Мінімальне споживання тепла з максимальним комфортом - Будівельний післяпродажний MIX - Будівельний післяпродажний MIX
Ще немає спеціаліста-партнера?
Ви професіонал HVAC (наприклад, спеціаліст-планувальник, кваліфікований майстер, спеціалізований оптовик або енергетичний консультант). Тоді зареєструйтесь зараз і отримайте безкоштовний доступ до:
- Шукач гідравлічного плану
Знайдіть правильний гідравлічний план із сотень прикладів застосування менш ніж за 10 кроків - Завантажте спеціалізовану партнерську область
Завантажте професійні матеріали, такі як документи семінару, відео та каталоги - Управління особистими проектами
Створюйте власні проекти та отримуйте чіткий доступ до всіх планових документів з будь-якого місця в будь-який час

Рис. 1: Будинок турбіни та вхідний отвір Лохбаха до турбіни “Alter Mühlenhof”, Haunstetten. ГЕС працює на тій же турбіні Френсіса з 1907 року. До 1880 року він постачав механічну енергію протягом багатьох сотень років.
“Alte Mühlhof” у місті Хаунштеттен в Аугсбурзі є одним із пам’ятників технологій у районі міста Фуггер. Водяний млин Мюльгофа, ймовірно, датується 12 або 13 століттям. Вона і сьогодні чергує. Звичайно, вже не з робочим колесом із надмірним або недострілом - перестріл: вода зверху на лопаті, недостріл: вода знизу проти лопатей - але з більш сучасною технологією, а саме з турбіною Френсіса. Він невтомно «шліфував» електроенергію в генераторі з 1907 року. Він впадає в загальнодоступну мережу. Держава відшкодовує таке екологічне виробництво електроенергії згідно із Законом про відновлювану енергію у розмірі близько 10 центів за кВт-год, залежно від кількості. За точною ціною Аугсбурзького EVU пізніше. Оскільки це сприяє амортизації інвестицій та має багато спільного з оптимізованою технологією будівництва.
Пам’ятник технологічної культури

Рис. 2: Професор Вільгельм Рукдешель описав вірогідну 700-річну історію електростанції Лохбах у своїй книзі "Промислова культура в Аугсбурзі". Brigitte Settele Verlag, Augsburg, ISBN 3-932939-44-1.
У минулому кінетична енергія водоспаду Лохбах рухалась, серед іншого, циркулярною пилкою у внутрішньому дворику через трансмісію, а згодом і мистецьким млином. Однак з 1880 року - турбіна Френсіса з’явилася через 27 років - річка викликала світло у вітальні. На рубежі століть це фактично здавалося магією для деяких жителів.
Втрати ефективності генератора 76 кВт та механіки помітні в теплі. Коли енергетичний генератор напружено працює, він перетворює млин на сауну. Раніше надлишкові температури можна було провітрювати через відкриті вікна та двері. Захист навколишнього середовища сьогодні вже не сприймає цього двояко. По-перше, це не відповідає Zeitgeist віддавати цінні теплові калорії, а по-друге - незалежно від охорони пам’ятки чи захисту пам’яток - сусіди повинні приїжджати з Каді, якщо їм доводиться слухати скрип механіків щодня, принаймні близько 60 дБ (А). З іншого боку, таке живе свідчення про високорозвинену індустріальну культуру пізньосередньовічного Вільного Імператорського міста Аугсбургу сьогодні має нове значення, оскільки все ще функціонуюче «водне мистецтво», як це шанобливо називає історик технологій Аугсбурга Вільгельм Рукдешель, перетворює регенеративну енергію в електрику.
Тож нинішній власник "Alten Mühlhof", сім'я Вальтера Сеттеле, доручила різним планувальним бюро та монтажним компаніям шукати рішення для рекуперації тепла. Контур повинен враховувати п’ять різних споживачів, а саме, по-перше, підготовку гарячої води, по-друге, воду в басейні в головному будинку, по-третє, контур радіатора (висока температура), четвертий і п’ятий два контури підлогового опалення (низька температура) в басейні та в будинку.
Як тепло потрапляє в басейн?

Рис. 3: Тепловий насос (ліворуч, Vitocal/Viessmann) та буферний циліндр на 300 л (Vitocell/Viessmann) відповідають за рекуперацію тепла в турбіні.
На першому етапі ремонту клієнт погодився на встановлення теплового насоса повітря/води (Viessmann) у турбінній установі та більш тиху нову передачу (Renk AG) для заміни 80-річних колісних дисків. Однак подальші пропозиції, деякі з яких були реалізовані, не принесли очікуваного успіху або впровадження не вдалося через проблему витрат. Положення повинно коштувати від 10 000 до 15 000 євро частково.
Вальтер Сеттеле не здався, бо басейн є цілорічним користувачем. Поетапно кілька компаній нарешті виробили для нього концепцію, яка не заслуговувала назви „концепція”. Це все ще витрачало занадто багато. Виражене цифрами, споживання газу в 2006/2007 рр. До ремонту становило 150 000 кіловат-годин. Надзвичайно парадоксально: навіть влітку Сетлес повинен був за великі витрати знову нагрівати воду в басейні за допомогою газового нагрівача, оскільки турбіна виходила або виходила, коли генератор прогріється до температури понад 35 o C. Раніше він кілька разів переступав цей поріг. Тільки тепловий насос повітря/вода в безпосередній близькості від електрогенератора виконував те, що від нього вимагали. Це охолодило кімнатну температуру в генераторній станції до допустимого рівня. В результаті будівлю можна було використовувати для демонстрацій, днів народжень, семінарів та інших заходів, так би мовити, для громадськості.

Рис. 4: Фільтр для води в басейні. Чорний циліндр зліва - це теплообмінник для води в басейні.
Якщо станція має надмірну температуру близько 5 ° C, тепловий насос запускається і зберігає вихід в буферному резервуарі. Місцева труба опалення транспортує отримані таким чином калорії до двох котлів після обігріву (теплотворна здатність, 2 х 40 кВт, Vaillant) та до розподільника в будинку. Якщо немає потреби в теплі, генератор вимикається - див. Коментар щодо перегріву. І попит був задоволений порівняно швидко в той час, оскільки схема перемикання не могла обробляти різні рівні температури на стороні споживача. Це було задоволено тим чи іншим замовником.
Новий спосіб багаторазового змішувача

Рис. 5: Головний корпус «Alter Mühlhof. Приблизно 500 м2 житлової площі, зал для басейну та вода в басейні повинні бути підігріті.
Як наслідок - дорогі 150 000 кіловат-годин газу, придбані в м’яку зиму 2006/2007 років. Тому Вальтер Сеттеле наважився на нову спробу. Він поспілкувався зі своєю домашньою монтажною компанією Albert Kohl Wasser und Wärme GmbH з Бобінгена. Маючи 28 співробітників, він захищений від майбутнього: він зосереджений на технологіях опалення, сонячних технологіях та фотоелектриці. Реміснича компанія пообіцяла засіб:
Багато років тому, завдяки публікаціям у цьому журналі «Санітарно-опалювальні технології», компанія-майстер вступила в контакт із фітингом, який є не продуктом, а системою, змішувачем Baunach. Щоб негайно передбачити результат: Виробник системи переробив розподіл та управління, розмістив три «rendeMIX» між джерелом тепла та споживачем тепла, і порівняно важка зима 2008/2009 представила Setteles результат: заощаджено 55 000 кіловат-годин. Споживання газу впало з 150 000 до 95 000 кіловат-годин. Ця сума не коригується з урахуванням клімату, але потреба у 2008/2009 рр., Мабуть, була навіть вищою, ніж у теплу зиму контрольного 2006/2007 рр. У цьому відношенні економія тим більше говорить на користь процесу.

6: Вільно програмований контроль від Technische Alternative, Амалієндорф/Австрія
Змішувач "rendeMIX" означає новий метод розподілу тепла, а також завантаження та розвантаження буферних резервуарів. Це гарантує найнижчі температури зворотного струму і, отже, найвищий коефіцієнт нагрівання конденсату, підключаючи низькотемпературний контур після високотемпературного контуру і, таким чином, повертаючи перший у потік другого. Використання теплотворної здатності в цій архітектурі - це одне, зменшення обсягу циркуляції вдвічі, а отже, зменшення вдвічі додаткової енергії для циркуляційних насосів - інше. Крім того, що для цього послідовного підключення потрібно менше циркуляційного насоса.
Найнижчі температури на звороті

Рис. 7: Підрозділювачі контурів опалення.
Х.Г. Baunach GmbH & Co. KG, Hückelhoven, складається в основному з потоку води в штуцері, який враховує різні гідравлічні умови радіаторного опалення та теплої підлоги, а також температурні вимоги. Без пристрою "rendeMIX" монтажній компанії довелося б зробити багато об'їздів та встановити безліч арматури, щоб досягти подібного результату - найнижчої температури зворотного ходу. Не тільки конденсаційні котли ефективніше працюють зі змішувачем. Стратифіковані резервуари для зберігання, сонячні системи, теплові насоси, передавальні станції та розподільчі мережі також отримують вигоду від великої Delta T.

8: Група змішувачів. Три пристрої ліворуч - це багатосторонні змішувачі "rendeMIX", два пристрої праворуч - це арматурні коробки для нерегульованого подачі тепла до теплообмінника води в басейні та підготовки гарячої води (на зображенні: Йоханнес Якоб, Альберт Коль Вассер і Верме ГмбХ).
Йоханнес Якоб з Альберта Коля пояснює принцип, використовуючи Haunstetten як приклад: «В принципі багатоходовий змішувач поділяється на гарячу, теплу та холодну зони. Оскільки ми встановлюємо його після високотемпературного контуру, гаряча зона - це повернення на 60 градусів від теплообмінника басейну або водонагрівача. Ці два споживачі, так би мовити, нерегульовані безпосередньо від гарячої віддаленої води турбінної станції або від газових котлів ".
Тепловий насос у турбіні або в генераторному корпусі генерує споживачам до 80 градусів потоку з все ще прийнятним річним коефіцієнтом продуктивності, оскільки всмоктуване повітря в приміщенні досягає 40 o C. «Зараз ми надсилаємо 60-градусну віддачу від теплообмінника басейну до радіаторного контуру на верхніх поверхах будинку та до двох систем підлогового опалення. Регулювання витрати та регулювання температури здійснюється трьома блоками 'rendeMIX'. Що відбувається в rendeMIX 1, який відповідає за радіатори? Перш за все, вони розраховані на 60/40 o C. Їм потрібно лише 60 o C в найхолодніший період року. Здебільшого змішувач додаватиме холодну воду з повернення до басейну, який все ще може мати 55 o C на рівні rendeMIX 1, або з повернення до контуру радіатора, який буде дорівнювати лише 40 o C. "
Тричі "rendeMIX"
Зворотний радіатор поєднується з поверненням з басейну/гарячої води та з поверненнями від двох систем підлогового опалення, утворюючи єдину лінію, але, звичайно, існує градієнт температури на довжині маршруту, також завдяки зворотній подачі з окремих контурів, до котла.
Повернемось до Йоганнеса Якоба. "RendeMIX 2 використовує зворотний радіатор як потік контуру підлоги в басейні. Гідравліка тут схожа, як щойно описана, але зі змінами. Якщо зворотного радіатора недостатньо для обігріву залу басейну при замерзаючих температурах, rendeMIX 2 змішує гарячу воду з потоку місцевої труби опалення. Якщо погодні умови дозволяють знизити температуру води для опалення, rendeMIX 2 відсмоктує холодну воду з зворотного трубопроводу ".
rendeMIX 3 для теплих підлог "живуть" на верхніх поверхах регулює за тією ж схемою; Йоганнес Якоб паралельно перемикав дві схеми підлоги. Він розділив низькотемпературне опалення на два основних контури, оскільки цілорічне опалення будинку в бані та опалення будинку на півроку просто мають абсолютно інший опалювальний сезон, але також розраховані обсяги води значно відрізняються. Постачання тепла можна оптимізувати за допомогою паралельного підключення.
Не зовсім паралельно
При цьому “паралельний зв’язок” не відображає належним чином реальність. Якщо працюють обидві системи підлогового опалення, температура лінії подачі останнього rendeMIX, rendeMIX 3, нижче температури подачі rendeMIX 2. Це пов’язано з тим, що повернення попереднього теплого підлоги (rendeMIX 2) зменшило загальну віддачу на кілька градусів. Саме така мета спрямовує найхолоднішу воду в конденсаційний теплообмінник. Тому rendeMIX 3, як правило, повинен всмоктувати більше води з секцій з високою температурою та змішувати її, ніж rendeMIX 2, щоб досягти бажаного значення заданого значення.
Про процеси та функції станцій "rendeMIX". Звичайно, все це повинно мати потужну технологію управління та розумну стратегію управління. Компанія Albert Kohl Wasser und Wärme GmbH покладалася на ноу-хау відділу планування H.G. Baunach GmbH & Co. KG, яка підтримала його своїм програмним забезпеченням у проектуванні та налаштуванні змішувачів. Фактична мережа була налаштована австрійським спеціалістом з контролю Technische Alternative, Амалієндорф. Асортимент продукції розширюється від простих диференціальних регуляторів та багатоконтурних контролерів для управління сонячними батареями та насосами до вільно програмованого універсалу для майже всіх додатків. Це саме те, що шукав Albert Kohl GmbH, регулювання, яке не перевантажене небажаними функціями і, таким чином, реагує сприйнятливо, але пристосоване до програми.
Винагорода від комунальних служб Аугсбурга
Їхні датчики вирішують, наприклад, тече ли буферна вода безпосередньо в котушки підлогової труби та радіатори, чи котел (и) повинен нагрівати. Буферна вода в резервуарі на 300 л не завжди має 70 або 80 o C. Взимку відхідного тепла генератора недостатньо для забезпечення комфорту в будинку. Потім котел може зарядитися до 30 або 40 oC. Тому місцева лінія теплопостачання, як правило, проходить через один із двох котлів, незалежно від того, повинен він запускатися чи ні.
Завдяки рекуперації тепла, оновленій коробці передач, інтелектуальній схемі комутації та інвестиціям, які становили більше 50 відсотків для нової системи, комунальне господарство Аугсбурга скоригувало конкретний тариф на подачу. Зараз «старий млин» підпадає під дію Закону ЕЕГ про відновлювані джерела енергії, а також Закону про теплову енергію відновлюваних джерел енергії. Це збільшило винагороду з 7,65 до 9,67 карат/кВт-год. Щорічно, коли виробляється близько 400 000 кіловат-годин електроенергії, сьогодні повертається близько 40 000 євро, що на 8 000 євро більше, ніж два роки тому. Частиною цього може скористатися змішувач Baunach, але в будь-якому випадку економія газу в 55 000 кВт-год.

9: Власник будинку Вальтер Сеттеле перед генератором потужністю 76 кВт турбіни Френсіса.
Йоганнес Якоб: «Ми виявили мінімальний комфорт при великому споживанні. Завдяки новій стратегії управління та блокам 'rendeMIX' ми змогли перетворити систему на тип 'мінімальне споживання тепла з максимальним комфортом'. Напевно, немає кращого і, насамперед, безпечнішого способу вкласти свої гроші ".