Hvad er det bedste valg at vælge en gulvstående gaskedel til installation i et privat hus?


Hvis varmesystemets effekt svarer til kedelens effektområde

Den maksimale effekt af varmesystemet i huset kan falde inden for driftsområdet for kedeleffekten, der er specificeret i instruktionerne. For eksempel er den samlede maksimale effekt af radiatorer i et hus 11 kW. Driftseffektområdet for Protherm Gepard 23 MTV-kedlen ligger i området 8,5 - 23,3 kW.
I servicemenuen, som beskrevet ovenfor, finder vi linien d.0, trykker på knappen "mode" og ser på displayet værdien af ​​kedeleffektparameteren, kW. For eksempel vil fabriksindstillingen = 15 være synlig. Brug "-" knappen til at indstille en ny værdi for kedeleffekten = 11.

Jeg anbefaler at prøve at indstille kedeleffekten til 20 - 30% mindre end varmekredsløbet, f.eks. D.00 = 9 kW. Denne effekt skal være nok til at kompensere for varmetab derhjemme, da radiatorernes effekt som regel vælges med en vis margen.

Kedelcyklus

Cykling er hyppigheden for tænding af udstyr til opvarmning af kølevæske. Hvis der ikke er tilsluttet nogen eksterne styreenheder til baxi-kedlen, kan intervallet mellem tænding af kedlen indstilles til maksimalt 10 minutter (som standard 3 minutter).

For f.eks. BAXI ECO FOUR kedlen er dette ansvaret for konfigurationsparameteren F11 Brænderens ventetid mellem to starter.

Hyppig skift er ikke økonomisk - jo mere tid kedlen arbejder kontinuerligt, jo bedre. På et af foraene udtrykte brugeren bekymring over kedlens langvarige kontinuerlige drift, men tværtimod betyder, at der er etableret en tilstand, hvor varmetabet i rummet løbende kompenseres, samtidig med at det optimale opretholdes kølevæskens temperatur.

Dette problem er mest presserende for ejere af små lejligheder, fordi kedlen oprindeligt er planlagt, herunder til forberedelse af varmt vand og åbenbart højere effekt.

Da antallet af konfigurationer af gaskedler kan variere, skal du studere instruktionerne for at konfigurere en bestemt model.

Indstilling af gepard- eller pantergaskedel til en effekt under minimumet

På tredje trin indstilles den minimale kedeleffekt med et beløb, der er lavere end det, der er angivet i instruktionerne.

En sådan justering er ikke nødvendig i alle tilfælde, men kun når første og andet trin ikke bringer det ønskede resultat. Som i vores tilfælde, når vi i det første trin med "-" - knappen indstiller vi en ny værdi for kedeleffekten = 9 (den mindst mulige indstilling svarer til 8,5 kW.).

Det skal bemærkes, at justering af kedeleffekten ifølge fremgangsmåden beskrevet nedenfor også er nyttig i andre tilfælde, da det gennem et eksperiment muliggør at justere kedelens varmeeffekt i overensstemmelse med den virkelige effekt af varmekredsen. Den reelle effekt er normalt mindre end den beregnede.

Inden du udfører arbejde med at indstille den mindste brændereffekt, skal du:

  • Åbn de termostatiske og andre ventiler på radiatorerne helt, og indstil rumtermostaten til den maksimale temperatur. Termostaten, der styrer gulvvarmen, er indstillet til den maksimalt tilladte temperatur, så gulvene ikke overophedes.
  • I brugermenuen på kedlen skal du indstille den maksimale driftstemperatur, som ejerne indstiller i de koldeste frost, og tilføje yderligere 5 ° C. Normalt er det ikke mindre end 65 ° C. Hvis ejerne ikke kan huske det eller på en ny kedel i menuen, indstiller de fabriksindstillingen til den maksimale temperatur på 75 ° C. Kedelbrænderen skal automatisk slukke, når temperaturen er 5 ° C højere, dvs. ved 80 ° C.
  • Afkøl varmekredsen til en opvarmningstemperatur under 30 ° C.

Start derefter brænderen i opvarmningstilstand, vælg linje d.52 i servicemenuen, tryk på "mode" -knappen og se på displayet værdien for gasventilens trinmotorpositionsparameter i fabriksmodus for minimumseffekt.

Efter at have fjernet kedlens frontdæksel, observerer vi visuelt størrelsen af ​​flammen i brænderen. I vores eksempel viste displayet fabriksindstillingen, nummer = 72, og flammehøjden i brænderen var ret høj.

Tryk på knappen "-" for at indstille den nye værdi for parameteren i linje d.52, for eksempel = 20. 3 sekunder efter ændringen, når den nye værdi automatisk bekræftes, observeres et signifikant fald i flammehøjden i brænderen. Dette indikerer, at kedelens nyttige effekt med den angivne indstilling vil falde kraftigt.

Endvidere observeres temperaturstigningen i det direkte opvarmningsrør ved kedlens udløb på displayet. Normalt stopper temperaturstigningen, når den når en værdi, der er mindre end den indstillede, for eksempel 52 ° C. Kedlen kører, og temperaturen stiger ikke (eller ændrer sig meget, meget langsomt). Dette betyder, at der er opnået en effektbalance mellem kedlen og varmesystemet ved denne steady-state vandtemperatur.

I dette øjeblik øger vi parameteren i linje d.52 i servicemenuen, indstiller en ny værdi = 30 - temperaturen begynder at stige igen og stopper igen, for eksempel ved 63 ° C. Igen tilføj parameterværdien i linje d.52 = 35, og vælg så parameteren, indtil temperaturen stopper ved en værdi, der er lidt højere end maksimumet, for eksempel 77 ° С.

Hvis radiatorerne ikke opvarmes godt i højden, er temperaturforskellen i de lige og returrør ved den maksimale temperatur mere end 15-20 °, så øges bypassventilens aktiveringstryk. Læs nedenfor, hvordan man justerer bypassventilen. Temperaturen på vandet i strømnings- og returrøret kan ses på displayet, hvis du åbner servicemenuen, linie d.40 og d.41.

Hvis bypassventilen justeres, skal indstillingen af ​​gasventilen i linje d.52 gentages.

I vores eksempel opvarmede brænderen vand til en maksimal temperatur på 77 ° C med en minimumsværdi af parameteren i linje d.52 lig med = 28 (fabriksindstilling var = 72). Med en lavere værdi af parameteren kunne brænderen ikke opvarme vandet til den angivne temperatur. Og med en højere værdi opvarmede brænderen vandet til 80 ° C, og kedlens automatisering slukkede forbrændingen.

Det skal bemærkes, at den ovenfor beskrevne metode til indstilling af gasventilen, som tillader gennem eksperimentet at afbalancere kedeleffekten med varmekredsløbets effekt, er fraværende i kedelfabrikantens anbefalinger. Dette er idéen til forfatteren af ​​artiklen, som blev implementeret med succes, når man oprettede autonome varmesystemer med gaskedler.

Regulering af gaskedel

Hvis automatiseringen begyndte at fungere forkert, var der funktionsfejl i dens funktion, skal du finde årsagen og enten justere kontrolsystemet eller udskifte de defekte elementer.

VIGTIG!

Ignorer ikke funktionsfejl, selvom de kun forekommer lejlighedsvis. Det kan koste dig og dine kære liv.

Lad os overveje de mest populære problemer, som du selv kan løse:

  • "Kedlen blev bemærkelsesværdig opvarmet om efteråret, og det er koldt i huset om vinteren." Dette er faktisk ikke en sammenbrud, men bare behovet for at regulere opvarmningstemperaturen. Der er en termostat i kroppen af ​​enhver gaskedel. Det kan ligne en drejeknap med en skala, knapper med en temperaturskærm, en skala med en skyder på. Det er nok at indstille en højere opvarmningsværdi, og huset bliver straks varmere.
  • "Når der fyres op, fungerer magnetventilen ikke, uanset hvor meget du trykker på håndtaget." Den mest almindelige fejl, der kræver udskiftning af ventilen.
  • "Kedlen brænder normalt, men efter et stykke tid høres en pop, og alt slukkes." Som regel har vi her at gøre med udløsningen af ​​automatisering. Men hvad der er årsagen til "klappen" bliver nødt til at blive afklaret. Det er bedst at invitere specialister.

VIGTIG!

Lim ikke den defekte EM-ventil eller fastklem den! Han er ansvarlig for gasforsyningen, og hvis du løser det, vil resten af ​​automatiseringen være ubrugelig. Når brænderen slukkes eller under omvendt træk, risikerer du blot at blive kvalt.

Slaglængde reducerer kedlens levetid og øger gasforbruget

Enhver, selv uden at være mekaniker og elektriker, ved, at den sværeste driftsform for udstyr er øjeblikket med at starte, tænde for mekanisk og elektrisk udstyr. Under opstartsperioden observeres det største slid, oftest opstår der svigt i arbejdet. Stigningen i antallet af starter som følge af cykliskitet spiser mest af alt levetiden på meget dyre dele af kedlen - gas og trevejsventiler, cirkulationspumpe, udstødningsgasventilator.

Til tænding ved opstart leveres den maksimale gasmængde til brænderen. En del af gassen, før flammen optræder, flyver bogstaveligt talt ind i røret. Kontinuerlig genantændelse af brænderen øger gasforbruget yderligere og reducerer kedeleffektiviteten.

En vis cyklisk drift af gaskedlen er forudsat af den normale driftstilstand. F.eks. Sker regulering af stuetemperatur uden en termostat eller med en to-stillet termostat ved periodisk at tænde og slukke for kedelbrænderen.

Opgaven med at regulere kedeleffekten er at udelukke overdreven cyklicitet - cykling forårsaget af manglende tilpasning af kedelindstillingerne til varmesystemet.

Beskrivelse og funktioner for en gaskedel

En simpel varmelegeme består af et varmevekslerkammer, en gasbrænder og ventilation. Driften af ​​alle disse systemer styres af automatisering.

Sikkerhedsanordningen til gaskedler har et beskyttelsessystem i flere trin:

  1. Når du fyrer op, er det ikke kun nødvendigt at dreje gasforsyningsknappen, men også at holde den i et stykke tid, indtil magnetventilen (6) udløses. Dette forhindrer utilsigtet gaslækage i enheden.
  2. Baggrundssensoren (8) reagerer på ildstrømmen fra brænderen ind i rummet. Dette kan ske, når der er skarpe vindstød, en tilstoppet skorsten og svigtende brændere. Takket være denne controller slukkes gasstrømmen i tilfælde af omvendt tryk automatisk, og folk kan ikke forgiftes af kulilte.
  3. Temperatursensoren (7) beskytter kedlen mod overophedning og tænder for gassen efter behov. Takket være det holdes temperaturen i varmesystemet på det niveau, der er indstillet af brugeren.

Kontrolsystemer i gaskedler er autonome eller flygtige. Sidstnævnte kræver en elektrisk forbindelse.

Besparelser og regelmæssig vedligeholdelse af udstyr

Den grundlæggende struktur for en traditionel gaskedel er næsten den samme, uanset producent. Varmeenergi fra gasforbrænding overføres til varmebæreren gennem en varmeveksler. Der kan være en eller to varmevekslere i kedlen. Under betjeningen af ​​en hvilken som helst gaskedel er den ydre overflade af varmefjernelsen forurenet med sodaflejringer indefra med skala.

Fra praksis kan vi sige, at det er ekstremt sjældent, at systemet er fyldt med specielt tilberedt vand, eller at vandforsyningssystemet er udstyret med et vandbehandlingssystem. Dette gælder især for flerfamiliehuse, hvor ejerne modtager et færdigt varmesystem sammen med lejligheden.

Dannelse af afskalning og sod på varmevekslerens vægge vil gradvist reducere varmeoverførselsegenskaberne, og mere energi vil blive brugt til opvarmning.

Derfor vil den årlige regelmæssige vedligeholdelse helt sikkert påvirke udstyrets effektivitet til det bedre! Dette gælder især kedler med bithermiske varmevekslere, som på grund af deres strukturelle design er vanskelige at skylle.

Hver af os ønsker at installere varmeudstyr, der fungerer ikke kun effektivt, men også økonomisk. Er der økonomiske gaskedler? Afhænger af hvad du mener med dette. En liste over modeller med et minimum af brændstofforbrug kunne gives, men alt er relativt her, og mange faktorer påvirker vedligeholdelsesomkostningerne. Lad os se på hver af dem.

Vejrafhængig automatiserings- og udetemperaturføler

"Har jeg brug for det, og er der nogen fordel ved det?" - mange stiller sig selv et spørgsmål, når de køber en gaskedel. Så for eksempel i næsten alle Baxi-kedler er vejrafhængig automatisering (kompensation for gadetemperatur) inkluderet i standardkedelsættet, og for at bruge det skal du bare købe en gadetemperatursensor (koster op til 1.500 rubler) og sæt kedlen op.

Ved drift i denne tilstand sænker kedlen automatisk temperaturen på kølemidlet (radiatorer), når udetemperaturen stiger, eller omvendt. Det vil sige en sådan effekt som i bylejligheder er udelukket - det er allerede varmt udenfor, og måske er endda foråret allerede kommet, og radiatorerne opvarmes stadig "fuldt ud", som ved -30 grader Celsius. På grund af konstant justering vises der gasbesparelser, og sensorens omkostninger betaler sig på mindre end en sæson.

Indflydelse af temperatur på kølevæskens egenskaber

Ud over de faktorer, der er beskrevet ovenfor, påvirker vandets temperatur i varmeforsyningsrørene dets egenskaber. Princippet om drift af tyngdekraftsvarmesystemer er baseret på dette. Med en stigning i opvarmningsniveauet for vand udvides det, og cirkulationen opstår.

I tilfælde af frostvæske kan overskridelse af den normale temperatur i radiatorerne imidlertid føre til forskellige resultater. Derfor skal du først finde ud af de tilladte indikatorer for opvarmning til varmeforsyning med en anden varmebærer end vand. Dette gælder ikke for temperaturen på fjernvarmeradiatorer i lejligheden, da frostvæskebaserede væsker ikke bruges i sådanne systemer.

Frostvæske anvendes i tilfælde af, at der er en sandsynlighed for indflydelse af lav temperatur på radiatorerne. I modsætning til vand begynder det ikke at skifte fra en væske til en krystallignende tilstand, når den når 0 ° C. Men hvis arbejdet med varmeforsyning overgår normerne i temperaturtabellen til opvarmning i større retning, kan følgende fænomener forekomme:

  • Skummende
    ... Dette medfører en forøgelse af volumen af ​​kølevæske og som en konsekvens en forøgelse af trykket. Den omvendte proces vil ikke blive observeret, når frostvæsken køler ned;
  • Kalkdannelse
    ... Frostvæske indeholder en vis mængde mineralkomponenter. Hvis opvarmningstemperaturen i lejligheden overtrædes i stor retning, begynder de at udfældes. Over tid vil dette føre til tilstopning af rør og radiatorer;
  • Forøgelse af densitet.
    Funktionsfejl i driften af ​​cirkulationspumpen kan forekomme, hvis dens nominelle effekt ikke er designet til at forekomme i sådanne situationer.

Derfor er det meget lettere at overvåge temperaturen på vandet i et privat huss opvarmningssystem end at kontrollere graden af ​​frostvæskeopvarmning. Derudover udsender sammensætninger baseret på ethylenglycol, når de er fordampet, en gas, der er skadelig for mennesker. I øjeblikket bruges de praktisk talt ikke som varmebærer i autonome varmeforsyningssystemer.

Inden hældning af frostvæske i opvarmningen skal alle gummipakninger udskiftes med paranit. Dette skyldes den øgede permeabilitet af denne type kølevæske.

Antal konturer

Du kan købe en gulvstående gaskedel i to versioner: med et eller to kredsløb.

Et kredsløb

Denne mulighed er strukturelt enklere og koster derfor mindre. Men det anbefales at bruge det i tilfælde, hvor spørgsmålet om organisering af varmt vandforsyning er irrelevant.

I princippet er der en variant af organisering af varmt vand og når man bruger en kedel med et kredsløb. Til dette er en kedel inkluderet i kredsløbet. Dette er en termisk isoleret beholder med en varmeveksler indeni. Røret, der forlader kedlen, er opdelt i to grene ved at installere en trevejsventil.

Således fungerer kedlen, derefter til varmekredsen og derefter til opvarmning af vandet i kedlen. Denne mulighed er helt acceptabel, hvis forbruget af varmt vand er relativt lille, ellers vil enheden kun arbejde for at opvarme vandet, og opvarmningen af ​​huset vil være ineffektiv.

To kredsløb

En varmeenhed med to kredsløb er mere funktionel. Den har to varmevekslere, så den samtidig kan generere varme både til varmesystemet og til opvarmning af det vand, der leveres til vandforsyningen. Hvis vandforbruget er lille, kan en gas-dobbeltkredsløbskedel bruges uden yderligere enheder. Med et betydeligt vandforbrug er det bedre at installere en kedel, der opvarmes af et kølemiddel, der cirkulerer i det andet kredsløb.


Ifølge anmeldelserne er installationen af ​​kedlen også mere rationel, fordi kedlen ikke konstant skal forsynes med ledningsvand, og dette øger varmevekslerens levetid, især hvis vandet er hårdt.

Hvad bestemmer temperaturen på vandet under opvarmning

For at varmeforsyningen skal fungere korrekt, kræves en graf over vandtemperaturen i varmesystemet. Ifølge det bestemmes den optimale grad af opvarmning af kølemidlet afhængigt af indflydelsen af ​​visse eksterne faktorer. Det kan bruges til at bestemme, hvilken temperatur vandet i varmebatterierne skal have inden for en bestemt periode, som systemet kører.

Det er en almindelig misforståelse, at jo højere opvarmningsgrad graden af ​​kølevæske er, desto bedre. Dette øger dog brændstofforbruget og øger driftsomkostningerne.

Ofte er den lave temperatur på opvarmningsbatterierne ikke i strid med normerne for opvarmning af rummet. Et opvarmningssystem med lav temperatur blev simpelthen designet. Derfor skal der lægges særlig vægt på den nøjagtige beregning af vandopvarmning.

Den optimale vandtemperatur i varmeledningerne afhænger i høj grad af eksterne faktorer. For at bestemme det skal følgende parametre tages i betragtning:

  • Varmetab derhjemme
    ... De er afgørende for beregningen af ​​enhver form for varmeforsyning. Deres beregning vil være det første trin i design af varmeforsyning;
  • Kedelegenskaber
    ... Hvis driften af ​​denne komponent ikke opfylder designkravene, stiger vandtemperaturen i et privat hus ikke til det ønskede niveau;
  • Materiale til rør og radiatorer
    ... I det første tilfælde er det nødvendigt at bruge rør med en minimal varmeledningsevne. Dette reducerer varmetabet i systemet under transport af varmebæreren fra kedelvarmeveksleren til radiatorerne. For batterier er det modsatte vigtigt - høj varmeledningsevne. Derfor bør vandtemperaturen i radiatorer til centralvarme lavet af støbejern være lidt højere end aluminium eller bimetaliske strukturer.

Er det muligt selvstændigt at bestemme, hvilken temperatur der skal være i radiatorerne? Det afhænger af systemkomponenternes egenskaber. For at gøre dette skal du sætte dig ind i egenskaberne ved batterier, kedel og varmeledninger.

I et centraliseret varmesystem er temperaturen på varmeledningerne i en lejlighed ikke en vigtig indikator. Det er vigtigt, at luftopvarmningsstandarderne i opholdsrum overholdes.

Optimale indstillingsmetoder

Mange enheder er programmeret til temperaturen på varmebæreren. Når den når de krævede værdier, slukkes enheden i kort tid. Brugeren kan selv indstille temperaturen. Parametrene skifter også fra vejret.For eksempel opnås den optimale driftsform for en gaskedel om vinteren til værdier på 70-80 C. Om foråret og efteråret ved 55-70 C.

Moderne modeller har temperatursensorer, termostater og automatisk tuning.

Takket være termostaten kan du indstille det ønskede klima i rummet. Og varmebæreren varmes op og køler ned med en bestemt intensitet. I dette tilfælde reagerer enheden på temperaturspring i huset og udenfor. Dette er den optimale driftstilstand for en gulvstående gaskedel. Selvom du ved hjælp af sådanne enheder også kan optimere den monterede model. Om natten kan parametrene reduceres med 1-2 grader.

Takket være disse enheder forbruges gas 20% mindre.

Hvis du vil have en solid effektivitet og besparelser fra kedlen, skal du få den rigtige model. Nogle eksempler tilbydes nedenfor.

Bedømmelse
( 1 estimat, gennemsnit 5 af 5 )

Varmeapparater

Ovne