Hvordan undgår man at blive forvirret af overfloden af muligheder? Tips til valg af en gaskondenserende kedel
En kondenserende gaskedel er en enhed, der bruges som det centrale element i det flydende varmesystem.
Anvendelsesområdet for kondenserende kedler er meget bredt – disse enheder bruges til opvarmning af boliger (lejligheder og private huse).
Og også for at sikre varmeforsyningen på området virksomheder og institutioner inden for industri, handel og social og andre retninger.
Tilfreds
Fordele og ulemper ved kondenserende kedler
Blandt de uomtvistelige fordele kondenserende kedler adskille:
- Høj Effektivitet, overskridende 90%.
- Kompakt dimensioner og lille vægt.
- Høj sats brændstoføkonomi, placeret i grænsen 35% sammenlignet med klassiske modeller af gaskedler.
- Lavt støjniveauDenne funktion påvirker betydeligt komforten ved drift af kondenserende kedler.
- Lav udstødningsgastemperaturDette muliggør brugen af billigere skorstene lavet af plastik.
- Høj miljøvenlighedVolumen udledning af skadelige stoffer sammenlignet med traditionelle gasfyrmodeller 70% mindre.
Vigtigste mangler
Enheden har få ulemper, men de fortjener opmærksomhed.
Prisen på kedlen og komponenterne
Først og fremmest prisen på sådanne enheder afhænger af en bestemt models egenskaber — kondenserende kedler 30-80% dyrere end traditionelleSamtidig tjener en sådan enhed sig selv ind på grund af besparelser i brændstofforbrug. Tilbagebetalingsperioden afhænger dog i høj grad af driftshyppigheden, det anvendte temperaturregime og andre faktorer.
Lav temperatur i opvarmede rum
Temperaturen på kølevæsken i direkte og returløbskredsløb i et varmesystem udstyret med en kondenserende kedel er i et forhold på 55 °C til 35 °C.
Lignende indikatorer for klassisk modeller inden for Henholdsvis 75 °C—55 °C.
I dette tilfælde udlignes den beskrevne ulempe, hvis de opvarmede lokaler er udstyret med "varmt gulv"-systemEllers vil det være nødvendigt at installere yderligere radiatorer.
Følsomhed over for luftkvalitet
Kondenserende kedler er meget følsomme over for kvaliteten af den luft, de indtager, på grund af deres designs særlige egenskaber. I stedet for et åbent forbrændingskammer, som det bruges i konvektions kedler, implementerer kondenserende modeller en lukket kammer med tvungen cirkulationUdenluft pumpes ind i brænderen, og nedbrydningsprodukterne udledes også udenfor.
Vigtig! For at bevare kedlens indre elementer (primært indsprøjtningsturbinen) nøglebetydning har begge renhed luft (fravær af støv og andre urenheder), og dens temperatur (ved lave temperaturforhold reduceres kedlens effektivitet betydeligt).
Bortskaffelse af kondensat
Kondensat dannet under kedeldrift må ikke udledes i det lokale kloaksystem (septiktank) på grund af den høje koncentration af kemisk aktive stoffer, især syrer. For apparater med en kapacitet på op til 35 kW, installeret indendørs med central kloakering, mister denne begrænsning sin relevans.
Opmærksomhed! Ved design af en kondensatbeholder er det vigtigt at overveje, at selv når man bruger kedler med lav effekt (~25 kW) inden for 24 timer er dannet af 35 til 70 liter kondensat.
Manifestationen af de beskrevne fordele og ulemper, først og fremmest, afhænger af en bestemt models egenskaber Afhængigt af den anvendte enheds egenskaber og de eksisterende driftsforhold manifesterer de beskrevne egenskaber sig i større eller mindre grad.
Struktur og drift af flydende gaskedler
Ligesom traditionelle modeller bruger kondenserende kedler gas som energikilde. hoved- eller flydende gas.
Foto 1. Billede af kedlens indre struktur (venstre) og dens diagram (højre). Hoveddelene af designet er mærket.
Mere almindeligt anvendt første mulighed, primært på grund af den høje pris på flydende gas (og som følge heraf den lave økonomiske effektivitet af denne opvarmningsmetode). Imidlertid, anden Denne mulighed implementeres ofte i industrien.
Den væsentligste forskel Kondenserende kedler er lidt anderledes driftsprincip. I traditionel I modeller til opvarmning af kølevæsken, der cirkulerer i varmekredsløbet, anvendes kun termisk energi, der genereres direkte fra gasforbrænding. Samtidig går en del af den tabt og forbliver i forbrændingsprodukterne.
Når kondenseringsenheden er i drift I en kedel, der går tabt under normale forhold, udvindes varme fra forbrændingsprodukterne ved at overføre kinetisk energi fra det konstant dannede kondensat til en ekstra varmeveksler.
Elementer og funktionsprincip
Hoved elementer kondenserende kedel:
- rør fremad- og baglæns fremføring;
- pumpe, ansvarlig for blodcirkulationen;
- forbrændingskammer med en brænder, gastilførselsdyser og en ventilator, der tvinger luft ind;
- primær (grundlæggende) varmeveksler Og kapacitet til opvarmning af vand;
- kølekammer — i den reduceres temperaturen af de resulterende forbrændingsprodukter til en temperatur så tæt som muligt på "dugpunktet" (~56 °C);
- sekundær (kondenserende) varmeveksler Og kapacitet til kondensat;
- skorsten til fjernelse af afkølede gasser.
Betjening af en kondenserende kedel det sker som følger: Gas-luftblandingen føres ind i forbrændingskammeret og antændes, hvorefter den frigjorte termiske energi passerer gennem hovedvarmeveksleren, hvorved kølemidlet opvarmes. Forbrændingsprodukterne bevæger sig til kondensationsvarmeveksleren. Dampen afkøles til en temperatur under "dugpunktet", hvorved der dannes kondensat.
Den frigjorte energi opfanges af den sekundære varmeveksler og bruges også til at opvarme kølemidlet. På grund af kondensering af damp yderligere mængder termisk energi akkumuleres.
Særligheder
Blandt de vigtigste designfunktioner ved kondenserende kedler Følgende løsninger er fremhævet:
- Varmeveksleren, der består af rør, har spiralform for at øge kontaktområdet med det cirkulerende kølemiddel.
- Afkølet kølevæske (returstrøm) først opvarmet af kondensation varmeveksler og modtager først derefter hovedmængden af termisk energi fra den primære varmeveksler.
- På grund af den høje kemiske aktivitet i det resulterende kondensat, hovedkomponenter kedler produceres lavet af rustfrit stål eller silumin — en legering af silicium og aluminium.
- Kedlerne er designet ved hjælp af højteknologiske brændere, som mest effektivt blander hovedgas og luft.
Faktorer der påvirker valget af enhed
Valget af den ene eller den anden model afhænger i høj grad af personlige præferencer og økonomiske muligheder køber. Effektiviteten af den videre drift af kedlen afhænger af den ønskede models egenskaber, parametrene for de lokaler, der skal opvarmes, samt andre eksisterende driftsforhold.
Når du vælger en kedel Det er vigtigt at tage hensyn til følgende karakteristika:
- indikatorer for strøm- og gasforbrug;
- mulighed for tilslutning af et ekstra vandkredsløb;
- sæt af kontrolfunktioner;
- installationsmulighed;
- pris.
Strøm- og gasforbrug
For at vælge den optimale effekt tages følgende i betragtning: Loftsareal og -højde i opvarmede rum, såvel som deres varmeisoleringsindikatorer i kombination med niveauet af naturligt varmetab.
Den anbefalede effekt afhænger af de klimatiske forhold - for den midterste zone Denne 1-1,5 kW pr. 10 m2 Brændstofforbruget afhænger direkte af kedlens kapacitet.
Antal tilsluttede kredsløb
Muligheden for at tilslutte et ekstra vandkredsløb vil, udover opvarmning, give mulighed for at levere varmtvandsforsyning eller fungerer "Varmt gulv"-systemer.
Funktionssæt
Alle moderne modeller af kondenserende kedler automatiseret i større eller mindre gradSamtidig har dyrere enheder yderligere funktionerautomatisk temperaturstyring afhængigt af tidspunktet på dagen, mulighed for fjernbetjening fra en telefon, reaktion på beboernes tilstedeværelse osv.
Installationsmuligheder: enkeltkreds og dobbeltkreds
Både gulvstående og vægmonterede kondenserende kedler er tilgængelige til salg. Gulvkonstruktioner er bedst egnet til brug i større rum. De fleste gulvstående modeller har kun mulighed for at tilslutte ét kredsløb og have mere magt (over 100 kW) sammenlignet med vægmonterede enheder.
Gulvstående kedler har god kompatibilitet med andre varmeenheder - tilslutningen sker via cirkulationspumper.
Vægmodeller der er dobbeltkredsløbDe er mere kompakt og er velegnede til installation i små rum, nem at installere og kræver ikke installation af et fuldt udviklet røgudsugningssystem - afløbsrøret føres ud til gaden gennem væggen.
Pris
De tilgængelige kedelmodeller er opdelt i tre betingede kategorier afhængigt af prisen:
- Økonomiklasse. De billigste kedler - minimum dobbelt så billigt sammenlignet med enheder i premiumklassen. Den lave pris afgør minimumssæt af funktionerSamtidig er modellerne bedst tilpasset russiske forhold.
- Middelklasse. I de fleste tilfælde - optimalt valgKedlerne udmærker sig ved god ydeevne, udførelseskvalitet og tilgængelighed af reservedele.
- Premium-klasse. Udstyret har de bedste egenskaber, et maksimalt sæt funktioner, høj ergonomi og sikkerhed og opfylder internationale miljøstandarder. Prisen på sådanne kedler den højeste.
Råd. Når man vælger en kondenserende kedel, anbefaler eksperter udover personlige præferencer også at tage hensyn til tilgængelighed af reservedele og mulighed hurtig reparation den model du kan lide.
Nyttig video
Se denne video, der tydeligt demonstrerer den indre struktur af en kondenserende kedel, dens funktioner og hvordan enheden fungerer.
Optimalt valg
At vælge en kondenserende kedel er en meget vigtig ting. kompliceret procedure, primært fordi mange ikke-åbenlyse nuancer, undslipper amatørers opmærksomhed - personlig kendskab til sådant udstyr er ikke altid en garanti for det rigtige valg.
Du bør ikke købe en kedel fra ikke-specialiserede detailforretninger, fordi kun kvalificerede konsulenter sælgerfirmaet (ofte en officiel forhandler) have omfattende information og vil hjælpe dig med at træffe det bedste valg.
Garantien for effektiv drift og lang levetid er et gennemprøvet mærke.
Som eksperter bemærker, kondenserende gaskedler produceret af under følgende varemærker:
- Baxi (Italien);
- Buderus (Tyskland);
- Viessmann (Tyskland);
- Ulv (Tyskland);
- Vaillant (Tyskland).
Kommentarer