Пример пассивного здания
При соответствующем расчёте буферные аккумуляторы могут применяться и для целей долговременного теплового аккумулирования. При всём при этом в так называемых «пассивных домах» можно получить комфортные значения температуры помещения без всякого использования так называемого первичного энергетического источника. Соответствующие проекты здания и устройств были разработаны и реализованы фирмой SolaraktivBau AG. Обратите внимание на рисунок 4, там приведена схема данной установки. Здесь главная роль отводится аккумулятору, имеющему емкость 10 м3, а подобранная соответствующим образом площадь высокопроизводительных солнечн. коллекторов обеспечивает нужную тепловую нагрузку. Запатентованная разработка фирмы SolaraktivBau AG – уникальная концепция по аккумулированию тепла обладает следующими особенностями.
|
Рисунок 4. Схема установки для особого пассивного здания, разработанного фирмой SolaroktivBau AG |
В центре данного здания через все 3 этажа идёт аккумулятор, чья площадь поверхности составляет примерно 900 м2.
Система регулировки обеспечивает наиболее приоритетную разборку на VFLS с необходимой потребителю температурой. В наступающие периоды с весьма низкой инсоляцией или диффузным излучением забор тепла производится из нижней аккумуляторной части. Смесительными контурами маркировки МК1 и МК2 обслуживаются системы так называемого низкотемпературного отопления (либо периметрального, либо напольного).
С целью обеспечения достаточно комфортных условий в те периоды, когда наступает длительное отсутствие солнечного излучения, с помощью специального регулятора включается догревающая система, в которой источником тепла является особая электрическая батарея. Данная система эксплуатируется уже 2-ой отопительный сезон, за это время потребители весьма высоко оценили уровень получаемого теплового комфорта. Сейчас эта концепция реализуется в постройке поселка. Сам аккумулятор также поместят в центре двух сдвоенных зданий, дабы избежать весьма непроизводительных потерь саккумулированного тепла сквозь наружные стены.
Интегрированная регулирующая система
|
Рисунок 5. Регулирующий прибор MCR 200, имеющий коммуникационное подключение к факсу |
Все вышеописанные установки способны управляться при помощи специального регулирующего прибора под названием MCR 200 от фирмы Honeywell. Данный прибор предоставляет хорошую возможность координации и оптимизации работы разного рода элементов установки. Уже заводская приборная настройка обеспечивает по-настоящему стабильный рабочий режим. Помимо этого, есть возможность осуществлять индивидуальную настройку. Настроечные параметры по граничным значениям, а также по адаптированной отопительной кривой, по летне-зимнему сезону и оптимизационным параметрам вполне соответствуют современному уровню развитости DDC-регуляторов, и потому в данной статье подробно они обсуждаться не будут, однако некоторые из особенностей этой регулирующей системы стоит отметить особо.
Спроектирована система модульно, в ней имеется специальный ручной переключатель, предназначенный для сервоприводов. Для вывода информации служит четырехстрочный дисплей. С целью получения более подробной информации о тепловой энергии, поступившей сквозь солнечные коллекторы, в регулирующей системе есть специальная функция статистики. Для получения такого рода информации применяется встроенный расходомер, имеющий импульсный вход. Если же расходомера нет, то сам расход посредством коллекторного насоса можно определить по гликолевому содержанию, и при запуске регулятора ввести сведения таблицей кодов. Устройство для дистанционной настройки и контролирования может быть установлено в том числе и в жилой части помещений.
