Твердотопливные котлы Современные твердотопливные котлы способствуют наибольшему извлечению энергии, заключающейся в древесном сырье. Эффективность сжигания топлива может достигать 95%. Благодаря рассчитанной до мелочей конструкции современных котлов максимально возможная часть тепла передается непосредственно теплоносителю, а высокоэффективная теплоизоляция сводит к минимуму теплопотери. Твердотопливный котел Vitolig 100 производится мощностью от 12,7 до 14,8 кВт. Это образец продукта c наиболее оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря большой топке достигается высокая продолжительность работы после одной закладки, а водопроводящие колосники и регулируемая подача предварительно нагретого вторичного воздуха позволяют достичь наиболее полного сгорания топлива. Для работы данного котла используются древесные поленья длиной до 33 см. Естественный выход продуктов сгорания при минимальной тяге делает возможным установку котла почти при любых дымоходах. Удобство загрузки топлива обеспечивается благодаря большой закладочной дверце. Твердотопливный котел на древесных поленьях Vitolig 200 – это “поддувной” котел с номинальной мощностью в диапазоне от 13 до 40 кВт, со ступенчатой регулировкой мощности от 50 до 100%. Время горения после одной загрузки длиться до 12 часов, что гарантирует длительный интервал для последующей закладки. Уникальная автоматика розжига способствует тому, что уже через 3 минуты после закладки топлива в камере сгорания достигается рабочая температура, которая требуется для оптимального процесса горения. Данный котел должен работать в закрытой системе отопления. В качестве горючего материала не допускается использовать уголь, отходы древесного производства, содержащие пластиковые или химические материалы. Максимальная влажность древесины не должна превышать 30%. Vitolig 300 – это твердотопливный котел для сжигания гранулированной древесины с диапазоном мощности от 5 кВт до 26 кВт. Он обеспечивает максимальный комфорт, сравнимый с газовым и жидкотопливным оборудованием, благодаря модулируемой мощности и цифровой регулировке. Модулируемость мощности достигается благодаря бесступенчатой подачи воздуха вентилятором, что гарантирует оптимальное моментальное регулирование потребности в тепле. Подача гранулированной древесины осуществляется автоматически из 150 литрового накопителя посредством шнекового (червячного) транспортера. В зависимости от температуры наружного воздуха полностью загруженного накопителя хватает для работы в течение двух дней. Тепловые насосы С помощью теплового насоса тепло обычно не используемых источников тепла (атмосферного воздуха, грунтовых вод и грунта) путем подачи механической энергии может преобразовываться для получения более высокой полезной температуры. Чтобы достичь высокого коэффициента мощности, необходимо стремиться иметь как можно более низкую температуру подачи, например 35°С, в случае систем внутрипольного отопления. Основная часть тепла, которая, например, подается в отопительную установку, производится не за счет приводной энергии компрессора, а является преимущественно солнечной энергией, которая естественным образом накопилась в воздухе грунте и воде. Эта часть (в зависимости от типа аккумулятора тепла и, в особенности, его температурного уровня) может быть в 3 5 раз больше, чем энергия, которая подается на компрессор. Отношение полезной тепловой энергии к использованной энергии электропривода компрессора обозначается как “коэффициент мощности e”: e = Qwp/Pwp (Qwp С тепловая мощность, которая в настоящий момент отдается тепловым насосом (кВт), Pwp С электрическая мощность, которая в настоящий момент подводится к тепловому насосу (кВт). Для каждого насоса действует основное правило термодинамики: Чем меньше разность температур между источником тепла (окружающая среда) и установкой утилизации тепла (отопительная установка), тем выше (лучше) коэффициент мощности. Годовой рабочий коэффициент b тепловой установки – это отношение количества полезного тепла, которое отдается тепловой насосной установкой за год, к количеству общей электрической энергии, которая используется тепловой насосной установкой за год (количество тепла, отданное тепловой насосной установкой в течение одного года (кВт час), делится на в целом потребленную электрическую энергию (кВт час): b = Qwp/Wэл (Qwp = количество тепла, отданное тепловой насосной установкой в течение одного года (кВт час), Wэл = электрическая энергия, потребленная тепловым насосом в течение одного года (кВт час). Тепловой насос Vitocal 300 – это насос типа BW, раствор/вода с электроприводом для отопления и приготовления горячей воды в моно- и бивалентных отопительных установках . Он выпускается в компактном исполнении (начиная с BW 108, BW 216 – с ограничителями пускового тока). Используется обшивка с эпоксидным покрытием и быстродействующие затворы. Незначительная вибрация и шумы достигаются благодаря компрессорам с двойной опорой, а также звукопоглощающему основанию. Проточный теплообменник для отопительного контура выполнен из нержавеющей стали и пропаян медным припоем, Точно также изготовлен проточный теплообменник из нержавеющей стали – для контура раствора. Особенностью конструкции является встроенный поворотный распределительный шкаф.
-
100 лет итальянскому заводу BAXI S.p.A! 1925–2025. Завод по производству котельного оборудования BAXI S.p.A отмечает 100-летний юбилей ...
1 14 часов назад -
Минпромторг РФ предлагает программу по переводу ряда котельных на пеллеты Десятилетняя программа по переводу котельных, работающих на мазуте и угле ...
-
Китайцы построят в Омане завод по выпуску ветряных турбин Завод будет выпускать два типа турбин: 6,25 МВт и 9,6 МВт ...
-
Магнитотеллурическое зондирование удешевит разведку петротермальных ресурсов Развитие петротермальной энергетики ...
-
Внесены поправки в Правила организации теплоснабжения Правительство России утвердило Постановление от 31.03.2025 № 408. Документ вступает в силу с 1 сентября ...
1 вчера -
В Подмосковье продолжается обновление сетей и источников теплоснабжения Нововведением этого года является назначение проектных команд ...
-
«Силовые машины» изобрели инновационный насос для электростанций В новом продукте применены только отечественные материалы ...
-
Солнце и ветер впервые опередили гидроэнергетику по выработке электроэнергии в 2024 г «Global Electricity Review 2025» ...
-
Германская EnBW модернизировала ТЭЦ для работы на водороде В проекте используются турбины разработки Siemens ...
-
Япония развивает ветроэнергетику GE Vernova ввела в строй крупнейший в Японии ветропарк Abukuma (46 турбин мощностью по 3,2 МВт) ...
-
Вторая попытка Трампа спасти уголь Указ требует отменить любую политику, направленную на отказ страны от добычи угля ...
2 11 April 2025 -
В Венгрии государство субсидирует установку солнечных панелей на крыши частных домовладений Это находит поддержку среди населения ...
-
Китай планирует увеличить мощности виртуальных электростанций до 50 ГВт к 2030 году «Руководящие мнения по ускорению развития виртуальных электростанций» ...
-
'Северсталь стальные башни' в 2024 г. возобновила производство башен для ВЭС Портфель заказов компании составляет 90 комплектов башен для ВЭС ...
-
Трамп поручил увеличить напор воды в душах американцев Трамп решил сделать американские душевые снова великими, увеличив напор ...
-
Техника Русклимат получила премию Red Dot Техника Русклимат получила премию Red Dot ...
-
Мэрия Москвы предложила девелоперам 3D-модель для цифрового строительства Разработан сервис по созданию полигональных моделей ...
-
Утверждён новый национальный стандарт для внедрения ТИМ в стройке Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.01 ...
-
Время поиска решений: объявлена деловая программа HI-TECH BUILDING 2025 Выставка-форум HI-TECH BUILDING начинает свою работу 15 апреля ...
-
В КНР открыта крупнейшая в Тибете солнечная электростанция с накопителями энергии Фотоэлектрическая станция Huaneng Jiawa Phase I мощностью 250 МВт ...
-
В Азербайджане построят 3 СЭС мощностью 130 МВт Реализация этих проектов позволит ежегодно вырабатывать 268 млн кВт-ч электроэнергии ...
-
Создан перовскитный фотоэлемент с рекордной стабильностью Разработка обещает повысить эффективность солнечных панелей ...
-
-
Количество солнечных электростанций в Германии превысило 5 миллионов Установленная мощность солнечной энергетики в ФРГ составляет 104 ГВт ...
-
Ученые создали материал, который одновременно чистит воду и «собирает» энергию вибрации Международная группа ученых разработала гибридный материал ...
-
В Китае установили первую 185-метровую каркасную башню ветряной турбины На ВЭС Боли мощностью 250 МВт на северо-востоке Китая ...
-
Ветропарк в Татарстане может построить компания «Форвард Энерго» В «Форвард Энерго» переименовали дочернее предприятие компании Fortum ...
-
Британия строит крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию мощностью 1,8 ГВт Компания Gilkes Energy построит ГАЭС мощностью 1,8 ГВт ...
-
В Китае начато строительство комплекса СЭС мощностью 5 ГВт на месте угольных разработок Проект реализуется на месте бвыших угольных разработок ...
-
Siemens Gamesa начала испытания ветрогенератора мощностью 21,5 МВт Закончена установка офшорного ветрогенератора мощностью 21,5 МВт ...
Подписка на новости отрасли
- 17.04.2025 09:30 - 18:00 Seminar Семинар по продукции STOUT
- 17.04.2025 10:00 - 15:00 Seminar Котлы и автоматика WOLF, монтаж и ПНР
- 17.04.2025 10:00 - 13:30 Seminar СЕМИНАР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И МОНТАЖНИКОВ КОТЕЛЬНЫХ в Старом Осколе
- 17.04.2025 10:00 - 17:00 Seminar Семинар по продукции ROMMER
- 17.04.2025 10:00 - 13:00 Seminar Мастер-класс по Model Studio CS Отопление и вентиляция
- 17.04.2025 10:00 - 16:30 Seminar Семинар по котлам Immergas в г. Пермь
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
- №11 2024 «СПб-Гипрошахт»: вопреки давлению санкций
- №6 2024 Анализ VRF-систем. Технология дополнительной подачи хладагента в компрессор (EVI)
- №5 2024 Способы снижения капитальных затрат на VRF-системы кондиционирования при проектировании
- №7 2024 Выбор системы кондиционирования для коттеджа. Рекомендации заказчику