мэдээ
Нүүр хуудас » Хэвлэл мэдээлэл » Блог » Дулааны насосны бага температурт халаалтын системийг хэрхэн төлөвлөх вэ

Дулааны насосны бага температурт халаалтын системийг хэрхэн зохион бүтээх вэ

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-08-20 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

facebook хуваалцах товчлуур
twitter хуваалцах товчлуур
шугам хуваалцах товчлуур
wechat хуваалцах товч
linkedin хуваалцах товчлуур
pinterest хуваалцах товчлуур
whatsapp хуваалцах товчлуур
какао хуваалцах товчлуур
хуваалцах товчийг хуваалц

Уламжлалт чулуужсан түлш бойлерууд нь өндөр температурын парадигмаар ажилладаг бөгөөд түгээлтийн хэлхээгээр дамжуулан усыг 70 ° C-аас 80 ° C хүртэл шахдаг. Орчин үеийн усан халаалт нь огт өөр термодинамик бодит байдалд тулгуурладаг. Өндөр температурт зориулан бүтээгдсэн хуучин түгээлтийн системд шинэ үеийн халаалтын эх үүсвэрийг шинэчлэх нь хангалтгүй гүйцэтгэлийг баталгаажуулдаг. Техникийн гол асуудал нь үргэлж урсгалын температураас хамаардаг. Бага урсгалын температурт (35 ° C-аас 45 ° C хүртэл) системийг төлөвлөөгүй нь компрессорыг илүү их ажиллахад хүргэдэг. Энэ нь Гүйцэтгэлийн коэффициентийг ( COP ) их хэмжээгээр доройтуулж, ашиглалтын зардлыг нэмэгдүүлж, тоног төхөөрөмжийн дутуу элэгдэлд хүргэдэг.

хангахын тулд a Дулааны насос нь улирлын чанартай хамгийн өндөр үр ашигтай ажилладаг тул танд дизайны арга барил хэрэгтэй. Энэ нь өрөө тасалгааны дулаан алдагдлыг нарийн тооцоолох, ялгаруулагчийн зөв хэмжээс, гидравлик тэнцвэржүүлэх, тусгай хяналтын стратегиудыг хамарна. Түүхэн дүрэм журмаас татгалзаж, нарийн инженерийн тооцоолол хийх нь найдвартай, үр ашигтай бага температурт халаалтыг бий болгох цорын ганц арга зам юм.

  • Үр ашиг нь урсгалын температураас шалтгаална: Урсгалын температурыг 1 ° C тутамд бууруулах нь дулааны насосны үр ашгийг 1.5% -иас 2.5% -иар нэмэгдүүлэх боломжтой.

  • Нарийвчлалтай тооцоолол нь тохиролцох боломжгүй юм: Хэмжээг хэмжсэн дүрэм нь богино хугацааны дугуй эсвэл хангалтгүй халаалтад хүргэдэг; Өрөө тус бүрээр дулаан алдагдлыг нарийн тооцоолох шаардлагатай (жишээлбэл, CIBSE эсвэл ACCA гарын авлага J стандартууд).

  • Ялгаруулагчийн гадаргуугийн хэмжээ томрох ёстой: Бага температурт систем нь илүү том дулаан дамжуулах гадаргууг шаарддаг тул шалны халаалт эсвэл том радиаторыг зайлшгүй шаардлагатай болгодог.

  • Гидравлик урсгалын хурд нь бойлероос ялгаатай: Дулааны насос нь бага температурын зөрүү (ΔT 5°C–7°C) дээр ажилладаг бөгөөд даралтын хэт их уналтгүйгээр массын урсгалын хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд илүү том хоолой шаарддаг.

  • DHW нь дизайныг тусад нь авч үзэхийг шаарддаг: Дотоодын халуун усыг (DHW) нэгтгэх нь системийн богино эргэлтээс сэргийлж, COP засвар үйлчилгээ хийхэд зориулагдсан өндөр гадаргуутай ороомог цилиндрийг шаарддаг.

Дулааны насос ба нам температурын системийн термодинамик

Орчин үеийн HVAC загварт 'бага температур' халаалт нь 35°C-аас 45°C-ийн хоорондох урсгалын температурыг хатуу хэлнэ. Энэ нь дунд температур (50 ° C-аас 60 ° C) болон өндөр температур (70 ° C+) системээс эрс ялгаатай. Аливаа суурилуулалтын амжилт нь системийг халаалтын улиралд аль болох бага температурт байлгахаас шалтгаална.

Шаардлагатай урсгалын температур ба Гүйцэтгэлийн коэффициент ( COP ) хооронд шууд урвуу хамаарал байдаг. COP нь дулааны гаралт ба цахилгаан энергийн харьцааг хэмждэг. Компрессороос илүү өндөр температур шаардах үед хөргөлтийн цикл нь илүү өндөр даралтын зөрүүтэй ажиллах ёстой. Энэ нь ижил дулааны гаралтанд илүү их цахилгаан эрчим хүч зарцуулдаг.

Стандарт орон сууцны нэгжийг авч үзье. Энэ нь 35°C-ийн урсгалын температурт 4.5-ын COP д хүрч болно. Энэ нь хэрэглэсэн 1 нэгж цахилгаан тутамд 4.5 нэгж дулаан үйлдвэрлэдэг гэсэн үг. Хэмжээ багатай радиаторыг хангахын тулд урсгалын температурын шаардлага 55°C хүртэл нэмэгдвэл COP 2.5 болж буурч магадгүй. Системийн дизайны зорилго нь дизайн хийх өдөр барилгын хамгийн их дулааны ачааллыг хангасан урсацын хамгийн бага температурт хүрэх явдал юм. Загварын өдөр нь тухайн газарзүйн байршлын хувьд жилийн статистикийн хувьд хамгийн хүйтэн өдөр юм.

Урсгалын температур (°C)

Ердийн COP

10кВт-ын цахилгааны оролт (кВт)

Системийн үр ашигт үзүүлэх нөлөө

35°C

4.5

2.22

Хамгийн оновчтой

45°C

3.5

2.85

Сайн байна

55°С

2.5

4.00

Хөөрхий

35°С-ийн урсгалын температурт зориулж төлөвлөхдөө их хэмжээний дулаан ялгаруулагч гадаргууг шаарддаг тул шалны халаалтыг илүүд үздэг. Хуучны үл хөдлөх хөрөнгийг шинэчлэх үед барилгыг дахин тоосгоор хуулахгүйгээр 35 хэмд хүрэх боломжгүй байдаг. Эдгээр тохиолдолд инженерүүд 45°C эсвэл 50°C температурыг зорьж, практикт суурилуулах боломжийн хариуд бага COP хүлээн авдаг.

Алхам 1: Өрөө тус бүрээр дулаан алдагдлын тооцоог хийх

Бойлерийн хэмжээг тодорхойлох түүхэн аргууд нь ерөнхий дүрмээс ихээхэн хамаардаг. Суурилуулгчид нэг шоо метр тутамд 50 ваттыг тооцоолох эсвэл одоо байгаа бойлерийн хэмжээг харж, түүнтэй тааруулах болно. Энэ нь ихэвчлэн системийг 20% -иас 50% -иар томруулдаг. Энэ илүүдэл хүчин чадлыг харьцангуй сайн зохицуулахын тулд хийн бойлер асаах, унтраах боломжтой. Хэт том компрессор нь богино хугацаанд ажиллах болно. Богино эргэлт нь үр ашгийг эрс бууруулж, системийг тогтвор суурьшилтай ажиллахаас сэргийлж, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эвдрэлийг хурдасгадаг.

Дулааны алдагдлын үнэн зөв тооцоолол нь хэд хэдэн гол хувьсагчдыг үнэлэх шаардлагатай. Та эдгээр тоог тааж чадахгүй. Инженерүүд барилгын дугтуйны U-утгыг нарийн тодорхойлох ёстой. Үүнд хана, дээвэр, шал, шиллэгээний дулаан дамжуулалтыг хэмжих зэрэг орно. Агаарын өөрчлөлтийн хурдыг, ноорог, хяналттай агааржуулалтаар дамжуулан байгалийн нэвчилтийг хоёуланг нь тооцох ёстой. Эцэст нь, өрөө тус бүрийн дотоод дизайн хийх шаардлагатай температур нь үндсэн шаардлагыг тодорхойлдог. Угаалгын өрөө нь ихэвчлэн 22 ° C температуртай байдаг бол хонгилд зөвхөн 18 ° C шаардлагатай байдаг.

  1. Нийт эзэлхүүн болон ил гарсан гадаргуугийн талбайг тооцоолохын тулд өрөөний бүх хэмжээсийг хэмжинэ.

  2. Хана, шал, таазанд үнэн зөв U-утгыг тогтоохын тулд барилгын материалыг тодорхойл.

  3. Цонхны дулаан алдагдлыг тооцоолохын тулд шиллэгээний төрөл (ганц, хоёр, гурав) болон хүрээний материалыг тодорхойлно.

  4. Байшингийн нас, битүүмжлэлд үндэслэн агаарын нэвчилтийг тооцоол.

  5. Орон нутгийн цаг уурын мэдээлэлд үндэслэн гаднах тооцооны температурыг сонгоно.

  6. Тодорхой өрөө тус бүрийн зорилтот дотоод температурыг хадгалахад шаардагдах нийт хүчийг тооцоол.

Дизайн Delta T (ΔT)-ийг бий болгох нь зорилтот доторх температур ба орон нутгийн гаднах тооцооны температурын зөрүүг тооцоолох явдал юм. Хэрэв гаднах дизайны температур -3 ° C, зочны өрөөний зорилтот температур 21 ° C байвал Дизайн ΔT нь 24 ° C байна. Энэ тооцоо нь тодорхой өрөө тус бүрийн киловатт (кВт) -д шаардагдах хамгийн их дулааны ачааллыг тогтооно. Та дулаан ялгаруулагчийг сонгохдоо яг энэ кВт-ын тоог ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь урсгалын өндөр температурт найдахгүйгээр зохих дулааныг хангаж чадна.

Бага температурт халаалтын системийн дизайн

Алхам 2: Дулаан ялгаруулагчийг сонгох, хэмжээг тогтоох

Бага температурт системүүд нь сэрүүн усаар ажилладаг тул ижил хэмжээний дулааныг өрөөнд шилжүүлэхийн тулд гадаргуугийн илүү том талбайг шаарддаг. Та ердийн нэг самбарт радиатороор 40 ° C усыг шахаж, 75 ° C усанд зориулагдсан өрөөг халаана гэж найдаж болохгүй.

Шалны халаалт (UFH): Бага температурын оновчтой шийдэл

Шалны халаалт нь бага температурт гидроникийн алтан стандарт юм. Энэ нь шалыг бүхэлд нь их хэмжээний дулаан ялгаруулагч болгон хувиргаж, урсгалын температурыг 35 ° C хүртэл бага байлгах боломжийг олгодог. UFH-ийг төлөвлөхдөө та шавардлагын гүн, хоолойн зай, үр дүнд нь хариу өгөх хугацааг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хоолойн зайг ойртуулах (жишээлбэл, 100мм эсвэл 150мм төвүүд) нь ерөнхийдөө урсгалын температурыг бууруулж, квадрат метр тутамд илүү их дулаан гаргах боломжийг олгодог. Шалны өнгөлгөөний дулаан дамжилтын илтгэлцүүр нь мөн асар их үүрэг гүйцэтгэдэг. Хавтанцар, чулуу нь дулааныг маш сайн дамжуулдаг бол зузаан хивс нь тусгаарлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг тул дулааныг нэвтрүүлэхийн тулд системийг илүү халуунаар ажиллуулдаг.

Том оврын хавтан радиаторууд: Сэргээх талаар анхаарах зүйлс

Хэрэв UFH боломжгүй бол одоо байгаа радиаторуудыг үнэлж, солих шаардлагатай. Бага температурт системд зориулсан радиаторуудын хэмжээ нь уламжлалт бойлер ΔT 50 биш харин ΔT 30 эсвэл ΔT 20 байна. Энэ нь давхар эсвэл гурван самбарт конвектор радиаторуудыг (жишээлбэл, K2 эсвэл K3 төрлийн) суурилуулах шаардлагатай болдог. Бүртгэлийн дундаж температурын зөрүү (LMTD) нь эдгээр бага температурт бодит дулааны гаралтыг зааж өгдөг бөгөөд энэ нь нарийн тооцоолол шаарддаг.

Радиаторын төрөл

ΔT 50 дахь гаралт (Бойлер)

ΔT 30 дахь гаралт (Дулааны насос)

Биеийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай

Төрөл 11 (Нэг самбар)

1000 Вт

~500Вт

2.0 дахин том

Төрөл 22 (Давхар самбар)

1800 Вт

~900Вт

2.0 дахин том

Төрөл 33 (Гурвалсан самбар)

2500 Вт

~1250Вт

2.0 дахин том

Эдгээр радиаторуудын хэмжээг тодорхойлохдоо та ашиглахаар төлөвлөж буй тодорхой урсгал ба буцах температурыг үйлдвэрлэгчийн өгөгдлийн хүснэгтээс харах ёстой. 75/65 ° C-д 1500 Вт гаргадаг радиатор нь 45/40 ° C-д зөвхөн 600 Вт гаргаж чаддаг. Та эдгээр том хэсгүүдийг бие махбодийн хувьд ханан дээр байрлуулах ёстой бөгөөд энэ нь ихэвчлэн дамжуулах хоолойг шаарддаг.

Сэнс ороомог (FCUs) ба ухаалаг радиаторууд

Fan Coil Units (FCUs) болон ухаалаг радиаторууд нь дунд зэргийн үндэслэлийг санал болгодог. Эдгээр идэвхтэй ялгаруулагч нь конвектив дулаан дамжуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд жижиг, чимээгүй сэнс ашигладаг. Тэд дулаан солилцооны ороомогоор агаарыг үлээж, дулааныг байгалийн конвекцээс хамаагүй хурдан арилгадаг. Эдгээр нь хананы зай хязгаарлагдмал засварын хувилбаруудад өндөр үр дүнтэй байдаг. FCU нь орон зайн багахан хэсгийг эзлэхийн зэрэгцээ асар том K3 радиатортай ижил дулааны гаралтыг өгч, өрөөнд харагдахуйц давамгайлалгүйгээр урсгалын температурыг бууруулах боломжийг олгодог.

Алхам 3: Гидравлик дизайн, дамжуулах хоолойн оновчлол, хамгаалалт

Бага температурт системд тавигдах гидравлик шаардлага нь уламжлалт бойлероос эрс ялгаатай. Бага температурт системүүд нь ялгаруулагч дээрх бага температурын зөрүү дээр ажилладаг. Бойлер нь ихэвчлэн урсгал ба буцах хоолойн хооронд 11 ° C-аас 20 ° C хүртэл уналттай ажилладаг. Орчин үеийн гидроник систем нь 5 ° C-аас 7 ° C-ийн ΔT дээр ажилладаг. Температурын бууралттай ижил хэмжээний дулааны энергийг хүргэхийн тулд усны массын урсгалын хурд мэдэгдэхүйц өндөр байх ёстой.

Хоолойн диаметрийг шинэчлэх нь шинэчлэлтийн хувилбаруудад бараг үргэлж шаардлагатай байдаг. 15 мм-ээс 22 мм эсвэл 28 мм зэс эсвэл PEX руу шилжих нь шингэний өндөр хурднаас сэргийлдэг. Хэт их хурд нь системийн дуу чимээ, зэс холбох хэрэгслийн дотор зэврэлт үүсгэдэг бөгөөд эргэлтийн насосны багтаамжаас амархан давж болно. Хэрэв насос шаардлагатай хэмжээний усыг хязгаарлагдмал бичил цооногтой хоолойгоор шахаж чадахгүй бол систем нь өндөр даралтын гэмтэл дээр зогсох эсвэл дулааныг хамгийн алслагдсан ялгаруулагчид хүргэж чадахгүй.

Хоолойн диаметр (зэс)

Хамгийн их санал болгож буй урсгалын хурд (Л/сек)

ΔT 5°C температурт хамгийн их дулаан дамжуулах хүчин чадал

15мм

0.15

~3.1 кВт

22 мм

0.35

~7.3 кВт

28мм

0.60

~12.5 кВт

Хэрэв моноблокийн нэгжүүдэд хөлдөхөөс сэргийлэхийн тулд антифриз эсвэл гликолыг системд нэмбэл шингэний физик шинж чанарт нөлөөлдөг. Пропилен гликол нь шингэний хувийн дулаан багтаамжийг бууруулж, кинематик зуурамтгай чанарыг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь шингэн нь литр тутамд бага дулаан дамжуулдаг бөгөөд шахахад хэцүү байдаг гэсэн үг юм. Та эргэлтийн насосыг томруулж, гликолын хольцын дулаан дамжуулах үр ашгийг бууруулахын тулд ялгаруулагчийн хэмжээг тооцоолох хэрэгтэй.

Хавтангийн дулаан солилцогч нь хог хаягдал, хүчилтөрөгчөөр өдөөгдсөн зэврэлтэнд өртөмтгий байдаг. Дотоод сувгууд нь маш нарийн бөгөөд амархан хаагддаг. Тоног төхөөрөмжийг хамгаалахын тулд буцах хоолойд өндөр үр ашигтай бичил хөөсөн агааржуулагч, соронзон шороо тусгаарлагч суурилуулах нь зайлшгүй шаардлагатай. Үндсэн хэлхээг хоёрдогч халаалтын хэлхээнээс салгахад буфер сав эсвэл бага алдагдалтай толгойг ихэвчлэн ашигладаг. Энэхүү гидравлик тусгаарлалт нь байшин доторх бүх термостатик радиаторын хавхлагууд (TRVs) нэгэн зэрэг хаагдсан ч гэсэн дулаан солилцогчоор дамжин өнгөрөх хамгийн бага урсгалыг үндсэн насосоор хангадаг.

Алхам 4: Дотоодын халуун ус (DHW) бага температурт системд нэгтгэх

Дотоодын халуун усыг (DHW) нэгтгэх нь дизайны тодорхой сорилтыг бий болгодог. Сансрын халаалт нь 35 ° C-аас 45 ° C-т үр ашигтай ажилладаг боловч DHW нь легионелла бактери үржихээс сэргийлж 55 ° C-аас 60 ° C-т хадгалах шаардлагатай. Та өндөр температур үүсгэхийн тулд бага температурт зориулагдсан машиныг асууж байна.

Стандарт халуун усны цилиндр нь бага температурт дулааны эх үүсвэртэй бүрэн нийцдэггүй. Стандарт цилиндр нь 80 ° C-ийн бойлерийн усанд зориулагдсан жижиг дотоод ороомогтой. Хэрэв та стандарт ороомогоор 55 ° C-ийн усыг шахах юм бол дулаан дамжуулалт маш удаан байдаг тул анхдагч хэлхээ нь компрессор руу хэт халуун эргэж, цилиндрийг бүрэн халаахаас өмнө унтрахад хүргэдэг. Дулааны насосны тусгай цилиндрүүд нь том хэмжээтэй дотоод дулаан солилцуурын ороомогтой. Ердийн орон сууцны системд ороомгийн гадаргуугийн талбай хамгийн багадаа 3.0 м⊃2 байх ёстой; Энэхүү асар том гадаргуугийн талбай нь өндөр хөргөлтийн даралтын гэмтэл үүсгэхгүйгээр хурдан дулаан дамжуулалтыг баталгаажуулдаг.

Уг систем нь дулааны дулааны үйлдвэрлэлийг орон зайн халаалтаас илүү динамикаар эрэмбэлэхийн тулд 3 порт эсвэл 2 порттой хос хавхлагыг ашигладаг. Цилиндрийн термостат дулааныг дуудах үед шилжүүлэгч хавхлага шилжиж, компрессорын бүрэн гаралтыг цилиндрийн ороомог руу чиглүүлдэг. Урсгалын температур 55 ° C эсвэл 60 ° C хүртэл нэмэгддэг. Цилиндрийг хангасны дараа хавхлага буцаж шилжиж, урсгалын температур 35 ° C хүртэл буурч, орон зайн халаалт дахин эхэлнэ. Энэхүү тэргүүлэх шилжүүлэлт нь хоёрдогч дулааны эх үүсвэр шаардахгүйгээр цилиндрийг хурдан сэргээх боломжийг олгодог.

Системийн хяналтын стратеги ба цаг агаарын нөхөн олговор

Цаг агаарын нөхөн олговрын удирдлага нь бодит цагийн гаднах температурт үндэслэн урсгалын температурыг динамикаар тохируулдаг. Энэ бол өндөр үр ашигтай системийн тархи юм. Өвлийн зөөлөн өдрүүдэд систем нь урсгалын температурыг бууруулж, COP . Гаднах температур буурах үед урсацын температур нь барилгын илүү их дулааны ачааллыг хангахын тулд урьдчилан тодорхойлсон муруй дагуу нэмэгддэг.

Цаг агаарын нөхөн олговрын муруйг зөв тогтоохын тулд барилгын дулааны хариу урвалыг ойлгох шаардлагатай. Хэрэв муруй хэт эгц байвал систем хэт халж, эрчим хүчээ үрнэ. Хэрэв муруй нь хэт гүехэн байвал хүйтэн гэнэтийн үед барилга зорилтот температурт хүрэхгүй. Суурилуулгчид үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт болон гүйцэтгэлийн бодит өгөгдөл дээр үндэслэн үйл ажиллагааны эхний жилд энэ муруйг нарийн тааруулах ёстой.

Бүсчлэл нь өрөөний температурыг бие даан хянах боломжийг олгодог бол хэт бүсчлэл нь урсгалыг хязгаарлаж, богино эргэлтийг үүсгэдэг. Хэрэв байшин нь ухаалаг термостатаар удирддаг 15 микро бүстэй бөгөөд тэдгээрийн 14 нь хаагдсан бол компрессор хамгийн бага гаралтыг нэг радиатор руу шахах гэж оролддог. Энэ нь температурын огцом өсөлт, шууд унтрах шалтгаан болдог. Нээлттэй бүсүүд (ихэвчлэн үүдний танхим эсвэл угаалгын өрөөгүй) эсвэл стратегийн хувьд автомат тойрч гарах хавхлагуудыг хэрэгжүүлэх нь системийг халаахад хангалттай хэмжээний устай байх ба тогтвортой ажиллагааг хангадаг.

Хэрэгжилтийн нийтлэг эрсдэл ба эрсдлийг бууруулах стратеги

Хэт олон TRV эсвэл ухаалаг термостат суурилуулах нь нэгэн зэрэг унтрах нь урсгалын үндсэн хэлхээг өлсгөдөг. Нээлттэй бүс эсвэл зөв хэмжээтэй буфер сав ашиглан үүнийг багасга. Буфер сав нь дулааны батерейны үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд бүсүүд хаагдах үед илүүдэл дулааныг шингээж, компрессор руу буцах тогтвортой температурыг өгдөг.

Системийн эзэлхүүн хангалтгүй байгаа нь гэсгээх мөчлөгт шаардагдах дулааны энергийг хангаж чадахгүй. Агаарын эх үүсвэрийн нэгжүүд нь гаднах агаараас дулааныг гаргаж, ууршуулагчийн ороомог дээр конденсацийг хөлддөг. Энэхүү мөсийг цэвэрлэхийн тулд систем нь эргэлтээ эргүүлж, доторх халаалтын хэлхээнээс дулааныг татаж, гаднах мөсийг хайлуулдаг. Хэрэв доторх шугам хоолой нь хангалттай хэмжээний усны эзэлхүүнийг агуулаагүй бол гэсгээх мөчлөг бүтэлгүйтэх эсвэл доторх радиаторууд хөлдөх болно. Шаардлагатай бол эзэлхүүний буфер ашиглан системийн эзлэхүүний хамгийн бага шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаарай.

Гидравлик тэнцвэргүй байдал нь жигд бус халаалт, их хэмжээний үр ашиггүй байдалд хүргэдэг. Хэрэв ус хамгийн ойрын радиаторуудаар дамжин хамгийн бага эсэргүүцлийн замыг авбал хамгийн алслагдсан өрөөнүүд хүйтэн хэвээр байх болно. Дараа нь хэрэглэгч үндсэн термостатыг асааж, компрессорыг илүү халуун, удаан ажиллуулж, COP -ийг устгана. Ашиглалтанд оруулах хатуу протоколуудыг үүрэг болго. Үүнд ялгаруулагч дээрх температурын зөв уналтыг бий болгохын тулд радиатор бүр дээр түгжигч хавхлагуудыг тохируулах, UFH олон талт урсгалын урсгалын хурдыг шалгах, гол эргэлтийн насосыг пропорциональ даралтын муруйд тохируулсан эсэхийг шалгах зэрэг орно.

Дүгнэлт

Бага температурт халаалтын систем нь нарийн инженерчлэл, нарийн гидравлик тэнцвэржүүлэлт, бойлер суурилуулах хуучин зуршлаас бүрэн татгалзахыг шаарддаг. Дулааны эх үүсвэрийн үр ашиг нь түүнд холбогдсон түгээлтийн сүлжээнээс бүрэн хамаарна.

  • Ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийг сонгохын өмнө бие даасан, өрөө тасалгааны дулааны алдагдлын тооцоог захиалах.

  • Хоолойн хэмжээ болон буфер савны нэгдмэл байдлыг шалгахын тулд санал болгож буй гидравлик схемийг хянана.

  • Бүх дулаан ялгаруулагчийг хамгийн их урсгалын температур 45 ° C байхаар тохируулсан эсэхийг шалгаарай.

  • Эцсийн ашиглалтад хүлээлгэн өгөх үед гидравлик тэнцвэржүүлэлтийн тайланг бүрэн шаардах.

Түгээмэл асуултууд

А: Дулааны насосны хамгийн тохиромжтой урсгалын температур гэж юу вэ?

Х: Урсгалын хамгийн тохиромжтой температур нь 35 ° C-аас 45 ° C хооронд байна. Энэхүү бага температурт ажиллах нь Гүйцэтгэлийн коэффициентийг ( COP ) дээд зэргээр нэмэгдүүлж, өндөр температурын тохиргоотой харьцуулахад цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг мэдэгдэхүйц бууруулж, ашиглалтын зардлыг бууруулдаг.

А: Би одоо байгаа радиаторуудыг шинэ дулааны насосоор ашиглаж болох уу?

Х: Техникийн хувьд боломжтой хэдий ч одоо байгаа радиаторууд ихэвчлэн шинэчлэлт хийх шаардлагатай байдаг. Систем нь бага урсацын температурт ажилладаг тул өрөөнд хангалттай дулаан өгөхийн тулд хуучин радиаторуудыг илүү том давхар эсвэл гурван самбарт загвараар солих шаардлагатай болдог.

А: Цаг агаарын нөхөн олговор нь дулааны насосны үр ашгийг хэрхэн сайжруулдаг вэ?

Х: Цаг агаарын нөхөн олговор нь гаднах температурт үндэслэн системийн урсгалын температурыг динамикаар тохируулдаг. Зөөлөн өдрүүдэд энэ нь урсгалын температурыг бууруулж, COP ийг мэдэгдэхүйц сайжруулж, дотоод орчны тав тухыг алдагдуулахгүйгээр эрчим хүчний хэрэглээг бууруулдаг.

А: Дулааны насос яагаад уурын зуухнаас илүү их урсгал шаарддаг вэ?

Х: Тэд ялгаруулагчид бага температурын зөрүү (ΔT) ашиглан дулааныг дамжуулдаг. Өндөр температурт уурын зуухтай ижил хэмжээний дулааны энергийг дамжуулахын тулд илүү их хэмжээний ус системээр дамжин эргэлдэж, илүү их урсгалын хурд, том хоолой шаардлагатай болно.

А: Бага температурт халаалтын системд зориулсан буфер сав хэрэгтэй юу?

Х: Хамгийн бага урсгалын хурдыг хадгалах, радиаторын хавхлагууд хаагдах үед богино эргэлтээс урьдчилан сэргийлэх, гэсгээх циклд шаардлагатай дулааны массыг хангахын тулд буфер сав ихэвчлэн шаардлагатай байдаг. Энэ нь хоёрдогч халаалтын бүсээс анхдагч хэлхээг салгадаг.

Танд юу хэрэгтэй вэ
Сайн халуунд анхаарлаа хандуулаарай. 
Сайн дулааны насос дээр анхаарлаа хандуулаарай.

ШУУРХАЙ ХОЛБООС

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИЛАЛ

ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭ

  +86-757-22929908
   info@goodheatglobal.com
   +86 18123556535
  No.5-6, Wusha Xinyue Road, Wusha Community, Dalian Street, Shunde, Foshan, Guangdong, China.
Зохиогчийн эрх © 2025 GOODHEAT . Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.  Сайтын газрын зураг |  Нууцлалын бодлого