Bufferttank i ett modernt värmesystem

Innehållsförteckning:

Bufferttank i ett modernt värmesystem
Bufferttank i ett modernt värmesystem

Video: Bufferttank i ett modernt värmesystem

Video: Bufferttank i ett modernt värmesystem
Video: Principle of buffer tanks 2024, April
Anonim

En integrerad del av moderna värmesystem för alla byggnader är en värmeackumulator. Denna enhet (tank eller bufferttank) är utformad för att ackumulera och lagra värmeenergi som tas emot från olika källor och sedan använda den efter behov i värme- och vattenförsörjningssystem. Samtidigt förhindrar värmeackumulatorn nästan helt värmeförlust och minskar resursförbrukningen avsevärt.

Buffertkapacitet
Buffertkapacitet

Kort beskrivning

Faktum är att bufferttanken i värmesystemet är en enorm termos i form av en vertikal ståltank - en cylinder med isolerade väggar. Dess höjd är som regel mycket större än diametern (3-5 gånger). Värmebeständig skumisolering minskar värmeförlusten genom tankväggarna.

I värmesystemet upptar värmeackumulatorn en plats mellan värmekretsen och värmeanordningarna, så att det uppvärmda vattnet först kommer in i tanken och först därefter in i radiatorerna och andra värmeanordningar.

Fördelar med bufferttankar

Beräkning av buffertkapacitet
Beräkning av buffertkapacitet

Värmeackumulatorn (bufferttank) gör att du effektivt kan använda energin från värmekällor som kan vara tillfälligt otillgängliga. Fastbränslepannor avger till exempel värme endast vid eldning av ved eller kol, värme från solsystem kan endast användas under soliga dagar, energi från en elpanna eller värmepump används bäst på natten till reducerad hastighet för att spara pengar. Medan dessa källor arbetar tillförs värmen regelbundet, men vad ska man göra när veden brinner ut eller solen gömmer sig bakom molnen? I det här fallet manifesteras den största fördelen med buffertlagring: ackumulerar överskott av termisk energi under intensiv drift av värmekällor, buffertkapaciteten lagrar den under ganska lång tid (upp till 6 dagar) och, vid behov, spenderar den på behoven av konsumenten.

Den termiska ackumulatorn gör det möjligt att korrekt och tydligt koordinera processerna för generering och frigöring av termisk energi vad gäller effekt, tid och temperatur. Dessutom skyddar bufferttanken värmesystemet från pannan överhettning.

Värmesystemets bufferttank
Värmesystemets bufferttank

Arbetsprincip

Principen är väldigt enkel. En värmegenerator av något slag under drift avger sin termiska energi till en bufferttank (i samband med ett batteri sker en laddningsprocess). Värmen används sedan av värmesystemet för att hålla en behaglig temperatur i rummen (urladdningsprocessen).

Bufferttank är en nödvändig del av ett kombinerat värmeförsörjningssystem, högtemperatur- (gaspannor, fast bränsle, el) och lågtemperatur- (värmepumpkraftverk, solfångare) värmekällor kan anslutas samtidigt till det.

Beräkning av buffertkapacitet

Det är ganska svårt att beräkna volymen på ackumulatortanken så att rummet får en behaglig temperatur med minsta möjliga tankstorlek, bara en värmetekniker kan göra det. Övning visar att den minsta kapacitetsvolymen kan tas med en hastighet av 25 liter per 1 kW panneffekt (men inte mindre), den optimala volymen är dubbelt så mycket.

Möjligheten att använda värmeackumulatorer (bufferttankar) har bevisats av europeisk erfarenhet både i ekonomiska termer och när det gäller säkerhet och minska risken för överhettning av kylvätskan. Den enda nackdelen är tankens stora volym och behovet av ytterligare utrymme för installationen. Ändå är lagringstanken för närvarande inte bara ett lönsamt alternativ, utan ett väsentligt inslag i kombinerade värmeförsörjningssystem.

Rekommenderad: