Les réservoirs de récupération de chaleur sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de stockage frigorifique et de climatisation, où ils captent la chaleur résiduelle générée par les équipements de réfrigération et la réutilisent pour chauffer l’eau.
Dans des conditions normales de fonctionnement, la chaleur produite par les systèmes de réfrigération est libérée dans l’air environnant. En récupérant et en utilisant cette énergie autrement gaspillée, les réservoirs de récupération de chaleur résiduelle la transforment en eau chaude utile, réduisant ainsi la consommation énergétique globale et diminuant les émissions de gaz à effet de serre associées aux opérations de refroidissement. Ce procédé améliore l’efficacité du système tout en apportant à la fois des bénéfices environnementaux et des économies d’énergie mesurables.

Eau chaude 24 heures sur 24

Économie d’énergie

Green House

Personnalisation

Alimentation en eau haute pression

| Capacité (L) | 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 |
| Matériau intérieur du réservoir | SUS304 / SUS316L / Duplex Steel 2205 |
| Matériau extérieur du réservoir | Acier galvanisé avec peinture SUS201 / SUS304 / SUS316L |
| Épaisseur de l’isolation (mm) | 50 standard, en option 45/55/60/80/100 |
| Taille de la connexion (pouce) | 1/2″ 3/4″ 1″ 5/4″ 6/4″ 2″ |
| Chauffage électrique | 1 »- 6/4 » 1,5-3Kw 110-240V 50-60Hz |
| Matériau d’échange thermique | Acier inoxydable/cuivre TP2 |
1. Il s’agit d’un réservoir d’eau en acier inoxydable, pressurisé, isolé, avec une pression de fonctionnement de 6 bars et une pression d’essai de 10 bars pendant 10 minutes.
2. Ce réservoir peut être connecté à diverses sources de chaleur (pompes à chaleur, collecteurs solaires, chauffage électrique, chaudières à gaz, etc.)
Oui.L’une des fonctions principales d’un réservoir à récupération de chaleur est sa capacité àstocker l’énergie thermique récupérée pour une utilisation ultérieure. Au lieu de laisser l’excès de chaleur se dissiper dans l’environnement, le système transfère cette chaleur dans un réservoir de stockage bien isolé, où elle est conservée sous forme d’eau chaude.
Le réservoir agit comme unTampon thermique, découplant la production de chaleur de la demande de chaleur. Cela signifie que la chaleur récupérée peut être collectée pendant des périodes de fonctionnement continu de l’équipement puis utilisée lorsque de l’eau chaude est nécessaire — même si la source de chaleur d’origine est temporairement inactive. L’isolation haute performance minimise la perte de chaleur en veille, garantissant que l’énergie stockée reste disponible sur de longues périodes.
En stockant la chaleur résiduelle, les systèmes commerciaux gagnent en flexibilité et en stabilité. L’approvisionnement en eau chaude devient plus prévisible, la demande maximale peut être gérée plus efficacement, et la dépendance aux sources de chauffage primaires telles que les chaudières ou les chauffages électriques est réduite. Cette capacité de stockage est particulièrement précieuse dans les installations à demande fluctuante d’eau chaude ou à horaires de fonctionnement variables.
Les réservoirs de récupération de chaleur sont largement utilisés dans une large gamme deApplications commerciales et industrielles légères, surtout lorsque la demande en eau chaude est constante et que l’efficacité énergétique est une priorité.
Les applications courantes incluent les hôtels, hôpitaux, écoles et complexes résidentiels, où la chaleur récupérée peut être utilisée pour l’approvisionnement en eau chaude domestique, la blanchisserie, le nettoyage et l’assainissement. Dans les restaurants et les établissements de restauration, la récupération de la chaleur résiduelle soutient la vaisselle et le chauffage de l’eau de traitement tout en réduisant la consommation d’énergie.
Dans les systèmes CVC et de réfrigération commerciaux, les réservoirs de récupération de chaleur perdue sont souvent reliés à des condenseurs ou des refroidisseurs pour capter la chaleur générée lors des cycles de refroidissement. Cette chaleur récupérée peut ensuite être réutilisée pour le préchauffage de l’eau ou le support du chauffage des pièces, améliorant ainsi le coefficient global de performance du système.
Les installations industrielles et commerciales telles que les usines de fabrication, centres de données, entrepôts frigorifères et supermarchés en bénéficient également de manière significative. Dans ces environnements, les réservoirs de récupération de chaleur usagée aident à convertir la chaleur opérationnelle continue en énergie utilisable, contribuant ainsi à des coûts d’utilité réduits et à une meilleure performance en durabilité.
Un bon dimensionnement est essentiel pour assurer un fonctionnement efficace et maximiser les avantages d’un système de récupération de la chaleur résiduelle. La capacité du réservoir doit être choisie en fonction de plusieurs facteurs clés.
Premièrement, leProduction de chaleur perdue disponibleà partir de l’équipement connecté doit être évalué. Cela inclut le niveau de température, le volume de chaleur et la durée de la production de chaleur. Les systèmes qui fonctionnent en continu ou sous forte charge justifient généralement des capacités de stockage plus importantes.
Deuxièmement, leProfil de demande en eau chaudede l’installation doit être pris en compte. La demande maximale, les modes de consommation quotidienne et le timing d’utilisation influencent tous la taille optimale des réservoirs. Des réservoirs surdimensionnés peuvent augmenter le coût d’installation et les pertes de chaleur, tandis que des réservoirs sous-dimensionnés peuvent ne pas capter suffisamment de chaleur résiduelle.
Troisièmement, l’intégration des systèmes et les contraintes d’espace jouent un rôle important. Des conceptions modulaires ou orientées verticalement peuvent être préférées dans les salles mécaniques à empreinte limitée, tandis que des systèmes centralisés plus grands peuvent permettre un stockage à plus grande capacité.
Enfin, il faut envisager l’expansion future et la flexibilité du système. Choisir une taille de réservoir permettant la croissance ou l’intégration avec des sources de chaleur supplémentaires — telles que des pompes à chaleur ou des systèmes solaires thermiques — peut apporter une valeur à long terme.