Бойлер теплообменник: Бойлеры косвенного нагрева на 200 литров
Теплообменник это
Теплообменник это общее название всех без исключения устройств, для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому без их непосредственного смешивания друг с другом. Следовательно, бойлер тоже относится к теплообменникам.
Теплообменник это бойлер?
Теплообменник это бойлер?
Как говорит нам ВикипедиЯ, в дословном переводе с английского языка бойлер это котел — устройство для нагрева воды в системе снабжения теплом или горячей водой.
Мы привыкли словом «бойлер» называть любой теплообменник готовящей воду для горячего водоснабжения. Согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов», бойлер — это устройство, обогреваемое паром, горячей водой или электричеством, предназначающееся для нагревания воды, находящейся при этом под давлением выше атмосферного.
Бойлеры широко используются на ТЭЦ, в них вода для горячего водоснабжения и отопления нагревается отработанным паром от турбин, а помещение где находятся эти теплообменники, называются – бойлерные.
В быту применяются два типа емкостных теплообменников-бойлеров, греющие воду теплом от отопления или электричеством от электрического нагревателя ТЭНа.
Что такое бойлер?
Вот мы и подошли к самому интересному, словосочетанию емкостной бойлер, именно они имеют право действительно назваться бойлерами. Бойлер имеет свойство нагревать (накапливать горячую воду), а затем отдавать ее потребителю. Скоростному теплообменнику (пластинчатому, ленточному или кожухотрубному), для производства горячей воды необходима постоянная циркуляция теплоносителей.
Вот вам и ответ на ваш вопрос, теплообменник это бойлер? Теплообменник это бойлер, а вот бойлер это теплообменник с большими ограничениями, скорее всего бойлер действительно больше похож на котел.
Экскурс в историю – когда появились первые теплообменники, это были бойлеры или всем нам известные пластинчатые теплообменники.
Устройство термальных бань Галлии. VI век до нашей эры.
Хочу огорчить скептиков, это действительно были прародители пластинчатых теплообменников. Первые упоминания о пластинчатом теплообменнике относятся к VI веку до нашей эры. До нас дошли фрески с изображениями воинов древней Галлии, моющихся в так называемых термальных банях, «термах» — устроенных по принципу пластинчатого теплообменника.
А вот как все это было устроено, зачем необходимо было так усложнять нагрев горячей воды древним, и как выглядел первый пластинчатый теплообменник об этом в следующей статье.
Чем отличается бойлер от теплообменника
- ТР
Теплообменник, или теплообменный аппарат — это устройство, в котором нагретый теплоноситель (горячий) передает теплоту нагреваемому теплоносителю (холодному). Теплоносителями являются, как правило, или жидкость (вода), или газ (газ, пар).
В зависимости от поставленных задач теплообменные аппараты могут выполнять функции как нагревателей, так и охладителей.
Везде, где необходимо повышать или понижать температуру любой жидкой среды, нужны теплообменники. Они повсеместно применяются в промышленности, энергетике, коммунальном и сельском хозяйстве. Теплообменники необходимы для работы тепловых пунктов, котельных, функционирования теплосетей и бассейнов, при строительстве коттеджей, для обогрева пола.
По размерам теплообменники вполне компактны, поэтому их можно устанавливать в небольших помещениях.
По технологии передачи теплоты теплообменники делятся на поверхностные (теплоносители не соприкасаются, тепло передается через стенку) и смесительные (теплоносители в непосредственном контакте).
По виду конструкций теплообменники бывают объемные, пластинчатые, оребренные пластинчатые, скоростные, или кожухотрубные, пластинчато-ребристые, спиральные.
Водонагреватель — это резервуар с нагревательным элементом, нагревающий воду для системы горячего водоснабжения. Работают водонагреватели от электрической сети или газовой магистрали, возможно сочетание сразу нескольких источников питания. Есть также водонагреватели, работающие на энергии солнечных лучей, термальных вод, ветра (возобновляемых источников). Однако на данный момент предпочтение на рынке отдается традиционным видам водонагревателей (электроэнергия и газ).
Водонагреватели бывают бытовые и промышленные. Промышленные водонагреватели используют на производстве для обеспечения горячей водой целых сооружений и зданий. Эти водонагреватели отличаются большой мощностью, однако их энергозатраты полностью окупаются. Бытовые водонагреватели используются в отдельных квартирах и домах, для них характерны небольшие размеры, экономичность и маломощность.
По источнику энергии различают следующие виды водонагревателей: электрические, газовые, комбинированные (или косвенные), твердо- и жидкотопливные, солнечные.
По технологии подогрева воды водонагреватели могут быть накопительные и проточные.
По технологии подключения к водопроводу различают водонагреватели закрытого и открытого типа.
Отличия бойлера от водонагревателя.
«Чем конструктивно отличается бойлер косвенного нагрева от накопительного водонагревателя?»- это очень популярный вопрос. Сейчас мы на него дадим подробный и обстоятельный ответ. Конструктивно бойлер устроен более сложно, чем водонагреватель. И дает больше возможностей для организации комфортного горячего водоснабжения.
Отличия бойлера от водонагревателя будут заключаться в следующем:
Внутреннее строение бойлера косвенного нагрева
Чем бойлер нагревает воду?
Вода внутри бойлера нагревается либо с помощью змеевика, либо при помощи системы «бак в баке». Мощность, которую отдает змеевик значительно больше мощности ТЭН внутри накопительного водонагревателя. Так, например, для бойлера объемом 100 литров мощность змеевика может достигать 30 кВт. Это позволяет сильно сократить время нагрева воды. Змеевиков может 1 или даже 2. Это зависит от объема емкости для нагревания воды.
Для чего нужна рециркуляция воды?
Система рециркуляции горячей воды в бойлере позволяет не только увеличить общее количество горячей воды в системе, но и помогает её экономить. Экономия здесь заключается в следующем:
- Вы экономите на водоподготовке. Часто подготовка воды для частного дома обходится дорого, а без рециркуляции приходится просто сливать подготовленную, но холодную воду в канализацию.
- Вы экономите на откачке сливной ямы — чем меньше вы выливаете воды, тем реже нужно откачивать её из ямы. Это позволяет сберечь ваше время и деньги.
Схема монтажа насоса для рециркуляции воды
Сходства бойлера и накопительного водонагревателя.
Кроме отличий в конструкции есть и сходства:
- Внутренние емкости бойлеров могут быть эмалированными или из нержавеющей стали.
- Многие модели комплектуются ТЭН в качестве дополнительной опции. Это позволяет нагревать воду при выключенном котле.
- Бойлер может быть как настенным так и напольным в зависимости от объема.
Бойлер – это прибор с ёмкостью внутри, в которой постоянно находится и поддерживается вода установленной температуры. В нет присутствуют терморегулятор и магниевый анод. Для нагрева используют тепловой электрический нагреватель (ТЭН).
Терморегулятор необходим для контроля заданной пользователем температуры. Он включает и отключает ТЭН, доводя уровень температуры до нужного значения. Как только открывается кран, горячая вода уходит из верхней части устройства, за счёт того, что холодная, поступающая снизу, её выталкивает.
Для уменьшения тепловых потерь между корпусом прибора и ёмкостью находится теплоизолирующий материал, который действует по принципу термоса.
Магниевый анод выполняет антикоррозийную функцию, защищая внутреннюю поверхность бака.
Отличия бойлера от водонагревателяПроточные водонагреватели принципиально отличаются тем, что вода в них не накапливается, а нагревается, проходя через нагревательный элемент (ТЭН, нагревательную спираль или газовую горелку). Таким образом можно нагреть неограниченное количество воды, ведь в этом случае не используется ёмкость. Водонагреватель включается автоматически при открытии крана.
Одним из достоинств проточного водонагревателя является его небольшой размер и вес. Его можно без труда разместить, например, над мойкой, в то время как для установки бойлера потребуется куда большее пространство, да и вес наполненного устройства приличный, значит, нужно будет более тщательно подойти к вопросу его установки.
Ещё одно преимущество водонагревателя – это более экономный расход электроэнергии. В случае с проточным водонагревателем электроэнергия тратится лишь на нагрев воды во время её использования, т. е. только тогда, когда открыт кран. Бойлер же потребляет электричество не только на нагрев, но и на поддержание нужной температуры.
Зато после открывания крана вытекает вода нужной нам температуры. В случае с проточным водонагревателем, при открытии крана с горячей водой, сначала сольётся то, что находится в системе, т. е. холодная вода. За счёт этого, увеличивается ее расход.
Разновидности бойлеров и их особенностиВНИМАНИЕ! Некоторые водонагреватели проточного типа требуют установки специальных смесителей, в то время, как при использовании бойлеров подходят обычные, уже имеющиеся в помещении.
Различают устройства прямого или косвенного нагрева.
Бойлеры прямого нагрева представляют собой приборы с баком для воды, нагревательный элемент располагается или непосредственно в самом баке, или под ним. В них используют ТЭНы или газовые горелки. Приборы такого типа широко применяются в многоквартирных домах в период отключения горячего водоснабжения в летнее время.
Электрические, в свою очередь, бывают с использованием сухого ТЭНа (сам нагревательный элемент не контактирует с водой, он находится в специальной колбе) или мокрого (погружённый ТЭН ). Устройства с сухим ТЭНом стоят дороже, зато и работают в 3–4 раза дольше.
Бойлеры косвенного нагрева нагревают воду за счёт применения теплообменника. Вода подаётся из отопительного котла по трубопроводу. В роли теплообменника чаще всего используется змеевик, чем больше в нём витков, тем быстрее происходит нагрев. Устройства такого типа нашли применение в частных домах и помещениях, не имеющих центрального отопления.
Бойлеры косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева с системой «бак в баке» — это теплообменник или тепло-аккумулятор, состоящий из двух ёмкостей, расположенных одна в другой. Внутренняя ёмкость содержит нагреваемую жидкость (вторичный контур), выполнена из нержавеющей стали и имеет гофрированную поверхность. Наружная стальная емкость содержит греющий теплоноситель (первичный контур). Система обеспечивает однородный нагрев воды по всему объёму резервуара, а возможность свободного перемещения внутренней ёмкости и её гофрированные стенки обеспечивают самоочистку бойлера от накипи. В продаже встречаются модели водонагревателей без теплообменных трубок — конструкция состоит из двух емкостей, установленных одна в другую, внутренняя выполнена из нержавеющей стали, а теплоноситель циркулирует между стенок внешней и внутренней емкостей. Другими словами- «бак в баке». Змеевидная труба теплообменника из стали или латуни, установленная внутри емкости, имеет сложную форму, что позволяет проходящему по ней теплоносителю быстрее и лучше нагревать воду. Витки спирали теплообменника могут располагаться ближе к нижней части емкости бойлера, в более холодном слой воды. Встречаются модели бойлеров с двумя трубчатыми теплообменниками, один из которых предназначен для циркуляции теплоносителя из отопительной системы, а второй — для теплоносителя из альтернативных источников, например- от теплового насоса.
Бойлер косвенного нагрева – это отличная альтернатива обычному двухконтурному отопительному котлу, особенно, если есть необходимость в больших количествах горячей воды. Такой водонагреватель подходит для установки в квартирах, коттеджах, офисных помещениях, и т.д.
Плюсы использования бойлера косвенного нагрева:
- не использует электричество для нагрева воды в холодное время года;
- высокая производительность, при условии достаточной мощности котла;
- внутренняя поверхность змеевика в бойлере контактирует лишь с подготовленной водой, содержащей малое количество солей;
- обеспечение горячей водой без ее предварительного слива из крана;
- возможность подключения различных источников тепловой энергии.
Бойлер косвенного нагрева удобен тем, что ему для работы нужно только тепло, которое вырабатывают другие источники, он не питается за счет газа, электроэнергии или другого топлива. Он может работать с котлами на любых видах топлива, может интегрироваться в центральные системы отопления, его можно устанавливать в удобном для вас месте, так как для работы не нужен мощный источник электричества.
Водонагреватель прост в обслуживании и регулировке, поддержка температуры воды производится автоматически, они бесшумны, экологичны и долговечны, так как в них нет камер сгорания или мощных ТЭНов. Однако, так как бойлер косвенного нагрева работает с более холодным источником тепловой энергии, его производительность ограничена. То есть сложно обеспечить высокую мощность без серьезного увеличения размеров. Поэтому выпускаются исключительно накопительные агрегаты, которые нагревают воду постепенно и хранят нужный вам объем при заданной температуре. Благодаря эффективной теплоизоляции, вода очень медленно остывает, что сводит к минимуму потери тепла. Сама емкость выполняется из металла или полимерных материалов, с обязательным антикоррозионным покрытием внутренней поверхности, часто используется дополнительная защита анодом.
Есть модели с дополнительным электрическим нагревательным элементом, он также выручает летом, когда отопление не работает. Комплектуются термометрами и термостатами. Если горячая вода используется не только для технических нужд, но и для приготовления пищи, то важно выбирать модели, не выделяющие в воду вредных веществ.
Минусы бойлеров косвенного нагрева
- Высокая стоимость комплекта оборудования (бойлер косвенного нагрева+одноконтурный котел), по сравнению с электрическим бойлером или двухконтурным котлом;
- на нагрев холодной воды в емкостях объемом свыше 100 л уходит несколько часов, в это время снижается интенсивность отопления жилых помещений;
- емкость бойлера занимает много места.
Устройство и принцип работы
Внешне бойлер косвенного нагрева напоминает металлическую бочку для сбора воды и имеет цилиндрическую форму, он может вмещать как десятки, так и сотни литров воды — точный объем зависит от конкретной модели. Существуют бойлеры как вертикальной, так и горизонтальной установки: первый тип крепится к стене на некоторой высоте от уровня пола и предпочтителен, если помещение котельной небольшое по площади. Корпус накопительной емкости выполняется из окрашенной эмалью стали, пластика и нержавеющей стали — последние два материала обеспечивают значительно больший срок службы, т.к. не подвержены коррозии.
Принцип работы.
Принцип работы весьма простой — через ввод в емкость бойлера поступает холодная вода, по змеевику теплообменника или между стенками двойного корпуса циркулирует теплоноситель, нагретый отопительным котлом, который эту холодную воду и нагревает. Каждый бойлер косвенного нагрева имеет патрубки, которые соединяют его с отопительным котлом, а нагретая вода поступает к кранам через патрубок вывода. Для снижения теплопотерь и исключения повреждения бойлера из-за постоянных перепадов внутренней и внешней температур, снаружи его емкость закрыта теплоизолирующим материалом из полиуретановой пены, пенополистирола или минеральной ваты. При малом расходе воды, т.е. не выше 1,5-2 л/мин, установка бойлера косвенного нагрева и одноконтурного котла невыгодна, проще и дешевле будет установить двухконтурный котел. Не имеет смысла использование такого водонагревателя при использовании электрического котла отопления. Но если, когда горячая вода необходима в больших объемах и отопительный котел работает на твердом топливе или природном газе— бойлер косвенного нагрева просто незаменим!
Сравнение бойлера косвенного нагрева с другими типами водонагревателей
- Газовая колонка. Установка требует согласования проекта, устройство дымохода, неспособность поддерживать постоянную температуру воды.
- Водонагреватель газовый, накопительный — требования такие же, что и при установке газовой колонки.
- Проточный электронагреватель — быстрый нагрев воды, низкая производительность из-за меньшей мощности, чем у бойлера косвенного нагрева.
- Накопительный электронагреватель — не способен обеспечить нагрев воды за короткий срок. Ну и проблема любых электронагревателей — большой расход электроэнергии.
- Двухконтурный котел — низкая производительность, температура нагретой воды непостоянна, забивание змеевика, в котором циркулирует вода, известковыми отложениями. В результате , т.к. накипь препятствует теплопередаче, уменьшается сечение трубки змеевика, отчего вода при открытии крана течет слабой струей, котел теряет мощность.
Вопрос — ответ
Использовать лучше бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел?
Бойлер косвенного нагрева используется в паре с одноконтурным котлом — это оборудование занимает больше места и стоит дороже, чем просто двухконтурный котел. Но есть и преимущество перед просто двухконтурным котлом — значительное количество горячей воды практически без перебоев с постоянной температурой.
Любая водонагревательная система, основанная на нагреве проточной воды, всегда имеет негативные факторы, например, не удастся одновременно вымыть посуду и принять душ, не испытав при этом нехватки воды и понижения ее температуры. Принимающему душ приходится просить других, чтобы те не открывали кран с горячей водой и не доставляли купающемуся бодрящих ощущений. В бойлере косвенного нагрева количество одновременно используемых точек пользования горячей водой ограничено лишь емкостью водонагревателя, горячая вода в нем уже нагрета и имеет одинаковую температуру по всему объему. Таким образом не придется ждать, пока циркуляция воды при открытии крана доставит горячую воду нужной температуры.
Анод из магния. Зачем он?
Внутри бойлера, в заполняемом водой баке, находится анод из магния. Он предназначен для защиты металлической емкости от гальванической коррозии: его электрический потенциал ниже, чем у металлических поверхностей бойлера, поэтому коррозия будет воздействовать и разрушать именно магниевый анод. Требует периодической замены, т.к. коррозия не щадит и его. Заменить нужно магниевый катод при уменьшении его длины на половину.
ТЭН, зачем он в бойлере косвенного нагрева?
Бойлеры косвенного нагрева оснащаются электрическим тэном, который используется в теплый сезон, когда отопительный котел отключен, а горячая вода все равно необходима.
Как подключить бойлер косвенного нагрева?
Подключение бойлера выполняется контуром, параллельному отопительному контуру, в который встраивается независимый циркуляционный насос — благодаря этому достигается независимость горячего водоснабжения от отопительной системы. Кроме того, такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направить теплоноситель только в бойлер. Установка бойлера в гравитационную систему отопления возможна, необходимо ввести его в отопительный контур последовательно через байпас, после котла и до отопительных приборов.
Как удалить накипь в бойлере косвенного нагрева самостоятельно?
Профилактическое обслуживание выполняется раз в полгода или раз в год. Сначала определимся- пора ли удалять накипь. Будем мерять разницу температур на входе бойлера (температуру теплоносителя идущего от котла на входной патрубок бойлера косвенного нагрева) и температуру на выходе из бойлера. Если разница НЕ МЕНЬШЕ 15 градусов- все в порядке, если меньше- пора браться за работу. Почему? Потому что известковая накипь на внешней поверхности змеевика препятствует теплопередаче и теплоноситель не успевает передать тепло воде, соответственно срок нагрева воды возрастет .
Как будем убирать накипь?
Способ «тепловой удар». Для этого полностью слейте воду из бойлера и пустите через змеевик горячий теплоноситель от работающего котла на 10-15 минут, чтобы максимально разогреть теплообменник в пустой емкости бойлера. Затем максимально быстро заполните бойлер холодной водой. В результате большой разницы между температурой змеевика и окружающей его водой известковые отложения отстанут от трубки — промойте и повторите удаление накипи «тепловым ударом» еще раз. Если же на вводе-выводе теплоносителя в бойлер разница температур менее 12градусов, «тепловой удар» не поможет — слишком велик нарост накипи на змеевике. Потребуется применение химических средств для удаления накипи, рекомендованных производителем. Использовать какие-то «домашние» средства и составы для удаления известковой накипи не рекомендуется — емкость бойлера может быть повреждена. Химические средства для удаления накипи, как использовать и пропорции разведения приводятся на упаковке средства очистки. Составленная смесь заливается в емкость бойлера и ее уровень должен полностью закрыть змеевик. Срок очистки, как правило, составляет от 4-х до 8-ми часов и зависит от объема бойлера. По окончании срока очистки содержимое бойлера полностью удаляется, затем его необходимо дважды наполнить холодной водой и слить ее.
На что обратить внимание при покупке бойлера косвенного нагрева?
Первым делом нужно подобрать оптимальный объем бойлера. Определитесь со средним расходом горячей воды в сутки с небольшим запасом подберите объем бойлера.
Внимание! Бойлер косвенного нагрева емкостью 20 литров нагреет воду за 40 минут, а 200-литровый бойлер нагреется за 6 часов!
Обратите внимание на материалы, из которых изготовлены трубка змеевика, внутренняя емкость для воды и теплоизоляция. Недорогие модели оснащены стальным змеевиком, приваренным к емкости бойлера, более дорогие- имеют латунный змеевик, иногда оребренный. Съемный змеевик из латуни более эффективен, его легко очистить от накипи, приваренному помочь невозможно.
Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать водонагреватель, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!
Бойлер косвенного нагрева своими руками: устройство самодельного бойлера
Наличие водопровода с горячей водой – это часть привычного комфорта для современного жилища. Однако не всегда удаётся решить задачу подвода централизованных коммуникаций к загородной недвижимости.
Поэтому владельцы частных домовладений устраивают автономное снабжение горячей водой, используя в качестве источника нагрева отопительный контур. Для решения задачи потребуется всего лишь соорудить бойлер косвенного нагрева своими руками.
Мы расскажем, как сделать полезный в быту прибор. В статье подробно описаны правила установки и подключения оборудования, поставляющего санитарную воду в точки разбора воды. Вы узнаете, как подготовить бойлер к запуску и как ввести его в эксплуатацию.
Содержание статьи:
Устройство бойлера косвенного нагрева
По сути, аппарат представляет собой обычный теплообменник.
Правда теплообменники традиционно строят по принципу «труба в трубе», а в данном случае элементами теплового обмена являются сосуд и трубчатый змеевик. Накопительный сосуд исполняет роль наружной «трубы», внутри которой размещается «труба» внутренняя или змеевик.
Галерея изображений
Фото из
Подготовка санитарной воды в бойлере косвенного нагрева производится без прямого использования электроэнергии, газа, твердого или жидкого топлива
Воду для гигиенических процедур в бойлере косвенного нагрева производит теплоноситель, подогреваемый котлом
Бойлер подключают к системе отопления. Внутри него по змеевику, трубам или пространству между двумя баками проходит теплоноситель прежде чем дальше попасть в приборы отопления
Чаще всего бойлеры косвенного нагрева оборудуют теплообменниками в виде змеевиков. Особенно характерно это решение для самодельных конструкций
Змеевик, по которому протекает теплоноситель, просто устанавливают внутри емкости. Нагретая им вода для бытовых нужд постоянно находится в этом виде накопительного водонагревателя
В качестве корпуса для изготовления самодельного бойлера подойдет любая герметичная емкость, бак, опустошенный газовый баллон, обычный бойлер
Сложность заключается вовсе не в изготовлении, а в подключении бойлера косвенного нагрева. Для его нормальной работы требуется циркуляционный насос, обратный клапан, мембранный бак для расширяющейся при нагреве жидкости
В установке собственной группы безопасности нет необходимости. Избыток давления устранит общий для отопления предохранительный клапан. А вот воздухоотводчик совсем не помешает, потому что внутри отдельной от системы емкости будет закипать вода
Устройство для экономного использования энергии
Заводское оборудование для косвенного нагрева
Вариант теплообменника бойлера косвенного нагрева
Самый распространенный теплообменник бойлера
Простая конструкция бойлера косвенного нагрева
Самодельный бойлер из газового баллона
Сложность обвязки бойлера косвенного нагрева
Воздухоотводчик в схеме подключения бойлера
Через трубчатый змеевик пропускается , а внутренняя область сосуда заполняется холодной водой. Теплоноситель нагревает стенки трубчатого змеевика, а те, в свою очередь, греют холодную воду в сосуде.
Примерно так выглядит традиционная схема подключения бойлера косвенного нагрева. В данном случае прибор работает в паре с отопительным котлом
Схема обычно делается по технологии противотока двух сред, разных по температурному уровню. Другими словами, если выход подогреваемой воды предусмотрен в нижней части ёмкости, а патрубок подпитки холодной водой находится выше, в этом случае подача теплоносителя в змеевик осуществляется на верхнем уровне.
Обратная конфигурация выполняется, если вход и выход холодной воды меняются местами. На практике чаще встречаются схемы с верхним выходом нагретой воды.
С целью снижения тепловых потерь сделанный своими руками бойлер косвенного нагрева следует обязательно изолировать. Хороший изолятор тепла – минеральная вата
Учитывая, что бойлер косвенного нагрева относится к тепловому сантехническому оборудованию, аппарат и прилегающая к нему обвязка трубопроводами подлежат тепловой изоляции.
Разумно монтировать систему в непосредственной близости от . Такой подход обеспечит меньше затрат на монтаж оборудования, а потери тепла на пути от системы отопления к бойлеру косвенного нагрева будут существенно снижены.
С примером изготовления простейшего бойлера косвенного нагрева ознакомит следующая фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Бак из нержавейки в качестве корпуса
Теплообменник из сильфонного шланга
Трубы для подключения теплообменника к отоплению
Крепление труб теплообменника подвесками
Проект и монтаж своими руками
Главная задача на стадии проектирования своими руками – это подбор накопительной ёмкости, которая бы своим объёмом покрывала потребности в горячей воде.
Выбор накопительной емкости
Для большинства случаев эксплуатации системы расчёт потребности делается на 3-4 человека (среднестатистическая семья). Согласно нормативам, одна персона потребляет около 70 л/сут. То есть, для среднестатистической семьи вполне достаточно установить бойлер косвенного нагрева объёмом 200 л. При такой ёмкости потребность удовлетворяется полностью.
Подбору сосуда под переделку его в бойлер косвенного нагрева следует уделить особое внимание. Это должна быть ёмкость крепкая, прочная, не поддающаяся влиянию коррозии
Бак для нагрева холодной воды обычно выбирают под вертикальную установку, но не исключается также вариант монтажа в горизонтальном положении. В качестве бойлерного бака допустимо использовать тару, выполненную из прочных термостойких материалов.
Конечно же, материал тары следует выбирать с учётом его высоких антикоррозийных свойств, допустимого температурного расширения, прочих эксплуатационных характеристик.
Подходящими материалами можно считать:
- алюминий;
- нержавеющую сталь;
- специальные полимеры.
Следует помнить: бойлеры любого типа относятся к сосудам, работающим под давлением. К тому же теплоноситель системы отопления может нагреваться до высокой температуры (90ºС и выше). Исходя из этих свойств бойлерных установок, следует проектировать и строить систему своими руками.
На практике нередко встречаются реально абсурдные конструкции, тоже сделанные своими руками, к примеру, на базе обычной молочной фляги или столовой кастрюли. Таких решений следует избегать.
Такой выглядит пародия на бойлер косвенного нагрева. Сделано своими руками достойно, но для сопоставления с реально надёжным и эффективным устройством необходим совершенно иной подход
Проект бойлера косвенного нагрева, исполняемого своими руками, включает в себя ещё и расчёт трубчатого змеевика. Здесь необходимо рассчитать требуемую тепловую мощность этого устройства, чтобы по результатам расчёта определить длину трубы змеевика и её диаметр.
Расчет длины змеевика
Традиционным материалом для изготовления змеевиков бойлеров является медь или латунь. Рекомендуется выбирать именно один из этих материалов, так как оба материала обладают высоким коэффициентом теплопередачи.
Эффективность работы змеевика (время нагрева и набор требуемой температуры) во многом зависит от правильного расчёта. Также важно грамотно выполнить монтаж спирали внутри сосуда
Для расчёта необходимых значений на изготовление бойлерного змеевика подойдёт формула:
L = Q / D* (Tг – Тх) * 3,14
Буквенные обозначения здесь:
- L – длина трубки,
- Q – тепловая мощность змеевика,
- D – диаметр трубки,
- Tг – температура горячей воды,
- Tх – температура холодной воды.
Давайте разберем пример, как рассчитать длину медной трубы под спираль мощностью 20 кВт для бойлера косвенного нагрева.
Есть медная труба диаметром 10 мм, приобретённая на рынке в бухте. Под бойлер взят сосуд ёмкостью 200 л. Расчётные значения температур холодной и горячей воды: 15ºС и 80ºС, соответственно.
Требуется определить размер длины медной трубы, достаточный для производства теплообменной трубчатой спирали мощностью 20 кВт. По формуле проводится следующий расчёт: 20/0,01*(80-15)*3,14. Результат расчёта: требуемая длина медной трубы составит 10 метров.
Изготовление и обработка змеевика
Для изготовления змеевика бойлера косвенного нагрева ёмкостью 150-200 литров, как правило, берётся медная или латунная трубка диаметром 10 – 20 мм. Трубка закручивается спиралью с учётом остаточного зазора в 5-7 мм между витками.
Зазор требуется делать обязательно (допускается после намотки раздвигать витки), так как необходима компенсация расширения металла. К тому же при таком исполнении спирали достигается полный контакт воды с поверхностью медной (латунной) трубки.
Пример самостоятельной намотки змеевика для бойлера косвенного нагрева. В качестве барабана применяется полиэтиленовая толстостенная труба. После намотки витки раздвигаются на 1-2 мм
В принципе, медные или латунные змеевики можно отыскать уже готовые для эксплуатации. Например, взять змеевик от какого-нибудь технологического оборудования. Но тогда придётся учесть размеры имеющейся ёмкости и соответствие спирали по мощности теплообмена.
Зачастую выполнить подбор в точном соответствии с параметрами не удаётся. Поэтому дабы не терять драгоценного времени в этом смысле выгоднее изготовить трубчатый спиральный нагреватель самостоятельно.
Изготовить змеевик своими руками без опыта сложно, но такая задача выполнима. Здесь главное – выполнить качественную намотку спирали. Под намотку медной (латунной) трубки рекомендуется использовать барабан из подходящего материала.
Диаметр барабана меньше внутреннего диаметра бойлерной ёмкости примерно на 10-15%. В итоге, если внутренний диаметр бака 500 мм, значит, значение диаметра змеевика составит: (500 – 500/10) = 450 мм.
Один из возможных вариантов установки резьбового фитинга на концевой части трубы змеевика. Свободный конец фитинга с резьбой будет входить в отверстие на стенке сосуда
На концевых частях трубки, свитой в спираль, потребуется смонтировать контактные резьбовые фитинги. Для решения этой задачи необходимо:
- Получить ровный срез на концах трубы, обработав их труборезом.
- Надеть на концевые части трубы обжимные гайки.
- Обработать края трубы развёрткой.
- Установить фитинги и плотно подтянуть их к трубе гайками.
Не обязательно применять исключительно резьбовые двухсторонние фитинги. Если есть навыки пайки медных труб и соответствующий инструмент, можно методом пайки установить односторонние резьбовые фитинги.
Также в зависимости от материала корпуса сосуда, не исключается вариант пайки непосредственно к стенкам ёмкости. Однако при самостоятельном изготовлении бойлера косвенного нагрева этот шаг не рекомендуется по причине сложной технологической операции.
В собранном на фитингах или спаянном виде, теплообменный элемент (змеевик бойлерный) уже можно считать готовым к установке и последующей эксплуатации. Останется подготовить место для монтажа непосредственно на бойлерной ёмкости и внедрить водяной нагреватель в состав сосуда.
Подготовка бойлерной емкости
Как поместить готовую медную (латунную) спираль внутрь бойлерного бака, если ёмкость цельная? В этом случае придётся аккуратно срезать верхнюю часть и сделать крышку, которая будет крепиться на корпусе сосуда болтами.
Посадочные места крышки и бака выравниваются, шлифуются, оснащаются резиновой прокладкой. Между тем внутренний монтаж (и обслуживание) видится более удобным, если на ёмкости сделать две крышки – сверху и снизу.
Пример устройства крышки на сосуде, который используется под бойлер косвенного нагрева. Уплотнение достигается прокладкой и болтовым крепежом по всей окружности
После установки крышки на бойлерной ёмкости проблема с монтажом змеевика внутри бака отпадает сама собой. Теперь достаточно высверлить два отверстия на корпусе сосуда, ориентируясь под расположение концевых частей трубы спирали. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру резьбовой части фитингов с запасом на 1-2 мм.
Резьбовые части фитингов пропускают в отверстия, предварительно установив уплотнительные прокладки. Затем с наружной стороны стенки бака накручивают встречные фитинги и плотно стягивают соединение.
При таком креплении нагревательная спираль вполне устойчива, но дополнительные опоры сделать необходимо. Ход теплоносителя под давлением внутри трубы часто сопровождается появлением вибраций. Дополнительные опоры будут компенсировать дефект.
Вариант перехода от трубок змеевика бойлера к магистральным линиям с теплоносителем системы отопления. Прямые фитинги одновременно исполняют роль крепежа
На корпусе бойлера косвенного нагрева также нужно сделать отверстия для набора и слива воды, запрессовать в них короткие патрубки, а на патрубках смонтировать запорные краны. При желании можно дополнить аппарат стрелочным термометром.
Завершив монтаж всех компонентов, корпус сосуда закрывают снаружи утепляющим материалом. Здесь удачно подойдёт минеральная вата с верхним фольгированным покрытием.
Инструкция по подключению и запуску системы
Первым делом самодельный домашний бойлер косвенного нагрева нужно подключить к магистрали отопления. Там, где применяется автономная отопительная система, в сеть домашнего котла.
Механическое подключение производится при открытой крышке на бойлерной ёмкости. После подключения нужно приоткрыть запорный кран, связывающий с обратной линией теплоносителя, и убедиться в отсутствии протечек как с внешней стороны устройства, так и внутри.
Перед тем, как включить самодельный бойлер косвенного нагрева полностью в работу, рекомендуется провести испытание на герметичность системы. На фото – заводской экземпляр
Если протечек не обнаружено, открывают линию подачи теплоносителя. Необходимо выждать некоторое время, чтобы змеевик прогрелся до температуры системы отопления. В режиме полного нагрева ещё раз внимательно проверить змеевик и все точки соединений на возможные утечки.
Если проверка показала целостность системы, закрывают крышку сосуда и подключают нагреваемой воды. Тестируют систему в режиме реального теплообмена.
Выводы и полезное видео по теме
Бывший в употреблении газовый баллон часто используют для изготовления самодельных устройств. Представляем видеоролик о том, как из корпус баллона сделать БКН.
Здесь описан всего лишь один вариант из всех возможных, которые существуют и удачно применяются. Нужно отметить, что вариантов самостоятельных конструкций бойлеров косвенного нагрева имеется немало.
К примеру, вместо цилиндрической накопительной ёмкости используются прямоугольные сосуды. Намотку спирали змеевика делают не однослойной, а многослойной. Дополняют водяной нагреватель электрическим тэном. Конструкторские замыслы не имеют границ.
Хотите поделиться собственным опытом в изготовлении бойлера косвенного нагрева или полезными сведениями по теме? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы, высказывайте мнение и размещайте фото.
Бойлер косвенного нагрева: своими руками, видео, чертежи
Горячее водоснабжение — это привычно и удобно, но как быть, если подключиться к центральной системе затруднительно? Решить этот вопрос целым рядом способов, и самый простой и экономичный из них — установка бойлера косвенного нагрева.
Особенности
В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления. Для этого в бак-накопитель встраивается теплообменник, обычно имеющий форму змеевика. Проходя по нему, теплоноситель системы отопления нагревает воду, находящуюся в баке.
Нагрев воды в бойлере, как и в водонагревателе накопительного типа, происходит в течение нескольких часов, но ее температура потом долго остается стабильной, что повышает удобство использования горячей воды для душа и ванны.
Бойлер косвенного нагрева не только экономичен, он еще и более безопасен, чем водонагреватель. В случае отказа автоматики в ТЭНовых нагревателях может произойти закипание воды и разрушение самого прибора или фитинговых соединений, что приведет к утечке. В бойлере же вода не может нагреться сильнее, чем теплоноситель, обычно этот показатель находится в пределах 60-90 градусов, что безопасно и для труб, и для человека.
Плюсы использования бойлера косвенного нагрева:
- теплообменник можно подключить как к центральному отоплению, так и к котлу любого типа;
- для нагрева воды не нужна электроэнергия, газ или другое топливо, что снижает затраты на монтаж и эксплуатацию бойлера;
- температура воды стабильная, без резких скачков;
- безопасность использования даже без установки дорогостоящей автоматики — вода не закипает, при утечке или прекращении подачи холодной воды не происходит выхода прибора из строя;
- простая конструкция и монтаж позволяют дополнительно сэкономить, сделав и установив бойлер косвенного нагрева своими руками.
Минусы:
- довольно большие размеры и вес, сравнимые с водонагревателем накопительного типа;
- бойлер косвенного нагрева используется только в отопительный сезон, для летнего применения его оснащают ТЭНом;
- длительный нагрев воды, во время которого температура теплоносителя в радиаторах снижается;
- отложение солей на змеевике требует регулярной чистки и обслуживания.
Конструкция
Устройство бойлера довольно простое. В баке из материала, не подверженного коррозии, расположен теплообменник в виде змеевика или бака меньшего размера. Теплообменник для увеличения теплоотдачи выполняют из материала с высокой теплопроводностью, обычно из меди.
Бак оснащен штуцерами для подвода и отбора воды. Ввод холодной воды расположен снизу бака и оснащен обратным клапаном, через него же, с помощью обводного вентиля, производят слив. Выводной патрубок для горячей воды располагают в верхней части бака.
Стенки бака для уменьшения тепловых потерь необходимо хорошо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы, но наилучший вариант — полиуретан, он обладает высокими теплоизоляционными качествами, при этом не боится влаги, хорошо гасит шум воды, возникающий при нагреве, долговечен и экологически безопасен.
Чтобы сделать бойлер своими руками проще всего поместить бак-накопитель в бачок или корпус аналогичной формы чуть большего размера и заполнить пространство между ними полиуретановой пеной из баллона.
Для измерения и регулировки температуры бойлер оснащают термометром и термостатом. Этот элемент не обязателен, но существенно увеличивает удобство использования нагревателя. Чтобы уменьшить внутреннюю коррозию, можно также встроить в бак магниевый анод, предназначенный для водонагревателей ТЭНового типа. Их продают в сервисных центрах обслуживания или в магазинах бытовой техники.
Технология изготовления своими руками
Прежде чем начать самостоятельное изготовление бойлера, нужно определиться с его параметрами и характеристиками:
- расход воды и объем бака;
- вид змеевика и расчет его размеров;
- наличие дополнительных устройств — ТЭНа, термостата.
Исходя из полученных ответов можно выбрать емкость для накопительного бака, материал для изготовления змеевика, а также определиться с размерами и выполнить эскиз будущего бойлера.
Расчет объема
Чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды, необходимо представлять себе ее ежедневный расход. Принято считать, что на каждого постоянно проживающего в доме человека необходимо 50-80 литров нагретой воды в день.
Это количество позволит принять душ или ванну, а также удовлетворит потребность в горячей воде для стирки, уборки и мытья посуды. Таким образом, для семьи из 3-4 человек понадобится бойлер с баком на 200 литров.
Если вода нужна только для хозяйственных нужд, например, мытья рук и посуды, достаточно бака меньшего размера — на 50-70 литров. Не стоит без необходимости выбирать бак слишком большого размера — это увеличит время нагрева воды и приведет к уменьшению эффективности отопительной системы.
Выбор и расчет змеевика
Змеевик в бойлере может быть выполнен из металлической трубы в виде спирали или змейки, либо представлять собой внутренний бак меньшего размера. Делать его лучше из материала, обладающего высокой теплопередачей и устойчивостью к коррозии, например, из меди.Также можно использовать трубу из нержавейки, но ее сложнее согнуть и придать ей необходимую форму. Обычные стальные трубы использовать не рекомендуется — проточная вода при нагреве будет выделять пузырьки кислорода, которые вызовут быструю коррозию металла. Наиболее удобна трубка из меди диаметром 10 мм — она гнется без применения горелки по шаблону.
Некоторые мастера используют также металлопластиковые трубы. Они устойчивы к внешней и внутренней коррозии, но использовать их нужно строго при температуре ниже 90 градусов. Любой перегрев приведет к деформации труб, протечкам и смешиванию воды в контурах. При определенных условиях это может привести к воздушным пробкам и ухудшению циркуляции.
Змеевик из трубы наматывают в виде спирали из расчетного числа витков и располагают в нижней части бака круглого сечения. Для нормальной теплоотдачи он не должен касаться стенок. При изготовлении бака прямоугольной формы теплообменник делают в виде змейки и размещают у одной из стенок.
Размеры и число витков змеевика определят с помощью расчета по формуле:
В этой формуле:
- Р — тепловая мощность змеевика, которая должна составлять 1,5 кВт на каждые 10 литров объема бака;
- d — диаметр используемой трубы, выраженный в метрах, принимаем 0,01 м;
- l — общая длина трубы, в метрах;
- ∆Т — разность температур до и после нагрева, обычно для предварительного расчета принимают 65 градусов.
Для бака на 200 литров с мощностью в 30 кВт расчет будет таким:
Отмерив необходимую длину трубы, нужно рассчитать также диаметр витка. Чтобы спираль не касалась стенок, его принимают на 10-12 см меньше диаметра бака-накопителя. Расчетные значения для некоторых размеров бака приведены в таблице.
Объем бака бойлера, л | Мощность тепловая, кВт | Длина змеевика, м | Диаметр бака бойлера, м | Диаметр витка, м | Количество витков |
200 | 30 | 15 | 0,5 | 0,4 | 12 |
150 | 22,5 | 11 | 0,5 | 0,4 | 9 |
100 | 15 | 7,5 | 0,4 | 0,3 | 8 |
50 | 7,5 | 4 | 0,4 | 0,3 | 5 |
Расстояние между витками целесообразно делать 5-8 см, чтобы улучшить условие теплообмена. При этом важно рассчитать общую высоту змеевика так, чтобы он не перекрывал входной и выходной патрубок для нагреваемой воды.
Теплообменник в виде бака выполняют обычно из того же материала, что и сам бак, а его размеры составляют 1/5-1/8 общего объема бойлера.
ТЭН, термостат и другие вспомогательные устройства
Один из недостатков бойлера косвенного нагрева — возможность его использования только в отопительный период. Решить эту проблему можно двумя способами:
- выполнить монтаж короткого замкнутого контура от котла, рассчитанного только на нагрев воды в бойлере;
- установить в самом баке ТЭН.
Первый способ связан с лишним расходом времени и топлива — при загрузке на неполную мощность котел будет работать с пониженным КПД, а в случае использования твердого топлива — еще и с образованием повышенного количества копоти и сажи. Кроме того, потребуется время на его обслуживание, загрузку и чистку.
Установка ТЭНа в сам бак бойлера позволит использовать его летом в режиме обычного водонагревателя. Для снижения затрат на электроэнергию нагрев можно производить в ночное время по более низким тарифам или подключить в систему солнечный коллектор.
Мощность ТЭНа должна соответствовать объему бака. В среднем, для объема 50 литров необходим ТЭН электрической мощностью 1,5-1,8 кВт, а для 200 литрового бойлера — 5-6 кВт. Эти значения могут быть незначительно изменены, при этом стоит помнить: чем больше мощность, тем короче время нагрева, и наоборот.
Осуществляя монтаж ТЭНа в бак бойлера, обязательно установите термостат, отключающий нагрев при температуре не более 90 градусов!Также рекомендуется установить в бак магниевый анод, который отвлекает на себя процессы электрохимической коррозии внутри бака. Он постепенно растворяется при этом, и через несколько лет может потребоваться его замена.
В данной статье вы узнаете, что лучше: купить электрокотёл для частного дома или сделать своими руками.Как правильно выбрать электрокотёл для обогрева дома площадью 100 квадратных метров, читайте здесь
Порядок изготовления и монтажа
После проведения всех необходимых расчетов и подготовки эскиза можно собирать бойлер косвенного нагрева своими руками.
- Сборку начинают с подготовки самой важной части — бака-накопителя. Можно использовать любую готовую емкость из нержавейки, алюминия или термостойкого пластика или сварить бак из листового металла и обрезков труб подходящего диаметра. Главное требование — достаточная толщина стенок и прочность бака и устойчивость к коррозии.
- Достаточно просто сделать бак из отработанного газового баллона. Для этого верхнюю часть баллона срезают, внутренние стенки тщательно зачищают, промывают несколько раз и проветривают на свежем воздухе в течение 3-5 дней. В противном случае вода приобретет запах газа. После просушки поверхность грунтуют водостойкой краской.
- В баке в соответствии с эскизом нужно сделать несколько отверстий: для подключения змеевика, для входного и выходного патрубка, а также для ТЭНа и термостата при их установке.
- Приваривают обрезки трубы — патрубки, и нарезают на внешней части резьбу для подключения контура ГВС и отвода от контура отопления.
- Далее нужно сделать змеевик по расчетным размерам. Навивать спираль удобно по шаблону, в качестве которого используют трубу нужного диаметра, бревно или любой прочный цилиндрический предмет. Навивка должна быть достаточно свободной, чтобы готовый змеевик снялся с оправки.
- К патрубкам змеевик крепят с помощью пайки, проверяя герметичность соединений. Это можно сделать с помощью воздуха из компрессора и мыльной воды. Давление при опрессовке должно превышать рабочее давление в системе отопления как минимум в 1,5 раза.
- При необходимости устанавливают в бак ТЭН, термостат и магниевый анод. Подключают к электрической части медный кабель необходимого сечения — для ТЭНа 2 кВт — 1,5 мм², для 4 кВт — 2,5 мм², для 5 и более — 4 мм².
- Помещают бак в корпус, если он предусмотрен проектом. Устанавливают между стенками бака и корпуса временные или постоянные распорки, чтобы выдержать одинаковое расстояние со всех сторон. Заполняют пространство утеплителем, например, монтажной полиуретановой пеной.
- После высыхания пены срезают излишки, обрабатывают патрубки и крепят крышку корпуса. Можно окрасить его краской по металлу в светлые тона, для меньшего излучения тепла и продления срока службы.
- Подключают бойлер к системе отопления и ГВС соответственно приведенной схеме.
Сделать бойлер косвенного нагрева своими руками довольно просто и бюджетно, а его эффективность и экономичность быстро окупит все затраты. Горячая вода со стабильной температурой сделает жизнь в загородном доме обеспечит привычный горожанам комфорт.
Бойлеры косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева отличается от обыкновенного водонагревателя наличием разъемов для подключения контура отопления. На первый взгляд отличие несущественное, однако установка бойлера косвенного нагрева может существенно снизить расходы на горячее водоснабжение (Далее — ГВС) Вашего дома, далее мы расскажем почему.
Устройство бойлера косвенного нагрева
Главвной отличительной особенностью бойлера косвенного нагрева является то, что контур отопления и контур ГВС не пересекаются между собой, то есть, техническая вода в системе отопления не попадает в воду контура водоснабжения.
Бойлер косвенного нагрева не подключается при использовании центрального отопления, так как в центральной системе отопления создаётся сильное давление, что неблагоприятно сказывается на работу бойлера косвенного нагрева.
Зачастую бойлер косвенного нагрева называют теплообменником, однако между теплообменником и бойлером существует большая разница. Принцип устройства примерно одинаков, то есть, трубки контура отопления пересекаются с трубками контура водоснабжения, нагревая тем самым холодную воду, однако бойлер косвенного нагрева имеет накопительный бак (резервуар) и, зачастую, слой утпеления.
Тем самым принцип работы бойлера ковсенного нагрева в следующем: ёмкость наполняется холодной водой, проходящие трубки контура отопления нагревают эту воду. При налии слоя утепления горячая вода без её использования может не треять температуры до 24х часов, сокращая при этом потери энергии на её нагрев. Наличие утпеления особенно существенен при работе бойлер косвенного нагрева в неотопительный сезон, так как в неотопительный сезон, зачастую, бойлер косвенного нагрева работает от электрической ТЭНы, и расходы электричесва на нагрев воды становятся существенными.
Например, для нагрева 100 л. воды от 5 до 40 градусов за час требуется 4 кВт, то есть работа около 40 лампочке в час.
Так как, имея частный дом, Вы всё равно будете нести расходы на его отопление, подключение бойлера косвенного нагрева поможет Вам существенно сэкономить на электричестшве. Тем более, что требуемое время на нагрев ёмкости с водой существенно меньше, чем при использовании электричества, так как площадь соприкасающихся поверхностей существенно больше, нежели при обогреве от электрической ТЭНы, то есть, даже при постоянном использовании воды, она не будет так быстро остывать.
Расчёт требуемого объёма ёмкости бойлера косвенного нагрева
Для расчёта объёма бака используется базовая формула:
На одного человека в срднем в сутки уходит около 30 л. воды (включая холодную и горячую), около 50% из этого объёма составляет горячая вода (около 40 градусов).
Итого, для семьи, состоящей из 5 человек требуемый объем воды в сутки составляет 75 л., при том, что максимальный расход воды наблюдается в утреннее и вечернее время. Тем самым, с утра пиковый расход воды может составлять около 100 л., так как для примера, пользование душем требует около 12 л. воды в минуту, это около 6 л. горячей воды в минуту, в среднем человек принимает душ около 5 минут, то есть, потребление воды составляет 30 л., если 3-4 человека решат с утра принять душ, расход составит около 100 л. горячей воды за 30-40 минут. Мы рекомендуем для семьи из 5 человек приобретать бойлер косвенного нагрева объёмом минимум 150 л.
Раковина — 10 л.
Умывальник — 6 л.
Душ — 12 л.
Ванная — 15 л.
Посудомоечная машина — 10 л.
Стиральная машина — 12 л.
Унитаз со сливнм бачком — 5 л.
Биде — 6 л.
Ниже представлены данные по расходу воды за минуту по приборам:
При покупке бойлера косвенного нагрева необходимо также приобрести: ТЭН (если он не входит не взодит в комплект поставки), гидроаккумулятор для предотвращения влияния перепадов давления, аварийный клапан для сброса давления и обратный клапан (в случае проведённого центрального водопровода). Обратный клапан восприпятствует потере воды в ёмкости при остутвии подачи давления в системе водопровода, что защитит ТЭН от работы «всухую».
Подводя итоги, хочется сказать, что покупая котёл длительного горения, оптимально сразу же купить бойлер косвенного нагрева. Данная покупка позволит Вам существенно сэкономить на электричестве.
Подключение бойлера косвенного нагрева: схемы обвязки
Давно уже горячая вода в кранах перестала быть роскошью. Сегодня это — одно из обязательных требований нормальной жизни. Одна из возможностей организации горячего водоснабжения частного дома — установка и подключение бойлера косвенного нагрева.
Содержание статьи
Что такое бойлер косвенного нагрева и какие они бывают
Водонагреватель или бойлер косвенного обмена — это бак с водой, в котором размещен теплообменник (змеевик или по типу водяной рубашки — цилиндр в цилиндре). Теплообменник подключен к котлу отопления или к любой другой системе, в которой циркулирует горячая вода или другой теплоноситель.
Нагрев происходит просто: через теплообменник проходит горячая вода от котла, она нагревает стенки теплообменника, а они, в свою очередь, передают тепло воде, находящейся в емкости. Так как нагрев происходит не напрямую, то и называется такой водонагреватель «косвенного нагрева». Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды.
Устройство бойлера косвенного нагреваОдна из важных деталей в данной конструкции — магниевый анод. Он снижает интенсивность процессов коррозии — бак служит дольше.
Виды
Есть два типа бойлеров косвенного нагрева: со встроенным управлением и без. Бойлеры косвенного нагрева со встроенным управлением подключаются к системе отопления, работающей от котлов без управления. У них есть встроенный датчик температуры, собственное управление, которое включает/отключает подачу горячей воды в змеевик. При подключении оборудования такого типа все что надо — завести на соответствующие входы подачу и обратку от отопления, подключить подачу холодной воды и к верхнему выходу подключить гребенку раздачи горячей воды. На этом все, можно заполнять бак и начинать ее греть.
Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами. Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры (есть отверстие в корпусе) и связать его с определенным входом котла. Далее делают обвязку бойлера косвенного нагрева в соответствии с одной из схем. Можно их подключить и к энергонезависимым котлам, но для этого требуются особые схемы (есть ниже).
Что ее надо помнить, что воду в бойлере косвенного нагрева можно нагреть чуть ниже температуры теплоносителя, циркулирующего в змеевике. Так что если котел у вас работает в низкотемпературном режиме и выдает, скажем +40°C, то максимальная температура воды в баке будет именно такой. Больше вы ее никак не сможете нагреть. Чтобы обойти это ограничение, есть комбинированные водонагреватели. В них есть змеевик и встроенный ТЭН. Основной обогрев в этом случае идет за счет змеевика (косвенного нагрева), а ТЭН только доводит температуру до заданной. Также такие системы хороши в паре с твердотопливными котлами — вода будет теплой даже тогда, когда топливо прогорело.
Что еще можно сказать по особенностям конструкции? В больших по объему косвенниках устанавливают несколько теплообменников — это уменьшает время нагрева воды. Для уменьшения времени нагрева воды и для более медленного остывания бака, лучше выбирать модели с теплоизоляцией.
К каким котлам можно подключать
Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любым источником горячей воды. Подойдет любой водогрейный котел — твердотопливный — на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Можно подключить газовому котлу любого типа, электрическому или работающему на жидком топливе.
Схема подключения к газовому котлу со специальным выходом для бойлера косвенного нагревПросто, как уже писали выше, есть модели с собственным управлением, и тогда их установка и обвязка — более простая задача. Если же модель простая, приходится продумывать систему регулирования температуры и переключения котла с обогрева радиаторов, на обогрев горячей воды.
Формы баков и способы установки
Бойлер косвенного нагрева может устанавливаться на пол, может — навешиваться на стену. Настенные варианты имеют емкость не более 200 литров, а в напольные могут вмещать до 1500 литров. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. При установке настенного варианта крепление стандартное — кронштейны, которые монтируются на дюбеля подходящего типа.
Если говорить о форме, то чаще всего эти устройства сделаны в форме цилиндра. Практически во всех моделях все рабочие выводы (патрубки для подключения) выведены сзади. Так проще подключать, да и внешний вид лучше. На лицевой части панели есть места для установки датчика температуры или термореле, в некоторых моделях есть возможность установки ТЭНа — для дополнительного догрева воды при нехватке мощности отопления.
По типу установки они есть настенные и напольные, емкость — от 50 литров до 1500 литровПри установке системы, стоит помнить, что система будет работать эффективно только в том случае, если мощность котла будет достаточной.
Схемы и особенности подключения
Есть два принципа подключения бойлера косвенного нагрева: с приоритетом нагрева горячей воды и без. При нагреве с приоритетом при необходимости весь теплоноситель перекачивается через теплообменник бойлера. Нагрев занимает немного времени. Как только температура достигает заданной (контролируется датчиком, термостатическим клапаном или термореле), весь поток снова направляется на радиаторы.
В схемах без приоритета нагрева воды, на косвенный водогрей направляется только некоторая часть потока теплоносителя. Это приводит к тому, что вода греется долго.
Схема без приоритетаПри подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. При этом отопление не очень страдает — для нагрева всего объема воды обычно достаточно 20-40 минут, а для поддержания температуры при расходе вообще 3-8 минут. За такое время ни один дом не может настолько остынуть, чтобы можно было это ощутить. Но это — при условии, что мощность бойлера сопоставима с мощностью котла. В идеале — котел более производительный, с запасом в 25-30%.
Общие правила
Для обеспечения нормальной работы всех приборов, подключенных к гребенке горячей воды, на выходе из бойлера устанавливается расширительный бак для горячей воды (не для отопления). Его объем — 10% от объема бака. Он необходим для нейтрализации теплового расширения.
Подробная схема обвязки водонагревателя косвенного нагреваТакже в каждой ветке подключения устанавливаются отсечные краны (шаровые). Они нужны для того, чтобы можно было каждое устройство — трехходовой клапан, циркуляционный насос и т.п. — при необходимости отключить и обслужить.
На трубопроводах подачи обычно еще устанавливают обратные клапана. Они необходимы чтобы исключить возможность противотока. В этом случае подключение бойлера косвенного нагрева будет безопасным и удобным в обслуживании.
Установка рядом с котлом в системе с принудительной циркуляцией (с 3-х ходовым клапаном)
Если в системе уже стоит циркуляционный насос, и установлен он на подаче, а бойлер принудительного нагрева можно поставить рядом с котлом, лучше организовать отдельный контур, который идет от котла отопления. Это подключение бойлера косвенного нагрева реализуется с большинством настенных газовых или других котлов, у которых циркуляционный насос стоит на подающем трубопроводе. При такой схеме подключения получается, что водонагреватель и система отопления подключены параллельно.
При наличии насоса в подающем трубопроводе и водонагревателе, расположенном рядом с котломПри этом способе обвязки после циркуляционного насоса устанавливается трехходовой клапан, управляемый датчиком температуры (установлен на бойлере). Один из выходов трехходового крана подключается к патрубку бойлера для подключения отопления. В обратный трубопровод перед входом в котел врезается тройник, в него подключается патрубок для отвода воды из теплообменника. Собственно, врезка в систему отопления закончена.
Порядок работы этой схемы такой:
- При поступлении от датчика информации о том, что температура воды ниже заданной, трехходовой кран переключает теплоноситель на бойлер. Система отопления оказывается отключенной.
- Весь поток теплоносителя идет через теплообменник, вода в баке нагревается.
- Вода нагревается достаточно, трехходовой клапан перенаправляет теплоноситель на систему отопления.
Как видите, схема проста, ее работа тоже понятна.
Схема с двумя циркуляционными насосами
Пир установке водогрея в систему в циркуляционным насосом, но не рядом с ним, а на некотором расстоянии, лучше в контуре на водонагреватель установить циркуляционный насос. Подключение бойлера косвенного нагрева для этого случая изображено на схеме ниже.
Схема подключения к котлу с автоматическим управлениемЦиркуляционный насос может быть установлен либо на подающем патрубке, либо на обратном. В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. Переключение потока теплоносителя осуществляется включением/отключением насосов, а им руководит датчик температуры, который имеет две пары контактов.
Если вода в баке холоднее, чем выставленная на датчике, включена цепь питания циркуляционного насоса в контуре бойлера. При достижении заданной степени нагрева, замыкаются контакты насоса, который гонит теплоноситель в систему отопления.
Схема для энергонезависимого котла
В схеме с энергонезависимым котлом чтобы обеспечить приоритет бойлера, желательно чтобы он находился выше, чем радиаторы. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов. Но такое расположение не всегда возможно.
Схемы будут работать и при напольном расположении бойлера, но греться вода будет медленнее и в нижней части она будет недостаточно горячей. Ее температура будет сравнима со степенью нагрева обратного трубопровода, то есть запас горячей воды будет меньше.
При энергонезависимом отоплении движение теплоносителя происходит за счет силы гравитации. В принципе, можно подключить бойлер косвенного нагрева по традиционной схеме — с циркуляционным насосом в контуре для его обогрева. Просто в данном случае, при выключенном электричества не будет горячей воды. Если вас такой поворот не устраивает, есть несколько схем, которые будут работать с гравитационными системами.
Схема подключения водонагревателя косвенного нагрева в гравитационную системуПри реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. Этим и обеспечивается приоритет.
В данной схеме после ответвления на систему отопления установлена термостатическая головка с накладным датчиком. Работает она от батареек, внешнего питания не требует. На регуляторе термоголовки выставляется желаемая температура нагрева воды (не выше, чем температура на подаче котла). Пока в баке вода холодная, термостат открывает подачу на бойлер, поток теплоносителя идет в основном на бойлер. При нагреве до требуемой степени, теплоноситель перенаправляется в ветку отопления.
С рециркуляцией теплоносителя
При наличии в системе водяного полотенцесушителя необходима постоянная циркуляция воды через него. Иначе он работать не будет. В петлю рециркуляции можно подключить всех потребителей. В таком случае горячая вода будет постоянно гоняться по кругу насосом. В таком случае, открыв воду в любой момент времени вы получите сразу горячую воду — не нужно будет ждать, пока из труб стечет холодная. Это положительный момент.
Отрицательный состоит в том, что подключив рециркуляцию, увеличиваем расходы на нагрев воды в бойлере. Почему? Потому что пробегая по кольцу вода остывает, следовательно котел будет чаще подключаться на подогрев воды и больше тратить на это топлива.
Подключение рециркуляционного кольца к специальному выходу косвенникаВторой недостаток — рециркуляция стимулирует перемешивание слоев воды. При обычном режиме работы самая горяча вода находится вверху, откуда ее и подают в контур ГВС. При перемешивании общая температура подаваемой воды падает (при тех же настройках). Тем не менее, для полотенцесушителя это, пожалуй, единственный выход.
Как реализовать подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией? Есть несколько способов. Первый — найти специальные косвенники со встроенной рециркуляцией. Очень удобно — полотенцесушитель (или вся петля) просто подключается к соответствующим патрубкам. Но цена таких вариантов водогреев почти в два раза больше, чем цена на обычный бак такого же объема.
Подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляциейВторой вариант — использовать модели, которые не имеют входа для подключения рециркуляционного контура, но подключить его при помощи тройников.
Что такое теплообменник в котле?
Котел работает за счет использования горячего газа для нагрева воды — и теплообменник позволяет этому происходить.
По мере того, как газ нагревается, он начинает подниматься. Когда он поднимается, он достигает теплообменника и проталкивается по спиральной трубе. Холодная вода окружает трубу, и по мере прохождения по ней горячего газа он постепенно нагревает воду, которая затем готова к подаче в радиаторы и краны.
Теперь по закону требуется установка конденсационного котла вместо неконденсирующего котла при замене котла или установке нового в первый раз.Это потому, что первое намного эффективнее.
Котел без конденсации имеет только один теплообменник. Хотя это не обязательно может показаться плохим, отходящие газы, выходящие из дымохода котла, могут достигать 250 ° C. Это потраченное впустую тепло, которое можно рециркулировать и использовать в системе для достижения максимальной эффективности. Конденсационный газовый котел может рециркулировать это тепло отходящих газов и использовать его для нагрева воды.
Комбинированные конденсационные газовые котлы раньше имели два теплообменника, так как считалось, что это более эффективно.Для начала в первичном теплообменнике нагревали воду. Когда образовывались горячие отходящие газы, вода, которая возвращалась из его контура вокруг радиаторов, выталкивалась во вторичный теплообменник, который использовал отходящие газы только для нагрева воды. Как только он немного нагрелся в этом теплообменнике, он вернулся в первичный, чтобы стать еще горячее. Котлы Viessmann содержат только один теплообменник. Конструкция из нержавеющей стали означает, что все выделяемое тепло может быть отведено за один проход.Это связано с большей площадью поверхности теплообменника и расположением горелки, которая находится по центру цилиндрического теплообменника.
По мере того, как вода проходит через радиаторы, она начинает медленно остывать. Ваш бойлер умеет определять температуру воды. Если он слишком остыл, его отправляют обратно в теплообменник для повторного нагрева. Если вода еще достаточно горячая, ее снова прокачивают по системе отопления.
Диагностика неисправного теплообменника котла [и что делать дальше]
HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
Добро пожаловать в наше 5-минутное руководство по диагностике неисправного теплообменника котла.
Мы объясним, что такое теплообменник котла, обсудим некоторые общие симптомы и неисправности и объясним, как его защитить.
После прочтения вы должны получить хорошее представление о том, нужен ли вам ремонт или замена котла.
Вы можете получить расценки на ремонт у местных инженеров здесь.А если вам надоел котел и вы предпочитаете новый с 10-летней гарантией, вы можете получить онлайн-цену от Heatable по очень низкой цене.
Что такое теплообменник котла?Первый. Что такое теплообменник?
Теплообменник в вашем котле работает путем преобразования энергии (в данном случае тепла) газа в воду.
Вода проходит через теплообменник в котле, нагреваясь при этом. Вода подается в систему центрального отопления по «проточной» трубе.Он циркулирует по системе отопления и возвращается по «обратной» трубе.
Когда вода проходит через радиаторы отопления, полотенцесушители и трубопроводы, она теряет температуру. И когда он снова попадает в теплообменник, он снова нагревается, и процесс продолжается.
Какое топливо использует ваш котел?
Общие проблемы теплообменника котлаКак и любая деталь в котле, теплообменник может выйти из строя.
Помимо общего износа, есть две основные причины, вызывающие проблемы с теплообменником.
- Наращивание известкового налета.
- Накопление теплового шлама.
Сначала перейдите к этой карте.
Если вы находитесь в районе с умеренным или тяжелым климатом, велика вероятность того, что на теплообменнике образовался известковый налет.
Накипь образуется из минералов, содержащихся в воде, подаваемой в систему отопления. Он может прикрепляться к батареям отопления, полотенцесушителю и трубам.
Что еще более важно, он может прикрепляться к дорогим частям котла, например, к теплообменнику.
Затем возникают неисправности теплообменника, и их редко бывает дешево исправить.
Признаки накипи, вызывающей неисправность теплообменника ШумыПервое, что вы можете заметить, — это необычный шум, исходящий из вашего котла.
Обычно вы ожидаете услышать:
Это признак накипи, которая создала «горячую точку» на теплообменнике. Шум, который вы слышите, — это пузырьки пара от перегретой воды.
Блокираторы котлаВаш котел оборудован термистором NTC. Термистор подающего трубопровода контролирует температуру воды на выходе из котла.
Если он будет слишком высоким, произойдет блокировка.
Когда на теплообменнике образуется накипь, вода может перегреться.
Термистор распознает слишком высокую температуру воды и отключает котел.
УтечкиГорячие точки, образовавшиеся из-за накипи, в конечном итоге могут привести к трещинам на теплообменнике.
Это может вызвать утечку теплообменника. В этом случае вы заметите протечку котла снизу кожуха.
Как исправить и предотвратить образование известкового налетаЗакажите у профессионала, чтобы исправить проблему здесь.
Любая неисправность теплообменника — плохая новость. Стоимость ремонта теплообменника может составлять от 500 фунтов стерлингов. Редко имеет смысл тратить столько денег на старый котел.
Надеюсь, вы обнаружили проблему достаточно рано.
Попросите инженера помочь.
- Используйте глушитель известкового налета (например, Sentinel X200), он удалит известковый налет в системе, поскольку действует как очиститель.
- Установите средство для удаления накипи, оно будет собирать известковый налет, проходящий через фильтр.
- Попросите инженера осмотреть теплообменник.
Итак, известковый налет возникает из воды, а отстой центрального отопления исходит из вашей системы отопления.
Это комбинированное образование ржавчины и грязи, отколовшейся от медных труб и стыков, радиаторов и полотенцесушителей.
Это приведет к засорению и неисправности теплообменника.
Признаки накопления теплового шлама, вызывающего неисправность теплообменника ШумыШумы, которые производит отстой в теплообменнике, отличаются от шума накипи.
Более вероятно, что частицы ржавчины проходят сквозь теплообменник котла, а не прикрепляются к нему.
По этой причине вы с большей вероятностью услышите более легкие звуки, например:
Блокираторы котлаНакопление шлама центрального отопления в теплообменнике, как и образование накипи, вызывает блокировку котла.
Но обычно это не из-за перегрева воды. Скорее всего, это неисправность «циркуляции воды».
По сути, частицы нагретого шлама ограничивают поток воды.
Нагретая вода не движется по системе так быстро, как следовало бы, из-за засорения.
Если это так, вероятно, разница температур между подающей и обратной трубами превышает допустимую, что приводит к блокировке котла.
Грязная вода при спуске воздуха из радиаторовЕсли вы когда-нибудь удаляли воздух из радиаторов, то заметили, что после выпуска воздуха выделяется вода.
Если вода, выходящая из радиаторов, черная, это верный признак отопительного шлама.
И эта вода проходит через ваш бойлер. Это приводит к засорению.
Как исправить и предотвратить образование нагретого шламаНакопление накипи обычно приводит к более серьезным неисправностям теплообменника котла, чем нагретый ил.
Но это все еще проблема, которую необходимо решить как можно скорее.
Итак, вам понадобится помощь инженера:
- Осмотрите и очистите теплообменник.
- Выполните горячую или механическую промывку для удаления нагретого шлама.
- Дозируйте систему ингибитором центрального отопления, это поможет очистить систему отопления.
- Установите фильтр магнитной системы, например MagnaClean Pro 2.
Помните, что при каждом ежегодном обслуживании котла вы должны попросить инженера прочистить фильтр котла.
Фильтр собирает ровно столько теплового шлама, сколько его может вместить корпус. Когда он заполнится, отстой останется в вашей системе отопления и вернется в теплообменник, вызывая больше проблем.
Закажите у профессионала, чтобы исправить проблему здесь.
Ремонт теплообменника котлаКогда дело касается затрат на ремонт теплообменника, есть неприятные новости.
Это настолько дорого (как по запчастям, так и по трудозатратам), что редко имеет смысл ремонтировать котел с неисправностями теплообменника.
- Если котел новый (ish), он будет на гарантии, поэтому вам не придется платить за его ремонт.
- Если котел старый, нет смысла вкладывать деньги в агрегат, который явно приходит в негодность.
Теплообменники котла обычно трескаются при возникновении неисправностей. Ремонт невозможен, поэтому вам потребуется замена.
Будьте готовы заплатить от 350-600 фунтов стерлингов за новый теплообменник для вашего котла.
Нужна профессиональная помощь? Получи это здесь.
Не готовы вкладывать столько денег в изношенный котел? Вместо этого получите онлайн-цену на новый Worcester Bosch.
Что дальше?Спасибо, что прочитали наше 5-минутное руководство по проблемам с теплообменником котла.
И мы рады помочь…
Если у вас есть вопрос, оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Неисправный теплообменник котла: вот какие (с затратами на устранение)
Теплообменник является важным компонентом котлов, отвечающим за эффективную передачу тепла от горящего газа к холодной воде.Без него ваш бойлер не смог бы нагреть воду, что немаловажно.
К сожалению, когда теплообменник неисправен, котел может выйти из строя (как Дональд Трамп во время пандемии), что приведет к образованию холодной или теплой воды.
Так почему же выходят из строя теплообменники? Когда вы узнаете, что это не удалось? Кто может это исправить и сколько стоит?
Так много вопросов.
В этой статье мы сделаем все возможное, чтобы ответить на них.
Нужно быстро узнать стоимость нового котла? Узнайте, какая замена вам нужна, а также затраты (занимает 60 секунд).
Прежде всего, что такое теплообменник котла?
Как следует из названия, теплообменник передает тепло между двумя веществами , предотвращая их физический контакт. В случае газовых комбинированных котлов это между адским пламенем и холодной водой.
Внутри теплообменника находится спиральная труба, которая окружена холодной водой, готовой к нагреву. Как только адский жар от пламени проходит, вода нагревается.Эта система разделяет вещества, что очень эффективно.
[quotediv]
Хотите точную цену на новый котел? Воспользуйтесь нашим калькулятором котировок (личные данные не требуются).
Теплообменники используются в самых разных приборах, включая бойлеры, бассейны и даже кондиционеры. В случае с кондиционированием воздуха процесс просто обратный, чтобы охлаждать, а не нагревать — умно, да?
Как работает теплообменник?
Когда газ горит, тепло поднимается и встречает теплообменник.К этой спиральной структуре примыкает холодная вода, так что по мере циркуляции воды тепло передается от горючего газа к холодной воде. В свою очередь, это обеспечивает горячее водоснабжение как для горячего водоснабжения, так и для отопления.
Эта вода затем подается в систему отопления по подающей трубе и по мере ее циркуляции в системе, например, трубы и радиаторы, он теряет тепло и возвращается в котел для повторного нагрева.
Итак, говоря простым языком, процесс начинается с горячего газа и холодной воды, а благодаря теплообменнику мы получаем более холодный газ и горячую воду, при этом эти два вещества никогда не встречаются.
Genius.
Общие неисправности теплообменника
Как и любые другие внутренние компоненты котла, со временем износ может сказаться и привести к повреждению и неисправности.
Теплообменник ничем не отличается, но, в отличие от других компонентов, большая часть повреждений теплообменника возникает из-за некачественной отопительной воды.
Если ваш текущий котел вышел из строя, Heatable установите новый от 1545 фунтов стерлингов — получите фиксированную цену онлайн.
Накипь
Известковый налет обычно не является проблемой, если вы не живете в районе с жесткой водой, вы можете проверить это с помощью этой карты.
Это мелово-белое вещество может нанести ущерб приборам и трубопроводам, со временем накапливая и оставляя отложения на ключевых компонентах.
Вода, протекающая через вашу систему отопления и бойлер, может быть проблемой, если она содержит много этих минералов. Это особенно неприятно для теплообменников, поскольку они постоянно подвергаются воздействию жесткой воды и склонны к образованию известковых отложений.
Признаки известкового налетаИтак, как определить, является ли образование накипи в вашем котле проблемой?
Если вы живете в районе с известковым налетом и регулярно не чистили котел, скорее всего, в какой-то момент это станет проблемой.
С учетом сказанного, вот некоторые из наиболее распространенных признаков образования накипи:
- Свист и завихрение
Когда накипь накапливается, она перегревается, что может привести к образованию пара и пузырьков, вызывающих знакомый свистящий шум, называемый кетлингом. - Негерметичный теплообменник
Избыточный нагрев может также привести к развитию трещин и нарушению герметичности теплообменника или близлежащих компонентов, что приведет к утечке. Утечки такого типа обычно откладываются на дне корпуса котла, и их часто необходимо периодически опорожнять.
Как бороться с отложениями накипи
К сожалению, многие люди обнаруживают накопление известкового налета только после того, как был нанесен ущерб, и нет другого выхода, кроме как установить новый теплообменник.
Ремонт теплообменника может быть дорогостоящим, особенно если требуется полная замена. В этих обстоятельствах часто имеет смысл приобрести новый котел, а не тратить столько денег на старый котел, особенно если срок гарантии на него уже истек.
[quotediv]
Хотите точную цену на новый котел? Воспользуйтесь нашим калькулятором котировок котла (ваша фиксированная цена появится на экране).
Если вы подозреваете образование накипи, вы можете проконсультироваться с инженером по газовой безопасности, который может:
- Очистите систему средством для удаления накипи такого бренда, как ADEY
- Проведите тщательный осмотр вашего котла (включая теплообменник) на предмет повреждений
- Установка ингибитора известкового налета
Ваш котел издает много шума? Узнайте, почему, в нашем руководстве по шумному котлу.
Шлам центрального отопления
Со временем внутри вашей системы отопления может накапливаться ржавчина и грязь, в результате чего образуется густое коричневое вещество, называемое шламом.
Шлам может замедлить поток воды в вашей системе отопления, что приведет к появлению раздражающих точек холода в радиаторе. Хуже того, со временем отстой может вызвать дальнейшее повреждение вашей системы, что приведет к коррозии и засорам.
Теплообменники особенно уязвимы, так как через них постоянно проходит отопительная вода, поэтому любой содержащийся шлам может вступить в контакт.
Механическая промывка или очистка системы могут исправить отстой.
Признаки отстоя в вашей системе
Каковы некоторые из основных признаков отстоя в вашей системе?
- Kettling
Если вы заметили шум котла, исходящий от вашего котла, например, как в котле, кипящем в котле, тогда возможно, что виной всему отстой. По мере того, как осадок проходит через ваш котел, он может оседать на теплообменнике, постепенно накапливаясь, пока в конечном итоге не начнет ограничивать поток воды. - Грязная вода в радиаторе
При удалении воздуха из радиаторов вы обычно можете достаточно хорошо оценить качество воды для отопления. Если вода, которую вы спускаете, вязкая и темного цвета, весьма вероятно, что в вашей системе образовался осадок.
Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.
Как избавиться от шлама центрального отопления
Если качество отопительной воды в вашей системе очень низкое и она загрязнена илом, ржавчиной и другими вредными остатками, то следует провести глубокую очистку.
Рекомендуется, чтобы ваша отопительная система проходила «промывку» каждые 5 лет, но если вы подозреваете проблему, рекомендуется, чтобы инженер по газовой безопасности провел осмотр раньше.
Инженер может принять следующие меры, чтобы помочь исследовать и справиться с потенциальным накоплением осадка:
- Осмотр и очистка теплообменника
- Полная глубокая очистка отопительной воды для улучшения качества и удаления вредных отложений, например, с помощью механической промывки
- Установка фильтра, который будет постоянно собирать любые вредные остатки e.г. ADEY MagnaClean Pro 2
Можно ли отремонтировать сломанный теплообменник?
Реальность такова, что обычно не имеет особого смысла ремонтировать котел с неисправным теплообменником, так как стоимость деталей и труда высока. Вот вещь:
- Если ваш тип котла относительно новый, он, скорее всего, находится на гарантии, поэтому любой ремонт будет покрыт.
- Если котел старый, на него не будет гарантии и он, скорее всего, будет постоянно приходить в негодность — зачем тратить деньги на то, что находится в свободном падении?
Сколько стоит замена теплообменника котла?
Как правило, стоимость новых теплообменников может варьироваться от 400 до 600 фунтов стерлингов, поэтому часто имеет смысл купить новый котел, особенно если у вас старый, неэффективный, с истекшей гарантией.
Любопытно узнать, какая марка котла показала худшие результаты? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.
Получите бесплатное предложение по котлу сегодня
Если да, установите новый котел с обогревом, вот почему:
- Установка газового сейфа за 24 часа
- Тысячи довольных клиентов — средний балл на Trustpilot 4,9 (это лучше, чем у лидера рынка).
- Гарантия совпадения цен — если вы найдете более дешевое предложение, мы подберем (должно быть как за подобное)
- Несколько вариантов оплаты — доступны беспроцентные
- Гарантия 10 лет
- Гарантия фиксированной цены — без скрытых затрат
- Сохраните предложение на потом
Используйте эту интерактивную форму, чтобы мгновенно отобразить на экране фиксированную цену.
[quotediv]
Пластинчатый теплообменник вода-вода, 40 пластин — OutdoorBoiler.com
Пластинчатый теплообменник используется для передачи тепла от одного источника горячей воды к другому без смешивания воды. Три типичных примера этого в производстве дровяных котлов для наружного применения:1. Пластинчатый теплообменник позволяет наружному котлу обеспечивать горячее водоснабжение. Пластинчатый теплообменник предназначен для предварительного нагрева воды, поступающей в водонагреватель для горячей воды для бытового потребления. Пластинчатый теплообменник позволяет наружной котловой воде нагревать бытовую питьевую воду БЕЗ СМЕШИВАНИЯ этих жидкостей.В конце концов, никто не хочет, чтобы из крана кухонной раковины или лейки душа текла уличная бойлерная вода (содержащая антикоррозионные химикаты)!
2. Пластинчатый теплообменник позволяет наружному котлу обеспечивать внутреннее отопление зданий, отапливаемых внутренним котлом с излучающими трубами плинтуса. Пластинчатый теплообменник настроен на повышение температуры возвратной воды (из домашних контуров) перед подачей во внутренний бойлер. Пластинчатый теплообменник изолирует воду котла снаружи от воды в системе котла внутри помещения по двум причинам: (i.) Во-первых, внутренняя система находится под давлением и никогда не должна быть без давления, потому что это может привести к коррозии и разрушить внутренний бойлер, и (ii) наружные бойлерные системы открыты для атмосферы и могут содержать отложения; соответственно, вода в наружной бойлерной системе не должна проходить через нее и потенциально засорять или иным образом повредить внутренние контуры.
3. Пластинчатый теплообменник позволяет наружному котлу обеспечивать внутреннее отопление зданий, отапливаемых внутренним котлом с помощью излучаемого тепла внутри трубопровода.Пластинчатый теплообменник конфигурируется перед коллектором внутрипольного контура для увеличения температуры возвратной воды (из контуров внутри пола) перед подачей в коллектор. Пластинчатый теплообменник изолирует воду котла снаружи от воды в системе пола по трем причинам: (i) во-первых, система внутри пола часто содержит антифриз, особенно для внутрипольных труб цементного пола или наружной -строительство. Это обычно используется для защиты цемента в полу от повреждения замораживанием в случае длительного периода без нагрева при низких температурах.Этот раствор антифриза необходимо изолировать от наружной котловой воды, и это достигается с помощью пластинчатого теплообменника. (ii) Во-вторых, напольная система ВСЕГДА должна быть настроена на температуру намного ниже, чем температура наружного бойлера. Системы в полу в цементных полах обычно не должны нагреваться до температуры выше 120 ° F приведет к наружному котлу.Поэтому пластинчатый теплообменник используется для изоляции обеих жидкостей, чтобы они могли работать при разных температурах. (iii) В-третьих, наружные котельные системы открыты для атмосферы и могут содержать отложения; соответственно, вода в наружной бойлерной системе не должна проходить через нее и потенциально забивать или иным образом повредить излучающие контуры в полу.
Пластины из нержавеющей стали 316. Пластинчатые теплообменники имеют номинальный размер 5 x 12 дюймов. Количество пластин варьируется в зависимости от требований к перекачке BTU, но у нас доступны следующие размеры:
20 Пластина — чаще всего используется для нагрева горячей воды для бытового потребления.ПРИМЕЧАНИЕ. Он имеет два штуцера 3/4 «FPT для внутренней стороны и 1» MPT для наружной стороны дровяного котла. Передача БТЕ = 80000.
30 Пластина — Часто используется для теплообмена между наружным котлом и внутренней системой котла (излучающими системами плинтуса или внутрипольными системами) для зданий площадью менее 2500 квадратных футов с 8-футовыми потолками. Соединения 1 дюйм. Передача БТЕ = 120 000.
Пластина 40 — Часто используется для теплообмена между наружным котлом и внутренней системой котла (излучающими системами плинтуса или внутрипольными системами) для зданий площадью от 2500 до 4000 квадратных футов с 8 -футерные потолки.Соединения 1 дюйм. Передача БТЕ = 160 000.
Пластина 50 — Часто используется для теплообмена между наружным котлом и внутренней системой котла (излучающими системами плинтуса или внутрипольными системами) для зданий площадью от 4000 до 6000 квадратных футов с 8 -футерные потолки. Соединения 1-1 / 4 «. Передача БТЕ = 200000.
60 Пластина — часто используется для крупных и специальных теплообменных аппаратов с передачей BTU = 240 000. Соединения 1-1 / 4 «.
80 Пластина — Часто используется для крупных и специальных теплообменных аппаратов с передачей BTU = 320 000.Соединения 1-1 / 4 «.
100 Пластина — Часто используется для крупных и специальных теплообменников с передачей BTU = 400 000. Соединения 1-1 / 4″.
Большинство импортируемых товаров меньше — 5 «x 12» или 4 «x 12». Благодаря этому у них на 7,6-26% меньше площадь теплообмена. Часто для изготовления пластин используется нержавеющая сталь более низкого качества (304). Обязательно проверяйте при сравнении.
Будьте осторожны при покупке пластинчатых теплообменников, многие импортируемые из Китая используют для пластин низкокачественную нержавеющую сталь.Долго они не протянут.
Изготовлен из пластин из нержавеющей стали 316 для длительного срока службы. Порты 306 нержавеющие.
Техническое обслуживание теплообменников и котлов: химическая очистка от накипи
Вы когда-нибудь гладили темные брюки только для того, чтобы маленькие белые хлопья выпадали из отверстий для пара утюга и оставляли белые полосы на вашей одежде? Это особенно проблема старых утюгов, которые никогда не чистили. Ваш утюг во многом похож на коммерческий паровой котел. После длительного приготовления пара котел может забиться белыми хлопьями и застрять в системе котла.Этот белый налет как в паровом утюге, так и в бойлере представляет собой слой кальция и других минералов, который называется накипью, а иногда и известковым налетом. По мере испарения воды содержащиеся в ней минералы не превращаются в пар во время работы машины; они остаются позади и образуют накипь внутри оборудования.
Какими бы неприятными ни были эти маленькие белые хлопья для ваших темных штанов, представьте, что эти отложения делают с нагревательными элементами большого промышленного оборудования, такого как котлы и теплообменники. На некотором оборудовании толщина отложений может достигать нескольких сантиметров.Дюйм или даже более тонкий слой накипи — это больше, чем раздражение, это серьезная проблема обслуживания, которая снижает эффективность системы, снижает теплопередачу и увеличивает эксплуатационные расходы. Так же, как уход за паровым утюгом и его чистка, руководители предприятия должны делать то же самое со своими теплообменниками и котлами.
В листке с советами № 7 Министерства энергетики США, апрель 2012 г., обсуждается эффект отложения накипи в жаротрубных котлах. Минеральная накипь может покрывать водную сторону труб котла и действовать как изолятор между металлической трубой и водой.В этом случае котел должен сжигать больше топлива для передачи тепла через изолирующий слой накипи. В справочном листе DoE приводится пример котла на 450 000 миллионов британских тепловых единиц со слоем окалины 1/32 и дюймов на трубках, что приводит к потере топлива 2%. Котел должен проработать дольше, чтобы преодолеть потерю эффективности из-за накипи, и за 8000 часов работы котел будет использовать на 72000 долларов больше топлива по сравнению с котлом без накипи. Эти 2% потери эффективности из-за масштабирования кажутся такими незначительными на бумаге, но со временем эти 2% превращаются в очень значительную сумму денег.Чтобы узнать, во сколько вам обойдется масштаб, на сайте Goodway есть калькуляторы.
Пластинчатые теплообменники — еще одна распространенная часть оборудования HVAC, которая может страдать от накипи. По мере того, как горячая и холодная вода протекает через теплообменник, передавая тепло через металлические пластины, сторона пластин с горячей водой покрывается минеральными отложениями. В исследовании Альфа Лаваль изучается образование накипи на пластинах теплообменника, работающих в течение одной недели с неочищенной водопроводной водой. Уже через неделю пластины буквально покрываются твердой накипью.Фотографии в исследовании выглядят просто потрясающе, когда вы видите толщину отложений накипи за такой короткий промежуток времени. Представьте себе масштаб через две недели или даже через месяц. Весы не заставят себя долго ждать, чтобы полностью остановить поток воды и разрушить оборудование.
Накипь снижает производительность котла и теплообменника не только из-за потери теплопередачи и, как следствие, увеличения расхода котельного топлива, но также страдает надлежащее функционирование всей системы водоснабжения. По мере того, как в теплообменнике накапливается накипь, уменьшается свободное пространство, в котором вода может течь, за счет увеличения перепада давления в теплообменнике.Чтобы обеспечить необходимый поток для функционирования системы, насос должен работать все больше и больше, чтобы протолкнуть воду через сужающийся канал. Эта дополнительная работа насоса означает больший износ насоса и большее потребление энергии, что приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги и более частому ремонту насоса.
Так же, как и приточное оборудование (кондиционеры, VAV-боксы, вентиляторы), водное оборудование (котлы, градирни, теплообменники) необходимо регулярно обслуживать. Частью технического обслуживания со стороны воды является очистка и удаление накипи.
Armstrong Limited, один из крупнейших производителей водного оборудования, предлагает в своем руководстве по эксплуатации теплообменника, что «наклон [c] загрязненного пластинчатого теплообменника обратной промывкой удалит большую часть мягкого мусора, который заблокирован внутри. Раствор, используемый для обратной промывки, должен содержать слабые кислоты с концентрацией менее 5%; одним из примеров является лимонная кислота. ”Bell & Gossett аналогичным образом указывает лимонную кислоту в качестве рекомендуемой основы для удаления накипи в своих разборных пластинчатых и рамных теплообменниках.Разбавленный очиститель на основе лимонной кислоты — идеальный химикат для удаления накипи.
Руководители предприятий и обслуживающий персонал должны всегда обслуживать и чистить свое оборудование в соответствии с рекомендациями производителя. Системы удаления накипи Goodway и средство для удаления накипи ScaleBreak-MP Liquid Descaler — хорошие варианты для удаления накипи с водного оборудования. ScaleBreak-MP использует лимонную кислоту в качестве основы, является биоразлагаемым и не содержит соляной кислоты. Система удаления накипи Goodway GDS-100-BV — это портативная и мощная система очистки, которая позволяет руководителям предприятий выполнять обратную промывку своего оборудования в соответствии с рекомендациями производителя.Goodway также предлагает системы удаления накипи меньшего размера, совместимые с другими химическими средствами для удаления накипи, такими как ScaleBreak-SS, для оборудования из нержавеющей стали. Накипь может серьезно повлиять на производительность систем водоснабжения, но при надлежащем техническом обслуживании накипь может быть удалена, и оборудование продолжит работать в соответствии с назначением.
Следующие шаги
Raypak — — Непрямые теплообменники
Для некоторых низкотемпературных применений обогреватель бассейна кажется очевидным выбором, но на самом деле не подходит.Например, чрезмерная соленость бассейнов с морской водой повреждает теплообменник, а морские обитатели чувствительны к ионам меди, которые постепенно высвобождаются теплообменником. Для таких применений Raypak рекомендует вместо этого использовать водяной котел в качестве теплового двигателя с непрямым теплообменником из нержавеющей стали для передачи тепла в бассейн без ущерба для химического состава воды или теплообменника котла. Эти теплообменники делают такую систему трубопроводов компактной и простой в проектировании.Обратитесь к таблице химического состава воды в руководстве, чтобы узнать, какой сплав выбрать.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Модель | Нержавеющий сплав | Тепловая мощность (BTUH) * |
RP-045 | 316L | 45 000 |
RP-075 | 316L | 75 000 |
РП-125 | 316L | 125 000 |
РП-185 | 316L | 185 000 |
РП-245 | 316L | 245 000 |
RP-305 | 316L | 305 000 |
РП-495 | 316L | 495 000 |
RP-995 | 316L | 995 000 |
B TI-180 | Титан ** | 185 000 |
B TI-300 | Титан ** | 305 000 |
B TI-500 | Титан ** | 495 000 |
* Эти значения являются номинальными, исходя из разницы температур 140F между входящей системой отопления и нагретой водой.
** Титан широко используется в промышленных средах с соленой водой. Используйте его, если химические условия превышают допустимые для сплава 316L, используемого в серии RP.
Почему в моей системе отопления треснул теплообменник? — Найдите специалиста по ремонту дома
Если вы обнаружите, что ваша система отопления издает запах формальдегида, или если у вас возникли необъяснимые проблемы со здоровьем, вам следует немедленно связаться с профессиональным подрядчиком по отоплению. Игнорирование проблемы только подвергнет вас и вашу семью большему ущербу и опасности.
Если вокруг вашей системы отопления собирается вода, это также может быть признаком неисправности теплообменника. Однако так бывает не всегда. Если к вашей печи подключен увлажнитель для всего дома, возможно, его необходимо отремонтировать. Или, если у вас есть бойлер для горячей воды или пара, давление в вашем бойлере может быть слишком высоким, что приведет к утечке предохранительного клапана. В любой из этих ситуаций пора вызвать специалиста по отоплению.
Есть несколько причин, по которым теплообменник может треснуть, но наиболее распространенной является перегрев . Если поток воздуха в вашей печи с теплым воздухом слишком медленный или если воздушный фильтр заблокирован, тепло будет накапливаться в теплообменнике, что приведет к его перегреву и растрескиванию. Вот почему так важно техническое обслуживание. Техник проверит наличие надлежащего воздушного потока.
Теплообменник также может треснуть из-за постоянного нагрева и охлаждения. Поскольку теплообменник периодически нагревается и охлаждается, металлическая стенка камеры расширяется и сжимается. В результате металлический компонент изнашивается и трескается.Это происходит чаще, когда система отопления слишком большая.
Другая причина, по которой ваш теплообменник может треснуть, — это коррозия или ржавчина. Ржавчина разъедает любой металл и может вызвать трещину на теплообменнике. Причиной может быть утечка в водогрейном котле, которую не устраняют, или дефектное отверстие в дымоходе, в котором собирается конденсат. Когда плановое обслуживание не осуществляется, такие виды ремонта остаются незамеченными, и на компонентах может образовываться ржавчина, что приводит к повреждению.
Средний срок службы теплообменника системы отопления составляет от 15 до 20 лет.Эксплуатация отопительной системы с треснувшим теплообменником может быть очень опасной. Это не только представляет значительный риск для вашего здоровья, но и снижает эффективность его работы и увеличивает вероятность повреждения других компонентов системы отопления.
Попадание угарного газа в дом может вызвать головную боль, тошноту, рвоту и головокружение. Длительное воздействие высоких уровней окиси углерода может вызвать сердечные заболевания.
Если вы считаете, что в вашей печи есть трещины в теплообменнике, выключите его и вызовите квалифицированного, лицензированного и застрахованного специалиста по отоплению.