Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева схема: Бойлер косвенного нагрева — схема подключения, обвязка, принцип работы |
Как подключить бойлер косвенного нагрева?
После выбора бойлера косвенного нагрева встаёт вопрос о его правильном подключении. Различия схем обвязки, наличие дополнительных циркулярных насосов и гидравлической стрелки требуют наличия у мастера базового багажа информации, почерпнуть который можно из написанного далее.
Содержание:
- Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева
- Схема подключения к системе отопления
- Различные схемы обвязки бойлера
- Подключение к котлам разных типов
- Советы для самостоятельного монтажа
Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева
Нагреватели воды с косвенным принципом действия выполняют передачу тепла за счёт потребления его из уже нагретой жидкости, циркулирующей внутри прибора. Элемент конструкции, отвечающий за теплообмен называется теплообменником и может быть выполнен в форме змеевика или бака (система «бак в баке»).
Главными потребительскими особенностями бойлера являются:
Размер
Наиболее востребованы и удобны приспособления с объёмами ёмкости 100 – 120 литров.
Форма
По форме оборудование может иметь следующие конфигурации:
- цилиндрическую;
- кубическую;
- прямоугольную.
Этот параметр не столько удовлетворяет эстетические потребности покупателя, сколько помогает интегрировать устройства в пространства, выделенные для размещения прибора.
Рециркуляция
Такой вид устройств самый дорогой, но и наиболее универсальный. Он имеет возможность подавать в кран нагретую жидкость в максимально короткий отрезок времени, что очень удобно.
Схема подключения к системе отопления
Нагреватель устанавливается как можно ближе к источнику подачи тепла. Это помогает более эффективно осуществлять нагрев.
При отсутствии дополнительного оборудования подключение происходит просто. Канал подачи нагретого теплоносителя, выходящего их котла или отопительной системы, подключается к соответствующему входу в бойлере косвенного нагрева. Канал выхода остывшего состава присоединяется к обратке.
Вторые вход и выход обеспечивают движение внутри бака воды, предназначенной для нагрева.
Подробно изображено такое подключение на схеме:
Различные схемы обвязки бойлера
Различают несколько основных способов обвязки устройства, которые бывают:
С двумя циркулярными насосами
Оба насоса предназначены для параллельной работы. Дин из них устанавливается на трубу отопления, второй – на тёплое водоснабжение. Их включение и выключение производится за счёт срабатывания тепловых реле.
Особенностью данного подключения есть необходимость установки обратных клапанов. Их монтируют после насосных устройств. Это нужно для предотвращения смешивания потоков в теплоносителе.
Подробно правильное расположение всех элементов такой обвязки можно рассмотреть на схеме:
Трехходовой клапан с сервоприводом
Сервоприводом называют элемент системы, отвечающий за управление работой трёхходовым клапаном. В случае с описываемым оборудованием, таким устройством выступает термореле, которое может быть составным компонентом главного нагревательного прибора или устанавливаться дополнительно.
Устроена такая система так:
- 1. Есть два контура:
- бойлерный
- отопительный
- 2. Когда в системе горячего водоснабжения понижается температура, термостат подаёт сигнал клапану.
- 3. Клапан переключает движение теплоносителя в сторону бойлера косвенного нагрева.
- 4. При достижении нужного теплового показателя термостат сигнализирует об этом клапану.
- 5. Происходит переключение подачи потока на отопительный контур.
На схеме показан способ обвязки с 3-х ходовым клапаном:
Способ с гидравлической стрелкой
Этот вариант применяется, когда присутствует несколько контуров. В состав могут входить контуры:
- бойлера косвенного нагрева;
- тёплый пол;
- основное радиаторное отопление.
Если не поставить при таком обустройстве системы гидравлическую стрелку, то нужно будет, вместо неё, ставить балансировочные вентили. Их установка буде необходима из-за разницы давления в разных контурах.
На рисунке показан план такой обвязки:
Метод возвратной рециркуляции в системе ГВС
Чтобы обеспечить такой вид обвязки, нужно присутствие в бойлере третьего входа для подключения к нему компонентов рециркуляции.
Носитель, который нагнетает насос, проходит несколько циклов по магистрали, обеспечивая тем самым более эффективный нагрев воды внутри бойлера.
План такого обустройства представлен ниже:
Подключение к котлам разных типов
Бойлер косвенного нагрева может работать в связке с любыми типами котлов. Подключаться устройство может к:
К одноконтурному котлу
Это самая простая схема. Нагреватель интегрируется в общую систему.
После основного водонагревателя монтируется насос, а далее — трёхходовой вентиль, задача которого переключать направление движения воды в разных направлениях.
Другое дополнительное оборудование может монтироваться при необходимости. Все возможные способы обвязки описаны в этой статье.
К двухконтурному котлу
При такой конструкции предусматривается одновременное использование разных источников горячей воды для потребления пользователя. Это может быть разграничение потоков на разные точки водораздачи. Второй вариант предусматривает возможность пользоваться двумя источниками нагрева одновременно во всей системе.
Другой стороной является необходимость выбора приоритетности систем.
При выборе главной системы отопления, водонагреватель монтируется последовательно с котлом. Термодатчик при этом не нужен.
При выборе в качестве главной системы подачи горячей воды бойлер устанавливается по параллельной схеме с приминеним термоголовки.
Для возможности использования бойлера в тёплое время года нужно обустроить отопительную систему вентилями, позволяющими отсекать подачу нагретого теплоносителя в отопительную систему.
При последовательном монтаже бойлера нужна установка байпаса.
К твердотопливному котлу
Все возможные способы подключения описаны в предыдущих главах. Единственным условием установки может быть необходимость предусмотреть более количество места возможности обслуживания твердотопливного оборудования и складирования теплоносителей:
- угля,
- дров,
- брикетов.
К электрокотлу
Отличием от остальных видов подключения может быть необходимость оснащения помещения контуром заземления, к которому буду присоединены все установленные устройства.
Подключение к электрокотлу считается самым неэффективным, поскольку имеют место большие потери на:
- работу циркулярного насоса;
- теплопотери.
Высокая стоимость прибора для косвенного нагрева делает не целесообразным покупку такого оборудования для интеграции с электрическими устройствами.
Комбинированный бойлер косвенного нагрева
Такое оборудование может потреблять тепло от внешней системы при работающем котле и продуцировать тёплую воду при помощи встроенного ТЭНа.
Схема отображает подключение оборудования.
Советы для самостоятельного монтажа
Таких советов может быть несколько:
- Внимательно нужно изучать всю сопроводительную документацию к приобретённому оборудованию. Выполнять все её требования и рекомендации по монтажу.
- Перед началом монтажа необходимо составить проект проводимых работ, проверить правильность схемы подключения.
- До монтажа подготовить все нужные для этого компоненты и инструментарий.
- Соблюдать правила техники безопасности при установке и подключении.
- Создавать надёжные соединения компонентов системы.
- Обеспечить возможность доступа к прибору для его ремонта и обслуживания.
- При малейших сомнениях в своих силах и навыках, обратиться к специалистам.
Газовый котел с бойлером косвенного нагрева: конструкция и схема подключения
Вполне понятны желания каждого домовладельца обеспечить свое жилище необходимыми санитарными условиями и удобствами, не переплачивая за это лишних денежных средств. Не всегда есть смысл организовывать отдельную систему ГВС, когда есть более простые комплексные решения, например, газовый котел с бойлером. Главное – правильно рассчитать потребное количество воды для хозяйственных нужд и подобрать агрегат соответствующей производительности.
Виды компоновок
Достоинства и недостатки двухконтурных газовых котлов хорошо известны, они достаточно хороши для обслуживания 2—3 небольших потребителей. Но что делать, если потребителей больше, а использование электрических водонагревателей исключено? Для этого есть несколько современных решений:
- Настенные газовые котлы со встроенным бойлером.
- Отопительные установки с выносным накопительным баком для горячей воды.
- Бойлеры косвенного нагревания.
Практика показывает, что семье из 3 человек для хозяйственно – санитарных нужд достаточно иметь в доме емкостной электронагреватель вместительностью 50 л. Конечно, подразумевается пользование горячей водой в разумных пределах. Чтобы не приобретать такой нагреватель и не заниматься прокладкой лишних кабелей и трубопроводов, надо просто выбрать настенный отопительный агрегат, внутри которого стоит бак емкостью 46—50 л. Его конструкция — это два в одном: газовый котел с бойлером косвенного нагрева внутри. Сохраняется и принцип действия: одна часть теплоносителя идет в систему отопления дома, а другая – в змеевик внутреннего бойлера. Достигнув определенной температуры воды в баке, что определяется датчиком, весь объем теплоносителя переключается на обогрев дома.
1 – вентилятор – дымосос; 2 – теплообменник повышенной производительности; 3 – камера сгорания; 4 – бак – накопитель из нержавеющей стали; 5 – блок управления с дисплеем.
В конструкцию отопителя входят 2 циркуляционных насоса, один прокачивает теплоноситель через систему отопления, а второй — сквозь змеевик бойлера, при этом горелка работает на максимуме для скорейшего нагрева воды в баке. Позже схема переходит в режим поддержания температуры воды, что сокращает расход топлива.
Для справки: подвесной котел VIESSMANN мощностью 12.5 кВт со встроенным баком вместительностью 46 л, может обеспечить номинальную производительность горячей воды около 14 л/мин при ее нагреве от +10ºС до +40 ºС.
Более мощный настенные газовые котлы оснащаются емкостями и большей вместительности, но обычно она не превышает 100 л.
Решение с выносным накопительным баком
14 литров или полтора ведра горячей воды в течение одной минуты – показатель неплохой, но далеко не всегда этого достаточно. Размеры подвесных теплогенераторов ограничены, поэтому в них не могут ставиться сосуды большого объема. А ведь именно количеством нагретой воды в запасе определяется долговременная производительность системы ГВС. Да и вес конструкции вместе с водой в результате станет таковым, что его не выдержит ни одна стена.
Многие производители предлагают отопительные агрегаты со встроенным баком в напольном исполнении, но значительно увеличивать их размеры ради размещения внутри большой емкости также не имеет смысла. Когда нужна большая производительность, стоит обратить внимание на выносные сосуды для горячей воды.
- А – теплоизоляция из пенополиуретана;
- В – подключение к водопроводу;
- С – выход горячей воды;
- D – греющий змеевик, расположенный в нижней части сосуда;
- Е – сосуд из нержавеющей стали;
- F – технологический проем для обслуживания.
Подобные выносные бойлеры вместительностью до 500 л можно подключать к теплогенераторам, в которых предусмотрена такая возможность. То есть, для подключения отдельно стоящего сосуда агрегат должен иметь выходные патрубки, а внутри – циркуляционный насос, обслуживающий контур ГВС. При этом мощность газового котла нужна соответствующая вместительности сосуда, иначе вода в нем никогда не достигнет нормальной температуры для пользования.
Дело в том, что контроллер, управляющий всей схемой, держит в приоритете систему отопления. Если температура теплоносителя в контурах системы упадет до нижнего предела, блок управления направит всю мощность установки на повышение этой температуры, а потом на контур ГВС. В этой ситуации можно воспользоваться функциями контроллера, запрограммировав приготовление воды требуемой температуры на определенное время суток.
Схема подключения бойлера косвенного нагрева
Снять все проблемы с недостаточным количеством горячей воды или ее недогревом поможет только полноценный бойлер косвенного нагрева, снабженный дополнительной вставкой электрического подогрева воды. Такое решение позволит всегда поддерживать температуру горячей воды на заданном уровне.
- А – защитный магниевый электрод;
- В – металлический сосуд с эмалевым покрытием;
- С – пенополиуретановая изоляция;
- D – нагревательный элемент в виде змеевика.
В этом случае придется присоединить внешний бойлер для газового котла по схеме с циркуляционным насосом. Один из ведущих производителей отопительного оборудования VIESSMANN предлагает следующую схему подключения отдельно стоящей емкости к домовому контуру ГВС:
А – выход горячей воды; В – циркуляционный контур; С – циркуляционный насос; D – обратный клапан; Е – сброс в канализацию; F – предохранительный клапан; G – вентиль; Н – клапан – регулятор расхода; К – бобышка для манометра; L – обратный клапан; М – опорожнение системы; N – подключение к водопроводной сети; S – расширительный бак контура ГВС.
Электронагреватель поставляется производителем как опция, его надо подключить к электрической сети и связать с контроллером котельной установки.
Заключение
Применение газовых котлов с бойлером – одно из лучших комплексных решений по обеспечению частного дома отоплением и ГВС с разумными затратами. По этой причине они завоевывают все большую популярность у домовладельцев, отодвигая на второй план проточные теплообменники двухконтурных агрегатов.
Схема подключения бойлера косвенного нагрева к твердотопливному котлу
Бойлер косвенного нагрева дает неограниченный объем горячей воды. Работает он сразу на несколько точек разбора. Чтобы наладить бесперебойную подачу жидкости, необходимо выполнить обвязку водонагревателя.
Общие принципы работы бойлера косвенного нагрева
Использование такого бойлера и обвязка котла позволит значительно сэкономить и обеспечить подачу горячего теплоносителя сразу нескольким узлам. Для того, чтобы вода равномерно, быстро прогревалась, важно правильно рассчитать мощность водонагревателя. Для обеспечения 500 литров горячей жидкости в час потребуется бак, рассчитанный на объем не меньше 100 литров. Объем бака должен напрямую зависеть от мощности.
Точек, выступающих в качестве теплопередатчика, в обвязке может быть несколько, например, для нагревания воды лучше всего подходит твердотопливный котел. Могут быть использованы агрегаты, работающие на солнечной энергии, тепловые насосы, геотермальные системы.
Схема с использованием двух насосов
Принцип работы данной схемы зависит от термостата, который при понижении температуры в бойлере дает команду насосу водонагревателя. В это время насос котла автоматически отключается, после достижения нужной температуры отключается насос бойлера, снова работает насос котла. При такой схеме удобнее использовать агрегат, оснащенный автоматикой.
В этом случае водонагреватель пропускает весь объем теплоносителя через себя. Чтобы исключить попадание в питьевую воду грязи или технической жидкости, необходимо после насосов установить обратные клапаны.
Схема с трехходовым клапаном
Такая схема применяется для агрегата с напольным и настенным размещением. Есть два контура: один основной отопления и контур бойлера косвенного нагрева, последний имеет приоритет над основным. При этом группа безопасности может быть встроена в котел, к этой группе относят расширительный бак и насос.
Принцип работы: при понижении температуры термостат водонагревателя переключается и переключает трехходовой клапан, вода движется по контуру бойлера. После достижения необходимой температуры клапан снова переключается, и теплоноситель циркулирует по контуру отопления.
Это оптимально для настенного устройства, оснащенного автоматикой. В этом случае за работу трехходового клапана будет отвечать термостат бойлера или котел по сигналу от термостата. При этом использование такого устройства будет давать отличный запас горячей жидкости. Это удобно для тех агрегатов, у которых поступающая холодная вода «жесткая».
Резюме по схемам
Такие системы подключения водонагревателя исключают одновременную работу подогрева жидости и отопления дома. Неудобство это вызовет только один раз при запуске системы. Так как теплоноситель будет холодным, весь процесс по времени займет около часа в зависимости от количества теплоносителя. При постоянной работе на поддержание температуры будет тратиться гораздо меньшее время, поэтому перепадов температуры ощущаться не будет.
Эти схемы можно применить и в более сложных системах нагрева. Для них разделяют котлы нагрева: один будет работать только на нагревание воды, другой – на отопление.
Подключение котлов с большим числом контуров
В сложных системах часто задействованы три и более контуров отопления. Для таких систем самым оптимальным является использование гидравлических стрелок и распределительных коллекторов. Самая распространенная схема – контур нагрева воды в нагревателе, системы “Тёплый пол”, системы отопления (батареи).
Для подключения используется гидравлическая стрелка или гидроколлектор. Можно использовать отдельно гидравлическую стрелку и коллекторы распределения. Без использования гидравлических стрелок необходима установка балансировочных вентилей. Если пренебречь данными устройствами, теплоотдача может снизиться в несколько раз.
При такой системе нужно отключать насосы других контуров при работе приоритетного, иначе время нагрева может вырасти.
Двухконтурный котел или бойлер косвенного нагрева?
Перед владельцем частного дома или коттеджа практически всегда встает проблема в отношении получения горячей воды.
Ранее для этих целей широко использовались различные системы получения горячей воды, но самыми популярными, с точки зрения практичности и экономии, были примитивные газовые колонки или, в лучшем случае, громоздкие самодельные бойлеры косвенного нагрева.
Что изменилось?
Газовые колонки по своей конструкции, надежности и удобству сильно шагнули вперед. И, более того, в некоторых случаях они изменились до неузнаваемости, превратившись в настенные газовые котлы, с открытой камерой сгорания, использующей для горения воздух из помещения, или даже с закрытой, с забором воздуха снаружи и принудительным дымоудалением через коаксиальный дымоход. Великолепные котлы, работающие в полностью автоматическом режиме.
Чем отличается двухконтурный газовый котел от газовой колонки? Тем, что в двухконтурном котле имеется два теплообменника, один из которых нагревает теплоноситель системы отопления, а другой – воду для хозяйственных нужд. Или они собраны в один теплообменник, в котором вода системы отопления и бытовая горячая вода двигаются во встречных направлениях, тогда этот единый теплообменник называется битермическим.
Такие котлы сейчас очень популярны, они просты, дешевы и надежны. Но в каждом, кажущемся идеальным варианте, всегда имеется подвох.
Двухконтурные газовые котлы имеют откровенно слабые показатели по части генерации горячей воды. В зависимости от мощности, двухконтурный котел способен нагреть в непрерывном режиме от 6-7 до 10-12 л горячей воды в минуту в лучшем случае. Если в доме установлены кухонная мойка и душ – этого вполне достаточно. А если семья большая, душей два и имеется еще и ванна – тут уже стоит задуматься, двухконтурный котел может и не справиться. Нет, так или иначе требуемую горячую воду он за какое-то время выдаст, но за это время вода в системе отопления может успеть остыть. Кроме того, если теплообменник битермический, при переключении котла на отопление остывшая вода из системы отопления попадет в сильно разогретый приготовлением горячей воды теплообменник. Автоматика заметит чрезмерно большой перепад температуры и отключит котел, переведя его в аварийный режим до тех пор, пока теплообменник не остынет, а некоторым моделям газовых котлов потребуется и ручное включение.
Еще один недостаток настенных газовых котлов, приготавливающих воду в теплообменниках это то, что теплообменник греется непосредственно пламенем горелки. Для теплообменника отопления в этом нет ничего страшного, так как из воды уже удален кислород, находящиеся в воде при первоначальной заливке соли и минералы осели, циркулирует одна и та же подготовленная, «пустая» вода. А вода из системы водоснабжения, используемая для приготовления горячей воды, несет все новые и новые соли и минералы. Накипь неизбежна. Со временем теплообменнику требуется промывка, причем в некоторых регионах это время может быть очень коротким. Профессиональная промывка теплообменника специальными химическими средствами недорога и мы такие услуги успешно предоставляем, но делать ее необходимо практически каждый год, и со временем может накопиться приличная сумма потраченных на промывку денег.
Что же делать?
Идеальным средством получения больших объемов горячей воды является бойлер косвенного нагрева.
Снимая тепло с контура отопления, запитываясь отдельной веткой от распределительного коллектора, бойлер косвенного нагрева, в щадящем для котла режиме, создает большой запас горячей воды, всегда готовой к использованию. Качественная теплоизоляция, выполненная из твердого пенопласта или пенополистирола, предохраняет воду от остывания долгое время. Благодаря мощным и длинным теплообменникам, встроенным в бак бойлера, они чрезвычайно эффективны и способны готовить действительно большие объемы воды – души, ванны, и даже джакузи – все это будет наполняться большим, свободным напором, не перегружая котел. Кроме того, в бойлере косвенного нагрева, вода водоснабжения нагревается водой контура отопления, а не пламенем, не создается зон перегрева на стенках трубок теплообменника, и накипи образуется намного, намного меньше!
Также, очень часто бойлеры косвенного нагрева оборудуются дополнительным тэном и способны работать вообще без котла, во время регламентных работ с котлом или при другой необходимости. Бойлер косвенного нагрева – горячая вода всегда. Если у Вас большая семья, несколько санузлов, ванная, то бойлер косвенного нагрева – это Ваш выбор!
Газовый котел с бойлером косвенного нагрева, одноконтурный и двухконтурный: обратная связь, схема подключения
Пожалуй, каждый хозяин частного дома желает обеспечить себя и свою семью необходимыми санузлами и условиями. В этом случае вы не хотите переплачивать деньги. Но если нет возможности или смысла организовать отдельную систему горячего водоснабжения, то можно прибегнуть к более простому комплексному решению, которым может быть газовый котел с бойлером.
Главное условие в этом случае — правильный расчет необходимого объема воды для хозяйственных нужд.Вам нужно будет подобрать оборудование с подходящей производительностью.
Отзывы о газовых котлах с накопительным баком типа
При желании приобрести газовый котел с бойлером следует ориентироваться на объем внешнего накопительного бака. Если он готов выдавать около 14 литров воды в минуту, то это, по мнению покупателей, считается неплохим показателем. Однако этого не всегда достаточно. Подвесные теплогенераторы имеют ограниченные размеры, поэтому в них не устанавливаются большие емкости.Ведь от объема нагретой воды в резерве будет зависеть производительность системы горячего водоснабжения. Кроме того, потребители отмечают, что вес конструкции с водой в итоге будет такой, что она не выдержит ни одной стены.
Выбирая газовый котел с бойлером, можно встретить модели, имеющие накопительные баки, но в этом случае потребители уверяют, что размер устройства будет значительным.
Рекомендации специалиста
Если вам нужна более высокая производительность, стоит обратить внимание на выносные баки горячей воды.Такие котлы, объем которых может достигать 500 литров, можно подключать к теплогенераторам с такой возможностью. Это указывает на то, что в оборудовании должны быть входные патрубки, а внутри — циркуляционный насос, необходимый для поддержания контура горячего водоснабжения. Мощность котла должна соответствовать мощности котла, иначе температура воды никогда не достигнет нормального уровня.
Отзыв об одноконтурных котлах с выносным котлом серии Vitopend 100-W
Выбирая газовый котел с бойлером, следует обратить внимание на одноконтурное оборудование, которое сейчас в продажу предлагают многие производители.Среди них — немецкая компания Viessmann, которая производит настенные устройства, подходящие для установки в офисах, квартирах и частных домах. По словам покупателей, эти устройства очень компактны, ширина их корпуса достигает 40 см, поэтому для такого агрегата достаточно легко найти место даже в небольшом помещении.
Стоит обратить внимание на выгодное оборудование, ведь оно укомплектовано всеми крепежными и монтажными элементами, необходимыми для подключения к коммуникациям.Потребителям нравится, что газовый котел дополнен расширительным баком на 6 литров, а также циркуляционным насосом для контура отопления.
Панель управления понятная, предполагает наличие механических регуляторов температуры, дисплея и манометра. С помощью этой системы вы можете контролировать основные рабочие параметры. Производитель позаботился о том, чтобы у покупателя была возможность оставить устройство без управления, ведь в нем есть система самодиагностики, которая проверяет наличие проблем с нагревом, отображая коды ошибок на экране.Если вы до сих пор не знаете, использовать ли с бойлером двухконтурный газовый котел или одноконтурный, то вам стоит обратить внимание на модели вышеназванной серии, которые, по мнению потребителей, экономичны. В устройствах есть модуляционная горелка, которая при необходимости меняет интенсивность горения. Это снижает расход топлива, увеличивает КПД.
Отзывы о двухконтурном котле VIESSMANN Vitopend 100 с бойлером
Этот двухконтурный газовый котел с бойлером стоит 53 900 руб.и представляет собой оборудование, имеющее компактные размеры. Агрегат, по словам пользователей, имеет высокую производительность, которая составляет 14 литров воды в минуту. Встроенный электронный контроллер обеспечивает поддержание температуры воды на желаемом уровне. При необходимости обустройства системы горячего водоснабжения и отопления потребителям рекомендуется приобретать именно такое оборудование, которое максимально решит эти проблемы. Его мощность составляет 30 кВт, а КПД достигает 90%. Диаметр дымохода 140 мм, камера сгорания открытая.Выбирая данный газовый котел с бойлером косвенного нагрева, потребители отмечают его экономичность, простоту в эксплуатации и многие другие достоинства типа:
- электронное управление;
- удобная установка;
- повышенная комфортность приготовления горячей воды.
Положительные отзывы потребителей об эксплуатационных характеристиках Vitopend 100
В работе эффективен описанный выше газовый котел с бойлером, который зачастую бывает самым положительным, как уже говорилось.Это выражается в том, что модулированная горелка поддерживает температуру воды в контуре, что позволяет добиться максимально точного регулирования.
Покупатели также говорят о простом управлении, ведь на корпусе есть панель с дисплеем, позволяющая обеспечивать контроль температуры и следить за работой устройства. Помимо прочего, покупатели отмечают, что установка этого оборудования благодаря компактным размерам возможна даже в небольших помещениях, нишах или проемах.
Схема подключения
Насколько эффективен конденсационный котел? (2021)
В чем разница между обычным котлом и конденсационным котлом?
Выбор лучшего типа конденсационного котла для ваших индивидуальных нужд может быть трудным. Однако получение правильной информации может значительно упростить процесс принятия решений и предоставить вам лучшую цену на конденсационный котел. Вот почему в этой статье вы получите ускоренный курс по котлам, в том числе о том, как найти лучших конденсационных котлов типов и поставщиков котлов .
В обычных системах отопления (например, в газовых котлах) нагретые газы проходят через поверхность теплообмена котла, передавая генерируемую энергию в систему распределения тепла, такую как напольное отопление и радиаторы.После этого дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымоход котла.
Таким образом, определенное количество тепла теряется, потому что вместе с газами выталкивается значительное количество пара, который образуется в процессе горения. Благодаря этому выпускаемый пар несет в себе неиспользованное количество энергии испарения.
Здесь конденсационный котел становится выбором smart , environmental и экономически эффективным по сравнению с обычными котлами, поскольку они способны преобразовывать энергию испарения в тепло.
Просто заполнив свои личные предпочтения в контактной форме в начале этой страницы, вы можете получить до четырех предложений от лучших поставщиков для ваших индивидуальных потребностей. Это бесплатно и без обязательств .
Подробнее о конденсационных котлах
Конденсационные котлы могут обеспечить КПД 90%
Конденсационный котел не только является хорошим вариантом, если вас беспокоит углеродный след, но и производители конденсационных котлов также заявляют, что КПД их продукции может достигать 98%.Как правило, обычные котлы могут достигать КПД только 70-80%.
Эти высокоэффективные котлы преобразованием тепла в значительной степени обязаны своей камере сгорания. Принцип их работы заключается в том, что теплообменник отбирает не только тепло, возникающее при сгорании топлива, но также тепловую энергию, полученную при конденсации водяного пара, и передает ее в систему отопления дома.
Используя вышеприведенную терминологию, можно сказать, что конденсационные котлы обеспечивают самую высокую теплотворную способность с точки зрения тепловой мощности, тогда как обычные газовые или электрические котлы обеспечивают самую низкую теплотворную способность.Следовательно, за счет конденсации конденсационный котел может повысить КПД от 10% до 15% .
Для того, чтобы определить разницу между самой низкой и самой высокой теплотворной способностью конденсационного котла, важно принять во внимание вид топлива , на котором работает котел. Для природного газа эта разница составляет около 11%. Это означает, что КПД котла может достигать 90-91% при полной конденсации (80% от сжигания топлива и 11% от конденсации пара).
В конденсационном котле высокопроизводительного теплообменника выделяемые газы охлаждаются до уровня температуры, который почти равен температуре воды из обратного контура. Следовательно, коэффициент полезного действия приближается к отметке 91% и, следовательно, почти достигает физических ограничений котла.
Степень, в которой конденсационный котел может полностью использовать тепловую энергию, образующуюся в результате конденсации, зависит в первую очередь от заданной температуры системы отопления.
Чем ниже температура воды, поступающей в конденсатор, тем эффективнее будет процесс охлаждения газа. Впоследствии эффект конденсации можно использовать в полной мере. Таким образом, если вы хотите улучшить общую производительность вашей системы отопления, важно уделить большее внимание вопросу , чтобы максимально увеличить эффект конденсации в вашем котле.
В этой таблице обобщена информация о затратах на конденсацию для различных типов котлов.Это даст вам лучшее представление о КПД конденсационного котла с точки зрения того, что может отображаться в вашем счете за электроэнергию.
Тип котла | Плоский | Смежный дом | Обособленный | КПД |
Старый газовый тяжеловес | £ 790 | £ 1,210 | £ 1,720 | 55% |
Старый газовый облегченный | £ 670 | £ 1 020 | 1450 фунтов стерлингов | 65% |
Новые без конденсации | £ 580 | £ 850 | £ 1,210 | 78% |
Новый конденсационный | £ 450 | £ 740 | £ 1,050 | 92% |
* Источник: Sedbuk
Как работает конденсационный котел?
Принципы работы конденсационного котла известны уже сто лет, но его использование стало возможным только недавно. Это связано с тем, что производители конденсационных котлов теперь могут использовать технологические достижения в области конструкции из нержавеющей стали и коррозионно-стойких сплавов. Но как работают конденсационные котлы?
При охлаждении водяные пары внутри котла превращаются в жидкость в процессе конденсации. Это высвобождает определенное количество тепловой энергии.
Конденсация котла происходит в теплообменнике специальной конструкции , который поглощает тепло и передает его в систему отопления.В то время как в обычном котле цель состоит в том, чтобы избежать процесса конденсации, в конденсационном котле этот же процесс необходим для производства тепла.
Количество тепла, которое может быть произведено при сжигании единицы топлива, включая тепло, выделяемое при конденсации пара, называется наивысшей теплотворной способностью. Такое же количество произведенного тепла, без учета тепловой энергии, возникающей в результате конденсации, называется самой низкой теплотворной способностью.
Подробнее о механике конденсационного котла
В конденсационных котлахрядом с теплообменником установлен встроенный вентилятор, работающий со спидометром.В связи с этим конденсационные котлы поставляются с закрытой камерой сгорания , соединенной с коаксиальным дымоходом, через который выпускаются дымовые газы. Контроль скорости вращения вентилятора помогает поддерживать оптимальную степень сгорания воздуха и газа. Чтобы свести к минимуму потерю тепла дымовыми газами, важно, чтобы теплообменник позволял конденсацию водяного пара.
Процесс конденсации достигает своего пика, когда поверхность теплообменника равна или ниже температуры точки росы .Температура точки росы — самая надежная единица измерения влажности и комфорта воздуха. В нормальных условиях точка росы природного газа составляет около 57 градусов Цельсия. Значит, для того, чтобы котел работал в конденсационном режиме , температура теплоносителя в обратном контуре не должна превышать 57 градусов Цельсия.
Если вышеперечисленные условия не достигнуты, то КПД конденсационного котла снизится. Даже в этой ситуации котел все равно будет на 4-5% эффективнее , чем обычный котел.
Чем выше коэффициент производительности (COP) конденсационного котла, тем ниже будет температура в системе отопления. Таким образом, конденсационный котел будет более эффективным, если он будет совмещен с водяным теплым полом с температурой подачи от 40 до 45 градусов Цельсия.
Поскольку не существует рекомендуемой минимальной температуры теплоносителя, котел, подключенный к системе теплого пола, может работать без специальных устройств для понижения температуры .Однако это применимо только для полов большой площади и только в том случае, если система отопления не сильно колеблется.
Некоторые практические рекомендации по эксплуатации конденсационных котлов
- Установить котел со специально разработанными системами низкотемпературного отопления (желательно не выше 60/40 ° C, или максимум 70/50 ° C)
- Используйте только пластмассовые дымоходы или керамические (желательно у специализированных дилеров / производителей)
Используя конденсационный котел, вы улучшите общий уровень комфорта, обеспечиваемый вашей системой отопления, и снизите уровень потребления газа на 15-20% .
Какие типы конденсационных котлов самые лучшие?
Существует два основных типа конденсационных котлов: системные котлы и комбинированные котлы . Системный котел — хороший выбор для больших домов или домов с низким давлением воды. Комбинированный котел — идеальный выбор для домов, где требуется отопление по запросу.
При этом оба типа конденсационных котлов могут быть разных форм и размеров. Вот обзор различных типов:
- Настенные котлы : Этот тип конденсационных котлов, который иногда также называют навесными котлами, очень удобен из-за их меньшего размера и потому, что они могут быть установлены вместе с модульным котлом.
- Напольные котлы : Котлы этого типа, также называемые напольными котлами или напольными котлами, по размеру больше настенных котлов и могут производить больший объем горячей воды.
- Одноконтурные котлы : Система трубопроводов представляет собой одиночный замкнутый контур, что означает, что имеется один главный подводящий трубопровод, по которому вода входит и выходит из котла. Риск этого типа отопительной установки заключается в том, что, если он не сбалансирован должным образом, он будет нагревать дом неравномерно в зависимости от контура горячей воды.
- Двухконтурные котлы : Этот тип котельной системы имеет два отдельных трубопровода, один из которых отводит нагретую воду от котла и нагревает дом, а второй направляет воду к котлу для повторного нагрева. Этот тип котла правильно сбалансирован и может одинаково обогреть весь дом.
Найдите лучшие предложения котлов
Может быть трудно сделать выбор между всеми этими различными типами котлов, особенно если взвесить выгоду от того, чтобы платить больше за покупку.Хорошая вещь с конденсационными котлами состоит в том, что, хотя их стоимость может быть выше в самом начале, инвестиции окупаются вовремя, экономят деньги на счетах за электроэнергию.
Если вы решили купить котел, но не уверены, какой тип лучше всего подходит для ваших нужд, мы готовы помочь. Просто заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех разных поставщиков .Услуга бесплатно , без обязательств и занимает всего минут .
котел закрытого типа — это … Что такое котел закрытого типа?
Список типов котлов по производителям — Было разработано огромное количество паровых котлов, особенно к концу 19 века, когда технология быстро развивалась. Многие из них взяли имена своих создателей или основных производителей, а не… Wikipedia
Список патентов Tesla — Ниже приведен список патентов Tesla.Доктор Никола Тесла был изобретателем, получившим около 300 патентов [Снежана Сарбо, [http://www.tesla symp06.org/papers/Tesla Symp06 Sarboh.pdf Патенты Николая Тесла], Шестой международный симпозиум Никола Тесла,…… Википедия
Геотермальный тепловой насос — Геотермальный тепловой насос — это система отопления и / или кондиционирования воздуха, в которой используется способность Земли накапливать тепло в грунтовых и водяных тепловых массах. Эти системы работают на основе стабильности подземных температур: земля…… Wikipedia
Башня Wardenclyffe — (1901 г., 1917 г.), также известная как Башня Тесла, была ранней воздушной башней беспроводной связи, разработанной Никой Тесла и предназначенной для коммерческой трансатлантической беспроводной телефонии, радиовещания и демонстрации передачи…… Википедия
Уже-Бугуму, Квебек — Координаты: 49 ° 55′N 74 ° 49′W / 49.917 ° с.ш., 74,817 ° з.д. / 49,917; 74,817… Википедия
Снаряжение для дайвинга — Коммерческое снаряжение для дайвинга, поставляемое с поверхности, на выставке на выставке Снаряжение для дайвинга — это снаряжение, используемое подводными дайверами для облегчения занятий дайвингом. Это может быть оборудование, в первую очередь предназначенное для этой цели, или…… Wikipedia
Вертолет — Чтобы узнать о других значениях, см. Вертолет (значения). Вертолет LAPD Bell 206… Википедия
Преобразование единиц — это преобразование между разными единицами измерения одного и того же количества, обычно с помощью коэффициентов мультипликативного преобразования.Содержание 1 Методы 1.1 Процесс 1.2 Коэффициенты умножения… Википедия
Двигатель с горячей лампой — Двигатель с горячей лампой, или двигатель с горячей лампой, или двигатель с испарительным маслом — это тип двигателя внутреннего сгорания. Это двигатель с поверхностным зажиганием, в котором перегретое топливо воспламеняется при контакте с богатым кислородом свежим воздухом, а не…… Wikipedia
Bristol Tramp — Информационное окно Название самолета = Bristol Тип 37 Tramp и Type 44 Tramp Boat caption = type = Производитель пассажирских самолетов = Bristol Airplane Company Дизайнер = Фрэнк Барнуэлл. Первый полет = введен = в отставке = status = primary user = more users = произведено =…… Википедия
Профессиональная астма — это профессиональное состояние, определяемое как: заболевание, характеризующееся переменным ограничением воздушного потока и / или повышенной реактивностью дыхательных путей из-за причин и условий, связанных с конкретной профессиональной средой, а не с возникающими раздражителями…… Wikipedia
— англо-французский словарь
en Модули управления для электрических водонагревателей, электрических водонагревателей и бойлеров
tmClass fr Je soutiens sespropositions visant à promouvoir la sécurité des installation portuaires, à rendre paratoire le guidage des pilotes, à поощрительные исследования, éviter de Criminaliser les marins, à faire en sorte que le pollueur paye des компенсаций и prevoir des fonds pour nettoyer les animaux couverts de pétrole.ru Система управления отоплением модулирует температуру котла в зависимости от датчика наружной температуры (как правило), но не регулирует ее в соответствии с комнатной температурой.
Common crawl fr n’en pas douter, il y aura un énoncé de mission, et il sera déposéen Аппаратура, коробки, модули, датчики, детекторы и электрические или электронные схемы для мониторинга, управления и регулирования эксплуатация отопительных котлов, аппаратов и установок
tmClass fr La Консультация englobera aussi d’autres party prenantes беспокойство, нотаммент, de tenir compte des moyens methods et économiques les plus подходящие для mise en œuvreen A flow Контроллер (10) подключен к бойлеру, насосу и резервуару для воды, и в одном положении регулятор потока подключен к модулю заваривания на одну порцию, а в другом положении регулятор потока подключен к модулю заваривания на несколько порций. модуль.
Patents-WIPO FR La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prevoyance-décès et al. d’affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d’indemnités forfaitaires de voyageen Другие технологии включают более эффективные электродвигатели, рекуперацию тепла из отработанного воздуха, управляемую вентиляцию в административных помещениях и зонах поддержки экипажа, осушение жидким осушителем и охлаждение, модулирующие конденсационные котлы, лучистое отопление и фотоэлектрическая система для подачи части электроэнергии.
Giga-fren fr Parallèlement, de nouvelles données ont fait ressortir l’importance croissante de l’obésité, вероятная главная проблема незащищенного общественного доступа в Канаде, mais dans le monde.ru Цепь управления (11) для регулирования котла-утилизатора (2) включает устройства (M1 -4, M2 ‘, M3’, f2, f3) для определения степени перегрева и степени переохлаждения и множество модулей управления (PID1 -4), которые соединены последовательно и подключены к упомянутым устройствам (M1 -4) посредством сигнальных линий (SL1 -4).
патент-wipo от Результаты ожидают:и На практике система может включать базовый модуль (3), по крайней мере, с одним резервуаром для воды (51), котел с электрическим приводом (59; 69) для нагрева вода, насос для подачи воды (57; 67), электронный блок управления (77; 79), пользовательский интерфейс (81; 83) и устройство для розлива кофе (41).
патентов-wipo от для каждого человека, по курсуи & gt; & gt; Главная & gt; Проблемы загрязнения & gt; Трансграничный воздух & gt; Канада — США Список модулей Модульный код Уникальный код установки Электрогенерирующая установка (EGU) Название Онлайн Дата Провинция Тип установки Мощность (МВт) Тепловая мощность (кДж / кВтч) Существующие средства контроля выбросов Норма выбросов NOx (г / МДж) Норма SO2 (г / МДж) Запланированный контроль выбросов Используемое топливо Уникальный идентификатор, присвоенный котлу или генератору на электростанции. Название EGU (будет определять название каждого котла или генератора на электростанции) Дата ввода агрегата в эксплуатацию Область расположения Указывает тип выработки, e . g., комбинированный цикл, турбина внутреннего сгорания, дровяная, гидроэнергетическая и т. д.
Giga-fren fr Vous êtes jeune, mon amiТопливные котлы — Краткое описание соответствия нормам
Согласно IECC / IRC, Раздел R103.3 / R106.3, Экспертиза документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.
В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «котлов, работающих на жидком топливе».»
Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования
2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
— Изоляционные материалы и их R-значения
— Критерии проектирования механической системы
— Типы, размеры и эффективность оборудования механической системы
— Оборудование и средства управления системой
— Герметизация каналов, изоляция каналов и труб и их расположение
— Детали воздушного уплотнения
— Гидроизоляция и контроль влажности
2015 Требования IRC для котельных, работающих на жидком топливе, можно найти в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; Глава 22, Специальные трубопроводы и системы хранения; и Глава 24, Топливный газ . В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.
Общие положения по установке . Изучите строительную документацию на установку оборудования.
– 2015 IRC, Раздел M14101, M2001 Общие . Котлы, работающие на жидком топливе, должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 2 726 и должны быть установлены:
- В соответствии с инструкциями производителя M2001.1
- На ровных площадках в соответствии с Разделом M1305.1.4.1
- С соответствующими зазорами, как указано в перечне котлов и на этикетке M2001.2
- с запорными клапанами в подающем и обратном трубопроводах в разделе M2001.3
- Со средствами управления и безопасности в соответствии с Разделом M2002
- Так проемы в наружных стенах заделывают в соответствии с Разделом Р703.4
- Для защиты источника питьевой воды в соответствии с разделом P2902
- Так расположены воздухозаборные отверстия в соответствии с разделом R303. 5,1
- С автоматическими выключателями, размеры которых соответствуют паспортной табличке оборудования в соответствии с инструкциями производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям раздела G2410 IRC
- 10. С расширительными баками, которые соответствуют требованиям к минимальной вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:
Объем системы (галлоны) | Мембрана под давлением Тип | Без давления Тип |
---|---|---|
10 | 1.0 | 1,5 |
20 | 1,5 | 3,0 |
30 | 2,5 | 4,5 |
40 | 3,0 | 6,0 |
50 | 4,0 | 7,5 |
60 | 5,0 | 9,0 |
70 | 6,0 | 10,5 |
80 | 6. 5 | 12,0 |
90 | 7,5 | 13,5 |
100 | 8,0 | 15,0 |
Крепление . Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.
— 2015 IRC, Раздел M1305.1.4.1 Дорожный просвет . Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно опираться на бетонную плиту или другой одобренный материал, выступающий не менее чем на 3 дюйма (76 миллиметров) над прилегающей землей.Такая поддержка должна соответствовать инструкциям производителя по установке. Приборы, подвешенные над полом, должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов (152 миллиметров) от земли.
— 2015 IRC, Раздел M1307.3 Высота источника возгорания . При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов (IRC M1307. 3)
– 2015 IRC, раздел G2406 Расположение устройства .Запрещается размещать бытовую технику в спальных комнатах, ванных комнатах, туалетных комнатах, кладовых или хирургических помещениях или в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.
Органы управления оборудованием . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1 . Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой термостат. Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.
- Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха 3 , который понижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403. 2 / N1103.2 .
Размер оборудования .Убедитесь, что размер котла рассчитан исходя из нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IRC M1401.3, IECC R403.6 (2009, 2012) и IECC 403.6 / R403.7.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7 . Размеры оборудования для обогрева и охлаждения должны быть определены в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузки на здание, рассчитанной в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.
Вентиляция .В котлы, работающие на жидком топливе, должен подаваться воздух для горения в соответствии с NFPA31 3 , а отверстия для воздуха для горения должны располагаться на высоте или выше, требуемой в разделе IRC R322.2.1 в 2015 IRC M1701 . Отвод воздуха из котлов может производиться через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена в соответствии с инструкциями производителя по установке.
— 2015 IRC, Раздел M1801 Общие . Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке. Системы вентиляции должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.
— 2015 IRC, Раздел M1803.2 Соединители дымохода и вентиляции для масляных и твердотопливных приборов . Соединители должны быть изготовлены из материала дымохода заводского изготовления, вентиляционного материала типа L или однослойной металлической трубы, имеющей стойкость к коррозии и нагреву, и толщину не менее, чем у оцинкованной стали, как указано в Таблице M1803.2 IRC, как показано ниже:
Диаметр разъема (дюймы) | Гальванизированный листовой металл Калибр номер | Минимальная толщина (дюймы) |
---|---|---|
Менее 6 | 26 | 0,019 |
от 6 до 10 | 24 | 0,024 |
От 10 до 16 | 22 | 0,029 |
— 2015 IRC, раздел M1803. 3 Просвет . Вентиляционные соединители должны иметь зазор от горючих материалов в соответствии с IRC M1803.3.4 (см. Таблицу ниже) или любой уменьшенный зазор, приемлемый для NFPA 31.
Тип разъема | Минимальный зазор (дюймы) |
---|---|
Соединители для одностенных металлических труб: | |
— Приборы на жидком и твердом топливе | 17 |
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L | 9 |
Соединители вентиляционного трубопровода типа L: | |
— Приборы на жидком и твердом топливе | 9 |
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L | 3 |
— Обычный отвод дымохода
- 2015 IRC, раздел M1801. 2 Проект требований . Система вентиляции должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к оборудованию в соответствии с инструкциями изготовителя по установке, и должна быть сконструирована и установлена так, чтобы создавать положительный поток для вывода продуктов сгорания во внешнюю атмосферу. При выводе воздуха из печи, работающей на жидком топливе, в дымоход из каменной кладки, изменение размера должно быть выполнено в соответствии с NFPA 31.
— Прямая вентиляция
- 2015 IRC, раздел G2427.8 Место вывода вентиляционной системы . Расположение вывода системы вентиляции должно соответствовать требованиям IRC G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников, в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и схематически приведенного в Приложении C к IRC.
- 2015 IRC, раздел G2427.9 Отвод конденсата . Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.
Хранение и поставка
— 2015 IRC, Раздел M2201 Масляные резервуары . Резервуары подачи должны быть перечислены и маркированы и должны соответствовать требованиям к хранению согласно Разделу M2201.
— 2015 IRC, Раздел M2204 Масляные насосы и клапаны . Масляные насосы и клапаны должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 343 5 и UL 843, 6 и соответствовать им. Масляные насосы должны быть объемного типа, которые автоматически отключают подачу масла при остановке, а давление на входе подачи масла не должно превышать 3 фунта на квадратный дюйм (IRC M2204.2, IRC M2204.3).
Гидравлические трубопроводы и распределительные системы . Изучите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.
— 2015 IRC, раздел M2101 . Hydronic трубопровод должен быть установлен в соответствии с IRC M1308 и IRC M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1 IRC. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы.Опоры для трубопроводов должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопроводов, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояния, указанные в таблице M2101.9 IRC (см. Таблицу ниже).
Материал трубопровода | Максимальный горизонтальный интервал (футы) | Максимальный вертикальный интервал (футы) |
---|---|---|
АБС | 4 | 10 |
ХПВХ (1 дюйм или меньше) | 3 | 5 |
ХПВХ (1 ¼ дюйма) | 4 | 10 |
Труба из меди или медного сплава | 12 | 10 |
Труба из меди или медного сплава | 6 | 10 |
Труба или трубка из ПБ | 2. 67 | 4 |
Труба или шланг из полиэтилена | 2,67 | 4 |
Трубка PEX | 2,67 | 4 |
Труба из полипропилена диаметром менее 1 дюйма | 2,67 | 4 |
PP более 1 ¼ дюйма | 4 | 10 |
ПВХ | 4 | 10 |
Труба стальная | 12 | 15 |
Стальные трубы | 8 | 10 |
— 2015 IRC, раздел M2102.1 Общий . Если используются плинтусные конвекторы, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.
— 2015 IRC, Раздел M2103 Система теплого пола . Системы лучистого теплого пола должны иметь тепловой барьер в соответствии с Разделом M2103.
- IRC / M2103. 2.1 / IECC R403.4 Монтаж плит на грунте должен быть изолирован до минимального значения R, равного 5.
- IRC M2103.2.2 / IECC R403.4 При установке на подвесном полу необходимо обеспечить изоляцию с минимальным значением R 11.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.4 / N1103.4 . Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3. Изоляция трубопроводов, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызванных солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Защита не может быть обеспечена липкой лентой.
Мигание / контроль влажности . Убедитесь, что конструкция и характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и водоотвода указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.
— 2015 IRC, Раздел R303. 6 Внешняя защита от открывания . Отверстия для выпуска и забора воздуха, которые заканчиваются снаружи, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия ¼ дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 миллиметров) в любом направлении.Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов в наружных стенах в соответствии с настоящим Кодексом.
— 2015 IRC, раздел R703.4 Перепрошивка . Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полости стен или в компоненты каркаса конструкции. Самоклеящийся оклад должен соответствовать стандарту AAMA 8 711.Гидравлические мембраны, используемые в качестве гидроизоляции для наружных стен, должны соответствовать требованиям стандарта AAMA 714. Гидравлический гидроизоляционный слой должен доходить до поверхности отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера. Согласно этим нормам, утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.
Защита системы питьевого водоснабжения . Убедитесь, что к оборудованию подключена питьевая вода.
— 2015 IRC, раздел P2902.1 Общий . Система питьевого водоснабжения должна быть спроектирована и установлена таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от непитьевых жидкостей, твердых веществ или газов, попадающих в систему питьевого водоснабжения. Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло привести к загрязнению источника воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водопроводом и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.
Изоляция .
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1 Изоляция .
- Приточные и возвратные каналы, установленные на чердаках, должны быть изолированы по R-8, если каналы
- ≥3 дюймов в диаметре или до R-6, если диаметр воздуховодов <3 дюймов.
- Приточные и возвратные воздуховоды, установленные в других частях здания, должны быть изолированы до R-6, если воздуховоды имеют диаметр ≥3 дюймов, R-4.2, если воздуховоды имеют диаметр менее 3 дюймов.
Исключение: Воздуховоды или их части, полностью расположенные внутри тепловой оболочки здания.
Герметичность воздуховода / воздушное уплотнение . Изучите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в зависимости от применяемых норм.Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а подтверждающая документация должна быть предоставлена официальному лицу, ответственному за соблюдение норм. Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе обзора плана.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2 Уплотнение. Воздуховоды, воздухоочистители и фильтровальные боксы должны быть закрыты. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу или IRC, раздел M1601.4.1, если применимо.
Исключения:
Применение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.
Для каналов, имеющих классификацию статического давления составляет менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), дополнительные системы закрытия не следует требовать непрерывного сварных соединений и швы и стыки запорно-типа и швы, отличных от оснастки замка и типы кнопочного замка.
Существующие и заменяемые здания .Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве (т.е. разделам IRC R403.1, R403.2, R403.3, R503.5 и R403.6). Исключением является то, когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с менее чем 40 погонными футами в безусловных пространствах не нуждается в испытании. Сменные котлы следует устанавливать в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация 8 и Техническое руководство ACCA по качественной установке и Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC.