Εισαγωγή στους θερμοσίφωνες χωρίς δεξαμενή

Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που βγαίνει από τη θερμάστρα
Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που βγαίνει από τη θερμάστρα και του κρύου νερού που εισέρχεται στη μονάδα ονομάζεται αύξηση θερμοκρασίας.

Σε ένα σύγχρονο σπίτι με μεγάλα ντους, πλυντήρια μεγάλης χωρητικότητας και ίσως ακόμη και περισσότερα από ένα πλυντήρια πιάτων, ο παραδοσιακός θερμοσίφωνας με μια δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί να μην είναι αρκετά μεγάλος για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Όταν αποφασίζετε για αναβάθμιση, δώστε μεγάλη προσοχή στον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή. Θερμοσίφωνες χωρίς δεξαμενή, επίσης γνωστοί ως θερμοσίφωνες κατ 'απαίτηση επειδή συνήθως δεν αποθηκεύουν ζεστό νερό, δημιουργούν ζεστό νερό κατ' απαίτηση, παραμένοντας ανενεργό όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Ο τύπος που επιλέγετε βασίζεται στην προβλεπόμενη χρήση σας και η προβλεπόμενη χρήση σας θα έχει ακόμη μεγαλύτερη σχέση με το κόστος αυτών των μονάδων.

Όμως, για όλες τις διαφημιστικές εκδηλώσεις που περιβάλλουν αυτές τις συσκευές, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και συμβιβασμοί που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού μπορέσετε πραγματικά να αποφασίσετε εάν ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή είναι για εσάς. Αλλά εξετάστε προσεκτικά την επιλογή σας. ακατάλληλη χρήση, είναι απογοητευτικό και ακριβό.

Οι θερμοσίφωνες χωρίς δεξαμενή έρχονται σε δύο βασικά σχέδια: σημεία χρήσης και εκδόσεις ολόκληρου του σπιτιού. Σε κάθε κατηγορία, υπάρχουν ηλεκτρικά μοντέλα και μοντέλα φυσικού αερίου ή προπανίου. Ορισμένες μονάδες χωρίς δεξαμενή έχουν μέγεθος ώστε να θερμαίνουν ένα φλιτζάνι τσάι, ενώ άλλες παρέχουν αρκετό ζεστό νερό για δύο ή περισσότερα μπάνια. Επίσης, η περιοχή της χώρας στην οποία ζείτε έχει μεγάλη σχέση με το πόσιμο ζεστό νερό που μπορεί να παράγει ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη με αυτές τις μονάδες, επομένως τα ακόλουθα παραδείγματα θα καθορίσουν τι πρέπει να γνωρίζετε.

Πώς λειτουργεί ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή

Ο θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή λειτουργεί θερμαίνοντας απευθείας το νερό κατά παραγγελία, όπως απαιτείται. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς θερμαντήρες ζεστού νερού που χρησιμοποιούν δεξαμενή αποθήκευσης, οι μονάδες χωρίς δεξαμενή δεν έχουν δεξαμενές αποθήκευσης και ως εκ τούτου δεν έχουν απώλεια θερμότητας σε αναμονή - η θερμότητα που χάνεται και η ενέργεια σπαταλάται με θέρμανση νερού μόνο για να το αποθηκεύσετε σε μια δεξαμενή, ένα χαρακτηριστικό ελάττωμα των παραδοσιακών θερμαντικών ζεστών. Η αποφυγή απώλειας θερμότητας σε κατάσταση αναμονής είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οι θερμοσίφωνες χωρίς δεξαμενή ισχυρίζονται ότι είναι ενεργειακά αποδοτικοί.

Είτε ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή είναι σημείο χρήσης, όπως στην παραπάνω εικόνα, ή μια μονάδα ολόκληρου σπιτιού, λειτουργούν με τον ίδιο βασικό τρόπο. Το κρύο νερό εισέρχεται στη μονάδα και θερμαίνεται από ένα θερμαντικό στοιχείο (εναλλάκτης θερμότητας), το οποίο ενεργοποιείται από έναν διακόπτη ενεργοποιημένο με ροή. Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να είναι πηνία θέρμανσης με ηλεκτρική αντίσταση ή καυστήρας με αέριο χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο ή προπάνιο. (Οι μονάδες φυσικού αερίου έχουν γενικά μεγαλύτερη ικανότητα θέρμανσης και οι μεγαλύτερες μονάδες οικιακής χρήσης συνήθως λειτουργούν με αέριο.)

Υπάρχουν τρεις μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέγεθος της μονάδας.

  • Ο όγκος νερού που απαιτείται για τη θέρμανση της μονάδας, μετράται ως ο ρυθμός ροής σε γαλόνια ανά λεπτό (GPM).
  • Η θερμοκρασία του κρύου νερού που εισέρχεται στη μονάδα.
  • Η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού που βγαίνει από τη μονάδα.

Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι εκείνοι που καθορίζουν τον τύπο, το μέγεθος και πιθανώς ακόμη και τον αριθμό των θερμαντήρων χωρίς δεξαμενή που χρειάζεστε.

Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή χρήσης

Ο θερμαντήρας νερού χωρίς δεξαμενή είναι σχετικά μικρός και συνήθως χωράει μέσα σε ένα νιπτήρα ή σε ένα ντουλάπι. Συνήθως είναι θερμαντήρες ειδικής χρήσης, που σημαίνει ότι η μονάδα εξυπηρετεί έναν νεροχύτη / βρύση ή ένα ντους κ.λπ.

Οι θερμαντήρες νερού χωρίς δεξαμενή χρήσης είναι λιγότερο ακριβοί από τις μονάδες ολόκληρου του σπιτιού και κοστίζουν περίπου μερικές εκατοντάδες δολάρια για τη μονάδα (χωρίς εγκατάσταση). Είναι καλές επιλογές για ορισμένες εφαρμογές, όπως όταν ο στάνταρ θερμοσίφωνας (με δεξαμενή) είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει επαρκή χωρητικότητα για να εξυπηρετεί επιπλέον φωτιστικά.

Θέρμανση νερού χωρίς δεξαμενή

Οι μονάδες Whole-House έχουν υψηλότερη χωρητικότητα ροής GPM και μπορούν να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση για περισσότερα από ένα φωτιστικά τη φορά. Για παράδειγμα, μια μονάδα μπορεί να έχει αρκετή χωρητικότητα για να χειρίζεται δύο φωτιστικά ντους ταυτόχρονα, ή πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη κουζίνας και βρύση ζεστού νερού τουαλέτας ταυτόχρονα. Γιατί ο διαφορετικός αριθμός αγώνων; Επειδή διαφορετικά φωτιστικά χρησιμοποιούν διαφορετικές ποσότητες νερού. Ορισμένα ντους μπορούν να χρησιμοποιούν έξι φορές περισσότερο νερό από μια βρύση τουαλέτας μπάνιου.

Το μέγεθος και ο αριθμός θερμοσιφώνων χωρίς δεξαμενή ολόκληρου του σπιτιού που χρειάζεστε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα ροής, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό και τους τύπους φωτιστικών που μπορεί να έχετε σε λειτουργία ταυτόχρονα. Και οι χειρότεροι ένοχοι είναι ντους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να χρειαστείτε περισσότερους από έναν θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή ολόκληρου του σπιτιού για να καλύψετε τις απαιτήσεις ζεστού νερού, ειδικά για ταυτόχρονη χρήση ντους.

Οι μονάδες ολόκληρου σπιτιού είναι πολύ ακριβότερες από τις μονάδες σημείου χρήσης και κοστίζουν από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια (χωρίς εγκατάσταση).

Λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων

Εκτός από τον αριθμό και τον τύπο φωτιστικών που θέλετε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από τον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων σας. Και αυτό καθορίζεται από το πού βρίσκεται στη χώρα στην οποία ζείτε.

Αυτό το διάγραμμα ορίζει αυτό που είναι γενικά αποδεκτό ως δροσερή / ζεστή διαχωριστική γραμμή περίπου 13°C υπόγειων υδάτων. Όσο πιο κρύο γίνεται το υπόγειο νερό, τόσο λιγότερο ζεστό νερό μπορεί να παραχθεί από μια μονάδα για δεδομένο ρυθμό ροής GPM. Αυτό σημαίνει ότι ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή στο Μίσιγκαν πρέπει να είναι 33 έως 50 τοις εκατό μεγαλύτερο από ό, τι στη Φλόριντα για να εξυπηρετήσει τον ίδιο αριθμό και τύπους φωτιστικών.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο θερμαντήρας μονάδας χωρίς δεξαμενή πρέπει να δουλέψει σκληρότερα για να ζεστάνει το εισερχόμενο κρύο νερό, καθώς τα υπόγεια ύδατα που εισέρχονται στη μονάδα μπορεί να είναι -1°C πιο κρύα στο Μίσιγκαν (6°C) από τη Φλόριντα (22°C).

Ο θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή λειτουργεί θερμαίνοντας απευθείας το νερό κατά παραγγελία
Ο θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή λειτουργεί θερμαίνοντας απευθείας το νερό κατά παραγγελία, όπως απαιτείται.

Ας δούμε πώς αυτό επηρεάζει πραγματικά τον καθορισμό του μεγέθους της μονάδας και της αύξησης της θερμοκρασίας.

Υπολογισμός αύξησης θερμοκρασίας

Οι τρεις μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το μέγεθος και την επιλογή της μονάδας περιλαμβάνουν:

  • Ο όγκος νερού που απαιτείται για τη θέρμανση της μονάδας, μετράται ως GPM .
  • Η θερμοκρασία του κρύου νερού που εισέρχεται στη μονάδα.
  • Η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού που βγαίνει από τη μονάδα.

Προσδιορίστε την επιθυμητή αύξηση θερμοκρασίας:

Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που βγαίνει από τη θερμάστρα και του κρύου νερού που εισέρχεται στη μονάδα ονομάζεται αύξηση θερμοκρασίας. Αν θέλετε ντους έως 43°C και ζείτε στη νότια Φλόριντα με υπόγεια νερά στους 22°C, τότε χρειάζεστε αύξηση θερμοκρασίας 3°C (110-72 = 38).

Ένας θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή έχει μέγεθος κατά την εκτίμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του σε ένα δεδομένο GPM. Έτσι μια μονάδα θα μπορούσε να βαθμολογηθεί σε αύξηση θερμοκρασίας 1°C στα 2,0 GPM. Με βάση τα δεδομένα του κατασκευαστή, η ίδια μονάδα θα μπορούσε επίσης να προσφέρει αύξηση θερμοκρασίας στους 18°C στα 1,0 GPM.

Βλέπετε, όσο πιο αργή είναι η ροή του νερού μέσω της μονάδας, τόσο περισσότερο μπορεί να θερμαίνεται το νερό.

Υπολογισμός ρυθμού ροής

Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Ενεργειακής Πολιτικής του 1992 απαιτούσε όλα τα εξαρτήματα βρύσης / ντους που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη να έχουν ρυθμό ροής όχι περισσότερο από 2,2 GPM στα 60 PSI. Συχνά μπορείτε να πάρετε κάτω από 2,2 GPM με αεριστήρες χαμηλής ροής, αλλά πριν από το 1992, τα παλαιότερα φωτιστικά χρησιμοποίησαν πολύ περισσότερο νερό από 2,2 GPM. Για να προσδιορίσετε το απαιτούμενο GPM σας, προσθέστε πόσα φωτιστικά τι είδους θα έχετε εξυπηρετήσει από τον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή:

Βρύση τουαλέτας:

  • Χαμηλή ροή: 0,5-1,5 GPM
  • Πληροί τον Κωδικό / 1992 Πρότυπο: 2,2 GPM
  • Προθέρμανση 1992: 3,0-5,0 GPM

Βρύση κουζίνας:

  • Χαμηλή ροή: Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό πιάτων
  • Πληροί τον Κωδικό / 1992 Πρότυπο: 2,2 GPM
  • Προθέρμανση 1992: 3,0-7,0 GPM

Κεφαλή ντους:

  • Χαμηλή ροή: 1,0-2,0 GPM
  • Πληροί τον Κωδικό / 1992 Πρότυπο: 2,2 GPM
  • Προθέρμανση 1992: 4,0-8,0 GPM

Όπως μπορείτε να δείτε, οι παλαιότερες βρύσες και ντους πριν από το 1992 μπορεί να απαιτούν πολύ μεγάλη ροή νερού. Έτσι, για να μετρήσετε με ακρίβεια τον θερμοσίφωνα σας, πρέπει να μετρήσετε την πραγματική ροή νερού από τις βρύσες και τα ντους.

Είναι χρήσιμο να περάσετε από αυτήν την απλή άσκηση για μια βρύση μπάνιου, ντους και βρύσες νιπτήρα κουζίνας - ακόμη και σχετικά νέες. Δεδομένου ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος για την Ενεργειακή Πολιτική του 1992 δεν παρακολουθείται σε μεγάλο βαθμό, υπήρξαν προβλήματα με τις βρύσες που υπερβαίνουν τις δηλωμένες βαθμολογίες 2,2 GPM. Εάν συμβαίνει αυτό, πρέπει να ξέρετε πριν το μέγεθος και την εγκατάσταση του θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή.

Μέγεθος του θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή (ή θερμαντήρες)

Μέχρι τώρα, γνωρίζετε την απαιτούμενη αύξηση θερμοκρασίας (επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού μείον εισερχόμενη θερμοκρασία υπόγειων υδάτων ισούται με αύξηση θερμοκρασίας). και έχετε προσθέσει τα απαιτούμενα ποσοστά ροής για όλες τις βρύσες και τα ντους πρέπει να θερμαίνεται από τη μονάδα που μπορεί να είναι σε σε ένα χρόνο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρειάζεστε 11 GPM για να φιλοξενήσετε δύο κεφαλές ντους (μία πριν από το 1992 στις 4 GPM, μία στα 2,2 GPM), μία βρύση τουαλέτας στα 2,2 GPM και τη βρύση κουζίνας στα 2,2 GPM. Με βάση την προηγούμενη ενότητα, χρειάζεστε αύξηση θερμοκρασίας 3°C εάν ζείτε στη νότια Φλόριντα. Έτσι, θα πρέπει να έχετε μια μονάδα ολόκληρο το σπίτι σε θέση να χειρίζονται 11 GPM (4 + 2,2 + 2,2 + 2,2 = 11) σε μια άνοδο 3°C , και θέλετε ένα ηλεκτρικό μοντέλο.

Μια τέτοια χωρητικότητα είναι αρκετά μεγάλη για έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή, αλλά ένα μοντέλο Tempra 29240 volt της Stiebel Eltron (για παράδειγμα) μπορεί να παράγει περίπου 5,5 GPM σε άνοδο 3°C. Αυτό δείχνει ότι θα χρειαστείτε δύο μονάδες σε αυτό το μέγεθος για να ικανοποιήσετε την απαίτηση 11 GPM.

Από την άλλη πλευρά, εάν ζείτε στο βόρειο μισό της χώρας - στο Μίσιγκαν, στο Μέιν ή στην Ουάσινγκτον, τότε τα εισερχόμενα υπόγεια ύδατά σας θα είναι πολύ πιο κρύα από το παράδειγμα της Φλόριντα. Πιθανώς τουλάχιστον -1°C πιο κρύο, που σημαίνει ότι θα ψάχνετε για μια μονάδα που μπορεί να χειριστεί την αύξηση της θερμοκρασίας των 20°C. Μόλις χρειαστείτε μια μεγαλύτερη μονάδα όπως αυτή, θα πρέπει να μετακινηθείτε σε έναν θερμοσίφωνα ή θερμαντήρες χωρίς βενζίνη ή προπάνιο.

Κατασκευαστές θερμοσίφωνων χωρίς δεξαμενή

Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές από τους οποίους πρέπει να εξετάσετε το νέο σας θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή. Τα παρακάτω είναι μερικοί από τους κατασκευαστές για να δείτε:

Άλλες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας

Οι θερμαντήρες ζεστού νερού χωρίς δεξαμενή, σωστά μεγέθους και εγκατεστημένοι, θα εξοικονομήσουν αρκετή ενέργεια. Τι γίνεται όμως αν θέλετε να προχωρήσετε ακόμη περισσότερο; Το Υπουργείο Ενέργειας έχει αυτές τις προτάσεις για πρόσθετες στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας:

  • Μειώστε τη χρήση ζεστού νερού
  • Χαμηλότερη θερμοκρασία θέρμανσης νερού
  • Μόνωση σωλήνων ζεστού νερού
  • Σύστημα ανάκτησης θερμότητας αποστράγγισης νερού

Μερικές καλές ιδέες που πρέπει να λάβετε υπόψη - αλλά μην ξεχνάτε την προφανή: αλλάζοντας παλιά βρύσες και ντους πριν από το 1992 σε τρέχοντα μοντέλα 2,2 GPM.

FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail