Altaan Lämmönvaihtimet: Tehon Laskenta. Levy Ja Muut Mallit. Miten Valita? Liitäntäkaavio

Sisällysluettelo:

Video: Altaan Lämmönvaihtimet: Tehon Laskenta. Levy Ja Muut Mallit. Miten Valita? Liitäntäkaavio

Video: Altaan Lämmönvaihtimet: Tehon Laskenta. Levy Ja Muut Mallit. Miten Valita? Liitäntäkaavio
Video: Kreon ja Aberlink softa vakiovoima probella 2024, Huhtikuu
Altaan Lämmönvaihtimet: Tehon Laskenta. Levy Ja Muut Mallit. Miten Valita? Liitäntäkaavio
Altaan Lämmönvaihtimet: Tehon Laskenta. Levy Ja Muut Mallit. Miten Valita? Liitäntäkaavio
Anonim

Monille uima -allas on paikka, jossa voit rentoutua raskaan työpäivän jälkeen ja vain pitää hauskaa ja rentoutua. Mutta tämän rakenteen ylläpidon korkeat kustannukset eivät edes ole sen rakentamiseen käytetyn rahan määrässä. Puhumme korkealaatuisesta veden lämmityksestä, koska sen tilavuus on suuri ja lämpöhäviö on erittäin suuri. Paras ratkaisu tähän ongelmaan olisi veden jatkuva kierto eri lämpötiloissa. Ja uima -altaan lämmönvaihdin voi selviytyä tästä tehtävästä. Yritetään selvittää, mitä se on ja minkä tyyppisiä se voi olla.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Ominaisuudet

On ymmärrettävä, että uima -altaan lämmittäminen suurella määrällä vettä ei ole halpa ilo. JA Nykyään on kolme tapaa tehdä tämä:

  • lämpöpumpun käyttö;
  • sähkölämmittimen käyttö;
  • putkilämmönvaihtimen asennus.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Näistä vaihtoehdoista paras olisi käyttää lämmönvaihdinta seuraavien ominaisuuksien vuoksi:

  • sen hinta on suhteellisen alhainen;
  • se kuluttaa vähemmän virtaa kuin 2 muuta laitetta;
  • sitä voidaan käyttää vaihtoehtoisten lämmityslähteiden kanssa, joiden hinta on alhaisempi;
  • on pieni koko;
  • sillä on suuri suorituskyky ja erinomaiset hydrauliset ominaisuudet (lämmityksen osalta);
  • korkea korroosionkestävyys fluorin, kloorin ja suolojen vaikutuksesta.

Yleensä, kuten näette, tämän laitteen ominaisuuksien perusteella voimme sanoa, että nykyään se on paras ratkaisu veden lämmittämiseen altaassa.

Kuva
Kuva

Toimintaperiaate

Selvitetään nyt, miten altaan lämmönvaihdin toimii. Jos puhumme suunnittelusta, se on valmistettu lieriömäisen rungon muodossa, jossa on 2 muotoa . Ensimmäisessä, joka on laitteen suora ontelo, vesi kiertää altaasta. Toisessa laite sijaitsee, jossa kuumaa vettä siirretään, joka tässä tapauksessa toimii lämmönsiirtimenä. Ja nesteen lämmityslaitteen roolissa on joko putki tai levy.

Kuva
Kuva

Se pitäisi ymmärtää itse lämmönvaihdin ei lämmitä vettä … Toisen piirin ulkoisten liittimien avulla se kytketään lämmitysjärjestelmään. Tämän vuoksi se välittää lämmönsiirtoa. Ensinnäkin vesi menee sinne altaasta, joka liikkuu vartaloa pitkin lämmittäen kosketuksen lämmityselementin kanssa ja palaa takaisin altaan kulhoon. On lisättävä, että mitä suurempi on lämmityselementin kosketuspinta, sitä nopeammin lämpö siirtyy kylmään veteen.

Kuva
Kuva

Lajien yleiskatsaus

On sanottava, että lämmönvaihtimia on erilaisia. Yleensä ne eroavat seuraavien kriteerien mukaan:

  • fyysisten mittojen ja tilavuuden mukaan;
  • voimalla;
  • materiaalista, josta runko on tehty;
  • työn tyypin mukaan;
  • sisäisen lämmityselementin tyypin mukaan.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Sanotaan nyt hieman enemmän jokaisesta tyypistä.

Tilavuuden ja koon mukaan

On sanottava, että altaat eroavat rakenteeltaan ja sijoitetun veden tilavuudeltaan. Tästä riippuen on olemassa erilaisia lämmönvaihtimia . Pienet mallit eivät yksinkertaisesti pysty selviytymään suuresta vesimäärästä, ja niiden käytön vaikutus on minimaalinen.

Usein tapahtuu, että joudut tekemään laskelmia tietylle altaalle ja tilaamaan lämmönvaihtimen nimenomaan sitä varten.

Kuva
Kuva

Voimalla

Mallit eroavat myös teholtaan. Täällä sinun on ymmärrettävä, että markkinoilla on näytteitä, joiden teho on 2 kW ja 40 kW, ja niin edelleen. Keskimääräinen arvo on noin 15-20 kW. Mutta, pääsääntöisesti tarvittava teho lasketaan myös sen altaan tilavuuden ja koon mukaan, johon se asennetaan . Tässä on ymmärrettävä, että 2 kW: n tehomallit eivät pysty tehokkaasti selviytymään valtavasta altaasta.

Kuva
Kuva

Rungon materiaalin mukaan

Altaan lämmönvaihtimet ovat myös erilaisia rungon materiaalista. Esimerkiksi niiden runko voi olla valmistettu eri metalleista. Yleisimpiä ovat titaani, teräs, rauta . Monet ihmiset laiminlyövät tämän tekijän, jota ei pitäisi tehdä kahdesta syystä. Ensinnäkin kaikki metallit reagoivat eri tavalla kosketukseen veden kanssa, ja toisen käyttö voi olla kestävyyden kannalta parempi kuin toinen.

Toiseksi kunkin metallin lämmönsiirto on erilainen. Joten jos haluat, voit löytää mallin, jonka käyttö vähentää merkittävästi lämpöhäviöitä.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Työtyypin mukaan

Työtyypin mukaan altaan lämmönvaihtimet ovat sähkö- ja kaasu. Yleensä automaatiota käytetään molemmissa tapauksissa. Lämmitysnopeuden ja energiankulutuksen kannalta tehokkaampi ratkaisu olisi kaasulaite . Mutta kaasua ei aina ole mahdollista toimittaa sille, minkä vuoksi sähkömallien suosio on suurempi. Mutta sähköisellä analogilla on suuri energiankulutus ja se lämmittää vettä hieman kauemmin.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Sisäisen lämmityselementin tyypin mukaan

Tämän kriteerin mukaan lämmönvaihdin voi olla putkimainen tai levyinen. Levymallit ovat suositumpia, koska kylmän veden kosketuspinta vaihtokammion kanssa on suurempi . Toinen syy on se, että nesteen virtausvastus on alhaisempi. Ja putket eivät ole niin herkkiä mahdolliselle kontaminaatiolle, toisin kuin levyt, mikä tekee siitä tarpeettoman alustavan vedenpuhdistuksen.

Toisin kuin ne, levylevyt tukkeutuvat hyvin nopeasti, minkä vuoksi niitä ei ole järkevää käyttää suurissa altaissa.

Kuva
Kuva

Laskenta ja valinta

On huomattava, että oikean lämmönvaihtimen valitseminen uima -altaalle ei ole niin helppoa kuin ensi silmäyksellä saattaa tuntua. Tätä varten sinun on laskettava useita parametreja.

  • Altaan kulhon tilavuus.
  • Aika, joka kuluu veden lämmittämiseen. Tähän voi auttaa se, että mitä kauemmin vesi kuumennetaan, sitä pienempi laitteen teho ja kustannukset ovat. Normaali aika on 3-4 tuntia täydelle lämmitykselle. Totta, ulkouima -altaalle on parempi valita malli, jolla on suurempi teho. Sama pätee silloin, kun lämmönvaihdinta käytetään suolaiseen veteen.
  • Veden lämpötilakerroin, joka asetetaan suoraan verkkoon ja käytetyn laitteen piirin ulostuloon.
  • Veden määrä altaassa, joka kulkee laitteen läpi tietyn ajanjakson aikana. Tässä tapauksessa tärkeä näkökohta on se, että jos järjestelmässä on kiertovesipumppu, joka puhdistaa veden ja kierrättää sen, työväliaineen virtausnopeus voidaan ottaa pumpun tietolomakkeessa määritetyksi kerroimeksi.
Kuva
Kuva

Liitäntäkaavio

Tässä on kaavio lämmönvaihtimen asennuksesta järjestelmään. Mutta ennen sitä harkitsemme vaihtoehtoa, kun päätettiin tehdä tämä laite itse. Tämä on helppoa sen suunnittelun yksinkertaisuuden vuoksi. Tätä varten meidän on oltava käsillä:

  • anodi;
  • kuparista valmistettu putki;
  • teräksestä valmistettu sylinterin muotoinen säiliö;
  • tehonsäädin.

Ensin sinun on tehtävä 2 reikää säiliön päätypuolelle. Yksi toimii tuloaukkona, jonka läpi kylmä vesi altaasta virtaa, ja toinen palvelee poistoaukkona, josta lämmitetty vesi virtaa takaisin altaaseen.

Kuva
Kuva

Nyt sinun pitäisi rullata kupariputki eräänlaiseksi spiraaliksi, joka on lämmityselementti. Kiinnitämme sen säiliöön ja tuomme molemmat päät säiliön ulko -osaan, kun olemme tehneet siihen vastaavat reiät. Nyt tehonsäädin on liitettävä putkeen ja anodi asetettava säiliöön . Jälkimmäistä tarvitaan säiliön suojaamiseksi äärilämpötiloilta.

On vielä suoritettava lämmönvaihtimen asennus järjestelmään. Tämä on tehtävä pumpun ja suodattimen asennuksen jälkeen, mutta ennen eri annostelijoiden asentamista. Meitä kiinnostava elementti asennetaan yleensä putkien, suodattimien ja tuuletusaukkojen alle.

Kuva
Kuva

Asennus suoritetaan vaakasuorassa asennossa. Säiliön aukot on liitetty allaspiiriin ja lämmitysputken ulostulo ja ulostulo lämmityspatterin lämmönsiirtopiiriin. Luotettavin tähän ovat kierreliitännät. Kaikki liitännät tehdään parhaiten sulkuventtiileillä . Kun piirit on kytketty, termostaatilla varustettu säätöventtiili on asennettava lämmönsiirtimen tuloaukkoon kattilasta. Lämpötila -anturi tulee asentaa altaan veden ulostuloon.

Näin tapahtuu, että piiri lämmityskattilasta lämmönvaihtimeen on liian pitkä. Tässä tapauksessa on tarpeen syöttää lisäksi pumppu kiertoon, jotta järjestelmä toimii sujuvasti.

Suositeltava: