- 보일러의 열전달 유체 사용
- 취득 및 사용의 유효성
- 이중 회로 가열 시스템 사용
- 설치 장소별 구분
- 바닥형 보일러
- 벽 장비의 특징
- 난간 장치의 뉘앙스
- 장치
- 장점과 단점
- TOP-10 등급
- 부데루스 로가맥스 U072-24K
- 페데리카 부가티 24 터보
- 보쉬 가즈 6000 WBN 6000-24 C
- Leberg Flamm 24 ASD
- 르맥스 PRIME-V32
- 나비엔 디럭스 24K
- MORA-TOP 메테오 PK24KT
- 르맥스 프라임-V20
- 켄타츠 노비 스마트 24–2CS
- 오아시스 RT-20
- 보일러에 보일러 연결하기
- 가격
- 보일러 및 그 장치의 작동 원리
- 두 개의 회로가 있는 가스 보일러 장치
- 3 유닛 디자인
- 콤비 보일러 작동 원리
- 바이서믹 열교환기로
- 플로우 히터 포함
- 순간히터와 표준보일러로
보일러의 열전달 유체 사용
시골집이나 개인 주택에서 불규칙한 거주 또는 빈번하고 긴 출발이 계획되고 시스템에서 액체를 배출 및 제거하는 것이 허용 가능한 옵션으로 간주되지 않는 경우 동결을 방지해야 합니다.
이것은 냉각수에 부동액을 추가하여 수행 할 수 있습니다. 특정 음의 온도로 얼지 않는 물질이며 더 낮은 온도의 경우에도 경화되지 않지만 부피가 증가하지 않고 젤과 같은 물질로 변합니다.
대부분의 경우 이중 회로 바닥 설치형 가스 보일러에 부동액을 사용하지 않는 것이 좋습니다(이 표준은 단일 회로 보일러에 대해 덜 엄격함). 지침에는 가열 시스템의 열매체가 물이어야 한다고 명확하게 명시되어 있습니다.
사용자가 자신의 위험과 위험을 무릅쓰고 준비된 물이 아닌 다른 솔루션을 난방 시스템에 붓는 경우 이로 인해 발생하는 문제는 보증 사례에 적용되지 않습니다.
일부 제조업체는 난방 시스템을 채우는 데 사용할 수 있는 특정 브랜드의 부동액을 나타냅니다. 예를 들어, 장비 제조업체 Viessmann은 Antifrogen 브랜드 냉각수의 사용을 권장합니다.
다른 사람들은 예외적으로 부동액이 부동액이 보일러, 특히 열교환 기의 구성 요소와 재료에 해를 끼치 지 않는다고 보증하는 경우 부동액을 사용할 수 있다고 나타냅니다. 이 경우 냉각수 하나는 특정 모델에 적합하고 다른 냉각수는 전혀 적합하지 않을 수 있음을 염두에 두어야 합니다.
따라서 부동액을 난방 시스템의 냉각수로 사용하는 것이 중요한 경우 구매하기 전에 가능한지 여부와 가능하다면 특정 브랜드에 어떤 브랜드의 냉각수를 사용할 수 있는지 미리 알아야합니다. 보일러의 브랜드 및 모델
취득 및 사용의 유효성
이중 회로 가스 보일러의 의도 된 사용은 별도의 방과 건물 모두에 허용됩니다.
그러나 이러한 장치의 효과는 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.
- 사용된 장치의 수정 및 특성;
- 바닥 공간 및 영구 사용자 수;
- 난방 시설의 단열 및 자연 열 손실 지표.
이러한 요소에 관계없이 이중 회로 보일러의 사용은 중앙 집중식 DHW 회로에 연결되지 않은 방 및 건물에서 정당화되거나 온수 공급 중단 및/또는 중단으로 인해 지속적인 어려움을 경험합니다.
이중 회로 가열 시스템 사용
이 규칙은 선택한 방 옆에 난방이 되지 않는 방이 없고 높이가 3m로 제한되며 창 수가 적은 경우에 적용됩니다. 이러한 매개변수 중 하나라도 일치하지 않으면 최적의 전력은 1제곱미터당 약 150W로 간주됩니다. m. 보일러의 전력을 알아내려면 이 값에 방의 면적을 곱해야 합니다.
또한 소유자는 선택한 장비에 있어야 하는 DHW 용량을 독립적으로 계산할 수 있습니다. 기존 수도꼭지에서 1시간 내에 약 400리터의 온수가 흐른다고 가정해야 합니다. 대부분의 경우 보일러의 기술 여권에는 l / min으로 표시된 성능에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 시간당 400리터라는 값은 1분에 6.6리터가 수도꼭지에서 흘러나온다는 것을 의미합니다.
집에 온수 포인트가 하나뿐이라면 비슷한 용량의 보일러가 모든 요구를 충족시킬 수 있습니다. 이러한 포인트가 두 개 이상 있는 경우 필요한 성능을 계산하려면 하나의 DHW 포인트 값에 집의 총 수를 곱해야 합니다.
설치 장소별 구분
설치 원리에 따르면 두 개의 통신 회로에 사용되는 보일러는 바닥, 벽 및 난간입니다. 각 옵션에는 고유한 특성이 있습니다.
그들에 초점을 맞춰 클라이언트는 장비가 편리하게 배치되고 사용 가능한 영역을 "먹지" 않으며 작동 중에 문제를 일으키지 않는 가장 적합한 설치 방법을 선택할 수 있습니다.
바닥형 보일러
플로어 스탠딩 장치는 표준 아파트 또는 주거용 건물뿐만 아니라 대규모 산업 건물, 공공 건물 또는 구조물에 난방 및 온수를 제공할 수 있는 고전력 장치입니다.
이중 회로 보일러가 가정용 온수 공급 및 난방용뿐만 아니라 온수 바닥 공급용으로 사용되는 경우 기본 장치에 추가 회로가 장착됩니다.
큰 크기와 단단한 무게(일부 모델의 경우 최대 100kg)로 인해 바닥 설치형 가스 보일러는 주방에 배치되지 않고 기초 또는 바닥에 직접 별도의 방에 배치됩니다.
벽 장비의 특징
힌지 장치는 가정용 난방 장비의 진보적 인 유형입니다. 크기가 작기 때문에 간헐천을 주방이나 기타 작은 공간에 설치할 수 있습니다. 모든 유형의 인테리어 솔루션과 결합되어 전체 디자인에 유기적으로 맞습니다.
이중 회로 장착 보일러는 부엌뿐만 아니라 식료품 저장실에도 놓을 수 있습니다. 그것은 최소한의 공간을 차지하며 가구 또는 기타 가전 제품을 방해하지 않습니다.
작은 크기에도 불구하고 벽걸이형 보일러는 바닥에 세우는 장치와 기능은 동일하지만 전력은 더 적습니다.버너, 팽창 탱크, 냉각수의 강제 이동을 위한 펌프, 압력 게이지 및 자동 센서로 구성되어 연료 자원을 최대 효율로 사용할 수 있습니다.
모든 통신 요소는 아름답고 현대적인 본체 아래에 "숨겨져" 있으며 제품의 외관을 망치지 않습니다.
버너로의 가스 흐름은 내장된 보안 시스템에 의해 제어됩니다. 자원 공급이 예기치 않게 중단되는 경우 장치가 완전히 작동을 멈춥니다. 연료가 다시 흐르기 시작하면 자동화가 자동으로 장비를 활성화하고 보일러는 표준 모드에서 계속 작동합니다.
자동 제어 장치를 사용하면 장치를 사용자에게 가장 적합한 작동 매개변수로 설정할 수 있습니다. 하루 중 다른 시간에 자신의 온도 체계를 설정할 수 있으므로 연료 자원을 경제적으로 소비할 수 있습니다.
난간 장치의 뉘앙스
난간 보일러는 바닥과 벽 장치 사이의 교차점입니다. 연소실이 폐쇄되어 유해한 배기가스를 배출하지 않습니다. 추가 굴뚝 배치가 필요하지 않습니다. 연소 생성물의 제거는 외벽에 놓인 동축 굴뚝을 통해 수행됩니다.
난간 형 보일러는 환기 시스템이 약한 작은 방의 난방 장비에 가장 적합한 옵션입니다. 장치는 작동 중에 장치가 설치된 실내의 대기로 연소 생성물을 방출하지 않는 방식으로 설계되었습니다.
이 장치는 주로 고전적인 수직 굴뚝을 설치할 수 없는 고층 건물의 소형 주택 및 아파트에 온수 및 전체 난방을 제공하는 데 사용됩니다. 기본 전력 범위는 7 ~ 15kW이지만 이러한 낮은 성능에도 불구하고 장치는 작업에 성공적으로 대처합니다.
난간 장비의 주요 장점은 난방 및 물 공급 통신을 사용자에게 편리한 모든 측면에서 중앙 가스 시스템 및 파이프라인에 연결할 수 있다는 것입니다.
장치
이중 회로 보일러는 다음 장치로 구성됩니다.
- 가스 버너. 그것은 주요 기능을 수행합니다 - 그것은 열원입니다.
- 1차 열교환기. 버너 화염에서 가열 된 냉각수가 움직이는 구리 또는 강철 코일입니다.
- 2차 열교환기. 대부분 스테인리스 스틸로 만들어진 라멜라 디자인을 가지고 있습니다. 흐름 모드에서 가정용 온수의 난방을 생성합니다.
- 가스 장비. 이것은 가스 공급, 규제 및 기타 조치를 제공하는 중요한 노드입니다. 필요할 때 공급을 차단하는 가스 밸브도 있습니다.
- 순환 펌프. 동일한 속도로 시스템을 통해 냉각수를 이동시키는 역할을 합니다. 시스템의 자연적인 유체 순환을 위해 설계된 비휘발성 보일러가 있지만 대부분의 사용자는 작동을 향상시키기 위해 외부 순환 장치를 설치하는 것을 선호합니다.
- 터보 블로어. 연소실에 공기를 공급하는 데 필요합니다.한 번에 두 가지 기능이 수행됩니다. 정상적인 가스 연소를 위해 산소가 제공되고 연료 연소 중에 발생하는 연기 및 기타 가스를 대체하는 초과 압력이 생성됩니다. 터보팬은 대기 보일러에서 사용되는 자연 통풍을 대체합니다. 불안정하고 조정할 수 없으며 많은 외부 요인에 따라 달라집니다.
- 삼방 밸브. 이것은 냉각 리턴 흐름이 뜨거운 냉각수에 혼합되도록 하는 순전히 기계적 설계의 단위입니다. 그것은 모든 종류의 보일러, 단일 및 이중 회로, 휘발성 및 독립형에 사용됩니다.
- 관리비. 이것은 조정, 제어 및 기타 제어 기능을 수행하는 가스 보일러의 "두뇌"입니다. 보드의 중요한 요소는 자체 진단 시스템입니다. 모든 주요 노드에 위치하며 감시 기능을 수행하는 센서 네트워크입니다. 문제가 발생하면 센서가 제어 보드에 신호를 보내 문제의 특성에 따라 디스플레이의 영숫자 코드를 사용하여 문제 발생을 소유자에게 알리거나 보일러의 작동을 즉시 차단합니다. 사고를 피하기 위해.
장점과 단점
2회로 시스템의 장점은 다음과 같습니다.
- 연비. 이중 회로 보일러는 일반적으로 "단일 회로 보일러 + BKS" 조합과 경쟁하기 때문에 천연 가스 소비는 두 번째 경우에 더 높을 것입니다.
- 컴팩트한 치수. 이중 회로 보일러의 가장 큰 부분이 벽걸이 형 버전에서 사용된다는 점을 고려할 때 이러한 시스템은 개인 주택의 뒷방뿐만 아니라 작은 아파트의 일반 주방에도 위치 할 수 있습니다. 부엌 캐비닛보다 더 많은 공간이 없습니다.
- 준비된 솔루션.이중 회로 보일러의 경우 추가 장비를 구입하고 호환성을 생각할 필요가 없습니다. 히터, 순간 온수기 및 순환 펌프는 이미 하나의 장치에 결합되어 있습니다. 그리고 모든 것이 자동화되어 있습니다!
그러나 이상적인 보일러는 존재하지 않으며 단점도 있습니다.
- 두 회로의 동시 작동 불가능. 온수가 켜지면 난방 시스템이 밸브로 차단됩니다. 따라서 뜨거운 물을 많이 사용하면 실내 온도가 떨어질 수 있습니다.
- 벽걸이형 보일러, 특히 소형 버너가 있는 소형 크기는 강한 압력을 유지하면서 항상 필요한 온도로 물을 가열할 수 없습니다. 취수 지점마다 온도가 다를 수 있습니다. 수도꼭지가 보일러에서 멀수록 모든 지점에서 동시에 열었을 때 물이 더 차가워집니다.
- 2차 플레이트 회로는 흐르는 물의 품질에 매우 민감합니다. 이를 위해서는 화학 약품으로 정기적으로 청소하거나 경수용 특수 연화제를 설치해야 합니다.
비용 문제는 마이너스와 플러스이기 때문에 의도적으로 별도로 고려됩니다. 이중 회로 보일러의 비용은 항상 단일 회로 보일러의 비용보다 높습니다. 그러나 간접 가열 보일러가 연결된 보일러와 비교할 때 이중 회로 보일러가 더 저렴하게 나옵니다.
TOP-10 등급
전문가와 일반 사용자가 설계 및 운영 측면에서 가장 성공적인 것으로 인정한 이중 회로 가스 보일러의 가장 인기있는 모델을 고려하십시오.
부데루스 로가맥스 U072-24K
벽 장착용으로 설계된 가스 이중 회로 보일러. 폐쇄형 연소실과 별도의 열교환기(1차 구리, 2차 - 스테인리스)를 갖추고 있습니다.
난방 면적 - 200-240m2. 여러 수준의 보호 기능이 있습니다.
인덱스 "K"가 있는 모델은 흐름 모드에서 온수 가열을 수행합니다. 상온 컨트롤러를 연결할 수 있습니다.
페데리카 부가티 24 터보
이탈리아 열공학의 대표주자, 벽걸이형 이중회로 가스보일러. 최대 240m2의 코티지 또는 공공 장소에서 작동하도록 설계되었습니다.
별도의 열 교환기 - 구리 1차 및 강철 2차. 제조업체는 보일러의 품질 및 작동 기능에 대한 확신을 나타내는 5년 보증 기간을 제공합니다.
보쉬 가즈 6000 WBN 6000-24 C
독일 회사인 보쉬는 전 세계적으로 알려져 있어 추가적인 소개가 필요하지 않습니다. Gaz 6000 W 시리즈는 개인 가정에서 작동하도록 설계된 벽걸이형 모델로 대표됩니다.
24kW 모델이 가장 일반적이며 대부분의 주거 및 공공 건물에 최적입니다.
다단계 보호 기능이 있으며 구리 1차 열교환기는 15년 동안 사용하도록 설계되었습니다.
Leberg Flamm 24 ASD
Leberg 보일러는 일반적으로 예산 모델이라고하지만 다른 회사 제품과 비용면에서 눈에 띄는 차이는 없습니다.
Flamme 24 ASD 모델의 출력은 20kW로 200m2의 주택에 최적입니다. 이 보일러의 특징은 고효율(96.1%)로 대체 옵션보다 눈에 띄게 우수합니다.
천연 가스에서 작동하지만 액화 가스로 재구성할 수 있습니다(버너 노즐 교체 필요).
르맥스 PRIME-V32
벽걸이 형 이중 회로 보일러로 300m2의 면적을 가열 할 수 있습니다. 2층짜리 코티지, 상점, 공공 또는 사무실 공간에 적합합니다.
Taganrog에서 생산된 조립의 기본 기술 원리는 독일 엔지니어에 의해 개발되었습니다. 보일러에는 높은 열 전달을 제공하는 구리 열교환기가 장착되어 있습니다.
어려운 기술 조건에서의 작동에 대해 계산됩니다.
나비엔 디럭스 24K
유명한 회사 Navien의 발명품 인 한국 보일러. 고성능을 보여 주지만 예산 장비 그룹에 속합니다.
필요한 모든 기능을 갖추고 있으며 자체 진단 시스템 및 서리 방지 기능이 있습니다. 보일러의 전원은 최대 2.7m의 천장 높이로 최대 240m2의 주택에서 작동하도록 설계되었습니다.
설치 방법 - 벽, 스테인레스 스틸로 만들어진 별도의 열교환기가 있습니다.
MORA-TOP 메테오 PK24KT
교수형 설치를 위해 설계된 체코 이중 회로 가스 보일러. 220m2의 난방을 위해 설계되었습니다. 액체의 움직임이 없을 때 차단하는 여러 수준의 보호 기능이 있습니다.
외부 온수기를 연결하는 것 외에 추가로 가능하여 온수 공급의 가능성을 크게 확장합니다.
불안정한 전원 공급 장치 전압에 적합합니다(허용 변동 범위는 155-250V).
르맥스 프라임-V20
국내 열공학의 또 다른 대표. 200m2를 서비스하도록 설계된 벽걸이 형 이중 회로 가스 보일러.
조절 버너는 냉각수 순환의 강도에 따라 가스 연소 모드를 변경하여 연료를 보다 경제적으로 분배할 수 있습니다. 별도의 스테인레스 스틸 열교환기가 있으며 실내 온도 조절기에 연결할 수 있습니다.
원격 제어의 가능성이 있습니다.
켄타츠 노비 스마트 24–2CS
240m2의 난방 및 온수 공급을 제공하는 일본 벽걸이형 가스 보일러.Model 2CS에는 별도의 열교환기가 장착되어 있습니다(1차 구리, 2차 스테인리스).
연료의 주요 유형은 천연 가스이지만 제트기를 변경할 때 액화 가스 사용으로 전환 할 수 있습니다. 대부분의 성능 특성은 유사한 전력 및 기능의 유럽 보일러에 해당합니다.
굴뚝에 여러 가지 디자인 옵션을 사용할 수 있습니다.
오아시스 RT-20
러시아 생산의 벽걸이 형 이중 회로 가스 보일러. 약 200m2의 방에서 작동하도록 설계되었습니다. 효율적인 구리 열교환기와 스테인리스 2차 어셈블리가 장착되어 있습니다.
연소실은 터보 차저 형식이며 내장 팽창 탱크와 응축수 트랩이 있습니다.
최적의 기능 세트와 높은 빌드 품질로 모델은 상대적으로 저렴한 가격으로 수요와 인기를 보장합니다.
보일러에 보일러 연결하기
어떤 경우에는 이중 회로 보일러 (분당 12-14 리터)의 전력이 소비자 요구에 충분하지 않을 수 있습니다. 증가 된 부하에서 주방 수도꼭지와 욕실의 샤워를 동시에 사용할 때. 또한 탭의 온수 온도는 난방 시스템의이 표시기와 다릅니다.
이러한 상황은 급수 시스템에서 보일러를 사용해야 합니다. 추가 장비는 또한 온수 가열 시간과 관련된 이중 회로 가스 보일러 작동의 불편 함을 제거합니다. 보일러 가열을 위해 DHW 회로의 가능성은 사용되지 않습니다. 이 계획에서 이중 회로 가스 보일러의 첫 번째 회로는 물 가열과 동시에 연결되어야 합니다.이를 위해 보일러와 보일러는 분배 매니폴드를 통해 연결됩니다. 후자는 중간 기능을 수행하고 가열 시스템과 보일러 사이에 뜨거운 열 운반체를 분산시킵니다. 이러한 구조의 가열은 이중 회로 보일러에 의해 수행됩니다.
물 가열에 대한 과도한 지출을 피하기 위해 별도의 펌프가 보일러 회로에 연결됩니다. 온도 조절 장치는 펌프 시작 및 끄기에 반응하는 방식으로 설치됩니다.
이러한 방식에서는 보일러를 냉각하는 동안 온도 조절기가 펌프를 켜도록 신호를 보내고 물이 가열되기 시작합니다. 원하는 온도에 도달하면 온도 조절기가 펌프에 신호를 보내 꺼지도록 합니다.
저렴하지만 좋은 또 다른 솔루션이 있습니다. 이를 위해 기존의 전기 저장 온수기가 온수 공급 시스템에 포함됩니다. 30 리터 용량의 장치로 충분합니다.
온수기는 이중 회로 가스 보일러와 배출 지점 사이의 급수 시스템에 연결되어 있어 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 소비자는 항상 30 리터의 온수를 공급받습니다.
- 온수 꼭지를 열면 가열될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 온수 탱크에서 필요한 온기로 즉시 공급됩니다.
- 여름 또는 유지 보수 중에 가스 보일러가 셧다운 된 경우 온수기는 온수 공급의 백업 소스입니다.
- 유틸리티 비용 절감: 물이 가열되는 동안 하수구로 배수되지 않습니다. 보일러 시동 횟수가 줄어들기 때문에 가스도 덜 소비됩니다. 소량으로 전기 소비가 감소합니다.
- 가스 보일러의 자원은 켜지고 덜 자주 작동하므로 증가합니다.따라서 모든 노드는 훨씬 더 오래 지속됩니다.
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가격
이중 회로 가스 보일러 시장은 매우 광범위하지만 제품이 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 주요 업체도 있습니다.
이탈리아 제조업체 중에는 Ferroli 상표가 널리 퍼져 있습니다. 러시아의 평균 모델 Fortuna Pro 비용은 지역의 용량 및 유통 업체에 따라 23 ~ 30,000 루블입니다.
독일 보일러 Vaillant는 소비자들 사이에서 마땅한 인기를 누리고 있습니다.
독일 품질은 Vaillant 및 Viessman과 같은 공장에서 약속됩니다. 24kW용 Vaillant TurboFit 모델의 비용은 40-45,000 루블이며 Viessman Vitopend는 동일한 전력으로 약 35,000 루블입니다.
덜 인기있는 것은 슬로바키아어 회사 Protherm의 제품입니다. 24 킬로와트 재규어의 가격은 약 3 만 루블을 변동합니다.
보일러 장비 시장의 다양성으로 인해 신중하게 선택에 접근할 수 있습니다. 프로젝트를 작성하고 전력 매개 변수를 결정한 후 모델 선택을 진행하십시오.
시끄러운 진술이 아니라 열교환 기의 재료, 순환 펌프의 힘, 연소실의 강제 통풍의 존재와 같은 실제 특성에주의하십시오. 전자 스터핑은 조작으로만 확인 가능하므로 보증 의무의 투명성 요구
선택에 신중하게 접근하고 집을 따뜻하게 만드십시오.
보일러 및 그 장치의 작동 원리
이미지 1. 난방 모드에서 이중 회로 보일러의 유압 다이어그램.
두 개의 가열 회로가 있는 가스 기기의 작동 원리는 다음과 같습니다. 연소된 천연 가스의 열은 가스 버너 위에 위치한 열교환기로 전달됩니다.이 열교환 기는 난방 시스템 메인에 포함되어 있습니다. 즉, 가열 된 물은 난방 시스템을 통해 순환합니다. 물 순환은 보일러에 내장된 펌프를 통해 수행됩니다. 온수 준비를 위해 이중 회로 장치에는 2차 열교환기가 장착되어 있습니다.
그림 1에 제시된 다이어그램은 진행 중인 작업 프로세스 및 장비 배치를 보여줍니다.
- 가스 버너.
- 순환 펌프.
- 삼방 밸브.
- DHW 회로, 판형 열교환기.
- 가열 회로 열교환기.
- D - 난방을 위한 난방 시스템의 입력(반환);
- A - 난방 기구용 기성품 냉각수 공급;
- C - 메인에서 냉수 유입구;
- B - 위생적 필요 및 가정 사용을 위한 준비된 온수 출력.
가정용 온수용 물을 준비하는 원리는 다음과 같습니다. 가스 버너(1) 위에 위치하며 가열 회로를 가열하도록 설계된 첫 번째 열교환기(5)의 가열된 물은 두 번째 판형 열교환기로 유입됩니다. (4) 열을 가정용 온수 회로로 전달합니다.
일반적으로 이중 회로 보일러에는 냉각수 부피의 변화를 보상하기 위해 확장 탱크가 내장되어 있습니다.
이중 회로 보일러의 계획을 사용하면 특정 모드에서만 온수를 생성하고 가열하기 위해 가열 할 수 있습니다.
이중 회로 가스 보일러의 설계.
보일러를 가정용 온수용과 특정 시점의 난방용으로 동시에 사용하는 것은 불가능합니다. 예를 들어, 장치 작동 중에 난방 시스템은 주어진 온도에서 가열되고 온도 유지 과정은 자동 보일러에 의해 제어되며 난방 네트워크를 통한 냉각수의 순환은 펌프에 의해 수행됩니다.
특정 순간에 가정용 온수 꼭지가 열리고 물이 DHW 회로를 따라 움직이기 시작하면 보일러에 설치된 특수 유량 센서가 활성화됩니다. 3방향 밸브(3)의 도움으로 보일러의 물 흐름 회로가 재구성됩니다. 즉, 열교환기(5)에서 가열된 물은 가열 시스템으로 흐르지 않고 판형 열교환기(4)로 공급되어 DHW 시스템, 즉 도착한 냉수에 열을 전달합니다. 파이프라인(C)에서 파이프라인(B)을 통해 아파트나 주택의 소비자에게 제공되는 가열됩니다.
이때 순환은 작은 원을 그리며 온수를 사용하는 동안 난방 시스템이 가열되지 않습니다. DHW 흡입구의 탭이 닫히면 유량 센서가 작동하고 3방향 밸브가 가열 회로를 다시 열면 가열 시스템의 추가 가열이 발생합니다.
대부분의 경우 이중 회로 가스 보일러 장치의 구성표는 판형 열교환 기의 존재를 의미합니다. 이미 언급했듯이 그 목적은 가열 회로에서 급수 회로로 열을 전달하는 것입니다. 이러한 열교환기의 원리는 뜨거운 물과 차가운 물이 있는 플레이트 세트가 열 전달이 발생하는 패키지로 조립된다는 것입니다.
연결은 밀폐 방식으로 이루어집니다. 이렇게 하면 다른 회로의 액체가 혼합되는 것을 방지할 수 있습니다. 온도의 지속적인 변화로 인해 열교환기가 만들어지는 금속의 열팽창 과정이 발생하여 결과적인 스케일의 기계적 제거에 기여합니다. 판형 열교환기는 구리 또는 황동으로 만들어집니다.
이중 회로 보일러의 연결 다이어그램.
결합 된 열교환 기를 포함하는 이중 회로 보일러 방식이 있습니다.
가스 버너 위에 위치하며 이중 튜브로 구성됩니다. 즉, 난방회로관은 그 공간 내부에 온수관을 포함한다.
이 계획을 사용하면 판형 열교환 기 없이도 수행 할 수 있으며 온수 준비 과정에서 효율성을 약간 높일 수 있습니다.
결합 된 열교환 기가있는 보일러의 단점은 튜브의 얇은 벽 사이에 스케일이 침착되어 보일러의 작동 조건이 악화된다는 것입니다.
두 개의 회로가 있는 가스 보일러 장치
이중 회로 가스 보일러의 작동 방식을 이해하려면 설계에 익숙해져야 합니다. 이 장치는 가열 회로에서 냉각수를 가열하고 온수 회로로 전환하는 다양한 요소로 구성됩니다. 모든 노드의 조정된 작업 덕분에 오류 및 오작동 없이 작동하는 고품질 장치를 받게 됩니다.
이중 회로 가스 보일러 설계에 포함된 주요 요소를 고려하십시오.
- 개방형 또는 폐쇄형 연소실에 위치한 버너는 각 장치의 심장이며 냉각수를 가열하고 온수 회로의 작동에 필요한 열 에너지를 생성하는 역할을 합니다. 주어진 온도 체제를 유지할 수 있도록 전자 화염 조절 시스템이 포함됩니다.
- 순환 펌프.덕분에 요소는 가열 시스템과 DHW 회로 작동 중에 냉각수의 강제 이동을 보장합니다. 펌프의 작동에는 외부음이 동반되지 않으므로 장치에서 소음이 발생하므로 걱정하지 마십시오.
- 연소실, 버너가 배치됩니다. 열리고 닫힌 상태로 발생합니다. 팬은 공기 주입 및 연소 생성물 제거를 제공하는 폐쇄된 연소실 위에 위치합니다.
- 3방향 밸브 - 시스템을 온수 생성 모드로 전환합니다.
- 주 열 교환기 - 이중 회로 가열 장치에서 연소실의 버너 위에 있습니다. 여기에서 가열 매체가 발생합니다.
- 2 차 열교환 기 - 여기에서 뜨거운 물 준비가 수행됩니다.
- 오토메이션. 온도 조절 장치 및 센서의 표시기를 기반으로 시스템에 열 에너지가 부족한 정도를 표시합니다. 그 후 가스 밸브를 활성화합니다. 열 운반체 역할을 하는 물은 열교환기에서 원하는 온도로 가열되고 순환 펌프를 통해 가열 회로로 들어갑니다. 또한 자동화는 장비 작동의 모든 지표를 모니터링하고 냉각수 및 온수 온도를 확인하고 다양한 노드를 켜고 끄는 역할을 합니다.
- 케이스 맨 아래에는 난방 시스템, 냉/온수 및 가스 연결에 필요한 분기 파이프가 있습니다.
이를 바탕으로 이중 회로 가스 보일러의 장치가 쉽지 않은 것은 분명하지만 특정 노드의 목적이 무엇인지 생각하고 이해하면 모든 어려움이 사라질 것입니다.이러한 장치의 특징은 확장 탱크, 순환 펌프 및 안전 그룹과 같은 내장 배관이 있다는 것입니다.
이중 회로, 콘덴싱 가스 보일러 장치
3 유닛 디자인
가스 보일러의 작동 방식을 이해하려면 지침을 읽고 장비 설계를 시각적으로 나타내는 장치 섹션의 정면 투영을 보여주는 그림을 봐야 합니다.
단위는 다음 단위로 구성됩니다.
- 연소기;
- 열교환 기;
- 팽창 탱크;
- 자동화 시스템.
냉각수는 버너 위에 있습니다. 부동액이나 물을 그대로 사용할 수 있습니다. 보일러가 단일 회로인 경우 냉각수가 배터리를 통해 운반되어 방을 가열합니다. 찬물이 다시 보일러에 들어가 가열되고 사이클이 반복됩니다.
콤비 보일러 작동 원리
물을 가열하는 동일한 방법은 다르게 작동합니다. 서로 다른 용량의 보일러가 서로 다른 시간에 일정량의 물을 가열하는 것처럼 서로 다른 유형의 보일러는 흐르는 물을 가열하고 실내를 데우고 일산화탄소를 다른 방식으로 방출합니다.
바이서믹 열교환기로
복열식 열교환기는 구조가 동축 굴뚝과 유사합니다. 이 디자인에는 3방향 밸브가 필요하지 않습니다. 그러한 계획의 분명한 이점은 경제뿐만 아니라 작은 규모입니다.
중요한! 염분이 많이 포함된 물과 접촉하면 양방향 밸브가 막힐 가능성이 높기 때문에 들어오는 물에 큰 단점이 있습니다. 티
즉, 물이 매우 심하게 염소화되어 있으면 3중 물보다 시스템에서 차단 및 유출될 가능성이 훨씬 높습니다.대략적으로 말하면 파이프를 주기적으로, 바람직하게는 6개월에 한 번 철저히 청소해야 하기 때문에 이것은 단지 시간 지연일 뿐입니다.
플로우 히터 포함
플로우 히터 - 사용 중 물을 영구적으로 가열합니다. 수도꼭지에서 따뜻한 물을 얻으려면 찬물이 배수될 때까지 몇 초를 기다려야 합니다. 이러한 계획은 시간을 절약하지 못하지만 가스 절약은 엄청납니다.
메모! 이러한 급수 시스템의 물은 필요할 때만 가열됩니다.
순간히터와 표준보일러로
플로우 히터와 보일러는 독특한 탠덤입니다. 하나는 에너지를 절약하고 적시에 물을 가열하도록 설계되었으며 다른 하나는 지속적으로 물을 가열합니다. 이러한 시스템은 온수가 지속적으로 필요한 경우에만 적합합니다. 장점은 거의 없지만 상당한 재정적 비용을 충당합니다.
이중 회로 보일러 연결 원리
위의 다이어그램은 일반적으로 보일러 자체(위치 1)와 이에 연결된 전원 공급 라인(위치 2)(전기 장치에 대해 이야기하는 경우 가스 주전원 또는 전원 케이블)을 보여줍니다.
보일러에서 닫힌 하나의 회로는 난방 시스템 전용으로 작동합니다. 가열 된 냉각수 공급 파이프 (pos. 3)가 장치에서 나와 라디에이터, 대류 난방기, 바닥 난방, 가열 된 수건 레일 등의 열교환 장치로 보내집니다. 에너지 잠재력을 공유한 냉각수는 리턴 파이프(위치 4)를 통해 보일러로 돌아갑니다.
두 번째 회로는 가정용 온수 공급입니다. 이 사육장은 지속적으로 공급됩니다. 즉, 보일러는 파이프(위치 5)로 냉수 공급에 연결됩니다. 콘센트에서 파이프(pos.6) 이를 통해 가열된 물이 물 소비 지점으로 전달됩니다.
윤곽선은 매우 밀접한 레이아웃 관계에 있을 수 있지만 "내용"이 교차하는 곳은 없습니다. 즉, 난방 시스템의 냉각수와 배관 시스템의 물은 혼합되지 않으며 화학의 관점에서 완전히 다른 물질을 나타낼 수도 있습니다.
난방 모드에서만 보일러 구성표
노란색 화살표는 가스 버너(항목 1)로 가는 가스 흐름을 나타내며 그 위에는 1차 열교환기(항목 3)가 있습니다. 순환 펌프(pos. 5)는 열교환기를 통해 가열 회로에서 공급 파이프로 그리고 다시 회로(빨간색으로 전환되는 파란색 화살표)로 파이프를 통해 냉각수가 이동하도록 합니다. 냉각수가 2차(위치 4) 열 교환기를 통해 이동하지 않습니다. 소위 "우선 밸브"- 전기 기계 밸브 장치 또는 서보 드라이브가있는 3 방향 밸브 (pos. 7)는 "작은 원"을 닫고 "큰"을 여는 것, 즉 가열을 통해 모든 라디에이터, 바닥 난방, 대류 난방기 등을 갖춘 회로 P..
다이어그램에서 언급된 노드 외에도 보일러 설계의 다른 중요한 부분은 숫자로 표시되어 있습니다. 이것은 일반적으로 압력 게이지, 안전 밸브 및 자동 통풍구가 포함되는 안전 그룹(위치 9)입니다. 및 팽창 탱크(pos. 8). 그건 그렇고, 이러한 요소는 모든 폐쇄 형 난방 시스템에 필수이지만 보일러 장치에 구조적으로 포함되지 않을 수 있습니다. 즉, 종종 별도로 구매하여 전체 시스템으로 "잘라냅니다".
뜨거운 물을 시작할 때 일어나는 변화
온수 꼭지가 열리면 물이 파이프(파란색 화살표)를 통해 이동하기 시작하여 유량 센서(위치 6)의 터빈이 즉시 반응합니다. 이 센서의 신호는 제어 장치에 의해 처리되며 여기에서 밸브 위치를 변경하라는 명령이 3방향 밸브(위치 7)로 전송됩니다. 이제 "작은" 원이 열리고 큰 원이 "닫힙니다". 즉, 냉각수가 2차 열교환기(위치 4)를 통과합니다. 그곳에서 냉각수에서 열을 빼앗아 뜨거운 물로 옮겨 소비의 열린 지점을 남깁니다. 이 시간 동안 가열 시스템의 냉각수 순환이 중단됩니다.