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

Advertisement





Sprawność pomp ciepła. Część 2. Etykiety efektywności energetycznej

Odwiedzając sklepy ze sprzętem AGD od końca lat 90 ubiegłego wieku mogliśmy się spotkać z kolorowymi etykietami informującymi o tym, jak sprawne i efektywne jest urządzenie, którego etykieta dotyczyła. Od września 2015 podobne etykiety pojawiły się także dla urządzeń grzewczych i ich głównym zadaniem było pokazanie klasy efektywności energetycznej urządzeń.

Więcej…
Sprawność pomp ciepła Część 1. Co trzeba wiedzieć


Sprawność pomp ciepła zdecydowała o ich karierze jako oszczędnych źródeł ciepła. Jednak czy właśnie o sprawności możemy mówić w kontekście procesów zachodzących w pompach ciepła? Dlaczego obecnie[...]

Więcej…

Pompy ciepła na propan (R290) – wymagania producentów dotyczące montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń


Producenci pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania (ew. chłodzenia) budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej coraz częściej wprowadzają do swojej oferty pompy ciepła wykorzystujące natura[...]

Więcej…

Kierunek na przyjazne środowisku czynniki chłodnicze. Przegląd pomp ciepła


Trudno dziś sobie wyobrazić nasze życie bez czy klimatyzatorów, a już niebawem standardem w wielu domach będą także pompy ciepła. Większość tych urządzeń funkcjonuje w oparciu o lewobieżny obieg [...]

Więcej…




Systemy hybrydowe jako odpowiedź na potrzebę transformacji energetycznej

Jako odpowiedzialny producent działający w branży grzewczej wiemy, że stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych jest procesem nieuniknionym i dodatkowo ściśle i coraz bardziej restrykcyjnie regulowanym przepisami unijnymi dotyczącymi energochłonności i emisyjności budynków, ale najważniejsze, żeby został on przeprowadzony w sposób zrównoważony i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom. Równie ważne jest przejście do miksu energetycznego, który pozwoli uniknąć monopolu jednej technologii. Taki monopol mogłoby spowodować m.in. zaburzenia w dostawach wybranych urządzeń i problemy w zapewnieniu dostatecznej ilości nośników energii do ich zasilania.

Więcej…
Sprawdzone rozwiązania Taconova w obszarze równoważenia hydraulicznego. Większa wydajność systemów grzewczych w okresie zimowym


Ze względu na rosnące koszty energii, optymalizacja jej zużycia w budynkach staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Skutecznym rozwiązaniem, poprawiającym wydajność systemów grzewczych n[...]

Więcej…

Instalacje ogrzewcze. Część I – zarys wstępu do podstaw. Definiowanie danych ogólnych w programie Sankom Audytor SET 7.2, część I


Rozpoczynamy cykl poświęcony projektowaniu instalacji HVAC. Prezentować będziemy zagadnienia teoretyczne, ale także praktyczne aspekty ich realizacji. Analizy prezentować będziemy na znanych i po[...]

Więcej…

Kotły kondensacyjne H2 ready


Rynek kotłów kondensacyjnych wciąż zmierza w kierunku maksymalnej redukcji śladu węglowego – w związku z zieloną transformacją oraz coraz większą świadomością inwestorów. Jednym ze sposobów na do[...]

Więcej…




Rozwiązania„Plug & Play” – nieodłączne wsparcie w kolejnych etapach tzw. cyklu życia instalacji

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Plug & Play to metoda podłączania urządzeń bez dodatkowych ustawień i instalacji. Urządzenia typu Plug & Play uruchamia się natychmiast po podłączeniu, względnie po bardzo prostej konfiguracji/ustawieniu, które nie wymaga fachowej wiedzy. To wyjątkowa zaleta. Nic więc dziwnego, że branża HVAC już dawno rozpoznała korzyści związane z Plug & Play, obserwowane również w innych dziedzinach. Mowa tutaj nie tylko o sterowaniu, ale i o wszystkich podłączeniach. Coraz bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania HVAC, a przy tym coraz trudniejszy, ewentualnie ograniczony dostęp do wykwalifikowanych techników bardzo sprzyjają trendowi Plug & Play.

Więcej…
Projektowanie kurtyn powietrznych w budynkach użyteczności publicznej


Kurtyny powietrzne to od dawna znane i powszechnie stosowane urządzenia służące do odgrodzenia strumieniem powietrza środowiska wewnętrznego od zewnętrznego. Struga powietrza o dużym impulsie, tw[...]

Więcej…

Komfortowe i czyste powietrze wewnętrzne – jak je zapewnić?


Wysokie ryzyko zakażenia się koronawirusem beta SARS-CoV-2 spowodowało, że w wielu krajach rozgorzały dyskusje na temat sposobów walki z rozprzestrzenianiem się patogenów w pomieszczeniach i w ty[...]

Więcej…

Airzone od THERMOSILESIA


Airzone, nowość w ofercie THERMOSILESIA, to innowacyjne rozwiązanie usprawniające pracę klimatyzacji kanałowej. System inteligentnego zarządzania wielostrefowego Airzone zapewnia niezależną dystr[...]

Więcej…

Zawory kątowe – przegląd oferty rynkowej

W naszym krótkim przeglądzie przyjrzymy się ofercie rynkowej zaworów kątowych. Przeanalizujemy także ich parametry pod kątem cech użytkowych i przeznaczenia produktów.

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego zawory kątowe nazywają się akurat tak – czemu kątowe? Wynika to z ich geometrii, wlot jest pod kątem prostym do wylotu. No dobrze, ale przecież niektóre inne zawory, np. termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki kulowe do rozdzielaczy itp. także mogą mieć figurę kątową, a takie ich wersje wcale nie są nazywane kątowymi.

Więcej…
Uzdatnianie wody pitnej – dobór rozwiązań


O wodzie pitnej możemy mówić w różnych kontekstach, bo w końcu co oznacza, że jest ona pitna? Czy woda z ujęcia głębinowego jest pitna? Czy woda z ujęcia powierzchniowego jest pitna? Czy deszczów[...]

Więcej…

Bezpieczne i ekonomiczne korzystanie z wody w szpitalach. Co oferują nowoczesne technologie?


Szpitale to bardzo wymagające obiekty, jeśli chodzi o zaopatrzenie w. Stosuje się ją tu m.in. do celów spożywczych, w tym – zaopatrzenia szpitalnej kuchni, higieny osobistej personelu i pacjentów[...]

Więcej…

Zawory zwrotne antyskażeniowe w praktyce


W artykule omówiłem tematykę urządzeń zabezpieczających przed wtórnym skażeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, skupiając się przede wszystkim na zaworach zwrotnych antyskażeniowych, [...]

Więcej…

Najczęściej instalacje solarne wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej. W niewielkich domach jedno- lub wielorodzinnych ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczach biwalentnych, wyposażonych w dwa wymienniki ciepła.

34W dolnej części podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła, w którym woda jest podgrzewana z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, w jego górnej części zaś znajduje się wymiennik ciepła, w którym woda jest podgrzewana z dodatkowego, wspomagającego źródła ciepła np. podczas pochmurnych dni. Wyższą wydajność w porównaniu z podgrzewaczami biwalentnymi wężownicowymi typu Logalux SM osiąga się za pomocą systemów ładowania, w których zawartość podgrzewacza nie jest podgrzewana w całej objętości, a warstwowo (od góry do dołu), jak w podgrzewaczach biwalentnych z syfonem termicznym typu Logalux SL (rys. 4). W podgrzewaczach tego typu (rys. 1) wymiennik ciepła słoneczny (8) podgrzewa jedynie stosunkowo małą ilość wody do temperatury w przybliżeniu równej temperaturze zasilania obiegu słonecznego. Podgrzana woda unosi się ku górze w kierowniczej rurze ciepła (6) do obszaru wyjścia z podgrzewacza (3). Przy normalnym promieniowaniu słonecznym, już po krótkim czasie jest osiągana zadana temperatura i podgrzewanie wspomagające (5) dodatkowego źródła ciepła jest rzadko wymagane.

Rys 1. Budowa biwalentnego podgrzewacza c.w.u. typu Logalux SL ładowanego warstwowo poprzez syfon termiczny.
Obj.: 1 – anoda magnezowa; 2 – izolacja cieplna; 3 – wylot ciepłej wody; 4 – zbiornik wody użytkowej; 5 – górny wymiennik ciepła dla dodatkowego źródła ciepła; 6 – rura kierownicza odprowadzająca ciepłą wodę; 7 – klapa grawitacyjna; 8 – wymiennik ciepła słoneczny; 9 – wylot zimnej wody

Kiedy promieniowanie słoneczne jest intensywne, woda podgrzana przez wymiennik ciepła słonecznego (8) szybko unosi się ku górze do chwili osiągnięcia danej warstwy o takiej samej temperaturze (rys. 2, poz. 1). Następnie otwierają się odpowiednie przepustnice zwrotne, sterowane siłą wyporu tak, że zasobnik jest ładowany od góry do dołu w sposób uwarstwiony.

W przypadku niewielkiego promieniowania słonecznego woda podgrzewana jest przykładowo do temperatury 30°C, unosi się również tylko do warstwy o tej temperaturze. Następnie przepływa przez otwarte przepustnice zwrotne podgrzewacza i podgrzewa ten obszar (rys. 3, poz. 2). Unika się tym samym dalszego przemieszczania wody w rurze kierowniczej (6) i mieszania się jej z warstwami wody o wyższej temperaturze.

352. Unoszenie podgrzanej wody z rury kierowniczej przy intensywnym promieniowaniu słonecznym

Dobór kolektorów słonecznych do małych instalacji c.w.u.
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej jest najkorzystniejszym zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych (rys. 5). W okresie letnim zapotrzebowanie energetyczne procesu podgrzewania c.w.u. w pełni pokrywane jest przez instalację słoneczną (rys. 6). Pomimo tego konwencjonalne źródło ciepła powinno być przygotowane do zabezpieczenia potrzeb energetycznych, związanych z przygotowaniem c.w.u. – mogą się bowiem zdarzyć dłuższe okresy złej pogody.

Żeby w sposób optymalny dobrać wielkość powierzchni kolektorów słonecznych (1), pojemność zasobników (3) oraz rodzaj kompletnej stacji pompowej dla instalacji słonecznej (2) przeznaczonej do podgrzewania c.w.u. (rys. 5), należy uwzględnić wpływ następujących czynników:
◗ miejsce montażu instalacji słonecznej;
◗ nachylenie dachu (kąt nachylenia kolektorów – optymalny kąt w okresie jego całorocznej eksploatacji powinien wynosić ok. 40°; w przypadku innej wartości, należy zwiększyć powierzchnię kolektora o odpowiednie współczynniki korekcyjne (rys. 7);
◗ usytuowania dachu w stosunku do kierunków świata (skierowania kolektorów w kierunku południowym – kolektor słoneczny osiąga największą wydajność cieplną wtedy, kiedy jego usytuowanie nie odbiega (w granicach +/-15°) od kierunku południowego. Przy większym odchyleniu kolektora od tego kierunku, jego wydajność znacznie się zmniejsza. Żeby uzyskać tę samą wydajność co z kierunku południowego, powierzchnię kolektora słonecznego należy powiększyć o odpowiednie współczynniki korekcyjne (rys. 8). Z rysunku tego wynika również, że odchylenie kolektora od kierunku południowego w kierunku zachodnim jest korzystniejsze niż w kierunku wschodnim;
◗ wielkość oraz rozkład czasowego zużycia c.w.u.

35a5. Przykładowy schemat instalacji słonecznej współpracującej z konwencjonalnym źródłem energii. Oznaczenia: 1 – kolektory słoneczne; 2 – kompletna stacja pompowa instalacji słonecznej; 3 – biwalentny zasobnik c.w.u. Dolny wymiennik ciepła (wężownica) instalacji słonecznej, górny instalacji konwencjalnego źródła energii; 4 – konwencjonalne źródło energii (kocioł gazowy/olejowy)

Ważne jest w tym przypadku ustalenie, ile osób zamieszkuje w danym budynku oraz jakie jest dzienne, średnie zużycie c.w.u. Dla zapotrzebowania c.w.u. obowiązują następujące wskaźniki zużycia, dla temperatury poboru c.w.u. wynoszącej 45°C:
◗ niskie zużycie: 40 l na osobę dziennie,
◗ średnie zużycie: 50 l na osobę dziennie (najczęściej używana wartość rachunkowa),
◗ wysokie zużycie: 75 l na osobę dziennie.

W przypadku, gdy w budynku znajdują się zmywarki lub pralki, zużywające c.w.u. podgrzewaną przez instalację słoneczną, w czteroosobowym gospodarstwie domowym należy dodać 50 l na każde urządzenie na dzień, jako wielkość zużycia c.w.u.

Na rysunku 9 przedstawiono diagram (wyznaczony na podstawie programu Solad do doboru kolektorów słonecznych firmy Buderus) doboru kolektorów słonecznych płaskich typu Logasol CKN1.0 dla domów jedno- i dwurodzinnych.

368. Współczynniki korekcyjne dla płaskich kolektorów słonecznych w zależności od kierunku świata

Bazuje on na następujących założeniach:
◗ kolektory skierowane na południe (w przypadku innego kierunku należy zastosować współczynnik korekcyjny (rys. 8),
◗ kąt nachylenia kolektorów słonecznych 45° (w przypadku innego kąta należy zastosować współczynnik korekcyjny (rys. 7),
◗ miejsce montażu instalacji: Gdańsk,
◗ temperatura c.w.u. 45°C,
◗ przy określeniu liczby kolektorów słonecznych uzyskuje się ok. 55% pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. przez instalację słoneczną.

...pełna wersja artykułu w PI 9/12


 

pi