যখন একটি নকশাবায়ু-জল তাপ পাম্প সিস্টেম, একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল তাপ পাম্পটি কীভাবে বিল্ডিংয়ের গরম এবং শীতল টার্মিনালগুলির সাথে জলবাহীভাবে সংযুক্ত করা উচিত।
তুলনামূলকভাবে সহজ আবাসিক এবং হালকা বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, একটিএকক লুপ হাইড্রনিক সিস্টেম, এছাড়াও একটি হিসাবে পরিচিতসরাসরি সংযুক্ত তাপ পাম্প সিস্টেম, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এর মূলনীতি সহজঃ
তাপ পাম্প → সার্কুলেশন পাম্প → হিটিং/কুলিং টার্মিনাল → তাপ পাম্প
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ইউনিটগুলি তাপ উত্স এবং লোড পক্ষের মধ্যে হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ ছাড়াই একই সার্কুলার ওয়াটার লুপ ভাগ করে।
এই ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছেঃ কম উপাদান, সহজ পাইপিং, কম প্রাথমিক খরচ এবং সম্ভাব্য কম পাম্পিং শক্তি।
যাইহোক, সরলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ তৈরি করেঃ
যেহেতু তাপ পাম্প এবং টার্মিনালগুলি একই জল প্রবাহ ভাগ করে নেয়, তাই লোডের দিকে পরিবর্তন সরাসরি তাপ পাম্পের অপারেটিং শর্তগুলিকে প্রভাবিত করে।
একটি প্রকল্পের জন্য একটি একক লুপ সিস্টেম সঠিক সমাধান কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই বাণিজ্য-বন্ধনটি বোঝা অপরিহার্য।
একটি একক লুপ সিস্টেমে, একটি সাধারণ জল সার্কিট তাপ পাম্পকে সরাসরি টার্মিনাল সরঞ্জাম যেমনঃ
মেঝে গরম
ফ্যান কয়েল ইউনিট
নিম্ন তাপমাত্রার রেডিয়েটার
এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিটের কয়েল
অন্যান্য হাইড্রনিক গরম বা শীতল টার্মিনাল
অনেক ইনস্টলেশনে, একটি সার্কুলেশন পাম্প তাপ পাম্প এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ সরবরাহ করে।
এর মানে হলঃ
তাপ পাম্প প্রবাহ ≈ টার্মিনাল সিস্টেমের প্রবাহ
এটি হাইড্রোলিকভাবে পৃথক বা প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেমের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা, যেখানে তাপ পাম্প সার্কিট এবং টার্মিনাল সার্কিট বিভিন্ন প্রবাহের হারে কাজ করতে পারে।
একক লুপ ব্যবস্থাটির সরলতা তার সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং তার প্রধান সীমাবদ্ধতা উভয়ই।
প্রথম প্রধান সুবিধা হল সরলতা।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা একক লুপ সিস্টেমের জন্য কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রয়োজন হতে পারেঃ
তাপ পাম্প + সার্কুলেশন পাম্প + বিতরণ নেটওয়ার্ক + টার্মিনাল ইউনিট
নিরাপত্তা, সম্প্রসারণ, ফিল্টারিং এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনো অতিরিক্ত উপাদান প্রয়োজন, কিন্তু মৌলিক জলবাহী স্থাপত্য সহজবোধ্য রয়ে গেছে।
আরো জটিল সিস্টেমের তুলনায়, এর অর্থ হতে পারেঃ
কম সঞ্চালন পাম্প
কম পাইপিং
কম নিয়ন্ত্রণ উপাদান
সহজ ইনস্টলেশন
সহজতর কমিশনিং
কম প্রাথমিক বিনিয়োগ
পাম্পগুলির মধ্যে কম সম্ভাব্য হাইড্রোলিক ইন্টারঅ্যাকশন সমস্যা
একটি ছোট আবাসিক প্রকল্পের জন্য একটি প্রধান গরম করার সার্কিট সহ, এই সরলতা খুব আকর্ষণীয় হতে পারে।
তাপ পাম্পের কার্যকারিতা কখনোই শুধুমাত্র কম্প্রেসার COP ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা উচিত নয়।
বিল্ডিং শেষ পর্যন্ত বিল্ডিং দ্বারা ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ করে।সম্পূর্ণ সিস্টেম.
এর মধ্যে রয়েছেঃ
তাপ পাম্প + সার্কুলেশন পাম্প + কন্ট্রোল + অক্জিলিয়ারী হিটার + অন্যান্য আনুষাঙ্গিক
তাই সার্কুলেশন পাম্পের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুনঃ
তাপ পাম্প ইনপুট পাওয়ার = 4.0 kW
এবং:
সার্কুলেশন পাম্প ইনপুট = 0.3 kW
পুরো সিস্টেমটি আসলে প্রায় খরচ করছেঃ
4.3 কিলোওয়াট
যদি অপ্রয়োজনীয় পাম্প যোগ করা হয়, তাহলে প্রকাশিত তাপ পাম্প COP অপরিবর্তিত থাকলেও সামগ্রিক সিস্টেমের দক্ষতা হ্রাস পায়।
আধুনিক ইনভার্টার তাপ পাম্পগুলি আরও দক্ষ হয়ে ওঠার সাথে সাথে এটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
কম্প্রেসার দক্ষতার উন্নতির সাথে সাথে, সহায়ক শক্তি খরচ মোট সিস্টেম বিদ্যুৎ খরচ একটি বৃহত্তর অংশ প্রতিনিধিত্ব করে।
ব্যবহারিক ইনস্টলেশনে, টার্মিনাল নেটওয়ার্কের সঠিক হাইড্রোলিক প্রতিরোধ সবসময় জানা যায় না।
ডিজাইনার বা ইনস্টলাররা পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি বৃহত্তর সঞ্চালন পাম্প নির্বাচন করতে পারে।
এর কারণটা বোধগম্য:
খুব কম প্রবাহের চেয়ে খুব বেশি প্রবাহ নিরাপদ।
কিন্তু শক্তির দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সবসময় সঠিক নয়।
খুব বড় পরিসরের সার্কুলেশন পাম্প হতে পারেঃ
অত্যধিক বিদ্যুৎ খরচ
উচ্চতর ডিফারেনশিয়াল চাপ
পানির অত্যধিক গতি
পাইপ এবং ভালভের শব্দ
হ্রাস সিস্টেম ΔT
খারাপ ভালভ কর্তৃত্ব
অপ্রয়োজনীয় বাইপাস ফ্লো
অতএব, একটি বড় মডেল নির্বাচন করে একটি সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন করা উচিত নয়।
সঠিক প্রকৌশল পদ্ধতি হলঃ
প্রয়োজনীয় প্রবাহ + সিস্টেমের চাপ হ্রাস → পাম্প অপারেটিং পয়েন্ট
বেশিরভাগ গরম করার সিস্টেমগুলি পুরো গরমের মরসুমে সম্পূর্ণ ডিজাইন লোডের সাথে কাজ করে না।
বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন।
রুমগুলো তাদের সেটপয়েন্টে পৌঁছেছে।
সৌর শক্তি বৃদ্ধি পায়।
কিছু জোন বন্ধ।
তাপ পাম্প কম্প্রেসার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে।
ফলস্বরূপ, বিল্ডিং দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নকশা গরম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি ভগ্নাংশ প্রয়োজন হতে পারে।
ধরুন পুরো সিস্টেমটি ডিজাইন করা হয়েছে:
3 মি 3 / ঘন্টা
কিন্তু আংশিক লোডের অবস্থার মধ্যে সক্রিয় টার্মিনালগুলির শুধুমাত্র প্রয়োজনঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
একটি স্থির গতির বা দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত ওভারসাইজড সার্কুলেশন পাম্প টার্মিনাল সিস্টেমের প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি প্রবাহের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
তারপর পাম্পটি জল প্রবাহিত করতে বিদ্যুৎ খরচ করে যা সামান্য অতিরিক্ত দরকারী তাপ স্থানান্তর প্রদান করে।
এটি হ্রাসপুরো সিস্টেমের মৌসুমী দক্ষতা.
সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল যে সাধারণত তাপ পাম্প এবং টার্মিনালগুলির মধ্যে হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ নেই।
বিল্ডিং থেকে ফিরে আসা পানি সরাসরি তাপ পাম্পে ফিরে যায়।
এটি মিশ্রণ এড়াতে পারে যা কিছু প্রাথমিক-দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ঘটে যখন প্রাথমিক এবং গৌণ প্রবাহের হার আলাদা হয়।
এটি বিশেষত তাপ পাম্পগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক কারণ তাদের দক্ষতা পানির তাপমাত্রার দ্বারা দৃ strongly়ভাবে প্রভাবিত হয়।
সাধারণভাবেঃ
নিম্ন প্রয়োজনীয় গরম জল তাপমাত্রা → কমপ্রেসার উত্তোলন → উত্তাপ পাম্পের দক্ষতা উন্নত
অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ যা রিটার্ন জলের তাপমাত্রা বাড়ায় বা উচ্চতর তাপ পাম্পের প্রয়োজন হয়-জল ছাড়ার তাপমাত্রা কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি-সংযুক্ত সিস্টেম একটি খুব পরিষ্কার তাপ পথ প্রদান করতে পারেঃ
তাপ পাম্প → টার্মিনাল → তাপ পাম্প
অপ্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী মিশ্রণ ছাড়াই।
একক লুপ সিস্টেম বিশেষ করে ভাল কাজ করতে পারেমেঝে গরম.
মেঝে গরম করার জন্য সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম সরবরাহের পানির তাপমাত্রা প্রয়োজন, যা প্রায়শই ঐতিহ্যগত রেডিয়েটার সিস্টেমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
এটি বায়ু-জল তাপ পাম্পগুলির জন্য উপকারী।
উদাহরণস্বরূপ, একটি সিস্টেম যা এর চারপাশে কাজ করেঃ
35°C সরবরাহ জল
সাধারণত একটি তাপ পাম্পের চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয় যা নিম্নলিখিতগুলির প্রয়োজনঃ
55°C সরবরাহ জল
তুলনামূলক বাইরের অবস্থার মধ্যে।
সুতরাং, একটি ইনভার্টার তাপ পাম্প এবং একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা নিম্ন তাপমাত্রার মেঝে গরম করার নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি সহজ সরাসরি সংযোগ একটি দক্ষ সমাধান হতে পারে।
কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে:
টার্মিনাল প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় অপারেটিং প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে।
এটি বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।
একক লুপ সিস্টেমেঃ
তাপ পাম্প প্রবাহ = বিতরণ প্রবাহ
অথবা, আরো সঠিকভাবে, উভয় পক্ষই একই হাইড্রোলিক সার্কিটের অংশ।
এর মানে হল যে ডিজাইনার স্বাধীনভাবে তাপ পাম্প প্রবাহ এবং টার্মিনাল প্রবাহ অপ্টিমাইজ করতে পারে না।
একটি সহজ উদাহরণ বিবেচনা করুন।
একটি অপারেটিং শর্তেঃ
তাপ পাম্প সর্বোত্তম প্রবাহ = 3 m3/h
এবং সব টার্মিনাল সার্কিট খোলা আছে.
সিস্টেমটি নিখুঁতভাবে কাজ করে।
পরে, বেশিরভাগ কক্ষ তাদের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টে পৌঁছে যায়।
শুধুমাত্র একটি টার্মিনাল জোন সক্রিয় রয়েছে।
এই অঞ্চলে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রয়োজন হতে পারেঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
এখন একটা দ্বন্দ্ব আছে।
তাপ পাম্প পছন্দ করতে পারেঃ
3 মি 3 / ঘন্টা
যদিও বিল্ডিং বর্তমানে প্রয়োজনঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
একটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম স্বাভাবিকভাবেই একই সময়ে দুটি ভিন্ন প্রবাহের হার সরবরাহ করতে পারে না।
এটি একটি একক লুপ সিস্টেমের মৌলিক জলবাহী সীমাবদ্ধতা।
আসল বিল্ডিং ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়।
একটি সিস্টেমে ছয়টি গরম করার অঞ্চল থাকতে পারে।
সর্বাধিক লোডঃ
৬টি জোন খোলা → উচ্চ টার্মিনাল ফ্লো
মাঝারি লোডঃ
৩টি জোন খোলা → নিম্ন টার্মিনাল ফ্লো
ন্যূনতম লোডঃ
1 জোন খোলা → খুব কম টার্মিনাল ফ্লো
কিন্তু তাপ পাম্পের এখনও ন্যূনতম জল প্রবাহের প্রয়োজন রয়েছে।
অতএব:
টার্মিনাল ফ্লো ↓
এর অর্থ এই নয়ঃ
তাপ পাম্প প্রয়োজনীয় প্রবাহ ↓ একই পরিমাণে
স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত এই অসঙ্গতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেঃ
মেঝে গরম করার অঞ্চল
ফ্যান কয়েল ইউনিট
থার্মোস্ট্যাটিক রেডিয়েটর ভালভ
মোটর চালিত দ্বি-মুখী ভালভ
নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণঃ
ন্যূনতম অনুমোদিত প্রবাহ
এবং
অপ্টিমাম/ডিজাইন ফ্লো.
ন্যূনতম প্রবাহ সাধারণত একটি সুরক্ষা সীমা।
ডিজাইন প্রবাহ হল সেই প্রবাহ যেখানে তাপ পাম্পটি একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা বা ডিজাইনের অবস্থার অধীনে তার নির্দিষ্ট তাপীয় কর্মক্ষমতা অর্জন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
একটি নির্দিষ্ট তাপ স্থানান্তর হারের জন্যঃ
Q ≈ 1.163 × V × ΔT
যেখানেঃ
Q = তাপ স্থানান্তর ক্ষমতা, কিলোওয়াট
V = জল প্রবাহ, m3/h
ΔT = ফিড-রিটার্ন তাপমাত্রার পার্থক্য, K
প্রবাহ পরিবর্তন ΔT এবং তাপ এক্সচেঞ্জারের অপারেটিং অবস্থা পরিবর্তন করে।
অতএব, লক্ষ্য কেবলমাত্র হওয়া উচিত নয়ঃ
¢যথেষ্ট পরিমাণে পানি চলতে থাকুন যাতে মেশিনটি অ্যালার্ম না দেয়।
এর চেয়ে ভালো লক্ষ্য হল:
কার্যকর এবং স্থিতিশীল অপারেশন জন্য উপযুক্ত জলবাহী অবস্থার বজায় রাখা।
একই নীতি বিল্ডিং টার্মিনালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
একটি মেঝে গরম করার চক্র, রেডিয়েটার বা ফ্যান কয়েল সর্বদা সর্বাধিক জল প্রবাহের প্রয়োজন হয় না।
এর প্রয়োজনীয় প্রবাহ নিম্নলিখিতগুলির উপর নির্ভর করেঃ
বর্তমান রুম লোড
সরবরাহের পানির তাপমাত্রা
প্রয়োজনীয় তাপ শক্তি
টার্মিনাল তাপ স্থানান্তর বৈশিষ্ট্য
নিয়ন্ত্রণ ভালভের অবস্থান
অভ্যন্তরীণ সেটপয়েন্ট
কম লোডে, টার্মিনাল পাশ কম প্রবাহ থেকে উপকৃত হতে পারে।
কিন্তু যদি তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একই সার্কুলেশন লুপ ভাগ করে, টার্মিনাল প্রবাহ হ্রাস এছাড়াও তাপ পাম্প প্রবাহ হ্রাস।
এটি একটি নিয়ন্ত্রণ সমঝোতা তৈরি করে।
আমরা খুব সহজভাবে সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত করতে পারি।
আমার দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রবাহ দরকার।
আমার কেবলমাত্র বর্তমান বিল্ডিং লোড মেটাতে পর্যাপ্ত প্রবাহের প্রয়োজন।
¢ আপনি একই জলবাহী প্রবাহ ভাগ করতে হবে.
এই কারণেই একটি একক লুপ সিস্টেম সঠিক অবস্থার অধীনে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারে কিন্তু লোড বৈচিত্র্য এবং জোনিং জটিল হয়ে গেলে কম নমনীয় হতে পারে।
একটি সাধারণ সমাধান হল একটি বৃহত্তর সঞ্চালন পাম্প ইনস্টল করা।
এটি অনেক টার্মিনাল খোলা থাকলে পর্যাপ্ত তাপ পাম্প প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে।
কিন্তু যখন টার্মিনাল চাহিদা কম হয়ে যায়, পাম্পটি প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি জল প্রবাহিত করতে পারে।
এর ফলে হতে পারেঃ
উচ্চতর পাম্প শক্তি → উচ্চতর সহায়ক খরচ → পুরো সিস্টেমের দক্ষতা হ্রাস
এটি টার্মিনাল ভালভ বন্ধ করার সময় অত্যধিক ডিফারেনশিয়াল চাপ তৈরি করতে পারে।
অতএব, পাম্পের আকার বাড়িয়ে দেওয়া এক সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং অন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।
আধুনিক ইসিএম ভেরিয়েবল-স্পিড সার্কুলেশন পাম্পগুলি স্থির-স্পিড ওভারসাইজড পাম্পগুলির চেয়ে আরও ভাল সমাধান সরবরাহ করে।
সিস্টেমের উপর নির্ভর করে, পাম্প নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ব্যবহার করতে পারেঃ
ধ্রুবক ডিফারেনশিয়াল চাপ
আনুপাতিক ডিফারেনশিয়াল চাপ
পিডব্লিউএম নিয়ন্ত্রণ
০১০ ভি সিগন্যাল
তাপ পাম্প ইন্টিগ্রেটেড নিয়ন্ত্রণ
এটি সিস্টেমের লোড হ্রাস করার সাথে সাথে পাম্পের গতি হ্রাস করতে দেয়।
সম্ভাব্য সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
কম পাম্প বিদ্যুৎ খরচ
পানির গতি হ্রাস
নিম্ন ডিফারেনশিয়াল চাপ
কম শব্দ
পার্ট লোড দক্ষতা উন্নত
তবে, পরিবর্তনশীল গতির পাম্পিং সম্পূর্ণরূপে মৌলিক সীমাবদ্ধতা অপসারণ করে না।
এই সিস্টেমে এখনো একটি মাত্র হাইড্রোলিক সার্কিট আছে।
পাম্পকে এখনও নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা খুঁজে বের করতে হবেঃ
তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহ
এবং
টার্মিনাল প্রয়োজনীয় প্রবাহ
বিভিন্ন হাইড্রোলিক কনফিগারেশন তুলনা করার সময়, তাপ পাম্প COP এর বাইরে চিন্তা করা দরকার।
বিবেচনা করুন:
দরকারী তাপ আউটপুট = 12 কিলোওয়াট
তাপ পাম্প বিদ্যুৎঃ
3.0 কিলোওয়াট
সার্কুলেশন পাম্প বিদ্যুৎঃ
0.3 কিলোওয়াট
আমরা যদি শুধু তাপ পাম্পটা দেখি:
COP = 12 ÷ 3.0 = 40
কিন্তু যদি পাম্প শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ
সিস্টেম COP = 12 ÷ (3.0 + 0.3)
≈3.64
এই সরলীকৃত উদাহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট চিত্রিত করেঃ
অক্জিলিয়ারী বিদ্যুৎ খরচ পুরো সিস্টেমের দক্ষতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন তাপ পাম্পগুলির জন্য, পাম্প নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রণ গুরুতর মনোযোগ প্রাপ্য।
এই সীমাবদ্ধতার কোনটিই একক লুপ সিস্টেমকে অকার্যকর বলে মনে করে না।
ঠিক উল্টোটা।
একটি ভাল ডিজাইন করা সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম সবচেয়ে কার্যকর সমাধানগুলির মধ্যে একটি হতে পারে যখনঃ
হাইড্রোলিক প্রতিরোধের অনুমানযোগ্য
টার্মিনাল ফ্লো অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ডিজাইন প্রবাহ সামঞ্জস্যপূর্ণ
কয়েকটি স্বাধীন অঞ্চল ব্যবহার করা হয়
পানির তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা একই রকম
একটি সঠিক আকারের পরিবর্তনশীল গতির পাম্প ব্যবহার করা হয়
সর্বনিম্ন তাপ পাম্প প্রবাহ সবসময় বজায় রাখা যেতে পারে
এই পরিস্থিতিতে, স্থাপত্যের সরলতা একটি প্রধান সুবিধা হয়ে ওঠে।
একটি একক লুপ কনফিগারেশন বিশেষভাবে আকর্ষণীয়ঃ
বিশেষ করে যখন সেখানে একটি প্রাথমিক গরম করার সার্কিট থাকে।
বিশেষ করে যখন বেশিরভাগ লুপ খোলা থাকে এবং একই তাপমাত্রায় কাজ করে।
যখন হাইড্রোলিক প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা তাপ পাম্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
যদি ভেরিয়েবল টার্মিনাল ফ্লো সর্বনিম্ন তাপ পাম্পের প্রবাহকে হুমকি না দেয়।
কম পাম্প এবং কম হাইড্রোলিক উপাদান ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করতে পারে।
একটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম আরও যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করার যোগ্য যখনঃ
অনেক স্বাধীন অঞ্চল আছে
টার্মিনাল ফ্লো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন হয়
বেশিরভাগ ভালভ একযোগে বন্ধ হতে পারে
বিভিন্ন টার্মিনাল সার্কিট খুব ভিন্ন প্রবাহ প্রয়োজন
মেঝে গরম, রেডিয়েটার এবং ফ্যান কয়েল একত্রিত করা হয়
বিভিন্ন সরবরাহ তাপমাত্রা প্রয়োজন
বন্টন চাপ হ্রাস উচ্চ
একাধিক সার্কুলেশন পাম্প প্রয়োজন
একাধিক তাপ পাম্প ক্যাসকেডে কাজ করে
তাপ পাম্প ন্যূনতম প্রবাহ নিশ্চিত করা কঠিন
এই পরিস্থিতিতে, হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে।
একটি সাধারণ ভুল হল সিদ্ধান্তকে এভাবে বিবেচনা করাঃ
একক-লুপ = সহজ / সস্তা
এবং
প্রাথমিক-মাধ্যমিক = পেশাদার / ভাল
এটা ভুল।
উভয় আর্কিটেকচারের বৈধ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
সঠিক প্রশ্ন হল:
তাপ উৎস প্রত্যাশিত অপারেটিং পরিসীমা জুড়ে লোড পাশ হিসাবে একই প্রবাহ প্রয়োজন?
যদি উত্তরটি সাধারণত হ্যাঁ হয়, তাহলে সরাসরি যোগাযোগ একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে।
যদি উত্তরটি প্রায়শই না হয়, হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
| একক লুপ সিস্টেম | ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভাব |
|---|---|
| সরল পাইপিং | সহজ ইনস্টলেশন এবং কমিশন |
| সাধারণত কম পাম্প | কম প্রাথমিক খরচ এবং সম্ভাব্য সহায়ক শক্তি সঞ্চয় |
| অপ্রয়োজনীয় হাইড্রোলিক মিশ্রণ নেই | নিম্ন তাপমাত্রা তাপ পাম্প অপারেশন উপকৃত হতে পারে |
| সরাসরি তাপ স্থানান্তর | সহজ তাপীয় পথ |
| তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল এক প্রবাহ ভাগ | সীমিত হাইড্রোলিক স্বাধীনতা |
| টার্মিনাল ভালভ তাপ পাম্প প্রবাহ প্রভাবিত | সাবধানে জোনিং নকশা প্রয়োজন |
| পাম্প সমগ্র নেটওয়ার্ক সন্তুষ্ট করতে হতে পারে | পাম্প আকার সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে |
| পরিবর্তনশীল লোড সিস্টেমের প্রতিরোধের পরিবর্তন করে | পার্ট লোড অপারেশন মূল্যায়ন করা উচিত |
| প্রবাহ সমঝোতা প্রয়োজন হতে পারে | উভয় পক্ষই সবসময় তাদের তত্ত্বগত সর্বোত্তম সময়ে কাজ করতে পারে না |
সরাসরি সংযুক্ত হাইড্রোলিক আর্কিটেকচার নির্বাচন করার আগে, গণনা বা যাচাই করুনঃ
ডিজাইন জল প্রবাহ
ন্যূনতম অনুমোদিত জল প্রবাহ
সর্বাধিক অনুমোদিত প্রবাহ
প্রয়োজনীয় ΔT
জলপৃষ্ঠে চাপের পতন
ন্যূনতম সিস্টেম জল ভলিউম
ডিজাইন টার্মিনাল ফ্লো
সর্বনিম্ন টার্মিনাল ফ্লো
জোন সংখ্যা
পাইপ চাপ হ্রাস
ভ্যালভের চাপ হ্রাস
টার্মিনাল চাপ হ্রাস
সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন সক্রিয় সার্কিট
ডিজাইন ফ্লো
উপলব্ধ মাথা
পাম্প দক্ষতা
পরিবর্তনশীল গতির ক্ষমতা
পার্ট লোড নিয়ন্ত্রণ কৌশল
পূর্ণ লোড প্রবাহ
আংশিক লোড প্রবাহ
ন্যূনতম লোড প্রবাহ
গরম করার অপারেশন
শীতল অপারেশন
ডিফ্রস্ট অপারেশন
হাইড্রোলিক আর্কিটেকচারটি শুধুমাত্র এই অপারেটিং শর্তগুলি বোঝার পরে নির্বাচন করা উচিত।
একটি একক লুপ সিস্টেমের সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা ঠিক একই বৈশিষ্ট্য থেকে আসেঃ
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একটি সাধারণ জল সার্কিট দ্বারা জলবাহীভাবে সংযুক্ত করা হয়।
এটি প্রদান করেঃ
সরলতা + কম পাম্প + কম মিশ্রণ
কিন্তু এটিও সৃষ্টি করে:
প্রবাহ সংযোগ + সীমিত হাইড্রোলিক স্বাধীনতা
কোন দ্বন্দ্ব নেই।
এটি কেবল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড-অফ।
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমতাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেমের সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইড্রোলিক প্রয়োজনীয়তা থাকলে এটি সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ শক্তি দক্ষ হতে পারে।
এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
সহজ স্থাপত্য + কম পাম্প + কম সহায়ক খরচ + কোন অপ্রয়োজনীয় জলবাহী মিশ্রণ
এর প্রধান সীমাবদ্ধতাও সমানভাবে স্পষ্ট:
তাপ পাম্প এবং বিল্ডিং টার্মিনালগুলি স্বাধীনভাবে তাদের জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
বিল্ডিং লোড পরিবর্তনের সাথে সাথে, টার্মিনালগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম প্রবাহ তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হতে পারে।
এই কারণেই সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন, জোনিং কৌশল এবং পার্ট লোড হাইড্রোলিক বিশ্লেষণ এত গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণ আবাসিক ফ্লোর হিটিং এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হাইড্রনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, সরাসরি সংযোগ একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে।
অত্যন্ত পরিবর্তনশীল প্রবাহ, একাধিক টার্মিনাল প্রকার বা বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজনীয়তার সাথে জটিল মাল্টি-জোন সিস্টেমের জন্য,হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ বা একটি প্রাথমিক-দ্বিতীয় স্থাপত্য সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ আরও ভাল প্রদান করতে পারে.
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লক্ষ্য কখনোই হওয়া উচিত নয় যে সিস্টেমটিকে যতটা সম্ভব সহজ বা জটিল করা।
এটা হতে হবে:
সর্বাধিক সহজ জলবাহী স্থাপত্য ব্যবহার করুন যা তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেমকে সম্পূর্ণ লোড পরিসীমা জুড়ে দক্ষ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে দেয়।
এটি হতে পারে। কম সঞ্চালন পাম্প এবং হ্রাসযুক্ত জলবাহী মিশ্রণ পুরো সিস্টেমের দক্ষতা উন্নত করতে পারে। তবে, দুর্বল পাম্পের আকার বা আংশিক লোডে বড় প্রবাহের অসঙ্গতি এই সুবিধাগুলি হ্রাস করতে পারে।
পাম্পটি সম্পূর্ণ গরম করার সিস্টেমের অংশ হিসাবে কাজ করে এবং বিদ্যুৎ খরচ করে। অতিরিক্ত পাম্প শক্তি সিস্টেমের সামগ্রিক দক্ষতা হ্রাস করে, এমনকি যদি তাপ পাম্প নিজেই একটি উচ্চ COP বজায় রাখে।
প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত আকার বিদ্যুৎ খরচ, ডিফারেনশিয়াল চাপ, জল গতি এবং শব্দ বৃদ্ধি করতে পারে। পাম্প নির্বাচন গণনা প্রবাহ এবং মাথা প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে করা উচিত।
মেঝে উষ্ণায়ন সাধারণত কম পানির তাপমাত্রায় কাজ করে এবং সঠিকভাবে ডিজাইন করা হলে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল প্রবাহ সরবরাহ করতে পারে, যা উভয়ই বায়ু-জল তাপ পাম্পের দক্ষতার জন্য অনুকূল।
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একই হাইড্রোলিক সার্কিট ভাগ করে নেয়, তাই তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রবাহের হারে কাজ করতে পারে না। এটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল মাল্টি-জোন সিস্টেমে সমস্যা হতে পারে।
এটি মূল্যায়ন করা উচিত যখন তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সার্কিটগুলির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন বা স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত প্রবাহের হার প্রয়োজন হয়, যখন একাধিক পাম্প প্রয়োজন হয়,অথবা যখন বিল্ডিং জটিল জোনিং এবং বিভিন্ন টার্মিনাল তাপমাত্রা আছে.
যখন একটি নকশাবায়ু-জল তাপ পাম্প সিস্টেম, একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল তাপ পাম্পটি কীভাবে বিল্ডিংয়ের গরম এবং শীতল টার্মিনালগুলির সাথে জলবাহীভাবে সংযুক্ত করা উচিত।
তুলনামূলকভাবে সহজ আবাসিক এবং হালকা বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, একটিএকক লুপ হাইড্রনিক সিস্টেম, এছাড়াও একটি হিসাবে পরিচিতসরাসরি সংযুক্ত তাপ পাম্প সিস্টেম, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এর মূলনীতি সহজঃ
তাপ পাম্প → সার্কুলেশন পাম্প → হিটিং/কুলিং টার্মিনাল → তাপ পাম্প
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ইউনিটগুলি তাপ উত্স এবং লোড পক্ষের মধ্যে হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ ছাড়াই একই সার্কুলার ওয়াটার লুপ ভাগ করে।
এই ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছেঃ কম উপাদান, সহজ পাইপিং, কম প্রাথমিক খরচ এবং সম্ভাব্য কম পাম্পিং শক্তি।
যাইহোক, সরলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ তৈরি করেঃ
যেহেতু তাপ পাম্প এবং টার্মিনালগুলি একই জল প্রবাহ ভাগ করে নেয়, তাই লোডের দিকে পরিবর্তন সরাসরি তাপ পাম্পের অপারেটিং শর্তগুলিকে প্রভাবিত করে।
একটি প্রকল্পের জন্য একটি একক লুপ সিস্টেম সঠিক সমাধান কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই বাণিজ্য-বন্ধনটি বোঝা অপরিহার্য।
একটি একক লুপ সিস্টেমে, একটি সাধারণ জল সার্কিট তাপ পাম্পকে সরাসরি টার্মিনাল সরঞ্জাম যেমনঃ
মেঝে গরম
ফ্যান কয়েল ইউনিট
নিম্ন তাপমাত্রার রেডিয়েটার
এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিটের কয়েল
অন্যান্য হাইড্রনিক গরম বা শীতল টার্মিনাল
অনেক ইনস্টলেশনে, একটি সার্কুলেশন পাম্প তাপ পাম্প এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ সরবরাহ করে।
এর মানে হলঃ
তাপ পাম্প প্রবাহ ≈ টার্মিনাল সিস্টেমের প্রবাহ
এটি হাইড্রোলিকভাবে পৃথক বা প্রাথমিক-দ্বিতীয় সিস্টেমের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা, যেখানে তাপ পাম্প সার্কিট এবং টার্মিনাল সার্কিট বিভিন্ন প্রবাহের হারে কাজ করতে পারে।
একক লুপ ব্যবস্থাটির সরলতা তার সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং তার প্রধান সীমাবদ্ধতা উভয়ই।
প্রথম প্রধান সুবিধা হল সরলতা।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা একক লুপ সিস্টেমের জন্য কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রয়োজন হতে পারেঃ
তাপ পাম্প + সার্কুলেশন পাম্প + বিতরণ নেটওয়ার্ক + টার্মিনাল ইউনিট
নিরাপত্তা, সম্প্রসারণ, ফিল্টারিং এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনো অতিরিক্ত উপাদান প্রয়োজন, কিন্তু মৌলিক জলবাহী স্থাপত্য সহজবোধ্য রয়ে গেছে।
আরো জটিল সিস্টেমের তুলনায়, এর অর্থ হতে পারেঃ
কম সঞ্চালন পাম্প
কম পাইপিং
কম নিয়ন্ত্রণ উপাদান
সহজ ইনস্টলেশন
সহজতর কমিশনিং
কম প্রাথমিক বিনিয়োগ
পাম্পগুলির মধ্যে কম সম্ভাব্য হাইড্রোলিক ইন্টারঅ্যাকশন সমস্যা
একটি ছোট আবাসিক প্রকল্পের জন্য একটি প্রধান গরম করার সার্কিট সহ, এই সরলতা খুব আকর্ষণীয় হতে পারে।
তাপ পাম্পের কার্যকারিতা কখনোই শুধুমাত্র কম্প্রেসার COP ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা উচিত নয়।
বিল্ডিং শেষ পর্যন্ত বিল্ডিং দ্বারা ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ করে।সম্পূর্ণ সিস্টেম.
এর মধ্যে রয়েছেঃ
তাপ পাম্প + সার্কুলেশন পাম্প + কন্ট্রোল + অক্জিলিয়ারী হিটার + অন্যান্য আনুষাঙ্গিক
তাই সার্কুলেশন পাম্পের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুনঃ
তাপ পাম্প ইনপুট পাওয়ার = 4.0 kW
এবং:
সার্কুলেশন পাম্প ইনপুট = 0.3 kW
পুরো সিস্টেমটি আসলে প্রায় খরচ করছেঃ
4.3 কিলোওয়াট
যদি অপ্রয়োজনীয় পাম্প যোগ করা হয়, তাহলে প্রকাশিত তাপ পাম্প COP অপরিবর্তিত থাকলেও সামগ্রিক সিস্টেমের দক্ষতা হ্রাস পায়।
আধুনিক ইনভার্টার তাপ পাম্পগুলি আরও দক্ষ হয়ে ওঠার সাথে সাথে এটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
কম্প্রেসার দক্ষতার উন্নতির সাথে সাথে, সহায়ক শক্তি খরচ মোট সিস্টেম বিদ্যুৎ খরচ একটি বৃহত্তর অংশ প্রতিনিধিত্ব করে।
ব্যবহারিক ইনস্টলেশনে, টার্মিনাল নেটওয়ার্কের সঠিক হাইড্রোলিক প্রতিরোধ সবসময় জানা যায় না।
ডিজাইনার বা ইনস্টলাররা পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি বৃহত্তর সঞ্চালন পাম্প নির্বাচন করতে পারে।
এর কারণটা বোধগম্য:
খুব কম প্রবাহের চেয়ে খুব বেশি প্রবাহ নিরাপদ।
কিন্তু শক্তির দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সবসময় সঠিক নয়।
খুব বড় পরিসরের সার্কুলেশন পাম্প হতে পারেঃ
অত্যধিক বিদ্যুৎ খরচ
উচ্চতর ডিফারেনশিয়াল চাপ
পানির অত্যধিক গতি
পাইপ এবং ভালভের শব্দ
হ্রাস সিস্টেম ΔT
খারাপ ভালভ কর্তৃত্ব
অপ্রয়োজনীয় বাইপাস ফ্লো
অতএব, একটি বড় মডেল নির্বাচন করে একটি সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন করা উচিত নয়।
সঠিক প্রকৌশল পদ্ধতি হলঃ
প্রয়োজনীয় প্রবাহ + সিস্টেমের চাপ হ্রাস → পাম্প অপারেটিং পয়েন্ট
বেশিরভাগ গরম করার সিস্টেমগুলি পুরো গরমের মরসুমে সম্পূর্ণ ডিজাইন লোডের সাথে কাজ করে না।
বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন।
রুমগুলো তাদের সেটপয়েন্টে পৌঁছেছে।
সৌর শক্তি বৃদ্ধি পায়।
কিছু জোন বন্ধ।
তাপ পাম্প কম্প্রেসার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে।
ফলস্বরূপ, বিল্ডিং দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নকশা গরম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি ভগ্নাংশ প্রয়োজন হতে পারে।
ধরুন পুরো সিস্টেমটি ডিজাইন করা হয়েছে:
3 মি 3 / ঘন্টা
কিন্তু আংশিক লোডের অবস্থার মধ্যে সক্রিয় টার্মিনালগুলির শুধুমাত্র প্রয়োজনঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
একটি স্থির গতির বা দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত ওভারসাইজড সার্কুলেশন পাম্প টার্মিনাল সিস্টেমের প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি প্রবাহের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
তারপর পাম্পটি জল প্রবাহিত করতে বিদ্যুৎ খরচ করে যা সামান্য অতিরিক্ত দরকারী তাপ স্থানান্তর প্রদান করে।
এটি হ্রাসপুরো সিস্টেমের মৌসুমী দক্ষতা.
সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল যে সাধারণত তাপ পাম্প এবং টার্মিনালগুলির মধ্যে হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ নেই।
বিল্ডিং থেকে ফিরে আসা পানি সরাসরি তাপ পাম্পে ফিরে যায়।
এটি মিশ্রণ এড়াতে পারে যা কিছু প্রাথমিক-দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ঘটে যখন প্রাথমিক এবং গৌণ প্রবাহের হার আলাদা হয়।
এটি বিশেষত তাপ পাম্পগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক কারণ তাদের দক্ষতা পানির তাপমাত্রার দ্বারা দৃ strongly়ভাবে প্রভাবিত হয়।
সাধারণভাবেঃ
নিম্ন প্রয়োজনীয় গরম জল তাপমাত্রা → কমপ্রেসার উত্তোলন → উত্তাপ পাম্পের দক্ষতা উন্নত
অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ যা রিটার্ন জলের তাপমাত্রা বাড়ায় বা উচ্চতর তাপ পাম্পের প্রয়োজন হয়-জল ছাড়ার তাপমাত্রা কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা সরাসরি-সংযুক্ত সিস্টেম একটি খুব পরিষ্কার তাপ পথ প্রদান করতে পারেঃ
তাপ পাম্প → টার্মিনাল → তাপ পাম্প
অপ্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী মিশ্রণ ছাড়াই।
একক লুপ সিস্টেম বিশেষ করে ভাল কাজ করতে পারেমেঝে গরম.
মেঝে গরম করার জন্য সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম সরবরাহের পানির তাপমাত্রা প্রয়োজন, যা প্রায়শই ঐতিহ্যগত রেডিয়েটার সিস্টেমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
এটি বায়ু-জল তাপ পাম্পগুলির জন্য উপকারী।
উদাহরণস্বরূপ, একটি সিস্টেম যা এর চারপাশে কাজ করেঃ
35°C সরবরাহ জল
সাধারণত একটি তাপ পাম্পের চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয় যা নিম্নলিখিতগুলির প্রয়োজনঃ
55°C সরবরাহ জল
তুলনামূলক বাইরের অবস্থার মধ্যে।
সুতরাং, একটি ইনভার্টার তাপ পাম্প এবং একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা নিম্ন তাপমাত্রার মেঝে গরম করার নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি সহজ সরাসরি সংযোগ একটি দক্ষ সমাধান হতে পারে।
কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে:
টার্মিনাল প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় অপারেটিং প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে।
এটি বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।
একক লুপ সিস্টেমেঃ
তাপ পাম্প প্রবাহ = বিতরণ প্রবাহ
অথবা, আরো সঠিকভাবে, উভয় পক্ষই একই হাইড্রোলিক সার্কিটের অংশ।
এর মানে হল যে ডিজাইনার স্বাধীনভাবে তাপ পাম্প প্রবাহ এবং টার্মিনাল প্রবাহ অপ্টিমাইজ করতে পারে না।
একটি সহজ উদাহরণ বিবেচনা করুন।
একটি অপারেটিং শর্তেঃ
তাপ পাম্প সর্বোত্তম প্রবাহ = 3 m3/h
এবং সব টার্মিনাল সার্কিট খোলা আছে.
সিস্টেমটি নিখুঁতভাবে কাজ করে।
পরে, বেশিরভাগ কক্ষ তাদের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টে পৌঁছে যায়।
শুধুমাত্র একটি টার্মিনাল জোন সক্রিয় রয়েছে।
এই অঞ্চলে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রয়োজন হতে পারেঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
এখন একটা দ্বন্দ্ব আছে।
তাপ পাম্প পছন্দ করতে পারেঃ
3 মি 3 / ঘন্টা
যদিও বিল্ডিং বর্তমানে প্রয়োজনঃ
1 মি 3 / ঘন্টা
একটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম স্বাভাবিকভাবেই একই সময়ে দুটি ভিন্ন প্রবাহের হার সরবরাহ করতে পারে না।
এটি একটি একক লুপ সিস্টেমের মৌলিক জলবাহী সীমাবদ্ধতা।
আসল বিল্ডিং ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়।
একটি সিস্টেমে ছয়টি গরম করার অঞ্চল থাকতে পারে।
সর্বাধিক লোডঃ
৬টি জোন খোলা → উচ্চ টার্মিনাল ফ্লো
মাঝারি লোডঃ
৩টি জোন খোলা → নিম্ন টার্মিনাল ফ্লো
ন্যূনতম লোডঃ
1 জোন খোলা → খুব কম টার্মিনাল ফ্লো
কিন্তু তাপ পাম্পের এখনও ন্যূনতম জল প্রবাহের প্রয়োজন রয়েছে।
অতএব:
টার্মিনাল ফ্লো ↓
এর অর্থ এই নয়ঃ
তাপ পাম্প প্রয়োজনীয় প্রবাহ ↓ একই পরিমাণে
স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত এই অসঙ্গতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেঃ
মেঝে গরম করার অঞ্চল
ফ্যান কয়েল ইউনিট
থার্মোস্ট্যাটিক রেডিয়েটর ভালভ
মোটর চালিত দ্বি-মুখী ভালভ
নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণঃ
ন্যূনতম অনুমোদিত প্রবাহ
এবং
অপ্টিমাম/ডিজাইন ফ্লো.
ন্যূনতম প্রবাহ সাধারণত একটি সুরক্ষা সীমা।
ডিজাইন প্রবাহ হল সেই প্রবাহ যেখানে তাপ পাম্পটি একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা বা ডিজাইনের অবস্থার অধীনে তার নির্দিষ্ট তাপীয় কর্মক্ষমতা অর্জন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
একটি নির্দিষ্ট তাপ স্থানান্তর হারের জন্যঃ
Q ≈ 1.163 × V × ΔT
যেখানেঃ
Q = তাপ স্থানান্তর ক্ষমতা, কিলোওয়াট
V = জল প্রবাহ, m3/h
ΔT = ফিড-রিটার্ন তাপমাত্রার পার্থক্য, K
প্রবাহ পরিবর্তন ΔT এবং তাপ এক্সচেঞ্জারের অপারেটিং অবস্থা পরিবর্তন করে।
অতএব, লক্ষ্য কেবলমাত্র হওয়া উচিত নয়ঃ
¢যথেষ্ট পরিমাণে পানি চলতে থাকুন যাতে মেশিনটি অ্যালার্ম না দেয়।
এর চেয়ে ভালো লক্ষ্য হল:
কার্যকর এবং স্থিতিশীল অপারেশন জন্য উপযুক্ত জলবাহী অবস্থার বজায় রাখা।
একই নীতি বিল্ডিং টার্মিনালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
একটি মেঝে গরম করার চক্র, রেডিয়েটার বা ফ্যান কয়েল সর্বদা সর্বাধিক জল প্রবাহের প্রয়োজন হয় না।
এর প্রয়োজনীয় প্রবাহ নিম্নলিখিতগুলির উপর নির্ভর করেঃ
বর্তমান রুম লোড
সরবরাহের পানির তাপমাত্রা
প্রয়োজনীয় তাপ শক্তি
টার্মিনাল তাপ স্থানান্তর বৈশিষ্ট্য
নিয়ন্ত্রণ ভালভের অবস্থান
অভ্যন্তরীণ সেটপয়েন্ট
কম লোডে, টার্মিনাল পাশ কম প্রবাহ থেকে উপকৃত হতে পারে।
কিন্তু যদি তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একই সার্কুলেশন লুপ ভাগ করে, টার্মিনাল প্রবাহ হ্রাস এছাড়াও তাপ পাম্প প্রবাহ হ্রাস।
এটি একটি নিয়ন্ত্রণ সমঝোতা তৈরি করে।
আমরা খুব সহজভাবে সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত করতে পারি।
আমার দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রবাহ দরকার।
আমার কেবলমাত্র বর্তমান বিল্ডিং লোড মেটাতে পর্যাপ্ত প্রবাহের প্রয়োজন।
¢ আপনি একই জলবাহী প্রবাহ ভাগ করতে হবে.
এই কারণেই একটি একক লুপ সিস্টেম সঠিক অবস্থার অধীনে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারে কিন্তু লোড বৈচিত্র্য এবং জোনিং জটিল হয়ে গেলে কম নমনীয় হতে পারে।
একটি সাধারণ সমাধান হল একটি বৃহত্তর সঞ্চালন পাম্প ইনস্টল করা।
এটি অনেক টার্মিনাল খোলা থাকলে পর্যাপ্ত তাপ পাম্প প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে।
কিন্তু যখন টার্মিনাল চাহিদা কম হয়ে যায়, পাম্পটি প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি জল প্রবাহিত করতে পারে।
এর ফলে হতে পারেঃ
উচ্চতর পাম্প শক্তি → উচ্চতর সহায়ক খরচ → পুরো সিস্টেমের দক্ষতা হ্রাস
এটি টার্মিনাল ভালভ বন্ধ করার সময় অত্যধিক ডিফারেনশিয়াল চাপ তৈরি করতে পারে।
অতএব, পাম্পের আকার বাড়িয়ে দেওয়া এক সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং অন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।
আধুনিক ইসিএম ভেরিয়েবল-স্পিড সার্কুলেশন পাম্পগুলি স্থির-স্পিড ওভারসাইজড পাম্পগুলির চেয়ে আরও ভাল সমাধান সরবরাহ করে।
সিস্টেমের উপর নির্ভর করে, পাম্প নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ব্যবহার করতে পারেঃ
ধ্রুবক ডিফারেনশিয়াল চাপ
আনুপাতিক ডিফারেনশিয়াল চাপ
পিডব্লিউএম নিয়ন্ত্রণ
০১০ ভি সিগন্যাল
তাপ পাম্প ইন্টিগ্রেটেড নিয়ন্ত্রণ
এটি সিস্টেমের লোড হ্রাস করার সাথে সাথে পাম্পের গতি হ্রাস করতে দেয়।
সম্ভাব্য সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
কম পাম্প বিদ্যুৎ খরচ
পানির গতি হ্রাস
নিম্ন ডিফারেনশিয়াল চাপ
কম শব্দ
পার্ট লোড দক্ষতা উন্নত
তবে, পরিবর্তনশীল গতির পাম্পিং সম্পূর্ণরূপে মৌলিক সীমাবদ্ধতা অপসারণ করে না।
এই সিস্টেমে এখনো একটি মাত্র হাইড্রোলিক সার্কিট আছে।
পাম্পকে এখনও নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা খুঁজে বের করতে হবেঃ
তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহ
এবং
টার্মিনাল প্রয়োজনীয় প্রবাহ
বিভিন্ন হাইড্রোলিক কনফিগারেশন তুলনা করার সময়, তাপ পাম্প COP এর বাইরে চিন্তা করা দরকার।
বিবেচনা করুন:
দরকারী তাপ আউটপুট = 12 কিলোওয়াট
তাপ পাম্প বিদ্যুৎঃ
3.0 কিলোওয়াট
সার্কুলেশন পাম্প বিদ্যুৎঃ
0.3 কিলোওয়াট
আমরা যদি শুধু তাপ পাম্পটা দেখি:
COP = 12 ÷ 3.0 = 40
কিন্তু যদি পাম্প শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ
সিস্টেম COP = 12 ÷ (3.0 + 0.3)
≈3.64
এই সরলীকৃত উদাহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট চিত্রিত করেঃ
অক্জিলিয়ারী বিদ্যুৎ খরচ পুরো সিস্টেমের দক্ষতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন তাপ পাম্পগুলির জন্য, পাম্প নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রণ গুরুতর মনোযোগ প্রাপ্য।
এই সীমাবদ্ধতার কোনটিই একক লুপ সিস্টেমকে অকার্যকর বলে মনে করে না।
ঠিক উল্টোটা।
একটি ভাল ডিজাইন করা সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম সবচেয়ে কার্যকর সমাধানগুলির মধ্যে একটি হতে পারে যখনঃ
হাইড্রোলিক প্রতিরোধের অনুমানযোগ্য
টার্মিনাল ফ্লো অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল ডিজাইন প্রবাহ সামঞ্জস্যপূর্ণ
কয়েকটি স্বাধীন অঞ্চল ব্যবহার করা হয়
পানির তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা একই রকম
একটি সঠিক আকারের পরিবর্তনশীল গতির পাম্প ব্যবহার করা হয়
সর্বনিম্ন তাপ পাম্প প্রবাহ সবসময় বজায় রাখা যেতে পারে
এই পরিস্থিতিতে, স্থাপত্যের সরলতা একটি প্রধান সুবিধা হয়ে ওঠে।
একটি একক লুপ কনফিগারেশন বিশেষভাবে আকর্ষণীয়ঃ
বিশেষ করে যখন সেখানে একটি প্রাথমিক গরম করার সার্কিট থাকে।
বিশেষ করে যখন বেশিরভাগ লুপ খোলা থাকে এবং একই তাপমাত্রায় কাজ করে।
যখন হাইড্রোলিক প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা তাপ পাম্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
যদি ভেরিয়েবল টার্মিনাল ফ্লো সর্বনিম্ন তাপ পাম্পের প্রবাহকে হুমকি না দেয়।
কম পাম্প এবং কম হাইড্রোলিক উপাদান ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করতে পারে।
একটি সরাসরি সংযুক্ত সিস্টেম আরও যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করার যোগ্য যখনঃ
অনেক স্বাধীন অঞ্চল আছে
টার্মিনাল ফ্লো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন হয়
বেশিরভাগ ভালভ একযোগে বন্ধ হতে পারে
বিভিন্ন টার্মিনাল সার্কিট খুব ভিন্ন প্রবাহ প্রয়োজন
মেঝে গরম, রেডিয়েটার এবং ফ্যান কয়েল একত্রিত করা হয়
বিভিন্ন সরবরাহ তাপমাত্রা প্রয়োজন
বন্টন চাপ হ্রাস উচ্চ
একাধিক সার্কুলেশন পাম্প প্রয়োজন
একাধিক তাপ পাম্প ক্যাসকেডে কাজ করে
তাপ পাম্প ন্যূনতম প্রবাহ নিশ্চিত করা কঠিন
এই পরিস্থিতিতে, হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে।
একটি সাধারণ ভুল হল সিদ্ধান্তকে এভাবে বিবেচনা করাঃ
একক-লুপ = সহজ / সস্তা
এবং
প্রাথমিক-মাধ্যমিক = পেশাদার / ভাল
এটা ভুল।
উভয় আর্কিটেকচারের বৈধ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
সঠিক প্রশ্ন হল:
তাপ উৎস প্রত্যাশিত অপারেটিং পরিসীমা জুড়ে লোড পাশ হিসাবে একই প্রবাহ প্রয়োজন?
যদি উত্তরটি সাধারণত হ্যাঁ হয়, তাহলে সরাসরি যোগাযোগ একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে।
যদি উত্তরটি প্রায়শই না হয়, হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
| একক লুপ সিস্টেম | ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভাব |
|---|---|
| সরল পাইপিং | সহজ ইনস্টলেশন এবং কমিশন |
| সাধারণত কম পাম্প | কম প্রাথমিক খরচ এবং সম্ভাব্য সহায়ক শক্তি সঞ্চয় |
| অপ্রয়োজনীয় হাইড্রোলিক মিশ্রণ নেই | নিম্ন তাপমাত্রা তাপ পাম্প অপারেশন উপকৃত হতে পারে |
| সরাসরি তাপ স্থানান্তর | সহজ তাপীয় পথ |
| তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল এক প্রবাহ ভাগ | সীমিত হাইড্রোলিক স্বাধীনতা |
| টার্মিনাল ভালভ তাপ পাম্প প্রবাহ প্রভাবিত | সাবধানে জোনিং নকশা প্রয়োজন |
| পাম্প সমগ্র নেটওয়ার্ক সন্তুষ্ট করতে হতে পারে | পাম্প আকার সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে |
| পরিবর্তনশীল লোড সিস্টেমের প্রতিরোধের পরিবর্তন করে | পার্ট লোড অপারেশন মূল্যায়ন করা উচিত |
| প্রবাহ সমঝোতা প্রয়োজন হতে পারে | উভয় পক্ষই সবসময় তাদের তত্ত্বগত সর্বোত্তম সময়ে কাজ করতে পারে না |
সরাসরি সংযুক্ত হাইড্রোলিক আর্কিটেকচার নির্বাচন করার আগে, গণনা বা যাচাই করুনঃ
ডিজাইন জল প্রবাহ
ন্যূনতম অনুমোদিত জল প্রবাহ
সর্বাধিক অনুমোদিত প্রবাহ
প্রয়োজনীয় ΔT
জলপৃষ্ঠে চাপের পতন
ন্যূনতম সিস্টেম জল ভলিউম
ডিজাইন টার্মিনাল ফ্লো
সর্বনিম্ন টার্মিনাল ফ্লো
জোন সংখ্যা
পাইপ চাপ হ্রাস
ভ্যালভের চাপ হ্রাস
টার্মিনাল চাপ হ্রাস
সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন সক্রিয় সার্কিট
ডিজাইন ফ্লো
উপলব্ধ মাথা
পাম্প দক্ষতা
পরিবর্তনশীল গতির ক্ষমতা
পার্ট লোড নিয়ন্ত্রণ কৌশল
পূর্ণ লোড প্রবাহ
আংশিক লোড প্রবাহ
ন্যূনতম লোড প্রবাহ
গরম করার অপারেশন
শীতল অপারেশন
ডিফ্রস্ট অপারেশন
হাইড্রোলিক আর্কিটেকচারটি শুধুমাত্র এই অপারেটিং শর্তগুলি বোঝার পরে নির্বাচন করা উচিত।
একটি একক লুপ সিস্টেমের সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা ঠিক একই বৈশিষ্ট্য থেকে আসেঃ
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একটি সাধারণ জল সার্কিট দ্বারা জলবাহীভাবে সংযুক্ত করা হয়।
এটি প্রদান করেঃ
সরলতা + কম পাম্প + কম মিশ্রণ
কিন্তু এটিও সৃষ্টি করে:
প্রবাহ সংযোগ + সীমিত হাইড্রোলিক স্বাধীনতা
কোন দ্বন্দ্ব নেই।
এটি কেবল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড-অফ।
এএকক লুপ হাইড্রনিক তাপ পাম্প সিস্টেমতাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেমের সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইড্রোলিক প্রয়োজনীয়তা থাকলে এটি সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ শক্তি দক্ষ হতে পারে।
এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
সহজ স্থাপত্য + কম পাম্প + কম সহায়ক খরচ + কোন অপ্রয়োজনীয় জলবাহী মিশ্রণ
এর প্রধান সীমাবদ্ধতাও সমানভাবে স্পষ্ট:
তাপ পাম্প এবং বিল্ডিং টার্মিনালগুলি স্বাধীনভাবে তাদের জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
বিল্ডিং লোড পরিবর্তনের সাথে সাথে, টার্মিনালগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম প্রবাহ তাপ পাম্পের প্রয়োজনীয় প্রবাহের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হতে পারে।
এই কারণেই সার্কুলেশন পাম্প নির্বাচন, জোনিং কৌশল এবং পার্ট লোড হাইড্রোলিক বিশ্লেষণ এত গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণ আবাসিক ফ্লোর হিটিং এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হাইড্রনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, সরাসরি সংযোগ একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে।
অত্যন্ত পরিবর্তনশীল প্রবাহ, একাধিক টার্মিনাল প্রকার বা বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজনীয়তার সাথে জটিল মাল্টি-জোন সিস্টেমের জন্য,হাইড্রোলিক বিচ্ছেদ বা একটি প্রাথমিক-দ্বিতীয় স্থাপত্য সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ আরও ভাল প্রদান করতে পারে.
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লক্ষ্য কখনোই হওয়া উচিত নয় যে সিস্টেমটিকে যতটা সম্ভব সহজ বা জটিল করা।
এটা হতে হবে:
সর্বাধিক সহজ জলবাহী স্থাপত্য ব্যবহার করুন যা তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেমকে সম্পূর্ণ লোড পরিসীমা জুড়ে দক্ষ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে দেয়।
এটি হতে পারে। কম সঞ্চালন পাম্প এবং হ্রাসযুক্ত জলবাহী মিশ্রণ পুরো সিস্টেমের দক্ষতা উন্নত করতে পারে। তবে, দুর্বল পাম্পের আকার বা আংশিক লোডে বড় প্রবাহের অসঙ্গতি এই সুবিধাগুলি হ্রাস করতে পারে।
পাম্পটি সম্পূর্ণ গরম করার সিস্টেমের অংশ হিসাবে কাজ করে এবং বিদ্যুৎ খরচ করে। অতিরিক্ত পাম্প শক্তি সিস্টেমের সামগ্রিক দক্ষতা হ্রাস করে, এমনকি যদি তাপ পাম্প নিজেই একটি উচ্চ COP বজায় রাখে।
প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত আকার বিদ্যুৎ খরচ, ডিফারেনশিয়াল চাপ, জল গতি এবং শব্দ বৃদ্ধি করতে পারে। পাম্প নির্বাচন গণনা প্রবাহ এবং মাথা প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে করা উচিত।
মেঝে উষ্ণায়ন সাধারণত কম পানির তাপমাত্রায় কাজ করে এবং সঠিকভাবে ডিজাইন করা হলে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল প্রবাহ সরবরাহ করতে পারে, যা উভয়ই বায়ু-জল তাপ পাম্পের দক্ষতার জন্য অনুকূল।
তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সিস্টেম একই হাইড্রোলিক সার্কিট ভাগ করে নেয়, তাই তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রবাহের হারে কাজ করতে পারে না। এটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল মাল্টি-জোন সিস্টেমে সমস্যা হতে পারে।
এটি মূল্যায়ন করা উচিত যখন তাপ পাম্প এবং টার্মিনাল সার্কিটগুলির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন বা স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত প্রবাহের হার প্রয়োজন হয়, যখন একাধিক পাম্প প্রয়োজন হয়,অথবা যখন বিল্ডিং জটিল জোনিং এবং বিভিন্ন টার্মিনাল তাপমাত্রা আছে.