Теплообменники - виды и области применения

Теплообменники - виды и области применения
Теплообменники - виды и области применения

Теплообменник в отопительной технике

Как уже упоминалось в начале, этот современный и инновационный компонент используется в системах отопления. Здесь он может контролировать эффективность и оптимизировать естественный процесс передачи тепла. Общее различие делается между функциональностью в технологии нагрева и функцией в сочетании с технологией конденсации. Первый объясняется здесь. Второй раздел посвящен рассмотрению функции в сочетании с конденсационной технологией. Теплообменник в технологии отопления используется, помимо прочего, для нагрева воды (а также бытовой воды) для отопления.

Медная нагревательная катушка как символ для теплообменников
Медная нагревательная катушка как символ для теплообменников

Прямой, непрямой и полу-непрямой теплообмен

С технической точки зрения необходимо проводить различие между прямой, непрямой и полу-непрямой теплопередачей. Теплообменники в радиаторах используют непрямой теплообмен. Материальные потоки пространственно разделены проницаемой для тепла стенкой. В техническом жаргоне это называется «рекуператор», в связи с чем общие термины в технологии отопления - это просто «теплообменники» или «теплообменники».

Для более подробного объяснения функциональности это лучше всего продемонстрировать на практическом примере. Таким образом, вода нагревается газовым нагревателем с газовым пламенем - пока что совершенно нормальный процесс. На следующем этапе тепловая энергия пламени передается через теплообменник в проточную или непрерывно нагревающуюся воду. В сочетании с нагревом уже известной самой отопительной системой нагретая вода может теперь течь через нагревательные трубы отопительной системы, в результате чего образуется отопительный контур.

Теплообменник передает тепло от одного вещества другому

Подача воды гарантирует, что эта вода попадет в радиаторы, где она необходима (выделяет тепловую энергию), а затем снова течет, чтобы снова начать цикл. Благодаря передаче энергии пламени в воду повышается эффективность, за которую теплообменник несет прямую ответственность. Так он и делает: передает тепло от одного вещества (пламени) ко второму (воде).

Теплообменник в конденсационной технике

Существуют различия при использовании в сочетании с технологией конденсации. Это считается современным и энергоэффективным процессом для активного использования тепла и энергии выхлопных газов. Энергия образующихся в результате сгорания выхлопных газов улавливается теплообменником и передается в теплоаккумулирующий контейнер. Возврат воды проходит по контуру через эту трубу, благодаря чему вода уже подогревается при возврате. В результате фактическое сырье больше не нужно так интенсивно разогревать. В свою очередь, это снова экономит энергию. Таким образом, термальная ванна требует меньше энергии, чтобы вода в противотоке снова достигла рабочей температуры.

Внутренний вид конденсационного котла
Внутренний вид конденсационного котла

Теплообменник не выделяет CO2

В дополнение к положительным экономическим аспектам, связанным с повышением эффективности отопления, это также имеет прямые экологические преимущества. Теплообменник не выделяет CO2, поскольку сам не производит тепло, а только перенаправляет его. Однако, поскольку это отклонение происходит на практике, в течение всего цикла должно генерироваться меньше нового тепла. В результате требуется меньше сырья и, следовательно, меньше сгорания. Таким образом, теплообменники являются незаменимым компонентом в современных системах отопления и в нагревателях, в которых используется технология конденсации.

Важно, чтобы теплообменник оставался легко доступным

Конечно, есть разные модели. Поэтому тем более важно определить правильную конструкцию - расчет теплообменника. Кроме того, теплообменник должен оставаться легкодоступным, поскольку иногда его необходимо обслуживать через регулярные промежутки времени. Материал также играет роль. Металл считается особенно выгодным. Теплообменники из нержавеющей стали особенно популярны, потому что они устойчивы к коррозии и также менее чувствительны к pH воды для нагрева, чем алюминий. Последний также предлагает много преимуществ. Потому что это легко поддерживать и износ очень низкий. Однако важно убедиться, что вода для нагрева не становится слишком кислой. РН между 8,2 и 10,5 является желательным. Это может быть проверено установщиком во время технического обслуживания. В некоторых случаях в качестве материала также используется медь.