- Avantatges i inconvenients
- Acumulador de calor per a calderes de calefacció: característiques del dispositiu i connexió
- Dispositiu acumulador de calor i connexió racional de dispositius externs
- Què és una caldera de calefacció indirecta i què són
- Tipus
- A quines calderes es poden connectar
- Formes de tancs i mètodes d'instal·lació
- Lligar el "indirecte" amb la caldera
- Caldera de calefacció indirecta
- Quantitats
- Disseny de l'escalfador d'aigua
- Emmagatzematge elèctric
- Flux elèctric
- Escalfadors d'aigua a gas
- El principi de funcionament d'un escalfador d'aigua elèctric d'emmagatzematge
- Com calcular el volum d'una caldera de calefacció indirecta
- Què és un escalfador d'aigua indirecte?
- El dispositiu i el principi de funcionament d'una caldera de calefacció indirecta
- Característiques d'instal·lació i connexió de l'escalfador d'aigua
- Connexió d'una caldera de calefacció indirecta amb dues bombes de circulació
- Caldera de calefacció indirecta: principi de funcionament
Avantatges i inconvenients
Les fortes qualitats dels escalfadors d'aigua indirectes es poden considerar amb seguretat:
- Volums significatius d'aigua calenta i subministrament ininterromput d'aigua calenta, no tèbia.
- Provisió simultània de diverses fonts de consum d'aigua calenta de la temperatura requerida.
- Durant el període de calefacció de l'any, el cost de l'aigua calenta és el més baix en termes de costos.Atès que l'escalfament es produeix a causa de la calor ja rebuda d'un altre portador (sistema de calefacció).
- L'escalfament de l'aigua, a diferència dels escalfadors de flux, es produeix sense retard inert. Va obrir l'aixeta i va sortir aigua calenta.
- En funció de la disponibilitat de fonts de calor, es poden aplicar diverses opcions energètiques, inclosa l'energia solar.
Els punts febles inclouen:
- Calen inversions financeres addicionals. La caldera d'aigua funciona conjuntament amb altres equips.
- La caldera trigarà molt de temps a escalfar-se inicialment. Durant aquest període de calefacció, la temperatura de calefacció de la casa pot disminuir.
- La caldera s'ha d'instal·lar a la mateixa habitació que el sistema de calefacció. El volum de l'habitació ha de proporcionar una instal·lació completa tant del sistema de calefacció com de la caldera.
Acumulador de calor per a calderes de calefacció: característiques del dispositiu i connexió
El propòsit d'utilitzar aquesta unitat és recollir i emmagatzemar el refrigerant escalfat a una temperatura determinada per a la seva posterior transferència al sistema quan sigui necessari. En estar connectat al circuit d'aigua de l'habitació, aquest tipus de bateria dóna suport al règim de temperatura, encara que la font de calor estigui apagada.
Consell útil! Si l'escalfament d'aigua de la casa es produeix amb electricitat, registre d'una tarifa nocturna amb un cost reduït d'1 kW / h. us estalviarà diners en factures. El sistema de calefacció s'escalfarà suficientment a la nit i durant el dia funcionarà l'acumulador de calor.
L'acumulador de calor s'utilitza per mantenir l'aigua calenta a una determinada temperatura.
Aquest dispositiu també realitza altres funcions. Els principals inclouen:
- redueix gairebé un terç el consum de combustible.Al mateix temps, augmenta l'eficiència de la planta de combustible;
- protegeix els dispositius de calefacció del sobreescalfament, recollint l'excés de calor;
- escalfa aigua per al sistema d'aigua calenta sanitària. És a dir, de fet, aquesta és una de les varietats d'una caldera de calefacció indirecta. El preu d'aquesta unitat varia en un rang molt ampli: de 13 a més de 300 mil rubles;
- el dipòsit acumulador de calor pot connectar diverses fonts de calor que funcionen amb diferents tipus d'energia o combustible;
- el disseny del dispositiu permet la selecció de refrigerant de diferents temperatures.
Dispositiu acumulador de calor i connexió racional de dispositius externs
La part principal d'aquesta unitat és un dipòsit cilíndric inoxidable ple d'un líquid caracteritzat per un alt coeficient de transferència de calor. El seu cinturó es realitza amb un material termoaïllant. En combinació amb la instal·lació de la jaqueta superior, aquesta solució constructiva augmenta el temps de refredament de l'acumulador de calor. Dins del dipòsit cilíndric es col·loquen d'1 a 3 intercanviadors de calor. El nombre de bobines ve determinat per les capacitats i necessitats dels propietaris.
L'aigua escalfada de les calderes de combustible sòlid o de gas entra a la cavitat del dipòsit de l'acumulador des de dalt i el líquid refrigerat s'acomoda més a prop del fons i es torna a bombejar a la caldera per escalfar-se.
Esquema del dispositiu acumulador de calor amb la capacitat de connectar-se a fonts d'energia alternatives
El compartiment inferior sol tenir una temperatura de l'ordre de 35-40 °C. Per tant, s'aconsella connectar-lo al sistema de calefacció per terra radiant. La temperatura de la part mitjana és de 60-65 °C. Per tant, cal connectar-hi dispositius de calefacció. La part superior del dipòsit està connectada al subministrament d'aigua calenta. La temperatura de l'aigua arriba als 80-85 °C.
Què és una caldera de calefacció indirecta i què són
Un escalfador d'aigua o una caldera d'intercanvi indirecte és un dipòsit amb aigua en el qual es troba un intercanviador de calor (una bobina o, segons el tipus de camisa d'aigua, un cilindre en un cilindre). L'intercanviador de calor està connectat a una caldera de calefacció o a qualsevol altre sistema en el qual circuli aigua calenta o un altre refrigerant.
La calefacció és senzilla: l'aigua calenta de la caldera passa a través de l'intercanviador de calor, escalfa les parets de l'intercanviador de calor i, al seu torn, transfereixen calor a l'aigua del dipòsit. Com que l'escalfament no es produeix directament, aquest escalfador d'aigua s'anomena "escalfament indirecte". L'aigua calenta s'utilitza per a les necessitats domèstiques segons sigui necessari.
Dispositiu caldera de calefacció indirecta

Un dels detalls importants d'aquest disseny és l'ànode de magnesi. Redueix la intensitat dels processos de corrosió: el dipòsit dura més temps.
Tipus
Hi ha dos tipus de calderes de calefacció indirecta: amb control integrat i sense. Les calderes de calefacció indirecta amb control integrat estan connectades a un sistema de calefacció alimentat per calderes sense control. Disposen d'un sensor de temperatura integrat, el seu propi control que activa / desactiva el subministrament d'aigua calenta a la bateria. En connectar aquest tipus d'equips, només cal connectar el subministrament de calefacció i tornar a les entrades corresponents, connectar el subministrament d'aigua freda i connectar la pinta de distribució d'aigua calenta a la sortida superior. Això és tot, pots omplir el dipòsit i començar a escalfar-lo.
Les calderes de calefacció indirecta convencionals funcionen principalment amb calderes automatitzades. Durant la instal·lació, cal instal·lar un sensor de temperatura en un lloc determinat (hi ha un forat al cos) i connectar-lo a una determinada entrada de la caldera.A continuació, fan la canonada de la caldera de calefacció indirecta d'acord amb un dels esquemes. També podeu connectar-los a calderes no volàtils, però això requereix esquemes especials (vegeu més avall).
El que cal recordar és que l'aigua de la caldera de calefacció indirecta es pot escalfar just per sota de la temperatura del refrigerant que circula per la bateria. Per tant, si la vostra caldera funciona en mode de baixa temperatura i produeix, per exemple, + 40 ° C, la temperatura màxima de l'aigua del dipòsit serà exactament aquesta. Ja no el pots escalfar. Per evitar aquesta limitació, hi ha escalfadors d'aigua combinats. Tenen una bobina i un element de calefacció incorporat. L'escalfament principal en aquest cas es deu a la bobina (escalfament indirecte), i l'element de calefacció només porta la temperatura a la fixada. A més, aquests sistemes són bons juntament amb les calderes de combustible sòlid: l'aigua estarà calenta fins i tot quan el combustible s'hagi cremat.
Què més es pot dir sobre les característiques del disseny? S'instal·len diversos intercanviadors de calor en sistemes indirectes de gran volum, això redueix el temps d'escalfament d'aigua. Per reduir el temps d'escalfament de l'aigua i per a un refredament més lent del dipòsit, és millor triar models amb aïllament tèrmic.
A quines calderes es poden connectar
Les calderes de calefacció indirecta poden funcionar amb qualsevol font d'aigua calenta. Qualsevol caldera d'aigua calenta és adequada (combustible sòlid) sobre fusta, carbó, briquetes, pellets. Es pot connectar a qualsevol tipus de caldera de gas, elèctrica o de gasoil.
Esquema de connexió a una caldera de gas amb una sortida especial per a una caldera de calefacció indirecta

És que, com ja s'ha esmentat anteriorment, hi ha models amb el seu propi control, i després instal·lar-los i lligar-los és una tasca més senzilla.Si el model és senzill, cal pensar en un sistema per controlar la temperatura i canviar la caldera de la calefacció de radiadors a la calefacció d'aigua calenta.
Formes de tancs i mètodes d'instal·lació
La caldera de calefacció indirecta es pot instal·lar a terra, es pot penjar a la paret. Les opcions de paret tenen una capacitat de no més de 200 litres, i les de terra poden contenir fins a 1500 litres. En tots dos casos, hi ha models horitzontals i verticals. En instal·lar la versió de paret, el muntatge és estàndard: suports que es munten en tacs del tipus adequat.
Si parlem de la forma, la majoria de vegades aquests dispositius es fabriquen en forma de cilindre. En gairebé tots els models, totes les sortides de treball (tubes per a la connexió) es treuen a la part posterior. És més fàcil connectar-se i l'aspecte és millor. A la part davantera del panell hi ha llocs per instal·lar un sensor de temperatura o un relé tèrmic, en alguns models és possible instal·lar un element de calefacció per escalfar l'aigua addicional en cas de manca de potència de calefacció.
Per tipus d'instal·lació, estan muntats a la paret i al terra, capacitat - des de 50 litres fins a 1500 litres

Quan instal·leu el sistema, val la pena recordar que el sistema només funcionarà eficaçment si la capacitat de la caldera és suficient.
Lligar el "indirecte" amb la caldera
En primer lloc, la unitat s'ha d'instal·lar a terra o fixada de manera segura a una paret principal feta de maó o formigó. Si la partició està construïda amb materials porosos (bloc d'escuma, formigó cel·lular), és millor abstenir-se de muntar a la paret. Quan s'instal·li a terra, mantingueu una distància de 50 cm de l'estructura més propera; és necessari un espai lliure per al manteniment de la caldera.
Sagnats tecnològics recomanats des de la caldera de terra fins a les parets més properes
La connexió de la caldera a una caldera de combustible sòlid o de gas que no estigui equipada amb una unitat de control electrònic es realitza segons el diagrama següent.
Enumerem els elements principals del circuit de la caldera i indiquem les seves funcions:
- una ventilació automàtica es col·loca a la part superior de la línia de subministrament i descarrega les bombolles d'aire que s'acumulen a la canonada;
- la bomba de circulació proporciona el flux de refrigerant a través del circuit de càrrega i la bobina;
- un termòstat amb sensor d'immersió atura la bomba quan s'arriba a la temperatura establerta dins del dipòsit;
- la vàlvula de retenció elimina l'aparició de flux paràsit de la línia principal a l'intercanviador de calor de la caldera;
- el diagrama convencionalment no mostra vàlvules de tancament amb dones americanes, dissenyades per apagar i donar servei a l'aparell.
Quan engegueu la caldera "freda", és millor aturar la bomba de circulació de la caldera fins que el generador de calor s'escalfi
De la mateixa manera, l'escalfador està connectat a sistemes més complexos amb diverses calderes i circuits de calefacció. Única condició: la caldera ha de rebre el refrigerant més calent, per tant, xoca primer a la línia principal i està connectada directament al col·lector de distribució de la fletxa hidràulica, sense vàlvula de tres vies. Es mostra un exemple al diagrama de lligament d'anell primari/secundari.
El diagrama general convencionalment no mostra la vàlvula de retenció i el termòstat de la caldera
Quan cal connectar una caldera de tanc a dipòsit, el fabricant recomana utilitzar un dipòsit d'expansió i un grup de seguretat connectat a la sortida del refrigerant. Justificació: quan el dipòsit d'ACS intern s'expandeix, el volum de la camisa d'aigua disminueix, no hi ha cap lloc on el líquid vagi.Els equips i accessoris aplicats es mostren a la figura.
Quan es connecten escalfadors d'aigua de tanc a dipòsit, el fabricant recomana instal·lar un dipòsit d'expansió al costat del sistema de calefacció.
La manera més senzilla és connectar una caldera de calefacció indirecta a calderes de paret, que tenen un accessori especial. La resta de generadors de calor, equipats amb electrònica, es connecten a l'escalfador d'aigua mitjançant una vàlvula desviadora de tres vies motoritzada controlada pel controlador de la caldera. L'algoritme és aquest:
- Quan la temperatura del dipòsit baixa, el termòstat avisa la unitat de control de la caldera.
- El controlador dóna un comandament a la vàlvula de tres vies, que transfereix tot el refrigerant a la càrrega del dipòsit d'ACS. La circulació a través de la bobina és proporcionada per la bomba de caldera integrada.
- En arribar a la temperatura establerta, l'electrònica rep un senyal del sensor de temperatura de la caldera i canvia la vàlvula de tres vies a la seva posició original. El refrigerant torna a la xarxa de calefacció.
La connexió del col·lector solar a la segona bobina de la caldera es mostra al diagrama següent. El sistema solar és un circuit tancat complet amb dipòsit d'expansió, bomba i grup de seguretat propis. Aquí no es pot prescindir d'una unitat separada que controla el funcionament del col·lector segons els senyals de dos sensors de temperatura.
L'aigua de calefacció del col·lector solar s'ha de controlar mitjançant una unitat electrònica independent
Caldera de calefacció indirecta
Molts propietaris de cases privades es pregunten com subministrar la casa no només amb calor, sinó també amb aigua calenta mitjançant el sistema de calefacció.Per què sorgeix fins i tot aquesta pregunta, perquè el mercat simplement està ple d'ofertes d'emmagatzematge elèctric i de gas i d'escalfadors d'aigua instantània? Tot és molt banal: l'electricitat no és barata i els escalfadors d'aigua de gas no poden proporcionar una temperatura constant que sigui còmode d'utilitzar. Per tant, els escalfadors indirectes són una excel·lent opció per a una llar amb calefacció amb una caldera de gas, a més, econòmica.
Quantitats
Consumim aigua en litres, i la seva temperatura es mesura en graus. L'aigua, per escalfar-se, utilitza energia tèrmica en Joules en funció de la seva massa en quilograms. L'escalfador d'aigua genera potència en watts i l'eficiència es calcula com a percentatge. Traduïm aquestes unitats de mesura en un pla, comprensible.
- Segons les lleis de la física, per augmentar la temperatura d'1 kg d'aigua, que és igual a 1 litre, es requereixen 4,187 kJ d'energia tèrmica per 1 ° C, que és 0,001 kW / h de la potència de la calefacció. dispositiu. No es tenen en compte el tipus, el fabricant i les pèrdues. Qui produeixi l'escalfador i en les condicions que es trobi aquest mecanisme, l'aigua sempre necessita tanta energia.
- L'aigua que entra a la caldera a l'hivern (la caldera no funciona a l'estiu) té una temperatura d'uns 10o. Les canonades de subministrament aïllades reduiran la diferència de temperatura a l'entrada i sortida de la caldera i ajudaran a estalviar combustible.
- El número 60o s'estableix al tauler de control del dispositiu. Això significa que el líquid de la unitat s'escalfarà a aquesta temperatura. Per tant, 60-10=50o. No cal establir un poder calorífic elevat. Aquesta càrrega comportarà un major desgast de l'equip.
- La temperatura s'ha d'augmentar en aquesta quantitat.Multipliquem la diferència de graus trobada per l'energia necessària per obtenir cadascun d'ells: 50 * 0,001 \u003d 0,05 kW / h de potència que la caldera necessitarà per a aquest treball.
Per tant, per escalfar 1 litre d'aigua a 60 °, es necessitaran 0,05 kW / h de potència de la caldera i augmentar en 1 ° - 0,001 kW / h dels seus esforços.
L'aigua calenta que agafem de l'aixeta per rentar-nos la cara o rentar els plats té una temperatura d'uns 40o. Per sobre farà calor, per sota serà fresc. Perquè el càlcul del funcionament d'una caldera, no només la calefacció indirecta, sinó també qualsevol altre tipus d'escalfador, sigui correcte, cal tenir en compte que barregem dues aigües, cadascuna de les quals té la seva temperatura.
- L'aigua calenta és energia tèrmica. Hem calculat que 10 = 0,001 kWh.
- L'aigua que volem hauria de ser de 40o, el que significa 40 * 0,001 \u003d 0,04 kW.
- L'aigua freda té 10o, així que ja hi ha 0,01 kW/h. Això és el 25% de la quantitat de calor necessària.
- Per tant, cal afegir un altre 75% de la temperatura, que serà de 0,05 * 75% \u003d 0,0375 kW / h.
Així, 1 litre de la mescla desitjada (d'ara endavant aigua tèbia) contindrà 0,75 litres d'aigua totalment escalfada de la nostra unitat i 0,0375 kW/h de la seva potència.
Disseny de l'escalfador d'aigua
Al mercat es presenten productes de diverses formes, volums i característiques tècniques. Independentment d'això, els escalfadors d'aigua de cada tipus individual tenen un disseny similar.
Emmagatzematge elèctric
Per disseny, aquest tipus de producte és un recipient de forma rodona o ovalada. El dipòsit s'utilitza per emmagatzemar i escalfar aigua.
Està en un estoig de metall o plàstic. Per evitar un refredament ràpid del líquid, els fabricants equipen el recipient amb una capa aïllant tèrmica.
El dipòsit està fabricat amb materials menys susceptibles a la corrosió. Hi ha productes al mercat, la capacitat dels quals és d'acer esmaltat o inoxidable. Per protegir les parts internes de la formació d'escala, els escalfadors d'aigua estan equipats amb un ànode de magnesi.
Funcionament de l'escalfador elèctric d'emmagatzematge
A la part inferior hi ha un escalfador elèctric elèctric. Està equipat amb un termòstat que permet mantenir una determinada temperatura del líquid. Alguns models tenen dos escalfadors.
Després d'escalfar el líquid, un d'ells s'apaga i l'altre manté un determinat indicador de temperatura. Això permet estalviar energia.
El dispositiu de la caldera inclou dos broquets. S'utilitzen per subministrar aigua i drenar-la del dipòsit. La connexió d'aigua freda s'instal·la a la part inferior del dipòsit i la canonada d'extracció de líquid calent es troba a la part superior.
Flux elèctric
El dispositiu de la caldera de flux per escalfar aigua no inclou un dipòsit d'emmagatzematge. El líquid s'escalfa a mesura que passa pel dispositiu. La calefacció es realitza mitjançant un escalfador elèctric gran poder.
Les característiques de disseny del producte de flux permeten escalfar ràpidament una petita quantitat d'aigua. El disseny del producte del tipus de flux inclou:
- Escalfador d'aigua elèctric d'alta potència.
- Indicador de funcionament.
- Camisa per passar aigua.
- Sensors i relés.
Caldera de cabal. Font
A causa de la manca de capacitat d'emmagatzematge, les calderes de flux continu són de dimensions reduïdes. Això fa possible instal·lar el dispositiu en habitacions amb espai lliure limitat.
Escalfadors d'aigua a gas
Els dispositius que utilitzen gas com a font de calor poden ser del tipus de flux o d'emmagatzematge. Escalfadors d'aigua instantània: els guèisers poden escalfar ràpidament una petita quantitat de líquid que els hi passa.
Amb l'ajuda de l'emmagatzematge, podeu obtenir una gran quantitat d'aigua calenta, però després caldrà temps per escalfar una nova porció.
Els dispositius d'emmagatzematge consisteixen en un dipòsit metàl·lic per on passa el conducte de fum. És necessari per a l'eliminació dels productes de combustió del gas. En lloc d'un element de calefacció, s'utilitza un cremador de gas a l'escalfador d'aigua. El grau de calefacció està controlat per una unitat especialitzada.
El principi de funcionament d'un escalfador d'aigua elèctric d'emmagatzematge
Els equips d'aquest tipus funcionen segons un principi especial. L'aigua es barreja a l'interior de l'escalfador. D'acord amb les lleis de la física, un líquid més escalfat corre cap amunt del dipòsit. A sota s'acumula aigua freda o menys escalfada, aquesta és la zona de calefacció on funciona l'element calefactor. El cisallament passiu del fluid proporciona l'activació periòdica de l'equip, és a dir, l'escalfament fins que estigui llest.
Nota! El dispositiu està connectat permanentment a la xarxa. La càrrega de l'equip de calefacció es controla mitjançant contactes termostàtics. La seva tasca és obrir el circuit quan l'aigua arriba al grau d'escalfament requerit.
Per bloquejar la inversió (recirculació), funciona una vàlvula de retenció al sistema de l'equip. És ell qui no permet que l'aigua escalfada es mogui en l'altra direcció. Els accessoris de distribució d'aigua funcionen a la línia de sortida (al consumidor). Després de prescindir d'un broquet, la pressió a l'interior del sistema de caldera disminueix.La reacció a això és obrir la vàlvula d'ompliment per omplir el dipòsit amb aigua freda del subministrament d'aigua.
Nota! Decisiu per a l'eficiència de l'escalfador d'aigua elèctric proporciona un divisor. Controla el procés de mescla d'aigua limitant la velocitat
Com calcular el volum d'una caldera de calefacció indirecta
La descripció dels esquemes presentats anteriorment requereix un càlcul correcte. Es necessita un escalfador per mantenir la temperatura de l'aigua al mateix nivell.
Per dur a terme el càlcul, cal tenir en compte un exemple d'aquesta acció. Es prendrà com a base una família de 4 persones, on es consumeix diàriament una gran quantitat d'aigua tèbia.
Rentar els plats en 1 minut requereix fins a uns 3 litres d'aigua calenta. Si afegiu esbandida aquí, trigarà uns 8 minuts. El rentat després de dos àpats al dia requerirà aproximadament 48 litres (3*8*2). Resulta que en una setmana el consum d'aigua per rentar els plats serà de 48 * 7 = 336 litres.
Tots els membres de la família es banyen 3 cops per setmana. De mitjana, es consumeixen uns 80 litres d'aigua per 1 persona. Durant una setmana, una família de 4 persones gasta 4 * 3 = 12 * 80 = 960 litres en procediments d'aigua
Els altres 4 dies de la setmana cada membre de la família es dutxa. El temps mitjà del procediment és de 10 minuts. El consum d'aigua per minut és de 8 litres. Un membre de la família consumeix 4*10*8= 320 litres per setmana. Resulta que una família gasta 320 * 4 = 1280 litres per setmana a la dutxa.
Tots els membres de la família fan servir col·lectivament fins a 40 litres d'aigua al dia per a les petites activitats domèstiques. Aquesta xifra deixarà 280 litres per setmana.
Com a resultat, una família de 4 persones gasta uns 336+960+1280+280=2856 litres d'aigua per setmana. Tenint en compte els errors i les despeses imprevistes, és millor arrodonir la xifra fins a 2900 litres. El cabal a la caldera es calcula per hores. Per tant, tot s'ha de convertir en unitats. Per fer-ho, dividim el volum resultant pel nombre de dies i per 24 hores: 2900/7/24 \u003d 17 litres per hora que gasta la família.
Per calcular la relació de temperatura i potència, obtenim el següent indicador 17 * 0,0375 = 0,637 kW per hora.
Què és un escalfador d'aigua indirecte?
Una característica del disseny de les calderes de tipus indirecte és l'absència del seu propi element de calefacció. Aquest dispositiu funciona obtenint calor de l'exterior, normalment d'un sistema de calefacció central o plaques solars. És possible utilitzar un sistema en cascada, és a dir, el procés de calefacció en una unitat de tipus indirecte es produeix després de l'activació de la caldera principal.
El dispositiu i el principi de funcionament d'una caldera de calefacció indirecta
L'escalfador d'aigua de l'anomenada calefacció indirecta és un dipòsit cilíndric. El dispositiu consta dels següents elements:
- cos;
- aïllament tèrmic;
- dipòsit interior inoxidable;
- mesurador de temperatura;
- sistemes d'intercanvi de calor;
- ànode de magnesi.
L'aïllament instal·lat entre el dipòsit i el cos proporciona la menor pèrdua de calor. Dins del dipòsit hi ha un intercanviador de calor. Està fet d'un tub d'acer o llautó, que es col·loca a la part inferior amb corbes especials, assegurant així un escalfament uniforme de l'aigua. El termòmetre instal·lat controla la temperatura. Per protegir-se de la corrosió, s'instal·la un ànode de magnesi.
L'escalfador d'aigua es pot instal·lar:
- A la paret, quan no hi ha prou espai a l'habitació o el voleu guardar. Però cal tenir en compte que les fixacions es realitzen amb suports que tenen restriccions de pes, de manera que la massa de la caldera no ha de superar els 100 kg.
- A terra, utilitzat per a dispositius a partir de 100 kg, en estands especials.
Característiques d'instal·lació i connexió de l'escalfador d'aigua
Abans d'encendre el dispositiu, heu de muntar correctament el dispositiu. Cal tenir en compte els següents matisos:
Primer heu de seleccionar la ubicació d'instal·lació
Per regla general, es tracta d'un bany o lavabo.
En instal·lar, és important tenir en compte: la facilitat de desmuntatge, la capacitat d'arribar a les connexions. Això serà necessari durant els treballs de manteniment i reparació.
No podeu interferir amb el pas i bloquejar altres sistemes d'enginyeria.
Si a l'habitació on està instal·lat l'escalfador d'aigua, les parets no són sòlides, sinó plaques de guix, no es pot arreglar. En aquest cas, s'utilitza la versió de terra o la instal·lació es realitza sobre un bastidor metàl·lic.
La connexió al sistema de subministrament d'aigua i electricitat la realitzen especialistes qualificats
S'ha de prestar especial atenció al fet que abans de connectar-se a la xarxa elèctrica, la caixa metàl·lica s'ha de posar a terra.
Després de la instal·lació, es connecta a la xarxa elèctrica, segons les instruccions especificades al passaport del producte. Es comprova el correcte funcionament del dispositiu.
Després de subministrar aigua calenta a l'intercanviador de calor de l'escalfador d'aigua, el refrigerant ha de circular constantment per mantenir la temperatura; per això, s'instal·la una bomba.
Després d'escalfar a la temperatura desitjada, la bomba s'apaga. L'aigua pot romandre calenta durant molt de temps gràcies a l'aïllament tèrmic.
Connexió d'una caldera de calefacció indirecta amb dues bombes de circulació
Si decidiu instal·lar un sistema indirecte al sistema de bomba de circulació, però a una certa distància d'aquest, us serà rellevant un esquema amb dues bombes de circulació, d'acord amb això, la millor ubicació de la bomba és al circuit del escalfador d'aigua.
En aquest esquema, la bomba es pot instal·lar tant a la canonada de subministrament com a la de retorn. Aquí no es requereix la presència d'una vàlvula de tres vies, el circuit es connecta aquí mitjançant tees convencionals. És possible canviar el flux de refrigerant engegant o apagant les bombes de circulació, que estan controlades per un termòstat que té dos parells de contactes.
Si l'aigua es refreda, la bomba situada al circuit de la caldera comença a funcionar i s'apaga la bomba encarregada de transferir el refrigerant al sistema de calefacció. Quan l'aigua arriba a la temperatura desitjada, es produeix la reacció inversa: la 1a bomba s'apaga i la 2a s'encén i torna a transferir el refrigerant al sistema de calefacció.
Caldera de calefacció indirecta: principi de funcionament
Circulant en el sistema "Caldera-intercanviador de calor-conducte-caldera", el portador de calor lliura part de l'energia a l'aigua freda del dipòsit, escalfant-la gradualment fins a la temperatura desitjada. El procés és idèntic al que passa al dispositiu de calefacció: només aquí l'intercanviador de calor actua com a radiador i s'escalfa l'aigua en lloc de l'aire.
La velocitat i el grau d'escalfament depenen de la potència de la caldera i de la superfície de l'intercanviador de calor.
Per no perdre temps esperant que l'aigua calenta arribi a l'aixeta de l'escalfador, s'utilitza un sistema de recirculació, mitjançant una bomba especial, creant una circulació contínua d'aigua en un circuit tancat.































