Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Któż z nas nie spotkał się w swojej pracy z problemem braku odpowiedniego regulatora do układu grzewczego? – Dziś problem ten można jednak stosunkowo łatwo pokonać. Pojawienie się mikrokontrolerów, a potem ich masowa produkcja – bo trzeba wiedzieć, że udział mikrokontrolerów na rynku półprzewodników obecnie kilkukrotnie przekracza udział mikroprocesorów – oraz niska cena sprawiły, że zbudowanie własnego regulatora jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich zainteresowanych. Może więc warto rozpocząć własną przygodę z mikrokontrolerami?
PL
Pompy ciepła umożliwiają produkcję ciepła oraz chłodu odpowiednio dla układów grzewczych i klimatyzacyjnych. Efektywność pompy ciepła zależy od przeznaczenia i wykorzystania jej możliwości do jednoczesnej produkcji chłodu i ciepła. Nowoczesne pompy ciepła, które dostarczają jednocześnie chłód oraz ciepło do obiektów przemysłowych czy biurowców mogą charakteryzować się wysokim COP.
3
Content available remote Analiza numeryczna pracy urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą
PL
Współczesne urządzenie grzewcze niewielkiej mocy, do zastosowań w energetyce rozproszonej, powinno cechować się wysoką sprawnością konwersji energii i parametrami pracy spełniającymi wymagania, związane z ochroną środowiska. Ponadto istotne jest zachowanie prostoty budowy, co pozwala na redukcję kosztów wykonania takiej jednostki. Analiza numeryczna to obecnie najefektywniejsza forma prowadzenia procesu optymalizacji parametrów pracy pieców, czy kotłów, ze względu na szybkość uzyskiwania wyników i brak konieczności wykonania kolejnych prototypów. Sprowadzenie rzeczywistego urządzenia do postaci modelu teoretycznego pozwala na rozwiązanie wielu problemów, dotyczących m.in. optymalizacji transferu ciepła, dystrybucji powietrza w procesie spalania, charakterystyki procesu spalania, czy parametrów spalin. W artykule przedstawiono szereg możliwości zastosowania narzędzi analizy numerycznej do określenia parametrów pracy wymiennika akumulacyjnego, stanowiącego element instalacji pieca grzewczego małej mocy, zasilanego biomasą (głównie drewnem kawałkowym). W ramach prac badawczych wykonano pomiary temperatury spalin i prędkości ich przepływu wewnątrz kanału wymiennika. Walidację modelu przeprowadzono na podstawie pomiaru temperatury na wlocie i wylocie z przewodu, łączącego komorę spalania z czopuchem, przy czym osiągnięty został satysfakcjonujący stopień zgodności danych eksperymentalnych i rezultatów obliczeń. Prezentowane wyniki symulacji pozwoliły m.in. na ocenę wpływu geometrii akumulacyjnego wymiennika ciepła na stopień odzysku energii cieplnej ze spalin oraz obserwację rozkładu temperatury na powierzchni masy akumulacyjnej. Przeprowadzono także analizy, dotyczące charakterystyki przepływu gazów w obrębie kanału spalinowego wymiennika.
EN
Contemporary small-scale heating devices for applications in households have to be characterized by high efficiency of the energy conversion and operation parameters, which meet requirements related with the environment protection. Moreover, it is important to maintain relatively simple design, what provides reduction of the production costs. The numerical analysis is currently the most effective method for conduction of the optimization process, also in case of heating devices, such as biomass boilers or accumulative furnaces. The paper presents serie of possibilities to use numerical analysis tools for definition of the parameters of accumulative heat exchanger operation. Studied device is an integral element of system of small-scale biomass (mainly hardwood) furnace. In frames of experimental works, measurement of temperature and velocity of exhaust inside exchanger duct has been performed. The temperature distribution on the outer surface of accumulative mass has been found with use of infrared camera. Validation of numerical model was performed by measurement of temperature at the inlet and outlet of heat exchanger. Good agreement of experimental data and simulation has been reached. Results of numerical modeling, which are presented in the paper allowed to evaluate influence of exchanger geometry on degree of thermal energy accumulation and observation of temperature distribution on the surface of accumulative mass. Characteristic of the gas flux inside exhaust duct has been defined.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza nieustalonych procesów zachodzących w układzie grzewczym zasilanym sprężarkową parową pompą grzejną, dla której dolnymźródłem ciepła jest górotwór. W górotworze zainstalowany jest pionowy U-rurowy wymiennik ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewanego obiektu jest zmienne podczas sezonu grzewczego i zależne od parametrów otoczenia, pompa grzejna funkcjonuje zaś w cykliczny sposób, dostarczając wymaganą ilość ciepła do przestrzeni ogrzewanej. Jest ona wspomagana także okresowo przez dodatkowe, szczytowe źródło ciepła. W związku z tym, w sezonie grzewczym ciepło jest pobierane z gruntu także w cykliczny sposób, co wpływa na jego stan termiczny. Opracowany model matematyczny umożliwia przeprowadzanie analiz termodynamicznych obejmujących długie okresy funkcjonowania układu – kolejne sezony grzewcze, z uwzględnieniem regeneracji termicznej gruntu w okresach wiosenno–letnich, podczas których układ nie funkcjonuje. W pracy przedstawiono przykładowe obliczenia dla dwóch kolejnych sezonów grzewczych. Otrzymane rezultaty w postaci sezonowej zmienności m.in. takich parametrów jak temperatury w charakterystycznych punktach układu, wydajność cieplna pompy grzejnej, strumienie ciepła pobieranego z gruntu, czy też sezonowe zużycie energii pozwalają porównać pracę układu w pierwszym i drugim sezonie grzewczym oraz stopień regeneracji termicznej gruntu podczas przerwy w działaniu układu.
EN
This paper is dedicated to modeling of processes taking place in the heating system with the vapour compressor heat pump. Ground is a low heat source for this heat pump. Vertical, U-tube heat exchanger is located in the ground and heat is transferred from the ground to the heat pump by an intermediate medium. The system, equipped additionally by peak heat source, provides heated building with heat. Processes taking place in this system are dependent on time. Heat demand for the heated object and characteristic parameters, among others, evaporation and condensation temperatures, temperatures of the heating water and intermediate medium, heat fluxes: taken from the ground and transferred to the heated space are varied during the heating season. Thermal state of the ground around the pipes of the heat exchanger is also varied. Thermal analysis of the system was carried out for long operation time, i.e. two consecutive heating seasons, taking into account operation break during spring and summer. Calculation were performed using in-house numerical code, which used commercial program ANSYS FLUENT for calculating the temperature distribution in the ground and in the walls of the heated object.
PL
Problem zwiększenia efektywności pracy układów grzewczych i chłodzących występuje i w odniesieniu do instalacji centralnego ogrzewania w naszych mieszkaniach, i przy układach chłodzenia wody w dużych elektrowniach. Tą efektywność obniżają osady i zanieczyszczenia w obiegach grzewczych i chłodzących. Usunąć je można wykorzystując fale uderzeniowe.
PL
W pracy przedstawiono potencjalne możliwości wspomagania tradycyjnego układu grzewczego ciepłem pozyskanym na drodze konwersji promieniowania słonecznego. Badania przeprowadzono w doświadczalnym tunelu foliowym wyposażonym w tradycyjny układ grzewczy, który zasilany był również ciepłą wodą pochodzącą ze zbiornika akumulacyjnego. Zbiornik ten podgrzewany był za pomocą zespołu kolektorów: - cieczowych o powierzchni całkowitej 8 m2 i próżniowego o powierzchni 4,3 m2. Na podstawie danych eksperymentalnych zebranych w miesiącach: wrzesień, październik i listopad określono w jakim stopniu energia promieniowania słonecznego może uzupełnić zapotrzebowanie na ciepło w tunelu foliowym.
EN
The paper presents potential ways to support conventional heating systems with heat acquired through solar radiation conversion. The tests were performed in an experimental foil tunnel equipped with conventional heating system, also supplied with hot water from an accumulation tank. The tank was heated up by a set of collectors: - liquid ones with total area of 8 m2 and a vacuum one with the area of 4.3 m2. Experimental data collected in September, October and November gave grounds to determine the degree, in which solar radiation energy may make up heat demanded by a foil tunnel.
PL
Omówienie korzyści i ograniczeń przedstawiono w stosunku do poszczególnych elementów układów grzewczych, włączając do nich również ewentualną instalację wentylacji mechanicznej.
EN
The discussion concerning the advantages and limitations resulting from the application of individual elements of heating systems is presented. Possible installation of the mechanical ventilation is included.
PL
Stosowanie niskich temperatur w sieciach grzewczych umożliwia zmniejszenie zużycia energii w źródle ciepła i strat ciepła z sieci przesyłowych, a ponadto pozwała zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. W pracy przedstawiono analizą energetyczną stosowania niskotemperaturowych układów ogrzewania budynku mieszkalnego: z kotłem gazowym oraz ze sprężarkową pompą. Wyznaczono zależności pomiędzy temperaturą wody grzejnej a bezpośrednim zużyciem energii i skumulowanym zużyciem paliw pierwotnych. Określono również zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez instalację centralnego ogrzewania na skutek obniżania temperatury czynnika grzewczego. Dla budynku mieszkalnego wyposażonego w grzejniki tradycyjne wyznaczono minimalne temperatury czynnika w funkcji stanu ochrony cieplnej.
EN
Temperature of the water in heating systems influences both energy consumption in the heat source and the fuel consumption in the scale of the whole country economy. The use of the low water temperature in heating installation allows us to decrease of energy consumption in the heat source and heat losses during heat transportation. It is also possible to decrease the heat losses from the building to the environment. On the other hand low water temperature requires special solutions for heat supply within the rooms, what generally increases the investment cost of heating installation. The paper presents energy analysis of low temperature domestic heating systems for two typical heat sources: gas boiler and compressor heat pump. Relationships between the water temperature and direct and cumulative energy consumption are derived. For typical building supplied with traditional convective heaters the minimal average water temperature was calculated taking into account the state of building thermal protection.
PL
W artykule przedstawiono stosowane układy wodne do zasilania wentylokonwektów czynnikiem grzewczym i chłodniczym. Porównano układy ze stałymi i zmiennymi przepływami zarówno od strony ich eksploatacji, jak również całorocznych kosztów użytkowania. Ponadto zwrócono uwagę na ograniczony wpływ zmiennych przepływów wody na uzyskiwane moce grzewcze i chłodnicze wentylokonwektów.
PL
W artykule przedstawiono stosowane układy wodne do zasilania wentylokonwektów czynnikiem grzewczym i chłodniczym. Porównano układy ze stałymi i zmiennymi przepływami zarówno od strony ich eksploatacji, jak również całorocznych kosztów użytkowania. Ponadto zwrócono uwagę na ograniczony wpływ zmiennych przepływów wody na uzyskiwane moce grzewcze i chłodnicze wentylokonwektów.
PL
Omówiono zasadę pracy kotłów kondensacyjnych, budowę różnych rodzajów tych kotłów, stosowane układy odprowadzania spalin i kondensatu. Podano uwagi dotyczące eksploatacji oraz schematy instalacji z tymi kotłami.
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.