Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!
Самостоятельное изготовление теплоаккумулятора под силу каждому человеку, имеющему навыки работы с элементарными слесарными и хозяйственными инструментами. Для сборки такого агрегата не придется покупать какие-либо дорогостоящие детали и материалы. Комплектующие для самой простой модели можно найти в гараже либо кладовой любого запасливого и хозяйственного человека.
ТеплоаккумуляторПосле изучения следующего руководства вы сможете самостоятельно изготовить теплоаккумулятор и подключить его к отопительной системе.
Устройство и особенности работы теплоаккумулятора
По своей конструкции типичный теплоаккумулятор является стальным баком с патрубками вверху и внизу, одновременно являющимися концами змеевика, изготовленного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с тепловым источником, верхние – с системой отопления. Внутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения нужных ему задач.
Принцип работы агрегата построен на высокой теплоемкости воды. В целом механизм действия теплоаккумулятора можно описать так:
- в боковые стенки емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает холодная вода от водопровода или из резервуаров, через вторую подогретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
- верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком холодной воды котла, нижний – с патрубком горячей;
- циркулируя через змеевик, горячая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор прохладная жидкость выталкивает накопленный там горячий теплоноситель в отопительную систему, благодаря чему обогрев помещений продолжается еще в течение некоторого времени (в зависимости от емкости накопителя) даже при выключенном котле.
Важно! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.
Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления
Теплоаккумуляторы для систем отопления
Ключевые функции теплонакопителей
Принцип работы теплоаккумулятораТеплоаккумулятор имеет множество полезных функций, в числе которых:
- обеспечение пользователя горячей водой;
- нормализация температурного режима в обогреваемых помещениях;
- повышение показателей полезного действия отопительной системы с одновременным уменьшением расходов на обогрев;
- возможность объединения нескольких тепловых источников в единый контур;
- накопление лишней энергии, которую вырабатывает котел и т.д.
При всех своих преимуществах теплоаккумуляторы имеют всего 2 недостатка, а именно:
- ресурс накапливаемой теплой жидкости напрямую зависит от объема используемого бака, но при любых обстоятельствах он остается строго ограниченным и заканчивается довольно оперативно, поэтому нужно обязательно продумать вопрос обустройства дополнительной системы нагрева;
- более объемные накопители требуют достаточно много места для установки, к примеру, котельного помещения.
Сборка простого теплоаккумулятора
Простейший тепловой накопитель работает по принципу термоса. Стенки установки практически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно продолжительного времени.
Для сборки такого агрегата нам понадобятся следующие приспособления:
- бак. Объем подбирайте индивидуально, по своим потребностям и возможностям. Объективный минимум – 150 л;
- материал для теплоизоляции. Отлично подходит минеральная вата;
- клейкая лента;
- медные трубки для изготовления змеевика;
- бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.
Теплонакопитель можно собрать на основе железной бочки. Объем, как уже отмечалось, подбирается индивидуально, однако в использовании бака вместительностью меньше 150 л особого смысла нет.
Первый шаг
Подготавливаем бочку к дальнейшей работе. Если это старая емкость, тщательно очищаем ее от различных загрязнений и зачищаем следы коррозии.
Теплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — охлаждение ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — термометры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных системВторой шаг
Оборачиваем внешние стенки теплоизоляционным материалом. Хорошо подойдет минеральная вата. Окутанную теплоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.
Третий шаг
Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.
Четвертый шаг
Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (зависит от объема выбранной бочки) и диаметром порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем внутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В дальнейшем эта спираль будет нагреваться и отдавать полученное тепло воде в баке.
Пятый шаг
Делаем патрубки в боковых стенках накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать холодная вода, через другой выходить горячая. Патрубки оснащаем кранами для быстрого перекрытия циркуляции воды.
Шестой шаг
Устанавливаем тепловой накопитель и выполняем его подключение.
Для лучшего понимания порядка подключения теплоаккумулятора смотрим на схему.
Важно! Бочку можно ставить только на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание самостоятельно.
По рассмотренному способу выполняется подключение накопителя к системе обогрева, работающей с использованием 1 котла. В случае применения большего количества отопительных агрегатов, схема существенно усложнится. Систему придется оснастить датчиками давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответствующих навыков и должного опыта.
Использование теплоаккумулятора в разных системах обогрева
Схема ГВСТеплоаккумуляторы эффективно показывают себя при использовании в самых разнообразных системах обогрева. При этом в каждом случае подобный накопитель позволяет существенно сэкономить на отоплении.
Чаще всего тепловыми аккумуляторами комплектуются системы твердотопливного обогрева. Установка будет способствовать более экономичному расходу топлива и эффективному обогреву, а также предотвратит преждевременный износ отопительных радиаторов.
Не лишним будет тепловой аккумулятор и в системе электрического отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночью, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной стоимости, аккумулятор будет накапливать тепло. Днем же можно будет на некоторое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.
Используются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается распределение теплоносителя между контурами. Монтаж патрубков может быть выполнен на разной высоте, что позволит получать воду, нагретую до разной температуры.
Несколько слов о модернизации
Схема подключенияПри необходимости собранный нами тепловой аккумулятор легко модернизируется. Существует несколько способов.
- Мы можем установить снизу дополнительный теплообменник, благодаря которому будет накапливаться энергия, получаемая солнечным коллектором. Актуально для современных систем, использующих энергию солнца для обогрева помещений.
- Мы можем разделить внутреннее пространство емкости на несколько сообщающихся секций, что обеспечит более выраженное расслоение воды по температурам. Актуально для многоконтурных систем.
- Мы можем немного увеличить бюджет и выполнить теплоизоляцию стенок бака пенополиуретаном вместо минеральной ваты.
Этот материал позволит дополнительно уменьшить потери тепла.
- Мы можем увеличить количество патрубков и подключить накопитель тепла к более сложной системе обогрева, построенной на базе нескольких независимых контуров. Актуально для отопительных систем, обслуживающих большие дома с помощью котлов высокой мощности.
- Мы можем установить дополнительный теплообменник для накопления воды. Ее можно будет использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.
Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельной сборки, установки, подключения и модернизации теплового аккумулятора.
Удачной работы!
Видео – Теплоаккумулятор своими руками
Теплоаккумулятор Jaspi (л) | Время нагрева (час.![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт | 45 кВт | 50 кВт | 55 кВт | 60 кВт | |
500 | |||||||||
1000 | 2,3 | ||||||||
1200 | 2,8 | 2,2 | |||||||
1500 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | ||||||
1800 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | |||||
2000 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | |||||
2400 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||||
3000 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | ||||
3500 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | ||||||
4000 | 3,4 | 3,1 | |||||||
4500 | 3,5 |
Теплоаккумулятор своими руками – как сделать буферную емкость
Зачастую домовладельцы не в состоянии купить современное отопительное оборудование, поэтому ищут альтернативные решения. Взять хотя бы буферную емкость (иначе – тепловой аккумулятор), незаменимую вещь для систем отопления с твердотопливным котлом. Накопительный бак объемом 500 л стоит примерно 600—700 у. е., цена тысячелитровой бочки достигает 1000 у. е. Если же сделать теплоаккумулятор своими руками, а потом установить резервуар в котельной самостоятельно, удастся сэкономить половину указанной суммы. Наша задача – рассказать о способах изготовления.
Где применяется аккумулятор тепла и как он устроен
Накопитель тепловой энергии — это не что иное, как утепленный железный бак с патрубками для подключения магистралей водяного отопления. Буферная емкость выполняет 2 функции: накапливает избытки теплоты и обогревает дом в периоды, когда котел бездействует. Теплоаккумулятор замещает отопительный агрегат в 2 случаях:
- При обогреве жилища печью с водяным контуром либо котлом, сжигающим твердое топливо. Накопительная емкость работает для отопления ночью, после прогорания дров или угля. Благодаря этому домовладелец спокойно отдыхает, а не бегает в котельную.
Это комфортно.
- Когда источником тепла служит электрокотел, а учет потребления электричества ведется многотарифным счетчиком. Энергия по ночному тарифу обходится вдвое дешевле, поэтому днем работу системы отопления полностью обеспечивает тепловой аккумулятор. Это экономично.
Важный момент. Бак — аккумулятор горячей воды повышает эффективность твердотопливного котла. Ведь максимальный КПД теплогенератора достигается при интенсивном горении, которое невозможно постоянно поддерживать без буферной емкости, поглощающей излишки теплоты. Чем эффективнее сжигаются дрова, тем меньше их расход. Это касается и газового котла, чей КПД снижается в режимах слабого горения.
Аккумуляторный бак, заполненный теплоносителем, действует по простому принципу. Пока обогревом помещений занимается теплогенератор, вода в емкости нагревается до максимальной температуры 80—90 °С (теплоаккумулятор заряжается). После отключения котла к радиаторам начинает подаваться горячий теплоноситель из накопительного бака, обеспечивающего отопление дома в течение определенного времени (тепловая батарея разряжается). Длительность работы зависит от объема резервуара и температуры воздуха на улице.
Простейшая аккумулирующая емкость для воды заводского изготовления, показанная на схеме, состоит из таких элементов:
- основной резервуар цилиндрической формы, сделанный из углеродистой либо нержавеющей стали;
- теплоизоляционный слой толщиной 50—100 мм в зависимости от применяемого утеплителя;
- внешняя обшивка – тонкий окрашенный металл или полимерный чехол;
- присоединительные штуцера, врезанные в основную емкость;
- погружные гильзы для установки термометра и манометра.
Примечание. Более дорогие модели аккумуляторов тепла для систем отопления дополнительно снабжаются змеевиками для ГВС и подогрева от солнечных коллекторов.
Другая полезная опция – встроенный в верхнюю зону бака блок электрических ТЭНов.
Изготовление накопителей тепла в заводских условиях
Если вы всерьез озаботились установкой теплоаккумулятора и решили его сделать своими силами, то для начала стоит ознакомиться с заводской технологией сборки.
Резка на плазменном аппарате заготовок для крышки и днаПовторить технологический процесс в условиях домашней мастерской нереально, но некоторые приемы вам пригодятся. На предприятии бак–аккумулятор горячей воды делается в виде цилиндра с полусферическим дном и крышкой в таком порядке:
- Листовой металл толщиной 3 мм подается на аппарат плазменной резки, где из него получают заготовки торцевых крышек, корпуса, люка и подставки.
- На токарном станке изготавливаются основные штуцера диаметром 40 или 50 мм (резьба 1.5 и 2”) и погружные гильзы для приборов контроля. Там же вытачивается большой фланец для ревизионного люка размером около 20 см. К последнему приваривается патрубок для врезки в корпус.
- Заготовка корпуса (так называемая обечайка) в виде листа с отверстиями под штуцеры направляется на вальцы, изгибающие ее под определенным радиусом. Чтобы получить цилиндрическую емкость для воды, остается лишь сварить торцы заготовки встык.
- Из металлических плоских кругов гидравлический пресс штампует полусферические крышки.
- Следующая операция – сварочные работы. Порядок такой: сначала на прихватках варится корпус, потом к нему прихватываются крышки, затем идет сплошная проварка всех швов. В конце присоединяются штуцеры и ревизионный люк.
- Готовый накопительный бак сваривается с подставкой, после чего проходит 2 проверки на проницаемость – воздушную и гидравлическую. Последняя производится давлением 8 Бар, испытание длится 24 часа.
- Испытанный резервуар окрашивается и утепляется базальтовым волокном толщиной не менее 50 мм. Сверху емкость обшивается тонколистовой сталью с полимерным цветным покрытием либо закрывается плотным чехлом.
Вместо облицовки производители зачастую применяют специальный чехол (можно выбрать цвет)Справка. Для утепления бака производители используют разные материалы. К примеру, теплоаккумуляторы «Прометей» российского производства изолированы пенополиуретаном.
Большинство заводских аккумуляторов тепла рассчитаны на максимальное давление 6 Бар при температуре теплоносителя в системе отопления 90 °С. Это значение вдвое превышает порог срабатывания предохранительного клапана, устанавливаемого на группу безопасности твердотопливных и газовых котлов (предел — 3 Бар). Детально производственный процесс показан на видео:
Изготавливаем тепловую батарею самостоятельно
Вы решили, что без буферной емкости обойтись не сможете и хотите ее сделать своими руками. Тогда готовьтесь пройти 5 этапов:
- Расчет объема теплоаккумулятора.
- Выбор подходящей конструкции.
- Подбор и заготовка материалов.
- Сборка и проверка герметичности.
- Монтаж резервуара и подключение к системе водяного отопления.
Совет. Перед тем как посчитать объем бочки, подумайте, сколько места в котельной вы сможете под нее выделить (по площади и высоте). Четко определитесь, как долго водяной теплоаккумулятор должен замещать бездействующий котел, а уж потом приступайте к выполнению первого этапа.
Как рассчитать объем бака
Существует 2 способа расчета вместительности накопительного резервуара:
- упрощенный, предлагаемый производителями;
- точный, выполняемый по формуле теплоемкости воды.
Суть укрупненного расчета проста: под каждый кВт мощности котельной установки в баке выделяется объем, равный 25 л воды. Пример: если производительность теплогенератора составляет 25 кВт, то минимальная вместительность теплоаккумулятора выйдет 25 х 25 = 625 л или 0.625 м³. Теперь вспомните, сколько места выделено в котельной и подгоняйте полученный объем под реальные размеры помещения.
Справка. Желающие сварить самодельный теплоаккумулятор нередко задаются вопросом, как посчитать объем круглой бочки. Здесь стоит напомнить формулу расчета площади круга: S = ¼πD². Подставьте в нее диаметр цилиндрического резервуара (D), а полученный результат умножьте на высоту емкости.
Вы получите более точные размеры теплового аккумулятора, если воспользуетесь вторым способом. Ведь упрощенное вычисление не покажет, на сколько времени хватит рассчитанного количества теплоносителя при самых неблагоприятных погодных условиях. Предлагаемая методика как раз и пляшет от показателей, которые нужны вам и основывается на формуле:
m = Q / 1.163 х Δt
Здесь:
- Q – количество тепла, которое нужно накопить в аккумуляторе, кВт•ч;
- m – расчетная масса теплоносителя в баке, тонн;
- Δt – разность температур воды в начале и в конце нагрева;
- 1.163 Вт•ч/кг•°С — это справочная теплоемкость воды.
Дальше поясним на примере. Возьмем стандартный дом 100 м² со средним теплопотреблением 10 кВт, где котел должен простаивать 10 часов в сутки. Тогда в бочке необходимо аккумулировать 10 х 10 = 100 кВт•ч энергии. Начальная температура воды в отопительной сети – 20 °С, нагрев происходит до 90 °С. Считаем массу теплоносителя:
m = 100 / 1.163 х (90 — 20) = 1.22 тонны, что приблизительно равно 1.25м³.
Обратите внимание, что тепловая нагрузка 10 кВт взята приблизительно, в утепленном здании площадью 100 м² теплопотери будут меньше. Момент второй: столько тепла необходимо в наиболее холодные дни, каковых бывает 5 на всю зиму. То есть, теплоаккумулятора на 1000 л хватит с большим запасом, а с учетом сезонного перепада температур можно спокойно уложиться в 750 л.
Отсюда вывод: в формулу нужно подставлять среднее теплопотребление за холодный период, равное половине от максимального:
m = 50 / 1.163 х (90 — 20) = 0.61 тонны или 0.65 м³.
Примечание. Если вы посчитаете объем бочки по среднему расходу теплоты, при крепких морозах его не хватит на расчетный промежуток времени (в нашем примере – 10 часов). Зато сэкономите деньги и место в помещении топочной. Больше информации по ведению расчетов представлено в другой нашей публикации.
О конструкции емкости
Чтобы самостоятельно изготовить аккумулятор тепла, вам придется победить одного коварного врага – давление, оказываемое жидкостью на стенки сосуда. Думаете, почему заводские резервуары сделаны цилиндрическими, а дно с крышкой – полусферическими? Да потому что такая емкость способна противостоять давлению горячей воды без дополнительного усиления.
С другой стороны, мало у кого найдется техническая возможность отформовать металл на вальцах, не говоря уже о вытяжке полукруглых деталей. Предлагаем следующие способы решения вопроса:
- Заказать круглый внутренний бак на металлообрабатывающем предприятии, а работы по утеплению и окончательному монтажу провести самостоятельно. Это все равно обойдется дешевле, нежели купить теплоаккумулятор заводской сборки.
- Взять готовый цилиндрический бак и на его базе делать буферную емкость. Где брать подобные резервуары, мы подскажем в следующем разделе.
- Сварить прямоугольный аккумулятор тепла из листового железа и усилить его стенки.
Совет. В закрытой системе отопления с твердотопливным котлом, где избыточное давление может подскочить до 3 Бар и выше, настоятельно рекомендуется применять теплоаккумулятор цилиндрической формы.
В открытой системе отопления с нулевым напором воды можно использовать прямоугольный бак. Но не забывайте о гидростатическом давлении теплоносителя на стенки, к нему прибавьте высоту столба воды от емкости до расширительного бачка, установленного в высшей точке. Вот почему следует усиливать плоские стенки самодельного теплоаккумулятора, как показано на чертеже емкости вместительностью 500 л.
Прямоугольная накопительная емкость, усиленная должным образом, может применяться и в закрытой системе отопления. Но при аварийном скачке давления от перегрева ТТ-котла резервуар даст течь с вероятностью 90%, хотя под слоем утеплителя вы можете не заметить мелкую трещину. Как выпирает не укрепленный металл сосуда при заполнении водой, смотрите на видео:
Справка. Бессмысленно наваривать прямо на стенки жесткости из уголков, швеллеров и другого металлопроката. Практика показывает, что уголки малого сечения сила давления изгибает вместе со стенкой, а большие отрывает по краям.
Делать снаружи мощный каркас – нецелесообразно, слишком большой расход материалов. Компромиссный вариант – внутренние распорки, изображенные на чертеже самодельного теплоаккумулятора.
Чертеж аккумулятора тепла на 500 л – вид сверху (поперечный разрез)Подбор материалов для резервуара
Вы сильно облегчите себе задачу, если найдете готовый цилиндрический бак, изначально рассчитанный на давление 3–6 Бар. Какие емкости можно использовать:
- баллоны из-под пропана разной вместительности;
- списанные технологические резервуары, например, ресиверы от промышленных компрессоров;
- ресиверы от железнодорожных вагонов;
- старые железные бойлеры;
- внутренние баки емкостей для хранения жидкого азота, выполненные из нержавейки.
Примечание. В крайнем случае сгодится стальная труба подходящего диаметра. К ней можно приварить плоские крышки, которые придется усилить внутренними растяжками.
Для сваривания квадратного резервуара возьмите листовой металл толщиной 3 мм, больше не надо. Жесткости сделайте из круглых труб Ø15—20 мм либо профилей 20 х 20 мм. Размер штуцеров выбирайте по диаметру выходных патрубков котла, а для облицовки купите тонкую сталь (0.3—0.5 мм) с порошковой покраской.
Отдельный вопрос – чем утеплить теплоаккумулятор, сваренный своими руками. Лучший вариант – базальтовая вата в рулонах плотностью до 60 кг/м³ и толщиной 60—80 мм. Полимеры типа пенопласта или экструдированного пенополистирола применять не стоит. Причина – мыши, которые любят тепло и осенью могут запросто поселиться под обшивкой вашей накопительной емкости. В отличие от полимерных утеплителей, базальтовое волокно они не грызут.
Не стройте иллюзий по поводу экструдированного пенополистирола, грызуны его тоже едятТеперь укажем другие варианты готовых сосудов, которые применять для аккумуляторов тепла не рекомендуется:
- Импровизированный бак из еврокуба. Подобные пластиковые емкости рассчитаны на максимальную температуру содержимого 70 °С, а нам нужно 90 °С.
- Теплоаккумулятор из железной бочки. Противопоказания – тонкий металл и плоские крышки резервуара. Чем усиливать такую бочку, проще взять хорошую стальную трубу.
Сборка прямоугольного теплоаккумулятора
Хотим предупредить сразу: если вы посредственно владеете сваркой, то изготовление бака лучше закажите на стороне по вашим чертежам. Качество и герметичность швов имеет огромное значение, при малейшей неплотности аккумулирующая емкость потечет.
Сначала бак собирается на прихватках, а потом проваривается сплошным швомДля хорошего сварщика здесь проблем не будет, надо лишь усвоить порядок выполнения операций:
- Вырежьте из металла заготовки по размерам и сварите корпус без дна и крышки на прихватках. Для фиксации листов используйте струбцины и угольник.
- Прорежьте в боковых стенках отверстия под жесткости. Вставьте внутрь заготовленные трубы и обварите их торцы снаружи.
- Прихватите к баку дно с крышкой. Вырежьте в них отверстия и повторите операцию с установкой внутренних растяжек.
- Когда все противоположные стенки емкости надежно связаны друг с другом, начинайте сплошную проварку всех швов.
- Установите снизу резервуара опоры из отрезков трубы.
- Врежьте штуцеры, отступив от дна и крышки на менее 10 см, как показано на ниже на фото.
- Приварите к стенкам металлические скобки, которые послужат кронштейнами для крепления теплоизоляционного материала и обшивки.
Стальные скобки (клипсы) привариваются к корпусу для крепления утеплителя и обшивкиСовет по монтажу внутренних распорок. Чтобы стенки теплоаккумулятора эффективно сопротивлялись изгибанию и не оборвались по сварке, выпустите концы растяжек наружу на 50 мм. Затем дополнительно приварите к ним ребра жесткости из стального листа или полосы. О внешнем виде не волнуйтесь, торцы труб потом скроются под облицовкой.
Несколько слов о том, как утеплить теплоаккумулятор. Сначала проверьте его на герметичность, наполнив водой либо смазав все швы керосином. Теплоизоляция выполняется достаточно просто:
- зачистите и обезжирьте все поверхности, нанесите на них грунтовку и краску с целью защиты от коррозии;
- оберните бак утеплителем, не сдавливая его, а после закрепите с помощью шнура;
- нарежьте облицовочный металл, сделайте в нем отверстия под патрубки;
- прикрутите обшивку к кронштейнам саморезами.
Листы облицовки прикручивайте так, чтобы они были связаны между собой крепежом. На этом изготовление самодельного теплоаккумулятора для открытой системы отопления закончено.
Установка и подключение резервуара к отоплению
Если объем вашего теплоаккумулятора превышает 500 л, то ставить его на бетонный пол нежелательно, лучше устроить отдельный фундамент. Для этого демонтируйте стяжку и выкопайте яму до плотного слоя грунта. Потом засыпьте ее битым камнем (бутом), уплотните и заполните жидкой глиной. Сверху залейте железобетонную плиту толщиной 150 мм в деревянной опалубке.
Схема устройства фундамента под аккумуляторный бакПравильная работа теплового аккумулятора построена на горизонтальном движении горячего и охлажденного потока внутри резервуара, когда батарея «заряжается», и вертикальном течении воды во время «разряда». Чтобы организовать такую работу батареи, нужно выполнить следующие мероприятия:
- контур твердотопливного или другого котла подключается к накопительному баку для воды через циркуляционный насос;
- отопительная система снабжается теплоносителем с помощью отдельного насоса и смесительного узла с трехходовым клапаном, позволяющим отбирать из аккумулятора необходимое количество воды;
- насос, установленный в котловом контуре, по производительности не должен уступать агрегату, подающему теплоноситель к отопительным приборам.
Стандартная схема подключения теплоаккумулятора с ТТ-котлом представлена выше на рисунке. Балансировочный вентиль на обратке служит для регулирования потока теплоносителя по температуре воды на входе и выходе емкости. Как правильно производится обвязка и настройка, расскажет наш эксперт Владимир Сухоруков в своем видеоматериале:
Справка. Если вы проживаете в столице РФ или Подмосковье, то по вопросу подключения любых теплоаккумуляторов можете проконсультироваться лично с Владимиром, воспользовавшись контактными данными на его официальном сайте.
Бюджетный аккумулирующий бак из баллонов
Тем домовладельцам, у кого площадь котельной сильно ограничена, мы предлагаем сделать цилиндрический теплоаккумулятор из баллонов от пропана.
Самодельный накопитель тепла в паре с ТТ-котломКонструкция на 100 л, разработанная другим нашим мастером — экспертом Виталием Дашко, призвана выполнять 3 функции:
- разгружать твердотопливный котел при перегреве, воспринимая излишки теплоты;
- нагревать воду для хозяйственных нужд;
- обеспечивать обогрев дома в течение 1—2 часов в случае затухания ТТ-котла.
Так выглядит без облицовки резервуар, сделанный из баллоновПримечание. Длительность автономной работы теплоаккумулятора невелика из-за малого объема. Зато он поместится в любое помещение топочной и сможет отводить тепло от котла после отключения электричества, поскольку присоединен напрямую, без насоса.
Для сборки накопительного бака вам потребуется:
- 2 стандартных баллона из-под пропана;
- не менее 10 м медной трубки Ø12 мм либо нержавеющей гофры такого же диаметра;
- штуцеры и гильзы для термометров;
- утеплитель – базальтовая вата;
- крашеный металл для обшивки.
От баллонов нужно открутить вентили и отрезать крышки болгаркой, наполнив их водой во избежание взрыва остатков газа. Медную трубку аккуратно изгибаем в змеевик вокруг другой трубы подходящего диаметра. Дальше действуем так:
- Пользуясь представленным чертежом, просверлите отверстия в будущем теплоаккумуляторе под патрубки и гильзы для термометров.
- Закрепите сваркой внутри баллонов несколько металлических скоб для монтажа теплообменника ГВС.
- Поставьте баллоны один на другой и сварите между собой.
- Установите внутрь получившегося бака змеевик, выпустив концы трубки через отверстия. Для уплотнения этих мест используйте сальниковую набивку.
- Приделайте дно и крышку.
- В крышку врежьте штуцер для сброса воздуха, в дно – патрубок сливного крана.
- Приварите кронштейны для крепления обшивки. Сделайте их разной длины, чтобы готовое изделие имело прямоугольную форму. Сгибать облицовку полукругом будет неудобно, да и выйдет не эстетично.
- Сделайте утепление резервуара и прикрутите обшивку саморезами.
Особенность конструкции данного теплоаккумулятора заключается в том, что он соединяется с твердотопливным котлом напрямую, без циркуляционного насоса. Поэтому для стыковки применяются стальные трубы Ø50 мм, проложенные с уклоном, теплоноситель циркулирует самотеком. Для подачи воды к радиаторам отопления после буферной емкости устанавливается насос + трехходовой смесительный клапан.
Заключение
На многих интернет-ресурсах встречается утверждение, что изготовить теплоаккумулятор своими руками – плевое дело. Если вы изучите наш материал, то поймете, что подобные высказывания далеки от реальности, на самом деле вопрос довольно сложный и серьезный. Нельзя просто взять бочку и приладить ее к твердотопливному котлу. Отсюда совет: хорошенько продумайте все нюансы, прежде чем приступать к работе. А без квалификации сварщика за буферную емкость не стоит и браться, лучше ее заказать в специализированной мастерской.
Тепловой аккумулятор для отопления своими руками, схема подключения аккумулятора тепла
Во время обогрева дома нередко случается, что в дневное время суток есть возможность вырабатывать тепло с излишком, а в ночное его не хватает. Бывает и прямо противоположная ситуация, при которой выгоднее пользоваться отоплением ночью. Подобные моменты поможет сгладить тепловой аккумулятор для отопления. Но надо знать, как его правильно подобрать, установить и подключить к системе. Подробную информацию по этой теме вы сможете почерпнуть из данной статьи.
Когда нужен аккумулятор тепла
Этот нехитрый элемент отопительной системы в виде утепленного резервуара с водой рекомендуется устанавливать в таких случаях:
- для максимально эффективной работы твердотопливного котла;
- совместно с электрическим генератором тепла, функционирующим по сниженному ночному тарифу.
Для справки. Также существуют водяные аккумуляторы тепла для теплиц, применяемые для сохранения солнечной энергии, полученной в течение дня.
Эксплуатация котлов на твердом топливе имеет свои особенности. Теплогенератор действует с высоким КПД только при работе на максимальных режимах, если перекрывать ему воздух для понижения температуры в топке, то и эффективность работы тоже снижается. Немало забот домовладельцу доставляет и периодичность топки, дрова прогорели – надо загружать новые, делать это среди ночи крайне неудобно. Выход прост: нужен бак-аккумулятор, накапливающий сгенерированное ранее тепло для использования его после прогорания дров в топливнике.
Противоположная ситуация возникает с котлом электрическим, подключенным к сети через многотарифный счетчик. Чтобы сэкономить, нужно получить максимум тепла ночью, когда тариф низкий, а днем электроэнергию не использовать. И здесь тепловой аккумулятор в системе отопления позволит организовать оптимальный график работы источника тепла, выдавая в систему горячую воду, пока теплогенератор бездействует.
Важно. Для совместной работы с тепловым аккумулятором котел должен иметь не менее чем полуторный запас по тепловой мощности. Иначе он не сможет одновременно прогревать воду в отопительной системе и накопительной емкости.
Похожая ситуация с излишками тепла возникает в теплицах, в дневное время их даже проветривают. С целью накопления солнечной энергии для использования ночью можно использовать простейший аккумулятор тепла Лежебока для обогрева грунта. Это черный полимерный рукав, наполненный водой и проложенный прямо по грядке, он не дает грунту остывать в ночное время. Для поглощения большего количества тепла внутри теплицы размещают бочки с водой, окрашенные в черный цвет.
Расчет теплового аккумулятора
Емкость для накопления тепловой энергии можно как приобрести в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Но возникает закономерный вопрос: а какой вместительности должен быть резервуар? Ведь маленький бак не даст должного эффекта, а слишком большой влетит в копеечку. Ответ на этот вопрос поможет найти расчет теплового аккумулятора, но сначала надо определить исходные параметры для вычислений:
- тепловые потери дома или его квадратура;
- длительность бездействия основного источника тепла.
Определим вместительность аккумулирующей емкости на примере стандартного дома площадью 100 м2, для обогрева которого требуется количество тепла в размере 10 кВт. Предположим, что чистое время простоя котла составляет 6 часов, средняя температура теплоносителя в системе – 60 °С. По логике, в промежуток времени, пока отопительный агрегат бездействует, аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт каждый час, всего выходит 10 х 6 = 60 кВт. Это количество энергии, что следует накопить.
Поскольку температура в баке должна быть как можно выше, для вычислений примем значение 90 °С, на большее бытовые котлы все равно неспособны. Потребная емкость теплового аккумулятора, выраженная в массе воды, рассчитывается так:
В этой формуле:
- Q – количество накапливаемой тепловой энергии, у нас это 60 кВт;
- 0.0012 кВт / кг ºС – это удельная теплоемкость воды, в более привычных единицах измерения – 4.187 кДж / кг ºС;
- Δt – разница между максимальной температурой теплоносителя в резервуаре и отопительной системе, ºС.
Итак, водяной аккумулятор должен вмещать 60 / 0.0012 (90 – 60) = 1667 кг воды, по объему это примерно 1.7 м3. Но тут есть один момент: расчет производится при самой низкой температуре на улице, что бывает нечасто, исключая северные регионы. Кроме того, по истечении 6 часов вода в баке остынет только до 60 ºС, значит, при отсутствии холодов аккумулятор можно «разряжать» и дальше, пока температура не упадет до 40 ºС. Отсюда вывод: для дома площадью 100 м2 хватит накопительной емкости объемом 1.5 м3, если котел будет бездействовать 6 часов.
Рекомендации по изготовлению
Из предыдущего раздела следует, что обычной бочкой на 200 л отделаться не удастся, разве только ее вместительность — не менее полкуба. Этого хватит для домика площадью 30 м2, и то ненадолго. Чтобы не тратить время и силы впустую, надо в
С точки зрения размещения в котельной лучше делать емкость прямоугольной формы. Размеры – произвольные, главное, чтобы их произведение равнялось расчетному объему. Идеальный вариант – бак из нержавейки, но подойдет и обычный металл.
Вверху и внизу тепловой аккумулятор, сделанный своими руками, нужно снабдить патрубками для присоединения к системе. Чтобы давлением воды стальные стенки не выпирало наружу, конструкцию необходимо ужесточить ребрами или перемычками.
Бак–аккумулятор нужно хорошенько утеплить, в том числе снизу. Для этой цели подойдет пенопласт плотностью 15—25 кг/м3 либо минеральная вата в плитах не менее 105 кг/м3 плотности. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – 100 мм. Получившийся аппарат, наполненный теплоносителем, будет иметь приличный вес, так что для его монтажа потребуется фундамент.
Совет. Если требуется емкость для самотечной отопительной системы, то ее следует установить своими руками на металлическую подставку, не забыв утеплить нижнюю часть. Цель – поднять резервуар выше уровня батарей.
Схема подключения
После установки резервуара на место надо его правильно присоединить к сети трубопроводов. Наиболее популярна стандартная схема подключения теплового аккумулятора, показанная на рисунке:
Для ее реализации понадобится 2 циркуляционных насоса и столько же трехходовых клапанов. Насосы обеспечивают циркуляцию в раздельных контурах, а клапаны – необходимую температуру. В котловом контуре она не должна опускаться ниже 55 ºС, дабы избежать появления конденсата в твердотопливном котле, этим и занимается клапан в левой части схемы.
Теплоноситель в трубопроводах отопления нагревается в зависимости от потребности в тепле, а потому подключение теплового аккумулятора с другой стороны осуществляется также через смесительный узел. Клапан может управлять температурой воды в автоматическом режиме, ориентируясь на датчик или с помощью терморегулятора. Одна из схем системы отопления с аккумулятором тепла (буферной емкостью) представлена на видео.
Заключение
Емкость, аккумулирующая тепло, может заметно облегчить жизнь владельцам твердотопливных котлов. Им не придется беспокоиться о загрузке топлива в ночное время, а это большой плюс. Да и сам теплогенератор станет работать в экономичном режиме, развивая наибольший КПД. Что касается котлов электрических, то тут выгода при установке накопителя очевидна.
что такое тепловой аккумулятор, типы теплоаккумуляторов
Отопление на твердом топливе является отличной альтернативой замены природного газа. Ведь во многих районах нет возможности подключения такого отопления. Использование жидкого топлива довольно-таки затруднительно, так как требуется устройство магистрали и специальной пожаробезопасной емкости. Электрическое отопление не надежно и требует больших затрат. Поэтому самым оптимальным вариантом, который может заменить обычную печь является твердотопливный котел.
Содержание:
- Что такое тепловой аккумулятор
- Принцип работы
- Типы теплоаккумуляторов
- Функции твердотопливного котла
- Функции электрического котла
- Функции многоконтурного отопления
Что такое тепловой аккумулятор
Тепловой аккумулятор представляет собой высокий бак с несколькими патрубками, которые находятся на разной высоте от основания. Аккумуляторный бак может быть квадратного или цилиндрического сечения. Самыми популярными являются модели с объемом 200-3000 л.
В тепловом аккумуляторе есть много различных опций:
- В зависимости от количества независимых контуров и от устройства системы отопления количество патрубков может составлять от 4 до 20.
- Если вы планируете установить бак в неотапливаемом помещении, то его лучше утеплить. Оптимальным вариантом будет от 5 до 10 см вспененного пенополиуретана. В таком случае вы снизите теплопотери. Даже если аккумулятор отопления находится в отапливаемом помещении, его рекомендуется тоже утеплять.
- Баки, изготовленные из нержавеющей стали имеют большой срок службы, но и цена на них немаленькая. Более бюджетным вариантом является тепловой аккумулятор из черной стали. Но такой бак прослужит меньше.
- Аккумулятор можно превратить в электрический котел отопления благодаря фланцам, расположенным на корпусе бака. С их помощью можно подключить трубчатые электрические нагреватели.
- Емкость может разделяться на сообщающиеся между собой секции горизонтальными перегородками.
- В нижней части аккумулятора может быть устроен дополнительный теплообменник, к которому можно подключить солнечный коллектор. Подключать необходимо внизу для эффективной работы.
- Для подачи горячей воды для хозяйственных нужд внутри аккумулятора может быть устроен накопительный бак или же дополнительно снабжаться теплообменником.
Принцип работы
После того как топливо достигает стабильный уровень горения в отопительном котле насос начинает продвигать теплоноситель из низа теплообменника в зону нагрева. А параллельно нагретый теплоноситель поступает через верхний патрубок в теплоаккумулятор для обогрева помещения. За счет разницы в плотности жидкости при разном температурном режиме не происходит смешивания холодной и горячей воды. Поэтому емкость после сгорания топлива будет заполнена водой требуемой температуры.
Если ваш аккумулятор качественно утеплен, то он сможет сохранять определенную температуру носителя тепла несколько часов. И даже несколько дней при хорошей эффективности оборудования.
После сгорания топлива циркуляционный подает подогревший теплоноситель по трубам и оборудованию системы отопления.
Типы теплоаккумуляторов
Тепловой аккумулятор может различаться по конструкции. Рассмотрим, какие типы по функциям и качеству работы бывают:
- С внутренним теплообменником. В таком типе можно применять различные носители тепла. Так как жидкости будут разделяться благодаря стенкам теплообменника;
- Теплоаккумулятор с прямым подключением. В таком баке отсутствуют теплообменники, а также горячий и холодный теплоноситель разделяется при помощи разности ее плотности. Изготовить такой тепловой аккумулятор можно самостоятельно. Главное его качественно утеплить;
- Аккумулятор со встроенным бойлером. Для того чтобы нагревать воду в хозяйственных нуждах встраивают в теплообменник емкость, в которой подогревается вода.
Тепловые аккумуляторы используют для накопления тепловой энергии. Но ведь можно обойтись и без такого прибора. В каком же случае необходимо применение теплового аккумулятора рассмотрим подробнее.
Функции твердотопливного котла
Для твердотопливного котла в независимости от наличия водяного контура более эффективной будет работа, в которой топливо сгорает с минимальными остатками, а также максимальным КПД. Регулировать мощность оборудования можно ограничением доступа воздуха в топку. Но в таком случае ваши радиаторы будут за короткий промежуток времени максимально нагреваться, а затем остывать. В таком случае в скором времени трубы и соединения выйдут из строя.
В таком случае необходимо использовать тепловой аккумулятор. Тепло, которое будет нагреваться при полной мощности котла, будет попадать в аккумулятор. Затем после полного сгорания топлива теплоноситель будет циркулировать между радиаторами и накопительным баком, но забирая тепло постепенно.
Благодаря тепловому аккумулятору растапливать котел придется реже, а трубопроводы будут служить дольше.
Функции электрического котла
Но выгодно ли применение теплового аккумулятора в электрическом оборудовании. Если данные приборы плавно переключают и регулируют мощность.
Применение теплового аккумулятора обосновано ночным тарифом. Ведь затраты электричества днем и ночью совершенно разные. Изменяя тарифы, энергетики распределяют потребляемую энергию равномерно. Поэтому ночью котел будет работать по таймеру и нагревать аккумулятор до максимального температурного режима. А днем накопленное тепло будет обогревать помещение. Дозироваться расход тепла для отопительной системы будет путем регулирования работы циркуляционного насоса.
Функции многоконтурного отопления
Тепловой аккумулятор можно использовать кроме аккумуляции энергии также в качестве гидрострелки. В высоком баке на корпусе имеется более 4 патрубков. Хоть и может показаться, что хватит и 2. Но для набора воды разной температуры ее отбирают на разном уровне. Вследствие чего может получиться контуры с радиаторами с высокой температурой и система «теплые полы» с низкой температурой.
Насосы с термоконтролем необходимы. Так как в разное время на одном и том же уровне емкости температура теплоносителя отличается. Патрубки в оборудовании используют помимо отвода контуров отопительной системы еще и для подключения разных котлов к аккумулятору.
От качества и технических характеристик теплового аккумулятора будет зависеть температурный режим и комфортная температура в вашем доме. Поэтому к выбору аккумулятора следует отнестись серьезно.
Читайте также:
технические характеристики, функции теплового аккумулятора, как подключить тепловой аккумулятор
Не во всех системах отопления нужны тепловые аккумуляторы. В данной статье рассмотрим подробно, где их использование будет рациональным и какие преимущества имеет теплоаккумулятор.
Содержание:
1. Технические характеристики
2. Функции
2.1 Функции теплового аккумулятора в твердотопливном котле
2.2 Функции теплового аккумулятора в электрическом котле
2.3 Функции теплового аккумулятора в многоконтурном отоплении
3. Как подключить тепловой аккумулятор
4. Как рассчитать тепловую емкость
Технические характеристики
Аккумуляторный бак для отопления представляет собой емкость с патрубками, которая имеет квадратное или цилиндрическое сечение. Имеет объем 200-3000 литров.
Некоторые характеристики тепловых аккумуляторов:
- Если вы планируете установить бак в неотапливаемом помещение, то для избегания потерь тепла следует утеплить аккумулятор. Для этого достаточно нанести до 10 см вспененного пенополиуретана. Если у вас есть возможность, то не помешало бы утеплить аккумулятор, который размещен в отапливаемом помещении. Это позволит прибору работать на полную мощность.
- Самыми долговечными являются аккумуляторы, изготовленные из нержавейки. Они имеют хорошие характеристики, но и стоимость такого оборудования высока. Не менее популярными являются тепловые аккумуляторы из черной стали. Процесс коррозии замедляется за счет воды, которая становится инертной.
- В зависимости от количества контуров и отопительной системы, аккумулятор может иметь от 4 до 20 патрубков.
- Если на баке установлены фланцы для устройства трубчатого электронагревателя, то при их большой мощности аккумулятор сможет выполнять функцию полноценного электрического котла.
- Бак можно разделить на несколько секций, которые связаны горизонтальными перегородками. Таким образом, будет более выражено расслоение воды по температуре внутри бака.
- Внизу бака можно установить в качестве дополнительного источника отопления теплообменник, к которому будет подключаться солнечная батарея. Располагают, теплообменник именно в нижней части для более эффективной теплоотдачи. Он будет работать эффективно даже в темное время суток.
- Емкость в аккумуляторе может быть оснащена теплообменником, который способен приготавливать горячую воду для питья. В качестве его может выступать накопительный бак или пластинчатый теплообменник. Затраты на подогрев питьевой воды будут совсем незначительны.
Функции
Аккумуляторы тепла в первую очередь устанавливают для выполнения основной функции: накопление в запас тепловой энергии. Но во многих случаях, оборудования отлично работают и без аккумуляторов. Так в каких же случаях следует устанавливать тепловой аккумулятор?
Функции теплового аккумулятора в твердотопливном котле
Для твердотопливного котла применение теплового аккумулятора полностью оправдано. Ведь при эффективной работе топливо сгорает с наименьшим количеством остатков, в которые входят кислоты, зола и деготь. А работает котел на полную мощность и с максимальным КПД. Регулировать мощность можно только, ограничив поступление воздуха в топке. Такая система означает, что радиаторы раскаляются на полную мощность, а затем остывают. Естественно такой режим работы приносит к быстрому изнашиванию труб, соединений и температура в помещении становится некомфортной.
При использовании теплового аккумулятора тепло, которое вырабатывается котлом при полной мощности, будет уходить на подогрев воды в баке. При этом после того как топливо сгорело, вода продолжает циркуляцию между баком и батареями, забирая тепло постепенно.
При установке теплоаккумулятора расход топливо значительно снизится, а система отопления прослужит дольше, и котел будет работать в щадящем режиме.
Функции теплового аккумулятора в электрическом котле
Есть некоторые преимущества при использовании теплового аккумулятора в электрокотлах. Самым главным является экономия электроэнергии. Ведь отапливать дом с помощью электричества весьма затратно. Такие котлы могут регулировать мощность плавно и нет необходимости их частого обслуживания. Стоимость электроэнергии при двухтарифном счетчик в ночное время может быть разной. Происходит это при разгрузке энергосистемы, а также днем в часы наибольшего потребления. Ночью котел автоматически включается с помощью таймера и нагревает тепловой аккумулятор до температуры равной 90°. А днем энергия, которую накопил теплоаккумулятор, расходуется для отопления дома.
С помощью регулирования циркуляционного насоса можно дозировать расход теплносителя. Поэтому двухтарифный счетчик и аккумулятор могут сэкономить затраты электроэнергии.
Функции теплового аккумулятора в многоконтурном отоплении
Преимущество накопительного бака заключается в возможности одновременно его применять с аккумуляцией энергии, как гидрострелку. В высоком баке на поверхности располагаются больше 4 патрубков. В некоторых случаях казалось достаточным только 2: для входа и выхода. Но в разных уровнях можно получать воду разной температуры. Следовательно, может быть получена высокая температура в контурах батарей, а также низкая температура для системы «теплый пол». Но обязательно следует использовать насосы, в которых есть схема термоконтроля. Вода может иметь разную температуру в одном уровне при заборе ее в разное время. Патрубки можно использовать не только для контуров в отоплении, но и для подключения разных котлов к тепловому аккумулятору.
Как подключить тепловой аккумулятор
Рассмотрим более подробно, как выглядит отопительная система с тепловым аккумулятором.
Система подключения теплоаккумулятора очень похожа с подключением гидрострелки. И единственными отличиями между ними являются объем и теплоизоляция. Устанавливают аккумулятор между обратными и подающими трубопроводами, которые идут от котла.
В нижней части бака подключается обратка, а к верхней части подача. Отопление, которое требует высокой температуры, отбирают воду вверху бака, а отопление с низкой температурой, соответственно внизу емкости.
Как рассчитать тепловую емкость
Если тепловой аккумулятор имеет объем равный 2 кубометрам и при этом дельта температур равна 20°, то такой бак сможет отдавать 168 мегаватт мощности и это лишь за 1 секунду. За 9 часов сможет отдавать около 5 киловатт. Это условие соблюдается, если в качестве теплоносителя используется вода.
Читайте также:
Теплоаккумулятор для котлов отопления: схема установки, расчет
Применение теплоаккумуляторов в ТТ отопительных системах
Стандартный тепловой аккумулятор (или, как его еще называют, буферная емкость) – это утепленная емкость (бочка), заполненная теплоносителем, использующаяся для накапливания излишков тепла, возникающих при работе ТТ котлов. Конструкция его такова, что без особого труда можно самому сделать теплоаккумулятор из подручных средств. Главное – точный расчет и грамотная схема включения.
Основные достоинства данного элемента:
- Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором позволяет экономить топливо. При работе, котел нагревает теплоноситель не только в отопительном контуре, но и непосредственно в баке. При прогорании топлива в топочной камере температура теплоносителя в СО поддерживается накопленным теплом аккумулятора тепла. Грамотное утепление и правильно подобранная емкость устройства позволяет сохранять тепло в СО на протяжении суток, что значительно сокращает расход топлива.
- Бак-аккумулятор позволяет значительно увеличить срок службы ТТ котельного оборудования. Благодаря буферному баку, ТТ котел работает значительно меньше, в результате чего его срок службы увеличивается более чем вдвое.
Третьим, но не менее важным достоинством можно считать безопасность ТТ котлоагрегата которую обеспечивает теплоаккумулятор. Данная конструкция является наиболее эффективным механизмом поглощения избыточной тепловой энергии, которая часто приводит к аварийным ситуациям вследствие перегрева котла.
Подмес горячей воды и добавка клапанов
Чтобы система заработала надо обеспечить автоматический подмес горячей воды в обратку. Таким образом повышаем температуру воды, заходящей в котел. Если в него будет попадать слишком холодный теплоноситель, котел может быстро выйти из строя. Существует несколько распространенных схем обвязки с добавлением обратки. Мы используем трехходовой смесительный термостатический клапан. Установка этого клапана позволяет образовать малый круг обращения теплоносителя, в результате чего разогрев котла ускорится. Такой подход предо
Тепловой аккумулятор для системы отопления вашего дома
Компании, занимающиеся разработкой инженерных систем, в последние годы сосредоточились на разработке альтернативных технологических решений. На первый план выходят концепции и направления, не предусматривающие использования природных ресурсов. По крайней мере, специалисты стремятся минимизировать их потребление. Существенное преимущество в этом сегменте демонстрирует тепловой аккумулятор для системы отопления, который входит в существующий инженерный комплекс в качестве дополнительной составляющей оптимизации.
Общие сведения о тепловых аккумуляторах
Существует множество модификаций и разновидностей тепловых аккумуляторов, также называемых буферными нагревателями. Такие установки выполняют разные задачи. Как правило, батареи используются для повышения КПД основного агрегата, например твердотопливного котла. В этих же случаях целесообразно использовать аналогичные системы для выполнения контрольной функции, которую сложно реализовать в процессе обслуживания традиционных котельных в частных домах.Чаще всего для этой цели используются резервуары для хранения тепла, объем которых достигает 150 литров. В промышленной сфере, конечно, могут применяться установки объемом около 500 литров.
В самом резервуаре, обеспечивая поддержание необходимой температуры носителя. Сам материал, из которого изготовлен резервуар, обязательно сопрягается со слоями изоляторов. Активные компоненты — ТЭНы и медные трубы. Конфигурация их размещения в баках может отличаться, как и система контроля рабочих параметров батареи.
Принцип работы
С точки зрения привода основная задача — обеспечить возможность поддержания желаемого температурного режима, который задает сам пользователь. Во время работы бойлера бак получает горячую воду и сохраняет ее до тех пор, пока не прекратится работа системы отопления. Условия поддержания температурного баланса:
Основы всасывающих аккумуляторов в домашних тепловых насосных системах
Первоначально опубликовано 10 декабря 2013 г.
Для поиска и устранения неисправностей компонентов системы теплового насоса вы должны сначала понять их.Поскольку большая часть Северной Америки перешла в отопительный сезон, сейчас самое подходящее время для обзора компонента, обычно встречающегося в бытовых тепловых насосных системах: всасывающего аккумулятора.
Что такое всасывающий аккумулятор?
Накопители на всасывании являются критически важными компонентами тепловых насосов типа воздух-воздух и воздух-вода.
Что делает всасывающий аккумулятор?
Тепловые насосы с воздушным источником должны поддерживать тонкий баланс и надлежащий контроль жидкого хладагента в условиях низкого нагрева окружающей среды, чтобы обеспечить охлаждение компрессора и избежать чрезмерного обратного перетока хладагента.Если жидкий хладагент может протечь через систему и вернуться в компрессор без испарения, это может вызвать повреждение компрессора. В зависимости от типа компрессора это повреждение может варьироваться от забивания жидкости, потери масла (в компрессоре) или вымывания подшипника.
Для защиты от обратного потока в системах, уязвимых к повреждению жидким хладагентом, таких как тепловые насосы, функция аккумулятора заключается в улавливании жидкого хладагента до того, как он достигнет компрессора.Когда требуется разморозка змеевика, компрессор подвергается внезапным скачкам жидкости, которые могут создать экстремальные напряжения в системе. Аккумулятор может действовать как приемник во время циклов нагрева и оттаивания, когда дисбаланс системы или перегрузка из-за эксплуатации на месте может привести к чрезмерному содержанию жидкого хладагента в системе.
Аккумулятор может накапливать хладагент до тех пор, пока он не понадобится, и подавать его обратно в компрессор с приемлемой скоростью. Основные движения хладагента происходят в начале и в конце цикла размораживания, и хотя останавливать это движение не обязательно или даже желательно, важно контролировать скорость, с которой жидкий хладагент возвращается в компрессор.Наряду с правильным дозированием гидроаккумулятор может эффективно поддерживать температуру картера или нижней части кожуха в приемлемых пределах. Правильно спроектированный всасывающий аккумулятор может обеспечить отличную защиту от обеих потенциальных опасностей.
Аккумулятор какого типа или размера следует использовать?
Этот компонент должен располагаться на линии всасывания компрессора между испарителем и компрессором. Он должен иметь достаточно большой объем / производительность, чтобы удерживать максимальное количество жидкости, которая может вернуться в него, и иметь условия для положительного возврата масла в компрессор.
Фактическая удерживающая способность хладагента, необходимая для данного аккумулятора, определяется требованиями конкретного применения, и аккумулятор следует выбирать так, чтобы он удерживал максимальное ожидаемое обратное вытекание жидкости. Типичные аккумуляторы, изготовленные для кондиционирования воздуха или промышленного использования, имеют отверстия для возврата масла диаметром от 0,0625 до 0,125 дюйма. Меньшее отверстие, несомненно, более уязвимо для ограничений со стороны частиц припоя или других посторонних материалов в системе, поэтому было бы целесообразно использовать входной экран, особенно в системах с трубопроводами, устанавливаемыми в поле.Также следует позаботиться о том, чтобы припой и флюс не попали в аккумулятор, поскольку чрезмерное количество посторонних материалов может закупорить измерительное отверстие, эффективно задерживая компрессорное масло в аккумуляторе.
Обратите внимание, что вход хладагента смещен от верха J-трубки. Когда хладагент и масло попадают в сосуд, происходит разделение по скоростям, и хладагент расширяется из-за окружающей температуры, создавая источник тепла. В этот момент поступающее масло (вместе с любым жидким хладагентом) отделяется от парообразного хладагента и падает на дно.Пар хладагента движется по J-трубке, поскольку компрессор вызывает перепад давления между входом и выходом аккумулятора. Когда хладагент проходит через J-образную трубку, это вызывает эффект Вентури через отверстие, втягивая масло со дна емкости. Парообразный хладагент с контролируемой скоростью переносит масло обратно в компрессор.
Читать дальше: Руководство подрядчика по ремонту или замене систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поврежденных наводнением
Как работает тепловой насос | HVAC
В тепловом насосе с воздушным источником тепла используются передовые технологии и цикл охлаждения для обогрева и охлаждения вашего дома.Это позволяет тепловому насосу обеспечивать комфорт в помещении круглый год — независимо от сезона.
Тепловой насос в режиме кондиционирования воздуха
При правильной установке и функционировании тепловой насос может поддерживать прохладную комфортную температуру, снижая при этом уровень влажности в вашем доме.
- Теплый воздух изнутри вашего дома втягивается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора.
- Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента между внутренним испарителем и наружными конденсаторными блоками.
- Теплый воздух в помещении затем направляется к воздухообрабатывающему устройству, в то время как хладагент перекачивается из змеевика внешнего конденсатора во внутренний змеевик испарителя. Хладагент поглощает тепло, проходя через воздух в помещении.
- Этот охлажденный и осушенный воздух затем проталкивается через соединительные внутренние воздуховоды к вентиляционным отверстиям по всему дому, понижая внутреннюю температуру.
- Цикл охлаждения снова продолжается, обеспечивая постоянный метод охлаждения.
Тепловой насос в тепловом режиме
Тепловые насосы уже много лет используются в регионах с более мягкими зимами. Тем не менее, технология тепловых насосов с воздушным источником тепла претерпела значительные изменения, что позволяет использовать эти системы в районах с длительными периодами отрицательных температур.
- Тепловой насос может переключаться из режима кондиционирования воздуха в режим нагрева путем реверсирования цикла охлаждения, в результате чего внешний змеевик работает как испаритель, а внутренний змеевик — как конденсатор.
- Хладагент протекает через замкнутую систему холодильных линий между наружным и внутренним блоком.
- Хотя наружные температуры низкие, достаточно тепловой энергии поглощается из внешнего воздуха змеевиком конденсатора и выделяется внутри змеевиком испарителя.
- Воздух изнутри вашего дома втягивается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора.
- Хладагент перекачивается из внутреннего змеевика во внешний змеевик, где он поглощает тепло из воздуха.
- Этот нагретый воздух затем проталкивается через соединительные каналы к вентиляционным отверстиям по всему дому, повышая внутреннюю температуру.
- Цикл охлаждения продолжается снова, обеспечивая постоянный способ согреться.
Детали теплового насоса
Чтобы лучше понять, как ваш воздух нагревается или охлаждается, полезно немного узнать о деталях, составляющих систему теплового насоса. Типичная система теплового насоса с воздушным источником представляет собой раздельную или состоящую из двух частей систему, в которой в качестве источника энергии используется электричество.Система содержит наружный блок, похожий на кондиционер, и комнатный кондиционер. Тепловой насос работает вместе с устройством обработки воздуха, распределяя теплый или прохладный воздух по внутренним помещениям. Помимо электрических компонентов и вентилятора, система теплового насоса включает:
Компрессор: Перемещает хладагент по системе. Некоторые тепловые насосы содержат спиральный компрессор. По сравнению с поршневыми компрессорами спиральные компрессоры тише, имеют более длительный срок службы и обеспечивают на 10–15 ° F более теплый воздух в режиме нагрева.
Плата управления: Определяет, должна ли система теплового насоса находиться в режиме охлаждения, обогрева или размораживания.
Змеевики: Конденсатор и испарительный змеевик нагревают или охлаждают воздух в зависимости от направления потока хладагента.
Хладагент: Вещество в холодильных линиях, которое циркулирует через внутренний и внешний блок.
Реверсивные клапаны: Измените поток хладагента, который определяет, охлаждается или нагревается ваше внутреннее пространство.
Термостатические расширительные клапаны: Регулируют поток хладагента так же, как кран крана регулирует поток воды.
Аккумулятор: Резервуар, который регулирует заправку хладагента в зависимости от сезонных потребностей.
Холодильные линии и трубы: Подсоедините внутреннее и внешнее оборудование.
Тепловые полоски: Электрический нагревательный элемент используется для дополнительного нагрева. Этот добавленный компонент используется для добавления дополнительного тепла в холодные дни или для быстрого восстановления после низких температур.
Воздуховоды: Служат воздушными туннелями в различные помещения внутри вашего дома.
Термостат или система управления: Устанавливает желаемую температуру
|
Как рассчитать потребляемую мощность в кВт для типовых применений нагревателя
Расчет нагрева резервуара
При выборе нагревателя для обогрева резервуара вы должны сначала определить, требует ли приложение поддержания температуры или ее необходимо повысить.Ниже приведены расчеты для каждого приложения. Вы также можете посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором; найдите ссылку на бесплатный калькулятор в верхней части страницы.
Поддерживаемая температура
Для расчета мощности, необходимой для поддержания температуры резервуара, вам необходимо определить площадь поверхности резервуара, поддерживаемую температуру технологического процесса, минимальную температуру окружающей среды и коэффициент сопротивления изоляции.
Площадь:
Цистерна круглая —
A (фут²) = (2 x p x r x в) + (2 x p x r²)
р = 3.14
r = радиус (фут)
h = высота (фут)
Бак прямоугольный —
A (фут²) = 2 x [(длина x ширина) + (длина x высота) + высота x ширина)]
l = длина (фут)
w = ширина (фут)
h = высота (фут)
После определения площади резервуаров поддерживаемая мощность KW может быть рассчитана следующим образом:
кВт = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412
A = площадь поверхности
R = R-значение изоляции
- Использовать 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара
- Типичные примеры см. В таблице ниже
- R-значение = толщина (дюймы) / k-фактор
ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды
SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2
3412 = преобразование БТЕ в
кВтТаблица 1
Тип изоляции | R-Value / дюйм толщины |
Стекловолокно | Р-3 |
Минеральное волокно | Р-3.7 |
Силикат кальция | Р-2 |
Пенополиуретан с открытыми ячейками | Р-3,6 |
Пенополиуретан с закрытыми ячейками | Р-6 |
Пена для распыления полиизоцианурата | Р-6 |
Пример:
Резервуар для высоковязкой сырой нефти диаметром 42 ‘x 40’ с изоляцией R-6 должен поддерживаться при температуре 75 ° F при минимальной температуре окружающей среды 10 ° F.
A = (2 x 3,14 x 21 x 40) + (2 x 3,14 x 21²)
A = 8044,68 фут²
кВт = (8044,68 x 1/6 x 65 x 1,2) / 3412
кВт = 30,65
Повышение температуры
Расчет кВт для повышения температуры материала в баке (нагрев) начинается с той же информации, которая требуется в приложении для обслуживания. Кроме того, нам потребуется вес нагреваемого материала, удельная теплоемкость материала и время, необходимое для нагрева материала от начальной до конечной температуры.Расчет кВт для повышения температуры выглядит следующим образом:
кВт всего = кВт выработка + техническое обслуживание
кВткВтПогрева = [(M x Cp x ΔT x SF) / 3412] / т
M = вес материала в фунтах
Cp = удельная теплоемкость, см. Примеры в таблице
ΔT = разница между заданной (конечной) температурой процесса и начальной температурой
SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2
3412 = преобразование БТЕ в
кВтt = время в часах
KWmaintain = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412
A = площадь поверхности
R = R-значение изоляции
- Использовать 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара
ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды
SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2
3412 = преобразование БТЕ в
кВтПример:
Резервуар 4 ‘x 6’ x 12 ‘с 1800 галлонами воды необходимо нагреть с 60 ° F до 95 ° F за 3 часа. Резервуар имеет изоляцию R-4, а минимальная температура окружающей среды составляет 0 ° F.
Для начала нам нужно преобразовать галлоны воды в фунты:
фунтов = G x D1
G =
галлоновD1 = фунты на галлон из таблицы ниже
фунтов = 1800 x 8.34
фунтов = 15 012
Если объем резервуара указан в кубических футах (фут3), формула будет выглядеть следующим образом:
фунтов = C x D2
C = кубические футы материала
D2 = фунты на фут³ из таблицы ниже
Таблица 2
Материал | Д 1 фунтов / галлон | Д 2 фунт / фут³ | Удельная теплоемкость |
вода | 8.34 | 62,4 | 1 |
# 1 мазут | 6,8 | 50,5 | 0,47 |
№ 2 мазут | 7,2 | 53,9 | 0,44 |
№ 3,4 мазут | 7,5 | 55,7 | 0,425 |
# 5,6 мазут | 7,9 | 58,9 | 0,41 |
Бункер С | 8,15 | 61 | 0.5 |
Масло по SAE 10-50 | 7,4 | 55,4 | 0,43 |
этиленгликоль | 9,4 | 70 | 0,55 |
50% этиленгликоль / вода | 8,8 | 65,8 | 0,76 |
воздух | – | 0,073 | 0,24 |
азот | – | 0,073 | 0,25 |
кВт Разогрев = [(15 012 x 1 x 35 x 1.2) / 3412] / 3
КВт = 61,6
плюс
KWmaintain = (288 x 1/4 x 95 x 1,2) / 3412
KWmaintain = 2,4
кВт всего = 64
Расчет нагрева воздуха в воздуховоде
Когда объем воздуха в стандартных кубических футах в минуту (SCFM) и требуемое повышение температуры в ° F (ΔT) известны, требуемая мощность обогревателя в киловаттах (кВт) может быть определена по следующей формуле:
кВт = (SCFM x ΔT) / 3193
Обратите внимание, что CFM дан для стандартных условий (SCFM): 80 ° F и нормального атмосферного давления 15 psi.CFM при более высоком давлении (P) и температуре воздуха на входе (T) можно рассчитать следующим образом:
SCFM = ACFM x (P / 15) x [540 / (T + 460)]
Пример:
Сушильная печь, работающая при избыточном давлении 25 фунтов на кв. Дюйм (10 фунтов на квадратный дюйм), рециркулирует 3000 кубических футов воздуха в минуту через нагреватель, который повышает его температуру с 350 до 400 ° F.
Чтобы выбрать подходящий обогреватель:
Шаг 1: Преобразуйте 3000 куб. Футов в минуту при 25 фунтах на кв. Дюйм и 350 ° F в куб. Фут в минуту при стандартных условиях, используя приведенную выше формулу:
3000 x (25/15) x [540 / (350 ° F + 460)] = 3333 SCFM
Шаг 2: Рассчитайте требуемую кВт:
[3333 SCFM x (400 ° F-350 ° F)] / 3193 = 52 кВт
Расчеты для систем циркуляционного нагревателя
При расчете мощности, необходимой для нагрева материала, протекающего через циркуляционный нагреватель, можно применить приведенное ниже уравнение KW.Это уравнение основано на критерии отсутствия испарения в нагревателе. Уравнение KW включает 20% -ный коэффициент безопасности, учитывающий тепловые потери оболочки и трубопроводов, изменение напряжения и допустимую мощность элементов.
кВт = (M x ΔT x x Cp x S.F.) / 3412
Где:
кВт = мощность в киловаттах
M = расход в фунтах / час
ΔT = повышение температуры в ° F (разница между минимальной температурой на входе и максимальной температурой на выходе.)
Cp = удельная теплоемкость в БТЕ / фунт ° F
С.Ф. = коэффициент безопасности 1,2
3412 = преобразование БТЕ в
кВт / чПример водяного отопления:
У нас 8 галлонов в минуту воды с температурой на входе 65 ° F и температурой на выходе 95 ° F. Сначала преобразуйте скорость потока в фунты / час.
8 галлонов | х | 1 фут³ | х | 60 мин | = | 64,17 фут3 / ч |
мин | 7.48 галлонов | 1 час |
Переведите в фунты / час, получите плотность и удельную теплоемкость из таблицы 2 выше.
64,17 фут3 / час x 62,4 фунта / фут3 = 4004 фунта / час
Теперь вычислите KW:
кВт | = | 4004 фунта / час x (95-65) ° F x 1 БТЕ / фунт ° F x 1,2 |
3412 | ||
кВт | = | 42 |
Пример газового отопления:
Воздух течет с давлением 187 кубических футов в минуту и давлением 5 фунтов на квадратный дюйм.Его необходимо нагреть от температуры на входе 90 ° F до температуры на выходе 250 ° F. Сначала преобразуйте расход в SCFM, используя формулу, приведенную ранее.
187 x (20/15) x [540 / (90 ° F + 460)] = 243,7 SCFM
Перевести в фунты / час, снова обращаясь к таблице 2 для плотности и удельной теплоемкости.
243,7 SFCM | х | 60 мин | х | 0,073 фунта | = | 1067,4 фунтов / час |
1 час | фут³ |
Теперь вычислите KW:
кВт | = | 1067.4 фунта / час x (250-90) ° F x 0,24 БТЕ / фунт ° F x 1,2 |
3412 | ||
кВт | = | 14,4 |
Вода — удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость (C) — это количество тепла, необходимое для изменения температуры единицы массы вещества на один градус.
При расчете массового и объемного расхода в системах водяного отопления при более высокой температуре — удельную теплоемкость следует скорректировать в соответствии с рисунками и таблицами ниже.
Удельная теплоемкость дается при различных температурах (° C и ° F) и давлении водонасыщения (которое для практического использования дает тот же результат, что и атмосферное давление при температурах <100 ° C (212 ° F)).
- I удельная теплоемкость сохора (C v ) для воды в замкнутой системе с постоянным объемом , (= изометрическая или изометрическая ).
- Изобарическая теплоемкость (C p ) для воды в системе постоянного давления (ΔP = 0).
Онлайн-калькулятор удельной теплоемкости воды
Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета удельной теплоемкости жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении и заданных температурах.
Выходная удельная теплоемкость выражается в кДж / (кмоль * K), кДж / (кг * K), кВтч / (кг * K), ккал / (кг K), BTU (IT) / (моль * ° R) и британские тепловые единицы (IT) / (фунт м * ° R)
Примечание! Температура должна быть в пределах 0–370 ° C, 32–700 ° F, 273–645 K и 492–1160 ° R, чтобы получить допустимые значения.
См. Вода и тяжелая вода — термодинамические свойства.
См. Также другие свойства Вода при изменяющейся температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации , pK w , нормальной и тяжелой воды, температуры плавления при высоком давлении, число Прандтля, свойства в условиях равновесия газ-жидкость, давление насыщения, удельный вес, удельный объем, теплопроводность, температуропроводность и давление пара в газожидкостном состоянии. равновесие,
, а также Удельная теплоемкость воздуха — при постоянном давлении и переменной температуре, воздуха — при постоянной температуре и переменном давлении, аммиак, бутан, диоксид углерода, монооксид углерода, этан, этанол, этилен, водород, метан, метанол , Азот, кислород и пропан.
Удельная теплоемкость для жидкой воды при температурах от 0 до 360 ° C:
Для полного стола с изобарической удельной теплоемкостью — поверните экран!
Температура | Изохорная удельная теплоемкость (C v ) | Изобарная удельная теплоемкость (C p ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 [ [Дж / (моль K)] | [кДж / (кг K)] | [кВтч / (кг K)] | [ккал / (кг K)] [Btu ( IT) / фунт м ° F] | [Дж / (моль · K)] | [кДж / (кг · K)] | [кВт · ч / (кг · K)] | [ккал / (кг · К)] [британские тепловые единицы (IT) / фунт м ° F] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 75,981 | 4,2174 | 0,001172 | 1,0073 | 76,026 | 4,2199 | 0,001172 | 1,0079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1,0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 74,893 | 4,1570 | 0,001155 | 0,9929 | 75.386 | 4,1844 | 0,001162 | 0,9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 74,548 | 4,1379 | 0,001149 | 0,9883 | 75,336 | 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 9017 90170,001144 | 0,9834 | 75,309 | 4,1801 | 0,001161 | 0,9984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 73.392 | 4,0737 | 0,001132 | 0,9730 | 75,300 | 4,1796 | 0,001161 | 0,9983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72,540 | 0,00167
0,9987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 71,644 | 3,9767 | 0,001105 | 0,9498 | 75,399 | 4.1851 | 0,001163 | 0,9996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 70,716 | 3,9252 | 0,001090 | 0,9375 | 75,491 | 4,1902 | 75,491 | 4,1902 |
|