen omin käsin.

Lämpövaraajan putkistot

Uskallamme olettaa, että jos olet kiinnostunut tästä artikkelista, päätit todennäköisesti tehdä lämpöakun lämmitykseen ja sitoa sen itse. Voit keksiä monia yhteyssuunnitelmia, tärkeintä on, että kaikki toimii. Jos ymmärrät oikein piirissä tapahtuvat prosessit, voit melko kokeilla. Se, miten liität HA:n kattilaan, vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan. Analysoidaan ensin yksinkertaisin lämmityskaavio lämpövaraajalla.

Yksinkertainen TA-vannejärjestely

Kuvasta näet jäähdytysnesteen liikesuunnan. Huomaa, että ylöspäin suuntautuva liike on kielletty. Tämän estämiseksi TA:n ja kattilan välisen pumpun on pumpattava Suuri määrä jäähdytysnestettä kuin se, joka kestää säiliötä. Vain tässä tapauksessa muodostuu riittävä sisäänvetovoima, joka ottaa osan syöttölämmöstä. Tällaisen kytkentäkaavion haittana on pitkä aika piirilämmitys. Sen vähentämiseksi sinun on luotava kattilan lämmitysrengas. Voit nähdä sen seuraavasta kaaviosta.

TA-putkisto kattilalämmityspiirillä

Lämmityspiirin ydin on, että termostaatti ei sekoittele vettä TA:sta ennen kuin kattila lämmittää sen asetettuun tasoon. Kun kattila on lämmennyt, osa syötöstä menee TA:lle ja osa sekoittuu säiliöstä tulevaan jäähdytysnesteeseen ja menee kattilaan. Siten lämmitin toimii aina jo lämmitetyn nesteen kanssa, mikä lisää sen tehokkuutta ja piirin lämmitysaikaa. Eli akut lämpenevät nopeammin.

Tämä menetelmä lämmönvaraajan asentamiseksi lämmitysjärjestelmään mahdollistaa piirin käytön offline-tilassa, kun pumppu ei ole käynnissä. Huomaa, että kaaviossa näkyvät vain solmut TA:n kytkemiseksi kattilaan. Jäähdytysnesteen kierto pattereihin tapahtuu eri tavalla, mikä myös kulkee TA:n läpi. Kahden ohituksen ansiosta voit pelata varman päälle kahdesti:

  • takaiskuventtiili aktivoituu, jos pumppu pysäytetään ja alemman ohituksen palloventtiili on kiinni;
  • pumpun pysähtyessä ja rikkoutuessa takaiskuventtiili kierto tapahtuu alemman ohituksen kautta.

Periaatteessa tällaisessa rakenteessa voidaan tehdä joitain yksinkertaistuksia. Ottaen huomioon, että takaiskuventtiilillä on korkea virtausvastus, se voidaan jättää piirin ulkopuolelle.

TA-putkistojärjestelmä ilman takaiskuventtiiliä painovoimajärjestelmää varten

Tässä tapauksessa, kun valo sammuu, sinun on avattava palloventtiili manuaalisesti. On sanottava, että tällaisella johdolla TA: n tulisi olla patterien tason yläpuolella. Jos et suunnittele järjestelmän toimivan painovoimalla, lämmitysjärjestelmän putkistaminen lämpövaraajalla voidaan suorittaa alla olevan kaavion mukaisesti.

Kaavio putkistosta TA piirille, jossa on pakkokierto

TA:ssa syntyy oikea veden liike, jonka avulla pallo pallon perään ylhäältä alkaen lämmittää sitä. Ehkä herää kysymys, mitä tehdä, jos valoa ei ole? Puhuimme tästä artikkelissa aiheesta . Se on edullisempaa ja kätevämpää. Loppujen lopuksi painovoimapiirit on valmistettu suurikokoisista putkista, ja lisäksi ei aina tarvitse noudattaa sopivia rinteitä. Jos lasket putkien ja liitosten hinnan, punnitat kaikki asennuksen haitat ja vertaat sitä kaikkea UPS:n hintaan, niin ajatus vaihtoehtoisen virtalähteen asentamisesta tulee erittäin houkuttelevaksi.

Lämmönvaraston tilavuuden laskenta

Lämmönvaraajan tilavuus lämmitykseen

Kuten olemme jo maininneet, ei ole suositeltavaa käyttää pientä TA:ta, kun taas liian suuret säiliöt eivät myöskään ole aina sopivia. Joten kysymys on kuinka laskea haluttu äänenvoimakkuus TA. Haluan todella antaa täsmällisen vastauksen, mutta valitettavasti se ei voi olla. Vaikka lämmityksen lämpövaraajan likimääräinen laskelma on vielä olemassa. Oletetaan, että et tiedä talosi lämpöhäviötä etkä voi esimerkiksi saada selville, jos sitä ei ole vielä rakennettu. Muuten, lämpöhäviön vähentämiseksi tarvitset . Voit valita säiliön kahden arvon perusteella:

  • lämmitetyn huoneen pinta-ala;
  • kattilan teho.

TA:n tilavuuden laskentamenetelmät: huoneala x 4 tai kattilan teho x 25.

Nämä kaksi ominaisuutta ovat ratkaisevia. Erilaisia ​​lähteitä tarjoavat oman laskentamenetelmänsä, mutta itse asiassa nämä kaksi menetelmää liittyvät läheisesti toisiinsa. Oletetaan, että päätämme laskea lämpöakun tilavuuden lämmitykseen alkaen huoneen pinta-alasta. Tätä varten sinun on kerrottava lämmitetyn huoneen kvadratuuri neljällä. Esimerkiksi, jos meillä on pieni 100 neliömetrin talo, tarvitsemme 400 litran säiliön. Tämä tilavuus vähentää kattilan kuormitusta jopa kaksi kertaa päivässä.

Epäilemättä on pyrolyysikattiloita, jotka ladataan polttoaineella kahdesti päivässä, vain tässä tapauksessa toimintaperiaate on hieman erilainen:

  • polttoaine syttyy;
  • ilman syöttö vähenee;
  • kytemisprosessi alkaa.

Tässä tapauksessa, kun polttoaine leimahtaa, piirin lämpötila alkaa nousta nopeasti, ja sitten kyteminen pitää veden lämpimänä. Tämän kytemisen aikana putkeen karkaa paljon energiaa. Lisäksi, jos kiinteän polttoaineen kattila toimii yhdessä vuotavan lämmitysjärjestelmän kanssa, niin huippulämpötilassa paisuntasäiliö joskus kiehuu. Sanan varsinaisessa merkityksessä vesi alkaa kiehua siinä. Jos putket on valmistettu polymeereistä, tämä on heille yksinkertaisesti kohtalokasta.

Yhdessä TA:ta käsittelevistä artikkeleista se vie osan lämmöstä ja säiliö voi kiehua vasta, kun säiliö on ladattu täyteen. Toisin sanoen kiehumismahdollisuus, kun on oikea määrä TA:ta, on yleensä nolla.

Yritetään nyt laskea TA: n tilavuus lämmittimen kilowattimäärän perusteella. Muuten, tämä indikaattori lasketaan huoneen kvadratuurin perusteella. 1 kW otetaan 10 metrillä. Osoittautuu, että 100 neliömetrin talossa tulisi olla vähintään 10 kilowatin kattila. Koska laskenta tehdään aina marginaalilla, voimme olettaa, että meidän tapauksessamme tulee 15 kilowatin yksikkö.

Jos et ota huomioon jäähdytysnesteen määrää pattereissa ja putkissa, kattilan yksi kilowatti voi lämmittää noin 25 litraa vettä TA: ssa. Siksi laskenta on sopiva: sinun on kerrottava kattilan teho 25:llä. Tämän seurauksena saamme 375 litraa. Jos vertaamme edelliseen laskelmaan, tulokset ovat hyvin lähellä. Vain tässä otetaan huomioon, että kattilan teho lasketaan vähintään 50 %:n erolla.

Muista, mitä enemmän TA, sitä parempi. Mutta tässä tapauksessa, kuten missä tahansa muussakin, on tehtävä ilman fanaattisuutta. Jos laitat TA: n kahdelle tuhannelle litralle, lämmitin ei yksinkertaisesti pysty selviytymään sellaisesta tilavuudesta. Ole objektiivinen.

Kuinka järjestää autonomisen lämmitysjärjestelmän toiminta taloudellisessa tilassa? Lämmityskattiloiden lämmönvaraaja on asennettava. Tämän seurauksena tehokkuus paranee merkittävästi samalla kun polttoainekustannukset pienenevät, ja myös kiinteistön ylläpidon kokonaiskustannukset pienenevät.

Puhumme yksikön toiminnasta, jonka avulla voit kerätä ja varastoida kattilan tuottaman lämmön. Kuvaamme yksityiskohtaisesti kaikki jokapäiväisessä elämässä käytetyt laitevaihtoehdot. Esittelemässämme artikkelissa esitetään lämpöakkujen käyttöalue ja toimintasäännöt.

Lämmönvaraaja on puskurisäiliö, joka on suunniteltu keräämään kattilan käytön aikana syntyvää ylimääräistä lämpöä. Säästetty resurssi hyödynnetään sitten lämmitysjärjestelmässä pääpolttoaineresurssin aikataulun mukaisten kuormitusten välisenä aikana.

Oikean akun kytkeminen mahdollistaa polttoaineen hankintakulujen alenemisen (joissakin tapauksissa jopa 50 %) ja mahdollistaa siirtymisen yhteen kuormaan päivässä kahden sijaan.

Vapautuneen lämmön keräämistoiminnon lisäksi puskurisäiliö suojaa valurautayksiköitä halkeilulta, jos käyttöverkon veden lämpötila laskee odottamatta ja jyrkästi.

Jos laitteet on varustettu älykkäillä säätimillä ja lämpötila-antureilla ja lämmön syöttö varastosäiliöstä lämmitysjärjestelmään on automatisoitu, lämmönsiirto lisääntyy merkittävästi ja lämmitysyksikön polttokammioon ladattavien polttoaineannosten määrä vähentynyt huomattavasti.

Sisäisten ja ulkoisten laitteiden ominaisuudet

Lämmönvaraaja on pystysuoran sylinterin muotoinen säiliö, joka on valmistettu lujasta mustasta tai ruostumattomasta teräslevystä.

Laitteen sisäpinnalla on kerros bakeliittilakkaa. Hän suojelee puskurikapasiteetti tekniikan aggressiiviselta vaikutukselta kuuma vesi, suolojen ja väkevien happojen heikkoja liuoksia. Yksikön ulkopuoli on jauhemaalattu, kestää suuria lämpökuormia.

Säiliön tilavuus vaihtelee 100:sta useisiin tuhansiin litraihin. Tilavimmissa malleissa on suuret lineaariset mitat, jotka vaikeuttavat laitteiden sijoittamista kodin kattilahuoneen rajoitettuun tilaan.

Ulkoinen lämpöeristys on valmistettu kierrätetystä polyuretaanivaahdosta. Suojakerroksen paksuus on noin 10 cm. Materiaalissa on erityinen monimutkainen kudos ja sisäinen polyvinyylikloridipinnoite.

Tämä kokoonpano estää likahiukkasten ja pienten roskien kerääntymisen kuitujen väliin, tarjoaa korkeatasoinen vedenpitävyys ja lisää lämpöeristeen yleistä kulutuskestävyyttä.

Lämmöneriste ei aina sisälly lämpöakkusarjaan. Joskus sinun on ostettava se erikseen ja asennettava se sitten itse yksikköön

Suojakerroksen pinta on peitetty keinonahalla hyvä laatu. Näistä olosuhteista johtuen puskurisäiliössä oleva vesi jäähtyy paljon hitaammin ja koko järjestelmän kokonaislämpöhäviö vähenee merkittävästi.

Lämpöä säästävän tuotteen toimintaperiaate

Lämmönvaraaja toimii yksinkertaisimman kaavion mukaan. Ylhäältä yksikköön syötetään putki kaasu-, kiinteän polttoaineen tai sähkökattilasta.

Kuuma vesi virtaa sen läpi varastosäiliöön. Jäähtyessään prosessissa se laskeutuu kiertovesipumpun paikalle ja syötetään sen avulla takaisin pääkäytävään palatakseen kattilaan seuraavaa lämmitystä varten.

Lämmönvaraajan asentaminen estää jäähdytysnesteen ylikuumenemisen kattilan ollessa täydellä teholla ja tarjoaa maksimaalisen lämmönsiirron taloudellisella polttoaineenkulutuksella. Tämä vähentää lämmitysjärjestelmän kuormitusta ja pidentää sen käyttöikää.

Minkä tahansa tyyppinen kattila, polttoaineresurssin tyypistä riippumatta, toimii vaiheittain, kytkeytyen ajoittain päälle ja pois päältä, kun lämmityselementin optimaalinen lämpötila saavutetaan.

Kun työ pysähtyy, jäähdytysneste tulee säiliöön, ja järjestelmässä se korvataan kuumalla nesteellä, joka ei ole jäähtynyt lämpöakun läsnäolon vuoksi. Seurauksena on, että vaikka kattila sammutetaan ja se kytketään passiiviseen tilaan seuraavaan polttoaineen täyttöön asti, akut pysyvät kuumina jonkin aikaa ja hanasta tulee lämmintä vettä.

Erilaisia ​​lämpöä varaavia malleja

Kaikki puskurisäiliöt suorittavat lähes saman toiminnon, mutta niissä on joitain suunnitteluominaisuuksia.

Valmistajat valmistavat kolmen tyyppisiä säilytysyksiköitä:

  • ontto(ei sisällä sisäisiä lämmönvaihtimia);
  • yhdellä tai kahdella kelalla, joka mahdollistaa laitteiden tehokkaamman toiminnan;
  • sisäänrakennetuilla kattilasäiliöillä pieni halkaisija, suunniteltu yksityisen talon kuumavesihuoltokompleksin oikeaan toimintaan.

Lämpövaraaja liitetään lämmityskattilaan ja kodin lämmitysjärjestelmän tietoliikennejohdotukseen laitteen ulkovaipassa olevien kierrereikien kautta.

Kuinka ontto kiviaines toimii?

Laite, jossa ei ole kierukkaa tai sisäänrakennettua kattilaa, on yksi parhaista yksinkertaisia ​​lajeja laitteet ja ovat halvempia kuin heidän "upeammat" kollegansa.

Se yhdistetään yhteen tai useampaan (omistajien tarpeista riippuen) energianlähteeseen keskusviestinnän kautta ja sitten 1 ½ haaraputken kautta laimennetaan kulutuspisteisiin.

Suunnitelmissa on asentaa sähköllä toimiva lisälämmityselementti. Yksikkö tarjoaa korkealaatuista asuinkiinteistöjen lämmitystä, minimoi jäähdytysnesteen ylikuumenemisen riskin ja tekee järjestelmän toiminnasta täysin turvallisen kuluttajalle.

Kun asuinrakennuksessa on jo erillinen järjestelmä kuumavesihuolto ja omistajat eivät aio käyttää aurinkolämpölähteitä tilan lämmittämiseen, on suositeltavaa säästää rahaa ja asentaa ontto puskurisäiliö, jossa säiliön koko hyödyllinen alue annetaan jäähdytysnesteelle, eikä kelojen varaama

Lämmönvaraaja yhdellä tai kahdella kierulla

Yhdellä tai kahdella lämmönvaihtimella (patterilla) varustettu lämmönvaraaja on progressiivinen versio laitteesta monenlaisiin sovelluksiin. Suunnittelun ylempi pata vastaa lämpöenergian valinnasta, ja alempi suorittaa itse puskurisäiliön intensiivisen lämmityksen.

Lämmönvaihtoyksiköiden läsnäolo yksikössä mahdollistaa kuuman veden vastaanottamisen kotitalouksien tarpeisiin ympäri vuorokauden, lämmittämään säiliön aurinkokeräimestä, lämmittämään talon polkuja ja käyttämään hyödyllisimmin hyödyllistä lämpöä mihin tahansa muuhun kätevään tarkoitukseen.

Moduuli sisäisellä kattilalla

Lämpövaraaja, jossa on sisäänrakennettu kattila, on progressiivinen yksikkö, joka ei vain kerää kattilan tuottamaa ylimääräistä lämpöä, vaan myös toimittaa kuumaa vettä hanaan kotikäyttöön.

Kattilan sisäsäiliö on valmistettu ruostumattomasta seosteräksestä ja varustettu magnesiumanodilla. Se alentaa veden kovuutta ja estää kalkkikiven muodostumista seiniin.

Omistajat valitsevat sopivan puskurikapasiteetin itse, mutta asiantuntijoiden mukaan alle 150 litran säiliön ostamisessa ei ole käytännössä järkeä

Tämäntyyppinen yksikkö on kytketty useisiin energialähteisiin ja toimii oikein sekä avoimissa että suljetuissa järjestelmissä. Säätelee käyttöjäähdytysnesteen lämpötilatasoa ja suojaa lämmityskompleksia kattilan ylikuumenemiselta.

Optimoi polttoaineenkulutuksen ja vähentää latausten määrää ja tiheyttä. Se on yhteensopiva kaikkien mallien aurinkokeräinten kanssa ja voi toimia hydraulikytkimen korvikkeena.

Lämmönvaraajan laajuus

Lämmönvaraaja kerää ja kerää lämmitysjärjestelmän tuottaman energian ja auttaa sitten käyttämään sitä mahdollisimman järkevästi tehokkaaseen lämmitykseen ja asuintilojen kuumaan käyttöveteen.

Sinun on ostettava laite ylimääräisen lämmitysresurssin keräämiseen vain erikoisliikkeistä. Myyjän on toimitettava ostajalle todistus tuotteen laadusta ja täydelliset ohjeet käytössä

Työskennellä erilaisia ​​tyyppejä laitteisiin, mutta sitä käytetään useimmiten yhdessä aurinkokeräinten, kiinteän polttoaineen ja sähkökattiloiden kanssa.

Lämmönvaraaja aurinkokunnassa

Aurinkokeräin on moderni ilme laitteet, joiden avulla voit käyttää ilmaista aurinkoenergiaa kotitalouden päivittäisiin tarpeisiin. Mutta ilman lämmönvaraajaa laite ei voi toimia täysin, koska se tulee sisään epätasaisesti. Tämä johtuu vuorokaudenajan, sääolosuhteiden ja vuodenaikojen vaihtelusta.

Tontin eteläpuolelle on sijoitettu lämpövaraajalla varustettu aurinkokeräin. Siellä laite imee maksimaalisen energian ja antaa tehokkaan tuoton.

Jos lämmitys- ja vesijärjestelmä saa virtansa vain yhdestä energialähteestä (auringosta), asukkailla voi jossain vaiheessa olla vakavia ongelmia resurssin saamisessa ja tavanomaisten mukavuuselementtien saamisessa.

Lämmönvaraaja auttaa välttämään näitä epämiellyttäviä hetkiä ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti selkeitä, aurinkoisia päiviä energian varastointiin. Aurinkokunnan työskentelyyn se käyttää veden suurta lämpökapasiteettia, josta 1 litra vain asteen jäähtyessään vapauttaa lämpöpotentiaalin lämmittääkseen 1 kuutiometrin ilmaa 4 astetta.

Aurinkokeräin ja lämmönvaraaja muodostavat yhden järjestelmän, joka mahdollistaa aurinkoenergian käytön ainoana lähteenä asuinrakennuksen lämmittämiseen

Auringon huippuaktiivisuuden aikana, kun se kerää suurimman määrän valoa ja energiantuotanto ylittää merkittävästi kulutuksen, lämmönvaraaja kerää ylimääräistä ja syöttää ne lämmitysjärjestelmään, kun resurssin syöttö ulkopuolelta vähenee tai jopa pysähtyy, esimerkiksi yöllä.

Seuraava artikkeli, jonka suosittelemme lukemaan, tutustuttaa sinut esikaupunkikiinteistön vaihtoehdoihin ja järjestelmiin.

Puskurisäiliö kiinteän polttoaineen kattilaan

Syklisyys on tyypillistä työtä. Ensimmäisessä vaiheessa polttopuuta ladataan tulipesään ja lämmitys tapahtuu jonkin aikaa. Suurin teho ja useimmat korkeita lämpötiloja havaitaan kirjanmerkkien polton huipulla.

Sitten lämmönsiirto vähenee vähitellen, ja polttopuun loputtua palaessa hyödyllisen lämmitysenergian tuotanto pysähtyy. Kaikki kattilat, mukaan lukien laitteet, toimivat tämän periaatteen mukaisesti. pitkä palaminen.

Yksikköä ei ole mahdollista konfiguroida tarkasti lämpöenergian tuottamiseksi kulloinkin vaadittavan kulutustason mukaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain edistyneemmissä laitteissa, kuten nykyaikaisissa kaasu- tai sähkölämmityskattiloissa.

Siksi heti sytytyshetkellä ja todellisen tehon saavuttamisen aikana ja sitten jäähdytysprosessissa ja laitteiden pakotetussa passiivitilassa lämpöenergia täysimittaiseen lämmitykseen ja kuuman veden lämmitykseen ei välttämättä riitä.

Mutta huippukäytön ja polttoaineen palamisen aktiivisen vaiheen aikana vapautuvan energian määrä on liiallinen ja suurin osa siitä kirjaimellisesti "lentää ulos putkeen". Tämän seurauksena resursseja käytetään järjettömästi, ja omistajien on jatkuvasti ladattava uusia polttoaineen osia kattilaan.

Jotta taloa voidaan lämmittää pitkään kiinteän polttoaineen kattilan sammuttamisen jälkeen, sinun on ostettava suuri puskurisäiliö. Pienelle säiliölle ei ole mahdollista kerätä kiinteää määrää resurssia, ja sen ostaminen osoittautuu rahan hukkaan.

Lämmönvaraajan asennus ratkaisee tämän ongelman, joka lisääntyneen toiminnan aikana kerää lämpöä säiliöön. Sitten, kun polttopuut palavat ja kattila siirtyy passiiviseen valmiustilaan, puskuri siirtää kerätyn energian, joka lämpenee ja alkaa kiertää järjestelmän läpi lämmittäen huonetta ohittaen jäähdytetyn laitteen.

Säiliö sähköjärjestelmään

Sähkölämmityslaitteisto on melko kallis vaihtoehto, mutta se asennetaan myös joskus ja yleensä yhdessä kiinteän polttoaineen kattilan kanssa.

Yleensä järjestetään siellä, missä muita lämmönlähteitä ei objektiivisista syistä ole saatavilla. Tietenkin tällä lämmitysmenetelmällä sähkölaskut kasvavat vakavasti ja kodin mukavuus maksaa omistajille paljon rahaa.

Puskurisäiliö tulee asentaa suoraan lämmityskattilan viereen. Laitteilla on kiinteät mitat ja omakotitalossa sinun on varattava se erityinen huone. Järjestelmä maksaa itsensä kokonaan takaisin 2-5 vuodessa

Sähkön maksukustannusten alentamiseksi on suositeltavaa käyttää laitteita maksimaalisesti suosituimmuustarifioinnin aikana eli yöllä ja viikonloppuisin.

Mutta tällainen toimintatila on mahdollista vain, jos siellä on tilava puskurisäiliö, johon armonajan aikana tuotettu energia kerääntyy, ja se voidaan sitten käyttää lämmitykseen ja kuuman veden toimittamiseen asuntoihin.

DIY energian varastointi

Lämmönvaraajan yksinkertaisin malli voidaan valmistaa omin käsin valmiista terästynnyristä. Jos tätä ei ole saatavilla, sinun on ostettava useita ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyjä, joiden paksuus on vähintään 2 mm, ja hitsattava niistä sopivan kokoinen säiliö pystysuoran sylinterimäisen säiliön muodossa.

Eurocubea ei suositella käytettäväksi lämpövaraajan valmistukseen. Se on suunniteltu kosketukseen jäähdytysnesteen kanssa, jonka käyttölämpötila on enintään + 70 ºС, eikä se yksinkertaisesti kestä kuumempia nesteitä.

DIY opas

Puskurissa olevan veden lämmittämiseksi sinun on otettava kupariputki, jonka halkaisija on 2–3 senttimetriä ja pituus 8–15 m (säiliön koosta riippuen). Se on taivutettava spiraaliksi ja asetettava säiliön sisään.

Tämän mallin akku on piipun yläosa. Sieltä sinun täytyy tuoda ulos poistoputki kuuman veden ulostuloa varten ja tehdä sama alhaalta kylmän veden tuloa varten. Varusta jokainen ulostulo hanalla nesteen virtauksen ohjaamiseksi kerääntymisalueelle.

Avoimessa lämmitysjärjestelmässä puskurisäiliönä voidaan käyttää suorakaiteen muotoista terässäiliötä. Suljetussa järjestelmässä tämä on poissuljettu mahdollisten sisäisen paineen hyppyjen vuoksi.

Seuraavassa vaiheessa on tarpeen tarkistaa säiliön vuodot täyttämällä se vedellä tai voitelemalla hitsit kerosiinilla. Jos vuotoa ei ole, voit luoda eristävän kerroksen, joka antaa säiliön sisällä olevan nesteen pysyä kuumana mahdollisimman pitkään.

Kuinka eristää kotitekoinen yksikkö?

Aluksi säiliön ulkopinta on puhdistettava perusteellisesti ja rasvattava, ja sen jälkeen pohjamaalattava ja maalattava lämmönkestävällä jauhemaalilla, mikä suojaa sitä korroosiolta.

Kääri sitten säiliö lasivillaeristeellä tai valssatulla basalttivillalla, jonka paksuus on 6-8 mm ja kiinnitä se naruilla tai tavallisella teipillä. Peitä pinta halutessasi peltilevyllä tai "kääri" säiliö folioon.

Älä käytä ekstrudoitua polystyreenivaahtoa tai polystyreeniä eristykseen. Kylmän sään alkaessa hiiret voivat alkaa näissä materiaaleissa etsimään lämmintä paikkaa talviasulleen.

Ulompaan kerrokseen tulee leikata reiät poistoputkia varten ja säiliö liitetään kattilaan ja lämmitysjärjestelmään.

Puskurisäiliössä on oltava lämpömittari, sisäiset paineanturit ja räjähdysventtiili. Näiden elementtien avulla voit hallita piipun mahdollista ylikuumenemista ja lievittää ylipainetta ajoittain.

Resurssien kertynyt kulutusaste

On mahdotonta vastata tarkasti kysymykseen, kuinka nopeasti akkuun kertynyt lämpö kuluu.

Kuinka kauan se toimii puskurisäiliöön kerätyllä resurssilla, riippuu suoraan seuraavista asennoista:

  • tallennuskapasiteetin todellinen tilavuus;
  • lämpöhäviön taso lämmitetyssä huoneessa;
  • ulkoilman lämpötila ja nykyinen kausi;
  • lämpötila-anturien asetetut arvot;
  • talon hyödyllinen alue, joka on lämmitettävä ja toimitettava kuumalla vedellä.

Omakotitalon lämmitys lämmitysjärjestelmän passiivitilassa voidaan suorittaa useista tunteista useisiin päiviin. Tässä vaiheessa kattila "lepää" kuormasta ja sen käyttöresurssit kestävät pidemmän aikaa.

Turvallisen käytön säännöt

Tee-se-itse-lämmönvaraajat ovat erityisten turvallisuusvaatimusten alaisia:

  1. Säiliön kuumat osat eivät saa joutua kosketuksiin syttyvien ja räjähtävien materiaalien ja aineiden kanssa tai muuten joutua kosketuksiin niiden kanssa. Tämän kohdan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa yksittäisten esineiden syttymisen ja tulipalon kattilahuoneessa.
  2. Suljettu lämmitysjärjestelmä olettaa sisällä kiertävän jäähdytysnesteen jatkuvan korkean paineen. Tämän pisteen varmistamiseksi säiliön rakenteen on oltava täysin tiukka. Lisäksi on mahdollista vahvistaa sen runkoa jäykisteillä ja varustaa säiliön kansi kestävillä kumitiivisteillä, jotka kestävät kovaa käyttökuormitusta ja korkeita lämpötiloja.
  3. Jos suunnittelussa on lisälämmityselementti, sen koskettimet on eristettävä erittäin huolellisesti ja säiliö on maadoitettava. Tällä tavalla on mahdollista välttää sähköisku ja oikosulku, jotka voivat estää järjestelmän.

Näiden sääntöjen mukaisesti itse tehdyn lämpövaraajan käyttö on täysin turvallista eikä aiheuta omistajille ongelmia tai ongelmia.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Lämpövaraajan asentaminen kodin lämmitysjärjestelmään on erittäin hyödyllistä ja taloudellisesti perusteltua. Tämän yksikön läsnäolo vähentää kattilan sytyttämistä koskevia työkustannuksia ja antaa sinun merkitä lämmitysresurssin kirjanmerkkeihin ei kahdesti päivässä, vaan vain kerran.

Lämmityslaitteiden oikean toiminnan edellyttämä polttoaineenkulutus pienenee merkittävästi. Syntyneen lämmön käyttö tapahtuu sisään optimaalinen tila eikä hukattu. Lämmitys- ja käyttövesikustannukset pienenevät ja elinolot muuttuvat mukavammiksi, mukavimmiksi ja nautittavammiksi.

Kerro meille kuinka lämpövaraaja asennettiin kattilaan. Jaa prosessin tekniset vivahteet ja vaikutelmat laitteen tehokkuudesta. Jätä kommentteja alla olevaan lohkoon, lähetä valokuvia, kysy kysymyksiä kiistanalaisista asioista.

Usein asunnonomistajat eivät voi ostaa nykyaikaisia ​​lämmityslaitteita, joten he etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ota ainakin puskurisäiliö (muuten - lämmönvaraaja), joka on välttämätön asia kiinteän polttoaineen kattilalla varustetuille lämmitysjärjestelmille. Varastointisäiliö, jonka tilavuus on 500 litraa, maksaa noin 600-700 USD. Eli tuhannen litran tynnyrin hinta saavuttaa 1000 USD. e. Jos teet lämpövaraajan omin käsin ja asennat sitten säiliön itse kattilahuoneeseen, voit säästää puolet ilmoitetusta määrästä. Tehtävämme on kertoa valmistusmenetelmistä.

Missä lämpövaraajaa käytetään ja miten se on järjestetty

Lämpöenergiavarasto on vain eristetty rautasäiliö, jossa on haaraputket vesilämmitysverkkojen liittämistä varten. Puskurisäiliöllä on 2 tehtävää: se kerää ylimääräistä lämpöä ja lämmittää taloa kattilan ollessa epäaktiivinen. Lämmönvaraaja korvaa lämmitysyksikön kahdessa tapauksessa:

  1. Kun lämmität asuntoa tai palavaa kattilaa kiinteä polttoaine. Varastosäiliö toimii lämmitykseen yöllä, polttopuiden tai hiilen polton jälkeen. Tämän ansiosta asunnonomistaja lepää rauhallisesti, eikä juokse kattilahuoneeseen. Se on mukava.
  2. Kun lämmönlähde on sähkökattila ja sähkönkulutus lasketaan monitariffimittarilla. Yöhinnalla energia on puolet halvempi, joten päivällä lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin lämpövaraajalla. Se on taloudellista.
Kuvan vasemmalla - 400 litran puskurisäiliö Drazicesta, oikealla - Kospel-sähkökattila, jossa on kuumavesisäiliö

Tärkeä pointti. Säiliö - kuumavesivaraaja lisää kiinteän polttoaineen kattilan hyötysuhdetta. Loppujen lopuksi lämmönkehittimen maksimaalinen hyötysuhde saavutetaan intensiivisellä palamisella, jota ei voida jatkuvasti ylläpitää ilman ylimääräistä lämpöä imevää puskurisäiliötä. Mitä tehokkaammin polttopuuta poltetaan, sitä vähemmän niitä kuluu. Tämä pätee myös kaasukattila, jonka tehokkuus heikkenee matalassa palamistilassa.

Jäähdytysnesteellä täytetty varaaja toimii yksinkertaisen periaatteen mukaan. Lämmönkehittimen ollessa päällä tilan lämmitys, säiliössä oleva vesi kuumennetaan maksimilämpötilaan 80-90 °C (lämmönvaraaja latautuu). Kattilan sammuttamisen jälkeen lämpöpatteriin syötetään kuumaa jäähdytysnestettä varastosäiliöstä, joka lämmittää taloa tietyn ajan (lämpöakku tyhjenee). Toiminnan kesto riippuu säiliön tilavuudesta ja ulkoilman lämpötilasta.


Miten tehdasvalmisteinen lämmönvaraaja toimii?

Kaaviossa esitetty yksinkertaisin esivalmistettu vesisäiliö koostuu seuraavista elementeistä:

  • pääsäiliö on sylinterimäinen, valmistettu hiilestä tai ruostumattomasta teräksestä;
  • lämpöä eristävä kerros, jonka paksuus on 50-100 mm käytetystä eristyksestä riippuen;
  • ulkokuori - ohut maalattu metalli- tai polymeerikotelo;
  • pääsäiliöön upotetut liitososat;
  • upotusholkit lämpömittarin ja painemittarin asentamiseen.

Huomautus. Kalliimpien lämmitysjärjestelmien lämmönvaraajamallien mukana toimitetaan lisäksi patterit kuuman veden syöttöön ja lämmitykseen aurinkokeräimiltä. Toinen hyödyllinen vaihtoehto on sähkölämmityselementtien lohko, joka on rakennettu säiliön ylävyöhykkeelle.

Lämpöakkujen valmistus tehtaalla

Jos olet vakavasti huolissasi lämpövaraajan asentamisesta ja päätät tehdä sen itse, sinun tulee ensin tutustua tehtaan kokoonpanotekniikkaan.


Kannen ja pohjan aihioiden leikkaus plasmakoneella

Toistaa tekninen prosessi kotityöpajassa on epärealistista, mutta jotkut temput ovat hyödyllisiä. Yrityksessä kuumavesivaraaja valmistetaan sylinterin muodossa, jossa on puolipallon muotoinen pohja ja kansi seuraavassa järjestyksessä:

  1. 3 mm paksuinen pelti syötetään plasmaleikkauskoneeseen, jossa siitä valmistetaan aihiot päätykappaleille, rungolle, luukulle ja jalustalle.
  2. Päällä sorvi valmistetaan pääkiinnikkeet, joiden halkaisija on 40 tai 50 mm (kierre 1,5 ja 2”) sekä upotusholkit ohjauslaitteille. Siellä on myös koneistettu iso, noin 20 cm kokoinen tarkastusluukun laippa, johon on hitsattu haaraputki runkoon työntämistä varten.
  3. Aihio runko (ns. kuori) levyn muodossa, jossa on reikiä liittimiä varten, lähetetään rullille taivuttamalla sitä tietyn säteen alle. Lieriömäisen vesisäiliön saamiseksi on vain hitsattava työkappaleen päät päästä päähän.
  4. Metalliseista litteistä ympyröistä hydraulipuristin leimaa puolipallon muotoiset korkit.
  5. Seuraava toimenpide on hitsaus. Järjestys on seuraava: ensin runko keitetään tappien päälle, sitten kannet liimataan siihen, sitten kaikki saumat hitsataan kokonaan. Lopussa on kiinnikkeet ja tarkastusluukku.
  6. Valmis varastosäiliö hitsataan telineeseen, minkä jälkeen se läpäisee 2 läpäisevyystestiä - ilma ja hydraulinen. Jälkimmäinen valmistetaan 8 baarin paineella, testi kestää 24 tuntia.
  7. Testattu säiliö on maalattu ja eristetty basalttikuidulla, jonka paksuus on vähintään 50 mm. Ylhäältä asti säiliö on päällystetty ohuella teräslevyllä, jossa on polymeeriväripinnoite, tai suljettu tiiviillä kannella.

Vetolaitteen runko on taivutettu rautalevystä rullien päällä

Viite. Säiliön eristämiseen valmistajat käyttävät erilaisia ​​materiaaleja. Esimerkiksi lämmönvaraajat "Prometheus" Venäjän tuotanto eristetty polyuretaanivaahdolla.


Verhouksen sijaan valmistajat käyttävät usein erityistä kantta (voit valita värin)

Useimmat tehdasvalmisteiset lämmönvaraajat on suunniteltu 6 baarin maksimipaineelle, kun lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteen lämpötila on 90 °C. Tämä arvo on kaksi kertaa kiinteän polttoaineen ja kaasukattiloiden turvaryhmään asennetun varoventtiilin kynnys (raja - 3 bar). Tuotantoprosessi näkyy yksityiskohtaisesti videossa:

Valmistamme lämpöpatterin itse

Olet päättänyt, että et tule toimeen ilman puskurisäiliötä ja haluat tehdä sen itse. Valmistaudu sitten käymään läpi 5 vaihetta:

  1. Lämmönvaraajan tilavuuden laskenta.
  2. Oikean suunnittelun valinta.
  3. Materiaalien valinta ja valmistus.
  4. Kokoaminen ja vuototesti.
  5. Säiliön asennus ja liitäntä vesilämmitysjärjestelmään.

Neuvoja. Ennen kuin lasket tynnyrin tilavuuden, mieti, kuinka paljon tilaa kattilahuoneessa voit varata sille (pinta-alan ja korkeuden suhteen). Määritä selvästi, kuinka kauan vesilämpövaraajan tulee korvata passiivinen kattila, ja jatka vasta sitten ensimmäiseen vaiheeseen.

Kuinka laskea säiliön tilavuus

Varastosäiliön kapasiteetti voidaan laskea kahdella tavalla:

  • yksinkertaistettu, valmistajien tarjoama;
  • tarkka, suoritetaan veden lämpökapasiteetin kaavan mukaan.

Talon lämmityksen kesto lämpövaraajalla riippuu sen koosta.

Laajennetun laskelman ydin on yksinkertainen: jokaista kattilalaitoksen kW:aa kohden säiliöön varataan tilavuus, joka vastaa 25 litraa vettä. Esimerkki: jos lämmönkehittimen teho on 25 kW, niin lämpövaraston minimikapasiteetti on 25 x 25 = 625 l tai 0,625 m³. Muista nyt kuinka paljon tilaa on varattu kattilahuoneeseen ja säädä tuloksena oleva tilavuus huoneen todelliseen kokoon.

Viite. Ne, jotka haluavat hitsata kotitekoisen lämpövaraajan, ihmettelevät usein kuinka laskea pyöreän tynnyrin tilavuus. Tässä on syytä muistaa kaava ympyrän pinta-alan laskemiseksi: S = ¼πD². Korvaa sylinterimäisen säiliön halkaisija (D) siihen ja kerro tulos säiliön korkeudella.

Saat lisää tarkat mitat lämmönvaraajaa, jos käytät toista menetelmää. Loppujen lopuksi yksinkertaistettu laskelma ei näytä, kuinka kauan laskettu jäähdytysnesteen määrä kestää kaikkein epäsuotuisimmissa sääolosuhteissa. Ehdotettu menetelmä vain tanssii tarvitsemistasi indikaattoreista ja perustuu kaavaan:

m = Q/1,163 x AT

  • Q on akkuun varastoitavan lämmön määrä, kWh;
  • m on säiliössä olevan jäähdytysnesteen laskettu massa, tonnia;
  • Δt on veden lämpötilojen ero lämmityksen alussa ja lopussa;
  • 1,163 Wh/kg °C on veden referenssilämpökapasiteetti.

Selvitetään lisää esimerkin avulla. Otetaan 100 m²:n vakiotalo, jonka lämmönkulutus on keskimäärin 10 kW, jossa kattilan on seisottava käyttämättömänä 10 tuntia vuorokaudessa. Sitten on tarpeen kerätä 10 x 10 = 100 kWh energiaa tynnyriin. Veden alkulämpötila in lämpöverkko– 20 °С, lämmitys tapahtuu 90 °С asti. Otamme huomioon jäähdytysnesteen massan:

m = 100 / 1,163 x (90 - 20) = 1,22 tonnia, mikä vastaa suunnilleen 1,25 m³.

Huomaa, että lämpökuorma 10 kW on otettu noin, eristetyssä rakennuksessa, jonka pinta-ala on 100 m², lämpöhäviö on pienempi. Toinen hetki: niin paljon lämpöä tarvitaan kylmimpinä päivinä, joita on 5 koko talveksi. Eli 1000 litran lämpövaraaja riittää suurella marginaalilla, ja vuodenaikojen lämpötilaerot huomioon ottaen voit turvallisesti pysyä 750 litran sisällä.

Tästä päätelmä: kaavassa sinun on korvattava keskimääräinen lämmönkulutus kylmällä kaudella, joka on puolet maksimista:

m = 50 / 1,163 x (90 - 20) = 0,61 tonnia tai 0,65 m³.

Huomautus. Jos lasket tynnyrin tilavuuden keskimääräisen lämmönkulutuksen mukaan, vaikeissa pakkasissa se ei riitä arvioidulle ajanjaksolle (esimerkissämme 10 tuntia). Mutta säästä rahaa ja tilaa uunihuoneessa. Lisätietoja laskelmien tekemisestä on esitetty kohdassa.

Tietoja tankin suunnittelusta

Jotta voit tehdä lämpöakun itse, sinun on voitettava yksi salakavala vihollinen - nesteen aluksen seiniin kohdistama paine. Ihmetteletkö miksi tehdassäiliöt tehdään sylinterimäisiksi ja kannellinen pohja on puolipallomainen? Kyllä, koska tällainen säiliö pystyy kestämään kuuman veden painetta ilman lisävahvistusta.

Toisaalta harvoilla ihmisillä on tekninen kyky muovata metallia teloilla, puhumattakaan puoliympyrän muotoisten osien piirtämisestä. Tarjoamme ongelmaan seuraavat ratkaisut:

  1. Tilaa pyöreä sisäsäiliö metallintyöstöliikkeestä ja suorita eristys ja loppuasennustyöt itse. Se maksaa silti vähemmän kuin tehtaalla kootun lämpövaraajan ostaminen.
  2. Ota valmis sylinterimäinen säiliö ja tee puskurisäiliö sen pohjalle. Mistä saada tällaisia ​​säiliöitä, kerromme sinulle seuraavassa osiossa.
  3. Hitsaa suorakaiteen muotoinen lämpövaraaja peltilevystä ja vahvista sen seinät.

Poikkileikkauspiirros suorakaiteen muotoisesta lämpövaraajasta, jonka tilavuus on 500 l

Neuvoja. Suljetussa kiinteän polttoaineen kattilalla varustetussa lämmitysjärjestelmässä, jossa ylipaine voi nousta 3 baariin tai enemmän, on erittäin suositeltavaa käyttää sylinterimäistä lämmönvaraajaa.

Avoimessa lämmitysjärjestelmässä, jossa on nolla vedenpaine, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista säiliötä. Mutta älä unohda jäähdytysnesteen hydrostaattista painetta seinillä, lisää siihen vesipatsaan korkeus säiliöstä korkeimpaan kohtaan asennettuun paisuntasäiliöön. Siksi on tarpeen vahvistaa kotitekoisen lämpövaraajan tasaiset seinät, kuten 500 litran säiliön piirustuksessa näkyy.

Oikein vahvistettua suorakaiteen muotoista varastosäiliötä voidaan käyttää myös suljetussa lämmitysjärjestelmässä. Mutta jos TT-kattilan ylikuumenemisesta aiheutuu hätäpainepiikki, säiliö vuotaa 90% todennäköisyydellä, vaikka et ehkä huomaa pientä halkeamaa eristekerroksen alla. Kuinka astian vahvistamaton metalli työntyy ulos vedellä täytettäessä, katso video:

Viite. Ei ole järkevää hitsata suoraan jäykisteseiniin kulmista, kanavista ja muusta valssatusta metallista. Käytäntö osoittaa, että puristusvoima taivuttaa pienen osan kulmat seinän kanssa ja repii suuret irti reunoista.

Tehokkaan rungon tekeminen ulos on epäkäytännöllistä, liikaa materiaalia. Kompromissivaihtoehtona ovat kotitekoisen lämpövaraajan piirustuksessa näkyvät sisäiset välilevyt.


Piirustus 500 l:n lämpövaraajasta - ylhäältä katsottuna (poikkileikkaus)

Säiliön materiaalien valinta

Helpotat tehtävääsi huomattavasti, jos löydät valmiin lieriömäisen säiliön, joka on alun perin suunniteltu 3–6 baarin paineelle. Mitä säiliöitä voidaan käyttää:

  • eri kapasiteettiset propaanisylinterit;
  • käytöstä poistetut prosessisäiliöt, esimerkiksi teollisuuskompressorien vastaanottimet;
  • junavaunujen vastaanottimet;
  • vanhat rautakattilat;
  • ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäiset säiliöt nestemäisen typen varastointiin.

Luotettava lämmönvaraaja on paljon helpompaa valmistaa valmiista teräsastioista

Huomautus. Äärimmäisissä tapauksissa sopii halkaisijaltaan sopiva teräsputki. Siihen voidaan hitsata litteät kannet, jotka on vahvistettava sisäisillä venytysmerkeillä.

Neliömäisen säiliön hitsaamiseksi ota 3 mm paksu metallilevy, ei enempää. Tee jäykisteet pyöreistä putkista Ø15-20 mm tai profiileista 20 x 20 mm. Valitse liitosten koko kattilan poistoputkien halkaisijan mukaan ja vuoraukseen osta ohutta terästä (0,3-0,5 mm) jauhemaalattua.

Erillinen kysymys on kuinka eristää omilla käsillä hitsattu lämpövaraaja. Paras vaihtoehto- basalttivilla rullina, joiden tiheys on enintään 60 kg / m³ ja paksuus 60-80 mm. Polymeerejä, kuten polystyreenivaahtoa tai ekstrudoitua polystyreenivaahtoa, ei tule käyttää. Syynä on, että hiiret, jotka rakastavat lämpöä ja syksyllä, asettuvat helposti varastosäiliösi vuorauksen alle. Toisin kuin polymeerilämmittimet, ne eivät pure basalttikuitua.


Älä ole illuusiossa ekstrudoidusta polystyreenivaahdosta, sillä myös jyrsijät syövät sitä

Nyt osoitamme muita vaihtoehtoja valmiille astioille, joita ei suositella käytettäväksi lämpöakuissa:

  1. Improvisoitu säiliö eurocubesta. Samanlainen muoviastiat on suunniteltu 70 °C:n enimmäissisältölämpötilalle, ja tarvitsemme 90 °C.
  2. Lämmönvaraaja rautatynnyristä. Vasta-aiheet - ohuet metalliset ja litteät säiliön kannet. On helpompi ottaa hyvä teräsputki kuin vahvistaa tällaista tynnyriä.

Suorakaiteen muotoisen lämpövaraajan asennus

Haluamme varoittaa sinua heti: jos olet keskinkertainen hitsauksessa, on parempi tilata säiliön valmistus sivulta piirustesi mukaan. Saumojen laadulla ja tiiviydellä on suuri merkitys, pienimmälläkin vuodolla varastosäiliö vuotaa.


Ensin säiliö kootaan nastoihin ja keitetään sitten jatkuvalla saumalla

Hyvälle hitsaajalle täällä ei ole ongelmia, sinun on vain opittava toimintojen järjestys:

  1. Leikkaa metallista aihiot mittojen mukaan ja hitsaa runko ilman pohjaa ja kantta nauhoille. Kiinnitä levyt puristimilla ja neliöllä.
  2. Leikkaa sivuseiniin reiät jäykisteitä varten. Aseta valmistetut putket sisään ja polta niiden päät ulkopuolelta.
  3. Tartu säiliön pohjaan kannella. Leikkaa niihin reikiä ja toista toimenpide asentamalla sisäiset venytysmerkit.
  4. Kun kaikki säiliön vastakkaiset seinät on liitetty tiukasti toisiinsa, aloita kaikkien saumojen jatkuva hitsaus.
  5. Asenna tuet putkiosista säiliön pohjalle.
  6. Kiinnitä liittimet, astumalla taaksepäin alhaalta ja peittämällä alle 10 cm, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.
  7. Hitsaa seiniin metallikiinnikkeet, jotka toimivat kiinnikkeinä lämmöneristysmateriaali ja verhoilu.

Kuvassa on venytys leveästä nauhasta, mutta on parempi käyttää putkea

Ohjeita sisäisten välilevyjen asentamiseen. Pidennä tukien päitä ulospäin 50 mm, jotta lämpövaraajan seinät vastustavat tehokkaasti taipumista eivätkä murtuisi hitsaamalla. Hitsaa sitten niihin lisäksi jäykisteet teräslevystä tai -nauhasta. NOIN ulkomuotoälä huoli, putkien päät piiloutuvat vuorauksen alle.


Teräskannattimet (klipsit) hitsataan runkoon eristyksen ja verhouksen kiinnittämiseksi

Muutama sana lämpöakun eristämisestä. Tarkista ensin vuotojen varalta täyttämällä se vedellä tai voitelemalla kaikki saumat kerosiinilla. Lämmöneristys on melko yksinkertainen:

  • puhdista ja poista kaikki pinnat, levitä pohjamaali ja maalaa ne suojaamaan korroosiolta;
  • kääri säiliö eristeellä puristamatta sitä ja kiinnitä se sitten narulla;
  • leikkaa pintametalli, tee siihen reikiä putkia varten;
  • kiinnitä kotelo kiinnikkeisiin itsekierteittävillä ruuveilla.

Ruuvaa verhouslevyt niin, että ne on liitetty toisiinsa kiinnikkeillä. Tämä viimeistelee kotitekoisen lämpövaraajan valmistuksen avoimeen lämmitysjärjestelmään.

Säiliön asennus ja liittäminen lämmitykseen

Jos lämpövaraajasi tilavuus ylittää 500 litraa, ei ole toivottavaa laittaa sitä betonilattialle, on parempi järjestää erillinen perusta. Tätä varten irrota tasoite ja kaivaa reikä tiheään maakerrokseen. Täytä se sitten murtuneella kivellä (mutta), tiivistä ja täytä nestemäisellä savella. Ylhäältä kaada 150 mm paksu teräsbetonilaatta puiseen muotiin.


Akkusäiliön peruslaitteen kaavio

Lämmönvaraajan oikea toiminta perustuu kuuman ja jäähdytetyn virtauksen vaakasuoraan liikkeeseen säiliön sisällä, kun akku on "latautunut", ja pystysuoraan veden virtaukseen "purkauksen" aikana. Tällaisen akun toiminnan järjestämiseksi sinun on suoritettava seuraavat toiminnot:

  • kiinteän polttoaineen tai muun kattilan piiri on kytketty vesivaraajaan läpi kiertovesipumppu;
  • lämmitysjärjestelmä toimitetaan jäähdytysnesteellä erillisellä pumpulla ja sekoitusyksiköllä, jossa on kolmitieventtiili, jonka avulla voit ottaa tarvittavan määrän vettä akusta;
  • kattilapiiriin asennettu pumppu ei saa olla suorituskyvyltään huonompi kuin yksikkö, joka syöttää jäähdytysnestettä lämmityslaitteisiin.

Säiliön putkistokaavio - lämmönvaraaja

TT-kattilalla varustetun lämmönvaraajan vakioliitäntäkaavio on esitetty yllä olevassa kuvassa. Paluupuolen tasapainoventtiiliä käytetään jäähdytysnesteen virtauksen säätämiseen säiliön tulo- ja poistoaukossa olevan veden lämpötilan mukaan. Asiantuntijamme Vladimir Sukhorukov kertoo videossaan, kuinka vyötäytetään ja asennetaan oikein:

Viite. Jos asut Venäjän federaation pääkaupungissa tai Moskovan alueella, voit neuvotella henkilökohtaisesti Vladimirin kanssa hänen virallisella verkkosivustollaan olevien yhteystietojen avulla lämpöakkujen liittämisestä.

Budjettia keräävä säiliö sylintereistä

Niille asunnonomistajille, joilla on hyvin rajallinen kattilahuoneen pinta-ala, suosittelemme sylinterimäisen lämmönvaraajan valmistamista propaanisylintereistä.

Kotitekoinen lämmönvaraaja yhdistettynä TT-kattilaan

Toisen mestarimme kehittämä 100 litran malli on suunniteltu suorittamaan kolme toimintoa:

  • tyhjennä kiinteän polttoaineen kattila, jos se ylikuumenee, absorboi ylimääräistä lämpöä;
  • lämmittää vettä kotitalouksien tarpeisiin;
  • anna talon lämmitystä 1-2 tuntia, jos TT-kattila vaimenee.

Huomautus. Lämmönvaraajan pariston käyttöikä on lyhyt sen pienen tilavuuden vuoksi. Mutta se sopii mihin tahansa uunihuoneeseen ja pystyy poistamaan lämpöä kattilasta sähkökatkon jälkeen, koska se on kytketty suoraan, ilman pumppua.

Se näyttää vuoraamattomalta sylintereistä tehdyltä säiliöltä

Varastosäiliön kokoamiseen tarvitset:

  • 2 tavallista propaanisäiliötä;
  • vähintään 10 m kupariputkea Ø12 mm tai ruostumatonta aallotusta, jonka halkaisija on sama;
  • lämpömittareiden liitososat ja holkit;
  • eristys - basalttivilla;
  • maalattu metalli vaippaa varten.

Sylintereistä sinun on irrotettava venttiilit ja leikattava kannet hiomakoneella täyttämällä ne vedellä kaasujäämien räjähdyksen estämiseksi. Taivutamme kupariputken varovasti kelaksi toisen halkaisijaltaan sopivan putken ympärille. Jatketaan sitten näin:

  1. Poraa reiät tulevaan lämpövaraajaan esitetyn piirustuksen avulla putkia ja lämpömittarin holkkeja varten.
  2. Kiinnitä hitsaamalla sylintereiden sisään useita metallikiinnikkeitä LKV-lämmönvaihtimen asentamista varten.
  3. Laita sylinterit päällekkäin ja hitsaa yhteen.
  4. Asenna kela tuloksena olevan säiliön sisään vapauttamalla putken päät reikien läpi. Käytä tiivistettä näiden paikkojen tiivistämiseen.
  5. Kiinnitä pohja ja kansi.
  6. Aseta ilmanpoistoaukko kanteen ja tyhjennysventtiili pohjaan.
  7. Hitsaa kiinnikkeet ihon kiinnitystä varten. Tee ne eri pituuksia jotta valmiilla tuotteella on suorakaiteen muotoinen. On hankalaa taivuttaa vuorausta puoliympyrään, eikä se ole esteettisesti miellyttävä.
  8. Eristä säiliö ja ruuvaa kotelo kiinni itsekierteittävillä ruuveilla.
Säiliön telakointi TT-kattilalla ilman kiertovesipumppua

Tämän lämpövaraajan suunnitteluominaisuus on, että se liitetään suoraan kiinteän polttoaineen kattilaan ilman kiertovesipumppua. Siksi telakointia varten teräsputketØ50 mm, kaltevana, jäähdytysneste kiertää painovoiman vaikutuksesta. Veden syöttämiseksi lämmityspattereihin puskurisäiliön jälkeen asennetaan pumppu + kolmitiesekoitusventtiili.

Johtopäätös

Monissa Internet-resursseissa on lausunto, että lämpöakun valmistaminen omin käsin on vähäpätöinen asia. Jos tutkit materiaaliamme, ymmärrät, että tällaiset lausunnot ovat kaukana todellisuudesta, itse asiassa kysymys on melko monimutkainen ja vakava. Et voi vain ottaa tynnyriä ja kiinnittää sitä kiinteän polttoaineen kattilaan. Tästä syystä neuvo: harkitse huolellisesti kaikkia vivahteita ennen työn aloittamista. Ja ilman hitsaajan pätevyyttä ei kannata ottaa puskurisäiliötä, on parempi tilata se erikoistuneesta työpajasta.

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa päätavoitteet ovat mukavuus ja luotettavuus. Talon tulee olla lämmin ja mukava, ja tätä varten kuuman jäähdytysnesteen tulee aina virrata lämpöpatteriin ilman viiveitä ja lämpötilan vaihteluita.

Kiinteän polttoaineen kattilassa tämä on vaikea toteuttaa, koska aina ei ole mahdollista täyttää uutta polttopuun tai hiilen annosta ajoissa ja itse palamisprosessi on epätasainen. Lämmityskattiloiden lämmönvaraaja auttaa korjaamaan tilanteen.

Yksinkertaisella suunnittelulla ja toimintaperiaatteella se pystyy pääsemään eroon useista klassisen lämmitysjärjestelmän haitoista ja puutteista.

Miksi tarvitset

Lämmönvaraaja on hyvin eristetty suurikapasiteettinen säiliö, joka on täytetty jäähdytysnesteellä, vedellä. Veden suuresta lämpökapasiteetista johtuen, kun koko tilavuus lämmitetään, säiliöön kertyy merkittävä määrä lämpötehoa, jota voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen silloin, kun kattila ei kestä tai on täysin passiivinen.

Lämmönvaraaja itse asiassa lisää jäähdytysnesteen määrää lämmityspiirissä, lämpökapasiteettia ja vastaavasti koko järjestelmän inertiaa. Koko tilavuuden lämmittäminen rajoitetulla lämmitysteholla vie enemmän energiaa ja aikaa, mutta myös akun jäähdyttäminen kestää hyvin kauan. Tarvittaessa kuumaa vettä varaajasta voidaan syöttää lämmityspiiriin ja huoltaa mukava lämpötila talossa.

Lämmönvaraston etujen ymmärtämiseksi on helpointa harkita aluksi muutamia tilanteita:

  • Kiinteän polttoaineen kattila lämmittää vettä vain ajoittain. Sytytyshetkellä teho on minimaalinen, aktiivisen palamisen aikana teho kasvaa maksimiin, kirjanmerkin palamisen jälkeen se laskee uudelleen ja niin sykli toistuu. Tämän seurauksena piirin veden lämpötila vaihtelee jatkuvasti melko suurella alueella;
  • Kuuman veden saamiseksi lisälämmönvaihdin tai ulkoinen kattila epäsuora lämmitys, joka vaikuttaa merkittävästi lämmityspiirin toimintaan;
  • Kiinteän polttoaineen kattilan ympärille rakennettuun lämmitysjärjestelmään on erittäin vaikeaa liittää lisälämmönlähteitä. Tarvitaan monimutkainen vaihto, mieluiten automaattiohjauksella;
  • Kiinteän polttoaineen kattila, jopa pitkäaikainen poltto, vaatii jatkuvasti käyttäjän huomiota. Uuden polttoaineannoksen laskemisen aika kannattaa jättää väliin, sillä jäähdytysneste lämmityspiirissä alkaa jo jäähtyä, kuten koko talo;
  • Usein kattilan maksimiteho on liiallinen, varsinkin keväällä ja kesällä, jolloin suurinta tehoa ei vaadita.

Ratkaisu kaikkiin yllä oleviin tilanteisiin on lämmönvaraaja, lisäksi tinkimätön ja edullisin toteutuksen ja kustannusten suhteen. Se toimii irrotuspisteenä kiinteän polttoaineen kattilan ja lämmityspiirin (-piirien) välillä ja erinomainen pohjaalusta lisätoimintojen mahdollistamiseksi.

Suunnittelun mukaan lämmönvaraaja voi olla:

  • "tyhjä" - yksinkertainen eristetty säiliö, jossa on suora yhteys;
  • kelalla tai putkirekisterillä lämmönvaihtimeksi;
  • sisäänrakennetulla kattilasäiliöllä.

Koko vartalosarjalla lämmönvaraaja pystyy:


Laskeminen

Lämmönvaraajan (TA) keräämä teho lasketaan säiliön tilavuuden, tarkemmin sanoen siinä olevan nesteen massan, sen täyttämiseen käytetyn nesteen ominaislämmön ja lämpötilaeron perusteella. missä nestettä voidaan lämmittää, ja minimitavoite, jossa se voidaan vielä suorittaa Lämmönotto lämpövaraajalta lämmityspiiriin.

  • Q \u003d m * C* (T2-T1);
  • m on massa, kg;
  • С – ominaislämpökapasiteetti W/kg*K;
  • (T2-T1) - lämpötilan delta, lopullinen ja alku.

Jos vesi kattilassa ja vastaavasti TA:ssa kuumennetaan 90 ºС ja alemmaksi kynnysarvoksi otetaan 50 ºС, delta on 40 ºС. Jos otamme täytteeksi vettä, niin yksi tonni vettä vapauttaa 40ºС jäähdytettynä noin 46 kWh lämpöä.

Varastoidun energian tulee riittää lämpöakun käyttötarkoitukseen.

Lämmönvaraajan tarvittavan tilavuuden valitsemiseksi on määritettävä:

  • Aika, jonka aikana TA:ssa kertyneen energian tulisi riittää kattamaan talon lämpöhäviö;
  • Aika, jonka aikana lämmönvaihtimen jäähdytysnestettä tulisi lämmittää;
  • Päälämmönlähteen teho.

Kattilan säännölliseen käyttöön päivän aikana

Jos kattilan toiminta on tarpeen siirtää vain yö- tai päivätilaan, kun lämpöä syötetään rajoitetun ajan, TA:n teho pitäisi riittää kattamaan talon lämpöhäviöt jäljellä olevaksi ajaksi. Samanaikaisesti kattilan tehon tulisi riittää lämmittämään TA määrätyssä ajassa ja jälleen lämmittämään taloa.

Oletetaan, että kiinteän polttoaineen kattilaa käytetään polttopuilla vain päiväsaikaan 10 tuntia, talon arvioitu lämpöhäviö vuoden kylmimmäksi ajanjaksoksi on 5 kW. Täyteen lämmitykseen kuluu 120 kWh päivässä.

Tässä tapauksessa akkua käytetään 14 tuntia, mikä tarkoittaa, että siihen on kerättävä 5 kW * 14 tuntia = 70 kW * tuntia lämpöä. Jos otamme vettä lämmönsiirtoaineena, tarvitaan 1,75 tonnia tai TA-tilavuus 1,75 m3. On tärkeää, että kattilan on myös luovutettava kaikki tarvittava lämpö vain 10 tunnin kuluessa, eli sen tehon on oltava yli 120/10 \u003d 12 kW.

Jos varaajaa käytetään varavaihtoehtona kattilan vioittumisen varalta, tulee varastoidun energian riittää vähintään päiväksi tai kahdeksi kattamaan kaikki talon lämpöhäviöt. Jos otamme esimerkkinä saman 100 m2:n talon, sen lämmittämiseen kuluu 240 kWh kaksi päivää, ja vedellä täytetyn lämpövaraajan tilavuuden tulee olla vähintään 5,3 m3.

Mutta tässä tapauksessa TA:n ei tarvitse lämmetä lyhyessä ajassa. Puolitoista kattilan tehomarginaali riittää keräämään tarvittavan lämpömäärän viikossa tai kahdessa.

Laskelma on likimääräinen, ottamatta huomioon patterien lämpötehon laskua jäähdytysnesteen ja huoneen ilman lämpötilasta riippuen.


Yksinkertaisimmassa tapauksessa lämpövaraaja on kytketty sarjaan kattilan ja lämmityspiirin väliin. Kiukaan ja kattilan väliin asennetaan kiertovesipumppu siten, että kuuma vesi tulee lämmittimen yläosaan työntäen kylmä vesi pohjasta kattilaan. TA:n ja lämmityspiirin väliin on asennettu kiertovesipumppu, joka imee kuumaa vettä yläosasta ja kuljettaa sen lämpöpattereihin.

Tämä kuitenkin lisää merkittävästi järjestelmän kokonaislämpökapasiteettia, ja lämmityksen alussa joudut odottamaan, kunnes HA:n koko tilavuus lämmitetään ennen kuin lämpö pääsee patteriin.

Toinen päällekytkentävaihtoehto on rinnakkain lämmityskattilan kanssa. Tämä vaihtoehto näkyy hyvin yhdessä gravitaatiolämmitysjärjestelmän kanssa. Lämmönvaraajan ylempi ulostulo on kytketty annostelijan korkeimpaan kohtaan ja alapisteeseen - kattilaan.

Haitat ovat samat kuin ensimmäisessä tapauksessa, lämmitys tapahtuu koko jäähdytysnesteen tilavuudessa järjestelmässä ja TA:ssa, mikä lisää merkittävästi lämmityksen alkamisaikaa.

Eduista vain liittämisen helppous ja käytettyjen elementtien vähimmäismäärä.

Kytkentäpiiri sekoittamalla

Paras asia käytä kytkentäpiiriä, jossa on sekoitus tai hydraulinen erotus. Käytetään kolmitieventtiilejä termostaatilla. Tässä tapauksessa lämpövaraaja asennetaan erillisenä järjestelmän elementtinä rinnakkain lämmityspiirin kanssa.

Pääosa automaatiosta asennetaan syöttöputkeen: kolmitieventtiili, termostaatit, turvaryhmä jne. Oletusarvoisesti kolmitieventtiili ohjaa jäähdytysnesteen kattilasta lämpöpatteriin, kunnes huonelämpötila saavuttaa vaaditun tason.


Heti kun aktiivista lämmitystä ei tarvita, venttiili siirtää osan jäähdytysnesteestä kattilasta lämmönvaraajaan purkaen ylimääräistä lämpöä.

Kun veden maksimilämpötila TA:ssa ja tavoitelämpötila pattereissa saavutetaan, kattilaan asennettu ylikuumenemisanturi aktivoituu ja se sammuu. Kun lämmitystä tarvitaan tai varaajaa ei lämmitetä, kattilan toiminta jatkuu.

Jos kattila jostain syystä lakkasi tuottamasta nimellistehoa tai sammui kokonaan, kun syöttöjohdon lämpötila laski, lämmityspiiriin sekoitetaan lämpövaraajan vettä täydentäen järjestelmän lämpöhäviötä.

Voit käyttää useita kolmitieventtiilejä jakelussa ja paluussa sekä termostaattiryhmää. Vaihtoehtoisesti on saatavana valmiita kokoonpanoja lämpöakkujen liittämiseen - automaattinen sekoitusyksikkö, esimerkiksi LADDOMAT.

tee-se-itse

Vahvalla halulla voit rakentaa varastosäiliön omin käsin. Ihannetapauksessa hänen pitäisi:

  • marginaalilla kestämään järjestelmän nimellispaine;
  • on arvioitu tilavuus;
  • suojattava korroosiolta ja korkeilta lämpötiloilta;
  • olla täysin suljettu.

Valmistusta varten ota teräslevyä, mieluiten ruostumatonta terästä, jonka paksuus on vähintään 3 mm, ottaen huomioon kokonaiskuorma ja paine.

TA:n vakiomuoto on korkea sylinteri, jossa on puoliympyrän muotoinen pohja ja kansi. Halkaisijan ja korkeuden suhde valitaan noin 1:3-4, jotta edistettäisiin parempaa lämmönerotusta säiliön sisällä.

Tässä tapauksessa kuuma vesi otetaan korkeimmasta pisteestä lämpöpatteriin. Hieman keskustan yläpuolella vesi ohjataan lattialämmityspiiriin ja TA:n alimmassa kohdassa paluujohto on kytketty lämmityskattilaan.

On lähes mahdotonta hitsata sylinterimäistä säiliötä itse. On helpompi rakentaa laatikko, jolla on samanlainen kokoonpano ja kuvasuhde. Kaikkia kulmia tulee vahvistaa edelleen.

Säiliö on eristettävä. On parempi käyttää basalttia tai mineraalivilla vähintään 150 mm paksu, seinien läpi menevän lämpöhäviön vähentämiseksi.

Lämmönvaraajan asentamiseksi, valmistele erityinen tukialusta, säätiö, pystyy kestämään laitteiden valtavan painon. Jopa itse akku voi painaa 400-500 kg. Jos sen tilavuus on esimerkiksi 3 kuutiometriä, sen paino on täytettynä yli 3,5 tonnia.

Venäjän tuotanto

Venäjän markkinoilla ei ole niin paljon kotimaisia ​​lämpöakkuja, koska vasta äskettäin niitä alettiin ottaa aktiivisesti käyttöön autonomisissa lämmitysjärjestelmissä.

Malli Lisävaihtoehtoja tilavuus, m3 Työpaine, bar Maksimilämpötila, ºС Arvioitu hinta, hiero
Sibenergo-termi 0.5 6 90 28500
PROFBAK LKV piiri 0.5 3 90 56000
HydroNova-HA750 Sähkölämmitin 0.75 3 95 58000
ELECTROTHERM ET 1000 A LKV piiri, lisälämmönvaihdin 1.0 6 95 225000

Ylös