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.
- В РФ может появиться кешбэк на системы накопления энергии Тимур Шарипов: В рамках механизма уже заключено соглашение на сумму около 400 млн рублей ...
- Цифровые технологии в строительстве обсудят на форуме «УралСтройИндустрия» в Уфе При инфоподдержке СОК ...
- «Росатом» открыл первые семь электрозарядных станций на территории Московской области Новые ЭЗС поддерживают все современные типы разъемов ...
- Разработан новый подход для переработки литиевых аккумуляторов Он позволяет выгодно извлекать почти весь литий из отработанных батарей ...
- Nordex установил ветрогенератор на башне высотой 179 метров Nordex впервые установил свою турбину N175/6.X на башне высотой 179 метров ...
- РАВВ начала разработку отраслевого Положения о системе тарифного комплаенса в сфере водоснабжения и водоотведения Положение о системе тарифного комплаенса в сфере водоснабжения и водоотведения ...
- В МЭИ разработан термоэлектрический генератор для автономного энергоснабжения прибрежных объектов Термоэлектрический импульсный генератор для автономного энергоснабжения прибрежных объектов ...
- BMW судится с ЕС против пошлин на китайские электромобили Иски против ЕС также подали китайские производители BYD, Geely и SAIC ...
- Разработана программа прогнозирования выработки энергии от ВИЭ Точность прогнозирования достигает 95% ...
- Россиян ждет новая реформа ЖКХ: что о ней известно В 2025 году в России стартует масштабная реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства ...
- Русклимат помогает спасти птиц Черного моря Климатическая техника Русклимат помогает сохранить экосистему Причерноморья ...
- В 2024 году Китай построил более 4,2 млн зарядных станций для электромобилей Подробные сведения о структуре и динамике сети зарядных станций ...
- В Норвегии измерили зимний запас хода 24 электромобилей Результаты показали разницу между официальными данными по стандарту WLTP и реальными показателями ...
-
Газовые котлы BAXI ECO Life — надежное решение для вашего комфорта
Серия ECO Life состоит из моделей мощностью 14, 24 и 31 кВт ...
2 24 January 2025
- Самозатеняющиеся окна имитируют сосновую шишку Установка блокирует солнечный свет летом и пропускает его зимой без использования электричества ...
- Солнечная индустрия Китая терпит миллиардные убытки Ведущие компании солнечной индустрии Китая опубликовали информацию об финансовых результатах за 2024 год ...
- В Китае представили самые большие в мире гибкие солнечные панели Mellow Energy изготовила самый большой гибкий перовскитовый модуль ...
- Китайские JA Solar и JinkoSolar поставят 5,2 ГВт солнечных панелей для мегапроекта в ОАЭ Каждая из компаний поставит по 2,6 ГВт высокоэффективных модулей N-типа ...
- Amazon снова стала крупнейшим корпоративным покупателем зеленой энергии в мире Amazon поддержала более 600 ветряных и солнечных проектов по всему миру ...
- Количество зарядных станций для электромобилей в КНР превысило 12,8 млн по итогам 2024 Также в Китае построено 4443 станции замены аккумуляторов ...
- ВЭС введут в эксплуатацию в Тыве в 2029 году Мощность ветровой станции в Туве составит 47,5 МВт ...
- Открылась учебная лаборатория на решениях Ридан Решения Ридан используются в лаборатории для Строительно-энергетического колледжа им.Петра Мачнева ...
- Полгода меняем погоду Предприятия климатического Технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» подвели итоги 6 месяцев работы ...
- «Мосэнерго» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4,9%, отпуск тепла — на 2,4% Итоги производственной деятельности ...
- Завершен важный этап импортозамещения иностранного ПО АО «ОСК» успешно завершен этап «Эскизный проект» ...
- Дональд Трамп против ветроэнергетики Новый Указ запрещает выдачу новых или продление разрешений для проектов ветровой энергетики ...
- Установленная мощность солнечной энергетики Дании превысила 4 ГВт по итогам 2024 Прогноз Dansk Solcelleforening: ввод мощностей в 2025 г. составит 750 МВт ...
- Порядок оплаты отопления изменится с 2025 года С 1 марта вступит в силу постановление о запрете на принятие решения о равномерной оплате отопления ...
- В Саудовской Аравии введена в строй крупнейшая система накопления энергии на 2000 МВт*ч Гигантский накопитель мощностью 500 МВт/ёмкостью 2000 МВт*ч ...
- Новый завод по производству 'ветряков' начали строить на юго-востоке Казахстана Производственная мощность завода ветрогенераторов составит 2 ГВт в год ...
Подписка на новости отрасли
- 04.02.2025 10:00 - 14:00 Seminar Обзор свободно программируемых устройств ОВЕН
- 04.02.2025 10:00 - 12:00 Webinar Аппаратурное оформление процессов биологической очистки сточных вод. Импортозамещение. Реализованные проекты
- 04.02.2025 13:15 - 15:15 Conference Энергоактивное и пассивное домостроение
- 04.02.2025 16:15 - 16:30 Seminar Современный тепловой пункт – это Блочный Тепловый Пункт
- 05.02.2025 10:00 - 13:00 Seminar Лунда: Завтра с поставщиком «Vandjord» и «Shinhoo»
- 05.02.2025 11:00 - 13:00 Conference Централизованная вентиляция vs. Локальная. Где деньги и как их заработать?
- 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»
- №2 2024 Энергетический анализ зданий на примере больницы в Германии. Часть 2
- №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