Den bästa apparaten för miljövänlig och billig uppvärmning av ditt hem är en gaspanna!
Du tittar på avsnittet Gas, belägen i den stora sektionen Pannor.
Underavsnitt: Service, Tillbehör, Dubbelkrets, Väggmonterad, Så här installerar du.
En gaspanna är en enhet som fungerar som en som ett centralt element i ett flytande värmesystem.
Sådan utrustning används aktivt för att tillhandahålla värmeförsörjning till både hela byggnader och enskilda lokaler, särskilt lägenheter.
Den utbredda användningen av värmekonstruktioner beror främst på låg kostnad för gas, används som bränsle, såväl som höga effektivitetsgrader, autonomi och driftssäkerhet.
Dessutom finns bland de ovillkorliga fördelarna: miljövänlighet, användarvänlighet samt lång livslängd för strukturerna.
Innehåll
Användning av olika bränslen för gaspannor
Vid drift av apparaterna används gas som energikälla. De flesta modeller drivs med både huvudgas och flytande gas — metan och propan-butan respektive. Samtidigt har var och en av de listade bränsletyperna vissa fördelar och nackdelar.
Huvudgas
Uppvärmning med gasledning - det optimala sättet att tillföra värme privata bostäder, främst på grund av den låga energikostnaden, samt den höga effektiviteten hos moderna gaspannor.
Vid användning av en centraliserad gasledning finns det inget behov av att avsätta utrymme för bränslelagring. Pannornas drift kännetecknas av frånvaro (eller minimal nivå) av buller, lukt och rök, samt höga säkerhetsindikatorer.
Nackdelarna med huvudgas inkluderar:
- Potentiell faraModern gasutrustning minimerar dock denna nackdel.
- Ingen anslutningInte alla regioner är fortfarande anslutna till den centraliserade gasledningen.
- Avbrott i gasförsörjningenOm gasledningen slutar fungera kommer huset att stå utan uppvärmning. De flesta modeller av gaspannor är dock universella, vilket gör det möjligt att använda flytande gas från cylindrar i sådana situationer.
Flytande gas
Flytande gas från cylindrar användes i stor utsträckning som energikälla under hela 1900-talet på grund av den otillräckliga förgasningsnivån i många regioner.
För närvarande lagras gas, förutom i flaskor, även i gashållare — slutna tankar med en volym på från 5 till 10 meter3, begravd under jord.
Påfyllning av bensintank krävs från en till två gånger om året.
Fördelarna med att använda denna typ av bränsle skiljer sig praktiskt taget inte från fördelarna med huvudgas, medan bland nackdelarna framträder jämförelsevis höga kostnader för både själva bränslet och underhållet av bensintanken och/eller cylindrarna.
Hänvisning. Trots den höga kostnaden för flytande gas en och en halv till två gånger billigare än el eller diesel.
Värmepannor för gaspannor: vad är de, deras typer
Utbudet av gaspannmodeller som finns till salu är brett - skillnaderna gäller inte bara designen, utan också ett antal tekniska egenskaper, och även operativa funktioner.
I detta fall, driftsschemat (med undantag för vissa nyanser) samma för alla modeller: I pannans förbränningskammare förbränns en luft-gasblandning, varigenom termisk energi genereras, som används för att värma kylvätskan som cirkulerar i värmekretsen. Utformningen av alla konstruktioner skiljer sig också lite åt, de huvudsakliga skillnaderna gäller de funktionella egenskaperna.
Moderna gaspannor klassificeras enligt följande egenskaper:
- installationsalternativ;
- anslutning av en extra vattenkrets;
- typ av luftdrag och förbränningskammare;
- antändningsmetod;
- metod för att använda bränsleenergi;
- värmeväxlarmaterial.
Monteringsalternativ
Beroende på installationsmetoden är gaspannor indelade i golv- och väggmodeller. Som framgår av definitionen installeras golvstående gaspannor direkt på golvet eller en förberedd grund, medan väggmonterade pannor är fästa på väggen.
Foto 1. Väggmonterad gaspanna för uppvärmning, placerad i köket. Tack vare sin lilla storlek passar apparaten i ett köksskåp.
Förutom installationsmetoden skiljer sig golvmodeller från väggmodeller. större dimensioner och vikt, samt större kraftSamtidigt är väggmonterade gaspannor billigare, men de går sönder snabbare. De flesta golvmonterade modeller är energioberoende, medan användning av en väggmonterad enhet kräver en konstant anslutning till elnätet.
Golvstående pannor är idealiska för uppvärmning av stora ytor, kräver dock deras installation att ett specialiserat rum arrangeras - ett pannrum. Installation av väggmonterade modeller är tillåten utan att avsätta en separat plats för pannrummet, men deras installation är endast tillåten under förutsättning att ett antal regler som fastställts i gällande lagstiftning om drift av hushållsgasutrustning följs.
Antal anslutna värmekretsar
Gaspannor skiljer sig också åt i antalet anslutna vattenkretsar. Enkelkrets Alternativen låter dig endast ansluta huvudvattenkretsen, som är direkt ansvarig för uppvärmning. Dubbelkrets Modellerna har två kretsar, varav en ansvarar för uppvärmning, den andra för varmvattenförsörjning.
Foto 2. Schema över en gaspanna med två vattenkretsar. En av dem utför värmefunktioner, den andra - varmvattenförsörjning.
Genomsnittspris för en tvåkretsenhet lägre jämfört med kostnaden för en enkretsanalog i kombination med en pannaEmellertid minskar effektiviteten hos en dubbelkretsgaspanna med en ökning av antalet användare.
Viktig! Dubbelkretsalternativ är mer mottagliga för beläggningsbildning på inre ytor, vilket kan leda till gradvis minskad effektivitet och betydande ökad bränsleförbrukning.
Typ av luftdrag och förbränningskammare
Beroende på typ av luftdrag är gaspannor indelade i modeller med naturligt och påtvingat dragI detta fall beror typen av förbränningskammare direkt på den implementerade principen för luft- och förbränningsprodukternas cirkulation.
I modeller med naturligt drag utförs lufttillförsel och avgasborttagning på grund av naturlig cirkulation av luftflöden, eftersom dessa pannor är utrustade med öppna förbränningskammare. Brännaren arbetar med rumsluft och förbränningsprodukterna avleds genom en fast skorsten.
Fördelarna med sådana pannor inkluderar: De framhäver oberoende från elnätet, brist på buller under drift och lågt pris. Bland nackdelarna — beroende av trycknivån i gasledningen: vid kraftiga förändringar ökar risken för utbrändhet eller släckning av brännaren, och överförbrukning av gas är möjlig.
Alla modeller med forcerat drag är utrustade med slutna förbränningskamrar.
Lufttillförsel och avgasborttagning producerad med hjälp av en inbyggd turbin genom en koaxial skorsten, som förs ut till gatan genom väggen.
Driften av en gaspanna med tvångsdrag beror inte på trycket i gasledningen, men sådana enheter kräver avbrottsfri strömförsörjning, konstruktionerna är mycket bullriga. Installation av en koaxial skorsten är billig, även om kostnaden för modeller med forcerat drag är högre jämfört med pannor som använder naturlig luftcirkulation.
Hänvisning. Vid drift av en enhet med sluten förbränningskammare inomhus den naturliga syrenivån minskar inteDessutom, för att installera pannan, finns det inget behov av att installera en traditionell skorsten.
Metod för tändning av brännaren
Beroende på den specifika modellen, brännarens tändning görs manuellt eller automatiskt:
- I det första fallet När motsvarande knapp trycks in aktiveras det piezoelektriska elementet, vilket antänder luft-gasblandningen i förbränningskammaren. Den största nackdelen Fördelen med sådana gaspannor är att behovet av manuell omtändning när brännaren slocknar. I detta fall är driften av enheten med piezotändning inte beroende av strömförsörjningen.
- I det andra fallet Brännaren startar automatiskt – beroende på de angivna inställningarna. I sådana pannor finns ingen pilotlåga, vilket till stor del är minskar bränsleförbrukningenDessutom, om elnätet slutar fungera, kommer gasförsörjningen att avbrytas och brännaren tänds automatiskt när normal eldrift återupptas.
Metod för att använda bränsleenergi
Trots den allmänna driftsprincipen, beroende på vilken typ av energi som genereras genom att bränna bränsle, är kommersiellt tillgängliga gaspannor indelade i klassiska konvektions- och kondensationsmodeller.
I klassisk konvektion I pannor värms kylvätskan uteslutande upp av värme som genereras direkt från förbränning av gas.
I detta fall går en del av den termiska energin förlorad, eftersom den finns i förbränningsprodukterna som släpps ut genom skorstenen.
Kondensationsmodeller är utrustade med en sekundär värmeväxlare, vilket möjliggör utvinning av ytterligare volymer termisk energi genom att omvandla det aggregerade tillståndet hos förbränningsprodukterna, d.v.s. bildandet av kondensat.
Kondenserande pannor har högre verkningsgrad än konvektionsmodeller och överstiger 90 %Samtidigt har kondensoraggregat kompakta dimensioner, är lätta och ljudlösa under drift. Utsläppsvolymen av skadliga ämnen jämfört med traditionella apparater 70 % lägreKondenseringsanordningar är dock betydligt dyrare än sina klassiska motsvarigheter och är mycket känsliga för luftkvaliteten.
Uppmärksamhet! Användning av en kondenserande apparat kräver snabb avyttring kontinuerligt bildad kondensat med ett högt innehåll av syror och andra kemiskt aktiva ämnen.
Värmeväxlarmaterial
Värmeväxlaren är ett av huvudelementen i alla gaspanna. I de flesta modeller är värmeväxlarna tillverkade tillverkad av stål eller gjutjärnSom regel är gjutjärnsvärmeväxlare utrustade med golvstående pannor, medan stål vanligtvis används i väggmonterade modeller. Varje material har ett antal fördelar och nackdelar, vars manifestationsgrad främst beror på beror på operativa faktorer.
Gjutjärnsvärmeväxlare mer hållbara, mindre känsliga för korrosion och har bättre värmeledningsförmåga. Samtidigt är de mycket känsliga för mekanisk påverkan, kylvätskekvalitet och temperaturförändringar. På grund av gjutjärnets sprödhet bildas ofta mikrosprickor på värmeväxlare på grund av olika omständigheter, vilket bidrar till en betydande minskning av deras livslängd.
Foto 3. Golvstående gaspanna av gjutjärn. Enhetens färg är grå med rött.
Stålvärmeväxlare är mindre korrosionsbeständiga, vilket leder till att dessa elements livslängd är kortare jämfört med gjutjärnsanaloger. Samtidigt är stålvärmeväxlare resistenta mot temperaturförändringar och mekanisk påverkan. Dessutom är stålvärmeväxlare billigare än gjutjärnsanaloger.
Hänvisning. Den genomsnittliga livslängden för en panna med gjutjärnsvärmeväxlare är 35 år gammal, för en panna med stålvärmeväxlare varierar denna indikator inom gränsen från 15 till 20 år gammal.
Användbar video
Titta på videon som förklarar hur du korrekt beräknar den erforderliga effekten för en gaspanna för ditt hem.
Viktiga egenskaper
Effektiviteten hos alla gaspanna beror på följande faktorer:
- Siffror för strömförbrukning och bränsleförbrukning.
- Kostnaden för pannanOfta betalar sig dyrare modeller snabbt tillbaka tack vare ytterligare tekniska lösningar.
- Monteringskvalitet och använda material - enkel och säker drift.
Uppvärmningseffektiviteten påverkas också av egenskaperna hos den byggnad eller lokal som värms upp: dess area, kvaliteten på värmeisoleringen och nivån av naturlig värmeförlust.