envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement











Klasyfikacja zasobników ciepła w zależności od ich właściwości termodynamicznychCoraz powszechniejsze stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz konieczność zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej sprzyjają rozwojowi technologii związanych z magazynowaniem energii cieplnej. Miejmy nadzieję, że przyspieszy to wykorzystanie rozwiązań, które – choć znane – wciąż czekają na szersze wejście na rynek instalacyjny.

Co wybieramy, czego nie znamy

Połączenie systemu zasilania budynku chłodem czy ciepłem z odpowiednim systemem magazynowania energii to klucz do sukcesu – energooszczędnego i trwałego układu. W zależności od rodzaju źródła energii oraz zadań różne są wymagania co do budowy zasobnika energii. Biorąc pod uwagę cechy użytkowe, najważniejszymi parametrami charakteryzującymi zasobnik są:

  • temperatura, przy której pobierana jest energia z zasobnika,
  • pojemność energetyczna, która wyraża się ilością zakumulowanej energii lub nominalnym czasem rozładowywania.

Ważne kryteria to także średni czas ładowania (pobierania energii) oraz techniczne możliwości stosowania (zasobniki dzienne, okresowe czy sezonowe). 

Na rys. 2 przedstawiono klasyfikację zasobników ciepła ze względu na ich właściwości termodynamiczne. Osiągalna teoretycznie gęstość akumulacji dla tych urządzeń rośnie od lewej strony zestawienia do prawej. Zależność ta jest, niestety, odwrotna jeśli chodzi o techniczne rozpoznanie prezentowanych zasobników i ich obecność na rynku. 

Klasyfikacja zasobników ciepła w zależności od ich właściwości termodynamicznych

Rys. 2. Klasyfikacja zasobników ciepła w zależności od ich właściwości termodynamicznych

 
Wymagania stawiane zasobnikom ciepła/chłodu
  • Duża gęstość energii, aby zasobnik zajmował możliwie małą przestrzeń (pojemność).
  • Wystarczająca moc ładowania i rozładowywania, aby zasobnik mógł przyjmować i oddawać wymagane strumienie energii.
  • Niskie straty w czasie postoju, a tym samym wysoka sprawność.
  • Trwałość konstrukcji i stabilność parametrów pracy w dłuższym czasie.
  • Odporność na warunki zewnętrzne.
  • Korzystna cena.

Maciej Danielak

O technologiach i możliwościach akumulowania energii cieplnej można przeczytać w PI 10/14

 


 

pi