Dual-kredsløbsgaskedler: tekniske egenskaber og gennemgang af populære modeller

 Dual-kredsløbsgaskedler: tekniske egenskaber og gennemgang af populære modeller

Dobbeltkedelsvandskedler er kompakte to-i-et-systemer. De løser problemet med opvarmning og forsyner huset med varmt vand. Det er praktisk og gavnligt for lokaler, der er autonome fra centraliserede kommunikationssystemer. Vælg den passende kedel til specifikke driftsbetingelser vil hjælpe tekniske specifikationer og et overblik over populære modeller.

enhed

Gas kedel - en enhed til at omdanne brændstof til varmeenergi. Der er en sådan forandring i forbrændingsprocessen af ​​stoffer af naturlig oprindelse. Methan eller propan-butan bruges almindeligvis som brændstof, men også andre forbindelser findes. Brændstoftype er ikke den eneste forskel. Kedlerne varierer med hensyn til effektivitet, stød og antændelsestype i henhold til placeringsmetode og -funktioner. Effektivitetsforhold afhænger af brændstofudnyttelsen. Der er to typer kedler: konvektion og kondensering.

Den første type refererer til den traditionelle. De er mindre effektive, fordi de kun bruger varmen ved forbrænding af gasser. Konvektionskedler er konstrueret således, at de ikke danner kondens. For dette varierer temperaturen af ​​strømnings- og returlinjen lidt - med 15-25 grader.

Den anden type er mere moderne. Dens effektivitet er højere på grund af det faktum, at ikke kun forbrændingsvarmen, men også et par kondensat virker ved opvarmning af rummet. Den energi, som enheden har brugt på dannelsen af ​​kondensat, virker også og flyver ikke ind i gaden gennem ventilationssystemet.

I henhold til antændelsesmetoden udsendes elektroniske enheder (autostart) og kedler med piezo ignition (manuel start).

Type trækkraft er naturlig og tvunget. Den første er kendetegnet ved et åbent forbrændingskammer, den anden - lukkede. I henhold til placeringsmetoden fordeles væg- og gulvmodeller. På funktionalitet - enkelt kredsløb og dobbelt kredsløb. Denne egenskab er grundlæggende ved valg af udstyr til et autonomt kommunikationssystem.

Enkelkreds kedler giver kun opvarmning i rummet. For at en sådan kedel også skal varme vand til sanitære behov, er det nødvendigt at forbinde en indirekte opvarmet vandvarmer til den.

Funktionen af ​​en enkeltkreds kedel er begrænset af flere grunde:

  • Konturen i varmesystemet har en lukket sløjfe. Det er nødvendigt for økonomisk og effektiv drift.
  • Vand i systemet er for varmt til brug for VVS. Dens temperatur ligger tæt på kogepunktet.
  • Til huslige behov er der brug for rindende vand. På grund af det faktum, at det indeholder mange naturlige urenheder, der siver gennem filteret, danner skum inden i radiatorerne. Det reducerer varmeoverførslen og fører til slid på systemelementer.

I denne sammenhæng er der brug for et separat system kombineret med en kedel til opvarmning af hygiejnevandet.

Den dobbelte kredsløbsgaskedel er arrangeret forskelligt. Bag den lille bygning er der et mini-kedelrum. Således adskiller en dobbeltkreds-kedel sig fra en enkeltkreds-kedel, idet den udfører begge funktioner på én gang. Det giver både varme i huset og opvarmer vandet til varmt vandforsyning. Derudover er det udstyret med automatik, der styrer sikkerheden og effektiviteten af ​​dette mini-kedelrum.

Kedlen er forskellig fra gasskolonnen. Hovedformålet er at opvarme vandet.Mens kedlen er designet til rumopvarmning, vil søjlen ikke klare opvarmning på grund af den lille kapacitet.

Kedel design

  • Boliger. Det har en lille størrelse og ligner et pæn metalskab. Udfører to funktioner: æstetisk og beskyttende. Smukt udseende giver mulighed for at montere et kobber på et synligt sted. Et robust kabinet beskytter det indre system mod vand, støv og mekanisk skade. Uden for kabinettet er omgivende genstande beskyttet mod antændelse.
  • Cirkulationspumpe. Kræves for tvungen ventilation. Enheds arbejdssiklus begynder med den.
  • Trevejsventil. Det starter gas og gør det muligt at skifte enheden til opvarmning eller opvarmning af sanitærvandet.
  • Elementer af antændelse. Moderne kedler er for det meste udstyret med automatisk tænding.
  • Forbrændingskammer. Åbent eller lukket rum til installation af brænderen.
  • Brænder. Kilden til termisk energi. Det er det der opvarmer kølevæsken og frigiver termisk energi til varmesystemet og brug af varmt vand. Brænderen styres af automatik.
  • Varmebærer. Dette er et flydende medium, som er nødvendigt til fordelingen af ​​varme langs varmesystemet kredsløb. Ikke-frysende vandbaseret væske med ethylenglycol og særlige kemiske tilsætningsstoffer. Varmeoverføringsvæsken beskadiger ikke elementerne i systemet og påvirker ikke menneskers sundhed negativt. Derudover beskytter den batterierne mod korrosion indeni. Højkvalitets kølevæske giver en høj varmetemperatur (op til 110 grader Celsius), tændes ikke og opretholder en under-nul temperatur til -65 grader Celsius. Takket være disse egenskaber kan kedlen bruges selv i barske klimaer og lægge en del af kommunikationen på gaden.
  • Varmeveksler En enhed til varmeoverførsel langs kedlens konturer. Varmevekslere er primære, sekundære og kombinerede.
  • Automation. Dette er et system af sensorer, som overvåger kedlens drift. De er ansvarlige for stabilitet, effektivitet og sikkerhed. Den første gruppe af sensorer starter og stopper brænderen efter behov. Den anden gruppe lukker systemet i potentielt farlige situationer. Hvis for eksempel gassen går og tændingen ikke virker, stopper systemet automatisk gasforsyningen og signalerer, at der er en fejl.

Designet af dobbeltkredsløbskedler er næsten 100% identisk, men elementerne selv i forskellige modeller kan afvige fra hinanden.

Typer af varmevekslere

Varmeveksleren er et konstruktivt element i en dobbeltkedslet kedel, der er ansvarlig for overførsel af termisk energi. Mellem sig selv varierer varmevekslere i to kriterier: designfunktioner og fremstillingsmateriale.

Ifølge strukturen er der to typer varmevekslere:

separat

Split varmevekslere repræsenterer et system af primære og sekundære varmevekslere. Primær bruges til at opvarme kølemidlet i varmesystemet. Sekundær er ansvarlig for opvarmning af hygiejnevand.

Da varmekredsen har brug for en højere temperatur betragtes den primære varmeveksler som den primære. Det er placeret direkte over kilden til termisk energi - en gasbrænder.

Sekundær varmevekslernormalt placeret efter den primære. Opvarmet ikke fra brænderens varme, men fra den tidligere varmeveksler. Et sådant arrangement er praktisk, økonomisk og effektivt, da behovet for VVS-behov ikke har brug for vand så højt som muligt.

Udseendet af varmevekslere med en separat struktur varierer i kedler fra forskellige fabrikanter.

Krummet metalrør med finner af metalplader bruges som hovedelement. I det øverste og nederste diagonalt er der to dyser: til indgang og udgang. Den sekundære varmeveksler er normalt mere kompakt.Det er en pladekonstruktion med lille bredde, længde og tykkelse. Der er allerede fire grenrør her, de er placeret i hjørnerne af den øvre plade. Dette design har en radiator-gitter varmevekslere. Varme spredes effektivt gennem det, men det er ikke den bedste løsning.

En anden type varmevekslere - med en metal "shirt", gennem hvilken rørene med kølemiddel.

Plusser af separate varmevekslere:

  • Livslængden er længere end for de kombinerede modeller. Dette forklares ved, at rørets tværsnit er større, og de er mindre tilbøjelige til at tilstoppe.
  • Elementer af systemet kan repareres separat. Ingen grund til at ændre hele varmeveksleren. Du kan løse et lokalt problem og spare tid og økonomiske ressourcer.
  • Komfortabel vandtemperatur i begge kredsløb. I det lukkede varmesystem er det højt, og i hygiejnen er det acceptabelt at bruge temperaturen. Der er ingen risiko for at blive brændt ved at åbne et varmt vandkran i brusebadet eller i køkkenet.
  • Langsom opbygning af affald inde i rørene. Dette skyldes det faktum, at væsken i begge kredsløb cirkulerer konstant og ikke stagnerer.

ulemper:

  • store dimensioner i sammenligning med kedler med varmevekslere af bithermic type;
  • I et sådant system er et svagt punkt en trevejsventil.

bithermic

Bitermiske varmevekslere kendetegnes ved, at begge kredsløb (til opvarmning og varmtvand) kombineres til et knudepunkt. Det vil sige, at de ikke er strukturelt adskilt fra hinanden, både primære og sekundære. Bitermiske varmevekslere er hovedsageligt af en radiator-gittertype. De består af en spole og plader, der øger varmevekslingsområdet. Kun dyser er ikke længere 2, men 4 - et par til hvert kredsløb.

Plusser af bithermiske varmevekslere:

  • højest mulige kompaktitet;
  • effektivt arbejde.

ulemper:

  • manglende ét element fører til en fejl i hele varmeveksleren;
  • levetid er mindre end for en split-type kedel;
  • Når du åbner hanen i køkkenet eller i brusebadet, skal du være opmærksom på, fordi vandtemperaturen er meget høj, du kan blive brændt.

Begge typer varmevekslere er fremstillet af metaller. Dette materiale er holdbart, langt tjenende, effektivt som et element, som overfører væskens termiske energi.

Forskellige metaller anvendes til deres produktion: støbejern, kobber, stål, rustfrit stål, aluminiumlegeringer. Lad os sammenligne disse materialer efter de vigtigste egenskaber: vægt, pris, styrke, installation, levetid, modtagelighed for korrosion, varmeoverføringseffektivitet.

Støbejerns varmeveksler

  • Vægt. Det sværeste af alle metaller. Det er dobbelt så tungt som stål og tre gange så tungt som kobber. Denne funktion er vigtig at overveje ved udformning af kedlens placering, da produktet med en støbejerns varmeveksler placeret på væggen ikke fungerer. Der vil altid være risiko for, at strukturen falder.
  • Low-power kedel med støbejern "hjerte" kræver ikke forstærkning af fundamentet, men slides hurtigere og mindre effektivt ud. For en imponerende enhed med høj effekt er det nødvendigt at styrke fundamentet for kedlen.
  • Pris. Til prisen er kedler med støbejerns varmevekslere i det lave prissegment. Dette skyldes materialernes tilgængelighed og det faktum, at en sådan varmeveksler kun er af en type - med en separat struktur. Og de er som standard billigere bithermic. Men kompleksiteten ved installationen af ​​en sådan kedel kan koste mere end stål eller kobber.
  • Styrke. Det lyder paradoksalt, men med sin tykkelse og modstandsdygtighed over for fading er støbejern varmevekslere meget skrøbelige. De beskadiges let under transport, og de er også bange for termisk chok. Det vil sige, hvis koldt vand kommer på en varm støbejern varmeveksler, vil det knække.
  • Installation. Installering af en kedel med en støbejerns varmeveksler er kun mulig på gulvet. Det vil tage mindst to par hænder at flytte et tungt produkt fra sted til sted. Ved installation er det vigtigt at være forsigtig.Pig-jern varmevekslere tolererer ikke kondensat og koldt vand, som kan komme på termiske elementer gennem dårlig ventilation. Det særlige ved støbejerns varmevekslere er, at de er sammenklappelige. I denne form er det mere bekvemt at montere og reparere dem.
  • Levetid Denne indikator er så høj som muligt i støbejern - op til 50 år under forudsætning af omhyggelig drift af kedlen.
  • Korrosion. Støbejern er dog utilstrækkeligt til både tør og våd korrosion, selv om den er svagt modtagelig for kemiske reaktioner. Derudover akkumuleres der i løbet af årene skalaer, hvilket reducerer effektiviteten af ​​varmeoverførslen.
  • Varmeoverførsel. Støbejern tager sigte på at kommunikere varme fra brænderen til kølevæsken. Når kedlen startes, er det vigtigt at tage højde for, at støbejern opvarmer og køler meget langsomt. Efter at systemet er lukket, vil det fortsætte med at opvarme rørene i nogle få timer.

Stålvarmeveksler

  • Vægt. Det gør ikke kedlen tungere, så den bruges i udstyr af enhver kapacitet. Du kan placere enheden med en stålvarmeveksler på gulvet og på væggen.
  • Pris. Stål - nok "løbende metal". Dens omkostninger kan være højere end støbejern, men samtidig er kedler med stålelementer fundet i økonomisegmentet og blandt dyrere modeller.
  • Styrke. Stål er helt modstandsdygtigt over for brænding, ikke bange for mekanisk skade og termisk chok. Men hun har et svagt sted. Ved hyppige ændringer i temperaturen slides produktet ud i sømene, i stedet for dårlig svejsning.
  • Installation. Letvægtsvarmevekslere er lettere at installere på grund af deres lave vægt, men designet er ikke længere sammenklappeligt. I tilfælde af funktionsfejl er det nødvendigt at fjerne og reparere hele elementet.
  • Levetid I denne henseende mister stål støbejern i flere årtier. Mange producenter giver en sikker garanti i 10-15 år. Nogle er begrænset til 5 år.
  • Korrosion. Produkter fremstillet af almindeligt stål i kontakt med vand er genstand for kemiske reaktioner. Rustfrit stål varmevekslere kender ikke et sådant problem.
  • Varmeoverførsel. Kedlen med stålet "inde" opvarmer hurtigt og hurtigt afkøles. Afviger i høj varmevekslingseffektivitet.

Kobbervarmeveksler

  • Vægt. Coppers med kobberelementer er de letteste og mest kompakte.
  • Pris. Importerede produkter er altid dyrere end indenlandske, og kobber anvendes hovedsagelig i europæiske modeller. Derfor er en kedel med en sådan påfyldning dyrere end med en støbejern eller stålvarmeveksler.
  • Styrke. Kobberspolen og pladerne på ribbenene er meget tynde. De er tilbøjelige til at brænde og slides ud på grund af kemiske reaktioner med væsken. Og på grund af materialets blødhed er de mindst resistente over for mekaniske skader. Alt dette kræver omhyggelig håndtering af kedlen.
  • Installation. Små vægt og dimensioner gør kedlen med en kobbervarmeveksler praktisk til montering med egne hænder. Designet er integreret, hvilket påvirker den efterfølgende reparation.
  • Levetid Kobber er den laveste. Hvis der for stål er 15 år en gennemsnitlig tal, så er det for en kobbervarmeveksler dette loft.
  • Korrosion. Kobberprodukter ruster ikke, men oxiderer. Dette reducerer effektiviteten af ​​varmeoverførslen og reducerer levetiden.
  • Varmeoverførsel. Kobber opvarmes og køler så hurtigt som muligt.

Aluminium varmeveksler

Aluminium varmeveksleren bruges i mange moderne kondenserende kedler. Det er ideelt til dette formål på grund af det faktum, at det ikke er modtageligt for korrosion og oxidation.

For alle andre parametre, bortset fra levetiden, er det tæt på kobber: let, blødt, effektivt hvad angår termisk ledningsevne. Med hensyn til levetid overgår det kobber med 5-10 år.

I nogle modeller af dobbeltkedler med en aluminium varmeveksler bruges stålplader til at gøre den mere stiv og modstandsdygtig overfor skader.

Typer af brændere og forbrændingskamre

Dobbelkredsløbskedler til husholdningsbrug kommer med et åbent og lukket forbrændingskammer. Enheder med et åbent kammer er baseret på naturlig træthed.Oxygen, der er nødvendig for forbrændingsreaktionen, suger de fra rummet. Forbrændingsprodukter returneres til værelset. Derfor kræves et kraftigt ventilationssystem i rummet. Det skal arbejde kontinuerligt, rense luften fra forurening.

Selv god ventilation lindrer ikke altid kulilte og mangel på luft i rummet. For ikke at være tøs hjemme, anbefales det at tage kedler med åbne ildkamre til at adskille værelser. Det er nemmere at udstyre en sådan ovn eller kedelrum i henhold til sikkerhedsforanstaltningerne. Og i overensstemmelse med bygningskoderne er det lettere at opnå en tilladelse, fordi udstyr med åben ildkasse ikke kan installeres i boligområder.

Men der er fordele ved denne type kedler. De er mange gange billigere end vægmonterede enheder med lukket brændeovn, de arbejder stille og ofte er ikke afhængige af elektricitet.

Kedler med lukket kammer suger luft fra gaden. Forbrændingsprodukter returneres der. Til dette er kedlen udstyret med et ventilations- og røgfjernelsessystem. Inden i ventilationssystemet kører ventilatoren løbende. Dette gør systemet flygtigt.

Fordelen ved enheder med lukket brændeovn er i deres kompakte, højeffektivitet, pæne udseende og sikkerhed. De brænder ikke ilt fra rummet, så der er ingen følelse af stuffiness. Derudover er luften fra gaden koldere end forbrændingsprodukterne. Det afkøler systemet og øger gasskedlens sikkerhed.

Inde i kammeret er en brænder. I det tændes iltet med brændstoffet, og ved udløbet af blandeindretningen antændes der. Der dannes en stabil flamme. Brændstofforbrændingsanordninger varierer i den anvendte brændstoftype. Desuden er den måde, brændsel interagerer med ilt af betydning, typen af ​​flamme kontrol, metoden til at antænde den færdige blanding: elektrisk og manuel.

En anden klassificering - indenlandske eller industrielle brændere er ikke vigtig. På skalaen af ​​et boligbyggeri eller en lejlighed kan der kun anvendes husholdningsbrændere. De resterende enheder anvendes kun på industriområder.

Typer af opvarmningsbrændere varierer i flere parametre.

På brændstof:

  • Flydende brændstof. Funktion på flydende gas, benzin, petroleum. Til stationære modeller foretrækkes flydende gas. De resterende typer brændstof-væske anvendes i mobile brændere.
  • Fast brændstof. Ofte bruges i hytter og landhuse. De er relevante, når kedlen er monteret i en dekorativ sag, der simulerer en komfur eller pejs. Brænde, kul, pellets er egnede som faste brændstoffer.
  • Gasbrændstof. Som regel er disse naturlige gasser: propan, methan, methylbutan. Under naturgassen "skærpet" mest dobbeltkedel.
  • Multi brændstof. Universal, men sjældent. For at fungere, er de egnede til flere typer brændstof på samme tid.

På iltforsyning:

  • Injektion. Katalysatorindtag sker før gasforsyningen til kammeret.
  • Atmosfærisk. Identisk på princippet om at arbejde med injektion, men mængden af ​​ilt, med hvilken kammeret er beriget, er mindre.
  • Rekuperativ. Gassen blandes med oxygen i opvarmet tilstand. Der er endnu en version af denne type - regenerativ. Det opvarmes og gas og ilt, og så blandes de.
  • Diffus. Gassen blandes med ilt i forbrændingsprocessen. Der er også præ-mix, komplette og delvise enheder.
  • Blæse (blæst). Luften kommer ind i kammerrummet i portioner. Straks blandet med gas.

Overvej de mest almindelige typer af brændere på metoden til iltforsyning og drift.

atmosfærisk

Kedler med denne type brændere giver behovene til små lokaler på op til 100 kvadratmeter. m. Deres standardkvalitet. Ved produktion leveres enheden med en gasbrænder. For at skifte til flydende eller fast brændsel skal kedlen omdannes.På trods af designens enkelhed kan det kun gøres af en professionel.

Atmosfæriske brændere arbejder ved at suge luft naturligt. Han kommer ind i gasudløbets sted. Naturgas passerer under tryk gennem et perforeret hul rør. Blanding, stofferne antændes. Formet stabil "fakkel". Som tænding anvendes et piezoelektrisk element eller elektrisk tænding. Apparater med atmosfæriske brændere er lette, kompakte, billige, sikre, udsender minimal støj.

blæser

Ofte kaldes de ventilering eller blæser. I modsætning til atmosfæriske brændere installeres de ikke på kedlen under fabrikens samling. De skal købes separat. Blastbrændere anvendes i lukkede kamre. Ventilatoren er en del af enheden, der brænder brændstof, så ilt går straks ind i gasudtaget, og blandingen tændes også i et split sekund. Hovedegenskaberne ved blastbrændere er høj effektivitet. Desuden er de effektive, kompakte, sikre, nemme at administrere, pålidelige og holdbare. De kan bruges med enhver form for brændstof.

Ulemper ved udstyr med ventilationsbrændere - i høj pris, energiafhængighed og energikostnader. Sådant udstyr er mere støjende. Støjen skaber både ventilatoren og gas-luftstrømmen, der efterlader brænderens dyse under tryk.

For at reducere støjniveauet kan et ekstra element i designet - en lyddæmper. Dette øger omkostningerne ved at installere kedlen, men gør kvarteret med ham i et boligområde mere behageligt.

diffundere

Nogle gange forekommer navnet diffusion-kinetisk. Funktionsprincippet for en sådan anordning er, at brændstoffet først antændes, og derefter tilsættes oxygen. Luft strømmer i portioner efter behov.

Sådanne brændere i kedler anvendes sjældent. Mere almindeligt i industriel skala.

kombineret

Deres egenart er, at det er muligt at bruge både gas og flydende brændstof. Samtidig tager omkonfigurationen af ​​udstyret lidt tid. Der er to ulemper med sådanne brændere: overpris ved lav effektivitet. Moderne kedler er udstyret med en funktion til at regulere fakkelbrænderens intensitet. Der er tre af dem:

  • Single Stage. Arbejd i en tilstand. Fra tid til anden skifter automationen brænderen til og fra, når kølemidlet opvarmer op til den ønskede temperatur. Kedler med et trin med et trin i brænderen er billigere, men deres forventede levetid er lille. Konstant til og fra er ikke til gavn for udstyret.
  • To trin. Til gengæld er de opdelt i to typer: med øjeblikkelig og glat omskiftning. Essensen af ​​sådanne brændere er, at de ikke slukker, når den ønskede kølemiddeltemperatur er nået, men reducerer intensiteten af ​​arbejdet fra 100% til 50-60%. Skift af tilstande er reguleret af automatik. Denne funktion er mild. Det øger kedelens effektivitet og forlænger de interne mekanismer.
  • Modulerende. De kan også kaldes multistage. Intensiteten i dem reguleres af automatik fra 10 til 100%. Brændere er mekanisk regulerede, pneumatiske eller elektroniske.

Dette er den mest funktionelle og økonomiske type brænder. De reducerer brændstofforbruget med 15-20% og bliver ikke ubrugelige sammen med hele kedlen, når levetiden går ud. Den modulerede brænder kan fjernes fra en enhed og omlejres til en anden.

Automatisering og beskyttelse niveauer

Det automatiske styresystem sikrer stabil og sikker drift af gaskedlen uden konstant overvågning.

Automatisering funktioner:

  • beskyttelse af kedlen mod overophedning og hele systemet fra overbelastning;
  • Afbrydelse af gasforsyningen i nødsituationer: Tænding virker ikke, for meget eller for lidt gas frigives, ventilationssystemet virker ikke;
  • justerer intensiteten af ​​brænderen;
  • økonomisk brændstofforbrug
  • forlænger kedlens levetid.

Automatisering er nem at håndtere. Det klare indstillingssystem hjælper ejeren med at indstille udstyret til at fungere i den ønskede tilstand. Automatiske systemer er flygtige og ikke-flygtige. Enheder, der understøttes af elektrisk energi, mere kompleks strukturelt og korrekt. Ydermere er de repræsenteret af et kontrolpanel.

Til arbejde har de brug for uafbrudt strømforsyning.

Opgaver af elektronisk automatisering:

  • aktiverer gasforsyningen og stopper den
  • starter automatisk driften af ​​varmesystemet med fokus på indikatorer for termometre;
  • justerer intensiteten af ​​brænderen i henhold til termostaten;
  • styrer kedlens drift i nødsituationer
  • viser indikatorer for enhedens aktuelle tilstand på displayet;
  • beskytter trevejsventilen mod funktionsfejl;
  • tillader ikke udstyr at overophedes eller fryses.

Jo nyere og mere komplekst et automatisk system er, jo bredere dets funktioner er. De mest moderne enheder er fjernstyret og kræver stort set ingen indgriben fra ejerne i arbejdet.

Automatisk udstyr diagnosticerer automatisk kedlens driftstilstand, identificerer fejl og signalerer dem. På grund af dette er det muligt i første fase at opdage nedbrud og mangler og hurtigt rette dem. Dette øger sikkerheden og forlænger udstyrets levetid.

Uafhængige enheder er mekaniske. Deres design er enklere, og funktionaliteten er mere beskeden. Det er imidlertid mere praktisk at anvende et mekanisk system, da det ikke afhænger af strømafbrydelse.

Manuel styring udføres ved hjælp af drejekontakter. Deres placering og formål er yderst forståeligt. Toggle switches er markeret og udstyret med en skala af divisioner. På denne skala kan du indstille den ønskede opvarmningstemperatur for varmesystemet og sanitetsvandet. Når den ønskede temperatur er indstillet, regulerer termostaten brænderens funktion. Herefter standser systemet, indtil varmeniveauet falder til et kritisk minimum. Kritisk er kun for systemet. En person i øjeblikket kan være ganske varm og behagelig.

Uafhængig automatisering har også sensorer, der er følsomme over for trækkraft og flamme. Det vil sige, at gasforsyningen stopper, hvis ventilationssystemet holder op med at fungere eller ilden går ud på brænderen.

Opbygningen af ​​forskellige typer af brændere i de fleste modeller er den samme:

  • gas ventil;
  • to typer termostater med sensorer: grænse og justerbar;
  • trykføler;
  • brændstof (gas) trykstabilisator;
  • to-trins brænderventil;
  • knapper, omskiftere eller knapper.

Princippet om drift

Dual-gas kedler bruges primært til opvarmning af et privat hus. Mindre ofte for et autonomt varmesystem og varmt vandforsyning i lejligheden. I det første tilfælde er installationen af ​​en kedel med en åben eller lukket ildkasse relevant, i andet tilfælde - kun med lukket.

Forskelle i kedelfunktionen afhænger af ovnen og nogle andre designfunktioner (driftsmåde for brænderen, type varmeveksler, ventilationssystemets anordning). Princippet om dets funktion i en hvilken som helst enhed er dog en - den er baseret på opvarmning af kølemidlet, som er placeret i varmeveksleren. Overvej hvordan systemet fungerer, når opvarmning af opvarmningsmediet til opvarmning og hvordan det virker, når der opvarmes vand (varmtvand).

Varmebæreren opvarmes som følger:

  • Gaskedlen startes automatisk eller manuelt ved brug af omskifteren.
  • Tænder på cirkulationspumpen. Hans opgave er at tvinge luften for at få ilt ind i forbrændingskammeret. Pumpens sekundære opgave er at bortskaffe forbrændingsprodukterne gennem ventilationssystemet.
  • Gasventilen åbner, gas frigives under tryk og blandes med ilt. Forskellige typer af brændere giver en anden sekvens. Gassen kan blandes med ilt før tænding, samtidig eller efter.
  • Udløsere eller piezo-tænding. Der vises en stabil "fakkel" på brænderen.
  • Varmeveksleren opvarmes. Inde er det kølevæsken (vand, frostvæske eller anden væske egnet til varmeoverførsel gennem rørene i varmesystemet), det opvarmer også. Varm væske (varmetemperatur 30-90 grader) cirkulerer gennem rørene og opvarmer luften i rummet.
  • Systemet virker i denne tilstand i nogen tid, indtil sensorerne på kedlen registrerer de nødvendige parametre. Når lufttemperaturen opvarmes til et behageligt niveau (manuelt indstillet af rummets ejere), afbryder systemet midlertidigt gasforsyningen og brænderen. Desuden registrerer sensorerne løbende sådanne aflæsninger: strømnings- og returtemperaturer, gastryk, systemtryk, fakkelstabilitet og trykkraft. I tilfælde af funktionsfejl i en af ​​systemkomponenterne skifter automationen til nødtilstand og slukker.

Systemet kan regulere temperaturen af ​​strømmen eller returflowet. Det virker som dette: varmesystemet opvarmes, temperaturføleren sender et signal til det elektroniske bord, bordet behandler signalet og stopper gasforsyningen. Kølevæsken ophører også med at cirkulere gennem rørene. Sådan arbejder de mest primitive enheder.

Kedler med modulerede brændere tager højde for en vigtig faktor: Kølevæsken og varmeveksleren køler ikke ned øjeblikkeligt. Derfor fortsætter cirkulationspumpen efter at have slukket for gasen i et bestemt tidsrum. Det afkøler varmeveksleren, så væsken i rørene ikke koger, og elementerne i varmesystemet mislykkes ikke. Denne funktion kaldes kysten nede.

Når kølevæsken køler ned til et bestemt niveau, registrerer sensoren en temperaturfald, giver kortet et signal, og kedlens drift genoptages.

Vandopvarmning til husholdningsbehov er lidt anderledes:

  • Pumpen starter, så starter ventilen op gas, brændstofblandingen lyser op over brænderen.
  • Opvarmer den primære varmeveksler.
  • En person tænder varmt vand i køkkenet eller i bruseren.
  • Koldt vand begynder at strømme gennem kedlen.
  • Kanalsensoren arbejder, sender et signal til brættet.
  • Brættet skifter trevejsventilen til opvarmning af sekundær varmeveksler. På dette tidspunkt cirkulerer vandet i varmeledningerne ikke. Den primære varmeveksler opvarmer sekundæret, og sekundæret giver igen varme til varmtvandsbeholderen. Varm ikke VVS-vandet direkte over brænderen, det bliver for varmt. Der er risiko for at blive brændt ved at åbne hanen.
  • Når hanen i køkkenet eller i bruseren er lukket, udfører systemet aktionerne i omvendt rækkefølge: sensoren registrerer, at vandstrømmen er stoppet, bordet skifter ventilen tilbage til opvarmning.

Der er ikke noget galt med en sådan kedel. For en times arbejde for varmtvandsvarmes behov er næsten ikke påvirket. Lufttemperaturen i rummet falder med kun 1-2 grader. Ventilen betjener ikke både varmesystemet og varmtvandsbeholderen samtidig, fordi det har prioritet i vedligeholdelsen af ​​sanitære behov, det vil sige varmtvandet.

De mest moderne modeller af kedler er udstyret med en hurtig startfunktion. I sådanne kedler er sekundær varmeveksleren stabilt varm. Vandet i køkkenet går straks varmt eller varmt. Ingen grund til at vente til systemet opvarmer det og forgæves at dræne vandet.

Styrker og svagheder

Detaljer for at overveje fordele og ulemper ved specifikke modeller kan være i vurderinger af ejere og anbefalinger fra eksperter. Her overvejer vi de generelle karakteristika ved to typer gaskedler: gulv- og vægkedler. Gulv-dobbeltkreds kobber er en kraftig, ikke-flygtig enhed til opvarmning og brug af GVS. Den er lavet hovedsageligt af støbejern eller stål, har et åbent forbrændingskammer.

Dens fordele:

  • billig og pålidelig;
  • effektområde - 10-700 kW (vil kunne opvarme et stort sommerhus på op til 800 kvm.);
  • kører på naturligt brændsel (gas, træ, kul);
  • gør lidt støj af to grunde: det virker på naturlig friktion og udtages til lokaler uden for boligen;
  • har høj effektivitet - op til 90% af varmen under forbrænding af brændstofarbejde ved opvarmning af rummet og vandet;
  • kan være af forskellig udformning: med åben eller lukket brændeovn, automatisk og mekanisk styring, yderligere funktioner;
  • lang levetid på grund af støbejern eller stålvarmeveksler - op til 50 år.

ulemper:

  • store dimensioner og vægt;
  • kan kun bruges i et privat hus;
  • et separat rum til kedelrummet (ovnen) er påkrævet, fordi gulvkedlerne gør luften i rummet prikken og varm;
  • rørelementer i gulvstående kedel er ikke inkluderet i basispakken, de skal købes separat;
  • støbejern varmevekslere er skrøbelige og er kun adskilte i deres design, og bithermic er mere økonomiske at bruge;
  • installation af gulvkedlen er vanskeligere end væggen.

Vægmonterede kedler bliver mere almindelige, på trods af lavere effekt og volatilitet.

Deres fordele:

  • kan installeres i ethvert rum, herunder lejligheden, for at gøre det autonomt fra centralvarmesystemer og varmt vandforsyning;
  • kompakt størrelse og lav vægt
  • polyfunktionalitet: elektronik giver yderligere funktioner i form af selvdiagnose og maksimal uafhængighed i arbejdet;
  • sikkert og pålideligt arbejde
  • Fraværet af skadelige emissioner i luften inde i rummet, da det kun virker på kunstgips, det vil sige, at udstødningsluften udledes udenfor;
  • økonomisk arbejde: lavt brændstofforbrug og elektricitet på grund af automatisering
  • effektivitet nok til at opvarme 200 kvadratmeter. m;
  • høj effektivitet;
  • flere vandindtag: giver varmt vand i køkkenet, i badeværelset og andre steder hvor der er vandhaner;
  • der er modeller med en kedel, der lagrer en forsyning af sanitært varmt vand op til 60 liter;
  • rimelig pris.

ulemper:

  • Volatilitet - når strømmen er slukket, stopper systemet arbejdet;
  • levetid - 5-15 år, fordi varmevekslerne er så lette som muligt (kobber, aluminium, rustfrit stål), og sådanne metaller brænder igennem;
  • Yderligere strukturelementer er ikke inkluderet i basissættet, nogle gange skal brænderen købes separat;
  • begrænset effekt - 3 gange mindre end gulvkedlen;
  • Højkvalitets varmebærer er påkrævet;
  • støjende arbejde.

Listen over fordele og ulemper kan variere ikke kun blandt forskellige producenter, men også blandt kedler af forskellig design. Så kondens har en højere effektivitet end konvektion. Det giver brændstoffets termiske energi og den resulterende damp. Turboladet kedel er effektiv, men ventilatoren og varmeveksleren er ikke inkluderet i basissættet. Dette gør det dyrt at installere.

Parapetkedlen har flere fordele end skorstenen, men det er dyrere og taber til andre typer strøm.

Strømberegning

Kedelkraft er det afgørende kriterium for at vælge en enhed. Det afhænger af, om udstyret skal klare sin opgave, og om det ikke virker i for intensiv tilstand. Der er flere måder at beregne effekten af ​​en gas kedel på. Den første metode er den nemmeste: multiplicere 1 kW strøm for hver 10 kvadratmeter. m kvadrat af hele opvarmet rum. Derudover skal du lægge 15-20% magt i tilfælde af uforudsete omstændigheder. For eksempel et kraftigt fald i temperaturen i den kolde årstid og endda en køling om sommeren.

For små værelser (op til 100 kvm.) Der er nok kedler med en kapacitet på 10-16 kW, til huse op til 200 kvadrater - 30-40 kW. Denne formel er dårlig, fordi den ikke tager højde for funktionerne i layoutet, lofternes højde, kilder til varmetab, kvaliteten af ​​varmeisolering, kostprisen for varmt vand pr. Person, klimaet i regionen og andre vigtige aspekter.

Som et alternativ kan du bruge en mere detaljeret formel til typiske værelser. MK (beregnet effekt) = S (areal af alle rum) x CME / 10 (specifik effekt pr. Hver 10 kvadrater).

CMD har en fast værdi for forskellige regioner i landet:

  • i syd - 0,7-0,8 kW;
  • til mellembåndet - 1-1,2 kW;
  • i nord - 1,5-2 kW.

Efter beregning af MK skal du tilføje yderligere 20-25% til vedligeholdelse af varmt vandforsyning og uventede situationer.

Hvis der opstår vanskeligheder i beregningerne, kan du kontakte specialisterne i firmaet, der vil installere udstyret til hjælp.

Tilslutningsfunktioner

Installation af gasudstyr kræver faglige færdigheder. Selvinstallation anbefales ikke. Det er fyldt med forskellige konsekvenser - fra skade på udstyr til en nødsituation. Særlig opmærksomhed bør rettes mod strapping ordningen. Dette er et rørsystem, der udfører vigtige funktioner: det styrer trykket, fjerner forurenet luft, er ansvarlig for at vedligeholde systemet og fraværet af blokeringer, gør det muligt at tilslutte yderligere kredsløb til systemet og afbryde forbindelsen. For eksempel tilslut kedlen til en kedel af indirekte vandopvarmning eller en tank med en reserve.

Udstyr, komponenter og omløbssystem vælges individuelt for hver enkelt sag. Dens funktioner er i installationen.

Der er generelle anbefalinger:

  • systeminstallationen skal overholde SNiP;
  • kedlen har brug for fri adgang til reparationer;
  • der skal være et ubrændbart materiale under gulvkedlen;
  • alle samlinger mellem elementer skal gøres uigennemtrængelige;
  • De elementer, der er ansvarlige for sikkerheden, er installeret i en bestemt rækkefølge: trykmåler, ventil, luftudluftning;
  • kedlen kan kun tilsluttes varmesystemet fra materialer, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer.

Udvælgelseskriterier

Der er ingen entydig beslutning om, hvilken kedel der er bedst at vælge. Som med installationen er alt for enkelt. For lejligheden "Khrusjtjov" og et landhus på to etager har du brug for andet udstyr.

Flere generelle regler for valg kan skelnes mellem:

  • Rate power. For en typisk lejlighed og et lille hus er 24 kW nok. For et område på 100 kvadrater har brug for en mere kraftfuld varmeapparat. Det er vigtigt: at vælge udstyr i henhold til effekten, idet der tages hensyn til 30% til vedligeholdelse af varmt vandforsyning og ca. 10% for varmetab via vinduer, gulve og andre måder.
  • Vurder placeringen. For et areal på op til 200 kvadratmeter. m nok vægudstyr. Gulvkedler er ikke flygtige, men på baggrund af en stabil strøm af elektricitet er dette ikke et plus. Og installer dem vanskeligere.
  • Vælg en lukket fyrkasse og en model med god udstødning.
  • Vælg en varmeveksler for metalets kvalitet. Kobber undgås bedst.
  • Tilslut til en varmtvandsbeholder eller en hurtigstartfunktion.
  • Vær opmærksom på de populære opvarmning og "vandvarme" systemer fra producenter, der har modtaget gode anmeldelser fra ejerne.
  • Tænk på tilgængeligheden af ​​servicecenteret og reparationsbetingelserne under garantien.

producenter

Anmeldelser hjælper med at identificere udstyrets styrker og svagheder. Anmeldelse af en producent på forummet er altid ærlig. Derfor er den "nationale rating" værd at være opmærksom på som en ekstra garanti for pålidelighed og anvendelighed.

En utvetydig leder er svært at vælge. Mange brugere vælger tyske kedler. Vaillant, Viessmann, Wolf, Bosh. Ejere fejrer deres gode præstationer, enkel betjening, stilfuldt design og minimal støj under arbejdet.

En betydelig markedsandel er italienske varer. Populære er sådanne "italienere" som Ariston, Baxi, Ferroli, Nova Florida. De har en kompakt størrelse, stilfuldt design og en behagelig pris i forhold til europæiske kolleger. Udstyret er godt tilpasset de russiske realiteter (lave temperaturer, vand af dårlig kvalitet), økonomisk brug af brændstof. Det er let at betjene og udstyret med automatisering. På budgetmodeller er der yderligere funktioner op til systemet med selvdiagnose. "Italienerne" er lunefuld i installationen. At arbejde har du brug for en erfaren specialist.

Blandt europæiske mærker indsamlede mange positive anmeldelser tjekkiske gasskedler Mora Sirius, Proxima, Protherm. Populariteten af ​​dem gav en behagelig kontrol, høj effekt og pålidelig automatisering.

Billigere, men ikke mindre kvalitetsprodukter giver asiatiske producenter: Navien, Daewoo, Kiturami. "Koreaner" og "japanske" blev forelsket i kompaktitet og pæne udseende, magt, stabilitet og tilpasningsevne til russiske forhold.

Ikke mindre krævede kedler af russisk produktion. Selvom de i design ofte er ringere end europæiske modeller, har de imponerende kraft, en behagelig pris og anstændig kvalitet. Og det vigtigste er, at russisk udstyr fuldt ud tager højde for sådanne nuancer som vandhårdhed, funktioner i typiske lejligheder og huse, klimatiske forhold i forskellige regioner i landet.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du vælger den rigtige kedel til strøm, hvilke nuancer og hovedenheder i designet skal være opmærksomme på, når du vælger, samt hvilke innovative løsninger er virkelig vigtige for stabil drift og praktisk brug.

Kommentarer
 Forfatter
Oplysninger til reference. Ved byggeproblemer skal du altid konsultere en specialist.

Entré

Stue

soveværelse