Berechnung des Trägheitstankvolumens

Berechnung des Trägheitstankvolumens

Berechnung des Pufferspeichervolumens gegen Schwingung (thermisches Schwungrad)

Dieses von Itieffe entworfene und erstellte Programm ist ein spezialisiertes und nützliches Werkzeug im Bereich der HVAC-Technik (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) und bei der Planung von Klimaanlagen für Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebäude. Diese Software wurde entwickelt, um das Volumen des Puffertanks (thermisches Schwungrad) genau zu berechnen, einer kritischen Komponente in Klimaanlagen, um deren Effizienz, thermische Stabilität und Reaktionsfähigkeit auf Lastschwankungen zu verbessern. Bevor wir uns mit den Hauptfunktionen befassen, ist es wichtig, Hintergrundinformationen bereitzustellen, um den Kontext und die Bedeutung dieses Softwaretools zu verstehen.

Kontext der Klimaanlage:

Klimaanlagen spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des thermischen Komforts und der Luftqualität in Gebäuden. Diese Systeme werden häufig in Wohnhäusern, Büros, Industrie- und Gewerbeanlagen eingesetzt. Eine präzise Planung und Optimierung dieser Systeme ist unerlässlich, um ein komfortables und energieeffizientes Raumklima zu gewährleisten.

Bedeutung der Puffertankberechnung:

Der Trägheitstank (Anti-Schwingungstank), auch thermisches Schwungrad genannt, wird in Klimaanlagen verwendet, um Wärmeenergie gleichmäßig und effizient zu sammeln und zu verteilen und so zu verhindern, dass die Kühleinheit in kurzen Abständen startet.

Programmfunktionen:

  1. Dateneingabe: Eingabe von Potenzial und Typ der Kühleinheit.
  2. Dimensionierung des Trägheitstanks: Berechnung der Abmessungen, Materialien und Eigenschaften des Trägheitstanks, die zur Speicherung der Wärmeenergie erforderlich sind.
  3. Auswahl an hydraulischen Anschlüssen: Durch Eingabe der Nenndurchmesser (DN) können Sie die Geschwindigkeit der darin befindlichen Flüssigkeit ermitteln und so den am besten geeigneten Durchmesser auswählen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Programm ein unverzichtbares Werkzeug für HVAC-Ingenieure und -Designer ist, die an der Konstruktion und Optimierung von Klimaanlagen beteiligt sind. Seine Einführung trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz, der thermischen Stabilität und der Qualität der von den Systemen angebotenen Kühlleistungen bei und sorgt so für eine komfortable und energieeffiziente Innenumgebung.

Berechnung des Pendelspeichervolumens (thermisches Schwungrad)

Bei Anlagen mit reduziertem Wasserinhalt ist es erforderlich, einen Speicher vorzusehen, damit es durch die intermittierende Regelung (Leistungsregelung) nicht zu ständigen und schnellen Temperaturänderungen des Kaltwassers kommt und auch die Anzahl auf einen Wert zu begrenzen der stündlichen Starts / Stopps des elektrischen Kompressors ist akzeptabel.

Durch unterschiedliche Anzapfschaltungen ist es möglich, mehrere Verbrauchersysteme (auch mit unterschiedlichem Δt) anzuschließen.

Die Kompensationsakkumulation (sowohl kalt als auch warm), die mittels eines Trägheitsbehälters, auch bekannt als Anti-Oszillations- oder thermisches Schwungrad, ausgeführt wird, gewährleistet optimale Betriebsbedingungen des Kaltwassersatzes (auch für Wärmepumpen).

Es akkumuliert den von der Maschine gelieferten Überschuss und reduziert die Häufigkeit der Starts (Trägheitsakkumulation ist immer erforderlich bei Systemen mit Wärmepumpe mit Scroll ON / OFF-Verdichter).

Beispiel einer Schaltung mit eingesetztem Pufferspeicher

A - Pufferspeicher

1 - Gebläsekonvektor

2 - Anzapfthermostat

3 - Primärumwälzer

4 - Ausdehnungsgefäß

5 - Hydronik-Kit (Kühlmittel / Wassertauscher)

6 - Brennwerteinheit mit Wärmepumpe (Chiller)

7 - Wasserversorgung (vom Aquädukt)

8 - Ablasshahn Tank / Kreislauf

Beim Einfügen eines Trägheitsbehälters in den Hydraulikkreislauf muss darauf geachtet werden, dass dieser mit geeigneten Wassereinlass- und -auslassanschlüssen (insbesondere bei großen Maschinen) ausgewählt wird.

Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Potenzial und damit zur Wasserdurchflussmenge der Maschine stehen.

Es ist immer ratsam, die Dimensionierungsberechnungen mit einem Δt von 5 °C durchzuführen (die Dimensionierung für das Sommerregime gilt immer auch für das Winterregime, aber in einigen Fällen nicht umgekehrt).

Das Programm wurde jetzt erweitert und enthält alles, was zur Berechnung der Abschnitte der hydraulischen Trennstellen des Pufferspeichers erforderlich ist. Weitere Einzelheiten finden Sie jedoch im Programm: "Dimensionierung von Stahlrohren".

Anweisungen zur Verwendung des Programms

1 – wählen Sie die Maßeinheit, indem Sie im Dropdown-Menü nachsehen und den Wert eingeben;

2 – Geben Sie im Dropdown-Menü den verwendeten Maschinentyp ein;

3 – Nachdem wir dies getan haben, können wir die Kapazität ablesen, die unser Trägheitstank (SI) haben muss;

4 – einige Hersteller geben direkt an, wie viel Liter pro kW benötigt werden – durch Eingabe dieses Werts in die Zelle ist die Kapazität des SI bekannt;

Wenn wir auch die Dimensionen der hydraulischen Anschlüsse wissen wollen, die der SI haben muss, ohne übermäßige Druckabfälle und unzureichende Wasserdurchflussraten zu verursachen, kann uns das Programm helfen;

5 – Geben Sie den Nenndurchmesser (DN) des SI-Hydraulikanschlusses ein

6 – hier finden wir die Angabe der Wassergeschwindigkeit in Metern pro Sekunde basierend auf dem gewählten Durchmesser;

7 – Angabe der Relevanz der Nennweite für die angegebene Drehzahl aufgrund des Potenzials der Anlage;

8 – empfohlene Geschwindigkeiten im Wasser.

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Berechnung des Trägheitstankvolumens

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