Emniyet valfinin kullanımı
Bu bir emniyet valfi ile aynı şey değildir. İkincisi, sistemdeki basıncı hafifletir, ancak soğutmaz. Başka bir şey, sistemden sıcak su alan ve bunun yerine su kaynağından soğuk su sağlayan kazan aşırı ısınma koruma valfidir. Cihaz uçucu değildir, besleme ve dönüş hatlarına, su beslemesine ve kanalizasyona bağlıdır.
105 ºС'nin üzerindeki bir soğutma sıvısı sıcaklığında, vana açılır ve su besleme sistemindeki 2-5 barlık basınç nedeniyle, sıcak su, ısı üreticisi ceketinden ve soğuk boru hatlarından dışarı çıkar ve ardından kanalizasyona gider. Katı yakıtlı kazan koruma valfinin nasıl bağlandığı şemada gösterilmiştir:
Bu koruma yönteminin dezavantajı, antifriz sıvısı ile doldurulmuş sistemler için uygun olmamasıdır. Ayrıca, merkezi su kaynağının olmadığı durumlarda şema geçerli değildir, çünkü elektrik kesintisi ile birlikte bir kuyudan veya havuzdan su temini de duracaktır.
Baca Gereksinimleri
Üreticinin hangi özellikleri talep ettiğini belirlemek için talimatları okumanız gerekir, çünkü belirli veriler verirler, gereken minimum boru kesiti nedir, yükseklik, sıcaklık koşulları - belirli bir durumda bu faktörler temeldir ve odaklanmanız gerekir. üzerlerinde Kural olarak, üreticinin talimatları, katı yakıtlı bir kazan için hangi bacanın daha iyi olduğunu ve hangi teknik parametrelerin dikkate alınması gerektiğini yazan talimatlardadır. Baca yüksekliği ve uzunluğu gibi yukarıdaki özellikler, bu özel model açısından güvenilir ve en önemlisi işlevsel bir kanal seçmenize izin verecektir.
Katı yakıt kanalı için baca çapını göz önünde bulundurun, çünkü her kanal üretilen gazı belirli bir süre içinde çıkaramayacak ve biriken cüruf, gazlar sızdıran derzlerden ve çatlaklardan odaya girebilir.
teknolojik gereksinimler
Aşağıdaki teknik gereksinimlere uyulmalıdır:
- Dumanı dağıtmak için özel bir alan sağlanmalıdır. Katı yakıtlı bir kazanın branşman borusunun arkasına monte edilen dikey bir borudur. Hızlanma bölümü bir metre yükseklikte yapılmıştır.
- Baca sadece dikey olarak monte edilir. 30 dereceden fazla olmayan bir sapmaya izin verilir.
- Bükümler yasaktır.
- Uzunluk çok önemlidir (3 - 6 metre).
- Üç yatay bölüme izin verilir. Ayrıca, her birinin uzunluğu yarım metreyi geçmemelidir.
- Başın çatı üzerindeki yüksekliği 100 cm'yi geçmelidir.
- Borunun duvara sabitlenmesi 1,5 metrelik artışlarla gerçekleştirilir.
- Sızdırmaz bir bağlantı oluşturmak için borular ısıya dayanıklı bir dolgu macunu ile bolca yağlanır.
Mükemmel taslağı elde etmek için baca tasarımının minimum dönüş sayısına sahip olması gerekir. En iyisi düz bir boru olarak kabul edilir.
Baca binanın içine veya dışına monte edilebilir. İlk seçenek için borunun yanıcı maddelerle temas etmeyecek şekilde korunması gerekir. Borunun tavandan geçtiği yere monte edilen özel bir metal ekran kullanılır. Baca, duvardan 25 cm'den daha fazla bir mesafeye yerleştirilmelidir.
Dış yapılar çok daha güvenli görünüyor. Bakımları çok daha kolaydır. Ustalar bu yöntemi en çok tercih edilen yöntem olarak görür.
Aşırı ısınmanın nedenleri
Aşırı ısınmanın tek nedeni, kazanın ısıtma sistemi tarafından tüketilenden daha fazla ısı üretmesidir. Ancak daha önce her şey yolundaysa ve şimdi kazan aşırı ısındıysa, sorun kazanın çok güçlü olması değil, sorun başka yerdedir.
Sirkülasyon pompasının önünde tıkanmış bir kir filtresi olabilir.Bu durumda, söküp temizlemeniz gerekir ve sorun çözülecektir. Böyle bir problem ile dönüş hattınız soğuk olacaktır.
Sirkülasyon pompasının yeni kırıldığı bir seçenek var. Böyle bir problem ile dönüş hattınız da soğuk olacaktır. Pompayı değiştirin.
Ancak en yaygın sorun, elektrik kesintisinin bir sonucu olarak aşırı ısınmadır. Sizinle her şey mükemmel - temiz bir filtre, servis verilebilir bir pompa, ancak çalışamaz. Ve aşırı ısınma var. Kazanı söndürerek veya yanan yakıtı kazandan çekerek sorunu çözebilirsiniz - ancak bu en iyi seçenek olmaktan uzaktır. En iyi seçenek, ısıtma sistemini elektrik kesintilerine karşı duyarsız hale getirmektir - onu yerçekimi ile beslemek veya kesintisiz bir güç kaynağı kurmak.
Güç kaynağı kapatıldığında kazanın aşırı ısınmasının meydana geldiği videoyu izleyin.
Ve işte kazanın ve ısıtma sisteminin aşırı ısınması sorununu çözmenin bir yolu olan bir video.
Gerçek bir kombi onarım uzmanı bulmak zor
Bu nedenle, bunları kendi başınıza anlamak önemlidir, çünkü usta gerçekten her zaman gerekli değildir ve birçok sorunu kendiniz çözebilirsiniz. Olası tüm arızaları mümkün olduğunca kapsayan bir kombi arızaları listesi düşünün.
Makale, uzman olmayan, ancak bu tür sorunları ortadan kaldırabilecek sıradan bir kişi için tasarlanmıştır.
Bir ısı akümülatörü ile şema
Bazı AB ülkelerinde, katı yakıtlı kazanları ısıtma sistemine bağlamak için hangi şemaların mutlaka bir ısı akümülatörü içermesi gerektiğine göre kurallar getirilmiştir. Onsuz, bu tür ısıtıcıların çalışması basitçe yasaktır. Bunun nedeni, yanma yoğunluğunu azaltmak için fırına oksijen beslemesinin kısıtlanması sırasında emisyonlardaki yüksek karbon monoksit (CO) içeriğidir.
Normal hava erişimi ile zararsız karbondioksit (CO2) oluşur, bu nedenle fırının tam kapasitede çalışması ve ısı akümülatörüne enerji vermesi gerekir. O zaman CO içeriği çevre standartlarını aşmayacaktır. Şimdiye kadar, Sovyet sonrası alanda böyle bir gereklilik yoktur, örneğin uzun yanan bir kazanda ahşabın yavaş yavaş yanmasını sağlamak için havanın erişimini engellemeye devam ediyoruz.
Isı akümülatörleri, birçok zanaatkarın kendilerinin yapmasına rağmen, ticari olarak bitmiş bir ürün olarak mevcuttur. Genel olarak, bu, bir ısı yalıtım tabakası ile kaplanmış bir tanktır. Fabrika versiyonunda, yerleşik bir DHW devresine ve suyu ısıtmak için bir ısıtma elemanına sahip olabilir. Bu çözüm, odun yakan bir kazandan ısı biriktirmenize ve çalışmadığı zamanlarda evin bir süre ısınmasını sağlamanıza olanak tanır. Isı akümülatörlü kazanın bağlantı şeması şekilde gösterilmiştir:
Not. Şemada, birkaç elemandan oluşan bir karıştırma ünitesi yerine, aynı işlevleri yerine getiren hazır bir cihaz kurulur - LADDOMAT 21.
Isıtma ekipmanını aşırı ısınmadan korumanın yolları nelerdir?
İmalat şirketleri, ürünlerinin tüketici çekiciliğini artırmak için, kazan ekipmanının teknik pasaportuna güvenliğinin her türlü garantisini dahil etmeye çalışıyorlar. Başlatılmamış tüketici, ısıtma kazanını kaynamaya karşı korumanın yolları hakkında hiçbir fikre sahip değildir.
Otonom ısıtma sistemleri için kullanılan katı yakıt ünitelerinin korunmasını sağlamak için şu anda aşağıdaki yollar bulunmaktadır. Her yöntemin etkinliği, kazan ekipmanının çalışma koşulları ve ünitelerin tasarım özellikleri ile açıklanmaktadır.
Çoğu durumda, ısıtıcının veri sayfasında üreticiler soğutma için musluk suyu kullanılmasını önerir. Bazı durumlarda, katı yakıtlı kazanlar, yerleşik ek ısı eşanjörleri ile donatılmıştır. Uzaktan ısı eşanjörlü kazan modelleri vardır. Aşırı ısınmayı önlemek için bir emniyet valfi kullanılır.Emniyet valfi sadece sistemdeki aşırı basıncı tahliye etmek için tasarlanmıştır, emniyet valfi ise kazan aşırı ısındığında musluk suyunun erişimini açar.
100 0C'lik soğutucu sıcaklığının aşılması, valfi açan bir aşırı basınç oluşturur. 2-5 bar basınç altında beslenen musluk suyunun etkisi ile sıcak su soğuk su ile devreden dışarı atılır.
Musluk suyunun soğutulmasıyla ilgili tartışmalara neden olan ilk husus, pompayı çalıştıracak elektriğin olmamasıdır. Genleşme deposunda kazanı soğutmak için yeterli su yok.
Bu soğutma yönteminin ortadan kaldırdığı ikinci yön, bir soğutucu olarak antifriz kullanımı ile ilişkilidir. Acil bir durumda, gelen soğuk su ile birlikte 150 litreye kadar antifriz gider. Bu korumaya değer mi?
Bir UPS'nin varlığı, kritik bir durumda sirkülasyon pompasının çalışmasını sürdürmeyi mümkün kılacak ve bunun yardımıyla soğutma sıvısı aşırı ısınmadan boru hattından eşit olarak ayrılacaktır. Pil kapasitesi yeterli olduğu sürece kesintisiz güç kaynağı pompanın çalışmasını garanti eder. Bu süre zarfında kazanın kritik parametrelere ısınması için zamanı olmamalıdır, otomasyon çalışacak, suyu yedek, acil durum devresinden başlatacaktır.
Kritik bir durumdan çıkmanın bir başka yolu da katı yakıt ünitesinin borularına bir acil durum devresi kurmak olabilir. Pompanın kapatılması, soğutucunun doğal sirkülasyonu ile yedek bir devrenin çalıştırılmasıyla çoğaltılabilir. Acil durum devresinin rolü, konut binaları için ısıtma sağlamak değil, yalnızca acil bir durumda aşırı ısı enerjisini ortadan kaldırabilmektir.
Isıtma ünitesinin aşırı ısınmadan korunmasını organize etmek için böyle bir şema, operasyonda güvenilir, basit ve kullanışlıdır. Ekipmanı ve kurulumu için herhangi bir özel fona ihtiyacınız olmayacak. Bu tür bir korumanın çalışması için tek koşullar şunlardır:
- sistemde bir genleşme tankı veya depolama tankının varlığı;
- sadece petal tip bir çek valf kullanımı;
- ikincil devrenin boruları, geleneksel ısıtma devresinden daha büyük bir çapta olmalıdır.
Termostatik kontrol vanası nasıl çalışır?
Termostatik vana, kazanın besleme ve dönüşünü kazanın yakınına bağlayan baypas bölümünün (boru hattının bölümü) önüne besleme üzerine monte edilir. Bu durumda, küçük bir soğutucu sirkülasyon devresi oluşur. Termoflask, yukarıda bahsedildiği gibi, kazanın yakınına dönüş boru hattına monte edilir.
Kazan çalıştırıldığında, soğutma sıvısı minimum bir sıcaklığa sahiptir, termoflasktaki çalışma sıvısı minimum bir hacim kaplar, termal başlık çubuğu üzerinde basınç yoktur ve valf, soğutucuyu yalnızca bir sirkülasyon yönünde geçirir. küçük bir daire.
Soğutma sıvısı ısındıkça termoflask içindeki çalışma sıvısının hacmi artar, termal kafa valf gövdesine baskı yapmaya başlar, soğuk soğutma sıvısını kazana ve ısıtılan soğutma sıvısını ortak sirkülasyon devresine geçirir.
Soğuk suyun karıştırılmasının bir sonucu olarak, dönüş sıcaklığı düşer, bu da termoflask içindeki çalışma sıvısının hacminin azaldığı anlamına gelir, bu da termal kafanın valf gövdesi üzerindeki basıncında bir azalmaya yol açar. Bu da, küçük sirkülasyon devresine soğuk su tedarikinin kesilmesine yol açar.
İşlem, tüm soğutma sıvısı gerekli sıcaklığa ısıtılana kadar devam eder. Bundan sonra, valf, soğutucunun küçük sirkülasyon devresi boyunca hareketini engeller ve tüm soğutucu, büyük ısıtma çemberi boyunca hareket etmeye başlar.
Karıştırma termostatik vanası, kontrol vanası ile aynı şekilde çalışır, ancak besleme borusuna değil, dönüş borusuna monte edilir.Valf, besleme ve dönüşü birbirine bağlayan ve küçük bir soğutma sıvısı sirkülasyonu çemberi oluşturan baypasın önünde bulunur. Termostatik ampul aynı yere sabitlenir - dönüş boru hattının ısıtma kazanına yakın olan bölümünde.
Soğutucu soğukken, valf onu sadece küçük bir daire içinde geçirir. Soğutma sıvısı ısındıkça, termal kafa, ısıtılan soğutma sıvısının bir kısmını kazanın ortak sirkülasyon devresine geçirerek valf gövdesine baskı yapmaya başlar.
Gördüğünüz gibi, şema son derece basittir, ancak aynı zamanda etkili ve güvenilirdir.
Termostatik vana ve termik başlığın çalışması elektrik enerjisi gerektirmez, her iki cihaz da uçucu değildir. Ek cihazlara veya kontrolörlere de ihtiyaç yoktur. Küçük bir daire içinde dolaşan soğutma sıvısının ısıtılması 15 dakika sürerken, kazandaki tüm soğutma sıvısının ısıtılması birkaç saat sürebilir.
Bu, bir termostatik vana kullanarak, katı yakıtlı bir kazanda kondensat oluşum süresinin birkaç kat azaldığı ve bununla birlikte asitlerin kazan üzerindeki yıkıcı etkisinin süresinin azaldığı anlamına gelir.
Katı yakıtlı kazanı kondensattan korumak için, termostatik bir valf kullanarak boruyu doğru şekilde bağlamak ve küçük bir soğutucu sirkülasyon devresi oluşturmak gerekir.
Katı yakıtlı bir kazan satın alırken ve kurarken, çalışmasının özelliklerini, yani ciddi bir kazaya ve hatta ünitenin su ceketinin tahrip olmasına neden olabilecek acil durumlarda aşırı ısınma olasılığının yüksek olduğunu dikkate almak zorunludur. (patlama). Ayrıca, belirli çalışma modlarında meydana gelen yanma odasının duvarlarında yoğuşma oluşumu nedeniyle önemli zararlar meydana gelebilir. Bu tür sıkıntıları ortadan kaldırmak için katı yakıtlı kazanın aşırı ısınmadan ve yoğuşmadan korunması sağlanmalıdır, ki bu makalemizde tartışılacaktır.
Katı yakıtlı bir kazan borulamanın temel şeması
Isı üreticisinin çalışması sırasında meydana gelen süreçleri daha iyi anlamak için borularını şekilde göstereceğiz ve ardından her bir elemanın amacını analiz edeceğiz. Isıtma ünitesinin evdeki tek ısı kaynağı olması durumunda, onu bağlamak için aşağıdaki temel şemanın kullanılması önerilir:
Not. Küçük bir kazan devresinin ve şekilde gösterilen üç yollu bir vananın bulunduğu temel şema, diğer tip ısı jeneratörleri ile birlikte çalışırken kullanım için zorunludur.
Bu nedenle, kazan tesisinden gelen soğutucunun yolunda ilk güvenlik grubudur. Bir manifold üzerine monte edilmiş üç parçadan oluşur:
- basınç göstergesi - ağdaki basıncı kontrol etmek için;
- otomatik hava tahliye valfi;
- Emniyet valfi.
Katı yakıtlı bir kazanı çalıştırırken, özellikle maksimum güce yakın modlarda, her zaman soğutucunun aşırı ısınma riski vardır. Bunun nedeni yakıtın yanmasındaki bir miktar atalettir, çünkü gerekli su sıcaklığına ulaşıldığında veya ani bir elektrik kesintisi olduğunda, işlemi hemen durdurmak mümkün olmayacaktır. Hava beslemesi durdurulduktan birkaç dakika sonra, soğutma sıvısı ısınmaya devam eder ve bu noktada buharlaşma riski vardır. Bu, şebekedeki basıncın artmasına ve kazanın tahrip olması veya boruların patlaması tehlikesine yol açar.
Acil durumları hariç tutmak için katı yakıtlı bir kazanın boru tesisatında mutlaka bir emniyet valfi bulunmalıdır. Değeri ısı üreticisi pasaportunda belirtilen belirli bir kritik basınca ayarlanır. Kural olarak, çoğu sistemde bu basıncın değeri 3 bar'dır, ulaşıldığında vana açılır, buhar ve fazla suyu serbest bırakır.
Ayrıca, şemaya göre, ünitenin doğru çalışması için küçük bir soğutucu sirkülasyon devresi düzenlemek gerekir.Görevi, soğuk suyun evin ısıtma sistemine ısı eşanjörüne ve kazanın su ceketine girmesini önlemektir. Bu 2 durumda mümkündür:
- ısıtma başladığında;
- elektrik kesintisi nedeniyle pompa durduğunda, boru hatlarındaki su soğur ve ardından güç kaynağı devam eder.
Önemli! Elektrik kesintisi durumu özellikle dökme demir ısı eşanjörleri için tehlikelidir. Sistemden ani soğuk su pompalanması çatlamalara ve sızdırmazlık kaybına neden olabilir.
Fırın ve ısı eşanjörü çelikten yapılmışsa, katı yakıtlı kazanın üç yollu bir vana aracılığıyla ısıtma sistemine bağlanması onları düşük sıcaklık korozyonundan korur. Bu fenomen, sıcaklık farkları nedeniyle yanma odasının iç duvarlarında yoğuşma oluşursa ortaya çıkar. Uçucu fraksiyonlar ve kül ile karışan nem, çelik duvarlarda çıkarılması çok zor olan bir kireç tabakası oluşturur. Bu durumda metal korozyona maruz kalır ve bir bütün olarak ürünün kullanım ömrü azalır.
Şema şu prensibe göre çalışır: kazan ceketi ve sistemdeki su soğukken, üç yollu vana küçük devre boyunca dolaşmasına izin verir. 60 ºº sıcaklığa ulaştıktan sonra ünite, şebekeden gelen soğutucuyu ünite girişinde karıştırmaya başlar ve tüketimini kademeli olarak artırır. Böylece borulardaki tüm su yavaş yavaş ve eşit şekilde ısınır.
Yoğuşmaya karşı kazan korumasının temel prensibi
Katı yakıtlı kazanı yoğuşma oluşumundan korumak için bu işlemin mümkün olduğu durumu dışlamak gerekir. Bunu yapmak için, kazana soğuk soğutma sıvısının girmesine izin vermeyin. Dönüş sıcaklığı, besleme sıcaklığından 20 derece daha az olmalıdır. Bu durumda besleme sıcaklığı en az 60 C olmalıdır.
En kolay yol, kazandaki az miktarda soğutma sıvısını nominal sıcaklığa ısıtmak, hareketi için küçük bir ısıtma devresi oluşturmak ve kalan soğuk soğutma sıvısını kademeli olarak sıcak suyla karıştırmaktır.
Fikir basit, ancak çeşitli şekillerde uygulanabilir. Örneğin, bazı üreticiler, maliyeti olabilecek hazır bir karıştırma ünitesi satın almayı teklif ediyor. 25 000
ve daha fazla ruble. Örneğin, FAR şirketi (İtalya), aşağıdakiler için benzer ekipmanlar sunmaktadır: 28500 ruble
ve şirket delikanlı
için bir karıştırma ünitesi satıyor 25500 ruble
.
Katı yakıtlı bir kazanı kondensattan korumanın daha ekonomik, ancak aynı zamanda daha az etkili bir yolu, ısıl başlıklı bir termostatik valf kullanarak kazana giren soğutucunun sıcaklığını kontrol etmektir.
Termomekanik bir çekiş regülatörü kullanarak katı yakıtlı bir kazanın sıcaklığını ayarlamak için pratik öneriler
İlk önce hava besleme damperini (üfleyici) tamamen açmanız, kazanı eritmeniz ve kazan termometresindeki sıcaklığın 60 ° C'ye ulaşmasını beklemeniz gerekir. Bundan sonra, ayar vidasını kullanarak hava besleme damperinin boşluğunu yaklaşık 1-2 mm'ye ayarlamak gerekir.
Ardından, regülatörün montaj konumuna bağlı olarak, çekme regülatöründeki sıcaklığı - beyaz bir ölçekte veya kırmızı bir - 60 ° C'ye ayarlayın ve zinciri sarkma durana kadar (minimum bir germe ile) sıkın. Şimdi regülatör düğmesindeki sıcaklığı ve kazanın koruduğu sıcaklığı denemelisiniz. Test sonuçlarına göre zincirin uzunluğunu ayarlıyoruz.
Fan ve kontrolör ile katı yakıtlı kazan sıcaklık kontrolü
ikinci yol katı yakıtlı kazan sıcaklık kontrolü
bir fan ve bir kontrolör kullanmaktır ve kasaya atfedilebilir aktif
hava besleme düzenlemesi. Bu yöntemin özü, kazanın yanma odasına giren hava miktarının doğrudan dozlanmasıdır.Bu durumda aktüatör, yanma odasına hava pompalayan bir fandır. Fan hızını değiştirerek, katı yakıtlı bir kazanın yanma odasına giren havanın hacmini sorunsuz ve geniş bir aralıkta değiştirebilirsiniz. Kontrolör fanı kontrol eder. Kontrolün özü, ayarlanan sıcaklık ile şu anda kazanda bulunan sıcaklık arasındaki farka bağlı olarak fan besleme voltajını sorunsuz bir şekilde değiştirmektir.
Standart bir kontrolörün sağlayabileceği parametreleri göz önünde bulundurun:
- kazanın son sıcaklığı, otomasyonun sağlaması gereken ayarlanan sıcaklıktır;
- fan çalışma histerezisi - bu, fan hızının doğrusal olarak kontrol edileceği ayarlanan sıcaklıktan sıcaklık farkıdır (orantılı yasa);
- minimum fan hızı, çalışma modundaki minimum hızdır (kazanın minimum ısı çıkışı);
- maksimum fan hızı - bu, kontrolöre göre maksimum güç modundaki hızdır (kazanın maksimum ısı çıkışı);
- tahliye süresi - bu, kazandaki alevin sönmemesi için kazan ayarlanan sıcaklığa ulaştığında otomasyonun fanı açtığı zamandır;
- tahliyeler arasındaki duraklama süresi - sıcaklığa ulaştığında kazanı aşırı ısıtmamak için;
- ısıtma sistemi pompası aktivasyon sıcaklığı - pompa yalnızca ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında açılır;
- pompa histerezisi - kazandaki su sıcaklığının pompayı kapatmadan ayar noktasından kaç derece düşebileceğini gösteren fark. Pompanın kapanacağı sıcaklığı belirler;
- sıcaklık göstergelerinin düzeltilmesi - sensör doğru monte edilmemişse ve göstergeleri yanlışsa;
- kazan kapatma sıcaklığı - kazanda yakıtın olmadığı ve fanın kapatıldığı sıcaklık;
- test modu, manuel modda pompanın ve fanın çalışmasını kontrol etmenizi sağlar.
Bu yöntemi gördüğümüz gibi ayar
hava beslemesi, soğutucunun istenen sıcaklığını daha doğru bir şekilde sağlama yeteneğine sahiptir katı yakıtlı bir kazanda
. Ancak, hava besleme kapısı ve üfleyicinin yeterli sızdırmazlığı ile, bu otomasyon sistemi, güç kaynağının yokluğunda kazanın zayıflamasına neden olabilir, çünkü fan çalışmadığında fan üzerine bir yerçekimi hava besleme valfi monte edilmiştir. , valf yanma odasına hava verilmesine izin vermez.
Çözüm
Modern katı yakıtlı kazanların teknolojik yeteneklerini değerlendirirken, sadece çalışma gücü hakkında düşünmemeli, aynı zamanda tüm sistem için koruma elemanlarının kurulumunu da öngörmelidir. Kazanın aşırı ısınması, özel evlerin sakinleri için sık görülen ve iyi bilinen bir olgudur. Korumayı sağlamak için mevcut araçları kullanmak sadece acil durumlardan kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda ısıtma ünitelerinin çalışmasını da uzatacaktır. Herkes koruma araçlarını ve yöntemini seçmekte özgürdür. UPS ile birlikte sistemdeki su sirkülasyonunun durmasına izin vermeyecek bir elektrik jeneratörü kurmak yeterli olacaktır. Aksine, özel bir evin diğer sahiplerinin güvenlik nedeniyle bir baypas kurması veya yedek bir acil durum devresi kurması gerekecektir.
Uzmanlara göre, bir tampon tankı kurmak veya bir baypas kurmak, ısıtma sistemini aşırı ısınmadan korumanın en etkili yoludur.
Not: ABD ve Avrupa ülkelerinde, katı yakıtlı cihazların tampon tankı olmadan çalıştırılması yasaktır.
Birçok kazan ekipmanı üreticisi, soğuk dönüşün kazan üzerinde kötü bir etkisi olduğundan, kazanın girişinde belirli bir sıcaklıktan daha düşük olmayan su olmasını gerektirir:
-
- kazanın verimliliği azalır,
- ısı eşanjöründeki yoğuşma artar, bu da kazan korozyonuna neden olur,
- ısı eşanjörünün giriş ve çıkışındaki büyük sıcaklık farkı nedeniyle, metali farklı şekillerde genleşir - dolayısıyla kazan gövdesinin gerilmesi ve olası çatlaması.
İlk yöntem ideal, ancak pahalıdır.
esbe
kazan dönüşüne eklemek ve ısı akümülatörünün yükünü kontrol etmek için hazır bir modül sunar (katı yakıtlı kazanlar için geçerlidir) - LTC 100 cihazı, popüler Laddomat ünitesinin (Laddomat) bir analogudur.
Aşama 1. Yanma sürecinin başlangıcı. Karıştırma cihazı, kazanın sıcaklığını hızlı bir şekilde artırmanıza izin verir, böylece sadece kazan devresindeki suyun sirkülasyonunu başlatır.
Aşama 2: Depolama tankını yüklemeye başlayın. Termostat, depolama tankından bağlantıyı açarak, ürünün versiyonuna bağlı olarak sıcaklığı ayarlar. Tüm yanma döngüsü boyunca korunan yüksek, garantili kazana dönüş sıcaklığı
Aşama 3: Depolama tankı yüklenme sürecindedir. İyi yönetim, depolama tankının verimli bir şekilde yüklenmesini ve içinde uygun tabakalaşmayı sağlar.
Aşama 4: Depolama tankı tamamen dolu. Yanma döngüsünün sonunda bile, düzenlemenin yüksek kalitesi, aynı anda depolama tankını tamamen doldururken kazana dönüş sıcaklığının iyi kontrolünü sağlar.
Aşama 5: Yanma işleminin sonu. Üst açıklığın tamamen kapatılması ile kazandaki ısı kullanılarak akış doğrudan depolama tankına yönlendirilir.
İkinci yöntem, yüksek kaliteli üç yollu bir termal karışım vanası kullanarak daha basittir.
Örneğin, ESBE veya veya VTC300'den vanalar. Bu vanalar kullanılan kazanın kapasitesine göre farklılık göstermektedir. VTC300, 30 kW'a kadar kazan gücü ile, VTC511 ve VTC531 ile kullanılır - 30 ila 150 kW arasında daha güçlü kazanlarla
Vana, kazan beslemesi ve dönüşü arasındaki baypas hattına monte edilir.
Dahili termostat, "AB" çıkışındaki sıcaklık termostat ayarına (50, 55, 60, 65, 70 veya 75°C) eşit olduğunda "A" girişini açar. "A" girişindeki sıcaklık nominal açılma sıcaklığını 10°C aştığında "B" girişi tamamen kapanır.
"AB" vanasının çıkışındaki soğutucunun sıcaklığı 61°C'den düşük olduğunda, "A" girişi kapatılır, sıcak su "B" girişinden kazan beslemesinden dönüşe akar. "AB" çıkışındaki soğutma sıvısının sıcaklığı 63°C'yi aşarsa, "B" baypas girişi tıkanır ve sistemin dönüşünden "A" girişinden gelen soğutma sıvısı kazanın dönüşüne girer. Baypas çıkışı "B", "AB" çıkışındaki sıcaklık 55°C'ye düştüğünde yeniden açılır
Soğutucu, 61°C'den daha düşük bir sıcaklıkta “AB” çıkışından geçtiğinde, sistemin geri dönüşünden “A” girişi kapatılır ve “B” baypasından “AB” çıkışına sıcak soğutma sıvısı verilir. “AB” çıkışı 63°C'den fazla bir sıcaklığa ulaştığında, “A” girişi açılır ve dönüşten gelen su, “B” baypasından gelen su ile karıştırılır. Baypasın eşitlenmesi için (böylece kazan küçük bir sirkülasyon döngüsünde sürekli çalışmaz), baypas üzerindeki "B" girişinin önüne bir dengeleme vanası takılmalıdır.
Gaz, elektrik veya sıvı yakıtlı kazanların aksine katı yakıtlı bir kazan, özellikle bir kır evini veya kulübeyi ısıtmak için tasarlanmışsa, sürekli değil, periyodik olarak çalışır.
Çözüm
Modern katı yakıtlı kazanların teknolojik yeteneklerini değerlendirirken, sadece çalışma gücü hakkında düşünmemeli, aynı zamanda tüm sistem için koruma elemanlarının kurulumunu da öngörmelidir. Kazanın aşırı ısınması, özel evlerin sakinleri için sık görülen ve iyi bilinen bir olgudur. Korumayı sağlamak için mevcut araçları kullanmak sadece acil durumlardan kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda ısıtma ünitelerinin çalışmasını da uzatacaktır. Herkes koruma araçlarını ve yöntemini seçmekte özgürdür. UPS ile birlikte sistemdeki su sirkülasyonunun durmasına izin vermeyecek bir elektrik jeneratörü kurmak yeterli olacaktır. Aksine, özel bir evin diğer sahiplerinin güvenlik nedeniyle bir baypas kurması veya yedek bir acil durum devresi kurması gerekecektir.
Uzmanlara göre, bir tampon tankı kurmak veya bir baypas kurmak, ısıtma sistemini aşırı ısınmadan korumanın en etkili yoludur.
Not: ABD ve Avrupa ülkelerinde, katı yakıtlı cihazların tampon tankı olmadan çalıştırılması yasaktır.
Gaz, elektrik veya sıvı yakıtlı kazanların aksine katı yakıtlı bir kazan, özellikle bir kır evini veya kulübeyi ısıtmak için tasarlanmışsa, sürekli değil, periyodik olarak çalışır.