Архів інструкцій

Інструкція Архів інструкцій

Архівний PDF-документ для ознайомлення.

Інструкція · Українська · Оновлено: 12 серпня 2026 р.

Оригінальний PDF

Завантаження PDF…

Залишити заявку майстру

Потрібна діагностика або допомога з інструкцією? Передайте майстру модель котла та код помилки.

Залишити заявку майстру
Текст інструкції для пошуку

Сторінка 1

СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Сторінка 1 PDF

Сторінка 2

3 В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 4_ ВВЕДЕНИЕ 34_ КОНСТРУКЦИЯ 47_ УСТАНОВКА 61_ ЗАПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сторінка 2 PDF

Сторінка 3

4 1 2 0,3 0,4 0,75 3 λ [μm] Distanza percorsa λ1 λ2 5 2000 O³ O² H²O CO² H²O Lunghezza d’onda (micron) Piano orizzontale W/m² micron Extraterrestre 5777 K 1500 1000 500 0 0,3 1,3 2,3 3,3 In Idh IT Введение СВЕТ КАК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Электромагнитные волны распространяются прямолинейно со скоростью 300.000 км/с. В отличие от механических волн, таких как вибрации, им не требуется материальная среда (жидкость, газ или твердое вещество), которая будет их переносить, они могут двигаться даже в вакууме. Если рассмотреть часть электромагнитной волны в определенный момент времени, мы заметим синусоидальное движение с пиками электромагнитного поля которые наблюдаются через равные промежутки в пространстве. Высота пиков называется “амплитуда A”, расстояние между ними называется “длина волны ”. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С АТМОСФЕРОЙ Солнечное излучение проходит че- рез атмосферу и на этом пути под- вер женo изменениям ин тен сив- ности и направления в результате вза имо дей ствия с веществами, из ко то рых состоит атмосфера. Вза- имо дей ствие с атмосферой про- ис хо дит «избирательно», это озна- чает, что некоторые длины волн по гло ща ются и отклоняются силь- нее, чем другие. Существует два основ ных взаимодействия: • Поглощение “Большие” элементы атмосферы (по сравнению с длиной волны сол неч ного излучения) могут пол- но стью по гло тить пучок падающего из лу че ния или уменьшить его ин- тен сив ность. Таким образом, по вы- шая внутреннюю энергию и, со от- вет ствен но, температуру, выделяя длин но вол новое излучение, ко то рое также частично попадает на зем лю вместе с диффузным излучением. • Диффузия Другие «мелкие» элементы (та кие как молекулы воздуха) вно сят из- ме нения в направление рас про- стра не ния пучка излучения, вы- зы вая его рас сеяние и повышая уро вень ко рот ко вол нового рас се- ян ного излу че ния, которое при хо- дит со все го неба. ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ В соответствии с тем, что мы уже знаем, солнечное излучение, которое попадает на систему, состоит из следующих компонент, показанных на рисунке: • Прямое, идущее от диска солнца без изменения направления. • Рассеянное, идущее от всего неба. • Отраженное, идущее от окружения. Длина волны (микроны) в горизонтальной плоскости Длины волн классифицируются по группам, все эти группы составляют “электромагнитный спектр” который распространяется от гамма лучей (для них = пикометры) до радиоволн (для них = километры). В средней части спектра, между 0,3 и 10 нанометров, находится так называемая “область видимого света”. Солнечное излучение (не пра- вильно называемое све том) со сто ит из “пучка” элек тро ма- гнит ных волн с разной длиной вол ны и шириной спектра, ко- то рый переносит количество энер гии E. В солнечном све те, ко то рый движется в про стран- стве, присутствуют все частоты электро маг нит но го спектра в раз лич ном количестве и с раз- ной ин тен сив ностью (Вт/м2). Амплитуда Расстояние отражение от облаков поглощение в атмосфере отражение прямое излучение солнечное излучение рассеянное излучение рассеяние из-за атмосферы постоянная солнечного излучения 1.367 Вт/м2 атмосфера общее излучение на землю 1.000 Вт/м2 ультрафиолет видимый ближний инфракрасный дальний инфракрасный

Сторінка 3 PDF

Сторінка 4

6 7 0 200 400 400 800 1000 800 400 600 800 1000 21°C 20°C 80°C 40°C 40°C 21°C 80°C ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ Ежегодное количество солнечной энергии, падающей на квадратный метр горизонтальной поверхности сильно зависит от широты. Кроме того, для кон- кретного географического положения, ежедневное среднее количество со би- ра емой энергии зависит от времени года. Наконец, мгновенная солнечная мощ ность изменяется непрерывно в зависимости от времени суток и ме тео- ро ло гических условий. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Для заданного географического положения, каждый день года солнце дви- жет ся по другой траектории на небе. Каждая траектория определяется двумя углами, азимутом и возвышением, которые зависят от времени. Максимальная высота солнца в средине дня легко рассчитывается для 2 дней солнцестояния (21 июня и 21 декабря) и солнцестояния (21 марта и 21 сен тя бря). = Равноденствия: широта 90° = Солнцестояния: (широта 90°) +/- 23° ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Из-за кривизны Земли, сол не- чный свет падает под разным углом в зависимости от широты. При приближении к тропику, сол- не чные лучи падают «более пер- пен ди ку лярно» Земле, проходя, таким образом, через меньший слой атмосферы. Это значит, что сол не чные лучи в среднем, «более мощ ные» на низких широтах. СУТОЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Для заданного географического по- ло же ния, мощность солнечного из- лу че ния изменяется в течении дня по двум причинам: • Небесные: связаны с изменением положения Солнца на небе в те че- нии дня. • Метеорологические: связанные с мест ными атмосферными усло ви ями (та ки ми как туман) или гло баль ны ми ат мо сфер ны ми явле ни ями (та ки ми как облач ность, вы званная ат лан ти- чес ки ми по то ка ми). ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА Солнечные нагревательные си сте- мы улавливают энергию, излу ча- емую солнцем, и передают ее во де воде-теплоносителю, которая в ре- зуль тате этого нагревается. Хра ни- мая горячая вода представляет со- бой «термальную батарею», которая де ла ет доступность и подачу сол не- чной энергии (количество которой очень изменчиво) более стабильной и по сто янной во времени. УТРО ПОЛДЕНЬ ВЕЧЕР ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА Собранная энергия в основном ис- поль зуется для нагрева бытовой го ря чей воды, но также может ис- поль зо ва ться и для других целей – обо грев помещений, подогрев бас- сей нов или промышленный обо грев. Во время лета, меньший средний наклон солнечных лучей по зво ля- ет им проходить через меньшую тол щи ну атмосферы и падать на зем лю с «большей мощностью». Кро ме того, большая высота солн- ца приводит к траектории, обес пе- чи вающую большую длительность светового дня. Благодаря этим двум эффектам, в Италии на блю- да ется разница солнечной осве- щен ности в течении дня, со став- ля ющая 400% (от 2 КВт ч/м2 в день до 8 КВт ч/м2 в день). Излучение Вт/м2 Излучение Вт/м2 21 июня 21 апреля 21 март/сент. 21 февраля 21 декабря ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ В основном диффузное излучение В основном прямое излучение 21 декабря 21 марта 21 июня 21 сентября азимут

Сторінка 4 PDF

Сторінка 5

8 ( p ) 9 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК Базовая солнечная система обо- гре ва состоит из: • Солнечного коллектора (также на зы ва ется «солнечная панель»), ко то рый собирает энергию, излу ча- е мую солнцем. • Бак для хранения воды (также на зы ва ется «бойлер»), который хра нит и поддерживает тепло, по- лу чен ное от коллектора. • Гидравлические и управляющие элементы, обеспечивающие пе ре- да чу энергии от коллектора к ба ку. В системах нагрева теплота пе- ре да ется жидкостью (называется «пе ре нос тепла») между солнечной па не лью и бойлером. Жидкость (смесь воды и антифриза) может течь свободно или перекачиваться на со сом. По этой причине есть два основ ных типа солнечных систем: с ес те ствен ной циркуляцией и вы ну- жден ной циркуляцией. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ Это чрезвычайно дешевые си- стемы, их работа основана на сле- ду ющем принципе: у нагретой жид- ко сти уменьшается плотность и она стре мится подняться вверх. В системах с естественной цир ку- ля цией, жидкость-теплоноситель, на гре тая солнцем в коллекторе, ста но вит ся легче и свободно пе ре- ме ща ет ся вверх в бойлер, где она пе ре да ет тепло бытовой горячей во де. После теплообмена, более хо- лод ная и тяжелая жидкость-тепло- но си тель опускается обратно в сол- не ч ный коллектор и начинает снова на гре ва ться. Таким образом, для работы системы не требуются электрические устрой- ства, если у системы низкие потери на нагрузку и бойлер расположен над солнечной панелью и выше ее. СИСТЕМЫ С НЕПРЯМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ Имеется два контура: открытый са- ни тарный контур и закрытый пер вич- ный. В первичном контуре про ис хо- дит циркуляция между коллектором и бойлером. У бойлера есть кожух тепло об менника, через который те- пло передается от первичной жид- ко сти на контур бытовой горячей во ды, которая при необходимости по да ет ся пользователю. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ В солнечных системах нагрева не всегда возможно или удобно уста но вить внешний бойлер вместе с панелями. Таким образом, возникает не об хо димость в использовании циркуляционного насоса, которым управляет элек тронный мо дуль управления. При помощи датчиков модуль управления не пре рывно от- сле жи вает температуры как панелей, так и бойлера, включая цир ку ля ци он ный на сос только тогда, когда температура воды в панелях выше, чем в бой лере. В этой системе нет особенных ограничений на положение и рас сто я ние между бой ле ром и солнечным коллектором. ПРЕИМУЩЕСТВА • Просто и надежно. • Дешево. • Не потребляется электричество. • Абсолютно не требует про стран- ства внутри дома. • Меньшие вложения. НЕДОСТАТКИ • Плохо сочетается с архитектурой. • Применение ограничено не- боль ши ми солнечными системами для домашнего горячего во до- снаб же ния. • Низкое время работы. • Высокое рассеяние тепла из- за того, что бойлер расположен снаружи. • Повышенная опасность пере гре ва. • Повышенная опасность замер за ния. • Сложность установки из-за ве са бойлера (особенно на очень на кло- нен ных крышах). ПРЕИМУЩЕСТВА • Всегда “гигиенически чистая” бы то- вая горячая вода (контактирует только с эмалированным или выполненным из нержавеющей стали бойлером). • Низкое влияние коррозии или каль- ци фикации. • Не обязательно сливать (по крайней ме ре, до температур выше -10 °C). НЕДОСТАТКИ • Немного более сложная и дорогая система по сравнению с прямыми си- сте мами. ПРЕИМУЩЕСТВА • Полное управление системой. • Более высокая эффективность. • Возможность установок большей мощ ности. • Гибкость применения. • Система меньше выделяется визуально. • Уменьшенные потери тепла из-за уста новленного в помещении бой ле- ра, уве ли ченное время нагрева. НЕДОСТАТКИ • Более высокая стоимость и слож ность. • Требуется пространство в здании (для насоса и бойлера). • Потребляет электроэнергию. • Необходимость в правильной на- строй ке некоторых параметров на мо- ду ле управления. • В общем случае более сложная система. ПРЕИМУЩЕСТВА • Чрезвычайно простая система. • Более дешевый бойлер. НЕДОСТАТКИ • Бытовая горячая вода контактирует с менее «гигиеничной» средой (коллектор). • Бытовая горячая вода может выделять большие количества кальция, быстро уменьшая эффективность коллектора или вызывая коррозию. • Нельзя использовать антифриз, поэтому систему нужно полностью сливать, если температура падает ниже нуля, чтобы избежать разрыва коллектора в ре- зультате замерзания труб. СИСТЕМА С ПРЯМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ Есть единственный открытый контур – санитарный. Бытовая го- ря чая вода циркулирует напрямую меж ду коллектором и бойлером

Сторінка 5 PDF

Сторінка 6

10 SONDA SONDA SONDA SONDA 11 40 °C 21 °C 80 °C C EU EN = «СТАНДАРТНЫЕ» СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ В таких системах с принудительной циркуляцией, первичный контур должен быть полностью заполнен жидкостью во время запуска. Первичный контур выглядит точно так же, как и система нагрева. В холодное время года, коллектор, заполненный жидкостью-теплоносителем, должен защищаться от разрыва в результате расширения при охлаждении. По этой причине в качестве жидкости-теплоносителя используется смесь воды и пропилен гликоля (у которого низкая температура замерзания). ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ ПОКРЫТИЕ Это процентное соотношение показывает, сколько энергии получается от солнечной установки по сравнению с суммарной энергией, необходимой в данном применении (затраты для бытовой горячей воды, обогрева помещений или подогрева бассейна). Где: EU = солнечная энергия, использованная в процессе потребления. EN = общая энергия, необходимая в процессе потребления. Это соотношение можно рассчитать для различных опорных промежутков времени (год, месяц, неделя). Мы будем рассматривать годовое, месячное и недельное покрытие. После определения месячного потребления энергии EN, покрытие системы можно повысить в случае: • Увеличения количества солнечных коллекторов. • В климатических зонах с большим количеством солнечного излучения. • Летом. Типовые значения месячного покрытия (для бытовой горячей воды) Январь 20 %- июль 90 %. Типовые значения годового покрытия (для бытовой горячей воды) От 40 % до 70 %. Типовые значения годового покрытия (для бытовой горячей воды и обогрева помещений) От 10% до 25%. СИСТЕМЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И ОБРАТНЫМ СЛИВОМ В этих системах контур должен быть частично заполнен. Когда циркуляционный насос выключен, коллектор, который должен обя за тель- но находиться вверху, пуст, а вся жидкость первичного контура находится в спи- ра ли бойлера (или соответствующем контейнере). Когда циркуляционный на сос включен, жидкость перекачивается вверх и заполняет панели. Однако, в не ко- то рых частях контура (таких как спираль) жидкость может занять весь до ступный объем в системе. Для работы и гарантирования полного слива кол лек торов, система должна иметь точные размеры (высота, длина, диаметр, наклон труб и т.д.) ПРЕИМУЩЕСТВА • Хорошо работает с насосом для низ кого напора, работающим с по- сто ян ным количеством оборотов. • Тихая и эффективная элек три чес- кая система • Чрезвычайно простая система. • Нет особых ограничений на высоту системы и положение коллектора от- но си тельно бойлера. НЕДОСТАТКИ • Необходимы антифриз, рас ши ри- тель ный бак и группа безопасности. ПРЕИМУЩЕСТВА • Не нужен антифриз*, рас ши ри- тель ный бак и группа безопасности. • Более эффективный теплообмен (из-за отсутствия гликоля*, который умень шает теплоемкость жидкости). • Низкие затраты на периодическое обслуживание. НЕДОСТАТКИ • Может быть шумной, из-за того, что трубы постоянно заполняются и сливаются. • Требуется два насоса для запуска (или насос с большим модулируемым всасыванием) чтобы поднять воду вверх в самом начале. • Ограниченная высота установки си стемы (максимум 10–12 метров). • Коллекторы подвержены раз ру ше- нию из-за высыхания (при высокой температуре). • На практике антифриз всегда до- бав ляется из соображений безо пас- ности, так как даже небольшие остат ки воды в коллекторе после сли ва могут вызвать разрыв при за мер за нии. ДАТЧИК ДАТЧИК ДАТЧИК ДАТЧИК ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ Рассеяние тепла на коллекторе Рассеяние тепла в первичном контуре Рассеяние тепла на бойлере Потери из-за неиспользованной энергии

Сторінка 6 PDF

Сторінка 7

12 η EU E1 = 13 C = 60% η = 45% C = 70% η = 30% ПОКРЫТИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ Бойлер предоставляет только ту энергию, которая требуется для нагрева. Если энергия не требуется, бойлер остается выключенным, поэтому нет смысла говорить об эффективности при нулевом потреблении. С другой стороны, солнечная система нагрева продолжает поглощать солнечную энергию, даже если в ней нет потребности и бойлер уже полностью нагрет. С этой точки зрения есть смысл говорить об эффективности при нулевом потреблении. Для точности, при таких условиях вся избыточная солнечная энергия утрачивается (например, то же самое происходит, если мы доливаем воду в уже полную емкость). Эти «отходы» солнечной энергии вызывают перегрев коллектора (явление застоя), приводит к падению мгновенной эффективности системы до нуля и понижает значения годовой и сезонной эффективности. Критерий хорошей конструкции – не устанавливать коллекторов больше, чем нужно для предполагаемого потребления. Энергия / горячая вода, предоставляемые солнечной установкой Потребность в энергии/горячей воде, которые не обеспечиваются солнечной установкой Бытовая горячая вода 200 литров/день Поверхность панели 4 м2 Пример системы с правильно выбранными размерами: • Хорошее годовое покрытие (60%). • Хорошая годовая эффективность системы (45%). • Минимальный период амортизации системы. Бытовая горячая вода 200 литров/день Поверхность панели 6 м2 Пример системы с чрезмерными размерами (50% увеличение поверхности) • Немного более высокое годовое покрытие (70%). • Низкая годовая эффективность системы (30%). • Более дорогая система (больше солнечных панелей). • Летом избыток солнечной энергии (выделен серым), который утра чивается, а также приводит к перегреву панелей. • Более длительный период амортизации системы. Ян Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Энергия КВт Ч/день Хорошо спроектированная солнечная система должна обеспечивать 100% энергетических потребностей только в летние месяцы. В другие месяцы мы должны удовлетворятся тем, что мы можем получить. Если покрытие слишком сильно увеличивается, есть опасность того, что эффективность системы упадет, вы платите за слишком большую систему, период амортизации увеличивается, возникает больше проблем, связанных с перегревом коллектора в летние месяцы. Часто во внимание принимается только эффективность солнечных коллекторов (Которая никогда не изменяется более чем на 5–10%), и забывается о том, что можно потерять до 30 процентов на эффективности за год из-за неправильного размера (а также из-за неправильного начального запуска системы). ЭФФЕКТИВНОСТЬ Это процентное соотношение, показывающее, как много энергии получается от солнечной системы по сравнению со всей падающей на поверхность коллектора энергией. Где: EU = солнечная энергия, использованная в процессе потребления.. E1 = солнечная энергия на поверхности коллектора. Это соотношение можно рассчитать для различных опорных промежутков времени (год, месяц, неделя). После определения (месячного) потребления энергии EN, эффективность системы можно повысить благодаря следующим действиям: • Установка более эффективных коллекторов (качество конструкции). • Уменьшение температур солнечного контура или в результате уменьшения температуры окружающего воздуха (уменьшение рассеяния на коллекторе). • Уменьшение потерь тепла в контуре и накопительном баке (улучшенная термоизоляция). • Уменьшение количества солнечных коллекторов, убрав лишние из-за того, что часть солнечной энергии не используется (уменьшение размеров). Типовые значения годовой эффективности (для бытовой горячей воды) От 30 % до 50 %. Типовые значения годовой эффективности (для бытовой горячей воды и обогрева помещений) От 20 % до 30 % (Летом обогрев помещений не требуется, поэтому получается излишек энергии, который не используется, в результате чего эффективность системы падает). Энергия / горячая вода, предоставляемые солнечной установкой Энергия / горячая вода, предоставляемые солнечной установкой Потери солнечной тепловой энергии Ян Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Энергия КВт Ч/день

Сторінка 7 PDF

Сторінка 8

14 10°C 40°C 20°C 10°C 20°C 40°C 10°C 40°C 10°C 40°C 15 Ян Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Энергия КВт Ч/день СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ Среднее количество энергии, получаемое от солнца, сильно изменяется в течении года. В Италии, летом излучается до 7–8 КВт ч/м2 энергии, в то время как зимой значение почти в 4 раза меньше (2–3 КВт ч/м2). Дневная разность температур воды в бойлере. • Лето: T=60 °C -> температура бойлера T=70 °C -> можно принять душ. • Зима: T=15 °C -> температура бойлера T=25 °C -> нельзя принять душ. По этой причине, если летом Солнце может обеспечить нас 100% энергии, повышая температуру хранимой воды приблизительно на 60°C, зимой оно может дать только 20%, повышая температуру хранимой всего на 15°C. При использовании круглый год, солнечная установка должна использоваться совместно с обычной системой нагрева, которая будет работать, обеспечивая нагрев после предварительного подогрева Солнцем. Объединение со стандартными источниками энергии может осу щес- твляться с применением двух стратегий: хранения и потребления. НЕОСТЕКЛЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР Это коллектор, изготовленный из пластиковых трубчатых элементов, ко то рые нагреваются солнечным излучением и передают тепло жидкости-тепло но си- телю системы. Неостекленные коллекторы не имеют никакой защиты от теп- ло вого конвективного рассеяния в окружающий воздух. По этой причине, как только условия ухудшаются (холодный воздух, очень горячая жидкость или ма ло солнечного излучения), этот коллектор имеет нулевую эффективность и больше не производит горячую воду. Он в основном пригоден для ис поль зо- ва ния летом и в областях с сильным солнечным излучением, для подогрева бассейнов, летних домиков, душевых кабинок. ПРЕИМУЩЕСТВА Дешевый – Простой в установке. НЕДОСТАТКИ Низкая эффективность – Ограниченная применимость. ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЛОСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ Состоят из поглощающей теплопластины, в которой течет жидкость-те пло но- ситель. Поверхность пластины обычно проходит обработку, чтобы лучше поглощать солнечное излучение. Поглощающая тепло пластина находится между передним защитным стеклом и крышкой из алюминия или стали, обеспечивающими хорошую изоляцию. Горячие трубы, защищенные от внешнего воздуха стеклом (сверху) и слоем изоляции (снизу и по бокам) гарантируют хорошую эффективность поглощения даже при холодном окружающем воздухе, средних или высоких температурах жидкости-теплоносителя или низком уровне солнечного излучения. Это наиболее распространенный тип солнечных коллекторов в мире. Они лучше всего подходят для круглогодичного обеспечения бытовой горячей водой, сезонного подогрева плавательных бассейнов. Коллектор – это элемент сол не чной системы обогрева, пред на зна чен- ный для сбора солнечной энер гии. Солнечный коллектор по лу ча ет энер гию от солнца, после чего пе- ре да ет ее часть жид ко сти-те пло- но си те лю, которая течет в си сте ме, а дру гую ее часть вы де ля ет в окру- жа ющую среду, из-за опти чес ко го, тер ми ческого и кон век тив но го рас- се яния. В опре де лен ный момент, чем боль- ше рас се яние, тем ниже эф фек тив- ность солнечного коллектора. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ Вода, предварительно нагретая солн цем доводится до необходимой для использования температуры пу- тем прохождения через бойлер или про точ ный нагреватель. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕД ПОТРЕБЛЕНИЕМ Вода, предварительно нагретая солн цем доводится до необходимой для использования температуры на фа зе хранения благодаря на гре ва- тель но му элементу или спирали + бой ле ру только для обогрева. Естественная циркуляция + бойлер/проточный нагреватель воды. Принудительная циркуляция с бойлером с одной спиралью + бойлер / проточный нагреватель воды. Естественная циркуляция + электрический нагревательный элемент. Система с принудительной циркуляцией и цилиндром с двойной спиралью + бойлер только для обогрева. Энергия / горячая вода, предоставляемые солнечной установкой Потребность в энергии / горячей воде, которые не обеспечиваются солнечной установкой Совместно с обычным источником энергии 200 л/день при 25°С 200 л/день при 25°С

Сторінка 8 PDF

Сторінка 9

16 Superficie lorda Superficie apertura Superficie assorbitore 17 РАБОТА ПЛОСКОГО КОЛЛЕКТОРА Внутри коллектора находится область собственно коллектора (или основная поверхность) и область поглощения (или поглощающая поверхность). Поток энергии, поступающий в жидкость, претерпевает много потерь, описанных ниже. Давайте рассмотрим один солнечный луч (который идет от прямого или диффузного источника), который попадает на стекло солнечной панели. Стекло частично отражает его (не только внешней поверхностью, но и внутренней). Луч также частично поглощается стеклом, которое из-за этого нагревается. Оставшаяся часть солнечного луча попадает на поглотитель, на котором она частично отражается и снова попадает на стекло, и частично поглощается жидкостью-теплоносителем. ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ КОЛЛЕКТОРА С точки зрения выше сказанного, хо ро ший плоский остекленный кол- лек тор должен иметь следующие ха рак те ристики: • Предотвращающее отражение и очень прозрачное стекло. • Поглотитель с покрытием, пре до- твра ща ющим отражение и низким те пло выделением. • Термоизоляция, устойчивую к вы- со ким температурам, с низкой те- пло проводностью (Вт/мК) и боль- шой толщиной. • Поглотитель должен быть хо ро- шим проводником и иметь до ста- точ ное количество трубок (точек «от бо ра» солнечного тепла). Поглотитель может быть изготовлен несколькими способами: ме тал ли- чес кий лист с обработкой для по- вы ше ния поглощения* и умещения излучения**, приваренный к тру бам. Используемая технология сварки до л жна гарантировать хороший те- пло вой контакт, прочность в те че нии вре ме ни и максимальную ав то ма ти- за цию процесса производства (не- сколь ко примеров процесса свар ки: ультразвуковой, лазерный и про кат ка). Элементы могут иметь структуру ти па решетки или типа серпантина, они привариваются к листу с ис поль- зо ва нием различных технологии. Как вариант, может использоваться по гло ти тель из двух слоев прес со- ван ной стали, сваренных про кат кой и покрашенных краской с из би ра- тель ны ми характеристиками. СТРУКТУРА ТИПА РЕШЕТКИ • Более высокий поток. Возможны ограниченные потери нагрузки. • Низкая разность температур между входом и выходом. • Более высокая эффективность при сильном солнечном излучении (большее поглощение тепла). • Прочность конструкции. СТРУКТУРА ТИПА СЕРПАНТИНА • Подходит для низких потоков. • Более высокие потери на нагрузку. • Более высокая разность температур между входом и выходом. • Более устойчивая работа в условиях низкого солнечного излучения (меньше включений и выключений насоса). Когда пластина поглотителя на гре- ва ется, она рассеивает тепло тремя способами: 1) Нагрев изоляционного слоя бла- го даря теплопроводности 2) Нагрев через конвекцию воздуха в коллекторе, который нагревает сте кло, и, таким образом, внешний во здух. 3) Выделение тепла путем из лу че- ния, так как все нагретые тела на- чи на ют излучать в инфракрасном диапазоне. Поверхность апертуры Поверхность поглотителя Поверхность основания Солнечное излучение Отражение от стекла Отражение от поглотителя Поглощение Потери на конвекцию Потери на излучение Потери на теплоносителе Излучение Конвекция Проникновение через стекло

Сторінка 9 PDF

Сторінка 10

18 19 Sottovuoto Sottovuoto Sigillante Superficie captante in alluminio Tubo sottovuoto Il vapore caldo sale sull’estremità superiore del tubo Il vapore raffreddato si condensa e ritorna all’estremità inferiore del tubo КОЛЛЕКТОР С ВАКУУМНЫМИ ТРУБКАМИ Он состоит из рядов параллельных стеклянных трубок, внутри каждой из ко то рых находится поглощающий элемент, который собирает солнечную энергию и пе- ре да ет ее жидкости-теплоносителю. Внутри трубки создан вакуум, который изо- ли ру ет поглощающий элемент, предотвращая конвекционное рассеяние тепла. Поглощающий элемент обычно изготавливается из листов метала (меди), с покрытием, обеспечивающим высокое поглощение* и низкое излучение** и мед ных трубок, по которым течет жидкость-теплоноситель, поступая и выходя из трубок отвода. Другая часть коллектора в основном состоит из гидравлического соединения и выполняет опорную функцию для отдельных трубок. Эта система чаще встречается в областях с более холодной погодой и меньшим ко ли чеством солнечного излучения (в частности северная Италия и северная Европа). ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ КОЛЛЕКТОРА С ВАКУУМНЫМИ ТРУБКАМИ В медные трубки помещается специальная жидкость, очень чувствительная к теплу. Солнечное тепло приводит к испарению жидкости. В верхней части трубки такое испарение приводит к высокой концентрации тепла, которое выпускается в водяной контур системы через контакт коллектора. После отдачи тепла, жидкость в трубке охлаждается, возвращается в жидкое состояние и опускается вниз. Для этого принципа требуется минимальный наклон трубки поглотителя, от 20° до 30°, в зависимости от производителя. ТРУБОЧНЫЙ ТИП ПОЛНОСТЬЮ ВАКУУМНАЯ ТИП ПОГЛОТИТЕЛЯ ПРИПАЯН К ТРУБКЕ ТИПА ТЕПЛООБМЕННИКА ПРЯМОГО ОБМЕНА ВАКУУМНАЯ С ПОЛОЙ СТЕНКОЙ НЕ ПРИВАРЕН К ТРУБКЕ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ХОЛОДНЫЙ ПАР КОНДЕНСИРУЕТСЯ И ТЕЧЕТ НАЗАД В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА УПЛОТНИТЕЛЬ МЕДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОГЛОТИТЕЛЯ ВАКУУМНАЯ ТРУБКА ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОДНИМАЕТСЯ К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТРУБКИ РАБОТА КОЛЛЕКТОРА С ВАКУУМНЫМИ ТРУБКАМИ Поток энергии, попадающий в жидкость подвержен многим потерям, описанным ниже. Рассмотрим одиночный солнечный луч (идущий от прямого или диффузного источника), который попадает на стекло трубки с отводом. Стекло частично отражает его (не только внешней поверхностью, но также и внутренней). Луч также частично поглощается стеклом, в свою очередь, нагревая его. Оставшаяся часть солнечного луча попадает на поглотитель, которым она частично отражается и снова попадает на стекло, оставшаяся часть поглощается жидкостью-теплоносителем. Когда поглотитель нагревается, он начинает рассеивать солнечное тепло путем излучения, становясь излучателем инфракрасных волн как и все нагретые тела. Для этого типа панелей, нет потерь на конвекцию из-за отсутствия воздуха внутри трубки. ПРЕИМУЩЕСТВА • Возможность достижения более вы со ких рабочих температур. Это мо- жет быть полезным для про из вод ства тепла в про мы шлен ных при ме не ни ях • Ограничение потерь тепла бла го даря превосходной тепловой изо ля ции • Более высокая эффективность. НЕДОСТАТКИ • Высокие температуры застоя (при соответствующей тем пе ра тур ной на- груз ке на все материалы ря дом с па- не лью и на жидкость-те пло но си тель). • Большее образование пара в слу- чае застоя. • Обычно более высокая стоимость плос кого коллектора. • Возможность повреждения и по те- ри вакуума в результате града. Прохождение через стекло Отражение нержавеющая крышка стекло с высокой прозрачностью прокладка вход/выход для жидкости стекло поглотитель Солнечное излучение Отражение от стекла Поглощение Потери на излучение Потери на излучение Потери на конвекцию вакуум вакуум Конвекция НЕТ

Сторінка 10 PDF

Сторінка 11

20 1,0 0,8 0,2 0,6 0,4 0,0 1 10 1,0 0,0 0,2 0,8 0,4 0,6 21 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 0,4 0,8 1,2 1,6 T* 0,0 1,0 СЕЛЕКТИВНОСТЬ СТЕКЛА Солнечные лучи должны легко про хо- дить через стекло (без их поглощения или отражения), особенно те, которые имеют максимум спектра мощности в коротковолновом диапазоне (0,2– 3 мкм). В то же время, когда нагретая солнцем поглощающая пластинка на чи на ет рассеивать энергию в длин но вол но вом диапазоне (ин фра- крас ная часть спектра), стекло дол- жно предотвращать выход этих волн на ру жу «отражая» их снова на пла- стин ку. Этот эффект похож на широко из вест- ный «парниковый эффект». Не сложно достичь высоких зна че ний поглощения использованием обыч ных красок, но в то же время не так про с то получить низкие показатели из лу че- ния. Существуют различные спо со бы об ра ботки металлических по верх но- стей (анодирование) ко то рые обес- пе чи ва ют необходимые по ка за тели из би ра тель ности, в том числе: TiNox, из би ра тельное синее, изби ра тель ное чер ное и несколько за па тен то ван ных спо со бов. Рядом по ка зан гра фик по- ве дения покрытия TiNox, ко то рое яв- ля ется наиболее из вест ным за па тен- то ван ным способом об ра ботки. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЛЕКТОРОВ Тепловая изоляция задней и бо ко- вых частей позволяет избежать зна- чи тель ной части тепловых по терь. Чтобы достигнуть этой цели, не об хо- ди мо следующее: • использовать материалы, устой чи- вые к высоким и низким тем пе ра- турам, сохраняющих свои изо ля ци- он ные свойства под влиянием влаги, легкие, дешевые и не приводящие к за грязнениям; • гарантировать нужную толщину изо ля ционного слоя. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИНЫ Избирательность поглощающей пла- сти ны характеризуется как вы со кой сте пенью поглощения сол не ч но го из лу че ния в ко рот ко вол но вом ди а па- зо не (от 0,2 до 3 мкм), боль шая часть ко то рого по гло ща ется или от ра жа- ется сте клом, так и низ ким из лу че- нием в длин но вол но вом диапазоне (в основном ин фра крас ном), излу ча- емым пластиной при рабочей тем пе- ра ту ре. Хорошие по ка за ния для из би- ра тель но сти сле ду ю щие: ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЛЛЕКТОРА Чем выше уровень солнечного освещения, тем выше эффективность. При аналогичном освещении, эффективность кол лек- то ра уменьшается с увеличением излучения поглощающего элемента в окружающую среду. Рассеяние тепла по вы ша ет ся в следующих случаях: • Низкая температура воздуха (зима). • Высокая температура поглотителя (промышленные процессы с высокой температурой жидкости-теплоносителя). Любой тип коллектора имеет кривую эффективности, соответствующую определенному применению. На графиках показаны основные характеристики, начиная от коллекторов без прозрачного покрытия (обычно используются для подогрева пла ва- тель ных бассейнов), и заканчивая коллекторами с вакуумными трубками, которые можно использовать для запуска ад сорб- ци он ных холодильных установок. Примем во внимание, что отдельный коллектор может нагреться до высокой температуры; его предельные характеристики видно на графике – это та точка, в которой кривая эффективности пересекает горизонтальную ось. Если к этому значению при ба вить температуру комнаты, мы получим «температуру застоя», это самая высокая температура, которую можно по лу- чить с этим типом коллектора. Все вышесказанное можно представить одной кривой на графике, описывающей эффективность коллектора для всех ком- би на ций (состояние солнечного излучения, внешняя температура и температура рабочей жидкости). Эта кривая получается путем линейной или квадратичной регрессии на основе нескольких экспериментальных измерений. Где: 0 = захват (чем выше, тем лучше) -> также называется оптической эффективностью коллектора, так как этот показатель представляет эффективность. Не учитывается температурное рассеяние коллектора в воздух (температура наружного воздуха = температуре поглощающей пластинки). k1 = наклон (чем ниже, тем лучше) -> компонента температурного рассеяния в воздух, показывает, как быстро падает температурная эффективность при условиях повышенного теплообмена. k2 = кривизна (чем ниже, тем лучше) -> компонента температурного рассеяния в воздух. Когда мы переходим к левой части графика, мы подходим к условиям повышенного солнечного освещения (лето) и/или низкой разности температур между поглотителем и внешним воздухом (горячий внешний воздух или холодная жидкость- теплоноситель – например, в случае плавательных бассейнов). Если мы перейдем в правую часть графика, это будет соответствовать условиям низкого солнечного освещения (зима) и/ или высокой разности температур между поглотителем и внешним воздухом (холодный внешний воздух и/или горячая жидкость/теплоноситель – например, применения для солнечного охлаждения). Фундаментальные принципы коллекторов Прозрачное покрытие Прозрачное покрытие Разница температур поглотитель – воздух [K] Эффективность Te = Температура нВ входе Ta = Внешняя температура I = Падающее излучение (Вт/м2) Разница температур между коллектором и окружающей средой [K,°C] Высокая степень поглощения • Поглощение 95% • Излучение 5% Коротковолновое Спектр TiNOX Длина волны (мкм) Излучение черного тела 100°С Излучение TiNOX 100°С Солнечное поглощение TiNOX Солнечный спектр Кривая отражения TiNOX 0–20 K Обогрев плавательного бассейна 20–100 K Горячая вода и обогрев> 100 К тепло процесса Коллектор для бассейна Плоский коллектор Коллектор с вакуумной трубкой Коротковолновое Отражение Излучение Эффективность Эффективность Эффективность η = η0-k1 T - k2T2 T*= Te-Ta I

Сторінка 11 PDF

Сторінка 12

22 <—> <—> <—> 23 ОТЧЕТЫ О ТЕСТИРОВАНИИ И СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЛЕКТОРОВ Солнечные лучи должны легко про хо дить через стекло (без их поглощения или отражения), особенно те, которые имеют максимум спектра мощности в коротковолновом диапазоне (0,2–3 мкм). В то же время, когда нагретая солнцем поглощающая пластинка на чи на ет рассеивать энергию в длин но вол но вом диапазоне (ин фра крас ная часть спектра), стекло дол жно предотвращать выход этих волн на ру жу «отражая» их снова на пла стин ку. Этот эффект похож на широко из вест ный «парниковый эффект». EN 12975-2: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ – ПРОНИКНОВЕНИЕ ДОЖДЯ ЦЕЛЬ: проверить возможность про- ни кно ве ния влаги после сильного до ждя. EN 12975-2:2006 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ: • Тест температурной эффективности (тест температурной эффективности в устоявшемся состоянии или энергетическая эффективность в ква зи ди на ми- чес ких условиях, постоянная времени, теплоемкость, IAM – коэффициент угла падения, потери нагрузки). • Тест избыточного давления. • Тест устойчивости к высоким температурам. • Тест влияния (сухой застой). • Тест внешней и внутренней тепловой перегрузки. • Тест проникновения дождя. • Тест механической нагрузки. • Тест устойчивости к удару (опционально). ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ: • Коллектор подвергается условиям как при сильном дожде как минимум на 4 ча сов, с циркуляцией горячей воды (T>50°C) внутри коллектора. МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ: • Визуальная инспекция (обнаружение областей с образованием влажности). • Измерение веса коллектора (тест пройден, если отклонение составляет менее 30 г/м2). EN 12975-2: ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Заключается в определении моментальной эффективности при разных тем- пе ра турах, при устоявшихся условиях. Эффективность коллектора выражается как в линейном, так и в квадратичном виде, с применением регрессии для из ме рен ных показателей эффективности, по обычному методу наименьших квад ра тов (OSL – Ordinary Least Squares). ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ: • Положительное давление на крышке коллектора. • Отрицательное давление с одновременной нагрузкой на систему крепления крышки и систему анкеровки коллектора. Применяемое поле давления: • 100–1000 Па с шагом 100 Па. Применяемое поле давления: • 100–1000 Па с шагом 100 Па. EN 12975-2: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ – МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ЦЕЛЬ: симулировать воздействие по- ло жи тель ных и отрицательных на гру- зок на корпус и крепления кол лек то- ра, вы званных ветром и/или сне гом. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА: си- стема присосок, равномерно рас пре- де ленных по поверхности кол лек тора и связанных с пнев ма ти чес ки ми ци- лин драми. СЕЛЕКТИВНОСТЬ СТЕКЛА СТАНДАРТ EN 12975 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Остекленные плоские коллекторы, коллекторы с вакуумными трубками, неостекленные коллекторы. СТРУКТУРА СТАНДАРТА: ОТЧЕТЫ О ТЕСТИРОВАНИИ Аккредитованные лаборатории (в Италии это лаборатория ENEA в Trisaia) про- веряют эффективность коллектора, устойчивость к механическим и тем пе ра- тур ным нагрузкам, а также срок службы. Процедура тестирования солнечных коллекторов следует стандарту EN 12975. В конце выдается отчет о тестировании, содержащий общие параметры «эф- фек тив ности» солнечной панели. Тестирование надежности С и без остекления Металлические/ органические Устойчивое состояние С остеклением Устойчивое состояние Без остекления Квазидинамическое С и без остекления Тестирование производительности Результат: Значительные поломки? Результаты: параметры Результаты: параметры Результаты: параметры Расчеты: моментальная эффективность Расчеты: моментальная эффективность Расчеты: моментальная эффективность EN 12975-1 Общие требования СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ Стандарт EN 12975 СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (Фабричного производства) Стандарт EN 12976 СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (Кустарные) Стандарт ENV 12977 EN 12975-1 Методы тестирования

Сторінка 12 PDF

Сторінка 13

24 25 0.6 W/K (x2) 36 W 0.3 W/K (x6) 54 W 1.4 W/K 42 W 20°C 50°C 300 l EN 12975-2: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ – УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕПЛОВОМУ УДАРУ ЦЕЛЬ: проверить устойчивость коллектора в сухом состоянии при сильном излучении ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ: • Длительное воздействие (как минимум 30 дней) к компонентам атмосферы без жидкости (сухой застой); • Как внешняя, так и внутренняя устойчивость к тепловому удару. EN 12975-2 : КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ – УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЦЕЛЬ: симулировать воздействие града на корпус коллектора. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА: вертикальная ударная система. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ: • Последовательность из 10 ударов, выполняемых шариком весом 150 г из ста ли, начиная с высоты 40 см и заканчивая 2 м с интервалом в 20 см. ПРИМЕР ОТМЕТКА ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Отметка для солнечного оборудования (Solar Keymark) является необязательной европейской отметкой, продвигаемой CEN (CEN/CENELEC – Европейский Комитет по Стандартизации) для сертификации любых продуктов, связанных с си- сте мами солнечного нагрева. Эта отметка говорит, что отмеченный продукт соответствует европейским стандартам, отно- ся щимся к нему. Отметка Solar Keymark гарантирует каждому потребителю, что солнечная установка изготовлена в со- ответствии с европейскими правилами, как в смысле качества, так и информации о продукте. Кроме того, на продукт рас про стра няются финансовые субсидии, предусмотренные в крупнейших европейских странах. Самые важные аспекты от мет ки следующие: • Тесты продукта для сертификации, выполненные согласно соответствующим правилам Евросоюза. • Производящие компании должны использовать систему производства, гарантирующую качество. На практике, отметка Solar keymark означает: • Надежность работы. • Эффективность измерялась надежным способом по проверенным процедурам. • Соответствие требованиям обычно проверено и обозначено (также и для гражданских субсидий, как местных, так и национальных). БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ которая позволяет хранить сол не- ч ную тепловую энергию с ми ни- маль ными потерями энергии. ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ Это центральная часть системы, она должна иметь некоторые важные ха рак- те ристики, чтобы гарантировать правильную и длительную работу солнечной установки. • Механическую прочность, гарантирующую длительную работу системы при высоком давлении, а также устойчивость к гидравлическим ударам и пе ре ме- ще ниям во время транспортировки. • Температурная устойчивость, так как бак для воды, используемый в сол- нечных установках, должен выдерживать температуры до 120 °C. Он должен быть оборудован «защитным анодом» (обычно магниевым) или катодной защитой (принцип работы на основе создания защитных элек три- чес ких токов). В первом случае, нужно каждый год выполнять некоторые про- вер ки и , при необходимости, заменять компоненты. • Он должен иметь хорошую теплоизоляцию (толстый материал с низкой теплопроводностью  [Вт/мК]). В действительности, бак объемом 300 лит- ров (обычная домашняя система) при неправильной изоляции может те- рять около 1200 КВтч в год; особенно большие потери происходят ночью. Ос нов ные области тепловых потерь показаны на рисунках (соединения труб, неизолированные металлические покрытия metal или с неправильной изоляцией). Обычно для объемов 300-500 литров используется изоляция из пено по лиу- ре тана, но для больших объемов лучше использовать изоляцию из мягкого и съемного материала, из соображения доступности к техническим точкам во время сборки. • Размещение бака для хранения воды солнечной установки очень важно, так как оно обеспечивает гибкость применения системы: • подключение возврата, • поддоны на разной высоте для проверки внутренней температуры и управ- ле ния системой, • возможность интеграции с электрическим нагревательным элементом, • фланец большого размера для внутренних проверок и очистки. Желательно разместить бак для хранения в видном месте, на иден ти фи ка ци- онной пластинке должны быть видны символы, на ней приведена следующая информация: • название компании-производителя, • отметка и дата регистрации, • серийный номер, • общий объем бака в литрах, • максимальное рабочее давление. Орган сертификации / инспекции Интегрированная система контроля качества Правила рыночной схемы Сертифицирующая организация Организация по аккредитации Отчет о подтверждении Тестовая лаборатория Тест Результаты теста Подтверждающая сторона Стандарт EN по методам тестирования Требования стандарта EN Организация по аккредитации Лицензия Производитель Продукт Продукт Маркировка Потребитель Орган сертификации / инспекции Орган сертификации / инспекции Ежегодные потери 1156 КВТ ч Датчик для интеграции Солнечный датчик Всего: 132 Вт

Сторінка 13 PDF

Сторінка 14

26 27 ТИПЫ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ В СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВКАХ Их можно классифицировать по раз лич ным параметрам: • применение, • размещение: вертикальное или горизонтальное, • теплообменник: спиральный или кожух, • устройство стратификации: есть или нет, • материал или обработка бойлера: нержавеющая сталь, сталь холодной формовки, медь или другое. ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ • У нас есть модели для стандартных применений, для производства бы- то вой горячей воды. • Для особых применений, чтобы одно вре менно производить бы то- вую горячую воду и обеспечивать обо грев помещения существуют ком би ни ро ванные типы. ТЕПЛООБМЕННИК Теплообменник – это устройство, которое позволяет осуществлять передачу тепловой энергии из первичного контура во вторичный или контур потребления. В общем случае для теплообменников, встроенных в бойлер, потери на нагрузку ограничены, в отличие от внешних теплообменников (пластина или оболочка с трубкой). • ТЕПЛООБМЕННИК С КОЖУХОМ Эти теплообменники характеризуются очень низкими потерями на нагрузку и возможностью работать как в горизонтальных, так и вертикальных промежуточных пространствах. Также рекомендуется сначала заполнить, вторичный контур, чтобы защитить промежуточное пространство от компрессионного коллапса. • СПИРАЛЬ С той же поверхностью теплообмена, они немного более эффективны и устойчивы к давлению, по сравнению с те пло- об мен никами с кожухом, но у них больше потерь при нагрузке. В любом случае, речь идет о минимальных различиях. У теплообменников с вертикальной спиралью есть преимущество в том смысле, что их можно извлечь через фланец, что сильно облегчает их очистку. С другой стороны, в общем случае их поверхность теплообмена меньше и не подходит для солнечных установок. Горизонтальные спиральные теплообменники имеют большую поверхность, но их нельзя ни демонтировать, ни заменить в случае поломки. Буфер Двойной змеевик Одиночный змеевик Кожух

Сторінка 14 PDF

Сторінка 15

28 40°C 30°C 20°C 40°C 30°C 20°C 30°C Stop difference 29 УСТРОЙСТВО СТРАТИФИКАЦИИ Бойлеры, оборудованные устройством стратификации могут быстро рас пре- де лять горячую воду по высоте в зависимости от температуры, предотвращая сме шивание. Это позволяет быстро получить горячую воду в точке слива. Кроме того, для системы полезно, когда в нижней части бойлера более низкая средняя температура, что повышает эффективность солнечной установки (бо- лее низкая температура возврата на коллектор). Есть различные типы устройств стратификации, но основные принципы оста- ют ся неизменными. Когда бытовая вода нагревается внизу спиралью (солнечной или от бойлера), она быстро поднимается вверх устройства, пока не достигнет воды с такой же тем пе ратурой. Только в этой точке горячая вода имеет достаточное давление, чтобы выйти из устройства стратификации. Основные недостатки бойлеров с устройством стратификации заключаются в том, что из-за меньшей энергии теплообмена увеличивается время прогрева бойлера, уменьшается поток бытовой горячей воды, они стоят дороже, и имеют более сложную конструкцию. На самом деле, чтобы была возможна стратификация, нужно ограничить ско- рость воды, как для конвекционных потоков, производимых спиралью, так и ди на мических потоков от входа подачи воды. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ И ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ Модуль управления солнечной уста- нов кой является основным эле мен- том системы с вынужденной цир ку ля- ци ей которая управляет ин те гра цию ба ка с обычной си сте мой обо гре ва (бой ле ром или ана ло гич ной). РАБОТА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ Основная функция модуля управления – включение и выключение циркуляции жидкости-теплоносителя в нужный момент. Когда система находится в устойчивом состоянии, температура коллектора по- вы шается в результате излучения. После достижения определенной раз ницы температур с бойлером (например, 10 °C), включается насос, и тепло пе ре но- сит ся на бойлер. Температура бойлера и коллектора изменяются на разницу тем пе ратур для выключения  (например, 4°C), после чего модуль управления от клю чает циркуляционный насос. Этот процесс может повторяться несколько раз в день. У МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ ТАКЖЕ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ: • Безопасность: Модуль управления предотвращает перегрев бойлера (T<90°C), безусловно оста навливая циркуляцию при достижении этой температуры, и предотвращая по ступ ление дополнительного тепла на бойлер. • Управление системой: Модуль управление может включить бойлер и/или отводной клапан с мотором, который распределяет энергию, поступающую от бойлера системы. • Включение рециркуляции в системах с несколькими бойлерами. • Повторное охлаждение коллектора: Иногда, если бойлер не используется (жильцы на выходных), он может на- греть ся до максимальной безопасной температуры; путем включения насоса ре цир ку ляции, функция повторного охлаждения позволяет охладить бойлер при по мо щи солнечных панелей в качестве теплообменных элементов, если они бо лее холодные, чем бойлер (например, ночью). • Продувка коллектора: Для некоторых типов панелей, информация о том, что коллектор достаточно горячий не получается датчиком достаточно быстро. Продувка коллектора включает насос на несколько секунд через одинаковые промежутки времени, чтобы датчик коллектора мог быстрее измерить тем пе ра- туру. Это особенно важно для коллекторов с вакуумной трубкой или для систем с большим количеством коллекторов. ГРУППА ЦИРКУЛЯЦИИ Кроме того, что группа циркуляции обеспечивает перенос жидкости-те- пло но сителя в системе с вы ну жден- ной циркуляцией, у нее имеются и другие важные функции, связанные с запуском системы и правильным управлением. В обычной до маш ней системе, потребление элек тро энер- гии группой циркуляции составляет от 40 до 100 Вт. Материалы насоса пер вичного контура должны быть со вмес тимы с используемой жид- костью-теплоносителем. Ис поль зу- ются насосы, для систем нагрева, и таким образом обеспечиваются бо- лее высокие потоки, в особенности в малых системах. Среди наиболее важ ных функций группы циркуляции мо жно выделить: • Возможность наблюдения и на- строй ки значения потока (от 15 л/ч на м2 при низком потоке, до 50 л/ч на м2 при нормальном потоке). • Возможность подключить рас ши ри- тельный бак и группу бе зо пас ности. • Возможность просмотра тем пе ра ту- ры потока и возврата на кол лек то рах. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В солнечных установках с вы ну- жден ной циркуляцией не об хо ди мо знать температуру жид ко сти. По этой причине ис поль зу ются со- от вет ству ю щие дат чики. Су щес- тву ют раз лич ные типы дат чи ков: ре зис тив ные, пла ти но вые (Pt 100, Pt 1000) или по лу про во дни ко вые NTC или PTC. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОЛЛЕКТОРА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА Температура коллектора Температура Температура хранения Разница включения Насос включен Время суток Насос выключен Холодный контур 1) запорный клапан 2) клапан заполнения 3) насос 4) обратный клапан 5) термометр 6) манометр 7) клапан безопасности 8) счетчик объема 9) расширительная емкость Горячий контур 10) запорный клапан 11) термометр От коллектора К тепло- обменнику От тепло- обменника К коллектору

Сторінка 15 PDF

Сторінка 16

30 31 Q1 Q2 бойлер только для обогрева горячая бытовая вода термостатический смеситель датчик бака расширительная емкость BS2S бак с двойной спиралью моторизованный переключающий клапан датчик DHW модуль потока солнечный коллектор датчик коллектора модуль возврата холодная вода плата управления ELios 25 ТИПЫ ГРУПП ЦИРКУЛЯЦИИ В зависимости от типа циркуляционного насоса, существуют следующие: группы циркуляции с фиксированной точкой, группы циркуляции с модуляцией. Первые позволяют работать с одинаковым количеством оборотов (одинаковое поглощение и поток), вторые позволяют из- ме нять обороты насоса (изменять поглощение и поток). Изменение потока происходит ступенчато, чтобы поддерживать заданную разность температуры между коллектором и бой- ле ром. Если в результате уменьшения солнечного излучения разница температур падает ниже заданного значения, си сте- ма управления уменьшает обороты насоса. Таким образом, также понижается поток в контуре коллектора, чтобы под дер- жи вать разницу температур на приемлемом уровне. Преимущество заключается в том, что система может отбирать боль ше энергии от Солнца при условиях с низким уровнем излучения (в частности зимой и на широтах с более низким уров нем излучения), это также позволяет уменьшить затраты на электроэнергию для циркуляционного насоса. недостатки за клю ча- ются в более высокой стоимости (как циркуляционного насоса, так и системы управления), которые не всегда ком пен си ру- ют ся полученной экономией, в частности на широтах с большим средним ежегодным количеством солнечного излучения. ЗАМЕЧАНИЕ: Электрическая энергия, по треб ля е- мая циркуляционным насосом – это те затраты, которые нужно учи ты- вать в период амортизации сол не- чной установки. В теплых регионах ти по вая солнечная установка (2–6 кол лек то ров) работает на цир ку ля- ци он ном на со се с фик си ро ван ными обо ро та ми мощностью 40 Ватт. Летом цир ку ля ци онный насос работает 6–8 ча сов, зимой около 2–4 часов (за год вы хо дит около 1200–1700 часов). Цир ку ля ционный насос потребляет от 50 до 70 КВт ч в год. Включенный насос Насос включен Разница для включения Температура коллектора Температура хранения Разница для включения Температура

Сторінка 16 PDF

Сторінка 17

32 70 °C 8 °C 33 mix ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА В солнечных системах нагрева есть много других компонент, ко то рые «менее значительны» с тех но ло- ги ческой точки зрения, но очень по лез ны для правильной работы системы. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК Он балансирует температурное рас- ши ре ние жидкости-теплоносителя. Кро ме того, в случае застоя панелей, жид кость опускается вниз все еще в жидком состоянии благодаря пару. Расширительный бак должен при- нять этот объем, несмотря на тем пе- ра тур ное расширение. Важно, чтобы объем расширительного бака был вы бран в соответствии с системой, что бы обеспечить его достаточную устой чи вость к давлению (до 6–8 бар), и чтобы внутренняя ре зи- но вая мембрана выдерживала как высокие температуры, так и хи ми- чес кое влияние гликоля. ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ Контролируется модулем управления или термостатом, отклоняет воду из до- маш него контура (или контура обогрева), чтобы позволить подключить сол неч- ную установку. Важно, чтобы это устройство имело малое время переключения и внутренние ком поненты, устойчивые к высоким температурам и гликолю (если оно ис поль- зу ется в первичном контуре). Если оно используется для домашней горячей воды, очевидно, что к нему дол- жны предъявляться другие гигиенические требования. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ В определенное время года, сол- неч ная энергия может доводить тем пе ра туру бытовой горячее воды до в бойлере до 90°. Цель тер мо ста- ти ческого смесителя за клю ча ется в том, чтобы смешивать с ней хо лод- ную воду из системы во до снаб жения во время слива. Важна его быстрая реакция на из- ме не ния температуры (несколько се кунд) и защищающее от ошпа ри- ва ния устройство, которое ав то ма ти- чес ки перекрывает бойлер, если по- ток холодной воды пропадает выше по ли нии (в этом случае смешивание невозможно). ГЛИКОЛЬ При смешении с водой солнечного контура (от 15 до 60%) он пре до твра- ща ет замерзание во время зимы и по вы шает температуру испарения ле том при высоких рабочих тем пе- ра ту рах, что облегчает правильную ра боту при высоких температурах. Важ но, чтобы у него была хорошая тем пе ратурная устойчивость и чтобы он не был токсичным. ВНЕШНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ В системах с поверхностью более 20 м2 обычно используются внешние те пло обменники, так как спираль вну три бойлера имеет поверхность, не до статочную для теплообмена. Есть два типа теплообменников: • Теплообменник с оболочкой и трубкой. Основное преимущество за клю ча ет- ся ограничением потерь на на груз- ку; а основной недостаток – низ кая удель ная передача энергии. Для уве ли че ния теплообмена ис поль зу- ются несколько медных тру бок. Ис- поль зуются для нагрева бас сей нов. • Пластинчатые теплообменники. Основное преимущество – вы со- кая удельная передача энер гии, небольшие размеры и це на. Не до- статки – потери на груз ки, опас ность загрязнения и по сле ду ющее умень- шение эф фек тив но сти. В си сте мах для бы то вой го ря чей во ды чаще всего ис поль зу ется не ржа ве ющая сталь. Для по до гре ва бас сей нов важно убе дить ся, что со дер жа- ние хлора на хо дит ся в до пус ти мых пределах для ма те ри ала те пло об- менника. Если это не так, ис поль- зуй те тепло об мен ники из спла вов ме ди и титана. Подключенная солнечная установка без температурного воздействия Максимальное давление при максимальной температуре жидкости Использовать 39 °C Жидкий Твердый Гликоль % Температура °С Температура °С Гликоль %

Сторінка 17 PDF

Сторінка 18

34 % 100 75 50 25 0 J F M A A S O N D M J J J F M A M J J A S O N D 35 G 100 75 50 25 0 % F M A M G L A S O N D J F M A M J J A S O N D ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Для определения размеров солнечной установки, мы должны начать с требований по теплоте, которые определяются конкретным применением, в котором она будет использоваться. В частности, нужно определить месячные и годовые потребности в теплоте. Для солнечных установок в большинстве случаев нам не нужно знать суточные пиковые значения потребления, так как солнечная тепловая энергия – это энергосберегающий источник, который используется совместно с обычными (газ, электричество). По этой причине, размеры солнечной установки не ставят своей целью комфорт (например, постоянное наличие большого количества бытовой горячей воды), что является основным критерием для выбора размеров обычных нагревательных систем (бойлеры или аналогичные системы). Динамику годовых потребностей нужно сравнить с предоставляемой солнцем энергией. У этого профиля есть максимумы в течение лета, а в более холодные времена года показатели падают (кривая похожа на колокол). Годовая форма кривой сильно зависит от размещения (наклона и ориентации) коллекторов, о чем будет сказано дальше. Покрытие солнечной энергией по сравнению с профилем с постоянным по- треб лением бытовой горячей воды в течении года. В общем случае, более предпочтительны обычные профили потребления в течении года, либо те, которые максимально следуют профилю получения сол нечной энергии. Например, потребление бытовой горячей воды на летних базах отдыха, под дер жание температуры наружных бассейнов и охлаждение в летнее время (при помощи адсорбционных машин) являются прекрасными применениями сол не чной энергии, так как они требуют максимальной мощности летом (когда этот аль тер нативный источник максимально доступен). Покрытие солнечной энергией в срав не нии с профилем по треб ле- ния для бытовой горячей воды и обо гре ва. Плохой профиль по треб- ле ния (Бытовая горячая вода в школе). Ниже приведена количественная оцен ка, которая показывает, как мо жет изменяться ежедневный и го до вой профиль потребления, если мы рассмотрим типичное при- ме не ние солнечных систем обо гре- ва – производство бытовой горячей воды. Больница - Лето Другой сезон Дом отдыха - Лето Другой сезон Общежитие - Лето Другой сезон Центр отдыха - Лето Другой сезон Несколько квартир - Лето Другой сезон Дом - Лето Другой сезон Школа С другой стороны, такие применения, как домашний нагрев и производство бы товой горячей воды. В школах есть типичная ситуация – отсутствие потребления во время летних ка ни кул и пик потребления во время зимы. Такие применения необычны с точки зрения доступности солнечной энергии, поэтому их техническая возможность и экономическая целесообразность дол- жна оцениваться отдельно для каждого случая. Конструкция Солнечное излучение (поле коллекторов) Полезное тепло на солнечную систему Потребление горячей воды Хороший годовой профиль потребления (внешний плавательный бассейн) Солнечное излучение (поле коллекторов) Потребление горячей воды (60°C) на человека [Л/чел в день] Практически нулевое во время отпусков Практически нулевое во время отпусков большие сезонные изменения ключевая точка диапазон вариации летний сезон с низким потреблением

Сторінка 18 PDF

Сторінка 19

36 37 -135 -90 -45 0 45 90 135 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 L A β αmin ß ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ КОЛЛЕКТОРОВ Расположение поля коллекторов относительно важно для энергетической эффек тивности солнечной установки. В общем случае, исследование раз ме- ще ния нужно для выбора углов для сборки поля коллекторов и анализа за тем- не ния (как создаваемого самими коллекторами, так и преградами за пре де- ла ми поля). Следует упомянуть, что иногда имеются столько ограничений на размещение сол нечной установки, что лучше отказаться от нее и вложить деньги в что- нибудь другое. ЗАТЕНЕНИЕ РЯДОВ КОЛЛЕКТОРОВ Этот вид затенение больше всего от носится к большим системам кол лек то ров, установленных па рал- лель ными рядами на го ри зон таль- ной поверхности. Между ря да ми дол жно быть минимальное рас сто- яние, чтобы тень падала как можно мень ше на задние кол лек то ры. Ни же приведенное со от но ше ние спра вед ли во, если поле кол лек то- ров ори ен ти ро вано на Солн це (это до ста точно рас про стра нен ный слу- чай при установке на го ри зон таль- ной поверхности), здесь BMIN – это воз вы ше ние Солнца в полдень во время зимнего солнцестояния (21 декабря), в этот день у Солнца са- мая низкая траектория в году. Bmin= 66,5 - широта ЗАТЕНЕНИЕ ИЗ-ЗА ПРЕГРАД Для этого типа затенения обязательно требуется проверка для определения углового контура преграды, который виден из центра устанавливаемого поля коллекторов. Каждый день года Солнце проходит по определенной траектории в небе. Его ос новные координаты – азимут и возвышение – показаны на графике. На том же графике можно показать азимут и возвышение потенциальных пре- град, расположенных рядом с данной солнечной установкой. Таким образом, график позволяет определить интервалы времени и дни, когда на солнечную установку не попадает прямое солнечное излучение. Таким обра- зом, можно оценить количество годовых потерь энергии. Азимут y [°] АЗИМУТ И НАКЛОН КОЛЛЕКТОРОВ Годовой сбор солнечной энергии за- ви сит от того, как коллекторы «смот- рят» на Солнце в зависимости от его днев ной траектории (в течении всех 365 дней в году). Это зависит от двух углов монтажа коллектора: • Ориентация (называется «Ази- мут»): определяет отклонение от юж ного направления (в нашем по- лу ша рии). • Наклон: определяет угол кол- лектора. Можно рассчитать ежедневное сред нее количество солнечного из- лу че ния для определенного ме ся ца (КВт ч/м2 в день) для ори ен ти ро ван- ной и на кло нен ной по верх ности по процедуре, опре де лен ной в стан- дарте UNI 8477 часть 1a. Однако, су щес тву ет мно го сво бод ных про- грамм и таб лиц, ко то рые поз во ля- ют по нять вли яние вы ше упо мя- нутых углов на ме сяч ный и го до вой сбор солнечной энер гии во всех географических об лас тях. Чтобы не вдаваться в де та ли и ана ли- ти чес кие расчеты, ко то рые уже приведены в стандарте, мы при- во дим действительную и по лез ную ин фор ма цию по пра виль но му раз- ме ще нию поля коллекторов в за ви- си мо сти от выбранного типа при ме- не ния сол неч ной установки. азимут коллектора возвышение угол зенита азимут солнца наклон коллектора запад 90 °С юг 0 °С восток 90 °С север 180 °С коллектор ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЫ НАКЛОНА УГЛЫ АЗИМУТА Горячая вода от 15° до 45° от 45° до -45° от 45° до -45° от 15° до -15° от 30° до -30° от 15° до 45° от 30° до 60° от 30° до 60° Плавательный бассейн Горячая вода + Обогрев помещений Горячая вода + Обогрев помещений + Плавательный бассейн

Сторінка 19 PDF

Сторінка 20

38 25 60 1075 30 60 1290 40 60 1720 75 60 3225 100 60 4300 200 60 8600 300 60 8600 40 60 1720 50 60 2150 60 60 2580 30 60 1290 40 60 1720 50 60 2150 40 60 1720 50 60 2150 80 60 3440 36-42 45 2095-2440 30-36 45 1745-2095 30- 50 40 - 60 1740 5-15 45 195-580 30-50 45 1160-1935 30-50 45 1160-1935 40 60 1720 20 60 860 70 60 3010 35 60 1500 22-35 45 1305-2035 40 60 1720 200-400 45 7740-15480 60 60 2580 70 60 3440 120 60 5160 10-40 45 390-1550 10-40 45 390-1550 4 60-65 170-190 4 60-65 170-190 50 60 2150 1 60 45 40 60 1720 80 60 15480-1 7200 2 60 1935-2150 40 60 7740-8600 250-300 60 10750-12900 1-1,5 75 56-84 250-300 75 13970-16770 40-60 60 1720-2580 100-120 60 4300-5160 100-1 20 60 45 39 0,97 1,00 0,98 1,00 0,75 0,90 0,98 0,92 1,00 1,00 1,00 0,78 0,90 0,97 0,90 0,91 0,99 1,00 0,79 0,87 0,94 0,87 0,91 0,90 1,00 0,81 0,78 0,90 0,83 0,82 0,91 0,91 0,93 0,74 0,78 0,82 0,82 0,83 0,86 1,00 0,65 0,80 0,77 0,73 0,66 0,82 1,00 0,61 0,79 0,76 0,82 0,79 0,86 1,00 0,65 0,82 0,82 0,82 0,84 0,91 0,90 0,69 0,89 0,89 0,91 0,80 1,00 0,85 0,74 0,93 0,96 1,00 0,92 1,00 0,60 0,78 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,79 0,94 0,82 0,28 1,00 0,83 0,41 0,75 0,69 0,80 0,00 0,85 0,00 0,15 РАЗМЕРЫ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЫТОВОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Как уже говорилось, размеры солнечной установки для домашней бытовой годы полностью отличаются от размеров для бой ле ра и накопительного бака бойлера. На самом деле, солнечная установка – это только дополнительный элемент, она должна рас це ни ва ться как источник для экономии энергии, а не как элемент для комфорта. По этой причине мы не рассматриваем суточные пики по треб ле ния. Для каждого применения есть определенный годовой и недельный профиль потребления, который нужно учитывать для правильного выбора размеров солнечной установки. Используются следующие таблицы коэффициентов. Понедельник Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Применение Месяцы День недели Дом престарелых Дом престарелых Частный дом Частный дом Блок квартир Блок квартир Офисное здание Офисное здание Гостиница Гостиница Магазин Магазин Административные офисы Административные офисы ГОДОВОЙ ПРОФИЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ Опорное значение падающее энергия Потребность в горячей воде [л] Души - Для спортсменов на душ - Для работников завода (умеренная занрязненность) на душ - Для работников завода (сильная загрязненность) на душ Ванны - Обычные ванны на ванную - Большие ванны на ванную - Ванны для гидротерапии на ванную - Ванны для больших мест на ванную Дом на одну семью - Низкий стандарт на человека в день - Средний стандарт на человека в день - Высокий стандарт на человека в день Дом на несколько семей - Государственное жилье на человека в день - Обычное жилье на человека в день - Высотное жилье на человека в день Гостиницы, жилье - мелкие на кровать в день - класс 2A на кровать в день - класс 1A на кровать в день Обслуживающий сектор/промышленность - с кратковременным расходом на душ - с долговременным расходом на душ - для очистки на человека в день Школы - без душевой системы на учащегося в день - с душевой системой на учащегося в день Казармы на учащегося в день Плавательные бассейны в помещении - общественные на пользователя - частные на пользователя Сауны - общественные на пользователя - частные на пользователя Спортивные центры на душ Центры фитнеса на пользователя Термические ванные термические ванные Больницы - с простой домашней системой горячей воды на кровать в день - со средними системами горячей воды на кровать в день - с большими системами горячей воды на кровать в день магазины на кровать в день универмаги на работника в день Рестораны для готовки пищи на смену для мытья посуды на смену Пекарни готовка теста, очистка машин для очистки рабочих зон на м2 поверхности рабочей зоны в день на м2 поверхности рабочей зоны в день уход за телом (души и рукомойники) на оператора в день Скотобойни готовка, очистка машин на свинью в неделю для очистки рабочих зон на м2 поверхности рабочей зоны уход за телом (души и рукомойники) на оператора в день пивоварни на литр пива доильни на 100 литров молока стиральные машины на 100 кг ткани Женские парикмахерские парикмахерский на рабочее место в день салон красоты на рабочее место в день для очистки рабочих зон на м2 поверхности рабочей зоны

Сторінка 20 PDF

Сторінка 21

40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 90 92 94 96 98 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 35,0 34,3 33,6 32,9 32,2 31,5 30,8 30,1 29,4 28,7 28,0 27,3 26,6 25,9 25,2 24,5 23,8 23,1 22,4 21,7 21,0 20,3 19,6 18,9 18,2 17,5 16,8 16,1 15,4 14,7 14,0 13,3 12,6 11,9 11,2 10,5 9,8 9,1 8,4 7,7 7,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 Volume (l) 100 102 41 Dint,− min =√0,35 × Q После определения месячных потребностей в энергии, ее годового и недельного распределения на основе типа применения, можно посмотреть на следующий график, чтобы определить квадратные метры поверхности коллектора и объем солнечного бойлера. Солнечное освещение 1200–1400 КВТ·Ч /м2 в год Солнечное освещение 1400–1600 КВТ·Ч /м2 в год Солнечное освещение 1600–1800 КВТ·Ч /м2 в год низкая вариация недельного потребления высокая вариация недельного потребления Поверхность Люди Потребности в энергии (КВт·ч/день) Литров горячей воды в сутки (л/день) РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИКИ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ После определения количества и типа солнечных коллекторов, способа подключения, температурных бойлеров (и/или те пло- об мен ни ков) и их положения в доступном пространстве, можно опре де лить размеры гидравлики. В частности, в этом разделе приведены практические процедуры для определения: Общего потока солнечной установки Размеров основных труб Потерь нагрузки установки и выбора насосной группы Размеров расширительного бака ОБЩИЙ ПОТОК СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ Это значение зависит от количества солнечных коллекторов и потока установки (обычный поток или низкий поток). Выбор осно вывается на конструкции обогревательной техники и ана- ли зе цен и потенциальной выгоды (не всегда простом) для раз- лич ных решений. ОБЫЧНЫЙ ПОТОК ИЛИ НИЗКИЙ ПОТОК При «обычном потоке», жидкость-теплоноситель должна про те- кать через каждый коллектор со скоростью 40–60 литров/час на каждый м2 коллектора. При «низком потоке» жидкость-те пло но- си тель должна протекать через каждый коллектор со скоростью 10–15 литров/час на каждый м2 коллектора. При «обычном потоке» получаем: • Более высокие потоки системы • Более высокое потребление электроэнергии в группе цир ку ля ции • Более высокая эффективность коллектора, и, соответственно, всей системы • Большая поверхность теплообмена со стороны бойлера • Меньшие средние температуры солнечных коллекторов • Меньшая разница температур на входе и выходе поля кол лек- торов • Меньшая вероятность того, что тепло будет непрерывно по да- вать ся в бак для хранения воды в условиях низкой солнечной осве щен ности Чтобы подвести итог, «обычный поток» рекомендуется при сле- ду ющих условиях: • Большая освещена площадь • Круглогодичное или в основном летнее использование (бы то- вая горячая вода) • Применения, в которых не требуется слишком горячая рабочая жидкость (бытовая горячая вода или бассейны) • Если не имеет значения расход электроэнергии, по сравнению с экономией в результате собранной тепловой энергии • Если поверхности теплообмена бойлера достаточно большие по сравнению с полем коллекторов При «низком потоке» получаем: • Более низкие потоки системы • Более низкое потребление электроэнергии в группе цир ку ля ции • Более низкая эффективность коллектора, и, соответственно, всей системы • Меньшая поверхность теплообмена со стороны бойлера • Большая, средние температуры солнечных коллекторов • Большая разница температур на входе и выходе поля кол лекторов • Большая вероятность того, что тепло будет непрерывно по да- ва ться в бак для хранения воды в условиях низкой солнечной осве щен ности Чтобы подвести итог, «обычный поток» рекомендуется при сле- ду ющих условиях: • Меньшая освещена площадь • Использование в основном зимой (обогрев помещений) • Применения, в которых требуется слишком горячая рабочая жидкость (промышленное использование) • Если важна стоимость электроэнергии, по сравнению с эко но- мией в результате собранной тепловой энергии • Если нужно ограничить стоимость системы путем уменьшения пло щади теплообмена бойлера • Если имеет «хорошую» кривую эффективности (вакуумные труб ки) РАЗМЕРЫ ТРУБ После определения общего потока и отдельной части трубы, раз- мер труб между солнечным коллектором и бойлером выбирается по тем же общим правилам, что и для обычных систем обогрева. Диаметр каждой части трубы с различным потоком должен вы- би раться путем компромисса. На самом деле, при увеличении диаметра трубы наблюдаются про тивоположные эффекты: • Уменьшаются удельные потери нагрузки (мбар/м) • Уменьшается количество электроэнергии, потребляемое груп- пой циркуляции • Понижается скорость (уменьшение шума и других не же ла тель- ных эффектов) • Повышается рассеяние тепла • Повышается стоимость (материал труб и объем гликоля) Если используются медные трубы, диаметр трубы можно рас счи- тать по следующей приблизительной формуле, которая основана на предположении, что в любом случае скорость жидкости в трубах не превышает 1 м/с: Где: Dint-min – это минимальный внутренний диаметр труб в рас- смат риваемой части Q – это поток в рассматриваемой части Диаметр выбирается с учетом следующих моментов: • Общая длина труб системы • Гидравлический баланс рядов коллекторов (если подключено более одного) • Влияние гликоля в зависимости от концентрации (при 40% потери нагрузки увеличиваются на 20%) • Различные накопленные потери нагрузки (кривизна, клапаны, и т.д.) • Потери нагрузки коллектора • Напор на выходе группы циркуляции при проектном потоке системы • Стоимость системы.

Сторінка 21 PDF

Сторінка 22

42 6 15 15 22 500 15 15 15 22 1000 18 22 22 28 1500 22 28 28 28 2000 28 28 28 35 43 0,1 0,5 0,56 16 0,12 0,7 0,58 17 0,14 1 0,6 18 0,16 1,3 0,62 19 0,18 1,6 0,64 20 0,2 2 0,66 22 0,22 2,4 0,68 23 0,24 2,9 0,7 24 0,26 3,3 0,72 26 0,28 3,9 0,74 27 0,3 4,5 0,76 29 0,32 5,1 0,78 30 0,34 5,7 0,8 32 0,36 6,4 0,82 33 0,38 7,2 0,84 35 0,4 7,9 0,86 37 0,42 8,7 0,88 38 0,44 9,6 0,9 40 0,46 10 0,92 42 0,48 11 0,94 44 0,5 12 0,96 46 0,52 13 0,98 48 0,54 14 1 50 OK Для меди также можно использовать таблицу ниже, она предлагает различные решения для заданного потока. Если используются трубы из гофрированной нержавеющей стали, нужно ограничиться низкими потоками и расстояниями (системы малого и среднего размера), в соответствии со следующей таблицей: Поток до (л/ч) ДЛИНА ДО (М) Размеры Поток (л/ч) РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ И ВЫБОР ГРУППЫ НАСОСА Расчет потерь нагрузки выполняется не после выбора труб, но одновременно с выбором. На этом этапе может быть изменен размер труб, которые были вы бра- ны на предыдущем. У этого этапа есть две цели: • Выбор группы циркуляции Чтобы сделать это, нужно рассчитать часть системы с высокими потерями на- грузки и убедиться, что при полном проектном потоке системы, группа цир ку- ля ции может обеспечить выход больше или по крайней мере равный рас счи- танному. Гидравлический баланс рядов коллекторов. При помощи соединения Tickleman, ряды автоматически балансируются. На таблице ниже приведены потери нагрузки в миллибар ах как функция от скорости жидкости в трубе и раз- мер ного коэффициента Коллекторы вносят значительный вклад в потери нагрузки, поэтому очень важно, чтобы производитель при вел значения потерь нагрузки по крайней мере для двух опорных по токов (18 л/ч и 50 л/ч на м2 кол- лек тора). Скорость в трубе (м/с) Скорость в трубе (м/с) Потери нагрузки (мбар) Потери нагрузки (мбар) для D=1 На следующих страницах приведено несколько таблиц для расчета потерь на- груз ки в гидравлических устройствах и коллекторах. насос 40 Вт насос 80 Вт

Сторінка 22 PDF

Сторінка 23

44 8 .16 mm 18 .28 mm 30.54 mm > 54 mm 3/8”.1/2” 3/4”.1” 1 1/4”.2” > 2” 2,0 1,5 1,0 0,8 1,5 1,0 0,5 0,4 1,0 0,5 0,3 0,3 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,8 0,5 1,5 0,8 0,4 0,4 1,0 0,5 1,0 1,0 3,0 3,0 0,5 0,5 2,0 2,0 8 .16 mm 18 .28 mm 30.54 mm > 54 mm 3/8”.1/2” 3/4”.1” 1 1/4”.2” > 2” 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 1,6 1,0 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 3,5 2,0 1,5 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 8,5 7,0 6,0 –– 4,0 4,0 3,0 –– 1,5 1,5 1,0 –– 1,0 1,0 0,5 –– 6,0 4,0 10,0 8,0 3,0 3,0 45 15 x 1 0,13 18 x 1 0,20 22 x 1 0,31 28 x 1,5 0,49 35 x 1,5 0,80 42 x 1,5 1,20 54 x 2 1,96 (0,9•PVS + 1) (0,9•PVS - P0) VN, mMIN=VU• P0 = 0,1 • HIDR + 0,7 PV = 0,1 • HIDR + 0,4 VA = VC +VWT +VKS +VR 150°C Значения локализованного коэффициента потерь D (суммарные) Значения локализованного коэффициента потерь D (компоненты системы) Внутренний диаметр труб из нержавеющей стали, меди и пластика Диаметр стальных труб Тип локализованного нагревательного элемента Узкая кривая при 90° r/d = 1,5 Обычная кривая при 90° r/d = 2,5 Широкая кривая при 90° r/d > 3,5 U-образная узкая кривая r/d = 1,5 U-образная обычная кривая r/d = 2,5 U-образная широкая кривая r/d > 3,5 Расширение Сужение Простое T-образное разветвление – прямой угол Простое T-образное слияние – прямой угол Двойное Т-образное разветвление – прямой угол Двойное Т-образное слияние – прямой угол Простое разветвление с наклонным углом Простое слияние с наклонным углом Разветвление с кривой захвата Слияние с кривой захвата Внутренний диаметр труб из нержавеющей стали, меди и пластика Внешний диаметр стальных труб Тип локализованного нагревательного элемента Запорный клапан с полным отверстием Шариковый клапан уменьшенного потока Шариковый клапан с полным отверстием Клапан-бабочка Обратный клапан Клапан нагревательного элемента прямого типа Клапан нагревательного элемента углового типа Прямой запорно-регулирующий клапан Угловой запорно-регулирующий клапан Четырехходовой клапан Трехходовой клапан Проточный радиатор Проточный напольный бойлер Прямой запорный клапан Угловой запорный клапан Запорный клапан уменьшенного потока Символ РАЗМЕРЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В солнечных нагревательных установках, размеры расширительного бака явля- ют ся критическим параметром, так как от них зависит как срок службы, так и пра виль ность работы установки. Также следует заметить, что выбор размеров рас ши рительного бака является достаточной сложной задачей, так как при этом нуж но учесть специфические условия работы, перечисленные ниже. В отличие от систем обогрева, в которых есть полный контроль за мощностью бой лера (который можно даже остановить), в солнечных установках Солнце кон- тро ли ро вать нельзя, оно нагревает коллектор даже тогда, когда он уже не может пе ре да вать тепло бойлеру (так как он уже нагрет до максимальной безопасной температуры). Такая ситуация достаточно распространена летом, из-за более сильного сол неч- ного излучения и низкого потребления энергии (например, если семья уехала в отпуск в августе). Таким образом, жидкость-теплоноситель в коллекторах достигает не кон тро ли- ру емых температур, превышающих типовые значения для систем обогрева, и мо жет испариться. В таких случаях испарительный бак имеет очень важное зна- чение. Однако выше упомянутые температуры имеют верхний предел, равный тем пе- ра туре застоя коллектора, эта фундаментальная информация предоставляется про из во дителем. Обычно это значение составляет от 130 до 200 °C и зависит от ка чес тва изоляции и типа конструкции. При температуре застоя, перегретая панель излучает в окружающий воздух ту же теп ло вую мощность, что и получает от Солнца. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА При использовании манометра, кла- па ны безопасности и рас ши ри тель- ный бак собираются рядом друг с дру гом (или в любом случае на оди на- ко вой гидростатической вы со те сис- темы), формула для расчета объе ма расширительного бака сле ду ющая: Где: VN.MIN – минимальный объем рас- ши ри тельного бака (л) VU – объем, удобный для расчета (л) PVS – давление клапана безо пас- нос ти (обычно 6 бар) P0 – давление холодной за пол нен- ной системы (бар) HIDR – разница высот между кол лек- то ра ми вверху и внизу бака (м) PV – давление воздуха пред ва ри- тель ной нагрузки в расширительном баке (бар) Первая вещь, которую нужно знать для систем нагрева, это общий объем сол- нечной установки, который при расширении под действием температуры будет отобран баком где: VA – залитый в систему объем VC – залитый в коллектор объем (коллекторы и гидравлические соединения) VWT – объем теплообменников (внутри или снаружи бойлера) VKS – полный объем гидравлического комплекта (группа насоса и различные клапаны) VR – объем труб Вышеуказанный объем приведен в технической документации вы бран- но го продукта. Для медных труб, см. таблицу ниже: Размеры Удельный объем (л/м)

Сторінка 23 PDF

Сторінка 24

46 VU = VC + 0,073 VA 47 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СИСТЕМЫ Для размеров расширительного бака используется стандарт UNI ENV 12977-1 для расчета объема, по которому: Расширительный бак должен быть в состоянии компенсировать тепловое расширение жидкости в системе Бак должен быть в состоянии забрать без значительного повышения давления в системе всю жидкость из поля коллекторов, когда пар (который образуется из-за перегрева) опустошает их. Это означает, что расширительный бак не должен останавливаться из-за повышения давления в результате испарения в коллекторах (которое происходит приблизительно при 120 °C) Такое испарение защищает систему и ее компоненты от перегрева и чрезмерного давления; антифриз служит дольше, так как температурной нагрузке подвергается только незначительная часть жидкости, которая испаряется в коллекторе. Однако, испарение также вызывает блокировку системы, которая может продолжаться длительное время, и система становится шумной и нестабильной при перезапуске. Используя этот метод можно рассчитать: Солнечная установка заполненная без температурного воздействия Максимальное давление при максимальной температуре жидкости ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПУСКА • Нужно обеспечить оборудование, необходимое для инспекции, установки и заполнения солнечной установки. • Нужно оценить техническую пригодность установки • Нужно предложить решение, совместимое с потребностями покупателя и установкой (если таковое есть) • Нужно оценить стоимость сырья и время, необходимое на создание установки, чтобы сделать предложение. Если клиент примет предложение, профессионал по обогреву и гидравлике должен быть в состоянии: • Установить систему в соответствии с предписаниями производителя, работая в безопасных условиях • Запустить систему по соответствующей процедуре НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Первое, что нужно сделать, это обеспечить себя оборудованием, необходимым для установки солнечных установок нагрева, оно будет использоваться при инспекциях (как на фазе изучения применимости, так и на фазе контроля системы) Компас Реврактометр Бумажные индикаторы PH – пробирка для тестов Рулетка Манометр Отвертка-индикатор для проверки наличия напряжения Электрический насос для загрузки Страховочные ремни Компас нужен как для определения поворота крыши, так и для измерения азимута коллектора (угол отклонения от юж- но го направления). Он также позволяет проверить наклон крыши или установленного поля коллекторов. Рефрактометр служит для того, чтобы определить, сколько градусов ниже нуля может выдержать жидкость-те пло но- ситель. Бумажные индикаторы PH служат для определения кислотности гликоля и необходимости его замены. Если зна- че ние кислотности гликоля отличается от 7 или наблюдается его очевидное загрязнение, рекомендуется ис поль зо вать про бирку чтобы отобрать 250 мл жидкости для анализа. Манометр должен использоваться для проверки предварительной загрузки расширительного бака, которая изменяется от высоты системы. Установка

Сторінка 24 PDF

Сторінка 25

49 48 Отвертка-индикатор полезна для проверки наличия напряжения и обнаружения фазы в розетке для насоса или трехходового клапана. Электрический насос для загрузки позволяет быстро и эффективно за пол нить солнечную установку с вы нужденной циркуляцией сразу смесью жидкости-теплоносителя. Стра ховочные ремни позволяют ра бо тать на крыше, не опасаясь слу чайного падения. Запрос информации о тепловой солнечной установке Общие сведения Длина  ширина   м м м °С м3/ч с до м м Угол отклонения от юга Угол наклона Запад Юг Восток Существующая поверхность Ориентирование коллекторов / ската крыши Размещение области коллекторов Проект Представитель Заказчик Господин/ Госпожа Господин/ Госпожа Телефон Телефон Факс Факс Город почтовый индекс Дата Тип применения Количество людей Ежедневная потребность в горячей воде Есть ли стиральная машина с подключением к горячей воде? Есть ли посудомоечная машина с подключением к горячей воде? Есть ли рециркуляция горячей воды? Объединение с обогревом Номинальная потребность в тепловой энергии кВт-ч в год м2 Альтернатива Тип здания Тяжелое (хорошо изолированное) высоко- температурная Сантехническая горячая вода низко- температурная Смешанная (50%-50%) Средней тяжести Легкое (плохо изолировано) Отапливаемая поверхность Отопительная установка Минимальная летняя нагрузка (заполнить соответствующие пункты) Подогрев воды бассейна Тип Частный Общественный Бассейн (ДШГ) Защита Крытый бассейн Открытый бассейн с ночным накрытием Открытый бассейн без ночного накрытия Желаемая температура Обмен воды Период использования Мощность бойлера кВт Только нагрев Только нагрев с сантехническим кипятильником Мгновенное смешивание Тип бойлера Группа бойлеров (если уже есть) литров нет Метан Дизельное топливо Сжиженный газ Электричество да Бойлер с конденсацией? Источник энергии Использование солнечного тепла Котельная / аккумуляторная Трубопровод Вид покрытия Затенение области коллекторов Высокая черепица Нет Есть, небольшое (не в середине дня) Есть, сильное (в том числе, в середине дня) Низкая черепица Металл Цемент Другое Асфальт Длина трубопровода установки Размеры помещения Наименьший проем доступа (двери) Нагрев воды Отопление помещений м м Высота снаружи здания длина х ширина внутри здания высота х ширина м м м м м Вода для бассейна Низкая (40 л на человека) Средняя (50 л на человека) Высокая (60 л на человека) нет да нет да нет да Односемейный дом Многосемейный дом Гостиница / Жилой комплекс Агротуризм Человек Кемпинг Производство горячей воды для жилищного/бытового применения Запрос информации о солнечной тепловой установке ИНСПЕКЦИЯ Инспекция очень важна как на этапе исследования применимости (перед установкой), так и на этапе устранения не по- ла док (когда система установлена) В этом параграфе мы сосредоточимся на инспекциях, связанных с первым этапом. Форма ниже позволяет оценить пригодность и тип системы для установки.

Сторінка 25 PDF

Сторінка 26

50 51 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В этом разделе приведена важная общая информация по предотвращению травм. Размещение солнечных коллекторов, которые обычно размещаются на крыше здания, включает несколько опасностей для установщика и производителя. В число опасностей входит необходимость выполнять большинство действий на высоте. Этот раздел призван обратить внимание оператора к опасностям во время установки и обслуживания солнечных установок нагрева, в осо бен но сти к опасности работ на высоте. Для предотвращения несчастных случаев и опасности для здоровья, очень важны технические и организационные меры, так как они призваны устранить или в достаточной мере уменьшить опасности и защитить работников при помощи сов- местных средств защиты. Таким образом, важно внимательно оценить место установки оборудования (солнечных кол лек- то ров) и связей системы (трубы, клапаны и т.д.) по следующим критериям: Доступ к месту установки/обслуживания: - например, оценить возможность доступа к рабочему месту (также учитывая, насколько большие материалы придется транс портировать) изнутри здания с лестницы через отверстия на крыше, достаточно большое для простого перемещения ма те ри алов, или же доступ будет осуществляться снаружи, с платформы или вилочного погрузчика на основе грузовика. Мор фология покрытия (важна для выбора анкеровки, если вы используете средства личной защиты, состоящие из стра- хо вочных ремней и системы остановки падения) может быть, например: - плоской; - с наклоном менее 30°; - с наклоном более 30°; Поверхность/изоляция (важна для выбора анкеровки, если вы используете средства личной защиты, состоящие из стра- хо воч ных ремней и системы остановки падения): - Поверхность изготовлена из плитки и ее можно разобрать; - Поверхность изготовлена из специальных элементов, поэтому ее невозможно разобрать; Тип несущей конструкции (важно для выбора анкеровки, если вы используете средства личной защиты, состоящие из стра хо вочных ремней и системы остановки падения): - армированный бетон; - листовое дерево; - металлическое покрытие; Размещение систем: - оценка точек установки панелей и систем, связанных с ними, с учетом рабочих областей, к которым трудно получить доступ и/или в которых есть опасность из-за наличия кабелей, газовых труб и т.д. - оценка других возможных действий, которые будут выполнять посторонние, и которые могут повлиять на вашу работу. Таким образом вы должны предпринять адекватные меры для безопасности работы. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Для вашей информации, ниже перечислены ссылки на национальные и союзные документы о безопасности, а также тех- ни ческие стандарты для отдельных средств защиты от падения с высоты. Кроме того, даны указания по оценке с высоты, с практическим примером оценки для «гипотетической» фазы работ. Законодательство: D.P.R. 27 апреля 1955, № 547 – Стандарты по предотвращению несчастных случаев и гигиене на рабочем месте. D.P.R. 7 января 1956, № 164- Стандарты по предотвращению несчастных случаев при строительных работах. D.P.R. 19 марта 1956, № 303 – Общие стандарты по рабочей гигиене. D. Lgs. 19 сентября 1994, № 626 с последующими дополнениями и включениям – Реализация Директив 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE о безопасности на ра бо- чем месте и улучшению защиты здоровья работников. D. Lgs. 14 августа 1996, № 494 с последующими дополнениями и включениями – Реализация Директивы 92/57/CEE о минимальной безопасности и предписаниях по охране здоровья на временных и мобильных стройплощадках. D. Lgs. 4 декабря 1992, № 475 – Реализация Директивы Совета 89/686/CEE от 21 декабря 1989, о стандартизации за ко но- да тельства стран-членов относительно средств личной защиты. D. Lgs. 2 января 1997, № 10 – Реализация Директив 93/68/CEE, 93/95/CEE и 95/58/CEE о средствах личной защиты. D.M. 22 мая 1992, № 466 – Правила с определением эффективности для индивидуальных систем для людей, отвечающих за сборку и разборку металлических лесов. Технические стандарты: UNI EN 341 – Средства личной защиты от падения с высоты – устройства спуска. UNI EN 353 - 1 - Средства личной защиты от падения с высоты – Направляемые средства остановки падения, включающие жест кую линию анкеровки. ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ Чтобы устранить опасность падения с высоты, начиная с 1956 в соответствии с DPR 164 введена обязанность применять «совместные защитные меры» (поручни, подмости, сетки безопасности и т.д.) для всех работ, которые выполняются на высоте более двух метров над землей. Однако, для многих работ по обслуживанию, которые длятся недолго – например, несколько минут (инспекция, очистка крыши или дымохода, установка и обслуживание антенн, световых люков и солнечных коллекторов), ранее упомянутые «сов местные защитные меры» не применяются из-за времени и стоимости таких работ. Таким образом, люди работают без всякой защиты от опасности падения. Чтобы решить эту проблему, Директива Lgs. 626 от 1994 предписывает использовать «Средства личной защиты» (PPE) вместо «совместных защитных мер» (поручни и т.д.) чтобы устранить опасность падения с высоты. В общем случае эти PPE состоят из страховочных ремней (вроде альпинистских), оборудованных шнуром, который закрепляется на здании. Таким образом, падение работника с высоты предотвращается шнуром, закрепленным на достаточно прочном креплении (что также используется в альпинизме). Источники опасности могут быть следующими: Опасность после падения в результате: - Раскачивания тела с ударами о преграды - Защемление при падении из-за страховочных ремней Опасность, связанная со средствами личной защиты (PPE) от падения с высоты могут быть следующими: - Не идеальное применение PPE. - Ограничение свободы движений, вызванное PPE – возможность споткнуться о PPE Опасность, связанная со средствами личной защиты (PPE) от падения с высоты могут быть следующими: - Недостаточное прилипание ботинок - Опасность поскользнутся из-за наличия воды на рабочей поверхности; - Опасность тошноты - Ослепление - Плохая видимость - Перегрев организма или солнечный удар - Резкий перепад температуры Связанные с работами опасности: - механические - термические - электрические - химические Атмосферные опасности, вызванные: - ветром - дождем - льдом на рабочей поверхности

Сторінка 26 PDF

Сторінка 27

52 53 6 bar S R A/B A B S A/B A/B A B A B UNI EN 353 - 2 - Средства личной защиты от падения с высоты - Направляемые средства остановки падения, включающие гибкую линию анкеровки. UNI EN 354 - Средства личной защиты от падения с высоты – Тросы. UNI EN 355 - Средства личной защиты от падения с высоты – Поглотители энергии. UNI EN 360 - Средства личной защиты от падения с высоты – Устройства остановки падения выдвижного типа. UNI EN 361 - Средства личной защиты от падения с высоты – Страховочные ремни для всего тела. UNI EN 362 - Средства личной защиты от падения с высоты – Соединительные элементы. UNI EN 363 - Средства личной защиты от падения с высоты – Системы остановки падения. UNI EN 364 - Средства личной защиты от падения с высоты – Методы тестирования. UNI EN 365 - Средства личной защиты от падения с высоты – Инструкции по общим требованиям к применению и маркировке. UNI EN 795 - Средства личной защиты от падения с высоты – Анкерные устройства – Требования и тесты. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Солнечный коллектор должен транспортироваться в вертикальном поло же нии, нужно избегать резких движений. Во время транспортировки нужно сле дить за стеклянной стороной. Не класть и не транспортировать коллектор стек лян ной стороной вниз. Перед установкой, не оставлять солнечные кол лек торы на ули- це стекленной стороной вниз, чтобы избежать в случае дождя про ник но ве ния во ды в коллектор. Это приведет к образованию влаги внутри па не ли. Оставить коллектор в упаковке вплоть до доставки на конечное место сбор ки, чтобы защитить его от повреждения. Не прислонять заднюю сторону кол лек- то ра к неровной или острой поверхности. Всегда прикрывать стекло кол лек- то ра пока система не будет введена в эксплуатацию. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ Основные схемы В основном, количество возможных схем системы неограниченно. Ограничения обычно возникают на уровне модуля управления солнечной установкой и в связи с ее интеграцией с остальной системой. Это наиболее часто используемые схемы. Бытовая горячая вода Бытовая горячая вода и обогрев Бассейн

Сторінка 27 PDF

Сторінка 28

54 55 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ Датчики температуры Основной фактор, влияющий на правильное измерение температуры – точное размещение датчика. Поэтому, важно чтобы температура, показываемая изме- ри тельным устройством, была как можно ближе к температуре измеряемой жид- кости. Чтобы сделать это, лучше всего использовать погружаемый датчик, а не кон тактный. Если используется контактный датчик, нужно убедиться в хорошем тепловом контакте и соответствующей изоляции. Естественно, важно убедиться, что выбранный датчик является подходящим (диапазоны температур, точность измерения, устойчивость и точность). Еще один важный фактор, который нужно учесть – насколько легко на датчик влияет рас пространение электромагнитных волн (например, вызванных проходящими ря дом электрическими кабелями) а также длина кабелей. Положение датчика температуры имеет большое значение. Датчик солнечного коллектора обязательно должен быть установлен на горячем выходе ряда коллекторов. Датчик бойлера должен быть установлен в самой нижней точке корпуса рядом с нижней спиралью. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА Рассмотрим некоторые тонкости, которые позволят оптимизировать расположение труб: Гарантировать всегда минимальный наклон на горизонтальных участках, чтобы облегчить удаление воздуха. Всегда избегать обратного наклона; если его невозможно избежать, установить несколько клапанов для стравливания воздуха. Длина должна быть минимальной, чтобы уменьшить потери электрической и тепловой энергии. Закрепить трубы скобами, которые не мешают потоку, чтобы в результате теплового расширения на трубу не действовала нагрузка на сжатие. Изоляция не должна покидать открытые части труб или компонент, а только те элементы, необходимые для хорошей и пра- виль ной работы компонент. Защитить внешние части изолированной трубы слоем из гальванизированного листа или алюминия, чтобы предотвратить проникновение воды, быстрое старение из-за солнечных лучей, разрушение птицами и грызунами. Газопоглотители и клапаны стравливания желательно размещать в более высоких частях системы (на выходе ряда коллекторов) Полезно установить пространство стабилизации (которое уменьшает скорость жидкости вплоть до 0,4 м/с) между системой и клапаном, для сбора воздуха, который может попасть в систему. Хорошая мысль установить запорный клапан для «изоляции воздушного клапана» после завершения удаления воздуха (при нормальной работе, он нам не нужен) На самом деле воздушный клапан (без запорного клапана) может быть поврежден при перегреве или вызвать нежелательный слив контура, если в коллекторе есть пар. Расширительный бак желательно разместить в таком месте, где на него меньше всего влияет насос (после выхода поля коллекторов). Однако, в небольших и средних системах, можно подключить расширительный бак к группе всасывания насоса, по при чи- нам практичности и компактности установки. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ГРОМООТВОД Если панели устанавливаются в здании, где есть работники или имеется сво- бодный публичный доступ, необходимо проанализировать опасности в соот вет- ствии с CEI 81-4. Здание должно быть защищено или иметь самозащиту, учи ты- вающую также и панели. В жилых применениях (в частности, отдельно стоящие дома) оценка опасностей в соответствии с CEI 81-4 не выполняется для подписания декларации соот вет- ствия системы. Поэтому, правильным является выполнение только экви по тен- ци аль ного подключения труб (входящих в здание) с использованием зелено/ жел того проводника с сечением как минимум 16 мм2 (медный) – в соответствии с CEI 64-8 не обязательно сечение более 25 мм2. Заземление может быть вы пол- нено штырем заземления. Подключение заземления должно быть выполнено за пределами здания. Штырь заземления должен также быть подключен к сети заземления про вод ни- ком для выравнивания потенциалов такого же сечения. Если есть система громоотвода, коллектор может быть включен в нее. Замечание: Заземление и громоотвод должно выполняться сертифицированными людьми в соответствии с законом 46/90 пункт “a”. ВЫПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА Очевидно, что солнечные уста нов- ки нагрева должны также иметь не об хо ди мые трубы для цир ку ля- ции жид кости-тепло но си те ля. Правильный размер и маршрут труб, выбор материалов, типа изо- ля ции и процессов соединения яв ля ются основными факторами кон струк ции хорошей солнечной уста нов ки, которая сможет ра бо- тать дли тель ное время.

Сторінка 28 PDF

Сторінка 29

56 57 МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТРУБ Учитывая, что жидкость-теплоноситель может нагреваться до высоких тем пе- ратур и содержать гликоль, трубы первичного контура должны быть из го тов- ле ны только из: • Меди • Нержавеющей стали • Чугуна Гальванизированная сталь не может использоваться, так как под воздействием высоких температур и гликоля она быстро теряет цинк. Также следует избегать многослойных и пластиковых труб, так как они не мо гут гарантировать устойчивость к температурным нагрузкам, которые может со з- да вать солнечная установка. Трубы вторичного контура могут быть изготовлены из: • Меди • Нержавеющей стали • Пластика, сертифицированного для этого типа применений. Гальванизированная сталь не может использоваться в частях системы, кон- так ти рующих с бытовой горячей водой. Относительно температурной изоляции труб, из-за высоких температур, ко то- рые могут возникать в первичном контуре системы, она должна: • Быть устойчиво к высоким температурам (около 125°C в течение длительного времени и 180°C в течении короткого времени) • Быть устойчивой к атмосферному влиянию (ультрафиолетовое излучение, кор- розийное воздействие внешних факторов) и к животным (птицам и гры зу нам) • Соответствовать требованиям к толщине, предусмотренным в законе 10/91 и к проводимости в соответствии со стандартом EN ISO 8497, в котором D рав ня- ет ся 0,040 Вт/(м·K) при 20°C. • При внешнем применении желательна устойчивость к ультрафиолетовым лучам в соответствии со стандартом ISO 4892/2 Изоляция, подходящая для использования в первичном контуре солнечной установки нагрева должна иметь тип «закрытой ячейки» и маркировку HT (для высоких температур). ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ При установке системы, нам нужно соединить вместе различные элементы, с учетом температур и давлений. Этот аспект очень сильно влияет в частности на срок службы и надежность. По этой причине, соединения труб (друг с другом и с аксессуарами) должны выдерживать предусмотренные температуры и уровни давления. Соединение медных труб: По Европейским правилам, медные трубы могут быть соединены следующими системами: - Мягкая пайка в соответствии с UNI EN ISO 4063: - Сплавы должны соответствовать UNI EN 29453 и, в случае контакта с питьевой водой, не должны содержать свинец и сурьму - Флюсы для мягкой пайки (также называемые протравкой или паяльной пастой) должны соответствовать UNI EN 29454 - Точка плавления метала шва 450°C (обычно в диапазоне от 220 до250 °C) - Соединения в соответствии с UNI EN 1254-1 - Рабочая температура < 120°C - Максимальное рабочее давление при 30°C: 25 бар при внешнем диаметре до 54 мм, 16 бар для больших диаметров - Максимальное рабочее давление при 110°C: 16 бар при внешнем диаметре до 34 мм, 10 бар для больших диаметров - Диаметры < 108 мм Пайка в соответствии с UNI EN ISO 4063: - Сплавы должны соответствовать UNI EN 29453 и, в случае контакта с питьевой водой, не должны содержать кадмий - Флюсы и припой (если необходимо) должны соответствовать UNI EN 1045 - Точка плавления металла шва > 450°C (обычно в диапазоне от 650 до 850 °C) - Соединения в соответствии с UNI EN 1254-1 или UNI EN 1254-5 - Рабочая температура > 120°C - Максимальное рабочее давление при 30°C: 25 бар при внешнем диаметре до 54 мм, 16 бар при внешнем диаметре до 108 мм, 5 бар для больших диаметров - Максимальное рабочее давление при 110°C: 16 бар при внешнем диаметре до 34 мм, 10 бар при внешнем диаметре до 108 мм, 2 бар для больших диаметров - Диаметры < 159 мм Механические соединения: необходимо различать разные типы соединения: - Компрессионные соединения: Герметичность достигается путем использования эластомерных и металлических прокладок (носовой конус) за тя ги ва- ющих соответствующее резьбовое устройство. В случае соединения латунным носовым конусом, желательно смазать конус, перед тем, как затягивать гайку. Также подходят волокнистые прокладки Aramit, для сальника могут использоваться прокладки из графитовых волокон. Пенька для герметичности соединений должна быть пропитана пастой для резьбы, устойчивой к температуре и гликолю.

Сторінка 29 PDF

Сторінка 30

58 59 Продукты, соответствующие стандарту UNI EN 1254-2. Рабочая температура > 120°C Максимальное рабочее давление при 30°C: 16 бар при внешнем диаметре до 54 мм, 10 бар для больших диаметров Максимальное рабочее давление при 120°C: 5 бар при внешнем диаметре до 54 мм, 3 бар для больших диаметров Диаметры < 108 мм Смешанные соединения: Имеют конец с резьбой (ISO 7 или ISO 228) таким образом, они позволяют соединять медные трубы с насосами, клапанами и другими компонентами солнечного коллектора, соединение легко снимается в целях обслуживания. Они соответствуют UNI EN 1254-4. Прессованные соединения: Герметичность достигается эластомерными прокладками (круглыми шайбами) для пластической деформации сое ди- не ния на трубе используются специальные электромеханические инструменты. Соединения соответствуют UNI EN 1254-7. Рабочая температура < 95°C Максимальное рабочее давление при 30°C: 16 бар Максимальное рабочее давление при 95°C: 10 бар Диаметры < 108 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕДНЫХ ТРУБАХ Для распределения питьевой воды, газа и обогрева в самых развитых странах сейчас используется медь (таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и другие). По этой причине мы можем сказать, что медь надежна, безопасна и имеет длительный срок службы. У меди есть следующие преимущества: • Устойчивость к давлению (а также к гидравлическим ударам) • Устойчивость к коррозии, также благодаря промышленной обработке для внутренней пассивации • Непроницаемая для газов • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам • Не стареет под воздействием солнечных лучей • Низкий и одинаковый коэффициент температурного расширения • Устойчивость к низким и высоким температурам • Легко гнется, из-за того, что металл ковкий • Бактериостатик: вредные бактерии не размножаются на поверхности трубы • Низкая внутренняя шероховатость: труба менее чувствительна к осадку и потерям нагрузки При помощи только одного типа труб (описаны в стандарте UNI EN 1057), можно создавать различные системы: обогрева, распределения газа или питьевой воды. Также большой набор возможных соединений увеличивает универсальность. Если трубы изготовлены из меди (рекомендуется), мы должны учесть температурное расширение, для меди оно имеет за ме чательное значение (коэффициент температурного расширения: a = 0,0165 мм/м·K): Расширение = L • a • (Tmax - Tmin) Например, труба с длиной L = 10 метров при комнатной температуре (например, 15°C) удлиняется на 22 мм при тем пе- ра туре 145°C (застой). По этой причине ряды коллекторов ограничены 6 элементами. Применение в системах нагрева: Медь чаще всего используется в Италии и по всему миру благодаря своей надежности, безопасности и превосходным теплообменным свойствам. Она плавится при температуре 1083 °C: таким образом, горячие вода и пар не размягчают и не деформируют трубу; вы- со кие температуры не уменьшают срок службы трубы (и системы). По этой причине нет «предупреждений и ин струк ций» от но сительно температур, которые нельзя превышать. Применение в домашних системах нагрева: Медные трубы для транспортировки питьевой воды появились еще в Древнем Египте (была найдена труба, сделанная из листа, которая использовалась для этой цели, датирована 2750 годом до н.э.!). В Италии медь признана как материал, пригодный для транспортировки питьевой воды в 1968 году, благодаря указу президента, в котором указывалось, что этот материал может использоваться вместо стальных труб. Он имеет уникальное качество в качестве материала для транс портировки питьевой воды: the бактериостатичность. Другими словами, он подавляет размножение вред ных бак- те рий на своей поверхности (таких как Legionella Pneumophila). Это позволяет поддерживать чистоту и ги гие нич ность пить евой воды. Минимальный возможный выход меди из труб не представляет опасности для человеческого здоровья. Известно, что вода может быть источником попадания меди в тело, медь является важным микроэлементом для правильного метаболизма человека.

Сторінка 30 PDF

Сторінка 31

60 61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРАНЕЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБАХ И СИСТЕМАХ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Рифленые трубы из нержавеющей стали сегодня также часто используются в солнечных установках нагрева, потому что их легче устанавливать, несмотря на большие потери нагрузки по сравнению с гладкими медными трубами. У многих производителей изоляционных материалов и труб из нержавеющей стали есть ассортимент продуктов для солнечных установок. Обычно предлагаемые продукты из этого ассортимента – это заранее изолированные трубы из рифленой не ржа ве- ющей стали с проводом датчика температуры, заранее проложенным в изоляции, комплектом для соединения и ра- бо чи ми инструментами для быстрого выполнения любых соединений (нержавеющая сталь - нержавеющая сталь и не ржа веющая сталь - медь). Вот несколько примеров процедуры сборки из документации широко известного производителя изолированных труб. ЗАПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ После того, как контур установлен, можно перейти к запуску. Для солнечных установок нагрева, «первый запуск» может быть выполнен либо уста нов щи- ком, либо квалифицированным центром обслуживания в области установки. ПРОМЫВКА И ТЕСТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ Для запуска систем с принудительной циркуляцией, в первую очередь нужно промыть систему и выполнить проверку герметичности с использованием чистой воды. Заполнить контур бытовой горячей воды. Закрыть клапан управления потоком и открыть краны заливки и слива сол- неч но го насоса для начала очистки. После завершения промывки, повысить давление при помощи группы на- груз ки, пока не сработает клапан безопасности. Таким образом, проверяется герметичность системы и соединений и работа клапана безопасности. Выполнить полный слив коллекторов, перед тем как перейти к заполнению. ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Смешать гликоль и воду в необходимой пропорции перед заполнением системы. Предупреждение: Если гликоль добавить позже, прямо в систему, есть опас- ность, что он не смешается с водой и создаст преграду в системе. Измерить давление на входе расширительного бака перед заполнением системы. Закрыть клапан управления потоком и открыть клапаны заливки и слива. Открыть все запорные устройства и устройства продувки. Подать на систему давление до 3,5 бар, чтобы упростить процесс удаления воздуха. Затем уменьшить давление, дав жидкости выйти из клапана продувки, рас- по ло женного в самой верхней точке системы. Настроить давление системы в со от вет ствии с таблицами для высоты системы. Медленно закрыть клапаны. После достижения давления заполнения, медленно закрыть клапаны за лив- ки и слива и открыть клапан управления потоком. Вручную запустить группу циркуляции на очень низкой скорости для окон ча- тель ного удаления воздуха. После завершения удаления воздуха, закрыть за пор ный клапан под устройством удаления воздуха. Запуск и обслуживание

Сторінка 31 PDF

Сторінка 32

62 63 7,5 <7 °C -5 -10 -15 -20 -25 15,5 25 33 40 45 84,5 75 67 60 55 2 0,9 0,6 5,2 4 1,1 0,8 5,2 6 1,3 1 5,2 8 1,5 1,2 5,2 10 1,7 1,4 5,2 15 2,2 1,9 5,2 20 2,7 2,4 5,2 25 3,2 2,9 5,2 30 3,7 3,4 5,2 35 4,2 3,9 5,2 ЗАПУСК СОЛНЕЧНОГО НАСОСА И МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ См. соответствующие инструкции по эксплуатации. Однако рекомендуется следующее: Проверить пригодность указанных температур во время запуска; Выставить модуль управления и насос в соответствии с гидравлической схемой системы и выходной головке насоса (см. ниже); Настроить поток в соответствии с гидравлической схемой (соединения между коллекторами и с рядом коллекторов). ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Периодическое обслуживание системы направлено на максимальное продление ее срока службы. Расчет времени: около 1 часа/год, в зависимости от размеров системы. Часто пользователь не осознает, что в системе есть дефект, так как он продолжает получать горячую воду благодаря вспомогательной энергетической системе. По этой причине, солнечные установки должны периодически проверяться или обслуживаться имеющим разрешение техником, в дополнение к проверкам работы администратором. • Проверка каждые 2 года: • Чистота стекла коллектора (каждый год в областях с большим количеством смога) • Состояние жидкости-теплоносителя • Концентрация в соответствии со следующей таблицей • Отсутствие шума в системе во время работы насоса (отсутствие воздуха) • Уровень жидкости в первичном контуре, возможная доливка • Правильный поток в солнечном контуре: 50 л/час на м2 поверхности коллектора (15 л/час на м2 коллектора в случае большой системы низкого потока) • Функциональное состояние всего управляющего оборудования и оборудования безопасности (группа насоса, моторизованные исполнительные устройства, модуль управления, клапан безопасности 6 бар) • Состояние всех гидравлических соединений • Состояние анода против коррозии в бойлере (заменить в случае сильной выработки, в особенности в областях с очень агрессивной водой) • Состояние кальцинации теплообменников внутри и снаружи солнечного бойлера (в особенности в областях с очен жесткой водой) • Полная замена всей жидкости-теплоносителя каждые 5 лет. Давление системы в соответствии со следующей таблицей ВЫСОТА HIDR ДАВЛЕНИЕ ЗАЛИВКИ PO ДАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ PV Характеристики в соответствии по следующей таблицей % пропилен гликоля Жидкость-теплоноситель в порядке очень изменилась, заменить Вид прозрачная мутная Запах слабый кислый Значение PH % воды Слежение за гликолем по следующей таблице МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PMAX ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ Заполнить систему бытовой горячей воды Очистить контур водой под давлением и проверить герметичность в холодном состоянии. Подготовить смесь концентрированного гликоля и воды в правильных про- пор циях, чтобы гарантировать правильную циркуляцию. Открыть клапан безопасности 1,5 бар первичного контура (вверху бойлера). Заполнить систему под действием веса жидкости снизу подготовленной смесью. Закрыть клапан безопасности после того, как смесь начнет вытекать. Замечание: Естественным образом создается расширительный бак в промежуточном пространстве солнечного бойлера. На самом деле, когда жидкость на гре ва- ется и достигает определенного давления, клапан безопасности 1,5 бар от- кры ва ется, и часть смеси теряется, оставляя свободное пространство для рас ширения.

Сторінка 32 PDF

Сторінка 33

64 65 ВНЕПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Кроме периодических проверок, профессионалы из технической поддержки должны выполнять внеплановое об слу- жи вание солнечной установки. Для получения национальных или региональных субсидий, иногда необходимо, чтобы проверку установки системы вы пол нили другие персоналы. Мы говорим о проверке. В случаях, когда система имеет проблемы в работе через несколько лет эксплуатации, требуется внеплановое об слу- жи вание для их решения. ВНЕПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Ниже приведена таблица с проблемами и их возможными причинами: Список проблем Возможные причины Недостаточно воды или мало горячей воды Дефект вспомогательной системы или управления Неадекватные размеры относительно реального потребления Система рециркуляции неправильно откалибрована Воздух в системе Дефект солнечного регулятора / датчика Датчик бойлера для включения солнечной установки находится слишком высоко в бойлере Датчик бойлера для системы интеграции находится слишком высоко в бойлере Неисправность насоса Это нормально в случае недостаточного солнечного излучения или очень низких температур окружающего воздуха Неисправность обратного клапана Too much expectation from the final client Неисправная или недостаточная температурная регуляция Клапан обратного потока открыт или загрязнен Рассеяние, вызванное неправильной настройкой или изоляцией системы рециркуляции Реальное потребление выше ожидаемого (гости / подключение к стиральной машине или другим устройствам) Неисправный солнечный регулятор Неисправный или неправильно установленный датчик температуры Неисправный или неправильно установленный датчик температуры Неисправный солнечный регулятор Налет в трубах Естественный износ после пяти лет работы Неисправность или низкая мощность насоса Воздух или грязь в системе / налет на спирали Датчик плохо размещен или неисправен Неправильная настройка или неисправность управления Неисправен насос Отсутствие напряжения в сети Неисправность управления или неправильная настройка (чрезмерное значение T для коллектора и бойлера) Неисправность датчика бойлера/коллектора Плохой температурный контакт датчика Датчик плохо размещен в системе Нормально, если погода изменчивая Поток поменяли местами с возвратом Неправильные настройки управления (значения T включения и T выключения слишком близки) Датчик коллектора плохо расположен (на холодном входе поля коллекторов) Чрезмерный поток поля коллекторов Открытый или грязный клапан обратного потока Дефект системы управления Неисправность датчика температуры коллектора Нормально в случае очень жаркой ночи Плохие настройки модуля управления Плохой температурный контакт датчика Закрытые запорные или обратные клапаны В системе коллектора есть воздух Пар в контуре коллектора (задержка в запуске насоса или слишком низкий поток жидкости) Слишком много грязи на стекле коллектора Слишком длинные и/или плохо изолированные трубы Потери воды в контуре из-за того, что соединение/труба протекает или замерзла Протечка клапана безопасности Воздух в системе Расширительный бак слишком мал Слишком сильная предварительная система на расширительный бак Слишком высокое начальное давление Потери в одной из частей системы Бойлер очень быстро остывает Коллекторы остаются горячими ночью Недостоверные значения температуры или других показателей на регуляторе Слишком большие изменения в жидкости-теплоносителе Слишком большая разница температур между коллектором и бойлером Насос не работает (при наличии солнца бойлер холодный) Включение и выключение насоса Насос работает ночью Задержка запуска насоса (принудительная циркуляция) Горячая жидкость из коллектора не поступает, но насос работает (принудительная циркуляция) Потери давления в системе коллектора Слишком высокое давление системы, когда она нагрета ИНСПЕКЦИЯ Когда вы проверяете систему, которую устанавливал кто-то другой, к сожалению, иногда вы не можете связаться с этим человеком. Ниже приведена процедура решения этой проблемы. Проверить следующее: Правильное размещение поля коллекторов Хорошее состояние коллекторов Отверстия слива и проветривания коллекторов открыты Комплекты крепления коллекторов хорошо установлены Тепловая изоляция в хорошем состоянии Нет внешних подключений к солнечному контуру для автоматической нагрузки Нет запорных устройств между солнечным контуром и клапаном безопасности Слив клапана безопасности должен быть правильно подключен Датчик коллектора расположен на последнем коллекторе последовательности Датчик бойлера, который включает циркуляцию, находится в достаточно низкой точке бойлера Данные температуры, которые выводит модуль управления, имеют смысл Если данные температуры не имеют смысла, проверить работу датчика PTC, отключить его от модуля управления, изме- рить сопротивление при помощи тестера и сравнить полученное значение с калибровочной таблицей (°C- ) Убедиться, что максимальная температура бойлера не создает проблем с кальцинацией (особенно в областях с жесткой водой) Проверить максимальную температуру активации солнечного циркулятора Разница температур, при которой включается солнечный циркулятор, составляет от 6 до 10 K. Разница температур между потоком и возвратом составляет от 10 до 30 °C Датчики температуры имеют значения сопротивления, соответствующие температуре Давление системы, показываемое манометром, правильное Температура, показываемая термометром, правильная Температурный смеситель всегда устанавливается после бойлера В солнечном контуре установлен клапан безопасности Правильность давления заполнения первичного контура Заземление металлических труб Изоляция соединений труб Позиционирование группы циркуляции при возврате Правильный диаметр труб, соединяющих коллектор и бойлер Правильное размещение и размеры расширительного бака Определить гидравлическую схему и сравнить ее с выбранной на модуле управления, чтобы убедиться, что все правильно подключено. Проверить правильность диагональной установки гидравлики коллектора

Сторінка 33 PDF

Сторінка 34

66

Сторінка 34 PDF

Сторінка 35

ARISTON THERMO GROUP ООО “АРИСТОН ТЕРМО УКРАИНА” ул. Боженко, 86-Е, 6 подъезд Киев, 03680, Украина тел.: (044) 496 25 18 факс: (044) 496 25 12 www.ariston.ua Компания “Ariston Thermo Group” не несёт ответственности за возможные опечатки и неточности перевода настоящего каталога. Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.

Сторінка 35 PDF

Інструкція Архів інструкцій | kotel.com.ua - запчастини для котлів