Gas- og elektriske kedler i ét system: funktioner ved at samle et parallelt kredsløb
Den klassiske varmeordning med én varmegenerator er velkendt af enhver boligejer.Men ved at kombinere en gas- og el-kedel i ét system kan der opnås en meget større praktisk effekt. De siger, at en sådan forbindelse er meget mere økonomisk end normalt. Lyder det fristende, ikke?
Logisk ræsonnement rejser tvivl: Hvordan vil elektricitet hjælpe med at spare budgettet, da omkostningerne er meget højere end gas? Og hvorfor overhovedet gøre dette ud fra et synspunkt om muligheden for at øge enhedernes magt? Er det ikke nemmere kun at købe én produktiv kedel?
Faktisk er projektet med en sådan kombination ret berettiget. Vi vil fortælle dig i detaljer, hvordan du samler opvarmning med elektriske og gasapparater. Du vil lære om strukturen af dette system og dets gennemførlighed. Vi hjælper dig med at tegne et diagram og ikke gå glip af de vigtige nuancer ved at arrangere en kombineret varmelinje.
Artiklens indhold:
Hvorfor installere to kedler på én gang?
Lederens rolle i kombinationen gas + elektrisk udføres normalt af en gasenhed. Dette er logisk, om end på grund af de lavere omkostninger ved det brændstof, der bruges i forsyningen. Men ordet "spar" blev nævnt ovenfor, og det er ikke klart, hvad omkostningsreduktionen er.
Faktum er, at el-taksten i mange regioner er baseret på dag/nat-systemet. I nogle tilfælde viser det sig, i det mindste lidt, men mere økonomisk end at betale for gas. Forskellen er tvivlsom, men den kan tjene som en yderligere grund til at tilføje argumenter for dobbeltforbindelsen.
Det er selvfølgelig ikke en så tvingende grund til straks at designe et varmesystem med 2 kedler. De vigtigste fordele ved kredsløbet er effektforstærkning og uafbrudt drift. Når du vælger og installerer en varmegenerator, skal du klart forstå, at enhver enhed og brændstofforsyning ikke er evig.
Strømforsyningen er slukket, gasledningen kan være blokeret på grund af en lækage, spændingen i netværket vil falde, eller der opstår et simpelt sammenbrud af selve enheden. I dette tilfælde risikerer du at stå uden varme og varmt vand i den kolde årstid.
Dette kaldes tilslutning af en ekstra (for at forbedre strøm) eller backup-strømkilde, afhængigt af de formål og situationer, der opstår.
Mulighed for implementering af fælles tilslutning
At designe et konventionelt gasforbrugende varmesystem er ikke så let. Det vil sige, at det er nemt at lave en fungerende ordning, men at få den godkendt er problematisk. Situationen med el-kedler mindre omkostningskrævende i form af omkostninger, tid og problemer med at få papirer, der godkender proceduren.
Og her er kombinationen af 2 forskellige brændstofenheder. Det ser ud til, at du ikke vil løbe ind i problemer og bliver nødt til at gå gennem myndighederne i bogstaveligt talt år for at få tilladelser. Men det er ikke sandt.
Faktisk er byggeregler ret gunstige for sådanne ordninger. For at være mere præcis er der ingen forbud.
Energi- og brændstofforbrugsmålere er forskellige. Ressourceforbruget overskrides ikke, en eksplosiv situation fremkaldes ikke - installer kedler i overensstemmelse med standardstandarder og installationsvejledninger for hver. Der burde ikke være nogen problemer.
Vi minder dig om, at installation af gaskedler skal udføres i overensstemmelse med SP 402.1325800.2018 (og dette dokument er obligatorisk og ikke rådgivende).
Hvordan tilsluttes 2 kedler i systemet?
Du kan ikke bare tilslutte 2 enheder tilfældigt, systemet vil enten ikke fungere eller vil fungere forkert. Det er nødvendigt at bruge omhyggeligt designede og kompetent designede fra et ingeniørmæssigt synspunkt.
Der er to hovedforbindelsesordninger, disse er:
- Sekventiel, når alle elementer er forbundet med hinanden uden yderligere noder. I dette tilfælde vil en enhed opvarme kølevæsken, og den anden vil genopvarme den;
- Parallel, hvor de enheder, der indgår i kredsløbet, har 2 tilslutningspunkter, og kedlerne fungerer uafhængigt af hinanden.
Det sekventielle system er mere velegnet til laveffekt kedelinstallationer og bruges sjældent.
I mellemtiden har parallelforbindelse i et enkelt system af gas- og el-kedler mange fordele. Derfor bruges det oftest, på trods af at dette arrangement kræver flere materialer og anses for at være dyrere.
I en sådan enhed kan du til enhver tid slukke for en af enhederne og endda fjerne den til udskiftning eller reparation, mens den anden vil fortsætte med at fungere som normalt.
Funktioner ved parallelforbindelse
Lad os se nærmere på, hvordan et standard parallelforbindelsesdiagram for gas- og el-kedler ser ud:
- Hver enhed har kølevæskeforsyningskredsløb. De tilslutter sig den fælles linje.
- Det er bydende nødvendigt, at der er sikkerhedsgrupper og afspærringsventiler.
- Returledningerne, også udstyret med afspærringsventiler, er forbundet til den anden ledning.
- På returledningen (eller på forsyningsledningen), foran enheden til at kombinere rørkonturerne, er den installeret cirkulationspumpe.
- Linjerne i begge varmeenheder er tilsluttet samlere.
- Installeret på en af fordelingsmanifoldene ekspansionsbeholder. Et make-up kredsløb er også forbundet til dets rør, udstyret med en kontraventil og afspærringsventiler.
- Fra fordelingsmanifolderne er der hovedafgreninger til det varme gulv, radiatorer, kedel, hver med cirkulationspumper og ventiler til dræning af kølevæsken fra systemet.
Dette er ikke et skematisk diagram, men kun dets hovedtræk.Det giver en generel idé om, hvordan man bedst tilslutter en ekstra el-kedel til hovedgaskedlen. Monteringsmuligheden kan kompliceres og forbedres, for eksempel med et automatiseringssystem og et servodrev.
Manuel/automatisk kontrol muligheder
Styring af kedlens backup-system eller nedlukning af fejlede kan udføres manuelt eller automatisk. Det er ikke tilrådeligt at lade systemet køre med en kedel slukket, da vandet vil fortsætte med at cirkulere.
Forestil dig, hvad der vil ske, når det afkølede returløb strømmer i den modsatte retning og begynder at blande sig med forsyningen, hvilket afkøler kølevæsken og får pumpen til at arbejde forgæves.
Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at udstyre kedlerne med komplekse enheder, starter du selv enheden. Det vil sige, at alt er standard: du skal tænde enheden - drej alle de nødvendige ventiler og tænd den. Når du afbryder, skal du udføre trinene i omvendt rækkefølge.
Ønsker du at backupudstyret skal starte automatisk, er systemet udstyret med automatik termostater, indendørs og udendørs lufttemperaturfølere, kølevæsketemperaturfølere, servoer.
I kredsløbsdiagrammet for den automatiske backup-start af varmeenheden skal alle afspærringsventiler være i åben position. Ifølge tællerordningen er systemet udstyret kontraventilerfor at undgå parasitisk cirkulation af kølevæske gennem en kedel, der ikke er i drift på et bestemt tidspunkt.
På trods af bekvemmeligheden kan systemet dog forårsage visse problemer, for eksempel hydraulisk modstand af kontraventiler, hvilket forårsager stress på pumperne, forurening og slid på selve enhederne.
For automatisk at tænde for varmekedlen er systemet udstyret med en termostat, som sender kommandoer til styreenheden, afhængig af temperaturen i huset. Tændingstiden for nat-standby er indstillet på en timer. Cirkulationspumpe slukket ved hjælp af en magnetisk starter.
Når du vælger en styring, der vil være udstyret med en elektrisk kedel installeret parallelt med en gaskedel, bør du vælge automatisering, hvis:
- Reservekedlen tændes om natten, når det er ubelejligt at starte den manuelt.
- Ved lange ture hjemmefra i fyringssæsonen.
- Hvis gaskedlen er upålidelig.
I andre tilfælde er det helt muligt at bruge det enkleste manuelle skema.
Hydraulisk pil i et parallelforbindelsessystem
En hydraulisk pil er en enhed, der giver hydraulisk isolering af strømme, der leveres til individuelle kredsløb i varmesystemet. Den spiller rollen som en buffertank, der modtager strømmen af kølevæske opvarmet af kedlerne og distribuerer den til forbrugerne i et forgrenet system.
Ofte er mængden af kølevæske, der kræves til dem, forskellig, bevægelseshastigheden af det opvarmede vand og dets tryk er forskellig. Og i den betragtede situation stimulerer bevægelsen af opvarmet vand fra hver af kedlerne også sin egen cirkulationspumpe.
Når den kraftige pumpe tændes, er kølevæsken ujævnt fordelt i kredsløbene. Så her er opgaven hydrauliske pistoler er at udligne dette tryk. På grund af det faktum, at der praktisk talt ikke er nogen hydraulisk modstand inde i den, vil den frit modtage og distribuere kølevæskestrømme fra begge kedler.
Lad os finde ud af, om det virkelig er nødvendigt i et parallelt system til tilslutning af 2 kedler, især da hvis du køber og installerer en hydraulisk separator ved hjælp af en specialist og ikke med dine egne hænder, vil det samlede beløb være ubehageligt overraskende.
I det klassiske tilslutningsskema er en hydraulisk separator normalt ikke påkrævet, da konflikten mellem 2-3 pumper kan udlignes uden denne enhed. Derfor, hvis du har 2 kedler, der udelukkende bruges som backup, og der ikke er mere end 3-4 pumper i systemet, er der ikke noget særligt behov for det.
Men hvis konturerne med tvungen cirkulation mere eller varmekedler arbejder samtidigt ved strøm - det er bedst at installere denne enhed.Igen er det uvist, om du vil bruge den anden kedel permanent eller kun i backup-tilstand, så det er bedre at være sikker.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Synkronisering af drift og nedlukning af kedler i en parallel installation:
Installation af 2 varmekedler, gas og el, er en klog løsning til at øge effekten af varmeudstyr, samt til backup opvarmning af bygningen. Parallel installation af enheder er ikke så svært, som det kan se ud i første omgang.
Det vigtigste er at vælge arrangementsskemaet korrekt og korrekt beregne udstyrets samlede eller reservekraft. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke kan klare dig selv, er det bedst at kontakte blikkenslagere. De vil hjælpe dig med hurtigt og effektivt at installere et system til pålidelig og behagelig opvarmning af dit hjem.
Hvor kan jeg få sådan en mester?