Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

Podobne dokumenty
Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych, wielkości podgrzewacza c.w.u. Ciepło jest naszym żywiołem. Materiały do projektowania nr 02/2011

Przykładowe schematy hydrauliczne instalacji solarnych oraz obliczenia hydrauliczne.

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

Rozdział 3 Kolektory słoneczne. Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u. Logasol CKN1.0

WFS Moduły Numer zamów

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

Bosch Thermotechnik GmbH. All rights reserved.

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Regulatory słoneczne typu

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Cennik 2015/1. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

Projektowanie instalacji solarnych

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

Rozdział 1 Technika słoneczna. Technika słoneczna. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2015/ Technika słoneczna informacje ogólne

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Zasobnik solarny ECOplus

Ę ł Ą ł Ą ą ę ż ą ł ł Ą Ę ą Ą ę ż ł ł ł ś ą ż ó ł ą ż ó ł ą Ś ą ś ą ę ż ł ę ł ę ę Ą ó ł ł ł ę ę ę ę ę Ą Ę ę ę ł ż ł ó ł ń Ł ł ń Ą ą ł ł

Wskazówki dla Instalatorów

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM mgr inż. Adam KONISZEWSKI

Układy przygotowania cwu

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH

Wymienniki typu S

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

KARTA KATALOGOWA KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Bosch SO 5000 TF FKC-2

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

[ Powietrze ] Odnawialne Źródła Energii Cennik 2013/1. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Ciepło jest naszym żywiołem

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Kolektory słoneczne. Spis treści

Karta katalogowa. Kolektor słoneczny SCHOTT ETC-16 rurowy, wysokopróŝniowy

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Logasol SKR6.1R CPC/Logasol SKR12.1R CPC

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Pakiety solarne. po prostu idealnie dopasowane. Ciepło jest naszym żywiołem. Pakiety solarne

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt

Ciepła woda uŝytkowa.

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

KARTA KATALOGOWA KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE BOSCH SO 7000 TF FT226-2V

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Zasobniki buforowe. ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

Zasobniki typu SB

SŁONECZNE. zdjęcia pobrane z

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe...31

Transkrypt:

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

1. Wymiarowanie dla domów jedno i dwurodzinnych 1.1. Instalacje do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Ilość kolektorów PoniŜsze informacje moŝna wykorzystać do projektowania małych instalacji solarnych dla domów jedno i dwurodzinnych. Wpływ na optymalne wyznaczenie powierzchni kolektora, pojemnościowego podgrzewacza jak i całej instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej mają następujące parametry: Miejsce montaŝu Kąt nachylenia kolektorów Kierunek skierowania kolektorów (południe) Rozbiór ciepłej wody Zapotrzebowanie na ciepłą wodę uŝytkową naleŝy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Obliczenie Rysunki 2 oraz 3 bazują na następujących załoŝeniach: Kolektory Logasol SKN3.0 oraz Vaciosol CPC6 Logasol SKN3.0: Pojemnościowy podgrzewacz Logalux SM300 (powyŝej 3 kolektorów: Logalux SM400) Vaciosol CPC6: Pojemnościowy podgrzewacz z termosyfonem Logalux SL300-2 (powyŝej 3 kolektorów CPC6: Logalux SL400-2) Kolektory skierowane na południe (w przypadku innego kierunku naleŝy zastosować współczynnik korekcyjny) Kąt nachylenia kolektorów 45 (w przypadku innego kąta naleŝy zastosować współczynnik korekcyjny) Miejscowość Würzburg Temperatura c.w.u. 45 [ C] Przy określeniu liczby kolektorów lub ilości rur według rysunku 2 lub 3 uzyskujemy ok. 60 % pokrycia zapotrzebowania c.w.u.. Przykład 3 osoby zuŝywające 225 ciepłej wody na dobę Instalacja solarna tylko na cele c.w.u. Według Rys.1 dla 3 osób i zuŝycia c.w.u. na poziomie 70 na osobę i dzień (krzywa c), wymagane są 3 kolektory SKN3.0 Logasol SKN3.0 Legenda do Rys.1 n SKN3.0 liczba kolektorów ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Rys.1 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.w.u. (przykład doboru). 2 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Logasol SKN3.0 Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Vaciosol CPC Rys.2 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.w.u. Legenda do Rys.2 n SKN3.0 liczba kolektorów ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Rys.3 Diagram do doboru ilości rur kolektorów CPC na cele c.w.u. Legenda do Rys.3 n CPC liczba rur ilość osób n p Krzywe zapotrzebowania c.w.u.: a niskie (< 40 dm 3 /os.d) b średnie (50 dm 3 /os.d) c wysokie (75 dm 3 /os.d) Wpływ kierunku oraz kąta nachylenia montaŝu kolektorów słonecznych na ich wydajność Optymalny kąt nachylenia kolektorów Zastosowanie układu solarnego Optymalny kąt nachylenia Ciepła woda 30 o 45 o Ciepła woda + ogrzewanie 45 o 53 o Ciepła woda + basen 30 o 45 o Ciepła woda + ogrzewanie + basen 45 o 53 o Tab.1 Optymalny kąt nachylenia kolektora w zaleŝności od zastosowania. Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych zaleŝy od ich zastosowania. Małe kąty nachylenia dla przygotowania ciepłej wody oraz podgrzania wody w basenie uwzględniają wyŝsze połoŝenie słońca w okresie letnim. Większe kąty nachylenia dla wspomagania centralnego ogrzewania wynikają z niŝszego połoŝenia słońca w okresie zimowym. 3 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

MontaŜ kolektorów według stron świata Kąt Współczynnik korekcyjny ilości kolektorów słonecznych SKN3.0 nachylenia Kierunek zachodni Południe Kierunek wschodni 90 o 75 o 60 o 45 o 30 o 15 o 0 o -15 o -30 o -45 o -60 o -75 o -90 o 60 o 1,26 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,05 1,06 1,09 1,13 1,19 1,26 1,34 55 o 1,24 1,17 1,12 1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,07 1,12 1,17 1,24 1,32 50 o 1,23 1,16 1,10 1,06 1,03 1,02 1,01 1,04 1,06 1,10 1,16 1,22 1,30 45 o 1,21 1,15 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,14 1,20 1,28 40 o 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,13 1,19 1,26 35 o 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25 30 o 1,19 1,14 1,09 1,06 1,03 1,02 1,01 1,03 1,05 1,08 1,13 1,18 1,24 25 o 1,19 1,14 1,10 1,07 1,04 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22 Tab.2 Współczynniki korekcyjne powierzchni kolektorów słonecznych SKN3.0 w zaleŝności od kąta oraz kierunku montaŝu. Współczynniki korekcyjne waŝne są tylko dla kolektorów pracujących na cele przygotowania ciepłej wody. Przykład Wytyczne: 3 osoby zuŝycie na poziomie 200 [dm 3 /dobę] kąt montaŝu kolektorów SKN3.0 25 kierunek zachód 60 o Rozwiązanie: 1,9 kolektora SKN3.0 (wg Rys.2) współczynnik korekcyjny równy 1,30 (wg tabeli Tab.2) obliczenie 1,9 1,1 = 2,0 By uzyskać tę samą ilość energii co w optymalnym południowym połoŝeniu kolektorów naleŝy zastosować 2 kolektory SKN3.0. Kąt Współczynnik korekcyjny ilości kolektorów słonecznych CPC nachylenia Kierunek zachodni Południe Kierunek wschodni 90 o 75 o 60 o 45 o 30 o 15 o 0 o -15 o -30 o -45 o -60 o -75 o -90 o 90 o 2,4 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,4 80 o 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2,0 70 o 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 60 o 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 50 o 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 40 o 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 30 o 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 20 o 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 15 o 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 Tab.3 Współczynniki korekcyjne powierzchni kolektorów słonecznych CPC w zaleŝności od kąta oraz kierunku montaŝu. Współczynniki korekcyjne waŝne są tylko dla kolektorów pracujących na cele przygotowania ciepłej wody. Dobór podgrzewacza Dla optymalnej pracy układu solarnego naleŝy zachować odpowiedni stosunek między powierzchnia kolektora a pojemnością podgrzewacza. W zaleŝności od pojemności podgrzewacza ograniczona jest powierzchnia kolektora. 4 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Podgrzewacz Logalux Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób pobór na osobę na dzień 40 niski 50 średni 75 wysoki Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC SM300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 290 2-3 18 SM400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok. 3-4 390 3-4 24 SM500 do 300/400 ok. 8-10 ok. 6-8 ok. 4-5 490 4-5 30 SL300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 300 2-3 18 SL400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok. 3-4 380 3-4 24 SL500 do 300/400 ok. 8-10 ok. 6-8 ok. 4-5 500 4-5 30 SU160 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 160 (300) 2-3 12 SU200 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 200 (300) 2-3 12 Tab.4 Wartości do wyboru pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 1.2 Instalacje do wspomagania c.o. oraz przygotowania c.w.u. Ilość kolektorów Wykładnią powierzchni kolektorów dla instalacji solarnej wspomagającej centralne ogrzewanie oraz przygotowującej ciepłą wodę uŝytkową, jest zapotrzebowanie cieplne budynku oraz Ŝądany procent jego pokrycia. Dla przygotowania ciepłej wody uŝytkowej na Rys.5 i Rys.6 przyjęto średnie zapotrzebowanie ciepłej wody 50 na osobę na dobę. Obliczenie Rys.5 i Rys.6 bazują na następujących załoŝeniach: Kolektory Logasol SKN3.0 oraz Vaciosol CPC6 Logasol SKN3.0: Pojemnościowy podgrzewacz kombi Logalux P750S (powyŝej 6 kolektorów: Logalux PL1000/2S) Vaciosol CPC: Pojemnościowy podgrzewacz z termosyfonem Logalux PL750/2S (powyŝej 42 rur kolektora CPC: Logalux PL1000/2S) 4 osoby z 200 litrowym zapotrzebowaniem c.w.u. na dobę Kolektory skierowane na południe (inny kierunek współczynnik korekcyjny) Kąt nachylenia kolektorów 45 (inny kąt współczynnik korekcyjny) Miejscowość Würzburg Temperatura obiegu c.o.: 40/30 [ C] Logasol SKN3.0 Rys.4 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.o. i c.w.u. (przykład doboru). Legenda do diagramu Rys.4 n SKN3.0 liczba kolektorów zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania 5 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Przykład 4 osoby z 200 litrowym zapotrzebowaniem c.w.u. na dobę Instalacja solarna do przygotowania c.w.u. oraz wspomagająca ogrzewanie podłogowe Zapotrzebowanie na cele c.o. 8 [kw] Logasol SKN3.0 Wymagane pokrycie zapotrzebowania 25 % Według Rys.4 8 [kw] zapotrzebowania ciepła na cele c.o. przy 25 % pokryciu zapotrzebowania przez kolektory (krzywa b) wyznaczono 5 kolektorów SKN3.0. Vaciosol CPC Rys.5 Diagram do doboru ilości kolektorów SKN3.0 na cele c.o. i c.w.u. Legenda do diagramu Rys.5 n SKN3.0 liczba kolektorów zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania Rys.6 Diagram do doboru ilości rur kolektora CPC na cele c.o. i c.w.u. Legenda do diagramu Rys.6 n CPC liczba rur kolektora zapotrzebowanie na cele c.o. Q H Krzywe całorocznego zapotrzebowania na cele c.o. oraz c.w.u.: a 15% pokrycie zapotrzebowania b 20% pokrycie zapotrzebowania c 25% pokrycie zapotrzebowania d 30% pokrycie zapotrzebowania e 35% pokrycie zapotrzebowania Dobór podgrzewacza Instalacja solarna z wspomaganiem c.o. jak i podgrzewaniem c.w.u. powinna pracować, jeśli to moŝliwe, z podgrzewaczami typu kombi (bufor ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednej obudowie). Przy wyborze takiego podgrzewacza naleŝy mieć na uwadze jego zdolność na pokrycie zapotrzebowania ciepłej wody. Podgrzewacz Logalux Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC P750 S do 200/250 ok. 3-5 160/750 4-6 36-48 PL750/2 S do 250/350 ok. 3-9 300/750 4-8 36-48 PL1000/2 S do 250/350 ok. 3-9 300/940 6-10 48-60 Tab.5 Wartości do doboru podgrzewaczy typu kombi. 6 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Alternatywą dla podgrzewaczy typu kombi jest rozwiązanie instalacji z zastosowaniem bufora wstępnego. Stosowanie tego typu rozwiązań ma sens w przypadku podwyŝszonego zapotrzebowania c.w.u. lub podwyŝszonego rozbioru buforowego czynnika grzewczego przez dodatkowe obiegi grzewcze. W tym przypadku ilość kolektorów naleŝy dobrać na podwyŝszone zapotrzebowanie ciepła (np. basen, zbiornik buforowy). Podgrzewacz Logalux Zalecany pobór ciepłej wody na dobę w (przy temp. w podgrzewaczu 60 [ C] oraz temp. poboru 45 [ C]) Zalecana ilość osób pobór na osobę na dzień 40 niski 50 średni 75 wysoki Pojemność podgrzewacza Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC SM300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 290 2-3 18 SM400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok. 3-4 390 3-4 24 SM500 do 300/400 ok. 8-10 ok. 6-8 ok. 4-5 490 4-5 30 SL300 do 200/250 ok. 5-6 ok. 4-5 ok. 3 300 2-3 18 SL400 do 250/300 ok. 6-8 ok. 5-6 ok. 3-4 380 3-4 24 SL500 do 300/400 ok. 8-10 ok. 6-8 ok. 4-5 500 4-5 30 Tab.6 Wartości do doboru pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. dla układów z zbiornikiem buforowym. Podgrzewacz Logalux Pojemność zbiornika buforowego Zalecana ilość kolektorów SKN3.0 Zalecana ilość rur kolektorów CPC PL750 750 4-8 36-48 PL1000 1000 4-8 48-60 PL1500 1500 6-16 72-108 Tab.7 Wartości do doboru zbiornika buforowego. Rys.7 Schemat układu przygotowania c.w.u. ze wspomaganiem c.o. z zastosowaniem bufora. 7 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

2. Wymiarowanie dla domów wielorodzinnych od 3 do 5 jednostek mieszkaniowych Biwalentne podgrzewacze w duŝych instalacjach Wymagania odnośnie ciepłej wody uŝytkowej regulują odpowiednie przepisy krajowe. Dla małych wielorodzinnych domów moŝna podgrzewacze wstępny oraz podstawowy zastąpić jednym biwalentnym (dwuwęŝownicowym) pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. Aby uzyskać jednakową temperaturę w całej pojemności podgrzewacza, montuje się pompę przeładowującą między króćcem wypływu ciepłej wody a króćcem dopływu zimnej wody. Pompa sterowana jest przez moduł solarny FM443. W ten sposób instalacja wyposaŝona w pojemnościowy podgrzewacz SM500 lub SL500 współpracujący z 4 5 kolektorami słonecznymi jest w stanie pokryć 30% zapotrzebowania na cele c.w.u. w ilości 100 o temperaturze 60 [ C] na jednostkę mieszkaniową jm (*). Przy wymiarowaniu podgrzewacza naleŝy wziąć pod uwagę zdolność przygotowania c.w.u. w konwencjonalny sposób podczas bezsłonecznych dni. * Jednostka mieszkaniowa 4 pom. mieszkalne, 3,5 zamieszkałych osób, wyposaŝona w 1 wannę o pojemności 140 o zapotrzebowaniu 5 820 [Wh] i współczynniku zapotrzebowania N L = 1. Rys.8 Przykład hydraulicznego podłączenia dwuwęŝownicowego pojemnościowego podgrzewacza. Sterowanie przeładowaniem jaki i procesem ochrony przed Legionellą odbywa się poprzez moduł funkcyjny FM443. Dezynfekcja termiczna Wymagania odnośnie jakości ciepłej wody regulują odpowiednie przepisy krajowe. 2.1. Wymiarowanie dla domów wielorodzinnych do 30 mieszkań Instalacje z podgrzewaczem wstępnym Instalacje solarne z równomiernym profilem zuŝycia c.w.u. (np. domy wielorodzinne) lub z 20 % - 30 % pokryciem przez instalacje słoneczną zapotrzebowania na cele ciepłej wody, pomimo codziennego przegrzewu, stanowią często ekonomiczne rozwiązania. W przypadku instalacji o Ŝądanym 8 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

pokryciu zapotrzebowania na cele c.w.u. ok. 40 % oraz duŝą pojemność bufora solarnego, zmniejsza się uzysk energii. W systemach z dwoma podgrzewaczami ciepłej wody uŝytkowej stopień wstępny jak i gotowości moŝe być wymiarowany osobno. Wymagana temperatura w podgrzewaczu podstawowym powinna wynosić minimum 60 [ C], natomiast w podgrzewaczu wstępnym 75 [ C], w celu wykorzystania całej pojemność podgrzewacza przez instalację solarną. Moduł funkcyjny FM443 lub SC40 załącza pompę P UM w cyklu przewarstwienia c.w.u. między podgrzewaczem wstępnym a podstawowym, jeŝeli temperatura w podgrzewaczu wstępnym jest wyŝsza niŝ w podstawowym. W ten sposób zostaną, poza temperaturą wymaganą, oba podgrzewacze naładowane oraz zostanie pokryte zapotrzebowanie na cele cyrkulacji. JeŜeli wymagana temperatura 60 [ C] nie zostanie osiągnięta w trakcie dnia, przewarstwienie nastąpi w nocy o zadanej temperaturze. Rys.9 Przykład hydraulicznego podłączenia duŝych instalacji solarnych z wykorzystaniem podgrzewacza wstępnego i podstawowego. Sterowanie przez moduł funkcyjny FM443. Codzienna dezynfekcja termiczna Wymagania odnośnie jakości ciepłej wody regulują odpowiednie przepisy krajowe. Wyznaczenie pola powierzchni kolektora Wyznaczając powierzchnię kolektorów słonecznych dla budynków o równomiernym profilu zuŝycia ciepłej wody uŝytkowej jak na przykład domy wielorodzinne, naleŝy przyjąć dzienne zuŝycie c.w.u. na poziomie ok. 70 75 przy 60 [ C] przypadających na 1 [m 2 ] powierzchni kolektora. NaleŜy być ostroŝnym przy załoŝeniu zapotrzebowania, poniewaŝ zbyt niskie obciąŝenie moŝe prowadzić do długich okresów stagnacji układu przy tego typu instalacjach słonecznych. WyŜsze obciąŝenie powoduje sprawniejsze działanie układu. Przy przestrzeganiu załoŝeń brzegowych moŝna zastosować poniŝsze zaleŝności: 9 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

n SKN3.0 = 0,7. n WE n CPC12 = 0,5. n WE Tab.8 ZaleŜności do wyznaczenia ilości kolektorów słonecznych w zaleŝności od ilości mieszkań Opis: n SKN3.0 n CPC12 n WE liczba kolektorów słonecznych SKN3.0 liczba kolektorów słonecznych CPC12 liczba mieszkań Warunki brzegowe dla zaleŝności w Tab.8 Dezynfekcja termiczna o godzinie 2:00 Straty na cyrkulacji budownictwo nowe: 100 [W/jm] budownictwo stare: 140 [W/jm] Miejscowość Würzburg Temperatura podgrzewacza wstępnego max. 75 [ C] Aktywne opcja przewarstwienia 100 [dm 3 /jm] przy 60 [ C] * Jednostka mieszkaniowa [jm] 4 pom. mieszkalne, 3,5 zamieszkałych osób, wyposaŝona w 1 wannę o pojemności 140 o zapotrzebowaniu 5 820 [Wh] i współczynniku zapotrzebowania N L = 1 Podgrzewacz wstępny Minimalna pojemność podgrzewacza wstępnego powinna wynosić ok. 20 na [m 2 ] powierzchni kolektora: V VWS,min = A K x 20 [dm 3 /m 2 ] Tab.9 ZaleŜności do wyznaczenia pojemności podgrzewacza wstępnego Opis: V VWS,min minimalna pojemność podgrzewacza wstępnego w A K powierzchnia kolektora w [m 2 ] Zwiększenie specyficznej pojemności podgrzewacza wpłynie pozytywnie na pracę układu jednak z drugiej strony podniesie zuŝycie energii konwencjonalnego źródła ciepła na codzienne podgrzanie c.w.u. Podgrzewacz wstępny powinien mieć moŝliwość zamontowania dwóch czujników na 20 % oraz 80 % wysokości podgrzewacza. Maksymalna ilość kolektorów dla podgrzewacza Logalux SU przedstawia tabela Tab.10, wartości te są waŝne dla maksymalnej temperatury podgrzewacza 75 o C oraz pokrycia zapotrzebowania c.w.u. rzędu 25% - 30%. Podgrzewacz Ilość kolektorów słonecznych Logalux SKN3.0 CPC12 SU400 16 11 SU500 20 13 SU750 22 15 SU1000 25 17 Tab.10 Maksymalna ilość kolektorów dla podgrzewacza wstępnego Logalux SU (przy maksymalnej temperaturze podgrzewacza 75 [ C] oraz stopniu pokrycia zapotrzebowania 25%-30%. Podgrzewacz podstawowy Wyznaczenie pojemności podgrzewacza podstawowego odbywa się na obecnie obowiązujących wymaganiach dotyczących zapotrzebowania na cele c.w.u. bez uwzględnienia pojemności podgrzewacza wstępnego. Specyficzna łączna pojemność podgrzewaczy winna wynosić ok. 50 [dm 3 /m 2 ] powierzchni kolektora: 10 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

(V BS + V VWS ) / A K 50 [dm 3 /m 2 ] Tab.11 ZaleŜności minimalnej objętości podgrzewacza wstępnego i podstawowego przypadająca na m 2 powierzchni kolektora Oznaczenia: A K powierzchnia kolektorów w [m 2 ] V BS pojemność podgrzewacza podstawowego w V VWS pojemność podgrzewacza wstępnego w PowyŜsze informacje dotyczą uproszczonego doboru kolektorów słonecznych, zbiorników buforowych jak i pojemnościowych podgrzewaczy. Wymagany jest dobór pozostałych elementów instalacji solarnej. 3. Wyciąg z danych projektowych Rys.10 Straty ciśnienia w kolektorach dla Solarfluidu L przy temperaturze 50 [ C] 11 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Rys.11 Opory przepływu przez kolektory CPC6 i CPC12 dla Tyfocor LS przy temperaturze 40 [ C] Rys.12 Prędkość przepływu i opory mieszanki glikolu z wodą 50:50% w temperaturze 50 [ C] w rurach miedzianych. 12 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Rys.13 Straty ciśnienia w podgrzewaczach mieszanki glikolu z wodą 50:50% w temperaturze 50 [ C] Rys.14 Wysokość podnoszenia stacji solarnych KS 13 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Rys.15 Pojemnośc rur miedzianych Rys.16 Pojemność kolektorów słonecznych Rys.17 Pojemność podgrzewaczy i buforów 14 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC

Rys.18 Proponowana izolacja rur solarnych Rys.19 Temperatura zamarzania płynu Solarfluid L Rys.20 Temperatura zamarzania płynu Tyfocor LS 15 2008-05-05/PT291_KOLEKTORY.DOC