Apa itu sistem pemanasan vakum: gambaran keseluruhan elemen utama dan ciri-cirinya

Percubaan untuk memperbaiki sistem pemanasan tradisional kadang-kadang membawa kepada munculnya kaedah yang cukup berkesan. Salah satunya adalah penggunaan sifat bahan cecair tertentu untuk mengalir dari cecair ke keadaan gas pada suhu yang relatif rendah. Dengan mempertimbangkan fakta ini, sistem pemanas vakum dikembangkan: bateri, radiator, pam, tangki dapat berfungsi baik secara individu maupun gabungan.

Kaedah untuk meningkatkan kecekapan pemanasan

Sistem pemanasan vakum Manifold
Sistem pemanasan vakum Manifold

Apakah tujuan peranti pemanasan sedemikian? Pertama, mereka perlu meningkatkan kecekapan dan keselamatan keseluruhan sistem. Walau bagaimanapun, setiap sistem pemanasan vakum atau bahagiannya berbeza secara struktur dan prinsip operasi.

Pada masa ini, terdapat beberapa jenis peranti berdasarkan penggunaan cecair mendidih suhu rendah atau perbezaan tekanan.

  • Bateri pemanasan vakum untuk sistem autonomi. Mereka adalah elemen pemanasan, kawasan tertentu di mana dipenuhi dengan cecair litium bromida. Tekanan rendah di dalamnya mengurangkan takat didih hingga +35 darjah. Akibatnya, sejumlah besar tenaga dibebaskan, yang membawa kepada pemanasan bilik dengan cepat;
  • Sistem suria. Dengan pertolongan mereka, tenaga berguna matahari dipindahkan ke penyejuk. Untuk ini, pengumpul suria vakum dipasang untuk memanaskan rumah. Prinsip operasi mereka serupa dengan bateri pemanasan vakum - cecair khas dengan takat didih rendah juga digunakan;
  • Pengembang vakum alternatif untuk pemanasan. Dengan itu, anda boleh meningkatkan sistem pemanasan udara terbuka, memastikan penyejatan minimum air;
  • Pam Vakum Berkecekapan Tinggi. Mereka dapat digunakan untuk meningkatkan peredaran penyejuk pada paip dengan sistem isi padu yang besar. Juga, mereka menjadi sangat terkenal kerana mengatur sistem bekalan air dan pembetung autonomi.

Setiap peranti ini, dengan pemilihan parameter teknikal yang tepat, dapat meningkatkan ciri operasi pemanasan. Tetapi untuk ini perlu mempertimbangkan prinsip operasi dan ciri reka bentuknya.

Pam vakum yang kuat untuk pemanasan juga boleh digunakan untuk bekalan air. Untuk melakukan ini, anda perlu membuat mekanisme beralih untuk paip penyambung.

Radiator pemanasan vakum: prinsip operasi dan petua pemilihan

Prinsip operasi radiator vakum
Prinsip operasi radiator vakum

Mod pemanasan suhu rendah memberi dorongan kepada pengembangan jenis bateri baru. Salah satunya ialah radiator pemanasan vakum untuk rumah persendirian. Penampilannya serupa dengan model aluminium klasik atau bimetal. Perbezaannya terletak pada jarak antara bahagian (jauh lebih besar) dan peranti dalaman.

Seperti yang disebutkan di atas, prinsip operasi radiator pemanasan vakum adalah menggunakan cecair lithium bromida. Pertimbangkan reka bentuk khusus peranti ini. Mereka terdiri daripada unsur-unsur berikut.

  • Perumahan. Ia mempunyai pembahagian menjadi dua bahagian. Di bahagian bawah, saluran mendatar dipasang untuk laluan penyejuk, yang bertindak sebagai penukar haba antara air yang dipanaskan dan cecair yang terletak di bahagian menegak;
  • Saluran mendatar dengan penyejuk. Bergantung pada model, ia boleh disambungkan ke sistem pemanasan air autonomi atau mempunyai elemen pemanasan. Semasa menggunakan yang terakhir, radiator pemanasan vakum elektrik diperolehi. Mereka memanaskan tenaga dari elemen pemanasan dipindahkan ke air (atau pengisi minyak), yang mengakibatkan peningkatan suhu cecair litium bromida;
  • Bahagian menegak dengan penyejuk sekunder. Tahap pemanasan udara di dalam bilik bergantung pada kuantiti dan isipadu mereka. Adalah penting bahawa tekanan minimum dibuat di dalam rongga ini. Semakin rendah, semakin cepat cecair akan menjadi panas.

Mengapa tidak ada peralihan meluas ke radiator pemanasan vakum. Ulasan pada peranti ini kebanyakannya positif. Walau bagaimanapun, pilihan harus mengambil kira ciri operasi mereka. Untuk memastikan suhu air di paip sekitar 40-60 darjah bermasalah untuk sistem autonomi. Walaupun ini adalah prinsip asas operasi radiator pemanasan vakum. Ini boleh menyebabkan penyejukan penyejuk cepat di bahagian terpencil di lebuh raya. Oleh itu, disyorkan untuk memasang dandang pirolisis untuk sistem pemanasan vakum, suhu normalnya ialah 60/45 atau 70/50 darjah.

Cara lain untuk meningkatkan kecekapan adalah dengan memasang unit pencampuran tunggal di hadapan beberapa radiator pemanasan vakum untuk rumah persendirian. Hasilnya, air panas akan dicampurkan dengan air sejuk dari paip balik ke tahap suhu yang diinginkan.

Keuntungan yang tidak diragukan dari radiator pemanasan vakum elektrik adalah keupayaan untuk mengawal tahap pemanasan secara berasingan untuk setiap peranti. Walau bagaimanapun, ini meningkatkan kos pembayaran elektrik. Model sedemikian disyorkan untuk dipasang di bilik kecil dengan tahap penebat haba yang baik. Anda juga harus mengambil kira kos tinggi mereka - model empat bahagian dengan kapasiti 800 watt mempunyai harga 8 ribu rubel.

Anda harus membeli radiator vakum elektrik untuk memanaskan pengeluaran kilang sahaja. Jika tidak, terdapat kemungkinan kemurungan tinggi pada ruang vakum, yang akan menyebabkan kerosakan keseluruhan peranti.

Sistem pemanasan solar

Elemen pemanasan solar
Elemen pemanasan solar

Penggunaan tenaga suria adalah salah satu bidang yang menjanjikan dalam pembangunan sistem pemanasan. Sebagai tambahan kepada panel suria yang terkenal, pengumpul yang menggunakan tenaga haba matahari banyak digunakan. Secara struktural, mereka adalah jaringan saluran paip yang membentuk satu bidang. Di dalamnya terdapat penyejuk dengan takat didih rendah. Seperti pada radiator vakum, ia tertutup dalam tiub dengan tekanan rendah. Reka bentuk ini terletak di sisi cerah atau bumbung rumah. Sebagai medium pemanasan mula beredar dan memasuki tangki pertukaran haba pengumpul suria vakum untuk memanaskan rumah. Di sana, tenaganya dipindahkan ke air, yang dapat digunakan baik untuk pemanasan dan untuk bekalan air panas.

Elemen utama pengumpul suria vakum untuk memanaskan rumah adalah bingkai dengan tiub vakum. Bergantung pada kawasannya, kuasa keseluruhan keseluruhan sistem berubah. Ciri-ciri operasi pengumpul seperti ini adalah seperti berikut.

  • Kemungkinan penggunaan sebagai sumber tenaga haba tambahan. Tidak seperti prinsip operasi radiator pemanasan vakum, yang operasinya tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, pengumpul suria memerlukan pendedahan berterusan terhadap cahaya UV. Oleh itu, pada musim sejuk adalah tidak praktikal untuk menggunakan sistem sedemikian;
  • Penjimatan tenaga. Pada musim panas, pengumpul suria berjaya menangani tugas bekalan air panas dan pemanasan bilik kecil pada awal musim luruh.Dalam kes ini, kos tenaga adalah minimum dan mungkin berkaitan dengan operasi pam untuk memastikan peredaran cecair;
  • Kos yang agak tinggi. Harga purata manifold vakum dengan bingkai adalah 45 ribu rubel. Sekiranya ia dirancang untuk membeli sistem bekalan air sepenuhnya untuk 300 liter, maka harganya akan berharga dari 150 ribu rubel. Pengumpul suria vakum autonomi yang direka untuk memanaskan air panas rumah dan domestik akan menelan belanja sekurang-kurangnya 310 ribu rubel.

Tetapi, walaupun kosnya tinggi, sistem seperti itu semakin popular. Kemunculan bahan pembuatan baru, lebih murah dan lebih cekap memberikan prasyarat untuk harga yang lebih rendah.

Tidak mungkin menggunakan tangki vakum pengembangan untuk pemanasan dalam sistem sedemikian, kerana cecair mesti berada dalam tekanan rendah.

Tangki pengembangan vakum untuk pemanasan

Gambarajah sambungan tangki vakum pengembangan
Gambarajah sambungan tangki vakum pengembangan

Dalam kebanyakan kes, tangki vakum pengembangan dihasilkan secara bebas. Ini adalah peningkatan model yang serupa untuk sistem pemanasan terbuka. Tetapi tidak seperti itu, pemasangan tidak berlaku di bahagian atas jalan raya, tetapi di bahagian bawah.

Untuk melakukan ini, tangki vakum untuk pemanasan disambungkan ke saluran paip menggunakan paip 1/2. Untuk operasi, tangki vakum yang direka untuk pemanasan perlu diisi dengan 1/3 penyejuk. Dalam proses pemanasan air di dalam paip, ia mengembang, akibatnya lebihan memasuki tangki. Sekiranya jumlah penyejuk dalam paip berkurang, di bawah tindakan tekanan rendah yang dibuat, kesan sebaliknya berlaku - air dari tangki vakum untuk pemanasan bergerak ke saluran paip.

Penggunaan reka bentuk sedemikian mempunyai beberapa kelebihan.

  • Pengoptimuman ruang pemasangan untuk semua elemen pemanasan. Tangki pengembangan boleh diletakkan tepat di sebelah dandang atau di bilik rumah yang lain;
  • Mengurangkan penyejatan penyejuk, yang merupakan masalah utama semua sistem terbuka;
  • Dengan menggunakan tangki vakum pengembangan untuk pemanasan, anda secara visual dapat mengawal bukan sahaja tahap cecair di dalam paip, tetapi juga komposisinya. Ini menyumbang kepada pembersihan saluran yang tepat pada masanya dari serpihan terkumpul dan deposit alkali.

Kelemahan tangki vakum pengembangan untuk pemanasan termasuk kekurangan model kilang. Ia hanya boleh dibuat secara bebas. Untuk melakukan ini, gunakan tangki keluli berbentuk bulat atau silinder dengan isipadu yang dikira. Ia mestilah sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah penyejuk.

Ringkasan

Dalam kes apa, disyorkan untuk memasang sistem vakum untuk memanaskan rumah? Dengan pengecualian tinjauan positif mengenai radiator pemanasan vakum, pemasangan sistem solar atau tangki pengembangan jenis yang dijelaskan adalah mekanisme tambahan untuk memperbaiki atau mengoptimumkan operasi sistem pemanasan.

Pam vakum yang kuat untuk pemanasan akan meningkatkan peredaran air, tetapi secara langsung akan mempengaruhi rejim terma. Penyejuk tidak cukup masa untuk menyejukkan, yang tidak dapat diterima untuk lantai yang dipanaskan air - mencampurkan aliran tidak akan menurunkan suhu ke tahap yang diinginkan.

Semasa memilih dan memasang elemen sisa pemanasan vakum, ciri-cirinya harus dipertimbangkan.

Radiator vakum

Radiator vakum elektrik terpasang
Radiator vakum elektrik terpasang

Sebagai tambahan kepada tenaga terma, peraturan untuk memasang radiator pemanasan vakum di rumah persendirian diperhatikan.

Jarak minimum dari permukaan pemanasan ke ambang tingkap hendaklah 8 cm. Lebih-lebih lagi, tingkat dari lantai ke bawah bateri juga tidak boleh kurang dari 4 cm. Untuk meningkatkan pemindahan haba, disarankan untuk memasang bahan yang memantulkan haba di dinding di belakang radiator.

Pengumpul suria

Dalam beberapa model, air biasa boleh digunakan sebagai ganti cecair khas. Walau bagaimanapun, kecekapan pemasangan sedemikian adalah susunan magnitud yang lebih rendah daripada yang di atas.Titik ini mesti diperiksa dengan penjual.

Juga, untuk operasi yang cekap, permukaan tiub vakum dilapisi dengan bahan khas yang meningkatkan sifat penyerapan tenaga cahaya.

Tangki pengembangan vakum

Sebelum menghasilkan struktur sendiri, anda perlu memilih bahan yang betul. Sebaiknya gunakan keluli tahan karat atau tergalvani. Tetapi harus diingat bahawa untuk pengelasannya perlu menggunakan alat khas yang beroperasi dalam mod tertentu. Cara terbaik untuk keluar dari keadaan ini adalah dengan membeli kapasiti buatan kilang yang sesuai dan sedikit meningkatkannya dengan memasang muncung yang diperlukan untuk menyambung ke saluran pemanasan.

Sistem pemanasan vakum, termasuk bateri, radiator, pam dan takungan dapat melengkapkan kerja utama dengan berkesan. Oleh itu, pertama sekali anda perlu mengira penunjuk kuasa tambahan yang diperlukan, dan kemudian pilih komponen dan elemen yang sesuai.

Video menunjukkan prinsip operasi radiator pemanasan vakum:

Pemanasan

Pengudaraan

Pembetungan