- Kelebihan dan kekurangan
- Penumpuk haba untuk dandang pemanasan: ciri peranti dan sambungan
- Peranti penumpuk haba dan sambungan rasional peranti luaran
- Apakah dandang pemanasan tidak langsung dan apakah itu
- Jenis
- Dandang mana yang boleh disambungkan
- Bentuk tangki dan kaedah pemasangan
- Mengikat "tidak langsung" dengan dandang
- Dandang pemanasan tidak langsung
- Kuantiti
- Reka bentuk pemanas air
- Penyimpanan elektrik
- Aliran elektrik
- Pemanas air gas
- Prinsip operasi pemanas air simpanan elektrik
- Bagaimana untuk mengira isipadu dandang pemanasan tidak langsung
- Apakah pemanas air tidak langsung?
- Peranti dan prinsip operasi dandang pemanasan tidak langsung
- Ciri-ciri pemasangan dan sambungan pemanas air
- Menyambungkan dandang pemanasan tidak langsung dengan dua pam edaran
- Dandang pemanasan tidak langsung: prinsip operasi
Kelebihan dan kekurangan
Kualiti kuat pemanas air tidak langsung boleh dipertimbangkan dengan selamat:
- Jumlah air panas yang ketara dan bekalan air panas yang tidak terganggu, bukan air suam.
- Penyediaan serentak beberapa sumber penggunaan air panas suhu yang diperlukan.
- Dalam tempoh yang dipanaskan tahun ini, kos air yang dipanaskan adalah yang paling rendah dari segi kos.Oleh kerana pemanasan berlaku disebabkan oleh haba yang telah diterima daripada pembawa lain (sistem pemanasan).
- Pemanasan air, tidak seperti pemanas aliran, berlaku tanpa kelewatan lengai. Dibuka paip dan air panas keluar.
- Bergantung pada ketersediaan sumber haba, beberapa pilihan tenaga boleh digunakan, termasuk tenaga suria.
Kelemahan termasuk:
- Pelaburan kewangan tambahan diperlukan. Dandang air berfungsi bersama dengan peralatan lain.
- Ia akan mengambil masa yang lama untuk dandang menjadi panas pada mulanya. Semasa tempoh pemanasan ini, suhu pemanasan rumah mungkin berkurangan.
- Dandang mesti dipasang di dalam bilik yang sama dengan sistem pemanasan. Jumlah bilik mesti menyediakan pemasangan lengkap kedua-dua sistem pemanasan dan dandang.
Penumpuk haba untuk dandang pemanasan: ciri peranti dan sambungan
Tujuan menggunakan unit ini adalah untuk mengumpul dan menyimpan penyejuk yang dipanaskan pada suhu tertentu untuk pemindahan selanjutnya ke sistem apabila diperlukan. Disambungkan ke litar air bilik, bateri jenis ini memberikan sokongan untuk rejim suhu, walaupun sumber haba dimatikan.
Nasihat berguna! Jika pemanasan air rumah dihasilkan daripada elektrik, pendaftaran tarif malam dengan kos yang dikurangkan sebanyak 1 kW / j. akan menjimatkan wang anda pada bil. Sistem pemanasan akan dipanaskan dengan secukupnya pada waktu malam, dan pada siang hari penumpuk haba akan berfungsi.
Penumpuk haba digunakan untuk mengekalkan air dipanaskan pada suhu tertentu.
Peranti ini juga menjalankan fungsi lain. Yang utama termasuk:
- mengurangkan penggunaan bahan api hampir satu pertiga.Pada masa yang sama, kecekapan loji bahan api meningkat;
- melindungi peranti pemanasan daripada terlalu panas, mengumpul haba berlebihan;
- memanaskan air untuk sistem air panas domestik. Iaitu, sebenarnya, ini adalah salah satu jenis dandang pemanasan tidak langsung. Harga unit ini berbeza-beza dalam julat yang sangat luas: dari 13 hingga lebih daripada 300 ribu rubel;
- tangki penumpuk haba boleh menyambungkan beberapa sumber haba yang beroperasi pada pelbagai jenis tenaga atau bahan api;
- reka bentuk peranti membolehkan pemilihan penyejuk suhu yang berbeza.
Peranti penumpuk haba dan sambungan rasional peranti luaran
Bahagian utama unit ini ialah tangki tahan karat silinder yang diisi dengan cecair yang dicirikan oleh pekali pemindahan haba yang tinggi. Pengikatnya dilakukan dengan bahan penebat haba. Dalam kombinasi dengan pemasangan jaket atas, penyelesaian yang membina seperti itu meningkatkan masa penyejukan penumpuk haba. Di dalam tangki silinder diletakkan dari 1 hingga 3 penukar haba. Bilangan gegelung ditentukan oleh keupayaan dan keperluan pemilik rumah.
Air yang dipanaskan daripada bahan api pepejal atau dandang gas memasuki rongga tangki penumpuk dari atas, dan cecair yang disejukkan itu mendap lebih dekat ke bahagian bawah dan dipam semula ke dalam dandang untuk dipanaskan.
Skim peranti penumpuk haba dengan keupayaan untuk menyambung kepada sumber tenaga alternatif
Bahagian bawah biasanya mempunyai suhu 35-40°C. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk menyambungkannya ke sistem pemanasan bawah lantai. Suhu bahagian tengah ialah 60-65°C. Oleh itu, peranti pemanasan harus disambungkan kepadanya. Bahagian atas tangki disambungkan ke bekalan air panas. Suhu air di sana mencecah 80-85°C.
Apakah dandang pemanasan tidak langsung dan apakah itu
Pemanas air atau dandang pertukaran tidak langsung ialah tangki dengan air di mana penukar haba terletak (gegelung atau, mengikut jenis jaket air, silinder dalam silinder). Penukar haba disambungkan kepada dandang pemanasan atau kepada mana-mana sistem lain di mana air panas atau penyejuk lain beredar.
Pemanasan adalah mudah: air panas dari dandang melalui penukar haba, ia memanaskan dinding penukar haba, dan mereka, seterusnya, memindahkan haba ke air di dalam tangki. Oleh kerana pemanasan tidak berlaku secara langsung, maka pemanas air sedemikian dipanggil "pemanasan tidak langsung". Air yang dipanaskan digunakan untuk keperluan isi rumah mengikut keperluan.
Peranti dandang pemanasan tidak langsung

Salah satu butiran penting dalam reka bentuk ini ialah anod magnesium. Ia mengurangkan keamatan proses kakisan - tangki tahan lebih lama.
Jenis
Terdapat dua jenis dandang pemanasan tidak langsung: dengan kawalan terbina dalam dan tanpa. Dandang pemanasan tidak langsung dengan kawalan terbina dalam disambungkan kepada sistem pemanasan yang dikuasakan oleh dandang tanpa kawalan. Mereka mempunyai sensor suhu terbina dalam, kawalan mereka sendiri yang menghidupkan / mematikan bekalan air panas ke gegelung. Apabila menyambungkan peralatan jenis ini, semua yang diperlukan ialah menyambungkan bekalan pemanasan dan kembali ke input yang sepadan, sambungkan bekalan air sejuk dan sambungkan sikat pengedaran air panas ke alur keluar atas. Itu sahaja, anda boleh mengisi tangki dan mula memanaskannya.
Dandang pemanasan tidak langsung konvensional berfungsi terutamanya dengan dandang automatik. Semasa pemasangan, perlu memasang sensor suhu di tempat tertentu (terdapat lubang di dalam badan) dan menyambungkannya ke salur masuk dandang tertentu.Seterusnya, mereka membuat paip dandang pemanasan tidak langsung mengikut salah satu skema. Anda juga boleh menyambungkannya ke dandang tidak meruap, tetapi ini memerlukan skim khas (lihat di bawah).
Apa yang anda perlu ingat ialah air dalam dandang pemanasan tidak langsung boleh dipanaskan tepat di bawah suhu penyejuk yang beredar dalam gegelung. Oleh itu, jika dandang anda berfungsi dalam mod suhu rendah dan mengeluarkan, katakan, + 40 ° C, maka suhu maksimum air di dalam tangki adalah sama. Anda tidak boleh memanaskannya lagi. Untuk mengatasi had ini, terdapat gabungan pemanas air. Mereka mempunyai gegelung dan elemen pemanasan terbina dalam. Pemanasan utama dalam kes ini adalah disebabkan oleh gegelung (pemanasan tidak langsung), dan elemen pemanasan hanya membawa suhu kepada yang ditetapkan. Juga, sistem sedemikian adalah baik seiring dengan dandang bahan api pepejal - air akan menjadi hangat walaupun bahan api telah terbakar.
Apa lagi yang boleh dikatakan tentang ciri reka bentuk? Beberapa penukar haba dipasang dalam sistem tidak langsung volum besar - ini mengurangkan masa untuk memanaskan air. Untuk mengurangkan masa pemanasan air dan untuk penyejukan tangki yang lebih perlahan, lebih baik memilih model dengan penebat haba.
Dandang mana yang boleh disambungkan
Dandang pemanasan tidak langsung boleh berfungsi dengan mana-mana sumber air panas. Mana-mana dandang air panas sesuai - bahan api pepejal - pada kayu, arang batu, briket, pelet. Ia boleh disambungkan kepada mana-mana jenis dandang gas, elektrik atau minyak.
Skim sambungan ke dandang gas dengan alur keluar khas untuk dandang pemanasan tidak langsung

Cuma, seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat model dengan kawalan mereka sendiri, dan kemudian memasang dan mengikatnya adalah tugas yang lebih mudah.Sekiranya model itu mudah, adalah perlu untuk memikirkan sistem untuk mengawal suhu dan menukar dandang daripada radiator pemanasan kepada memanaskan air panas.
Bentuk tangki dan kaedah pemasangan
Dandang pemanasan tidak langsung boleh dipasang di lantai, ia boleh digantung di dinding. Pilihan yang dipasang di dinding mempunyai kapasiti tidak lebih daripada 200 liter, dan pilihan lantai boleh menampung sehingga 1500 liter. Dalam kedua-dua kes, terdapat model mendatar dan menegak. Apabila memasang versi yang dipasang di dinding, pelekap adalah standard - kurungan yang dipasang pada dowel jenis yang sesuai.
Jika kita bercakap tentang bentuk, maka paling kerap peranti ini dibuat dalam bentuk silinder. Dalam hampir semua model, semua output berfungsi (paip untuk sambungan) dibawa keluar di bahagian belakang. Ia lebih mudah untuk disambungkan, dan penampilan lebih baik. Di bahagian hadapan panel terdapat tempat untuk memasang sensor suhu atau geganti terma, dalam beberapa model adalah mungkin untuk memasang elemen pemanasan - untuk pemanasan tambahan air sekiranya kekurangan kuasa pemanasan.
Mengikut jenis pemasangan, ia dipasang di dinding dan dipasang di lantai, kapasiti - dari 50 liter hingga 1500 liter

Apabila memasang sistem, perlu diingat bahawa sistem akan berfungsi dengan berkesan hanya jika kapasiti dandang mencukupi.
Mengikat "tidak langsung" dengan dandang
Pertama sekali, unit mesti dipasang di atas lantai atau dipasang dengan selamat pada dinding utama yang diperbuat daripada bata atau konkrit. Jika partition dibina daripada bahan berliang (blok buih, konkrit berudara), lebih baik untuk menahan diri daripada pemasangan dinding. Apabila memasang di atas lantai, pastikan jarak 50 cm dari struktur terdekat - pelepasan diperlukan untuk menservis dandang.
Inden teknologi yang disyorkan dari dandang lantai ke dinding terdekat
Menyambungkan dandang kepada bahan api pepejal atau dandang gas yang tidak dilengkapi dengan unit kawalan elektronik dijalankan mengikut rajah di bawah.
Kami menyenaraikan elemen utama litar dandang dan menunjukkan fungsinya:
- bolong udara automatik diletakkan di bahagian atas talian bekalan dan mengeluarkan gelembung udara yang terkumpul dalam saluran paip;
- pam edaran menyediakan aliran penyejuk melalui litar pemuatan dan gegelung;
- termostat dengan sensor rendaman menghentikan pam apabila suhu yang ditetapkan di dalam tangki dicapai;
- injap sehala menghapuskan berlakunya aliran parasit dari saluran utama ke penukar haba dandang;
- rajah secara konvensional tidak menunjukkan injap tutup dengan wanita Amerika, direka untuk mematikan dan menyervis radas.
Apabila memulakan dandang "sejuk", adalah lebih baik untuk menghentikan pam edaran dandang sehingga penjana haba menjadi panas
Begitu juga, pemanas disambungkan kepada sistem yang lebih kompleks dengan beberapa dandang dan litar pemanasan. Satu-satunya syarat: dandang mesti menerima penyejuk paling panas, oleh itu ia terhempas ke dalam talian utama terlebih dahulu, dan ia disambungkan terus ke manifold pengedaran anak panah hidraulik, tanpa injap tiga hala. Satu contoh ditunjukkan dalam rajah pengikat cincin primer/sekunder.
Gambar rajah am secara konvensional tidak menunjukkan injap tak balik dan termostat dandang
Apabila diperlukan untuk menyambungkan dandang tangki dalam tangki, pengilang mengesyorkan menggunakan tangki pengembangan dan kumpulan keselamatan yang disambungkan ke alur keluar penyejuk. Rasional: apabila tangki DHW dalaman mengembang, isipadu jaket air berkurangan, tiada tempat untuk cecair pergi.Peralatan dan kelengkapan yang digunakan ditunjukkan dalam rajah.
Apabila menyambungkan pemanas air tangki dalam tangki, pengilang mengesyorkan memasang tangki pengembangan di sisi sistem pemanasan
Cara paling mudah ialah menyambungkan dandang pemanasan tidak langsung ke dandang yang dipasang di dinding, yang mempunyai pemasangan khas. Selebihnya penjana haba, dilengkapi dengan elektronik, disambungkan ke pemanas air melalui injap pengalih tiga hala bermotor yang dikawal oleh pengawal dandang. Algoritmanya ialah:
- Apabila suhu dalam tangki menurun, termostat memberi isyarat kepada unit kawalan dandang.
- Pengawal memberi arahan kepada injap tiga hala, yang memindahkan keseluruhan penyejuk ke pemuatan tangki DHW. Peredaran melalui gegelung disediakan oleh pam dandang terbina dalam.
- Apabila mencapai suhu yang ditetapkan, elektronik menerima isyarat daripada sensor suhu dandang dan menukar injap tiga hala ke kedudukan asalnya. Bahan penyejuk kembali ke rangkaian pemanasan.
Sambungan pengumpul suria ke gegelung dandang kedua ditunjukkan dalam rajah berikut. Sistem suria ialah litar tertutup sepenuhnya dengan tangki pengembangan, pam dan kumpulan keselamatannya sendiri. Di sini anda tidak boleh melakukan tanpa unit berasingan yang mengawal operasi pemungut mengikut isyarat dua sensor suhu.
Pemanasan air dari pengumpul suria mesti dikawal oleh unit elektronik yang berasingan
Dandang pemanasan tidak langsung
Ramai pemilik rumah persendirian tertanya-tanya bagaimana untuk membekalkan rumah bukan sahaja dengan haba, tetapi juga dengan air panas melalui sistem pemanasan.Mengapa persoalan sedemikian timbul, kerana pasaran hanya dipenuhi dengan tawaran penyimpanan elektrik dan gas serta pemanas air serta-merta? Segala-galanya sangat cetek - elektrik tidak murah, dan pemanas air gas tidak dapat memberikan suhu tetap yang selesa untuk digunakan. Oleh itu, pemanas tidak langsung adalah pilihan yang sangat baik untuk rumah dengan pemanasan dari dandang gas, lebih-lebih lagi, menjimatkan.
Kuantiti
Kami menggunakan air dalam liter, dan suhunya diukur dalam darjah. Air, untuk memanaskan, menggunakan tenaga haba dalam Joule berdasarkan jisimnya dalam kilogram. Pemanas air menjana kuasa dalam watt, dan kecekapan dikira sebagai peratusan. Mari menterjemah unit ukuran ini kepada satu satah yang boleh difahami.
- Menurut undang-undang fizik, untuk menaikkan suhu 1 kg air, yang sama dengan 1 liter, 4.187 kJ tenaga haba diperlukan oleh 1 ° C, iaitu 0.001 kW / h kuasa pemanasan. peranti. Jenis, pengilang dan kerugian tidak diambil kira. Sesiapa yang menghasilkan pemanas dan dalam apa jua keadaan mekanisme ini terletak, air sentiasa memerlukan tenaga sebanyak itu.
- Air yang memasuki dandang pada musim sejuk (dandang tidak berfungsi pada musim panas) mempunyai suhu kira-kira 10o. Paip bekalan bertebat akan mengurangkan perbezaan suhu di salur masuk dan keluar dandang dan membantu menjimatkan bahan api.
- Nombor 60o ditetapkan pada panel kawalan peranti. Ini bermakna cecair dalam unit akan dipanaskan pada suhu ini. Oleh itu, 60-10=50o. Ia tidak perlu untuk menetapkan nilai pemanasan yang tinggi. Beban sedemikian akan melibatkan peningkatan kehausan pada peralatan.
- Suhu mesti dinaikkan dengan jumlah ini.Kami mendarabkan perbezaan yang ditemui dalam darjah dengan tenaga yang diperlukan untuk mendapatkan setiap satu daripada mereka - 50 * 0.001 \u003d 0.05 kW / j kuasa yang diperlukan oleh dandang untuk kerja tersebut.
Jadi, untuk memanaskan 1 liter air hingga 60 °, 0.05 kW / h kuasa dandang akan diperlukan, dan untuk meningkatkan sebanyak 1 ° - 0.001 kW / j usahanya.
Air panas yang kita ambil dari paip untuk mencuci muka atau membasuh pinggan mempunyai suhu lebih kurang 40o. Di atasnya akan menjadi panas, di bawahnya akan menjadi sejuk. Agar pengiraan operasi dandang, bukan sahaja pemanasan tidak langsung, tetapi juga jenis pemanas lain, adalah betul, perlu diambil kira bahawa kita mencampurkan dua air, yang masing-masing mempunyai suhu sendiri.
- Air panas adalah tenaga haba. Kami mengira bahawa 10 = 0.001 kWj.
- Air yang kita mahukan hendaklah 40o, yang bermaksud 40 * 0.001 \u003d 0.04 kW.
- Air sejuk mempunyai 10o, jadi 0.01 kW / j sudah ada. Ini adalah 25% daripada jumlah haba yang diperlukan.
- Oleh itu, anda perlu menambah 75% lagi suhu, yang akan menjadi 0.05 * 75% \u003d 0.0375 kW / j.
Oleh itu, 1 liter campuran yang dikehendaki (selepas ini dirujuk sebagai air suam) akan mengandungi 0.75 liter air yang dipanaskan sepenuhnya dari unit kami dan 0.0375 kW / j kuasanya.
Reka bentuk pemanas air
Produk pelbagai bentuk, volum dan ciri teknikal dibentangkan di pasaran. Terlepas dari ini, pemanas air bagi setiap jenis individu adalah serupa dalam reka bentuk.
Penyimpanan elektrik
Mengikut reka bentuk, jenis produk ini adalah bekas berbentuk bulat atau bujur. Tangki digunakan untuk menyimpan dan memanaskan air.
Ia adalah dalam kes yang diperbuat daripada logam atau plastik. Untuk mengelakkan penyejukan cecair yang cepat, pengeluar melengkapkan bekas dengan lapisan penebat haba.
Tangki diperbuat daripada bahan yang paling tidak terdedah kepada kakisan.Terdapat produk di pasaran, kapasitinya diperbuat daripada keluli tahan karat atau enamel. Untuk melindungi bahagian dalaman daripada pembentukan skala, pemanas air dilengkapi dengan anod magnesium.
Operasi pemanas simpanan elektrik
Di bahagian bawah terdapat pemanas elektrik elektrik. Ia dilengkapi dengan termostat yang membolehkan anda mengekalkan suhu tertentu cecair. Sesetengah model mempunyai dua pemanas.
Selepas cecair menjadi panas, salah satu daripadanya dimatikan, dan penunjuk suhu tertentu dikekalkan oleh yang lain. Ini membolehkan anda menjimatkan tenaga.
Peranti dandang termasuk dua muncung. Ia digunakan untuk membekalkan air dan mengalirkannya dari tangki. Sambungan air sejuk dipasang di bahagian bawah tangki, dan paip pengeluaran cecair panas berada di bahagian atas.
Aliran elektrik
Peranti dandang aliran untuk memanaskan air tidak termasuk tangki simpanan. Cecair menjadi panas apabila ia melalui peranti. Pemanasan dijalankan oleh pemanas elektrik kuasa tinggi.
Ciri reka bentuk produk jenis aliran membolehkan anda memanaskan sedikit air dengan cepat. Reka bentuk produk jenis aliran termasuk:
- Pemanas air elektrik berkuasa tinggi.
- Penunjuk operasi.
- Baju untuk mengalirkan air.
- Penderia dan geganti.
Dandang aliran. Sumber
Oleh kerana kekurangan kapasiti penyimpanan, dandang melalui aliran bersaiz kecil. Ini memungkinkan untuk memasang peranti di dalam bilik dengan ruang kosong yang terhad.
Pemanas air gas
Peranti yang menggunakan gas sebagai sumber haba boleh sama ada jenis aliran atau storan.Pemanas air segera - geyser boleh memanaskan sedikit cecair yang melaluinya dengan cepat.
Dengan bantuan penyimpanan anda boleh mendapatkan sejumlah besar air panas, tetapi selepas itu ia akan mengambil masa untuk memanaskan bahagian baru.
Peranti storan terdiri daripada tangki logam yang dilalui oleh serombong. Ia adalah perlu untuk penyingkiran produk pembakaran gas. Daripada elemen pemanasan, penunu gas digunakan dalam pemanas air. Tahap pemanasan dikawal oleh unit khusus.
Prinsip operasi pemanas air simpanan elektrik
Peralatan jenis ini beroperasi mengikut prinsip khas. Air dicampur di dalam pemanas simpanan. Mengikut undang-undang fizik, cecair yang lebih dipanaskan menyerbu takungan. Air sejuk atau kurang panas terkumpul di bawah, ini adalah zon pemanasan tempat elemen pemanas berfungsi. Ricih bendalir pasif menyediakan pengaktifan berkala peralatan, iaitu, pemanasan sehingga siap.
Catatan! Peranti disambungkan secara kekal ke rangkaian. Beban pada peralatan pemanasan dikawal melalui sesentuh termostatik. Tugas mereka adalah untuk membuka litar apabila air mencapai tahap pemanasan yang diperlukan.
Untuk menyekat penyongsangan (sirkulasi semula), injap sehala beroperasi dalam sistem peralatan. Dialah yang tidak membenarkan air yang dipanaskan bergerak ke arah lain. Kelengkapan pengagihan air berfungsi pada saluran keluar (kepada pengguna). Selepas mendispens dengan muncung, tekanan di dalam sistem dandang berkurangan. Tindak balas terhadap ini adalah untuk membuka injap pengisian untuk mengisi tangki dengan air sejuk dari bekalan air.
Catatan! Penentu untuk kecekapan pemanas air elektrik menyediakan pembahagi. Ia mengawal proses pencampuran air dengan mengehadkan kelajuan
Bagaimana untuk mengira isipadu dandang pemanasan tidak langsung
Penerangan mengenai skema yang dibentangkan di atas memerlukan pengiraan yang betul. Pemanas diperlukan untuk mengekalkan suhu air pada paras yang sama.
Untuk menjalankan pengiraan, adalah perlu untuk mempertimbangkan contoh tindakan sedemikian. Satu keluarga 4 orang akan diambil sebagai asas, di mana sejumlah besar air suam dimakan setiap hari.
Mencuci pinggan mangkuk dalam masa 1 minit mengambil masa sehingga 3 liter air panas. Jika anda menambah pembilasan di sini, maka ia akan mengambil masa kira-kira 8 minit. Mencuci selepas dua kali makan sehari memerlukan kira-kira 48 liter (3*8*2). Ternyata dalam seminggu penggunaan air untuk mencuci pinggan mangkuk akan menjadi 48 * 7 = 336 liter.
Semua ahli keluarga mandi 3 kali seminggu. Secara purata, kira-kira 80 liter air digunakan setiap 1 orang. Selama seminggu, 4 keluarga menghabiskan 4 * 3 = 12 * 80 = 960 liter untuk prosedur air
Pada 4 hari lain dalam seminggu, setiap ahli keluarga mandi. Masa prosedur purata ialah 10 minit. Penggunaan air seminit ialah 8 liter. Seorang ahli keluarga mengambil 4*10*8= 320 liter seminggu. Ternyata sebuah keluarga menghabiskan 320 * 4 = 1280 liter seminggu untuk mandi.
Semua ahli keluarga secara kolektif menggunakan sehingga 40 liter air sehari untuk aktiviti rumah kecil. Angka ini akan meninggalkan 280 liter seminggu.
Akibatnya, sebuah keluarga yang terdiri daripada 4 orang menghabiskan kira-kira 336+960+1280+280=2856 liter air setiap minggu.Dengan mengambil kira kesilapan dan perbelanjaan yang tidak dijangka, adalah lebih baik untuk membulatkan angka sehingga 2900 liter. Aliran dalam dandang dikira mengikut jam. Oleh itu, semuanya mesti ditukar dalam unit. Untuk melakukan ini, kami membahagikan jumlah yang terhasil dengan bilangan hari dan dengan 24 jam - 2900/7/24 = 17 liter sejam yang dibelanjakan oleh keluarga.
Untuk mengira nisbah suhu dan kuasa, kami memperoleh penunjuk berikut 17 * 0.0375 = 0.637 kW sejam.
Apakah pemanas air tidak langsung?
Ciri reka bentuk dandang jenis tidak langsung adalah ketiadaan elemen pemanasan mereka sendiri. Peranti sedemikian berfungsi dengan mendapatkan haba dari luar, biasanya dari sistem pemanasan pusat atau panel solar. Adalah mungkin untuk menggunakan sistem lata, iaitu, proses pemanasan dalam unit jenis tidak langsung berlaku selepas pengaktifan dandang utama.
Peranti dan prinsip operasi dandang pemanasan tidak langsung
Pemanas air yang dipanggil pemanasan tidak langsung ialah tangki silinder. Peranti ini terdiri daripada elemen berikut:
- kor;
- penebat haba;
- tangki tahan karat dalaman;
- meter suhu;
- sistem pertukaran haba;
- anod magnesium.
Penebat yang dipasang di antara tangki dan badan memberikan kehilangan haba paling sedikit. Terdapat penukar haba di dalam tangki. Ia diperbuat daripada tiub keluli atau loyang, yang diletakkan di bahagian bawah dengan selekoh khas, dengan itu memastikan pemanasan air yang seragam. Termometer yang dipasang memantau suhu. Untuk melindungi daripada kakisan, anod magnesium dipasang.
Pemanas air boleh dipasang:
- Di dinding, apabila tidak ada ruang yang cukup di dalam bilik atau anda ingin menyimpannya.Tetapi ia mesti diambil kira bahawa pengikat dilakukan dengan kurungan yang mempunyai sekatan berat, jadi jisim dandang tidak boleh melebihi 100 kg.
- Di atas lantai, digunakan untuk peranti dari 100 kg, pada pendirian khas.
Ciri-ciri pemasangan dan sambungan pemanas air
Sebelum menghidupkan, anda mesti memasang peranti dengan betul. Ia perlu mengambil kira nuansa berikut:
Mula-mula anda perlu memilih lokasi pemasangan
Sebagai peraturan, ini adalah bilik mandi atau tandas.
Apabila memasang, penting untuk dipertimbangkan: kemudahan pembongkaran, keupayaan untuk sampai ke sambungan. Ini akan diperlukan semasa kerja penyelenggaraan dan pembaikan.
Anda tidak boleh mengganggu laluan dan menyekat sistem kejuruteraan lain.
Jika di dalam bilik di mana pemanas air dipasang, dindingnya tidak pepejal, tetapi papan eternit, maka ia tidak boleh diperbaiki. Dalam kes ini, versi lantai digunakan atau pemasangan dijalankan pada rak logam.
Sambungan ke sistem bekalan air dan elektrik dijalankan oleh pakar yang berkelayakan
Perhatian khusus harus diberikan kepada fakta bahawa sebelum disambungkan ke rangkaian elektrik, kes logam mesti dibumikan.
Selepas pemasangan, ia disambungkan ke rangkaian elektrik, mengikut arahan yang dinyatakan dalam pasport produk. Operasi peranti yang betul diperiksa.
Selepas membekalkan air panas ke penukar haba pemanas air, penyejuk mesti sentiasa beredar untuk mengekalkan suhu - untuk ini, pam dipasang
Selepas memanaskan ke suhu yang dikehendaki, pam dimatikan. Air boleh kekal panas untuk masa yang lama disebabkan oleh penebat penebat haba.
Menyambungkan dandang pemanasan tidak langsung dengan dua pam edaran
Jika anda memutuskan untuk memasang sistem tidak langsung dalam sistem pam edaran, tetapi pada jarak tertentu darinya, skema dengan dua pam edaran akan relevan untuk anda, selaras dengannya, lokasi terbaik pam adalah di litar ke pemanas air.
Dalam skema ini, pam boleh dipasang pada paip bekalan dan pada paip kembali. Kehadiran injap tiga hala tidak diperlukan di sini, litar disambungkan di sini menggunakan tee konvensional. Anda boleh menukar aliran penyejuk dengan menghidupkan atau mematikan pam edaran, yang dikawal oleh termostat yang mempunyai dua pasang sesentuh.
Sekiranya air menjadi sejuk, pam yang terletak di litar dandang mula berfungsi, dan pam yang bertanggungjawab untuk memindahkan penyejuk ke sistem pemanasan dimatikan. Apabila air mencapai suhu yang dikehendaki, tindak balas terbalik berlaku: pam pertama dimatikan, dan yang kedua dihidupkan dan memindahkan penyejuk kembali ke sistem pemanasan.
Dandang pemanasan tidak langsung: prinsip operasi
Beredar dalam sistem "Boiler-heat exchanger-pipeline-boiler", pembawa haba mengeluarkan sebahagian daripada tenaga kepada air sejuk di dalam tangki, secara beransur-ansur memanaskannya ke suhu yang dikehendaki. Prosesnya adalah sama dengan apa yang berlaku dalam peranti pemanasan: hanya di sini penukar haba bertindak sebagai radiator, dan air dipanaskan dan bukannya udara.
Kelajuan dan tahap pemanasan bergantung pada kuasa dandang dan luas permukaan penukar haba.
Agar tidak membuang masa menunggu air panas sampai ke paip dari pemanas, sistem peredaran semula digunakan, menggunakan pam khas, mewujudkan peredaran berterusan air dalam litar tertutup.































