CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

7
1 CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE La prima privire, alaturarea sugerata in titlu nu prea pare demna de luat in consideratie. Este suficient sa aruncam ochii pe tabelul cu parametrii tehnici ai centralelor cu functionarea in regim de condensatie pentru a observa ca randamentele foarte inalte (106 – 107 %) se obtin la temperaturi ale agentului termic coborate (in general 50 ºC). Acest lucru este firesc dat fiind faptul ca gazele arse trebuie sa fie racite sub temperatura de condensare a vaporilor de apa (cca. 57 ºC la arderea gazului metan). Pe de alta parte, fluxul de caldura cedat de un corp de incalzire static (radiator) incintei in care este montat scade considerabil la astfel de temperaturi ale agentului termic. Legea de variatie a puterii termice a unui radiator este exprimata prin formula: m t q q Δ = 60 0 (1) unde: q 0 – puterea termica de referinta, indicata de producator in conditii standard de temperatura t – diferenta intre temperatura medie a agentului termic si cea a incintei m – exponent ce depinde de tipul de radiator m = 4/3 la radiatoarele din elementi niplati (fonta, aluminiu) m = 1,3 la radiatoarele monobloc din otel t se stabileste astfel: int 2 t t t t retur tur - + = Δ (2) Conditiile standard, pentru care se da puterea termica de referinta sunt: t tur = 90 ºC t retur = 70 ºC t int = 20 ºC Furnizorii de centrale in condensatie indica randamentele superioare in urmatoarele conditii: t tur = 50 ºC t retur = 30 ºC Aici ne tradeaza reflexele! Obisnuinta de a opera cu date de catalog, privite la modul static, ne duce imediat la aplicarea formulelor de mai sus: 20 20 2 30 50 = - + = Δt

description

Calcul radiatoare

Transcript of CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

Page 1: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

1

CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE La prima privire, alaturarea sugerata in titlu nu prea pare demna de luat in consideratie. Este suficient sa aruncam ochii pe tabelul cu parametrii tehnici ai centralelor cu functionarea in regim de condensatie pentru a observa ca randamentele foarte inalte (106 – 107 %) se obtin la temperaturi ale agentului termic coborate (in general 50 ºC). Acest lucru este firesc dat fiind faptul ca gazele arse trebuie sa fie racite sub temperatura de condensare a vaporilor de apa (cca. 57 ºC la arderea gazului metan). Pe de alta parte, fluxul de caldura cedat de un corp de incalzire static (radiator) incintei in care este montat scade considerabil la astfel de temperaturi ale agentului termic. Legea de variatie a puterii termice a unui radiator este exprimata prin formula:

mt

qq ��

���

� ∆⋅=600 (1)

unde: q0 – puterea termica de referinta, indicata de producator in conditii standard de temperatura �t – diferenta intre temperatura medie a agentului termic si cea a incintei m – exponent ce depinde de tipul de radiator m = 4/3 la radiatoarele din elementi niplati (fonta, aluminiu) m = 1,3 la radiatoarele monobloc din otel �t se stabileste astfel:

int2t

ttt returtur −+=∆ (2)

Conditiile standard, pentru care se da puterea termica de referinta sunt: ttur = 90 ºC tretur = 70 ºC tint = 20 ºC Furnizorii de centrale in condensatie indica randamentele superioare in urmatoarele conditii: ttur = 50 ºC tretur = 30 ºC Aici ne tradeaza reflexele! Obisnuinta de a opera cu date de catalog, privite la modul static, ne duce imediat la aplicarea formulelor de mai sus:

20202

3050 =−+=∆t

Page 2: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

2

3/4

0 6020��

���

�= qq

ceea ce ne conduce la un rezultat descurajant: q = 0,23 q0 adica, ar trebui sa punem cam de patru ori mai multe radiatoare (sau elementi) fata de situatia “normala”. Este greu de acceptat asa ceva, investitia ar fi uriasa! Tocmai acest aspect face ca multi potentiali beneficiari sa renunte la a-si procura un astfel de sistem. Problema consta in faptul ca suntem obisnuiti sa consideram drept situatie normala dimensionarea radiatoarelor folosind ca element de calcul puterea de referinta data pentru conditiile de temperatura de catalog (90 / 70 ºC) si sa comparam alte variante cu aceasta. Cum este si firesc, premize false genereaza concluzii false! In realitate, in Europa nu mai dimensioneaza nimeni la acest regim de temperaturi. Practic, este generalizat regimul 80 / 60 ºC si exista tendinta de trecere la 75 / 60 ºC sau 75 / 65 ºC, indiferent de tipul centralei termice. Daca vom considera regimul 80 / 60 ºC ca fiind cel de referinta (asa este normal!), lucrurile vor arata cu totul altfel. Trecerea la 75 / 60 ºC conduce la o supradimensionare cu totul nesemnificativa a radiatoarelor (cca. 6 %). Pe de alta parte, daca discutam despre centralele in condensatie, este eronat sa redimensionam radiatoarele pentru 50 / 30 ºC. Din nou, acestea sunt doar conditii conventionale, de catalog. Parametrii reali de functionare sunt variabili si depind de temperatura exterioara. Toate centralele moderne in condensatie sunt fie echipate cu blocuri electronice care “stiu” sa opereze cu sonde de temperatura exterioara (MACRO, EURA CONDENSING, VITODENS), fie pot primi comenzi de la un regulator extern de acest tip (PLANET DEWY + LOGICA REMOTE CONTROL). Sarcina termica pentru care se alege (dimensioneaza) centrala este cea de calcul, potrivit zonei climatice in care este situata localitatea. Numai ca, in putine zile din sezonul de incalzire se inregistreaza temperatura exterioara de calcul si numai in aceste zile centrala este solicitata la capacitatea nominala. In restul sezonului, centrala va lucra la capacitate partiala, in functie de temperatura exterioara. In diagrama 1 este trasata curba clasata a temperaturilor medii exterioare pentru zona 2 (text= - 15 ºC).

Page 3: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

3

Diagrama 1.

Se poate constata ca temperaturi exterioare mai mici de ±0 ºC se intalnesc in numai 50 de zile, adica in aproximativ 28 % din durata sezonului de incalzire. La o temperatura de ±0 ºC necesarul de caldura care trebuie asigurat de radiatoare se reduce la numai 57% din cel nominal (de calcul). In diagrama 2 sunt trasate curbele de reglaj pentru temperaturile de tur si retur la radiatoare.

Page 4: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

4

Diagrama 2. Se poate observa ca, pentru a asigura 57% din puterea nominala, radiatoarele au nevoie de aproximativ +56 ºC pe tur si +47 ºC pe retur. Acestea sunt deja valori la care centrala functioneaza in condensatie totala, adica la cele mai inalte randamente. Este evident ca pentru toate temperaturile mai ridicate de ±0 ºC, deci pe 72 % din durata sezonului de incalzire, centrala va functiona in condensatie. In perioada cu temperaturi mai scazute de ±0 ºC (28 % din durata sezonului de incalzire) centrala va functiona in condensatie partiala sau fara condensatie. Reamintesc faptul ca o astfel de centrala, chiar si atunci cand nu lucreaza in condensatie are un randament mai mare cu 5 – 6 puncte procentuale fata de una traditionala. Prin urmare, pe o perioada care reprezinta cel putin 72% din sezonul de incalzire randamentul va fi: �1 = 106 % iar in restul sezonului (pentru simplificare consideram ca nu lucreaza deloc in condensatie): �2 = 96 %

Page 5: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

5

Prin urmare, se poate estima un randament mediu ponderat pentru intreaga durata a sezonului de incalzire: � = 0,28• �2 + 0,72• �1 = 0,28 • 96 + 0,72 • 106 = 103,2 %

Exemplul prezentat mai sus este unul chiar prudent. Se poate vedea in diagrama 2 ca pentru temperatura exterioara de -3 ºC sarcina termica necesara reprezinta 65% din cea maxima (de calcul) si, pentru aceasta, radiatoarele au nevoie de 60 ºC pe tur si 50 ºC pe retur. La aceste temperaturi, centrala lucreaza in condensatie. Din diagrama 1 se constata ca temperaturi de -3 ºC sau mai mici avem in numai 14% din durata sezonului de incalzire. De aici rezulta un randament mediu ponderat:

� = 0,14• �2 + 0,86• �1 = 0,14 • 96 + 0,86 • 106 = 104,6 %

Deci se pot obtine randamente remarcabile cu pretul unei supradimensionari absolut nesemnificative a radiatoarelor (6% in plus fata de dimensionarea la 80 / 60 ºC si 27% fata de valorile de referinta din catalog, la 90 / 70 ºC) . In concluzie:

• Se pot oferta centrale in condensatie pe instalatii de incalzire cu radiatoare;

• Abandonati complet alegerea radiatoarelor pe regimul de temperaturi 90 / 70 ºC (chiar si pentru centrale obisnuite, fara condensatie);

• Alegeti radiatoarele la regimul de temperaturi de 75 / 60 ºC daca vor fi alimentate din centrale in condensatie (pentru centrale clasice se poate merge pe regimul 75 / 65 ºC sau 80 / 60 ºC);

• NU recalculati radiatoarele pentru 50 / 30 ºC, un astfel de calcul nu are sens;

• Indicati instalatorului (mentionati pe oferta) curba de reglaj pentru automatizarea centralei, dupa cum este indicat pe diagramele de mai jos.

Ing. Cornel COSTACHE

Page 6: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

6

Page 7: CENTRALE IN CONDENSATIE SI INSTALATII DE INCALZIRE CU RADI …

7