Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

» Kaheastmeline põleti määrus. Kodumajapidamiste katla juhtimine

Kaheastmeline põleti määrus. Kodumajapidamiste katla juhtimine

Kaasaegsete katelde tootjad, kes pidevalt oma tooteid parandavad, annavad talle uued funktsioonid ja samal ajal raskendavad soovitud katla valikut ja selle reguleerimist. See pole ime, sest küttesüsteem on kaasaegne maamaja See koosneb mitte ainult boiler, torude, akende all olevate radiaatorite, kuid see hõlmab ka palju kütte ahelaid, mis tuleks usaldada automaatse kontrollerid.

Vastasel juhul peavad homeowners pidevalt kohanema individuaalseid elemente käsitsi, et tagada piisav mugavus. Siiski on keerulisem juhtimissüsteem alati kõrgem hind. "Kas ma vajan seda?" - täpsustab ostja retoorilise küsimuse.

Selles väikeses artiklis püüame edastada lugejatele füüsika protsesside töösüsteemis küttesüsteemi, mis on omane kõikidesse küttesüsteemide, sealhulgas kompleksi. Et saada mõte sellest, mida teil on või omandada, on küttesüsteemi valimisel väga oluline, selle toimimine või muutmine. Struktuuris kaasaegsed süsteemid Küte on juba seadnud funktsioone, mis tähendavad selle muutmist ja parandamist.

Niisiis on usaldatud kaks katla automatiseerimist olulised funktsioonid: Turvasüsteem ja termiline mugavus. Muidugi on turvalisus teiste ülesannete seas kõrgeim prioriteet. Näiteks on katla vee reguleerimise ülempiim seatud nii, et see ei ületa kunagi temperatuuri tõttu piirmäära. Temperatuuri võimaliku temperatuuri suurus sõltub katla disainist ja materjalist ning seda võetakse automaatika tootja arvesse, kui katla ülemine temperatuuripiir on määratud.

Meie artiklis keskendume automaatsete tööle, et tagada soojendusega ruumides mugavad temperatuurid.

Termilise mugavuse tunne on suuresti subjektiivne. Sellega seoses tegutsevad kliimasüsteemide valdkonna spetsialistid FAGINNERi mugavuse kompleksi mõistega. See tagab seitse positsiooni, mis vastavad subjektiivsetele tundetele.

  • -3 "külm"
  • -3 "Cool"
  • -1 "valgus cool"
  • 0 "neutraalne"
  • 1 "Lihtne soojus"
  • 2 "soojus"
  • 3 "kuum"

See või see toatemperatuur on loodud siis, kui saavutatakse soojusülekannete ja soojusülekandevahendite vaheline tasakaal. Samal ajal, et säilitada antud temperatuuri väärtus, mis tahes muutusi soojuskadu, mis on põhjustatud muutusest ilm tuleb kompenseerida vastava korrigeerimise temperatuuri jahutusvedeliku või selle mahuline voolu läbi kütteseadmete.

Kaaluge teise juhtumi alguses, nimelt ruumi temperatuuri reguleerimist, muutes kütteseadmete kaudu lahtiselt voolu.

See ülesanne on kergesti lahendatud termostaativentiilidpaigaldatud radiaatoritele või konvektoridele. Sellisel juhul on katla automatiseerimise ülesanne säilitada jahutusvedeliku temperatuur antud tasemel (lihtsalt keerake potentsiomeetri nupp boileri konsoolile, seadistades soovitud temperatuuri). Enamikus katlates, kõik juhtub ja ei tähenda midagi enamat. Katla algoritm varieerus sõltuvalt põletist: modulatsiooni, üks või kaheastmeline.

Kui töötate üheastmelise põletigatemperatuuriregulaatori toimib läve lülititena, mis sisaldab ja lülitab põleti välja, kui temperatuuri sööt on saavutatud läviväärtusteni. Kaasamise ja seiskamise künniste vahel on teatud erinevus "kaasamise hüstereesi". Reeglina on sisse- ja väljalülitatud künnised paigutatud sümmeetriliselt antud söödatemperatuuri suhtes nii, et pikendatud perioodi keskmine temperatuuri väärtus langeb kokku määratud ühega.

Probleem See tekib siis, kui jahutusvedeliku maht on väike ja soojustarbimine on oluliselt väiksem kui põleti võimsus, põleti temperatuur kasvab liiga kiiresti. Esinema liiga sagedaste põleti kandmise ohtMis võib mõjutada selle ressursse. Probleem on ületatud erinevalt. Näiteks kasutades hüstereesi väärtuse varieeruvat.

Madala soojuse koormusega ja seega lühikese katla soojenemise perioode, hüsteri suurenenud väärtus on kehtiv. Kui etteantud hüstereesi ajal ei saavutatud seiskamise künnis, väheneb hüsteri suurus automaatselt lineaarselt standardse 5 gr. Celsius. Ettevõte "Budyrus" kasutab teist algoritmi nimega "dünaamiline vahetamine" - kui söödatemperatuuri, koomiks või vähenemist võrreldakse kindlaksmääratud temperatuuriga ja süsteem hakkab arvutama ebakõla muutuse lahutamatu aja jooksul.

Põleti sisse- ja väljalülitamine toimub siis, kui integraal saavutatakse määratud väärtuse lahutamatuna, mis on lüliti temperatuur, kui boiler on kiire, kui aeglane. Seega reguleerib lülitusläve automaatselt küttesüsteemi omaduste ja soojustarbimise suuruse järgi

Kaheastmelise põletide jaoksprotsess ei ole põhimõtteliselt erinev sellest, mida peetakse eespool - ainult üleminek künnised on kaks korda rohkem.

Modulatsiooni põleti.see võimaldab pidevalt proportsionaalseid voolutemperatuuri reguleerimiseks, kui põleti võimsuse suurus sõltub temperatuuri mittevastavuse suurusest. Kuid see määrus ei ole alati võimalik, sest paljud modulatsiooni taskulambid on võimsus sujuvalt mitte nullist, vaid 30-40% maksimaalsest väärtusest. Kui küttekontuuri soojustarbimine on sellest piirist madalam, siis me seisame silmitsi taas läviväärtusega. Seni oleme kaalunud protsesse, kui katla seadistatud temperatuur paigaldati katelde konsooli potentsiomeetri käsitsi ja katla automatiseerimise ülesanne oli selle temperatuuri säilitamine.

Säilitage ruumi mugav temperatuur, reguleerides katla vee temperatuuri. See juhtub süsteemi termostaadi kasutuselevõtuga.

Pange tähele, et ruumi termostaat ei kuulu tavaliselt katla standardses kogusesse. Katla töö haldamine konkreetse temperatuuri säilitamiseks siseruumides võib teostada ühe kahesuguse määruse tüübi järgi: kahekordse asendisse (lubamine / keelamine) või pidev. Esimesel juhul on kontrollialgoritm sama mis üheastmelise põletiga katla jaoks. Võrreldes katla vee temperatuuriga muutub toatemperatuuril oluliselt aeglasemalt aeglasemalt ja see võib viia selle läviväärtuste suurte valimisteni. Seetõttu ei ole kahesuunalise reguleerimise soovitatav tavaliselt katla küttesüsteemide jaoks rohkem kui 25-30 kW.

Pideva reguleerimisega Kontrolli säritus on söödatemperatuuri muutuja sõltuvalt toatemperatuuri kõrvalekallest. Temperatuuriandur peaks asuma mõnes konkreetses ruumis (kõne IT-viide) ja temperatuur teistes tubades on selle võrdlusruumi temperatuuri suhtes seatud võrreldes. Mugav temperatuur B. erinevad toad erineb üksteisest. Näiteks magamistoas on see madalam. Ruumi päev on tavaliselt tühi ja hooldatud mugav temperatuur - mõttetu, tühi raha raiskamine.

Muidugi ülesande ülesanne ja toatemperatuuri igapäevaehituse toimimine toas. Igapäevane temperatuuri programmeerimine on sageli võimalik nädalas erinevatel päevadel (tööpäevad, puhkused, parteid, puhkus). Suure probleem selle juhtimismeetodiga muutub ruumide temperatuuri reguleerimiseks viite suhtes ühe ahelaga ühendamisega.

Lisaks sellele riskime võrdlusalongi mugavuse parandamine vähendame seda teistes ruumidesse, mis on seotud sama juhtimisahelaga. Lisaks ei saa termostaatorid kasutada võrdlusruumis. küteseadmedKuna nad on sõltumatuid juhtimissüsteeme, millel on samad sisendparameetrid automaatikakatel.

Katla juhtimiseks, küttevee kontrollimiseks korraga mitme erinevate omadustega kütteahelate puhul nõuab see nende kontuuride üldise sisendparameetrit. Leiti lihtne ja tõhus lahendus.

Kasutage sisendtemperatuuri õhutemperatuurina väljaspool hoone

Tõepoolest, soojuskadu kompenseerimiseks vajaliku kuumuliku temperatuuri temperatuur on seotud välisõhu tuntud suhtarvute temperatuuriga, mida graafilises kujutis nimetatakse tavaliselt küttegraafikutena või küttekõveratena. See jääb ainult selleks, et panna need suhtarvud iga konkreetse ahela jaoks katlaruumi juhtimissüsteemi algoritmi algoritmi. Enamiku tootjate automatiseerimisel peate valima ühe kavandatud kõverate. Sellele probleemile on ka teisi lähenemisviise, näiteks katlakatlaid, piisab kahe punkti määramiseks, mille abil automatiseerimine ise ehitab kogu kõvera. Pange tähele, et see on äärmiselt oluline, et maja põhjaosas on temperatuuriandur sellistest soojusallikatest nagu Windowsi ja suitsutorude kaugusel. Sellisel juhul toimib ilmastikutingimuste automaatika võimalikult õige.

Ja mis juhtub, kui avate akna?Süsteem, mis kontrollib katla iotopy ahelaid väline temperatuurvõib reageerida ettenägematutele muudatustele soojusbilanss kuumutatud ruumides. Enamikul juhtudel on selline võimalus vastava lülituse küttekõvera automaatse reguleerimise (kõige sagedamini - paralleelse ülekande kujul ette nähtud viitekõvera kujul ruumi andur temperatuurid.

Veelgi enam, paljud tootjad pakuvad lisaks ilmastikust sõltuva automatiseerimisele ka ruumi termostaati. Väli- ja ruumi andurite jagamisel saab termilise režiimi reguleerida täiendavate kuumusaallikatega ruumis. Lihtsalt pane, kui ahi on sisse lülitatud köögis ja selle tõttu on see soojem, kontroller "kaalub" seda asjaolu ja parandab näitajaid välisandurid Või tuba on päikesepaistelisel poolel ja nõuab kütmist ainult siis, kui päike "lehed".

Kuna automatiseerimise maksumus oma võimekusse, on võime kontrollida keerukamaid põletit (sammuga, järkjärgulise järkjärgulise ja modulatsiooni reguleerimisega), ettevalmistamise sõlme kuum vesi, üks või mitu (radiaatori kontuuride arv kasvab), madala temperatuuriga (sooja põranda) kontuurid, rakendada erinevaid programme (ühendavad päikeseenergiasoojendid) jne.

Võtame kokku: millised on kõik need raskused ilmastikuse sõltuva juhtimisega? Kuidas on see parem kui elementaarne skeem "Vask pidev" pluss termostaatorid kõikidel patareidel?


Ilmastikuseisva juhtimise toetajad
On öeldud, et küttehooaja suuremas osas on soojuse vajadus palju väiksem kui arvutatud, nii et jahutusvedelik soojeneb pidevalt maksimaalsele temperatuurile - asjata raharaiskades. See on eriti tõhus külma ja sulatamise perioodil, saavutas seeläbi kõige mugavam ruumitemperatuur ja olulised ressursside kokkuhoid, sest süsteemi inerts ja boiler ei pea tegema täiendavat tööd, põletavat kütust. Lisaks töötamise korral konstantse temperatuuri jahutusvedeliku ja see on peaaegu alati kõrge, soojuskadu, mis kasvavad, seda suurem on suurem jahutusvedeliku temperatuur. Üldiselt väheneb katla tõhusus suurenemisega keskmine temperatuur Katla vesi.

Enamik läänetootjaid ( « Buderus.» , "Viessmann") panustamamadala temperatuuriga katla vabanemine.

Ilmastiku sõltuva juhtkonna vastased kaebavad asjaolule, et sellise automatiseerimise hind on liiga kõrge. Ja kütuse hind kompenseerib täielikult kulusid.

Pöörduge spetsialistide poole. foorumil ütleb sait kindlasti, et ilmastikutingimuste automatiseerimine säästab raha ja see ei arvesta mugavust, mida see maja toob ja pakub pikemat probleemivaba tööd.

Ettevõte "Aeg" pakub programmeeritavat kontrollerit ilmastikust sõltuva automaatikana calormatic 430 West. Tegelikult toimib see boileri kaugjuhtimispuldiga. Majaomanik ei pea soojemaks või külmaks katlaruumi sattuma, kui see paigaldab paneeli koos ekraaniga mugavas kohas.

Optimaalse gaasiskatla valimiseks peate selle oma funktsioonides selle välja selgitama.

Kõige rohkem lai kasutamine Igapäevaelus sai veekatlad Madal võimsus.

Need agregaadid on ökonoomne ja lihtne tegutseda ning neil on ka palju konfiguratsioone ja mudeleid, millest igaühel on oma eelised.

Üks peamisi elemente gaasikatla On tema põleti. See on spetsiaalsed seadmed, mis muudab kütuse valmistamise põlemiskambrisse põletamise ja varustamise valmistamiseks, kus gaasiõhusegu joate leegid ja rõhutab soojust. Õige põleti valik tagab maksimaalse kütusepõletuse tõhususe suurendamiseks katla kogu tõhususe (tõhususe) ja vähendada kütuse finantskulusid.

Gaasipõleti klassifikatsioon

On mitmeid liike gaasipõletid. Tegema õige valik Põletid, peate arvestama gaasi tüüpi, selle kalorisuse, surve, määramise ja konstruktsiooni katla kujundamisega.

Ülerõhk

  • Kõrge rõhk - rohkem kui 30 kPa. (Kilo Pascal);
  • Keskmine rõhk - 5 kuni 30 kPa;
  • Madal rõhk - kuni 5 kPa.

Põletatud kütuse tüübi järgi

Kodumajapidamises ja ruumilise vee soojendamise katlad töötavad tavaliselt kahte tüüpi kütuset:

  • veeldatud propaani-butaani segu;
  • maagaasi (metaan) gaasilises olekus.

Nende gaaside füüsikalised omadused erinevad üksteisest, mistõttu põleti seadmed nende põletamiseks on nende erinevused. Kuid põletatud kütuse tüüp ei piira seadme valikut. Maagaasi gaasi katla saab konverteerida põletamispropaani ja vastupidi.

Märkusel.
Välja töötatud universaalsed põletidmis võivad neid kahte tüüpi gaasikütust põletada ilma muudatusteta.

Vastavalt gaasi-õhu segu valmistamise meetodile

Kütuse täieliku ja tõhusa põlemise tagamiseks tuleb see eelnevalt segada õhuga, mis sisaldab põletamiseks vajalikku hapnikku. Gaasi-õhu segu valmistamiseks on mitmeid viise.

Atmosfääri põletid on lihtne disain Aukude toru kujul. Torule tarnitakse gaas ja väljub põlemiskambri augudest, kus see segatakse õhuga. Et tagada püsiv õhu sisselaskeava, põlemisskambrid kasutatakse avatud tüüp.

Atmosfääripõletuste eelised:

  • Lihtne disain.
  • Teisendage kergesti teise tüüpi kütuse põletamise põletamiseks.
  • Kõrge kasutusiga.
  • Kõrge efektiivsusega.
  • Mitte-volatiilsus.

Atmosfääripõletuste puudused:

  • Hapniku põletamine siseruumides ja võime lekkida põlemistooted ruumisse.
  • On vaja säilitada tühjendus korstna, mis ei ole alati võimalik.
  • Piiratud katla võimsus, mis on seotud avatud põlemiskambri suurenenud ohtuga.

Blowing (fänn) põletid on keerulisem disain, mis sisaldab fänn. See toodab sunnitud õhu süstimist nõutud kogustes ja segades selle gaasiga. Segamine võib toimuda täiesti esialgse, osaliselt arenenud ja põlemise ajal.

Blowing-põletide kasutamine näeb ette kate kasutamist suletud kamber Põletamine, mis on tingimata põlemissaaduste täiendava ventilaatori olemasolu. Kohustusliku koormusega gaasikatelde ei vaja mahuka gaasitaime olemasolu. Gaasi eemaldamist saab teha korstna Väike läbimõõt.

Põletavate põletide eelised:

  • Võimalus tõhus töö Vähendatud rõhu näitajate gaasijuhtme.
  • Suletud põlemiskambri tõttu tööohutus.
  • Kui kasutate boilerit puhuripõletiga, ei ole korstna vajadust.
  • Võime asendada teise tüübi põleti.
  • Rohkem efektiivne süsteem kaitse.

Põletavate põletide puuduste puudused:

  • Kõrge hind.
  • Kõrge müra.
  • Energiasõltuvus.
  • Täiendav gaasitarbimine.

Hajutatud kineetilised gaasipõletid. Õhk põlemiskambrisse lisatakse osaliselt, ülejäänud tarnitakse otse leegile. Selliseid põletid kasutatakse harva gaasiplaneering Küte.

Põletamise intensiivsuse reguleerimise meetodi kohaselt.

Püsiva hoolduse tagamiseks temperatuuri režiim Ruumi kasutab automaatseid süsteeme. Automaatika gaasi katla kütte on eeltingimus, sest inimene ei kontrolli alati katla tööprotsessi. Automaatika täidab järgmisi funktsioone: reguleerige õhutemperatuuri toas ja kaitsta katlat õnnetuste eest. Temperatuuri kontrolli tüübi tüüpi põletid on mitut tüüpi.

  • Ühekordne - pärast jahutusvedeliku kuumutamist soovitud temperatuurini, vastavalt resistentsele signaalile, tekib gaasiklapi automaatne sulgemine ja põleti täielikult paisub. Kui jahutusvedeliku temperatuur jõuab madalama temperatuuri piirini gaasiklapp Avaneb automaatselt ja röstitud põleti oma täielikule võimsusele.
  • Kaheastmelises põletil on 2 operatsioonirežiimi: 100% ja 40% koguvõimsusest. Pärast jahutusvedeliku teatud temperatuuri jõudmist katab gaasiklapp ja põleti jookseb 40% kogu võimsusest. Ühe toimimisviisi vahetamise protsess teisele tehakse automaatse süsteemi abil.
  • Sujuvalt reguleeritavad kaheastmelised põletid on ka 2 operatsioonirežiimi, kuid üleminek ühest režiimist teise esineb sujuvamalt, mis tagab tõhusa temperatuuri reguleerimise.
  • Moduleeritud gaasipõletid võivad töötada laia võimsusega režiimides - 10 kuni 100% -ni. Reguleeriv protsess on täielikult automatiseeritud ja annab kõige tõhusama ja püsiva hoolduse temperatuuri režiimi.

Vaimumatud liider töö tõhususe on moduleeritud gaasipõletid, nagu nad pakuvad:

  • Antud temperatuuri pidev hooldus minimaalsete kõrvalekaldetega.
  • Põletatud kütuse säästmine.
  • Katla soojusvaheti temperatuuri koormuse vähendamine, mis pikendab oluliselt selle tööperioodi.
Märkusel.
Moduleeritud põletid võivad olla nii atmosfääri- kui ka ventilaatorigaasipõletid, võivad nad töötada ka mitmesuguste kütuseliikidega.

Pärast S. läbivaatamist erinevad liigid Gaasipõletid võivad usaldust otsustada, et valida täpselt põleti, mis sobib teie eesmärkidele.

Üheastmeline, kaheastmeline ja moduleeritud põletid katlad. Ülevaade.

Põletite valimisel osutuvad tarbijad keeruliseks ülesandeks - Milline põleti valida . See valik võimaldab neil teha väikese tootjate põletuste väikese võrdluse määruse tüübi ja põleti automatiseerimise taseme järgi.

Kutsume teid tutvuma meie ettevõtte spetsialistide arvamusega kombineeritud, vedela kütuse ja gaasi kasutamise kogemuste põhjal põleti Weisishaupt., Elco, CIB Uniga ja Baltur.

Määrake kindlaks põhinõuded, mis esitatakse põletitele, sõltuvalt rakendusest. Sõltuvalt rakendusest saab põletid jagada rühmadeks.

1. rühm. Üksikute küttesüsteemide põletid (Selles grupis omistame põletid kuni 500-600 kW võimsusega, mis on paigaldatud eramute, väikeste tootmise ja kaubandus- ja haldushoonete katlamajadesse).

Põletite valimisel selle tarbijarühma jaoks on vaja võtta arvesse ostja soovi soove üksikute katlaruumi automatiseerimise taset:

· Kui te ei näita kõrget tehnilised nõuded installitud seadmete ja soovida saada usaldusväärne katlaruum, mis ei vaja suuri esialgseid finantsinvesteeringuid, saate valida põletid Üheastmeline, kaheastmelise töörežiimid;

· Kui tulemusena soovite ehitada kõrge automatiseerimissüsteem, ilmastikust sõltuv määrus, samuti madal kütuse- ja energiatarbimine, siis parem rakendada moduleeritud põletid või split-kaheastmelise reguleerimisega põletidSee annab võime programmeerida võimu ja lai tööpõleti juhtimisvahemik.

2. rühm. Põletid suurte elamukompleksi küttesüsteemide jaoks (Selles grupis omistame põletid, mille võimsus on rohkem kui 600 kW eluaseme- ja kommunaalteenuste vajaduste, keskküte, samuti suurte tööstus- ja kaubandus- ja haldushoonete soojusvarustuse jaoks).

· Selle grupi jaoks on sujuvalt kaheastmelised või moduleeritud põletid ideaalsed. See on tingitud: suure võimsusega katlaruumid, kliendi soovid ehitada katlaruumi kõrge automatiseerimisega, soov pakkuda võimalikult kõrge kütusekulu ja elektrit sagedusregulatsiooni Ventilaatori võimsus) ning rakendada automaatse reguleerimise seadmeid suitsugaaside jääkhapniku järgi (hapniku reguleerimisaeg).

3. rühm. Tehnoloogiliste seadmete kasutamiseks kasutatavad põletid (See rühm hõlmab mis tahes võimsuse põletid sõltuvalt tehnoloogiliste seadmete võimsusest).

· Selle rühma jaoks on eelistatud moduleeritud põletid. Andmepõletite valik ei ole kliendi soovide järgi määratletud isegi nii palju, vaid tootmise tehnoloogilised nõuded. Näiteks: Mõnes tootmisprotsessis on vaja taluda rangelt määratletud temperatuuri ajakava ja vältida temperatuuri tilka, vastasel juhul võib see põhjustada rikkumist tehnoloogiline protsess, riknemissaadused ja selle tulemusena märkimisväärsed rahalised kahjud. Põletite korrigeerimist saab kasutada ka tehnoloogiliste seadmete puhul, kuid ainult juhul, kui väikesed temperatuuri kõikumised on lubatud ja ei too kaasa negatiivseid tagajärgi.

Põleti kasutamise põhimõtte lühikirjeldus erinevad tüübid Määrus.

Üheastmelised põletid Nad töötavad ainult ühes võimsuse vahemikus, töötavad boileri režiimi jaoks rasked. Kui kasutate üheastmelist põletit, sagedasi kaasamist ja põleti väljalülitamist, mis reguleerib katlaüksuse automatiseerimist.

Kaheastmelised põletid Nimest nime järgi on kaks jõutappe. Esimene samm, reeglina annab 40% võimsusest ja teine \u200b\u200bon 100%. Üleminek esimesest etapist teisele tekib sõltuvalt katla (jahutusvedeliku temperatuuri või auru rõhu all) kontrollitud parameetrist, sõltub sisse / välja režiimid katla automatiseerimisest.

Õmblusteta kaheastmelised põletid Luba sujuv üleminek esimesest sammust teisele. See on midagi keskmist kaheastmelise ja moduleeritud põleti vahel.

Moduleeritud põletid Soojendage boilerit pidevalt, kui vajate võimsuse tõstmiseks või vähendamiseks. Põlemisrežiimi muutumise vahemikus - 10 kuni 100% nimivõimsusest.

Moduleeritud põletid jagunevad moduleerivate seadmete käitamise põhimõtte kolme liiki:

1. mehaanilise modulatsiooni süsteemiga põletid;

2. põletid pneumaatilise modulatsiooni süsteemiga;

3. Elektroonilise modulatsiooniga põletid.

Erinevalt mehaaniliste ja pneumaatiliste modulatsiooniga põletid võimaldavad elektroonilised modulatsioonipõletid tagada maksimaalse võimaliku kontrolli täpsuse, kuna mehaanilised vead on põleti seadmete käitamisel välistatud.

Hinna eelised ja puudused

Loomulikult on moduleeritud põletid kallimad kui astmelised mudelid, kuid neil on nende ees mitmeid eeliseid. Sujuva võimsuse juhtimise mehhanism võimaldab tsüklilist sisselülitamist minimaalseks sisselülitamist, mis vähendab oluliselt seinte mehaanilisi pingeid ja katla sõlmede mehaanilisi pingeid ning seetõttu laiendab selle "elu". Kütusekulu on vähemalt 5% ja pädeva konfiguratsiooniga saate saavutada 15% ja rohkem.. Ja lõpuks, moduleeritud põletide paigaldamine ei nõua kallite katla asendamist, kui nad toimivad õigesti, suurendades samal ajal katla tõhusust.

Läbivahendite taustal kõrvaldatud põletite väärikuse moduleeritud põletid on ilmselge. Ainus tegur sundides juhid teha valik kasuks astmelised mudelid on nende madalam hind. Kuid sellise pettuse säästmine: kas see ei ole parem kulutada suurt summat arenenumatele, ökonoomsetele ja keskkonnasõbralikele põletitele? Lisaks maksab kulud järgmise paari aasta jooksul välja!

Paljud ostjad mõistavad moduleeritud põletite kasutamise kasu ja nüüd saavad nad valida vajalikke mudeleid. Millised tootjad on paremini ühendust võtta? Isegi pealiskaudse uuringu hindade imporditud ja kodumaiste põletide puhul võib näha, et erinevus on väga oluline. Mõned välismaiste tootjate mudelid on kallimad kui tooted. vene tootmine Rohkem kui kaks korda.

Põletitootjate turu üksikasjalik analüüs näitab, et Venemaa seadmed on automatiseerimise osas oluliselt madalamad kui imporditud analoogid. Selleks, et saavutada kõrge tase Venemaa tootmise põleti automatiseerimine, on vaja osta mitte vähem sularaha nõutavad süsteemid Automaatika ja paigaldustöö ja seadmete seadistamine. Kogu töö tulemuste põhjal selgub, et Venemaa tootmise adapteripõhiste põletide maksumus on impordipõletite väärtus lähedal. Kuid samal ajal ei ole teil 100% garantii, et dunk vene põleti annab teile vajaliku tulemuse.

Järeldus meie spetsialistide

Õige põleti valik on katlaruumi ehitamise või moderniseerimise oluline etapp. Selle kohta, kuidas vastutab, siis sõltub sellest küsimusest edasist tööd kütteseadmed. Stabiilne põleti töö, vastavus keskkonnastandarditele, pikema kasutusiga katlad ja võimaluse täieliku automatiseerimise termilise elektrijaama räägib olulistest eelistest rakendades moduleeritud põletid katlamajades. Ja kui nende töö kasulikkus on ilmne, mitte seda kasutada - lihtsalt ebamõistlik.

Põletid Weishaupt. / Saksamaa , Elco /Saksamaa , CIB Uniga. / Itaalia, Baltur. / Kallitud usaldusväärsete ja kvaliteetsete seadmetena. Nende põletide valimine, saate usaldust ja kasu! Omakorda oleme valmis andma teile vastuvõetavaid hindu ja võimalikult lühikese tarneaega.

Kodumajapidamiste küttekatelde tootjad parandavad pidevalt oma tooteid ja uute funktsioonidega varustamist, raskendab samal ajal soovitud katla valikut ja selle reguleerimist. Kõige suuremal määral puudutab see automaatika katlamaja - nüüd seinakatladVarem hallata kasutades ühte potentsiomeetrit on nüüd sageli varustatud sisseehitatud ilmastikust sõltuva automatiseerimisega. Siiski on keerulisem juhtimissüsteem alati kõrgem hind. On mõistlik küsimus: "Kas see vajab?" Et aidata tarbijatele sellele reageerida, proovige mõista boileri automatiseerimise peamisi funktsioone.

Kodumajapidamiste katelde juhtimissüsteemide eesmärk on tagada ohutus, seadmete nõuetekohane toimimine majas või korteris elamiseks. Mugavus meie juhtum on mugav temperatuur ja puudumine vajadust võtta mõningaid meetmeid selle tagamiseks (näiteks minna katlaruumi, väänata regulaatori jne).
Kõige lihtsam ja arusaadav on turvalisuse puhul: kas juhtimissüsteem on katel ehitatud või see on eraldi - selles on alati ohutuspiiraja. See seade on termoliin, kontaktide avamine, mis toob kaasa kütusevarustuse lõpetamise katlasse, kui katla vee ohutu väärtus ületatakse. Ohutuse piiraja käivitamine on tõsine ebanormaalne olukord ja selle kõrvaldamine, s.t. Ohutusseadme asendamine või uuesti installimine ja boileri algus nõuab hooldustöötaja sekkumist.
On ütlematagi selge, et turvalisus on teiste ülesannete seas kõrgeim prioriteet, seega on katla vee temperatuuri reguleerimise ülempiim seatud nii, et see ei ületa kunagi piiravat temperatuuri kõrguse tõttu. Milline temperatuur läheb?
Kujutage ette olukorda ootamatu katkestamise toiteallikas: põleti välja lülitatud, ringluspump Katla kontuur peatus. Katla muutub isoleeritud süsteemi. Selles termilise tasakaalu süsteemi paigaldamise protsessis väheneb metalli temperatuur ja vee temperatuur tõuseb mitme kraadi võrra. Kui see oli selle suurenemise lähedal maksimaalse lubatud, siis katlaõnnetus, kui elektrienergia on tagatud. Temperatuuri võimaliku kõrguse suurus sõltub katla projekteerimisest ja materjalist ning seda võetakse automatiseerimistootja arvesse, kui ülempiir vee temperatuuri reguleerimiseks katlas on loodud.
Palume pöörduda katla automatiseerimise peamise eesmärgi saavutamisele: mugava temperatuuri tagamine kuumutatud ruumides. Nagu on teada, on kindlaks määratud üks sisetemperatuur, kui saavutatakse soojusvahendite soojusülekande vaheline tasakaal. Samal ajal, et säilitada antud temperatuuri väärtus, mis tahes muutusi soojuse kaotuse põhjustatud ilm muutuja tuleb kompenseerida sobiva korrigeerimise jahutusvedeliku temperatuuri või selle mahuline voolu läbi kuumutusvahendeid. See ülesanne lahendatakse radiaatoritele või konvektoridele paigaldatud termostaatlapid, samas kui jahutusvedeliku temperatuur jääb konstantseks. Sellisel juhul vähendatakse katla automatiseerimise funktsiooni etteande temperatuuri säilitamiseks.
Tuleb öelda, et enamikul majapidamispüüdetel on sisseehitatud juhtimisseade ja ei tähenda midagi muud: söödatemperatuur on käsitsi seadistatud, kuigi seda toetatakse automaatselt. Kontrollialgoritm on erinev sõltuvalt sellest, millist põleti on varustatud katlaga: modulatsiooni, ühe või kaheastmeline. Üheastmeline põleti katlad, temperatuuriregulaatori toimib läve lüliti, mis hõlmab ja lülitub põleti, kui läviväärtuste läviväärtuste saavutamine on saavutatud. Kaasamise künniste ja
Shutdownile antakse teatud erinevuste hüstereesi (joonis 1). Reeglina asuvad sisse- ja väljalülitamise läved sümmeetriliselt võrreldes kahjumi eelnevalt kindlaksmääratud voolutemperatuuri suhtes, nii et pikaajalise keskmine temperatuuri väärtus langeb kokku määratud ühega.
Kui küttesüsteemis jahutusvedeliku maht on väike ja soojustarbimine on oluliselt väiksem kui põleti võimsus, kasvab temperatuur pärast põleti sisselülitamist liiga kiiresti. Seega tekivad põleti liiga sagedaste kandjate oht, mis võib mõjutada selle ressurssi. See probleem on ületatud erinevatel viisidel. Näiteks hüstereesi vahetamise (Aristoni) summa abil: 1 minut pärast vahetamist on see 8, 2 minutit - 6 ja alates 3. minutil - 4 K.
Algoritmi muutmiseks suurusjärgus hüstereesi sõltuvalt olukorrast, on sätestatud Kromschröder automatiseerimine: teenuse tasemel juhtimissüsteemi seaded, saate määrata suurenenud hüstereesi (kuni 20 K) ja selle tööaeg (üles kuni 30 minutit). Madala soojuse koormusega ja seega ka boileri lühikestel perioodidel hüsteri suurenenud väärtus. Kui etteantud hüstereesi ajaks ei saavutatud seiskamise künnist, väheneb hüstereesi suurus automaatselt hämaralt standardse 5 K.

Buderuse katlamajanduses kasutatakse põhiliselt teistsugust lähenemisviisi, mis kasutab algoritmi nimetatakse arendajatele "dünaamilise lülitusega". Kui söödatemperatuuri, veeremist või vähendamist võrreldakse kindlaksmääratud temperatuuriga θust, hakkab süsteem arvutama mittevastavuse muutmise funktsiooni lahutamatu aja jooksul (joonisel fig 2 - varjutatud piirkond). Põleti sisse- või väljalülitamine toimub määratud väärtuse lahutamatu jõudmisel. Ilmselgelt, millel on kiire katla kuumutamine, selgub üleminek temperatuur kõrgem kui aeglane. Seega reguleerib lülitusläve automaatselt küttesüsteemi omaduste ja soojustarbimise suuruse järgi.
Boileri juhtimise algoritm kaheastmeline põleti See ei erine põhimõtteliselt sellest, mida peetakse eespool - ainult lülitumise künnised vastavalt kaks korda rohkem (joonis fig 3).

Lõpuks muudab modulatsioonipõleti pidevalt proportsionaalne, et reguleerida söödatemperatuuri reguleerimist, kui põleti võimsuse suurus sõltub temperatuuri mittevastavuse suurusest. Kuid see määrus ei ole alati võimalik, sest paljud modulatsiooni taskulambid on võimsus sujuvalt mitte nullist, vaid 30-40% maksimaalsest väärtusest. Kui küttekontuuri soojustarbimine on sellest piirist madalam, siis me seisame silmitsi läviväärtusega.
Siiani mõtlesime, et söödatemperatuuri seadistatakse kate juhtpaneeli potentsiomeetri abil käsitsi ja seda toetab automaatselt selle juhtimissüsteem. Küttesüsteemi eesmärk on siiski säilitada ruumi mugav ruum ja loogiline oleks see temperatuur reguleeritav. Seade, mis toetab soovitud temperatuuri toas on ruumi termostaat - kõige sagedamini kinnitatud ruumi enda ja peakomplekt boiler ei sisalda. Kuid kuna reguleerimine toimub boileri juhtimise kaudu, kaalume ka boileri automaatika elemendina ruumi termostaati.
Katla operatsiooni haldamine konkreetse ruumi temperatuuri säilitamiseks võib läbi viia ühe kahe reguleerimise tüübiga: kahesuunaline (välja lülitada) või pidev. Esimesel juhul on kontrollialgoritm sama mis üheastmelise põletiga katla jaoks. Võrreldes katla vee temperatuuriga, toatemperatuur toas, kui boiler on sisse lülitatud, muutub see oluliselt aeglasemalt aeglasemalt, mis võib kaasa tuua oma suured valimised läviväärtuste jaoks. Seetõttu ei ole kahesuunalise reguleerimise soovitatav tavaliselt kõrge (üle 25-30 kW) toite küttesüsteemide puhul. Et vältida neid valimisi Kromschröder automatiseerimist, näiteks teenindustasandil, võib seadistada 2. etapi lisamise ajaintervalli (joonis fig 3) ja seega ei muutu 2. etapp 2. etapp kohe pärast künnise jõudmist θvk.2 ja statistika korda. See annab täiendav võimalus Temperatuuri reguleerimise seaded konkreetse küttesüsteemi omaduste jaoks.

Pideva reguleerimisega on kontrolli kokkupuude söödatemperatuuri muutuja sõltuvalt temperatuuri kõrvalekallest ruumis määratud väärtusest (joonis 4). Toatemperatuuri seadistatud väärtus on temperatuur, mis on kasutaja jaoks mugav ja see ei ole alati sama - ütlema, mugav temperatuur magamiseks tekke all mitu kraadi on madalam kui hommikune või õhtul tundi ja päeva jooksul , tuba võib olla tühi ja hooldada kõrge temperatuur Samuti ei ole see mõtet. Tõenäoliselt öeldakse ülesande funktsiooni ja toitumise igapäevaehituse toimimine toas. Päevane temperatuuri programmeerimine on sageli võimalik erinevatel nädalapäevadel või nädalavahetustel - nädalapäevadel, samuti eriüritused, näiteks pidu või puhkus.
Tegelikku temperatuuri väärtust mõõdetakse ühes kodus asuvas asuvas anduriga, mis on viide ja määrab kuumutamise režiimi kõigis teistes kodudes. Kuid mida rohkem ülejäänud ruumid, mida vähem täidavad mugava kütmise ülesande, ühendades need ühe kütteahelaga, mida juhitakse temperatuuriga võrdlusruumis. Sama boileri juhtimiseks, küttevesi kohe mitme kütteahelate jaoks, millel on erinevad omadused, on nende ahelate jaoks vajalik sisendparameeter. Seda saab arvutada kõigi kontuuride võrdlusruumide temperatuuri tunnistuse alusel. Kuid levitamine sai lihtsamaks ja tähelepanuväärne lahendus: Kasutage õhutemperatuuri väljaspool hoonet kui selline parameeter.

Ja tõepoolest: kuumutusahela tarnetemperatuur, mis on vajalik soojuskadu kompenseerimiseks toas, on seotud tuntud suhete välisõhu temperatuuriga, mida tavaliselt nimetatakse küttegraafikutena või küttekõverate (joonis 5) graafilises kujutis (joonis 5). See jääb ainult selleks, et panna need suhtarvud iga konkreetse ahela jaoks katlaruumi juhtimissüsteemi algoritmi algoritmi. Enamiku tootjate automatiseerimisse peate valima ühe küttekõverate valiku, kuid on ka teisi lähenemisviise: näiteks Buderuse juhtimissüsteemi seadistamine on piisav kahe punkti seadmiseks, mille abil automaatika arvutab kogu kõvera.
Kas süsteem, mis kontrollib katla ja kütte ahelaid välise temperatuuri, reageerida ettenägematute muutustega soojussaldo kuumutatud ruumides, näiteks tänu avatud aknale või põletava kamin? Enamikul juhtudel on selline võimalus paigutatud automaatse reguleerimise (kõige sagedamini paralleelseks ülekandmiseks) vastava aheluse kuumutuskõverast, mis põhineb toatemperatuurianduri lugemistel. Veelgi enam, vastab nõudlike kasutajate nõudmistele, kes soovivad majapidamise juhtimisel aktiivsemat osalemist aktiivsemalt osaleda, pakuvad paljud tootjad ilmastikutingimuste automaatika lisaks ka ruumi termostaadile. Me ainult tähele, et samal ajal on alati oht, parandades mugavust võrdlusruumi, vähendada see teistesse ruumidesse, mis on seotud sama kütte ahelaga. Lisaks on võrdlusruumis võimatu kasutada kütteseadmete termostaatorid, kuna need on sõltumatute juhtimissüsteemide sama sisendi ja väljundparameetritega automaatika katlaruumiga.
Millised on kõik need raskused? Milline ilm sõltuva kontrolli on parem kui elementaarse skeem, mida me oleme alguses kaalunud - potis "pidev" pluss termostaatorid kõigis kütteseadmetes?

Ilmastiku sõltuva automatiseerimise toetajad viidatakse tavaliselt asjaolule, et suurem osa kütteperioodi soojeneb soojuse vajadus on palju vähem arvutatud, nii jahutusvedeliku soojeneb pidevalt maksimaalsele temperatuurile - raha raiskamine. Aga lõppude lõpuks ei ole raha temperatuur, kuid toodetud soojus ja kui kahel juhul tarbitakse sama palju soojust, siis võib-olla see on sama summa summa? Kahjuks ei, ei, sest lisaks soojuse tarbimisele on alati selle kahjumid, mida suuremad on suuremad jahutusvedeliku temperatuur (joonis fig 6). Lisaks väheneb katla efektiivsus katla vee keskmise temperatuuri suurenemisega. See on nende protsentidest ja töötama välja majandusliku argumendi kasuks ilmastikutingimuste automatiseerimise kasuks. Kuid meie sisemise energiahindades on see argument kergesti hirmuäratav automatiseerimise oluliselt kõrgema hinnaga.
Me kaalume ka mõningaid boileri automatiseerimise funktsioone, mille eesmärk ei ole mugavust luua, vaid tagada võimalikult kaua seadmete võimalikult pikaajaline töö. Lisaks liiga sagedase põleti käivitamise meetoditele võib juba kirjeldatud käivitamise ennetamise meetodeid selle funktsioonide rühmaga omistada katla vee temperatuuri. Lihtsaim, kuid siiski efektiivne meetod Selle funktsiooni rakendamine on nn pumba loogika, mille kohaselt põleti sisse lülitatud, peatub katla ahela tsirkulatsioonipump, kui boileri vee temperatuur osutub lubatud künnise all ja ei käivitu kuni see künnis ületatakse.
Kuid mitte ainult boiler ei saa katla automaatika eest hoolitseda. Niisiis, mõned kontrollisüsteemid on varustatud blokeerivate pumpade ja kolmepoolsete ventiilide funktsiooniga: üks kord päevas (näide - katlad Vaillant.) Või nädalas (Buderus) Kõik süsteemi pumbad on lühikese aja jooksul kaasatud ja kõik kolmeaastased ventiilid on ka lühikese aja jooksul täielikult avatud, pärast mida nad tagastatakse selle protseduurile eelnenud olekusse.
Tootjate dokumentatsiooni lugemisel tundub, et boileri juhtimissüsteemide arendajad tegutsevad vastavalt põhimõttele: "Rohkem funktsioone on head ja erinevad!". Tõsi, sageli selgub, et erinevate nimede all on samad funktsioonid, erinevused ainult üksikasjalikult.

S. Zotov, k. T. N.
Journal "Aqua-Term" №2 (54), 2010