বায়ু-জল তাপ পাম্প গরম বা শীতল করার সিস্টেম ডিজাইন করার সময়, প্রথম হাইড্রোলিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হলএকক লুপ সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমঅথবাপ্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেম.
যদিও এই পদগুলি HVAC এবং তাপ পাম্প শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে পছন্দটি কেবলমাত্র এই অনুমান ভিত্তিক হওয়া উচিত নয় যে একটি কনফিগারেশন সর্বদা অন্যটির চেয়ে বেশি দক্ষ।
সঠিক হাইড্রোলিক বিন্যাস বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছেএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমের কাজ নীতি, হাইড্রোলিক বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন.
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেম, এছাড়াও একটিসরাসরি সংযুক্ত হাইড্রনিক সিস্টেম, একটি জল ভিত্তিক HVAC সিস্টেম যেখানে তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল গরম বা শীতল সরঞ্জাম একই জলবাহী সার্কিটের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়।
এর সহজতম রূপঃ
তাপ পাম্প → সার্কুলেশন পাম্প → হিটিং/কুলিং টার্মিনাল → তাপ পাম্প
একই সঞ্চালন জল তাপ উৎস এবং লোড পাশ উভয় মাধ্যমে পাস।
প্রাথমিক-মাধ্যমিক ব্যবস্থার বিপরীতে, সাধারণততাপ পাম্প সার্কিট এবং বিতরণ সার্কিটের মধ্যে কোনও হাইড্রোলিক বিভাজক নেই.
সিস্টেমটি টার্মিনাল সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে যেমনঃ
পানি সরবরাহ করুন
→
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │ │ প্রচলন │
│ তাপ পাম্প ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
│ │ │ │
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ ▼
│ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │ লোড সাইড │
│ │
│ │ রেডিয়েটার │
│ │ ফ্যান কয়েল │
│ │ মেঝেতে গরম করা │
│ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │
👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
←
রিটার্ন ওয়াটার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য সহজঃ
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ইউনিট একই সঞ্চালিত জল প্রবাহ পথ ভাগ।
অপারেটিং নীতি দুটি মৌলিক জলবাহী পরামিতি মাধ্যমে বোঝা যাবেঃ
1পানির তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT)
2. পরিবাহী পানির গড় তাপমাত্রা
এই দুটি পরামিতি তাপ পাম্প এবং বিল্ডিংয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত তাপের পরিমাণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
গরম করার সময়, তাপ পাম্প পরিবাহী পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।
উদাহরণস্বরূপঃ
তাপ পাম্প → 40°C সরবরাহ জল → গরম করার টার্মিনাল → 35°C ফেরত জল → তাপ পাম্প
তাপমাত্রার পার্থক্য হল:
ΔT = 40°C − 35°C = 5 K
টার্মিনাল সরঞ্জাম পানি থেকে তাপ শক্তি অপসারণ করে এবং এটি বিল্ডিং মধ্যে স্থানান্তরিত।
শীতল ফেরত জল তারপর তাপ পাম্প ফিরে প্রবাহিত হয় এবং পুনরায় গরম করা হয়।
এই চক্র যতক্ষণ তাপ চাহিদা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে।
তাপ পাম্প আউটলেট
৪০°সি
│
│ তাপ সরবরাহ করা হয় │
বিল্ডিংয়ের দিকে
- - - - - - -
ΔT = 5 K
◄ ◄ ◄ ◄
▲
│
৩৫°সি
তাপ পাম্প ইনলেট
শীতল মোডে, নীতিটি বিপরীত হয়ঃ তাপ পাম্প শীতল জল সরবরাহ করে এবং টার্মিনাল ইউনিটগুলি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে।
একটি হাইড্রনিক হিটিং সিস্টেমের জন্য, স্থানান্তরিত তাপ ক্ষমতা নিম্নলিখিত দ্বারা অনুমান করা যেতে পারেঃ
Q = ṁ × Cp × ΔT
যেখানেঃ
জল ব্যবহার করে ব্যবহারিক HVAC গণনার জন্যঃ
Q (kW) ≈ 1.163 × প্রবাহ হার (m3/h) × ΔT (K)
অতএব:
প্রবাহ হার (m3/h) ≈ Q / (1.163 × ΔT)
ধরুন একটি তাপ পাম্প প্রদান করেঃ
গরম করার ক্ষমতা = ২০ কিলোওয়াট
যার মধ্যে রয়েছেঃ
ΔT = 5 K
প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ প্রায়ঃ
20 ÷ (1.163 × 5) ≈ 3.44 m3/h
এটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখায়ঃ
তাপ পাম্পের ক্ষমতা, টার্মিনাল ক্ষমতা, জল প্রবাহ এবং ΔT হাইড্রোলিকভাবে সমন্বিত হতে হবে।
যদি তাপ পাম্পটি টার্মিনাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বা কম জল প্রবাহের প্রয়োজন হয়, তাহলে সরাসরি সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।
স্থিতিশীল অপারেটিং অবস্থার অধীনে তাপ পাম্প দ্বারা উত্পাদিত তাপ শক্তি প্রায় বিল্ডিং দ্বারা শোষিত তাপ শক্তি সমান হওয়া উচিতঃ
তাপ পাম্প আউটপুট ≈ টার্মিনাল তাপ স্থানান্তর ≈ বিল্ডিং গরম লোড
তবে, এই মানগুলি খুব কমই প্রতিটি মুহুর্তে একই রকম হয়।
বিল্ডিং লোড ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় কারণঃ
এর মানে হল একটি হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেম ক্রমাগত একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেতাপ উত্পাদন এবং তাপ খরচ.
স্টার্টআপের সময় একটি সিস্টেম বিবেচনা করুন।
বিল্ডিং এবং সঞ্চালিত জল প্রথমে ঠান্ডা হতে পারে।
এই মুহুর্তে:
ভবনটি যখন লক্ষ্যমাত্রার তাপমাত্রার কাছে চলে যায়, তখন তাপমাত্রার চাহিদা কমে যায়।
যদি তাপ পাম্প বিল্ডিং শোষণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি তাপ উত্পাদন অব্যাহত রাখে,অতিরিক্ত তাপীয় শক্তি অস্থায়ীভাবে পরিবাহী জলের তাপমাত্রা এবং সিস্টেমের তাপীয় ভর বৃদ্ধি করে.
ফলস্বরূপঃ
গড় সিস্টেম পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
তাপ পাম্প নিয়ামক তারপর প্রতিক্রিয়াঃ
এটা একটা কারণ কেনসম্পূর্ণ ডিসি ইনভার্টার তাপ পাম্পগুলি সঠিকভাবে ডিজাইন করা নিম্ন তাপমাত্রার হাইড্রনিক সিস্টেমের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত.
শুধুমাত্র পূর্ণ ক্ষমতাতে কাজ করার বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার পরিবর্তে, কম্প্রেসারটি বিল্ডিংয়ের চাহিদার পরিবর্তন অনুসারে তার আউটপুটকে মডুলাইজ করতে পারে।
জল ভলিউম তাপীয় ইনার্টি প্রদান করে।
এটি বোঝার একটি সহজ উপায় হলঃ
তাপ পাম্প তাপ উৎপন্ন করে
↓
👉 👉 👉 👉 👉
│ সিস্টেম পানি │
│ ভলিউম │
👉 👉 👉 👉
↓
হিটিং টার্মিনাল
↓
বিল্ডিং
যদি তাপ উৎপাদন এবং তাপ খরচ সাময়িকভাবে ভিন্ন হয়, তবে জল ভলিউম এই ভারসাম্যহীনতার একটি অংশ শোষণ করতে পারে।
পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা সাহায্য করতে পারে:
তবে,বেশি পরিমাণে পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো হয় না.
অতিরিক্ত বাফার ভলিউম বাড়তে পারেঃ
তাই তাপ পাম্প প্রস্তুতকারকের ন্যূনতম পানি ভলিউম প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকল্পের জলবাহী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঠিক ভলিউম নির্ধারণ করা উচিত।
একটি আধুনিক ইনভার্টার তাপ পাম্প অপারেটিং অবস্থার অনুযায়ী তার আউটপুট ক্রমাগত সামঞ্জস্য করে।
গরম করার চাহিদা বাড়লেঃ
উচ্চতর লোড → উচ্চতর প্রয়োজনীয় তাপ আউটপুট
নিয়ন্ত্রণ কৌশল উপর নির্ভর করে, সিস্টেম নিম্নলিখিত মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া হতে পারেঃ
গরম করার চাহিদা কমে গেলেঃ
কম লোড → কম তাপ পাম্প আউটপুট
এই কারণেইআবহাওয়া ক্ষতিপূরণ / বহিরঙ্গন রিসেট নিয়ন্ত্রণতাপ পাম্পের দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
পুরো গরমের মরসুমে অপ্রয়োজনীয়ভাবে উচ্চ জল তাপমাত্রা বজায় রাখার পরিবর্তে, নিয়ামক হালকা বাইরের অবস্থার সময় সরবরাহের পানির লক্ষ্যমাত্রা তাপমাত্রা হ্রাস করতে পারে।
সরবরাহের পানির নিম্ন তাপমাত্রা সাধারণত কম্প্রেসার উত্তোলন হ্রাস করে এবং মৌসুমী তাপ পাম্পের দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থায় নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
বায়ু-জল তাপ পাম্প
│
▼
সার্কুলেশন পাম্প
│
▼
সরবরাহ শিরোনাম
│
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
▼ ▼
রেডিয়েটর এফসিইউ ফ্লোর
গরম করা
│ │
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
▼
শিরোনাম ফেরত দিন
│
▼
তাপ পাম্প
সিস্টেম ডিজাইনের উপর নির্ভর করে, অতিরিক্ত উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
এই উপাদানগুলি অবশ্যই সিস্টেমটিকে প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেমে রূপান্তর করে না।
সংজ্ঞায়িত প্রশ্ন হল তাপ পাম্প সার্কিট এবং টার্মিনাল বিতরণ সার্কিট কিহাইড্রোলিকভাবে সরাসরি সংযুক্ত.
হাইড্রোলিক সার্কিটের মোট চাপের পতন অতিক্রম করার সময় সার্কুলেশন পাম্পের পর্যাপ্ত প্রবাহ সরবরাহ করতে হবে।
ডিজাইনারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ
প্রয়োজনীয় প্রবাহের হার + মোট সিস্টেমের প্রতিরোধ = সার্কুলেশন পাম্প অপারেটিং পয়েন্ট
মোট প্রতিরোধের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
একটি পাম্প শুধুমাত্র নামমাত্র প্রবাহ হার অনুযায়ী নির্বাচিত, উপলব্ধ মাথা চেক ছাড়া, অপর্যাপ্ত সঞ্চালন হতে পারে।
একইভাবে, একটি বড় আকারের পাম্প নিম্নলিখিত কারণ হতে পারেঃ
অতএব, সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন সর্বদা প্রকৃত সিস্টেম হাইড্রোলিক গণনা উপর ভিত্তি করে করা উচিত।
একটি একক লুপ তাপ পাম্প সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাগুলির মধ্যে একটি হল বিতরণ সিস্টেমটি প্রায় ধ্রুবক বা পরিবর্তনশীল প্রবাহের সাথে কাজ করে কিনা।
সরাসরি সংযোগ তুলনামূলকভাবে সহজ যখনঃ
তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহ ≈ বিতরণ সিস্টেমের প্রবাহ
উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ সার্কিট অবিচ্ছিন্নভাবে খোলা একটি সহজ মেঝে গরম করার ইনস্টলেশন অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল জলবাহী অবস্থার প্রদান করতে পারে।
যখন একাধিক থার্মোস্ট্যাট এবং জোন ভালভ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।
উদাহরণস্বরূপঃ
১ম অঞ্চল উন্মুক্ত
তাপ পাম্প ──────── জোন ২ বন্ধ
৩ নং জোন বন্ধ
৪ নম্বর জোন বন্ধ
যখন বেশ কয়েকটি অঞ্চল বন্ধ হয়ে যায়, তখন মোট সিস্টেম প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।
এটি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জল প্রবাহের নিচে পড়তে পারে।
সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
এটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের প্রধান সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি।
একক লুপ সিস্টেমের জন্য সাধারণত কম হাইড্রোলিক উপাদান প্রয়োজন হয়।
এটি নিম্নলিখিতগুলি হ্রাস করতে পারেঃ
কারণ হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত বিতরণ পাম্প প্রয়োজন হতে পারে না, সরঞ্জাম এবং ইনস্টলেশন খরচ কম হতে পারে।
যখন একটি সঠিকভাবে নির্বাচিত উচ্চ-কার্যকারিতা সার্কুলেশন পাম্প পুরো সিস্টেমটি পরিবেশন করতে পারে, তখন সহায়ক বিদ্যুৎ খরচ হ্রাস করা যেতে পারে।
হাইড্রোলিক বিভাজক এবং বাফার ট্যাংক নির্দিষ্ট অপারেটিং অবস্থার অধীনে মিশ্রণ চালু করতে পারে।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সিস্টেম এই মিশ্রণ প্রভাব ছাড়া তাপ পাম্প থেকে বেরিয়ে আসা পানি সরাসরি গরম করার টার্মিনালে পাঠাতে পারে।
এটি নিম্ন তাপমাত্রার তাপ পাম্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।
যখন পানির প্রবাহ প্রয়োজনীয় অপারেটিং পরিসরের মধ্যে থাকে, তখন একটি ইনভার্টার তাপ পাম্প কার্যকরভাবে বিল্ডিং লোড অনুসরণ করার জন্য ক্ষমতা মডুলেট করতে পারে।
প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত একটি সিস্টেম প্রতিটি প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।
এর প্রধান সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছেঃ
যেহেতু উভয় পক্ষ একই হাইড্রোলিক সার্কিট ভাগ করে, প্রয়োজনীয় তাপ পাম্প প্রবাহ এবং টার্মিনাল প্রবাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
থার্মোস্ট্যাটিক বা মোটরাইজড ভালভ বন্ধ করা মোট সিস্টেমের প্রবাহ এবং চাপ পরিবর্তন করে।
একটি বিল্ডিং বিবেচনা করুন যার মধ্যে রয়েছেঃ
এই টার্মিনালগুলির বিভিন্ন সরবরাহের তাপমাত্রা এবং বিভিন্ন প্রবাহের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হতে পারে।
অতএব, একটি সহজ সরাসরি সংযুক্ত লুপ অপর্যাপ্ত হতে পারে।
তাপ পাম্প এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের উভয় চাপ হ্রাস অতিক্রম করার জন্য একটি একক পাম্প প্রয়োজন হতে পারে।
আধুনিক তাপ পাম্প সাধারণত একটি সর্বনিম্ন অপারেটিং জল প্রবাহ নির্দিষ্ট করে।
যদি সিস্টেমের প্রবাহ এই মানের নিচে পড়ে, নির্ভরযোগ্য অপারেশন গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না।
একটি একক লুপ কনফিগারেশন বিশেষভাবে আকর্ষণীয় যখনঃ
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ
তাপ পাম্প + মেঝে গরম
অথবা
তাপ পাম্প + এক প্রধান ফ্যান কয়েল সার্কিট
অথবা
তাপ পাম্প + নিম্ন তাপমাত্রা রেডিয়েটার সিস্টেম
একটি প্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেম আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখনঃ
এই ক্ষেত্রে, একটি হাইড্রোলিক বিভাজক বা যথাযথভাবে ডিজাইন করা বাফার বিন্যাস হাইড্রোলিকভাবে বিল্ডিং বিতরণ পাশ থেকে তাপ পাম্প পাশ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
ধারণাগতভাবে:
তাপ উৎস পাশ লোড পাশ
তাপ পাম্প রেডিয়েটার
│ ▲
প্রাথমিক পাম্প │
│ সেকেন্ডারি পাম্প │
▼ │
👉 👉 👉 👉 👉 👉
│ হাইড্রোলিক │ ◄ │ │ │ │
│ সেপারেটর │ │
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
▲ ▼
│ ফ্যান কয়েল │
│
প্রধান সার্কিট
তারপর দুই পক্ষের শক্তিশালী জলবাহী মিথস্ক্রিয়া ছাড়া বিভিন্ন প্রবাহ হার কাজ করতে পারেন।
সর্বজনীন কোন উত্তর নেই।
একটি সাধারণ ভুল ধারণা হল:
"একক-লুপ সিস্টেম সর্বদা আরও দক্ষ কারণ এটি কম পাম্প ব্যবহার করে। "
আরেকটি ভুল ধারণা হল:
"প্রাইমারি-সেকেন্ডারি সিস্টেম সর্বদা ভাল কারণ এটি আরও পেশাদার। "
উভয় বিবৃতিই প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক নয়।
সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক ডিজাইনের উপর নির্ভর করে।
একটি ভালভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সিস্টেম অত্যন্ত সহজ এবং দক্ষ হতে পারে।
তবে, একটি জটিল মাল্টি-জোন ইনস্টলেশনকে একক হাইড্রোলিক লুপে চাপ দেওয়া অস্থিতিশীল প্রবাহ, অত্যধিক চক্র এবং দুর্বল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কারণ হতে পারে।
বিপরীতভাবে, একটি সাধারণ আবাসিক সিস্টেমে অপ্রয়োজনীয় বাফার ট্যাঙ্ক, পাম্প এবং মিশ্রণ ডিভাইস যুক্ত করা ইনস্টলেশন ব্যয় এবং পরজীবী বিদ্যুৎ খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সঠিক নীতি হল:
সর্বাধিক সহজ জলবাহী স্থাপত্য ব্যবহার করুন যা সমস্ত প্রত্যাশিত অপারেটিং অবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় প্রবাহ, তাপমাত্রা, চাপ এবং নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে।
A single-loop heat pump system is a hydronic configuration in which the heat pump and heating/cooling terminals share the same water circulation circuit without hydraulic separation between the heat source and load sides.
সবসময় না।
একটি বাফার ট্যাংককে ন্যূনতম সিস্টেম জল ভলিউম, ন্যূনতম কম্প্রেসার চলমান সময়, ডিফ্রস্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত।প্রতিটি প্রকল্পে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করার পরিবর্তে জোনিং কৌশল এবং নির্মাতার সুপারিশ.
হ্যাঁ, যদি পাম্পটি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় অপারেটিং প্রবাহ পরিসীমা বজায় রেখে গণনা করা মোট সিস্টেম হেডে প্রয়োজনীয় ডিজাইন প্রবাহ সরবরাহ করতে পারে।
এটি সম্ভব, কিন্তু সাবধানে নকশা প্রয়োজন কারণ রেডিয়েটর এবং মেঝে গরমকরণ প্রায়ই বিভিন্ন জল তাপমাত্রা এবং প্রবাহ হার কাজ করে।একটি মিশ্রণ সার্কিট বা হাইড্রোলিকভাবে পৃথক বিতরণ সিস্টেম আরো উপযুক্ত হতে পারে.
হ্যাঁ। ইনভার্টার তাপ পাম্প সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমে বিশেষভাবে ভাল কাজ করতে পারে কারণ কম্প্রেসার ক্ষমতা তাপ চাহিদা অনুযায়ী মডুলাইজ করতে পারে।ন্যূনতম জল প্রবাহ এবং ন্যূনতম সিস্টেম ভলিউম প্রয়োজনীয়তা এখনও মেনে চলতে হবে.
তাপ স্থানান্তর প্রধানত জল প্রবাহ এবং সরবরাহ-ফিরে আসা তাপমাত্রার পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ
Q ≈ 1.163 × প্রবাহ × ΔT
অতএব, তাপ পাম্প ক্ষমতা, টার্মিনাল ক্ষমতা, প্রবাহ হার এবং ΔT একসাথে বিবেচনা করা উচিত।
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমএটি একটি বায়ু-জল তাপ পাম্পকে একটি ভবনের গরম বা শীতল টার্মিনালগুলিতে সংযুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি।
এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যেতাপ উৎস এবং লোড পাশ একই জলবাহী সার্কিট এবং সঞ্চালিত জল প্রবাহ ভাগ.
যখন তাপ পাম্প, সার্কুলেশন পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম সঠিকভাবে মিলিত হয়, তখন এই ব্যবস্থাটি বেশ কয়েকটি সুবিধা দেয়ঃ
যাইহোক, সরলতা হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে না।
ডিজাইনারকে এখনও যাচাই করতে হবেঃ
গরম/শীতল লোড → তাপ পাম্প ক্ষমতা → ডিজাইন ΔT → প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ → সিস্টেম চাপ ড্রপ → পাম্প নির্বাচন → সর্বনিম্ন প্রবাহ → জল ভলিউম → নিয়ন্ত্রণ কৌশল
কেবলমাত্র যখন এই পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সমন্বিত হয় তখনই সরাসরি সংযুক্ত তাপ পাম্প সিস্টেম দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে পারে।
জটিল মাল্টি-জোন বিল্ডিং, ভেরিয়েবল ফ্লো সিস্টেম বা বিভিন্ন টার্মিনাল তাপমাত্রা ব্যবহার করে ইনস্টলেশনের জন্য, একটিপ্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেমএটি আরও ভাল হাইড্রোলিক স্থিতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে।
সুতরাং লক্ষ্যটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার নয় যে একটি একক লুপ বা প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেম সর্বজনীনভাবে ভাল কিনা।
প্রকল্পের প্রকৃত অপারেটিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সর্বোত্তমভাবে মেলে এমন হাইড্রোলিক আর্কিটেকচার নির্বাচন করা লক্ষ্য।
বায়ু-জল তাপ পাম্প গরম বা শীতল করার সিস্টেম ডিজাইন করার সময়, প্রথম হাইড্রোলিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হলএকক লুপ সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমঅথবাপ্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেম.
যদিও এই পদগুলি HVAC এবং তাপ পাম্প শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে পছন্দটি কেবলমাত্র এই অনুমান ভিত্তিক হওয়া উচিত নয় যে একটি কনফিগারেশন সর্বদা অন্যটির চেয়ে বেশি দক্ষ।
সঠিক হাইড্রোলিক বিন্যাস বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছেএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমের কাজ নীতি, হাইড্রোলিক বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন.
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেম, এছাড়াও একটিসরাসরি সংযুক্ত হাইড্রনিক সিস্টেম, একটি জল ভিত্তিক HVAC সিস্টেম যেখানে তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল গরম বা শীতল সরঞ্জাম একই জলবাহী সার্কিটের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়।
এর সহজতম রূপঃ
তাপ পাম্প → সার্কুলেশন পাম্প → হিটিং/কুলিং টার্মিনাল → তাপ পাম্প
একই সঞ্চালন জল তাপ উৎস এবং লোড পাশ উভয় মাধ্যমে পাস।
প্রাথমিক-মাধ্যমিক ব্যবস্থার বিপরীতে, সাধারণততাপ পাম্প সার্কিট এবং বিতরণ সার্কিটের মধ্যে কোনও হাইড্রোলিক বিভাজক নেই.
সিস্টেমটি টার্মিনাল সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে যেমনঃ
পানি সরবরাহ করুন
→
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │ │ প্রচলন │
│ তাপ পাম্প ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
│ │ │ │
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ ▼
│ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │ লোড সাইড │
│ │
│ │ রেডিয়েটার │
│ │ ফ্যান কয়েল │
│ │ মেঝেতে গরম করা │
│ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
│ │
👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
←
রিটার্ন ওয়াটার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য সহজঃ
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ইউনিট একই সঞ্চালিত জল প্রবাহ পথ ভাগ।
অপারেটিং নীতি দুটি মৌলিক জলবাহী পরামিতি মাধ্যমে বোঝা যাবেঃ
1পানির তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT)
2. পরিবাহী পানির গড় তাপমাত্রা
এই দুটি পরামিতি তাপ পাম্প এবং বিল্ডিংয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত তাপের পরিমাণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
গরম করার সময়, তাপ পাম্প পরিবাহী পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।
উদাহরণস্বরূপঃ
তাপ পাম্প → 40°C সরবরাহ জল → গরম করার টার্মিনাল → 35°C ফেরত জল → তাপ পাম্প
তাপমাত্রার পার্থক্য হল:
ΔT = 40°C − 35°C = 5 K
টার্মিনাল সরঞ্জাম পানি থেকে তাপ শক্তি অপসারণ করে এবং এটি বিল্ডিং মধ্যে স্থানান্তরিত।
শীতল ফেরত জল তারপর তাপ পাম্প ফিরে প্রবাহিত হয় এবং পুনরায় গরম করা হয়।
এই চক্র যতক্ষণ তাপ চাহিদা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে।
তাপ পাম্প আউটলেট
৪০°সি
│
│ তাপ সরবরাহ করা হয় │
বিল্ডিংয়ের দিকে
- - - - - - -
ΔT = 5 K
◄ ◄ ◄ ◄
▲
│
৩৫°সি
তাপ পাম্প ইনলেট
শীতল মোডে, নীতিটি বিপরীত হয়ঃ তাপ পাম্প শীতল জল সরবরাহ করে এবং টার্মিনাল ইউনিটগুলি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে।
একটি হাইড্রনিক হিটিং সিস্টেমের জন্য, স্থানান্তরিত তাপ ক্ষমতা নিম্নলিখিত দ্বারা অনুমান করা যেতে পারেঃ
Q = ṁ × Cp × ΔT
যেখানেঃ
জল ব্যবহার করে ব্যবহারিক HVAC গণনার জন্যঃ
Q (kW) ≈ 1.163 × প্রবাহ হার (m3/h) × ΔT (K)
অতএব:
প্রবাহ হার (m3/h) ≈ Q / (1.163 × ΔT)
ধরুন একটি তাপ পাম্প প্রদান করেঃ
গরম করার ক্ষমতা = ২০ কিলোওয়াট
যার মধ্যে রয়েছেঃ
ΔT = 5 K
প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ প্রায়ঃ
20 ÷ (1.163 × 5) ≈ 3.44 m3/h
এটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখায়ঃ
তাপ পাম্পের ক্ষমতা, টার্মিনাল ক্ষমতা, জল প্রবাহ এবং ΔT হাইড্রোলিকভাবে সমন্বিত হতে হবে।
যদি তাপ পাম্পটি টার্মিনাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বা কম জল প্রবাহের প্রয়োজন হয়, তাহলে সরাসরি সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।
স্থিতিশীল অপারেটিং অবস্থার অধীনে তাপ পাম্প দ্বারা উত্পাদিত তাপ শক্তি প্রায় বিল্ডিং দ্বারা শোষিত তাপ শক্তি সমান হওয়া উচিতঃ
তাপ পাম্প আউটপুট ≈ টার্মিনাল তাপ স্থানান্তর ≈ বিল্ডিং গরম লোড
তবে, এই মানগুলি খুব কমই প্রতিটি মুহুর্তে একই রকম হয়।
বিল্ডিং লোড ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় কারণঃ
এর মানে হল একটি হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেম ক্রমাগত একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেতাপ উত্পাদন এবং তাপ খরচ.
স্টার্টআপের সময় একটি সিস্টেম বিবেচনা করুন।
বিল্ডিং এবং সঞ্চালিত জল প্রথমে ঠান্ডা হতে পারে।
এই মুহুর্তে:
ভবনটি যখন লক্ষ্যমাত্রার তাপমাত্রার কাছে চলে যায়, তখন তাপমাত্রার চাহিদা কমে যায়।
যদি তাপ পাম্প বিল্ডিং শোষণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি তাপ উত্পাদন অব্যাহত রাখে,অতিরিক্ত তাপীয় শক্তি অস্থায়ীভাবে পরিবাহী জলের তাপমাত্রা এবং সিস্টেমের তাপীয় ভর বৃদ্ধি করে.
ফলস্বরূপঃ
গড় সিস্টেম পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
তাপ পাম্প নিয়ামক তারপর প্রতিক্রিয়াঃ
এটা একটা কারণ কেনসম্পূর্ণ ডিসি ইনভার্টার তাপ পাম্পগুলি সঠিকভাবে ডিজাইন করা নিম্ন তাপমাত্রার হাইড্রনিক সিস্টেমের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত.
শুধুমাত্র পূর্ণ ক্ষমতাতে কাজ করার বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার পরিবর্তে, কম্প্রেসারটি বিল্ডিংয়ের চাহিদার পরিবর্তন অনুসারে তার আউটপুটকে মডুলাইজ করতে পারে।
জল ভলিউম তাপীয় ইনার্টি প্রদান করে।
এটি বোঝার একটি সহজ উপায় হলঃ
তাপ পাম্প তাপ উৎপন্ন করে
↓
👉 👉 👉 👉 👉
│ সিস্টেম পানি │
│ ভলিউম │
👉 👉 👉 👉
↓
হিটিং টার্মিনাল
↓
বিল্ডিং
যদি তাপ উৎপাদন এবং তাপ খরচ সাময়িকভাবে ভিন্ন হয়, তবে জল ভলিউম এই ভারসাম্যহীনতার একটি অংশ শোষণ করতে পারে।
পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা সাহায্য করতে পারে:
তবে,বেশি পরিমাণে পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো হয় না.
অতিরিক্ত বাফার ভলিউম বাড়তে পারেঃ
তাই তাপ পাম্প প্রস্তুতকারকের ন্যূনতম পানি ভলিউম প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকল্পের জলবাহী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঠিক ভলিউম নির্ধারণ করা উচিত।
একটি আধুনিক ইনভার্টার তাপ পাম্প অপারেটিং অবস্থার অনুযায়ী তার আউটপুট ক্রমাগত সামঞ্জস্য করে।
গরম করার চাহিদা বাড়লেঃ
উচ্চতর লোড → উচ্চতর প্রয়োজনীয় তাপ আউটপুট
নিয়ন্ত্রণ কৌশল উপর নির্ভর করে, সিস্টেম নিম্নলিখিত মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া হতে পারেঃ
গরম করার চাহিদা কমে গেলেঃ
কম লোড → কম তাপ পাম্প আউটপুট
এই কারণেইআবহাওয়া ক্ষতিপূরণ / বহিরঙ্গন রিসেট নিয়ন্ত্রণতাপ পাম্পের দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
পুরো গরমের মরসুমে অপ্রয়োজনীয়ভাবে উচ্চ জল তাপমাত্রা বজায় রাখার পরিবর্তে, নিয়ামক হালকা বাইরের অবস্থার সময় সরবরাহের পানির লক্ষ্যমাত্রা তাপমাত্রা হ্রাস করতে পারে।
সরবরাহের পানির নিম্ন তাপমাত্রা সাধারণত কম্প্রেসার উত্তোলন হ্রাস করে এবং মৌসুমী তাপ পাম্পের দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থায় নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
বায়ু-জল তাপ পাম্প
│
▼
সার্কুলেশন পাম্প
│
▼
সরবরাহ শিরোনাম
│
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
▼ ▼
রেডিয়েটর এফসিইউ ফ্লোর
গরম করা
│ │
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
▼
শিরোনাম ফেরত দিন
│
▼
তাপ পাম্প
সিস্টেম ডিজাইনের উপর নির্ভর করে, অতিরিক্ত উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
এই উপাদানগুলি অবশ্যই সিস্টেমটিকে প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেমে রূপান্তর করে না।
সংজ্ঞায়িত প্রশ্ন হল তাপ পাম্প সার্কিট এবং টার্মিনাল বিতরণ সার্কিট কিহাইড্রোলিকভাবে সরাসরি সংযুক্ত.
হাইড্রোলিক সার্কিটের মোট চাপের পতন অতিক্রম করার সময় সার্কুলেশন পাম্পের পর্যাপ্ত প্রবাহ সরবরাহ করতে হবে।
ডিজাইনারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ
প্রয়োজনীয় প্রবাহের হার + মোট সিস্টেমের প্রতিরোধ = সার্কুলেশন পাম্প অপারেটিং পয়েন্ট
মোট প্রতিরোধের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
একটি পাম্প শুধুমাত্র নামমাত্র প্রবাহ হার অনুযায়ী নির্বাচিত, উপলব্ধ মাথা চেক ছাড়া, অপর্যাপ্ত সঞ্চালন হতে পারে।
একইভাবে, একটি বড় আকারের পাম্প নিম্নলিখিত কারণ হতে পারেঃ
অতএব, সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন সর্বদা প্রকৃত সিস্টেম হাইড্রোলিক গণনা উপর ভিত্তি করে করা উচিত।
একটি একক লুপ তাপ পাম্প সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাগুলির মধ্যে একটি হল বিতরণ সিস্টেমটি প্রায় ধ্রুবক বা পরিবর্তনশীল প্রবাহের সাথে কাজ করে কিনা।
সরাসরি সংযোগ তুলনামূলকভাবে সহজ যখনঃ
তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহ ≈ বিতরণ সিস্টেমের প্রবাহ
উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ সার্কিট অবিচ্ছিন্নভাবে খোলা একটি সহজ মেঝে গরম করার ইনস্টলেশন অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল জলবাহী অবস্থার প্রদান করতে পারে।
যখন একাধিক থার্মোস্ট্যাট এবং জোন ভালভ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।
উদাহরণস্বরূপঃ
১ম অঞ্চল উন্মুক্ত
তাপ পাম্প ──────── জোন ২ বন্ধ
৩ নং জোন বন্ধ
৪ নম্বর জোন বন্ধ
যখন বেশ কয়েকটি অঞ্চল বন্ধ হয়ে যায়, তখন মোট সিস্টেম প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।
এটি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জল প্রবাহের নিচে পড়তে পারে।
সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
এটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের প্রধান সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি।
একক লুপ সিস্টেমের জন্য সাধারণত কম হাইড্রোলিক উপাদান প্রয়োজন হয়।
এটি নিম্নলিখিতগুলি হ্রাস করতে পারেঃ
কারণ হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত বিতরণ পাম্প প্রয়োজন হতে পারে না, সরঞ্জাম এবং ইনস্টলেশন খরচ কম হতে পারে।
যখন একটি সঠিকভাবে নির্বাচিত উচ্চ-কার্যকারিতা সার্কুলেশন পাম্প পুরো সিস্টেমটি পরিবেশন করতে পারে, তখন সহায়ক বিদ্যুৎ খরচ হ্রাস করা যেতে পারে।
হাইড্রোলিক বিভাজক এবং বাফার ট্যাংক নির্দিষ্ট অপারেটিং অবস্থার অধীনে মিশ্রণ চালু করতে পারে।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সিস্টেম এই মিশ্রণ প্রভাব ছাড়া তাপ পাম্প থেকে বেরিয়ে আসা পানি সরাসরি গরম করার টার্মিনালে পাঠাতে পারে।
এটি নিম্ন তাপমাত্রার তাপ পাম্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।
যখন পানির প্রবাহ প্রয়োজনীয় অপারেটিং পরিসরের মধ্যে থাকে, তখন একটি ইনভার্টার তাপ পাম্প কার্যকরভাবে বিল্ডিং লোড অনুসরণ করার জন্য ক্ষমতা মডুলেট করতে পারে।
প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত একটি সিস্টেম প্রতিটি প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।
এর প্রধান সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছেঃ
যেহেতু উভয় পক্ষ একই হাইড্রোলিক সার্কিট ভাগ করে, প্রয়োজনীয় তাপ পাম্প প্রবাহ এবং টার্মিনাল প্রবাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
থার্মোস্ট্যাটিক বা মোটরাইজড ভালভ বন্ধ করা মোট সিস্টেমের প্রবাহ এবং চাপ পরিবর্তন করে।
একটি বিল্ডিং বিবেচনা করুন যার মধ্যে রয়েছেঃ
এই টার্মিনালগুলির বিভিন্ন সরবরাহের তাপমাত্রা এবং বিভিন্ন প্রবাহের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হতে পারে।
অতএব, একটি সহজ সরাসরি সংযুক্ত লুপ অপর্যাপ্ত হতে পারে।
তাপ পাম্প এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের উভয় চাপ হ্রাস অতিক্রম করার জন্য একটি একক পাম্প প্রয়োজন হতে পারে।
আধুনিক তাপ পাম্প সাধারণত একটি সর্বনিম্ন অপারেটিং জল প্রবাহ নির্দিষ্ট করে।
যদি সিস্টেমের প্রবাহ এই মানের নিচে পড়ে, নির্ভরযোগ্য অপারেশন গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না।
একটি একক লুপ কনফিগারেশন বিশেষভাবে আকর্ষণীয় যখনঃ
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ
তাপ পাম্প + মেঝে গরম
অথবা
তাপ পাম্প + এক প্রধান ফ্যান কয়েল সার্কিট
অথবা
তাপ পাম্প + নিম্ন তাপমাত্রা রেডিয়েটার সিস্টেম
একটি প্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেম আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখনঃ
এই ক্ষেত্রে, একটি হাইড্রোলিক বিভাজক বা যথাযথভাবে ডিজাইন করা বাফার বিন্যাস হাইড্রোলিকভাবে বিল্ডিং বিতরণ পাশ থেকে তাপ পাম্প পাশ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
ধারণাগতভাবে:
তাপ উৎস পাশ লোড পাশ
তাপ পাম্প রেডিয়েটার
│ ▲
প্রাথমিক পাম্প │
│ সেকেন্ডারি পাম্প │
▼ │
👉 👉 👉 👉 👉 👉
│ হাইড্রোলিক │ ◄ │ │ │ │
│ সেপারেটর │ │
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
▲ ▼
│ ফ্যান কয়েল │
│
প্রধান সার্কিট
তারপর দুই পক্ষের শক্তিশালী জলবাহী মিথস্ক্রিয়া ছাড়া বিভিন্ন প্রবাহ হার কাজ করতে পারেন।
সর্বজনীন কোন উত্তর নেই।
একটি সাধারণ ভুল ধারণা হল:
"একক-লুপ সিস্টেম সর্বদা আরও দক্ষ কারণ এটি কম পাম্প ব্যবহার করে। "
আরেকটি ভুল ধারণা হল:
"প্রাইমারি-সেকেন্ডারি সিস্টেম সর্বদা ভাল কারণ এটি আরও পেশাদার। "
উভয় বিবৃতিই প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক নয়।
সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক ডিজাইনের উপর নির্ভর করে।
একটি ভালভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সিস্টেম অত্যন্ত সহজ এবং দক্ষ হতে পারে।
তবে, একটি জটিল মাল্টি-জোন ইনস্টলেশনকে একক হাইড্রোলিক লুপে চাপ দেওয়া অস্থিতিশীল প্রবাহ, অত্যধিক চক্র এবং দুর্বল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কারণ হতে পারে।
বিপরীতভাবে, একটি সাধারণ আবাসিক সিস্টেমে অপ্রয়োজনীয় বাফার ট্যাঙ্ক, পাম্প এবং মিশ্রণ ডিভাইস যুক্ত করা ইনস্টলেশন ব্যয় এবং পরজীবী বিদ্যুৎ খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সঠিক নীতি হল:
সর্বাধিক সহজ জলবাহী স্থাপত্য ব্যবহার করুন যা সমস্ত প্রত্যাশিত অপারেটিং অবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় প্রবাহ, তাপমাত্রা, চাপ এবং নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে।
A single-loop heat pump system is a hydronic configuration in which the heat pump and heating/cooling terminals share the same water circulation circuit without hydraulic separation between the heat source and load sides.
সবসময় না।
একটি বাফার ট্যাংককে ন্যূনতম সিস্টেম জল ভলিউম, ন্যূনতম কম্প্রেসার চলমান সময়, ডিফ্রস্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত।প্রতিটি প্রকল্পে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করার পরিবর্তে জোনিং কৌশল এবং নির্মাতার সুপারিশ.
হ্যাঁ, যদি পাম্পটি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় অপারেটিং প্রবাহ পরিসীমা বজায় রেখে গণনা করা মোট সিস্টেম হেডে প্রয়োজনীয় ডিজাইন প্রবাহ সরবরাহ করতে পারে।
এটি সম্ভব, কিন্তু সাবধানে নকশা প্রয়োজন কারণ রেডিয়েটর এবং মেঝে গরমকরণ প্রায়ই বিভিন্ন জল তাপমাত্রা এবং প্রবাহ হার কাজ করে।একটি মিশ্রণ সার্কিট বা হাইড্রোলিকভাবে পৃথক বিতরণ সিস্টেম আরো উপযুক্ত হতে পারে.
হ্যাঁ। ইনভার্টার তাপ পাম্প সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমে বিশেষভাবে ভাল কাজ করতে পারে কারণ কম্প্রেসার ক্ষমতা তাপ চাহিদা অনুযায়ী মডুলাইজ করতে পারে।ন্যূনতম জল প্রবাহ এবং ন্যূনতম সিস্টেম ভলিউম প্রয়োজনীয়তা এখনও মেনে চলতে হবে.
তাপ স্থানান্তর প্রধানত জল প্রবাহ এবং সরবরাহ-ফিরে আসা তাপমাত্রার পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ
Q ≈ 1.163 × প্রবাহ × ΔT
অতএব, তাপ পাম্প ক্ষমতা, টার্মিনাল ক্ষমতা, প্রবাহ হার এবং ΔT একসাথে বিবেচনা করা উচিত।
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমএটি একটি বায়ু-জল তাপ পাম্পকে একটি ভবনের গরম বা শীতল টার্মিনালগুলিতে সংযুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি।
এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যেতাপ উৎস এবং লোড পাশ একই জলবাহী সার্কিট এবং সঞ্চালিত জল প্রবাহ ভাগ.
যখন তাপ পাম্প, সার্কুলেশন পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম সঠিকভাবে মিলিত হয়, তখন এই ব্যবস্থাটি বেশ কয়েকটি সুবিধা দেয়ঃ
যাইহোক, সরলতা হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে না।
ডিজাইনারকে এখনও যাচাই করতে হবেঃ
গরম/শীতল লোড → তাপ পাম্প ক্ষমতা → ডিজাইন ΔT → প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ → সিস্টেম চাপ ড্রপ → পাম্প নির্বাচন → সর্বনিম্ন প্রবাহ → জল ভলিউম → নিয়ন্ত্রণ কৌশল
কেবলমাত্র যখন এই পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সমন্বিত হয় তখনই সরাসরি সংযুক্ত তাপ পাম্প সিস্টেম দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে পারে।
জটিল মাল্টি-জোন বিল্ডিং, ভেরিয়েবল ফ্লো সিস্টেম বা বিভিন্ন টার্মিনাল তাপমাত্রা ব্যবহার করে ইনস্টলেশনের জন্য, একটিপ্রাথমিক-দ্বিতীয় হাইড্রনিক সিস্টেমএটি আরও ভাল হাইড্রোলিক স্থিতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে।
সুতরাং লক্ষ্যটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার নয় যে একটি একক লুপ বা প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেম সর্বজনীনভাবে ভাল কিনা।
প্রকল্পের প্রকৃত অপারেটিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সর্বোত্তমভাবে মেলে এমন হাইড্রোলিক আর্কিটেকচার নির্বাচন করা লক্ষ্য।