PRIVarchitect48

PRIVarchitect48

Архитектор
Пикабушник
Дата рождения: 23 сентября
100 рейтинг 0 подписчиков 0 подписок 5 постов 0 в горячем
3

Облицовка на относе

Источник: https://89508028706.ru/blog/facing_on_the_side/

Облицовка на относе защищает стену от наиболее агрессивных внешних воздействий и не препятствует высыханию стены. При устройстве облицовки следует учитывать образование конденсата на ее внутренней поверхности.

В нормативах (СП 23-101-2004, СТО 00044807-2006, ранее СНиП II-3) содержатся упоминания замкнутых воздушных прослоек. К ним предъявляются конструктивные требования по габаритам (не более высоты этажа, с расчетной толщиной 10–40 мм), они имеют расчетные термические сопротивления (до 0,2 м²x °С/Вт). Воздушную прослойку, образованную газобетонной кладкой и облицовкой толщиной в полкирпича, в современных условиях считать замкнутой и включать в теплотехнический расчет не следует. Основная задач воздушной прослойки, высушивание влаги из внутренних слоев конструкции стены. В использовании облицовок есть только один неочевидный момент, который следует учитывать при их устройстве, – роса, иней или, более общим термином, конденсат.

Облицовка на относе Облицовка стен, Влагозащита, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Облицовка на относе (экранная отделка, обшивка, двухслойная кладка) – это способ разделить защитные функции стены между слоями конструкции. Механическую защиту принимает на себя внешний слой, имеющий возможность независимых от основной стены деформаций. А функции сопротивления теплопередаче, защиты от ветра (контроля воздухопроницаемости) принимает на себя внутренний слой (который в свою очередь также может быть слоистым). Наружная облицовка отсекает увлажнение конструкции атмосферными осадками, сильно сокращает увлажнение утренними туманами, то есть оберегает от наиболее агрессивных внешних воздействий, не препятствует высыханию, при этом, следует учитывать образование конденсата на её внутренней поверхности. Конденсат на ней образуется столь же свободно, как на отдельно стоящих заборах и экранах, а его количество зависит от свойств материала. Для облицовок отапливаемых зданий в отопительный период существует дополнительный источник влаги – мигрирующий через стену из-за разницы парциальных давлений. Особенно интенсивный поток влаги из стены идет в первые два года – при удалении начальной влажности. Конденсат, образующийся на внутренней поверхности облицовки, стекая, может локально замачивать основную стену в зонах цоколя, перемычек, балконов. Для того, чтобы конденсат, стекающий по внутренней поверхности облицовки не увлажнял кладку, нам нужно устраивать мероприятия по отводу этого конденсата. Для этого нужен воздушный зазор между облицовочной кладкой и газобетоном и внизу этого воздушного зазора устраивать водоотвод (сброс конденсата за пределы облицовки) и в облицовочной кладке устраивать продухи, которые одновременно и вентиляционные и дренажные отверстия.

Иллюстрация отвода конденсата из воздушной прослойки приведена ниже: А - скопление конденсата в зоне опирания облицовки на цоколь. Б - скопление конденсата в зоне верхней четверти оконного проема. В - Схема расположения вентиляционных и сливных отверстий.

Облицовка на относе Облицовка стен, Влагозащита, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Показать полностью 2 1
1

Причины образования льда на карнизе

Источник: https://89508028706.ru/blog/reasons_for_the_formation_of_ice...

Причины образования льда на карнизе Обледенение, Наледь, Крыша, Сосульки, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Процесс образования наледи и сосулек на карнизах крыши происходит от таяния снега на основной части кровли от поступающего из дома тепла, а затем, стекания и замерзания талой воды на холодных карнизах. Причем, такое явление может возникать, как на крышах с холодным чердаком, так и с теплым (на мансардах). Нагрев подкровельного пространства происходит по следующим причинам:

1. Недостаточное утепление чердачного перекрытия (при холодном чердаке) или скатов крыши (при отапливаемом мансардном этаже).

2. Большая воздухопроницаемость чердачного перекрытия (при холодном чердаке), в результате которой поднимается температура воздух в холодном чердаке.

3. Отсутствие интенсивного проветривания холодного чердака наружным воздухом.

Холодный чердак должен соответствовать своему названию и быть действительно холодным – неутепленным и вентилируемым. А также отсутствие вентилируемой воздушной прослойки в скатах крыши под кровельным слоем в конструкции утепленной кровли (при отапливаемом мансардном этаже).

Таким образом, основным способом предотвращения образования наледи и сосулек на карнизах крыши, является контроль температурного режима. Температура подкровельного пространства не быть выше 2–4 ºС текущей температуры наружного воздуха. Конструктивные и эксплуатационные способы ликвидации причин образования наледи и сосулек на крыше:

Для крыши с холодным чердаком: Качественное утепление чердачного перекрытия и надежная герметизация примыканий к чердачному перекрытию вентиляционных каналов, дымовых труб и других мест возможного проникновения внутреннего теплого воздуха в пространство холодного чердака. Интенсивная вентиляция наружным воздухом всего объема холодного чердака.

Причины образования льда на карнизе Обледенение, Наледь, Крыша, Сосульки, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Для крыши с отапливаемым чердаком (мансардным этажом): Качественное утепление скатов крыши, а также горизонтальных и вертикальных конструкций, ограждающих теплый объем чердака (мансарды). Интенсивная вентиляция наружным воздухом воздушной прослойки, устраиваемой между кровельным материалом и слоем утеплителя.

Причины образования льда на карнизе Обледенение, Наледь, Крыша, Сосульки, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Эффективным способом предотвращения образования наледи и сосулек на карнизе крыши является укладка на нем специального обогревающего электрического кабеля. Однако, способ довольно затратный и не всегда необходимый. Проектируйте грамотно.

Показать полностью 3 1
2

Причины разрушения дымовых труб

Источник: https://89508028706.ru/blog/causes_of_chimney_destruction/

Мокрые пятна на дымоходе – признак грядущих проблем. Причиной их появления служит конденсат, который образуется естественным путем при перепаде температуры воздуха. Любые воздушные массы содержат определенное количество влаги. Продукты горения не исключение и также содержат влагу. Если система обустроена неверно, влага или горячий пар будет легко скапливаться на стенках. При снижении температуры водяной пар конденсируется и температура этой конденсации (температура точки росы) для природного газа около 55°С. До такой температуры отходящие газы остынут на высоте 4–5 м от выхода котла, поэтому при высоте дымохода более 4 метров в кирпичной стене его лучше не делать, а если очень хочется, то нужно предусматривать сечение не меньше чем 250х250 мм. В этом случае в полученный канал можно поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали. Котел — это не печь и не ка мин, и думать тут нужно о герметичном газоходе. В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуются углекислый газ и вода в виде водяного пара. Кроме того, любое топливо содержит примеси, в том числе серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, кислоту. Смесь кислот в дымоходе настолько агрессивна, что способна разрушить кирпичную кладку полностью в течение нескольких месяцев.

Причины разрушения дымовых труб Дымоход, Газовое оборудование, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Если в качестве теплогенератора выбран напольный котел, то температура его отходящих продуктов сгорания будет не ниже 150-170°С. В этом случае вода, присутствующая в продуктах сгорания удаляется в виде пара, не конденсируясь на стенках дымохода. В момент запуска котла после длительной остановки может образоваться небольшое количество конденсата, но он удалится при прогреве котла и его во внимание можно не принимать. Это случается обычно в пределах нулевой температуры наружного воздуха. В самые холодные дни, котел работает с редкими остановками и поэтому образование конденсата маловероятно. Если конденсат в дымоходе газового котла конденсируется — значит теплоизоляция дымовой трубы недостаточная. Если труба из нестойкого к кислоте материала, Вы обречены на его замену в ближайший год-два.

Причины разрушения дымовых труб Дымоход, Газовое оборудование, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Конструкция дымоходов для конденсационных котлов почти не отличается от конструкции дымохода для обычных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла, продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам дымоудаления, как коаксиальный дымоход, двухконтурная труба, а также к системе забора воздуха из помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Если у Вас конденсационный котел и он сбалансирован с Вашей системой отопления, правильно настроен, он будет работать в конденсационном режиме. Образование конденсата — проявление его высокой эффективности. Чем больше конденсата образовалось, тем больше газа Вы сэкономили. Конденсат образуется и удаляется из самого теплообменника котла, но некоторое количество его все-же остается в дымовых газах и конденсируется на внутренних стенках трубы отвода дымовых газов. Это не плохо и бороться с этим не стоит. Дымоход должен быть сделан с уклоном В СТОРОНУ КОТЛА, а не от него. Применяются только кислотостойкие материалы — нержавейка и СПЕЦИАЛЬНЫЕ (сертифицированные, устойчивые до температуры 110 °С и не поддерживающие горение) пластиковые трубы. Все элементы в местах соединения должны иметь уплотнительные резинки. Проектирование таких систем носит название - «газоплотные системы в мокром режиме».

В «традиционных» настенных котлах обычно применяется коаксиальный дымоход, и он имеет уклон в 3° в сторону от котла именно для стока конденсата на улицу. Его длина обычно 0,8-1,2 метра и при удлинении ограничивается 6 метрами. Но это подразумевается его протяженность ВНУТРИ отапливаемого помещения! Если дымоход уже за наружней стеной имеет длину более 0,5 метра, ни о каком «коаксиале» не может быть и речи! В этом случае применяют раздельную схему забора воздуха для горения из помещения и выброса продуктов сгорания. Причем отводящую трубу следует предусмотреть утепленной сразу от котла — в помещении из соображений безопасности, так как дымовые газы высокой температуры, а за стеной теплоизоляция исключит образование конденсата. Не забудьте про УКЛОН ОТ КОТЛА! И если Вы спроектировали забор воздуха для горения с улицы, тоже не забудьте его утеплить. Так как конденсат будет капать в помещении уже с его наружной стенки.

Причины разрушения дымовых труб Дымоход, Газовое оборудование, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Для регионов с низкими зимними температурами, а это 90% России, вообще не целесообразно применение коаксиальных систем. С проблемой обмерзания столкнулись чуть ли не все пользователи. Конструктив коаксиала с «антиобледенительным» удлинением центральной трубы снижает, но не гарантирует отсутствия обледенения. Так что держите валенки и кочергу наготове...

Показать полностью 3 1
4

Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть

В дополнение к посту: Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов

Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление
Геотермальная энергия для частного дома. Графическая часть Пассивный дом, Экология, Длиннопост, Энергосбережение, Отопление

Источник: https://89508028706.ru/blog/geothermal_energy_for_heating_ho...

Показать полностью 9

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Аннотация

В статье рассмотрены тенденции роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на отопление и электроэнергию и проблемы экологичности действующих на данный момент тепловых электростанций на территории Липецкой области. А также приведены пути их решения методом внедрения в обиход современных энергоэффективных технологий, способных снизить риски истощения мировых запасов ископаемых энергоносителей.

Актуальность темы

С июня 2010 года в Нашей стране запущена система ежегодного повышения тарифов на энергоносители. Таким образом, экономичный расход топливно-энергетических ресурсов является на сегодняшний день актуальной проблемой. Перспективным путём решения этой проблемы, стало использование энергосберегающих технологий, базирующихся на использовании альтернативных источников энергии. Выработка тепла и холода с помощью тепловых насосов получает всё большее распространение в мире и относится к области экологически чистых энергосберегающих технологий. Однако в России тепловые насосы не приобрели должного распространения в жизни граждан, в связи с высокой стоимостью и сроками окупаемости оборудования. Для средней полосы России единственным решением является применение бивалентной схемы отопления, при которой основную (базовую) нагрузку несёт тепловой насос, а пиковые нагрузки покрываются вспомогательным источником (газовый или электрокотёл). Еще одним недостатком данной отопительной системы является расход больших площадей земельного участка для размещения коллекторов тепла. Вероятно, в недалеком будущем у нас появится возможность использования тепловых насосов комбинированно с существующими системами централизованного теплоснабжения. К потребителю может поставляться относительно холодная вода, тепла которой будет достаточно для преобразования тепловым насосом в тепло с потенциалом, необходимым для отопления. При этом теплопотери на пути к потребителю будут незначительными, вследствие гораздо меньшей температуры теплоносителя, а износ труб центрального отопления сведётся к минимуму, так как холодная вода обладает меньшей коррозионной активностью.

Степень проблемы

Оценивая изменение стоимости энергоресурсов в периоде с 2000 по 2019 год, стоит констатировать увеличение в 5-8 раз. При оценке изменения стоимости продуктовой корзины, уровень инфляции в этой области составил увеличение в 2-3 раза. При все при этом в стране произошли реальные положительные изменения и уровень заработной платы населения вырос в 2,5-3,5 раза.

Существует статистика энергоснабжающих организаций, по задолжностям за коммунальные услуги. В период с 2000 по 2019 г. они увеличились в 2-3 раза. Повышение цен на энергоресурсы было обоснованным политическим решением государства, для того чтобы спровоцировать развитие и активное продвижение альтернативных систем энергоснабжения зданий.

Цель

Задействовать геотермальный насос в связке с газовым котлом для экономичного отопления здания в зимний период и станцую пассивного охлаждения для кондиционирования помещений летом.

Обогрев здания при помощи тепла окружающей среды.

Использование теплового насоса для обогрева и нагрева воды, благодаря энергии почвы, на сегодняшний день является актуальным методом получения альтернативной экологически чистой энергии.

Явным преимуществом теплового насоса, по сравнению с обычными отопительными устройствами является то, что они используют энергию окружающей среды.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Работа инженерного оборудования основывается на испытанном и надёжном «принципе холодильника». Тепловой насос забирает тепло окружающей среды и передаёт его в отопительные приборы, также как холодильник забирает тепло у продуктов и выделяет его через заднюю поверхность в помещение. Таким образом, тепловой насос использует естественное стремление тепловой энергии «из источника тепла к теплоотводу», то есть в холодное место внутри закрытого контура циркуляции хладогентов. При этом тепловой насос переводит тепло окружающей среды на более высокий температурный уровень, пригодный для обогрева.

Почву можно использовать, как два различных источника тепла: поверхностного и геотермального. Коллекторы поверхностного тепла располагаются горизонтально, ниже глубины промерзания грунта, и принимают тепло накопленное верхними слоями почвы, которое прогрело солнечная радиация. Геотермальные коллекторы используют тепло недр земли, стремящееся на поверхность. Располагаются они вертикально на глубину до 150 м. Так как температура у обоих источников выше ноля, а так же постоянная и равномерная в любой сезон года, тепловые насосы обладают высоким коэффициентом полезного действия и высоким годовым показателем эффективности.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Принцип работы теплового насоса.

В испаритель поступает хладогент (жидкость с очень низкой температурой кипения). Так как температура хладогента и его давление ниже чем у источника тепла, в нашем случае почвы, тепло из источника устремляется в хладогент, доводя его до состояния кипения, в результате чего вещество испаряется и попадает в компрессор. Далее газообразный хладогент сгущается, благодаря воздействию высокого давления, из за чего температура рабочего вещества становится ещё выше. Энергия, приводящая в действие компрессор, также превращается в дополнительное тепло. При достижении хладогентом необходимых показателей температуры и давления, требуемых для обогрева и нагрева воды, процесс переходит в конденсатор. Через конденсатор горячий газообразный хладогент передаёт тепло отопительным приборам, которые выполняют роль теплоотвода, после чего его температура опускается ниже точки конденсации, и уже сжиженный хладогент, но при этом находящийся под высоким давлением устремляется к расширительному клапану (предназначен для снятия давления на выходе). Цикл повторяется.

Выбор отопительного оборудования и коэффициент мощности.

В зависимости от источника тепла для теплового насоса, а также от того, какое отопительное устройство планируется к монтажу в здании, или от того, какая отопительная техника уже есть в здании тепловые насосы могут работать в различных режимах.

Одновалентный режим

Всю отопительную и водонагревательную нагрузку несёт тепловой насос. Лучшими источниками тепла для одновалентного режима являются почва и грунтовые воды, потому что они поставляют достаточное количество тепла не зависимо от наружной температуры, т.е. даже при низких температурах.

Многоэнергетический режим

С целью учёта пика потребления установки с моноэнергетическим режимом работы оснащены дополнительным отопителем, который может поддержать процесс отопления, а по возможности и процесс нагревания воды. В этом случае дополнительный отопитель может взять на себя функцию временного нагревания воды для защиты от легионелл. Установка с тепловым насосом, оснащённая интегрированным электрическим дополнительным отопителем может иметь меньшие параметры и быть по этой причине более выгодной для приобретения. При этом важным является точное определение параметров для того, чтобы дополнительный отопитель потреблял как можно меньше электроэнергии. Экономия затрат на проходку скважины для меньшего теплового насоса, как правило, не сохраняется, т.к. годовое число часов эксплуатации при моноэнергетическом режиме работы повышается по сравнению с одновалентным режимом работы. Данный факт должен учитываться при выборе источника тепла.

Бивалентно-параллельный режим:

Установки, работающие в бивалентно-параллельном режиме, оборудованы как тепловым насосом, так и прочими производителями тепла. В одно-и двухквартирных домах наряду с воздушно-водяным насосом часто используется, например, котёл на жидком топливе. При этом в роли основного производителя тепла выступает тепловой насос. Если наружная температура опускается, ниже определенного предела, например, 0 оС, дополнительно включается второй производитель тепла.

Бивалентно-альтернативный режим:

Установки, работающие в бивалентно-альтернативном режиме, также оборудованы как тепловым насосом, так и вторым производителем тепла. Но в отличие от бивалентнопараллельного режима работы, в данном случае тепловой насос и второй производитель тепла никогда не работают одновременно. Вместо этого годовая потребность в энергии поделена на одинаковые части между тепловым насосом и обычным отопительным котлом. Если наружная температура выше определённого предела, например, выше 3 оС, работает исключительно тепловой насос. При более низких температурах для всего производства тепла используется только отопительный котёл.

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 "Строительная климотология и геофизика" город Липецк относится ко второму климатическому району.
- Температура наружного воздуха: tmin -38 0C;
- t холодных суток -31 0C;
- t холодной пятидневки -27 0C;
- t ср.отопительного периода -3,4 0C;
- продолжительность отопительного периода Z = 199 суток.
- глубина промерзания 1,4 м.
- грунт основания – суглинок.

Геотермальный насос в связке с газовым котлом для экономичного отопления здания в зимний период - оптимальное решение для нашего климатического района. Система рекуперации тепла поможет минимизировать теплопотери здания и обеспечить требуемый воздухообмен в помещениях. Станция пассивного охлаждения для кондиционирования помещений летом будет выгодным и экономичным решением для создания комфортной среды в летний период. Чтобы сократить расходы на отопление и добиться максимальной производительности инженерного оборудования, рассмотрим гибридный вариант отопления, которое будет осуществляться при помощи теплого пола в помещениях, где человек проводит значительную часть времени и алюминиевых радиаторов в помещениях технического и коммуникационного назначения. Температуру нагрева пола примем 35 оС, радиаторов 50 оС при температуре источника тепла 0 оС. Коэффициент мощности ε, также называемый COP (англ. Coefficient Of Performance – коэффициент полезного действия) является измеренным, или вычисленным для определённых условий эксплуатации параметром тепловых насосов, схожим с нормированным потреблением топлива у автомобилей.

Расчёт КПД:
ɛ=0,5*(T/(T-Т0)=0,5*((T+Т0)/∆Т)
Т - Абсолютная температура теплоотвода в К,
Т0 - Абсолютная температура источника тепла в К.

Обогрев пола
Т = 35оС = (273 + 35) К = 308 К
Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К
∆Т = Т – Т0 = (308 – 273) К = 35 К
ɛ=0,5*(308 К/35 К)=4,4

Радиаторное отопление
Т = 50оС = (273 + 50) К = 323 К
Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К
∆Т = Т – Т0 = (323 – 273) К = 50 К
ɛ=0,5*(323 К/50 К)=3,2

Расчёт мощности теплового насоса.

Для теплового насоса был выбран бивалентно-параллельный режим с использованием коллекторов поверхностного тепла. Отапливаемую площадь здания примем 140 м2 и удельную отопительную нагрузку 50 Вт/м2 в соответствии с постановлением об экономии энергии. Число проживающих в доме людей примем 4 человека с потребностью в горячей воде 80 литров в день (200 ватт на человека).

Нагрузка на отопление рассчитывается по формуле:

Qн=А* qн , где
Qн – тепловая нагрузка в Вт,
А - отапливаемая площадь здания в м2,
qн – удельная отопительная нагрузка в Вт/м2,
Qн=140м2*50w/м2=7000w, дополнительно нагрев воды Qww=4*200w=800w,

Сумма отопительныг нагрузок:

Qhl=7000+800=7800w
Будем использовать тепловой насос Logatherm WPS9 с режимом B0/W35 и мощностью 9,2 kWt.

Расчет хладопроизводительности:

Q0= Qwp- Pel , где:
Q0 – хладопроизводительность,
Qwp – теплопроизводительность установки с тепловым насосом в кВт,
Pel – Электрическая потребляемая мощность теплового насоса в кВт.
Q0=9,2kWt-1,99kWt(потребление)=7,21kWt

Площадь теплообменника:

A= Q0/q , где:
A – рабочая поверхность коллектора в м2,
Q0 – хладопроизводительность,
q – удельная мощность извлечения из почвы кВт/м2.
Удельная мощность извлечения для грунта (суглинок) 20 кВт/м2, согласно ДИН 4640
А=7,21kWt/0,02kWt/м2=360,5м2 с шагом 0,8м.
Длина трубы: 360,5/0,8=450 п.м 5 контуров пластиковой трубы 32х3,
глубина размещения 1,5м.
Потери давления в ней составят 45 Па/м.п.; сопротивление одного контура – примерно 7 кПа; скорость протока теплоносителя – 0,3 м/с.

Общая заправка этиленгликолевого раствора:

Теплоёмкость раствора при температуре 0°С составляет 3,7 кДж/(кг·К), Плотность раствора 1,05 г/см3
t – разность температур между подающей и возвратной линиями, которую часто принимают равной 3°К.
Vs=7,21kWt·3600/ (1,05·3,7·3) = 2,227 м3, в одном контуре равен 0,45 м3.
Принимаем: Sпокрытия= 360 м2
длина труб: 450 П.М. (6 контуров по 75 м).
Для предотвращения образования конденсата применена паронепроницаемая изоляция для всех трубопроводов рассола, проходящих в доме и через стену дома.

Расчёт котла.

Поскольку для водоподогревания необходимы высокие температуры, большинство установок с газовыми котлами осуществляют подачу с температурой от 70°С до 75°С, которая регулируется термостатом котла.
Перегрев здания предотвращается с помощью подсоединенных систем регулирования, например, таких как смесительные клапаны и клапаны термостата.
Определяем требуемую мощность по площади: 140 кв.м /10 м2=14 кВт.
Поправочный коэффициент - 1,2 = 16,8 кВт.
Вносим поправку на регион: 16,6 кВт * 1,2 = 20,16 кВт.
Котёл будет греть воду, потому добавляем 25% 20,16 кВт * 1,25 = 25,2 кВт.
Добавляем 10 % на холода: 25,2кВт * 1,1 = 27,72 кВт.

Буфер.

Буфер – это большой резервуар для воды в системе отопления, используемый как накопитель тепловой энергии. Предназначен для отделения друг от друга производителя тепла и его потребителей, осуществляя тем самым выравнивание теплового баланса. Важно использовать буфер с хорошей теплоизоляцией, что позволяет минимизировать потери тепла и эффективнее использовать хранилище.

Система вентиляции с рекуперацией тепла.

С помощью вытяжного коллектора поддерживается воздухообмен в помещениях и одновременно повышается эффективность теплового насоса. Вытяжной коллектор выводит отработанный воздух из помещений с высокой степенью потребности в вентиляции (кухня, ванная комната, уборная). Свежий воздух поступает в помещения через клапаны на наружной стене в рекуператор, который предварительно его подогревает. Теплый отработанный воздух проходит в вытяжном коллекторе через теплообменник и подогревается рассолом теплового насоса. Благодаря этому тепловой насос должен преодолеть только минимальную разность температур.

Станция пассивного охлаждения.

Так как рассол обычно имеет сравнительно низкую температуру, он может быть использован летом для охлаждения здания. Для этого рассол проводится через теплообменник, где он забирает тепло из воздуха помещения. Во время этого «пассивного охлаждения» компрессор теплового насоса остается выключенным. Тепловой коллектор сам обеспечивает необходимые низкие температуры. Станция пассивного охлаждения предназначена для подключения к тепловым насосам с 6 кВт – 17 кВт. Она состоит из теплообменника, циркуляционного насоса, смесителя, а также платы для регулирования режима охлаждения. В режиме охлаждения система поддерживает температуру помещения постоянной, несмотря на повышение температуры окружающей среды и создаёт, таким образом, оптимаотный микроклимат помещения. Во время пассивного охлаждения компрессор в тепловом насосе не используется. Вместо этого охлаждение регулируется посредством потока рассола. Для охлаждения может быть использована имеющаяся отопительная система теплые полы.

Совместная работа оборудования:

Предварительно рассчитав общие теплопотери здания в нашем случае в условиях самых холодных суток, получаем: 18,36 кВт.
1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж
1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч
Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м,
Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч
Расчёт потребления газа на отопление производится по формуле:
V = Q / (q х КПД / 100), где:
q — калорийность горючего принимается 9,45 кВт/м³;
V — искомый расход магистрального газа, м³/ч;
КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, в %;
Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.
18,36/(9,45*90/100)=2,16 м³ - затраты газа на компинсацию теплопотерь здания в экстримальных условиях холодной пятидневки (максимальный расход газа оборудованием 4,5м³).
При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м³ газа выделяет 8,5 кВт
За сутки: 51,84 м³
При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м³ газа выделяет 8,5 кВт тепла, стоимость 1м³ газа = 5,66 руб.
При работе геотермального насоса, чтобы получить 8,5 кВт тепла, необходимо затратить 1,88 кВт электроэнергии, что в денежном эквиваленте составляет 6,47 руб. (из условий COP=4,5, стоимость 1 кВт=3,43 руб.)
Вывод: тепловой насос проигрывает газовому котлу в денежных затратах на энергоносителе с разницей в 0,81 руб. Оптимальный расход газа для котла 2,25 м³/ч, стоимость 12,73 руб/ч. и компенсирует 19,13 кВт теплопотерь, что покрывает общие теплопотери здания.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Пояснение к диаграмме мощности:

1 - Теплопроизводительность при температуре подачи 35°С
2 - Теплопроизводительность при температуре подачи 45°С
3 - Теплопроизводительность при температуре подачи 55°С
4 - Потребляемая мощность при температуре подачи 55°С
5 - Потребляемая мощность при температуре подачи 45°С
6 - Потребляемая мощность при температуре подачи 35°С
P - Мощность
S - Температура окружающей среды

Исходя из данных диаграммы мощности для теплового насоса WPS 9, мощность теплового насоса напрямую зависит от температуры окружающей среды и идёт на спад при её понижении. Нас интересует перепад температур в диапазоне от +1, до -3°С. В этих условиях тепловой насос будет работать на пике заявленных характеристик.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Таким образом задействовать газовый котёл экономически целесообразно с середины ноября до середины марта, при температуре наружного воздуха ниже -3,5 °С. Теплопотери здания на этот период времени составляют 9,18 кВт. Тепловой насос при этом будет работать в режиме энергосбережения. Данное решение позволит сократить отопительный период (справедливо для газового отопления) со 199 до 90 суток.

Заключение:

Использование тепловых насосов взамен сжигания традиционных видов топлива позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа, угарного газа и окислов азота в окружающую среду. Тепловые насосы являются единственным способом получения естественной природной тепловой энергии, которая имеет как экономические, так и экологические преимущества. Учитывая, ежегодный рост тарифов на теплоносители на 10-15 %, срок окупаемости геотермальной установки будет снижаться. Если использовать тепловой насос в комбинации с газовым котлом и рекуператором, можно значительно снизить затраты на отопление в зимний сезон и на охлаждение помещений в летний. Приняв во внимание темпы малоэтажного строительства, а также прогнозы Минэкономразвития РФ о росте тарифов на электроэнергию, газ и темп инфляции, можно сделать вывод, что внедрение тепловых насосов для теплоснабжения жилых зданий в ближайшем будущем будет пользоваться большим спросом.

Источник: https://89508028706.ru/blog/geothermal_energy_for_heating_ho...

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!