1 / 17

Rozwiązania Armacell na instalacje solarne i wysoko-temperaturowe

Rozwiązania Armacell na instalacje solarne i wysoko-temperaturowe. Instalacje solarne i wysokotemperaturowe. Główne zadania instalacji :. Ograniczenie strat ciepła ( oszczędności energii) Ochrona przed wysoką temperaturą na powierzchni

asa
Download Presentation

Rozwiązania Armacell na instalacje solarne i wysoko-temperaturowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rozwiązania Armacell na instalacje solarne i wysoko-temperaturowe

  2. Instalacje solarne i wysokotemperaturowe • Główne zadania instalacji: • Ograniczenie strat ciepła (oszczędności energii) • Ochrona przed wysoką temperaturą na powierzchni • Ochrona przed warunkami zewnetrznymi (deszcz, słońce)

  3. W aplikacjach wysokotemperaturowych mogą być stosowane tylko izolacje na bazie EPDM • Dlaczego? • Celem jest ograniczenie strat ciepła wymagany jest materiał o niskiej przewodności cieplnej λ. • Izolacja musi być odporna na wysoka temperaturę • Dla zastosowań zewnętrznych konieczne jest zapewniene odporności na UV

  4. Ciepło Ciepło zawsze płynie z powierzchni cieplejszych do zimniejszych

  5. CiepłoPrzewodość cieplna λ Przewodność cieplna to właściwość materiału Thermal reprezentująca jego zdolność do przewodzenia ciepła. λ [W/mK] • Przewodność cieplna to ciepło wyrażone w dżulach, które przepływa w jakiejś jednostce czasu (J/s = W) przez 1 m² płaskiej warstwy substancji o grubości 1 m (gęstość przepływu ciepła) przy różnicy temperatury wynoszącej 1 K.

  6. Przykłady materiałów o różnych wartościach przewodności cieplnej •  [W/(mK)] • 0,024 powietrze • 0,036 Armaflex • 0,20 drewno • 0,40 plastyk • 0,55 woda • 0,84 beton •  [W/(mK)] • 0,036Armaflex • 50stal • 200aluminium • 380miedź Przewodność cieplna  to właściwość materiału, nie zależy od grubości i objetości.

  7. Straty ciepła w kl[W/mK] ciepło ciepło λ Im niższa λ tym mniejsze straty ciepła

  8. Straty ciepła przez z rurociągu Temp. czynnika roboczego =+46°C Temp. zewnętrzna=+13°C Dz rury = 22 mm λ10°C≤0,042 W/mK Im większa grubość izolacji Tym niższe straty ciepła Straty ciepła [W/m] Grubość izolacji

  9. Instalacje Solarne podstawy

  10. Instalacje solarne podstawyTechnologie solarne Fotowoltaiki(PV) Panele solarne Solary grzewczo-elektryczne

  11. Podstawy Instalacji SolarnychInstalacje solarne do podgrzewu ciepłej wody uzytkowej • Zmniejszanie emisji CO2 jest jednym z głównych wyzwań naszych czasów. Jedną z dróg może być wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie najbardziej efektywne będzie zastosowanie grzewczych systemów solarnych do podgrzewu cieplej wody użytkowej.Systemy solarne wykorzystują bezpośrednio energię słoneczną do celów bytowych- zwykle jest to przygotowanie cwu Zamknięty obieg solarny Zimna woda Kolektor sloneczny Podgrzany glikol Ciepła woda Zbiornik ciepłej wody Schłodzony glikol

  12. Podstawy Instalacji SolarnychRodzaje solarnych systemów ogrzewania wody Solarne systemy grzewcze(SWHS) mogą być wykonywane w dwóch wersjach: pasywna (“grawitacyjna”) iaktywna(“pompowa”). Wersja pasywna (termosyfon) nie potrzebuje preizolowanych rur do podłączenia

  13. Podstawy Instalacji SolarnychRodzaje solarnych systemów ogrzewania wody Otwarty solarny system wymuszony Otwarte systemy solarne wykorzystują pompy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej przez kolektory. Takie systemy są stosowane w krajach o ciepłym klimacie , gdzie temperatura zewnętrzna nie spada poniżej zera. Zamknięty solarny system wymuszonyTe systemy przepompowują czynnik grzewczy (zwykle niezamarzająca mieszanka wody z glikolem)z paneli solarnych przez wymiennik ciepłej wody w zamkniętym obiegu. Zamknięte systemy solarne wykorzystywane są na terenach gdzie temperatura zewnętrzna w zimie spada poniże zera .

  14. Podstawy Instalacji Solarnych Kolektory płaskie • Są to najczęściej używane kolektory. Czynnikiem grzewczym przepływającym w miedzianych rurkach kolektora jest ciecz. Odbiera ona ciepło od aktywnej warstwy absorbera. Kolektory płaskie charakteryzują się wysokimi parametrami pochłaniania energii słonecznej. Na całej powierzchni kolektora znajduje się warstwa absorbera, do którego przylegają rurki. Rurkami przepływa czynnik roboczy, odbiera ciepło od nagrzanego absorbera i oddaje je do wymiennika ciepła. Od wierzchu całość przykryta jest osłoną ze szkła hartowanego lub tworzywa. Temperatura pracy do 150°C. Cechą płaskich kolektorów słonecznych jest fakt, iż pracują one nawet w warunkach promieniowania rozproszonego.

  15. Kolektory próżniowo-rurowe są najbardziej wydajne. Mają absorber umieszczony w szklanej rurze próżniowej, dzięki czemu ich sprawność jest wyższa niż kolektorów płaskich. Dzięki temu, że odbierają ciepło z promieniowania rozproszonego, ogrzewają wodę nawet zimą, gdy niebo jest zachmurzone. Są to kolektory najbardziej polecane z punktu widzenia energooszczędności. Temperatura pracy czynnika grzewczego do 220 °C. Podstawy Instalacji Solarnych Kolektory próżniowo-rurowe

  16. Produkty na Instalacje wysokotemperaturowe i solarne ArmaflexDuoSolar • Armaflex HT S Armaflex HT

  17. Dziękuję za uwagę www.armacell.com

More Related