Hva trenger en vanlig forbruker å vite om en varmeveksler for en gasskjele?


Kjele varmeveksler

I begynnelsen, husk at varmeveksleren er hovedelementet som sådan i enheten til en gasskjele. Det er gjennom varmeveksleren at varmeenergien fra forbrenningsgassen overføres til varmebæreren (primærvarmeveksler) og gjennom varmeveksleren overføres fra den varme varmebæreren til den kalde (sekundær varmeveksler). Det er verdt å merke seg at begge disse varmevekslerne ofte blir erstattet av en blandet varmeveksler, som er bedre kjent som en toveis varmeveksler. På det første bildet ser vi på plasseringen av varmeveksleren i en gasskjele med lukket forbrenningskammer.

Det andre bildet viser utseendet til varmeveksleren.

Produsenter

For tiden, på det russiske markedet, kan du finne et stort antall forskjellige modeller av gasskjeler av støpejern, som er produsert av forskjellige produksjonsbedrifter. La oss vurdere de mest populære.

Ariston (Italia)

Gasskjele med støpejernsvarmeveksler Ariston Unobloc

Ariston produserer atmosfæriske gasskokere av Unobloc-serien. De er godt egnet for innenlandske driftsforhold, preges av pålitelighet og lang levetid. Effektiviteten til enhetene er høy og når opp til 90%. Oppstillingen er representert med enheter med kraft fra 24 til 64 kW.

Støpejernsvarmeveksleren er ikke utsatt for etsende prosesser og forskjellige termiske påkjenninger. Det komplette settet med den atmosfæriske brenneren inkluderer elektrisk tenning og ioniseringskontroll av flammen. Settet med Ariston-kjeler, hvis effekt varierer i området fra 24 til 31 kW, inkluderer en sirkulasjonspumpe, en ekspansjonstank, en sikkerhetsventil og en minimalt trykkbryter.

På grunn av den store overfloden av enheter laget i forskjellige designløsninger, kan alle velge en varmeenhet som ikke bare blir en varmekilde, men som også passer perfekt inn i interiøret.

Biasi - italienske gasskjeler med støpejernsvarmeveksler.

Baxi (Italia)

Modeller av gulvstående gasskjeler med en støpejern Slim varmeveksler fra Baxi fikk navnet sitt på grunn av de små dimensjonene (bredden er bare 35 cm). I denne forbindelse kan de plasseres i ethvert rom, til og med det minste. Produsenten tilbyr enheter med atmosfæriske og oppblåsbare brennere. Effektklasser varierer fra 15 til 62 kW.

Under drift av kjeleutstyret skjer kontinuerlig elektronisk flammemodulering både i oppvarmingsmodus og i varmtvannsforsyningsmodus. Disse støpejernskjelene Baksi utmerker seg med høy sikkerhet, de er utstyrt med et elektronisk selvdiagnosesystem, ioniseringsflammekontroll, en beskyttende termostat mot overoppheting av væsken i den primære varmeveksleren, samt en trekkføler for å kontrollere fjerning av forbrenningsprodukter.

Hvis fyrrommet ditt er stort nok og du trenger en kraftigere fyr, tilbyr Baxi et utvalg av atmosfæriske brennere, fra 83 til 116 kW. Kjelene er veldig godt egnet for drift under russiske forhold.

Gasskjele Baxi SLIM

Baxi SLIM

Electrolux (Sverige)

Gulvstående gasskjele Electrolux FSB 50 Mi

Varmekjeler av støpejern Electrolux er representert av FSB-serien, som inkluderer både enkrets- og dobbeltkretsenheter med naturlig fjerning av forbrenningsprodukter.

På grunn av det faktum at produksjonen utføres i henhold til de mest moderne teknologiene, har enhetene lang levetid og er svært økonomiske i drivstofforbruk.

Det er verdt å merke seg at russiske gasskokere av støpejern ikke er mye dårligere enn europeiske kolleger når det gjelder tekniske og operasjonelle egenskaper, og er også veldig populære blant brukere.

Takket være den seksjonelle støpejernsvarmeveksleren som er laget med Drop Stop-teknologien, kan Electrolux gasskokeren fungere vellykket i 25-30 år.

Varmevekslere laget av stål

Stålvarmeveksleren er teknologisk den enkleste å produsere. Derfor de lave kostnadene for slike kjeler, og derav deres tilgjengelighet.

Stål, som materiale, har god duktilitet, og derfor, under påvirkning av temperaturer, er en varmeveksler laget av stål mindre utsatt for termisk deformasjon.

Samtidig er stål utsatt for korrosjon, noe som betyr at levetiden til en kjele med stålvarmeveksler er relativt kortere. Og vekten til slike kjeler er stor, men effektiviteten er ikke den beste.

Varmeveksler materiale for gasskjele: hva er bedre

Det overrasker meg når folk ikke tenker på materialet som varmeveksleren i kjelen er laget av. Tross alt er dette et av de viktigste elementene i varmeutstyr. Effektiviteten, oppvarmingshastigheten og, viktigst av alt, levetiden avhenger av materialet. I tillegg kan de inneholde en annen oversikt. Slik at du forstår hvilken varmeveksler som er bedre, vil jeg snakke om fordelene og ulempene med hver av dem.

Første støpejern varmevekslere


Så å si tidløs, korrosjons- og kalkbestandig varmeveksler av støpejern.
Det var støpejern som ble brukt til å lage de første kull- og gasskjelene. Dette skyldes dets korrosjonsegenskaper og en levetid på 30 til 50 år. Og generelt har støpejern liten effekt med noen kjemiske stoffer. Men når det gjelder varmekapasiteten, er den en av de høyeste. Derfor, selv nå, når mange andre typer har dukket opp, fortsetter støpejerns varmevekslere å være etterspurt. De tar lengre tid å varme opp, men de beholder også varmen mye lenger etter oppvarming.

Dessverre har de flere ulemper. For det første er det en enorm vekt og dimensjoner. Kjeler med støpejerns varmevekslere tar mye plass, og det er generelt ikke mulig å henge dem på veggen. Bare gulvmonterte installasjonsmetoder, massive kraftige kjeler er krevende på gulvbelegget (deres vekt overstiger ofte 300-400 kg).

For det andre tolererer de ikke plutselige temperaturendringer. Men ved oppvarming er returledningen alltid kaldere enn tilførselen. For det tredje begynte de å bruke spesielle brennere for å beskytte støpejern fra disse dråpene. Og så har varmekapasiteten sluttet å være en fordel. Derfor er faktisk den eneste fordelen den lange levetiden.

Stål

For å bli kvitt ulempene med støpejern, begynte de å bruke varmevekslere av stål. De er lettere, utstyret tar mindre plass, og prisen er mye lavere. I tillegg er varmevekslere av stål ikke så redde for temperaturendringer, derfor er de veldig godt egnet som varmeelement. Og i tilfelle havari kan de repareres. Selvfølgelig ikke alle modeller, men mange.

Hvorfor fortsetter altså varmeutvekslere av støpejern å bli brukt hvis stål har så mange fordeler? Faktum er at ikke alt er så glatt. Tross alt er stål utsatt for korrosjon, og dette er allerede en stor ulempe. Derfor er levetiden 2-3 ganger kortere, vanligvis fra 12 til 15 år. Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at stål kan brenne ut. Hvis du allerede har bestemt deg for å velge en kjele med en varmeveksler laget av dette materialet, anbefaler jeg deg å finne ut på forhånd om veggtykkelsen. Det skal være 3 mm eller mer. Bedre enn 5 mm.

Kobber

Det beste metallet når det gjelder varmeoverføringsegenskaper er kobber. Kanskje er det bare en ulempe med kobbervarmevekslere. Dette er deres høye pris, kobbervarmevekslere er vanligvis installert på modellen for det midterste prissegmentet og oppover (fra 45-50 tusen rubler). Men det er mange fordeler:

  • kompakt størrelse;
  • lett vekt;
  • høy effektivitet;
  • kobber korroderer praktisk talt ikke;
  • varmer opp og kjøler seg raskt;

Forresten, det er på grunn av den raske oppvarmingen at det brukes mye mindre gass, så besparelser kan betraktes som et annet pluss. Når det gjelder levetiden, indikerer produsenter vanligvis 14-17 år, noe som tilsvarer realitetene. Dette er marginalt mer enn stål, men fortsatt mye mindre enn støpejern. Men i en slik tid vil det være mulig å spare mye mer på drivstoff.

Vanligvis er kobbervarmevekslere installert i vegghengte kjeler. Selv om det finnes i gulvet.

Aluminium

Aluminium brukes også som materiale for varmeveksleren til en gasskjele. Den ble først brukt i kondensasjonsmodeller, men jeg skal snakke om dem litt senere. Varmevekslere av aluminium er også installert i konvensjonelle varmekjeler. Det ser ut til, hvorfor trengs de hvis kobber gjør jobben sin bra? Det handler om prisen. For å redusere produksjonskostnadene prøver de i kobbervarmevekslere å redusere veggtykkelsen. Du trenger ikke å gjøre dette med aluminium. Det er allerede flere ganger billigere enn kobber, og varmeoverføringsegenskapene er også ganske høye.

Det viser seg at en varmeveksler av aluminium er tykkere enn en kobber. Og dette er dens store fordel, fordi levetiden økes. Praksis har vist at aluminium er enda mindre utsatt for oksidasjon. Men på Internett er det forskjellige meninger om denne saken. Derfor er det vanskelig å si nøyaktig hvilken varmeveksler som er bedre.

Vi anbefaler: veggmonterte modeller - med kobber- eller aluminiumvarmeveksler; gulv - med støpejern. Selvfølgelig brukes bare stål i budsjettmodeller.

Støpejern varmeveksler

Varmeveksleren er laget av støpejern, korroderer ikke, men krever nøye vedlikehold og forsiktig drift. Disse egenskapene skyldes støpejernets egenskaper, og det viktigste er støpejernets skjørhet. Ujevn oppvarming, som ofte oppstår på grunn av skala, fører til sprekker i varmeveksleren.

Informasjon: Å skylle kjølevæsken er et obligatorisk og grunnleggende element i den tekniske driften av en gasskjele. Kjølevæsken skylles

  • En gang i året, hvis det brukes som varmebærer - rennende vann (anbefales ikke),
  • En gang hvert annet år, hvis brukt - frostvæske,
  • En gang hvert fjerde år, hvis det brukes renset vann.

Fordeler med bithermiske enheter

Fordelene med varmevekslere med en enkelt blokk strekker seg både til effektiviteten til oppvarming som sådan, og til bekvemmeligheten av kontroll, for ikke å nevne enhetenees høyere pålitelighet. Når det gjelder effektivitet, fungerer bithermale radiatorer med en lavere varmetapskoeffisient. Hvis det i et system delt inn i to blokker er nødvendig med oppvarming av to blokker, betjenes i dette tilfellet fyllingen av ett hus - følgelig øker volumet av generert varme. Når det gjelder kontroll, er en bithermal varmeveksler mer lønnsom av samme grunn. Termostater styres av ytelsen til en solid blokk, som påvirker nøyaktigheten til innhentede data. Pålitelighet oppnås i sin tur ved å minimere tilkoblingsinfrastrukturen - faktisk kreves det bare en forbindelse mellom varmeveksleren og forsyningskanalene.

Fordeler og ulemper

Den største fordelen med tosidige radiatorer er allerede kunngjort. De er billigere og taper samtidig ubetydelig i ytelse. Å kombinere varme- og varmtvannskretsen har praktisk talt ingen effekt på oppvarmingshastigheten til rennende vann og reduserer samtidig ikke mengden oppvarmet vann. Ved å sammenligne kjeler med samme kraft fra samme produsent, kan du se at det tillatte varmtvannsforbruket er praktisk talt det samme.

Det andre aspektet er måten vannet varmes opp på. På grunn av tre eller fire meislete fester av det indre røret til det ytre, øker kontaktområdet til kjølevæsken med varmeveksleren. Faktisk fordeles varmen fra platene ikke bare over overflaten til det ytre røret, men overføres også delvis til det indre røret.Dette øker oppvarmingshastigheten.

I varmtvannskretsen, under bruk av bare oppvarming, varmer vannet opp til den innstilte oppvarmingstemperaturen og tar ikke bort varmen før varmtvannskranen åpnes.

Så snart varmtvannskranen åpnes, er det allerede godt oppvarmet vann i rørene. Varmekretsen er lukket, og resten av vannet inne i varmeveksleren avgir tilleggsvarme uten å hindre overgangen fra platene til den varme væsken i det indre hulrommet.

Hva med ulempene?

Og de er de samme. Den intrikate overflateformen inne i rørene øker potensielt saltavleiringen. Spesielt hvis en høy temperatur for oppvarming er innstilt i området opp til 95 ° C inkludert. Dette er imidlertid i større grad ikke et problem med varmeveksleren, men med vannbehandling.

Ved oppvarming må kjølevæsken per definisjon fylles med tilberedt. For å gjøre dette, fjernes væsken fra overflødig salte, jern og andre inneslutninger, eller i det minste mykgjort, frostvæske og andre tilsetningsstoffer tilsettes for å utelukke dannelse av skala. Selv om du ikke forbereder vann, beveger det seg i en lukket krets i varmeforsyningssystemet, og over tid kommer salter fra det, og den totale mengden blir ikke etterfylt.

Når det gjelder varmt vann, avhenger alt av at brukeren er tilstrekkelig og tilgjengeligheten av forbehandling og filtrering. Hvis det er mistanke om at vannet er hardt og bidrar til dannelse av skala, vil en enkeltkretsskjele med stor kanalseksjon i varmeveksleren være i fare.

Skaler i varmeveksleren
Skaler i varmeveksleren

I alle fall bør det installeres et filter eller en filtreringsstasjon før kjelen, unntatt innføring av salter og kalk i varmtvannsforsyningen og selvfølgelig i forbrukerens kran.

En annen funksjon er den separate driften av varmekretsen og varmtvannsforsyningen:

  • I det første øyeblikket, mens varmt vann er åpent, vil nesten kokende vann strømme (avhengig av de innstilte oppvarmingsparametrene) mens oppvarmingen er i drift.
  • Varmebæreren varmes ikke opp under bruk av varmt vann, men vannoppvarming, selv med et veldig lite volum, har fremdeles høy varmekapasitet og inertitet. Du må bruke varmt vann i veldig lang tid for å føle nedgangen i varmen i rommet om vinteren.

Men til slutt kan vi også si om den siste fordelen med den bithermale varmeveksleren. Om sommeren er det ingen problemer med å skaffe varmt vann. Varmekilden for det er all forbrenning av drivstoffet, og det er ikke nødvendig å varme opp hele kretsen eller til og med en spesialtilpasset begrenset bypass-krets for å glede deg med en varm dusj.

Valg av kjølevæske

For gasskjeler av støpejern brukes hovedsakelig slike varmebærere som:

  1. destillert vann;
  2. frostvæske.

I henhold til egenskapene kan støpejern ikke komme i noen reaksjon med en væske som ikke fryser. Delene av enheten er montert så tett at lekkasjer utelukkes selv etter at frostvæske er introdusert i systemet.

Brukeren, når han velger mediet som skal sirkulere langs konturen, bør styres av følgende egenskaper:

  • ved oppvarmingstid - i dette tilfellet har vann en lavere tetthet enn frostvæske. Derfor varmes vannet raskere opp. Når det gjelder tid, skjer oppvarming fra 15 til 40 minutter. Alt avhenger av kvaliteten på kjølevæsken;
  • men ikke-frysing gir varme mye lenger, fordi det når det gjelder fysiske egenskaper, kjøler det saktere enn vann.

Derfor velges varmebæreren på grunnlag av prinsippet som varmesystemet skal tjene for i fremtiden, for permanent drift eller for midlertidig oppvarming av lokaler.

Medievolum

Designfeil

kjeler med bithermiske varmeveksleranmeldelser

Den største ulempen med den tosidige utformingen er begrensningen når man arbeider med væsker mettet med salter.I denne sammenhengen kan det bemerkes ufullkommenheten til monoblokklegemet og de koaksiale kretsene inni, som raskt blir oppskalert. I tillegg er en bithermal varmeveksler ikke i stand til å gi samme ytelse som med delte radiatorer. Dette gjelder spesielt for varmtvannsforsyning, siden selve utformingen forutsetter et mindre volum vann servert til slike oppgaver.

Strukturell enhet

Bithermal varmeveksler definisjon, enhet, fordeler og ulemper. Kjeler med bitermisk varmeveksler

Nå er det verdt å forstå designfunksjonene til bithermiske radiatorer, som gjør det mulig å varme opp forskjellige medier separat. Eksperter karakteriserer slike design som "rør i rør" eller "seksjon i seksjon". Hvis det i en konvensjonell varmeveksler antas et sett med rør som har en hul nisje, preges den bithermale enheten av dens interne inndeling i flere segmenter - dette er soner der vann for varmtvannsforsyning og oppvarming sirkulerer uten blanding. Og allerede i henhold til det klassiske skjemaet er kobberfinneplater også festet til rørene, noe som øker varmeoverføringskoeffisienten. Avhengig av integrasjonsmetoden vil det åpenbart bli sørget for andre funksjoner i radiatordesignet i målutstyret. Spesielt er anordningen til en toveis varmeveksler av en gasskjele orientert mot oppvarming av en brenner, derfor kan kroppen gi ytterligere beskyttelseslag. Obligatorisk for alle varmevekslere, og midler for å sikre sikkerhet mot en elektrisk strømkortslutning. Siden sløyfene kan kobles sammen med andre brukslinjer, er jording og sikringer i kjelestasjoner også obligatorisk.

Hvordan montere utstyret riktig

Du kan installere slikt utstyr både uavhengig og ved hjelp av spesialister på kjeleinstallasjon. Den eneste forutsetningen som ikke kan brytes, er å inkludere kjelen i selve gasssystemet, fordi slikt arbeid må overlates til en spesialist. Dessuten må slike personer ha spesielle godkjenninger og sertifikater. Hvis huseieren bryter denne bestemmelsen, vil han først og fremst bli koblet fra systemet, og for det andre vil det bli pålagt en veldig stor pengebøter. Men for å uavhengig koble til en gasskjele av støpejern, trenger du fortsatt konstruksjonsevner.

Støpejernskjeler har en imponerende vekt, så hvis det kjøpes en hengslet kjele, må en imponerende ramme monteres under den. Det er nødvendig å installere slikt utstyr i et fyrrom.

Og det er spesielle krav til et slikt teknisk rom:

  • takhøyden i fyrrommet må være minst 3 meter, og rommet må være minst 4 kvm. meter. Disse parametrene er egnet for en kjele med gjennomsnittlig kapasitet, men jo større kjelen er, desto mer skal den være rundt stedet. Vanligvis er slike ting anbefalt av produsenten selv;
  • tilstedeværelsen av minst ett vindu, fordi det må være en luftstrøm. Åpningen til døren må være 80 cm bred og gapet mellom gulvet og dørbladet må være minst 35 mm;
  • det må være en avstand på minst 3,5 meter til elektriske og gassinstallasjoner eller apparater;
  • på gulvet, på stedet der installasjonen av støpejernskjelen er planlagt, helles en sementstøp, og dette stedet er forsterket med en stålplate. Det er viktig å huske at stålplaten må være plassert under hele overflaten på bunnen av varmeinstallasjonen, og også stikke 3-4 cm ut på forsiden;
  • materialer med ildfaste kvaliteter, er det nødvendig å styrke hele den delen av veggen der skorsteinsrøret vil passere.

Du vil være interessert >> Prinsippet om drift av en dobbeltkrets gasskjele Ariston

Hovedpapiret for egenberedning av kjelen for montering i systemet skal være et ledsagedokument i form av instruksjoner utviklet av produsenten.

Et slikt dokument gir parametrene og regulerer fremgangsmåten for å koble kjelen til hovedrørledningen, til skorsteinssystemet, samt til retur- og forsyningssystemet.

Installasjonsregler

Hvordan ser en bithermal varmeveksler ut?

Den bithermale typen oppvarming kombinerer varmevekslere i sin design, som er designet for oppvarming, for gjennomstrømning av varmtvann... Utformingen av enheten består i å koble rør av individuelle paneler på en felles plattform med varmevekslerplater.

I den indre delen av røret laget av en metallvarmeleder - kobber, settes en annen inn, som er laget i form av en diamant. I dette tilfellet er røret i den indre delen koblet til det ytre 3-4 steder.

Avstanden mellom dem gjelder for oppvarming av vann. Den indre delen er reservert for varmtvannsforsyning. På det ytre røret festes panelene ved å trykke for å øke arealet for varmeutveksling med avfall, rask oppvarming av vann.

Hvordan virker det

Radiatorrøret er delt inn i 2 mellomrom, hvor kobberrørene er koblet til hverandre flere steder. Det er følgende bimetriske varmevekslere - de har et indre rør (DHW) laget i form av separate ovaler, disse enhetene er holdbare og pålitelige.

Fordelene med radiatorer med en toveis varmeveksler inkluderer en enkel design. I radiatorer det er ikke behov for en 3-veis ventil, sekundær varmeveksler. Derfor er denne typen oppvarming billig.

For eksempel, jo færre bevegelige deler i utstyret, desto mindre sannsynlig er det at det går i stykker. I mange land er gassradiatorer utstyrt med en toveis varmeveksler.

Driftsforhold


Den bithermale varmeveksleren må skylles oftere

Det er verdt å kjøpe en kjele med en slik varmeveksler bare hvis du er trygg på en tilstrekkelig god kvalitet på vann som brukes som varmebærer. Det er viktig å installere et system med filtre og myknere, fordi enheten har lav vedlikeholdsevne. Dette enkle trinnet bør ikke overses for å minimere sannsynligheten for å måtte gå på verkstedet. Dokumentasjonen som følger med kjelen angir kravene til varmemediet. Det er nødvendig å sjekke at vannet i området tilsvarer dem.

Hvis veksleren svikter, må du kontakte servicesenteret. I praksis viser det seg noen ganger at reparatører tar opp arbeidet med slike enheter motvillig og uten garantier, og som et resultat må de kjøpe en ny.

Strukturen er lett tilstoppet med sot, kalk akkumuleres på den. Dette reduserer effektiviteten - en av hovedfordelene i forhold til separate alternativer. Det tilrådes å rengjøre veksleren med jevne mellomrom med en trykkpumpe. Før du utfører den, må du konsultere teknisk senter angående sammensetningen av løsningen og teknologien til prosedyren. Feil i denne saken fører lett til trykkavlastning; i en slik hendelse må varmeveksleren byttes ut. Det er bra hvis det er en mulighet til å invitere en mester hjem til deg - dette vil tillate deg å få ekspertråd uten å demontere kjelen.

Aggressive rengjøringsmidler brukes bare som en siste utvei hvis mildere ikke fungerer.

Bithermal eller delt varmeveksler - hvilken velger du?

Det er umulig å gi et entydig svar på spørsmålet om hvilken varmeveksler som er bedre - bithermal eller separat. Med kvalitetsutførelse fungerer de to alternativene bra alene. Driftsmodusen og nyansene som er forbundet med dette og er synlige for forbrukeren, eller ikke er følte, eller har en veldig lik natur. De. både i det første og i det andre, er det nødvendig å bli vant til visse begrensninger eller funksjoner i oppvarmingsenhetens funksjon.

En ferdigkokt kjele med en bi-termisk varmeveksler vil koste deg mindre. I tillegg, uten mye komplisering av designet, brukes bare en varmevekslerenhet i kjelen, og den kan betjenes enda enklere enn kretsene separat.

Når det gjelder en kombinert varmeveksler, er det lettere å velge en kjelemodell av høy kvalitet. Det kan virke overraskende, men selv i samme serie kjeler med separate enheter kan du ofte finne en kombinasjon av varmevekslere av forskjellige design og materialer for oppvarming og varmtvannsforsyning. Når du velger en kjele, må du nøye sjekke nyansene og de tekniske egenskapene til alle delene, slik at det ikke blir feil.

Det er umulig å argumentere for at dobbeltkretsvarmeenheter med separate varmevekslere er bedre på grunn av deres egnethet for reparasjon. Skalaspørsmålet kan oppstå på samme måte for enhver kjele hvis det brukes ubehandlet vann. Reparasjon for varmevekslere er alltid den samme. Hvis du tar høyde for at en platevarmeveksler kan brukes i en egen versjon, kan du generelt merke at den kombinerte er mye mer seig.

iwarm-no.techinfus.com

Oppvarming

Kjeler

Radiatorer