Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podgrzewacz wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Design of continuous water heater hybrid solar and gas system
EN
Cooking water using LPG gas is practical and cleaner than using a firebox, but LPG gas is sourced from conventional energy so when the supply of petroleum mines runs out, LPG gas cannot be used anymore, while solar cells use heat from solar energy to meet various needs. very abundant and always there all the time. The purpose of this activity is to produce a continuous solar and gas hybrid system water heater, to know the working principle of the heater and to determine the performance of solar and gas cells in a solar and gas hybrid system continuous water heater. This activity method begins with the design design stage, followed by the manufacturing and assembling stages of the tool, performance testing and ends with the results of testing/data collection. From the test results, it was obtained the results of a continuous water heater hybrid system tool, a solar and gas hybrid system. The efficiency of solar panels is greatly influenced by the size of the intensity of solar radiation or weather. In testing the maximum solar panel efficiency tool is 16.68% with a solar radiation intensity of 1167 W/m2 and a minimum value of 7.28% with a solar radiation of 380 W /m2. The Hybrid system test is able to heat water up to 100 °C with varying efficiency depending on how long it has been used for the Heater and gas. But if you only use a heater, then the maximum water heating that can be achieved is 73.4 °C. This happens because by the time it reaches the water temperature, the power/voltage in the battery has reached its minimum limit (11 V) which is set on the LVD (Low Voltage Disconnect) so that the heater will turn off automatically and the gas (stove) will turn on automatically as well.
PL
Gotowanie wody na gazie LPG jest praktyczne i czystsze niż korzystanie z paleniska, ale gaz LPG jest pozyskiwany z konwencjonalnej energii, więc kiedy wyczerpią się zasoby kopalń ropy naftowej, gaz LPG nie może być już używany, podczas gdy ogniwa słoneczne wykorzystują ciepło z energii słonecznej do zaspokoić różne potrzeby. bardzo obfite i zawsze tam przez cały czas. Celem tego działania jest wyprodukowanie podgrzewacza wody w hybrydowym systemie solarnym i gazowym, poznanie zasady działania podgrzewacza oraz określenie wydajności ogniw słonecznych i gazowych w hybrydowym systemie solarnym i gazowym w ciągłym podgrzewaczu wody. Ta metoda działania zaczyna się od etapu projektowania projektu, następnie etapy wytwarzania i montażu narzędzia, testowania wydajności i kończy się na wynikach testów/gromadzeniu danych. Na podstawie wyników badań uzyskano wyniki działania narzędzia hybrydowego systemu ciągłego podgrzewacza wody, hybrydowego systemu słonecznego i gazowego. Na wydajność paneli fotowoltaicznych duży wpływ ma wielkość natężenia promieniowania słonecznego czy pogoda. W testach narzędzie maksymalnej sprawności paneli słonecznych wynosi 16,68% przy natężeniu promieniowania słonecznego 1167 W/m2 i minimalną wartość 7,28% przy promieniowaniu słonecznym 380 W/m2. Test systemu hybrydowego jest w stanie podgrzać wodę do 100°C z różną wydajnością w zależności od tego, jak długo był używany do podgrzewacza i gazu. Ale jeśli używasz tylko grzałki, maksymalna temperatura wody, jaką można osiągnąć, wynosi 73,4 °C. Dzieje się tak, ponieważ zanim woda osiągnie temperaturę, moc/napięcie w akumulatorze osiągnęło swój minimalny limit (11 V), który jest ustawiony na LVD (Low Voltage Disconnect), dzięki czemu podgrzewacz wyłączy się automatycznie, a gaz (piec) również włączy się automatycznie.
PL
W procesach podgrzewu c.w.u. do tej pory wykorzystywana była woda grzewcza o wysokiej temperaturze, rzędu 80 °C. Taka temperatura gwarantowała dobrą wymianę ciepła oraz stosunkowo krótki czas podgrzewu. W przypadku pomp ciepła [PC] nie dysponujemy tak wysoką temperaturą. Poza tym częsta eksploatacja pompy ciepła na wysokich parametrach jest zabójcza dla sprężarki, która jest sercem pompy i jej najdroższym elementem. Jakie zatem mamy rozwiązania podgrzewu c.w.u. w przypadku pomp ciepła? - przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.
PL
Gazowe przepływowe podgrzewacze wody to urządzenia, które podgrzewają wodę użytkową w systemie przepływowym. Są to urządzenia wiszące, instalowane zazwyczaj w łazienkach lub na strychu. Ich nowoczesne wersja to urządzenie wykorzystujące również energię skroplenia pary wodnej, czyli gazowy podgrzewacz kondensacyjny.
4
Content available remote Nowatorskie rozwiązania przygotowania ciepłej wody
PL
W celu analizowania pracy kotła w stanach przejściowych przy dużych zakłóceniach można przeprowadzić symulacje. Zakłócenia mogą być wywołane awaryjnym wyłączeniem urządzeń potrzeb własnych, takich jak pompy, wentylatory itp. lub wyłączeniem turbiny. Występują wówczas naprężenia termiczne. Ze względu na rzadkie występowanie tego typu zakłóceń trudno jest przeszkolić personel w tym zakresie na rzeczywistym obiekcie. W artykule opisano modele: parownika kotła, rozkładu temperatur spalin, przegrzewacza pary, podgrzewacza wody oraz podgrzewacza powietrza.
EN
In order to analyse the boiler operation in transient state at great disturbances can be made simulations. The disturbances can be caused by the emergency outage of auxiliary equipment such as pumps, fans etc, or by the turbine outage. Thermal stresses occur then. It is very hard to train operating staff in real object for these cases with regard to rare occurrence of such kind disturbances. In the paper are described models of the boiler evaporator, the temperature distribution of flue gases, the economizer and the air heater.
6
Content available remote Hot water (PWH) systems from hygienic and energetic point of view
EN
People often keep the temperature in PWH tanks set Iow to save electricity and prevent scalding. To kill off the legionnaires bacteria is recommended temporarily turning up the temperature to above 60°C, especially if people prone to the infection are using the water. Large water heaters frequently contain cool zones near the base where cold water enters and scale and sediments accumulate. Design water systems designed to recirculate water and minimize dead legs will reduce stagnation. If potential for scalding exist, appropriate, fail - safe scald protection equipment should be employed. Point of-use water heaters can eliminate stagnation of hot water in frequently used lines. Proper insulation can help maintain distribution and delivery temperatures.
PL
W celu oszczędności energii i zapobieganiu sparzaniu ludzie zwykle utrzymują temperaturę w zbiornikach wodnych na niskim poziomie. Aby zabić bakterie Legionnela zaleca się okresowe podnoszenie temperatury do ponad 60°C, szczególnie gdy ludzie skłonni do zarażenia używają wody z takiego zbiornika. Duże podgrzewacze wody często zawierają chłodne strefy w pobliżu podstawy, gdzie wpływa zimna woda i gromadzi się kamień i osady. Zaprojektowany system wodny zapewniający recyrkulację wody i minimalizujący martwe odcinki redukuje zastoje. W przypadku istnienia niebezpieczeństwa sparzania powinno być zainstalowane odporne na uszkodzenia wyposażenie przeciw sparzaniu. Miejscowe grzejniki wody pozwalają wyeliminować zastoje ciepłej wody w często używanych odcinkach. Właściwa izolacja pomaga utrzymać rozdział i dostarczenie temperatury.
PL
Rosnące oczekiwania w dziedzinie poszanowania energii wymagają nieustannych dążeń do rozwijania technik ciepłowniczych. Przykładem tego mogą być pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o szerokim zakresie pojemności, wydajności, długiej żywotności i ekonomicznej eksploatacji, w układach grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe oraz z wykorzystaniem energii słonecznej. Ich różnorodność w okresie ostatnich kilkunastu lat wzbogaciła się o rozwiązania pozwalające zaspokoić zapotrzebowania wynikające z upowszechnienia m.in. nowych technik grzewczych, nowych materiałów i technologii produkcji.
PL
Ciągle wzrastające ceny energii oraz ograniczone zasoby paliw tradycyjnych, to wystarczające powody jej oszczędzania. Często jednak nie uwzględniana jest prosta zależność pomiędzy temperaturą spalin opuszczających kocioł a ilością ciepła traconego bezpowrotnie. Strata ta nazywana jest stratą wylotową wyraźną lub stratą kominową.
PL
Wykonano analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dwóch rodzajów podgrzewaczy pojemnościowych: elektrycznego i gazowego, produkcji tej samej firmy, z przeznaczeniem do zamontowania w domu jednorodzinnym. Do analizy wykorzystano wskaźniki ekonomiczne - wartość bieżącą netto NPV (Net Present Value) oraz wewnętrzną stopę zwrotu IRR (Internal Rate of Return).
PL
W pracy przedstawiono weryfikacje eksperymentalną proponowanej metody modelowania nieustalonych procesów zachodzących w konwekcyjnych powierzchniach ogrzewalnych kotłów energetycznych. Weryfikowana metoda oparta jest na rozwiązaniu po stronie pary równań opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii. Model dynamiki podgrzewaczy wody zasilającej oparto jedynie na rozwiązaniu równania bilansu energii. Po rozwiązaniu równań otrzymano modele jednowymiarowe o parametrach rozłożonych. Wykonano obliczenia dla podgrzewacza wody zasilającej zainstalowanych w kotle OP-210 w jednej z krajowych elektrowni. Wybrane wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów, które przeprowadzono podczas wykonywania badań przy odbiorze kotła. Porównano zmierzone i obliczone przebiegi temperatury pary rozgrzanej na wylocie z podgrzewacza oraz przebiegi temperatury wody zasilającej na wylocie z podgrzewacza. Weryfikacji poddano także proponowany sposób cyfrowej regulacji temperatury pary przegrzanej. Wszystkie własności termofizyczne czynników roboczych oraz materiału ścianek obliczano przy tym na bieżąco. Również na bieżąco obliczano współczynniki wnikania ciepła.
EN
The paper presents experimental verification of the numerical methods for simulations of transient processes in convention heated surfaces of boilers, often placed within single gas pass. The method suggested in the paper comprises solving equations describing the laws of mass, momentum, and energy conservation on the steam side and considers the superheated model as one with distributed parameters. The proposed mathematical model of economizer is simplified because the mass and momentum balance equations are omitted. Determination of space and time temperature distribution of the combustion gases is based on the energy balance. All the thermo-physical properties of the working media and the material of the separating walls are calculated in real time. The space-time heat transfer coefficients at the steam (or feed water) and combustion gases sides are also calculated in real time considering actual tube pitches and cross flow of combustion gases. The presented methods are verified by comparing numerical results with measurements obtained on a real object (the OP-210 boiler with steam capacity of 210*10 3 kg/h). These comparison prove a satisfactory agreement of measurement and calculation results. In order to improve the superheated steam temperature control quality, the proposed mathematical model of steam superheater can fulfil the role of a process "observer".
PL
W artykule przedstawiono sposób zredukowania wydatków ponoszonych na energię cieplną na cele c.w.u., przy zastosowaniu prawidłowo zaprojektowanej instalacji kolektorów słonecznych w powiązaniu z konwencjonalnym źródłem ciepła. Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku jednorodzinnym za pomocą kolektorów słonecznych dla różnych wariantów kotłowni, określając wymagane nakłady inwestycyjne, przewidywane koszty eksploatacyjne oraz planowany zwrot nakładów.
EN
The article presents how to reduce costs for heat energy to produce the warm water, using the proper designed solar collectors system. The technical-economical analysis of the warm water production succour with the solar collectors with various traditional gas or oil boilers is presented in this article, too.
PL
Sformułowano funkcję celu do minimalizacji zużycia nieodnawialnych bogactw naturalnych. Zużycie to wyrażono za pomocą wskaźnika skumulowanego zużycia tych bogactw, jednak bez uwzględnienia egzergochłonności pracy ludzkiej. Jako przykład rozpatrzono optymalizację rurowego podgrzewacza wody sieciowej. Porównano przedstawioną metodę z minimalizacją generowania entropii.
EN
Objective function is formulated ensuring a minimal depletion of non-renewable natural exergy resources. A cumulative consumption of non-renewable exergy has been accepted as a measure of the ecological cost of deleteterious waste products rejected to the environment. The features of the considered method have been compared with those of the method of minimization of entropy generation.
14
Content available remote Porównanie ogrzewaczy pojemnościowych i przepływowych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.