Активация бетонного сердечника — молодая технология
Активация бетонного сердечника — молодая технология
Основной принцип термической активации ядра бетона или активации компонентов является логическим развитием активного принципа напольного отопления. Системы труб, установленные в бетонном теле, могут как нагревать, так и охлаждать конструкцию. Закалка с выдержкой времени в основном использует большую площадь поверхности.
Бетон нагревается и охлаждается
Теплый пол транспортирует нагретую воду по системе труб отопления, извивающихся в полу. Большая часть теплового эффекта излучается напрямую, обеспечивая мгновенную теплоотдачу. При традиционном напольном отоплении автоматическим подогревом бетона пренебрегают. Этот эффект лежит в основе активации бетонного ядра и используется как для нагрева, так и для охлаждения.
Система труб с мелкой сеткой заливается в бетон между двумя слоями арматуры в плите перекрытия или бетонном потолке. Трубы позже функционируют как «нагреватели» или «охладители» для окружающей их бетонной массы. Чтобы оптимизировать передачу и хранение температуры, предпринимаются попытки производить бетон с наилучшей теплопроводностью.
Вялый отсроченный эффект
Естественно, даже теплопроводный бетон способен только к вялотекущей реакции, поэтому нужно планировать отсроченный эффект при активации бетонного ядра. Если дом необходимо охлаждать в течение дня, избыточное тепло необходимо отводить накануне вечером. И наоборот, введение теплой воды начинается за несколько часов до желаемого согревающего эффекта. В зависимости от площади и пространственных характеристик задержка реакции для активации бетонного ядра составляет от шести до восьми часов.
В большинстве случаев активация бетонного стержня используется в полах и потолках, реже в стенах или колоннах. Относительно вялая и низкая эффективность требует больших площадей в качестве уравновешивающего фактора. В зависимости от структурных условий и желаемой температурной эффективности, система будет спроектирована как источник базовой нагрузки или как полная система отопления и охлаждения.
Альтернативные источники обеспечивают энергию
Так называемые альтернативные источники энергии, такие как геотермальные теплообменники и подземные воды, подходят в качестве источников энергии для подачи тепла или холода на активацию бетонного ядра. Геотермальная энергия используется для нагрева круговорота воды, а тепло отводится в грунтовые воды, когда требуется охлаждение. В случае системы базовой нагрузки активация бетонного ядра сопровождается вторичной системой нагрева.
Для создания базовой нагрузки, то есть общего уровня тепла или холода, достаточно относительно небольших импульсов энергии, которые также могут быть получены с помощью солнечной технологии и другого тепла или холода окружающей среды. Переключаемые нагревательные или охлаждающие устройства с электрическим приводом точно регулируют конечную температуру. Эффекты задержки должны быть приняты во внимание, так как эффект задержки во времени можно скорректировать только с помощью задержки во времени.
Сопутствующие преимущества
Система активации бетонного сердечника имеет некоторые вторичные преимущества, которые сопровождаются чистыми характеристиками нагрева и охлаждения. Трубы для сточных и питьевых вод уже могут быть интегрированы в систему трубопроводов. Дополнительное нанесение стяжки не требуется, так как поверхность бетона действует как основание пола, которое непосредственно впитывает напольные покрытия, такие как плитка, паркет или ковровое покрытие. Терморегуляция бетона предотвращает образование влаги и плесени.
Управление активацией бетонного ядра может осуществляться вручную. Однако широко распространены термостаты и датчики, осуществляющие автоматическое управление. Например, геотермальный тепловой насос автоматически запускается ночью, чтобы добиться наибольшей степени нагрева бетонного ядра в нужное время суток. В зависимости от конкретной инерции активации бетонного ядра, он отключается днем, чтобы температура в системе труб падала в нужный час вечером или ночью.
температуры и колебания
Температура отопительной воды в системе трубопроводов активации бетонного ядра составляет от 18 до 28 градусов Цельсия. При более низких или более высоких температурах возникают физические эффекты, отрицательно влияющие на способность обогрева или охлаждения. Как правило, выбирается настройка регулирования, устанавливающая фиксированную температуру в помещении.
Если температура в помещении падает ниже этой температуры, полностью автоматический контроль датчика и термостата включает нагрев, если она выше, активируется охлаждение. Общая идея и наиболее эффективный способ использования активации бетонного сердечника – максимально сбалансированная температура без больших прогибов.
теплотворная способность бетона
Выбор или состав используемого бетона способствует активации бетонного ядра. На теплопроводность, коэффициент теплопередачи, термическое сопротивление и способность аккумулирования тепла, так называемое значение U, можно влиять в бетоне с помощью пропорций смеси и специальных добавок.
Значение U для потолочных панелей с активированным бетонным сердечником составляет от 0,20 до 0,10 Вт на квадратный метр. В идеале мощность нагрева или охлаждения достигает сорока ватт на квадратный метр. Однако для обеспечения регулирования и эффективности необходимы сопутствующие структурные меры. Должна быть возможность прерывать интенсивное солнечное излучение через большие окна, так как эффект обогрева можно лишь частично компенсировать активацией бетонного ядра.
Для производства потолка или пола с полностью интегрированной активацией бетонного сердечника следует рассчитать время от трех до пяти дней. При установке на несущие маты производство идет быстрее, но система нагрева и охлаждения менее эффективна.