熱分解ボイラーの運転原理とその特徴
自分の手で熱分解ボイラーを作ることで、人々は財布にお金を節約する傾向があります。ガス設備が非常に安い場合、固形燃料ユニットはその価格で驚くべきものです。 10 kWの容量を持つ多かれ少なかれまともなモデルは5万から6万ルーブルの費用がかかります-ガスパイプラインが近くを通過する場合、ガスを伝導する方が安価です。しかし、それがない場合は、2つの方法があります。工場の設備を購入するか、自分で作るかです。
長時間燃焼する熱分解ボイラーを自分の手で作ることは可能ですが、困難です。まず、熱分解が必要な理由を理解しましょう。従来のボイラーやストーブでは、木材は従来の方法で燃焼されます。つまり、高温で燃焼生成物が大気中に放出されます。燃焼室の温度は約+800〜1100度で、煙突の温度は最大+150〜200度です。したがって、熱のかなりの部分が単に飛び出します。
木材の直接燃焼は、多くの暖房装置で使用されています。
固形燃料熱分解ボイラーは、木工や農業処理からの廃棄物を含む、いくつかの種類の燃料を使用できます。
- 固形燃料ボイラー;
- 暖炉のストーブ;
- 水回路のある暖炉。
この手法の主な利点は、シンプルであるということです。カメラを作成するだけで十分です。 燃焼し、燃焼生成物の除去を整理します 機器の外。ここでの唯一のレギュレーターはブロワードアです。クリアランスを調整することで、燃焼の強さを調整し、それによって温度に影響を与えることができます。
自分の手で組み立てたり、店頭で購入したりする熱分解ボイラーでは、燃料の燃焼プロセスが多少異なります。ここでは薪を低温で燃やします。これは燃えているわけではなく、ゆっくりとくすぶっていると言えます。同時に、木材は一種のコークスになり、可燃性の熱分解ガスを放出します。これらのガスはアフターバーナーに送られ、そこで大量の熱を放出して燃焼します。
この反応が特別な効果をもたらさないと思われる場合、あなたは深く誤解されています-アフターバーナーを見ると、明るい黄色、ほぼ白色の轟音の炎が見えます。燃焼温度は+1000度をわずかに上回り、このプロセスでは標準的な木材燃焼よりも多くの熱が放出されます。
自己組織化熱分解ボイラーが最大の効率を発揮できるようにするためには、低含水率の薪が必要です。濡れた木材では、機器が最大容量に達することはできません。
熱分解反応は、学校の物理学のコースでよく知られています。教科書(そしておそらく実験室)で、私たちの多くは興味深い反応を見ました-木材をチューブ付きの密閉ガラスフラスコに入れ、その後フラスコをバーナーで加熱しました。数分後、木材が暗くなり始め、熱分解生成物がチューブから出始めました。これらは可燃性ガスであり、火をつけて黄橙色の炎を見ることができます。
日曜大工の熱分解ボイラーも同様に機能します。
燃料の1回の負荷で、熱分解ボイラーは約4〜6時間作動します。そのため、薪の大量かつ着実な供給は事前に処理する必要があります。
- 薪は、安定した炎が現れるまで火室で燃やされます。
- その後、酸素のアクセスが遮断され、炎はほぼ完全に消えます。
- ブロワーファンが始動します-アフターバーナーに高温の炎が現れます。
熱分解ボイラーの装置は非常に単純です。ここでの主な要素は、薪が貯蔵される燃焼室と、熱分解生成物が燃焼されるアフターバーナー室です。熱は熱交換器を介して暖房システムに伝達されます
熱分解ボイラーのスキームでは、特別な注意が払われています
問題は、自分で行う熱分解ボイラーの熱交換器は、ガス装置とは異なる方法で配置されているということです。空気による燃焼生成物は、ここで水で洗浄された多くの金属パイプを通過します。効率を上げるために、ボイラー水は熱交換器自体だけでなく、他のすべてのノードも洗浄します。ここでは、ボイラーユニットの高温要素から余分な熱を取り除く一種のウォータージャケットが作成されます。
ボイラーは実際にはどのように機能しますか?
ステップバイステップのプロセスで機器の実際の使用を検討すると便利です。
- 薪の積み込み-\u200b\u200bチャンバーの上部の火格子の上に置きます。
- 燃料の着火とスモークポンプの始動。
- 250-850°Cの温度での木ガスの形成。
- 木ガスの炉の下部領域への移行。
- 追加の空気供給による木ガスの燃焼。
さらに、燃料室の下部で受けた熱は、冷却水を加熱するために使用されます。熱媒体は水と空気の両方にすることができます。
1 –アクティブカメラ。 2-給水口; 3-二次空気; 4-煙突; 5-アウトレットパイプ; 6-スロットルバルブ; 7-水出口; 8、9 –センサー; 10-サーモスタット; 11 –パッシブチャンバードア。 12-一次空気; 13-パッシブカメラ; 14-エアポンプ; 15-熱交換器回路; 16-ノズル; 17-アクティブチャンバードア
家庭用固形燃料ボイラーの既存のすべての設計に注意を払う場合、熱分解ボイラーの主な代替案は従来の設計です。これは薪ボイラーの同様のバージョンであり、1つの分割されていない火室が作動し、燃焼室へのより低い空気供給の原理が機能します。
しかし、そのようなシステムは、燃料の急速な燃焼のために、効率が低く、不経済であると考えられています。
これは薪ボイラーの同様のバージョンであり、1つの分割されていない火室が作動し、燃焼室へのより低い空気供給の原理が機能します。しかし、そのようなシステムは、燃料の急速な燃焼のために、効率が低く、不経済であると考えられています。
熱分解ボイラーは、100%の負荷の条件下で85〜95%の効率を提供することができます。ただし、負荷が50%未満の場合、効率は急激に低下します。そのため、熱分解装置のメーカーは、ユーザーに最大負荷で装置を操作することを推奨しています。
同様のアプローチは、従来の熱分解スキームと操作要件に完全に準拠している場合、自家製の構造にも有効です。
「熱分解」の場合、操作要件は非常に厳しいことに注意する必要があります。
- エアポンプ付きの必須機器。
- 燃料の許容湿度は25〜35%以下です。
- 機器の負荷は50%以上です。
- 60°C以上の戻り熱媒体温度;
- 大きな燃料アレイのみを搭載します。
工業用熱分解システムのコストが高いことにも注意する必要があります。これがおそらく、日曜大工のオプションがとても人気がある理由です。
長時間燃焼ボイラーの運転原理
従来の固体燃料ユニットでは、1つのブックマークで6〜7時間の燃焼に十分です。したがって、資源の次の部分が炉に追加されない場合、部屋の温度はすぐに下がり始めます。これは、室内の主な熱がガスの自由な動きの原理に従って循環するという事実によるものです。炎で加熱されると、空気が上昇して出ます。
薪を1回敷設してから約1〜2日は、長時間燃焼するボイラーの熱資源で十分です。一部のモデルは、最大7日間ウォームアップできます。
この費用対効果と効率はどのように達成されますか?
ボイラー運転方式
従来のボイラーとは異なり、TT長時間燃焼ボイラーは、同時に2つの燃焼室が存在することで区別されます。 1つ目は、燃料自体が標準で燃焼し、2つ目は、このプロセス中に放出されるガスです。
このプロセスで重要な役割を果たすのは、ファンから供給される適時の酸素供給です。
この原則は比較的最近実装されました。 2000年、リトアニアの企業Stropuvaがこの技術を初めて発表し、すぐに尊敬と人気を博しました。
自家製の長時間燃焼ボイラー
今日、これは、ガス化が行われず、停電が発生しているカントリーハウスを暖房するための最も安価で実用的な方法です。
このようなユニットは、トップフューエルを燃焼させるという原理で動作します。標準として、すべての炉で、火室は下部にあり、床から冷気を取り入れ、加熱して持ち上げることができます。
このボイラーの動作原理は、熱分解にいくぶん似ています。ここでの主な熱は、固体燃料の燃焼からではなく、このプロセスの結果として放出されるガスから放出されます。
燃焼プロセス自体は、閉じた空間で行われます。テレスコピックチューブを介して、放出されたガスは2番目のチャンバーに入り、そこで完全に燃焼され、ファンによってポンプで汲み上げられる冷気と混合されます。
TT長時間燃焼ボイラー(図)
これは、燃料が完全に燃え尽きるまで発生する継続的なプロセスです。そのような燃焼中の温度は非常に高くなります-約1200度。
前述のように、このボイラーには2つのチャンバーがあります。メインのチャンバーは大小です。燃料自体は大きなチャンバーに入れられます。その体積は500立方メートルに達する可能性があります。
おがくず、石炭、薪、パレットなど、あらゆる固形燃料が燃焼の資源として機能します。
内蔵ファンにより常時給気を行っています。この方法の利点は、固形燃料の消費が非常に遅いことです。
これにより、このようなヒーターの効率が大幅に向上します。なぜ薪は標準的なストーブに比べて燃え尽きるのが遅いのですか?
肝心なのは、ファンが上から空気を吹き込むため、最上層だけが燃え尽きるということです。さらに、ファンは最上層が完全に燃え尽きた後にのみ空気を追加します。
同じ原理で動作する多くのモデルが今日市場に出回っていますが、寸法、実行材料、追加オプションに応じて、効率と経済性が異なります。
ユニバーサルTTボイラーは、絶対にあらゆる燃料で作動するため、所有者の操作が大幅に簡素化されます。より予算の選択肢は、薪焚きTT長時間燃焼ボイラーです。それは木だけで機能し、他の燃料オプションを搭載することはできません。
インストールと設計の要件:専門家からの推奨事項
この熱工学ユニットの高レベルの火災の危険性は、熱分解ボイラーの設置に関する多くの要件を満たしていることを意味します。
- ボイラー設備は、特別に設計された別の部屋に配置する必要があります。
- 安全な操作のために、100平方メートルの面積の換気穴を構築する必要があります。 cm。
- ボイラーは、レンガまたはコンクリートで作られた基礎に設置する必要があります。
- 鋼板からの燃焼室の保護を装備する必要があります。
- 家具、壁、ボイラーケーシングの間に少なくとも200mmの空きスペースが必要です。
- 煙突を断熱するための対策を講じる必要があります。この条件が満たされない場合、熱損失は避けられません。さらに、信頼性の高い断熱性が欠如していると、煤や凝縮が発生するため、デバイスの摩耗が増加します。
熱分解ボイラー
作成するためのステップバイステップの説明
加熱装置を作成するプロセスは非常に単純であり、いくつかの連続した段階で行われます。
まず、構造の本体が作成されます。
- 2本の大口径パイプ(50cmと45cm)を互いに挿入し、金属リングで接続します。
- あらかじめ用意されたシートから直径45cmの金属の円を切り出し、構造物の内側にある小さなパイプの底を溶接します。その結果、直径45 cmのバレルが得られ、温水ジャケットが溶接されています。輪郭の幅は2.5cmです。
-
「バレル」の下部に長方形の穴が開けられています。高さ-10cm、幅約15cm。アッシュパンドアとして使用します。ハッチが溶接され、ヒンジが取り付けられたドアとバルブが取り付けられています。
-
回路上部には固形燃料を供給するための長方形の穴が開けられています。サイズは個別に選択され、主な条件は薪の積み込みの利便性です。ハッチは溶接されています。ヒンジとラッチを備えた扉を設置。それは二重に作られています:アスベスト層が個々の金属シートの間に置かれ、接点はアスベストコードで密封されています。このような操作のおかげで、ボイラーの熱損失が減少します。
-
トップレベルには、煙突に排気ガスを排出する排気管が装備されています。
- 水回路の2か所(上部と下部)に、直径4〜5 cmの分岐パイプが溶接されています。これは、ボイラーを別の暖房システムに接続するために必要です。糸を切って、レルカを使います。
- 必要に応じて、溶接シームの検査-欠陥の排除。
固形燃料ボイラーの金属ボディを作成した後、空気分配器の製造と設置に進むことができます。
エアディストリビューターは、溶接されたチャネルを備えたパンケーキの形で作ることができます
- 金属の円が切り取られています。その直径は、ボイラーの内部の直径よりも数センチ小さくする必要があります。円の中心に、空気分配パイプ(5〜6センチメートル)に対応するサイズの丸い穴が開けられています。
- 切り口に金属管を挿入します。
- 下から、ブレードの形で配置されたチャネルまたはコーナーが「パンケーキ」に溶接されます。ブレードの適切な厚さで、ファンからのインペラが時々使用されます。
- 小さなループが上部に溶接されています。ディストリビューターの上げ下げに使用できます。また、火災ゾーンへの空気供給の強度を調整するダンパーが装備されています。
-
エアディストリビューターをハウジングに取り付けます。直径が外側の本体と等しい金属シートから円を切り取ります。中央に6〜8cmの穴を開け、エアディストリビューターの下部をボイラーに挿入し、上部を穴に通します。その後、円はボイラーに溶接され、さらにトップカバーとして機能します。
これは、固形燃料ボイラーを作る最も簡単な方法の1つです。産業用および家庭用モデルで使用される複雑な回路があります。
熱分解ボイラーの説明と動作原理
熱分解ボイラーは、住宅用の熱源の一種です。そのための燃料としてあなたは使うことができます:
- 通常の薪(さまざまな種類の木材);
- プレスブリケット;
- 材木廃棄物;
- 木のおがくず(プレスされて緩んでいる)。
それらの使用は多くのロシアの地域で非常に人気があり、それらはますます従来の薪ボイラーに取って代わりつつあります。
通常の固形燃料ボイラーとの類似性にもかかわらず、熱分解ボイラーの動作原理はわずかに異なります。なぜそんなに人気があり、良いのか、そして自分の手で熱分解ボイラーを作ることができるのか、それを理解してみましょう。
ボイラーの設計は非常に単純で、2つのチャンバーに分かれています。
- それらが熱分解される薪の積み込みおよび燃焼室;
- チャンバー燃焼熱分解ガス。
両方の部屋は、薪が上に置かれている火格子によって分離されています。チャンバー内の空気の動きは上から下に発生します。薪の二成分分解のこの方法は、熱分解がありますが、より効率的です ガス燃焼室を備えたボイラー その上。
長時間燃焼熱分解ボイラー-燃料燃焼の動作原理
このようなボイラーは、熱分解燃料燃焼の原理で動作します。そうでなければ、このプロセスは乾留と呼ぶことができます。蒸気が800°-900°Cに達し、酸素が不足しているチャンバー内の温度で、薪が石炭と熱分解ガスに熱分解します。
- 最初のチャンバーから、結果として生じるガスは別のチャンバーに入り、そこで酸素と混合されると発火し、温度を1100°〜1200°Cにします。
- 可燃性ガスは熱交換器を加熱し、そこから温水が暖房システムに入り、ガス燃焼の生成物は煙突から出ます。
したがって、クーラントの主なエネルギーは得られていないと言えます。 薪を燃やすとき、そして彼らのガスを燃やすことによって。
ボイラー装置
標準ボイラーと熱分解ボイラーの基本的な違いは、最初のバージョンには1つの燃焼室があり、2番目のバージョンには火格子があり、燃料自体と固形残留物が下部の燃焼室で燃焼することです。上部の熱分解ガス。プロセスを最適化し、燃料の燃焼時間を増やし、効率を最大化できるのは、この燃焼室の構成です。
写真2熱分解ボイラー装置のスキーム
熱分解ボイラーの特徴の中には、空気がないことと炭素と熱分解ガスとの反応による煙突の空力抵抗の増加があります。強制通風は扇風機によって提供されます。実際、熱分解ボイラーが揮発性機器のカテゴリに属するのはこのためです。
それは面白いです: 電圧安定器 ガス暖房ボイラー-選択、設置
日曜大工の薪焚き給湯ボイラー。薪ボイラーの溶接-自己組織化
プロセスの単純さは、作業用の材料とツールの入手可能性にもあります。溶接スキルが必要です。だから何が必要ですか:
- 古い燃料バレルまたは自己溶接ボックス。コンテナは油の残りから事前に燃やされています-それらは薪で満たされ、将来のボイラーは溶けます。
将来の建物は密閉されている必要があります-これは燃焼の段階でチェックされます。穴の形で小さな欠陥がある場合、それらは溶接され、バレルは水で満たされています-漏れはないはずです。
シート、厚肉金属。それから熱交換器が作られます。ちなみに、これに代わるものは、古くて時代遅れの鋳鉄製ラジエーターです。この場合、5つまたは6つのセクションで十分です。
プロファイルパイプ。それらは、煙突の製造とボイラーが取り付けられるフレームの組み立てに必要になります。燃料と水で満たされたボイラーの重量を支えるために、壁の直径と厚さは印象的でなければなりません。
火格子、シャッター、ドアを購入します。部屋が印象的であるか、オブジェクトが2階建てである場合は、循環ポンプが必要です。これがないと、キャリアが高さまで上昇せず、寒い天候でシステムが霜取りするリスクがあります。キャリアの圧力と温度を制御するために、完成したボイラーに圧力計と温度計を設置することは悪くありません。
配管には、金属プラスチック管とラジエーターが必要になります。これがないと、水回路を備えた薪焚きの暖房ボイラーは受け入れられません。
分類
ボイラーには、アフターバーナーガス用のチャンバーの位置に違いがあります。
- トップポジション;
- 下の位置で。
上部チャンバーを備えたボイラーはよりかさばり、煙突を組み立てるためにより多くの材料が必要になります。しかし、燃焼した燃料からの粒子が後燃焼ガスのためにチャンバーに入らないため、それらははるかに少ない頻度で洗浄する必要があります。
下部のボイラーでは、燃料は上部にあり、ガスは下部に排出されて燃え尽きます。これは便利ですが、ガス回収チャンバーから小さな木片を取り除く必要があることがよくあります。
エネルギー依存によると、ボイラーは次のとおりです。
- 電気を使用せずに:自然ドラフトボイラー;
- 強制ドラフト付き。
不揮発性ボイラーは、牽引力を高め、燃焼室内の十分な真空を確保するために、設計に高い煙突(少なくとも5〜6メートル)が含まれていることを意味します。
このようなボイラーの加熱効率は、強制通風ボイラーの加熱効率よりもいくらか低くなります。
強制空気を備えたデバイスには、空気注入または燃焼ガスの排出モードで動作できる1つまたは2つのファンが装備されています。
ボイラーの一部のモデルでは、電力を増やすためにガス注入および排気装置を使用して組み合わせた方法が使用されます。
参照!排気ガスを排出するメカニズムは、特殊な耐熱(オーステナイト)合金でできており、ブロワーよりもはるかにコストが高くなります。
加熱方法:
- 給湯-水パイプラインはボイラー熱交換器に接続されており、これを介して加熱された作動油がさまざまな部屋に分配されます。
- 空気加熱-水の代わりに空気が使用されます。空気は同じ熱交換器を介して熱を受け取り、空気ダクトを介して分配されます。水法よりも効率が低く、生産現場や倉庫で使用されています。
写真1.給湯用に設計された熱交換器付きの熱分解ボイラーは、木材で稼働します。
図面:概観、ワークフロー
熱分解ボイラーの実行には多くのオプションがあります。図面による最も単純なビューは、このように配置されます。
- ボイラー燃焼室。
- ガス化セクション。
- ガスアフターバーナーセクション。
- 火格子火格子。
- 熱交換器(入口/出口パイプ)。
- ガス排気パイプライン(煙突)。
- ブローホール。
- 燃料を置くためのコンパートメントへのドア。
温度制御はボイラーに含めることができます。 センサーと制御装置 通常の動作条件を維持します。
暖房施設全体の操作を自動化するボイラーのハードウェアと同様に。
熱分解ボイラー内で起こっていることの本質は、次のプロセスによって特徴付けられます。
- 外部からの空気の流れは、そこにある燃料とともにガス化コンパートメントに入ります。
- 酸素の一部は、燃焼(くすぶり)プロセスをサポートします。燃焼生成物であるガスは、ノズルからボイラーの燃焼室に入り、外気と一緒に入る二次酸素の存在下でそこで酸化されます。
- 熱分解ガスの一部は、エネルギーの一部を消費しながら、燃料から一酸化炭素および窒素酸化物への炭素の存在下で還元されます。混合物はガスアフターバーニングセクションに入り、そこで奪われたエネルギーの戻りとともにそこで酸化されます。
写真2.長時間燃焼する熱分解ボイラーの図で、そこから組み立てられた装置で大きな家を暖めることができます。
熱分解反応に関与するガス混合物は、ボイラー熱交換器をバイパスして、煙突を通って外部に排出されます。
注意!熱分解ボイラーの運転は、装置内で発生する大量のエネルギーとさまざまな種類の有害ガスの放出に関連しているため、すべての物理的および化学的プロセスを完全に理解した上でのみ、ボイラーを自分で構築することをお勧めしますその操作中に発生します。温度段階:
温度段階:
- 木材の乾燥、熱分解-450°C;
- 木ガスと二次空気の燃焼-560°C;
- 火吹きと熱回収-1200°C;
- 残りの燃焼生成物の除去-160°C。
従来のボイラーとの装置の違い
木材(薪)、特殊燃料練炭(ペレット)、産業廃棄物を含みます。ボイラーの主な違いの1つは、さまざまな種類の固形燃料、つまり燃焼する可能性のあるほとんどすべての物質の使用です。
燃料の燃焼プロセスの期間は、従来のボイラーよりもはるかに長くなります。 8〜10時間以上。薪用の大きなコンパートメントを備えたボイラーのモデルがあり、連続運転の持続時間は最大24時間です。これは、燃焼室に1日に1〜2回燃料の新しい部分が補充されることを意味します。
重要!固体材料のほぼ完全な分解により、パイロボイラーは環境への害が少なくなります。
組み立てプロセス
ボイラーを作成するプロセスには、いくつかの段階があります。各要素の製造では、製造された製品の特別な動作条件を考慮する価値があります。
給気装置
直径100mmの厚肉パイプからセグメントを切り取り、その長さは炉の高さと同じになります。ボルトを底に溶接します。鋼板からパイプと同じかそれ以上の直径の円を切り出します。パイプに溶接されたボルトが通過するのに十分な穴を円に開けます。ナットをボルトにねじ込んで、サークルとエアパイプを接続します。
その結果、空気供給パイプができ、その下部は自由に動く金属製の円で閉じることができます。運転中、これにより、燃える薪の強度を調整し、その結果、部屋の温度を調整することができます。
グラインダーの助けを借りて 金属用ディスク パイプに約10mmの厚さで垂直に切り込みを入れます。それらを通って、空気が燃焼室に流れ込みます。
住宅(かまど)
ケースには、直径400 mm、長さ1000mmの密閉された底部を備えたシリンダーが必要です。利用可能な空きスペースによって寸法が異なる場合がありますが、薪を置くには十分です。既製のバレルを使用するか、底部を鋼の厚肉シリンダーに溶接することができます。
暖房ボイラーは、より長い耐用年数のためにガスボンベから作られることがあります。
煙突
体の上部にガスを除去するための穴を形成します。その直径は少なくとも100mmでなければなりません。排気ガスを除去する穴にパイプを溶接します。
パイプの長さは、設計上の考慮事項に応じて選択されます。
ケースと給気装置を接続します
ケースの底に、給気管の直径と同じ直径の穴を開けます。ブロワーが底を越えるようにパイプを本体に挿入します。
放熱ディスク
厚さ10mmの金属板から、ケースの直径より少し小さいサイズの円を切り出します。補強材や鋼線で作られたハンドルを溶接します。
これにより、その後のボイラーの操作が大幅に簡素化されます。
対流フード
鋼製のシリンダーを作るか、炉(本体)の外径よりも直径が数センチ大きいパイプを切り取ります。直径500mmのパイプが使用できます。対流ケーシングとファイアボックスを接続します。
これは、ギャップが十分に大きい場合は、ケーシングの内面と炉の外面に溶接された金属ジャンパーを使用して行うことができます。ギャップを小さくすると、ケーシングを全周にわたって炉に溶接できます。
蓋
鋼板から、火室と同じかそれ以上の直径の円を切り取ります。電極、ワイヤー、またはその他の即興の手段を使用して、ハンドルを溶接します。
ボイラーの運転中にハンドルが非常に熱くなる可能性があることを考慮すると、熱伝導率の低い材料から特別な保護を提供する価値があります。
足
長期間の燃焼を確実にするために、私たちは脚を底に溶接します。それらの高さは、薪ボイラーを床から少なくとも25cm持ち上げるのに十分でなければなりません。これを行うには、別のレンタル(チャネル、コーナー)を使用できます。
おめでとうございます、あなたは自分の手で薪ボイラーを作りました。あなたはあなたの家を暖房し始めることができます。これを行うには、薪を積み込み、蓋と熱放散ディスクを開いて火をつけるだけで十分です。
日曜大工の熱分解ボイラー:ルールとニュアンス
日曜大工の熱分解ボイラー
熱分解ボイラーを自分の手で設置するためには、すべての作業品質を維持しながら、正確な図面と計算に頼る必要があります。無能な計画に従って取り付けられた誤って組み立てられたボイラーは、その機能を不十分に実行するだけでなく、そもそも環境とあなたの安全に脅威をもたらします。
日曜大工の熱分解ボイラーの組み立て規則:
- 組み立てを開始する前の最優先事項は、図面、計画、および図に精通していることです。それらは、作業に必要な材料の量を決定するのに役立つだけでなく、起こりうる緊急事態からあなたを救うでしょう。
- 熱分解ボイラーを自分の手で組み立てることができない基本的な要素の存在を確認してください。これらは、レギュレーター、空気開口部、煙路、排水用のパイプ、燃焼室、給水用のパイプ、およびファンです。
- 標準的なカントリーハウスを暖房する場合は、40 kWの熱分解ボイラーが最適です。非常に小さなコテージの所有者の場合は、30kWのボイラーで十分です。超強力なボイラーを設置することは意味がありません。小さなデバイスは敷地を完全に断熱しますが、巨大なユニットは多額の費用がかかり、かなりの費用がかかるためです。
- ボイラーの設置に必要な工具を用意する必要はありません。もう一度金物屋に駆け込む必要がないように、必要なものはすべてすぐに準備してください。自分の手で熱分解ボイラーを設置するには、グラインダー、砥石車、溶接機、電気ドリル、さまざまな直径のパイプ、電極、ファン、鋼板、温度センサー、金属シートなどのツールキットが必要になります
熱分解ボイラーを自分の手で組み立てるのは長くて骨の折れる作業であることに注意してください。起こりうる困難に備えてください。ただし、プロセスを慎重に準備することで、予期しない問題のリスクを大幅に減らすことができます。
すべてのルールに従った後、目的のスキームを選択し、直接組み立てを続行します。デバイスを段階的に組み立てるときは、次のニュアンスに従ってください。
- 従来のボイラーとは異なり、薪を火室に入れるための穴は少し高い位置に配置する必要があります。
- ボイラーへの空気供給を固定するリストリクターの存在を必ず確認してください。その最適な寸法は、断面が70 mlで、長さがケースの寸法を超えています。
- リミッターに溶接されたディスクはステンレス鋼でできていて、構造全体の下部に配置されている必要があります。
- 固体燃料入口は、形状が長方形であることが最も望ましい。熱分解ボイラーの場合、この形式が最適です。
- ドアはしっかりとしっかりと閉める必要があります。クロージャーをしっかりと固定する特別な裏地が必要です。
- 事前に用意してから、溜まった灰を取り除くための特別な穴を開けることを忘れないでください。
- クーラントパイプは真っ直ぐではなく、わずかに湾曲している必要があります。このフォームは、熱供給を増やすために必要です。
- バルブの位置は、便利でアクセスしやすいものでなければなりません。そのおかげで、炉に入る空気のプロセスを制御できます。
- 最初のスタート。熱分解ボイラーの組み立てと設置が自分の手で終わったら、装置の試運転を行います。専用設備を使用して、すべての段階でエラーのない動作を確認し、一酸化炭素がボイラーに蓄積しないことを確認してください。その後、ボイラーを完全に稼働させることができます。
ついに
ガス焚きボイラーはかなり複雑な構造です。自分の手で作るためには、そのようなユニットの製造にある程度のスキルが必要であり、さらに、特定のデザインの詳細な図面が必要です。ここで紹介する熱分解ボイラーのスキームは、設計の一般原則のみを反映しており、必要な電力、燃焼時間などを考慮して、パラメーターの計算に基づいて、自分の手でそのような図面を作成するための基礎として使用できます。基準。しかし、そうするのはそれほど簡単ではありません。興味のある1つまたは別のスキームに従って動作する自家製の熱分解ボイラーの既製の図面を見つけて使用するのが最善です。それらのいくつかは、このセクションの次の記事で検討しようとします。