Kondenssikattila: asennus ja käyttö

 Kondenssikattila: asennus ja käyttö

Talon tai muun rakennuksen lämmitys on kaukana muinaisesta prototyypistä. Puun tai kivihiilen heittäminen "tyydyttämättömään" tulipesään on jo kauan ollut tarpeellista. Mutta nykyaikaisten laitteiden etujen täysimääräiseksi toteuttamiseksi sinun on tiedettävä tämä varustus.

Mikä se on?

Lauhdutuskattila, johon kuuluu yksi kaasupolttoainetta, on suunniteltu ratkaisemaan lämmitetyn lattian syöttöongelma. Kiertävän nesteen matala (suhteellisen) lämpötila mahdollistaa tämän tehtävän tehokkaan selviytymisen. Lisäksi toimittajien mukaan energiakustannusten hankintamenoja on mahdollista vähentää pitkään. Jos viittaat valmistajien tietomateriaaleihin, voit kompastua tehokkuuden mainitsemiseen 108-100%: n tasolla. Tämä näyttää olevan ristiriidassa termodynamiikan lakien kanssa, varsinkin kun parhaiden muiden tyyppisten kattiloiden tehokkuus on 90-95%.

Syynä tähän on se, että tavalliset kaasukattilat eivät sisällä höyrystymis- ja lauhdutusvaiheita. Kuumakaasut, jotka kulkevat lämmönvaihtimen läpi kondenssikattilassa, eivät lennä pois savupiippuun, jolloin ne käyttävät käyttämättömiä useita prosentteja lämpöenergiasta. Ongelman ratkaisu löytyy vuotavien kaasujen lämpötilan alentamisesta 55 asteeseen. Tämä lämpötila on yhtä suuri kuin kastepiste normaaleissa olosuhteissa, vesihöyry tiivistyy, kun se saavuttaa tämän pisteen ja vapauttaa lämpöenergiaa. Lauhduttimen pääominaisuus on siis vaihesiirtymien aikana vapautuneen energian käyttö.

Plussat ja haitat

Nykyaikaiset kondenssikattilat eivät unohda ympäristöasioita. Piilevän lämpöenergian käyttö estää kondensoitumisen. Näiden järjestelmien ominaisuus on melun ja mukavuuden vähimmäismäärä käytön aikana. Mutta on tärkeää ymmärtää, että kondenssikattila on kalliimpi kuin vastaavia tehoanalogeja. Yhden kiinteän summan avulla voit maksaa takaisin investoinnit joskus tulevaisuudessa, mutta aluksi sinun pitäisi lähettää se kokonaan.

Länsi-Euroopan maissa käytetään erittäin aktiivisesti seinä- ja lattian kondensaatiokattiloita., koska siellä lasketaan pitkän aikavälin seuraukset. Tehokkuuden lisäksi tämä periaate on erittäin turvallinen. Sulautettu sähköinen järjestelmä tukee tätä parametria. Digitaalisilla paneeleilla ei ole käsiä, eikä vipuja - mutta ne toimivat hyvin tehokkaasti. Joissakin malleissa on näytöt, joissa on tekniset parametrit, joiden avulla ei voi kiirehtiä ja edetä, tarkistaa jatkuvasti järjestelmän toimintaa.

Tärkeää: kondenssikattila toimii normaalisti vain ilman, että kaasua tai muuta polttoainetta toimitetaan. Ei kaikissa Venäjän paikoissa, ja tällaisten alueiden asukkaiden on valitettavasti luovuttava päätöksestään.

Kattilat kuluttavat noin 70% vähemmän polttoainetta kuin vaihtoehtoiset mallit. Kattilan seinätyyppi on suositumpi kuin lattiamuoto. Jälkimmäiseen on kuitenkin ominaista lisääntynyt valikoima ja se voi lämmetä lisääntyneen alueen.

Kondenssikattila poikkeaa tavanomaisesta konvektiolaitteesta, ei vain suuresta tehokkuudesta ja energiatehokkuudesta. Pakokaasujen alhainen lämpötila aiheuttaa sellaisen eron kuin muovisen savupiipun rakentamisen mahdollisuus. Polttoainetta käytettäessä ilmakehään päästetään vähiten haitallisia aineita.Optimaaliset parametrit saavutetaan tietenkin vain asianmukaisen asennuksen ja laadukkaan palvelun avulla. Täällä paljon riippuu itse ihmisistä.

Toimintaperiaate

Lauhdutuskattila toimii siten, että ensimmäinen lämmönvaihdin lämmitetään polttoaineen polttaessa, ja toinen ottaa lämpöä palaneista kaasuista. Sekundaarisen laitteen seinät tiivistävät höyryn. Mutta niin, että kondensaattiprosessi ei aiheuta korroosiota, valmistajat käyttävät erinomaisia ​​seoksia. Ne valitaan kemiallisen kestävyyden perusteella.

Toissijaisen lämmityspiirin keräämään maksimilämpö, ​​käytä seuraavia ratkaisuja:

  • kiinnitetään ylimääräisiä spiraaleja;
  • eri osien sisäisten osien käyttö;
  • kondenssilämmönvaihtimen asentaminen lämmitysjärjestelmän paluureitille.

On huomattava, että parasta tulosta kondensaatiokattiloita käytettäessä voidaan saada vain käyttämällä uusimpia polttimia. Niissä ilman ja syöttökaasun sekoittaminen suoritetaan tiukasti optimaalisen suhteen mukaan.

Kattilan kaasukondensaatiokattilat voivat ratkaista kuuman veden ongelman myös silloin, kun käytetään lämmitysjärjestelmiä, joissa on yksipiirinen profiili.

Vaihtoehtoja on kolme:

  • kattilan upottaminen kattilaan itse;
  • ulkoisten säiliöiden lisääminen;
  • epäsuoran lämmityksen järjestelmässä toimivien kattiloiden käyttö.

Tilastojen mukaan sisäänrakennettu kattilan, jonka kapasiteetti on 50 litraa, voi kattaa 3 tai 4 hengen perheen tarpeet kuumassa vedessä 100% ilman vaikeuksia. On pidettävä mielessä, että säiliön läsnäolo supistaa kuluttajan valinnanmahdollisuutta, on mahdotonta ripustaa seinään, jopa vahvimpiin, yli 100 litran tiloihin. Näin tapahtuu niin, että kattilaa ei ollut alun perin varustettu kattilalla - tai jopa varusteltu, mutta sen toiminta ei ole riittävän tehokas. Ratkaisu on etätankkien asennus. Yhteensopivuus niiden kanssa on tarkoitettu lähes kaikille seinälle asennetuille kaasulaitteille.

Putket ja pumput, jotka tarjoavat kiertoa tällaisessa järjestelmässä, tulisi suunnitella erikseen lämmitykseen ja kuumavesihuoltoon. Säiliön kokonaiskapasiteetti valitaan kattiloiden tehon mukaan. Jos se ei ole riittävän suuri, nesteen lämmitys kestää hyvin kauan tai ei saavuta vaadittua määrää lainkaan. Tehdasasetusautomaattikattiloiden tavanomainen lähestymistapa merkitsee lämmitysvektorin ensisijaisuutta. Heti kun jäähdytysneste jäähtyy liikaa, anturi havaitsee tämän ja käynnistää lämmityslohkon.

Kuumavesien pitämiseksi koko ajan samassa lämpötilassa kattilalla varustetut kattilat on varustettu sisäisillä lämmityselementeillä. Säädin riippuu sähkönsyötöstä ja se lähetetään itse kattilan automatisoinnilla. Melko mielenkiintoinen kysymys - onko lämmityskattiloita mahdollista käyttää?

Teoreettisesti tämä on mahdollista, mutta on olemassa useita epäkohtia.

  • Useimmat asemat on varustettu vain 1500 watin lämmittimillä. Tämä riittää 10 neliön lämmitykseen. m, mutta vain kiinteällä lämpenemisellä eikä liian voimakkailla tuulilla, pakkasella.
  • TEN, joka toimii jatkuvasti, lisää merkittävästi koko sähkönkulutusta.
  • Vettä on mahdollista työntää järjestelmän läpi käyttämällä tavallista hihnaa, mutta se ei kykene kompensoimaan keskusyhteyden heikkoutta.

On huomattava, että kondensaatiokattilat eivät ole ainoastaan ​​kaasua, vaan myös dieselpolttoainetta; jopa monet tunnetut valmistajat tuottavat samanlaisia ​​malleja. Lupaama tehokkuus on hieman alhaisempi kuin kaasukäyttöisissä laitteissa, mutta 98% on erittäin hyvä indikaattori. Viessmann Vitorondens 222-F ja 200-T ovat eläviä esimerkkejä tällaisista järjestelmistä. Lämmönvaihdin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Järjestelmissä käytetään yleiskäyttöistä poltinta, joka pystyy levittämään kaikenlaista nestemäistä polttoainetta.

Vähäisten haitallisten aineiden päästöt, jotka johtuvat polttoaineen ja ilman seoksen valmistamisesta täydellisissä mittasuhteissa. Kehittäjät pystyivät varustamaan nämä laitteet mukavalla ohjausyksiköllä ja anturilaitteilla. Lämmönlähteet voidaan jopa rakentaa täysin virtaviivaiseen lämmitysjärjestelmään. Nykyaikaiset kondenssikattilat on lähes aina varustettu erikoiskoteloilla, jotka lisäksi vähentävät melua. Tämän ansiosta niitä voidaan käyttää myös asuintilojen välittömässä läheisyydessä.

Pääsolmujen laite

Jopa yleinen tutustuminen lauhdutuslämmityslaitteisiin osoittaa, että se on melko monimutkainen.

Sen tärkeimmät osat ovat:

  • polttoainesäiliö;
  • laite, joka toimittaa tämän polttoaineen;
  • tuuletin, joka parantaa seoksen purkautumista;
  • lämmönvaihdin;
  • jäähdytyskammio, jossa höyryn ja kaasujen seos jäähtyy 56-57 asteen lämpötilaan;
  • lauhdutuspiirin lämmönvaihdin;
  • kondensaattien kerääjä;
  • savupiippu, jonka läpi jäähdytetyt kaasut liikkuvat;
  • pumppu, joka pumppaa vettä lämmitysjärjestelmän läpi.

Alkuperäinen lämmönvaihdin kiinnittyy tiiviisti siihen osastoon, jossa polttoaine palaa. Tässä lämmönvaihtimessa saadut kaasut jäähtyvät hieman, mutta ne kuumenevat yhä enemmän kuin kastepiste. Tässä vaiheessa ei ole erityisiä eroja klassisesta kondensaatiokaaviosta. Sitten savun seos siirtyy keinotekoisesti lämmönvaihtimeen nro 2, joka jäähdyttää kaasumassan alle 56 asteen. Kondensaatti, joka jakaa lämmön lämmitettyyn järjestelmään, kulkee viemäriputken kautta viemäriin.

Mutta on tärkeää ymmärtää, että puhdas vesi ei tiivisty kattilan sisällä, se on kyllästetty epäorgaanisilla hapoilla. Koska nesteen lämpötila on korkeampi kuin huoneen lämpötila, jopa heikon liuoksen aggressiivisuus kasvaa huomattavasti. Siksi suunnittelijat yrittävät käyttää kestäviä aineita - ruostumatonta terästä tai pii-alumiiniseosta.

Happojen vahingollisten vaikutusten vähentämiseksi on suositeltavaa laittaa valettu lämmönvaihtimia. Hitsaus, jopa hyvin valmistettu, osoittautuu syövyttävien aineiden sisääntuloportiksi.

Savupiiput valmistetaan myös haponkestävästä teräksestä tai muovista. Kaasun iskun horisontaaliset fragmentit tulisi suunnata kaltevuuteen. Tämän ratkaisun avulla voit ohjata vettä, joka näkyy vesihöyryn kondensoitumisen aikana takaisin kattilaan. Koska kondensaatiopiiristä poistuvat kaasut menettävät lämpötilansa, kosteus, joka ei ollut tiivistynyt, jää väistämättä savupiipun seiniin. On tiedossa, että lämmityskattiloiden on tuotettava eri määrä lämpöä vuorokauden ja sääolosuhteiden mukaan.

Säätö tehdään polttimella; Moduloidun tyypin avulla voit tehdä tämän asennuksen helposti. On olemassa vaihtoehtoja, joilla on kiinteät tehotasot, ja sitten kattilan automaatio antaa harvemmin käskyn käynnistää. Useimmissa uusimmissa laitteissa on käytössä moduloidut järjestelmät, joita pidetään sopivampina ja joustavampina. Polttoaineen kulutuksen määrä määräytyy ensisijaisesti lämmityslaitteiden kokonaistehon ja sen kantaman kuormituksen perusteella. Kondensaatiokattilat on suunniteltu siten, että ne eivät toimi hyvin korkeassa lämpötilassa ja vaativat liian korkeaa ilmanlaatua.

Valintatoiminnot

Kondensaatiokattiloiden edut kompensoivat täysin niiden yksittäiset heikkoudet. Mutta kaikkien niiden etujen toteuttamiseksi on tarpeen ottaa huomioon monia hienovaraisuuksia. Kondensaation aikana vapautunut latentti lämpö vaihtelee käytetyn polttoaineen mukaan. Jos käytät metaania (toisin sanoen maakaasua), vapautunut lämpö mahdollistaa energiantuotannon kasvattamisen 11%: lla yksinkertaisesta palamisesta. Nestekaasu lisää 9% ja dieselpolttoaine lisää lämmöntuotantoa 6%.

Muut polttoainetyypit - ei vain nestemäiset, vaan myös kiinteät, tekevät paljon pienemmän energian lisäaineen. Edellä mainittuja polttoainetyyppejä pidetään lupaavimpina käytettäväksi kondensaatiokattiloissa. Kiinteän polttoaineen palamisen aikana vapautuneen veden kondensoituminen aiheuttaa liian vähän vaikutusta, koska se toimitetaan hyvin monimutkaisella tavalla. Jopa pelletilaitteiden välillä tällainen lähestymistapa on harvinaista. Tehostamalla savukaasujen jäähdytystä voit lisätä energian valintaa.

Paradoksi on kuitenkin se, että kun nämä kaasut häviävät lämpöä, lämpöä on todella vaikeampaa uuttaa. Laitteet ovat yhä monimutkaisempia, todellinen energian lisäys ei täytä odotuksia. Lisäksi kattilat kykenevät toimimaan erilaisissa ilman lämpötiloissa eri olosuhteissa. Samalla vältetään kondensaatin esiintyminen savupiipussa tai kattilassa.

On erittäin tärkeää valita laitteita, joilla on vähimmäismäärä tällaisia ​​ilmiöitä.

Ottaen huomioon, että konvektiokattilat voidaan säätää vain polttimen toiminnan vuoksi, on toivottavaa valita vaihtoehdot monimutkaisimpien polttimien ja niiden ohjausyksiköiden kanssa. Bitermiset lämmönvaihtimet maksavat vähemmän, ne ovat teknisesti yksinkertaisempia. Tällaiset laitteet ovat kuitenkin paljon vaativampia kuin niiden läpi virtaavan veden tavanomainen laatu. Jos se ei ole riittävän suuri, putket täyttävät hyvin pian mittakaavan. Järjestelmän suorituskyky laskee väistämättä.

Tämä vaara on vähemmän ominaista erillisille lämmönvaihtimille, mutta ne edellyttävät:

  • toissijainen lämmönvaihdin;
  • nosturi kolmella kierroksella;
  • tätä nosturia käyttävät järjestelmät.

    Mitä suurempi kattilan tarvittava teho on, sitä vähemmän lisäosia. Ennakointi niiden vaikutuksesta järjestelmän käytännön toimintaan on erittäin vaikeaa. Ensinnäkin, kun energiantuotanto kasvaa, sisäänrakennetut paisuntasäiliöt ja pumput niiden ympäristöön on poistettava. Vahvimmilla kattiloilla ei ole edes ohjausjärjestelmiä. Voit korjata tilanteen ostamalla erityisesti valittuja lisäjärjestelmiä ja yksiköitä.

    Viimeisin uutuus on pumppuja, joiden avulla voit säätää akselin vääntöä. Tällainen laite lisää välittömästi koko järjestelmän kustannuksia ja vaikeuttaa sitä. Meidän on asetettava tavallista enemmän ohjainta. Harvoin tällaiset laitteet asennetaan itse kattilaan, melkein aina se on ostettava erikseen. Ja siksi on tarpeen maksaa sekä asennuksesta että huolellisemmasta asennuksesta.

    Asiantuntijat uskovat kuitenkin, että nämä pumput omistavat tulevaisuuden. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä lähes kaikki uudet kattilamallit varustetaan tällaisilla järjestelmillä. Kondensaatiokattiloissa olevat savupiiput eroavat jo alun perin tavanomaisista malleista. Haponkestävien materiaalien käytön lisäksi koaksiaalipiirin käyttö on tyypillistä. Useimmiten tällaisten piirien kaksi putkea on valmistettu muovista.

    Tärkeää: koaksiaaliset savupiiput eivät saa olla pidempiä kuin 5 m, jotka on otettava huomioon valittaessa, samoin kuin suositeltava valinta seinään.

    Joskus käytetään useita kondenssikattiloita kaskadin muodossa. Tällaiset asennukset sisältyvät yhteen vain hyvin kylmällä säällä. Toiminnan luotettavuus kasvaa myös, kun yksi laite epäonnistuu, voit pysäyttää sen kokonaan ja jakaa pudotetun kuorman. Suurimpia säästöjä varten on syytä käyttää säänkestävää automaatiota käyttäviä kattiloita.

    asennus

    Kondensaattorikattilan liitäntäkaavio tulisi harkita mahdollisimman selkeästi. Pienin virhe siinä voi johtaa vakaviin ongelmiin toiminnan aikana, jolloin kaikki investoinnit devalvoituvat. On pidettävä mielessä, että kondenssikattiloita ei saa asentaa olohuoneeseen, vaan keittiöön. Ihanteellinen ratkaisu on vaihtoehto asentaa erillinen eristetty tila, jossa katot nostetaan vähintään 220 cm: iin, seinät on peitettävä kipsillä ja vielä parempi - kaakeloitu.

    Ihanteellinen lattia on sellainen, joka on mahdollisimman sileä ja peitetty palamattomalla kerroksella. On välttämätöntä valmistaa väylä, jonka leveys on vähintään 0,8 m; kattilahuoneessa on riippumatta vähintään 0,3 neliömetrin lasitus. m 10 kuutiometriä. m sisäinen tilavuus. Itse tämä tilavuus lasketaan lämmittimen tuottaman tehon mukaan. Älä käytä kattiloita, joissa ei ole jätevettä. Kondensaatiokattiloiden kaskadiryhmä edellyttää erillistä sulkuventtiiliä kullekin yksikölle.

    Kattilahuone on yhdistetty talon yleiseen otteeseen; ilmavirta järjestetään joko ovien tuuletusristikkojen avulla tai suoraan kadulta.

    Kondenssikattilan asentaminen kaltevuuteen, jopa hyvin pieneen, on ehdottomasti kielletty. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muovisiin savupiippuihin ja suojaan kondenssivedestä.

    On ehdottoman mahdotonta käyttää kaikkia materiaaleja, jotka on suunniteltu kestämään merkittävää lämpöä. Älä aseta putkiliitoksia siten, että ne häiritsevät kondenssiveden tarvittavaa liikkumista.

    Suositukset ja palautteet omistajilta

    On parempi asentaa puhallin ennen poltinta polttoaineen palamisen tehokkuuden lisäämiseksi. Kuluttajien arvioiden perusteella, mitä suurempi on lämmitetty alue, sitä korkeampi on kondenssikattilan käytön tehokkuus. Savupiipun on oltava varustettu pakotetulla ilmanvaihtovälineellä sekä mahdollisimman tiiviisti. Kaikkien infrastruktuurin ripustettujen osien kiinnitys tehdään tyynyillä.

    Lauhdesäiliön vaadittu kapasiteetti on laskettava huolellisesti.

    Miten kondenssikattila toimii, katso seuraava video.

    Kommentit
     kirjailija
    Viitetarkoituksiin annetut tiedot. Rakentamisessa on aina neuvoteltava asiantuntijan kanssa.

    Sisääntulo

    Olohuone

    makuuhuone