ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු: මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහ සැලසුම් ලක්ෂණ. ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු - ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය, වාසි සහ අවාසි ඝනීභවනය වන බිත්ති සවිකර ඇති බොයිලේරු ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය

ගෑස් තාපන උපකරණ නිෂ්පාදනයේ ප්රගතිය බොහෝ දුරට ඉදිරියට ගොස් ඇත - ඔබම දැකීමට විකිණීමට ඇති මාදිලිවල ක්රියාකාරිත්වය අධ්යයනය කිරීම ප්රමාණවත්ය. නමුත් තාක්‍ෂණය ඇගයීමට ලක් වන්නේ කාර්යයන් මගින් පමණක් නොව අනෙකුත් පරාමිතීන් මගින් ද - මෙය ආර්ථිකය සහ කාර්යක්ෂමතාවයි. මෙම ලක්ෂණ අනුව වඩාත්ම දියුණු වන්නේ ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු වන අතර එමඟින් වායු දහන ශක්තිය තාපනයට සපයන තාපය බවට උපරිම ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

මෙම සමාලෝචනයේදී අපි බලමු:

  • ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු වල ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ;
  • ඝනීභවන උපකරණ ක්රියා කරන්නේ කෙසේද;
  • මෙම බොයිලේරු වල වාසි සහ අවාසි මොනවාද.

අවසාන වශයෙන්, අපි ගැනුම්කරුවන් අතර වඩාත් ජනප්රිය මාදිලි හරහා ගොස් ඔවුන්ගේ ප්රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ ක්රියාකාරිත්වය අධ්යයනය කරන්නෙමු.

ඝනීභවන බොයිලේරු ඉදිකිරීම

සාම්ප්රදායික ගෑස් බොයිලේරු අතිශයින්ම සරල මෝස්තරයකින් කැපී පෙනේ. මෙන්න දාහකයට සම්බන්ධ කපාටයක් සහිත ගෑස් ඒකකයක්. මේ සියල්ලටම වඩා සිසිලනකාරකය කලින් තීරණය කළ උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු තනි තාපන හුවමාරුකාරකයක් එල්ලා තිබේ. උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා යාන්ත්‍රික හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන පද්ධතියක් වගකිව යුතුය. තෝරාගත් උපාංගයේ සැලසුම සහ දහන කුටියේ වර්ගය අනුව උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව 90-92% දක්වා ළඟා වේ - සංවෘත කුටි සහිත ආකෘති වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉන්ධන දහනය කරයි.

තනි-පරිපථ ගෑස් බොයිලේරු සරල නම්, ඔවුන්ගේ ද්විත්ව පරිපථ "සගයන්" ටිකක් සංකීර්ණයි - මෙහි ද්විතියික තාපන හුවමාරුකාරකයක් එකතු කරනු ලැබේ (හෝ එක් bithermic එකක් ස්ථාපනය කර ඇත) සහ තුන්-මාර්ග කපාටයක්. උණු වතුර සකස් කිරීම සඳහා මෙම සියලු නෝඩ් වගකිව යුතුය. තාක්ෂණය හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති අතර අතිරේක ජල තාපකයක් මිලදී ගැනීමේ අවශ්යතාව ඉවත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වඩාත් සංකීර්ණ වේ, ඒවා වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයකින් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් සංලක්ෂිත වන නිසා - එය 98% දක්වා ළඟා වේ. එය නිකුත් කරන ලද දහන නිෂ්පාදන වලින් තෙතමනය ඝනීභවනය කිරීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ඒවා තවමත් තාපයෙන් පිරී ඇති බැවින්, ඒවා රැගෙන ගොස් තාපන පද්ධතියට දැමිය හැකිය. මෙය සැලකිය යුතු ඉන්ධන ඉතිරියක් ලබා ගනී - ආකෘතිය සහ මෙහෙයුම් තත්වයන් අනුව 10% දක්වා.

ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු පහත සඳහන් සංරචක ඇතුළත් වේ:

මේ මොහොතේ, තාපන පද්ධති ක්ෂේත්රයේ වඩාත් නවීන හා කාර්යක්ෂම විසඳුම් වන්නේ ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වේ.

  • දහන කුටිය විවෘත හෝ වසා ඇත. එන ඉන්ධන දහනය කිරීම සිදු වන්නේ මෙහිදීය. එපමනක් නොව, සංවෘත කුටිවල පදනම මත ඝනීභවන ඒකක අතිමහත් බහුතරයක් ගොඩනගා ඇති අතර විවෘත කුටි සහිත ආකෘති තනි ය;
  • ප්රධාන තාප හුවමාරුව - මෙහි තාප ශක්තියේ ප්රධාන තේරීම සිදු වේ, එය උණුසුම් සිසිලනකාරකය මගින් රැගෙන යයි;
  • ඝනීභවනය වන තාප හුවමාරුව යනු ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු වල වැදගත්ම කොටසයි. තාපන පද්ධතියට තාප හුවමාරුව සමඟ තෙතමනය ඝනීභවනය සිදු වන්නේ මෙහිදීය;
  • ද්විතියික (හෝ bithermic) තාප හුවමාරුව සහ තුන්-මාර්ග කපාටය - මෙම නෝඩ් DHW පරිපථයේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා වගකිව යුතුය;
  • පාලන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ - පුවරුවේ ස්ථාපනය කර ඇති සියලුම උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය;
  • ජලාපවහනය - මලාපවහන තුළට ඝනීභවනය ඉවත් කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වෙනත් ඕනෑම සංවහන ඒකකයකට වඩා සංකීර්ණ වේ. නමුත් දහන නිෂ්පාදන වලින් උපරිම තාප ශක්තිය ලබා ගැනීමට ඔහුට ඉඩ සලසයි.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වල සංකීර්ණත්වය ඔවුන්ගේ පිරිවැයට සෘජුවම බලපෑවේය - ඒවා සංවහන සගයන්ට වඩා අවම වශයෙන් 30% ක් මිල අධිකය.

ඝනීභවන බොයිලේරු ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය

ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලර් ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය දෙස බලමු අතිරේක ශක්තිය ලැබෙන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු. දහන නිෂ්පාදන වලින් තෙතමනය ඝනීභවනය කිරීමේ මූලධර්මය මෙහි භාවිතා වන බව අපි දැනටමත් පවසා ඇත. අපි චිමිනි ස්පර්ශ කළහොත්, එය උණුසුම් වන අතර, සමහර අවස්ථාවලදී පවා උණුසුම් (එය සියලු උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව මත රඳා පවතී) බව සොයා ගනීවි. අපට තාපන පද්ධතියට ගත හැකි මෙම තාප ශක්තියයි.

ඝනීභවන බොයිලේරු පහත පරිදි ක්රියා කරයි:

උණුසුම් වාෂ්ප ඝනීභවනය වන අතර ඉතිරි ශක්තිය ලබා දෙන දෙවන තාපන හුවමාරුකාරකයක් තිබීම, සමස්ත පද්ධතියේ එවැනි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් තීරණය කරයි.

  • ගෑස් දාහකය තාප ශක්තිය උත්පාදනය කරයි, එය ප්රධාන තාප හුවමාරුව මගින් අවශෝෂණය කර ඇත;
  • දහන නිෂ්පාදන විශාල ප්රදේශයක ඝනීභවනය වන තාප හුවමාරුවකට ඇතුල් වේ;
  • ඝනීභවන හුවමාරුකාරකය හරහා ගමන් කරන සීතල සිසිලනකාරකය ඝනීභවනය සෑදීමට හේතු වන අතර, ජල වාෂ්පයෙන් තාප ශක්තිය ලබා ගනී;
  • ඊට පසු, සිසිලනකාරකය ප්රධාන තාපන හුවමාරුකාරකයට ඇතුල් වේ.

සමහරුන්ට, ජල වාෂ්ප පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද යන්න අපැහැදිලි විය හැකිය. මෙහි අමුතු දෙයක් නැත - එය ස්වභාවික වායුව දහනය කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස පිහිටුවා ඇත. අපි මෙහි සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ රසායනික සූත්‍රය දෙස හොඳින් බැලුවහොත්, එහි ප්‍රතිඵලවල ප්‍රධාන සංරචක දෙකක් අපට පෙනෙනු ඇත - මෙය ජල වාෂ්ප සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ය. එය අපට අවශ්ය තාප ශක්තිය අඩංගු වාෂ්ප වේ.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයකින් සංලක්ෂිත වේ. දහන නිෂ්පාදන වලින් තාපය වඩාත් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම නිසා මෙය කළ හැකිය. නිෂ්පාදකයින් කියා සිටින්නේ කාර්යක්ෂමතාව 115% දක්වා වන නමුත් ඔබට භෞතික විද්‍යාවේ නීතිවලට පටහැනිව යා නොහැක - ඔබට වියදම් කළ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ශක්තියක් ලබා ගත නොහැක. එවැනි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් විකුණුම් වැඩි කිරීම ඉලක්ක කරගත් අලෙවිකරණ උපක්‍රමයක් පමණි. යථාර්ථයේ දී, කාර්යක්ෂමතාව 98% දක්වා ළඟා වේ.

ඝනීභවන බොයිලේරු නිර්මාණය කරන විට, සංවර්ධකයින් විසින් උපකරණ ආර්ථික හා බලශක්ති කාර්යක්ෂම කිරීමට හැකි සෑම දෙයක්ම කර ඇත. නමුත් කාර්යක්ෂමතාව සෘජුවම රඳා පවතින්නේ ආපසු නළයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය මතය. එය අඩු වන තරමට වඩා හොඳය, ප්‍රශස්ත දර්ශකය අංශක +30 සිට +40 දක්වා වේ. උෂ්ණත්වය ඉහළ මට්ටමක පවතී නම්, ඝනීභවනය සිදු නොවේ - තාපය වායුගෝලයට පියාසර කරනු ඇත, සහ කාර්යක්ෂමතාව පහත වැටෙනු ඇත.එමනිසා, සිසිලනකාරකය මුලින්ම ඝනීභවනයට ඇතුල් වන අතර පසුව පමණක් ප්රධාන තාපන හුවමාරුකාරකයට ඇතුල් වේ.

වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් හේතුවෙන් ගෑස් ඉන්ධන මත ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි, සාපේක්ෂව අඩු සිසිලන උෂ්ණත්වයක් සහිත තාපන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්ය වේ - ප්රශස්ත අනුපාතය ආපසු නළය මත අංශක +30 ක් සහ +50 මත සැපයුම් නළය.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වල වාසි සහ අවාසි

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු යනු තාප ඉංජිනේරු සංවර්ධකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අද්විතීය උපකරණයකි. එය පරිසරය ගැන සැලකිලිමත් වන අතර ගෑස් ඉන්ධන ඉතිරි කරයි. ඝනීභවනය වන ආකාරයේ බොයිලේරු යුරෝපීය රටවල බහුලව පැතිරී ඇති අතර, මිනිසුන් ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම සහ ස්වභාවය ගැන සැලකිලිමත් වේ. තවද ඔවුන් පාරිභෝගික ඉල්ලුමේ නායකයින් වේ.

රුසියාවේ භූමියේ, ඝනීභවනය වන බොයිලේරු දුර්ලභත්වයකි - පාරිසරික දෘෂ්ටි කෝණයකින්, උපකරණ පිරිසිදු කිරීම සඳහා උපකරණ වෙනස් කිරීමට පාරිභෝගිකයින් සූදානම් නැත. කාරණය වන්නේ එහි අධික පිරිවැයයි, මන්ද සමහර මාදිලි දෙගුණයක් දක්වා වැඩි වේ. නමුත් ගණන් කිරීමට දන්නා සහ ගණිතය සමඟ මිතුරන් වන අය දන්නවා ඉන්ධන මත ඉතිරිකිරීමෙන් මූලික පිරිවැය සාධාරණීකරණය කරන බව. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එය ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වයේ ක්‍රියාත්මක වන පරිදි උපකරණ නිසි ලෙස වින්‍යාස කිරීම පමණි.

ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වල වාසි සහ අවාසි දෙස බලමු - ධනාත්මක කරුණු සමඟ ආරම්භ කරමු:

සියයට 10 ක ඉතිරියක් එතරම් විශාල නොවන බව ඔබට පෙනේ නම්, අවම වශයෙන් ඉදිරි වසර 5-7 තුළ ඔබ ගෑස් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය කරයිද යන්න ගණනය කරන්න. අපි ඔබට සහතික වෙනවා, සංඛ්යා ඔබව අප්රසන්න පුදුමයට පත් කරනු ඇත.

  • ගෑස් ඉන්ධන මත ඉතිරිකිරීම් - මෙන්න අපි සැබෑ ඉතිරිකිරීම් සඳහා බලා සිටිමු, 10% දක්වා සහ ඊටත් වඩා ටිකක්. එනම්, අපගේ නිවෙස්වල තාප අලාභ අඩු කිරීමට සහ ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු සවි කිරීමට අප වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන්නේ නම්, ගෑස් ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම් 20-25% දක්වා වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, 20 kW බොයිලේරු වල ගෑස් පරිභෝජනය ඝන මීටර් 2 ට වඩා අඩුය. m / h, සමාන සංවහන ආකෘති සඳහා එය ආසන්න වශයෙන් ඝන මීටර් 2.2 කි. m / පැය;
  • පරිසරය මත බර අඩු කිරීම - වඩා කාර්යක්ෂමව ඉන්ධන සැකසීම, ස්වභාවධර්මයට වඩා හොඳය. සෑම පුද්ගලයෙකුම මෙය තේරුම් නොගැනීම නරක ය;
  • දහන නිෂ්පාදනවල අඩු උෂ්ණත්වය - තාප ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ඉවත් කර ඇති බැවින්, ගෑස් බොයිලර් පිටවන ස්ථානයේ වායූන්ගේ උෂ්ණත්වය අතිශයින් අඩු ය;
  • ජල බිම් සමඟ බාධාවකින් තොරව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව - ඔවුන්ට සිසිලනකාරකයේ අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්ය වේ. සාම්ප්‍රදායික ඉහළ උෂ්ණත්ව උණුසුමකදී, ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු මුදල් නාස්තියක් වනු ඇත;
  • පුළුල් පරාසයක ආකෘති - ඕනෑම බලයක් (50 kW දක්වා සහ ඊට වැඩි), තනි පරිපථ සහ ද්විත්ව පරිපථ, බිම සහ බිත්ති, විවෘත (දුර්ලභ) සහ සංවෘත දහන කුටි.

අවාසි ද ඇත:

  • සිසිලනකාරකයේ අඩු උෂ්ණත්වය රේඩියේටර් වල කොටස් ගණන නැවත ගණනය කිරීම අවශ්ය වේ - මෙයින් ගැලවීමක් නොමැත. නමුත් සාම්ප්‍රදායික බැටරි වෙනුවට කුඩා ප්‍රමාණයේ කුළුණු සංවහන හෝ යටි බිම් උණුසුම ස්ථාපනය කිරීමෙන් ඔබට එය වෙනස් ආකාරයකින් කළ හැකිය;
  • ගෑස් ඝනීභවන බොයිලේරු වල අධික පිරිවැය - ඔබ සමාන සංවහන ආකෘතියක් ගතහොත්, සමාන බලයක්, ලක්ෂණ සහ හැකියාවන් සහිතව, එය අඩු වියදමක් වනු ඇත (සාමාන්යයෙන්, ඝනීභවනය වන ආකෘති 30-80% වඩා මිල අධික වේ);
  • ඝනීභවනය ජලාපවහනය සඳහා අවශ්යතාවය - එහි අතිරික්තය මලාපවහන පද්ධතියට ඉවත් කරනු ලැබේ;
  • උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමඟ කාර්යක්ෂමතාව අඩුවීම - ඔබ හදිසියේම වායුව එකතු කිරීමට අවශ්ය නම්, කාමරවල උණුසුම් වන පරිදි, කාර්යක්ෂමතාව වේගයෙන් පහත වැටීමට පටන් ගනී;
  • බලශක්ති යැපීම - සියලුම ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු සඳහා විදුලිය අවශ්ය වේ. එබැවින්, පාරිභෝගිකයින්ට රක්ෂිතය ගැන සැලකිලිමත් වීමට සිදුවනු ඇත;

සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, නිවසක ස්වයංක්‍රීය උණුසුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා, බොහෝ රුසියානුවන් ගෑස් තාපන පද්ධති මිලදී ගන්නා අතර ඒවා වඩාත් ආර්ථිකමය හා පරිසර හිතකාමී ලෙස සැලකේ.

නවීන කර්මාන්තය බොයිලේරු උපකරණ විශාල තේරීමක් ඉදිරිපත් කරයි, එය බොහෝ පරාමිතීන්ගෙන් වෙනස් වන අතර ඒවා අතර වඩාත් සුලභ වන්නේ තාප බලය, ක්‍රියාකාරීත්වය, ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රමය සහ පිටාර වායු ඉවත් කිරීමයි. මෙම ප්රකාශනය සාම්ප්රදායික උණුසුම් ස්ථාපනයන්ගෙන් යම් යම් සැලසුම් වෙනස්කම් ඇති උණු වතුර ගෑස් බොයිලේරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. අපි කතා කරන්නේ ඝනීභවනය සහ පැරපෙට් වර්ගයේ බොයිලේරු උපකරණ ගැන ය.

වාෂ්ප ඝනීභවනය සිට ශක්තිය

ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු යනු කුමක්දැයි වටහා ගැනීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම සාම්ප්රදායික බොයිලේරු ස්ථාපනය කිරීමේ මූලධර්මය සලකා බැලිය යුතුය. වායුව පුළුස්සා දැමූ විට, තාපය මුදා හරින අතර, තාප හුවමාරුව රත් කරන අතර, ඒ අනුව, සිසිලනකාරකය එය හරහා ගමන් කරයි. ඊට පසු, රත් වූ සිසිලනකාරකය රේඩියේටර් වලට ඇතුල් වන අතර එහිදී වාතය සහ සිසිලනකාරකය අතර තාප හුවමාරුව සිදු වන අතර දහන නිෂ්පාදන චිමිනි හරහා ඉවත් කරනු ලැබේ.

පාසල් රසායන විද්‍යා පාඨමාලාවේ සිට, දහනය යනු තාප ශක්තියෙන් විශාල මුදා හැරීමක් සමඟ සිදුවන ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලියක් බව කවුරුත් දනිති. වායු-වායු මිශ්‍රණය පුළුස්සා දැමූ විට, වාෂ්ප තත්වයේ පවතින කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය මුදා හරිනු ලැබේ. ජලය වාෂ්ප බවට පත් කිරීම සඳහා විශාල ශක්තියක් අවශ්ය වේ.

ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය වන්නේ ඉන්ධන දහන නිෂ්පාදනවල ජල වාෂ්ප නැවත ජලය බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. ඝනීභවනය අතරතුර, වාෂ්ප තාපන හුවමාරුකාරකයේ මතුපිටට සමුච්චිත තාපය ලබා දෙයි.

එය මේ ආකාරයට ක්රියා කරයි: තාපන පද්ධතියෙන් නැවත පැමිණීම බොයිලර්හි ඝනීභවනය වන තාපන හුවමාරු කුටියට ඇතුල් වන අතර එමඟින් පිටවන වායූන් ගමන් කරයි. පද්ධතියෙන් එන සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය දහන නිෂ්පාදන වලින් ජල වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වයට වඩා බෙහෙවින් අඩුය. තාපන හුවමාරුකාරකයේ බිත්ති මත වාෂ්ප ඝනීභවනය වන අතර, තාපක වාහකයාට සමුච්චිත තාප ශක්තිය ලබා දීම, උණුසුම් වීම, ප්රාථමික තාපන හුවමාරුකාරකයට ඇතුල් වන අතර, එය ප්රධාන වශයෙන් නාමික උෂ්ණත්වයට රත් වේ.

රත් වූ සිසිලනකාරකය තාපන පද්ධතියට නැවත ලබා දෙන අතර, ඝනීභවනය ජලාපවහනය හරහා අපවහනයට මුදා හරිනු ලැබේ. ඝනීභවනයේ ආම්ලිකතාවය, රීතියක් ලෙස, ඒකක 3.5 නොඉක්මවිය යුතුය: එය මලාපවහන තුළට බැහැර කිරීම ස්ථාපිත සම්මතයන් උල්ලංඝනය නොකරයි.

මෙම වර්ගයේ බොයිලේරු සඳහා, අඩු ඉන්ධන පරිභෝජනය (එකම තාක්ෂණික පරාමිතීන් සහිත සාම්ප්රදායික ස්ථාපනයන් හා සසඳන විට) කාර්යක්ෂමතාව 98% දක්වා ළඟා වේ.

බොයිලර්හි කාර්යක්ෂමතාව බොයිලර් උපකරණයට ඇතුල් වන සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී: එය අඩු වේ, උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ. මෙම උපාංගයේ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්වය සිසිලනකාරක 40/30 ° C හි සෘජු හා ප්‍රතිලෝම ප්‍රවාහයේ උෂ්ණත්වවලදී බවට පත්වේ.

පැරපෙට් සවි කිරීම්

රුසියානු දේශගුණික උපකරණ වෙළඳපොලේ ඉදිරිපත් කර ඇති විශාල පරාසයක උනුසුම් උපකරණ සම්බන්ධයෙන්, අපගේ බොහෝ සෙබළුන් “පැරපෙට් ගෑස් බොයිලේරු යනු කුමක්ද?” යන ප්‍රශ්නය ගැන උනන්දු වෙති.

මෙම තරමක් උපක්‍රමශීලී නම තිබියදීත්, මේවා සංවහනයක් සහිත ගෑස් බොයිලේරුවක සහජීවනයක් වන මුද්‍රා තැබූ දහන කුටියක් සහිත සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්පශීලී නොවන බොයිලේරු ඒකක වේ. එවැනි උපකරණවල විෂය පථය පුළුල් ය: කාර්මික පරිශ්‍රයේ සිට නගර මහල් නිවාස සහ පෞද්ගලික නිවාස උණුසුම් කිරීම දක්වා ස්ථාවර චිමිනියක් ලබා නොදේ. දහන නිෂ්පාදන ඉවත් කිරීම සහ වායුවේ සාමාන්ය දහනය සඳහා අවශ්ය වාතය සැපයීම කොක්සියල් චිමිනි හරහා සිදු කෙරේ.

මෙම වර්ගයේ තාප ජනක යන්ත්ර වාෂ්පශීලී නොවන බැවින්, එය සිසිලනකාරකයේ ස්වභාවික සංසරණය සහිත තාපන පද්ධතිවල පමණක් භාවිතා කරනු ලැබේ.

පැරපෙට් බොයිලේරු ඒකකයේ උපාංගය:

  • ඝන වානේ වලින් සාදා ඇති නිවාස. පරීක්ෂණ දොරක් සහිත පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි අලංකාර ආවරණයක් එය මත ස්ථාපනය කර ඇත. සිදුරු කිරීමට ස්තූතියි, මෙම තාපකය, තාපන පද්ධතියට සම්බන්ධ නොවී, සංවහනයක කාර්යය ඉටු කරයි.
  • ගෑස් කපාටයක් සහිත දාහක බ්ලොක්. මෙම ඒකකය ප්රධාන සහ නියමු දාහකයකින් සමන්විත වන අතර පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි රාමු ව්යුහයක් මත සවි කර ඇත. නියමු දාහකයේ තාපකයක් සහ ස්පාර්ක් ඉලෙක්ට්රෝඩයක් ඇතුළත් වේ.
  • මුද්රා තැබූ දහන කුටිය.
  • තඹ දඟරයක් සහිත තාප හුවමාරුව.
  • පිටාර වායූන් ඉවත් කර වීදි වාතය ඇතුල් වන කොක්සියල් චිමිනි.
  • වාෂ්පශීලී නොවන ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ නියාමනය අවහිර කිරීම.

මෙම ආකාරයේ ස්ථාපනය උෂ්ණත්වමානයක්, piezo ජ්වලන පද්ධතියක් සහ දුම් සහ වායු ඒකකයකින් සමන්විත වේ.

පැරපෙට් තාප ජනක යන්ත්‍රවල සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ තඹ හෝ වානේ ජල තාපක දඟරයක් සහිත තාප හුවමාරුවක සැලසුමයි. පිටාර වායූන්ගේ වේගය අඩු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති තාපන හුවමාරුකාරකයේ අභ්යන්තරයේ සර්පිලාකාර ටර්බොලයිසර් ස්ථාපනය කර ඇත. මෙම සැලසුම මඟින් තාපන හුවමාරුකාරකයේ මතුපිට සමඟ රත් වූ වායූන්ගේ ස්පර්ශය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, ඒ අනුව, තාප හුවමාරුව.

ගෑස් ස්ථාපනයක ක්රියාකාරිත්වය සකස් කරන්නේ කෙසේද

උනුසුම් උපකරණවල බොහෝ හිමිකරුවන් අසන්නේ පැරපෙට් බොයිලේරු සකස් කරන්නේ කෙසේද? බොයිලේරු ඔබම සකස් කිරීම අපි තරයේ නිර්දේශ නොකරමු. මෙම අත්පොත තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ගෑස් උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීමේදී මැදිහත් වීම අපේ රටේ නීතියෙන් තහනම් කර ඇති බව වහාම වෙන් කරවා ගන්න. එහි ස්වාධීන කාර්යය ගැලපීම කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩුවීමක්, උපකරණ අසමත් වීම සහ අනෙකුත් අනවශ්ය ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැක. මෙම වර්ගයේ ක්රියාකාරකම්වල බලයලත් සහ අත්දැකීම් ඇති විශේෂඥයින් විසින් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු සකස් කළ යුතුය.

බොයිලේරු නියාමනය කිරීම, නීතියක් ලෙස, ගෑස් කපාටය සැකසීමෙන් සමන්විත වේ. දාහක බ්ලොක් මත (අලංකාර පුවරුව යටතේ) ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු දෙකක් ඇත: උපරිම සහ අවම වායු පීඩනය සකස් කිරීම.

  1. සීතල බොයිලේරු මත, නියමු දාහකය ආරම්භ කරන්න.
  2. පළමු මාදිලිය සකසන්න.
  3. බොයිලර් ආරම්භ නොකරන්නේ නම්, ආරම්භ කිරීමට පෙර අවම පීඩන ඉස්කුරුප්පු (විදේශ ගමන් බලපත්රයේ ස්ථානය බලන්න) හැරෙන්න.

ඔබ බොයිලේරු ආරම්භය සකස් කර ඇත. කප්පාදුව එකම ආකාරයකින් සකස් කර ඇත.

ඝනීභවනය වන තාප උත්පාදක යන්ත්රය ගෑස් විශ්ලේෂකයක් භාවිතයෙන් සකස් කර ඇති අතර, එහි පරීක්ෂණය විශේෂ චිමිනි සොකට් එකක ස්ථාපනය කර ඇත. ගෑස් විශ්ලේෂකයේ කියවීම් මත පදනම්ව ගෑස් කපාටය මත ඩැම්පරය හැරවීමෙන් උපරිම සහ අවම බලය නියාමනය කරනු ලැබේ: උපරිම බලයේ දී, දුම් වායුවල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අන්තර්ගතය 9.5% නොඉක්මවිය යුතුය; අවශේෂ ඔක්සිජන් - 4% ට වඩා වැඩි නොවේ.

තාප උත්පාදක සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලද ආකෘති

අද, දේශගුණික තාක්ෂණයේ දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ, ඔබට රුසියානු, යුක්රේන සහ යුරෝපීය නිෂ්පාදකයින් කිහිප දෙනෙකුගෙන් පැරපෙට් බොයිලේරු උපකරණ පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. පාරිභෝගිකයාට බොහෝ විට තේරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් ඇත, එබැවින් ද්විත්ව පරිපථ පැරපෙට් ගෑස් බොයිලේරු: වඩා හොඳ කුමන නිෂ්පාදකයාද?

    AOGV 13 P DV "ROSS" යනු ගෘහස්ථ හා කාර්මික පරිශ්‍රයන්හි ස්වයංක්‍රීය උණුසුම සහ උණු ජල සැපයුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ද්විත්ව පරිපථ තාප උත්පාදකයකි.

    මෙම ආකෘතියට 13 kW බලයක් ඇත, එය 100 m 2 කාමරයක් උණුසුම් කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. මෙම ආකෘතියේ විශේෂාංග: වානේ තාප හුවමාරුව; විශ්වසනීය ඉතාලි ස්වයංක්රීයකරණය; ඕනෑම පැත්තකින් පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීම, එය ස්වභාවික සහ ද්රව වායුව මත වැඩ කළ හැකිය. කුඩා මානයන් ඕනෑම පහසු ස්ථානයක ඒකකය ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් පිටත බිත්තියේ සිට මීටර් 5 කට වඩා වැඩි නොවේ. DHW ධාරිතාව - 4l / min. කාර්යක්ෂමතාව - 90%; ඉන්ධන පරිභෝජනය 1.4 m 3 / h. පිරිවැය - රූබල් 23 දහසක්.

    තාපන පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීම - විශ්වීය (වම් - හෝ දකුණු පස), ගෑස් සැපයුම දකුණු පසින් පමණි. මෙම උපකරණය බිත්තියක් මත, බිමක් මත සවි කළ හැකි අතර, කුඩා ප්රමාණවලින් එය කවුළුවක් යටට ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. DHW ධාරිතාව - 4.1 l / min; තාපන පරිපථයේ උෂ්ණත්ව සීමාවන් - 40/90 ° С. කාර්යක්ෂමතාව - 90%. ගෑස් පරිභෝජනය 1.4 m 3 / h. සාමාන්ය පිරිවැය රූබල් 19 දහසකි.

    Aton Compact 12.5 MV - යුක්රේනය. මෙම ද්විත්ව පරිපථ ආකෘතිය ඉතා ජනප්රිය වී ඇත, විශ්වසනීය ජර්මානු ස්වයංක්රීය Mertik Maxitrol සහ ඉහළ ගොඩනැගීමේ ගුණාත්මක භාවයට ස්තුති වේ.

    Aton Compact 12.5 MV බොයිලේරු ඒකකයේ ශරීරය කුඩු එනමල් වලින් ආවරණය වී ඇති අතර එමඟින් එය විඛාදනයෙන් විශ්වසනීයව ආරක්ෂා කරන අතර එය ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබා දෙයි. ස්ථාපන බලය 12.5 kW; ඉන්ධන පරිභෝජනය 1.4 m 3 / h ට වඩා වැඩි නොවේ; DHW ධාරිතාව - 300 l / h. කාර්යක්ෂමතාව 90%. සාමාන්ය පිරිවැය රූබල් 18 දහසකි.

    හොඳම මාදිලිය සහ නිෂ්පාදකයා තෝරා ගැනීම පරිශීලකයාගේ රසය සහ මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ කාරණයකි. එහෙත්, අපේ රටවැසියන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ තාප උත්පාදක AOGV 13 P DV "ROSS" පැරපෙට් මාදිලිවල හොඳම බවයි.

    නිවසේදී උණුසුම් ජලය උණුසුම් කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඝනීභවන බොයිලේරු උපකරණ මිලදී ගැනීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබ වඩාත් ජනප්රිය මාදිලි සමඟ ඔබ හුරුපුරුදු වන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

    Vaillant AtmoTEC plus VUW 200-5 යනු සුප්‍රසිද්ධ ජර්මානු නිෂ්පාදකයෙකු වන Vaillant Group වෙතින් බිත්ති මත සවිකර ඇති ඝනීභවනය වන ද්විත්ව පරිපථ ගෑස් බොයිලේරු වේ.

    මෙම ආකෘතියේ ලක්ෂණයක් වන්නේ පරිමාණයේ පෙනුම ඉවත් කරන DHW ඒකකයේ තාපන හුවමාරුකාරකයේ ලැමිලර් නිර්මාණයයි. තඹ ප්රධාන තාප හුවමාරුව Supral සමඟ ආලේප කර ඇති අතර එය තාප හුවමාරුව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි. දාහක ද්රව්ය ක්රෝමියම්-නිකල් වානේ. උපාංගය LCD සංදර්ශකයකින් සමන්විත වේ. මෙම ආකෘතියේ තාප බලය 22.2 kW; DHW - 9.6 l / min; කාර්යක්ෂමතාව - 98%; පිරිවැය - රූබල් 53.5 දහසක්.

    Chaffoteaux TALIA GREEN EVO SYSTEM 12 FF යනු 13.3 kW ඝනීභවන තාප උත්පාදකයකි. ස්ථාවර චිමිනියකින් තොරව මහල් නිවාසවල සහ පෞද්ගලික නිවාසවල ස්වාධීන උණුසුම සහ උණු වතුර සැපයීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

    මෙම ආකෘතියේ ලක්ෂණයක් වන්නේ ඉහළම කාර්යක්ෂමතාව (99%), කාර්යක්ෂමතාව (30% දක්වා), බහුකාර්ය සහ ස්වයංක්රීයකරණයයි. මෙම ඒකකය වක්ර උණුසුම් බොයිලේරු සමඟ වැඩ කළ හැකිය. බලශක්ති පරිභෝජනය 105 W. සාමාන්ය පිරිවැය රූබල් 57 දහසකි.

    BAXI DUO-TEC COMPACT 24 GA යනු ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත සංවෘත දහන කුටියක් සහිත ද්වි-පරිපථ ටර්බෝචාජ් කරන ලද ආකෘතියකි.

    මෙම උපාංගයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ ඉන්ධනවල ගුණාත්මක භාවයට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවයි. බොයිලේරු මූලික වායු-වායු මිශ්‍රණයක් සහ අනුවර්තන ගිනි පාලනයක් සහිත මල නොබැඳෙන වානේ දාහකයකින් සමන්විත වන අතර එම නිසා දහන නිෂ්පාදනවල CO සහ NOx හි අඩු සංයුතියක් දක්නට ලැබේ. ස්ථාපනය කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය, මෙහෙයුම් ආකාරය අනුව වෙනස් වේ.
    97.6-107.6%. සාමාන්ය පිරිවැය රූබල් 60 දහසකි.

පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ මත පදනම්ව, Vaillant AtmoTEC plus VUW 200-5 එහි පන්තියේ හොඳම ඝනීභවනය වන බොයිලේරු වේ.

ඉඟිය: උනුසුම් උපාංගයක් නිවැරදිව තෝරා ගැනීම තරමක් අපහසු කාර්යයකි, විශේෂයෙන් මෙම උපාංග හමු නොවූ පුද්ගලයෙකුට. ඕනෑම අවස්ථාවක, ගෑස් බොයිලේරු මිලදී ගැනීමට පෙර, වෘත්තිකයෙකුගෙන් විමසන්න.

ගෑස් බොයිලේරු ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය

ස්වාභාවික වායු තාපන පද්ධතිය කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා වඩාත්ම ආර්ථිකමය හා කාර්යක්ෂම ක්රමයක් බව බොහෝ අය දන්නවා. නමුත් මෙහි අමුතු දෙයක් - අද ගෑස් භාවිතය සෑම කෙනෙකුටම ගැලපෙන බව පෙනේ, නමුත් බලශක්ති පරිභෝජනය සඳහා ඉහළ සහ දැඩි අවශ්යතාවන් යම් සීමාවන් පනවා ඇත. එබැවින් තාපන උපකරණ වෙළඳපොලේ ඝනීභවනය වන බොයිලේරු විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. මාර්ගය වන විට, සමහර යුරෝපීය රටවල ඝනීභවනය හැර වෙනත් ආකාරයේ උණුසුම් ගෑස් උපකරණ භාවිතා කිරීම නීතියෙන් තහනම් කර ඇත. ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු, ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය, වාසි සහ අවාසි සමඟ කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරමු.

මෙහෙයුම් මූලධර්මය

පළමුවෙන්ම, මෙම වර්ගයේ බොයිලේරු ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය ගැන අපි උනන්දු වනු ඇත. සාම්ප්‍රදායික ඒකක වලින් එය වෙනස් වන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වීමට, දෙවැන්නෙහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ ලක්ෂණ තේරුම් ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

ඔවුන් තුළ සිදු වන්නේ කුමක්ද?

  • දාහකය හරහා ඉන්ධන ලෙස වායුව දහන කුටියට පෝෂණය වන අතර එහිදී එය පුළුස්සා දමනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, මුදා හරින ලද තාප ශක්තිය සිසිලනකාරකය චලනය වන ලෝහ තාපන හුවමාරුකාරකය උණුසුම් කරයි.
  • තාප ශක්තියෙන් කොටසක් ලබා දීම, දුමාර වායූන් චිමිනි තුළට ගොස් එය හරහා වීථියට මුදා හරිනු ලැබේ.

එය වඩාත් පහසු විය හැකි බව පෙනේ. නමුත් මෙහි ඉතා වැදගත් සූක්ෂ්මතාවයක් තිබේ. චිමිනියේ කෙටුම්පත ප්‍රමාණවත් වීමට සහ එහි ඝනීභවනය සෑදීමට හෝ සමුච්චය නොවීමට නම්, දුමාර වායු උෂ්ණත්වය 200C සිට 140C දක්වා පහත වැටීම අවශ්‍ය වේ.එනම්, තාප හුවමාරුව වෙත තාප ශක්තියේ දැඩි ප්රතිලාභයක් තිබිය යුතුය. නමුත් පිටවන වායූන්ගේ උෂ්ණත්වය මෙම මට්ටමට වඩා අඩු නොවිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගන්න.

ඇත්ත වශයෙන්ම, 140C උෂ්ණත්වය සරලව වායුගෝලයට වාෂ්ප වන තරමක් බරපතල විභවයකි. පිටවන වායුවල අඩංගු තාප ශක්තිය එහි අපේක්ෂිත අරමුණ සඳහා පරිභෝජනය නොකෙරේ. එපමණක්ද නොව, දුමාර වායූන් තුළ සෑම විටම තෙතමනය සහිත වායු වාෂ්ප ඇති අතර ඒවාට නිශ්චිත උෂ්ණත්ව විභවයක්ද ඇත. මෙම සියලු සූක්ෂ්මතා එකතු කර භාවිතා කරන ලද ඝනීභවනය වන බොයිලේරු සොයාගනු ලැබුවේ එබැවිනි.

ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු ඇතුළත තෙතමනය එකතු වන අතර, එය ඝනීභවනය වන විට, අතිරේක තාපන හුවමාරුකාරකයක් උණුසුම් කිරීමට භාවිතා කරන ශක්තියෙන් කොටසක් ලබා දෙයි.

උපාංගය

ඉතින්, ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු නිර්මාණයේ තාප හුවමාරු දෙකක් ඇති බව පැහැදිලිය. පළමු එක සම්මත මූලධර්මය අනුව ක්රියා කරයි, එනම්, එය දහනය කළ හැකි ඉන්ධන මගින් රත් කරනු ලැබේ. තාප ශක්තියේ ප්රධාන තේරීම සිදු වන්නේ එය මත ය. ඝනීභවනය ලෙස හැඳින්වෙන දෙවැන්න, ඝනීභවනය වූ තෙත් වායු වාෂ්පයේ ද්විතියික ශක්තිය ඉවතට ගනී.

ඝනීභවනය වන තාප හුවමාරුවක සැලසුම බෙහෙවින් සංකීර්ණ වේ. සියල්ලට පසු, පිටවන වායූන් සහ ඝනීභවනයෙහි උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළ මට්ටමක නැත, එබැවින් හැකි තරම් තාපය ඉවත් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.

අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය ලබා ගැනීමට උපකාර වන තාක්ෂණික විසඳුම් කිහිපයක් තිබේ:

  • උෂ්ණත්ව නියැදීම් ප්රදේශය වැඩි කිරීම. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, සර්පිලාකාර ආකාරයෙන් ඉළ ඇට තාප හුවමාරුව වෙත වෑල්ඩින් කර ඇත.
  • විවිධ කොටස් සහිත අභ්යන්තර කුහර භාවිතා වේ. සිසිලනකාරක ප්‍රවාහයේ පරිමාව අඩු කිරීමෙන් තාප ශක්තිය තීව්‍ර ලෙස තෝරා ගැනීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.
  • තාප පද්ධතියේ ආපසු පරිපථයේ ද්විතියික තාපන හුවමාරුකාරකය ස්ථාපනය කර ඇත. මේ ආකාරයෙන්, පිනි ලක්ෂ්යය අඩු කිරීමෙන් තෙත් දුම් වායු වාෂ්පවල වේගවත් ඝනීභවනය ලබා ගනී. සිසිලනකාරකය දැනටමත් රත් කර ඇති තාපන ගෑස් බොයිලේරයට ඇතුල් වන බව පෙනේ. තවද මෙය ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩු කිරීමට සහ ඒකකයේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපායි.

සාම්ප්‍රදායික බොයිලේරු ස්ථානයක සිට මෙම වර්ගයේ ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය අපි සලකා බැලුවහොත්, එය තුළ යම් ආකාරයක ප්‍රකෘතියක් සිදු වේ, එය සාමාන්‍යයෙන් වායු සමීකරණ පද්ධති තැනීමේදී භාවිතා වේ.

ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු නිර්මාණය කිරීමේදී නිෂ්පාදකයින් විසින් අධි තාක්‍ෂණික දාහක පමණක් ස්ථාපනය කරන බව මම එකතු කිරීමට කැමැත්තෙමි, එමඟින් ප්‍රධාන ගෑස් සහ වාතය ප්‍රශස්ත මිශ්‍රණයක් ලබා ගත හැකිය. මෙය නැවතත් ගෑස් උපකරණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

ඝනීභවන ඒකකයක වාසි

බිත්ති සවිකර ඇති ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු Buderus

සාම්ප්රදායික සහ ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු සංසන්දනය කිරීමේදී මේ සියල්ල හේතු වන්නේ කුමක් ද?

  1. ගෑස් ඝනීභවනය කරන බොයිලේරු වල ඉන්ධන ආර්ථිකය සාම්ප්රදායික එකට වඩා 20% කින් වැඩි වේ.
  2. කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ අනෙකුත් දහන නිෂ්පාදන විමෝචනය 70% ක් පමණ අඩුය.

මෙන්න පුදුම දේ. බොයිලර් සහ එහි උපාංගය ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය සියවසකට පමණ පෙර සොයා ගන්නා ලදී. නමුත් දැන් පමණක් එහි භාවිතය හැකි වී තිබේ. කාරණය වන්නේ උපාංගයේ ලෝහ සංරචක සහ ව්යුහයන් දිගු කාලයක් තිස්සේ තෙත් වාෂ්ප හා අධික උෂ්ණත්වය ඝනීභවනය කිරීමේ ක්රියාවලියට සම්බන්ධ බරපතල බරට ඔරොත්තු නොදෙන බවයි.

වර්තමානයේ, බොයිලේරු වල විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන ද්රව්ය භාවිතා කිරීමෙන් මෙම ගැටළු විසඳා ඇත. සියල්ලට පසු, ප්රතිඵලයක් ලෙස ඝනීභවනය රසායනිකව ක්රියාකාරී ද්රව්යයක් වන අතර, කෙටි කාලයක් තුළ ඕනෑම කල් පවතින ද්රව්ය අක්රිය කරයි. එබැවින්, මෙම ආකෘතියේ බොයිලේරු වලදී, මල නොබැඳෙන වානේ හෝ සිලුමින් භාවිතා කරනු ලැබේ - ඇලුමිනියම් සහ සිලිකන් මිශ්ර ලෝහයකි.

අපි ආකෘති දෙක අතර බාහිර වෙනස ගැන කතා කරන්නේ නම්, අද්දැකීම් අඩු පුද්ගලයෙකුට මෙය කිරීමට අපහසු වනු ඇත. නමුත් ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු සංවෘත දහන කුටියක් සහිත බිත්ති මත සවි කර ඇති ඒකක වේ. අවදානමට ලක්ව ඇති දේ පිළිබඳ අදහසක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම දර්ශක දෙක නිසා පමණක් කොපමණ වාසි එකතු වේද යන්න තේරුම් ගත හැකිය.

සැබෑ තත්ත්වය

බොයිලේරු උපාංගය

එබැවින්, ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු වඩා ලාභදායී වේ - ඒ ගැන සැකයක් නැත. නමුත් ඔබ තවමත් මෙම ඉතුරුම් සඳහා අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් ගෙවිය යුතුය. මෙම ආකෘති සාම්ප්රදායික ඒවාට වඩා එකහමාරක් මිල අධිකයි. මෙය පළමුවැන්නයි.

දෙවැනි. මුලින්ම බැලූ බැල්මට කැපී පෙනෙන නොවන සමහර තනතුරු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමි. තවද සමහර විශේෂඥයින් පවා ඔවුන් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ඝනීභවනය වන බොයිලේරු යනු බිත්ති මත සවි කර ඇති විකල්පයකි - බලය අනුව, එය 20-110 kW පරාසයක පවතී. සාම්ප්රදායික බිත්ති සවිකර ඇති ඒකක වඩා නිහතමානී කාර්ය සාධනයක් ඇත - උපරිම 36 kW දක්වා.

කුඩා ද්වි-පරිපථ වර්ගයේ ඝනීභවන උපකරණයක් විශාල පෞද්ගලික නිවසකට ගෘහ අවශ්යතා සඳහා තාපය සහ උණු වතුර සැපයීමට හැකි බව ඔබට සිතාගත හැකිද? උදාහරණයක් ලෙස, මුළු වර්ග ප්රමාණය 800 m². ඔබ සාම්ප්රදායික තාපන ඒකකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, පසුව බිම වර්ගය පමණි.

මේ මත පදනම්ව, ඔබට ආකෘති දෙකේ පිරිවැය සංසන්දනය කළ හැකිය. එය පාහේ සමතලා වේ. නමුත් ඝනීභවන ආකෘති වලට වඩා බොහෝ වාසි ඇත:

  • ඉන්ධන ආර්ථිකය.
  • වායුගෝලයට අහිතකර විමෝචනය අඩු කිරීම.
  • උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව.
  • මීට අමතරව, ඔවුන් යටතේ සාමාන්යයෙන් බිම ඒකකවල මෙන් බොයිලර් කාමරයක් සංවිධානය කිරීම සඳහා වෙනම කාමරයක් වෙන් කිරීම අවශ්ය නොවේ.

වැදගත්ම දෙය නම්, උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව එය කෙතරම් තීව්‍ර ලෙස භාවිතා කරන්නේද යන්න මත රඳා පවතී. සියල්ලට පසු, ආපසු පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය අඩු වන අතර, ද්විතියික තාපන හුවමාරුකාරකයේ ඝනීභවනය වඩාත් සම්පූර්ණ වන අතර, වැඩි තාප ශක්තිය මුදා හරින අතර, උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ. උදාහරණයක් ලෙස යටි බිම් උණුසුම - මෙම වර්ගයේ උණුසුම් උපාංගයක් ඊනියා අඩු උෂ්ණත්ව තාපන පද්ධතිවල වඩා ලාභදායී වන්නේ එබැවිනි.

ගෑස් බොයිලේරු යෝජනා ක්රමය

නමුත් යථාර්ථයේ දී රුසියානු මෙහෙයුම් කොන්දේසි එකම යුරෝපයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ය.උදාහරණයක් ලෙස, කවුළුවෙන් පිටත උෂ්ණත්වය සෘණ 20-50C වන විට, සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම අවශ්ය වේ. මෙය සිදු කළ හැක්කේ ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීමෙන් පමණි, මන්ද තාප ශක්තියේ ප්රධාන මූලාශ්රය වන්නේ දැවෙන වායුවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ආපසු එන පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය 60C ට වඩා අඩු නොවන බවයි. මෙම දර්ශකය සමඟ, තෙත් වාෂ්පවල ඝනීභවනය ගැන කතා කළ නොහැකිය. එනම්, ඔබ ස්ථාපනය කරන ලද ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු සාමාන්ය එකක් ලෙස වැඩ කිරීමට පටන් ගනී. ඉතින් එවැනි මිල අධික උපාංගයක් මිලදී ගැනීම වටී ද?

කෙසේ වෙතත්, අපි ඝනීභවනය කිරීමේ ආකෘතිවල වාසි අඩු නොකරමු. මෙම මාදිලියේ ක්රියාත්මක වන විට පවා, ඔවුන් සාම්ප්රදායික ඒවාට වඩා ලාභදායී වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, බැලූ බැල්මට ඉතුරුම් ඉතා විශාල නොවේ - 5% දක්වා, නමුත් ඔබ වාර්ෂික ගෑස් පරිභෝජනය නැවත ගණනය කරන්නේ නම්, එම මුදල සිත් ඇදගන්නා සුළු වනු ඇත. මීට අමතරව, බොයිලේරුවේ සැලසුම සැලසුම් කර ඇත්තේ නල මාර්ගයේ ගෑස් පීඩනයෙහි උපරිම පහත වැටීමක් සමඟ වුවද එය දිගටම වැඩ කරනු ඇත. කාර්යක්ෂමතාව, එය පහත වැටේ නම්, නොසැලකිය හැකිය.

මාතෘකාව පිළිබඳ නිගමනය

තමා ආර්ථිකමය පුද්ගලයෙකු ලෙස සලකන සහ පවුලේ අයවැය වියදම් දැඩි අත්වැසුම්වල තබා ගන්නා ඕනෑම අයෙකු තම නිවසේ උණුසුම සහ උණු වතුර සඳහා ඝනීභවනය වන ගෑස් බොයිලේරු මිලදී ගත යුතුය. එවැනි ඒකකයක ආධාරයෙන්, කාර්යක්ෂමතාව වැනි එවැනි දර්ශකයක් අඩු නොකර ඉන්ධන පරිභෝජනයෙන් පරිපූර්ණව ඉතිරි කර ගත හැකිය. එපමණක්ද නොව, සෑම වසරකම ගෑස් මිල ඉහළ යයි.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.