- Как утеплить бойлер своими руками
- Содержание
- Теплоизоляция водонагревателя
- Теплоизоляция труб
- Установка отражающих фольгирующих экранов за радиаторами
- Устраняем сквозняки
- Теплоизоляция для стен
- Как и чем лучше утеплить бойлер, как сделать это правильно
- Дополнительная теплоизоляция бойлера своими руками
- Содержание
- Теплоизоляция водонагревателя
- Теплоизоляция труб
- Установка отражающих фольгирующих экранов за радиаторами
- Устраняем сквозняки
- Теплоизоляция для стен
- Разработка проекта
- Расчет объема изготавливаемого бойлера
- Из какого материала сделать емкость
- Расчет размера змеевика
- Из какого материала сделать теплообменник
- Куда уходит тепло?
- Где применяется аккумулятор тепла и как он устроен
- О качестве утепления
- Утепление напылением
- Чем утеплять бойлер
- Твердое утепление
- Для чего нужен теплоаккумулятор
- Необходимые материалы
- Зачем утеплять теплоаккумулятор
- Как утеплить агрегат
- Использование пенопласта
- Применение минеральной ваты
- Утепление бочки методом напыления ППУ: преимущества технологии
- Утепляем пенополиуретаном
- Принципы и устройство теплоизоляции емкостей
- Горизонтальных резервуаров
- Вертикальных емкостей
- Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева
- Недостатки утепления привычными методами
- Достоинства теплоизоляции ППУ для цистерн
- Способы обогрева подземного резервуара
- Электрообогрев греющим кабелем снаружи
- Применение обогрева подземного резервуара снаружи
- Пример обогрева подземной емкости с резервной линией кабеля
- Обогрев внутри резервуара
- Кабель для обогрева резервуара
Как утеплить бойлер своими руками
В современном мире, важнейшим вопросом является экономия средств в виде сбережения энергии, а для этого необходимо использование современных материалов для теплоизоляции.
Содержание
Теплоизоляция водонагревателя
Мы, как обыватели, считаем, что водонагреватель сам по себе является источником тепла, поэтому хорошо когда его внешние стены не изолированны и являются дополнительным источником тепла и если он установлен в комнате где сушится белье, тепло исходящее от него используется для нужд полностью. Но на самом деле, необходимо произвести теплоизоляцию водонагревателя, так как он выделяет слишком много энергии, а это дополнительный источник расходов.
Теплоизоляцию водонагревателя можно сделать своими руками.
На современных водонагревателях уже изготовлена внешняя теплоизоляция из пеноматериалов, но мы говорим о старых моделях, не имеющих внешней теплоизоляции. Для утепления необходимо приобрести минеральное волокно, или фольгированную теплоизоляцию, толщиной 75-100 мм.
Измерив примерную высоту и окружность водонагревателя, добавьте примерно 20% на непредвиденные обстоятельства, равномерно распределив волокно по водонагревателю, нужно скрепить края.
По окружности (вверху, в центре и внизу) закрепите будущий чехол обвязочным материалом. Затягивать чехол слишком туго нельзя, необходимо оставить зазор , для свободного термического движения.
Необходимо теплоизолировать трубы, особенно вентиляционную, над нагревателем, пользуясь тем же методом.
Теплоизоляция труб
Необходимо сделать теплоизоляцию труб с горячей водой при транспортировке воды до места назначения, т.е. на тех участках, где тепло не выполняет функцию обогрева комнат (например, трубы проложены под полом дома), изолируя их, вы тем самым уменьшаете теплопотери.
Необходимо изолировать также трубы с холодной водой, если они проложены в неотапливаемых местах дома и могут замерзнуть. Для изоляции, можно просто обернуть трубы теплоизоляционным бандажом, причем некоторые виды покрыть отражающей фольгой.
Но обычно, для теплоизоляции своими руками, удобно использовать трубки из пенопласта, они специально предназначены для этих целей. Зачастую, трубы расположены близко к стенам и обертывать эти трубы довольно не удобно, в таком случае, на помощь приходят трубки из пенопласта.
Такие пенопластовые трубки, используемые для теплоизоляции труб, выпускаются различных размеров. Это дает возможность, применять их к трубам разного диаметра, толщина трубок бывает от 12 до 20 мм.
Некоторые трубки оснащены фольгой, применение фольги способствует частичному возвращению излучаемого трубой тепла. Большинство трубок, для того чтобы их можно было надевать на трубы, заранее разрезаны по длине.
Одев отрезки трубок на утепляемый участок, соедините их в стык, герметизируйте стык клейкой лентой из ПВХ.
Если необходимо, нанести теплоизоляцию на изогнутую трубу, для этого на изгибах утеплителя вырежьте небольшие треугольные секции, по длине разреза — это позволяет, при изгибах, избегать морщин. Наденьте утеплитель на трубу и заклейте соединение лентой ПВХ.
Если необходимо утеплить две трубы соединенных угольником, т.е. трубы повернуты на 90 градусов, необходимо сделать срез под 45 градусов на концах двух участков трубок изоляции, затем состыкуйте их и заклейте лентой.
В месте Т-образного соединения труб, состыкуйте изоляцию в верхней части, клиновидной врезкой и также заклейте лентой.
Установка отражающих фольгирующих экранов за радиаторами
Около 25% теплопотерь происходит при размещении радиатора рядом с наружной стеной и тепло уходит в эту стену.
Если за радиатором произвести облицовку стены,Тепофол ламинированный фольгой (это отражающая теплоизоляция), можно вернуть часть тепла. Этот теплоизолятор бывает в рулонах, листах, в виде плиток. Теплоизолятор, отражающая теплоизоляция, укладывается в то время, когда радиатор снят для ремонта или покраски, но можно делать и при установленном радиаторе.
Измерив размеры радиатора, вырезается утеплитель, размеры которого чуть больше размеров радиатора, отмечаются места расположения крепления кронштейнов к стене, острым ножом сделайте узкие прорези в отражатели тепла, чтобы надеть отражатель на кронштейны.
На заднюю сторону материала, нанесите клей для тяжёлых обоев, затем вставьте его за радиатор. С помощью деревянной рейки, разровняйте лист на стене, можно использовать небольшой валик. При закреплении такой теплоизоляции, можно использовать двусторонний скотч.
Устраняем сквозняки
Высокоэффективным способом снижения утечки тепла наружу, является противосквознячное уплотнение дверей и окон, при этом, это относительно дешевый способ. Сквозняки, проходя через минимальные щели, стыки между плинтусами и полами, щели в полу, зазоры между потолком и стенами и даже через розетки, уносят огромное количество тепла.
Для предотвращения тепловых потерь, необходимо герметизировать, как можно большее количество щелей, исключить все “мостики” холода, но достижение этой цели зависит от типа конструкции стен, их отделки, от способа прокладки коммуникаций, от возраста и состояния окон и дверей.
Перед тем как устранить сквозняки, необходимо их выявить. Для этого зажгите свечу и поднесите её к месту предполагаемого прохождения холодного воздуха. По колебанию огня, вы определите место, которое нужно утеплить. Для утепления применяются различные уплотнители, о которых мы расскажем в следующей статье.
Теплоизоляция для стен
Для теплоизоляции стен возможны различные варианты, одним из которых является теплоизоляция полостей — это самый экономный способ утепления для домов с индивидуальной системой отопления.
В настоящее время, при постройке нового дома, строители сразу включают теплоизолирующий слой между стенками облегченной кладки или вдувают теплоизоляцию в полость перед внутренним оштукатуриванием стен. Но в прошлом, многие дома строились с незаполненными полостями стен облегчённой кладки.
Для того, чтобы ликвидировать эти полости, требуется опытный специалист, который может внедрить теплоизоляцию через отверстие в стене. Самый распространенный вид выдувной теплоизоляции — минеральное волокно (каменная или стеклянная вата). Можно использовать и пенополистирол в форме белых или серых гранул, вместе с пенополистиролом вдувается и клей, он связывает гранулы и не позволяет им слежаться в полости.
Работа по закачке теплоизоляции, должна выполняться за 2-3 часа и проводится снаружи здания, при этом, мастер проводит различные проверки и пробы изнутри.
Сверлятся отверстия через швы кладки наружных стен, а также сверлятся вблизи дверей и окон. Затем, в каждое отверстие, вставляется шланг компрессора и теплоизоляция закачивается во внутрь, после заполнения, отверстие заделывается.
Кроме изоляции пустот, производится теплоизоляция наружных стен, возможна внутренняя облицовка, при этом производится, выборочно, теплоизоляция тех комнат, которые нуждаются в максимальном улучшении.
Внутренняя облицовка, под силу самому домовладельцу, все остальные работы по теплоизоляции стен проводят профессионалы.
Источник
Как и чем лучше утеплить бойлер, как сделать это правильно
Дополнительная теплоизоляция бойлера своими руками
В современном мире, важнейшим вопросом является экономия средств в виде сбережения энергии, а для этого необходимо использование современных материалов для теплоизоляции.
Содержание
Теплоизоляция водонагревателя
Мы, как обыватели, считаем, что водонагреватель сам по себе является источником тепла, поэтому хорошо когда его внешние стены не изолированны и являются дополнительным источником тепла и если он установлен в комнате где сушится белье, тепло исходящее от него используется для нужд полностью. Но на самом деле, необходимо произвести теплоизоляцию водонагревателя, так как он выделяет слишком много энергии, а это дополнительный источник расходов.
Теплоизоляцию водонагревателя можно сделать своими руками. На современных водонагревателях уже изготовлена внешняя теплоизоляция из пеноматериалов, но мы говорим о старых моделях, не имеющих внешней теплоизоляции. Для утепления необходимо приобрести минеральное волокно, или фольгированную теплоизоляцию, толщиной 75-100 мм.
Необходимо теплоизолировать трубы, особенно вентиляционную, над нагревателем, пользуясь тем же методом.
Теплоизоляция труб
Необходимо сделать теплоизоляцию труб с горячей водой при транспортировке воды до места назначения, т.е. на тех участках, где тепло не выполняет функцию обогрева комнат (например, трубы проложены под полом дома), изолируя их, вы тем самым уменьшаете теплопотери.
Необходимо изолировать также трубы с холодной водой, если они проложены в неотапливаемых местах дома и могут замерзнуть. Для изоляции, можно просто обернуть трубы теплоизоляционным бандажом, причем некоторые виды покрыть отражающей фольгой.
Но обычно, для теплоизоляции своими руками, удобно использовать трубки из пенопласта, они специально предназначены для этих целей. Зачастую, трубы расположены близко к стенам и обертывать эти трубы довольно не удобно, в таком случае, на помощь приходят трубки из пенопласта.
Такие пенопластовые трубки, используемые для теплоизоляции труб, выпускаются различных размеров. Это дает возможность, применять их к трубам разного диаметра, толщина трубок бывает от 12 до 20 мм.
Некоторые трубки оснащены фольгой, применение фольги способствует частичному возвращению излучаемого трубой тепла. Большинство трубок, для того чтобы их можно было надевать на трубы, заранее разрезаны по длине.
Одев отрезки трубок на утепляемый участок, соедините их в стык, герметизируйте стык клейкой лентой из ПВХ.
Если необходимо утеплить две трубы соединенных угольником, т.е. трубы повернуты на 90 градусов, необходимо сделать срез под 45 градусов на концах двух участков трубок изоляции, затем состыкуйте их и заклейте лентой.
В месте Т-образного соединения труб, состыкуйте изоляцию в верхней части, клиновидной врезкой и также заклейте лентой.
Установка отражающих фольгирующих экранов за радиаторами
Около 25% теплопотерь происходит при размещении радиатора рядом с наружной стеной и тепло уходит в эту стену.
Если за радиатором произвести облицовку стены,Тепофол ламинированный фольгой (это отражающая теплоизоляция), можно вернуть часть тепла. Этот теплоизолятор бывает в рулонах, листах, в виде плиток. Теплоизолятор, отражающая теплоизоляция, укладывается в то время, когда радиатор снят для ремонта или покраски, но можно делать и при установленном радиаторе.
Измерив размеры радиатора, вырезается утеплитель, размеры которого чуть больше размеров радиатора, отмечаются места расположения крепления кронштейнов к стене, острым ножом сделайте узкие прорези в отражатели тепла, чтобы надеть отражатель на кронштейны.
На заднюю сторону материала, нанесите клей для тяжёлых обоев, затем вставьте его за радиатор. С помощью деревянной рейки, разровняйте лист на стене, можно использовать небольшой валик. При закреплении такой теплоизоляции, можно использовать двусторонний скотч.
Устраняем сквозняки
Высокоэффективным способом снижения утечки тепла наружу, является противосквознячное уплотнение дверей и окон, при этом, это относительно дешевый способ. Сквозняки, проходя через минимальные щели, стыки между плинтусами и полами, щели в полу, зазоры между потолком и стенами и даже через розетки, уносят огромное количество тепла.
Для предотвращения тепловых потерь, необходимо герметизировать, как можно большее количество щелей, исключить все “мостики” холода, но достижение этой цели зависит от типа конструкции стен, их отделки, от способа прокладки коммуникаций, от возраста и состояния окон и дверей.
Перед тем как устранить сквозняки, необходимо их выявить. Для этого зажгите свечу и поднесите её к месту предполагаемого прохождения холодного воздуха. По колебанию огня, вы определите место, которое нужно утеплить. Для утепления применяются различные уплотнители, о которых мы расскажем в следующей статье.
Теплоизоляция для стен
В настоящее время, при постройке нового дома, строители сразу включают теплоизолирующий слой между стенками облегченной кладки или вдувают теплоизоляцию в полость перед внутренним оштукатуриванием стен. Но в прошлом, многие дома строились с незаполненными полостями стен облегчённой кладки.
Работа по закачке теплоизоляции, должна выполняться за 2-3 часа и проводится снаружи здания, при этом, мастер проводит различные проверки и пробы изнутри.
Сверлятся отверстия через швы кладки наружных стен, а также сверлятся вблизи дверей и окон. Затем, в каждое отверстие, вставляется шланг компрессора и теплоизоляция закачивается во внутрь, после заполнения, отверстие заделывается.
Кроме изоляции пустот, производится теплоизоляция наружных стен, возможна внутренняя облицовка, при этом производится, выборочно, теплоизоляция тех комнат, которые нуждаются в максимальном улучшении.
Разработка проекта
Бойлер БКН выполняется по проекту, который базируется на исполнительных чертежах. Их изготавливают самостоятельно, берут в интернете по нужному объему бака и температуре теплоносителя или заимствуют у пользователей, которые успешно установили и эксплуатируют нужного объема БКН. В проекте выполняют тепловые и гидравлические расчеты и определяют спецификацию необходимого оборудования.
Основные расчетные параметры БКН:
- часовой объем водопотребления ГВС, м3;
- расположение змеевика;
- конфигурация змеевика;
- площадь нагрева змеевика.
Кроме того подготавливается раздел «автоматизация», который предусматривает аварийное отключение БКН и автоматическое поддержание рабочей температуры ГВС в бойлере.
Выбирая параметры бака и змеевика, не стоит увлекаться большими габаритами конструкции, поскольку это приведет к снижению общей эффективности установки из-за повышения тепловых потерь.
Расчет объема изготавливаемого бойлера
В том случае, когда котел уже установлен в частном доме и рассчитан для отопления, расчет объема бака нужно производить исходя из максимальной работы котла на отопление и остающегося резерва мощности на услугу ГВС. Если этот баланс будет нарушен, то система станет работать с недогревом как в системе отопления, так и ГВС.
Если котел еще не установлен, то вначале определяется нагрузка на отопление, затем на ГВС, а потом выбирается мощность котла с учетом 10-15 процентов запаса.
Например, бойлер косвенного нагрева Термекс 80, с объемом 80 литров, потребует резерва мощности котла равного 14,6 кВт при температуре котловой воды не ниже 80 С.
Нагрузка на ГВС определяется по объему водопользования, практическое соотношение между объемом бака БНК и тепловой нагрузкой на ГВС:
- 100 л — 16 кВт;
- 140 л — 23 кВт;
- 200 л — 33 кВт.
С целью проведения более точных расчетов применяют формулу, которая базируется на тепловом балансе:
Vбкн= = Р х.в (tк — tх.в): (tбкн — tх.в).
- Vбкн — расчетная емкость бака косвенного нагрева;
- Р х.в — часовой расход ГВС;
- tк — температура котловой греющей воды от первичного внешнего источника нагрева, обычно 90 С;
- tх.в. — температура ХВС в трубопроводе, летом принимается 10 С, зимой 5 С ;
- t бкн — температура воды, нагретой БКН, задается пользователем от 55 до 65 С.
Из какого материала сделать емкость
Емкость для БКН обычно выбирают из доступных материалов, обычно ее изготавливают самостоятельно из листовой стали, крупногабаритных труб либо используют отработанные баллоны сжиженного газа.
Листовая сталь
В этом случае особого выбора у мастеров нет. Выбирая материал для бака нужно исходить из его долговечности и прочности, поскольку он функционирует в высокой коррозионной среде и под давлением.
В мире лучшими бойлерами косвенного нагрева, представленные европейскими изготовителями, считаются устройства со стеклокерамическим покрытием. Емкости из нержавеющей стали хотя и являются более долговечными менее популярны из-за своей высокой стоимости. Кроме того имеются бюджетные БКН с защитным слоем из эмали, но они обладают самым малым периодом эксплуатации.
Расчет размера змеевика
Расчет площади нагрева является базовым для создания БНК нужной тепловой мощности. Его определяют по длине трубки в соответствии с формулой:
- Р — мощность теплообменника, принимают из расчета 1,5 кВт на каждые 10 л объема бака;
- d — диаметр змеевика, обычно 0,01 м;
- n- число пи;
- l — расчетная длина трубки змеевика, м;
- DТ — разность температур на входе 10 С и выходе 65 С. Как правило, ее принимают 55 С.
Из какого материала сделать теплообменник
Для выполнения водонагревателя БКН в форме змеевика, берут медную/латунную трубку Д от 10 до 20 мм. Ее закручивают спиралью и оставляют межвитковый зазор в 2-5 мм. Зазор выполняют с целью обеспечения компенсации температурного расширения трубы.
При этом варианте спирали образуется хороший контакт теплоносителя с трубной поверхностью нагрева. В торговой сети можно найти уже готовые медные спирали, которые изначально могут быть выпущены для технологического оборудования. Это не столь важно, если размеры змеевика соответствуют необходимым расчетам.
Куда уходит тепло?
Многие считают, что утеплять водонагреватель не имеет смысла. Аргумент простой – все равно тепло идет в квартиру или дом. Но какова стоимость этого тепла? Электричество – самый дорогой теплоноситель. Поэтому и тепло от бойлера обойдется дороже тепловой энергии от газового котла, центральной системы отопления или печи.
Конечно, если вы отапливаете дом электричеством, то на вас это никак не повлияет. Но это только в холодное время года. А что происходит летом, в жару?
Постоянную температуру воды в бойлере каждый ставит сам. Но обычно ее держат в пределах +50…+65 градусов. Что происходит летом? Бойлер нагревает помещение, в котором и так жарко
Где применяется аккумулятор тепла и как он устроен
Накопитель тепловой энергии — это не что иное, как утепленный железный бак с патрубками для подключения магистралей водяного отопления. Буферная емкость выполняет 2 функции: накапливает избытки теплоты и обогревает дом в периоды, когда котел бездействует. Теплоаккумулятор замещает отопительный агрегат в 2 случаях:
- При обогреве жилища печью с водяным контуром либо котлом, сжигающим твердое топливо. Накопительная емкость работает для отопления ночью, после прогорания дров или угля. Благодаря этому домовладелец спокойно отдыхает, а не бегает в котельную. Это комфортно.
- Когда источником тепла служит электрокотел, а учет потребления электричества ведется многотарифным счетчиком. Энергия по ночному тарифу обходится вдвое дешевле, поэтому днем работу системы отопления полностью обеспечивает тепловой аккумулятор. Это экономично.
Слева на фото – буферный резервуар 400 литров фирмы Drazice, справа – электрокотел Kospel в комплекте с накопителем горячей воды
Важный момент. Бак — аккумулятор горячей воды повышает эффективность твердотопливного котла. Ведь максимальный КПД теплогенератора достигается при интенсивном горении, которое невозможно постоянно поддерживать без буферной емкости, поглощающей излишки теплоты. Чем эффективнее сжигаются дрова, тем меньше их расход. Это касается и газового котла, чей КПД снижается в режимах слабого горения.
Аккумуляторный бак, заполненный теплоносителем, действует по простому принципу. Пока обогревом помещений занимается теплогенератор, вода в емкости нагревается до максимальной температуры 80—90 °С (теплоаккумулятор заряжается). После отключения котла к радиаторам начинает подаваться горячий теплоноситель из накопительного бака, обеспечивающего отопление дома в течение определенного времени (тепловая батарея разряжается). Длительность работы зависит от объема резервуара и температуры воздуха на улице.
Как устроен аккумулятор тепла заводского изготовления
Простейшая аккумулирующая емкость для воды заводского изготовления, показанная на схеме, состоит из таких элементов:
- основной резервуар цилиндрической формы, сделанный из углеродистой либо нержавеющей стали;
- теплоизоляционный слой толщиной 50—100 мм в зависимости от применяемого утеплителя;
- внешняя обшивка – тонкий окрашенный металл или полимерный чехол;
- присоединительные штуцера, врезанные в основную емкость;
- погружные гильзы для установки термометра и манометра.
Примечание. Более дорогие модели аккумуляторов тепла для систем отопления дополнительно снабжаются змеевиками для ГВС и подогрева от солнечных коллекторов. Другая полезная опция – встроенный в верхнюю зону бака блок электрических ТЭНов.
О качестве утепления
Некоторые производители пишут в инструкции, какой утеплитель использовали и какова его толщина. Хорошие дорогие бойлера утепляют слоем 40-50 мм, дешевые варианты – не более 20 мм. Хотя любой сантехник скажет, что для нормального утепления водонагревателя нужен слой утеплителя не менее 70 мм.
Из школьного курса физики вы знаете, что тепло поднимается вверх. Соответственно, основные потери бойлера уходят через верхнюю часть. Казалось бы, там и нужно утеплять. Но не все производители водонагревателей это делают. Поэтому вопрос приходится решать самостоятельно.
Утепление напылением
Это самый простой способ. Для работы нужен пистолет под монтажную пену и обычный канцелярский нож. Всю поверхность бойлера необходимо задуть пеной, подождать пока она наберет полный объем.
Существует монтажная пена с разным коэффициентом расширения. Также отличается и скорость затвердевания. Эти два показателя нужно учитывать при обработке водонагревателя. После расширения толщина слоя должна стать не менее 70 мм.
После того как пена полностью высохла, нужно ее обрезать, чтобы сгладить поверхность. Второй вариант – можно обшить бойлер пластиком, гипсокартоном (если он прямоугольной формы), вагонкой, жестью. Тут уже дело вашей фантазии.
Утепление бойлера пенополиуретаном.
Чем утеплять бойлер
Есть три варианта утепления бойлера:
К напылению можно отнести любые пенополиуретановые герметики и пены. В обиходе их называют монтажной пеной. Способ неплохой. Но есть один недостаток – поверхность получится неровной и выровнять ее сложно.
Твердых утеплителей много. Это пенопласт, экструдированный полистирол и т.д. Их монтаж займет некоторое время, но эффект будет хорошим. При утеплении бойлера таким способом необходимо использовать монтажную пену для заделывания стыков.
Мягкие утеплители – это минеральная вата, фольгированная изоляция. Минвата держит тепло хорошо, но лучше всего использовать теплоизоляцию с фольгой. Она отражает инфракрасное излучение и лучше сохранит тепло.
Твердое утепление
Если у вас бойлер прямоугольной формы, то достаточно будет вырезать листы из пенополистирола или пенопласта, которыми его обшить. Под утеплитель желательно проложить слой алюминиевой (пищевой) фольги.
Если бойлер цилиндрической формы, придется покорпеть. Нужно будет вырезать продольные полоски, которые клеить на водонагреватель. между ними обязательно останутся промежутки. Их необходимо задуть монтажной пеной.
Утепление бойлера пенополистиролом.
Для чего нужен теплоаккумулятор
Теплоаккумулятор иными словами называется буферной емкостью. Суть его заключается в сбережении избытка вырабатываемой энергии котлом. Теплоаккумуляторы представлены в разных объемах и формах. Помимо функции сохранения тепла при помощи подключения буферной емкости вы достигаете и следующих важных целей:
С помощью теплоаккумулятора вы сможете автоматизировать процесс отопления и защитить котел от преждевременного выхода из строя.
Как видите, предназначение энергосберегающего бака обширно. Поэтому не стоит думать о целесообразности подобной покупки, теплоаккумулятор является таким же обязательным элементом в системе, как и другие агрегаты. С его помощью вы сможете не только обеспечить постоянное отопление дома, но и сократить расходы топлива вполовину, что приведет к быстрой окупаемости установки отопительной системы.
Необходимые материалы
Перед тем как сделать бойлер своими руками необходимо не только подготовить все материалы, но и главным образом определится с рабочим объемом емкости, который будет способен обеспечить нагрузку на горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд.
При этом нужно учитывать, что скорость нагрева в этих типах бойлеров меньше чем у электрических моделей, поэтому время нагрева больше.
Для того чтобы обеспечить комфортное водоснабжение для всей семьи, выбирают конструкцию БКН с большим объемом. После определения рабочего объема подготавливают исполнительные чертежи, выбирают исходные материалы и рассчитывают их количество.
Основные материалы и инструменты для выполнения бойлера косвенного нагрева своими руками:
- Рабочая аккумулирующая емкость. Выбирают листовой металл или готовую конструкцию бака. Металл должен максимально противостоять коррозии в водяной среде: нержавейка, термостойкий пластмассовый корпус или бак с эмалевым покрытием.
- Теплообменник змеевикового типа, используют трубу нержавеющую или медную.
- Трубы для обвязки котла и БКН.
- ТЭН для комбинированного БКН.
- Запорно-регулирующая арматура.
- Слесарный инструмент
- Сварка с электродами.
Зачем утеплять теплоаккумулятор
Зачем нужно утеплять буферную емкость? Мы ранее сказали, что в буферной емкости находится тепло, которое вырабатывается котлом в излишке, а при снижении температуры используется, чтобы поддерживать необходимый уровень тепла, тем самым исключая регулярность вбрасывания топлива и остывание помещения. Чтобы максимально долго сохранить высокий градус температуры, необходимо утеплить буферную емкость, так как разница температуры внутри бака и снаружи, в помещении, может доходить до 50 градусов, а то и больше.
Как утеплить агрегат
Как правильно утеплить теплоаккумулятор и какие материалы для этих целей можно использовать? На практике самостаятельного утепления применяется два вида материала: пенопласт и минеральная вата. Теплоаккумуляторы Termico утеплены заводским вторично-вспененным пенополиуретаном, который на десятки процентов эффективнее указанных утеплителей.
Использование пенопласта
Пенопласт – это недорогой материал, который позволит сохранить на более длительное время высокий уровень температуры в буферном баке. Однако ввиду свойств данного материала его целесообразно применять для квадратных конструкций. Утепление производится по всему периметру и обязательно снизу емкости. Но учтите, что толщина пенопласта не должна быть менее 100 мм. Альтернативой могут послужить другие виды гибких утеплителей. А вот что касается стыков, то их удобнее всего запенить. Для более эстетичного вида оберните теплоаккумулятор подложкой на алюминиевой основе.
Применение минеральной ваты
Использование минеральной ваты приемлемо для теплоаккумуляторов любой формы и высоты ввиду гибкости материала. Рулонные фольгированные утеплители удобны в эксплуатации и хорошо подходят для агрегатов с высокой нагреваемой поверхностью. Толщина минеральной ваты аналогична пенопласту, не менее 100 мм, а вот плотность ее должна находиться в пределах 135-145 кг/м3. Если у вас буферная емкость большого объема, тогда лучше сразу покупать минеральную вату в рулонах. Не забудьте утеплить нижнюю часть. В качестве крепежей можно использовать армированную клейкую ленту, которая одновременно и замаскирует стыки.
Таким образом, если вы уже занялись вопросом установки теплоаккумулятора, то заранее позаботьтесь о его утеплении. На это не уйдет много времени и денег, однако позволит сохранить температуру, полученную от сжигания топлива, на нужном уровне. Если у вас возникли сложности или утепление не дало нужного результата, тогда обратитесь за помощью к специалистам.
Утепление бочки методом напыления ППУ: преимущества технологии
Утепление бочек и других резервуаров с помощью данной технологии имеет следующие преимущества:
Наша компания предлагает утепление бочек и других резервуаров на очень выгодных условиях. Квалифицированная команда специалистов обеспечивает качество и оперативность проводимых работ, а также лояльных подход к ценообразованию. Мы используем сертифицированную продукцию от надежных производителей и имеем богатый опыт проведения утеплительных работ любого вида и сложности. Работа на результат является залогом нашего успеха!
Утепляем пенополиуретаном
Что такое пенополиуретан?
Пенополиуретан — это полимер, который относится к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Благодаря своим, во многом универсальным, свойствам пенополиуретаны (также широко известные как ППУ) получили очень широкое всемирное распространение практически во всех сферах человеческой деятельности. Напыление пенополиуретана дает изоляционное покрытие без швов и стыков. Узнайте об истории ППУ и сферах применения.
Принципы и устройство теплоизоляции емкостей
Принципы и устройство теплоизоляции горизонтальных и вертикальных резервуаров близки между собой, но существует и ряд различий.
Горизонтальных резервуаров
Горизонтально расположенные резервуары, как правило, находятся на некотором возвышении над землей. Это облегчает доступ к нижней части резервуара при монтаже теплоизоляции. Однако важно учитывать нюанс: подставки, на которых установлена емкость, могут стать своеобразными «мостиками холода» и значительно обесценить все усилия по утеплению хранилища. Поэтому при установке емкости необходимо предусмотреть теплоизолирующие прокладки из прочного вспененного пластика или другого материала, способного выдержать вес изделия вместе с хранимым продуктом.
Теплоизоляция горизонтальных емкостей и резервуаров
Снеговая нагрузка на горизонтальные емкости значительно ниже, снег сам скатывается по округлым бортам. Это дает возможность использовать изоляционные материалы меньшей плотности и прочности.
В качестве бюджетных вариантов используют минвату с металлическим покрытием, более ценные хранилища защищают напылением вспененных теплоизоляторов.
Вертикальных емкостей
При термоизоляции вертикально расположенных резервуаров необходимо учитывать тот факт, что нижняя часть хранилища, стоящая на грунте, будет недоступна после возведения. Поэтому об ее теплоизоляции нужно позаботиться на этапе строительства. Материал должен выдерживать высокое давление наполненного резервуара. Для донного слоя утеплителя часто используют экструзионный пенополиуретан или пенопласт высокой плотности.
Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева
- экономичный;
- бесперебойная подача горячей воды;
- возможность подключения нескольких источников;
- не перегружает электросеть;
- стабильная подача воды нужной температуры;
- большой срок эксплуатации;
- быстро нагревает большие объемы воды;
- низкие затраты на монтаж и обслуживание.
Недостатки у бойлера косвенного нагрева тоже имеются:
- требует для установки большой площади;
- требует чистки 2 раза в год;
- высокая стоимость.
Недостатки не существенные, ведь если взять высокую стоимость, то в процессе использования она полностью оправдывает себя.
Что касается чистки, то засоряется бойлер не полностью. Его слабое место – это змеевик, на котором быстро образуются отложения, требующие химического или механического ухода.
Недостатки утепления привычными методами
Резервуары для ГСМ, воды или иных жидких веществ часто утепляют плитами минеральной ваты – это устаревший метод. Минвата устанавливается отдельными рулонами или плитами, между ними появляются мелкие щели или зазоры. Через эти щели со временем будет уходить тепло. Для крепления минваты используется большое количество металлических скоб. Впоследствии эти скобы могут стать «мостиками холода» и также послужат причиной потери тепла.
Теплоизоляционный слой минеральной ваты очень большой, нужны дополнительные крепления для удержания теплоизоляции.
ППУ наносится равномерно, покрывая всю поверхность. Исключаются мостики холода.
Между минеральной ватой и облицовкой может появляться конденсат. Его вызывает значительная разница температур поверхностей обоих материалов. В результате появившийся конденсат окажет отрицательное влияние на теплоизоляционные свойства минваты, что приведёт к снижению срока её годности и разрушению.
Достоинства теплоизоляции ППУ для цистерн
ППУ – теплоизоляционный материал нового поколения, который обладает рядом преимуществ перед минеральной ватой:
Пенополиуретан – идеальный материал для утепления автоцистерн. Он долговечный и гибкий, легко наносится на емкости разных форм и размеров, обладает минимальной гигроскопичностью – не впитывает влагу, обеспечивает высокую паропроницаемость – до 0,5–0,6, не поддерживает процесс горения (быстро затухает).
Способы обогрева подземного резервуара
Электрообогрев греющим кабелем снаружи
Применяется для большинства типов РГСП ввиду значительной экономической эффективности и простоты монтажа. Система кабельного обогрева монтируется на этапе установки резервуара, чаще всего включается в комплектацию на этапе проектирования объекта.
Применение обогрева подземного резервуара снаружи
В системах обогрева РГСП используется саморегулирующийся греющий кабель мощностью от 24-30Вт/м в защитной оплетке, стойкой к механическим повреждениям. Кабель монтируется под теплоизоляцию. Греющим кабелем обогреваются емкости различного объема от 1 до 150м3.
Для компенсации тепловых потерь греющий кабель укладывается змейкой в нижней части резервуара на высоту от 1м до 1/3 от высоты горизонтальной части резервуара, с определенным шагом, который зависит от мощности кабеля и величины теплопотерь. В большинстве случаев обогрев для данного вида емкостей используется для защиты от замерзания и подержания температуры не выше +5..+10С.
При проектировании системы обогрева необходимо учитывать срок службы (ресурс) греющего кабеля, а также возможность аварии или повреждения системы. Так как замена греющего кабеля на заглубленной в грунт ёмкости практически невозможна, применяют функцию резервирования. Резервирование – монтаж дополнительной, дублирующей секции нагревательного кабеля. Данный способ значительно увеличивает надежность системы, особенно если планируется длительный срок эксплуатации объекта. Средний срок службы греющего кабеля в системе обогрева составляет 15-20 лет.
Пример обогрева подземной емкости с резервной линией кабеля
Обогрев внутри резервуара
В качестве нагревательного элемента применяется специальный нагревающий кабель в оболочке из фторополимера, стойкий к воздействиям химически агрессивных сред. Витки кабеля крепятся на монтажную ленту, распределяясь по внутренней поверхности резервуара и образуя сетку (нагревательный мат). Так как лента размещена непосредственно в жидкости, КПД работы системы гораздо выше. Монтируется кабель через горловину, таким же образом возможно осуществлять обслуживание и ремонт.
При монтаже системы кабельного обогрева внутри емкости следует уделить особое внимание герметичности соединений и материалам, из которых они изготовлены. Лучше всего для агрессивных сред подходят силиконовые муфты, которые могут быть установлены поверх основного соединения в качестве дополнительной антикоррозийной защиты.
В некоторых случаях для защиты от агрессивной среды применяют стальные трубы. Нагревательный кабель устанавливается внутри этих труб. При этом эффективность данной системы падает незначительно по сравнению с непосредственным размещением нагревательного кабеля в агрессивной среде.
Для внутреннего обогрева резервуаров, содержащих вещества повышенной пожароопасности, таких как нефть, мазут, гудрон, техническое масло, битум, гудрон – часто применяют трубчатые нагревательные элементы (ТЭН). Тепловыделение обеспечивают трубчатые нагревательные сердечники (ТЭНС). Главное преимущество данного способа электрообогрева – возможность заменить систему без слива содержимого емкости.
Погружные тэны НБП
Рабочее напряжение ТЭНов – 220-380 В. Мощность до 50 кВт. Средний ресурс – 15000 часов, срок службы до 8 лет. Для взрывоопасных объектов используются ТЭНы во взрывозащищенном исполнении.
Система управляется посредством шкафа управления. Мощность системы определяется после расчета предполагаемых тепловых потерь и характера содержимого продукта.
Недостатком использования ТЭНов является небольшой срок службы и неравномерный разогрев технологической жидкости в резервуре.
Кабель для обогрева резервуара
Саморегулирующийся кабель SAMREG 30-2CR
Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SRL 30-2CR
Саморегулирующийся кабель ALPHATRACE ATMI-CP17
Источник