Котел атмосферный: Настенные газовые котлы атмосферные, купить котел газовый настенный атмосферные в Москве

Содержание

Отличие атмосферного котла от турбированного

Для системы отопления дома можно выбрать турбированный котел или атмосферный, основными отличиями между которыми являются: тип топочного отделения и способ вывода продуктов горения. В зависимости от этих факторов определяется место и способ установки, они также влияют на КПД устройства и его экономичность. По нескольким показателям турбированные котлы превосходят атмосферные модели, но не все так однозначно: каждый из видов обладает своими уникальными преимуществами, что позволяет потребителю выбрать оптимальный для своей системы отопления, а в некоторых случаях и ГВС вариант.

Особенности выбора места установки для газового атмосферного котла и его эксплуатации

Чтобы понять, какой котел лучше атмосферный или турбированный, использовать для конкретной отопительной системы нужно разобраться с некоторыми особенностями конструкции и принципом работы устройств.

Атмосферный газовый котел по своему типу может быть настенным или напольным, а также одноконтурным, предназначенным только для работы с системой отопления дома или двухконтурным (с дополнительным змеевиком) – для подогрева воды.

В таком котле устанавливается камера сгорания открытого типа, то есть забор воздуха происходит напрямую, естественным способом. Именно из-за такой особенности, атмосферные установки располагаются в специальных помещениях-котельнях, оборудовать которое в частном загородном доме, как правило, не представляет особой проблемы. Но в том случае, если газовый котел планируется установить в квартире, то этот фактор становится не только недостатком, а и препятствием.

Кроме того, для отвода продуктов горения требуется устройство традиционного дымохода с выходом на крышу здания, что, опять же, вполне осуществимо в частном доме, но трудновыполнимо в многоквартирном. Исключения могут составлять квартиры старой постройки с уже существующими дымоходами, которые все же за давностью лет необходимо модернизировать, но процент таких домов невелик. В том случае, если предполагается установка атмосферного котла в загородном доме, то кроме оборудования котельной, потребуется на начальном этапе строительства спроектировать и устроить дымоход с учетом всех норм и правил. Обязательно в топочной следует оборудовать и эффективную систему вентиляции, которая будет обеспечивать приток нужного для процесса горения кислорода.

Принцип работы атмосферного котла

Важное отличие атмосферного котла от турбированного – это тип горелки. В первой модели она представляет собой набор сопел, диаметр которых достаточно мал, для того чтобы обеспечивать выход газа под определенным давлением. Она регулирует также и количество поступающего кислорода, а соответственно – и интенсивность горения.

Принцип работы основан на том, что горелка разогревает теплообменник, который может изготавливаться из чугуна или стали, таким образом, подогревая воду или иной теплоноситель. А процесс горения обеспечивается и поддерживается смешиванием газовой смеси с воздухом до подачи на сопла горелки. Последние, исходя из принципа смешивания, могут быть с частичным или с полным смешиванием, эффективность работы и КПД у которых немного выше, но важно заметить, что на отечественном рынке почти не встречаются.

Все вышеизложенные факторы могут считаться или особенностями, или недостатками оборудования, в зависимости от конкретной ситуации, но атмосферные котлы обладают двумя важными и неоспоримыми преимуществами, которые нередко склоняют потребителя в свою сторону. Прежде всего, это то, что большинство моделей этого вида являются энергонезависимыми, а следовательно, предпочтительнее в эксплуатации при наличии постоянных перебоев или нестабильной подаче электроэнергии. Вторым плюсом является низкая цена (в сравнении с турбированными моделями сопоставимыми по мощности) оборудования. Важно отметить и безопасность эксплуатации, за которую отвечает датчик тяги, и которым оборудуются практически все модели этого вида.

Преимущества эксплуатации турбированного газового котла

Сравнивая атмосферный или турбированный газовый котел между собой, следует обратить внимание на очевидные эксплуатационные преимущества второго:

  • закрытая камера сгорания, наличие которой расширяет выбор места для установки;

  • принудительная подача воздуха, которая производится предустановленным вентилятором;

  • вывод продуктов горения происходит через коаксиальную трубу, установка которой производится в большинстве случаев через внешнюю стену помещения. Особенностью такого дымохода является его конструкция, состоящая из двух труб, меньшая по диаметру из которых находится внутри другой. По одной трубе производится вывод продуктов горения, а вторая служит для обеспечения принудительного поступления кислорода и охлаждения дымохода.

Турбированные котлы можно считать более экологичными и эффективными установками, так как они обеспечивают качественное и полное сгорание топлива. Но стоимость такого оборудования значительно превышает цену на аналогичную по мощности модель атмосферного типа, а кроме того, потребуется позаботиться и об источнике аварийного или бесперебойного электроснабжения. Работа системы отведения продуктов горения и принудительной подачи кислорода происходит с использованием электричества.

Несмотря на то что КПД турбированного и атмосферного котлов приблизительно совпадают, эффективность потребления топлива у первого выше, благодаря наличию закрытой камеры и особой ломаной конструкции дымоходной трубы. Закрытая топка, производя большое количество разогретых продуктов горения, отводит их в трубу, в которой благодаря сложной системе каналов происходит практически полная теплоотдача, а соответственно на улицу выводятся газы, с температурой не выше 100-130 °C.

Газовые котлы для систем отопления от ALFATEP

Выбор газового котла для системы отопления дома или квартиры является очень важным решением, и одно из самых лучших мест для этого – интернет-магазин нашей компании «Alfatep», в котором представлен широкий выбор атмосферных и турбированных моделей от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Наши специалисты готовы оказать всю необходимую консультативную помощь и помочь выбрать оборудование с учетом особенностей системы, площади дома, вариантов установки. Также у нас можно заказать работы по проектированию систем отопления и ГВС дома и монтажу оборудования, который выполняется квалифицированными мастерами.

Все клиенты нашего интернет-магазина могут воспользоваться услугами транспортной службы, которая доставит товар по указанному адресу, в удобное и заранее согласованное время.

Газовые атмосферные котлы


Хоть и принято считать, что процесс сгорания природного газа происходит бездымно, однако, как нет дыма без огня, так и нет огня без дыма. Пусть даже, в случае с газом, это не будет привычный нам видимый дым, но всё же при горении этого вида топлива образуются продукты его сгорания, как-то: углекислый газ, водяной пар, угарный газ, оксиды азота и прочее. Вот их-то и надо удалять из камеры сгорания газового котла. 
По принципу удаления этого почти невидимого человеческому глазу дыма все газовые котлы разделяются на два типа: с естественным и принудительным дымоудалением. Котлы с естественным дымоудалением также называют котлами с открытой камерой сгорания или атмосферными. Все такие котлы в обязательном порядке имеют дымоход или дымовую трубу, через которую и удаляются продукты сгорания. На сегодняшний день это самый распространённый способ дымоудаления в нашей стране.

Требования к дымоходной трубе



Рациональное и беспроблемное использование атмосферного газового котла находится в непосредственной зависимости от конструкции дымоходной трубы в вашем доме. Ведь именно благодаря правильной конструкции дымохода обеспечивается тяга, необходимая для нормальной работы горелки атмосферного котла. Именно тяга создаёт направленное движение продуктов сгорания из топки котла в область низкого давления на выходе из трубы. 


Таким образом, в топке возникает разряжение и туда подсасывается воздух из помещения. Но для того, чтобы весь процесс происходил правильно, есть немало требований к дымоходной трубе. Это и конфигурация трубы на всём её протяжении, и форма в поперечном сечении, и площадь этого поперечного сечения, и другие параметры, несоблюдение которых приводит к разного рода проблемам



Не допускайте использование неграмотно сделанных дымоходов



Ошибки, допущенные при проектировании и монтаже дымовой трубы, могут дорого стоить. Постоянное сырое пятно на стене там, где проходит «неправильный» дымоход, может постепенно привести к разрушению конструкции. Выход дымовой трубы в зоне повышенного ветрового давления может приводить к регулярному задуванию пламени на горелке. Неправильная конструкция дымохода может привести к образованию сажи на теплообменнике котла, а это, в свою очередь, может привести к отказу котла или, как минимум, снизить КПД котла с 93% до 60%, что ведёт к значительному повышению расхода газа.

Но, пожалуй, самые серьёзные последствия — это когда угарный газ попадает из дымохода в жилые помещения. Можно не заметить наличие ядовитого угарного газа в комнатном воздухе в концентрации 0,1%, однако пребывание в таком помещении в течении двух часов может привести не только к сильнейшему отравлению, но и к летальному исходу.

Именно поэтому так важно, чтобы дымоходная труба в вашем доме была спроектирована и смонтирована специалистами под газовый котёл конкретной мощности, а не просто построена каменщиками как им было удобно при строительстве дома.

Преимущества атмосферных котлов



Однако, если дымоход в вашем доме уже грамотно построен специалистами своего дела, то при использовании газового котла с открытой камерой сгорания не должно возникать особых проблем. Ведь горелка такого котла проста и надёжна, настроена на заводе и дополнительной настройки не требует.

Атмосферные газовые котлы пользуются устойчивым спросом, поскольку их конструкция достаточно рациональна, они довольно компактны и относительно недороги. И хотя к помещениям, в которых устанавливаются котлы с открытой камерой сгорания, предъявляются определенные требования по вентиляции, но нет необходимости в дополнительной звукоизоляции.

И еще. В линейке любого производителя котлов атмосферные котлы– самые дешевые.

Атмосферный газовый котёл – это надежный помощник в создании комфорта и уюта в вашем доме.

Viessmann Vitopend 100 (13-30 кВт) газовый настенный котёл двухконтурный атмосферный

Описание товара

 Vitopend 100-W Wh2D — это водогрейный котел настенного типа, который развивает 10,5–31 кВт мощности. Довольно экономичный, при максимальных мощностных показателях расходует газа:
сжиженного — 2,09–2,61 кг/час; природного — 2,83–2,53 м³/час. Этот котел настенного типа с модулируемой горелкой — один из самых малогабаритных и бесшумных водогрейных котлов в своем сегменте.
Модели Wh2D 268-272 — с открытой камерой сгорания.

Особенности котла Vitopend 100-W
— Газовый водогрейный котел с модулируемой атмосферной горелкой
— Диапазон тепловой мощности: от 10,5 до 31 кВт.
— Малогабаритность и бесшумная работа.
— Нормативный КПД: до 93%.
— Высокий комфорт приготовления горячей воды.
— Непрерывная производительность горячей воды до 14,7 л/мин (для комбинированного исполнения при мощности 31 кВт и разнице температур 30°C).
— Электронное управление с интегрированной функцией диагностики.
— Принципиально новая конструкция дымоходов, позволяющая предотвратить обмерзание в холодное время года.
— Не требуется дополнительное свободное монтажное пространство по бокам котла, за счет чего особенно удобен при монтаже в небольших помещениях, нишах и проемах.

Особенно удобный монтаж и сервисное обслуживание
Гидравлический блок AquaBloc с быстроразъемным соединением Multi­Stecksystem: все важнейшие компоненты при техническом обслуживании легко доступны с фронта котла и могут быть быстро
заменены.

Удобные регуляторы позволяют быстро устанавливать температуру подачи линии отопления и ГВС.
Котел оснащен системой диагностики, которая с помощью светодиодов информирует о рабочем и сервисном режиме работы котла, а также о аварийном режиме.

Функции управления
В котел встроена автоматика, позволяющая управлять котлом в режиме работы с постоянной температурой подачи. Также котел оснащен встроенной функцией защиты от замерзания и системой
диагностики.

Компоненты для монтажа
Для подключения котла к газопроводу и системе отопления предлагается комплект подключения с прямыми патрубками для открытого монтажа системы горячего водоснабжения и отопления.

Гарантия

 

Гарантия на Viessmann Vitopend  газовый  котёл 2 года.

Thermona | Газовые атмосферные котлы

В конструкции двухконтурных котлов серии СХ.A, ТСХ.A использована технология «прямого нагрева»: благодаря применению коаксиальной системы «труба в трубе» в битермическом теплообменнике от пламени горелки нагревается как отопительнаятак и хозяйственная вода. Такая конструкция позволяет не только сразу пользоваться горячей водой, но и экономить расход воды и газа.

 Котлы оснащены специальным сенсором протока ГВС, который быстро реагирует на изменение протока ГВС. Новая серия котлов СХ.А, ТСХ.А позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.




















Технические данныеЕд. изм.THERM 28 CX.ATHERM 28 TCX.A
Макс. потребляемая мощностькВт31,0
Мин. и макс. тепловая мощность отоплениякВт12,0 — 28,013,0 — 28,0
Топливоприродный газ, пропан
Расход газа — природный газм3/час.1,40 — 3,251,50 — 3,25
Расход газа — пропанм3/час.0,50 — 1,200,55 — 1,20
Расход воды при Δt = 25 °Cл/мин.16,1
Расход воды при Δt = 35 °Cл/мин.11,4
Макс. входное давление водыбар6
Макс. давление системы отоплениябар3
Макс. темпер. отоп. воды на выходе°C80
Эффективность котла (КПД)%90
Расширительный бакл10
Номинальное напряж./частотаВ/Гц230/50~
Номинальная эл. мощность на входеВт120150
Степень защиты электрокомпонентовIP 44
Диаметр дымоходамм13060/100
Габариты: высота / ширина / глубинамм830 / 500 / 370
Масса котлакг3744

Газовые котлы — одноконтурные и двухконтурные, атмосферные и турбированные

В этой статье мы с вами разберемся чем отличаются одноконтурные котлы от двухконтурных, а так же посмотрим на различие в атмосферных и турбированных газовых котлов.

Сегодня владельцы частных домов, выбирая систему отопления для своего жилища, чаще всего отдают предпочтение газовым котлам, поскольку они недорогие и удобные в использовании.

Однако приобретая подобные агрегаты, обыватели часто затрудняются в выборе оборудования по количеству контуров, особенностях строения камеры сгорания.

Рассмотрим подробно виды газовых котлов.

Одноконтурный турбированный газовый котел

Одноконтурные и двухконтурные котлы

По количеству контуров газовые котлы бывают: одноконтурные и двухконтурные.

Одноконтурные котлы предназначены для отопления квартиры или дома. Их присоединяют к системе батарей, и устройства нагревают воду исключительно для них. Такой агрегат не способен греть воду для мытья посуды или принятия душа, об этом нужно будет позаботиться отдельно.

Двухконтурные котлы могут применяться как для обогрева вашего жилища, так и для того, чтобы осуществлять нагрев воды для различных бытовых нужд, поскольку в них есть дополнительный теплообменник. Этот прибор также бывает двух видов:

  1. Теплообменник проточного типа — в них присутствует режим «приоритета ГВС». Если вы хотите, например, принять душ, то вам достаточно поставить этот режим и котел переключится на второй контур ГВС. В подобных экземплярах, теплообменники с малой мощностью, поэтому они подходят только для небольших домов и квартир.
  2. Котлы со встроенным накопительным бойлером — в таких устройствах объем бака составляет от 160 до 180 литров, поэтому они могут нагревать воду как в накопительном режиме, так и в проточном.

О видах теплообменников для газового котла можно прочитать тут.

Принцип работы

В одноконтурных котлах присутствует только один теплообменник, который осуществляет нагрев воды лишь для отопительной системы вашего жилища.

В агрегатах с одним контуром основной деталью является камера сгорания, в ней находятся змеевик и горелка. Над змеевиком находится непосредственно сам теплообменник. Жидкость может циркулировать естественным способом или же с помощью циркуляционного насоса.

Двухконтурный теплообменник изначально оборудован вспомогательным бойлером для ГВС. Вода из системы холодного водоснабжения нагревается благодаря горячему теплоносителю первого контура, отвечающего за отопление. В устройстве есть специальный клапан, который следит за тем, в каком направлении двигается теплоноситель.

Функционирование всех двухконтурных котлов основано на принципе приоритета системы ГВС. Это значит, что в тот момент, когда вы откроете кран с горячей водой, котел сразу же полностью перестанет нагревать воду для отопления и начнет греть ее для горячего водоснабжения.

Из этого следует, что два контура не могут совершать работу одновременно. Во время нагрева воды контур, который отвечает за отопление, не работает. А начнет функционировать только в тот момент, когда вы закроете кран с горячей водой.

Преимущества и недостатки

Выбирая агрегаты с одним или двумя контурами, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из устройств.

Плюсы одноконтурных котлов:

  • более низкая цена, чем у двухконтурных;
  • функционирование не зависит от давления в водопроводе;
  • высокая мощность и КПД;
  • расходуют значительно меньше газа, чем двухконтурные.

Система отопления и горячего водоснабжения с одноконтурным газовым котлом и бойлером косвенного нагрева

Минусы котлов с одним контуром:

  • предназначены только для обогрева помещения, чтобы нагревать воду нужно устанавливать специальный бойлер косвенного нагрева;
  • нужно оборудовать специальное место, где будет установлен бойлер;
  • более сложная обвязка.

Плюсы двухконтурных котлов:

  • не громоздкие, поэтому трудностей с монтажем возникать не будет;
  • простота использования;
  • экономичные, т.к. нагревают именно то количество воды, которое требуется.

Минусы котлов с двумя контурами:

  1. Непостоянство температуры воды в ГВС. Это обуславливается тем, что при открытии крана, вода только начнет греться, поэтому придется некоторое время подождать пока начнет поступать вода необходимой температуры. К тому же устройство не обладает высокой мощностью, из-за чего напор воды может быть слабым. У агрегатов с одним контуром и бойлером таких сложностей не возникает.
  2. Дороже, чем одноконтурные котлы БЕЗ бойлера.
  3. Не экономичны, поскольку второй контур включается только в момент, когда проток воды очень ощутим.

Атмосферные и турбированные газовые котлы

По типу камеры сгорания, газовые котлы бывают: с открытой камерой сгорания (атмосферные) и с закрытой (турбированные).

Рассмотрим характеристики этих устройств более подробно.

Если в вашем доме есть дымоход, то лучше сделать свой выбор в пользу атмосферного котла. Если дымоход отсутствует или предусматривается отопление квартиры, то лучше отдать предпочтение турбированному.

В атмосферных газовых котлах газ сжигается в открытой камере сгорания, а выброс продуктов сгорания происходит естественным способом, т.е. через дымоход за счет притока воздуха с улицы.

В таком устройстве основным элементом, отвечающим за нагрев теплоносителя, является атмосферная горелка, которая состоит из сопла, регулятора воздуха, эжекционной трубы, головки.

Функционирование заключается в смешивании двух сред и подачи их в конкретном направлении.

Воздух в котёл открытого типа поступает из помещения. Значит устанавливать его нужно исключительно в котельной.

Устройство турбированного газового котла BAXI FOURTECH

В турбированных котлах камера сгорания закрытого типа. Это означает, что устройство полностью обособлено от воздушного пространства помещения.

Поэтому требования к помещению, в котором он может размещаться, не такие жёсткие как с атмосферным вариантом.

В таких агрегатах главный элемент — дутьевая горелка, а за подачу воздуха в ней отвечает вентилятор.

Благодаря этому топливо сжигается намного лучше.

В котлах такого типа продукты сгорания выводятся при помощи коаксиальной трубы.

Отличия

Чтобы сделать правильный выбор и остановиться на более оптимальном варианте газового котла, следует ознакомиться и учесть все показатели и характеристики функционирования устройства.

Несомненно главное отличие атмосферных котлов от турбированных в устройстве камере сгорания и принципе работы. В конструкции турбированного агрегата установлено закрытое горелочное устройство, используется принудительный забор и отвод продуктов сгорания посредством нагнетания давления, вентилятором или турбиной. Во время работы не сжигается воздух из помещения, используемого под котельную.

Помимо этого экземпляры атмосферного типа расходуют больше топлива. Производя их установку, обязательно нужно соблюдать нормы и требования, описанные в СНиП. Так, например, такие котлы нельзя устанавливать в многоэтажных домах, закрывать корпус фасадом и т.д.

Главное отличие турбированного котла от атмосферного — возможность принудительно отводить продукты сгорания и забирать воздушные массы для функционирования горелки с улицы.

Преимущества и недостатки котлов

Основные достоинства котлов с открытой камерой сгорания:

  • работают тихо, не доставляя неудобств;
  • достаточно высокий КПД;
  • их легко обслуживать;
  • надежны;
  • могут работать при низком давлении газа (до 15 мбар).

Атмосферный и турбированный газовый котёл

Недостатки атмосферных котлов:

  • небезопасны, поскольку имеют открытую камеру сгорания;
  • зависимы от тяги, для их оборудование обязательным условием является наличие приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Преимущества котлов с закрытой камерой сгорания:

  • высокий КПД;
  • абсолютно безопасны в работе;
  • не нужно устанавливать целый дымоход, конструкция может функционировать с обычной коаксиальной трубой.

Недостатки турбированных агрегатов:

  • энергозависимы, не могу работать без электричества;
  • необходимо устанавливать конденсатосборник.

Теперь вы можете разобраться в особенностях атмосферных и турбированных, одноконтурных и двухконтурных газовых котлах. И сделать правильный выбор.

Газовые котлы: атмосферные и турбированные. Различия и сравнения. | NEMOROZ.RU

Доброго времени суток, уважаемы читатели! Сегодня я хочу уделить время, на то, чтобы помочь людям которые в первый раз сталкиваются с отопительным газовым оборудованием, разобраться в часто задаваемом вопросе: что же такое открытая и закрытая камера сгорания у газовых котлов, и в чём разница между ними?

Газовый котел с открытой камерой сгорания (атмосферный).  

Атмосферные котлы встречаются в частных домах, но чаще всего в квартирах с индивидуальным отоплением. Используются в частных домах где есть стационарный дымоход, как правило кирпичный вертикальный с одной шахтой. Атмосферный котел берет приток воздуха из помещения в котором он вмонтирован. В квартирах в которых шахта дымохода только одна, естественно, как правило устанавливались именно атмосферные котлы. Это сейчас в более новых постройках многоквартирных домов предусматривают две шахты и более, а значит предоставляют возможность выбора типа горелки,  либо атмосферный, либо турбированный.

У атмосферного газового котла КПД немного ниже чем у турбированного. Минусом может быть также и то, что если атмосферному котлу не будет хватать кислорода в помещении в котором он находится, то нужно будет постоянно держать форточку открытой, что в холодное время года будет приводить к некоему дискомфорту. А также в частных домах с кирпичным дымоходом, дымоход нужно будет загильзовать кислотостойкой трубой. В противном случае, а это неизбежно, при возникновении конденсата в дымоходе, последний будет разрушаться. 

Газовый котел с закрытой камерой сгорания (турбированный).

 

 

В турбированных газовых котлах установлен вентилятор (турбинка) при помощи которого происходит принудительный выброс продуктов сгорания. Чаще всего эти котлы используются в частных домах, в помещениях где нет стационарного дымохода. К турбированному котлу предусматривается свой дымоход (коаксиальная труба). В многоквартирных домах где имеется одна, две или несколько каналов в вентиляционной шахте. Если кто-то решил установить котел с закрытой камерой сгорания в квартире где дымоход с одной шахтой, то установка возможна. Для этого к котлу приобретается разделительный адаптер (адаптер для разделения коаксиальных труб). Тогда на улицу пробивается отверстие в стене, куда под одним градусом наклона выводится труба для притока воздуха, а в существующий дымоход выводится труба для выброса продуктов сгорания.

Плюсы:

  • КПД выше чем у атмосферного котла
  • не нужен стационарный дымоход
  • принудительный выброс продуктов сгорания

Коаксиальная труба. 

Коаксиальный дымоход предназначается для турбированный газовых котлов. Представляет собой систему – “труба в трубе” в который по внутренней трубе осуществляется выброс продуктов сгорания, а по внешней происходит приток кислорода.

В комплекте с трубой идет коаксиальный отвод 90 градусов. Как я уже писал выше, монтаж коаксиального дымохода (коаксиальная труба), выполняется с наклоном 1 градус. Это делается для того, что бы конденсат не попадал во внутрь котла. 

Надеюсь эта небольшая статья поможет вам определиться с выбором котла с той или иной типом горелки в ваших технических возможностях помещения, Ваш Немороз!

 

 

 

Атмосферный газовый котёл Altoen Daewoo 200 MCF: отзывы и цены

Настенный  газовый котел Altoen Daewoo 200 MCF надежный и экологичный. Мощность 23,3 кВт позволяет сделать ежедневную работу этого представителя линейки атмосферных котлов более легкой и экономичной.    


Преимущества:




  • Прост в монтаже и обслуживании.

  • Открытая камера сгорания.

  • Универсальная конструкция.

  • Низкий уровень шума.

Заказать

Тех. характеристики
Отзывы

Длина, мм: 356
Ширина, мм: 496
Высота, мм: 750
Глубина, мм: 356
Вес, кг: 35
Цвет: белый
Производители: ALTOEN DAEWOO CO. , LTD
Комплектация: пульт / крепеж / паспорт
Мощность, кВт: 23,3
Отапливаемая площадь, м² : 233
Используемое топливо: газ
КПД, %: 91
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: 8,3
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: 13,3
Диаметр дымохода, мм: 130
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: 1/2
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: 1/2
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: 3/4
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: 0,3
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: 0,7
Потребляемая электрическая мощность, Вт: 95
Тип камеры сгорания: открытая
Тип котла: атмосферный
Применение: отопление и ГВС
Электропитание: 220/50 V/Гц
Потребляемая мощность, кВт: 26,5
Максимальная температура отопительной воды, °С : 85
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: 40-85
Производство горячей воды, кВт: 23,3
Настраиваемая температура ГВС, °С: 35-60

Оставить свой отзыв

Атмосферный паровой котел НД: Amazon.

com: Industrial & Scientific


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • Водогрейные и паровые котлы

  • Отопление и снабжение горячей водой

  • HVAC и охлаждение

  • ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

]]>

Характеристики данного продукта
Фирменное наименование

CROWN BOILER CO.

Вес изделия

0. 160 унций

Кол-во позиций

1

Номер детали

BSI138ELPZZPSU

Код UNSPSC

31160000

Raypak — Модуляция

На протяжении десятилетий известные производители бойлеров и водонагревателей производят газовые приборы, в которых используются преимущества модулируемого горения.Лишь недавно модуляция подверглась нападкам со стороны одной или двух компаний-новичков, которым явно не хватает инженерного опыта для разработки успешной конструкции модуляции. Несмотря на объемы исследований об обратном, эти компании даже зашли так далеко, что заявили, что модуляция тратит энергию. Объединив полуправду с небольшим количеством маркетинга, они завоевали умы нескольких инженеров и подрядчиков. В этом техническом документе будут объяснены преимущества модуляции, убедительно продемонстрировав, что модуляция является предпочтительной конфигурацией запуска.

Тепловой КПД

Наше обсуждение начинается с термического КПД. Один из наиболее часто встречающихся терминов, описывающих характеристики бойлера или водонагревателя, «тепловой КПД» также, возможно, наиболее часто неправильно понимается. Термический КПД, о котором говорят в рекламе и рекламных акциях, часто ошибочно считают синонимом «энергоэффективности». Хотя термический КПД оказывает огромное влияние на энергоэффективность, он не полностью учитывает все факторы, которые в конечном итоге определяют энергоэффективность всей системы.Чтобы понять ограничения «теплового КПД», мы должны сначала точно понять, что означает этот термин.

Термический КПД математически определяется как отношение мощности котла к мощности котла. В реальном выражении термический КПД — это та часть энергии, вырабатываемой горелкой, которая превращается в теплоноситель. Тепловой КПД определяется эмпирически путем испытаний в соответствии с действующим стандартом. Тепловой КПД газового котла низкого давления определяется в соответствии с процедурой испытаний, описанной в разделе 2.11 ANSI Z21.13. Для водонагревателей испытание проводится в соответствии с разделом 2.8 ANSI Z21.10.3.

В обоих форматах испытаний прибору позволяют достичь установившегося режима при полной скорости возгорания до того, как будут записаны результаты теплового КПД. На практике прибор обычно работает в установившемся режиме не менее пятнадцати минут перед записью данных. Это гарантирует, что установка проходит испытания с оптимальной стабильной производительностью и что котлы разных производителей сравниваются в однородных условиях.

Таким образом, «тепловой КПД», который мы находим в торговой литературе, является мерой энергоэффективности котла при четко определенных условиях эксплуатации; а именно, в установившемся режиме и на полной скорости стрельбы. Когда котел работает в заданных условиях испытаний, термический КПД является точным показателем энергоэффективности. К сожалению, термический КПД не учитывает производительность при любых других рабочих условиях или скорострельности. Гораздо более полезным показателем энергоэффективности, учитывающим условия эксплуатации, является «динамический КПД».”

Динамический КПД

Динамический КПД обеспечивает более точную индикацию энергоэффективности, поскольку учитывает изменяющийся характер тепловой нагрузки. В частности, динамический КПД — это отношение полезной выходной мощности к общему входу при определенных условиях нагрузки. Динамический КПД включает эффекты потерь в режиме ожидания и изменение теплового КПД в установившемся режиме в зависимости от скорости горения. За исключением измерения сезонной эффективности на месте, динамическая эффективность обеспечивает единственный наиболее точный метод определения энергоэффективности системы. Теперь мы рассмотрим, в свою очередь, как на динамический КПД влияют различные конфигурации горения, используемые в настоящее время, влияние скорости горения на тепловой КПД и влияние потерь в режиме ожидания.

Конфигурации обжига

Существует четыре широко используемых режима работы газовых приборов: модулируемое пламя, включение-выключение, низко-низкое и многоступенчатое зажигание. Регулирование пламени достигается путем механического изменения размера отверстия для подачи газа в один или несколько специальных «регулирующих» газовых клапанов.При полностью открытом газовом клапане котел загорится на полную мощность. Говорят, что устройство находится в режиме «полного отклонения от нормы», когда оно ведет огонь с минимальной скорострельностью. «Коэффициент динамического диапазона» — это отношение полной мощности горения к полной скорости снижения горения и является функцией конструкции котла. Коэффициент регулирования 5: 1 будет означать, что котел способен обеспечивать полный диапазон регулирования расхода топлива 20% (5: 1 (100% пламя: 20% пламени).

Конфигурации включения-выключения, высокого-низкого и многоступенчатого сжигания достигаются путем открытия или закрытия одного или нескольких ступенчатых газовых клапанов.Двухпозиционные или одноступенчатые котлы обычно используют один газовый клапан, который либо полностью открыт, либо полностью закрыт. В низкотемпературных или двухступенчатых котлах и многоступенчатых котлах обычно используется несколько одноступенчатых или двухступенчатых клапанов, чтобы обеспечить соответствующее количество ступеней сжигания. Например, типичный четырехступенчатый котел может использовать два двухступенчатых клапана, что дает ему четыре возрастающих скорости горения; 100% стрельба, 75%, 50% и 25% от полной скорострельности.

Тепловой КПД менее чем при полном огне

Большинство котлов спроектированы для достижения максимального теплового КПД при полной пожарной мощности. По мере уменьшения скорости горения сжигается меньше газа, что снижает количество горячих дымовых газов, образующихся в горелке. Это, в свою очередь, влияет на ряд факторов, связанных с горением, включая коэффициент избытка воздуха, соотношение газообразных продуктов сгорания к поверхности теплообменника, характеристики потока газов сгорания и динамическое давление в вентиляционном отверстии. Комбинация эффектов, вызванных снижением мощности горения, на производительность котла является сложной, детали которой выходят за рамки текущего обсуждения.Достаточно сказать, что снижение скорости горения повлияет на характеристики горения котла, в том числе на тепловой КПД.

Чистое влияние мощности горения на тепловой КПД в первую очередь определяется конструкцией котла. Как правило, для большинства типов котлов термический КПД будет снижаться по мере уменьшения мощности горения. В котлах с атмосферной тягой уменьшение объема горячих дымовых газов при более низкой интенсивности возгорания приводит к более низкому перепаду давления через вентиляционную систему.Это происходит из-за пониженной плавучести или теплового напора менее объемных дымовых газов. Пониженный перепад давления приводит к небольшому уменьшению объема избыточного воздуха, увлекаемого дымовыми газами. Поскольку это изменение мало по сравнению с изменением объема дымовых газов, коэффициент избытка воздуха фактически увеличивается. Более высокий коэффициент избытка воздуха приводит к газам с более низкой температурой, протекающим через теплообменник. Более низкий перепад температур между газами и теплоносителем, в свою очередь, приводит к менее эффективной передаче тепла, что снижает тепловой КПД котла.График 1 демонстрирует результирующее изменение теплового КПД в типичном модулирующем атмосферном котле.

Как видно из вышеизложенного, правильно спроектированный котел может обеспечивать довольно постоянный тепловой КПД при различных скоростях горения. В этом примере Raypak H6-824 теряет менее четырех процентов теплового КПД во всем диапазоне стрельбы. В качестве примера можно сказать, что в системе сброса наружного воздуха, где температура системы снижается с понижением требований к тепловой нагрузке, правильно спроектированный котел будет демонстрировать еще меньшее снижение теплового КПД.Типичный модулирующий котел Raypak, оснащенный регулятором сброса наружного воздуха, теряет менее 2% теплового КПД во всем диапазоне возгорания. Если площадь теплообменника и коэффициент избытка воздуха не будут точно изменены в соответствии с интенсивностью горения (дорогостоящее и сложное предложение), все котлы будут иметь схожие характеристики. Примеры теплового КПД при различных скоростях горения для других конфигураций котлов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Тепловой КПД при различных скоростях возгорания

Конфигурация Режим стрельбы Скорострельность Тепловой КПД
Вкл / Выкл на 100% 82%
Двухступенчатый High Fire 100% 82%
Низкое пламя 50% 79.5%
Четырехступенчатый High Fire 100% 82%
Третья ступень 75% 81%
Вторая ступень 50% 79,5%
Низкое пламя 25% 78%

Потери в режиме ожидания

Потери в режиме ожидания учитывают потерю тепловой энергии котлом, когда оборудование находится в режиме ожидания или в режиме ожидания. Хотя эта энергия может обеспечивать тепло для механического помещения при установке внутри помещений, в противном случае она теряется в системе. Количество потерь в режиме ожидания в первую очередь зависит от трех факторов; от системы до перепада температуры окружающей среды, конструкции котла и методов эксплуатации котла.

Когда котел не работает, он в большей или меньшей степени становится радиатором. Тепловая энергия, накопленная в теплоносителе, перемещается в области с более низкой температурой, а именно в воздух, проходящий через теплообменник и вокруг него.Чем больше разница температур между окружающим воздухом и теплоносителем, тем больше тепла будет потеряно. Поэтому потери в режиме ожидания изменяются пропорционально разнице температур между окружающим воздухом и температурой системы.

Для уменьшения потерь в режиме ожидания за счет уменьшения разницы температур используются несколько методов, в том числе: снижение рабочей температуры системы, отключение циркуляционного насоса котла и уменьшение потока воздуха через теплообменник в режиме ожидания.Хотя все три метода ценны, первые два варианта, которые больше зависят от метода работы, чем от конструкции, являются наиболее эффективными. Третий вариант ограничения воздушного потока, зависящий от конструкции, значительно менее эффективен из-за непрактичности полного закрытия камеры сгорания, когда котел находится в режиме ожидания. Пока присутствует некоторый поток воздуха, бойлер будет терять значительное количество тепла конвективно.

Между прочим, хотя мощная горелка обычно имеет меньшие потери в режиме ожидания, чем атмосферная горелка, общий эффект не так значителен, как это часто рекламируется.Фактически, мощность горелки с коротким циклом работы будет иметь потери в режиме ожидания в три-четыре раза выше, чем сопоставимая атмосферная горелка. Это связано с требованиями к продувке воздухом до и после пожара, в результате чего вентилятор мощной горелки постоянно продувает воздух через теплообменник. В таблице 2 перечислены типичные потери в режиме ожидания для различных типов котлов с медными оребрениями, когда они используются в большой системе водяного отопления и не подвержены коротким циклам.

Таблица 2. Типичные потери в режиме ожидания (процент потерь мощности котла в час)

Система Температура
140 ° F 180 ° F
Осадка в атмосфере
с насосом прерывистого действия 1.3% 2,1%
с насосом непрерывного действия 7,2% 11,5%
Горелка
с насосом прерывистого действия 1,1% 1,9%
с насосом непрерывного действия 6,4% 10.3%
Примечание: температура окружающей среды принята равной 70 (F.

Влияние потерь в режиме ожидания на динамическую эффективность

В то время как наиболее удобный метод определения динамической эффективности находится на испытательном стенде, немного более трудоемкий математический метод, который мы будем использовать здесь, более эффективно демонстрирует влияние потерь в режиме ожидания и обеспечивает проверяемую повторяемость без обширных лабораторных работ.

Как упоминалось ранее, динамический КПД — это отношение полезной выходной мощности к общему входу при определенной нагрузке или скорости стрельбы. (См. Уравнение 1.)

Поскольку потери в режиме ожидания напрямую уменьшают полезную мощность котла, они учитываются термином (где представляет собой тепловой КПД).

Слегка нагруженный котел с потребляемой мощностью ниже минимального уровня возгорания обязательно будет проводить некоторое время в режиме ожидания и, следовательно, будет иметь некоторые потери в режиме ожидания.Величина потерь в режиме ожидания определяется как процентом времени, проведенного в режиме ожидания, так и процентом потерь в режиме ожидания. Точно так же мощность котла зависит от процента времени, в течение которого котел горит. Поскольку динамическая эффективность зависит от скорости стрельбы, целесообразно определить все функции, зависящие от скорости (r), преобразовав уравнение 2 в уравнение 3.

Простая замена уравнения 3 в уравнение 1 позволяет получить уравнение, которое можно использовать для математической оценки динамической эффективности:

Чтобы проиллюстрировать применение уравнения 4, рассмотрим два газовых котла, установленных в идентичных гидравлических системах отопления.В котле A используется модуляция, в котле B ограничено двухпозиционное пламя. Оба котла рассчитаны на потребляемую мощность 1 MM BTUH при полном огне. Нагревательная нагрузка системы в настоящее время составляет 250 МБТЕ / час, а потери в режиме ожидания предполагаются равными 2,5%. Для выработки 250 000 BTUH полезной мощности модулирующий котел A будет непрерывно гореть при 31,6% пламени с тепловым КПД 79% (1 000 000 x 31,6% x 79% = 250 000 BTUH). Поскольку котел А работает непрерывно, у него не будет потерь в режиме ожидания. Следовательно, динамический КПД котла А равен 31.6% пожара равняется термической эффективности, или 79%.

Если повторить расчет по всей дальности стрельбы, будет получен График 2.

Двухпозиционный котел, бойлер B, будет удовлетворять потребность в тепле путем циклического включения и выключения. Когда котел B работает, он будет работать на полной мощности с тепловым КПД 82%. Для выработки 250 000 БТЕЧ в час ввода котел B должен будет работать в общей сложности 18,3 минуты в час, или 30,5% времени. (1000000 x 100% x 82% x 30.5% = 250000 BTUH). В течение 41,7 минуты часа (69,5%) котел будет находиться в режиме ожидания, и будут иметь место потери в режиме ожидания. Динамический КПД нагрузки котла В при 30,5% полной пожарной мощности составляет:

Примечание: чтобы математика оставалась относительно простой, мы намеренно не учли дополнительное время возгорания, необходимое для компенсации потерь в режиме ожидания. Компенсация потребует использования дифференциальных уравнений, чтобы разрешить круговой характер функции подпитки. Используемый нами алгебраический метод имеет точность в пределах +/- 0.5%.

Повторяя этот расчет для всего диапазона тепловых нагрузок для котла B, мы строим кривую динамической эффективности, показанную на Графике 3.

Обратите внимание, что кривая, полученная на Графике 3, близко соответствует данным, опубликованным Национальным бюро стандартов на основе тестов, проведенных в Брукхейвенской национальной лаборатории, что подтверждает нашу математическую модель.

Анализ динамического КПД двухступенчатых и четырехступенчатых котлов дает аналогичные кривые.Основное различие между кривыми зажигания ступени — это точка, в которой потери в режиме ожидания начинают влиять на динамическую эффективность. Как правило, независимо от конфигурации топки, гидравлический котел надлежащего размера будет испытывать снижение динамической эффективности из-за потерь в режиме ожидания при работе с нагрузкой, которая ниже минимальной скорости горения. При тепловых нагрузках ниже, чем самый низкий уровень воспламенения, ухудшение динамического КПД становится гораздо более выраженным из-за незначительно большего влияния потерь в режиме ожидания.Следовательно, пользователю надлежит получить наилучшую энергоэффективность, найдя оптимальный баланс между низким диапазоном изменения и динамической эффективностью.

Преимущество динамической эффективности модуляции графически показано ниже на Графике 4, на котором сравнивается динамическая эффективность модуляции с каждой из трех других конфигураций запуска.

Как показано, преимущество модуляции в первичной энергоэффективности проявляется при низкой интенсивности возгорания, связанной с небольшими тепловыми нагрузками.Уместно отметить, что котельная система надлежащего размера редко работает с расчетной нагрузкой. Как правило, котельная система работает с мощностью сжигания менее 40% более 60% времени. Более того, если котел даже умеренно завышен, процент времени, в течение которого котел находится в режиме слабого пламени, будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Точное отслеживание груза

Еще одним преимуществом модуляции является способность модулирующего котла пропорционально реагировать на быстро меняющиеся условия нагрузки.В то время как многоступенчатый котел должен переключаться между режимами горения, модулирующий котел может точно соответствовать требованиям по мощности, точно регулируя его мощность. Способность точно отслеживать нагрузку неоценима в системах мгновенного и полу-мгновенного действия, требующих точного контроля температуры. В самом деле, модуляция почти всегда указывается в приложениях, критичных к температуре, поскольку ее превосходная точность отслеживания нагрузки поддерживает температуру системы, несмотря на сильно меняющиеся условия нагрузки.

В менее критичных приложениях возможность отслеживания нагрузки модуляции по-прежнему очень желательна, поскольку она снижает потери энергии при перерегулировании и перерегулировании.Выброс происходит, когда котел добавляет в систему больше энергии, чем требуется немедленно. Обычное явление в системах поэтапного пожара, перерегулирование приводит к избыточному производству энергии, что способствует более высоким потерям в режиме ожидания. Действительно, крайние случаи перерегулирования при низкой нагрузке могут привести к короткому циклу и преждевременному выходу котла из строя.

Недостаточный выброс происходит, когда котел не может добавить достаточно энергии в систему во время цикла розжига и вынужден повторно зажигаться, чтобы компенсировать разницу. При многократном включении и выключении производительность котла ухудшается из-за совокупного эффекта пусковых потерь. Как показано на Графике 5, короткие и частые циклы зажигания могут серьезно снизить эффективность системы.

Примечание. График 5 основан на данных испытаний Национального бюро стандартов.

Как показано выше, оптимальная реакция горения — это однократное непрерывное горение, точно согласованное с потребляемой мощностью тепловой нагрузки — возможность реализуется только с модуляцией.

Заключение

Модулирующий огонь уже много лет используется профессиональными инженерами и подрядчиками как безопасное и эффективное средство повышения эффективности системы.Безусловно, лучшая конфигурация топки, доступная для систем водяного отопления, модуляция также является предпочтительной системой для горячего водоснабжения и технологических нагрузок, когда тепловая нагрузка сильно варьируется. Модуляция экономит деньги за счет повышения динамической эффективности в периоды легких нагрузок. Модуляция обеспечивает точное отслеживание нагрузки и точный контроль температуры, сводя к минимуму потери энергии. В сочетании с усовершенствованной системой управления с упреждающей логикой, модуляция, несомненно, является наиболее энергоэффективной конфигурацией зажигания, доступной в настоящее время.

3 Проблемы с атмосферным горением внутри ограждающих конструкций здания

Во многих домах есть устройства для атмосферного горения. Это означает, что во многих домах могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, а также более высокие счета за электроэнергию.

Во многих домах есть приборы атмосферного сжигания. Это означает, что во многих домах могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, а также более высокие счета за электроэнергию.

Во-первых, позвольте мне дать определение атмосферного горения, потому что многие люди не знают, что это означает, если они не работают в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или не имеют подготовки по проведению энергетического аудита дома. Прибор атмосферного горения — это прибор, который втягивает воздух из пространства вокруг прибора. При желании можно снять крышку и засунуть палец в голубое пламя. (Странно, но к этому тянется меньше людей, чем к тому, чтобы сунуть язык в замороженный стальной столб.)

Двумя установками атмосферного горения, вызывающими наибольшее беспокойство, являются печи и водонагреватели. (Камины заслуживают отдельной статьи, поэтому я оставлю их на потом.) Если ваша атмосферная топка или водонагреватель находится в вентилируемом пространстве или на вентилируемом чердаке, он находится за пределами ограждающей конструкции здания и с меньшей вероятностью создаст здоровье и безопасность. проблемы внутри дома.(Менее вероятно, но не невозможно.)

Вот основной процесс для печей и водонагревателей:

  1. Втяните воздух для смешивания с природным газом.
  2. Сжечь смесь газа и воздуха.
  3. Отвести дымовые газы наружу через дымоход.

Я упустил часть о том, почему мы вообще сжигаем газ, а именно, чтобы добавить тепла в дом или воду

в баке водонагревателя. Здесь меня беспокоит только процесс горения.

Печь атмосферного горения втягивает воздух из помещения в камеру сгорания через решетку на передней панели (фото справа). Водонагреватель втягивает воздух внизу рядом с контрольной лампой.

Проблема №1 — Отрицательное давление увеличивает инфильтрацию.

Когда печь, водонагреватель или оба работают, они втягивают воздух из помещения и отправляют его наружу. Основное правило строительной науки и то, что изучают все домашние энергоаудиторы, заключается в том, что на каждый кубический фут воздуха, выходящего из дома, приходит еще один кубический фут воздуха.Запуская эти приборы атмосферного горения в кондиционированном помещении, вы увеличиваете инфильтрацию, которую испытывает дом. В результате ваши счета за электроэнергию будут выше, и вы можете обнаружить, что в доме немного сквозняков, пока печь работает.

Я уже писал в этом месте раньше, что нельзя сделать дом слишком тесным, но вы должны обратить внимание на вопросы безопасности горения, прежде чем приступить к герметизации дома. Вы хотите, чтобы это было плотно, но вы не хотите увеличивать вероятность следующей проблемы.

Проблема № 2 — Отрицательное давление может вызвать обратный поток в водонагревателе.

Видите зазор между верхом водонагревателя и низом дымохода? Он предназначен для втягивания воздуха для создания естественной тяги (эффект стека) водонагревателя. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому, когда работает водонагреватель и теплые дымовые газы поднимаются в дымоходе, отверстие помогает поднимать больше теплого воздуха из комнаты.

Проблема в том, что это отверстие также позволяет воздуху спускаться в дымоход.Если давление воздуха в помещении достаточно низкое по сравнению с давлением воздуха в месте выхода дымохода наружу, воздух будет спускаться в дымоход. Если воздух идет в дымоход во время работы водонагревателя, дымовые газы не будут подниматься в дымоход. Они входят в комнату.

Вот где начинается самое интересное. В нормальных условиях эксплуатации, когда дымовые газы выходят в дымоход, в процессе сгорания в основном образуются водяной пар и углекислый газ. Когда водонагреватель вытягивается, процесс горения меняется.Пламя может испытывать недостаток кислорода, вызывая неполное сгорание, что приводит к значительному увеличению содержания окиси углерода в дымовых газах.

Окись углерода, разумеется, вредна. Вы не хотите, чтобы он витал в воздухе в вашем доме, а это именно то место, куда он направляется, если водонагреватель откачивается. Он не может подняться в дымоход.

Проблема № 3 — Обычная вентиляция водонагревателей и печей отменяет важную функцию безопасности печей.

В основании дымохода в печи атмосферного горения находится индуктор тяги.Это небольшой вентилятор, который нагнетает воздух через теплообменник. Рядом с этим вентилятором находится датчик давления, который отключит печь, если обнаружит, что давление в дымоходе слишком высокое. Если белка или птица строят гнездо наверху дымохода, и дымовые газы не могут выйти, этот датчик может спасти вашу жизнь, отключив топку.

Однако, когда дымоход водонагревателя подключен к дымоходу печи (см. Вторую фотографию выше), это беличье гнездо в верхней части дымохода по-прежнему препятствует выходу дымовых газов, но датчик может не определять достаточно высокое давление, чтобы выключить печь.Причина в том, что дымовые газы теперь имеют другой выход — в верхней части водонагревателя!

Решения

Если внутри ограждающей конструкции вашего дома происходит атмосферное горение, вот несколько вариантов устранения или снижения вероятности проблем:

  • Используйте герметичную топку для сжигания и водонагреватель с прямым сбросом, принудительной вентиляции или герметичный водонагреватель для горения, если вы все еще хотите использовать газ в кондиционируемом помещении.
  • Создайте герметичный шкаф для сжигания из комнаты, где находятся приборы атмосферного сжигания.Для этого вам необходимо полностью изолировать комнату путем герметизации воздуха между ней и остальной частью дома, а затем ввести воздух для горения.
  • Преобразование природного газа в электричество. Недавно мы опубликовали два гостевых поста от Дэвида Батлера, пропагандирующих этот подход: Просто скажите «нет» печам в высокопроизводительных домах, тепловым насосам и гидронике — отличная команда для высокопроизводительных домов.

Безопасность возгорания — огромная проблема, и это большая часть взгляда на дом как на систему, которая возвращает нас к Building Science 101.Безусловно, можно безопасно использовать природный газ в наших домах, но нам нужно быть внимательными и делать это правильно. Ставить в кондиционированном помещении приборы атмосферного горения — неправильный путь.

Series 211A ™ — PB Heat

Атмосферный газовый паровой котел серии 211A ™ обеспечивает максимальную коррозионную стойкость и более длительный срок службы.Низкопрофильный дизайн позволяет устанавливать его в приложениях с низким потолком. Коммерческий чугунный котел оснащен водо- и паронепроницаемыми гибкими уплотнениями порта потока для более быстрой установки и позволяет секциям расширяться / сжиматься независимо. Легкий и полный доступ к котлу для осмотра и очистки может быть обеспечен без снятия всей рубашки, что способствует лучшему обслуживанию.


Подробнее о продукте:

Тип: Коммерческий
Конструкция: Чугун
Топливо: Газовый (природный или сжиженный)
Ввод: От 630 до 9450 баррелей в час
Мощность: от 486 до 7390 баррелей в час
Естественная вентиляция: Осадка
Трим: Steam
Зажигание: Spark Pilot

Серия 211A ™ * Тепловой КПД,% КПД,% Котел H.С. Водосодержание пара, галлон
Номер модели Вход, MBH Валовая продукция, MBH 1 Чистый рейтинг 2
Steam, кв.м Steam, MBH
211A-04 630 486 1521 365 77,1 79,8 14,5 31,64
211A-05 840 650 2033 488 77.4 80,0 19,4 39,55
211A-06 1050 816 2550 612 77,7 80,0 24,4 47,46
211A-07 1260 980 3063 735 77,8 80,0 29,3 55,37
211A-08 1470 1145 3579 859 77.9 80,0 34,2 63,28
211A-09 1680 1310 4113 987 78,0 80,0 39,1 71,19
211A-10 1890 1476 4688 1125 78,1 80,0 44,1 79,10
211A-11 2100 1642 5263 1263 78.2 80,0 49,1 87,01
211A-12 2310 1806 5829 1399 78,2 80,0 54,0 94,92
211A-13 2520 1958 6333 1520 77,7 80,0 58,5 102,83
211A-14 2730 2124 6871 1649 77.8 80,0 63,5 110,74
211A-15 2940 2290 7408 1778 77,9 80,0 68,4 118,65
211A-16 3150 2454 7938 1905 77,9 80,0 73,3 126,56
211A-17 3360 2621 8479 2035 78.0 80,0 78,3 134,47
211A-18 3570 2785 9008 2162 78,0 80,0 83,2 142,38
211A-19 3780 2952 9550 2295 78,1 80,0 88,2 150.29
211A-20 3990 3116 10 079 2419 78.1 80,0 93,1 158,2
211A-21 4200 3280 10 613 2547 78,1 80,0 98 166,11
211A-22 4410 3449 11,158 2678 78,2 80,0 103,0 174,02
211A-23 4620 3599 11 642 2794 77.9 80,0 107,5 181,93
211A-24 4830 3763 12,175 2922 77,9 80,0 112,4 189,84

Примечание: для LP рейтинги уменьшаются на 2,5%.

* Сборные блоки доступны только для 19 секций.

  1. Полная мощность, тепловая эффективность и эффективность сгорания определены в соответствии с требованиями AHRI.
  2. Номинальные параметры пара нетто AHRI основаны на припуске, указанном в таблице.
  3. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем, прежде чем выбирать котел для установки с необычными требованиями к трубопроводам и приемным устройствам, например, с прерывистой работой системы, обширными системами трубопроводов и т. Д.
  4. Обратитесь к документации по каталогу продукции для получения информации о большей емкости и подробной информации о номинальных значениях до 9450 МБ / ч.

Размеры котла серии

211A ™

Номер модели котла Размеры Длина и ширина Длина секции котла
«А» «В» «C»
211A-04 28-1 / 8 ″ 38-3 / 8 ″ 63 ″ 21-3 / 4 ″
211A-05 33-3 / 4 ″ 44 ″ 63 ″ 27-3 / 8 ″
211A-06 39-3 / 8 ″ 50-1 / 4 ″ 65 ″ 33 ″
211A-07 45 ″ 55-7 / 8 ″ 63 ″ 38-5 / 8 ″
211A-08 50-5 / 8 ″ 61-3 / 4 ″ 63 ″ 44-1 / 4 ″
211A-09 56-1 / 4 ″ 67-5 / 8 ″ 63 ″ 49-7 / 8 ″
211A-10 61-7 / 8 ″ 73-1 / 4 ″ 65 ″ 55-1 / 2 ″
211A-11 67-1 / 2 ″ 80-3 / 4 ″ 65 ″ 61-1 / 8 ″
211A-12 73-1 / 8 ″ 86-3 / 8 ″ 63 ″ 66-3 / 4 ″
211A-13 78-3 / 4 ″ 91-1 / 2 ″ 63 ″ 72-3 / 8 ″
211A-14 84-3 / 8 ″ 97-1 / 8 ″ 65 ″ 78 ″
211A-15 90 ″ 102-3 / 4 ″ 65 ″ 83-5 / 8 ″
211A-16 95-5 / 8 ″ 108-3 / 8 ″ 65 ″ 89-1 / 4 ″
211A-17 101-1 / 4 ″ 114-1 / 4 ″ 65 ″ 94-7 / 8 ″
211A-18 106-7 / 8 ″ 120-3 / 8 ″ 65 ″ 100-1 / 2 ″
211A-19 112-1 / 2 ″ 139-1 / 8 ″ 65 ″ 106-1 / 8 ″
211A-20 118-1 / 8 ″ 144-3 / 4 ″ 65 ″ 111-3 / 4 ″
211A-21 123-3 / 4 ″ 150-3 / 8 ″ 65 ″ 117-3 / 8 ″
211A-22 129-3 / 8 ″ 156 ″ 65 ″ 123 ″
211A-23 135 ″ 161-5 / 8 ″ 65 ″ 128-5 / 8 ″
211A-24 140-5 / 8 ″ 166-3 / 8 ″ 65 ″ 134-1 / 4 ″
211A-25 146-1 / 4 ″ 172 ″ 65 ″ 139-7 / 8 ″
211A-26 151-7 / 8 ″ 177-5 / 8 ″ 65 ″ 145-1 / 2 ″
211A-27 157-1 / 2 ″ 183-1 / 4 ″ 65 ″ 151-1 / 8 ″
211A-28 163-1 / 8 ″ 188-7 / 8 ″ 65 ″ 156-3 / 4 ″
211A-29 168-3 / 4 ″ 194-1 / 2 ″ 65 ″ 162-3 / 8 ″
211A-30 174-3 / 8 ″ 200-1 / 8 ″ 65 ″ 168 ″
211A-31 180 ″ 205-3 / 4 ″ 65 ″ 173-5 / 8 ″
211A-32 185-5 / 8 ″ 211-7 / 8 ″ 65 ″ 179-1 / 4 ″
211A-33 191-1 / 4 ″ 217-1 / 2 ″ 65 ″ 184-7 / 8 ″
211A-34 196-7 / 8 ″ 223-7 / 8 ″ 65 ″ 190-1 / 2 ″
211A-35 202-1 / 2 ″ 229-1 / 2 ″ 65 ″ 196-1 / 8 ″
211A-36 208-1 / 8 ″ 262 ″ 65 ″ 201-3 / 4 ″
211A-37 213-3 / 4 ″ 268 ″ 65 ″ 207-3 / 8 ″

Размеры котла серии 211A ™ (продолжение)

Номер модели котла Промежуточный подступенок 3 ″ отводы по центру — используется в дополнение к двум концевым подступенкам
(размеры приблизительны)
«D» «E» «F» «G» «H» «I» “J’ «К» «L» «М» «N» «О» «П»
211A-04 НОМЕРА МОДЕЛЕЙ КОТЛА
211A-04-S ДО 211A-17-S ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОТРЕЗКИ
211A-05
211A-06
211A-07
211A-08
211A-09
211A-10
211A-11
211A-12
211A-13
211A-14
211A-15
211A-16
211A-17
211A-18 53-1 / 16 ″ 47-7 / 16 ″
211A-19 53-1 / 16 ″ 53-1 / 16 ″
211A-20 58-11 / 16 ″ 53-1 / 16 ″
211A-21 58-11 / 16 ″ 58-11 / 16 ″
211A-22 41-13 / 16 ″ 45 ″ 36-3 / 16 ″
211A-23 41-13 / 16 ″ 45 ″ 41-13 / 16 ″
211A-24 47-7 / 16 ″ 45 ″ 41-13 / 16 ″
211A-25 36-3 / 16 ″ 33-3 / 4 ″ 33-3 / 4 ″ 36-3 / 16 ″
211A-26 36-3 / 16 ″ 33-3 / 4 ″ 39-3 / 8 ″ 36-3 / 16 ″
211A-27 36-3 / 16 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 30-9 / 16 ″
211A-28 24-15 / 16 ″ 33-3 / 4 ″ 33-3 / 4 ″ 33-3 / 4 ″ 30-9 / 16 ″
211A-29 24-15 / 16 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 24-15 / 16 ″
211A-30 30-9 / 16 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 24-15 / 16 ″
211A-31 30-9 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 30-9 / 16 ″
211A-32 30-9 / 16 ″ 28-1 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 30-9 / 16 ″
211A-33 24-15 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 24-15 / 16 ″
211A-34 24-15 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 24-15 / 16 ″
211A-35 24-15 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 24-15 / 16 ″
211A-36 24-15 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 19-5 / 16 ″
211A-37 24-15 / 16 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 24-15 / 16 ″

Размеры котла серии 211A ™ (продолжение)

Номер модели котла Центральные трубопроводы дымохода
«AA» «BB» «CC» «ДД» «EE» «FF» «GG» «HH» «II» «FF»
211A-04 10-7 / 8 ″ 10-7 / 8 ″
211A-05 13-3 / 4 ″ 13-5 / 8 ″
211A-06 16-1 / 2 ″ 16-1 / 2 ″
211A-07 10-7 / 8 ″ 16-7 / 8 ″ 10-7 / 8 ″
211A-08 13-3 / 4 ″ 19-5 / 8 ″ 10-7 / 8 ″
211A-09 13-3 / 4 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-10 16-1 / 2 ″ 25-3 / 8 ″ 13-5 / 8 ″
211A-11 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-12 13-3 / 4 ″ 22-1 / 2 ″ 19-5 / 8 ″ 10-7 / 8 ″
211A-13 13-3 / 4 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-14 16-1 / 2 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-15 16-1 / 2 ″ 25-3 / 8 ″ 25-1 / 4 ″ 16-1 / 2 ″
211A-16 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-17 13-3 / 4 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-18 16-1 / 2 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-19 13-3 / 4 ″ 25-3 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-1 / 4 ″ 13-5 / 8 ″
211A-20 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 13-5 / 8 ″
211A-21 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-22 16-1 / 2 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-23 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-24 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-25 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 13-5 / 8 ″
211A-26 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-27 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-28 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-29 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-30 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 13-5 / 8 ″
211A-31 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-32 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-33 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-34 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-35 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″
211A-36 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 16-1 / 2 ″
211A-37 16-1 / 2 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 28-1 / 8 ″ 25-3 / 8 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 22-1 / 2 ″ 13-5 / 8 ″

84.3% AFUE, атмосферный котел, работающий на газе / сжиженном газе, 266 MBH

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

canShowPrice = {{vm.product.canShowPrice}}

failedToGetRealTimePrices = {{vm.failedToGetRealTimePrices}}

failedToGetRealTimeInventory = {{vm.failedToGetRealTimeInventory}}

showInventoryAvailability = {{vm.settings.showInventoryAvailability}}

Пожалуйста, войдите, чтобы увидеть цену и наличие

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}}
Выберите {{section.sectionName}}

.

{{styleTrait.nameDisplay}}
{{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

  • {{спецификация.nameDisplay}}
  • Обратная связь
Опись филиала
{{inv.availability.message}}
Пожалуйста, войдите, чтобы узнать цену и наличие

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Что такое конденсационный газовый котел?

Выбор нового котла для дома — важное решение. Сделав правильный выбор, вы сможете существенно сократить расходы на отопление в вашем доме. Но чем отличается конденсационный газовый котел от неконденсирующего? Какой котел самый эффективный? И какой из них подходит для вашего дома?

U.S. Boiler Company — ведущий производитель домашнего отопительного оборудования, водогрейных и паровых котлов, бытовых водонагревателей и радиаторов.В наш обширный ассортимент отопительной продукции входят высокоэффективные газовые котлы для жилых домов, в том числе единственный атмосферный газовый котел американского производства ES2 ™ с 85% AFUE, а также высокоэффективные котлы, работающие на жидком топливе.

Традиционные и конденсационные газовые котлы

Традиционные газовые котлы сжигают природный газ или пропан для нагрева воды в системе отопления дома. Эти котлы выводятся наружу через дымоход или вентиляционную трубу. Традиционные котлы обычно работают при более высоких температурах, а это означает, что во время процесса сгорания часть тепла отводится наружу.В зависимости от возраста и типа традиционный котел без конденсации обычно имеет КПД от 80% до 85%.

Конденсационные котлы

чрезвычайно энергоэффективны, поскольку они способны обеспечить достаточное количество тепла для системы отопления дома, работая при более низких температурах. Результатом работы при этих температурах является конденсация влаги в вентиляционной системе этих котлов. Конденсация может быть вредной для теплообменников традиционных котлов, но теплообменники конденсационных котлов сконструированы таким образом и не повреждаются процессом конденсации.Более низкие рабочие температуры приводят к меньшему потреблению энергии и сохраняют больше тепла в системе отопления. Хорошие конденсационные котлы могут достичь КПД 90% и более.

Рейтинг КПД котла

Эффективность котла измеряется годовой эффективностью использования топлива (AFUE). Это отношение годовой тепловой мощности котла к общей годовой энергии ископаемого топлива, которую он потребляет. AFUE 90% означает, что 90% энергии топлива становится теплом для вашего дома, а остальные 10% уходят либо в дымоход, либо через котел в пространство, где расположен котел.Чем выше рейтинг, тем больше будет ваша экономия.

Признанным символом эффективности является этикетка ENERGY STAR®. Чтобы котел соответствовал требованиям ENERGY STAR®, продукт должен соответствовать или превышать минимальные рейтинги эффективности EPA. Что касается газовых котлов, котлы Alpine ™ и K2 ™ имеют сертификат ENERGY STAR®.

Модернизация котла с КПД 80% до котла Alpine ™ или котла K2 ™ с КПД 95% может обеспечить около 15-20% экономии затрат на электроэнергию. Это может равняться одному или нескольким месяцам затрат на топливо для отопления за каждый год работы котла.

U.S. Boiler Company за последние несколько лет представила больше новых высокоэффективных продуктов, чем любая другая компания в истории водяного отопления. Если вам нужна дополнительная информация о конденсационном газовом котле или об энергоэффективности и экономии средств, посетите наш сайт и найдите профессионального подрядчика по отоплению в вашем районе, который поможет вам решить, какое оборудование лучше всего подходит для отопления вашего дома.

различных типов котлов | Паровой и водогрейный котел | Как работают электрические, газовые и масляные котлы | Разновидности котельных систем отопления

Независимо от того, хотите ли вы установить котел в своем доме, вам нужно знать, какой тип котла установлен в доме, который вы хотите купить, или просто хотите узнать больше о своем собственном бойлере Hot Point Heating И кондиционер здесь, чтобы помочь.Системы котельного отопления бывают разных категорий и разновидностей, каждая из которых обладает отличительными характеристиками, которые лучше всего подходят для уникальных целей.

Паровой котел

Как водогрейные, так и паровые котлы используют теплообменник в качестве инструмента для нагрева воды и ее распределения по трубопроводной системе, соединенной с радиаторами по всему дому. Паровые котлы работают за счет использования давления и силы тяжести для подачи горячего пара к радиаторам и цикла охлажденной конденсации обратно в котел для повторного нагрева. Процесс работает как таковой:

  1. Котел частично заполнен водой.
  2. Вода нагревается и превращается в пар.
  3. Давление в системе увеличивается.
  4. Пар поднимается по трубам вверх в радиаторы.
  5. При повышении давления в радиаторах открывается вентиляционное отверстие.
  6. Когда пар достигает вентиляционного отверстия, оно закрывается.
  7. Головка радиатора излучает тепло в комнату.
  8. Пар охлаждается и конденсируется в воду.
  9. Охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

Паровым котлам необходим предохранительный клапан и отсечка по низкому уровню воды. Большинство паровых котлов имеют ручной клапан, позволяющий при необходимости добавлять воду в систему. Следите за указателем уровня воды, чтобы поддерживать необходимый уровень воды. Всегда внимательно следите за системой отопления вашего котла и выполняйте техническое обслуживание котла своими руками, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии.

Стук может указывать на неисправность в системе.Свяжитесь с нашими специалистами по ремонту котлов, если у вас возникнут проблемы с паровым котлом.

Водогрейный котел

Водогрейные системы отопления зависят от давления, объема и температуры, чтобы обеспечить эффективное и безопасное нагревание радиаторов в вашем доме. Он использует один или несколько насосов для циркуляции нагретой воды по дому. Вот как работают водогрейные котлы:

  1. Термостат требует тепла.
  2. Сработала масляная или газовая горелка, нагревая воду в бойлере.
  3. Насосы либо начнут перекачивать воду через систему, либо будут ждать, пока вода не нагреется до желаемой температуры.
  4. Нагретая вода расширяется. Лишний объем направляется в расширительный бачок.
  5. Тепло исходит от горячей воды в радиаторах.
  6. Вода остывает.
  7. Охлажденная вода возвращается в котел самотеком или отдельным насосом.
  8. Охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

Следует отметить, что водогрейные котлы — это не то же самое, что водонагреватели. Водонагреватели нагревают воду для душа, посудомоечной машины или водопроводной воды. Водогрейные котлы можно использовать для нагрева водопроводной воды в отдельном баке, но вода для нагрева радиаторов и для нагрева водопроводной воды хранится отдельно.

Газовый котел

Газовые котлы работают на природном газе, который перекачивается по газопроводу, проходящему под домом, по трубопроводу от прилегающей дороги.В сельских газовых котлах иногда используется пропан из большого резервуара, расположенного за пределами дома, поскольку в большинстве сельских районов нет магистрального газопровода.

Природный газ регулируется датчиком температуры и термопарой для минимизации расхода топлива. Газ используется для поддержания горения контрольной лампы, которая нагревает нагревательные змеевики в бойлере, передавая тепло воде в резервуаре.

Электрокотел

Электрические котлы не используют ископаемые виды топлива, такие как газ или нефть, для обеспечения теплом вашего дома.Электрические котлы остаются очень популярными, потому что они чрезвычайно эффективны и экологичны. Выхлопные газы не уносят ценное тепло в атмосферу. У них нет потребности в магистральном газе или топливе, что выгодно для сельских пользователей. Затраты на установку ниже, а электрические котлы тише и занимают меньше места.

Но это еще не все подливка. Электрокотлы имеют следующие недостатки:

  • Электроэнергия в основном вырабатывается угольными, газовыми и нефтяными электростанциями, что частично сводит на нет немедленную «зеленую» привлекательность
  • Стоимость электроэнергии выше, чем природного газа или нефти
  • Может не иметь достаточно большого резервуара для больших участков
  • Отключение электроэнергии означает, что у вас нет тепла!

Масляный котел

Жидкотопливные котлы (иногда их называют мазутными котлами) — это водные отопительные системы, работающие на жидком топливе.Они чаще встречаются в сельских районах страны с более ограниченным доступом к природному газу. Отдельный масляный бак, часто содержащий топочный мазут, смешанный с домашним биодизелем, закачивает смесь в масляный котел, чтобы нагреть воду внутри и направить горячий воздух или воду по трубам в вашем доме.

Старые котлы на жидком топливе могут быть очень энергоэффективными. Если ваш масляный котел имеет естественную тягу, постоянное запальное освещение или тяжелый теплообменник, он, вероятно, не очень безопасен для окружающей среды.Хотя возможно дооснащение, вам необходимо подумать о полной замене устройства. Если вам нужна помощь в выборе того, что для вас более рентабельно, специалисты по ремонту котлов Hot Point Heating & Cooling всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Конденсационный котел

В конденсационных котлах

используются два отдельных теплообменника: один для нагрева воды перед ее выходом в радиаторы, а другой для повторного нагрева воды, возвращающейся из трубопроводов в доме. Конденсационные котлы используют потенциал энергии выхлопных газов для предварительного нагрева возвратной воды в котел.В результате значительно повышается энергоэффективность по сравнению с аналогом без конденсации.

Для получения дополнительной информации о конденсационных котлах и их многочисленных преимуществах обратитесь к нашему руководству по работе конденсационных котлов.

Специалисты по котлам в Юго-Восточном Висконсине предоставляют круглосуточные услуги экстренной помощи

Специалисты по ремонту котлов в Hot Point Heating & Air Conditioning знают вашу котельную систему и принципы ее работы. Независимо от того, какие подозрительные стуки, удары или протечки вы обнаружите, доверяйте нашим специалистам по HVAC, которые быстро прибудут на место и обеспечат своевременный ремонт.

Наша фиксированная цена гарантирует, что вы не заплатите ни копейки сверх указанной вами суммы. Вы не найдете более надежной службы HVAC на юго-востоке Висконсина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *