Үзсэн: 0 Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-08-28 Гарал үүсэл: Сайт
Нүүр хуудас өмчлөгчид болон байгууламжийн менежерүүд усан халаалтын системд шинэчлэл хийхдээ системийн архитектуртай холбоотой зөрчилтэй зөвлөгөөтэй байнга тулгардаг. Зарим суулгагчид буфер савыг тоног төхөөрөмжийг хамгаалах зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж шаарддаг. Бусад нь энэ нь системийн үр ашгийг сүйтгэж, суулгах нарийн төвөгтэй байдлыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг. Энэхүү зөрчилдөөн нь үл хөдлөх хөрөнгийн эзэд механик шинэчлэлээ хэрхэн үргэлжлүүлэхээ мэдэхгүй байна.
Энэхүү дизайны сонголтын эрсдэл өндөр байна. Системд бие махбодийн хувьд шаардлагатай үед буфер савыг орхих нь сүйрлийн богино эргэлт, өндөр даралтын түгжрэл, компрессорын дутуу эвдрэлд хүргэдэг. Үүний эсрэгээр, шаардлагагүй эсвэл буруу тохируулагдсан буфер сав суурилуулах нь Гүйцэтгэлийн коэффициентийг ( COP ) доройтуулдаг. Эвдэрсэн COP нь системийг ижил хэмжээний дулаан дамжуулахын тулд илүү их цахилгаан зарцуулж, эрчим хүчний төлбөрийг хөөрөгдөж, механик шинэчлэлтийн санхүүгийн үр ашгийг үгүйсгэдэг.
Энэ нийтлэл нь таны системийн тодорхой архитектурт буфер сав шаардлагатай эсэхийг үнэлэх бодитой, нотолгоонд суурилсан тогтолцоог өгдөг. Та суулгагчийн үнийн саналыг хэрхэн үнэлэх, гидроник механикийг ойлгох, системийн ашиглалтын хугацааг дээд зэргийн үр ашигтайгаар тэнцвэржүүлэх талаар сурах болно. Бид урсацын хурд, ялгаруулагчийн хэмжээ, бүсчлэлийн стратегийг задлах бөгөөд ингэснээр та муу дизайныг эсэргүүцэх болно.
Хэмжээ ба бүсчлэлийн шаардлага: Хэрэв таны системийн хамгийн жижиг халаалтын бүс нь компрессорын 10-15 минутын турш ажиллахад шаардагдах усны хамгийн бага хэмжээг хангаж чадахгүй бол голчлон буфер сав хэрэгтэй болно.
Урсгалын хурдыг салгах: Буфер савнууд нь дулааны насосны шаардагдах өндөр урсгалын хурд болон барилгын дулаан ялгаруулагчийн шаардсан хувьсах урсгалын хоорондох зөрчилдөөнийг шийдэж, гидроник тусгаарлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
Үр ашгийн зөрүү: Буфер сав нь компрессорыг хамгаалж байхад хоолой муутай тохиргоо (жишээ нь, температурын зөв зохицуулалтгүй 4 хоолойт стандарт тохируулга) нь нийлүүлэлтийн температурыг бууруулж, нэгжийг илүү шаргуу ажиллахад хүргэж, нийт COP хэмжээг бууруулдаг.
Инвертер технологи нь дүрмийг өөрчилдөг: Орчин үеийн модуляцтай (инвертерээр удирддаг) төхөөрөмжүүд нь дулаан ялгаруулагчид (дулаан шалны халаалт гэх мэт) хангалттай дулааны масстай бол нээлттэй хэлхээний системд буфер савгүйгээр үр ашигтай ажиллах боломжтой.
Буфер сав нь хоёр бие даасан усны хэлхээний хооронд гидравлик гүүр болж ажилладаг. Анхдагч хэлхээ нь дараах хэсгээс бүрдэнэ дулааны насос болон түүний зориулалтын эргэлтийн насос. Хоёрдогч хэлхээ нь тусдаа эргэлтийн насосоор удирддаг радиатор эсвэл шалны халаалтын гогцоо зэрэг барилгын дулаан ялгаруулагчаас бүрдэнэ.
Эдгээр хоёр хэлхээ нь ижил урсгалын хурдыг шаарддаггүй. Үндсэн нэгж нь дулааны энергийг дотоод хавтангийн дулаан солилцуураар үр ашигтай дамжуулахын тулд өндөр, тогтмол урсгалын хурдыг шаарддаг. Жишээлбэл, 12 кВт чадалтай төхөөрөмж нь 5 градусын Delta T (ΔT) -ийг хадгалахын тулд минутанд 35 литр ус шаардагдана. Үүний зэрэгцээ хоёрдогч хэлхээ нь маш их хувьсах урсгалын хурдтай байдаг. Термостатик радиаторын хавхлагууд (TRVs) өрөөний температурт үндэслэн нээгдэж, хаагдах үед хоёрдогч урсгалын хурд огцом хэлбэлздэг.
Буфер сав нь эдгээр хэлхээг салгадаг. Энэ нь хоёрдогч хэлхээ нь тасалгааны термостатыг хангасны улмаас минутанд 10 литр урсах урсгалыг хязгаарласан ч гэсэн анхдагч насосыг минутанд 35 литр зарцуулалтын хурдыг хадгалах боломжийг олгодог. Илүүдэл анхдагч урсгал нь савны их биеээр дамжин хоёрдогч хэлхээг тойрч гардаг. Энэ нь урсгалын хурдыг саатуулахаас сэргийлж, анхдагч эргэлтийн насосыг уналтанд орохоос сэргийлж, системийг өндөр даралтын алдаанаас хамгаална.
Агаар-усны нэгжүүд нь гаднах агаараас дулааны энерги гаргаж авдаг. Өвлийн улиралд агаар дахь чийг гадаа ууршуулагчийн ороомог дээр хөлддөг. Энэхүү мөс нь хөнгөн цагаан сэрвээгээр дамжин өнгөрөх агаарын урсгалыг хязгаарлаж, дулаан дамжуулах үр ашгийг эрс бууруулдаг. Энэхүү мөсийг арилгахын тулд систем нь хөргөлтийн мөчлөгөө түр хугацаанд эргүүлж гэсгээх циклийг эхлүүлдэг. Энэ нь үндсэндээ агааржуулагч болж, дотоод халаалтын хэлхээнээс дулааны энерги гаргаж, мөсийг хайлуулахын тулд гаднах ороомог руу илгээдэг.
Хэрэв системд хангалттай хэмжээний усны эзэлхүүн байхгүй бол дулааны энергийн гэнэтийн олборлолт нь эргэлтийн усны температурыг хурдан бууруулахад хүргэдэг. Хэрэв та бүхэл бүтэн хоолойн сүлжээнд ердөө 30 литр ус байгаа бол 4 минутын гэсгээх цикл нь уснаас бүх дулааныг салгаж чадна. Энэ нь өрөөний доторх температур мэдэгдэхүйц буурахад хүргэдэг. Хамгийн муу нь, буцах усны температур нь үйлдвэрлэгчийн хамгийн бага босго хэмжээнээс (ихэвчлэн 15 ° C орчим) доогуур байвал энэ нь системд гэмтэл учруулж болзошгүй юм. Буфер сав нь хуримтлагдсан дулааны энергийн нөөцийг бүрдүүлдэг. Энэ нь дулааныг барилгын ялгаруулагчаас шууд татахын оронд савны эзэлхүүнээс дулааныг гаргаж авах замаар гэсгээх циклээ дуусгах боломжийг олгодог.
Халаалтын систем нь барилгын дулааны хэрэгцээг гаралтыг өөрчлөхөөс илүү хурдан хангадаг тул халаалтын систем хурдан асч унтрах үед богино эргэлт үүсдэг. Компрессор эхлэх болгонд механик стресст ордог. Энэ нь түгжигдсэн роторын өсгөгч (LRA) гэж нэрлэгддэг цахилгаан гүйдлийн асар их өсөлтийг татдаг. Цаашилбал, дотоод тосолгооны тосыг зөв эргэлдүүлэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй. Байнга асаах, зогсоох нь механик элэгдэл, эвдрэлийг хурдасгаж, компрессорын холхивч болон гүйлгэх хавтангийн ашиглалтын хугацааг эрс багасгадаг.
Буфер сав нь нэмэлт дулааны массыг гидроник хэлхээнд оруулдаг. Энэхүү нэмэлт усны эзэлхүүн нь илүүдэл дулааны гаралтыг шингээдэг. Хоёр минутын дотор бага хэмжээний ус халааж, унтрахын оронд компрессор нь савыг бүхэлд нь халаахын тулд удаан хугацаагаар ажиллахаас өөр аргагүй болдог. Удаан ажиллах цикл нь механик ядаргааг бууруулж, компрессорын бүрхүүл доторх тосолгооны хуваарилалтыг сайжруулж, эхлүүлэх хурдыг багасгах замаар цахилгаан зарцуулалтыг оновчтой болгодог.
Буфер савыг тойрсон салбарынхны эргэлзэж буй байдал нь энэ салбарт хангалтгүй хэрэгжүүлснээс үүдэлтэй. Олон зах зээл дээр хэт буфертэй системүүд нь гүйцэтгэл муутай байх гол шалтгаан болдог. Асуудал нь муу тохируулагдсан савны температурын уналтын термодинамик дээр оршдог. Дөрвөн хоолойт стандарт тохиргоонд анхдагч нэгжээс халуун хангамжийн ус нь сав руу орж, халаалтын хэлхээнээс буцах сэрүүн устай холилддог.
Энэхүү дотоод холих нөлөө нь радиаторуудыг нийлүүлэх савнаас гарах усны температурыг бууруулдаг. Хэрэв анхдагч төхөөрөмж нь саванд 45 ° C ус нийлүүлдэг боловч 35 ° C буцах устай холилддог бол савнаас радиатор руу орох ус ердөө 40 ° C байж болно. Хүссэн 45 ° C радиаторын температурт хүрэхийн тулд үндсэн төхөөрөмж нь холих алдагдлыг нөхөхийн тулд 50 ° C-д ус гаргах ёстой.
Урсгалын температур нэмэгдэх бүрт дулааны насосны үр ашиг ойролцоогоор 2.5%-иар буурдаг тул энэ албадан температурын өсөлт нь COP -ийг шууд доройтуулдаг. Хоолой муутай буфер савыг 5 градусаар торгох нь системийн нийт үр ашгийг 12.5%-иар алдахад хүргэдэг.
Хуучин тогтмол хурдтай компрессорууд хатуу асаах/унтраах зарчмаар ажилладаг. Тэд идэвхтэй үед 100% хүчин чадлыг хангадаг. Эдгээр системүүд нь их хэмжээний дулааны энергийн урсгалыг шингээж, хурдацтай эргэлтээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд буфер савыг хатуу шаарддаг. Орчин үеийн инвертер хөдөлгүүртэй нэгжүүд өөр өөрөөр ажилладаг. Тэд компрессорын хурдыг өөрчлөхийн тулд хувьсах давтамжийн хөтчүүдийг ашигладаг бөгөөд энэ нь барилгын бодит цагийн дулааны ачаалалд нийцдэг.
Гэсэн хэдий ч модуляц нь физик хязгаартай байдаг. Хамгийн дэвшилтэт инвертерээр ажилладаг компрессорууд ч гэсэн хамгийн дээд хүчин чадлынхаа 20-30 хувийг л өөрчлөх боломжтой. 16 кВт чадалтай төхөөрөмж нь зөвхөн 4 кВт хүртэл модуляцлах боломжтой. Барилгын дулааны ачаалал 4 кВт-ын хамгийн бага модуляцийн босго хэмжээнээс доогуур байвал илүүдэл энергийг шингээхэд хангалттай хэмжээний усны хэмжээ байхгүй тохиолдолд төхөөрөмж богино хугацаанд ажиллах болно.
Хавар, намрын улиралд цаг агаар эрс өөрчлөгддөг тул богино дугуй унах эрсдэл өндөр байдаг. Эдгээр хугацаанд гадаа температур бага зэрэг (жишээлбэл, 12 ° C-аас 15 ° C) байдаг бөгөөд барилга нь тав тухтай байлгахын тулд маш бага дулааны эрчим хүч шаарддаг. Байшингийн бодит дулааны алдагдал нь зөвхөн 1.5 кВт байж болно.
Хэрэв инвертер компрессор нь зөвхөн 4 кВт хүртэл модуляцлах чадвартай бол энэ нь байшингийн хэрэгцээнээс 2.5 кВт илүү дулаан үйлдвэрлэдэг. Системд хангалттай дулааны масс байхгүй бол төхөөрөмж нь бага хэмжээний эргэлтийн усыг хурдан халааж, унтрааж, ус хөргөх үед минутын дараа дахин асаах болно. Буфер сав нь халаахад илүү их хэмжээний ус өгөх замаар үүнийг багасгаж, барилгын дулааны бодит хэрэгцээ хамгийн бага байсан ч ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.
Зарим суулгагчид буфер савыг анхдагч хамгаалалтын сүлжээ гэж иш татдаг. Хоёрдогч эргэлтийн насос бүхий том буфер сав суурилуулах нь хоолойн хэмжээг нарийн тооцоолох, урсгалын хурдыг үнэлэх, өрөө тасалгааны дулааны алдагдлын тооцоог хийх шаардлагагүй болно. Танк нь гидравлик боолтны үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь хоёрдогч хэлхээг хэр муу зохион бүтээсэн эсвэл одоо байгаа шугам хоолой хэр хязгаарлагдмал байгаагаас үл хамааран үндсэн нэгжийг урсгалын гэмтэлгүйгээр ажиллуулах боломжийг олгодог.
Энэ практик нь зардал, үр ашгийн торгуулийг эцсийн хэрэглэгч рүү шилжүүлдэг. Үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигч нь шаардлагагүй тоног төхөөрөмж, нэмэлт эргэлтийн насосны төлбөрийг төлж, савны холилтын улмаас муудсан COP урт хугацааны санхүүгийн нөлөөллийг амсдаг. Зөв зохион бүтээгдсэн систем нь суулгагчаас асуудал руу танк шидэж зогсохгүй тооцоо хийхийг шаарддаг.
Дулаан ялгаруулагчид байгаа усны физик хэмжээ нь системийн дулааны инерцийг тодорхойлдог. Уламжлалт ган хавтангийн радиаторууд нь шалны халаалтын системтэй харьцуулахад маш бага ус агуулдаг. 15 мм-ийн зэс хоолой ашигладаг ердийн орон сууцны радиаторын хэлхээ нь бүх байшинд нийтдээ 30-50 литр ус агуулж болно.
Энэ бага эзэлхүүн нь компрессорын ажиллах циклийг тогтвортой байлгах эсвэл гэсгээх циклд шаардагдах дулааны энергийг хангахад хангалтгүй юм. Орчин үеийн халаалтын анхан шатны нэгжийг одоо байгаа бага эзэлхүүнтэй радиаторын хэлхээнд суурилуулахдаа үйлдвэрлэгчийн системийн эзлэхүүний хамгийн бага босгыг хангахын тулд буфер сав бараг үргэлж шаардлагатай байдаг. Үүнгүйгээр систем нь өвлийн анхны хөлдөх үед буцах бага температурт түгжигдэх болно.
Өндөр бүсчилсэн шинж чанарууд нь гидравликийн томоохон сорилтуудыг үүсгэдэг. Хэрэв систем нь олон TRV, ухаалаг радиаторын хавхлага эсвэл бие даасан моторжуулсан бүсийн хавхлагуудыг ашигладаг бол идэвхтэй усны хэмжээ байнга хэлбэлздэг. Хэрэв эдгээр өрөөнүүд зорилтот температурт хүрсэн тул хэд хэдэн бүс нэгэн зэрэг хаагдах юм бол боломжит усны хэмжээ болон урсгалын зам эрс багасна.
Өндөр урсгалтай анхдагч төхөөрөмжийг хязгаарлагдмал, микро бүсчилсэн хоёрдогч хэлхээнд ажиллуулах нь даралтын огцом өсөлтийг үүсгэдэг. Анхдагч эргэлтийн насос нь өндөр динамик даралтын эсрэг тэмцэж, урсгалын алдаа, түгжрэлд хүргэдэг. Хэдэн хоёрдогч бүс хаагдахаас үл хамааран анхдагч дулаан солилцуур дээрх хамгийн бага урсгалыг хадгалахын тулд эдгээр хувилбаруудад буфер сав чухал үүрэгтэй.
Анхдагч ба хоёрдогч урсгалын хурдны математикийн зөрүү нь гидроник тусгаарлалтыг шаарддаг. Жишээлбэл, дулааныг үр ашигтай дамжуулахын тулд тодорхой анхдагч нэгж минутанд хамгийн багадаа 30 литр зарцуулалтыг шаарддаг. Гэсэн хэдий ч радиаторын хэлхээнд байгаа бичил нүхтэй хоолой (жишээ нь, 10мм эсвэл 8мм хуванцар хоолой) нь гидравлик дуу чимээ, хоолойн элэгдлийг үүсгэхгүйгээр зөвхөн минутанд 12 литр шингэнийг багтаах боломжтой.
Хязгаарлагдмал хоолойгоор минутанд 30 литр ус шахах нь системийг гэмтээх, эргэлтийн насосыг шатаахгүйгээр бие махбодийн хувьд боломжгүй юм. Буфер сав нь үүнийг шийдэж, анхдагч насосыг танкаар минут тутамд 30 литр, хоёрдогч насос нь хязгаарлагч радиаторуудаар минут тутамд 12 литр эргэлддэг.
Бивалент систем нь барилгын дулааны хэрэгцээг хангахын тулд олон дулааны эх үүсвэрийг ашигладаг. Анхан шатны цахилгаан нэгжийг хоёрдогч хийн бойлер, нарны дулааны массив эсвэл мод шатаах зуухтай нэгтгэх нь янз бүрийн эрчим хүчний оролт, урсгалын янз бүрийн температурыг зохицуулах төв дулааны төвийг шаарддаг.
Буфер сав нь энэ төв зангилаа болж үйлчилдэг. Энэ нь бүх идэвхтэй эх үүсвэрээс дулааны энергийг хүлээн авч, хольж, халаалтын хэлхээнд хуваарилдаг. Олон тооны дулааны эх үүсвэрийг буфер савгүйгээр шууд нэг халаалтын хэлхээнд дамжуулахыг оролдох нь гидравликийн ноцтой зөрчил, урвуу урсгалын асуудал, хяналтын логикийн доголдол үүсгэдэг.
Нээлттэй гогцоотой загвар нь гидроник салгах хэрэгцээг арилгадаг. Энэ тохиргоонд халаалтын хэлхээний тодорхой хувь нь TRV эсвэл бүсийн хавхлагагүй, байнгын нээлттэй хэвээр байна. Энэхүү нээлттэй бүсийн температурыг өрөөний тусдаа термостат гэхээсээ илүү төвлөрсөн, цаг агаарын нөхцлийн муруйгаар зохицуулдаг.
Системийн том хэсгийг нээлттэй орхих нь тогтмол хамгийн бага урсгалын хурд, тогтмол хамгийн бага усны эзэлхүүнийг баталгаажуулдаг. Хэрэв энэ баталгаатай эзэлхүүн нь ажиллах хугацаа болон гэсгээх циклд тавигдах үйлдвэрлэгчийн шаардлагаас давсан бол буфер савыг аюулгүйгээр орхиж болно. Энэ нь температурын бууралтгүйгээр үндсэн нэгжээс ялгаруулагч руу шууд урсах замаар системийн үр ашгийг дээд зэргээр нэмэгдүүлдэг.
Бетон хавтанд суурилуулсан өргөн шалны халаалт (UFH) нь их хэмжээний дулааны батерейны үүрэг гүйцэтгэдэг. Бетон нь их хэмжээний дулааны энергийг шингээж, хадгалдаг. Шугам хоолой нь өөрөө их хэмжээний ус агуулдаг. 150 мм-ийн төвүүдэд 16 мм-ийн хоолой ашиглан 100 квадрат метр талбай бүхий стандарт UFH суурилуулалт нь 110 литр ус агуулдаг.
Усны өндөр эзэлхүүн ба их хэмжээний дулааны инерцийн энэхүү хослол нь тусдаа буфер савыг илүүдэлтэй болгодог. Анхдагч нэгж нь гаралтыг шууд бетонон хавтан руу чиглүүлж болно. Шал нь өөрөө богино дугуй унахаас сэргийлж, гэсгээх мөчлөгт хангалттай хэмжээний хуримтлагдсан энергийг өгдөг.
Хэрэв системд хангалттай хэмжээний усны эзэлхүүн байхгүй боловч урсгалын хурдыг салгах шаардлагагүй бол эзэлхүүн нь өндөр үр ашигтай байдлыг бий болгодог. Эзлэхүүн нь ус анхдагч хэсэгт орохын өмнөхөн буцах хоолой дээр суурилуулсан жижиг, доторлогоотой сав (ихэвчлэн 20-50 литр) юм.
Стандарт буфер савнаас ялгаатай нь эзэлхүүн нь анхдагч болон хоёрдогч хэлхээг салгадаггүй. Энэ нь зүгээр л одоо байгаа хэлхээнд түүхий усны хэмжээг нэмдэг. Энэ нь температурын холилдох эрсдэлгүйгээр гэсгээх цикл болон ажиллах цагийн менежментэд шаардлагатай дулааны массыг хангаж, улмаар системийн COP хадгална.
Хэмжээг зөв тогтоохын тулд анхдагч нэгжийн хамгийн бага модуляцлагдсан гаралтын хүчин чадалд суурилсан томъёололын арга барил шаардлагатай. Тооцоолол нь бие даан нээлттэй хэвээр үлдэж болох хамгийн жижиг нэг халаалтын бүсийг үнэлэх ёстой. Хэрэв систем нь нэг унтлагын өрөөтэй радиаторыг бусад бүх бүсүүд хаалттай байхад ажиллуулахыг зөвшөөрвөл тэр нэг радиатор ба түүнтэй холбогдох хоолойнууд нь системийн хамгийн бага эзэлхүүнийг илэрхийлнэ.
Хамгийн бага бүсийн усны хэмжээ нь үндсэн нэгжийн хамгийн бага гаралтыг 10-15 минутын турш зорилтот урсгалын температураас хэтрүүлэхгүйгээр шингээх чадвартай байх ёстой. Хэрэв хамгийн жижиг бүс нь 15 минутын тасралтгүй ажиллах хугацааг хангаж чадахгүй бол нэмэлт эзэлхүүнийг нээлттэй гогцоо, эзэлхүүн эсвэл буфер саваар нэмэх шаардлагатай.
Физик хоолойн стратеги нь системийн үр ашиг, гидравлик тогтвортой байдлыг тодорхойлдог. Тохиргоо бүр нь хэрэгжүүлэх өөр бодит байдлыг агуулдаг.
4-хоолойн тохиргоо: Энэ тохиргоо нь үнэмлэхүй гидравлик тусгаарлалтыг хангадаг. Хоёр хоолой нь анхдагч нэгжийг танктай холбодог бөгөөд хоёр хоолой нь танкийг ялгаруулагчтай холбодог. Энэ нь хамгийн их урсгалын хамгаалалтыг санал болгодог боловч дотоод холилтын улмаас температур буурах, үр ашгийг алдах хамгийн өндөр эрсдэлтэй.
2-хоолойн тохиргоо: Энэ нь буфер савгүй шууд холболтын стратеги юм. Энэ нь хамгийн их үр ашиг, тэг температурын бууралтыг санал болгодог. Гэсэн хэдий ч энэ нь системийн нарийн дизайн, баталгаатай нээлттэй гогцоо, урсгалын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд их хэмжээний ялгаруулагчийг шаарддаг.
3-хоолой / ойр холбосон тохиргоо: Энэхүү эрлийз арга нь нийлүүлэлтийн температурыг хадгалахын зэрэгцээ буцах зам дээр гидравлик тусгаарлалтыг хадгалж байдаг. Анхдагч нийлүүлэлтийн хоолой нь хоёрдогч нийлүүлэлтийн хоолой руу шууд ордог бөгөөд сав нь үндсэндээ буцах тал дээр ажилладаг. Энэ нь урсгалыг салгах замаар холихыг багасгадаг.
Эзлэхүүн тохируулагчийн тохиргоо: Буцахдаа доторлогоотой савтай 2 хоолойт систем. Энэ нь салгах урсгалгүйгээр эзлэхүүнийг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь хангалттай урсгалтай боловч бага эзэлхүүнтэй системүүдэд илүүд үздэг арга юм.
Тохиргооны төрөл |
Гидравлик тусгаарлалт |
Температурын доройтлын эрсдэл |
Шилдэг програм |
|---|---|---|---|
4-хоолойн буфер |
Бүрэн |
Өндөр |
Хоёр валент систем, маш хязгаарлагдмал бичил цооногийн хоолой. |
3-хоолойн буфер |
Хэсэгчилсэн |
Бага |
Урсгалыг салгах шаардлагатай боловч үр ашгийг чухалчлах системүүд. |
2-хоолой шууд |
Байхгүй |
Тэг |
Нээлттэй шалны халаалтын систем. |
Inline Volumizer |
Байхгүй |
Тэг |
Сайн урсгалтай боловч нийт усны эзэлхүүн багатай радиаторын систем. |
Буфер сав нэмэх нь бие махбодийн болон санхүүгийн хязгаарлалтыг бий болгодог. Буфер сав нь ихээхэн хэмжээний талбай шаарддаг. 100 литрийн багтаамжтай сав нь үнэ цэнэтэй талбайг эзэлдэг бөгөөд энэ нь жижиг хэрэглээний өрөөнүүд эсвэл орон зай хязгаарлагдмал засварын хувилбаруудад чухал ач холбогдолтой юм. Суурилуулалт нь танк, хоёрдогч эргэлтийн насос, өргөтгөлийн сав, нэмэлт зэс дамжуулах хоолойн нэмэлт хөрөнгө оруулалт шаарддаг.
Урт хугацааны засвар үйлчилгээний үр дагаврыг мөн анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хоёрдогч эргэлтийн насосыг нэмснээр цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг өөр нэг механик бүрэлдэхүүн хэсэг гарч ирдэг бөгөөд эцэст нь солих шаардлагатай болно. Цогцолбор шугам хоолойн массив нь гоожих эрсдэлийг нэмэгдүүлж, илүү тэнцвэржүүлэх хавхлагыг шаарддаг бөгөөд жилийн засвар үйлчилгээний явцад илүү эрчимтэй алдааг олж засварлахыг шаарддаг.
Буфер сав нь дулааны насосны суурилуулалт бүрт тавигдах бүх нийтийн шаардлага биш бөгөөд энэ нь усан хангамжийн системийн асуудал бүрийн автомат шийдэл биш юм. Түүний үнэ цэнэ нь дулааны насосны ашиглалтын шаардлага болон барилгын халаалтын хэлхээний хоорондын хамаарлаас бүрэн хамаарна.
Усны хэмжээ бага, хязгаарлагдмал шугам хоолой, түрэмгий бүсчлэл, олон дулааны эх үүсвэр бүхий системүүд тогтвортой ажиллагааг хангахын тулд нэмэлт дулааны масс эсвэл гидравлик тусгаарлалтыг шаардаж болно. Гэсэн хэдий ч хангалттай ялгаруулагчийн эзэлхүүнтэй, дулааны багтаамжтай, сайн зохион бүтээгдсэн нээлттэй гогцоотой систем нь ихэвчлэн буфер савгүйгээр үр дүнтэй ажиллах боломжтой.
Дулааны насосыг амжилттай зохион бүтээх гол түлхүүр нь нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэмэх биш, харин системийн бодит гидравлик нөхцөлийг ойлгох явдал юм. Урсгалын хурд, ялгаруулагчийн шинж чанар, хамгийн бага ажиллах хугацаа, дамжуулах хоолойн тохиргоог зөв үнэлэх нь угсрагчдад компрессорын хамгаалалт болон улирлын өндөр үр ашигтай ажиллах боломжийг олгодог.
Х: Үгүй ээ, буфер сав нь ерөнхийдөө үр ашгийг нэмэгдүүлдэггүй. Ихэнх тохиолдолд, ялангуяа стандарт 4-хоолойтой тохиргоотой бол энэ нь температурын холилдолыг үүсгэж үр ашгийг бага зэрэг бууруулдаг. Үүний гол зорилго нь компрессорыг богино эргэлтээс хамгаалж, COP ийг нэмэгдүүлэх биш, зохих урсгалын хурдыг хангах явдал юм.
Хариулт: Тийм ээ, хэрэв систем нь хангалттай дулааны масстай нээлттэй гогцоо хэлбэрээр хийгдсэн бол орчин үеийн инвертер хөдөлгүүртэй төхөөрөмжүүд ихэвчлэн буфер савгүйгээр ажиллах боломжтой. Систем нь алдаа гарахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хамгийн бага урсгалын хурд, усны хэмжээг үргэлж баталгаажуулах ёстой.
Х: Буфер сав нь таны радиаторууд эсвэл шалны халаалтаар эргэлддэг халаалтын усыг хадгалдаг. DHW баллон нь таны усны цорго, шүршүүрт зориулсан ундны усыг хадгалдаг. Эдгээр нь бүхэлдээ тусдаа хөлөг онгоцууд боловч зарим хосолсон нэгжүүд зах зээл дээр байдаг.
Х: Хэмжээ нь тухайн нэгжийн хамгийн бага гаралт болон одоо байгаа системийн хэмжээнээс хамаарна. Салбарын нийтлэг дүрэм бол хамгийн бага дулааны гаралтын нэг киловатт тутамд 10-20 литр байдаг боловч үүнийг хамгийн бага идэвхтэй халаалтын бүсийн эзэлхүүнтэй харьцуулах ёстой.
Х: Эзлэхүүн нь буцах хоолой дээрх жижиг доторлогоотой сав бөгөөд урсгалыг салгахгүйгээр усны эзэлхүүнийг нэмдэг. Энэ нь температурыг холихоос сэргийлдэг тул үр ашгийн хувьд илүү дээр юм, гэхдээ жинхэнэ буфер сав шиг урсгалын хурдны зөрүүг шийдэж чадахгүй.