Evde bir iyon kazanı yapmak

İyon kazanı Galan

Ev içi kullanım için, birkaç modeli olan Hearth serisinde Galan markasının kazanları üretilmektedir:

"Head2" - 80 m3'ten fazla olmayan bir odayı ısıtmak için tasarlanmıştır. Ünitenin güç tüketimi 2 kW'dır. Kazan 220 V ile çalışır. Odanın normal ısı yalıtımı ile elektrik tüketimi 0,5 kW / s içinde dalgalanır. Tavsiye edilen soğutma sıvısı miktarı 20-40 litre arasında değişmektedir.

"Head 3" - 120 m3 hacimli bir odayı ısıtabilir. Kazan gücü 3 kW'dır. 0,75 kW/h içinde enerji tüketilir. Sistemi ısıtmak için sıvıların 25 ila 50 litreye ihtiyacı vardır.

"Kafa 5" - hacmi 180 m3'ten fazla olmayan odalarda kullanılır. Kazanın gücü 5 kW'dır. Yaklaşık 1,25 kWh tüketir. Soğutma sıvısının yer değiştirmesi 30-60 litre arasında değişir.

"Ochag 6" - 200m3'ü ısıtabilir. Güç tüketimi 6 kW ve tüketim 1,5 kW/h'dir. 35 ila 70 litre arasında önerilir. soğutucu.

Galan kazan sistemine sadece boruların paslanmasını önleyen özel geliştirilmiş Potok sıvısı dökülebilir.

Kombine cihaz

Maksimum güvenilirlik ihtiyacı, örneğin Archives kombo alev rölelerinin icadına yol açmıştır. Geleneksel bir cihazdan temel fark, cihazın temelde iki farklı kayıt yöntemi kullanmasıdır - iyonizasyon ve optik.

Optik parçanın çalışmasına gelince, bu durumda devam eden yanma sürecini karakterize eden alternatif bir sinyali seçer ve güçlendirir. Brülörün yanması ve darbeleme sırasında, veriler yerleşik fotosensör tarafından kaydedilir. Sabit sinyal mikrodenetleyiciye iletilir. İkinci sensör, yalnızca elektrotlar arasında bir elektriksel iletkenlik bölgesi varsa bir sinyal alabilen iyonizasyon tipindedir. Bu bölge sadece bir alev varlığında var olabilir.

Böylece cihazın alevi kontrol etmek için iki farklı şekilde çalıştığı ortaya çıkıyor.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Basit bir kendin yap iyon kazanı

İyon ısıtma kazanlarının çalıştığı özellikleri ve prensibi öğrendikten sonra, şu soruyu sormanın zamanı geldi: bu tür ekipmanları kendi ellerinizle nasıl monte edersiniz? İlk önce aracı ve malzemeleri hazırlamanız gerekir:

  • 5-10 cm çapında çelik boru
  • Toprak ve nötr kablo terminalleri
  • elektrotlar
  • teller
  • Metal tee ve kaplin
  • Azim ve arzu

Evde bir iyon kazanı yapmak

Her şeyi bir araya getirmeye başlamadan önce hatırlamanız gereken çok önemli üç güvenlik kuralı vardır:

  • Elektrota sadece faz verilir
  • Muhafazaya sadece nötr tel verilir
  • Güvenilir topraklama gerekli

İyon elektrot kazanını monte etmek için aşağıdaki talimatları uygulamanız yeterlidir:

  • İlk olarak, gövde görevi görecek 25-30 cm uzunluğunda bir boru hazırlanır.
  • Yüzeyler düzgün ve korozyondan arındırılmış olmalı, uçlardaki çentikler temizlenmelidir.
  • Bir yandan elektrotlar bir tişört vasıtasıyla kurulur.
  • Soğutma sıvısının çıkışını ve girişini düzenlemek için bir tişört de gereklidir.
  • İkinci tarafta ise ısıtma ana hattına bağlantı yaparlar.
  • Elektrot ile tişört arasına bir yalıtım contası takın (ısıya dayanıklı plastik yapacaktır)

Evde bir iyon kazanı yapmak

  • Sızdırmazlığı sağlamak için dişli bağlantıların birbirine tam olarak uyması gerekir.
  • Sıfır terminali ve topraklamayı sabitlemek için gövdeye 1-2 civata kaynak yapılır.

Her şeyi bir araya getirerek kazanı ısıtma sistemine gömebilirsiniz. Bu tür ev yapımı ekipmanın özel bir evi ısıtması pek mümkün değildir, ancak küçük kullanım alanları veya garaj için ideal bir çözüm olacaktır.Kurulumu, ücretsiz erişimi kısıtlamamaya çalışırken dekoratif bir kasa ile kapatabilirsiniz.

İyon kazanlarının kurulumunun özellikleri

İyon ısıtma kazanlarının montajı için bir ön koşul, bir emniyet valfinin, bir manometrenin ve bir otomatik hava menfezinin varlığıdır. Ekipman dikey bir konuma yerleştirilmelidir (yatay veya açılı olarak kabul edilemez). Aynı zamanda yaklaşık 1,5 m besleme boruları galvanizli çelik değildir.

Sıfır terminali genellikle kazanın alt kısmında bulunur. 4 ohm'a kadar dirençli ve 4 mm'den fazla kesitli bir topraklama kablosu ona bağlanır. Yalnızca RAM'e güvenmemelisiniz - kaçak akımlara yardımcı olamaz. Direnç de PUE kurallarına uygun olmalıdır.

Isıtma sistemi tamamen yeniyse, boruların hazırlanması gerekli değildir - içleri temiz olmalıdır. Kazan halihazırda çalışan bir hatta çarptığında, inhibitörlerle yıkama zorunludur. Piyasalar tortuları, tuzları ve kireci temizlemek için geniş bir ürün yelpazesi sunar. Bununla birlikte, her elektrot kazanı üreticisi, ekipmanı için en iyisini düşündüklerini belirtir. Onların görüşü takip edilmelidir. Yıkama ihmal edildiğinde tam omik direncin belirlenmesi mümkün olmayacaktır.

İyon kazanı için kalorifer radyatörlerinin seçilmesi çok önemlidir. 1 kW güç başına 10 litreden fazla soğutma sıvısı gerekeceğinden, büyük iç hacme sahip modeller çalışmayacaktır.

Kazan sürekli çalışacak ve elektriğin bir kısmını boşa harcayacaktır. Kazan gücünün ideal oranı ve ısıtma sisteminin toplam hacmi 1 kW başına 8 litredir.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Malzemeler hakkında konuşursak, minimum ataletle modern alüminyum ve bimetalik radyatörler kurmak daha iyidir. Alüminyum modeller seçilirken, birincil tip malzeme (yeniden eritilmemiş) tercih edilir. Sekonder ile karşılaştırıldığında, daha az safsızlık içerir ve omik direnci azaltır.

Dökme demir radyatörler, kirliliğe en duyarlı oldukları için bir iyon kazanı ile en az uyumlu olanlardır. Bunları değiştirmek mümkün değilse, uzmanlar birkaç önemli koşulu gözlemlemenizi önerir:

  • Belgeler, Avrupa standardına uygunluğu göstermelidir
  • Kaba filtrelerin ve çamur tutucuların zorunlu montajı
  • Yine soğutucunun toplam hacmi üretilir ve güce uygun ekipman seçilir.

Cihaz ve teknik özellikler

Bir iyon kazanının yapımı ilk bakışta karmaşıktır, ancak basittir ve zorlamaz. Dışa doğru, poliamid elektrik yalıtım tabakası ile kaplanmış dikişsiz çelik bir borudur. Üreticiler, insanları elektrik çarpmasından ve pahalı enerji sızıntısından mümkün olduğunca korumaya çalıştılar.

Boru şeklindeki gövdeye ek olarak, elektrot kazanı şunları içerir:

  1. Özel alaşımlardan yapılmış ve korumalı poliamid somunlarla tutulan çalışma elektrotu (3 fazlı bir ağdan çalışan modellerde, aynı anda üç elektrot sağlanır)
  2. Soğutma suyu giriş ve çıkış boruları
  3. toprak terminalleri
  4. Kasaya güç sağlayan terminaller
  5. Kauçuk yalıtım pedleri

İyon ısıtma kazanlarının dış kasasının şekli silindiriktir. En yaygın ev modelleri aşağıdaki özellikleri karşılar:

  • Uzunluk - 60 cm'ye kadar
  • Çap - 32 cm'ye kadar
  • Ağırlık - yaklaşık 10-12 kg
  • Ekipman gücü - 2 ila 50 kW arası

Evde bir iyon kazanı yapmak

Ev ihtiyaçları için, gücü 6 kW'dan fazla olmayan kompakt tek fazlı modeller kullanılır. 80-150 metrekarelik bir alana sahip bir yazlık için tam olarak ısı sağlamak için yeterlidir. Büyük endüstriyel alanlar için 3 fazlı ekipman kullanılmaktadır. 50 kW'lık bir kurulum, 1600 metrekareye kadar bir odayı ısıtabilir.

Bununla birlikte, elektrot kazanı, aşağıdaki unsurları içeren kontrol otomasyonu ile birlikte en verimli şekilde çalışır:

  • Başlangıç ​​bloğu
  • Dalgalanma koruması
  • kontrol kontrolörü

Ek olarak, uzaktan etkinleştirme veya devre dışı bırakma için kontrol GSM modülleri kurulabilir. Düşük atalet, ortamdaki sıcaklık dalgalanmalarına hızla tepki vermenizi sağlar.

Soğutma sıvısının kalitesine ve sıcaklığına gereken özen gösterilmelidir. İyon kazanlı ısıtma sistemindeki en uygun sıvı 75 dereceye kadar ısıtılmış olarak kabul edilir.

Bu durumda, güç tüketimi belgelerde belirtilene tekabül edecektir. Aksi takdirde, iki durum mümkündür:

  1. 75 derecenin altındaki sıcaklıklar - tesisatın verimliliği ile birlikte elektrik tüketimi azalır
  2. 75 derecenin üzerindeki sıcaklıklar - elektrik tüketimi artacak, ancak zaten yüksek olan verimlilik oranları aynı seviyede kalacak

Aşırı ısınma sensörü nedir

Çekiş sensörüne ek olarak, bir aşırı ısınma sensörü de vardır. Kazan tarafından ısıtılan suyun, sıcaklığın 100 derecenin üzerine çıkmasıyla oluşan kaynamasını önleyen bir cihazdır.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Tetiklendiğinde, böyle bir cihaz kazanı kapatır. Aşırı ısınma sensörü, yalnızca doğru şekilde takıldığında düzgün çalışır. Bu cihaz olmadan su sıcaklığındaki bir artış, gaz kazanının arızasını tehdit eder.

Aşırı ısınma sensörü, ısıtma devresindeki sıcaklık artışını denetler. Isıtma devresinin ısı eşanjörünün çıkışına monte edilir. Kritik sıcaklığa ulaşıldığında kontakları açar ve kazanı kapatır.

Aşırı ısınma sensörünü tetikleme nedenleri:

  • Böyle bir cihaz, kolondaki su çok sıcaksa çalışabilir;
  • Sensörün zayıf teması durumunda;
  • Arızası nedeniyle;
  • Sensörün boruyla zayıf teması varsa.

Isıtma sensörünü daha hassas hale getirmek için ısı ileten bir macun kullanılır. Aşırı ısınma durumunda sensör, kazanın çalışmasını engeller. Modern cihazlar arıza kodunu ekranda gösterebilir.

Gaz kazanı çalışmıyor

Gazlı ısıtma kazanı neden kapanmıyor?

Bu, Baxi (Baksi), Keber, Lemax, Mimax, Dani, Danko, Zhitomir, vb. gibi gazlı ısı jeneratörlerinde aşağıdakiler meydana gelirse gerçekleşir:

  • ısıtma sisteminin girişindeki veya dönüş hattındaki sıcaklık sensörü arızalı - ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında sensör çalışmıyor ve cihaz durmadan çalışıyor.

    Tellerin mekanik bağlantısını, üzerlerinde oksitlerin varlığını kontrol edin, bağlantıyı temizleyin ve eski haline getirin. Bu işe yaramazsa, sensörlerde kısa devre ve açık devre kontrolü yapın, bir arıza tespit edilirse sensörü değiştirin;

  • ısıtma dönüş devresinde düşük sıcaklık, gidiş ve dönüş arasındaki sıcaklık farkının deltası gözlenmez. Bu, Keber, Junkers, Ariston, AOGV, Navien, Rinai çift devreli ünitelerde, zayıf oda yalıtımı nedeniyle ısıtma devresinde büyük ısı kayıpları meydana geldiğinde gerçekleşir. Pencereleri, kapıları, zeminleri ve duvarları yalıtın;
  • Isı üreticisi, ısıtma ortamı hızı düşük olduğunda otomatik olarak kapanmaz. Bu, sirkülasyon pompasının hızı yetersiz olduğunda ve soğutma sıvısı akülerden geçerken soğuduğunda olur. Pompa hızını yüksek konuma getirin;
  • soğutma sıvısını ısıtmak için yetersiz bir sabit sıcaklık ayarlanmışsa, muhafazayı ısıtmak için yeterli ısı olmadığından ünite ayarlanan sıcaklığa ulaşarak çalışmaya devam eder. Isıtma değerini artırın;
  • brülör minimum modülasyona yanlış ayarlandığında ve bunun sonucunda ısı üreticisi güç kazanmadığında ünite dinlenmeden çalışabilir. Güç ayarlarını cihazın talimatlarına göre yapın;
  • yanlış monte edilmiş bir ısıtma sistemi, baypasın tıkanması, ayarlanan sıcaklığa ulaşan ısı üreticisinin soğutma sıvısını ısıtmaya devam etmesine de neden olabilir. Isıtma sistemini değiştirin, baypası temizleyin;
  • oda termostatındaki programlayıcı kapandı, termostatın çalışmasını kontrol edin, bozulursa değiştirin;
  • ısı eşanjörü kireçle tıkandığında, büyük bir kireç tabakası normal ısınmayı engellediğinden ünite uzun süre kapanmayabilir. Isı eşanjörünü cihazdan çıkararak durulayın;
  • elektronik kontrol ünitesinin arızası. Kontakların bağlantısının kopup kopmadığını kontrol edin. Elektronik cihaz arızalıysa değiştirilmelidir.

Üniteniz, yukarıda açıklanan tanımlanmış nedenler kontrol edildikten ve ortadan kaldırıldıktan sonra kapanırsa - makale ana, yaygın arızaları açıklamaktadır. Bunlara ek olarak, yalnızca bir uzmanın belirleyebileceği başkaları da olabilir.

Kontrol yöntemleri

Bugüne kadar, çeşitli sensörler, çeşitli kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin verir. Örneğin, sıvı veya gaz halindeki yakıtların yanma sürecini kontrol etmek için doğrudan ve dolaylı kontrol yöntemleri kullanılabilir. İlk yöntem ultrasonik veya iyonizasyon gibi yöntemleri içerir. İkinci yönteme gelince, bu durumda alev rölesi kontrol sensörleri biraz farklı miktarları - basınç, vakum vb. - kontrol edecektir. Alınan verilere göre sistem, alevin belirtilen kriterlere uyup uymadığına karar verecektir.

Örneğin, küçük boyutlu gaz ısıtıcılarında ve ev tipi ısıtma kazanlarında, fotoelektrik, iyonizasyon veya termometrik alev kontrol yöntemine dayanan cihazlar kullanılır.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Montaj Özellikleri

Soğutma sıvısının en verimli sirkülasyonunu sağlamak için, uçucu olmayan bir gazlı ısıtma kazanının uygun şekilde kurulması gerekir. Bu kurallar hem tek devreli hem de çift devreli sistemler için geçerlidir.

Birincil gereksinimler:

  • doğal dolaşım için gerekli olan belirli bir eğimin gözetilmesi;
  • büyük çaplı boruların kullanımı - soğutucuyu hareket ettirirken direnci azaltır;
  • sistemde fazla soğutma sıvısının toplanacağı bir genleşme tankının varlığı.

Isıtma sistemindeki pil deposu makalesinde depolama tankları hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu nedenle, bir ısıtma sistemi oluşturmak için tüm gereksinimleri bilen uzmanları dahil etmek en iyisidir. Ve bu sadece boru döşemek için geçerli değildir. Duman egzoz sistemi daha az ilgiyi hak etmiyor. Kurulumu sırasındaki hataların oldukça hoş olmayan sonuçları olabilir.

Evde bir iyon kazanı yapmakGaz kazanı baca cihazı

Kalifiye işçileri bir ısıtma sistemi oluşturmaya davet ederken, bu işleri yapma izinlerinin olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Ayrıca, sağlanan hizmetlerin ayrıntılı bir açıklamasını içeren bir anlaşma yapmalısınız.

Elektrik iyon kazanları

Bu tür kazanlar, iyonizasyon yoluyla su (soğutma sıvısı) ısıtma prensibi ile çalışır. Bu süreç şu şekilde gerçekleşir:

Kazan şebekeye bağlandığında, su molekülleri iki elektrot (anot ve katot) arasında salınan pozitif ve negatif iyonlara bölünür. Bu işlem sırasında ısı enerjisi üretilir. Hemen ısıtma sistemi boyunca dağıtan soğutucuya aktarılır.

Bu tür birimler otonom bir ısıtma sistemi olarak kullanılır. Küçük boyutlarda ısıtma elemanlarına sahip kazanlardan ve ayrıca yüksek performans ve verimliliğe sahip bir elektrot bloğundan farklıdırlar. Suya ayrıca bir ısı taşıyıcı rolü oynayan tuz eklenir. Bu, suyun elektrik direncini arttırmak için gereklidir. Metal korozyonunu veya kireç oluşumunu önlemek için, özellikle iyon kazanları için tasarlanmış sisteme su yerine antifriz dökülür.

Elektrot kazanları başlangıçta yalnızca askeri amaçlarla denizaltıları veya savaş gemilerini ısıtmak için kullanıldı.Bundan sonra, tasarımı biraz değiştiren geliştiriciler, evsel veya endüstriyel kullanım için kazanlar üretmeye başladı.

Örneğin, Galan marka kazan, üreticiler denizaltılar ve gemiler için cihazların üretiminde uzmanlaştığından, belirlenmiş tüm askeri teçhizat standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Elektrot kazanının çalışma prensibi

Bu tip ısıtma ekipmanlarında, elektrotlar arasında hareket eden iyonlar nedeniyle su ısıtılır. Ünite açıldığında, moleküllerin iyonlara ayrıldığı soğutucunun iyonlaşması meydana gelir: pozitif ve negatif. Oluşan iyonlar elektrotlara gönderilir: negatif ve pozitif. Bu işlem, soğutucuya aktarılan ısının serbest bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Böylece, geleneksel elektrikli kazanlarda ısıtma elemanları olan "aracılar"ın katılımı olmadan sıvının doğrudan ısıtılması sağlanır.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Isıtma ünitelerinde bir elektrik devresinin elemanı rolünü oynayan su, istenilen elektriksel direnç değerini elde etmek için özel bir hazırlık gerektirir. Hazırlık, kural olarak, suya sofra tuzu eklenmesinden oluşur.

İyonik birimlerdeki güç artışı kademeli olarak gerçekleşir. Soğutucu ısıtıldığında elektrik direnci azalır, akım artar, ısı miktarı artar.

Bir elektrot kazanını diğer ısıtma ekipmanı türleri ile birlikte bağlamak mümkündür: katı yakıt veya gaz. Gerekirse, mevcut bir ısıtma sistemi için iki veya daha fazla elektrot ünitesinin paralel bağlantısı kullanılabilir.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Sensör, yanma göstergesi, alev, yangın, meşale. Ateşleme, sigorta, kıvılcım ateşleyici. Şema.

Bir elektrotta sigorta ile birleştirilmiş alev varlığı göstergesi (10+)

Aynı elektrot üzerinde alev sensörü ve kıvılcım ateşleyici

1 2

İçindekiler :: AramaGüvenlik ekipmanı :: Yardım

Bir gaz brülörü için bir kıvılcım ateşleme sistemine ve bir yangın göstergesine ihtiyacım vardı. Ve aleve yerleştirilen aynı elektrodu her iki cihazın çalışması için gerçekten kullanmak istedim.

Şemayı geliştirirken, aşağıdaki zorluklar ortaya çıktı. İlk olarak, gaz ciddi bir parlama olmadan yanar. Bu nedenle bir fotorezistör kullanmak mümkün değildir. Plazmanın tek yönlü iletiminin etkisini kullanmaya karar verdim (brülörün meşalesi gerçek plazmadır). Bu etkinin varlığını ve buna bağlı olarak bir alevin varlığını belirlemek için ateşe bir elektrot yerleştirmek gerekir. Sigortanın kıvılcım deşarjı için de elektrot gereklidir. Aynı elektrotu kullanmak için bir cazibe var. Ancak, ikincisi, bir elektrotun kıvılcım transformatöründen sensöre değiştirilmesiyle doğrudan yaklaşım işe yaramıyor, çünkü sigorta modunda onları sensöre kırmadan birkaç on kilovolta dayanabilecek bir anahtar bulamadım.

Bu yüzden biraz dolambaçlı bir rota izlemek zorunda kaldım. Yangın sensörünü ateşleme bobinine seri bağlarım. Sigorta sırasında sensörde kısa devre olur. İzleme moduna geçtikten sonra NO kontakları açılır. Alev kontrol voltajı, ateşleme bobini aracılığıyla elektrota sağlanır. Ancak çok yüksek olmayan endüktansı ile şebekeden 50 Hz frekanslı bir elektrik akımının geçişine müdahale etmez.

İşte sizin için bir malzeme seçimi:

Elektronik devre tasarlama pratiği Cihaz tasarlama sanatı. Öğe tabanı. Tipik şemalar. Bitmiş cihaz örnekleri. Ayrıntılı açıklamalar. Çevrimiçi hesaplama. Yazarlara soru sorma imkanı

Brülör kontrolü

LAE 10, LFE10 cihazları oldukça yaygın brülör alev kontrol sensörleri haline geldi. İlk cihaz ise sıvı yakıt kullanılan sistemlerde kullanılmaktadır. İkinci sensör daha çok yönlüdür ve yalnızca sıvı yakıtlarla değil, gaz halindekilerle de kullanılabilir.

Çoğu zaman, bu cihazların her ikisi de çift brülör kontrol sistemi gibi sistemlerde kullanılır. Sıvı yakıt üflemeli gaz brülör sistemlerinde başarıyla uygulanabilir.

Bu cihazların ayırt edici bir özelliği, herhangi bir konuma monte edilebilmesi ve ayrıca doğrudan brülörün kendisine, kontrol paneli veya pano üzerine monte edilebilmesidir.

Bu cihazları kurarken, sinyalin kayıp veya bozulma olmadan alıcıya ulaşması için elektrik kablolarının düzgün bir şekilde döşenmesi çok önemlidir. Bunun için bu sistemden gelen kabloların diğer elektrik hatlarından ayrı döşenmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu kontrol sensörleri için ayrı bir kablo kullanmanız gerekiyor.

Doğal yakıtla çalışan herhangi bir termal ekipmanın kullanımı sırasında, bu doğal yanıcı maddenin yüksek tutuşma ve hatta patlama riskinin her zaman kesin olarak bilinmesi gerekir.

Yangının veya meşalelerin herhangi bir nedenle sönebileceği durumlarda bu tür sorunlar ortaya çıkabilir. Gaz karışımı ünitenin içine veya etrafındaki dış alana akmaya devam ederse, açık bir ateşin bir kıvılcımı yangına ve hatta patlamaya neden olmak için yeterli olacaktır.

Bu gibi durumların en yaygın nedeni, alevin daha sonra zayıflama ile ayrılmasıdır. Bu, gaz karışımının akış yönünde çıkıştan yer değiştirdiğinde meydana gelir. Sonuç olarak, ateş kutusu gazla doldurulur ve bu da patlamaya veya patlamaya neden olur. Ayrılmanın nedeni, karışımın akış hızının yangının yayılma hızından fazla olmasıdır.

Galan kazan, dönüşüm geliştirmenin bir ürünüdür.

"Galan" ısıtma ünitesi, askeri teçhizat standartlarına göre üretilmektedir, çünkü bu cihaz, denizaltıları ve savaş gemilerini ısıtmak için cihazlar üreten işletmelerin bir dönüşüm geliştirmesidir.

Elektrot kazanı "Galan", 60 mm çapında ve 310 mm uzunluğunda bir silindirdir. Akım, eşmerkezli boru şeklindeki elektrotlar kullanılarak üniteye sağlanır ve ardından soğutucuya aktarılır. Isıtılmış soğutma sıvısı, borular ve radyatörler arasında dolaşır. Galan elektrotlu ısıtma sistemlerinde sirkülasyon pompası, soğutucunun ısınmasını hızlandırmaya yarar ve ardından kapatılabilir.

İyonik kazan markası "Galan" ın avantajları:

  • otomatik ısıtma kontrolü için yerleşik bir sensörün varlığı;
  • yüksek verimlilik - %98'e kadar;
  • voltaj düşüşlerine karşı düşük hassasiyet;
  • küçük güç tüketimi;
  • kazan denetimi ile kurulum ve kullanım için onaya gerek yoktur;
  • ısıtma elemanlarından daha kompakt, boyutlar;
  • düşük maliyet - 250-300 dolardan.

Bu üniteler için özel bir antifriz "Potok" geliştirildi. Bu sıvıya eklenen katkı maddeleri, cihazın duvarlarında kireç oluşumunu ve metalin korozyon işlemlerini yavaşlatır.

Isıtma devresinin elektrik kısmını kendi ellerinizle kurarken, 21 Mart 1994 No. 42-6 / 8-ET Glavgosenergonadzor'un "Talimatını" kullanmalısınız.

Özelliklerin avantajları ve dezavantajları

İyon tipi elektrot kazanı, yalnızca elektrikli ısıtma ekipmanının tüm avantajlarıyla değil, aynı zamanda kendi özellikleriyle de karakterize edilir. Kapsamlı bir listede, en önemlileri tanımlanabilir:

  • Kurulumların verimliliği mutlak maksimuma ulaşma eğilimindedir - en az %95
  • İnsanlara zararlı hiçbir kirletici veya iyon radyasyonu çevreye salınmaz
  • Diğer kazanlara kıyasla nispeten küçük bir gövdede yüksek güç
  • Üretkenliği artırmak için aynı anda birkaç ünite kurmak mümkündür, ilave veya yedek ısı kaynağı olarak iyon tipi bir kazanın ayrı bir kurulumu
  • Küçük bir atalet, ortam sıcaklığındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermeyi ve programlanabilir otomasyon aracılığıyla ısıtma sürecini tamamen otomatikleştirmeyi mümkün kılar
  • Bacaya gerek yok
  • Çalışma tankının içinde yetersiz miktarda soğutma sıvısı olması ekipmana zarar vermez.
  • Güç dalgalanmaları ısıtma performansını ve kararlılığını etkilemez

Evde bir iyon kazanı yapmak

Isıtma için bir elektrikli kazanın nasıl seçileceğini buradan öğrenebilirsiniz.

Elbette iyon kazanlarının sayısız ve çok önemli avantajları vardır. Ekipmanın çalışması sırasında daha sık meydana gelen olumsuz yönleri dikkate almazsanız, tüm faydalar kaybolur.

Olumsuz yönler arasında şunu belirtmekte fayda var:

  • İyon ısıtma ekipmanının çalışması için, sıvı elektrolizine neden olacak doğru akım güç kaynakları kullanmayın.
  • Sıvının elektriksel iletkenliğini sürekli izlemek ve düzenlemek için önlemler almak gerekir.
  • Güvenilir topraklama sağlamak için özen gösterilmelidir. Bozulursa, elektrik çarpması riskleri önemli ölçüde artar.
  • Tek devreli sistemde ısıtılmış suyun başka ihtiyaçlar için kullanılması yasaktır.
  • Doğal sirkülasyon ile verimli ısıtmayı organize etmek çok zordur, bir pompanın montajı zorunludur
  • Sıvının sıcaklığı 75 dereceyi geçmemelidir, aksi takdirde elektrik enerjisi tüketimi önemli ölçüde artacaktır.
  • Elektrotlar çabuk aşınır ve her 2-4 yılda bir değiştirilmesi gerekir

Evde bir iyon kazanı yapmak

Deneyimli bir ustanın katılımı olmadan onarım ve devreye alma çalışmaları yapmak mümkün değildir.

Evde elektrikli ısıtmanın diğer yolları hakkında bilgi edinin, buradan okuyun.

Taslak sensörü bir gaz kazanında nasıl çalışır?

Çekiş sensörleri farklı bir yapıya sahip olabilir. Ne tür bir kazana monte edildiklerine bağlıdır.

Evde bir iyon kazanı yapmak

Şu anda iki tip gaz kazanı vardır. Birincisi doğal çekişli kazan, ikincisi cebri çekişli.

Çeşitli tiplerdeki kazanlarda sensör çeşitleri:

Doğal çekişli bir kazanınız varsa, yanma odasının orada açık olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tür cihazlarda taslak, doğru baca boyutuyla donatılmıştır.

Açık yanma odasına sahip kazanlardaki çekim sensörleri, biyometalik bir element temelinde yapılır. Bu cihaz, üzerine bir kontağın takıldığı metal bir plakadır. Kazanın gaz yoluna monte edilir ve sıcaklık değişimlerine tepki verir. İyi çekiş ile kazandaki sıcaklık oldukça düşük kalır ve plaka hiçbir şekilde tepki vermez. Çekiş çok düşerse, kazanın içindeki sıcaklık yükselir ve sensör metali genişlemeye başlar. Belli bir sıcaklığa ulaşıldığında kontak geride kalacak ve gaz vanası kapanacaktır. Arıza nedeni ortadan kaldırıldığında, gaz valfi normal konumuna geri dönecektir.
Cebri çekişli kazanları olanlar, içlerindeki yanma odasının kapalı tipte olduğunu fark etmiş olmalıdır. Bu tür kazanlardaki itme, fanın çalışmasıyla oluşturulur. Bu tür cihazlarda, pnömatik röle şeklinde bir itme sensörü kurulur. Hem fanın çalışmasını hem de yanma ürünlerinin hızını izler. Böyle bir sensör, normal çekim sırasında oluşan baca gazlarının etkisi altında esneyen bir zar şeklinde yapılır. Akış çok zayıflarsa diyafram bükülmeyi durdurur, kontaklar açılır ve gaz valfi kapanır.

Çekiş sensörleri, kazanın normal çalışmasını sağlar. Yetersiz çekişli doğal yanmalı kazanlarda ters çekiş belirtileri görülebilir. Böyle bir problemle, yanma ürünleri bacadan dışarı çıkmaz, daireye geri döner.

Taslak sensörünün çalışmasının birkaç nedeni vardır. Bunları ortadan kaldırarak kazanın normal çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Çekiş sensörünün çalışabileceği şeylerden dolayı:

  • Baca tıkanması nedeniyle;
  • Baca boyutlarının yanlış hesaplanması veya yanlış montajı durumunda.
  • Gaz kazanının kendisi yanlış kurulmuşsa;
  • Zorunlu taslak kazana bir fan takıldığında.

Sensör tetiklendiğinde, arızanın nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak acildir. Ancak, kontakları zorla kapatmaya çalışmayın, bu sadece cihazın arızalanmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınız için de tehlikelidir.

Gaz sensörü kazanı hasardan korur. Daha iyi analiz için bir hava gazı analizörü satın alabilirsiniz, sorunu hemen rapor edecek ve bu da hızlı bir şekilde düzeltmenizi sağlayacaktır.

Kazanın aşırı ısınması, yanma ürünlerinin odaya girmesini tehdit eder. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Elektrik

sıhhi tesisat

Isıtma