Demir Dokum Jetstream MD6 [2/28] Demiroöküm

Demir Dokum Jetstream MD6 [2/28] Demiroöküm
MD JETSTREAM

1. 
. 
      
       
. , 
   ,    ( 70/9).  
        
   .     
    ,   
, . . 
  ,   ,  
.

. 
       
   ,      , 
.
   ,     , 
   55°.    ,    .
  ,     38°.   
      ,   ,  
 ,      
. ,  
        , 
 .     ,
,   
.        
  ,    
.
, 
    ,     
.
 ,  ,  ,   
   35-4. 
           
.       
:
1.

.
2.      
, 
     .    
, 
      ,   . 
.
3.

.
4.
      
.
5.
      
.

Содержание

MD JETSTREAM Инструкция по Сервису DemirOöküm 1 Вступление 1А Низкотемпературные котлы Низкотемпературные котлы усовершенствованы с целью повышения производительности системы отопления и без проблем отвечают требованиям переменных температурных параметров В стандартных системах отопления какой бы ни была потребность в горячей воде температура прямой и обратной воды в общем остается высокой около 70 90 С Для того чтобы избежать коррозии в результате образования конденсата внутри котла необходимо повышать температуру обратной воды Также для уменьшения конденсата приходится сохранять высокий коэффициент насыщенности воздухом повышать температуру газов в дымовой трубе т е по сути дела выбрасывать еще больше энергии в трубу По этим причинам обычные стацдартные котлы даже будучи высокопроизводительными на практике эксплуатируются с очень низкими показателями В низкотемпературных котлах температура прямой и обратной воды меняется в соответствии с потребностями системы отопления и таким образом способствует сбережению энергии В этом типе котельных установок увеличение производительности достигается путем снижения температуры воды в котле снижения температуры газов в дымовой трубе уменьшения коэффициента насыщенности воздухом При сгорании природного газа в образовавшихся дымовых газах присутствует пар который коцденсируется при температуре 55 С Точно так же пар образующийся при сгорании диз топлива и мазута конденсируется при температуре около 38 С При снижении температуры обратной воды или воды находящейся в котле через некоторое время под воздействием перемещения тепла температура поверхности соприкосновения с водой будет равной температуре воды По другую сторону этой поверхности вследствие нахождения там дымовых газов их температура при соприкосновении с холодной поверхностью так же понизится что приведет к конденсации пара При данных условиях в газоходах начнет скапливаться вода и если позволяет конструкция котла накопившаяся вода через некоторое время начнет вытекать наружу Несмотря на устойчивость чугунных поверхностей котла к коррозии конденсация является нежелательным явлением которое снижает производительность системы и увеличивает вероятность аварий В низкотемпературных котлах ввиду того что температура обратной воды во все время работы или частично остается очень низкой коцденсация предотвращается или уменьшается до минимума Низкотемпературными котлами как правило называют котлы которые могут работать постоянно без образования коцденсата при температурах обратной воды 35 40 С Связанные с моментами остановки и запуска системы эти температуры могут быть частично еще более снижены Преимущества низкотемпературных котлов можно вкратце изложить следующим образом 1 Вследствие низкой температуры газов в дымовой трубе и низкой температуры горячей воды система имеет более высокую тепловую производительность 2 При отсутствии вредного конденсата отпадает необходимость в байпас помпе которая нужна для повышения температуры обратной воды Так как температура прямой воды меняется в зависимости от потребности системы для снижения температуры прямой воды нет потребности в установке такого элемента сети как трехходовой вентиль Поэтому гидравлическая сеть системы и система контроля стали менее сложными 3 Низкие температуры котла не приводят к опасности теплового шока и способствуют более продолжительной эксплуатации 4 Простота гидравлической сети и контрольных приборов позволяет сократить первоначальные материальные затраты 5 Предотвращение или уменьшение коцденсации в котле обеспечивает удобство экс плу ата ции

Скачать