Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 [11/331] Теоретические основы и принцип работы конденсационной техники

Vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1 [11/331] Теоретические основы и принцип работы конденсационной техники
10
теплоту сгорания, т.к. при его ис-
пользовании редко использовали
теплоту конденсации водяных па-
ров из продуктов сгорания это
представляет собой не такую про-
стую техниче скую задачу.
В последнее время, в связи с тех-
ническим прогрессом в области
использования тепловой энергии,
подорожанием топлива и, потому
широким распространением кон-
денсационной техники все чаще в
характеристиках топлива и значе-
ниях КПД тепловых аппаратов на-
чинает использоваться величина
высшей удельной теплоты сгора-
ния топлива. Для корректного срав-
нения КПД различных теплогене-
раторов необходимо, чтобы они
рассчитывались с использованием
какой-либо одной из характеристик
сжигаемого топлива или высшей,
или низшей удельной теплоты сго-
рания. Средний за отопительный
сезон КПД современных конвек-
тивных газовых котлов, рассчитан-
ный по высшей удельной теплоте
сгорания газа, составляет не более
81-82%, а конденсирующих котлов
– 93-97%.
Для нагрева протекающего через
них теплоносителя не только «яв-
ную» часть теплоты горячих про-
дуктов сгорания газовоздушной
смеси, но и часть их «скрытой» те-
плоты, за счет конденсации содер-
жащегося в продуктах сгорания
Проблемы, связанные
с использованием
конденсационной техники
Извлечение и полезное использо-
вание скрытой теплоты водяного
пара из продуктов сгорания повы-
шает эффективность использова-
ния топлива, снижает как абсолют-
ное (за счет сжигания меньшего
количества топлива) количество
выбросов вредных веществ, так и
удельное (за счет более качествен-
ного сгорания при меньшей темпе-
ратуре и высоте пламени), снижает
вредное воздействие на окружаю-
щую среду.
Но помимо того, что извлечение и
использование скрытой теплоты
Рис. 7: Количество конденсата и коэффициент использования в зависимости от темпе-
ратуры воды-теплоносителя в обратной линии.
водяного пара из продуктов сго-
рания является не самой простой
технической задачей (это приво-
дит к использованию дорогостоя-
щих конструкционных материалов,
увеличению площади отопитель-
ных приборов при снижении тем-
пературы теплоносителя и пр.), с
этим связаны еще некоторые отри-
цательные моменты:
низкая температура отходящих
газов после конденсационного ап-
парата делает возможным их га-
рантированный отвод в атмосферу
только принудительным образом
под давлением с помощью венти-
лятора.
При этом возникает задача обеспе-
чения полной герметичности дымо-
ходов, проходящих внутри здания
целью предотвращения попада-
ния находящихся под избыточным
давлением продуктов сгорания в
воздух помещения), и защиты от
обледенения дымоходов, находя-
щихся снаружи.
Отходящие продукты сгорания по-
сле конденсационного котла все
же имеют остаточную влажность
и очень низкую температуру. При
большой протяженности неуте-
пленных участков дымохода это
может привести к образованию
льда и зарастанию дымохода.
коррозионная активность образу-
ющегося конденсата.
Сам по себе конденсат водяного
пара представляет ни что иное, как
чистейшую дистиллированную во-
ду. Однако соединение его с всегда
содержащимися в продуктах сго-
рания оксидами углерода СО, азо-
та
Х
и особенно серы SO
3
(для
Таблица 1: Значения высшей и низшей удельной теплоты сгорания для различных видов топлива.
Теоретические основы и принцип работы
конденсационной техники
Соотношение высшей и нижней теплоты сгорания для разных видов топлива
Природный газ L Природный газ Н Легкое жидкое
топливо EL
Сжиженный газ Р
(пропан)
Высшая
теплота
сгора ния Но
9, 78 кВт·ч/м
3
11,46 кВт·ч/м
3
10, 59 кВт·ч/л 13,98 кВт·ч/кг
Низшая теплота
сгора ния Нu
8,83 кВт·ч/м
3
10,53 кВт·ч/м
3
9,96 кВт·ч/л 12,87 кВт·ч/кг
Соотношение
Но/Нu
1,11 1,11 1,06 1,09

Содержание