- Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах.
- Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
- Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
- Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
- Расчет объема воды в системе отопления
- нормы, что делать при перепадах
- Сколько нужно котлов для отопления Вашего дома – один или два?
- Сколько воды нужно системе парового отопления? — Системы водоснабжения Xylem
- Нагрев воды для бытового потребления — Energy Education
- онлайн-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
- Является ли водород решением проблемы отопления дома с нулевым расходом? | Энергетические исследования
- Начало теплового сезона | Город Нью-Йорк
- Сколько стоит домашняя геотермальная система?
- Средний счет за коммунальные услуги, расходуемый домохозяйством в США каждый год
Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах.
Расчет объема воды (теплоносителя), заполняющего систему отопления, будет одним из первых при выборе котла.
Это необходимо для понимания какой оптимальный объем может прогреть ваш котел или другой источник тепла. Параметры труб очень сильно влияют на данный показатель: при наличии насоса вы смело можете выбрать трубу меньшего диаметра и установить больше секций отопления.
Если выбрать трубы большого диаметра, то при максимальной мощности котла можно получить недогрев теплоносителя: большой объем воды будет раньше остывать, прежде чем дойдет до крайних точек системы отопления. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам.
Приблизительный расчет объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла.
Чтобы определить какой объем воды нужен для системы отопления дома, рассмотрим простой пример.
Мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров. Но необходимо учитывать размеры и количество секций радиаторов при этом.
Если у вас дом на 4 комнаты, то это не значит, что надо ставить по 12-15 секций в каждую: у вас будет очень жарко, котел будет работать неэффективно. Если комнат больше, то и экономить на радиаторах не стоит: 1 современная секция эффективно отдает тепло для 2…2,5 м2 площади.
Как просто определить какой мощности нужен котел для системы отопления дома?
Формулы для расчета объема жидкости (воды или другого теплоносителя) в системе отопления
Объем воды в системе отопления можно рассчитать как сумма составляющих:
V =V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)
Объем системы должен учитывать объем воды в трубах, котле и радиаторах. В расчет объема теплоносителя не входит объем расширительного бака. Объем бачка учитывается при расчете критических состояний работы системы (когда вода будет поступать в него при нагреве).
Формула для расчета объема жидкости в трубе:
V (объем) = S (площадь сечения трубы) *
L (длина трубы)
Важно! Размеры могут отличаться у различных производителей, в зависимости от типа трубы, материала, ее технологии производства. Поэтому расчет удобнее вести по реальному внутреннему диаметру трубы, который проще промерить с помощью инструмента. Как правило, такой расчет необходимо выполнять больше специалисту, когда система отопления разветвленная и сильно протяженная.
Сравнение видов водяного отопления дома (с естественной и принудительной циркуляцией).
Объемы воды для различных элементов системы отопления
Объем воды (литры) в секции радиатора
Материал/тип радиатора | Габариты*: высота×ширина, мм | Объем, л |
Алюминий | 600×80 | 0,450 |
Биметалл | 600×80 | 0,250 |
Современная чугунная батарея (плоский) | 580×75 | 1,000 |
Чугунная батарея старого образца () | 600×110 | 1,700 |
*ВАЖНО! Габариты в таблице даны ориентировочно.
В большинстве моделей современных производителей они составляют ±20 мм по ширине, высота радиаторов отопления может варьироваться от 200 до 1000 мм.
Объем сильно отличающихся по высоте радиаторов можно приблизительно рассчитать из данной таблицы по правилу пропорции: необходимо объем разделить на высоту и умножить после на высоту выбранной модели. Если система отопления протяженная, то лучше уточнить параметры объема у производителя.
Объем воды в 1 погонном метре трубы
- ø15 (G ½») — 0,177 литра
- ø20 (G ¾») — 0,310 литра
- ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра
- ø32 (G 1¼») — 0,800 литра
- ø40 (G 1½») — 1,250 литра
- ø50 (G 2,0″) — 1,960 литра
Также читайте обзор какие трубы лучше всего выбрать.
Основные размеры внутренних диаметров труб (взят ряд значений от 14 до 54 мм), с которыми может столкнуться потребитель.
Внутренний диаметр, мм | Объем жидкости в 1 м погонного трубы, л | Внутренний диаметр, мм | Объем жидкости в 1 м погонного трубы, л |
14 | 0,1539 | 30 | 0,7069 |
15 | 32 | 0,8042 | |
16 | 0,2011 | 34 | 0,9079 |
17 | 0,2270 | 36 | 1,0179 |
18 | 0,2545 | 38 | 1,1341 |
19 | 0,2835 | 40 | 1,2566 |
0,3142 | 42 | 1,3854 | |
21 | 0,3464 | 44 | 1,5205 |
22 | 0,3801 | 46 | 1,6619 |
23 | 0,4155 | 48 | 1,8096 |
24 | 0,4524 | 50 | 1,9635 |
26 | 0,5309 | 52 | 2,1237 |
28 | 0,6158 | 54 | 2,2902 |
Расчет расширительного бака
Основные правила:
- Объем расширительного бака должен быть не менее 10% от объема системы отопления. Данного объема будет достаточно для расширения теплоносителя при нагреве в пределах 45…80 °С.
- Для больших протяженных систем, с высокой температурой теплоносителя, запас по объему должен быть не менее 80% от объема системы отопления. Это актуально для котлов с максимальной температурой теплоносителя выше 80…90 °С, паровых систем отопления от печей.
- Объем расширительного бака с предохранительным клапаном может составлять 3-5% от объема системы отопления. Но при этом важно контролировать его работу: при срабатывании клапана необходимо пополнять систему водой.
- При расчете необходимо учитывать давление в системе. В большинстве случаев для одно и двухэтажных коттеджей оно составляет 1,5…2 атмосферы. Масса готовых баков рассчитаны на данные показатели с запасом. При проектировании системы отопления большого объема, с повышенными характеристиками давления в коммуникациях (для высотных зданий), необходимо учитывать данный параметр.
- Учитывать вид теплоносителя при выборе – обязательно. Чем легче жидкость в системе – тем больший расширительный бак ей требуется.
Сравнение: Какой котел выбрать для отопления дома? Достоинства и недостатки.
Виды теплоносителей
- Вода. Самый простой и доступный ресурс. Может использоваться в любых системах отопления. В сочетании с полипропиленовыми трубами – практически вечный теплоноситель.
- Антифриз. Используется для наполнения систем нерегулярно отапливаемых зданий.
- Спиртосодержащие жидкости. Дорогой вариант заполнения системы отопления. Качественные препараты содержат не менее 60% спирта, порядка 30% воды, часть объема занимают другие добавки. Смеси воды с этиловым спиртом с различным процентным содержанием. Незамерзающая жидкость (до -30°С при содержании спирта не менее 45%), но опасна: может гореть, сам этил является ядом для человека.
- Масло. Как теплоноситель сегодня используется в отдельных приборах отопления, но в системах отопления от него отказываются: дорого и тяжело эксплуатировать систему, опасно технологически (необходим долгий разогрев теплоносителя до температуры 120°С и выше).
Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
Вопросы
Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем
Вопросы
Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1. 2 Вопросы, на которые нужно
Дом
Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная
Вопросы
Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2
Вопросы
Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1. 1 Шарнирный кран — лучший вариант для
Кровля
Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как
Вопросы
Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4
Вопросы
Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,
Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
Вопросы
Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1. 1 Теплопотери – основная причина, зачем
Вопросы
Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно
Дом
Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная
Вопросы
Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1. 1 Основные отличия1.2
Вопросы
Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для
Кровля
Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как
Вопросы
Содержание1 Солнечные батареи своими руками1. 1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4
Вопросы
Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,
Страница не найдена — Справочник домашнего мастера
Вопросы
Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем
Вопросы
Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1. 1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно
Дом
Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная
Вопросы
Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2
Вопросы
Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1. 1 Шарнирный кран — лучший вариант для
Кровля
Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как
Вопросы
Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4
Вопросы
Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,
Расчет объема воды в системе отопления
Расход воды в централизованных системах отопления рядовыми пользователями не учитывается. Но знать объем системы отопления, которая создается для оснащения отдельной квартиры (дома) необходимо. Эти данные помогут точнее определить несколько важных эксплуатационных параметров, о которых будет рассказано далее.
Для чего нужен расчет количества воды в системе отопления
При установке соответствующего оборудования в загородные частные дома многие хозяева предпочитают использовать специальные жидкости.
Качественный антифриз, со специальными добавками, предотвращает возникновение коррозийных процессов, что повышает долговечность металлических труб и других компонентов инженерной системы. Он не превращается в лед при низких температурах.
Это свойство пригодится при несанкционированном отключении оборудования, в иных аварийных ситуациях. Но такая жидкость стоит дороже воды, поэтому необходим точный расчет потребностей.
Второй задачей является уточнение объема емкости расширительного бака. Если она будет недостаточной в закрытых системах, то устройство не будет выполнять полноценно свои функции по компенсации расширения жидкости при нагреве.
Как определить количество воды экспериментально, сделать расчет
Самым простым способом узнать, сколько понадобится жидкости для заполнения системы, является опыт. После подключения дома нового отопительного оборудования открывается вентиль для их заполнения. Нужное значение будет получено, как результат показаний счетчика расхода воды. Второй вариант – обратное действие. Можно производить слив из системы, используя ведро, или другую емкость с известным объемом.
Понятно, что подобные операции допустимы только при наличии дома установленного оборудования. В действительности посчитать придется заранее, чтобы правильно определиться с параметрами соответствующего проекта. Далее будет рассмотрена правильная последовательность действий, которая поможет рассчитать объем теплоносителя:
- Выясняется количество жидкости, которое вмещает котел. Эти данные указываются в техническом паспорте на соответствующее изделие. Устройства проточного типа экономичнее. Но те, в которых используются накопительные емкости, способны быстро обеспечить потребителей горячей водой. В некоторых моделях котлов, работающих на твердом топливе, соответствующий объем достигает 50-ти литров.
- Далее суммируются аналогичные характеристики радиаторов отопления. Как правило, самые крупные – чугунные радиаторы. Для заполнения одной секции такого прибора может потребоваться не менее полутора литров жидкости.
- Емкость обвязки считают только с учетом данных по трубам. Чтобы произвести расчет используется следующая формула: V (объем жидкости для заполнения трубопровода) = П (3, 14 –число «Пи») х R 2 (радиус трубы во второй степени) х L (длина трубопровода).
- Последнее действие – суммирование имеющихся величин.
Чтобы правильно рассчитать внутренний объем труб надо использовать только сопоставимые величины. Точный радиус вычисляется с использованием вычитания двойной ширины стенок. Приведем пример, который основан на следующих исходных данных:
- Длина труб: 12 метров.
- Диаметр (наружный): 24 мм.
- Толщина стенок : 2 мм.
Вначале надо рассчитать внутренний радиус: R = 24 — (2х2)/2 =10 мм.
Теперь можно использовать приведенную выше формулу: V = 3,14 х 10 2 /1000 х 12 = 3,768 литра. К этому значению прибавляют объемы котла и радиаторов отопления.
Какой должна быть величина емкости расширительного бака
Как правило, рассчитать точно эту величину надо, если предполагается создание дома отопительной системы закрытого типа. Чтобы получить искомое значение применяют следующую формулу: VR (объем расширительного бака) = (VO (общий объем, который рассчитывается по рассмотренной выше методике) х KR (коэффициент расширения жидкости)) / KE (коэффициент эффективности). KR принимается для воды равным 0,04 (антифриз – 0,044). KE – это показатель, который вычисляют с использованием формулы: KE = (PM (максимальное давление в системе) – PN (номинальное давление, при котором происходит наполнение бака))/ (PM+1).
Таким образом, чтобы выяснить количество незамерзающей жидкости для заполнения отопительной системы надо сложить все перечисленные выше объемы:
- котла;
- батарей;
- трубопровода;
- расширительного бака.
нормы, что делать при перепадах
Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.
От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.
Как образуется давление в системе отопления частного дома
Существует три единицы измерения давления:
- Атмосфера
- Бар
- Мегапаскаль
Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.
Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.
Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:
- Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
- Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.
Общее давление влияет на:
- Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
- Уровень теплопотери.
- Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.
От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.
Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.
Оптимальные показатели
Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:
- Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
- Для частного домовладения в 2—3 этажа — от 1,5 до 2 атмосфер.
- Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.
Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.
Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница
Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.
Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.
Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.
Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.
В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.
В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.
Вам также будет интересно:
В открытой системе
Чтобы избыточное давление на открытую систему составило всего 1 атмосферу, необходима установка бака на высоте 10 метров от самой нижней точки контура.
А чтобы разрушился котёл, выдерживающий мощность 3 атмосферы (мощность среднестатистического котла), нужно установить открытый бак на высоту больше 30 метров.
Поэтому открытую систему чаще используют в одноэтажных домах.
А давление в ней редко превышает обычное гидростатическое, даже когда вода нагревается.
Потому и дополнительные предохранительные устройства, кроме описанной сливной трубы, не нужны.
Важно! Для нормальной работы открытой системы котёл устанавливают в самой низкой точке, а бак расширения — в самой верхней. Диаметр трубы на входе в котёл должен быть уже, а на выходе — шире.
В закрытой
Поскольку давление значительно выше и меняется при нагревании, она обязательно должна быть оборудована предохранительным клапаном, который обычно для 2-этажного здания ставится на показатель 2,5 атмосферы. В небольших домах давление может оставаться в пределах 1,5—2 атмосфер. Если же этажность — от 3-х и выше, пограничные показатели до 4—5 атмосфер, но тогда требуется установка соответствующего котла, дополнительных насосов и манометров.
Наличие насоса даёт преимущества:
- Длина трубопровода может быть сколько угодно большой.
- Подсоединение любого количества радиаторов.
- Используют как последовательную, так и параллельную схему подключения радиаторов.
- Система работает при минимальных температурах, что экономно в межсезонье.
- Котёл работает в щадящем режиме, так как принудительная циркуляция быстро двигает воду по трубам, и она не успевает остыть, доходя до крайних точек.
Фото 2. Измерение давления в отопительной системе закрытого типа при помощи манометра. Прибор устанавливается рядом с насосом.
Перепад давления: основные причины
Если давление «скачет» даже по прошествии нескольких недель с начала отопительного сезона, стоит внимательней присмотреться к возможным проблемным местам. Самыми распространёнными причинами перепадов считаются:
- Утечки. Чаще случаются в местах резьбовых соединений из-за малого количества уплотнителя. В полипропиленовых трубопроводах — нарушение сварочной технологии.
Внимание! Трубы из полипропилена обязательно сваривают с помощью муфты во избежание утечек.
- Выделение воздуха из теплоносителя. Когда система запускается на регулярный отопительный сезон — она проходит адаптацию. Какое-то время давление неизменно будет падать из-за воздуха, растворенного в воде. Удалять его рекомендуют подпиткой системы, повышая давление до норматива. Когда весь воздух выйдет, перепады исчезнут.
- Новые алюминиевые радиаторы. В контакте с водой в них происходит окисление: вода распадается на кислород и водород. Кислород образует окисную плёнку на алюминии, а водород улетучивается через воздухоотвод. Такая реакция закончится лишь тогда, когда вся площадь радиаторов будет окислена. Тогда добавляют недостающую воду в систему.
Фото 3. Алюминиевые радиаторы отопления. При их установке может повыситься давление в отопительной системе.
Хронические перепады давления могут происходить и по другим причинам. Лучше всего, если их диагностирует инженер-специалист и проверит исправность манометров, воздухоотвода, предохранителей.
Важно! На случай скачков давления или закипания предохранительные клапаны стоит подключить к канализации.
Что делать, когда показатели падают
Потери создаются из-за неисправностей:
- В котле. Загрязнение, изношенность деталей, или микротрещины. Свищ в теплообменнике требует пайки либо замены.
- В контуре. Круг причин также обширен: видимые и скрытые утечки исправляют герметизацией.
- В баке расширения. Трещины в мембране и попадание воды в отсек для воздуха — исправляется заменой мембраны либо всего бака.
- Засорение отложением соли. Исправляют очисткой системы специальными составами (Антинакипин, например).
Если трубопровод скрыт и не удаётся сразу обнаружить причину повреждения, требуется процедура опрессовки. Из системы сливают воду и нагнетают воздух компрессором. Лучше всего, чтобы её выполняли специалисты.
Почему давление растёт:
- Циркуляция воды остановилась. Необходимо выяснять причину.
- Где-то в контуре закрыта задвижка.
- Пробка из воздуха или мусора /накипи в системе.
- Кран плохо перекрыт и в систему постоянно идёт новая вода.
- Неправильное соотношение диаметров труб на выходе и входе в теплообменник.
- Слишком мощный насос. При поломке — системе грозит гидроудар.
- Неправильно рассчитан объем расширительного бака.
Ещё одна распространённая причина: вода закипела в котле. В таком случае срочно снизьте температуру.
Как бы там ни было, поиск и устранение причин лучше доверить квалифицированному инженеру.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается о нормах давления для отопительной системы небольшого дома.
Механизмы контроля
Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.
Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.
Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.
Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.
Современные производители отопительной арматуры производят «умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.
Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.
Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.
Сколько нужно котлов для отопления Вашего дома – один или два?
Один дом – один котел. Это простое правило справедливо в подавляющем большинстве случаев при проектировании и монтаже системы отопления загородного дома. И, учитывая надежность современных котлов, такой подход вполне оправдан.
Однако, не смотря на это, у значительного количества владельцев частных домов перед началом работ по проектированию системы отопления в собственном доме, вопрос о необходимости второго котла возникает. По нашему опыту, каждый второй Заказчик его задает. Первоначальная мотивация, обычно, опасение по поводу возможного выхода котла из строя в разгар отопительного сезона, когда температура на улице ниже нуля. Нужно признать, такие опасения могут быть справедливы, учитывая не самый мягкий климат в Челябинской области. А современные газовые котлы, хоть и вполне надежны, но не абсолютно.
Как поступить? В каком случае применение двух котлов для отопления одного дома оправдано и сколько придется за это заплатить? Именно ответам на эти вопросы посвящен материал данной статьи.
Использование двух (или нескольких) котлов для отопления частного дома может понадобиться в следующих случаях:
- Для резервирования – на случай выхода из строя одного из котлов, второй обеспечит обогрев дома, пусть даже не в полном объеме;
- Для достижения необходимой мощности, если нужно использовать для отопления дома только настенные котлы, а требуемая мощность превышает максимальную мощность одного настенного котла;
Резервирование работы котла отопления
Все более популярным решением среди монтажных и проектировочных организаций становится использование нескольких котлов на одну систему отопления. Такое решение оправдано при тепловой нагрузке, уже начиная от 40 кВт. Это может быть как большая отапливаемая площадь, так и наличие тепловых нагрузок в виде бассейнов, гаражей, бань, теплиц и т. д.
Использование нескольких котлов на одну систему отопления имеет ряд преимуществ по сравнению с одним котлом, имеющим равную суммарную мощность. Перечислим некоторые из таких преимуществ.
- Во-первых, несколько небольших котлов меньших размеров и меньшего веса намного легче и дешевле доставить в котельную и установить там вместо одного большого и тяжелого котла. Особенно актуальным становится данный момент при монтаже крышных или полуподвальных котельных.
- Во-вторых, значительно повышается надежность системы. При вынужденной остановке одного из котлов система продолжит работу, обеспечивая, по крайней мере, 50% мощности (при установке двух котлов).
- В-третьих, обслуживание облегчается благодаря меньшему размеру каждого котла. Обслуживание каждого котла можно осуществлять без остановки всей системы.
- В-четвертых, увеличивается общий ресурс котлов. В осенне-весеннее время можно эксплуатировать только часть котлов, выключив часть котлов вручную или используя каскадную автоматику.
- В-пятых, если в будущем будет необходимо заменить какую-либо деталь котла, то известно, что детали для котлов меньшей мощности доступнее и дешевле за счет большей серийности производства.
Нужно ли Вам это или можно обойтись? В итоге, каждый решает для себя сам, но для принятия решения можно руководствоваться следующими аргументами:
- Дополнительное резервирование дает «душевное спокойствие» и больший комфорт жизни в экстренных ситуациях.
- Дополнительный комфорт и «душевное спокойствие» обойдется на 30-40 % дороже (котельная установка).
- Применение каскадной автоматики позволит значительно увеличить срок службы системы, за счет попеременной работе котлов в межсезонье.
Если у Вас возникла необходимость резервирования котлов, нужно учесть, что все описанное выше относится к случаям резервирования от поломок котельного оборудования.
Если Вы хотите получить резервирование по топливу, то лучше использовать один котел, но комбинированный (газ/дизель, газ/твердое топливо). Наиболее частой проблемой с топливом считается перебои с электроэнергией, перебои с газом — маловероятны.
Резервирование системы по электроэнергии
Если нужно получить резервирование (независимость) по электроэнергии, следует обратить внимание на использование энергонезависимых котлов. При использовании энергонезависимых котлов следует учесть одну очень важную особенность: они могут реализовать свое основное свойство (работу без электроэнергии) только при использовании в гравитационных системах отопления. Т.е. в тех, которые работают на естественном протоке жидкости, без использования насосов. Это условие применимо только для одноэтажных домов небольшой площади.
В иных случаях, когда отопление дома работает на принудительной циркуляции (используются насосы), отключение электроэнергии приведет к остановке насосов и отопление не будет функционировать, даже при работающем котле.
Если перебои электроэнергии случаются редко и на короткое время — волноваться не стоит, хорошо утепленный дом может держать тепло, пару дней. Если же нужна большая уверенность и спокойствие, то советуем, иметь в доме дизель(бензо)-генератор. Который можно в ручную запустить при продолжительном отключении электроэнергии и прогреть дом. Мощность генератора нужно подбирать по Вашей системе отопления, плюс заложить мощность на освещение.
Повышение суммарной мощности настенных котлов
Использование настенных котлов дает Вам ряд полезных преимуществ (по сравнению с напольными):
- Возможность размещения котельной в небольшом помещении;
- Простота реализации дымохода (есть масса моделей с закрытыми камерами сгорания). Не нужно организовывать массивный дымоход на кровлю, можно сделать пластиковый дымоход «через стену»;
- Можно организовать подачу воздуха для горения газа «с улицы», а не из помещения котельной (коаксиальная труба).
Если Вас очень привлекают эти свойства (или у Вас есть ограничения по использованию котельного оборудования), а площадь Вашего дома более 400 м.кв., есть смысл использовать два (или более) настенных котла, учитывая максимальную мощность большинства моделей 35 кВт. В этом случае, помимо экономии места, Вы автоматически получаете также функцию резервирования надежности котельного оборудования.
Результаты сравнения показывают, что за экономию места и прочие «приятности» придется заплатить на 10 % больше. Разница гораздо более умеренна, чем в случае с напольными котлами, но и срок службы настенных котлов значительно уступает напольным – в 2 – 2,5 раза.
Что нужно учесть при выборе системы из двух настенных котлов? Делая свой выбор, примите во внимание следующие аргументы:
- Достигается экономия площади помещения;
- «Отпадает» необходимость в громоздком дымоходе;
- Обеспечивается резервирование котлов;
- Два настенных котла «в каскаде» обойдутся на 10 % дороже, чем один напольный котел.
Срок службы настенных котлов в 2 – 2,5 раза ниже, чем напольных;
При выборе модели настенных котлов для двухкотельной установки нужно обязательно обратить внимание на то, предназначены ли они для каскадного подключения.
Типовая схема использования двух напольных котлов Baxi SLIM
На рис. 1 два котла работают на единую систему отопления. При этом для нагрева бойлера для горячего водоснабжения используется встроенная автоматика одного из котлов.
В добавлении к перечисленным выше преимуществам использования нескольких котлов на одну систему отопления данная схема позволяет:
- обойтись без использования дополнительных сложных блоков каскадного регулирования;
- использовать встроенную погодозависимую автоматику котлов;
- не изменять температуру теплоносителя в системе отопления при наличии запроса от бойлера для горячей воды;*
- использовать встроенную автоматику приоритета ГВС на одном из котлов.
* — при снижении температуры воды в бойлере ниже уставки, котел выключает насос системы отопления НК1 и включает насос контура бойлера НБ (режим приоритета ГВС). Если потребность в горячей воде большая — котел несколько часов может проработать на обогрев воды в бойлере, не подогревая воду в системе отопления.
Итог: оного рецепта для всех случаев не существует, но приведенная информация поможет Вам сделать нужный выбор, если все таки сомневаетесь — наши специалисты помогут расставить все точки над i.
Сколько воды нужно системе парового отопления? — Системы водоснабжения Xylem
Том 6 / Выпуск 1 / Апрель 2019
С системами парового отопления вы можете рассчитывать на одно: они всегда будут нуждаться в питательной воде. Сколько воды им нужно, во многом зависит от возраста и состояния системы, но процесс кормления никогда не заканчивается. Куда уходит вода? Он покидает систему путем испарения через негерметичные вентиляционные отверстия на радиаторах и в электросети. Этот тип утечки особенно усугубляется давлением пара, которое поддерживается выше, чем необходимо для системы, и это состояние мы наблюдаем постоянно.А еще есть закопанные трубы. Даже если в системе есть заглубленная обратная линия всего на несколько футов, есть большая вероятность, что она протекает.
Некоторые домовладельцы любят кормить свои паровые котлы вручную, но подавляющее большинство домовладельцев выбирают удобство и дополнительные преимущества безопасности, связанные с автоматическим устройством подачи воды. Это потому, что их подрядчики по отоплению нашли время, чтобы объяснить им преимущества. Например, предположим, что в разгар зимы, когда их нет дома, в системе произошла утечка.Автоматическая кормушка будет поддерживать работу котла на безопасном минимальном уровне воды и поддерживать тепло в доме. Питатель может также защитить паровой котел, подавая в него воду, если газовый клапан заблокируется в открытом положении.
Сколько воды необходимо котлу для поддержания работы, зависит от его мощности, и это очень легко подсчитать. Это работает так: все котлы, независимо от их размера, теряют воду в пар с постоянной скоростью. В идеале их следует кормить со скоростью 1 галлон в минуту на 250 000 британских тепловых единиц в час., Полная нагрузка (D.O.E. Теплопроизводительность). Итак, если котел рассчитан, скажем, на 500000 БТЕ / час, и уровень воды падает до линии подачи, вам следует добавить около 2 галлонов в минуту, чтобы горелка оставалась включенной.
При паровом отоплении жилых домов это можно очень эффективно сделать с помощью WFE Water Feeder от McDonnell & Miller. Когда производители котлов уменьшили размер новых паровых котлов, специалисты M&M разработали этот питатель, чтобы защитить эти небольшие котлы от нежелательных отключений. Устройство подачи воды WFE получает сигнал от датчика низкого уровня воды серии PSE-800 или поплавкового устройства серии 67.У него есть временная схема, которая ждет минуту, подает в течение минуты, ждет минуту и так далее. Этот хорошо продуманный цикл подачи позволяет конденсату возвращаться, что значительно снижает вероятность затопления котла.
Серия PSE-800 МД для паровых котлов
Важно знать, что новый дозатор воды McDonnell & Miller WFE включает три отдельных отверстия. Один из них уже установлен в питателе на заводе, и он настроен на скорость подачи 2 галлона в минуту.Это отверстие подойдет для любого парового отопительного котла с номинальной мощностью до 500 000 БТЕ / час. Питатель также имеет два дополнительных отверстия: одно для скорости подачи 1 галлон в минуту, а другое — для скорости подачи 4 галлона в минуту.
Устройство подачи воды WFE
Если вы работаете с очень маленьким паровым котлом на замену — скажем, мощностью 125 000 британских тепловых единиц в час. — Вы должны использовать отверстие на 1 галлон в минуту, которое подходит для котлов мощностью до 250 000 БТЕ / час. Это меньшее отверстие будет подавать медленнее и уменьшит вероятность того, что возвращающийся конденсат затопит котел.Если у вас есть паровой котел большего размера, мощностью до 1 000 000 БТЕ / час, переключитесь на отверстие на 4 галлона в минуту. Это отверстие большего размера позволит питателю удовлетворить потребности более крупного котла и предотвратить его отключение в случае возникновения утечки в системе.
Найдите местного представителя:
http://mcdonnellmiller.com/sales-service/
Просмотрите веб-страницу устройства подачи воды WFE:
http://mcdonnellmiller.com/water-feeders/wfe-uni-match-electronic-feeder /
Нажмите здесь, чтобы загрузить pdf-файл SteamTeam за апрель 2019 года.
Нагрев воды для бытового потребления — Energy Education
Рисунок 1. Водонагреватель накопительного бака. [1]Нагрев воды для бытового потребления — это процесс нагрева воды для личного пользования, который может потреблять большое количество энергии. В канадских домах водяное отопление может потреблять 15-25 процентов энергии, используемой в доме, в зависимости от типа дома, количества жителей и образа жизни тех, кто в нем живет. Важно отметить, что водяное отопление часто превышает все потребности домашнего хозяйства в электричестве, см. График ниже. [2] Канадцы используют в среднем 75 литров горячей воды каждый день для мытья посуды, стирки одежды, уборки и личной гигиены. Этот объем воды довольно велик, и его нагрев может привести к большим счетам за электроэнергию. [2] Старые водонагреватели можно заменить, переработать или использовать повторно. Для получения дополнительной информации см. Think Tank Home.
Источник энергии для водонагревателей, как правило, тот же, что люди используют для отопления помещений, хотя это не всегда так. Возможные источники энергии включают электричество, природный газ, пропан и нефть. [3] У каждого источника есть свои преимущества и недостатки. Например, электрические обогреватели не требуют вентиляции, но не могут работать во время отключения электроэнергии и потребляют намного больше первичной энергии, чем природный газ. Обогреватели, работающие на природном газе, требуют соответствующего воздушного потока и вентиляции, но нагреваются быстрее и потребляют меньше первичной энергии. Пропан имеет те же преимущества, что и природный газ, но топливо более дорогое и требует плановой доставки.
Расходы можно снизить, выбрав более энергоэффективный водонагреватель, уменьшив количество используемой горячей воды или установив устройство рекуперации тепла дренажной воды, чтобы снизить тепловую нагрузку.Эти устройства представляют собой простые трубы, которые отбирают тепло от отработанной теплой воды, стекающей в канализацию, и передают его на подогрев воды, поступающей в резервуар для горячей воды. [4] Кроме того, при покупке водонагревателя важно учитывать «второй ценник», то есть стоимость эксплуатации изделия в течение его срока службы. Иногда более рентабельно купить более дорогую и более энергоэффективную модель, так как это сэкономит деньги пользователя в долгосрочной перспективе. [2]
Способы нагрева воды
Как правило, все водонагреватели используют какое-то топливо для получения энергии.Затем эта энергия используется для повышения температуры холодной воды из системы водоснабжения перед использованием. Доступен широкий выбор водонагревателей, и некоторые из наиболее распространенных из них перечислены ниже. Их можно использовать независимо, но иногда их объединяют в системы. [4]
Водонагреватели резервуаров для хранения
Рисунок 2. Схема водонагревателя накопительного бака в разрезе. [5]Водонагреватели с накопительным баком, такие как тот, что показан на Рисунке 2, являются наиболее часто используемым типом водонагревателей для дома.В этих системах нагретая вода хранится в баке, поэтому в любое время доступно определенное количество горячей воды. Когда открывается кран для горячей воды, вода вытекает из бачка из-под крана. Затем в резервуар поступает ненагретая вода, чтобы заменить использованную воду. [4] Термостаты используются на горелке для поддержания температуры воды. Эти водонагреватели оснащены предохранительным клапаном температуры и давления для обеспечения безопасности.
Эти нагреватели могут быть неэффективными, но их можно сделать более энергоэффективными, если минимизировать потери в режиме ожидания или улучшить передачу тепла от сгорания воде за счет минимизации потерь тепла из вентиляционных отверстий или дымоходов нагревателей. [4]
Бесконтактные водонагреватели
Водонагреватели без резервуаров, как следует из их названия, представляют собой нагреватели, которые нагревают проточную воду и, следовательно, не требуют резервуара для хранения. Вода нагревается только при необходимости, это увеличивает эффективность за счет исключения потерь в режиме ожидания. Большинство электрических водонагревателей по запросу не могут обеспечить всю воду, необходимую для дома, поэтому они редко используются для этих целей. Тем не менее, несколько газовых обогревателей без резервуаров могут обеспечить достаточное количество воды для снабжения большинства домов. [4] Газовые версии этих обогревателей, как правило, устанавливаются на внешней стене, что упрощает отвод дымовых газов.
Водонагреватели с тепловым насосом
Водонагреватели с тепловым насосом или HPWHs используют электричество и забирают тепло из воздуха и перемещают его в воду вместо того, чтобы напрямую преобразовывать электричество в тепло. Воздух из комнаты, в которой находится обогреватель, отводит тепло и передается резервуару с водой. Одна из проблем этих обогревателей заключается в том, что они не только удаляют тепло из воздуха, но и удаляют влагу, которая может вызывать дискомфорт. [4] Летом, однако, отвод тепла из дома от этих систем может быть полезным. Зимой они могут увеличить потребность в обогревателе.
Земляные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды в дополнение к обогреву и охлаждению помещений. В качестве источника тепла они используют температуру Земли или грунтовых вод.
Солнечные водонагреватели
- основная статья
Энергия Солнца также может использоваться для нагрева воды в солнечных системах горячего водоснабжения.Обычно они не используются сами по себе, а вместо этого выбираются для обеспечения около 60% потребностей дома в горячей воде. [4] В этих системах используются солнечные коллекторы, циркуляционный насос, а также резервуары для хранения. Обычно они используются для подогрева воды, после чего используют обычный нагреватель.
Визуализация данных
Как упоминалось выше, для нагрева воды для бытового потребления используется значительное количество энергии. Чтобы получить представление о том, сколько энергии это соответствует по сравнению с другими потребностями в энергии в жилищном секторе, ниже приведен график.Кусочки круговой диаграммы можно навести указатель мыши, чтобы увидеть фактические значения энергии в ПДж. Приведенные ниже данные показывают, сколько энергии было использовано канадцами для различных бытовых целей в 2012 году. [6] Обратите внимание, что в Канаде для нагрева воды используется больше энергии для конечного потребления, чем для всего потребления электроэнергии в жилых домах вместе взятых!
Список литературы
онлайн-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курсов.»
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации «
Стивен Дедак, П.Е.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным.Я многому научился и их было
очень быстро отвечает на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании веб-сайт. Хорошо организованный. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей роте
имя другим на работе.»
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.
с деталями Канзас
Авария City Hyatt «
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель.Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Нашел класс
информативно и полезно
на моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны. You
— лучшее, что я нашел ».
Рассел Смит, П.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на изучение
материал «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле,
человек узнает больше
от сбоев.»
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения »
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы, т.е. позволяете
студент для ознакомления с курсом
материалов до оплаты и
получает викторину.»
Arvin Swanger, P.E.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
получил огромное удовольствие «
Mehdi Rahimi, P.E.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
на связи
курсов.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
.обсуждаемых тем »
Майкл Райан, П.Е.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я очень рекомендую
всем инженерам »
Джеймс Шурелл, П.Е.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основании каких-то неясных раздел
законов, которые не применяются
до «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор»
организация «
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн-формат был очень
доступный и удобный для
использовать. Большое спасибо «.
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Joseph Frissora, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
Предоставлено фактических случаев »
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.
тест действительно потребовал исследований в
документ но ответы были
в наличии. «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.
в транспортной инженерии, которая мне нужна
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, П.Е.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курсов со скидкой.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще
курсов. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
приходится путешествовать. «
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно ».
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время искать, где на
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, П.Е.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теорий. «
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по
.мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
CE единиц. «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад помочь финансово
по ваш промо-адрес электронной почты который
сниженная цена
на 40% «
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
коды и Нью-Мексико
правил. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
при необходимости дополнительных
аттестат. «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценено! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материалы были краткими и
в хорошем состоянии »
Glen Schwartz, P.E.
Нью-Джерси
«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —
хороший справочный материал
для деревянного дизайна. «
Брайан Адамс, П.E.
Миннесота
«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»
Роберт Велнер, П.Е.
Нью-Йорк
«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование
корпус курс и
очень рекомендую .»
Денис Солано, P.E.
Флорида
«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими
хорошо подготовлен. «
Юджин Брэкбилл, П.Е.
Коннектикут
«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на номер
.обзор где угодно и
всякий раз, когда.»
Тим Чиддикс, P.E.
Колорадо
«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».
Уильям Бараттино, P.E.
Вирджиния
«Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».
Тайрон Бааш, П.E.
Иллинойс
«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание
материала. Полная
и комплексное »
Майкл Тобин, P.E.
Аризона
«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс
поможет по телефону
работ.»
Рики Хефлин, П.Е.
Оклахома
«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».
Анджела Уотсон, П.Е.
Монтана
«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».
Кеннет Пейдж, П.E.
Мэриленд
«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный
и отличный освежитель ».
Luan Mane, P.E.
Conneticut
«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем
вернись, чтобы пройти викторину «
Алекс Млсна, П.E.
Индиана
«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю
это вся информация, которую я могу
использование в реальных жизненных ситуациях »
Натали Дерингер, P.E.
Южная Дакота
«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне
успешно завершено
курс.»
Ира Бродский, П.Е.
Нью-Джерси
«Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материал для изучения, а потом возвращаться
и пройдите викторину. Очень
удобно а на моем
собственный график «
Майкл Гладд, P.E.
Грузия
«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»
Dennis Fundzak, P.E.
Огайо
«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH
Сертификат. Спасибо за изготовление
процесс простой. »
Fred Schaejbe, P.E.
Висконсин
«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил
часовой PDH в
один час. «
Стив Торкильдсон, P.E.
Южная Каролина
«Мне понравилось загружать документы для проверки содержания
и пригодность, до
имея для оплаты
материал .»
Ричард Вимеленберг, P.E.
Мэриленд
«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».
Дуглас Стаффорд, П.Е.
Техас
«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем
.процесс, требующий
улучшение.»
Thomas Stalcup, P.E.
Арканзас
«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу
сертификат. «
Марлен Делани, П.Е.
Иллинойс
«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по телефону
.многие различные технические зоны за пределами
по своей специализации без
надо ехать.»
Гектор Герреро, П.Е.
Грузия
Является ли водород решением проблемы отопления дома с нулевым расходом? | Энергетические исследования
27 июня 2019 года министр энергетики и чистого роста Крис Скидмор подписал документы, обязывающие Великобританию сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году. Если у нас есть хоть какие-то шансы на достижение этой цели, известной как «чистый ноль» ”, Нам предстоит решить одну огромную проблему: отопление дома.
На обогрев наших домов приходится от четверти до трети выбросов парниковых газов в Великобритании. Это более чем в 10 раз превышает количество CO 2 , созданное авиационной промышленностью. Около 85% домов сейчас используют центральное отопление, работающее на газе, и большая часть приготовления пищи на газе все еще используется. По любым меркам экологизация этой системы — огромная проблема. Но если верить недавним отчетам, может быть простой и эффективный способ сделать это: перейти от использования природного газа к водородному газу.
Водород находится в изобилии в мире природы и, по мнению его сторонников, может обеспечить чистое и эффективное питание следующего поколения газовых приборов.
«Водород привлекает тем, что многие потребители не заметят никакой разницы. Клиенты будут продолжать использовать котлы для обогрева своих домов аналогично природному газу », — говорит Роберт Сансом из группы по энергетической политике Института инженерии и технологий. Он является ведущим автором исследования, проведенного институтом под названием «Переход на водород».
Вместе с коллегами Sansom оценил инженерные риски и неопределенности, связанные с переводом нашей газовой сети на водород. Их вывод состоит в том, что нет никаких причин, по которым невозможно было бы перепрофилировать газовую сеть на водород.
Но это не значит, что это будет легко. Существуют технологические и практические препятствия, потому что не существует плана для такого преобразования: нигде в мире нет места, где можно было бы поставлять чистый водород в дома и на предприятия. Великобритании придется стать пионером во всем.
Интерес к водороду как к способу обогрева домов начался в 2016 году с доклада под названием h31. Он проводился компанией Northern Gas Networks, газораспределителем на севере Англии, и рассматривал вопрос о том, технически и экономически целесообразно преобразовать Лидс на 100% водород вместо природного газа.
«Они рассмотрели множество деталей, от заводов по производству водорода до домов людей», — говорит Сансом.
В отчете проводится параллель с тем, как газовая промышленность перешла с городского газа на природный в 1960-х и 1970-х годах.Городской газ представлял собой комбинацию водорода, окиси углерода и метана. В основном он производился путем перегонки угля и нефти и использовался в течение первых 150 лет газовой промышленности Великобритании. С открытием в Северном море природного газа, состоящего преимущественно из метана, Великобритания в течение десятилетия предприняла общенациональную программу по конверсии 40-метровой техники.
Одновременно будут преобразованы целые улицы. Инженеры осматривали бы газовые приборы, а затем перестраивали их. Одновременно отключили городской газ и продули трубопроводы инертным газом.Наконец, в систему был закачан природный газ, и инженеры должны были убедиться, что каждое устройство работает правильно, прежде чем перейти на следующую улицу.
Некоторые производители теперь настолько убеждены, что подобное может случиться с водородом, что они уже начали разрабатывать новые бытовые приборы. В феврале компания Worcester Bosch представила прототип своего водородного котла. Сначала он будет работать на природном газе, а затем, после технического обслуживания, на водороде.
В пользу водорода также работает то, что в течение последних 20 лет газовая промышленность систематически заменяла металлические трубы в своей «железной магистрали» на желтые полиэтиленовые.Около 90% труб будет заменено к 2030 году. Это хорошая новость для водорода, потому что газ вступает в реакцию со старыми металлическими трубами, делая их хрупкими. Но полиэтилен безопасен.
«Фактически мы начали программу водородонепроницаемости нашей газовой сети, даже не зная, что мы делаем это», — говорит Сансом, которого эта концепция все больше и больше впечатляет. «С личной точки зрения, я был в напряжении, когда приступил к этой работе. Но я обнаружил, что соскользнул на сторону водорода с точки зрения его жизнеспособности как низкоуглеродной альтернативы природному газу », — говорит он.
Водородный котел Worcester Bosch. Фотография: Worcester BoschНо не всех убедил этот внезапный интерес к водороду. Ричард Лоус из Группы по энергетической политике Университета Эксетера говорит, что до недавнего времени считалось, что отопление необходимо каким-то образом электрифицировать, чтобы выполнить наши обязательства в отношении климатического кризиса. «Это в основном явилось результатом многих лет технического и экономического моделирования, чтобы посмотреть, как добиться полного обезуглероживания отопления в Великобритании», — говорит Лоуз.
Переключение отопления с газа на электричество означало бы использование тепловых насосов. Они используют электричество для извлечения тепла из воздуха или земли. В случае теплового насоса с воздушным источником он работает как холодильник, но вместо того, чтобы высасывать тепло из отделения для пищевых продуктов, он вытягивает его из воздуха и направляет в дом, где он используется для нагрева воды, т.е. подключен к радиаторам центрального отопления и хранится в баке для горячей воды.
Но поскольку эта технология работает при более низких температурах, чем существующие котлы, она требует, чтобы многие дома были намного лучше изолированы или имели радиаторы большего размера, способные обеспечивать большую тепловую мощность.Для тех, кто перешел на комбинированные котлы с непрерывным обогревом, потребуется переустановка бака для горячей воды.
Это обширная работа, но она того стоит, по словам Лоуза, который снял свой собственный газовый котел и теперь использует тепловой насос с воздушным источником тепла для обогрева своего дома. «Это было много работы, но мой дом и система отопления теперь намного эффективнее. Здесь всегда тепло, всегда есть горячая вода, и расходы на эксплуатацию в основном такие же, как и на газ », — говорит он.
Со стороны газовой промышленности несколько лицемерно говорить, что мы не можем рыть дороги, когда они делали это в течение 20 летРичард Лоуз
Третий подход называется централизованным теплоснабжением.Он предусматривает нагрев воды на центральном предприятии с использованием отработанного тепла промышленных предприятий или экологически чистых источников, таких как солнечная энергия. Затем горячая вода подается во многие дома одновременно по сети надежно изолированных подземных труб. Оба метода могут значительно снизить углеродный след домашнего отопления, но обратная сторона заключается в том, что они требуют большой работы для их внедрения в национальном масштабе.
Централизованное теплоснабжение потребует прокладки водопроводных труб под домами, а широкое использование тепловых насосов потребует модернизации электрических цепей Национальной сети.Сторонники водорода заявляют, что именно такого рода сбоев можно избежать, потому что большая часть национальной инфраструктуры уже модернизирована. Этот аргумент не подходит для Лоуза. «Со стороны газовой отрасли кажется немного лицемерным утверждать, что мы не можем рыть дороги, хотя они делали это последние 20 лет», — говорит он.
Он указывает, что, хотя потребитель может не испытывать таких серьезных сбоев, серьезные проблемы для газовой отрасли остаются. Например, Национальная система передачи, представляющая собой сеть трубопроводов, по которым газ от прибрежных терминалов поступает к газораспределительным компаниям и другим крупным потребителям, сделана из металла.Это должно быть каким-то образом защищено от охрупчивания, прежде чем произойдет переход на водород.
«Водород, конечно, не серебряная пуля», — говорит Лоуз. А если мы отвлечемся на это, мы можем столкнуться с еще большими проблемами, полностью пропустив энергетический план на 2050 год.
Но если с водородом так много неуверенности, почему газовая промышленность, которая финансирует многие исследования, так сильно его продвигает? По словам Криса Гудолла, экономиста в области энергетики и автора книги «Что нам нужно делать сейчас для будущего без углерода» , это вопрос выживания.
«Они не хотят, чтобы их промышленность была съедена переключением на электричество для отопления. Поэтому они действуют так быстро, как могут, чтобы убедить нас в использовании водорода », — говорит он. И все сводится к тому, как добывается газ.
Водород в чистом виде на Земле не встречается. Вместо этого его нужно извлекать из других веществ, и лучше всего его извлекать из метана, то есть из природного газа. Таким образом, газовые компании могли эффективно поддерживать свою текущую деятельность.
Но дополнительные этапы извлечения водорода поднимут цену. Кроме того, при экстракции в качестве побочного продукта образуется диоксид углерода, поэтому необходимо разработать крупномасштабную технологию улавливания углерода, чтобы предотвратить его утечку в атмосферу. Хотя это технология, которую Великобритании все равно придется разработать, чтобы достичь нулевого уровня к 2050 году, она увеличит стоимость.
Первый в Северной Ирландии автобус, работающий на водородных топливных элементах, Wrightbus, представлен в январе.Фотография: Лиам МакБерни / PAНо природный газ — не единственное вещество, содержащее водород. Вода тоже, и водород можно освободить с помощью процесса, называемого электролизом, при котором не образуется диоксид углерода. Чтобы сделать его полностью экологически чистым, что является высшей надеждой, электролиз можно было бы использовать с помощью ветряных электростанций. Однако в настоящее время цена на такую электроэнергию высока, и это приведет к еще большему росту цен на водород.
Гудолл надеется, что стоимость будет снижаться по мере совершенствования технологий, но предупреждает: «Вы можете обвиниться в бессмысленном оптимизме, просто сказав это.”
В энергетическом ландшафте Великобритании будущего, без сомнения, сложно ориентироваться. Возможно, лучший путь будет открыт, если не противопоставлять различные решения друг другу. «У всех трех есть сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что каждая из них будет играть важную роль в качестве замены природного газа», — говорит Сансом. Даже противники водорода признают это. «Как нишевая технология она может иметь реальную ценность», — говорит Лоус. Далее он перефразирует рекламу пива Heineken 70-х и 80-х годов, заявив, что водород потенциально может достичь тех частей страны, которые не могут достичь другие решения в области энергетики.
Гудолл также видит роль водорода в «хранении» энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца. Идея состоит в том, что в ветреные месяцы любая дополнительная электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, будет использоваться для производства водорода, который затем будет храниться. Когда возникает повышенный спрос на национальную энергосистему или сезонное падение мощности, производимой из возобновляемых источников энергии, водород можно сжигать для производства электроэнергии.
Дело в том, что все варианты обезуглероживания наших систем отопления потребуют значительных сбоев и затрат.И пока правительство продолжает размышлять, время идет к 2050 году.
«Нет необходимости ждать. Теперь мы можем развернуть то, что работает нормально », — говорит Лоуз, имея в виду свой собственный опыт замены газового котла на тепловой насос. «Безотлагательность изменения климата означает, что на самом деле нет причин откладывать».
Другие считают, что водород играет определенную роль, и полагают, что на его рассмотрение стоит потратить немного больше времени. Но есть одна истина, с которой все согласны. «Все это нелегко.Если кто-то говорит вам, что это легко, они вводят вас в заблуждение », — говорит Лоуз.
Автомобили с водородным двигателем
Водородная заправочная станция в Сеуле, Южная Корея. Фотография: Kim Hong-Ji / ReutersВодород также может приводить в действие транспортные средства, но не так, как он обогревает дома. Вместо того, чтобы сгореть, водород вступает в реакцию с кислородом внутри устройства, называемого топливным элементом. Электричество и вода производятся. Электричество запускает машину, из выхлопной трубы капает вода.
Попытке перейти на водородные автомобили в 1990-х годах помешали электрические автомобили, которые накапливают свою энергию в бортовой батарее.Но новый толчок для водородных транспортных средств исходит из Азии. Китай, Япония и Южная Корея поставили перед собой амбициозные цели — к 2030 году использовать на своих дорогах миллионы автомобилей с водородным двигателем.
Toyota и Hyundai предлагают автомобили на водороде в Великобритании, но в настоящее время в стране имеется менее 20 водородных заправочных станций. Великобритания, в основном сосредоточенная вокруг M25.
«Будет действительно интересно посмотреть, что произойдет», — говорит Лоуз. Но сам он не убежден: «Водород намного дороже электричества, а автомобиль дороже электромобиля.»
Начало теплового сезона | Город Нью-Йорк
1 октября 2020 г.
Общие вопросы СМИ HPD: [email protected]
Пресс-секретарь Джереми Хаус: [email protected]
С началом «отопительного сезона» город напоминает арендаторам, собственникам и домовладельцам температурные требования для всех квартир и возможность получения финансовой помощи для собственности, занимаемой владельцами.
В прошлый отопительный сезон инспекторы HPD проработали пандемию, проведя более 100 000 проверок систем отопления и горячего водоснабжения.
НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — Департамент сохранения и развития жилищного строительства сегодня объявляет о начале «теплого сезона» в Нью-Йорке, во время которого все владельцы жилых домов обязаны поддерживать температуру в помещении на уровне 68 градусов, когда температура наружного воздуха опускается ниже 55 градусов. в течение дня. Температура в помещении также должна быть минимум 62 градуса за ночь, независимо от температуры наружного воздуха. По закону владельцы зданий обязаны обеспечивать горячую воду до 120 градусов круглый год.
Во время последнего сезона тепла инспекторы HPD продолжили критически важные операции по охране здоровья и безопасности для домашних хозяйств в Нью-Йорке в разгар местной вспышки COVID-19, проведя более 100 000 проверок систем отопления и горячего водоснабжения.
«Жилищные инспекторы и сотрудники службы аварийного ремонта HPD — одни из незамеченных героев этого кризиса, которые проводят проверки и аварийный ремонт в наиболее серьезных условиях в разгар вспышки COVID-19. Мы продолжим полагаться на их преданность делу этой зимой, поскольку они будут работать над тем, чтобы обеспечить отопление и горячую воду в соответствии с требованиями закона », — сказала комиссар HPD Луиза Кэрролл .«Если в вашей квартире нет отопления или горячей воды в холодные месяцы, сообщите об этом домовладельцу. Если состояние не исправлено, сообщите об этом по телефону 311. HPD серьезно относится к каждой жалобе и будет требовать от владельцев ответственности перед законом ».
«Наступила осенняя погода, и мы не успеем это узнать», — сказал член Ассамблеи Стивен Цимбровиц (Демократическая Республика Бруклин), председатель Жилищного комитета Ассамблеи. «Чтобы обеспечить безопасную зиму для всех, как арендаторам, так и арендодателям важно понимать требования города к теплому сезону и знать, что делать в случае возникновения проблем с теплом или горячей водой.«
«Поскольку мы продолжаем наши усилия по защите жителей Нью-Йорка во время этой пандемии, важно, чтобы мы правильно усвоили основы, включая обеспечение доступа каждого к безопасным и достойным условиям жизни», — сказал сенатор штата Брайан Кавана, председатель Сената. Жилищный комитет. «Так что сейчас хорошее время, чтобы напомнить арендаторам и арендодателям, что действуют наши законы об отоплении и горячем водоснабжении. Я благодарю Департамент сохранения и развития жилищного фонда за активизацию их усилий по обеспечению соблюдения этих законов, чтобы помочь жителям города оставаться в безопасности в своих домах.”
«Сезон тепла» 2020-2021 гг. Начинается в четверг, 1 октября 2020 г., и продолжается до воскресенья, 31 мая 2021 г.
Если в квартире не хватает тепла и / или горячей воды, жильцы должны сначала попытаться уведомить владельца здания, управляющего агента или суперинтенданта. Если обслуживание не восстанавливается, арендатор должен зарегистрировать официальную жалобу по телефону 311. Чтобы подать жалобу, арендаторы могут позвонить по номеру 311, посетить веб-сайт 311 или использовать приложение 311Mobile (на устройствах Android и iOS), чтобы подать жалобу.Жильцы с нарушениями слуха могут регистрировать жалобы с помощью устройства тонального набора для глухих (TDD) по телефону (212) 504-4115.
Обеспечение соблюдения законов об отоплении и горячем водоснабжении — лишь один из многих способов, с помощью которых жилищные инспекторы HPD помогают жителям Нью-Йорка оставаться в безопасных и надежных домах. С 2018 по 2019 год группа по обеспечению соблюдения законов HPD провела 1,4 миллиона проверок и выявила 1,1 миллиона нарушений, начиная с нагрева и заканчивая краской на основе свинца, плесенью и вредителями. Во время пандемии COVID-19 инспекторы HPD продолжали реагировать на жалобы в пяти районах, принимая необходимые меры безопасности, чтобы обеспечить удовлетворение критических жилищных потребностей, пока семьи проводят много времени дома.HPD взимает сборы, штрафы и проводит аварийный ремонт в соответствии с гарантией, чтобы обеспечить домохозяйства необходимыми услугами отопления и горячего водоснабжения.
HPD максимально быстро реагирует на жалобы на тепло и горячую воду. Среднее время от подачи жалобы до проверки увеличилось до 2,1 дня, увеличившись на целый день в период с 18 по 2019 финансовый год. Множественные жалобы от конкретного здания могут и часто являются результатом одного состояния, требующего ремонта. HPD рекомендует арендаторам проверять веб-страницу HPD, чтобы узнать о результатах рассмотрения жалобы.Арендаторы также могут получать обновления статуса жалобы с помощью текстового сообщения, если номер телефона указан при подаче жалобы. Если домовладелец не может обеспечить отопление полностью, Программа аварийного ремонта HPD или Отдел жилищных споров вмешаются, чтобы восстановить тепло.
Чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, связанные с переохлаждением в помещении, люди, живущие в домах или квартирах без тепла, должны защищать себя, надевая теплые слои одежды, сохраняя водный баланс и обеспечивая достаточное количество безопасного тепла.Использование дополнительного отопления может быть опасным. Чтобы узнать больше о том, как согреться этой зимой, посетите веб-сайт Департамента здравоохранения и психической гигиены (DOHMH), чтобы просмотреть их интерактивную онлайн-инфографику.
Владельцам недвижимости с низким доходом, у которых возникают проблемы с поддержанием тепла в своих домах, следует обращаться в Программу помощи в сфере домашнего энергоснабжения по телефону 1-800-692-0557. Соответствующие критериям домохозяйства могут получить дополнительную информацию о помощи в оплате счетов за отопление или ремонте отопительного оборудования.
В «Теплый сезон» 2019-2020 гг. (1 октября st 2019 — 31 мая st 2020):
170 171 Всего проблем с отоплением и горячей водой было сообщено городу через 311 (это число включает повторные звонки), что на 27 процентов меньше по сравнению с предыдущим «сезоном жары».”
инспектора HPD предприняли 104 052 проверки системы отопления и / или горячего водоснабжения (это число включает несколько попыток проверки в ответ на жалобу). Инспекторы HPD написали 3 547 нарушений, связанных с отоплением, и 5 164 нарушениями горячего водоснабжения, что на 22 процента меньше и на 10 процентов меньше по сравнению с предыдущим «отопительным сезоном».
HPD завершила аварийный ремонт на общую сумму 1,1 млн долларов США, включая доставку топлива, ремонт котлов или ремонт системы горячего водоснабжения.Все расходы на ERP оплачиваются собственностью.
HPD подала в суд 1 662 иска о перегреве и взыскала 634 497 долларов в качестве штрафных санкций. Дополнительные 196 000 долларов были собраны в виде штрафов за тепловые поселения.
HPD собрало 195 727 долларов на тепловую инспекцию.
Главный совет сообщества в каждом районе по жалобам на первичное отопление / горячую воду
[Обратите внимание: здесь содержатся повторяющиеся жалобы]
Манхэттен
- CB 12
Всего жалоб: 11 954 | Пиковый месяц декабрь 2019 г. (2,401)
Бронкс
- CB 5
Всего жалоб: 10 243 | Пиковый месяц ноябрь 2019 г. (1,998)
Бруклин
- CB 14
Всего жалоб: 5,850 | Пиковый месяц ноябрь 2019 г. (1,175)
Квинс
- CB 4
Всего жалоб: 4 510 | Пиковый месяц ноябрь 2019 г. (1,184)
Статен-Айленд
- CB 1
Всего жалоб: Всего 1 071 | Пиковый месяц ноябрь 2019 г. (194)
Сколько стоит домашняя геотермальная система?
Факторы затрат на геотермальный тепловой насос
Средний геотермальный тепловой насос стоит от 1500 до 2500 долларов за тонну на территории обслуживания Dandelion, которая включает в себя части штата Нью-Йорк.Хотя точный размер теплового насоса определяется потребностями дома в отоплении и охлаждении, для стандартного дома на одну семью площадью 2000 квадратных футов обычно требуется 5-тонный тепловой насос (от 7500 до 12500 долларов).
Фактическая цена на тепловой насос увеличивается или уменьшается в зависимости от переменных, указанных ниже.
Размер теплового насоса
Геотермальный тепловой насос должен иметь надлежащие размеры, чтобы точно соответствовать потребностям дома в отоплении и охлаждении. Подрядчики с хорошей репутацией выполняют так называемый Manual J, отраслевой стандарт для расчета притока и потерь тепла в доме — количества тепла, теряемого через внешнюю часть дома в более прохладные месяцы, и количества тепла, полученного в более теплые месяцы.На потребности дома в обогреве и охлаждении влияет множество переменных, включая размер дома, изоляцию, количество окон, географическое положение, протечку в воздуховоде и даже ориентацию на солнце.
При разработке теплового насоса Dandelion мы стремились сбалансировать качество, эффективность и стоимость. Мы решили построить 2-ступенчатый тепловой насос, потому что он обеспечивает высокую эффективность без дополнительных затрат, связанных с насосом с регулируемой ступенью. Это означает, что наши клиенты видят более быстрый возврат своих инвестиций.
Рейтинг КПД теплового насоса
Два измерения используются для расчета эффективности геотермального теплового насоса — коэффициент полезного действия для отопления (COP) и коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER). COP указывает отношение произведенного тепла к количеству энергии, использованной для его производства, тогда как EER указывает количество тепла, удаленного из вашего дома, к количеству энергии, используемой для его отвода.
Геотермальные системы обычно имеют COP от 3-5 до EER от 15-25.Тепловой насос также является единственной системой отопления и охлаждения с COP выше 1! Чем выше COP и EER, тем меньше электроэнергии (и денег!) Используется для работы машины, но тем выше первоначальные затраты на ее покупку.
В среднем эффективность геотермальных тепловых насосов составляет 400%. Это означает, что на каждую единицу энергии, используемую для питания вашей геотермальной системы, в ваш дом поступает 4 единицы тепловой энергии. Энергия не создается как часть этого процесса — когда 1 единица электроэнергии потребляется для доставки 4, это означает, что 3 единицы энергии поглощаются из земли.
Системы, основанные на сжигании топлива, такие как масляные печи, однако, не могут достичь даже 100% эффективности, потому что они всегда доставляют меньше энергии, чем потребляют.
Пакетная система против сплит-системы
Геотермальный тепловой насос состоит из 3 основных компонентов:
Когда эти компоненты содержатся в одной коробке, она называется «упакованной» единицей. Если разделить части на отдельные коробки и установить их в разных местах дома, это называется «сплит-системой».
Дома с воздуховодами на чердаке или с низкими потолками в подвалах обычно требуют сплит-системы.
Сплит-системысложнее в установке, чем комплектные. В упакованном блоке все компоненты, которым необходим хладагент, собраны в одном месте, поэтому систему можно легко «заправить» хладагентом на заводе, где она изготовлена. Однако в сплит-системах эти детали должны быть соединены на месте с помощью медных трубок, где они спаяны и, наконец, заправлены хладагентом.
Из-за дополнительного оборудования, сложности и трудоемкости сплит-системы они обычно дороже, чем комплектные системы. Однако у них есть дополнительное преимущество, заключающееся в большей гибкости в отношении того, где в вашем доме расположены тепловой насос и кондиционер.
Компрессор теплового насоса Тип
Существует 3 типа компрессоров теплового насоса: одноступенчатый , двухступенчатый и регулируемый .
Одноступенчатый тепловой насос имеет только одну настройку — полную мощность.
Как только желаемая температура будет достигнута, установка выключится. Это означает, что одноступенчатые тепловые насосы не могут работать на более низких, более эффективных скоростях и часто отключаться и отключаться. Такое короткое время работы приводит к менее равномерному распределению температуры по всему дому и большей вероятности появления горячих и холодных точек.
Одноступенчатые тепловые насосы просты, что означает меньшие затраты на приобретение и ремонт. Однако из-за своей простоты они имеют более высокие эксплуатационные расходы, чем двухступенчатые и регулируемые тепловые насосы, из-за частоты, с которой они включаются и выключаются.
Двухступенчатый тепловой насос имеет 2 уровня мощности — высокий и низкий.
Он будет циклически включаться и выключаться на низкой скорости (первая ступень) в течение большей части года, пока не станет действительно холодным / горячим и ему нужно будет перейти на высокую скорость (вторая ступень), чтобы не отставать. Он автоматически переключается между ступенями в соответствии с указаниями термостата. Устройство потребляет меньше электроэнергии на низкой скорости (что делает систему более эффективной) и работает более длительные периоды времени.Эти длительные периоды времени циркулируют и перемешивают воздух в доме, делая его более однородным и осушающим во всем. Это исключает вероятность появления горячих и холодных точек.
Как только в доме будет достигнута желаемая температура, система переключится на нижнюю ступень и продолжит работу. Это колебание позволяет дому эффективно поддерживать стабильную, равномерную температуру. Двухступенчатые тепловые насосы обычно стоят больше, чем одноступенчатые тепловые насосы, но меньше, чем тепловые насосы с регулируемой ступенью, при этом достигается средний или отличный уровень эффективности.
Тепловой насос с регулируемой ступенью может постепенно изменять уровень мощности.
В результате эти блоки редко отключаются, поддерживая постоянную температуру и превосходную эффективность. Тепловые насосы с регулируемой ступенью стоят дороже, чем одноступенчатые или двухступенчатые тепловые насосы, но могут потребовать более высоких затрат на ремонт из-за своей сложности и лишь средней прочности.
Следует отметить, что, хотя тепловые насосы с регулируемой ступенью более эффективны, чем двухступенчатые тепловые насосы, прирост эффективности при переходе от двухступенчатой к регулируемой ступени невелик по сравнению с увеличением цены на возможности с регулируемой ступенью.
Большинство бытовых тепловых насосов имеют размер от 1 (12 000 БТЕ / час) до 5 тонн (60 000 БТЕ / час). В домах с более высокой нагрузкой на отопление и охлаждение требуются более крупные тепловые насосы, а иногда и более одного. Чем больше тепловой насос, тем выше стоимость.
Тепловой насос вода-воздух или тепловой насос вода-вода
Тепловой насос вода-воздух подходит для домов, в которых используются воздуховоды для отопления или охлаждения, тогда как тепловой насос вода-вода совместим с домами, в которых используются системы распределения тепла на водной основе, такие как радиаторы или внутрипольное лучистое отопление. .Системы водоснабжения обычно более сложные и, следовательно, более дорогие.
В старых домах обычно есть распределительные системы, которые предназначены для подачи тепла с помощью воды высокой температуры, которую вы получаете от бойлера (180F). Геотермальные системы типа вода-вода могут обеспечивать температуру воды только до 120F, что обычно означает, что старую распределительную систему (радиаторы и т. Д.) Необходимо заменить или вообще отказаться. Эти затраты быстро накапливаются.
Тепловой насос Dandelion — это водо-воздушный насос.Это означает, что он совместим только с домами, в которых для обогрева или охлаждения используются воздуховоды.
Чтобы получить индивидуальную оценку для вашего уникального дома, свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации по дому.
Факторы затрат на воздуховоды
Зональный контроль
Одна зона
Несколько зон
Однозонный дом имеет отопление и охлаждение по принципу «все или ничего», то есть теплый или прохладный воздух будет распределяться по всему дому во время работы системы.Дома с несколькими зонами разделены на зоны, каждая из которых имеет свой индивидуальный контроль температуры.
Установка зонирования требует установки заслонок, платы управления зонами и дополнительных термостатов для управления, куда направляется нагретый / охлажденный воздух из дома. Зонирование воздуховодов обеспечивает более точный контроль температуры в отдельных частях дома (например, у вас может быть отдельная зона в подвале и на основном уровне), но дополнительные компоненты увеличивают стоимость.
Использование воздуховодов
В некоторых случаях существующие в доме воздуховоды находятся в плохом состоянии или нуждаются в других модификациях.
Если в доме в настоящее время нет воздуховодов, добавление их может стоить от 5000 до 20 000 долларов или больше в зависимости от размера дома, сложности воздуховодов и других факторов.
Модернизация электрооборудования
Установка геотермального теплового насоса часто является частью «электрификации» дома.То есть переход от использования ископаемого топлива на территории к использованию электроэнергии для всех домашних нужд. Электрификация дома увеличивает общее количество потребляемой электроэнергии, и иногда это может привести к перегрузке основной линии или панели, которая обрабатывает электроэнергию в доме.
В этих случаях необходимо увеличить размер линии и / или панели. Это увеличение иногда незначительное и относительно обычное, поэтому стоимость будет ниже. Однако некоторые дома требуют значительного увеличения стоимости жилья.
Средний счет за коммунальные услуги, расходуемый домохозяйством в США каждый год
Допустим, вы не хотите переезжать в штат, в котором счета за коммунальные услуги стоят меньше. Вот хорошие новости: можно сократить деньги, которые вы тратите на электричество, воду и газ, просто изменив свои привычки или вложив средства в энергоэффективные приборы и изоляцию.
Включите термостат : Хотите снизить счета за отопление и охлаждение? Сосредоточьтесь на своем термостате. Зимой поддерживайте в доме холоднее, когда вас нет дома, и повышайте температуру, только когда вернетесь.Летом повышайте температуру в доме, когда вас нет дома. Нет необходимости использовать тепло или кондиционер, если вас нет рядом, чтобы насладиться этим.
Проверьте свои окна и двери : Сквозные окна и двери заставляют системы отопления и охлаждения вашего дома работать тяжелее. Это увеличивает ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги. Замените окна, пропускающие воздух, на более эффективные модели. Сделайте то же самое с дверьми, чтобы в доме не было холодного и горячего воздуха.
Принимайте более короткие душевые : Вы можете значительно сократить количество воды, потребляемой каждый месяц, и снизить расходы на воду, приняв более короткие душевые кабины.Сокращение времени приема душа всего на 5 минут в день может иметь огромное значение.
Купите более эффективную насадку для душа : Новые насадки для душа, даже эффективные, не слишком дороги. Купив душ, который потребляет меньше воды, вы сможете значительно сократить ежемесячные счета за воду.
Не используйте в стиральной машине горячую воду. : Вы удивитесь, сколько энергии потребляет ваша стиральная машина, когда вы стираете одежду в горячей воде.Чтобы сэкономить энергию, стирайте одежду в холодной или теплой воде.
Устранение утечек из кранов : негерметичный кран раздражает, но это также дорого. К концу месяца все эти капельки приводят к огромному количеству потраченной впустую воды. Почините мокрые краны и наблюдайте, как падает ваш счет за воду.
Инвестируйте в энергоэффективные приборы : Замена старых приборов энергосберегающими моделями может оказаться дорогостоящей, но эти новые модели потребляют гораздо меньше энергии.Потратив свои деньги на более эффективный холодильник, посудомоечную машину, печь или кондиционер, вы можете ежемесячно получать гораздо меньшие счета.
Инвестируйте в новые лампочки : Новые люминесцентные или светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные лампочки.