Optimálna teplota plynového kotla. Optimálna prevádzka vykurovacieho kotla

Dobrý deň, priatelia. Aký je optimálny režim prevádzky plynového kotla? Prispieva tu množstvo faktorov. Toto sú podmienky jeho práce, potenciál a dizajn atď.

Hlavným motívom hľadania lepšieho režimu je ekonomický zisk. Súčasne by zariadenie malo poskytovať maximálnu účinnosť a spotreba paliva je minimálna.

Faktory ovplyvňujúce prevádzku kotla

Oni sú:

  1. Dizajn. Technika môže mať 1 alebo 2 okruhy. Môže byť namontovaný na stenu alebo podlahu.
  2. Normatívna a skutočná účinnosť.
  3. Kompetentné usporiadanie vykurovania. Sila technológie je porovnateľná s plochou, ktorú je potrebné vykurovať.
  4. Technické podmienky kotla.
  5. Kvalita plynu.

Všetky tieto body je potrebné optimalizovať, aby zariadenie poskytovalo najlepšiu účinnosť,

Dizajnová otázka.

Zariadenie môže mať 1 alebo 2 okruhy. Prvá možnosť je doplnená nepriamym vykurovacím kotlom. Druhý už má všetko, čo potrebujete. A kľúčovým režimom v ňom je poskytovanie teplej vody. Po dodaní vody je vykurovanie dokončené.

Nástenné modely majú menší výkon ako modely umiestnené na podlahe. A môžu vykurovať maximálne 300 m2. Ak je váš obytný priestor väčší, budete potrebovať podlahovú jednotku.

P.2 faktory účinnosti.

Dokument pre každý kotol odráža štandardný parameter: 92-95%. Pre úpravy kondenzácie - približne 108%. Ale skutočný parameter je zvyčajne nižší o 9-10%. V dôsledku tepelných strát sa ešte viac znižuje. Ich zoznam:

  1. Fyzická nevoľnosť. Dôvodom je prebytok vzduchu v zariadení pri spaľovaní plynu a teplota výfukových plynov. Čím sú väčšie, tým je účinnosť kotla skromnejšia.
  2. Chemické popálenie. Dôležité je tu množstvo oxidu CO2, ktoré vzniká pri spaľovaní uhlíka. Teplo sa stráca cez steny zariadenia.

Metódy na zvýšenie skutočnej účinnosti kotla:

  1. Odstránenie sadzí z potrubia.
  2. Odstránenie vodného kameňa z vodného okruhu.
  3. Obmedzte ťah komína.
  4. Nastavte polohu dvierok ventilátora tak, aby nosič tepla získal maximálnu teplotu.
  5. Odstránenie sadzí v spaľovacej komore.
  6. Inštalácia koaxiálneho komína.

P.3 Otázky k vykurovaniu. Ako už bolo uvedené, výkon zariadenia nevyhnutne koreluje s vykurovacou plochou. Je potrebný inteligentný výpočet. Zohľadňujú sa špecifiká konštrukcie a potenciálne tepelné straty. Výpočet je lepšie zveriť odborníkovi.

Ak je dom postavený podľa stavebných predpisov, vzorec je 100 W na 1 m2. Ukazuje sa táto tabuľka:

Plocha (m2)Moc.
MinimumMaximálneMinimumMaximálne
60 200 25
200 300 25 35
300 600 35 60
600 1200 60 100

Je lepšie kupovať kotly zahraničnej výroby. Aj v pokročilých verziách je veľa užitočných možností, ktoré vám pomôžu dosiahnuť optimálny režim. Tak či onak, optimálny výkon zariadenia sa pohybuje v rozmedzí 70-75% najvyššej hodnoty.

technické podmienky. Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, včas odstráňte sadze a vodný kameň z vnútorných častí.

Optimálny režim prevádzky plynového kotla na úsporu plynu sa dosiahne odstránením taktovania. To znamená, že musíte nastaviť prívod plynu na najmenšiu hodnotu. Priložený návod vám s tým pomôže.

Existuje aspekt, ktorý nemožno ovplyvniť - to je kvalita plynu.

Spôsoby nastavenia optimálneho režimu

Mnoho zariadení je naprogramovaných na teplotu tepelného nosiča. Keď dosiahne požadované hodnoty, jednotka sa nakrátko vypne. Užívateľ si môže nastaviť teplotu sám. Parametre sa menia aj v závislosti od počasia. Napríklad optimálny režim prevádzky plynového kotla v zime sa dosiahne pri hodnotách 70 - 80 ° C. Na jar a na jeseň - pri 55 - 70 ° C.

Moderné modely majú teplotné senzory, termostaty a režimy automatického ladenia.

Vďaka termostatu si môžete nastaviť požadovanú klímu v miestnosti. A nosič tepla sa zahreje a ochladí so špecifickou intenzitou. Zariadenie zároveň reaguje na výkyvy teplôt v dome aj vonku. Toto je optimálny režim prevádzky vonkajšieho plynového kotla. Aj keď pomocou takýchto zariadení je možné optimalizovať namontovaný model. V noci je možné parametre znížiť o 1-2 stupne.

Vďaka týmto zariadeniam sa spotrebuje plyn menej o 20%.

Ak chcete od kotla solídnu účinnosť a úspory, kúpte si požadovaný model. Nasleduje niekoľko príkladov.

Modelové príklady

  1. Baksi.

Optimálny režim prevádzky tohto nástenného plynového kotla sa dosiahne nasledovne: v malých bytoch sú indikátory nastavené na F08 a F10. Modulačné spektrum začína na 40% najvyššieho výkonu. A minimálny možný prevádzkový režim je 9 kW.

Mnohé modely tejto spoločnosti sú veľmi ekonomické a môžu pracovať pri nízkom tlaku plynu. Limity tlaku: 9 - 17 mbar. Vhodný rozsah napätia: 165 - 240 V.

  1. Vaillant.

Mnoho zariadení tejto značky funguje optimálne za takýchto podmienok: výkon - 15 kW. Podanie sa podáva na 50-60. Prístroj pracuje 35 minút, odpočíva 20 minút.

  1. Ferroli.

Najlepšie podmienky: 13 kW na vykurovanie, 24 kW na ohrev vody.

  1. Merkúr.

Tlak vody v sieti je maximálne 0,1 MPa. Ukazovateľ najvyššej teploty na výstupnej časti je 90 C, nominálna hodnota spalín je minimálne 110 C. Podtlak za aparatúrou je maximálne 40 Pa.

  1. Navien.

V podstate ide o dvojokruhové jednotky. Automatizácia tu funguje. Režim sa konfiguruje sám. Nastavuje nastavenie vykurovania miestnosti. Existuje čerpadlo, ktoré dokáže znížiť parametre o 4-5 stupňov.

  1. Ariston.

Funguje aj nastavenie automatického režimu. Ľudia si často vyberajú modely s režimom „Comfort-Plus“.

  1. Buderus.

Na feede sa zvyčajne nastavujú hodnoty: 40 - 82 C. Aktuálny parameter sa zvyčajne odráža na monitore. Najpohodlnejší letný režim je pri 75 C.

Záver

Vďaka plynovému kotlu si pohodlne upravíte klímu v dome. Najmä ak používate inovatívnu technológiu s automatickými režimami a množstvom užitočných možností.

Mám kotol BAXI 24Fi, spustil sa práve druhý deň a hneď sa mi nepáčil jeho cyklický režim. Veľmi často zapáli horák (3 minúty po dobehu čerpadla). Ale horák horí trochu, doslova 20-40 sekúnd a to je všetko. Možno je výkon kotla príliš veľký pre môj vykurovací systém

Mám BAXI Eco3 Compact 240FI, byt 85 m2. Prvá vykurovacia sezóna, minulý rok fungovala len na teplú vodu. Pred pripojením izbového termostatu taktoval v podobnom intervale. Pri vyššej teplote vody (60-70 stupňov) horák pracuje od 40 sekúnd do 1,5 minúty, potom je nastavené oneskorenie zapnutia horáka 30 alebo 150 sekúnd v závislosti od T-off vypínača na doske. Po celú dobu čerpadlo beží, pretože doska má káblový čas dobehu pri práci na vykurovanie - 3 minúty (škoda, že sa to nedá zmeniť). Počas tejto doby sa t vody zníži o 10 stupňov od nastavenej hodnoty a cyklus sa opakuje. Nastavením t vody pod (40 stupňov) som skrátil prevádzkový čas horáka na 30-50 sekúnd.
Experimentoval som s nastavením maximálneho výkonu vykurovacieho okruhu - nezaznamenal som výrazné odchýlky v dobe chodu horáka. Väčší vplyv má teplota vody.

Áno, už je to nastavené. Prepojka na svorkách 1 a 2 je akoby „večnou žiadosťou o zaradenie“ od termostatu. Nahradením smart boxu s relé môžete obmedziť doby prevádzky horáka rozvrhom počas dňa a týždňa (elektronické programovateľné termostaty) a teplotou vzduchu v miestnosti (elektronické a mechanické termostaty). Teplota chladiacej kvapaliny sa odporúča zvoliť vyššiu (70-75 stupňov).

Pri práci bez termostatu som musel sledovať teplotu vonku
Teraz +10 +15 cez palubu a dokonca aj nastavením t=40 môžete získať teplo v miestnostiach, plus hodiny a nadmernú spotrebu plynu.
S termostatom sa odporúča 75 stupňov. Potom počas vykurovacieho obdobia, ktoré umožňuje zvýšiť teplotu vzduchu v miestnosti pomocou „delta termostatu“, teplota vody nestihne dosiahnuť 75 stupňov a kotol je po celú dobu nepretržite v prevádzke. Zatiaľ pri plusovej teplote vonku mám tento čas 15-20 minút, kedy sa voda zohreje na 60-65 stupňov s následným prestojom 1,5-2 hodiny.
Aj keď ohreje vodu na 75, kým sa vzduch neohreje, kotol sa vypne a po potrebných 150 sekundách sa opäť zapne. iba ja. Už tu budú obdobia vykurovania krátke, ale nie početné. Keďže čerpadlo beží celú túto dobu, radiátory sú horúce a teplota vzduchu rýchlo dosiahne hodnotu nastavenú na termostate. Potom opäť nečinný pri 1,5-2 hodinách.
Okamžite nastavte maximálnu možnú teplotu (85 stupňov), myslím, že to nie je potrebné - stále je pred nami zima.
A ešte taká poznámka. Po vypnutí termostatom sa počas doby dobehu čerpadla vzduch v miestnosti stále ohrieva (mám +0,1 k nastavenému)
S teplejšou vodou dôjde k určitému „prekomfortu“ a nadmernému míňaniu
Takže teplota chladiacej kvapaliny v prítomnosti izbového termostatu určuje hlavne rýchlosť ohrevu na danú teplotu vzduchu.

Ak ide o deltu teploty vzduchu v charakteristikách termostatov, potom je celkom dosť 0,5. V drahších značkách je nastaviteľná aj od 0,1 stupňa. Zatiaľ som nezaznamenal potrebu takého presného udržiavania teploty.
Oveľa zaujímavejší je moment výberu hodnôt komfortných a ekonomických teplôt (u niektorých značiek termostatov s dvomi úrovňami nastavenej teploty to môžu byť „deň“ a „noc“).
Zvyčajne továrenské nastavenia poskytujú rozdiel 2-3 stupne.
Ale potom ráno pred prebudením bude zvýšenie teploty na príjemnú teplotu trvať oveľa dlhšie ako pri cykle vykurovania pri udržiavaní teploty s delta 0,5. Preto ten nárast nákladov. Rovnaká situácia je, ak je kúrenie nastavené pred návratom z práce a počas dňa v neprítomnosti ľudí sa byt vykuruje v ekonomickom režime.
Tu sú samozrejme potrebné skúsenosti a štatistiky v sledovaní spotreby.

Ak má termostat oprávnenie na prevádzku kotla (teplota je pod nastavenou), tak horák v kotle horí neustále, kým termostat nezruší oprávnenie (keď je dosiahnutá nastavená hodnota) alebo čo? Nemohol sa v tomto čase jednoducho prehriať?

Neprehreje sa. Termostat len ​​povoľuje, ale nezaväzuje kotol pracovať. Po dosiahnutí nastavenej teploty chladiacej kvapaliny sa horák vypne bez ohľadu na režim na termostate.

05.09.2018

Takmer nikdy nie sú vybavené obehovými čerpadlami, bezpečnostnou skupinou, nastavovacími a ovládacími zariadeniami. Každý rieši tieto problémy sám, pričom si vyberie schému potrubia vykurovacieho zariadenia v súlade s typom a vlastnosťami vykurovacieho systému. Nielen účinnosť a produktivita vykurovania, ale aj jeho spoľahlivá a bezproblémová prevádzka závisí od toho, ako správne sa vykoná inštalácia generátora tepla. Preto je dôležité zahrnúť do okruhu komponenty a zariadenia, ktoré zabezpečia trvanlivosť vykurovacej jednotky a jej ochranu v prípade núdze. Okrem toho pri inštalácii kotla na tuhé palivá by ste sa nemali vzdať zariadenia, ktoré vytvára dodatočné pohodlie a komfort. Pomocou tepelného akumulátora je možné vyriešiť problém teplotných rozdielov pri reštarte kotla a nepriamy vykurovací kotol zabezpečí domu teplú vodu. Uvažujete o pripojení vykurovacej jednotky na tuhé palivo v súlade so všetkými pravidlami? My vám s tým pomôžeme!

Ak sa však miestnosti dodatočne zahrejú, v súvislosti s obnovou vykurovacieho systému sa odporúča hydraulické nastavenie. Hydraulické nastavenie je užitočné najmä pri použití kondenzačných kotlov. Tieto zariadenia pracujú s najlepšou možnou účinnosťou len vtedy, ak je teplota spiatočky nižšia ako teplota, pri ktorej kondenzuje voda zo spalín kotla. Špeciálnym prípadom sú jednorúrkové vykurovacie systémy najmä v bytových domoch a budovy s podlahovým vykurovaním alebo zmiešaným podlahovým a radiátorovým vykurovaním.

Typické schémy potrubí pre kotly na tuhé palivá

Zložitosť riadenia spaľovacieho procesu v kotloch na tuhé palivá vedie k veľkej zotrvačnosti vykurovacieho systému, čo negatívne ovplyvňuje pohodlie a bezpečnosť počas prevádzky. Situáciu ďalej komplikuje skutočnosť, že účinnosť jednotiek tohto typu priamo závisí od teploty chladiacej kvapaliny. Pre efektívnu prevádzku vykurovania musí potrubie zabezpečiť teplotu vykurovacieho média v rozmedzí 60 - 65 °C. Samozrejme, ak nie je zariadenie správne integrované, takéto vykurovanie pri kladnej teplote „cez palubu“ bude veľmi nepohodlné a neekonomické. Okrem toho úplná prevádzka generátora tepla závisí od množstva ďalších faktorov - typu vykurovacieho systému, počtu okruhov, prítomnosti ďalších spotrebiteľov energie atď. Schémy potrubí uvedené nižšie zohľadňujú najbežnejšie prípady . Ak žiadna z nich nespĺňa vaše požiadavky, znalosť princípov a vlastností štruktúry vykurovacích systémov pomôže pri vývoji individuálneho projektu.

Hydraulická regulácia môže byť v zásade vykonaná aj pomocou týchto vykurovacích systémov, ale zvyčajne je spojená s oveľa vyššími nákladmi. Presná charakteristika kotla vykurovacieho systému je možná len vtedy, ak tepelné straty konštrukčnej pece môžu byť relatívne náročné na prácu. Tento výpočet tepelnej záťaže ≡ Tepelná záťaž ≡ Tepelná záťaž je vykurovací výkon, ktorý musí byť neustále dodávaný do miestnosti, aby sa udržala teplota v priestore, preto musí byť taký veľký ako súčet tepelných strát vedením a vetraním.

Systém otvoreného typu s prirodzenou cirkuláciou v súkromnom dome V prvom rade je potrebné poznamenať, že otvorené systémy gravitačného typu sa považujú za najvhodnejšie pre kotly na tuhé palivá. Je to spôsobené tým, že aj v núdzových prípadoch spojených s prudkým zvýšením teploty a tlaku zostane vykurovanie pravdepodobne vzduchotesné a efektívne. Je tiež dôležité, aby funkčnosť vykurovacieho zariadenia nezávisela od dostupnosti energie. Vzhľadom na to, že kotly na drevo nie sú inštalované v megacities, ale v oblastiach vzdialených od výhod civilizácie, tento faktor sa vám nebude zdať taký bezvýznamný. Samozrejme, táto schéma nie je bez nevýhod, z ktorých hlavné sú:

Hodnotenie by sa malo robiť na základe zrozumiteľných pravidiel, napríklad podľa porovnateľných hodnôt izieb z predchádzajúcich rokov alebo porovnateľných miestností v príslušnom sledovanom období. V tomto prípade sa všetky náklady na vykurovanie rozdeľujú podľa pevnej stupnice, zvyčajne meter štvorcový. podľa skúseností. Regulácia výpočtu.

Aký je požadovaný výkon kotla? Napríklad s následnou tepelnou izoláciou ≡ Tepelná izolácia ≡ Tepelná izolácia znižuje tok tepla z horúcej na studenú stranu komponentu. Na tento účel sa látky s nízkou tepelnou vodivosťou zavádzajú ako vrstva medzi horúcim a studeným. Dôležité zadržiavanie vody je dosiahnuté pomocou vákua. Vzduch na spanie navyše veľmi dobre zachováva tepelné prúdenie.

  • voľný prístup kyslíka do systému, čo spôsobuje vnútornú koróziu potrubí;
  • potreba doplniť hladinu chladiacej kvapaliny v dôsledku jej odparovania;
  • nerovnomerná teplota vykurovacieho média na začiatku a na konci každého okruhu.

Vrstva akéhokoľvek minerálneho oleja s hrúbkou 1 - 2 cm naliata do expanznej nádrže zabráni vstupu kyslíka do chladiacej kvapaliny a zníži rýchlosť odparovania kvapaliny. Napriek nedostatkom je gravitačná schéma veľmi populárna vďaka svojej jednoduchosti, spoľahlivosti a nízkej cene.

Prehodnotenie nie je škodlivé pre olejové alebo plynové kondenzačné kotly a v niektorých prípadoch môže mať dokonca zmysel. Pre nízkoteplotné kotly ≡ Nízkoteplotné kotly ≡ Nízkoteplotný kotol je kotol, ktorý je možné používať aj v nepretržitej prevádzke s nízkou vstupnou teplotou vykurovacej vody 35 až 40 stupňov Celzia a pri ktorom to môže viesť ku kondenzácii vo výfukových plynoch obsahujúcich vodná para. Štandardná miera využitia nízkoteplotného kotla je nad 90 %.

Kondenzačné ohrievače dosahujú ešte vyššiu štandardnú účinnosť 100 %. treba sa vyhnúť nadmernému meraniu. Aby sa zabezpečil bezpečný odvod spalín z vykurovacieho systému, kúrenie a komín sa musia navzájom zhodovať. Predtým bola interakcia medzi kotlom a komínom oveľa menej dôležitá. V úzadí bola úprava komína na kotol. Vtedajšie vysoké teploty spalín kotlov zabezpečili aj pri veľkých prierezoch komínov bez poškodenia odvod spalín a suchý komín.

Pri rozhodovaní o inštalácii týmto spôsobom si všimnite, že pre normálnu cirkuláciu chladiacej kvapaliny musí byť vstup do kotla najmenej 0,5 m pod radiátormi vykurovania Prívodné a vratné potrubie musí mať sklony pre normálnu cirkuláciu chladiacej kvapaliny. Okrem toho je dôležité správne vypočítať hydrodynamický odpor všetkých vetiev systému a v procese návrhu sa pokúsiť znížiť počet uzatváracích a regulačných ventilov. Správna prevádzka systému s prirodzenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny závisí aj od miesta inštalácie expanznej nádoby - musí byť pripojená v najvyššom bode.

Spaliny moderných nízkoteplotných a kondenzačných kotlov však majú veľmi nízke teploty z dôvodu energeticky úspornej prevádzky. Navyše pri výmene starého kotla sa menovitý tepelný výkon kotla prispôsobuje skutočnej, prípadne zníženej tepelnej záťaži objektu. To má zvyčajne za následok znížený výkon v porovnaní so starším kotlom s väčším rozmerom. Vzhľadom na existujúci komín budú po výmene starého kotla prenesené výrazne nižšie objemy spalín s nižšími teplotami spalín.

Uzavretý systém s prirodzenou cirkuláciou

Inštalácia membránovej expanznej nádrže na spätné vedenie zabráni škodlivým účinkom kyslíka a eliminuje potrebu kontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Pri rozhodovaní o vybavení gravitačného systému hermetickou expanznou nádržou zvážte nasledujúce body:

Prečo sú komíny vlhké? Horúce výfukové plyny, ktoré vychádzajú zo spaľovacej komory kotla, obsahujú vodnú paru. Ak sa tieto výfukové plyny ochladia na určitú teplotu, vodná para sa zmení na vodu a usadí sa na chladnejších povrchoch. Teplota spalín vo zvlhčených komínoch musí byť dostatočne vysoká, aby nedochádzalo ku kondenzácii v komíne, inak by mohlo dôjsť k prenikaniu vlhkosti resp.

Príslušné normy a stavebné predpisy vyžadujú presnú koordináciu výfukového systému so zdrojom tepla. Komín musí byť navrhnutý a skonštruovaný tak, aby spaliny bolo možné odvádzať bez mechanickej pomoci a aby sa predišlo poškodeniu komína alebo budovy.

  • kapacita membránovej nádrže musí obsahovať najmenej 10% objemu celej chladiacej kvapaliny;
  • na prívodnom potrubí musí byť inštalovaný poistný ventil;
  • najvyšší bod systému musí byť vybavený odvzdušňovačom.

Dodatočné zariadenia, ktoré sú zahrnuté v bezpečnostnej skupine kotla (poistný ventil a odvzdušňovací ventil), sa budú musieť zakúpiť samostatne - výrobcovia veľmi zriedka dokončujú jednotky s takýmito zariadeniami. Poistný ventil umožňuje vypustenie chladiacej kvapaliny, ak tlak v systéme prekročí kritickú hodnotu. Za normálny pracovný indikátor sa považuje tlak od 1,5 do 2 atm. Núdzový ventil je nastavený na 3 atm.

Musia byť dodržané nasledujúce požiadavky na systém odvodu spalín. Ak je komín umiestnený na vonkajšej stene, hrozí, že spaliny nezískajú potrebný tepelný vztlak a na stenách komína bude kondenzovať vodná para. V mnohých prípadoch bude existujúci komín nahradený spomínaným komínom. už nespĺňajú požiadavky.

Čistič komínov každoročne potvrdzuje dobré hodnoty spalín. "Čo ešte potrebujete?", možno sa pýtate. „Veľa“ je naša odpoveď. Viac energie a úspora peňazí pre životné prostredie, väčší komfort, väčšia prevádzková bezpečnosť, naučte sa viac dôverovať budúcej bezpečnosti. Priehyb komína určuje, či kvalita spaľovania a strata spalín pri prevádzke horáka zodpovedajú zákonným požiadavkám. Skontroluje, či potrubie funguje a systém je bezpečný.

Vlastnosti systémov s núteným pohybom chladiacej kvapaliny

Pre vyrovnanie teploty vo všetkých priestoroch je do uzavretého vykurovacieho systému integrované obehové čerpadlo. Pretože táto jednotka môže zabezpečiť nútený pohyb chladiacej kvapaliny, požiadavky na úroveň inštalácie kotla a súlad so sklonmi sa stávajú zanedbateľnými. Nemali by ste sa však vzdať autonómie prirodzeného vykurovania. Ak je na výstupe kotla inštalovaná bypassová vetva nazývaná obtok, potom v prípade výpadku prúdu bude obeh vykurovacieho média zabezpečený gravitačnými silami.

Aj keď vás uisťuje o ideálnych hodnotách, na ekonomike vášho systému to nemá veľký vplyv. Veď starý kotol musí celý rok pracovať neustále pri vysokej teplote. Najmä v prechodných mesiacoch alebo aj v lete, keď je kotol potrebný len na ohrev pitnej vody, vzniká veľké chladenie a/alebo teplo, ktoré je vo všeobecnosti oveľa vyššie ako straty spalín namerané pri prechode komínom.

Inak tomu nie je ani pri novom kotli. Tu sa teplota kotlovej vody automaticky prispôsobí príslušnej vonkajšej teplote. Ak teplo nie je potrebné, dokonca sa úplne vypnú. Ak je kotol starý 10 rokov alebo viac, potom stojí za to zaoberať sa novým vykurovacím systémom. Nový systém ušetrí až 30 % energie a nákladov. Máte jednoznačné plus v komforte, bezpečnosti práce, ochrane životného prostredia a bezpečnosti, aby ste ďalej spĺňali zákonné požiadavky.


Elektrické čerpadlo je inštalované na spätnom potrubí medzi expanznú nádrž a vstupnú armatúru. Vďaka nízkej teplote chladiacej kvapaliny čerpadlo pracuje v šetrnejšom režime, čo zvyšuje jeho životnosť. Inštalácia cirkulačnej jednotky na spiatočke je potrebná aj z bezpečnostných dôvodov. Keď voda vrie v kotle, je možná tvorba pary, ktorej vstup do odstredivého čerpadla je plný úplného zastavenia pohybu kvapaliny, čo môže viesť k nehode. Ak je zariadenie inštalované na vstupe do generátora tepla, potom bude schopné cirkulovať chladivo aj v prípade núdzových situácií.

Prevádzková bezpečnosť: Vykurovanie je potrebné iba v prípade potreby

Samozrejme, bolo by prehnané myslieť si, že váš starý vykurovací systém sa v najbližších dňoch vzdá svojho ducha s veľkou ranou. Nie, ak to urobí, pravdepodobne to urobí potichu a pokojne - bez varovania. V každom prípade nové materiály a funkcie môžete nezáväzne predvádzať v našich showroomoch.

Prevádzkové náklady: toto chce?

Spoznáte vysokú účinnosť a dlhú životnosť kotla, ktorý je nenáročný na údržbu. Koľko stojí vaša ropa a plyn, pravidelne si kontrolujte účet. Nie je ľahké zistiť, či je váš vykurovací systém ekonomicky životaschopný. Možno dokonca vytvára teplo tam, kde nie je nikto potrebný: Alebo je len predimenzovaný.

Pripojenie cez rozdeľovače

Ak je potrebné pripojiť niekoľko paralelných vetiev s radiátormi, vodou ohrievanou podlahou atď. ku kotlu na tuhé palivo, potom je potrebné vyváženie okruhov, inak bude chladivo sledovať cestu najmenšieho odporu a zvyšok systému bude zostať chladný. Na tento účel je na výstupe vykurovacej jednotky inštalovaný jeden alebo viac kolektorov (hrebeňov) - rozvodných zariadení s jedným vstupom a niekoľkými výstupmi. Inštalácia hrebeňov otvára široké možnosti pripojenia niekoľkých obehových čerpadiel, umožňuje dodávať spotrebiteľom tepelné činidlo rovnakej teploty a regulovať jeho dodávku. Za jedinú nevýhodu tohto typu páskovania možno považovať komplikáciu konštrukcie a zvýšenie nákladov na vykurovací systém.

So spotrebou a používaním úzko súvisí vznik škodlivých výfukových plynov. Kotly, ktoré majú veľkú spotrebu, produkujú aj veľa výfukových plynov. Kľúčové slová: odumieranie lesov, skleníkový efekt. Staré kotly spotrebujú asi tretinu paliva a vyprodukujú viac ako 60 percent škodlivín ako nové kotly.

Nové horáky s najmodernejšou technológiou majú obzvlášť hospodárne spaľovanie s priaznivými hodnotami, takže stále nespĺňajú požiadavky environmentálnej značky Blue Angel a švajčiarskeho nariadenia o znečisťovaní ovzdušia.


Samostatným prípadom kolektorového potrubia je spojenie s hydraulickou šípkou. Jeho rozdiel od bežného kolektora spočíva v tom, že toto zariadenie pôsobí ako akýsi sprostredkovateľ medzi vykurovacím kotlom a spotrebiteľmi. Hydraulická šípka je vyrobená vo forme potrubia s veľkým priemerom a je inštalovaná vertikálne a pripojená k prívodnému a tlakovému potrubiu kotla. Súčasne sa vkladanie spotrebičov vykonáva v rôznych výškach, čo umožňuje zvoliť optimálnu teplotu pre každý okruh.

Prevádzková bezpečnosť, náklady, životné prostredie, jednoduchosť použitia. Možno si hovoríte: "Áno, taký moderný ohrievač, ktorý sa mi už páčil." A možno si tiež pomyslíte: Ale opäť to stojí za to. Nie je to predsa len o kúpe kúpnej ceny. Potom ten účet vyzerá úplne inak.

Potom by ste mohli povedať: "Nemôžem toľko odkladať." Uistite sa, že tento účet pre vašu domácnosť zriadi odborník. Pozná aj financovanie napríklad solárnej a kondenzačnej techniky. čo je návratnosť? Kde a prečo sa technológia používa? Ako sa zvyšuje spätný tok? Aké sú výhody efektívneho vykurovacieho systému?

Inštalácia núdzových a riadiacich systémov

Poplachové a riadiace systémy slúžia na niekoľko účelov:

  • ochrana systému pred znížením tlaku v prípade nekontrolovaného zvýšenia tlaku;
  • regulácia teploty jednotlivých okruhov;
  • ochrana kotla pred prehriatím;
  • zamedzenie kondenzačných procesov spojených s veľkým rozdielom teplôt prívodu a spiatočky.

Na vyriešenie problémov bezpečnosti systému sa do schémy potrubia zavádza poistný ventil, núdzový výmenník tepla alebo okruh s prirodzenou cirkuláciou. Čo sa týka problematiky regulácie teploty vykurovacieho média, na tento účel sa používajú termostatické a regulované ventily.

Moderné vykurovacie systémy fungujú optimálne len vtedy, keď nie sú prekročené alebo prekročené určité prevádzkové teploty. Aby ste zabránili nadmernému ochladzovaniu spiatočky, použite takzvaný spätný zdvih. Čo je to s rollbackom a ako ho technicky zrealizovať, vám vysvetlíme v tomto článku. Zistíte tiež, ktoré vykurovacie systémy majú spätný vzostup a ktoré nie.

Zadarmo 5 návrhov pre váš dopyt po novom ohrievači

Funkčná implementácia spätného zdvihu

Reverzný zdvih je technológia používaná v teplovodných vykurovacích systémoch na rýchle dosiahnutie a udržanie požadovanej minimálnej teploty v ohrievači vykurovacieho okruhu. Zvýšenie spätného toku je dosiahnuté použitím špeciálneho zmiešavacieho ventilu. Pod studenou spiatočkou primiešava premennú časť teplej vykurovacej vody, ktorá bola zohriata zdrojom tepla. Výsledkom je vo všeobecnosti rýchlejšia a vyššia teplota vykurovacieho média vracajúceho sa späť do generátora tepla.

Trim s trojcestným ventilom.


Kotol na tuhé palivá je vykurovacie teleso s periodickou prevádzkou, preto mu hrozí korózia v dôsledku kondenzátu, ktorý pri vykurovaní padá na jeho steny. Je to spôsobené vniknutím príliš studenej chladiacej kvapaliny zo spiatočky do výmenníka tepla vykurovacej jednotky. Nebezpečenstvo tohto faktora je možné eliminovať pomocou trojcestného ventilu. Toto zariadenie je nastaviteľný ventil s dvoma vstupmi a jedným výstupom. Na signál z teplotného snímača trojcestný ventil otvorí prívodný kanál horúcej chladiacej kvapaliny na vstup do kotla, čím sa zabráni vzniku rosného bodu. Akonáhle vykurovacia jednotka vstúpi do prevádzkového režimu, prívod kvapaliny v malom kruhu sa zastaví.

Preto vo výmenníku tepla prúd a spiatočka s nižším teplotným rozdielom. Vyššia teplota spiatočky, ktorá takto stúpa, má pozitívny vplyv na chod vykurovacieho systému, ktorý tak môže optimálne fungovať. Optimálna prevádzková teplota závisí od spaľovaného paliva, presnejšie od takzvaného rosného bodu spalín.

Zároveň sa záložný zdvih používa na zamedzenie škôd, ktoré môžu nastať napríklad vtedy, keď sa plyny, ktoré sa nahromadia pri spaľovaní paliva, zohrievajú, aby sa ochladili a skondenzovali. Kondenzácia môže poškodiť systém, pretože spôsobuje javy, ako je tvorba jamiek. Teplotné rozdiely môžu tiež spôsobiť napätie vedúce k praskaniu.


Pomerne častou chybou je inštalácia odstredivého čerpadla pred trojcestný ventil. Pri zatvorenom ventile samozrejme nemôže byť reč o žiadnej cirkulácii tekutiny v systéme. Po nastavovacom zariadení bude správne nainštalovať čerpadlo. Trojcestný ventil možno použiť aj na reguláciu teploty vykurovacieho média dodávaného spotrebiteľom. V tomto prípade je zariadenie nastavené na prácu v opačnom smere, pričom sa mieša studená chladiaca kvapalina zo spiatočky do prívodu.

Schéma s vyrovnávacou kapacitou


Nízka ovládateľnosť kotlov na tuhé palivá vyžaduje neustále sledovanie množstva palivového dreva a ťahu, čo výrazne znižuje komfort ich prevádzky. Naložiť viac paliva a zároveň sa nestarať o možné vykypenie kvapaliny umožní inštalácia vyrovnávacej nádrže (akumulátora tepla). Toto zariadenie je uzavretá nádrž, ktorá oddeľuje vykurovaciu jednotku od spotrebiteľov. Vďaka veľkému objemu dokáže vyrovnávacia nádrž akumulovať prebytočné teplo a podľa potreby ho odovzdávať do radiátorov. Zmiešavacia jednotka, ktorá používa rovnaký trojcestný ventil, pomôže nastaviť teplotu kvapaliny prichádzajúcej z tepelného akumulátora.

Páskovacie prvky, ktoré zaisťujú bezpečnosť vykurovacieho systému


Okrem vyššie uvedeného poistného ventilu je ochrana vykurovacieho telesa proti prehriatiu riešená pomocou havarijného okruhu, cez ktorý je do výmenníka privádzaná studená voda z vodovodu. V závislosti od konštrukcie kotla môže byť chladivo dodávané priamo do výmenníka tepla alebo špeciálnej cievky inštalovanej v pracovnej komore jednotky. Mimochodom, práve posledná možnosť je jediná možná pre systémy naplnené nemrznúcou zmesou. Prívod vody sa vykonáva pomocou trojcestného ventilu, ktorý je riadený snímačom inštalovaným vo výmenníku tepla. Vypúšťanie „odpadovej“ kvapaliny prebieha cez špeciálne vedenie pripojené ku kanalizácii.

Schéma s pripojením nepriameho vykurovacieho kotla


Potrubie s pripojením kotla na zásobovanie teplou vodou je možné použiť pre vykurovacie systémy všetkých typov. Na tento účel je k prívodu vody a systému prívodu teplej vody pripojená špeciálna tepelne izolovaná nádoba (kotol) a vo vnútri ohrievača vody je inštalovaná špirála, ktorá je vyrezaná do prívodného potrubia vykurovacieho média. Horúca chladiaca kvapalina prechádza týmto okruhom a odovzdáva teplo vode. Nepriamy vykurovací kotol je často vybavený aj vykurovacími prvkami, vďaka ktorým je možné prijímať horúcu vodu v teplom období.

Správna inštalácia kotla na tuhé palivá v uzavretom vykurovacom systéme

Obrovskou výhodou kotlov na tuhé palivá je, že na ich inštaláciu nie sú potrebné žiadne povolenia. Inštalácia je celkom možné vykonať vlastnými rukami, najmä preto, že si to nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje ani špeciálne znalosti. Hlavnou vecou je zodpovedne pristupovať k práci a dodržiavať postupnosť všetkých fáz.

Usporiadanie kotolne. Nevýhodou vykurovacích jednotiek používaných na spaľovanie dreva a uhlia je potreba špeciálnej, dobre vetranej miestnosti. Samozrejme, bolo by možné nainštalovať kotol do kuchyne alebo kúpeľne, ale periodické emisie dymu a sadzí, nečistoty z paliva a produktov spaľovania spôsobujú, že tento nápad nie je vhodný na realizáciu. Okrem toho je inštalácia horiaceho zariadenia v obytných miestnostiach tiež nebezpečná - únik výparov môže viesť k tragédii. Pri inštalácii generátora tepla v kotolni sa dodržiava niekoľko pravidiel:

  • vzdialenosť od dverí pece k stene musí byť najmenej 1 m;
  • vetracie kanály musia byť inštalované vo vzdialenosti nie vyššej ako 50 cm od podlahy a nie nižšej ako 40 cm od stropu;
  • miestnosť by nemala obsahovať palivo, mazivá a horľavé látky a predmety;
  • základná plošina pred popolníkom je chránená plechom s rozmermi minimálne 0,5 x 0,7 m.

Okrem toho je na mieste inštalácie kotla vytvorený otvor pre komín, ktorý je vyvedený. Výrobcovia uvádzajú konfiguráciu a rozmery komína v technickom liste, takže nemusíte nič vymýšľať. Samozrejme, ak je to potrebné, požiadavky dokumentácie sa môžu odchýliť, v každom prípade by však kanál na odstraňovanie produktov spaľovania mal poskytovať vynikajúcu trakciu za každého počasia. Pri inštalácii komína sú všetky spoje a trhliny utesnené tesniacimi materiálmi a tiež sú k dispozícii okná na čistenie kanálov od sadzí a lapača kondenzátu.


Príprava na inštaláciu vykurovacej jednotky

Pred inštaláciou kotla sa vyberie schéma potrubia, vypočíta sa dĺžka a priemer potrubí, počet radiátorov, typ a počet prídavných zariadení a uzatváracích a regulačných ventilov. Napriek všetkej rozmanitosti dizajnových riešení odborníci odporúčajú zvoliť kombinované vykurovanie, ktoré môže zabezpečiť nútenú a prirodzenú cirkuláciu chladiacej kvapaliny. Preto je pri výpočte potrebné zvážiť, ako bude inštalovaný paralelný úsek prívodného potrubia (obtok) s odstredivým čerpadlom a zabezpečiť sklony potrebné na prevádzku gravitačného systému. Nevzdávajte sa kapacity vyrovnávacej pamäte. Jeho inštalácia si samozrejme vyžiada dodatočné náklady. Tento typ akumulátora však dokáže teplotnú krivku vyrovnať a jedna záložka paliva vydrží dlhšie.


Špeciálny komfort poskytne kotol na tuhé palivá s prídavným okruhom, ktorý sa používa na zásobovanie teplou vodou. Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku inštalácie jednotky na tuhé palivo v samostatnej miestnosti sa dĺžka okruhu TÚV výrazne zvyšuje, je na ňom namontované prídavné obehové čerpadlo. Tým sa odstráni potreba vypúšťať studenú vodu počas čakania, kým vytečie horúca voda. Pred inštaláciou kotla je nevyhnutné zabezpečiť miesto pre expanznú nádrž a nezabudnite na zariadenia určené na zníženie tlaku v systéme v kritických situáciách. Jednoduchá schéma páskovania, ktorú možno použiť ako pracovný návrh, je znázornená na našom obrázku. Integruje všetky vyššie uvedené zariadenia a zabezpečuje ich správnu a bezproblémovú prevádzku.

Inštalácia a pripojenie generátora tepla na tuhé palivo

Po vykonaní všetkých potrebných výpočtov a príprave zariadení a materiálov sa začne inštalácia.

  • Nainštalujte na miesto, vyrovnajte a upevnite vykurovaciu jednotku, po ktorej je k nej pripojený komín.
  • Upevňujú vykurovacie radiátory, inštalujú tepelný akumulátor a expanznú nádrž.
  • Namontujte prívodné potrubie a obtok, na ktorom je inštalované obehové čerpadlo. V oboch sekciách (priamy a obtokový) sú nainštalované guľové ventily, aby sa chladiaca kvapalina mohla prepravovať núteným alebo prirodzeným spôsobom. Pripomíname, že odstredivé čerpadlo je možné inštalovať len so správnou orientáciou hriadeľa, ktorý musí byť vo vodorovnej rovine. Výrobca uvádza schémy všetkých možných možností montáže v návode k produktu.
  • Tlakové potrubie je pripojené k tepelnému akumulátoru. Musím povedať, že vstupné aj výstupné potrubie vyrovnávacej nádrže musí byť inštalované v jej hornej časti. V dôsledku toho množstvo teplej vody v zásobníku neovplyvní pripravenosť vykurovacieho okruhu. Nezabudnite na skutočnosť, že ochladzovanie kotla počas obdobia reštartu zníži teplotu v systéme. Je to spôsobené tým, že v tomto čase bude generátor tepla pracovať ako vzduchový výmenník tepla, ktorý prenáša teplo z vykurovacieho systému do komína. Na odstránenie tohto nedostatku sú v kotli a vykurovacom okruhu inštalované samostatné obehové čerpadlá. Umiestnením termočlánku do spaľovacej zóny je možné pri uhasení ohňa zastaviť pohyb chladiacej kvapaliny cez okruh kotla.


  • Na prívodnom potrubí je inštalovaný poistný ventil a odvzdušňovací ventil.
  • Spájajú núdzový okruh kotla alebo inštalujú uzatváracie a regulačné ventily, ktoré, keď voda vrie, otvoria potrubie na jej vypustenie do kanalizácie a kanál na prívod studenej kvapaliny z vodovodu.
  • Namontujte spätné potrubie z tepelného akumulátora do vykurovacej jednotky. Pred vstupným potrubím kotla je inštalované obehové čerpadlo, trojcestný ventil a jímkový filter.
  • Samostatne je na spätnom potrubí namontovaná expanzná nádrž. Poznámka! Na potrubiach, ktoré sú pripojené k ochranným zariadeniam, nie sú nainštalované uzatváracie ventily. Tieto oblasti by mali mať čo najmenej spojení.
  • Horný výstup zásobníka tepla je napojený na trojcestný ventil a obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu, za ktorým sú pripojené radiátory a je namontované spätné potrubie.
  • Po pripojení hlavných okruhov začnú vybavovať systém zásobovania teplou vodou. Ak je špirála výmenníka tepla zabudovaná do kotla, potom bude stačiť len pripojiť prívod a výstup studenej vody k „horúcej“ sieti k príslušným rúrkam. Pri inštalácii samostatného nepriameho ohrievača vody sa používa okruh s prídavným obehovým čerpadlom alebo trojcestným ventilom. V oboch prípadoch je na vstupe studenej vody inštalovaný spätný ventil. Zablokuje cestu ohriatej kvapaliny k prívodu "studenej" vody.
  • Niektoré kotly na tuhé palivá sú vybavené regulátorom ťahu, ktorého úlohou je zmenšiť prietokovú plochu dúchadla. Vďaka tomu sa zníži prúdenie vzduchu do spaľovacej zóny a zníži sa jeho intenzita, a teda aj teplota chladiacej kvapaliny. Ak má vykurovacia jednotka takýto dizajn, potom namontujú a nastavia pohon mechanizmu vzduchovej klapky.

Miesta všetkých závitových spojov musia byť starostlivo utesnené sanitárnym ľanom a špeciálnou nevysušujúcou pastou. Po dokončení inštalácie sa chladiaca kvapalina naleje do systému, odstredivé čerpadlá sa zapnú na plný výkon a miesta všetkých pripojení sa starostlivo skontrolujú, či nedochádza k úniku. Po uistení sa, že nedochádza k netesnostiam, zapália kotol a skontrolujú činnosť všetkých okruhov v maximálnych režimoch.

Vlastnosti integrácie jednotky na tuhé palivo do otvoreného vykurovacieho systému

Hlavnou črtou otvorených vykurovacích systémov je kontakt chladiacej kvapaliny s atmosférickým vzduchom, ku ktorému dochádza za účasti expanznej nádrže. Táto kapacita je určená na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti chladiacej kvapaliny, ku ktorej dochádza pri jej zahrievaní. Expandér je zarezaný v najvyššom bode systému a aby sa zabránilo zaplaveniu miestnosti horúcou kvapalinou pri pretečení nádrže, je na jeho hornú časť napojená odtoková rúrka, ktorej druhý koniec je vyvedený do kanalizácie.


Veľký objem nádrže ju núti inštalovať v podkroví, takže bude potrebná dodatočná izolácia expandéra a potrubia, ktoré sú na to vhodné, inak môžu v zime zamrznúť. Okrem toho je potrebné pamätať na to, že tento prvok je súčasťou vykurovacieho systému, takže jeho tepelná strata povedie k zníženiu teploty v radiátoroch. Keďže otvorený systém nie je hermetický, nie je potrebné inštalovať poistný ventil a pripájať núdzové okruhy. Keď chladiaca kvapalina vrie, tlak sa uvoľní cez expanznú nádrž.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrubiam. Keďže voda v nich bude prúdiť samospádom, obeh bude ovplyvnený priemerom potrubí a hydraulickým odporom v systéme. Posledný faktor závisí od zákrut, zúžení, poklesu úrovne atď., Takže ich počet by mal byť minimálny. Aby sa na začiatku poskytla prietoku vody potrebná potenciálna energia, na výstupe z kotla je namontovaná vertikálna stúpačka. Čím vyššie môže voda pozdĺž nej stúpať, tým vyššia bude rýchlosť chladiacej kvapaliny a tým rýchlejšie sa radiátory zohrejú. Na ten istý účel musí byť vstup spiatočky umiestnený v najnižšom bode vykurovacieho systému.

Nakoniec by som rád poznamenal, že v otvorených systémoch je vhodnejšie použiť nie nemrznúcu zmes, ale vodu. Je to spôsobené vyššou viskozitou, zníženou tepelnou kapacitou a rýchlym starnutím látky pri kontakte so vzduchom. Čo sa týka vody, najlepšie je zmäkčiť ju a pokiaľ možno nikdy nevypúšťať. Tým sa niekoľkonásobne zvýši životnosť potrubí, radiátorov, generátorov tepla a iných vykurovacích zariadení.

Potrubie kotla na tuhé palivá - Ventil núdzového chladenia

3. Ochrana pred nízkou teplotou chladiacej kvapaliny v "spiatočke" kotla na tuhé palivo.

Čo sa stane s kotlom na tuhé palivo, ak je jeho „spiatočka“ teplota nižšia ako 50 °C? Odpoveď je jednoduchá - na celom povrchu výmenníka tepla sa objaví živicový povlak. Tento jav zníži výkon vášho kotla, značne sťaží jeho čistenie a hlavne môže viesť k chemickému poškodeniu stien výmenníka kotla. Aby sa predišlo takýmto problémom, pri inštalácii vykurovacieho systému s kotlom na tuhé palivo je potrebné zabezpečiť vhodné vybavenie.

Úlohou je zabezpečiť teplotu chladiacej kvapaliny, ktorá sa vracia do kotla z vykurovacieho systému, na úrovni nie nižšej ako 50 °C. Práve pri tejto teplote sa vodná para obsiahnutá v spalinách kotla na tuhé palivo začne zrážať na stenách výmenníka tepla (prechod z plynného do kvapalného skupenstva). Teplota prechodu sa nazýva "rosný bod". Teplota kondenzácie priamo závisí od obsahu vlhkosti paliva a množstva vodíkových a sírových formácií v produktoch spaľovania. V dôsledku chemickej reakcie sa získa síran železitý - látka užitočná v mnohých priemyselných odvetviach, ale nie v kotle na tuhé palivá. Preto je celkom prirodzené, že výrobcovia mnohých kotlov na tuhé palivá odoberajú kotol zo záruky pri absencii systému ohrevu vratnej vody. Nejde tu predsa o horenie kovu pri vysokých teplotách, ale o chemické reakcie, ktoré neznesie žiadna kotlová oceľ.

Najjednoduchším riešením problému nízkej teploty spiatočky je použitie termického trojcestného ventilu (antikondenzačný termostatický zmiešavací ventil). Tepelný antikondenzačný ventil je termomechanický trojcestný ventil, ktorý zabezpečuje primiešavanie chladiva medzi primárny (kotlový) okruh a chladivo z vykurovacieho systému za účelom dosiahnutia stálej teploty kotlovej vody. V skutočnosti ventil púšťa chladiacu kvapalinu, ktorá ešte nebola zohriata, v malom kruhu a kotol sa zahrieva sám. Po dosiahnutí nastavenej teploty ventil automaticky otvorí prístup chladiacej kvapaliny do vykurovacieho systému a pracuje, kým teplota spiatočky opäť neklesne pod nastavené hodnoty.

Potrubie kotla na tuhé palivá - Antikondenzačný ventil

4. Ochrana vykurovacieho systému kotla na tuhé palivo pred prevádzkou bez chladiacej kvapaliny.

Prevádzka kotla bez chladiacej kvapaliny je prísne zakázaná všetkými výrobcami kotlov na tuhé palivá. Okrem toho musí byť chladivo vo vykurovacom systéme vždy pod určitým tlakom, ktorý závisí od vášho vykurovacieho systému. Keď tlak v systéme klesne, užívateľ otvorí ventil a naplní systém až na určitý tlak.

V tomto prípade existuje „ľudský faktor“, ktorý môže robiť chyby. Tento problém môžete vyriešiť pomocou automatizácie.
Automatická inštalácia make-upu - zariadenie, ktoré je nastavené na určitý tlak a pripojené k otvorenému vodovodnému kohútiku. V prípade poklesu tlaku prebehne plne automaticky proces plnenia systému na požadovaný tlak.

Aby všetko fungovalo správne, musia byť pri inštalácii automatického doplňovacieho ventilu splnené niektoré podmienky:
- automatický doplňovací ventil je potrebné namontovať v najnižšom bode vykurovacieho systému;
- počas inštalácie je nevyhnutné ponechať prístup na čistenie alebo prípadnú výmenu ventilu;
- voda z vodovodu musí byť neustále privádzaná do ventilu pod tlakom a vodovodný kohútik a doplňovací ventil musia byť stále otvorené.

Potrubie kotla na tuhé palivá - Automatický doplňovací ventil

5. Odvod vzduchu z vykurovacieho systému kotla na tuhé palivo.

Vzduch vo vykurovacom systéme môže spôsobiť množstvo problémov: zlú cirkuláciu chladiacej kvapaliny alebo jej neprítomnosť, hluk počas prevádzky čerpadla, koróziu radiátorov alebo prvkov vykurovacieho systému. Aby ste tomu zabránili, je potrebné vypustiť vzduch zo systému. Na to existujú dva spôsoby - prvý ručne - premýšľame nad inštaláciou žeriavov v najvyššom bode systému a na zdvíhacích sekciách a pravidelne tieto žeriavy míňame, pričom uvoľňujeme vzduch. Druhým spôsobom je inštalácia automatického odvzdušňovacieho ventilu. Princíp jeho činnosti je jednoduchý - keď v systéme nie je vzduch, ventil je naplnený vodou a plavák je umiestnený v hornej časti ventilu a pomocou sklopnej páky utesňuje výstupný ventil vzduchu.

Keď vzduch vstúpi do komory ventilu, hladina vody vo ventile klesne, plavák sa posunie nadol a cez kĺbové rameno otvorí výstup vzduchu na výstupnom ventile. Keď vzduch uniká z komory, hladina vody stúpa a ventil sa vracia do hornej polohy.

Zariadenie bezpečnostnej skupiny kotla sme už opísali vyššie, keď sme hovorili o ochrane pred vysokým tlakom chladiacej kvapaliny. V ideálnom prípade, ak ste nainštalovali bezpečnostnú skupinu, má automatický odvzdušňovací ventil. Len sa uistite, že bezpečnostná skupina je nainštalovaná v hornej časti vášho vykurovacieho systému. Ak nie, odporúčame vám nainštalovať samostatný automatický odvzdušňovací ventil a natrvalo vyriešiť problém s hľadaním vzduchových vreciek vo vašom vykurovacom systéme.

Potrubie kotla na tuhé palivo - Automatický odvzdušňovací ventil

Vylúčenie zodpovednosti:
Hneď musím povedať, že nie som odborník a kotlom rozumiem málo. Preto všetko, čo je napísané nižšie, môže a malo by sa zaobchádzať skepticky. Nekopajte ma, ale rád si vypočujem alternatívne názory. Hľadal som pre seba informácie, ako optimálne využívať plynový kotol, aby vydržal čo najdlhšie a do potrubia uvoľnil čo najmenej tepla.

Všetko to začalo tým, že som nevedel, akú teplotu chladiacej kvapaliny zvoliť. Existuje výberové koliesko, ale neexistujú žiadne informácie o tejto téme. nikde v návode nie je. Nájsť ju bolo naozaj ťažké. Spravil som si pre seba nejaké poznámky. Nemôžem zaručiť, že sú správne, ale niekomu môžu byť užitočné. Táto téma nie je pre holivara, nenalieham, aby ste si kúpili ten alebo ten model, ale chcem prísť na to, ako to funguje a čo závisí od čoho.

Esencia:
1) Účinnosť akéhokoľvek kotla je tým vyššia, čím chladnejšia je voda vo vnútornom radiátore. Studený radiátor odoberá všetko teplo z horáka do seba a uvoľňuje vzduch pri minimálnej teplote do ulice.

2) Jedinú stratu účinnosti, ktorú vidím, sú len výfukové plyny. Všetko ostatné zostáva medzi stenami domu (uvažujeme len o prípade, keď je kotol v miestnosti, kde je potrebné vykurovať. Už nevidím dôvod, prečo môže klesať účinnosť.

3) Dôležité. Nepleťte si zástrčku účinnosti, ktorá je napísaná v špecifikáciách (napríklad od 88% do 90%) s tým, o čom píšem. Táto vidlica sa nevzťahuje na teplotu chladiacej kvapaliny, ale iba na výkon kotla.

Čo to znamená? Mnohé kotly dokážu pracovať s vysokou účinnosťou aj pri 40-50% menovitého výkonu. Napríklad môj kotol dokáže pracovať na 11 kW a 28 kW (to sa reguluje tlakom v plynovom horáku). Výrobca uvádza, že účinnosť pri 11 kW bude 88% a pri 28 kW - 90%.

Ale aká teplota vody má byť v radiátore kotla, výrobca neuvádza (alebo som to nenašiel). Je dosť možné, že keď sa radiátor zohreje na 88 stupňov, účinnosť klesne o 20 percent.Neviem. Je potrebné merať tepelné straty s vystupujúcimi plynmi. ale na to som príliš lenivý.

4) Prečo nenastaviť všetky kotly na minimálnu teplotu nosiča tepla? Pretože keď je radiátor studený (a 30-50 stupňov, je už veľmi studený, vzhľadom na plameň horáka) - tvorí sa na ňom kondenzát z vody a zlúčenín, ktoré sa miešajú v plyne. Je to ako studené sklo v kúpeľni, kde sa hromadí voda. Len tam nie je čistá voda, ale ani chémia z plynu. Tento kondenzát je veľmi škodlivý pre väčšinu materiálov, z ktorých je vyrobený radiátor vo vnútri kotla (liatina, meď).

5) Kondenzácia vo veľkom množstve klesá, keď je teplota radiátora nižšia ako 58 stupňov. Toto je pomerne konštantná hodnota, pretože teplota spaľovania plynu je približne konštantná. A množstvo nečistôt a vody v plyne je štandardizované GOST.

Preto existuje pravidlo, že v bežných kotloch by mal byť spätný tok 60 stupňov a viac. V opačnom prípade radiátor rýchlo zlyhá. Kotly majú dokonca špeciálnu funkciu - keď je horák zapnutý, vypnú obehové čerpadlo, aby rýchlo ohriali svoj radiátor na nastavenú teplotu, čím sa zníži kondenzácia na ňom.

4) Áno kondenzačné kotly- ich trik je v tom, že sa neboja kondenzátu, práve naopak, snažia sa splodiny horenia maximálne ochladiť, čo prispieva k zvýšenému vyzrážaniu kondenzátu (v takýchto kotloch sa nekoná žiadny zázrak, kondenzát je v tomto prípade len vedľajším -produkt chladenia výfukových plynov). Nepúšťajú tak prebytočné teplo do potrubia, pričom všetko teplo využívajú na maximum. Ale aj pri použití takýchto kotlov, ak potrebujete silne zohriať chladiacu kvapalinu (ak je v dome nainštalovaných málo batérií / teplých podláh a nemáte dostatok tepla) - horúci radiátor (najmenej 60 stupňov) tohto kotla môže už nebude odoberať zo vzduchu všetko teplo. A jeho účinnosť klesá na takmer normálne hodnoty. A nevytvára sa takmer žiadny kondenzát, ktorý letí von do potrubia spolu s kilowattmi tepla.

5) Nízka teplota chladiacej kvapaliny (charakteristika, ktorá je daná záťažou kondenzačných kotlov) je dobrá pre každého - neničí plastové rúrky, možno ju púšťať priamo do teplej podlahy, horúce radiátory neprášia, nevytvárajte v miestnosti vietor (pohyb vzduchu z horúcich batérií znižuje komfort), nemožno sa nimi popáliť, neprispievajú k rozkladu farieb a lakov v blízkosti radiátorov (menej škodlivých látok). Mimochodom, viac ako 85 stupňov batérie je vo všeobecnosti zakázané zohrievať podľa hygienických opatrení práve z vyššie uvedených dôvodov.

Ale nízka teplota chladiacej kvapaliny má jedno mínus. Účinnosť radiátorov (batérií v dome) je veľmi závislá od teploty. Čím nižšia je teplota chladiacej kvapaliny, tým nižšia je účinnosť radiátorov. To ale neznamená, že za plyn zaplatíte viac (táto účinnosť nemá s plynom nič spoločné). To ale znamená, že bude potrebné dokúpiť a umiestniť viac radiátorov/podlahového vykurovania, aby mohli do domu dodávať rovnaké množstvo tepla pri nižšej prevádzkovej teplote.

Ak pri 80 stupňoch potrebujete jeden radiátor v miestnosti, tak pri 30 stupňoch ich potrebujete tri (tieto čísla som vypustil z hlavy).

6) Okrem kondenzácie existujú kotly "nízka teplota". Mám len jeden. Zdá sa, že dokážu žiť pri teplote vody 40 stupňov. Vzniká tam aj kondenzácia, ale zdá sa, že nie je taká silná ako v bežných kotloch. Existujú niektoré inžinierske riešenia, ktoré znižujú jeho intenzitu (dvojité steny radiátora vo vnútri kotla alebo iná petržlenová vňať, o tom je veľmi málo informácií). Možno je to hlúpy marketing a funguje iba slovami? Neviem.

Pre seba som sa rozhodol nastaviť aspoň 50-55 stupňov, aby spätná línia bola aspoň asi 40(nemám teplomer). Pre mňa je to záchrana, lebo mi nebolo správne namontované podlahové kúrenie (dom mal všetky rozvody už pri kúpe) a bolo by úplne zlé ich ohrievať vodou na 70 stupňov. Musel by som namontovať kolektor, pridať ďalšie čerpadlo ... A 50-60 stupňov je pre mňa vo všeobecnosti normálne v teplých podlahách, môj poter je hrubý, podlaha nie je horúca. Či je to zlé alebo nie, neviem, ale už to existuje a nedá sa s tým nič robiť. Aj keď mám podozrenie, že účinnosť tým stále trochu trpí a poter nezosilňuje divokými kvapkami. Ale čo robiť.

Otázkou samozrejme je, ako sa to všetko prejaví na účinnosti a radiátore kotla. Ale na túto tému nemám žiadne informácie.

7) Pre klasický kotol, zrejme je optimálne ohrievať vodu na 80-85 stupňov. Zrejme, ak je 80 zásoba, potom návratnosť bude v priemere v nemocnici asi 60. Niekto dokonca hovorí, že takto je účinnosť vyššia, ale nevidím žiadny rozumný dôvod, prečo môže účinnosť stúpať s teplotou chladiacej kvapaliny. Zdá sa mi, že účinnosť kotla by mala klesať so zvýšením teploty chladiacej kvapaliny (pamätajte na plyny, ktoré opúšťajú dom do potrubia).

8) Už som písal, prečo nie je vítaná horúca chladiaca kvapalina. A ešte raz zdôrazním jeden názor, ktorý som videl na internete. Hovorí sa, že pre plastové potrubia je maximálna rozumná teplota 75 stupňov. Som si istý, že rúry vydržia 100 stupňov, ale zdá sa, že vysoké teploty vedú k zvýšenému opotrebovaniu. Netuším, čo sa tam "nosí", možno je to fejk. Ale stále nie som zástancom púšťania vriacej vody cez potrubie. Všetky dôvody sú uvedené vyššie.

9) Z toho všetkého vyplýva názor (nie môj), že automatika závislá od počasia nie je takmer nikdy potrebná, pretože regulácia teploty chladiacej kvapaliny nie je optimálna pre dlhodobé používanie kotla (resp. zabíjanie jeho účinnosti). To znamená, že ak je kotol kondenzačný, potom je lepšie zahriať na jednu teplotu a zvýšiť ju iba ak je v dome veľmi chladno. Závisí to predovšetkým od domu, izolácie a počtu radiátorov (a v neposlednom rade od vonkajšej teploty). A stále je lepšie zahriať obyčajný kotol na 70 stupňov, inak je to khan. V súlade s tým, nízka teplota niekde v oblasti 50-55 v priemere. Manuálne ovládanie riadenia? Dvakrát počas zimy môžete manuálne zvýšiť teplotu, ak máte pocit, že radiátory už nedávajú domu dostatok tepla.

Vo všeobecnosti je škoda, že neexistuje štítok od výrobcu s ideálnou vypočítanou chladiacou kvapalinou pre každý kotol. Aby sa všetok CO pri tejto teplote zaostril.

Ešte raz - konečne som čajník a nič sa netvárim, téme som rozumel len pár hodín. Ale určite viem, že o tejto téme je veľmi málo informácií a budem rád, ak toto vlákno poslúži ako východisko do diskusie, aj keď sa vo všetkom mýlim.

Účinnosť vykurovacieho systému závisí od mnohých faktorov. Patrí medzi ne menovitý výkon, stupeň prestupu tepla radiátorov a teplotný režim prevádzky. Pre posledný indikátor je dôležité zvoliť správny stupeň ohrevu chladiacej kvapaliny. Preto je potrebné určiť optimálnu teplotu vo vykurovacom systéme pre vodu, radiátory a kotol.

Čo určuje teplotu vody vo vykurovaní

Pre správne fungovanie dodávky tepla je potrebný graf teploty vody vo vykurovacom systéme. Podľa nej sa optimálny stupeň ohrevu chladiacej kvapaliny určuje v závislosti od vplyvu určitých vonkajších faktorov. Pomocou neho je možné určiť, aká by mala byť teplota vody vo vykurovacích batériách v určitom časovom období, počas ktorého je systém v prevádzke.

Je bežnou mylnou predstavou, že čím vyšší je stupeň ohrevu chladiacej kvapaliny, tým lepšie. To však zvyšuje spotrebu paliva, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady.

Nízka teplota radiátorov často nie je porušením noriem na vykurovanie miestnosti. Jednoducho bol navrhnutý systém nízkoteplotného zásobovania teplom. Preto by sa presnému výpočtu ohrevu vody mala venovať osobitná pozornosť.

Optimálna teplota vody vo vykurovacích potrubiach do značnej miery závisí od vonkajších faktorov. Na jeho určenie je potrebné vziať do úvahy nasledujúce parametre:

  • Tepelné straty doma. Sú rozhodujúce pre výpočet akéhokoľvek druhu dodávky tepla. Ich výpočet bude prvou etapou pri návrhu dodávky tepla;
  • Charakteristika kotla. Ak prevádzka tohto komponentu nespĺňa konštrukčné požiadavky, teplota vody vo vykurovacom systéme súkromného domu nestúpne na požadovanú úroveň;
  • Materiál na výrobu potrubí a radiátorov. V prvom prípade je potrebné použiť potrubia s minimálnou tepelnou vodivosťou. Tým sa znížia tepelné straty v systéme počas prepravy chladiacej kvapaliny z výmenníka tepla kotla do radiátorov. Pri batériách je dôležitý opak – vysoká tepelná vodivosť. Preto by teplota vody v radiátoroch ústredného kúrenia z liatiny mala byť o niečo vyššia ako v hliníkových alebo bimetalických konštrukciách.

Je možné nezávisle určiť, aká teplota by mala byť v radiátoroch? Závisí to od vlastností komponentov systému. Aby ste to dosiahli, mali by ste sa oboznámiť s vlastnosťami batérií, kotla a potrubí na dodávku tepla.

V centralizovanom vykurovacom systéme nie je teplota vykurovacích potrubí v byte dôležitým ukazovateľom. Je dôležité, aby sa dodržiavali normy pre ohrev vzduchu v obytných miestnostiach.

Normy vykurovania v bytoch a domoch

V skutočnosti je stupeň ohrevu vody v potrubiach a radiátoroch zásobovania teplom subjektívnym ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie je poznať odvod tepla systému. Závisí to od toho, aké minimálne a maximálne teploty vody vo vykurovacom systéme je možné dosiahnuť počas prevádzky.

Pre autonómne zásobovanie teplom sú normy ústredného kúrenia celkom použiteľné. Podrobne sú uvedené v uznesení PRF č. 354. Je pozoruhodné, že tam nie je uvedená minimálna teplota vody vo vykurovacom systéme.

Dôležité je len dodržať stupeň ohrevu vzduchu v miestnosti. Preto sa v zásade môže teplotný režim prevádzky jedného systému líšiť od druhého. Všetko závisí od ovplyvňujúcich faktorov, ktoré boli uvedené vyššie.

Aby ste určili, aká teplota by mala byť vo vykurovacích potrubiach, mali by ste sa oboznámiť s aktuálnymi normami. V ich obsahu je rozdelenie na bytové a nebytové priestory, ako aj závislosť stupňa ohrevu vzduchu od dennej doby:

  • Na izbách počas dňa. V tomto prípade by mala byť štandardná teplota vykurovania v byte +18°C pre miestnosti v strede domu a +20°C v rohoch;
  • V noci v obývačkách. Určité zníženie je povolené. Zároveň by však teplota vykurovacích radiátorov v byte mala poskytovať + 15 ° С a + 17 ° С.

Za dodržiavanie týchto noriem zodpovedá správcovská spoločnosť. V prípade ich porušenia môžete požiadať o prepočet platby za vykurovacie služby. Pre autonómne zásobovanie teplom sa vytvorí tabuľka teplôt na vykurovanie, kde sa zadajú hodnoty ohrevu chladiacej kvapaliny a stupeň zaťaženia systému. Zároveň nikto nenesie zodpovednosť za porušenie tohto harmonogramu. To ovplyvní komfort pobytu v súkromnom dome.

Pre centralizované vykurovanie je povinné udržiavať požadovanú úroveň ohrevu vzduchu na schodiskách a nebytových priestoroch. Teplota vody v radiátoroch musí byť taká, aby sa vzduch zohrial na minimálnu hodnotu +12°C.

Výpočet teplotného režimu vykurovania

Pri výpočte dodávky tepla treba brať do úvahy vlastnosti všetkých komponentov. To platí najmä pre radiátory. Aká je optimálna teplota v radiátoroch - + 70 ° C alebo + 95 ° C? Všetko závisí od tepelného výpočtu, ktorý sa vykonáva v štádiu návrhu.

Najprv musíte určiť tepelné straty v budove. Na základe získaných údajov sa vyberie kotol s príslušným výkonom. Potom prichádza najťažšia fáza návrhu – určenie parametrov batérií na dodávku tepla.

Musia mať určitú úroveň prestupu tepla, ktorá ovplyvní teplotnú krivku vody vo vykurovacom systéme. Výrobcovia uvádzajú tento parameter, ale iba pre určitý režim prevádzky systému.

Ak potrebujete minúť 2 kW tepelnej energie na udržanie komfortnej úrovne vykurovania vzduchu v miestnosti, potom radiátory nesmú mať menší prenos tepla.

Aby ste to určili, musíte poznať nasledujúce množstvá:

  • Prípustná maximálna teplota vody vo vykurovacom systéme -t1. Závisí to od výkonu kotla, teplotného limitu vystavenia potrubiam (najmä polymérnym);
  • Optimálne teplota, ktorá by mala byť vo vratných potrubiach vykurovania - t Je určená typom vedenia siete (jednorúrkové alebo dvojrúrkové) a celkovou dĺžkou systému;
  • Požadovaný stupeň ohrevu vzduchu v miestnosti -t.

Tnap=(t1-t2)*((t1-t2)/2-t3)

Q=k*F*Tnap

Kde k- súčiniteľ prestupu tepla vykurovacieho zariadenia. Tento parameter musí byť uvedený v pase; F- plocha radiátora; Tnap- tepelný tlak.

Zmenou rôznych ukazovateľov maximálnej a minimálnej teploty vody vo vykurovacom systéme môžete určiť optimálny režim prevádzky systému. Je dôležité správne najprv vypočítať požadovaný výkon ohrievača. Najčastejšie je indikátor nízkej teploty vo vykurovacích batériách spojený s chybami návrhu vykurovania. Odborníci odporúčajú pripočítať k získanej hodnote výkonu radiátora malú rezervu - asi 5%. Bude to potrebné v prípade kritického poklesu vonkajšej teploty v zime.

Väčšina výrobcov uvádza tepelný výkon radiátorov podľa akceptovaných noriem EN 442 pre režim 75/65/20. To zodpovedá norme teploty vykurovania v byte.

Teplota vody v kotli a vykurovacích potrubiach

Po vykonaní vyššie uvedeného výpočtu je potrebné prispôsobiť tabuľku teplôt vykurovania pre kotol a potrubia. Počas prevádzky dodávky tepla by nemali nastať núdzové situácie, ktorých častou príčinou je porušenie teplotného harmonogramu.

Normálny indikátor teploty vody v batériách ústredného kúrenia môže byť až + 90 ° С. Toto je prísne monitorované vo fáze prípravy chladiva, jeho prepravy a distribúcie do obytných bytov.

Oveľa komplikovanejšia je situácia pri autonómnom zásobovaní teplom. V tomto prípade kontrola úplne závisí od majiteľa domu. Je dôležité zabezpečiť, aby teplota vody vo vykurovacích potrubiach nepresahovala rámec plánu. To môže ovplyvniť bezpečnosť systému.

Ak teplota vody vo vykurovacom systéme súkromného domu prekročí normu, môžu nastať tieto situácie:

  • Poškodenie potrubia. Týka sa to najmä polymérnych liniek, v ktorých môže byť maximálne zahrievanie + 85 ° C. Preto je normálna hodnota teploty vykurovacích potrubí v byte zvyčajne + 70 ° C. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii línie a dôjde k zhonu;
  • Prebytok ohrevu vzduchu. Ak teplota vykurovacích radiátorov v byte vyvoláva zvýšenie stupňa ohrevu vzduchu nad + 27 ° C - je to mimo normálneho rozsahu;
  • Znížená životnosť vykurovacích komponentov. To platí pre radiátory aj potrubia. V priebehu času povedie maximálna teplota vody vo vykurovacom systéme k poruche.

Tiež porušenie harmonogramu teploty vody v autonómnom vykurovacom systéme vyvoláva vytváranie vzduchových zámkov. K tomu dochádza v dôsledku prechodu chladiacej kvapaliny z kvapalného stavu do plynného stavu. Okrem toho to ovplyvňuje tvorbu korózie na povrchu kovových komponentov systému. Preto je potrebné presne vypočítať, aká teplota by mala byť v batériách na dodávku tepla, berúc do úvahy ich materiál výroby.

Najčastejšie sa v kotloch na tuhé palivá pozoruje porušenie tepelného režimu prevádzky. Je to spôsobené problémom s nastavením ich výkonu. Pri dosiahnutí kritickej teploty vo vykurovacom potrubí je ťažké rýchlo znížiť výkon kotla.

Vplyv teploty na vlastnosti chladiacej kvapaliny

Okrem vyššie uvedených faktorov ovplyvňuje jej vlastnosti teplota vody v teplovodných potrubiach. Toto je princíp fungovania gravitačných vykurovacích systémov. So zvyšujúcou sa úrovňou ohrevu vody sa rozširuje a dochádza k cirkulácii.

V prípade použitia nemrznúcich zmesí však môže nadmerná teplota v radiátoroch viesť k iným výsledkom. Preto pri dodávke tepla s inou chladiacou kvapalinou ako vodou musíte najprv zistiť prípustné ukazovatele jej ohrevu. To neplatí pre teplotu radiátorov diaľkového vykurovania v byte, pretože v takýchto systémoch sa nepoužívajú nemrznúce kvapaliny.

Nemrznúca zmes sa používa, ak existuje možnosť nízkej teploty ovplyvňujúcej radiátory. Na rozdiel od vody sa nezačne meniť z kvapalného do kryštalického stavu, keď dosiahne 0 °C. Ak je však práca dodávky tepla mimo noriem tabuľky teplôt pre ohrev smerom nahor, môžu sa vyskytnúť tieto javy:

  • Penenie. To má za následok zvýšenie objemu chladiacej kvapaliny a v dôsledku toho zvýšenie tlaku. Opačný proces nebude pozorovaný, keď sa nemrznúca zmes ochladí;
  • Tvorba vodného kameňa. Zloženie nemrznúcej zmesi obsahuje určité množstvo minerálnych zložiek. Ak je norma teploty vykurovania v byte porušená vo veľkom, začína sa ich zrážanie. Postupom času to povedie k upchatiu potrubí a radiátorov;
  • Zvýšenie indexu hustoty. Pri prevádzke obehového čerpadla môže dôjsť k poruchám, ak jeho menovitý výkon nebol navrhnutý na výskyt takýchto situácií.

Preto je oveľa jednoduchšie monitorovať teplotu vody vo vykurovacom systéme súkromného domu ako kontrolovať stupeň ohrevu nemrznúcej zmesi. Okrem toho zlúčeniny na báze etylénglykolu počas vyparovania uvoľňujú plyn škodlivý pre ľudí. V súčasnosti sa prakticky nepoužívajú ako nosič tepla v autonómnych systémoch zásobovania teplom.

Pred naliatím nemrznúcej zmesi do kúrenia by sa mali všetky gumové tesnenia vymeniť za paranitické. Je to spôsobené zvýšenou priepustnosťou tohto typu chladiacej kvapaliny.

Spôsoby normalizácie teplotného režimu vykurovania

Minimálna hodnota teploty vody vo vykurovacom systéme nie je hlavnou hrozbou pre jeho prevádzku. To, samozrejme, ovplyvňuje mikroklímu v obytných priestoroch, ale v žiadnom prípade neovplyvňuje fungovanie zásobovania teplom. V prípade prekročenia normy ohrevu vody môže dôjsť k mimoriadnym udalostiam.

Pri zostavovaní schémy vykurovania je potrebné zabezpečiť množstvo opatrení zameraných na elimináciu kritického zvýšenia teploty vody. V prvom rade to povedie k zvýšeniu tlaku a zvýšeniu zaťaženia vnútorného povrchu potrubí a radiátorov.

Ak je tento jav jednorazový a krátkodobý, komponenty dodávky tepla nemusia byť ovplyvnené. Takéto situácie však vznikajú pod neustálym vplyvom určitých faktorov. Najčastejšie ide o nesprávnu obsluhu kotla na tuhé palivá.

  • Inštalácia bezpečnostnej skupiny. Skladá sa z odvzdušňovacieho ventilu, odvzdušňovacieho ventilu a tlakomeru. Ak teplota vody dosiahne kritickú úroveň, tieto komponenty odstránia prebytočnú chladiacu kvapalinu, čím zabezpečia normálnu cirkuláciu kvapaliny pre jej prirodzené chladenie;
  • miešacia jednotka. Spája spätné a prívodné potrubie. Okrem toho je nainštalovaný dvojcestný ventil so servopohonom. Ten je pripojený k teplotnému snímaču. Ak hodnota stupňa ohrevu prekročí normu, ventil sa otvorí a prúdy horúcej a chladenej vody sa zmiešajú;
  • Elektronická riadiaca jednotka kúrenia. Zaznamenáva teplotu vody v rôznych častiach systému. V prípade porušenia tepelného režimu vydá príslušný príkaz procesoru kotla na zníženie výkonu.

Tieto opatrenia pomôžu zabrániť nesprávnej prevádzke vykurovania už v počiatočnom štádiu problému. Najťažšie je regulovať úroveň teploty vody v systémoch s kotlom na tuhé palivo. Preto by sa pre nich mala venovať osobitná pozornosť výberu parametrov bezpečnostnej skupiny a miešacej jednotky.

Vplyv teploty vody na jej cirkuláciu pri vykurovaní je podrobne popísaný vo videu: