- デバイスの組み立てと接続
- ステップ1:タンクの準備
- ステップ2:デバイスの断熱
- ステップ3:コイルの取り付け
- ステップ4:組み立てと取り付け
- ステップ5:接続
- ステップ6:可能な配線図
- 間接暖房ボイラーの計算
- 仕事の微妙さ
- 間接暖房ボイラー装置
- ボイラーをボイラーに接続するための図
- ボイラー水循環ポンプによる配管
- 不揮発性ボイラーユニットによる配管
- 三方弁による配管
- 再循環ラインを備えたスキーム
- ボイラーを二重回路ボイラーに接続することは可能ですか?
- 流れる給湯器を自分の手で給水と電気ネットワークに接続する方法
- 日曜大工の瞬間給湯器の設置
- 瞬間給湯器を給水に接続する
- 瞬間給湯器を主電源に接続する
- スキームの概要
- 間接暖房ボイラーを内蔵した壁掛け式ガスボイラーの仕組み
- ボイラー内蔵のガスボイラーはどのように機能しますか
- 内部ボイラーを備えた壁掛け暖房ボイラーの選択
- 統合ボイラーを備えたボイラーのブランドの評価
- ボイラー内蔵ボイラーの費用
- タンクをボイラーに接続する
- 三方弁を備えた強制循環システムのボイラーの隣に間接加熱ボイラー(給湯器)を接続する方法
- 間接暖房付き給湯器の正しい選択
- 重要な機能
- タンク容量の選択
- 間接暖房ボイラーと2つの循環ポンプの接続
デバイスの組み立てと接続
このような機器のすべての機能を処理したので、実際の部分に進み、インストールについてさらに詳しく説明する必要があります。しかし、最初に、そのようなボイラーを自分で組み立てる方法を検討します。
機器の自己設置
ステップ1:タンクの準備
水タンクは、耐食性がある限り、どのような材料でも作ることができます。したがって、エナメルまたはガラスセラミックでコーティングされた単純な金属は最初の1年間で劣化する可能性があるため、ステンレス鋼の容器を優先することをお勧めします。また、タンクが適切な量の液体を保持している必要があります。ガスボンベが使われることもあります。ただし、この場合、最初に容器を半分に切り、内面を完全に洗浄して下塗りする必要があります。しかし、そのような準備の後でも、液体は最初の数週間は硫化水素のようなにおいがします。タンクに3つの穴を開けて、冷たい液体の供給と熱い液体の除去を確実にし、コイルの固定も担当します。
ステップ2:デバイスの断熱
ボイラーを正しく作るためには、断熱に注意する必要があります。体全体を希望の特性の素材で覆います。この目的のために、任意の断熱材を使用できます。接着剤、ワイヤータイ、またはその他の方法で固定します。
ステップ3:コイルの取り付け
このエレメントの製造には、小径の真ちゅう製チューブが最適です。それらは鋼鉄のものより速く液体を加熱し、スケールからきれいにするのが簡単です。マンドレルにチューブを巻き付けます。この場合、この要素に適切なサイズを選択する必要があります。より多くの水がそれに接触するほど、加熱はより早く起こります。
ステップ4:組み立てと取り付け
ボイラーのすべての部品を組み立てる必要があります。サーモスタットを忘れないでください。この段階で突然断熱層が損傷した場合は、すぐに復元する必要があります。壁に取り付けることができるように、金属製の耳をタンクに溶接する必要があります。給湯器はブラケットに取り付けられています。
ステップ5:接続
さて、バインディングについて。この装置は、暖房および給水システムに同時に接続されています。第一に、液体はガスボイラーまたは他の加熱装置によって加熱されます。この場合、クーラントの動きは下向きにする必要があるため、クーラントは上部パイプに供給され、冷却されると下部パイプを離れてガスボイラーに戻ります。サーモスタットは水温を制御します。給水からの冷たい液体は給湯器の下部に入ります。ボイラーは暖房設備のできるだけ近くに設置するのが最善です。次の段落に示すスキームに従って給湯器を接続します。
ステップ6:可能な配線図
この段落では、そのような給湯器を結ぶためのすべてのオプションを検討します。原則として、2回路での加熱にも使用できます。この場合、クーラントの分配は三方弁を介して行われます。それは給湯器のサーモスタットから来る特別な信号によって制御されます。したがって、液体が冷えすぎるとすぐに、サーモスタットが切り替わり、バルブが冷却液の流れ全体をアキュムレータ加熱回路に送ります。熱レジームが回復するとすぐに、サーモスタットのコマンドでバルブが元の位置に戻り、クーラントが再び加熱回路に入ります。このスキームは、二重回路ボイラーの価値のある代替手段です。
また、さまざまなラインに設置された循環ポンプを使用して、クーラントの動きを制御することもできます。暖房ラインとボイラー暖房ラインは並列に接続されており、独自の圧力があります。前の場合と同様に、モードはサーモスタットによって制御され、DHW回路が接続されるとすぐに加熱がオフになります。 2つのボイラーを含む、より複雑なスキームを使用できます。 1つのデバイスは発熱体の連続動作を提供し、2つ目は温水供給です。
油圧ディストリビューターを使用した回路は、実行が非常に複雑であると考えられています。正しく接続できるのは専門家だけです。この場合、床暖房、ラジエーターなど、いくつかの家庭用暖房ラインがあります。油圧モジュールは、すべての分岐の圧力を制御します。給湯器に液体再循環ラインを接続することもでき、水道水から瞬時にお湯を出すことができます。
間接暖房ボイラーの計算
ボイラーを選択するための主なパラメーターは、そのタンクの容量になります。量は、お湯の消費量のニーズから計算する必要があります。これを行うには、1人に必要な一般的に受け入れられている衛生基準に、扶養家族の数を掛けたもので十分です。
平均温水消費率:
- 洗濯:5-17 l;
- キッチンの場合:15-30 l;
- 水処理を受ける:65-90 l;
- 浴槽:165-185リットル
次のポイントは、中空のクーラントチューブの設計です。最良のオプションは、高品質の真ちゅう製の取り外し可能なコイルです。
これはメンテナンスにとって重要です。取り外し可能なクーラント(コイル)は、クリーニングまたは交換のためにいつでも取り外すことができます。タンクの材質はボイラーの耐久性に大きな影響を与えます。
最良の選択肢は高品質のステンレス鋼です。それはもう少し高価になりますが、最終的にはあなただけが勝ちます。
タンクの材質はボイラーの耐久性に大きな影響を与えます。最良の選択肢は高品質のステンレス鋼です。それは幾分高価になりますが、結局あなたは勝つだけです。
そしてもちろん、魔法瓶の効果は断熱材の品質からより良くなります。水はすぐには冷えません。ここでの推奨事項-厳密には保存せず、高品質のポリウレタンのみ。
仕事の微妙さ
自分の家やアパートの暖房設備を探すときに、選択が単回路ボイラーで止まり、ボイラーをそれに接続することが計画されている場合、この熱交換器と連携したボイラーの動作の次の機能が必要です考慮に入れられます。
ボイラーの電源を入れた瞬間から、ボイラー内の水が完全に加熱されるまで、暖房システムはDHWで機能しません。
この問題を踏まえ、居住地域で最も極度の霜が降りる際の暖房管の凍結を防ぐのに十分な最大給湯時間に応じて、温水熱交換器を選択する必要があります。
電力でボイラーを選択し、それを敷地内の暖房エリアとリンクし、居住地の気候帯、家が何から建てられているか、壁に断熱材があるかどうかを忘れないでください-これはすべて、選択するときに重要です暖房ユニットの電力。
電力を決定すると、そのようなボイラーがボイラー給湯システムを引っ張るかどうかを正確に言うことができます。
暖房技術者は、ボイラーの設置は、少なくとも24kWの容量のボイラーでのみ正常に機能できると考えています。別の専門家の数字は、ボイラーがボイラーからの電力の最大50%を占めるということです。これらはあなたがあなたの家のためにガスボイラーモデルを選ぶときあなたが焦点を合わせる必要がある数です。また、35 kWのボイラーが設置され、25 kWの暖房の推定消費電力があり、ボイラーの消費電力が17kWになるのを防ぐためです。その結果、7kWのボイラー電力不足が発生します。
場合によっては、200リットル、さらには500リットルの大容量のボイラーが必要になることも注目に値します。
間接暖房ボイラー装置
間接暖房ボイラーとは何かを詳しく見てみましょう。タンクの容量は、50リットルから1000リットルの水までの範囲です。タンクの中には、主要な発熱体であるコイルがあります。クーラントが循環し、このようにして液体が加熱されるのはそれを通してです。コイルは通常、鋼または真ちゅうです。すでにお気づきのように、この発熱体は複雑な形状をしています。この形状のおかげで、コイルはより速く熱くなります。間接加熱ボイラーのほとんどのモデルでは、コイルのコイルはタンクのベースに配置されています。冷水はより重く、その結果、温水の層の下に位置します。もちろん、タンクの全領域に熱交換器を備えたモデルも作成されており、これは水の迅速な加熱に貢献しています。もちろん、「間接」装置には、水の温度を制御し、装置の安全な操作を保証するサーモスタットもあります。
ボイラーをボイラーに接続するための図
間接暖房ボイラーを接続する前に、BKNのエグゼクティブ接続図と設置パラメータが作成されます。それらは、装置の変更、ボイラーユニットのスキーム、および家庭内の暖房システムに依存します。
BKNボイラー接続キットは、ほとんどの場合、2回路ユニットおよび3方向バルブで使用されます。
ボイラー水循環ポンプによる配管
BKNの季節運転時や週末の使用時など、家庭用温水の一時的な暖房には、循環式電動ポンプを2台使用する方式が採用されています。さらに、このオプションは、DHW温度がボイラーの出口にある熱媒体のTよりも低く設定されている場合に適用できます。
これは2つのポンプユニットで実行されます。1つ目はBKNの前の供給パイプに配置され、2つ目は加熱回路に配置されます。循環ラインは、温度センサーを介して電動ポンプによって制御されます。
電気信号により、DHWポンプは温度が設定値を下回った場合にのみオンになります。このバージョンには三方弁はなく、配管は従来の取り付けティーを使用して行われます。
不揮発性ボイラーユニットによる配管
このスキームは、冷却剤の自然循環で動作する不揮発性ボイラーユニットに使用されます。したがって、必要な油圧レジームを確保するために、冷却剤はボイラーユニットと部屋のラジエーターを循環することもできます。このスキームは、炉の「O」マークから1mのレベルに設置できる壁の変更用です。
このようなスキームのフロアモデルでは、循環率と加熱率が低くなります。必要なレベルの加熱が達成できない場合があります。
このスキームは、電気がない緊急モードでのみ使用されます。通常のエネルギー依存モードでは、冷却液の必要な速度を確保するために、循環電気ポンプが回路に取り付けられています。
三方弁による配管
これは、暖房と温水の両方の並列操作を可能にするため、最も一般的な配管オプションです。このスキームの実行はかなり単純です。
BKNはボイラーユニットの隣に設置され、循環電動ポンプと三方弁が供給ラインに取り付けられています。 1つのソースの代わりに、同じタイプのボイラーのグループを使用できます。
三方弁はモードスイッチとして機能し、サーマルリレーによって制御されます。タンク内の温度が下がると、温度センサーが作動し、三方弁に電気信号を送り、その後、加熱水の移動方向を加熱からDHWに切り替えます。
実際、これは優先度の高いBKN運用スキームであり、この期間中にラジエーターを完全にオフにしてDHWを高速加熱します。温度に達した後、三方弁が切り替わり、ボイラー水が暖房システムに入ります。
再循環ラインを備えたスキーム
クーラントの再循環は、加熱されたタオル掛けなど、常にお湯を循環させる必要がある回路がある場合に使用されます。このスキームには、パイプ内に水が停滞することがないため、大きな利点があります。DHWサービスのユーザーは、温水がミキサーに表示されるようにするために、大量の水を下水道に排水する必要はありません。その結果、リサイクルは給水と給湯サービスのコストを節約します。
現代の大型BKNユニットは、すでに再循環システムが組み込まれている状態で市場に供給されています。つまり、加熱されたタオル掛けを接続するための既製のパイプが装備されています。これらの目的の多くは、ティーを介してメインBKNに接続された追加の小型タンクを取得します。
ボイラーを二重回路ボイラーに接続することは可能ですか?
このオプションは、作業量が220リットルを超える構造物の油圧矢印付きの間接暖房ボイラー接続スキームと、たとえば「ウォームフロア」システムを備えた高層ビルの多回路暖房スキームを使用して実行されます。
油圧矢印は、各暖房ラインに再循環電気ポンプを設置する必要がないため、給湯器の操作と修理を簡素化する最新の社内熱供給システムの革新的なユニットです。
二重回路ボイラーユニットの回路内の媒体の圧力を等しく維持するため、ウォーターハンマーの発生を防ぎ、セキュリティシステムを強化します。
流れる給湯器を自分の手で給水と電気ネットワークに接続する方法
以前は、瞬間給湯器の装置を徹底的にカバーするレビューと、選択の推奨事項を実施しました。
それで、新しい「protochnik」はパッケージを取り除き、指示を読んで、今が瞬間給湯器を設置するのがより良い場所を考える時です。
以下の考慮事項に基づいて、瞬間給湯器を設置する場所を選択することをお勧めします。
- この場所でシャワーからのスプレーがデバイスに落ちるかどうか。
- デバイスのオンとオフを切り替えるのがどれほど便利か。
- デバイスのシャワー(または蛇口)を使用するのがどれほど便利か。
インストールを続行する前に、次のことを決定する必要があります。
- シャワーを浴びる代わりに直接デバイスを使用するのが便利かどうか(または、たとえば、皿洗い)。
- さまざまな操作モードを使用するのが便利かどうか(そのような調整がある場合)。
- 湿気または水がデバイスに付着するかどうか(結局のところ、きれいな220Vがあります!)。
- また、将来の給水を考慮する必要があります-瞬間給湯器を給水に接続することがどれほど便利になるか。壁に特別な条件はありません-デバイスの重量は小さいです。当然、湾曲した非常に不均一な壁にデバイスを取り付けるのはやや困難になります。
日曜大工の瞬間給湯器の設置
通常、キットには必要な留め具が含まれていますが、ダボ自体が短く(たとえば、壁に漆喰の厚い層がある)、ネジ自体が短い場合が多いので、必要な留め具を購入することをお勧めします事前に必要な寸法。このインストールでは、完了したと見なすことができます。
瞬間給湯器を給水に接続する
瞬間電気温水器は、いくつかの方法で水に接続することができます。
最初の方法は簡単です
シャワーホースを取り、「じょうろ」のネジを外し、ホースを給湯器の冷水入口に接続します。これで、蛇口のハンドルを「シャワー」の位置に設定することで、給湯器を使用できます。ハンドルを「蛇口」の位置にすると、ヒーターを迂回して蛇口から冷水が出てきます。お湯の集中供給が回復するとすぐに、「シャワー」から給湯器をオフにし、シャワーの「じょうろ」を締め直して、文明の恩恵を享受し続けます。
2番目の方法はより複雑ですが、より正確です
給湯器を洗濯機の出口を介してアパートの給水に接続します。これを行うために、私たちはティーとフンレントまたはスレッドのかせを使用します。ティーの後、給湯器を水から切り離し、給湯器からの水の圧力と温度を調整するには、蛇口が必要です。
クレーンを設置する際には、クレーンの使いやすさにも注意を払う必要があります。結局、これからも開閉を繰り返していきます。蛇口から給湯器までの水道パイプラインのセクションは、金属プラスチックやPVCから通常のフレキシブルパイプまで、さまざまなパイプを使用して取り付けることができます
もちろん、最速の方法は、柔軟なホースを使用してアイライナーを作ることです。必要に応じて、ブラケットまたはその他の固定手段を使用して、配管を壁(またはその他の表面)に固定できます。
蛇口から給湯器までの水道パイプラインのセクションは、金属プラスチックやPVCから通常のフレキシブルパイプまで、さまざまなパイプを使用して取り付けることができます。もちろん、最速の方法は、柔軟なホースを使用してアイライナーを作ることです。必要に応じて、ブラケットまたはその他の固定手段を使用して、配管を壁(またはその他の表面)に固定できます。
瞬間給湯器を主電源に接続する
ほとんどの場合、適切な接地が行われていないため、電源に標準のソケットを使用することは禁止されています。
ワイヤをネジ留め式端子に接続するときは、次の点に注意する必要があります。
– L、AまたはP1 –フェーズ。
-N、B、またはP2-ゼロ。
自分で電気工事を行うことはお勧めしません。専門家のサービスを利用することをお勧めします。
スキームの概要
給湯器を接続するためのそのようなシステムは、液体を加熱することと家を加熱することの同時操作を除外します。これにより、システムの起動時に1回だけ不便が発生します。クーラントは冷たくなるため、クーラントの量にもよりますが、全体のプロセスには約1時間かかります。常時運転することで、温度維持にかかる時間が大幅に短縮されるため、温度低下を感じることはありません。
これらのスキームは、より複雑な暖房システムに適用できます。暖房ボイラーはそれらのために分けられます:1つは水を加熱するためだけに機能し、もう1つは加熱のために機能します。
間接暖房ボイラーを内蔵した壁掛け式ガスボイラーの仕組み
ボイラー内蔵のガスボイラーはどのように機能しますか
- 一次および二次熱交換器は連続的に作動します。
- ボイラーは一定の液体加熱温度を維持します。ボイラー内にはコイルが設置されており、温水が循環します。液体の層ごとの加熱が実行されます。
- 給水栓を開けるとすぐに消費者に温水が供給され、ボイラーに入る冷たい液体に置き換えられます。
- 燃焼室のタイプ-消費者には、開いた燃焼室と閉じた燃焼室を備えたガスボイラーが提供されます。
- 雰囲気、標準的な古典的な煙突に接続されています。
- 燃焼室が密閉されたターボボイラーでは、煙の除去と街路からの空気の取り入れは、同軸の煙突を介して行われます。
- 貯蔵タンクの容量-選択したモデルとその電力に応じて、内蔵の間接加熱ボイラーは、10〜60リットルの容量があります。大容量のボイラーもありますが、原則として床式です。
間接暖房ボイラーには、25kW以上のガス暖房設備が設置されています。生産性の低いボイラーでは、通常、貯蔵タンクは設置されていません。
内部ボイラーを備えた壁掛け暖房ボイラーの選択
- 貯蔵ボイラーの容量-タンクの容量は、利用可能な温水の量によって異なります。大家族の場合は、少なくとも40リットルのストレージ容量を持つモデルを選択することをお勧めします。
- スループット-技術文書には、ボイラーが30分以内に加熱できる温水の量が明確に規定されています。加熱温度は30℃で表示されます。
- 電力-正確な熱工学計算は、暖房機器を販売している会社のコンサルタントによって行われます。機器を自己選択する場合は、1kW=10m²の式を使用します。得られた結果に、給湯用に20〜30%のマージンを追加します。
- ボイラーと貯蔵タンクの保護-貯蔵タンクの故障の主な理由である、スケールに対する2〜3度の保護を備えたボイラーが最良と見なされます。
統合ボイラーを備えたボイラーのブランドの評価
- イタリア-Baxi、Immergas、Ariston、Sime
- ドイツ-オオカミ、ブデルス
- フランス-Chaffoteaux、De Dietrich
- チェコ共和国– Protherm、Thermona
- 米国とベルギーの共同制作-ACV
ボイラー内蔵ボイラーの費用
- 製造業者-チェコ、ドイツ、オーストリアのボイラーは、他のEU諸国にある工場で製造された類似体の中でコストの面で主導権を握っています。
- 電力-イタリアのメーカーである28kWのBaksiボイラーの費用は約1800ユーロで、32kWのユニットの場合は2200ユーロを支払う必要があります。
- 燃焼室のタイプ-冷却剤を加熱するという凝縮原理を使用するクローズドバーナー装置を備えたモデルが最も高価です。大気の対応物は5-10%安いです。
- 帯域幅とストレージ容量。 14リットル/分の暖房が可能なビルトインボイラーを備えた暖房および温水暖房用の壁掛け式ガスボイラーは、約1600ユーロの費用がかかります。 18リットル/分の容量のアナログは、すでに2200ユーロの費用がかかります。
ボイラー内蔵ボイラーのメリット
- ピーク時でも給湯の可能性。低水圧の二重回路ボイラーは作動しません。パイプライン内の液体循環の特定の強度に達すると、ガス供給が開きます。ボイラー内の給湯は、システム内に常圧がある場合に事前に実行されます。
- コンパクト性-貯蔵ボイラーを内蔵したすべてのガス搭載暖房ボイラーはサイズが小さいため、ボイラー室として使用されるあらゆるユーティリティおよび家庭用施設に設置できます。
- 温水の即時供給-ボイラーは再循環システムに接続されています。タンク内の水を加熱した後、一定の温度が維持されます。開封後数秒で給水栓からお湯が流れ始めます。
- 簡単な設置-ボイラー内のボイラーの装置は、消費者がユニットの操作を追加で構成する必要がないように作られています。自動化装置に電力を供給し、バーナーにガスを供給し、本体にある給水システムの供給パイプと戻りパイプにパイプラインを供給するだけで十分です。
ボイラーに内蔵されたボイラーの短所
- 高価。
- カルシウム沈着物が蓄積するときのボイラーの故障に対する感受性。
DHWモードでは、ボイラーは約30%少ないガスを消費します。したがって、ユニットの購入コストは、最初の数シーズンの暖房で完済します。
タンクをボイラーに接続する
高価で強力なボイラーの所有者は、ボイラーを一般的な暖房システムに接続することがよくあります。それが正しいか?技術的にはそうです。このような熱供給方式では、高温の液体がボイラーと熱交換器を同時に通過します。高度な自動化は不要になります。システム全体が適切に機能するのに十分な余剰電力があるため、お湯と暖房を分離するインセンティブはありません。
残念ながら、このようなスキームを使用すると、いくつかの重大な欠点があります。
- 余分な熱が無駄になります。温水の80°Cが最低限必要です。これは、暖房システムの要件の1.5〜2倍です。
- 壁に取り付けられたガスボイラーの電力定格は高くありませんが、このスキームでは、要素間で熱が均等に分散されることを前提としています。ボイラーに接続すると、ボイラーは10分間ではなく、40分間加熱されます。さらに、ダクト内の温水の供給は、必要な速度の3〜4分の1に減少します。
自動化は、相互作用を大幅に簡素化するために必要な要素です ボイラーと壁のガス ボイラー。これにより、システムのすべての要素間でヒーターの電力をタイムリーに再配分できます。
原則として、予算のボイラーのユーザーは、暖房システムとお湯を分離することを好みます。これは、次の3つの方法で実装できるスマートなソリューションです。
- ボイラーには、間接加熱ボイラーを接続するためのパイプがあります。ヒーター自体は単回路ですが、出口には暖房システムと給湯用の2本のパイプがあります。実際、ほとんどの場合、ヒーターは暖房用に機能します。必要に応じて、自動化により信号が送信され、ガスボイラーのすべての電力がボイラーの加熱に使用されます。操作には5〜10分かかります。その後、ヒーターは暖房システムに戻ります。
- ボイラーには、間接暖房ボイラーを接続するためのパイプがありません。この場合、三方弁を別途購入する必要があります。このような接続の特徴は、ボイラーとバルブの自動化を同期させる必要があることです。
- 油圧矢印。ヒーターはポンプとパイプの複雑なシステムに接続されており、複数の個別の回路を同時に操作できます。最初の2つの方法と同様に、暖房システムとお湯は分離されます。油圧矢印の自動化は微調整することができ、ボイラーの動力を合理的に分配することもできます。ほとんどの場合、コントローラーをインストールする必要があります。これは、矢印のポンプとボイラーの動作を同期させる要素です。
3つのスキームのそれぞれは1つのことを含みます-お湯と暖房の分離。最新の自動化は、回路ごとにユーザーが設定したパラメーターを監視し、確立されたアルゴリズムに従って熱を分配します。この方法でのみ、低電力の壁掛け式ガスボイラーは、2つのシステムの中断のない動作を保証するだけでなく、燃料消費量を最小限に抑えることができます。
また読む:
三方弁を備えた強制循環システムのボイラーの隣に間接加熱ボイラー(給湯器)を接続する方法
示されたスキームに従って間接暖房ボイラーを接続するために、暖房装置から来る別の回路を編成します。この設置の前提条件は、供給装置内の循環ポンプの位置です。このような接続は、ポンプが供給パイプに配置されているガスまたは他のボイラーの所有者に最も関係があります。このスキームは、暖房システムと給湯器を並列に接続することで機能します。
間接加熱装置を結ぶこの方法は、循環ポンプの後に三方弁を配置することを含みます。バルブは給湯器にあるサーモスタットによって制御されます。三方弁の自由出口は給湯器に接続され、暖房を接続します。給湯器から水を抜く機能を追求し、給湯管の反対側の管にティーを切り込んでボイラー管を接続します。このように、私たちは強制循環システムをうまく利用しています。
それがどのように機能するか見てみましょう。回路は次の順序で動作します。
- サーモスタットから水が冷えたという信号を受信すると、三方弁が冷却液を間接給湯装置に切り替えます。この場合、暖房システム全体がオフになります。
- 熱交換器を通る温水の流れにより、ボイラー内の液体は加熱されます。
- 水が必要な温度に達すると、サーモスタットが信号を発し、その後、三方弁が再び冷却剤を加熱システムに向け直します。
間接暖房付き給湯器の正しい選択
間接暖房ボイラー(BKN)は、熱プロセス用の最新の自動化システムを備えた非常に効率的な装置であり、65℃までの温水Tを生成するために使用されます。
外部的には、BKNは従来の電気温水器に似ていますが、最新の改造は人間工学に基づいた長方形の形状をしています。
熱エネルギー源は、廃棄物から電気までのあらゆるエネルギー源で稼働する暖房ボイラーです。
基本的な要素は、保護エナメル層で覆われた比較的少量の貯蔵タンク内に大きな加熱領域を備えた鋼または真ちゅう製のコイルタイプの熱交換器です。
BKNを設置する前に、実際の運転条件(熱供給源とDHWサービスの水使用量)に合わせてBKNを正しく選択する必要があります。
間接暖房ボイラーの接続スキームを選択するための主なパラメーター:
- リットル単位の作業量。同時に、コイル熱交換器はタンクの特定の部分を占めるため、「総量」と「作業量」という用語は異なります。したがって、作業指標に従って選択する必要があります。
- 外部加熱源、燃料の種類、冷却水出口温度。
- 外部電源の火力。ボイラーは、暖房負荷だけでなく、温水も提供する必要があります。したがって、200リットルの水を加熱するには、少なくとも40kWの予備電力が必要です。
- 作業用容器の材質:エナメル、ガラスセラミック、ガラス磁器、ステンレス金属、または耐熱プラスチックでコーティングされています。
- 断熱材-BKNを熱損失から保護するには、断熱材としてポリウレタンを使用するのが最適です。
- 保護および規制システム。
重要な機能
BKNの幾何学的および熱的特性を選択することに加えて、間接加熱ボイラーをガスボイラーに接続するための熱スキームが可能な限り効率的になるように、多くのパラメーターを考慮する必要があります。
これを行うには、ユーザーは特定の条件を満たす必要があります。
- 最適な場所を選択するために、専門家は、BKNの場所はボイラーにできるだけ近い必要があると言います。
- 構造物の熱伸びに対する保護を提供します。このために、ボイラーの作業容量の10%の容量の膜油圧アキュムレータをデバイスのDHW出口のBKN回路に統合します。
- ボイラーを接続する前に、加熱および加熱媒体の各入口/出口ラインにボールバルブが装備されています。
- 逆流防止のため、水道水に逆止弁を設置しています。
- BKNに水道水を供給する前に、フィルターを設置して浄水を行ってください。
- BKN壁構造の設置は、耐火材料で前処理された主壁に行われます。
- BKNの設置は、ボイラーユニットの高さより上または同じ高さで行われます。
タンク容量の選択
今日の貿易ネットワークでは、BKNデバイスの多くのオファーがあり、円形および長方形のタンク、床および壁への取り付けを備えた国内外のメーカーがあります。また、電気ヒーターの場合、最も人気のあるモデルは80〜100リットルです。
BKNの場合、200〜1500hpの範囲のより強力なオプションが使用されます。これは、多くの所有者がこの設計を使用して貯蔵タンクを作成し、夜間の熱供給源に均一な負荷をかけるためです。このようなスキームでは、お湯は夜に加熱され、日中に消費されます。
作業タンクのサイズは、家族全員に温水を供給する必要性を考慮して選択されます。推定水消費量の公式があります。
実際には、次の情報がよく使用されます。
- 2ユーザー-80l;
- 3ユーザー-100l;
- 4ユーザー-120リットル;
- 5ユーザー-150リットル。
BKNの寸法も、設置時に考慮することが重要です。壁の配置には、タンクの作業容量が最大150リットルの設置を使用できます。サイズが大きい場合は、床の配置でのみ設置できます。
設置場所は、配管が正しく実行され、遮断および制御装置、安全弁、通気口、ポンプ、および油圧アキュムレータの形の補助装置を配置できるように、自由にアクセスできる必要があります。
間接暖房ボイラーと2つの循環ポンプの接続
循環ポンプシステムに間接システムを設置することを決定したが、それからある程度離れている場合は、2つの循環ポンプを備えたスキームが適切です。それに応じて、ポンプの最適な場所は、湯沸かし器。
この方式では、ポンプは供給パイプと戻りパイプの両方に設置できます。ここでは三方弁の存在は必要ありません。回路はここで従来のティーを使用して接続されます。 2対の接点を持つサーモスタットによって制御される循環ポンプをオンまたはオフにすることで、冷却液の流れを切り替えることができます。
水が冷えると、ボイラー回路にあるポンプが作動し始め、冷却液を暖房システムに移送するポンプがオフになります。水が目的の温度に達すると、逆の反応が発生します。1番目のポンプがオフになり、2番目のポンプがオンになり、冷却剤が加熱システムに戻されます。