05.11.2014 Views

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

30/31<br />

A.3.1 Układ stabilizacji ciśnienia<br />

z czynnikiem niezamarzającym<br />

A.3.2 Układ stabilizacji ciśnienia z termiczną<br />

ochroną antyzamrożeniową<br />

W systemach z czynnikiem niezamarzającym<br />

używa się nośnika ciepła, który z reguły składa<br />

się z mieszanki wody i środka niezamarzającego<br />

(glikolu). Nośnik ciepła jest tłoczony<br />

przez kolektor połączony z absorberem za<br />

pomocą pompy przejmując jednocześnie jego<br />

energię cieplną, aby następnie oddać ją w wymienniku<br />

ciepła podgrzewacza c.w.u.<br />

Glikol chroni instalację przed zamarzaniem<br />

zimą. System ten oferuje jednocześnie możliwie<br />

największa ochronę przed korozją, ponieważ<br />

przyjęte w handlu solarne czynniki grzewcze<br />

dodatkowo zawierają inhibitory korozji.<br />

Zamknięte układy stabilizacji ciśnienia zawsze<br />

wymagają naczynia wzbiorczego, które poprzez<br />

rozciągającą się membranę przejmuje<br />

na siebie zwiększone ciśnienie w instalacji.<br />

Tego rodzaju systemy solarne występują<br />

w 95% ogółu instalacji w Europie.<br />

System z termiczną ochroną antyzamrożeniową<br />

jest podobnie zbudowany jak wcześniej<br />

opisany układ stabilizacji ciśnienia ze środkiem<br />

niezamarzającym. Różnica polega na tym, że<br />

zamiast czynnika niezamarzającego w instalacji<br />

krąży czysta woda. Aby woda nie zamarzała<br />

zimą, energia cieplna uzyskana w sposób<br />

konwencjonalny, jest transportowana z pojemnościowego<br />

podgrzewacza c.w.u. do<br />

kolektora. Z energetycznego punktu widzenia<br />

w takim systemie ilość energii wyprodukowanej<br />

latem trzeba pomniejszyć o ilość energii<br />

zużytej na podgrzanie kolektorów zimą. Wkład<br />

energii zimą na podgrzanie kolektora jest zależny<br />

od aktualnej temperatury na zewnątrz<br />

i waha się do 10% wydajności z kolektorów<br />

słonecznych.<br />

Przy projektowaniu instalacji, w których nie<br />

ma rozdziału między obiegiem z kolektorami<br />

a obiegiem ciepła należy wziąć pod uwagę<br />

inne zasady (inny rodzaj obchodzenia się z krążącą<br />

gorącą wodą, ciśnieniem próbnym itd.)<br />

niż przy projektowaniu oddzielnych obiegów<br />

grzewczego i solarnego.<br />

Wskazówka<br />

Systemy firmy <strong>Viessmann</strong><br />

są systemami<br />

z układem stabilizacji<br />

ciśnienia z czynnikiem<br />

niezamarzającym.<br />

Systemy te:<br />

■ gwarantują niezawodną<br />

ochronę antyzamrożeniową<br />

zimą<br />

■ nie zużywają ciepła<br />

wytworzonego<br />

w sposób konwencjonalny,<br />

po to aby<br />

ochronić kolektor<br />

przez zamarzaniem<br />

■ umożliwiają łatwe ułożenie<br />

rur w instalacji<br />

kolektorów<br />

■ oferują możliwie najskuteczniejszą<br />

ochronę<br />

przeciw korozji<br />

– dotyczy to wszystkich<br />

komponentów<br />

instalacji<br />

Rys. A.3.1 Układ stabilizacji ciśnienia<br />

Rys. A.3.2 Układ stabilizacji ciśnienia z termiczną<br />

ochroną antyzamrożeniową

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!