Platenwarmtewisselaars in warmwatervoorzieningssystemen. Lagere kosten met een nieuw aansluitschema voor de warmtewisselaar

Om het vereiste comfortniveau in woon- en industriële gebouwen te creëren, is het noodzakelijk om warm water te leveren. Er zijn verschillende manieren om te vormen, maar de afgelopen decennia zijn systemen die warmtewisselaars gebruiken voor warmwatervoorziening en verwarming populair geworden. Het zijn betrouwbare, zuinige en efficiënte units, gekenmerkt door compacte afmetingen.

Deze installaties zijn gemaakt voor de uitwisseling van warmte tussen dragers, waaronder verwarming. Deze oplossing wordt een gesloten type warm water genoemd. Het apparaat is het belangrijkste element voor het bereiden van warm water in het systeem. De warmtewisselaar en brander zijn de belangrijkste werkende elementen van de ketel.

Apparaat en werkingsprincipe

Moderne warmtewisselaars zijn units waarvan de werking is gebaseerd op verschillende principes:

  • irrigatie;
  • onderdompelbaar;
  • gesoldeerd;
  • oppervlakkig;
  • opvouwbaar;
  • geribbeld lamellair;
  • mengen;
  • shell-and-tube en anderen.

Maar platenwarmtewisselaars voor warmwatervoorziening en verwarming verschillen gunstig van een aantal andere. Dit zijn doorstroomkachels. Installaties zijn een reeks platen waartussen twee kanalen worden gevormd: warm en koud. Ze zijn gescheiden door een stalen en rubberen pakking, daarom is mengen van de media uitgesloten. De platen zijn samengevoegd tot één blok. Deze factor bepaalt de functionaliteit van het apparaat. De platen zijn identiek in grootte, maar bevinden zich op een draai van 180 graden, wat de reden is voor het vormen van holtes waardoor vloeistoffen worden getransporteerd. Dit is hoe de afwisseling van koude en warme kanalen wordt gevormd en een warmtewisselingsproces wordt gevormd.

Recirculatie in dit soort apparatuur is intensief. De omstandigheden waarin de warmtewisselaar voor warmwatervoorzieningssystemen wordt gebruikt, zijn afhankelijk van het materiaal van de pakkingen, het aantal platen, hun grootte en type. Installaties die warm water bereiden, zijn uitgerust met twee circuits: een voor warm water en een voor ruimteverwarming. Plaatmachines zijn veilig, productief en worden gebruikt in de volgende gebieden:

  • voorbereiding van een warmtedrager in warmwatervoorziening, ventilatie- en verwarmingssystemen;
  • koeling van voedingsproducten en industriële oliën;
  • warmwatervoorziening voor douches bij bedrijven;
  • voor de voorbereiding van de warmtedrager in vloerverwarmingssystemen;
  • voor de bereiding van een warmtedrager in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie;
  • zwembadwaterverwarming en andere warmtewisselingsprocessen.

Warmtewisselaar fabricage

Structureel kunnen warmtewisselaars voor warm water van twee soorten zijn: extern en intern. De eerste omvatten een hoefijzer en een serpentijn. Het hoefijzer is erg licht, maar niet erg krachtig: om het te maken hoef je alleen maar twee gietijzeren of stalen buizen te lassen - als resultaat krijg je een samenstel met een klein contactoppervlak van de dragers en dus met een laag verwarmingsvermogen van het binnenkomende koude water.

Een betere optie voor een externe warmtewisselaar is een spiraal - deze wordt gemaakt door meerdere leidingen te lassen: hoe meer leidingen u gebruikt, hoe krachtiger de unit zal zijn.

Een interne warmtewisselaar is een tank waarin een buis is geplaatst die het binnenkomende water verwarmt. Om zo'n apparaat met uw eigen handen te maken, heeft u het volgende nodig:

  • stalen watertank;
  • stalen of gietijzeren buis;
  • anode;
  • vermogensregelaar.

De vervaardiging van de warmtewisselaar kost niet veel tijd: draai de buis in een spiraal, bevestig deze aan de wanden van de tank en maak vervolgens twee uitlaten in de container: de onderste voor koud water, de bovenste voor warm water .


Warmtewisselaar voor buiten

Aansluitschema's

Als u besluit om een ​​platenwarmtewisselaar te gebruiken voor verwarming en warmwatervoorziening in het systeem, moet u, voordat u een specifiek model selecteert, rekening houden met het type aansluitschema. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Onafhankelijke configuratie van de aansluiting vanuit de warmtetoevoer (zo wordt de ketel aangesloten).
  • Parallelle of 1-traps configuratie omvat de installatie van apparatuur parallel aan de verwarmingscommunicatie. Regeling wordt uitgevoerd door één klep. Het proces is een constante fixatie van de gespecificeerde temperatuur van het medium. Dit is een eenvoudige constructie die voor voldoende warmte-uitwisseling zorgt, maar grote hoeveelheden koelmiddel verbruikt en waarbij pompstations worden aangesloten. Dit circuit is economisch te installeren.
  • De tweetrapsconfiguratie garandeert een efficiënt gebruik van terugstroomenergie. Vloeibare bereiding wordt uitgevoerd in 2 eenheden. De eerste verwarmt het water tot 40 graden, de tweede zet de procedure voort en brengt de indicatoren op de gespecificeerde snelheid. Dit is +60 graden. De tweede tapwater-platenwarmtewisselaar kan parallel of in serie worden geschakeld, afhankelijk van het gekozen technische schema. Deze methode wordt gekenmerkt door een laag verbruik van warmtedragers - tot 40% en een hoog rendement. Deze regeling zal operationele besparingen opleveren.

De exploitatiekosten en of mensen voldoende warm water krijgen, hangen af ​​van de competente keuze van het aansluitschema. Maar om de schema's efficiënt te laten zijn, is het noodzakelijk om een ​​warmtewisselaar correct te selecteren voor verwarming. De parameters houden rekening met de combinatie van het hydraulische regime van watervoorziening en verwarming.

Toepassing van standaard SWW-schema's

Tegenwoordig regelen de bestaande regelgevingsdocumenten de keuze van het schema voor het bouwen van warmwatervoorziening bij het ontwerp van verwarmingspunten. Volgens SP 41-101-195 "Ontwerpen warmtepunten", afhankelijk van de verhouding van de maximale warmtestroom tot warmwatertoevoer Qhmax en de maximale warmtestroom tot verwarming Qomax, kunnen de volgende SWW-schema's worden gebruikt:
* Een parallel enkeltraps circuit kan ook gebruikt worden bij warmtetoevoer vanuit kleine ketelhuizen (

Parallel enkeltraps circuit... De voordelen van deze regeling zijn: eenvoud en relatief goedkoop. Nadelen - het schema is oneconomisch in termen van het debiet van het koelmiddel, het gebruik ervan leidt tot een toename van de capaciteit van pompstations en de diameters van de leidingen van het verwarmingsnetwerk.

Van de tweetraps-schema's is de meest voorkomende in Rusland het tweetraps gemengde SWW-aansluitschema.

Tweefasig gemengd schema is vrij eenvoudig en stelt u in staat om tot 40% van het verwarmingsmiddelverbruik te besparen in vergelijking met een parallel eentraps schema. Maar tegelijkertijd heeft het een aantal nadelen:

  • sterke wederzijdse invloed van warmwatervoorziening en verwarming;
  • relatief snelle vervuiling van de eerste trap;
  • de noodzaak van een zorgvuldige selectie van een warmtewisselaar;
  • hoog investeringsniveau voor de aanschaf van twee warmtewisselaars.

Sequentieel schema in twee fasen het wordt veel minder vaak gebruikt, omdat het, ondanks de aanzienlijke besparingen in het koelmiddel (besparing tot 60% ten opzichte van een parallel eentraps schema), een aantal belangrijke nadelen heeft:

  • de complexiteit van de berekening;
  • de noodzaak om het werk van warmwatervoorziening en verwarming te coördineren;
  • periodieke oververhitting van water in het verwarmingssysteem, waardoor de slijtage toeneemt;
  • temperatuurschommelingen in het gebouw;
  • hoge investeringen in automatiseringsapparatuur en de aanschaf van twee warmtewisselaars;
  • veel voorkomende klachten over de automatisering van het proces.

Volgens SP 41-101-95 p.3.20 kunnen ook andere schema's voor het aansluiten van warmteverbruikers op warmtenetten worden toegepast, die een minimaal waterverbruik in warmtenetten bieden, warmte besparen, met een haalbaarheidsstudie.

Oplossing "Ridan"

biedt een alternatief SWW-schema - regeling met "laag rendement" SWW... Het gebruik van het schema is mogelijk mits gebruik wordt gemaakt van een platenwarmtewisselaar (er is geen economisch effect voor een buizenwarmtewisselaar). Het voorgestelde schema is identiek aan het parallelle eentraps schema, maar verschilt in de berekening van de warmtewisselaar voor temperaturen niet 70/30 (voor een grafiek van 150/70), maar voor een lagere temperatuur van de warmwaterretour (~ 20 ° C)

Processtroomschema van warmwatervoorziening met "laag rendement"

pto gvs

Voordelen ten opzichte van het eentrapsontwerp:

  • koelvloeistof-economie bij gelijke warmtebelastingen - tot 40%;
  • vrijgave van de warmtetransportreserve van het warmtenet om piekbelastingen te verzekeren of nieuwe afnemers aan te sluiten;> / li>
  • het schema is effectiever in het verzekeren van de vereiste temperatuur van de warmwatervoorziening, wat vooral belangrijk is wanneer de temperatuurparameters van de warmtedrager van het verwarmingsnetwerk onvoldoende hoog zijn of wanneer het drukverschil tussen de directe en retourroutes van het verwarmingsnetwerk is onvoldoende.

Voordelen ten opzichte van tweetrapsregelingen:

  • het verlagen van de aanschafkosten van een warmtewisselaar (er wordt één warmtewisselaar gekocht in plaats van twee);
  • verlaging van de kosten van leidingen (tot 50%) en installatie;
  • het vermogen om te werken bij lage drukval;
  • geen invloed op de hydraulica van het verwarmingssysteem;
  • vereenvoudiging en verlaging van de kosten (tot 25%) voor onderhoud van apparatuur door het gebruik van één warmtewisselaar;
  • vereenvoudiging van het warmtetoevoersysteem, kleine afmetingen van de thermische circuiteenheid;
  • lage hydraulische weerstand.

LLC "MZ Teplo Systems"biedt service en reparatie van warmtewisselaars in Moskou en in het Centraal Federaal District.

De lijst met bediende regio's: Moskou, Moskou, Kaluga, Yaroslavl, Tver, Tula, Ryazan, Tambov, Lipetsk, Tver, Smolensk, Ivanovo, Kursk, Kostroma, Vladimir, Bryansk-regio's, enz.

Kantoor: Moskou, st. B. Kosinskaya, gebouw 27.2.

Magazijn: Moskou, st. Elektrode, 3 B.

Tel.

tel./fax

bende. Tel.

E-mailadres: verkoopafdeling

E-mailadres: Klantenservice

Hoe een model voor een specifiek gebouw te berekenen

Om ervoor te zorgen dat de warmtewisselaar effectief is in het verwarmings- en warmwatervoorzieningssysteem, moet bij de keuze rekening worden gehouden met de volgende parameters:

  • aantal consumenten;
  • de hoeveelheid water die 1 consument per dag nodig heeft (ter informatie, volgens SNiP is de limiet vastgesteld op 120 liter per persoon);
  • verwarming van het koelmiddel, in centrale netwerken is de temperatuur gemiddeld 60 graden;
  • het apparaat is constant in gebruik of wordt uitgeschakeld - bedieningsmodus;
  • gemiddelde temperatuurwaarden van koud water in de winter;
  • toelaatbaar warmteverlies, standaardwaarde - 5%;
  • het aantal sanitaire voorzieningen waarop het SWW is aangesloten.

Voor berekeningen zijn andere gegevens nodig, afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Het resultaat van deze berekening is een model dat in staat zal zijn om de benodigde volumes warm water voor een specifieke woning te leveren.

Warmtewisselaar installatie

Als alle componenten klaar zijn, kunt u doorgaan met de installatie van de warmtewisselaar. Bij een buitenpost wordt als volgt gewerkt:

  • snijd een draad bij de ingang en uitgang van de gelaste constructie;
  • verbind de inlaat van de warmtewisselaar met het verwarmingssysteem met behulp van een mof
  • sluit met een vergelijkbare koppeling de uitlaat van de warmtewisselaar aan op de warmwaterleiding.

De interne warmtewisselaar is gemonteerd volgens het volgende schema:

  • installeer een tank met een thermische verwarmingsbuis in de buurt van de radiatoren;
  • installeer de anode naast de buis in de tank;
  • leid de leiding van het verwarmingssysteem door de onderste uitlaat in de tank en door de bovenste uitlaat - een pijp die koud water zal opnemen.

Optioneel kunt u een vermogensregelaar op de verwarmingsbuis aansluiten en een thermostaat erop om de temperatuur van de waterverwarming te regelen.

Belangrijk! De boven- en onderkant van de stalen tank moeten worden afgedicht om te voorkomen dat er lucht in de tank komt, die de temperatuur zal aannemen die bedoeld is voor het verwarmen van het water.

Zoals u kunt zien, kan zelfs zo'n complexe verwarmingseenheid als warmtewisselaar voor warm water met uw eigen handen worden gebouwd en geïnstalleerd. Het belangrijkste is om elke stap in detail te overdenken: van de materiaalkeuze tot de uiteindelijke verbinding. Verwaarloos dus de instructies die u worden aangeboden niet - het zal u helpen fouten te voorkomen door uw eigen huis van ononderbroken warm water te voorzien.

Selectie van warmtewisselingsapparatuur voor warmwatervoorziening

Als de technische berekening van warmtewisselaars voor verwarming en warmwatervoorziening correct is uitgevoerd en een correct geselecteerd model van apparatuur in het gebouw is geïnstalleerd, rekening houdend met de bedrijfsomstandigheden, kunt u gedurende 15 jaar rekenen op de betrouwbare werking van de apparatuur . Verwaarloos de diensten van professionele vakmensen niet, dit vormt extra garanties voor de prestaties en veiligheid van het systeem.

Op de Russische markt zijn er installaties van bekende merken en in Rusland gemaakte platenwarmtewisselaars, de laatste zijn niet minder betrouwbaar, maar betaalbaar. Er is dus veel vraag naar de warmtewisselaar voor het Ridan-warmwatervoorzieningssysteem (Danfoss-bedrijvengroep), zelfs rijke consumenten kopen het liever. Daarom is het beter om een ​​apparaat te kiezen, niet op basis van de merknaam, maar op basis van de parameters van een specifieke structuur en technische kenmerken van het apparaat. Beter als het wordt gedaan door een professional.

Ketels

Ovens

Kunststof ramen