گرمایشی مرغداری

انواع سیستم های گرمایشی مرغداری

انواع سیستم های گرمایشی مرغداری

گرمایشی مرغداری : از زمان شکل گیري صنعت مرغداری، همواره دغدغه تأمین گرما براي جوجه ها به خصوص در دو هفته  اول بعد از تفریخ از تخم وجود داشته است. یک سیستم گرمایشی مناسب باید به خوبی از عهدیه گرم کردن جوجه ها برآید و از نظر اقتصادي نیز به صرفه باشد. در مجموع یک سیستم گرمایشی خوب، باید براي تامین حرارت مورد نیاز توان کافی داشته باشد; از نظر هزینه هاي اولیه و منبع انرژي مصرفی مقرون به صرفه باشد; کنترل، رسیدگی و سرویس آن ساده باشد و استانداردهاي ایمنی لازم را براي کارکنان و جوجه ها داشته باشد.

سیستم گرمایش موضعی

گرمایشی مرغداری

معروف ترین آنها مادر مصنوعی با سوخت فسیلی میباشد . اجزای مادر مصنوعی به طور کلی شامل چتر مادر مصنوعی، منبع تولید حرارت از سوخت و قلاب آویز یا چهارچوب میباشد. مادرهاي مصنوعی یا به صورت آویز از سقف در سالن جاي میگیرند و یا در روي یک چهارپایه بر روي بستر قرار گرفته و یا در انواع لوله های آب داغ، در نزدیکی کف بستر قرار دارند. مادرهاي مصنوعی بر اساس نوع سوخت مصرفی به انواع مادرهاي گاز سوز، برقی، گازوئیل سوز، با لامپ UV و مادر مصنوعی با استفاده از لوله هاي محتوي آب گرم در نزدیکی کف سالن تقسیم میشوند. چتر مادر مصنوعی به منزله یک صفحه تابشی عمل مینماید و گرماي تولیدي را به سمت جوجه و بستر هدایت میکند. در حقیقت چتر مادر مصنوعی کار متمرکز کردن حرارت به روي جوجه را برعهده دارد.

سیستم گرمایش کل سالن گرمایشی مرغداری

گرمایشی مرغداری

در این روش تمام سالن گرم میشود. این کار هزینه بر است و سوخت بیشتري صرف گرم نمودن فضاي خالی میشود. سیستمهاي گرمایشی معمولا در داخل سالن نصب میشوند و یا هواي گرم به بوسیله هواکش دمنده وکانال به داخل سالن میرسد. انرژي مورد نیاز این وسایل گرمازا از طریق گاز، گازوئیل، مازوت، نفت و برق تأمین میگردد. از جمله این سیستم ها که گرما را در کل سالن فراهم میکنند میتوان به چهارشاخ، هیتر کورهای و کابینتی، هیترهای موشکی و هیترهای تابشی نام برد.

گرم کننده چهارشاخ گرمایشی مرغداری

در کشور مان در مرغداريهاي سنتی و نیمه سنتی از مادرهاي مصنوعی گازي یا گازوئیلی قدیمی که به چهارشاخ معروف اند، استفاده میشود. ساختار اصلی آنها در واقع منبع حرارتی است که توسط چهارپایه بر روي کف سالن قرار میگیرد. بعضا از این گونه مادرهاي مصنوعی براي گرمایش کل سالن و یا به عبارتی به عنوان سیستم گرمایش مرکزي نیز استفاده میشود که البته توزیع گرماي خوبی در کل سالن نخواهند داشت.

از معایب این سیستم گرمایشی میتوان به احتمال ایجاد جرقه و آتشسوزي در سالن، استفاده از اکسیژن سالن براي سوخت و بالابردن شانس ابتلاي گله به عوارض ناشی از هیپوکسی، عدم امکان کنترل اتوماتیک دما در سالن و نیاز به صرف وقت و رسیدگی مداوم از سوي مرغدار یا کارگر، عدم توزیع یکنواخت گرما در سالن ، بازده پائین تبدیل سوخت به حرارت و اتلاف انرژي بسیار زیاد، کارا نبودن در سیستم تهویه تونلی و خاموش شدن مکرر و رها شدن گازهاي سمی حاصل از سوخت در سالن در صورت عدم تعبیه دودکش براي دستگاه، اشاره نمود.

هیتر کورهای گرمایشی مرغداری

هیتر های مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری
هیتر های مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری

هیتر مرغداری از مشعل، دیگ فلزي، شبکهاي از لوله هاي موازی، فن پرقدرت، ترموستات و تابلوي برق تشکیل شدهاند. حرارت ناشی از سوختن گاز یا گازوئیل این دستگاه، هواي ورودی را گرم نموده و با فشار یک فن پرقدرت این هواي گرم شده به داخل سالن هدایت میشود. هواي گرم با عمل چرخش در سالن حرارت را به نقاط مختلف سالن انتقال میدهد. این دستگاه در سیستم های تهویه تونلی کاربرد زیادي دارد. محفظهي احتراق از لوله های هوای گرم جداست، لذا گاز حاصل از احتراق در کورهی این وسایل   وارد سالن نمیشود.

به طور معمول کابینت و محفظهي احتراق این دستگاه ها در پیش سالن و یا بیرون از سالن قرار داده میشود و بنابراین از اکسیژن سالن براي اشتعال استفاده نمیشود. البته کابینت را در برخی از مرغداريها در خود سالن قرار میدهند که این کار توصیه نمیشود. بیشتر مرغداری هاي کشور از این نوع هیتر استفاده میکنند. برخی از این هیترها مشعل هاي دوگانه سوز دارند و قدرت گرمادهی مختلف دارندکه به ۵۰ تا بیش از ۷۰۰ هزار کیلوکالري در ساعت می رسد.

هیتر موشکی

جت هیتر موشکی ساخت گروه صنعتی اسکندری
جت هیتر موشکی ساخت گروه صنعتی اسکندری

هیتر موشکی مرغداری یا جت مسترها انواع دیگري از دستگاههاي گرماساز هستند که از آنها در سالن مرغداريها استفاده میگردد. ساختار آنها به شکل استوانه است که معمولا از سقف آویزان میگردند و با قدرت و توان مختلف در بازار موجود میباشند. از نظر نوع مصرف سوخت انواع نفت سوز، گازسوز و گازوئیل سوز آنها موجود است. از جمله مزایاي آنها دارا بودن سنسورهاي حرارتی براي روشن و خاموش شدن اتوماتیک دستگاه بدون نیاز به کارگر است. قدرت پرتاب هوا در این سیستم به وسیلهي هوادههاي برقی (فن آکسیال یا سانتریفیوژي) به خوبی تأمین میگردد و هواي گرم را ۴۰ تا ۵۰ متر در طول سالن پرتاب میکنند.

هیترهای موشکی در دو نوع اگزوزدار و فاقد اگزوز عرضه میشوند که اکیدأ استفاده از انواع اگزوز دار آن توصیه میشود. زیرا گازهاي سمی حاصل از سوخت را از طریق لولهي اگزوز به بیرون از سالن انتقال میدهند. ضمنأ باید توجه نمود این دستگاه باید داراي لولهاي براي تأمین اکسیژن مورد نیاز براي اشتعال از بیرون مرغداري باشد. درگذشته که این لولهي مجزا در نظر گرفته نشده بود، بعضاً مشکل آسیت و مشکلات دیگر در ارتباط با کمبود اکسیژن هواي داخل سالن و هایپوکسی پرندگان بروز مینمود. برخی مدلهاي قابل حمل یا پرتابل باكدار از این سیستم نیز در بازار موجود است

سیستمهای تابشی گرمایشی مرغداری

این سیستم ها گرمایشی مرغداری به جاي گرم کردن و جابه جا کردن هواي گرم، گرما را مستقیم به بدن پرنده میتابانند. سیستمهاي تابشی لولهاي در دهههاي اخیر ابداع شدهاند و علاوه بر سالنهاي مرغداری در ورزشگاه ها، پایانه ها و مراکز خرید در مناطق سردسیر کاربرد دارند . این سیستم ها به دلیل اینکه از یک مدار بسته جهت سوخت گاز در داخل خود بهره میبرند داراي مزایای بسیاري هستند . در این گرماسازها حرارت ناشی از سوخت گاز در داخل یک لوله با آلیاژ مخصوص حرکت میکند و سبب داغ شدن سرتاسری لوله میگردد.

اشعه مادون قرمز

اشعه مادون قرمز به وسیله فلزخاصی که در ساخت لوله های این دستگاه ها به کار رفته تولید و توسط صفحه انعکاس دهندهاي که در بالاي لوله ها تعبیه میشود به کف تابانده میشود . این سیستم حرارت بسیار سالم است و بهترین توزیع و پخش گرما را از بالا به پشت جوجه ها خواهد داشت.این سیستم هم اکنون در اکثر کشورهاي پیشرفته و سردسیر دنیا نظیر کانادا و روسیه جهت گرمایش سالنهاي مرغداري مورد اقبال قرار گرفته و در سطح وسیعی جایگزین سیستم های گرماساز پیشین شده است . مقالات علمی نشان داده است که استفاده از این سیستم ها در مقایسه با منابع گرمایشی دیگر سبب کاهش ضریب تبدیل و افزایش سرعت رشد در ماکیان گوشتی میگردد. علاوه بر این، استفاده از این سیستمها به جهت صرف انرژي کمتر سبب صرفه جویی در هزینه ها به میزان بسیار زیاد میشوند.


  • انواع سیستم های گرمایشی گلخانه
  • سامانه گرمایش آب خورشیدی
  • بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری
  • سیستم گرمایش از کف برای مرغداری
  • سیستم گرمایش از کف مرغداری
  • سیستم گرمایش تابشی در مرغداری
  • سیستم گرمایش سالن مرغداری
  • سیستم گرمایش مرغداری
  • انواع سیستم های گرمایشی
  • گرمایش مرغداری
  • سیستم گرمایشی برای مرغداری
  • سیستم گرمایشی در مرغداری
  • سیستم گرمایشی مرغداری
  • سیستمهای گرمایشی مرغداری
  • قیمت سیستم گرمایش مرغداری

انواع سیستم های گرمایشی گلخانه

انواع سیستم های گرمایشی گلخانه

یک سیستم گرمایشی گلخانه دارای دو ویژگی می باشد

الف – بتواند گلخانه را در سردترین شب سال گرم کند.

ب – حرارت را در سرتاسر گلخانه بصورت یکنواخت پخش کند.

استفاده از دیگ بخار

در این روش از یک دیگ بخار در بیرون گلخانه استفاده شده و آب گرم بوسيله لوله به داخل هیتر گلخانه منتقل ميشود . در این روش برای گرم کردن سطح بستر، لوله های آب گرم از نزدیکی سطح زمین و حدود ۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح بستر نصب می شوند. نزدیکی لوله ها به سطح زمین باعث گرم شدن بستر می شود که برای رشد ریشه و افزایش باردهی گیاه مفید است.

محاسن گرمایشی گلخانه :

۱ – یکنواخت گرم کردن محیط گلخانه.

۲ – آلوده نکردن هوای گلخانه.

۳ – گرم کردن بستر.

معایبگرمایشی گلخانه :

۱- هزینه بالای لوله کشی داخل گلخانه و ساخت اتاقک دیگ بخار.

۲- خوردگی لوله های انتقال آب داغ و دیگ بخار.

۲- استفاده از کوره های هوای گرم

هم در خارج گلخانه نصب کرد و هوای گرم را با استفاده از پروانه (فن سیرکوله) و لوله های پلاستیکی به داخل گلخانه فرستاد.

محاسن : هزینه کمتر نسبت به روش استفاده از دیگ بخار.

گرمایشی گلخانه

معایب گرمایشی گلخانه :

۱- پایین تر بودن ضریب یکنواختی در گرم شدن داخل گلخانه نسبت به روش دیگ بخار.

۲- آلوده کردن هوای گلخانه نسبت به روش قبلی.

۳- استفاده از گرم کننده های برقی در این روش با استفاده از الکتریسیته و گرم کننده های برقی که بصورت ایستاده یا سقفی داخل گلخانه قرار داده می شود، محیط داخل گلخانه گرم می گردد.

محاسن گرمایشی گلخانه :

۱- پایین بودن هزینه اولیه.

۲- آسان بودن کار با آن.

۳- قابلیت تنظیم دقیق دمای داخل گلخانه.

۴- عدم ایجاد آلودگی در هوای گلخانه.

معایب گرمایشی گلخانه :

۱- بالا بودن هزینه های جاری.

۲- عدم یکنواختی در توزیع حرارت داخلی گلخانه.

با توجه به کوتاه بودن دوره سرما در منطقه بنظر می رسد استفاده از کوره های هوای گرم نسبت به سایر موارد مناسبتر است. نوع سوخت مورد نیاز این کوره ها را می توان با توجه به منابع موجود و در دسترسی منطقه انتخاب کرد.

انواع منابع گرمایی که در مشعل این کوره ها قابل استفاده است عبارتند از

۱- گاز طبیعی

۲ – گاز مایع

۳- گازوئیل

استفاده از کوره های هوای گرم، عدم توزیع یکنواخت حرارت داخل گلخانه گلخانه بایستی از تونل های پلاستیکی استفاده کرد.

این تونل های پلاستیکی را می توان هم در قسمت بالای گلخانه نصب کرد تا هوای گرم به سمت پایین هدایت شود و هم می توان در سطح زمین نصب کرد و هوای گرم را به سمت بالا فرستاد. در موقع سوراخ کردن کانال های پلاستیکی باید دقت کرد که سوراخ های ابتدای کانال (در نزدیکی کوره هوای گرم) نسبت به سوراخ های انتهایی کانال، بایستی ریزتر باشد یا فاصله سوراخ ها از همدیگر دورتر باشد.

در موقع خرید این دستگاه ها باید دقت کرد که استاندارد لازم را داشته باشد چرا که روشن و خاموشی شدن دستگاه باعث انبساط و انقباض در کوره می گردد و اگر استانداردهای ساخت در دستگاه رعایت نشده باشد منجر به آسیب رسیدن به گلخانه در اثر تشکیل گازهای سمی می کردد.


  • هیتر
  • جت هیتر
  • بخاری گلخانه
  • بخاری مرغداری
گرمایش آب خورشیدی

سامانه گرمایش آب خورشیدی

سامانه گرمایش آب خورشیدی

گرمایش آب خورشیدی : نیاز روزافزون به انرژی و کمبود منابع انرژی، انگیزه اصلی تحقیقات گستردهای در خصوص حفظ و ابقاء انرژی میباشد. منابع متعارف انرژی عوامل کلیدی تأمین آسایش و زندگی آسان تر انسانها بر روی زمین می باشند. ولی نگرانی جهان کنونی، مقادیر محدود منابع انرژی است. در شرایط کنونی انرژی خورشیدی می تواند به عنوان منبع قدرتمندی از انرژی، نقش پررنگی را در تأمین منابع انرژی ایفاء کند. اما واقعیت تلخ کنونی، کاربرد محدود منابع انرژی خورشیدی می باشد.انرژی حرارتی خورشیدی دارای کاربردهای متعددی نظیر گرمایش آب خورشیدی ، هیتر گرمایشی و گرمایش هوای خورشیدی می باشد. که نقش تاثیرگذاری را در بهرهبرداری موثر از انرژی خورشیدی به همراه مزایای اقتصادی ناشی از آن، بر جای می گذارند . مقاله مذکور به سامانه های گرمایش آب خورشیدی (SWHSS)، سناریو جهانی سامانه های مذکور و پیشرفت های فنی و مزایای اقتصادی ناشی از کاربرد سامانه های مذکور میپردازد.

آمار کشور های گرمایش آب خورشیدی

بر طبق گزارش ۲۰۱۳ سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ۳۱۸ درصد از مصرف کلی انرژی ایالات متحده آمریکا، به گرمایش آب اختصاص یافته است . به طور مشابه، سهم مجموع انرژی مصرفی خانگی کشورهای دیگر نیز به صورت زیر می باشد .  در صورت تأمین تقاضای انرژی خانگی مذکور از طریق کاربرد سامانه های گرمایش آب خورشیدی (SWHSS)، بخش اعظمی از انرژی رایگان خورشیدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چین، ۲۷ درصد ، مکزیک، ۲۹ درصد ، آفریقای جنوبی، ۳۷ درصد ، اروپا ۱۴ درصد ، کاناد، ۲۲ درصد ، استرالیا ۲۵ درصد

گرمایش آب خورشیدی

سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال

سامانه های گرمایشی آب خورشیدی فعالی (ASWHSS)، سامانههایی هستند که سیال کاری از طریق یک پمپ و یا پمپهای متعدد به جریان درمیآید. در صورت گردش مستقیم آب از گیرنده به مخزن ذخیره، طرح مذکور، «گردش مستقیم و یا گردش حلقه – باز» نامیده می شود و در این مورد گرمای سیال انتقال حرارت عبوری از میان گیرنده، از طریق مبدل حرارتی به آب داخلی مخزن ذخیره منتقل میگردد .ایراد اصلی سامانه های گردش مستقیم مذکور حساسیت بالای سیالی کاری به نقطه انجماد می باشد؛ به دلیل مذکور، سامانههای خورشیدی فعالی گردش – مستقیم را تنها برای تولید آب داغی با دماهای ۵۰ ۶۰C به کار میبرند.برای رفع ایراد مذکور عمدتاً از گیرندههای لوله خلاء (ETC) برای مقاصد گرمایش آب خانگی استفاده میگردد.

در مقایسه با گیرنده های صفحه مسطح (FPC)، گیرندههای لوله خلاء به دلیل تلفات گرمای همرفتی کمتر، نتایج مطلوب تری را به همراه دارند. همچنین طراحی، ساخت و تحلیل سامانه گرمایش آب خورشیدی با گیرنده تغاری V شکل نیز نتایج مطلوب و مزایای اقتصادی مناسبی را نشان می دهد .

سامانه گرمایش آب خورشیدی غیر فعال

ویژگی منحصربهفرد سامانه های خورشیدی غیر فعالی شامل انتقال گرما از طریق مکانیزم همرفتی طبیعی میباشد. سامانه های غیرفعالی نیز به دو نوع اصلی تقسیم بندی می شوند: (۱) سامانه یکپارچه گیرنده و مخزن ذخیره و یا سامانه گرمایشی آب خورشیدی ذخیره – گیرنده یکپارچه (ICSSWHS)” و (۲) سامانه گرمایش آب خورشیدی ترموسیفونی، طرحی از ICSSWHSلوله بسته در دهه ۱۹۵۰ معرفی گردید که هنوز نیز در بسیاری از طراحی ها مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعات گوناگونی از طریق کاربرد انواع مختلفی از اشکال مخزنی، نظیر استوانهای، مستطیلی انجام گرفته اند، اما از مطالعات مذکور مشخص گردید که نرخ انتقال گرمای حاصل از مخازن استوانه ای به همراه ICSS WHS مثلثی، دارای بیشترین مقدار است ۱۳ و ۱۴ با کاربرد بازتابنده ها نیز منجر به افزایش بازده گیرنده از طریق افزایش شدت تابش خورشیدی می شوند ۱۵-۱۷ با کاربرد بفل ها نیز برای بهبود بازده سامانه بسیار مفید می باشند.

اجزاء اصلی سامانه گرمایش آب خورشیدی (SWHS)

جزء مذکور مستقیماً بر کارآیی کلی سامانههای مذکور تاثیرگذار می باشد. ۳ جزء مذکور شامل گیرنده خورشیدی، مبدل حرارتی و مخزن ذخیره میباشند.

شرح کاملی از ۳ جزء مذکور در مطالب ذیل ارائه شده است

۱- گیرندههای گرمایش آب خورشیدی خورشیدی

گیرندههای خورشیدی با جذب اشعه های تابشی خورشیدی، تشعشات مذکور را به مایع جاری در سامانه خورشیدی منتقل می کنند. گیرندههای خورشیدی در واقع نوعی از مبدلهای حرارتی محسوب می گردند، اما ویژگیهای متفاوتی نیز با مبدل های حرارتی دارند. عمدتاً گیرندههای مصرفی به دو نوع عمده تقسیم می گردند.

۲- گیرندههای صفحه مسطح گرمایش آب خورشیدی

گیرندههای صفحه مسطح (FPCS) متداولترین گیرندههای مصرفی در کاربردهای حرارتی خورشیدی محسوب می گردند. به دلیل تساوی مساحت برخورد و جذب تابشات خورشیدی گیرنده های مذکور، نسبت تمرکز گیرندههای مذکور برابر ۱ میباشد. گیرندههای مذکور از ۴ جزء اصلی تشکیل شده اند: صفحه جذب کننده، شبکه لولههای انتقال جریان سیالی، سطح عایق، و چارچوب (قاب) نگهدارنده گیرنده. صفحههای جذب کننده، که وظیفه جذب گرمای ناشی از تابشات خورشیدی را بر عهده دارند. با پوششی از مواد غیر گزینشی ساخته می شوند.

شبکه لوله های جریان سیالی

شبکه لوله های جریان سیالی نیز به شبکه ای از دو لوله اصلی (هادر) و تعدادی از لوله های فرعی اطلاق میگردد که انرژی گرمایی را از صفحه جذب کننده به مخزن ذخیره منتقل می کنند. عموما از سطوح عایقی نیز برای کاهش تلفات حرارتی (در هر دو سمت رویی و زیرین گیرنده) استفاده میگردد. تلفات گرمایی سطح رویی گیرنده عمدتا ناشی از جریان همرفتی باد عبوری از صفحه جذب کننده می باشد، که از طریق نصب روکشی شیش های بر روی صفحه جذب کننده کاهش مییابد.

فضای خالی فرایند رسانایی

وجود و حفظ فضای خالی بسیار اندکی میان خروجی از سطح زیرین گیرنده عمدتاً به دلیل فرایند رسانایی ایجاد میگردد که در نتیجه معمولا از سطح عایق توپری نظیر پشم شیشه برای کاهش تلفات گرمایی مذکور استفاده میگردد و در نهایت چارچوب نگهدارنده گیرنده نیز برای نگهداری اجزاء داخلی گیرندههای صفحه مسطح استفاده می شود.


  • ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژﯼ های ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
  • کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی
  • بهینه سازی امکانت گرمایشی واحدهای مسکونیانرژی گرمایش خورشیدی
  • سیستم گرمایش خورشیدی
  • سیستم گرمایش خورشیدی استخر
  • سیستم گرمایشی خورشیدی گلخانه
  • سیستمهای گرمایش خورشیدی
  • طراحی گرمایش خورشیدی
  • محاسبات گرمایش خورشیدی
  • گرمایش از کف خورشیدی
  • گرمایش آب خورشیدی
  • گرمایش خورشیدی
  • گرمایش خورشیدی آب استخر
  • گرمایش خورشیدی استخر
  • گرمایش خورشیدی ایستا
  • گرمایش خورشیدی ساختمان
  • گرمایش خورشیدی غیر فعال
  • گرمایش خورشیدی گلخانه
  • گرمایش ساختمان با انرژی خورشیدی
  • گرمایش هوای خورشیدی
  • گرمایش کف خورشیدی

ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژﯼ های ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

سیستم گرمایشی و سرمایشی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژﯼ های ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

سیستم گرمایشی و سرمایشی GHP

سیستم گرمایشی و سرمایشی : در مناطق جنوب و شمال کشور بدلیل بالا بودن دما و رطوبت از کولرهای گازی که از جمله وسایل برقی پرمصرف حیات تامین سرمایشی ساختمان استفادہ می شود. دقم چنین در بعضی ساختمانطا در کشور، از کولرها، بخاری گازی، هیتر ، بخاری های برقی و … که هر کدامر ضمن مصرف بالای انرژی دارای راندمان پائینی هستند، جهت تامین نمودن گرمای مورد نیاز استفاده می شود.

این بدان مفعومر است که سیستمر های رایج وسایل سرمایشی و گرمایشی در کشور از جمله وسایل پرمصرف بشمار می آیند که با جایگزینی پمپ حرارتی زمین گرمائی که قابلیت تامین گرمایشی و سرمایش محیط ساختمان ها را با کاهش مصرف برق ۵۰٪ تا  V۰٪ دارد می توان کمک قابل توجهی به کاهش مصرف برقی در کشور نمود. عملکرد مطلوب پمپ های حرارتی زمین گرمائی بگونه ای است که باعث توسعه روز افزون و استقبال زیاد مردمر از این سیستم ها در دنیا شدہ است.

بطوری که میزان ظرفیت نصب شدہ پمپ حرارتی زمین گرمائی در جهان تا سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با ۱۸۵۴ مگاوات، تا سال ۲۰۰۰ میلاد یک برابر با ۵۳V۵ مگاوات، تا سال ۲۰۰۵ میلادیک ۱۵۷۲۲ مگاوات و تا سال ۲۰۱۰ میلادک ۳۵۳۳۶ مگاوات حرارتی بوده است و پیش بینی می شود این میزان ظرفیت نصب شده تا سال ۲۰۵۰ میلادیک به ۷۴۴۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

سیستم گرمایشی و سرمایشی
سیستم گرمایشی و سرمایشی

کشوردهای که بیشترین ظرفیت نصب شدہ این سیستم گرمایشی و سرمایشی در آنها انجام شدہ است عبارتند از:

آمریکا با ۱۲۰۰۰ مگاوات، آلمان با ۲۲۳۰ مگاوات، کانادا ۱۱۰۰ مگاوات، سوئد با ۴۴۶۰ مگاوات، اتریسش با ۶۰۰

مگاوات، دانمارک با ۸۰۰ مگاوات، چین ۵۲۱۰ مگاوات، سوئیس ۵۳۰ مگاوات، نروژ ۳۳۰۰ مگاوات، فنلاند ۸۵۸ مگاوات، مجارستان ۵۱۸ مگاوات، هلند ۱۲۹۴ مگاوات.

اگر منحنی تغییرات دما یک هوا و دما یک زمین در اعماق را در طول یک سال رسم نماییم مشاهده می شود که هفره به عمقی زمین بیشتر شود، میزان تغییرات دمای زمین در طول سال دارای تغییرات کمترک خواهد بود. همانگونه که مشاهده می شود از حدود عمق ۳ الی ۴ متری از سطح زمین تغییرات دما و نوسانات ان در طول یک سال بسیار ناچیز می باشد. این در حالی است که میزان تغییرات دمایک هوا دارای نوسانات بسیار زیادی می باشد.

مزیت های استفادہ از سیستم گرمایشی و سرمایشی GHP:

۱- قابلیت تامین همزمان گرمایشی و سرمایش با صرفه جوئی انرژی به میزان ۵۰ الی ۷۰ درصد

۲- امکان نصب سیستمر GHP در تمامی مناطقی و تمامی اقلیم ها

۳- کاهش میزان رطوبت و تامین کنندہ سرمایش بطور دقمزمان در مناطقی دارای رطوبت زیاد

۴- تولید کمتر آلاینده هاک محیط زیستی در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی – سرمایشی

۵- کاهش تولید الودگی صوتی

۶- امکان استفاده از سیستمر GHP براک مناطق دور از شبکه خط لوله انتقال گاز

۷- امکان استفاده از سیستمر GHP براک تامین اب گرمر و سرد (تعویه مطبوع با فن کویل)

۸- امکان انتقال فواہی گرمر و سرد با استفادہ از کانال

۹- امکان استفاده از سیستمر GHP در ظرفیت هاک متفاوت (نیمر تن تبرید تا هزار تن تبرید)

۱۰- قابلیت تامین آب گرم مورد نیاز ساختمان و استخرهای شنا

۱۱- امکان استفاده از GHP در مراکز پرورش دام، طیور، آبزیان گرمابی، ذوب برف معابر و فرودگاهها و صنایع مختلف

۱۲- امکان نصب سیستمر GHP بصورت متمرکز یا مجزا در ساختمان ها

جمع بندی ونتیجه گیری

پمپ حرارتی زمین گرمائی از جمله وسایل گرمایشی و سرمایشی که در مقایسه با کولرهای گازی و بخاری برقی به ترتیب ۵۰ و ۷۰ درصد کمتر برق مصرف می نماید که در صورت تدوین استراتژی صحیح بمنظور نمایشی عملکرد و نیز توسعه استفاده از ان و همچنین تدوین قوانین و مقررات همایتی لازم تا مرحله تولید انبوه ان در کشور می تواند روشن مناسبی جهت کاهش مصرف برقی و بخصوصں کمتر کردن مشکلات صنعت برقی کشور باشد.

با در نظر گرفتن افزایش قیمت ھای انرژی برقی و گاز های متداول ترین روشن تامین سرمایشی و گرمایشی در تولید آلایندہ های محیط زیست، از بین رفتن برق تولید شدہ در شبکه و افزایش روز افزون نیاز به برق و همچنین استقبال زیاد مردم از وسایل سرمایشی و گرمایشی پرمصرف همانند کولرهای گازی و بخاری برقی که بدلیل کاهش فشار گاز در زمستان در خطوط انتقال گاز رخ می دهد و همچنین قانون هدفمند سازی یارانه که سعی در واقعی نمودن ارزش انرژی دارد، اهمیت استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمائی در کشور بیشتر مشخص می شود.


  • کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی
  • بهینه سازی امکانت گرمایشی واحدهای مسکونی
  • محاسبه مصرف انرژی سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در واحد ساختمان
انرژی خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی

کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی و سرمایشی

کاربرد انرژی خورشیدی : اهمیت انرژی خورشیدی در دهه های اخیر بسیار افزایش یافته است. انرژی خورشیدی امروزه به عنوان ابزار پرکاربرد برای بهینه سازی و توسعه فرآیندهای صنعت سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع شناخته شده است. از نقطه نظر کلی می توان گفت که با استفاده بهینه از انرزی خورشید میتوان گام مؤثری در جهت بهبود مصرف سوخت در ساختمان ها برداشت.

جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر بجای سوخت های فسیلی که عمده ترین منبع تأمین انرژی در ایران محسوب می شوند، راه حلی است که مشخصه اصلی آن، آیندهنگری و رعایت توامان حقوق نسل های فعلی و آتی است. لذا شناخت فناوری های موجود برای استفاده از انرژی خورشیدی و استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها، که مرور کوتاهی بر جدیدترین آنها در مقاله حاضر انجام شده است، کمک شایانی به پیشبرد این مهم خواهد داشت. هدف از این مقاله تالیفی مطالعه کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های حرارتی، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮﻣﺎیشی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی و برودتی و تهویه مطبوع است.

» فناوری خورشیدی و انواع کاربردهای آن

در این نوشتار، ضمن بررسی اجمالی انرژی خورشیدی، اصول پایه فناوری خورشیدی و انواع کاربردهای آن در تولید انرژی های مختلف در ساختمان و شرایط استفاده از این نوع انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی در فرآیند تهویه مطبوع ساختمان ها پرداخته می شود. این تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای بوده و نتایج نشان می دهند که استفاده از انرژی خورشیدی و کاربرد آن ها در زمینه تهویه مطبوع
ساخنمان ها امری اجتناب ناپذیر است.

کاربرد انرژی خورشیدی

خورشید و انرژی خورشیدی خورشید یک راکتور هسته ای طبیعی بسیار عظیم است. در یک چنین محیطی، شرایط برای همجوشی هسته ای مهیا می شود که ماده در آن جا بر اثر همجوشی هسته ای به انرژی تبدیل می شود و با ترکیب دو ترویم و تریتیوم مقداری انرژی آزاد می شود. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال می باشد.

انواع انرژی خورشید

انرژی خورشید همانند سایر انرژی ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند به دیگر اشکال انرژی تبدیل شود، همانند گرما و الکتریسیته و… ولی موانعی شامل ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل به علت کمبود دانش و تجربه میدانی و متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش و محدوده توزیع بسیار وسیع موجب گردیده تا استفاده کمی از این انرژی انجام پذیرد. استفاده از منبع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، گرمایش محوطه ها و ساختمان ها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و… اخیرا شروع گردیده است

انرژی تابشی خورشید چیست ؟

(Y) انرژی تابشی خورشید نسبت به سایر منابع در دسترستر است، بنابراین برای تأمین انرژی ساختمان های مسکونی و اداری مناسب ترین گزینه است به شرط این که فرایندهای مناسب برای بهره گیری از این انرژی در ساختمان طراحی شده و کنترل خوبی روی این فرایندها داشته باشیم. با استفاده از آبگرمکن ها و سیستم های گرمایشی و سرمایشی خورشیدی میتوان در کل عمر ساختمان هزینه های بسیاری را صرفه جویی کرد و نیز این سیستم ها می توانند در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به مردم کمک بزرگی کنند.

بنابراین با توجه به اقلیم آب و هوایی هر شهر باید ساختمان ها طوری ساخته شوند که مصرف انرژی هر چه بهینه تر صورت پذیرد. همچنین استفاده حداکثری از انرژی خورشید در دریافت، انباشت و تبدیل آن توسط دستگاه ها و ابزارهای نه چندان پیچیده می تواند در جهت صرفه جویی اقتصادی باشد .

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی (گرمایش و سرمایش خورشیدی) سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی دارای مزایای بسیاری در صرفه جویی مصرف سوخت ساختمان و حفظ محیط زیست می شوند. تأمین گرمای ساختمان با خورشید، از دو طریق می تواند صورت گیرد.

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری ساختمان

طراحی پیسیور معماری ساختمان تعیین کننده میزان دریافت انرژی از طریق خورشید است و در طراحی اکتیو، جذب انرژی خورشید نیازمند استفاده از یک منبع انرژی دیگر برای انتقال مایع گرم شده به داخل ساختمان است. در ادامه، با این طراحی ها بیشتر آشنا خواهید شد.
سیستم گرمایش خورشیدی پسیو در طراحی ساختمان پسیو، پنجره ها، دیوارها و طبقات به گونه ای ساخته می شوند تا انرژی خورشید را به صورت گرما در زمستان جمع آوری، ذخیره و توزیع کنند و گرمای تابستان را نپذیرند. این طراحی، پسیو، آب وهوایی یا طبیعی نامیده شده است زیرا برخلاف سیستم های گرمایی خورشیدی اکتیو، از ماشین ها و دستگاه های الکتریکی استفاده نمی کند. کلید طراحی یک ساختمان پسیو، بهره گیری هرچه بهتر از آب و هوای محل ساختمان است


  • بهینه سازی امکانت گرمایشی واحدهای مسکونی
  • محاسبه مصرف انرژی سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در واحد ساختمان
  • افزایش راندمان بخاری گازی
  • استفاده از انرژی خورشیدی
  • انرژی خورشیدی
  • انرژی خورشیدی برای خانه
  • انرژی خورشیدی برای منزل
  • انرژی خورشیدی خانگی
  • انرژی خورشیدی در ایران
  • انرژی خورشیدی قیمت
  • انرژی خورشیدی چیست
  • انرژی خورشیدی کاربرد
  • تولید برق از انرژی خورشیدی
  • معایب انرژی خورشیدی
  • کاربرد انرژی خورشیدی در مصرف
گرمایش از کف

محاسبه مصرف انرژی سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در واحد ساختمان

محاسبه مصرف انرژی سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در واحد ساختمان

گرمایش از کف و رادیاتوری : چکیده یکی از موضوعات مورد توجه امروزین، مصرف بهینه انرژی میباشد. در سالهای اخیر استفاده از سیستم هیتر از کف در کشورهای اروپائی و آمریکا بسیار متداول شده است. در این تحقیق علاوه بر مروری بر ویژگی های سیستم گرمایش کفی و شرایط و طراحی آن، به منظور درک بهتری از میزان کاهش مصرف سوخت در یک ساختمان نمونه مجهز به سیستم گرمایشی از کف با استفاده از محاسبات ساده تحلیلی، مصرف انرژی برای دو سیستم گرمایش از کف و رادیاتوری در یک دوره چهار ماهه از فصول سرد برای یک ساختمان مسکونی مشخص بدست امده است.

گرمایش از کف و رادیاتوری

مقایسه هزینه های ثابت سیستم گرمایش کف و رادیاتوری

گرمایش از کف و رادیاتوری بر اساسی قیمت های جاری نشان می دهد که هزینه اجرای دو سیستم تفاوت قابل ملاحظه ای با هم ندارد . با فرض اینکه سوخت مصرفی گاز طبیعی باشد، نتایج محاسبات نشان میدهد که در سیستم گرمایش کفی مصرف گاز در طول دوره حداقل m ۶۰۰ از سیستم رادیاتوری کمتر است. اگر در کلیه ساختمانهای جدیدی که در یک سال در کشور به بهره داری میرسند از سیستم گرمایش کفی استفاده شود صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف گاز در آنها حداقل ۳۶۰ میلیون متر مکعب در سال برآورد می شود.

مصرف انرژی ساختمان ها

ساختمان ها حدود ۳۸٪ از مصرف انرژی را تشکیل می دهد . با اجرای برخی راهکارهای ساده به ویژه در ساختمان های جدید، میتوان از اتلاف مقدار قابل توجهی انرژی در جلوگیری کرد. یکی از سیستم های گرمایشی که در سال های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار متداول شده است و در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است، سیستم گرمایش از کف می باشد. دلیل این گسترش و توجه، بهینه بودن مصرف انرژی و ایجاد شرایط آسایش و رفاه مطلوب تر برای ساکنین می باشد. یکی از ویژگیهای مطلوب سیستم گرمایش کفی، قابلیت کارکرد ان با استفاده از انرژی های نو به ویژه انرژی خورشید می باشد که در کاهش آلودگی محیط زیست موثر است. فواید متعدد سیستم گرمایشی کفی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است.

حرارت تشعشعی یک اتاق

هانیبوچی و هو کوی انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی را در یک اتاق با گرمایش کفی به طور تجربی و عددی مورد بررسی قرار داده اندا . آنها با صرف نظر کردن از اثرات ساکنین، موانع در سطح و هرگونه چشمه حرارتی بجز کف و با لحاظ کردن شرایط پایدار، توزیع درجه حرارت را در ارتفاع اتاق بدست آوردند. ویتزمن و همکاران به بررسی عددی سیستم گرمایش کفی پرداخته و تاثیر نوع سازه بر بازده سیستم گرمایش کفی و سیستم گرمایش معمولی را مورد بررسی قرار دادهاندا .

آنها نشان دادند که راندمان سیستم گرمایش کفی در سازه سنگین ۲۰٪ و در سازه سبک ۱۰٪ بیشتر از سیستم های گرمایش معمولی می باشد. در تحقیقی دیگر با استفاده از شبیه سازی دو بعدی انها سیستم گرمایش کفی را مدل نموده و تاثیر فونداسیون و سازه کف بر مصرف انرژی و اتلاف حرارتی به زمین را با کوپل کردن مدل کف و مدل فضای داخل اتاق بررسی نمودند. افزایش راندمان بخاری گازی

حرارت را در یک اتاق با گرمایش از کف با هوای گرم

ژوکوفسکی تحلیل عددی انتقال جرم و حرارت را در یک اتاق با گرمایش از کف با هوای گرم انجام داده است . وی جنبه هایی از سیستم گرمایش کفی با هوا را تشریح و مدلسازی عددی برای پیش بینی توزیع دما و سرعت را ارائه نموده است. امیدوار عملکرد حالت پایدار سیستمهای گرمایش کفی هیدرونیک از نظر مصرف انرژی و آسایش حرارتی را بررسی نموده است . وی بدون شبیه سازی میدان جریان، با استفاده از موازنه حرارتی، دمای سطوح ۹ هوا بدست آورده است. خراسانی زاده ۹ همکاران ابتدا میدان جریان و انتقال حرارت در یک محفظه دوبعدی با گرمایشی کفی و گرمایش متمرکز را شبیهسازی و مقایسه نموده اند.

آنها شرط مرزی دما ثابت برای جداره ها در نظر گرفته و نشان دادند که تشعشع نقش غالب دارد. آنها در یک تحقیق دیگر به منظور مطالعه انتقال حرارت، توزیع دما و تأثیر ابعاد، اتاقی سه بعدی با شرایط مختلف را با دو سیستم گرمایش از کف و گرمایش متمرکز شیبه سازی عددی نموده اند . آنها مشاهده نمودند که در یک اتاق با گرمایشی از کف و گرمایش متمرکز بیش از ۵۰٪ از انتقال حرارت از طریق تشعشع و بقیه از طریق جابجایی صورت میگیرد.


  • جت هیتر
  • گرمايش از كف ساختمان
  • گرمايش از کف
  • گرمایش از کف
  • گرمایش از کف الکتریکی
  • گرمایش از کف برقی
  • گرمایش از کف بهتر است یا رادیاتور
  • گرمایش از کف ساختمان
  • گرمایش از کف و پارکت
  • گرمایش از کف گلخانه
  • رادیاتور گرمایشی برقی
  • سیستم گرمایش رادیاتور
  • محاسبه گرمایش رادیاتور
  • معایب گرمایش رادیاتور
  • گرمایش با رادیاتور
  • گرمایش رادیاتور
  • گرمایش کف یا رادیاتور