Ion kazán Galan
Háztartási használatra a Galan márka kazánjait a Hearth sorozatban gyártják, amelynek számos modellje van:
"Head2" - 80 m3-nél nem nagyobb helyiség fűtésére tervezték. Az egység teljesítményfelvétele 2 kW. A kazán 220 V-on működik. A helyiség normál hőszigetelése mellett a villamosenergia-fogyasztás 0,5 kW / h tartományban ingadozik. A hűtőfolyadék ajánlott mennyisége 20-40 liter között változik.
„3. fej” – 120 m3 térfogatú helyiséget képes felmelegíteni. A kazán teljesítménye 3 kW. Az energiafogyasztás 0,75 kW/h-n belül történik. A rendszer fűtéséhez szükséges folyadékok 25-50 liter.
"5. fej" - legfeljebb 180 m3 térfogatú helyiségekben használatos. A kazán teljesítménye 5 kW. Fogyasztása körülbelül 1,25 kWh. A hűtőfolyadék űrtartalma 30-60 liter között változik.
"Ochag 6" - 200 m3-t képes felmelegíteni. Az áramfelvétel 6 kW, a fogyasztás pedig 1,5 kW/h. 35-70 liter között ajánlott. hűtőfolyadék.
A Galan kazánrendszerbe csak a speciálisan kifejlesztett Potok folyadék önthető, amely megakadályozza a csövek korrózióját.
Kombinált készülék
A maximális megbízhatóság igénye például az Archives kombinált lángrelék feltalálásához vezetett. A fő különbség a hagyományos eszközökhöz képest az, hogy a készülék két alapvetően eltérő regisztrációs módszert használ - ionizációs és optikai.
Ami az optikai rész működését illeti, ebben az esetben a folyamatban lévő égési folyamatot jellemző váltakozó jelet választ ki és erősít fel. Az égő égése és pulzálása során az adatokat a beépített fotoszenzor rögzíti. A rögzített jelet továbbítják a mikrokontrollerhez. A második érzékelő ionizációs típusú, amely csak akkor tud jelet fogadni, ha az elektródák között elektromos vezetőképességi zóna van. Ez a zóna csak láng jelenlétében létezhet.
Így kiderül, hogy az eszköz két különböző módon működik a láng szabályozására.
Egy egyszerű barkácsoló ion kazán
Miután megismerkedett az ionfűtési kazánok jellemzőivel és elvével, ideje feltenni a kérdést: hogyan lehet ilyen berendezéseket saját kezűleg összeszerelni? Először elő kell készítenie a szerszámot és az anyagokat:
- 5-10 cm átmérőjű acélcső
- Földelő és nulla vezetékek kapcsok
- elektródák
- vezetékek
- Fém póló és csatlakozó
- Kitartás és vágy
Mielőtt elkezdené mindent összerakni, emlékezzen három nagyon fontos biztonsági szabályra:
- Csak a fázis kerül az elektródára
- Csak a nulla vezeték kerül a házba
- Megbízható földelés szükséges
Az ionelektróda kazán összeszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat:
- Először egy 25-30 cm hosszú csövet készítenek, amely hajótestként működik
- A felületeknek simának és korróziómentesnek kell lenniük, a végeken lévő bevágásokat meg kell tisztítani
- Egyrészt az elektródákat pólóval kell felszerelni
- A hűtőfolyadék ki- és bemenetének megszervezéséhez egy póló is szükséges
- A második oldalon a fűtési vezetékre csatlakoznak
- Helyezzen be egy szigetelő tömítést az elektróda és a póló közé (a hőálló műanyag is megteszi)
- A tömítettség eléréséhez a menetes csatlakozásokat pontosan egymáshoz kell illeszteni.
- A nulla kivezetés és a földelés rögzítéséhez 1-2 csavart kell hegeszteni a testhez
Mindent összerakva beágyazhatja a kazánt a fűtési rendszerbe. Az ilyen házi készítésű berendezések nem valószínű, hogy képesek fűteni egy magánházat, de kis használati területek vagy garázs számára ideális megoldás lesz.Lezárhatja a telepítést dekoratív burkolattal, miközben megpróbálja nem korlátozni a szabad hozzáférést.
Az ionkazánok telepítésének jellemzői
Az ionfűtésű kazánok felszerelésének előfeltétele a biztonsági szelep, a nyomásmérő és az automatikus légtelenítő megléte. A berendezést függőleges helyzetben kell elhelyezni (vízszintes vagy ferde helyzet nem elfogadható). Ugyanakkor körülbelül 1,5 méteres tápcsövek nem horganyzott acélból készültek.
A nullpont általában a kazán alján található. Egy legfeljebb 4 ohm ellenállású és 4 mm-nél nagyobb keresztmetszetű földelővezeték csatlakozik hozzá. Nem szabad kizárólag a RAM-ra hagyatkozni - az nem tud segíteni a szivárgási áramokon. Az ellenállásnak meg kell felelnie a PUE szabályainak is.
Ha a fűtési rendszer teljesen új, nem szükséges a csöveket előkészíteni - belül tisztának kell lenniük. Ha a kazán egy már működő vezetékbe ütközik, az inhibitorokkal történő öblítés kötelező. A piacok a lerakódások, sók és vízkő eltávolítására szolgáló termékek széles választékát kínálják. Az elektródakazánok minden gyártója azonban megjelöli azokat, amelyeket a legjobbnak ítél berendezéséhez. Az ő véleményüket kell követni. A mosást figyelmen kívül hagyva a pontos ohmikus ellenállást nem lehet megállapítani.
Nagyon fontos, hogy az ionkazánhoz fűtőtesteket válasszunk. A nagy belső térfogatú modellek nem működnek, mivel 1 kW teljesítményenként több mint 10 liter hűtőfolyadékra lesz szükség
A kazán folyamatosan fog működni, hiába pazarolja az áram egy részét. A kazán teljesítményének és a fűtési rendszer teljes térfogatának ideális aránya 8 liter / 1 kW.
Ha anyagokról beszélünk, jobb, ha modern alumínium és bimetál radiátorokat szerelünk fel minimális tehetetlenséggel. Az alumínium modellek kiválasztásakor előnyben kell részesíteni az elsődleges típusú anyagot (nem újraolvasztott). A másodlagoshoz képest kevesebb szennyeződést tartalmaz, csökkentve az ohmos ellenállást.
Az öntöttvas radiátorok kompatibilisek a legkevésbé az ionkazánnal, mivel ezek a leginkább érzékenyek a szennyezésre. Ha ezek cseréje nem lehetséges, a szakértők több fontos feltétel betartását javasolják:
- A dokumentumoknak jelezniük kell az európai szabványnak való megfelelést
- Kötelező durvaszűrők és iszapfogók felszerelése
- Ismét előállítják a hűtőfolyadék teljes térfogatát, és kiválasztják a teljesítményre alkalmas berendezéseket
Eszköz és specifikációk
Az ionkazán felépítése első pillantásra bonyolult, de egyszerű és nem erőltetett. Külsőleg varrat nélküli acélcső, amelyet poliamid elektromos szigetelőréteg borít. A gyártók igyekeztek a lehető legjobban megvédeni az embereket az áramütéstől és a drága energia kiszivárgásától.
A cső alakú testen kívül az elektróda kazán a következőket tartalmazza:
- Speciális ötvözetekből készült munkaelektróda, amelyet védett poliamid anyák tartják (a 3 fázisú hálózatról üzemelő modelleknél egyszerre három elektróda található)
- Hűtőfolyadék bemeneti és kimeneti csövek
- Földi terminálok
- A ház tápellátását biztosító terminálok
- Gumi szigetelő betétek
Az ionfűtésű kazánok külső burkolatának formája hengeres. A leggyakoribb háztartási modellek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
- Hosszúság - akár 60 cm
- Átmérő - legfeljebb 32 cm
- Súly - körülbelül 10-12 kg
- A berendezés teljesítménye - 2-50 kW
Háztartási igényekhez kompakt egyfázisú modelleket használnak, amelyek teljesítménye legfeljebb 6 kW. Ezek elegendőek egy 80-150 négyzetméteres nyaraló teljes hőellátásához. Nagy ipari területeken 3 fázisú berendezéseket használnak. Egy 50 kW-os berendezés akár 1600 négyzetméteres helyiség fűtésére is alkalmas.
Az elektróda kazán azonban a vezérlés automatizálásával együtt működik a leghatékonyabban, amely a következő elemeket tartalmazza:
- Indító blokk
- Túlfeszültség-védelem
- vezérlő vezérlő
Ezenkívül vezérlő GSM modulok telepíthetők távoli aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz. Az alacsony tehetetlenség lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljon a környezet hőmérséklet-ingadozásaira.
Kellő figyelmet kell fordítani a hűtőfolyadék minőségére és hőmérsékletére. Az ionkazánnal ellátott fűtési rendszerben az optimális folyadékot 75 fokra felmelegítettnek tekintik
Ebben az esetben az energiafogyasztás megfelel a dokumentumokban megadottnak. Ellenkező esetben két helyzet lehetséges:
- 75 fok alatti hőmérséklet - a villamosenergia-fogyasztás a telepítés hatékonyságával együtt csökken
- 75 fok feletti hőmérséklet - a villamosenergia-fogyasztás növekedni fog, azonban az amúgy is magas hatásfok ugyanazon a szinten marad
Mi az a túlmelegedés érzékelő
A huzatérzékelőn kívül túlmelegedés érzékelő is található. Ez egy olyan berendezés, amely megakadályozza a kazán által felmelegített víz felforrását, ami akkor következik be, ha a hőmérséklet 100 Celsius fok fölé emelkedik.
Kioldáskor egy ilyen eszköz kikapcsolja a kazánt. A túlmelegedés érzékelő csak akkor működik megfelelően, ha megfelelően van beszerelve. A vízhőmérséklet emelkedése e készülék nélkül a gázkazán meghibásodását fenyegetné.
A túlmelegedés-érzékelő figyeli a fűtőkör hőmérséklet-emelkedését. A fűtőkör hőcserélőjének kimenetéhez kell felszerelni. A kritikus hőmérséklet elérésekor kinyitja az érintkezőket és kikapcsolja a kazánt.
A túlmelegedés-érzékelő kioldásának okai:
- Egy ilyen eszköz működhet, ha az oszlopban lévő víz túl forró;
- Az érzékelő rossz érintkezése esetén;
- Meghibásodása miatt;
- Ha az érzékelő rosszul érintkezik a csővel.
A fűtési érzékelő érzékenyebbé tétele érdekében hővezető pasztát használnak. Túlmelegedés esetén az érzékelő blokkolja a kazán működését. A modern eszközök képesek jelezni a hibakódot a kijelzőn.
A gázkazán nem működik
Miért nem kapcsol ki a gázkazán?
Ez akkor történik, ha a következő történik a gázhőtermelőknél, mint például a Baxi (Baksi), Keber, Lemax, Mimax, Dani, Danko, Zhitomir stb.:
-
a fűtési rendszer bemeneténél vagy a visszatérő vezetéken lévő hőmérséklet-érzékelő hibás - az érzékelő nem működik a beállított hőmérséklet elérésekor, és a készülék megállás nélkül működik.
Ellenőrizze a vezetékek mechanikai csatlakozását, oxidok jelenlétét rajtuk, tisztítsa meg és állítsa helyre a csatlakozást. Ha ez nem működik, ellenőrizze az érzékelőket rövidzárlatra és szakadásra, ha meghibásodást észlel, cserélje ki az érzékelőt;
- alacsony hőmérséklet a fűtési visszatérő körben, az előremenő és visszatérő hőmérséklet közötti hőmérséklet-különbség deltája nem figyelhető meg. Ez a Keber, Junkers, Ariston, AOGV, Navien, Rinai kétkörös egységeknél történik, amikor a rossz helyiségszigetelés miatt nagy hőveszteség lép fel a fűtési körben. Az ablakok, ajtók, padlók és falak szigetelése;
- a hőtermelő nem kapcsol ki automatikusan, ha a fűtőközeg sebessége alacsony. Ez akkor fordul elő, ha a keringtető szivattyú fordulatszáma nem megfelelő, és a hűtőfolyadék lehűl, miközben áthalad az akkumulátorokon. Állítsa a szivattyú fordulatszámát magasra;
- a hűtőfolyadék melegítéséhez nem elegendő állandó hőmérséklet van beállítva, az egység tovább működik, miután elérte a beállított hőmérsékletet, mivel nincs elég hő a ház felmelegítéséhez. Növelje a fűtési értéket;
- az egység pihenés nélkül tud működni, ha az égő rosszul van beállítva minimális modulációra, aminek következtében a hőtermelő nem kap teljesítményt. Végezze el a teljesítménybeállításokat az eszközre vonatkozó utasítások szerint;
- a nem megfelelően telepített fűtési rendszer, a bypass eltömődése azt is okozhatja, hogy a hőtermelő a beállított hőmérséklet elérése után tovább melegíti a hűtőfolyadékot. Cserélje ki a fűtési rendszert, tisztítsa meg a bypass-t;
- a szobatermosztát programozója kikapcsolva, ellenőrizze a termosztát működését, cserélje ki, ha elromlik;
- ha a hőcserélőt eltömíti a vízkő, előfordulhat, hogy az egység hosszú ideig nem kapcsol ki, mivel a nagy vízkőréteg megakadályozza a normál felmelegedést. Öblítse le a hőcserélőt a készülékből való eltávolításával;
- az elektronikus vezérlőegység meghibásodása. Ellenőrizze, hogy az érintkezők csatlakozása megszakadt-e. Ha az elektronikus eszköz hibás, ki kell cserélni.
Ha az egység a fent leírt azonosított okok ellenőrzése és megszüntetése után kikapcsol - a cikk leírja a fő, gyakori meghibásodásokat. Rajtuk kívül lehetnek még olyanok, amiket csak szakember tud megállapítani.
Ellenőrzési módszerek
A mai napig számos érzékelő lehetővé teszi különféle vezérlési módszerek használatát. Például a tüzelőanyagok folyékony vagy gáz halmazállapotú égetési folyamatának szabályozására közvetlen és közvetett szabályozási módszerek alkalmazhatók. Az első módszer olyan módszereket foglal magában, mint az ultrahang vagy az ionizáció. Ami a második módszert illeti, ebben az esetben a lángrelé-vezérlő érzékelők kissé eltérő mennyiségeket - nyomást, vákuumot stb. A kapott adatok alapján a rendszer megállapítja, hogy a láng megfelel-e a megadott kritériumoknak.
Például a kis méretű gázfűtőknél, valamint a háztartási fűtési kazánoknál olyan készülékeket használnak, amelyek fotoelektromos, ionizációs vagy hőmérős lángszabályozási módszeren alapulnak.
Szerelési jellemzők
A hűtőfolyadék leghatékonyabb keringtetésének elérése érdekében egy nem illékony gázfűtőkazán megfelelő felszerelése szükséges. Ezek a szabályok az egy- és kétáramkörös rendszerekre egyaránt vonatkoznak.
Elsődleges követelmények:
- a természetes keringéshez szükséges bizonyos lejtő betartása;
- nagy átmérőjű csövek használata - csökkentik az ellenállást a hűtőfolyadék mozgatásakor;
- egy tágulási tartály jelenléte a rendszerben, amelyben a felesleges hűtőfolyadék összegyűlik.
A tárolótartályokról bővebben az Akkumulátortartály a fűtési rendszerben című cikkben olvashat
Ezért a legjobb olyan szakembereket bevonni, akik ismerik a fűtési rendszer létrehozásának minden követelményét. És ez nem csak a csövek lefektetésére vonatkozik. A füstelvezető rendszer nem kevesebb figyelmet érdemel. A telepítés során fellépő hibák meglehetősen kellemetlen következményekkel járhatnak.
Gázkazán kémény készülék
Amikor szakképzett munkavállalókat hív fel fűtési rendszer létrehozására, feltétlenül ellenőrizze, hogy rendelkeznek-e engedéllyel ezen munkák elvégzésére. Ezenkívül szerződést kell kötnie a nyújtott szolgáltatások részletes leírásával.
Elektromos ionos kazánok
Az ilyen kazánok a víz (hűtőfolyadék) ionizációs fűtésének elvén működnek. Ez a folyamat a következőképpen zajlik:
Amikor a kazánt csatlakoztatjuk a hálózathoz, a vízmolekulák pozitív és negatív ionokra oszlanak, amelyek két elektróda (anód és katód) között oszcillálnak. A folyamat során hőenergia keletkezik. Azonnal átkerül a hűtőfolyadékba, amely elosztja a fűtési rendszerben.
Az ilyen egységeket önálló fűtési rendszerként használják. Különböznek a kis méretű fűtőelemekkel ellátott kazánoktól, valamint egy elektródablokktól, amely nagy teljesítményű és hatásfokkal rendelkezik. Ezenkívül sót adnak a vízhez, amely hőhordozó szerepet játszik. Ez szükséges a víz elektromos ellenállásának növeléséhez. A fémkorrózió vagy a vízkőképződés elkerülése érdekében víz helyett fagyálló folyadékot öntenek a rendszerbe, amelyet kifejezetten ionkazánokhoz terveztek.
Az elektróda kazánokat eredetileg csak katonai célokra használták tengeralattjárók vagy hadihajók fűtésére.Ezt követően, kissé megváltoztatva a tervezést, a fejlesztők elkezdtek kazánokat gyártani háztartási vagy ipari használatra.
Például a Galan márkájú kazánt a katonai felszerelés összes megállapított szabványának megfelelően gyártják, mivel a gyártók tengeralattjárók és hajók gyártására specializálódtak.
Az elektróda kazán működési elve
Az ilyen típusú fűtőberendezésekben az elektródák között mozgó ionok miatt a víz felmelegszik. Az egység bekapcsolásakor a hűtőfolyadék ionizációja következik be, amelyben a molekulák ionokra bomlanak: pozitív és negatív. A képződött ionok az elektródákhoz kerülnek: negatív és pozitív. Ezt a folyamatot hő felszabadulásával hajtják végre, amely a hűtőfolyadékba kerül. Így a folyadék közvetlen melegítése a "közvetítők" részvétele nélkül történik, amelyek a hagyományos elektromos kazánok fűtőelemei.
A víz, amely a fűtőegységekben az elektromos áramkör elemeként játszik szerepet, speciális előkészítést igényel a kívánt elektromos ellenállásérték eléréséhez. Az előkészítés általában abból áll, hogy a vízhez asztali sót adnak.
Az ionos egységekben mért teljesítménynövekedés fokozatosan történik. Ha a hűtőfolyadékot felmelegítjük, az elektromos ellenállása csökken, az áramerősség nő, a hő mennyisége nő.
Lehetőség van elektróda kazán csatlakoztatására más típusú fűtőberendezésekkel kombinálva: szilárd tüzelőanyaggal vagy gázzal. Szükség esetén egy meglévő fűtési rendszerhez két vagy több elektródaegység párhuzamos csatlakoztatása is alkalmazható.
Érzékelő, égésjelző, láng, tűz, fáklya. Gyújtás, biztosíték, szikragyújtó. Rendszer.
Lángjelenlét-jelző egy elektródán lévő biztosítékkal kombinálva (10+)
Lángérzékelő és szikragyújtó ugyanazon az elektródán
1 | 2 |
Tartalomjegyzék :: Keresés Biztonsági felszerelés :: Segítség
Gázégőhöz kellett egy szikragyújtó rendszer és egy tűzjelző. Sőt, nagyon szerettem volna, hogy mindkét készülék működéséhez ugyanazt az elektródát használjuk a lángba.
A séma kidolgozásakor a következő nehézségek merültek fel. Először is, a gáz komoly izzás nélkül ég. Tehát nem lehet fotoellenállást használni. A plazma egyirányú vezetési hatásának alkalmazása mellett döntöttem (az égő fáklyája az igazi plazma). Ennek a hatásnak és ennek megfelelően a láng jelenlétének meghatározásához egy elektródát kell a tűzbe helyezni. Az elektróda a biztosíték szikrakisüléséhez is szükséges. Fennáll a kísértés, hogy ugyanazt az elektródát használjuk. Másodszor, a közvetlen megközelítés az egyik elektróda átkapcsolásával a szikratranszformátorról az érzékelőre nem működik, mivel nem találtam olyan kapcsolót, amely több tíz kilovoltot képes ellenállni biztosíték módban anélkül, hogy betörné őket az érzékelőbe.
Így egy kicsit körkörös útvonalat kellett választanom. A tűzérzékelőt sorba kötöm a gyújtótekerccsel. A biztosíték alatt az érzékelő rövidzárlatos. Felügyeleti módba váltás után a NO érintkezők kinyílnak. A lángvezérlő feszültség a gyújtótekercsen keresztül jut az elektródához. Nem túl nagy induktivitásával azonban nem zavarja az 50 Hz frekvenciájú elektromos áram áthaladását a hálózatból.
Íme egy válogatás az anyagokból:
Az elektronikai áramkörök tervezésének gyakorlata Az eszközök tervezésének művészete. Elem alap. Tipikus sémák. Példák kész eszközökre. Részletes leírások. Online számítás. Lehetőség van kérdések feltevésére a szerzőknek
Égő vezérlés
A LAE 10, LFE10 eszközök meglehetősen gyakori égő lángvezérlő érzékelőkké váltak. Ami az első eszközt illeti, olyan rendszerekben használják, ahol folyékony üzemanyagot használnak. A második érzékelő sokoldalúbb, és nem csak folyékony, hanem gáznemű üzemanyagokkal is használható.
Leggyakrabban mindkét eszközt olyan rendszerekben használják, mint például a kétégős vezérlőrendszer. Sikeresen alkalmazható folyékony tüzelőanyaggal fújt gázégők rendszereiben.
Ezen eszközök megkülönböztető jellemzője, hogy tetszőleges pozícióban felszerelhetők, valamint közvetlenül magához az égőhöz, a vezérlőpultra vagy a kapcsolótáblára rögzíthetők.
Ezen eszközök telepítésekor nagyon fontos az elektromos kábelek megfelelő lefektetése, hogy a jel veszteség és torzítás nélkül jusson el a vevőkészülékhez. Ennek eléréséhez az ebből a rendszerből származó kábeleket a többi elektromos vezetéktől elkülönítve kell fektetni.
Ezekhez a vezérlőérzékelőkhöz külön kábelt is kell használni.
Bármilyen természetes tüzelőanyaggal működő termikus berendezés használatakor mindig tisztában kell lenni ennek a természetes éghető anyagnak a nagy gyulladási vagy akár robbanási kockázatával.
Ilyen probléma olyan helyzetekben fordulhat elő, amikor a tűz vagy a fáklyák bármilyen okból kialudhatnak. Ha a gázkeverék továbbra is beáramlik az egység belsejébe vagy a körülötte lévő külső térbe, a nyílt tűz egyetlen szikrája is elegendő ahhoz, hogy tüzet vagy robbanást okozzon.
Az ilyen esetek leggyakoribb oka a láng szétválása az ezt követő csillapítással. Ez akkor fordul elő, ha a gázkeverék áramlási irányába elmozdítják a kimenettől. Ennek eredményeként a tűztér megtelik gázzal, ami kipattanáshoz vagy robbanáshoz vezet. Az elválasztás oka a keverék áramlási sebességének többlete a tűz terjedési sebességéhez képest.
A Galan kazán átalakítási fejlesztés terméke
A "Galan" fűtőegységet a katonai felszerelésekre vonatkozó szabványok szerint állítják elő, mivel ez az eszköz olyan vállalkozások átalakítása, amelyek tengeralattjárók és hadihajók fűtésére gyártanak.
A "Galan" elektróda kazán egy 60 mm átmérőjű és 310 mm hosszú henger. Az áramot koncentrikus cső alakú elektródák segítségével táplálják az egységbe, majd a hűtőfolyadékba továbbítják. A felmelegített hűtőfolyadék csöveken és radiátorokon keresztül kering. A Galan elektródákkal ellátott fűtési rendszerekben a keringető szivattyú a hűtőfolyadék felmelegedésének felgyorsítására szolgál, majd kikapcsolható.
A "Galan" ionos kazán előnyei:
- beépített érzékelő jelenléte az automatikus fűtésszabályozáshoz;
- nagy hatékonyság - akár 98%;
- alacsony érzékenység a feszültségesésre;
- kis energiafogyasztás;
- nincs szükség jóváhagyásra a kazán felügyeletével történő telepítéshez és használathoz;
- kompaktabb, mint a fűtőelemek, méretek;
- alacsony költség - 250-300 dollár.
Ezekhez az egységekhez speciális "Potok" fagyállót fejlesztettek ki. A folyadék adalékai lassítják a készülék falán a vízkőképződést és a fém korróziós folyamatait.
A fűtőkör elektromos részének saját kezű beszerelésekor a Glavgosenergonadzor 1994. március 21-i 42-6 / 8-ET "Utasítását" kell használnia.
Jellemzők előnyei és hátrányai
Az ion típusú elektróda kazánt nemcsak az elektromos fűtőberendezések összes előnye, hanem saját tulajdonságai is jellemzik. Egy kiterjedt listában a legjelentősebbek azonosíthatók:
- A telepítések hatékonysága az abszolút maximumra irányul - nem kevesebb, mint 95%
- Az emberre káros szennyező anyagok vagy ionsugárzás nem kerül a környezetbe
- Nagy teljesítmény egy viszonylag kis testben más kazánokhoz képest
- Lehetőség van több egység egyidejű beépítésére a termelékenység növelése érdekében, külön ionos kazán felszerelése kiegészítő vagy tartalék hőforrásként
- A kis tehetetlenség lehetővé teszi a környezeti hőmérséklet változásaira való gyors reagálást és a fűtési folyamat teljes automatizálását a programozható automatizálás révén
- Nem kell kémény
- A berendezést nem károsítja a munkatartályon belüli elégtelen mennyiségű hűtőfolyadék
- A túlfeszültség nem befolyásolja a fűtési teljesítményt és a stabilitást
Itt megtudhatja, hogyan válasszon elektromos kazánt fűtésre.
Természetesen az ionkazánoknak számos és nagyon jelentős előnye van. Ha nem veszi figyelembe azokat a negatív szempontokat, amelyek gyakrabban fordulnak elő a berendezés működése során, minden előny elvész.
A negatív szempontok közül érdemes megjegyezni:
- Az ionos fűtőberendezések működéséhez ne használjon egyenáramú tápegységet, amely folyékony elektrolízist okoz
- Folyamatosan ellenőrizni kell a folyadék elektromos vezetőképességét, és intézkedéseket kell tenni annak szabályozására.
- Gondoskodni kell a megbízható földelésről. Ha elromlik, jelentősen megnő az áramütés kockázata.
- Tilos a melegített vizet egykörös rendszerben egyéb szükségletekre használni.
- Természetes keringtetéssel nagyon nehéz hatékony fűtést megszervezni, szivattyú felszerelése kötelező
- A folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 75 fokot, különben az elektromos energia fogyasztása drámaian megnő
- Az elektródák gyorsan elhasználódnak, 2-4 évente cserélni kell őket
A javítási és üzembe helyezési munkák elvégzése tapasztalt mesterember bevonása nélkül lehetetlen
Olvassa el az otthoni elektromos fűtés egyéb módjait, olvassa el itt.
Hogyan működik a huzatérzékelő gázkazánban
A vontatási érzékelők eltérő felépítésűek lehetnek. Attól függ, hogy milyen típusú kazánba vannak beépítve.
Jelenleg kétféle gázkazán létezik. Az első természetes huzatú kazán, a második kényszerhuzatú.
Érzékelők típusai különböző típusú kazánokban:
Ha természetes huzatú kazánja van, akkor észreveheti, hogy az égéstér nyitva van. Az ilyen eszközök huzata a kémény megfelelő méretével van felszerelve
A nyitott égésterű kazánok huzatérzékelői biofém elem alapján készülnek. Ez az eszköz egy fémlemez, amelyen érintkező van rögzítve. A kazán gázútjába van beépítve, és reagál a hőmérséklet változásaira. Jó huzat esetén a kazán hőmérséklete meglehetősen alacsony marad, és a lemez semmilyen módon nem reagál. Ha a huzat túl alacsony lesz, a kazán belsejében a hőmérséklet emelkedik, és az érzékelő féme tágulni kezd. Egy bizonyos hőmérséklet elérésekor az érintkező lemarad és a gázszelep bezár. A meghibásodás okának megszüntetése után a gázszelep visszaáll normál helyzetébe.
A kényszerhuzatú kazánokkal rendelkezőknek észre kellett volna venniük, hogy bennük az égéstér zárt típusú. Az ilyen kazánokban a tolóerőt a ventilátor működése hozza létre. Az ilyen eszközökben pneumatikus relé formájában tolóerő-érzékelő van felszerelve. Mind a ventilátor működését, mind az égéstermékek sebességét figyeli. Az ilyen érzékelő membrán formájában készül, amely a normál huzat során fellépő füstgázok hatására meghajlik. Ha az áramlás túl gyenge lesz, a membrán abbahagyja a hajlítást, az érintkezők kinyílnak és a gázszelep bezáródik.
Huzatérzékelők biztosítják a kazán normál működését. Természetes égésű kazánoknál elégtelen huzat esetén a fordított huzat tünetei figyelhetők meg. Ilyen probléma esetén az égéstermékek nem a kéményen keresztül távoznak, hanem visszakerülnek a lakásba.
Számos oka lehet annak, hogy a huzatérzékelő működhet. Ezek kiküszöbölésével biztosítja a kazán normál működését.
A kipörgésgátló működése miatt:
- A kémény eltömődése miatt;
- A kémény méreteinek helytelen kiszámítása vagy hibás beépítése esetén.
- Ha maga a gázkazán helytelenül lett beépítve;
- Amikor ventilátort szereltek be a kényszerhuzatú kazánba.
Amikor az érzékelő kiold, sürgősen meg kell találni és meg kell szüntetni a meghibásodás okát. Azonban ne próbálja meg erőszakkal lezárni az érintkezőket, ez nem csak a készülék meghibásodásához vezethet, hanem életveszélyes is lehet.
A gázérzékelő védi a kazánt a sérülésektől. A jobb elemzés érdekében vásárolhat levegőgáz-elemzőt, amely azonnal jelenti a problémát, amely lehetővé teszi a gyors javítást.
A kazán túlmelegedése veszélyezteti az égéstermékek bejutását a helyiségbe. Ami negatív hatással lehet az Ön és szerettei egészségére.