Driftsprincippet for en gasvarmekedel med dobbelt kredsløb og funktionerne i dens tilslutning
Alle problemer med at organisere autonom varmeforsyning og varmtvandsforberedelse løses ved at købe en kedel, der er i stand til at servicere begge systemer.Uden at kende driftsprincippet for en gasvarmekedel med dobbelt kredsløb ville det være ulogisk ikke kun at foretage et køb, men også at betjene enheden. Er du enig?
Vi vil fortælle dig om driftsordningen for opvarmningsanordningen, overveje alle dens styrker og svagheder. Ved at forstå udstyrets grundlæggende betjening kan du nemt drage fordel af alle dets fordele. Og om nødvendigt vil det være muligt at identificere driftsfejl rettidigt, forstå og eliminere årsagerne til deres oprindelse.
Artiklens indhold:
Kedeldesign til servicering af to kredsløb
En dobbeltkredsløbsgasvarmegenerator adskiller sig fra en enkeltkredsanalog ved, at den i stedet for en varmeveksler har to, som i teknisk terminologi kaldes primær og sekundær.
Den første, dvs. Den primære varmeveksler er placeret direkte i flammeforbrændingszonen. Dens opgave er at opvarme kølevæsken til driften af varmenetværket. Den sekundære varmeveksler er ansvarlig for driften af varmtvandsforsyningen.
Designet af enhver to-kredsløbsenhed inkluderer følgende standardelementer:
- Forbrændingskammer med brænderblok;
- Varmevekslere;
- Udstyrskontrol og beskyttelsesanordninger.
For at forstå designegenskaberne ved gaskedler med dobbelt kredsløb, vil vi dvæle i detaljer om hvert af dets strukturelle elementer.
Typer af gasbrændere til dobbeltkredsløbskedler
Brænderen af en gaskedel er ansvarlig for at opnå en tilstrækkelig mængde varme, der er nødvendig for driften af varme- og varmtvandsforsyningskredsløbet. Termisk energi opnås ved afbrænding af brændstof. Placer brænderen i forbrændingskammeret, hvor der ud over gas pumpes luft ind. Det er nødvendigt for forbrændingsprocessen.
Afhængigt af driftstilstande kan brændere klassificeres i følgende typer:
- Et-niveau brænder. En enhed med en sådan brænder kan kun fungere i to tilstande - "Stop" og "Start". Sådanne kedler er på trods af deres lave effektivitet og reducerede levetid populære på grund af deres enkle design og lave omkostninger.
- To-niveau brænder. Et varmelegeme med en sådan brænder kan fungere ved fuld eller halv effekt. Dens fordele er mærkbare i den varme årstid, når der ikke er behov for at betjene enheden ved fuld kraft for at opvarme vand, der ikke er for koldt.
- Modulerende brænder. Et smart kedelsystem med en lignende brænder giver dig mulighed for at konfigurere og regulere strøm. En sådan kedel er kendetegnet ved en høj levetid og effektivitet, men den koster samtidig en størrelsesorden højere end enheder med enkelt- og to-niveau brændere.
Brændere er opdelt i åbne og lukkede design. Når brænderen er åben, kommer den luft, der skal til for at forbrænde brændstoffet, direkte fra det rum, hvor kedlen er placeret. For at fjerne forbrændingsprodukter kræves en skorsten, som skal give tilstrækkelig naturligt træk.
Atmosfæriske varmeenheder er normalt udstyret med konventionelle metalrør, turbine - koaksial skorsten. Afhængig af rummets tekniske forhold placeres røgkanalen lodret eller bygges i en vinkel. Hjørnemuligheder fører gennem muren til gaden eller forbindes med en offentlig skorstensskakt.
Turbinekedler er udstyret med lukkede forbrændingskamre, hvori luften ikke kan strømme spontant ind. De er sikrere og mere pålidelige i drift, men dyrere og vanskeligere at betjene. Kedler med lukkede brændere kræver udover en røgudstødning en kanal, hvorigennem den nødvendige ilt til forbrændingen tilføres kammeret.
Derfor udstyrer de turbinekedler koaksiale rør, fordi de udover at fjerne røg også trækker frisk luft ind fra gaden. Det sker, at for normal drift er to koaksiale skorstene forbundet til et lukket forbrændingskammer. Derudover er hele strukturen suppleret med et lufttilførselsrør.
Alle lignende kedelmodeller er udstyret med ventilatorer, der giver røgbevægelse, flerniveaubeskyttelsessystemer og automatisering. De anførte enheder og systemer kræver elektricitet for at fungere. Deres ulempe er deres energiafhængighed, hvilket øger driftsomkostningerne.
Typer af varmevekslere til gasenheder
Hvis en brænder brænder brændstof for at producere varme, giver varmeveksleren denne varme til videre overførsel til vand. Som allerede nævnt indeholder dobbeltkredsløbsdesignet primære og sekundære varmevekslere.
Den primære varmeveksler er placeret direkte over brænderen og er et ribbet rør bøjet i form af en slange. Under påvirkning af flammen varmes vandet i varmeveksleren op og bevæger sig gennem en trevejsventil længere ind i fordelingen varmesystem.
Den sekundære varmeveksler er et system af bølgede plader, som er samlet i en enkelt blok med to par huller. Hvert par huller har sine egne funktioner.
Vand fra vandforsyningen strømmer gennem et af parrene, og kølevæsken strømmer gennem det andet og kommer ind i varmekredsen. Et lignende system af plade- og rørvarmevekslere kaldes dobbelt.
Der er varmeanordninger, der bruger en bitermisk varmeveksler med kompleks konfiguration i stedet for et dobbelt system. Denne varmeveksler er lavet af kobber, den består af et par rør placeret inden i hinanden. Kølevæske strømmer gennem det ydre rør, og vand strømmer gennem det indre rør for at sikre driften af varmtvandsforsyningen.
Kedler med bitermisk varmeveksler er vanskeligere at betjene, da begge varmevekslere er repræsenteret af en enkelt enhed, hvilket gør det vanskeligt at afkalke. Men sådanne opvarmningsanordninger er efterspurgte, da de er kendetegnet ved små overordnede dimensioner og høj vandopvarmningshastighed.
Automatisering eller kedelstyringsenhed
Kedelautomatikken er ansvarlig for sikker og stabil drift.Den overvåger vandtemperaturen i varmtvandskomponenterne og holder temperaturen på kølevæsken i varmeledningerne. Gaskedel automatisering forhindrer varmeapparatet i at fungere i farlige situationer.
Enheden afbryder driften eller tænder ikke i følgende tilfælde:
- Reduceret tryk i gassystemet;
- Mangel på trækkraft;
- Fravær eller kritisk overophedning af kølevæske.
Styreenheden, som styrer driften af beskyttelses- og procesautomatiseringsenheder, er repræsenteret af et sæt afbrydere, mikrokredsløb eller en kombination deraf. Ud over at sikre sikkerhed og temperaturstyring overvåger den driften af cirkulationspumpen og ventilatoren.
Moderne gaskedler er kendetegnet ved tilstedeværelsen af intelligente kontroller, hvis software indeholder forskellige driftstilstande.
Driftsprincip og specifikationer
Mange ejere af gasudstyr tænker ikke engang på, hvordan en gaskedel med dobbelt kredsløb faktisk fungerer. De tror fejlagtigt, at opvarmning af vand og varmekredsløbet sker samtidigt. I virkeligheden ser tingene ikke så rosenrødt ud.
I normal tilstand fungerer kedlen konstant kun for at opvarme kølevæsken, der cirkulerer i systemet. I dette tilfælde styres flammens skiftefrekvens og intensitet af en temperaturføler. Brænderen startes samtidigt cirkulationspumpe, hvis driften af varmesystemet ikke er baseret på kølevæskens naturlige cirkulation.
I det væsentlige, når kølevæsketemperaturen når en forudbestemt værdi, sender sensoren et signal for at reducere brænderaktiviteten. Indtil temperaturen falder til den indstillede værdi, vil kedlen være i passiv tilstand. Derefter modtages igen en kommando fra den automatiske sensor for at aktivere brændstoftilførselsventilen.
Ordning for drift af en dobbeltkredsløbskedel
Tilstedeværelsen af et varmtvandsforsyningssystem komplicerer lidt driften af en gaskedel med dobbelt kredsløb. Opvarmes med brænder kølevæske, der bevæger sig langs varmeveksleren, sikrer opvarmning af pladevarmeveksleren, hvorigennem vandet fra vandforsyningssystemet bevæger sig.
Samtidig brug af en dobbeltkredsløbsmodel i varme- og varmtvandsforsyningstilstand er umulig. Når varmtvandshanen aktiveres, stopper trevejstermostatventilen cirkulationen af kølevæske gennem varmeledningerne. Kedlen skifter til tilstanden til at flytte vand langs et kredsløb med en pladevarmeveksler, som opvarmer vand til husholdningsbehov.
Hvis der er et betydeligt forbrug af varmt vand, kan driften af den varmeorienterede kedel være lammet i længere tid. Problemet kan løses på to måder - at sørge for installation af en mere kraftfuld varmeanordning eller at inkludere den i arrangementsordningen indirekte varmekedel.
Hvis varmtvandssystemet bruges aktivt, er det muligt at installere en dobbeltkreds kedel med en indbygget kedel.I dette tilfælde stiger brændstofforbruget en smule på grund af det faktum, at under pausen mellem driftscyklusserne for varmesystemet bruges brænderens energi til at opretholde vandtemperaturen i yderligere gas vandvarmer.
En vis tilførsel af varmt vand i den indbyggede kedel giver dig mulighed for at bruge varmtvandsanlægget uden at slukke for varmekredsen. Som et resultat fungerer begge systemer skiftevis uden at overophede væsken og forlænge varmevekslerens levetid.
Den indbyggede standardkedel giver dig mulighed for til enhver tid at få varmt vand til den ønskede temperatur, hvis forsyning automatisk leveres. Mens et gennemstrømningsbrugsvandssystem tager flere minutter at opvarme vandet til den ønskede temperatur.
Typer af gaskedler med to kredsløb
Driftsegenskaberne for gasudstyr bestemmes i vid udstrækning af designversionen af varmeanordningen. Moderne kedler fås i to formfaktorer - gulvmonteret og vægmonteret.
Når du vælger en designmulighed, skal du fokusere på størrelsen af det opvarmede område og aktiviteten ved at bruge varmtvandssystemet. Du skal forstå, at vægmonterede kedler er mere kompakte, men samtidig har de meget mindre strøm.
Valg vægmonteret dobbeltkreds kedel kan begrundes, hvis det opvarmede areal ikke overstiger 200 kvm, og varmtvandssystemets samlede produktivitet ikke overstiger 14 l/min.
Den lille størrelse af en vægmonteret kedel, selvom det virker som en fordel, skjuler faktisk mange ulemper. Kompakthed opnås ved brug af tyndere varmevekslerrør. Udover at de har en kortere levetid, er der mulighed for tilstopning.
I gulvstående installationer anvendes mere massive og pålidelige støbejernsvarmevekslere. Dette øger ikke kun varmeanordningens pålidelighed, men forlænger også dens levetid.
Fordele og ulemper ved dobbeltkredsløbsenheder
Fordelene ved en dobbeltkredsvarmeenhed er som følger:
- Økonomisk brændstofforbrug. Retningen til sammenligning er at bruge en dobbeltkreds kedel eller en enkelt kreds kedel med indirekte opvarmning.
- Kompakte størrelser. Det overvældende flertal af dobbeltkredsløbskedler er vægmonterede varmeapparater. De er nemme at placere både i bryggers og i små køkkener.
- Alsidighed. Der er ingen grund til at købe ekstra udstyr og løse problemer med dets kompatibilitet med kedlen.
I én enhed er en gennemstrømningsvandvarmer, en varmeanordning og en cirkulationspumpe allerede med succes blevet kombineret i et enkelt automatiseret system.
Ud over fordelene er der naturligvis også ulemper:
- Umulighed for samtidig drift af varme- og brugsvandskredsløbet. I denne henseende kan et betydeligt forbrug af varmt vand forårsage et fald i temperaturen i huset.
- Strømbegrænsninger for vægmonterede modeller. Kompakte vægmonterede kedler er på grund af brænderens minimale størrelse ikke i stand til at levere de nødvendige temperaturforhold ved maksimalt tryk. En lignende ulempe observeres, når vandindtagspunkter er placeret fjernt.
- Følsomhed over for vandkvalitet. Den sekundære pladevarmeveksler er krævende for kvaliteten af det forbrugte vand. Tilstedeværelsen af urenheder forårsager brugen af midler til at reducere dens hårdhed og rense kølevæsken.
Et andet kriterium for vurdering af en dobbeltkredsløbskedel er dens omkostninger. Prisen på en dobbeltkredsvarmer er højere end prisen på en enkeltkreds analog.
Men hvis vi overvejer tilstedeværelsen af et varmtvandssystem og måder at løse problemet i tilfælde af installation af en enkeltkreds kedel, så hvis indirekte opvarmning er inkluderet i kedelmontageordningen, vil prisen på en dobbeltkreds kedel være lavere.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Følgende video vil introducere dig til designkomponenterne og driftsprincippet for gasopvarmningsudstyr:
Forfatteren af videoen vil præsentere rørføringen til en gaskedel med dobbelt kredsløb:
En detaljeret bekendtskab med funktionerne og driftsprincippet for dobbeltkredsløbsgasenheder gør det muligt at bestemme fordelene ved deres drift. Køb af sådanne varmeapparater vil hjælpe dig med at spare på køb af yderligere udstyr, der er nødvendigt for at organisere et varmtvandssystem.
Hvis et af kredsløbene bryder sammen, kan det andet bruges, og udskiftning af kredsløbet vil altid koste mindre end at reparere en separat varmeinstallation. En dobbeltkredsløbskedel kan også bruges i den varme årstid, idet den kun betjenes i tilstanden til opvarmning af vand til husholdningsbehov, hvilket er praktisk og økonomisk sammenlignet med at købe separate enheder.
Fortæl os om, hvordan du har valgt et gasfyr med dobbelt kredsløb til at udstyre dit eget hjem/lejlighed/dacha. Hvad var det afgørende kriterium for dig i dit valg? Del venligst nyttige oplysninger om emnet, fotografier i blokken nedenfor, og stil spørgsmål.
Sådan finder du ud af: 1. Er det muligt at betjene en gaskedel med dobbelt kredsløb?
udelukkende kun i varmetilstand? Og er dette varmeanlæg åbent med ekspander i retur?