- Components de la canonada de la caldera
- On posar la bomba de circulació
- Obre el paquet de xarxa
- Caldera
- Bomba de circulació
- Tanc d'expansió
- Radiadors de calefacció
- Tubs
- Dispositiu
- Què és la capacitat d'amortiment d'un acumulador de calor i la seva finalitat.
- Funcionament paral·lel de calderes de llenya i gas
- 1 esquema (sistemes oberts i tancats)
- Avantatges i inconvenients
- 2 esquema, dos sistemes tancats
- Subministrament de calor mitjançant vàlvula de 3 vies
- Sistema amb acumulador de calor, per què
- Esquema esquemàtic de fleixos
- Esquema de canonades amb una caldera de gas d'un sol circuit
- Principis bàsics per connectar una unitat de combustible sòlid
- Com fer que les corretges siguin més barates
- Instal·lació amb unitat elèctrica o de gas
- Mètode dels anells primaris i secundaris
- Finalment, una conclusió important
- Opcions de calderes amb diferents combustibles
- Instal·lació en sèrie
Components de la canonada de la caldera

la prohibició de la seva col·locació a la part superior del traçat de la canonada en una posició vertical clara
Les canonades de branca situades a la part inferior de la unitat "informaran" de la presència d'un ventilador automàtic, necessari per connectar-se a la xarxa de calefacció. Es proporcionen en models de paret elèctrics i de gas. Aquesta característica s'ha de tenir en compte a l'hora de canalitzar la caldera, ja que els models monoblock muntats a la paret poden fer front per si mateixos a l'alliberament de masses d'aire.
Les calderes es venen tant totalment equipades com sense elements addicionals. Les peces necessàries es compren per separat i s'inclouen al circuit. Aquells que s'han decidit a triar la calefacció amb circulació natural no els necessitaran.
On posar la bomba de circulació
En la majoria dels esquemes de canonades per a un acumulador de calor amb una bomba de circulació, es troba a la canonada de retorn davant de la caldera. A la línia de retorn, perquè aquí la temperatura és més baixa, però també la podeu posar al subministrament. Les bombes modernes estan dissenyades per bombejar refrigerant fins a 110 ° C, de manera que se senten bé allà. El segon punt: quan s'instal·la al subministrament, la bomba no crearà pressió addicional a l'intercanviador de calor, la qual cosa allargarà la seva vida útil.
En qualsevol cas, en instal·lar una bomba de circulació en el subministrament o el retorn, no hi ha possibilitat de circulació natural. És a dir, en cas de tall de llum, la circulació s'aturarà, la caldera bullirà inevitablement. Per evitar-ho, posen una vàlvula de quatre vies a través de la qual organitzen l'abocament de l'aigua sobreescalfada al clavegueram i l'abocament amb aigua freda d'aigua freda. Així s'organitza la refrigeració d'emergència de l'intercanviador de calor i s'evita l'ebullició del refrigerant.

Una de les maneres d'evitar el sobreescalfament del refrigerant a la caldera de calefacció
Hi ha una altra manera. És més suau amb l'intercanviador de calor (també apte per a ferro colat) i requereix menys materials. Podeu fer una canonada entre la caldera i l'acumulador de calor per a la calefacció per mantenir la circulació natural. En aquest cas, quan s'apaga l'alimentació, la caldera no bullirà: continuarà escalfant l'aigua del dipòsit.
Per preservar la circulació natural del refrigerant, la bomba es col·loca en un circuit separat, creat especialment. Perquè el circuit funcioni, es col·loca una vàlvula de retenció de solapa de gran secció al circuit.

Això manté la circulació natural fins i tot en absència d'alimentació.
Quan la bomba de circulació no funciona, passa el flux de refrigerant des del TA. Quan la bomba de circulació està en funcionament, suporta la vàlvula amb la seva pressió i el refrigerant flueix a través de la bomba. La bomba té un tub d'almenys una polzada de diàmetre. Només en aquest cas es pot preservar la circulació natural.
Obre el paquet de xarxa
Per muntar un circuit de tipus obert, necessitareu els elements següents:
- equips de calefacció;
- canonades;
- tanc d'expansió atmosfèrica;
- dispositius de calefacció;
- L'equip de bombeig només es necessita per a l'escalfament d'aigua de tipus obert amb una bomba;
- vàlvula de drenatge;
- vàlvula per omplir la xarxa amb refrigerant.
Caldera
Els circuits oberts poden funcionar amb calderes dels següents tipus:
- S'aconsella utilitzar equips de calefacció a gas a les regions on hi ha gasoductes. Les calderes de gas són les més econòmiques, però s'instal·len després d'obtenir el permís del servei de gas.
- Les unitats de combustible sòlid funcionen amb fusta, carbó, pellets o briquetes. Hi ha a la venda calderes de llarga durada, econòmiques, eficients i no requereixen càrrega freqüent de combustible.
- Els escalfadors elèctrics no s'utilitzen tan sovint perquè els recursos energètics són força cars.
- Les unitats de tipus combinat poden funcionar amb dos tipus de combustible diferents, cosa que fa que el funcionament de l'equip no sigui volàtil.
Bomba de circulació
Si comparem la circulació natural i la forçada, aquesta última és molt millor, perquè augmenta l'eficiència del sistema de calefacció. Malgrat el consum d'electricitat per part de la bomba, hi ha un estalvi en el portador d'energia que utilitza la caldera.
L'equip de bombeig es selecciona segons el diàmetre de les canonades al punt de connexió, la pressió del fluid i el rendiment
Quan escolliu una bomba, presteu atenció a les seves característiques tècniques
Tanc d'expansió
El dipòsit d'expansió es pot fer de manera independent o comprar-se. El dipòsit d'acer inoxidable es completa amb la tapa d'obertura per al control del nivell del portador de calor. S'instal·la una canonada a la part superior del dipòsit per drenar l'excés de líquid.

El dipòsit d'expansió es pot instal·lar als punts de xarxa següents:
- en un estand remot;
- al punt més alt del sistema;
- a la canonada de retorn;
- juntament amb l'equip de bombeig que s'instal·la a les canonades d'alimentació.
Radiadors de calefacció
La calefacció oberta pot funcionar amb els següents tipus de dispositius de calefacció:
- Les bateries de ferro colat són ideals per a sistemes oberts perquè tenen una gran inèrcia, la qual cosa estalvia energia.
- Els radiadors d'acer amb recobriment anticorrosió són lleugers i econòmics, però és millor rebutjar-ne l'ús. El dispositiu es refreda ràpidament, cosa que provocarà un funcionament freqüent de l'escalfador, un consum excessiu d'energia.
- Quan escolliu electrodomèstics d'alumini, doneu preferència a les unitats amb un recobriment anticorrosió. Es valoren per la seva durabilitat, bona dissipació de calor, pes lleuger i atractiu.
- Els dispositius bimetàl·lics més cars. Combinen els avantatges dels electrodomèstics d'acer i d'alumini, però estan completament desproveïts dels seus inconvenients. Però s'utilitzen millor en xarxes centralitzades amb alta pressió.
Tubs
Per al flux natural del refrigerant, es necessitaran canonades de gran diàmetre.

Podeu utilitzar canonades dels materials següents:
- les canonades d'acer gairebé mai no s'utilitzen a causa de la complexitat d'instal·lació i el gran pes;
- les canonades de coure són de màxima qualitat i duradores, però són molt cares;
- Les canonades de metall i plàstic no són dolentes en si mateixes, però estan connectades a accessoris, que sovint tenen fuites;
- és millor triar elements de polietilè reticulat amb protecció i reforç contra l'oxidació;
- hi ha una altra opció econòmica i pràctica: canonades de polipropilè amb reforç de fibra de vidre.
Dispositiu
Recordeu que una caldera de paret de doble circuit és una sala de calderes petita, que inclou:
- dos intercanviadors de calor. El principal està dissenyat per escalfar el refrigerant del sistema de calefacció. Secundària permet organitzar el subministrament d'aigua calenta per al sistema d'ACS. Molts models de calderes de doble circuit funcionen segons el principi següent: si es consumeix aigua calenta del sistema d'ACS, el subministrament de gas al primer intercanviador de calor es tanca immediatament. Aquest és un gran inconvenient d'aquest tipus de dispositius de calefacció. Però ja han aparegut al mercat calderes que tenen un intercanviador de calor dual, que permet resoldre un problema similar.
- Bomba de circulació. Aquesta unitat està preinstal·lada a la caldera. I això elimina la dificultat d'adquirir una bomba de la potència requerida. A més, no cal dur a terme la instal·lació d'aquest equipament addicional i el seu cinturó.
- Tanc d'expansió. Es selecciona per a determinades mides del sistema de calefacció, que depèn de la potència de la unitat de calefacció.
Com que estem interessats en la canonada de la caldera, considerarem només els intercanviadors de calor.
Què és la capacitat d'amortiment d'un acumulador de calor i la seva finalitat.
El propòsit de l'acumulador de calor (TA) serà més fàcil de descriure amb diversos exemples-tasques.
Tasca una. El sistema de calefacció es basa en una caldera de combustible sòlid.No és possible controlar constantment la temperatura del refrigerant al subministrament i llençar llenya a temps, de manera que la temperatura del subministrament supera el que necessitem o cau per sota de la norma. Com assegurar-se que es manté la temperatura necessària del refrigerant?
Tasca dos. La casa s'escalfa amb una caldera elèctrica. El subministrament elèctric és de dues tarifes. Com reduir els costos energètics reduint el consum d'energia durant el dia i augmentant a la nit?
Tasca tres. Hi ha un sistema de calefacció en què la calor és generada per generadors de calor que funcionen amb diversos tipus de combustible i energia, per exemple. gas, electricitat, energia solar (col·lectors solars), energia terra (bomba de calor). Com garantir el seu funcionament eficient sense pèrdues de calor generada quan no és necessari, alhora que proporciona calor a l'habitatge durant els pics de consum energètic?
Sense entrar realment en la teoria de l'enginyeria tèrmica, per a tots els problemes, se suggereix una solució en forma d'instal·lar un dipòsit amortidor al sistema, que serviria com a dipòsit per al refrigerant i en el qual la seva temperatura es mantindria a una determinada temperatura. nivell. Aquesta capacitat d'amortiment és l'acumulador de calor. Per resoldre aquests problemes, l'acumulador de calor s'acostuma a incloure en la "ruptura" del sistema amb la formació de la caldera i els circuits de calefacció. L'esquema condicional per incloure un acumulador de calor al sistema de calefacció es mostra a la figura següent.

Arròs. Diagrama esquemàtic de la inclusió d'un dipòsit d'amortiment (acumulador de calor)
Per a diferents maneres d'incloure un dipòsit d'amortiment al sistema de calefacció, consulteu l'article "Diagrames de connexió de l'acumulador de calor".
Actualment, els acumuladors de calor s'utilitzen amb més freqüència en sistemes de calefacció amb calderes de combustible sòlid.En aquests sistemes, l'ús d'un acumulador de calor permet carregar combustible amb menys freqüència, per garantir un subministrament de calor còmode, independentment de les fluctuacions de la temperatura del refrigerant a la sortida de la caldera. Sovint s'instal·len els dipòsits d'amortiment amb calderes elèctriques per estalviar diners a causa d'una tarifa nocturna reduïda i en sistemes combinats amb l'ús simultània de calderes de combustible sòlid i elèctriques. Un acumulador de calor (TA) pot ser útil en sistemes amb calderes de gas, especialment quan la producció de calor mínima de la caldera supera la càrrega tèrmica de l'objecte. A causa dels períodes més llargs de "càrrega" del TA (escalfament del refrigerant), és possible evitar el "clocking" de la caldera.
A més d'utilitzar-se com a dipòsit d'amortiment, TA fa la funció de separador hidràulic. Especialment aquesta propietat d'un acumulador de calor es demanda en sistemes amb generadors de calor que funcionen amb diferents tipus d'energia (inclosa l'alternativa). Per regla general, aquestes fonts de calor funcionen amb portadors de calor especials que no permeten la barreja amb altres tipus, requereixen una temperatura i un règim hidràulic únics, sovint incompatibles amb els règims del circuit de calefacció (radiador, calefacció per terra radiant). Per exemple, el rang de temperatures d'una bomba de calor sol ser
5 °C, i al circuit de distribució de calor el rang de temperatura pot ser molt més gran (10-20 °C). Per separar els circuits, l'acumulador de calor es pot equipar amb intercanviadors de calor incorporats addicionals.
Funcionament paral·lel de calderes de llenya i gas
Aquesta opció d'escalfar la casa des de dues calderes preveu la seva connexió independent al sistema de circulació. Cada font de calor ha de tenir la seva pròpia bomba de circulació a l'entrada de retorn.Per a una caldera de gas de paret, això no és necessari, el fabricant ja hi ha instal·lat la bomba. En cas d'esgotament del combustible sòlid, la temperatura del refrigerant disminuirà i la caldera de gas s'encén automàticament.
Un punt important del disseny és la unió d'una caldera de combustible sòlid amb canonades metàl·liques i la presència d'un dispositiu de descàrrega d'emergència amb el subministrament simultània d'aigua freda a la línia de retorn.
1 esquema (sistemes oberts i tancats)
Aquest mètode convenient perquè els fluids dels dos sistemes no es barregen. Això us permet utilitzar diferents refrigerants.
Avantatges i inconvenients
| pros | Desavantatges |
| Possibilitat d'utilitzar diferents refrigerants | Un gran nombre d'equips addicionals |
| Funcionament segur, el dipòsit de reserva abocarà l'excés d'aigua en cas de bullir | L'eficiència és menor a causa de l'excés d'aigua al sistema |
| Es pot utilitzar sense automatització addicional |
2 esquema, dos sistemes tancats
Utilitza un sistema tancat, que elimina la necessitat d'un acumulador de calor. El control es realitza mitjançant termòstats i sensors de tres vies. La seguretat operativa està garantida per l'automatització.
Aquí fem servir la bateria per a l'excés de calor. Així, augmentem l'eficiència del sistema i eliminem la necessitat de sensors de temperatura i d'automatització.
Subministrament de calor mitjançant vàlvula de 3 vies
Cada caldera ha d'estar equipada amb la seva pròpia bomba de circulació, i caldrà una altra bomba per circular pels aparells del sistema de calefacció. S'ha d'instal·lar una ventilació automàtica a la part superior del separador hidràulic i una vàlvula de drenatge d'emergència a la part inferior.
Sistema amb acumulador de calor, per què
La calor generada per la caldera de llenya entra en aquest dipòsit. De no, a través d'una bobina, un intercanviador de calor o sense ells, a una caldera de gas.L'automatització del segon entén que l'aigua té la temperatura requerida i tanca el gas. Això serà sempre que hi hagi prou temperatura a l'acumulador de calor.
Un acumulador de calor o un recipient aïllat tèrmic amb una bobina incorporada, dissenyat per acumular refrigerant escalfat i subministrar-lo al sistema de calefacció. En aquest esquema, la caldera de gas, els escalfadors i la bateria estan connectats per canonades en un sistema de tipus tancat. La caldera de combustible sòlid està connectada a la bobina de l'acumulador incorporada i, per tant, escalfa el refrigerant en un sistema tancat. L'organització del treball de calefacció en aquest esquema es produeix en l'ordre següent:
- La llenya es crema en una caldera de combustible sòlid i el refrigerant s'escalfa des de la bobina del dipòsit;
- el combustible sòlid es va cremar, el refrigerant es va refredar;
- la caldera de gas s'encén automàticament;
- es torna a col·locar llenya i s'encén una caldera de combustible sòlid;
- la temperatura de l'aigua de l'acumulador s'eleva fins a la que s'estableix a la caldera de gas, que s'atura automàticament.
Aquest esquema requereix els costos més elevats per a la compra de materials i equips, però té una sèrie d'avantatges:
- una caldera de combustible sòlid pot funcionar en circuit obert;
- el més alt nivell de seguretat;
- sense necessitat de reomplir constantment la caixa de foc amb llenya o carbó;
- circulació del refrigerant a través d'un sistema de tipus tancat;
- la possibilitat de funcionament simultània de dues calderes simultàniament i cadascuna per separat.
Entre els costos addicionals, cal tenir en compte la compra d'un dipòsit acumulador amb una bobina, dos dipòsits d'expansió i una bomba de circulació addicional.
calcular la capacitat requerida
h2 id="printsipialnaya-shema-obvyazki">Diagrama principal de la corretja
L'eficiència de la calefacció depèn de la precisió de la connexió. L'esquema general de canonades per a calderes de tot tipus, inclosos els tipus de combustible sòlid i de condensació, és senzill i té aquest aspecte:
- Caldera.
- Radiador.
- Fruits secs "americans": per connectar la caldera al sistema de calefacció.
- Vàlvules de bola: per desconnectar la caldera del sistema.
- Filtres per a la neteja: protegeix contra fraccions d'aigua no estàndard.
- Capçals tèrmics, tees, aixetes Mayevsky
- Cantonades i tees.
- Vàlvules: de pas, divisoria, aire i seguretat.
- Tancs d'expansió.
- Comptadors de calor.
- Manòmetres, termòmetres, separadors hidràulics, bomba de circulació.
- Pinces i altres elements de fixació.
Esquema de canonades amb una caldera de gas d'un sol circuit
Quin serà l'esquema de canonades d'una caldera de gas d'un sol circuit? De fet, serà idèntic al que hem considerat anteriorment. Només el cos de la caldera serà "eviscerat": tots els components estaran a l'exterior i es mantindran per separat.
Resulta que en el cas d'una caldera de gas d'un sol circuit només hi haurà dos components de la llista anterior:
- Cremador de gas.
- Termocambiador.
Tots els altres dispositius s'ubicaran a la sala de calderes: aquest és un grup de seguretat, un dipòsit d'expansió i una bomba de circulació.
I en el cas de la producció d'aigua calenta aquí, el paper del "segon circuit" anirà a càrrec del BKN: una caldera de calefacció indirecta.
Tots els altres atributs dels equips de generació de calor: una xemeneia, un sistema de mescla d'aigua i una canonada de subministrament de gas amb sensors i comptadors, són els mateixos en qualsevol esquema. És a dir, per descomptat poden ser diferents, ja no depenen del tipus de caldera.
Principis bàsics per connectar una unitat de combustible sòlid
Quan es planteja com connectar correctament una caldera de combustible sòlid, cal parar atenció als elements bàsics de canonades que garanteixen la seguretat del generador de calor. Estem parlant del grup de seguretat i de la unitat de mescla. El grup de seguretat, que inclou un manòmetre, així com una vàlvula de seguretat i una sortida d'aire, muntat en un col·lector, s'instal·la directament a la canonada de sortida de la unitat de la caldera.
Un manòmetre ajuda a controlar la pressió del sistema, una sortida d'aire serveix per eliminar els taps d'aire i una vàlvula de seguretat respira l'excés de barreja de vapor i aigua quan la pressió supera els paràmetres especificats.
El grup de seguretat, que inclou un manòmetre, així com una vàlvula de seguretat i una sortida d'aire, muntats en un col·lector, s'instal·la directament a la canonada de sortida de la unitat de la caldera. El manòmetre ajuda a controlar la pressió del sistema, la ventilació s'utilitza per eliminar els taps d'aire i la vàlvula de seguretat aboca l'excés de barreja de vapor i aigua quan la pressió supera els paràmetres especificats.
S'instal·la una unitat de mescla basada en una vàlvula de tres vies amb capçal tèrmic juntament amb un bypass (jumper) que connecta les canonades de subministrament i retorn, formant així un petit circuit de circulació.
El sistema que protegeix la caldera de la condensació i el xoc de temperatura funciona segons l'esquema següent:
- Mentre el combustible augmenta, la vàlvula bloqueja el flux del refrigerant refrigerat del circuit gran del sistema de calefacció. Com a resultat, la bomba de circulació condueix un volum limitat de refrigerant en un cercle petit.
- S'instal·la un sensor al tub de retorn, connectat al capçal tèrmic de la vàlvula de tres vies.Quan el refrigerant de la canonada de retorn s'escalfa fins a 50-55 graus, el capçal tèrmic funciona i pressiona la tija de la vàlvula.
- La vàlvula s'obre sense problemes i el refrigerant refrigerat comença a entrar gradualment a la camisa de la caldera, barrejant-se amb l'escalfat del bypass.
- Quan tots els radiadors s'escalfen i la temperatura de retorn augmenta a valors segurs per a la caldera, la vàlvula de tres vies tanca el bypass, obrint completament el pas per al flux de refrigerant a través de la canonada de retorn.
L'esquema bàsic per connectar una caldera de combustible sòlid al sistema de calefacció és el més senzill i fiable possible; podeu instal·lar la canonada vosaltres mateixos.
És important saber connectar una caldera de combustible sòlid mitjançant tubs de polímer per evitar problemes habituals:
- Les canonades de polímer no són segures d'utilitzar per a la canonada de la caldera; és possible que no suportin un augment d'emergència de temperatura i pressió. Per tant, es recomana que la canonada sigui d'acer o coure, i les canonades de polímer s'han de connectar a un col·lector que distribueixi el refrigerant pels circuits de calefacció. En casos extrems, només es munta un tub metàl·lic entre el tub d'entrada de la caldera i el grup de seguretat.
- L'ús d'un tub de polipropilè de paret gruixuda per a la canonada de retorn a la zona entre la vàlvula de tres vies i el broquet de la caldera fa que el sensor de temperatura reaccioni a l'escalfament del refrigerant amb un retard notable. És millor instal·lar una canonada metàl·lica.

La bomba per al sistema de calefacció amb subministrament forçat de refrigerant s'instal·la al tub de retorn entre la vàlvula de tres vies i la caldera. Aquesta disposició li permet fer circular aigua o anticongelant en un petit cercle.És impossible posar una bomba de circulació a la canonada de subministrament, ja que el dispositiu no està dissenyat per funcionar amb una barreja de vapor i aigua, que es forma quan el refrigerant s'escalfa. L'aturada de la bomba accelerarà o provocarà una explosió de la caldera de calefacció, ja que el refrigerant refrigerat ja no hi fluirà.
Com fer que les corretges siguin més barates
L'esquema bàsic per connectar una caldera de combustible sòlid preveu l'ús d'una vàlvula de mescla de tres vies equipada amb un capçal tèrmic i un sensor connectat. Aquest equip és bastant car i es pot substituir per una opció més barata: una vàlvula de tres vies amb un element termostàtic integrat. Aquest dispositiu es distingeix per una configuració fixa: la vàlvula s'activa quan la temperatura mitjana arriba als 55 o 60 graus (segons el model).
La instal·lació d'una vàlvula que mantingui una temperatura fixa redueix els costos financers d'instal·lar la protecció d'una unitat de combustible sòlid contra el condensat i el xoc tèrmic. Es perd la capacitat de controlar de manera flexible la temperatura del refrigerant, les desviacions del valor establert poden arribar a 1-2 graus, però això no és crític.
Instal·lació amb unitat elèctrica o de gas
Es poden instal·lar dos generadors de calor en un sistema de calefacció, el principal dels quals és una unitat de combustible sòlid i l'addicional és una caldera que funciona amb gas o electricitat. Aquesta opció és convenient perquè a la nit podeu encendre la caldera, que funciona en mode automàtic. És inconvenient utilitzar gas embotellat com a principal portador d'energia a causa de la necessitat de tenir cura del subministrament regular de combustible.L'electricitat és la font d'energia més cara i és més rendible fer funcionar una caldera d'aquest tipus només a la nit si la regió té un sistema de tarifes nocturnes barates.
Com connectar calderes de combustible sòlid i gas en un sistema per escalfar una casa gran? L'opció més senzilla és connectar dos generadors de calor en paral·lel a través d'un acumulador de calor, que a més farà la funció d'un separador hidràulic.
La caldera de gas funciona en mode d'espera mentre l'aigua del dipòsit d'amortiment s'escalfa mitjançant una unitat de combustible sòlid. Després que el combustible s'esgoti, el refrigerant comença a refredar-se i tan bon punt el sensor de temperatura transmet el senyal adequat al controlador de la unitat de gas, s'encén automàticament. Quan es reinicia un generador de calor de combustible sòlid, es produeix el procés invers: l'escalfament del refrigerant per sobre d'una determinada temperatura provoca l'aturada del cremador de gas.
Un sistema amb una caldera elèctrica a les cases de gran superfície es munta segons un principi similar. Però per a cases particulars petites, és rellevant una opció més senzilla i econòmica per connectar un TT i una caldera elèctrica (vegeu el diagrama).

Les unitats de calderes es connecten en paral·lel amb la instal·lació de vàlvules de retenció a cada sortida. La caldera elèctrica està equipada amb una bomba de circulació integrada, que no es pot apagar, per tant, per a un generador de calor de combustible sòlid, cal seleccionar una bomba més potent perquè la caldera TT tingui un avantatge sobre una elèctrica quan operant junts.
El sistema es complementa:
- un termòstat que apaga la bomba de circulació TT de la caldera quan es refreda el refrigerant;
- un sensor de temperatura ambient que encén la caldera elèctrica quan la temperatura de l'habitació baixa després que el combustible es crema a la unitat TT.
Mètode dels anells primaris i secundaris
Com connectar dues calderes en un sistema amb una quantitat mínima d'electrònica? L'ús del mètode d'anells de circulació primària i secundària permet realitzar una canonada conjunta del TC de la unitat i la caldera elèctrica. La separació hidràulica de cabals es realitza sense la instal·lació d'un interruptor hidràulic.
Les dues calderes, la caldera d'ACS, així com tots els circuits de calefacció, estan connectats tant per les canonades de subministrament com de retorn a un únic anell de circulació: són primàries. La diferència de pressió mínima s'assegura a causa de la petita distància entre cada parell de connexions (no més de 300 mm). La pressió de la bomba instal·lada al circuit principal assegura el moviment del refrigerant al llarg de l'anell primari, mentre que el cabal no es veu afectat per les bombes dels circuits secundaris (a les quals estan connectats els consumidors de calor).
Perquè el sistema funcioni correctament, cal realitzar càlculs hidràulics complexos i seleccionar el diàmetre òptim de la canonada per a tots els circuits.
També és important calcular el rendiment de les bombes. El rendiment real de la unitat de bombeig al circuit principal ha de superar el cabal del refrigerant al circuit secundari més "volumètric". Les dues calderes estan equipades amb termòstats de tancament perquè puguin funcionar substituint-se mútuament
Les dues calderes estan equipades amb termòstats de tancament perquè puguin funcionar substituint-se mútuament.
Finalment, una conclusió important
A partir de l'anterior, es pot veure que la solució a la qüestió de com connectar una caldera de gas amb combustible sòlid depèn de les capacitats financeres, la superfície total d'escalfament i el nivell de seguretat requerit. Si les finances ho permeten i la casa és gran, el millor és utilitzar un acumulador de calor i, en una casa petita, un circuit seqüencial funcionarà bé.
Tanmateix, com demostra l'experiència, la millor opció és un sistema amb vàlvula separadora hidràulica de 93 vies). Amb una caldera de gas de paret, només cal comprar 2 bombes: per a una caldera de combustible sòlid i per al sistema en conjunt. I el propi separador, en la seva essència, és un acumulador de calor en miniatura, només sense bobina. L'únic inconvenient és que la caldera de combustible sòlid funciona en un sistema de circulació tancat, la qual cosa redueix el nivell de seguretat en cas d'interrupció del subministrament elèctric.
Opcions de calderes amb diferents combustibles

calderes de combustible sòlid
Hi ha diversos esquemes per lligar dues calderes perquè funcionin juntes. Els més comuns són:
- instal·lació seqüencial;
- connexió paral·lela de dues fonts de calor al sistema de calefacció;
- subministrament de calor des de les calderes mitjançant un separador hidràulic;
- utilitzant un acumulador de calor.
Cadascun dels mètodes té els seus propis avantatges i desavantatges. Un esquema costarà menys, però perdrà fiabilitat. L'altre costa més, però es beneficia d'un rendiment més estable i d'una major economia de combustible.
Instal·lació en sèrie
El refrigerant del retorn entra primer a una font de calor menys potent i després a la següent. Sistema de calefacció de tipus tancat amb un dipòsit d'expansió comú. El fleixament requerirà uns costos econòmics mínims, però només es pot utilitzar en petits edificis residencials amb una superfície climatitzada de no més de 120 m2.







































