Özel bir evde kurulum için yerde duran bir gaz kazanı seçmek için en iyi seçim nedir?


Isıtma sisteminin gücü, kazanın gücünün çalışma aralığına karşılık geliyorsa

Evdeki ısıtma sisteminin maksimum gücü, talimatlarda belirtilen kazan gücünün çalışma aralığı içinde olabilir. Örneğin, bir evdeki radyatörlerin toplam maksimum gücü 11 kW'dır. Protherm Gepard 23 MTV kazanın çalışma gücü aralığı 8,5 - 23,3 kW aralığındadır.
Servis menüsünde, yukarıda anlatıldığı gibi, d.0 satırını buluruz, "mod" butonuna basarız ve ekranda kazan gücü parametresi kW değerine bakarız. Örneğin, fabrika ayarı = 15 görünür olacaktır. "-" düğmesini kullanarak kazan gücü = 11 için yeni bir değer ayarlayın.

Kazan gücünü ısıtma devresi gücünden% 20 - 30 daha az ayarlamaya çalışmanızı tavsiye ederim, örneğin, d.00 = 9 kW. Radyatörlerin gücü kural olarak belirli bir marjla seçildiğinden, bu güç evde ısı kayıplarını telafi etmek için yeterli olmalıdır.

Kazan döngüsü

Döngü, soğutucuyu ısıtmak için ekipmanın açılma sıklığıdır. Baxi kazanına hiçbir harici kontrol cihazı bağlı değilse, kazanın açılması arasındaki aralık maksimum 10 dakikaya (varsayılan olarak 3 dakika) ayarlanabilir.

Örneğin, BAXI ECO FOUR kazanı için bu, F11 Brülör bekleme süresi konfigürasyon parametresinin sorumluluğundadır.

Sık sık geçiş ekonomik değildir - kazan ne kadar uzun süre sürekli çalışırsa o kadar iyidir. Forumlardan birinde, kullanıcı, kazanın uzun süreli sürekli çalışmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi, ancak bu, tam tersine, optimum düzeyde korunurken odanın ısı kayıplarının sürekli olarak telafi edildiği bir modun kurulduğu anlamına gelir. soğutucunun sıcaklığı.

Bu sorun, küçük boyutlu apartman sahipleri için en acil olanıdır, çünkü kazan başlangıçta sıcak su ve açıkça daha yüksek güç de dahil olmak üzere öngörülmüştür.

Gaz kazanlarının konfigürasyon parametrelerinin sayıları farklı olabileceğinden, belirli bir modeli yapılandırmak için talimatları incelemeniz gerekir.

Gepard veya panter gaz kazanının minimumun altında bir güce ayarlanması

Üçüncü aşamada, minimum kazan gücü, talimatlarda belirtilenden daha düşük bir miktarda ayarlanır.

Bu tür bir ayarlama her durumda gerekli değildir, ancak yalnızca birinci ve ikinci aşamalar istenen sonucu vermediğinde gereklidir. Bizim durumumuzda olduğu gibi, ilk aşamada "-" düğmesiyle kazan gücü için yeni bir değer belirleriz = 9 (mümkün olan minimum ayar 8,5 kW'a karşılık gelir).

Kazan gücünün aşağıda açıklanan yönteme göre ayarlanmasının diğer durumlarda da yararlı olduğu unutulmamalıdır, çünkü bir deney yoluyla kazanın ısıtma gücünün ısıtma devresinin gerçek gücüne göre ayarlanmasına izin verir. Gerçek güç genellikle hesaplanandan daha azdır.

Minimum brülör gücünün ayarlanmasıyla ilgili çalışma yapmadan önce şunları yapmalısınız:

  • Radyatörlerdeki termostatik ve diğer vanaları tamamen açın ve oda termostatını maksimum sıcaklığa ayarlayın. Yerden ısıtmayı kontrol eden termostat, zeminin aşırı ısınmaması için izin verilen maksimum sıcaklığa ayarlanır.
  • Kazanın kullanıcı menüsünde, sahiplerin en soğuk donlarda ayarladıkları maksimum çalışma sıcaklığını 5 ° C daha ekleyerek ayarlayın. Genellikle 65 ° C'den az değildir. Sahipler bunu hatırlamazsa veya menüdeki yeni bir kazanda, fabrika ayarını maksimum 75 ° C sıcaklığa ayarlarlar. Kazan brülörü, sıcaklık 5 ° C daha yüksek olduğunda otomatik olarak kapanmalıdır, örn. 80 ° C'de
  • Isıtma devresini 30 ° C'nin altındaki bir ısıtma suyu sıcaklığına soğutun.

Ardından, brülörü ısıtma modunda çalıştırın, servis menüsünde d.52 satırını seçin, "mod" düğmesine basın ve ekranda minimum güç fabrika modunda gaz vanası kademeli motor konumu parametresinin değerini görün.

Kazanın ön kapağını çıkardıktan sonra, brülördeki alevin büyüklüğünü görsel olarak gözlemliyoruz. Örneğimizde ekran fabrika ayarını gösterdi, sayı = 72 ve brülördeki alev yüksekliği oldukça yüksekti.

D.52 satırındaki yeni parametre değerini ayarlamak için "-" düğmesine basın, örneğin = 20. Değişimden 3 saniye sonra yeni değer otomatik olarak onaylandığında, brülördeki alev yüksekliğinde önemli bir azalma gözlemliyoruz. Bu, kazanın belirtilen ayara sahip faydalı gücünün büyük ölçüde azalacağını gösterir.

Ayrıca kombi çıkışındaki direkt ısıtma borusundaki sıcaklık artışı ekranda izlenir. Genellikle, sıcaklık yükselmesi, ayarlanan değerden daha düşük bir değere, örneğin 52 ° C'ye ulaştığında durur. Kazan çalışıyor ve sıcaklık yükselmiyor (veya çok, çok yavaş değişiyor). Bu, bu sabit haldeki su sıcaklığında kazan ve ısıtma sistemi arasında bir güç dengesinin sağlandığı anlamına gelir.

Şu anda, servis menüsünün d.52 satırındaki parametreyi artırıyoruz, yeni bir değer ayarlıyoruz = 30 - sıcaklık tekrar yükselmeye başlar ve örneğin 63 ° C'de tekrar durur. Yine d.52 = 35 satırına parametre değerini ekleyin ve böylece sıcaklık maksimumdan biraz daha yüksek bir değerde, örneğin 77 ° С'da durana kadar parametreyi seçin.

Radyatörlerin yüksekliği iyi ısınmazsa, maksimum sıcaklıktaki düz ve dönüş borularındaki sıcaklık farkı 15-20 ° 'den fazla ise, baypas vanası çalıştırma basıncı arttırılır. Baypas vanasının nasıl ayarlanacağını aşağıda okuyun. Servis menüsüne girerseniz, d.40 ve d.41 satırlarına girerseniz gidiş ve dönüş borusundaki su sıcaklığı ekranda görülebilir.

Baypas vanası ayarlanırsa, d.52 satırındaki gaz vanası ayarı tekrarlanmalıdır.

Örneğimizde, brülör, d.52 satırındaki parametrenin minimum değeri = 28'e eşit olacak şekilde suyu maksimum 77 ° C'ye ısıtmıştır (fabrika ayarı = 72 idi). Daha düşük bir parametre değeriyle, brülör suyu belirtilen sıcaklığa kadar ısıtamadı. Ve daha yüksek bir değerle, brülör suyu 80 ° C'ye kadar ısıttı ve kazan otomasyonu yanmayı kapattı.

Kazan gücünün ısıtma devresi gücü ile deney yoluyla dengelenmesine izin veren, yukarıda açıklanan gaz vanasını ayarlama yönteminin, kazan üreticisinin önerilerinde bulunmadığına dikkat edilmelidir. Bu, gaz kazanlı otonom ısıtma sistemleri kurarken başarıyla uygulanan makalenin yazarının fikridir.

Gaz kazanı yönetmeliği

Otomasyon yanlış çalışmaya başladıysa, işleyişinde arızalar vardı, o zaman sebebini bulmanız ve kontrol sistemini ayarlamanız veya hatalı elemanları değiştirmeniz gerekir.

ÖNEMLİ!

Sadece ara sıra meydana gelseler bile hataları görmezden gelmeyin. Size ve sevdiklerinizin hayatına mal olabilir.

Kendi kendinize çözebileceğiniz en popüler sorunları ele alalım:

  • "Kazan sonbaharda önemli ölçüde ısındı, ancak kışın ev soğuk." Aslında bu bir arıza değil, sadece ısıtma sıcaklığını düzenleme ihtiyacıdır. Herhangi bir gaz kazanının gövdesinde bir termostat vardır. Ölçekli dönen bir düğme, sıcaklık ekranı olan düğmeler, üzerinde kaydırıcı bulunan bir ölçek gibi görünebilir. Daha yüksek bir ısıtma değeri ayarlamak yeterlidir ve ev hemen ısınır.
  • "Ateşleme sırasında, kola ne kadar basarsanız basın, solenoid valf çalışmıyor." Kapak değişimini gerektiren en yaygın arıza.
  • "Kazan normal yanıyor, ancak bir süre sonra bir patlama duyuluyor ve her şey kapanıyor." Kural olarak, burada otomasyonun çalıştırılmasıyla ilgileniyoruz. Ama "alkış" ın nedeninin açıklığa kavuşturulması gerekecek. Uzmanları davet etmek en iyisidir.

ÖNEMLİ!

Arızalı EM valfini yapıştırmayın veya sıkıştırmayın! Gaz tedarikinden o sorumludur ve eğer onu tamir ederseniz, otomasyonun geri kalanı işe yaramaz. Brülör söndüğünde veya ters çekim sırasında boğulma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Strok, kazan ömrünü kısaltır ve gaz tüketimini artırır

Mekanikçi ve elektrikçi olmasa bile herkes bilir ki, ekipman için en zor çalışma modu, mekanik ve elektrikli ekipmanı çalıştırma, çalıştırma anıdır. Başlangıç ​​döneminde, en büyük aşınma gözlenir, çoğu zaman işyerinde arızalar meydana gelir. Döngüselliğin bir sonucu olarak çalıştırma sayısındaki artış, en önemlisi, kazanın çok pahalı parçalarının - gaz ve üç yollu vanaların, bir sirkülasyon pompasının, bir egzoz gazı fanı - servis ömrünü tüketir.

Çalıştırma anında ateşleme için, brülöre maksimum miktarda gaz verilir. Gazın bir kısmı alevin ortaya çıkmasından önce kelimenin tam anlamıyla boruya uçar. Brülörün sürekli yeniden ateşlenmesi, gaz tüketimini daha da artırır ve kazan verimini düşürür.

Gaz kazanının bazı döngüsel çalışması, normal çalışma modu tarafından sağlanır. Örneğin, termostatsız veya iki konumlu termostatlı oda sıcaklığı kontrolü, kazan brülörünü periyodik olarak açıp kapatarak gerçekleşir.

Kazan gücünü düzenleme görevi, kazan ayarlarının ısıtma sistemine uyarlanmamasından kaynaklanan aşırı döngüselliği ortadan kaldırmaktır.

Bir gaz kazanının tanımı ve işlevleri

Basit bir ısıtıcı, bir ısı eşanjör odası, bir gaz brülörü ve havalandırmadan oluşur. Tüm bu sistemlerin çalışması otomasyonla kontrol edilmektedir.

Gaz kazanları için güvenlik cihazı çok aşamalı bir koruma sistemine sahiptir:

  1. Ateşleme sırasında, sadece gaz besleme düğmesini çevirmek değil, aynı zamanda solenoid valf (6) tetiklenene kadar bir süre tutmak da gereklidir. Bu, cihazda kazara gaz sızıntısını önler.
  2. Geri çekiş sensörü (8), brülörden odaya ateş akışına tepki verir. Bu, keskin rüzgar rüzgarları, tıkanmış bir baca ve arızalı brülörlerde olabilir. Bu kontrolör sayesinde ters itme durumunda gaz beslemesi otomatik olarak kapatılır ve insanlar karbon monoksit ile zehirlenemez.
  3. Sıcaklık sensörü (7), gerektiğinde gazı açarak kazanı aşırı ısınmaya karşı korur. Bu sayede ısıtma sistemindeki sıcaklık kullanıcı tarafından belirlenen seviyede tutulur.

Gaz kazanlarındaki kontrol sistemleri özerk veya uçucudur. İkincisi bir elektrik bağlantısı gerektirir.

Tasarruf ve düzenli ekipman bakımı

Geleneksel bir gaz kazanının temel yapısı, üreticiden bağımsız olarak neredeyse aynıdır. Gazın yanmasından gelen ısı enerjisi, bir ısı eşanjörü aracılığıyla ısı taşıyıcıya aktarılır. Kazanda bir veya iki ısı eşanjörü olabilir. Herhangi bir gaz kazanının çalışması sırasında, ısı tahliye yüzeyinin dışı, içten ölçekle kurum birikintileri ile kirlenir.

Uygulamadan, sistemin özel hazırlanmış suyla doldurulmasının veya su temin sisteminin bir su arıtma sistemi ile donatılmasının son derece nadir olduğunu söyleyebiliriz. Bu, özellikle mülk sahiplerinin daire ile birlikte hazır bir ısıtma sistemi aldığı apartmanlar için geçerlidir.

Isı eşanjörünün duvarlarında kireç ve is oluşumu kademeli olarak ısı transfer özelliklerini azaltacak ve ısıtma için daha fazla enerji harcanacaktır.

Bu nedenle, yıllık düzenli bakım, ekipmanın verimliliğini kesinlikle daha iyi etkileyecektir! Bu, özellikle yapısal tasarımları nedeniyle yıkanması zor olan bithermik ısı eşanjörlü kazanlar için geçerlidir.

Her birimiz sadece verimli değil, aynı zamanda ekonomik olarak da çalışacak ısıtma ekipmanı kurmak istiyoruz. Ekonomik gaz kazanları var mı? Bununla ne demek istediğine bağlı. Minimum yakıt tüketimine sahip modellerin bir listesi verilebilir, ancak burada her şey görecelidir ve birçok faktör bakım maliyetini etkiler. Her birine bir göz atalım.

Hava durumuna bağlı otomasyon ve dış sıcaklık sensörü

"Ona ihtiyacım var mı ve bundan herhangi bir faydası var mı?" - birçok insan bir gaz kazanı alırken kendilerine bir soru sorar. Bu nedenle, örneğin, neredeyse tüm Baxi kazanlarında, hava durumuna bağlı otomasyon (sokak sıcaklığı için tazminat) standart kazan kitine dahildir ve bunu kullanmak için sadece bir sokak sıcaklık sensörü satın almanız gerekir (1.500'e kadar maliyet ruble) ve kazanı kurun.

Bu modda çalışırken, dış sıcaklık yükseldiğinde kazan, soğutucunun (radyatörlerin) sıcaklığını otomatik olarak düşürecektir veya bunun tersi de geçerlidir. Yani, şehir apartmanlarında olduğu gibi böyle bir etki hariç tutulmuştur - dışarısı zaten ılıktır ve belki de bahar çoktan gelmiştir ve radyatörler hala -30 santigrat derecede "tam olarak" ısınıyor. Sürekli ayarlama nedeniyle, gaz tasarrufu ortaya çıkar ve sensörün maliyeti bir sezondan daha kısa sürede kendini amorti eder.

Sıcaklığın soğutucunun özelliklerine etkisi

Yukarıda açıklanan faktörlere ek olarak, ısı besleme borularındaki suyun sıcaklığı da özelliklerini etkiler. Yerçekimsel ısıtma sistemlerinin çalışma prensibi buna dayanmaktadır. Suyun ısınma seviyesinin artması ile genişler ve sirkülasyon meydana gelir.

Ancak antifriz kullanılması durumunda radyatörlerde normal sıcaklığın aşılması farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, su dışında bir ısı taşıyıcı ile ısı temini için, önce ısınması için izin verilen göstergeleri bulmalısınız. Bu tür sistemlerde antifriz esaslı sıvılar kullanılmadığından, bu apartmandaki bölgesel merkezi ısıtma radyatörlerinin sıcaklığı için geçerli değildir.

Antifriz, düşük sıcaklığın radyatörlere etki etme ihtimali olması durumunda kullanılır. Sudan farklı olarak, 0 ° C'ye ulaştığında bir sıvıdan kristal benzeri bir duruma geçmeye başlamaz. Bununla birlikte, ısı kaynağının çalışması, daha büyük bir yönde ısıtma için sıcaklık tablosunun normlarının dışındaysa, aşağıdaki fenomen meydana gelebilir:

  • Köpüklenme
    ... Bu, soğutucunun hacminde bir artışa ve bunun sonucunda da basınçta bir artışa neden olur. Antifriz soğuduğunda tersine bir işlem gözlenmeyecektir;
  • Kireç oluşumu
    ... Antifriz, belirli miktarda mineral bileşen içerir. Dairedeki ısıtma sıcaklığı büyük bir yönde ihlal edilirse, çökelmeye başlarlar. Zamanla bu, boruların ve radyatörlerin tıkanmasına yol açacaktır;
  • Yoğunlukta artış.
    Anma gücü bu tür durumlar için tasarlanmamışsa, sirkülasyon pompasının çalışmasında arızalar meydana gelebilir.

Bu nedenle, özel bir evin ısıtma sistemindeki suyun sıcaklığını izlemek, antifrizin ısınma derecesini kontrol etmekten çok daha kolaydır. Ek olarak, etilen glikol bazlı bileşimler buharlaştırıldıklarında insanlara zararlı bir gaz yayarlar. Şu anda, otonom ısı tedarik sistemlerinde pratik olarak bir ısı taşıyıcı olarak kullanılmamaktadırlar.

Isıtmaya antifriz dökmeden önce, tüm lastik contalar paranit olanlarla değiştirilmelidir. Bunun nedeni, bu tür soğutucunun artan geçirgenliğidir.

Kontür sayısı

Yerde duran bir gaz kazanı iki versiyonda satın alabilirsiniz: bir veya iki devreli.

Tek devre

Bu seçenek yapısal olarak daha basittir ve buna bağlı olarak daha az maliyetlidir. Ancak sıcak su temini düzenleme konusunun alakasız olduğu durumlarda kullanılması tavsiye edilir.

Prensip olarak, DHW düzenlemenin ve tek devreli bir kazan kullanıldığında bir varyantı vardır. Bunun için devreye bir kazan dahildir. Bu, içinde bir ısı eşanjörü bulunan ısı yalıtımlı bir kaptır. Kazandan çıkan boru, üç yollu bir vana takılarak iki kola bölünür.

Böylece kazan, daha sonra ısıtma devresi için, daha sonra kazandaki suyu ısıtmak için çalışacaktır. Bu seçenek, sıcak su tüketimi nispeten küçükse oldukça kabul edilebilir, aksi takdirde ünite yalnızca suyu ısıtmak için çalışacak ve evin ısıtılması etkisiz olacaktır.

İki devre

İki devreli bir ısıtma ünitesi daha işlevseldir. İki ısı eşanjörüne sahiptir, böylece hem ısıtma sistemi hem de su kaynağına verilen suyu ısıtmak için aynı anda ısı üretebilir. Su tüketimi küçükse, ek cihazlar olmadan çift devreli bir gaz kazanı kullanabilirsiniz. Önemli bir su tüketimi ile, ikinci devrede dolaşan bir soğutucu ile ısıtılacak bir kazan kurmak daha iyidir.


İncelemelere göre, kazanın montajı da daha rasyoneldir çünkü kazanın sürekli olarak musluk suyu ile beslenmesine gerek yoktur ve bu, özellikle su sertse, ısı eşanjörünün hizmet ömrünü uzatır.

Isıtmada suyun sıcaklığını ne belirler?

Isı kaynağının düzgün çalışması için, ısıtma sistemindeki su sıcaklığının bir grafiği gereklidir. Buna göre, belirli dış faktörlerin etkisine bağlı olarak, soğutucunun optimum ısınma derecesi belirlenir. Sistemin çalıştığı belli bir süre içinde kalorifer bataryalarındaki suyun hangi sıcaklıkta olması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir.

Soğutucunun ısınma derecesi ne kadar yüksekse o kadar iyi olduğu yaygın bir yanılgıdır. Ancak bu, yakıt tüketimini artırır ve işletme maliyetlerini artırır.

Genellikle, ısıtma pillerinin düşük sıcaklığı, odayı ısıtmak için normların ihlali değildir. Düşük sıcaklıkta bir ısıtma sistemi basitçe tasarlandı. Bu nedenle su ısıtmasının kesin hesaplanmasına özel dikkat gösterilmelidir.

Isıtma borularındaki optimum su sıcaklığı büyük ölçüde dış etkenlere bağlıdır. Bunu belirlemek için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:

  • Evde ısı kaybı
    ... Her tür ısı kaynağının hesaplanmasında belirleyicidirler. Hesaplamaları, ısı temini tasarımında ilk aşama olacaktır;
  • Kazan özellikleri
    ... Bu bileşenin çalışması tasarım gereksinimlerini karşılamıyorsa, özel bir evin ısıtma sistemindeki su sıcaklığı istenen seviyeye yükselmeyecektir;
  • Borular ve radyatörler için malzeme
    ... İlk durumda, minimum ısı iletkenliğine sahip boruların kullanılması gerekir. Bu, ısı taşıyıcının kazan ısı eşanjöründen radyatörlere taşınması sırasında sistemdeki ısı kayıplarını azaltacaktır. Aküler için bunun tersi önemlidir - yüksek ısı iletkenliği. Bu nedenle, dökme demirden yapılan merkezi ısıtma radyatörlerinde su sıcaklığı, alüminyum veya bimetalik yapılara göre biraz daha yüksek olmalıdır.

Radyatörlerde hangi sıcaklığın olması gerektiğini bağımsız olarak belirlemek mümkün mü? Sistem bileşenlerinin özelliklerine bağlıdır. Bunu yapmak için, pillerin, kazanların ve ısıtma borularının özelliklerine aşina olmalısınız.

Merkezi ısıtma sisteminde, bir apartman dairesindeki ısıtma borularının sıcaklığı önemli bir gösterge değildir. Oturma odalarında hava ısıtma standartlarına uyulması önemlidir.

Optimal Mod Ayar Yöntemleri

Isı taşıyıcının sıcaklığı için birçok cihaz programlanmıştır. Gerekli değerlere ulaştığında ünite kısa bir süre kapanır. Kullanıcı sıcaklığı kendisi ayarlayabilir. Parametreler de hava durumuna göre değişir.Örneğin, kışın bir gaz kazanının optimum çalışma modu 70-80 C değerlerinde elde edilir.İlkbahar ve sonbaharda 55-70 C'de.

Modern modellerde sıcaklık sensörleri, termostatlar ve otomatik ayarlama modları bulunur.

Termostat sayesinde odadaki istediğiniz iklimi ayarlayabilirsiniz. Ve ısı taşıyıcı belirli bir yoğunlukta ısınır ve soğur. Bu durumda cihaz, ev içindeki ve dışındaki sıcaklık dalgalanmalarına tepki verir. Bu, yerde duran bir gaz kazanı için en uygun çalışma modudur. Bu tür cihazların yardımıyla, monte edilen modeli de optimize edebilirsiniz. Geceleri parametreler 1-2 derece azaltılabilir.

Bu cihazlar sayesinde% 20 daha az gaz tüketilmektedir.

Kazandan sağlam verimlilik ve tasarruf istiyorsanız, doğru modeli alın. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

Değerlendirme
( 1 tahmin, ortalama 5 nın-nin 5 )

Isıtıcılar

Fırınlar