- L'ús de fluids caloportadors a les calderes
- Validesa d'adquisició i ús
- Ús de sistemes de calefacció de doble circuit
- Classificació per lloc d'instal·lació
- Calderes tipus terra
- Característiques dels equips de paret
- Els matisos dels parapets
- Dispositiu
- Pros i contres
- Classificació TOP-10
- Buderus Logamax U072-24K
- Federica Bugatti 24 Turbo
- Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 C
- Leberg Flamme 24 ASD
- Lemax PRIME-V32
- Navien DELUXE 24K
- MORA-TOP Meteor PK24KT
- Lemax PRIME-V20
- Kentatsu Nobby Smart 24–2CS
- Oasis RT-20
- Connexió de la caldera a la caldera
- Preu
- El principi de funcionament de la caldera i el seu dispositiu
- El dispositiu d'una caldera de gas amb dos circuits
- 3 Disseny de la unitat
- Com funciona una caldera combinada
- Amb intercanviador de calor bitèrmic
- Amb escalfador de flux
- Amb calefactor instantani i caldera estàndard
L'ús de fluids caloportadors a les calderes
Si es preveu una residència irregular o sortides freqüents i llargues a la casa de camp o a una casa privada, i el drenatge i la purga del líquid del sistema no es considera una opció acceptable, cal evitar que es congeli.
Això es pot fer afegint anticongelants al refrigerant: substàncies que no es congelen a una determinada temperatura negativa i, en el cas de temperatures encara més baixes, no s'endureixen, sinó que es converteixen en una substància semblant a un gel sense augmentar de volum.
En la majoria dels casos, no es recomana utilitzar anticongelants en calderes de gas a terra de doble circuit (aquestes normes són menys estrictes per a les calderes d'un sol circuit). Les instruccions indiquen clarament que el medi de calefacció del sistema de calefacció ha de ser aigua.

Si l'usuari, pel seu compte i risc, aboca al sistema de calefacció aigua no preparada, sinó qualsevol altra solució, aleshores els problemes derivats d'aquesta no s'apliquen als casos de garantia.
Alguns fabricants indiquen una marca específica d'anticongelant que es pot utilitzar per omplir el sistema de calefacció. Com, per exemple, el fabricant d'equips Viessmann recomana l'ús de refrigerant de la marca Antifrogen.
Altres indiquen que, com a excepció, es pot utilitzar anticongelant si el seu fabricant garanteix que l'agent no danyarà els components i materials de la caldera, en particular, l'intercanviador de calor. En aquest cas, cal tenir en compte que un refrigerant pot ser adequat per a un model determinat i un altre pot no ser-ho gens.
Per tant, si és important que l'anticongelant s'utilitzi com a refrigerant en el sistema de calefacció, cal esbrinar per endavant, abans de comprar, si és possible i, si és així, quina marca de refrigerant es pot utilitzar per a un determinat. marca i model de la caldera
Validesa d'adquisició i ús
Es permet l'ús previst d'una caldera de gas de doble circuit tant per a habitacions separades com per a edificis.

Tanmateix, l'eficàcia d'aquest dispositiu depèn de diversos factors:
- modificacions i característiques de la unitat utilitzada;
- la superfície i el nombre d'usuaris permanents;
- indicadors d'aïllament tèrmic i pèrdues de calor naturals d'una propietat climatitzada.
Amb independència d'aquests factors, es justifica l'ús de calderes de doble circuit en habitacions i edificis que no estiguin connectats a un circuit centralitzat d'ACS o presenten dificultats constants amb parades i/o interrupcions en el subministrament d'aigua calenta.
Ús de sistemes de calefacció de doble circuit

Aquesta regla s'aplica quan no hi ha habitacions sense calefacció al costat de l'habitació seleccionada, la seva alçada està limitada a 3 m i el nombre de finestres és petit. Si algun d'aquests paràmetres no coincideix, es considerarà que la potència òptima és d'uns 150 W per 1 sq. m. Per esbrinar la potència que hauria de tenir la caldera, heu de multiplicar aquest valor per l'àrea de l'habitació.
A més, el propietari té l'oportunitat de calcular de manera independent la capacitat d'ACS que hauria de tenir l'equip seleccionat. Cal suposar que uns 400 litres d'aigua calenta surten d'una aixeta d'aigua convencional en una hora. Molt sovint, el passaport tècnic de la caldera conté informació sobre el rendiment, indicada en l / min. Un valor de 400 litres per hora significa que de l'aixeta surten 6,6 litres en un minut.
Si només hi ha un punt d'aigua calenta a la casa, una caldera amb una capacitat similar podrà satisfer totes les vostres necessitats. Quan hi ha almenys dos d'aquests punts, per calcular el rendiment requerit, el valor d'un punt d'ACS s'ha de multiplicar pel nombre total de la casa.
Classificació per lloc d'instal·lació
Segons el principi d'instal·lació, les calderes que donen servei a dos circuits de comunicació són terra, paret i parapet. Cada opció té les seves pròpies característiques especials.
Centrant-se en ells, el client pot triar el mètode d'instal·lació més adequat per a si mateix, en el qual l'equip s'ubicarà convenientment, no "menjarà" l'àrea útil i no causarà problemes durant el funcionament.
Calderes tipus terra
Les unitats de terra són dispositius d'alta potència capaços d'escalfar i proporcionar aigua calenta no només a un edifici d'habitatges o apartaments estàndard, sinó també a una gran nau industrial, edifici públic o estructura.
Si es preveu utilitzar una caldera de doble circuit no només per escalfar i subministrar aigua calenta sanitària, sinó també per alimentar pisos d'aigua calenta, la unitat base està equipada amb un circuit addicional.
A causa de la seva gran mida i pes sòlid (fins a 100 kg per a alguns models), les calderes de gas de peu no es col·loquen a la cuina, sinó que es col·loquen en una habitació separada directament a la base o al terra.
Característiques dels equips de paret
L'aparell articulat és un tipus progressiu d'equips de calefacció domèstic. Per la seva mida compacta, la instal·lació d'un guèiser es pot fer a la cuina o en altres espais reduïts. Es combina amb la solució interior de qualsevol tipus i s'adapta orgànicament al disseny general.
Una caldera de doble circuit es pot col·locar no només a la cuina, sinó també al rebost. Ocuparà un mínim d'espai i no interferirà amb els mobles o altres electrodomèstics.
Malgrat la seva petita mida, la caldera de paret té la mateixa funcionalitat que l'aparell de terra, però té menys potència.Consta d'un cremador, un dipòsit d'expansió, una bomba per al moviment forçat del refrigerant, un manòmetre i sensors automàtics que permeten utilitzar el recurs de combustible amb la màxima eficiència.
Tots els elements de comunicació estan "ocults" sota un cos bonic i modern i no fan malbé l'aspecte del producte.
El flux de gas al cremador està controlat per un sistema de seguretat integrat. En cas de cessament inesperat del subministrament de recursos, la unitat deixarà de funcionar completament. Quan el combustible comença a fluir de nou, l'automatització activa automàticament l'equip i la caldera continua funcionant en mode estàndard.
La unitat de control automàtic permet ajustar el dispositiu a qualsevol paràmetre de funcionament que sigui més adequat per a l'usuari. És possible configurar el vostre propi règim de temperatura per a diferents moments del dia, assegurant així un consum econòmic del recurs de combustible.
Els matisos dels parapets
La caldera parapet és un encreuament entre una unitat de terra i paret. Té una cambra de combustió tancada i no genera emissions nocives. No requereix la disposició d'una xemeneia addicional. L'eliminació dels productes de la combustió es realitza mitjançant una xemeneia coaxial col·locada a la paret exterior.
Una caldera de tipus parapet és la millor opció per a equips de calefacció per a habitacions petites amb un sistema de ventilació feble. El dispositiu està dissenyat de manera que durant el funcionament no emet productes de combustió a l'atmosfera de l'habitació on està instal·lat.
El dispositiu s'utilitza principalment per proporcionar aigua calenta i calefacció completa per a cases petites i apartaments en edificis de gran alçada, on no és possible muntar una xemeneia vertical clàssica. La potència base oscil·la entre 7 i 15 kW, però malgrat un rendiment tan baix, la unitat fa front amb èxit a les tasques.
El principal avantatge dels equips de parapet és la capacitat de connectar les comunicacions de calefacció i subministrament d'aigua al sistema central de gas i canonades des de qualsevol costat convenient per a l'usuari.
Dispositiu
La caldera de doble circuit consta de les unitats següents:
- Cremador de gas. Fa la funció principal: és una font de calor.
- intercanviador de calor primari. És una bobina de coure o acer, per on es mou el refrigerant, escalfat a la flama del cremador.
- intercanviador de calor secundari. Molt sovint té un disseny lamel·lar, fet d'acer inoxidable. Produeix l'escalfament d'aigua calenta sanitària en mode flux.
- Equips de gas. Aquest és un node important que proporciona subministrament, regulació i altres accions amb gas. També hi ha una vàlvula de gas encarregada de bloquejar el subministrament quan sigui necessari.
- Bomba de circulació. És l'encarregat de moure el refrigerant pel sistema a la mateixa velocitat. Hi ha calderes no volàtils dissenyades per a la circulació natural de fluids al sistema, però la majoria dels usuaris prefereixen instal·lar unitats de circulació externes per millorar el funcionament.
- Turbo bufador. És necessari per subministrar aire a la cambra de combustió.Es realitzen dues funcions alhora: es proporciona oxigen per a la combustió normal del gas i es crea un excés de pressió que desplaça el fum i altres gasos generats durant la combustió del combustible. El turboventilador substitueix el tir natural utilitzat en les calderes atmosfèriques. És inestable, no es pot ajustar i depèn de molts factors externs.
- Vàlvula de tres vies. Es tracta d'una unitat de disseny purament mecànic, que garanteix que un flux invers fred es barregi amb el refrigerant calent. S'utilitza en tot tipus i tipus de calderes, de circuit simple i doble, volàtils i independents.
- Taxa de control. Aquest és el "cervell" de la caldera de gas, que realitza l'ajust, el control i altres funcions de control. Un element important de la placa és el sistema d'autodiagnòstic: una xarxa de sensors situats a tots els nodes principals i que fan funcions de vigilància. Si es produeix algun problema, els sensors envien un senyal al tauler de control, que, depenent de la naturalesa del problema, notifica al propietari de l'aparició de problemes mitjançant un codi alfanumèric a la pantalla o bloqueja immediatament el funcionament de la caldera. per evitar un accident.
Pros i contres
Els avantatges dels sistemes de dos circuits inclouen els següents:
- economia de combustible. Atès que la caldera de doble circuit sol competir amb la combinació "caldera de circuit únic + BKS", el consum de gas natural serà més elevat en el segon cas.
- Mides compactes. Tenint en compte que la part del lleó de les calderes de doble circuit s'utilitza en versions muntades a la paret, resulta que aquests sistemes es poden ubicar no només a les habitacions del darrere de les cases privades, sinó també a les cuines normals d'apartaments petits, on es poden instal·lar. no ocupa més espai que un armari de cuina.
- Solució a punt.En el cas d'una caldera de doble circuit, no cal comprar equips addicionals i pensar en la seva compatibilitat. Un escalfador, un escalfador d'aigua instantani i una bomba de circulació ja es combinen en un sol dispositiu. I tot està automatitzat!
No obstant això, les calderes ideals no existeixen, també hi ha desavantatges:
- Impossibilitat de funcionament simultani de dos circuits. Quan s'encén l'aigua calenta, el sistema de calefacció està bloquejat per una vàlvula. Per tant, un gran consum d'aigua calenta pot provocar una baixada de la temperatura ambient.
- Les calderes de paret, especialment de mides compactes amb un cremador petit, no sempre poden escalfar l'aigua a la temperatura requerida, mantenint una forta pressió. La temperatura als diferents punts d'entrada d'aigua pot variar: com més lluny estigui l'aixeta de la caldera, més freda serà l'aigua quan s'obre en tots els punts alhora.
- El circuit de la placa secundària és força sensible a la qualitat de l'aigua corrent. Això requereix una neteja regular amb productes químics o la instal·lació d'un suavitzant especial per a aigua dura.
La qüestió del cost es considera deliberadament per separat, ja que és alhora un negatiu i un avantatge. El cost de qualsevol caldera de doble circuit serà sempre superior al d'una caldera d'un sol circuit. Però en comparació amb una caldera a la qual està connectada una caldera de calefacció indirecta, una caldera de doble circuit sortirà més barata.
Classificació TOP-10
Penseu en els models més populars de calderes de gas de doble circuit, reconeguts pels experts i usuaris habituals com els més reeixits pel que fa al disseny i el funcionament:
Buderus Logamax U072-24K
Caldera de gas de doble circuit dissenyada per a muntatge a paret. Equipat amb una cambra de combustió de tipus tancat i un intercanviador de calor separat - coure primari, secundari - inoxidable.
Zona de calefacció - 200-240 m2. Té diversos nivells de protecció.
Els models amb l'índex "K" realitzen l'escalfament d'aigua calenta en mode de flux. És possible connectar un controlador de temperatura ambient.
Federica Bugatti 24 Turbo
Representant de l'enginyeria tèrmica italiana, caldera de gas de doble circuit de paret. Dissenyat per treballar en una casa rural o espai públic de fins a 240 m2.
Bescanviador de calor separat: primari de coure i secundari d'acer. El fabricant ofereix un període de garantia de 5 anys, que indica confiança en la qualitat i les capacitats operatives de la caldera.
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 C
L'empresa alemanya Bosch és coneguda a tot el món, per la qual cosa no necessita presentacions addicionals. La sèrie Gaz 6000 W està representada per models muntats a la paret dissenyats per funcionar en habitatges particulars.
El model de 24 kW és el més comú, és òptim per a la majoria d'edificis residencials i públics.
Hi ha una protecció multietapa, l'intercanviador de calor primari de coure està dissenyat per a 15 anys de servei.
Leberg Flamme 24 ASD
Les calderes Leberg solen anomenar-se models de pressupost, encara que no hi ha una diferència notable de cost amb els productes d'altres empreses.
El model Flamme 24 ASD té una potència de 20 kW, la qual cosa és òptima per a habitatges de 200 m2. Una característica d'aquesta caldera és la seva alta eficiència - 96,1%, que és notablement superior a les opcions alternatives.
Funciona amb gas natural, però es pot reconfigurar a gas liquat (cal substituir els broquets del cremador).
Lemax PRIME-V32
Caldera de doble circuit de paret, la potència de la qual permet escalfar 300 m2 de superfície. És adequat per a cases rurals de dos pisos, botigues, espais públics o d'oficines.
Produït a Taganrog, els principis tecnològics bàsics del muntatge van ser desenvolupats per enginyers alemanys. La caldera està equipada amb un intercanviador de calor de coure que proporciona una gran transferència de calor.
Es calcula en funcionament en condicions tècniques difícils.
Navien DELUXE 24K
Caldera coreana, creació de la famosa empresa Navien. Pertany al grup pressupostari d'equips, tot i que demostra un alt rendiment.
Està equipat amb totes les funcions necessàries, disposa d'un sistema d'autodiagnòstic i protecció contra gelades. La potència de la caldera està dissenyada per treballar en cases de fins a 240 m2 amb una alçada de sostre de fins a 2,7 m.
Mètode de muntatge: paret, hi ha un intercanviador de calor independent fet d'acer inoxidable.
MORA-TOP Meteor PK24KT
Caldera de gas txeca de doble circuit, dissenyada per a instal·lació penjant. Dissenyat per a calefacció de 220 m2. Té diversos graus de protecció, bloquejant-se en absència de moviment líquid.
A més, és possible connectar un escalfador d'aigua extern, que amplia molt les possibilitats de subministrament d'aigua calenta.
Adaptat a una tensió d'alimentació inestable (el rang de fluctuació admissible és de 155-250 V).
Lemax PRIME-V20
Un altre representant de l'enginyeria tèrmica domèstica. Caldera de gas mural de doble circuit, dissenyada per donar servei a 200 m2.
El cremador modulant permet distribuir el combustible de manera més econòmica canviant el mode de combustió del gas en funció de la intensitat de la circulació del refrigerant. Té un intercanviador de calor d'acer inoxidable independent, es pot connectar a un termòstat ambient.
Hi ha possibilitat de control remot.
Kentatsu Nobby Smart 24–2CS
Caldera de gas mural japonesa amb calefacció de 240 m2 i subministrament d'aigua calenta.El model 2CS està equipat amb un intercanviador de calor independent (coure primari, inoxidable secundari).
El principal tipus de combustible és el gas natural, però en canviar els dolls, es pot convertir a l'ús de gas liquat. La majoria de les característiques de rendiment corresponen a calderes europees de potència i funcionalitat similars.
És possible utilitzar diverses opcions de disseny per a la xemeneia.
Oasis RT-20
Caldera de gas de doble circuit de paret de producció russa. Dissenyat per treballar en sales d'uns 200 m2. Equipat amb un intercanviador de calor de coure eficient i un conjunt secundari inoxidable.
La cambra de combustió és de tipus turboalimentat, hi ha un dipòsit d'expansió incorporat i una trampa de condensats.
Amb un conjunt òptim de funcions i una alta qualitat de construcció, el model té un preu relativament baix, cosa que garanteix la seva demanda i popularitat.
Connexió de la caldera a la caldera

En alguns casos, la potència d'una caldera de doble circuit (12-14 litres per minut) pot no ser suficient per a les necessitats dels consumidors, amb càrregues més elevades, quan s'utilitzen alhora aixetes de cuina i dutxa al bany. A més, la temperatura de l'aigua calenta a les aixetes diferirà d'aquest indicador del sistema de calefacció.
Aquestes situacions obliguen a utilitzar una caldera al sistema de subministrament d'aigua. L'equipament addicional també elimina les molèsties de fer funcionar una caldera de gas de doble circuit associat a la durada del temps d'escalfament de l'aigua. Per a la calefacció de la caldera no s'utilitzen les possibilitats del circuit d'ACS. En l'esquema, el primer circuit d'una caldera de gas de doble circuit s'ha de connectar simultàniament amb l'escalfament d'aigua.Per fer-ho, la caldera i la caldera es connecten mitjançant un col·lector de distribució. Aquest últim fa una funció intermediari i dispersa el portador de calor calent entre el sistema de calefacció i la caldera. L'escalfament d'aquesta estructura es realitza mitjançant una caldera de doble circuit.
Per evitar una despesa excessiva en l'escalfament d'aigua, es connecta una bomba independent al circuit de la caldera. S'hi instal·la un termòstat de manera que reacciona a l'engegada i apagada de la bomba.
En aquest esquema, durant el refredament de la caldera, el termòstat indica que la bomba s'encén i l'aigua comença a escalfar-se. Quan s'arriba a la temperatura desitjada, el termòstat envia un senyal a la bomba perquè s'apagui.
També hi ha una altra solució econòmica però bona. Per fer-ho, s'inclou al sistema de subministrament d'aigua calenta un escalfador d'aigua elèctric convencional. Un dispositiu amb una capacitat de 30 litres serà suficient.
L'escalfador d'aigua està connectat al sistema de subministrament d'aigua, entre la caldera de gas de doble circuit i el punt de sortida, que gràcies a això adquireix els següents avantatges:
- El consumidor sempre disposa d'un subministrament d'aigua calenta de 30 litres;
- Quan obriu una aixeta d'aigua calenta, no cal esperar que s'escalfi: es subministra immediatament des del dipòsit de l'escalfador d'aigua fins al grau de calor necessari;
- En cas d'aturada de la caldera de gas a l'estiu o durant el seu manteniment, l'escalfador d'aigua és una font de reserva de subministrament d'aigua calenta;
- Estalvi en costos de serveis públics: l'aigua no s'aboca al clavegueram mentre s'escalfa; També es consumeix menys gas, ja que es redueix el nombre d'encesades de calderes; en petits volums, es redueix el consum d'electricitat;
- El recurs de la caldera de gas augmenta, ja que s'encén i funciona amb menys freqüència.En conseqüència, tots els nodes duraran molt més.
Llegeix també:
Preu
El mercat de les calderes de gas de doble circuit és molt extens, però també hi ha actors clau, els productes dels quals són coneguts i de confiança.
Entre els fabricants italians, la marca Ferroli està molt estesa. El model mitjà Fortuna Pro costa a Rússia entre 23 i 30 mil rubles, depenent de la capacitat i el distribuïdor de la regió.
Les calderes alemanyes Vaillant gaudeixen d'una merescuda popularitat entre els consumidors
La qualitat alemanya la prometen fàbriques com Vaillant i Viessman. El model Vaillant TurboFit de 24 kW costarà entre 40 i 45 mil rubles, Viessman Vitopend és una mica més barat: uns 35 mil rubles amb la mateixa potència.
No menys populars són els productes de l'empresa eslovaca Protherm. El preu d'un Jaguar de 24 quilowatts oscil·la al voltant dels 30 mil rubles.
Una gran varietat al mercat d'equips de calderes fa que s'apropi amb cura a l'elecció. Després d'elaborar el projecte i determinar els paràmetres de potència, procediu a l'elecció del model
No presteu atenció a les declaracions fortes, sinó a les característiques reals: el material de l'intercanviador de calor, la potència de la bomba de circulació, la presència d'aire forçat de la cambra de combustió. El farciment electrònic només es pot comprovar per funcionament, per la qual cosa exigim transparència de les obligacions de garantia
Apropeu-vos a l'elecció amb cura i deixeu que la vostra llar sigui càlida.
El principi de funcionament de la caldera i el seu dispositiu
Imatge 1. Esquema hidràulic d'una caldera de doble circuit en mode calefacció.
Els aparells de gas amb dos circuits de calefacció tenen el següent principi de funcionament. La calor del gas natural cremat es transfereix a l'intercanviador de calor, que es troba per sobre del cremador de gas.Aquest intercanviador de calor s'inclou a la xarxa principal del sistema de calefacció, és a dir, l'aigua escalfada en ell circularà pel sistema de calefacció. La circulació de l'aigua es realitza mitjançant una bomba integrada a la caldera. Per a la preparació d'aigua calenta, el dispositiu de doble circuit està equipat amb un intercanviador de calor secundari.
El diagrama presentat a la IMAGEN 1 mostra els processos de treball en curs i la disposició dels equips:
- Cremador de gas.
- Bomba de circulació.
- Vàlvula de tres vies.
- Circuit ACS, intercanviador de calor de plaques.
- Intercanviador de calor del circuit de calefacció.
- D - entrada (retorn) del sistema de calefacció per a la calefacció;
- A - subministrament de refrigerant preparat per a aparells de calefacció;
- C - entrada d'aigua freda de la xarxa principal;
- B - Sortida d'aigua calenta preparada per a necessitats sanitàries i ús domèstic.
El principi de preparació d'aigua per a aigua calenta sanitària és el següent: l'aigua escalfada al primer intercanviador de calor (5), que es troba per sobre del cremador de gas (1) i està dissenyat per escalfar el circuit de calefacció, entra al segon intercanviador de calor de plaques. (4), on transfereix la seva calor al circuit d'aigua calenta sanitària.
Per regla general, les calderes de doble circuit tenen un dipòsit d'expansió integrat per compensar els canvis en el volum del refrigerant.
L'esquema d'una caldera de doble circuit us permet produir aigua calenta i escalfar-la només en determinats modes.
Disseny d'una caldera de gas de doble circuit.
No és possible utilitzar la caldera tant per a aigua calenta sanitària com per a la calefacció en un moment determinat. Per exemple, durant el funcionament del dispositiu, el sistema de calefacció s'escalfa a una temperatura determinada, el procés de manteniment de la temperatura està controlat per la caldera automàtica i la circulació del refrigerant a través de la xarxa de calefacció es realitza mitjançant una bomba.
En un moment determinat, s'obre l'aixeta d'aigua calenta per a necessitats domèstiques i, tan bon punt l'aigua comença a moure's pel circuit d'ACS, s'activa un sensor de cabal especial instal·lat a la caldera. Amb l'ajuda d'una vàlvula de tres vies (3), es reconfiguren els circuits de cabal d'aigua a la caldera. És a dir, l'aigua escalfada a l'intercanviador de calor (5) deixa de fluir al sistema de calefacció i es subministra a l'intercanviador de calor de plaques (4), on transfereix la seva calor al sistema d'ACS, és a dir, l'aigua freda que ha arribat. des de la canonada (C) s'escalfa a través de la canonada (B) que serveix als consumidors d'un apartament o casa.
En aquest moment, la circulació va en cercle reduït i el sistema de calefacció no s'escalfa durant la utilització de l'ACS. Tan bon punt es tanca l'aixeta de la presa d'ACS, s'activa el sensor de cabal i la vàlvula de tres vies torna a obrir el circuit de calefacció, es produeix un escalfament addicional del sistema de calefacció.
Molt sovint, l'esquema del dispositiu d'una caldera de gas de doble circuit implica la presència d'un intercanviador de calor de plaques. Com ja s'ha dit, la seva finalitat és transferir calor del circuit de calefacció al circuit de subministrament d'aigua. El principi d'aquest intercanviador de calor és que els conjunts de plaques amb aigua calenta i freda es munten en un paquet on es produeix la transferència de calor.
La connexió es fa de manera hermètica: això evita la barreja de líquids de diferents circuits. A causa del canvi constant de temperatura, es produeixen processos d'expansió tèrmica del metall del qual està fet l'intercanviador de calor, que contribueixen a l'eliminació mecànica de l'escala resultant. Els intercanviadors de calor de plaques estan fets de coure o llautó.
Esquema de connexió d'una caldera de doble circuit.
Hi ha un esquema de caldera de doble circuit, que inclou un intercanviador de calor combinat.
Es troba a sobre del cremador de gas i consta de tubs dobles. És a dir, la canonada del circuit de calefacció conté una canonada d'aigua calenta dins del seu espai.
Aquest esquema us permet prescindir d'un intercanviador de calor de plaques i augmentar lleugerament l'eficiència en el procés de preparació d'aigua calenta.
L'inconvenient de les calderes amb intercanviador de calor combinat és que es diposita escala entre les parets primes dels tubs, com a resultat de la qual cosa es deterioren les condicions de funcionament de la caldera.
El dispositiu d'una caldera de gas amb dos circuits
Per entendre com funciona una caldera de gas de doble circuit, cal que us familiaritzeu amb el seu disseny. El dispositiu consta d'un gran nombre d'elements diferents que s'encarreguen d'escalfar el refrigerant al circuit de calefacció i passar al circuit d'aigua calenta. Gràcies al treball coordinat de tots els nodes, rebràs un dispositiu d'alta qualitat que funcionarà sense fallades i mal funcionament.
Tingueu en compte els elements principals inclosos en el disseny d'una caldera de gas de doble circuit:
- El cremador, que està situat en una cambra de combustió oberta o tancada, és el cor de cada unitat, s'encarrega d'escalfar el refrigerant i generar l'energia tèrmica necessària per al funcionament del circuit d'aigua calenta. Per tal de poder mantenir un règim de temperatura determinat, inclou un sistema electrònic de modulació de la flama.
- Bomba de circulació.Gràcies a això, l'element assegura el moviment forçat del refrigerant a través del sistema de calefacció i durant el funcionament del circuit d'ACS. El funcionament de la bomba no va acompanyat de sorolls estranys, així que no us preocupeu que el dispositiu faci soroll.
- La cambra de combustió, és en ella on es col·loca el cremador. Passa obert i tancat. Un ventilador es troba a sobre de la cambra de combustió tancada, que proporciona la injecció d'aire i l'eliminació dels productes de combustió.
- Vàlvula de tres vies: posa el sistema en mode de generació d'aigua calenta.
- L'intercanviador de calor principal: a les unitats de calefacció de doble circuit, es troba a sobre del cremador, a la cambra de combustió. Aquí és on té lloc el medi de calefacció.
- Bescanviador de calor secundari: aquí es realitza la preparació d'aigua calenta.
- Automatització. A partir dels indicadors de termòstats i sensors, mostra la manca d'energia tèrmica del sistema. Després d'això, activa la vàlvula de gas. L'aigua, que actua com a portador de calor, s'escalfa a l'intercanviador de calor a la temperatura desitjada i entra al circuit de calefacció a través de la bomba de circulació. A més, l'automatització s'encarrega de supervisar tots els indicadors del funcionament de l'equip, comprova la temperatura del refrigerant i de l'aigua calenta, encendre / apagar diversos nodes.
- A la part inferior de la caixa hi ha tubs de derivació necessaris per connectar el sistema de calefacció, canonades amb aigua freda / calenta i gas.
D'acord amb l'anterior, està clar que el dispositiu d'una caldera de gas de doble circuit no és fàcil, però si considereu i enteneu quin és el propòsit de determinats nodes, totes les dificultats desapareixeran.Una característica distintiva d'aquestes unitats és la presència d'una canonada integrada: un dipòsit d'expansió, una bomba de circulació i un grup de seguretat.
El dispositiu d'una caldera de gas de condensació de doble circuit
3 Disseny de la unitat
Per entendre com funciona una caldera de gas, cal llegir les instruccions, mirar el dibuix, que mostra la projecció frontal de la secció de l'aparell, que ofereix una representació visual del disseny de l'equip.
La unitat consta de les unitats següents:
- cremador;
- termocambiador;
- tanc d'expansió;
- sistema d'automatització.

El refrigerant es troba a sobre del cremador. Es pot utilitzar anticongelant o aigua com a tal. Si la caldera és d'un sol circuit, el refrigerant passa per les bateries i escalfa l'habitació. L'aigua freda torna a entrar a la caldera, s'escalfa i el cicle es repeteix.
Com funciona una caldera combinada
La mateixa manera d'escalfar l'aigua ho fa de manera diferent. De la mateixa manera que les calderes de diferents capacitats escalfen un determinat volum d'aigua en diferents moments, els diferents tipus de calderes escalfen l'aigua corrent, escalfen l'habitació i emeten monòxid de carboni de diferents maneres.
Amb intercanviador de calor bitèrmic
Un intercanviador de calor bitèrmic té una estructura similar a una xemeneia coaxial. Aquest disseny no requereix una vàlvula de tres vies. Un avantatge clar d'aquest esquema no és només la seva economia, sinó també la seva petita mida.
Important! Hi ha un gran inconvenient per a l'aigua entrant, ja que és més probable que una vàlvula de dues vies s'obstrueixi en contacte amb aigua que conté molta sal. T
És a dir, si l'aigua està molt clorada, les possibilitats de bloqueig i sortida del sistema són molt més grans que amb una de tres vies.Tot i que, a grans trets, això és només un retard en el temps, ja que cal netejar a fons les canonades periòdicament, preferiblement un cop cada sis mesos.
Amb escalfador de flux
Escalfador de flux: escalfament permanent de l'aigua durant l'ús. Per treure aigua tèbia de l'aixeta, cal esperar uns segons perquè l'aigua freda s'esgoti. Aquest esquema no estalvia temps, però l'estalvi de gas és enorme.
Nota! L'aigua d'aquest sistema de subministrament d'aigua només s'escalfa quan és necessària per a això.
Amb calefactor instantani i caldera estàndard
Un escalfador de flux i una caldera són un tàndem únic. Un està dissenyat per estalviar energia i escalfar aigua en el moment adequat, l'altre escalfa aigua constantment. Aquest sistema només és adequat quan es requereix aigua calenta constantment. Té pocs avantatges, però cobreixen costos financers importants.
El principi de connexió d'una caldera de doble circuit
El diagrama anterior mostra convencionalment la pròpia caldera (pos. 1) i la línia d'alimentació connectada a ella (pos. 2): una xarxa de gas o un cable d'alimentació, si estem parlant d'una unitat elèctrica.
Un circuit tancat a la caldera funciona exclusivament per al sistema de calefacció: una canonada de subministrament de refrigerant escalfat (pos. 3) surt de la unitat, que s'envia als dispositius d'intercanvi de calor: radiadors, convectors, calefacció per terra radiant, escalfadors de tovalloles, etc. Un cop compartit el seu potencial energètic, el refrigerant torna a la caldera a través del tub de retorn (pos. 4).
El segon circuit és el subministrament d'aigua calenta per a necessitats domèstiques. Aquesta gossera s'alimenta constantment, és a dir, la caldera està connectada per una canonada (pos. 5) a un subministrament d'aigua freda. A la sortida, el tub (pos.6), a través del qual l'aigua calenta es transfereix als punts de consum d'aigua.
Els contorns poden estar en una relació de disseny molt estreta, però mai s'entrecreuen amb el seu "contingut". És a dir, el refrigerant del sistema de calefacció i l'aigua del sistema de fontaneria no es barregen, i fins i tot poden representar substàncies completament diferents des del punt de vista de la química.
L'esquema de la caldera només en mode de calefacció
La fletxa groga mostra el flux de gas al cremador de gas (element 1), a sobre del qual hi ha l'intercanviador de calor primari (element 3). La bomba de circulació (pos. 5) assegura el moviment del refrigerant per les canonades des del retorn del circuit de calefacció a través de l'intercanviador de calor fins al tub d'alimentació i de tornada al circuit (fletxes blaves amb transició al vermell). El refrigerant no es mou a través de l'intercanviador de calor secundari (pos. 4). L'anomenada "vàlvula de prioritat": un dispositiu de vàlvula electromecànica o una vàlvula de tres vies amb servoaccionament (pos. 7), tanca el "cercle petit", obrint el "gran", és a dir, a través de la calefacció. circuit amb tots els seus radiadors, terra radiant, convectors, etc. P..
Al diagrama, a més dels nodes esmentats, altres parts importants del disseny de la caldera estan marcades amb números: es tracta d'un grup de seguretat (pos. 9), que sol incloure un manòmetre, una vàlvula de seguretat i una ventilació automàtica, i un dipòsit d'expansió (pos. 8). Per cert, encara que aquests elements són obligatoris per a qualsevol sistema de calefacció tancat, poden no estar inclosos estructuralment en el dispositiu de la caldera. És a dir, sovint simplement es compren per separat i es "talla" al sistema global.
Canvis que es produeixen en posar aigua calenta
Si s'obria l'aixeta d'aigua calenta, l'aigua començava a moure's per la canonada (fletxes blaves), a la qual reacciona immediatament la turbina del sensor de cabal (pos. 6). El senyal d'aquest sensor és processat per la unitat de control, des d'on es transmet una ordre a la vàlvula de tres vies (pos. 7) per canviar la posició de les vàlvules. Ara el cercle "petit" està obert i el cercle gran està "tancat", és a dir, el refrigerant passa a través de l'intercanviador de calor secundari (pos. 4). Allà s'agafa calor del refrigerant i es transfereix a l'aigua calenta, deixant-se a un punt obert de consum. La circulació del refrigerant al sistema de calefacció està suspesa durant aquest temps.







































