Ochrana proti studenému štartu kotla. Ako chrániť kotol na tuhé palivá pred prehriatím? Aké sú spôsoby ochrany vykurovacích zariadení pred prehriatím

RUSKÁ AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ ENERGIE
A ELEKTRIFIKÁCIA "UES OF RUSIA"

ŠTANDARDNÉ POKYNY
NA SPUSTENIE
Z RÔZNYCH TEPELNÝCH STAVOV
A ZASTAVÍM KOTOL
TEPELNÉ ELEKTRÁRNE
PREPOJENÉ

RD 34.26.514-94

SLUŽBA EXCELLENCE ORGRES

Moskva 1995

VYVINUTÉ SPOLOČNOU ORGRES Firm JSC

DODÁVATEĽ V.V. CHOLŠČEV

SCHVÁLENÉ RAO "UES of Russia" 14. septembra 1994.

Prvý viceprezident V.V. kučeravý

Pokyn zohľadňuje pripomienky a návrhy výskumných a projektových ústavov, energetických podnikov a nastavovacích organizácií.

RD 34.26.514-94

Dátum vypršania platnosti je nastavený

od 01.01.1995

do 01.01.2000

Štandardná inštrukcia je určená pre inžiniersky a technický personál tepelných elektrární. Táto príručka sa vydáva znovu. Z podobných prác bola v minulosti vydaná „Zbierka návodov na údržbu kotlov elektrární“ (M.-L.: Gosenergoizdat, 1960), „Dočasný návod na údržbu kotla typu TGM-84 pri spaľovaní“. zemný plyn a vykurovací olej“ (M.: BTI ORGRES, 1966).

Pri prevádzke kotla by ste sa mali riadiť požiadavkami:

existujúce PTE, PTB, PPB, „Pravidlá pre zariadenie a bezpečná prevádzka parné a teplovodné kotly“, „Pravidlá bezpečnosti proti výbuchu pri používaní vykurovacieho oleja a zemného plynu v kotloch“;

návod na obsluhu kotla z výroby;

miestne pokyny pre údržbu a prevádzka kotla a pomocných zariadení;

miestne popisy práce;

. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Postup zapínania automatických regulátorov pri štartovaní kotla je uvedený v prílohe.

Základné princípy organizácie režimov spúšťania a vypínania kotla sú uvedené v prílohe.

Rozsah regulácie teploty je uvedený v prílohe.

V procese plnenia zapnite dávkovacie čerpadlá konzervačného zariadenia, aby sa hydrazín-amoniakálny roztok (obr. ) privádzal do jedného z možných bodov na kotle (bubon, spodné body, pohonná jednotka). Keď je plný, vypnite dávkovacie čerpadlá a pripojte kotol k zostave teplej (alebo studenej) napájacej vody; urobiť výlisok.

Pri tlakovej skúške odoberte vzorku a zistite kvalitu vody v kotli, a to aj vizuálne. V prípade potreby preplachujte sitový systém cez spodné body, kým sa kotlová voda nevyčíri. Koncentrácia hydrazínu vo vode kotla by mala byť 2,5 - 3,0 mg/kg, pH > 9.

parné ventily PP-1, PP-2 na vyfukovanie kotla do atmosféry;

parné ventily PP-3, PP-4 zo sekcie prehrievača do atmosféry;

na požiadanie chemickej dielne zapnite dávkovacie čerpadlá a v prípade neprítomnosti fosfátov v kotlovej vode zorganizujte režim fosfátovania, pričom udržujte hodnotu pH čistej vody v kotli najmenej 9,3;

nainštalujte ovládací ventil krytu nepretržité čistenie požadovaný prietok kotlovej vody zo vzdialených cyklónov, pričom sa uistite, že ukazovatele kvality sú stabilizované napájacia voda a para na úrovni normalizovaného.

. SPUSTENIE KOTLA Z NECHLADENÉHO STAVU

. SPUSTENIE KOTLA Z HORÚCEHO STAVU

. ZASTAVTE KOTOL DO POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Zapnite moment

Zníženie hladiny vody v kotlovom telese

Keď tlak v bubne dosiahne 13,0 - 14,0 MPa a údaje na hladinomeroch sa porovnajú s údajmi priamo pôsobiacich prístrojov na indikáciu vody

Zvýšenie hladiny vody v kotlovom telese (limit II)

Zhasnutie horáka v peci

Pri zaťažení 30% menovitého

Zníženie tlaku plynu za regulačným ventilom

S otvorením plynového ventilu k akémukoľvek horáku

Zníženie tlaku oleja za regulačným ventilom

S otvorením olejového ventilu k akémukoľvek horáku

Zníženie tlaku oleja v mazacom systéme mlynov s priamym vstrekovaním s jeho centralizovaným zásobovaním

Vypnutie všetkých ventilátorov primárneho vzduchu

Vypnutie všetkých ventilátorov mlyna pri transporte prachu so sušiacim prostriedkom z týchto ventilátorov

Zakalenie horáka na práškové uhlie v peci

Vypnutie všetkých odsávačov dymu

S otvorením paliva uzatváracie ventily pre akýkoľvek pilotný horák

Vypnutie všetkých dúchadiel

Zakázanie všetkých RWP

Neschopnosť zapáliť alebo uhasiť plameň ktoréhokoľvek zapaľovacieho horáka

Funkcia pri štarte

Zapnite moment

Kindling regulátor hladiny vody v bubne

Udržiavanie konštantnej úrovne

Po prepnutí na regulačný ventil na obtoku s priemerom pohonnej jednotky 100 mm

Regulátor hladiny vody v bubne

Po prepnutí na hlavnú PKK

regulátor paliva

Udržiavanie spotreby paliva v súlade s úlohou

Podľa miestnych predpisov

Regulátor teploty živej pary za kotlom

Udržiavanie menovitej teploty ostrej pary pomocou vstrekovania

Keď sa dosiahne nominálna teplota ostrej pary

Regulátor nepretržitého čistenia

Udržiavanie vopred stanovenej prietokovej rýchlosti kontinuálneho preplachovania

Po zapnutí kotla v hlavnom

Všeobecný regulátor vzduchu

Udržiavanie daného prebytku vzduchu v peci

Primárny regulátor prietoku vzduchu

Udržiavanie vopred stanoveného prietoku primárneho vzduchu

Po prechode na spaľovanie prachu

Regulátor vákua v peci

Udržiavanie vákua v peci

So zapaľovaním kotla

príloha 3

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ORGANIZÁCIE REŽIMOV ŠTARTU A VYPNUTIA KOTLA

Skôr, ako je známe, bolo navrhnuté regulovať teplotu vody pred bubnom pri plnení horúceho kotla, ktorá by sa nemala líšiť o viac ako 40 ° C od teploty kovu na dne bubna. Túto požiadavku však možno splniť iba vtedy, ak sa prvá časť vody odošle navyše do bubna. Existujúce schémy na dodávanie vody do kotlového telesa zvyčajne takúto možnosť neposkytujú. Napriek tomu sa pri vývoji schémy monitorovania teplotného stavu bubna rozhodlo ponechať meranie teploty vody pred bubnom; zachová sa aj regulácia teploty nasýtenia.

Plnenie suda na hydrolisovanie je zakázané, ak teplota kovu na vrchu prázdneho suda presiahne 140 °C.

Grafy uvedené v úlohách na rozkúrenie kotla z rôznych tepelných stavov sú špecifického charakteru: testovanie režimov spustenia bolo vykonané na kotle TPE-430 TPP s krížovými zapojeniami; Grafy platia aj pre kotly iných typov.

Ryža. deväť . Rozloženie teploty pozdĺž dráhy prehrievača:

V závislosti od použitej technológie sú odstávky kotla rozdelené do nasledujúcich skupín:

vypnutie kotla v rezerve;

odstavenie kotla na dlhodobú rezervu alebo opravu (s konzerváciou);

vypnutie kotla s vychladnutím;

Núdzová zastávka.

Pohotovostné odstavenie kotla znamená krátke odstavenie pri udržiavaní hladiny vody v bubne, najmä z dôvodu odstávky neopraviteľného zariadenia cez víkend. Pri odstávke dlhšej ako 1 deň sa tlak v kotle spravidla zníži na atmosférický tlak. Pri odstavení kotla na viac ako 3 dni sa odporúča z konzervačných dôvodov uviesť kotol pod pretlak z odvzdušňovača alebo iného zdroja.

Technológia odstavenia kotla je maximálne zjednodušená a zabezpečuje odľahčenie kotla až na 20 - 30 % pri nominálnych parametroch s následným odkúpením a odpojením od hlavného parovodu.

Pre udržanie tlaku pary počas odstavenia sa neotvárajú preplachovacie ventily kotla do atmosféry. Požiadavka obsiahnutá v „Rozsahu a technické údaje na realizáciu technologickej ochrany tepelnoenergetických zariadení elektrární s priečnymi prepojeniami a teplovodných kotlov “(M.: SPO Soyuztekhenergo, 1987) bolo revidované otváranie preplachovacích ventilov pri odstávkach kotlov a pri súpise úkonov vykonaných technologickou ochranou. , táto operácia sa neuvádza (obežník č. Ts- 01-91 / T / „O zavedení zmien do schém technologickej ochrany tepelnoenergetických zariadení prevádzkovaných VE“ - M .: SPO ORGRES, 1991).

Dosť na obmedzenie diaľkové ovládanie preplachovací ventil.

Pri zaradení zariadenia do dlhodobej zálohy alebo opravy zabezpečuje tento štandardný pokyn jeho konzerváciu hydrazínom s amoniakom v režime odstavenia kotla. Možné sú aj iné spôsoby konzervácie.

Odstavenie s vychladnutím kotla a parovodov sa používa, ak je potrebné opraviť vykurovacie plochy v peci, plynovody, teplovod. Po zhasnutí kotla zostanú ťahacie stroje v prevádzke počas celej doby chladenia. Ochladzovanie bubna parou susedného kotla (cez prepojky) sa vykonáva bez udržiavania hladiny vody v bubne (v tomto Modelový návod takýto režim je uvedený ako príklad) a pri udržiavaní úrovne. V druhom prípade sa prívod pary na ochladzovanie uskutočňuje iba v horných kolektoroch bubna. Pomocou RRDU sa reguluje rýchlosť znižovania tlaku pary, ktorá je najskôr vypúšťaná do pomocného kolektora, potom do atmosféry.

Rýchlosť znižovania tlaku pary sa musí udržiavať tak, aby sa neprekročila povolená rýchlosť poklesu teploty v dolnej tvoriacej tyči bubna, ktorá je pri odstavení [↓Vt] = 20 °C/10 min. Teplotný rozdiel medzi hornou a dolnou súpravou bubna by nemal prekročiť [ Dt] = 80 °C.

Dodatok 4

ROZSAH KONTROLY TEPLOTY

Ovládanie pre teplotný režim prehrievača pri nábehoch kotla je vhodné použiť štandardné termoelektrické teplomery inštalované na výstupe z jednotlivých stupňov, odmietajúce meranie špirálovými termoelektrickými teplomermi. V nábehových režimoch je v prvom rade potrebné zabezpečiť kontrolu nad teplotou pary v prvých stupňoch prehrievača ako tepelne najviac namáhaných vykurovacích plôch v takýchto režimoch, ako aj nad teplotami pary na výstupe z kotla. v oboch tokoch. Odporúča sa uviesť tieto merania do automatickej registrácie spolu s existujúcou registráciou teploty kovu bubna. Posledné uvedené sa musia zosúladiť s požiadavkami uplatňovania ods. 1.6 „Zbierka administratívnych dokladov pre prevádzkovanie elektrizačných sústav (Tepelnotechnická časť). Časť 1." M.: SPO ORGRES, 1991:

počet meraní teploty pozdĺž horného a spodného bubna sa znížil na šesť: v strede a v krajných častiach;

meranie saturačných teplôt je zabezpečené inštaláciou manžetových alebo povrchových termočlánkov na výstup pary a odtokové potrubie bubna;

slúži na meranie teploty napájacej vody za ekonomizérom (na kontrolu pri plnení bubna).

Masívne používanie kotlov na tuhé palivá kladie špeciálne požiadavky na majiteľov súkromných domov. Napriek tomu technický pokrok, ktorý umožnil doviesť moderné vykurovacie spotrebiče na tuhé palivá do dokonalosti, prevádzka takýchto zariadení nesie so sebou určité nebezpečenstvo. Poruchy, porušenie prevádzkových podmienok vykurovacích zariadení môže spôsobiť poruchu zariadenia uprostred vykurovacej sezóny. V najhoršom prípade môže vznik mimoriadnych situácií s bežiacim agregátom viesť k vážnym zraneniam obyvateľov domu, poškodeniu obytných budov.

Z tohto hľadiska bude jednou z najdôležitejších podmienok bezpečnej prevádzky ochrana kotol na tuhé palivo z prehriatia. Presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre prevádzku vykurovacích zariadení, dostupnosť schopných automatizačných a riadiacich zariadení vám poskytne potrebnú ochranu pred nepredvídanými situáciami.

Pozrime sa podrobnejšie na to, na čom je založená ochrana kotlového zariadenia pred prehriatím. Čo môže byť príčinou varu chladiacej kvapaliny vo vykurovanom okruhu a aké sú následky takéhoto havarijného stavu.

Dôvody prehrievania kotla na tuhé palivo

Už vo fáze výberu a nákupu je dôležité zvážiť výkonnostné charakteristiky vykurovacie zariadenie. Mnohé modely, ktoré sú dnes v predaji, majú zabudovaný systém ochrany proti prehriatiu. Či to funguje alebo nie je iná otázka. Je však potrebné dodržiavať určité znalosti a zručnosti v nádeji, že vytvoríte efektívny a bezpečný autonómny vykurovací systém doma.

Spoľahlivá prevádzka vykurovacej jednotky závisí od prevádzkových podmienok. V prípade zjavného porušenia technologických parametrov vykurovacích zariadení a zneužitia štandardné pravidlá bezpečnosť, vysoká pravdepodobnosť vzniku mimoriadnej udalosti.

Pre informáciu: Ak teplota v spaľovacej komore prekročí prípustné parametre, môže dôjsť k varu kotlovej vody. Výsledkom nekontrolovaného procesu je odtlakovanie vykurovací okruh, zničenie krytu výmenníka tepla. V prípade teplovodné kotly prehriatie môže spôsobiť výbuch.

Upozorniť možné Negatívne dôsledky je to možné aj v štádiu inštalácie kotla na tuhé palivá. Správne páskovanie vykurovacie zariadenie bude kľúčom k vašej bezpečnosti a spoľahlivej prevádzke jednotky v budúcnosti.

Keď už hovoríme podrobne, v každom prípade má ochranný systém kotla na tuhé palivá svoje špecifiká a vlastnosti. Každý vykurovací systém má svoje pre a proti. Napríklad:

  • Pokiaľ ide o kotly na tuhé palivá s prirodzenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny je potrebné postarať sa o bezpečnosť a výkon vykurovacieho zariadenia aj počas inštalácie. Rúry v systéme sú kovové. Okrem toho musí priemer takýchto rúr presahovať priemer rúrok použitých na položenie okruhu nútený obeh chladiaca kvapalina. Snímače inštalované na vodnom okruhu budú signalizovať možné prehriatie chladiacej kvapaliny. Poistný ventil a expanzná nádrž zohrávajú úlohu kompenzátora, ktorý znižuje nadmerný tlak v systéme.

Významnou nevýhodou gravitačného vykurovacieho systému je nedostatok účinného mechanizmu na nastavenie prevádzkových režimov kotlov na tuhé palivá.

  • Veľký technologické možnosti pre spotrebiteľov poskytujú tým, ktorí pracujú s núteným obehom chladiacej kvapaliny v systéme. Už len prítomnosť druhého okruhu výrazne zvyšuje možnosť regulácie teploty ohrevu kotlovej vody. Jediným negatívom pri prevádzke takéhoto systému je funkčné čerpadlo, ktoré môže svojou prácou sťažiť prevádzku vykurovacieho systému.

Je to spôsobené tým, že keď je elektrina vypnutá, čerpadlo prestane vykonávať svoje funkcie. Zastavenie cirkulačného procesu a zotrvačnosť vykurovacích kotlov na tuhé palivo môže viesť k prehriatiu vykurovacej jednotky. Ak nie je zariadenie kotla vybavené, situácia s výpadkom prúdu je plná mimoriadne nepríjemných následkov.

Účinná ochrana pred prehriatím pracovného kotla na tuhé palivá by mala byť založená na mechanizme odvádzania prebytočného tepla generovaného vykurovacím zariadením.

Aké sú spôsoby ochrany vykurovacích zariadení pred prehriatím

Výrobné spoločnosti sa snažia prispieť k zvýšeniu spotrebiteľskej atraktivity svojich produktov technický preukaz kotlové zariadenie akékoľvek záruky jeho bezpečnosti. Nezasvätený spotrebiteľ netuší o prostriedkoch ochrany vykurovacieho kotla pred varom.

Existovať na tento moment nasledujúce spôsoby zabezpečenia ochrany jednotiek na tuhé palivá používaných na autonómne systémy kúrenie. Účinnosť každej metódy je vysvetlená prevádzkovými podmienkami kotlového zariadenia a štrukturálne vlastnosti agregátov.

Vo väčšine prípadov v údajovom liste pre ohrievač Výrobcovia odporúčajú na chladenie používať vodu z vodovodu. V niektorých prípadoch vykurovacie kotly na tuhé palivo sú vybavené zabudovanými prídavnými výmenníkmi tepla. Existujú modely kotlov so vzdialenými výmenníkmi tepla. Na zabránenie prehriatia sa používa poistný ventil. Poistný ventil je určený len na uvoľnenie nadmerného tlaku v systéme, pričom poistný ventil otvára prístup pri prehriatí kotla. voda z vodovodu.

Dôležité! V prítomnosti liatinových vykurovacích zariadení je takéto opatrenie zásadne nesprávne. Liatinové výmenníky tepla sa obávajú prudkého poklesu teploty. Prívod studenej vody do okruhu môže viesť k strate integrity krytu výmenníka tepla. (liatina zahriata na vysokú teplotu pri kontakte jednoducho praskne studená voda).

Pri prekročení teploty chladiacej kvapaliny 100 0C vzniká pretlak, ktorý otvorí ventil. Pod vplyvom vodovodnej vody, ktorá sa dodáva pod tlakom 2-5 barov, horúca voda chlad je vytlačený z okruhu.

Prvý aspekt, ktorý spôsobuje polemiku o chladení voda z vodovodu– nedostatok elektriny na zabezpečenie chodu čerpadla. Expanzná nádrž nemá dostatok vody na chladenie kotla.

Druhý aspekt, ktorý tento spôsob chladenia odmieta, je spojený s použitím nemrznúcej zmesi ako chladiacej kvapaliny. V prípade núdze odtečie spolu s prichádzajúcou studenou vodou až 150 litrov nemrznúcej zmesi. Stojí táto ochrana za to?

Prítomnosť UPS umožní udržať prevádzku obehového čerpadla v kritickej situácii, pomocou ktorej sa chladiaca kvapalina rovnomerne rozchádza potrubím bez toho, aby mala čas na prehriatie. Pokiaľ je kapacita batérie dostatočná, zdroj neprerušované zásobovanie napájanie zaručuje chod čerpadla. Počas tejto doby by kotol nemal mať čas na zahriatie na kritické parametre, automatizácia bude fungovať a spustí vodu cez náhradný núdzový okruh.

Ďalším spôsobom, ako sa dostať z kritickej situácie, je inštalácia núdzová schéma vo väzbe jednotky na tuhé palivo. Vypnutie čerpadla môže byť zdvojené prevádzkou náhradného okruhu s prirodzenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny. Úlohou núdzového okruhu nie je zabezpečiť vykurovanie obytných priestorov, ale iba odstrániť prebytok termálna energia v prípade núdze.

Poznámka: inštaláciu havarijného okruhu možno nahradiť inštaláciou bypassu, ktorý v krajnom prípade odvedie prehriatu kotlovú vodu do expanznej nádoby alebo tepelného akumulátora.

Takáto schéma na organizáciu ochrany vykurovacej jednotky pred prehriatím je spoľahlivá, jednoduchá a pohodlná v prevádzke. Na jeho vybavenie a inštaláciu nebudete potrebovať žiadne špeciálne prostriedky. Jediné podmienky na to, aby takáto ochrana fungovala, sú:

Záver

Pri posudzovaní technologických možností moderných kotlov na tuhé palivá by ste sa mali zamyslieť nielen nad nimi pracovná kapacita, ale aj predvídať inštaláciu ochranných prvkov celého systému. Prehrievanie kotla je pre obyvateľov súkromných domov častým a známym javom. Použitím dostupných prostriedkov na zabezpečenie ochrany sa nielen vyhnete núdzovým situáciám, ale aj predĺžite prevádzku vykurovacích jednotiek. Každý si môže slobodne zvoliť prostriedky a spôsob ochrany. Bude stačiť, aby jeden nainštaloval elektrický generátor, ktorý spolu s UPS nedovolí zastaviť cirkuláciu vody v systéme. Iní majitelia súkromného domu naopak budú musieť z bezpečnostných dôvodov nainštalovať obtok alebo vybaviť náhradný núdzový okruh.

Podľa odborníkov inštalácia vyrovnávacia nádrž alebo inštalácia bypassu sú najviac efektívnymi spôsobmi ochrana vykurovacieho systému pred prehriatím.

Poznámka: v USA a v európskych krajinách je prevádzka zariadení na tuhé palivo bez vyrovnávacej nádrže zakázaná.

Veľa výrobcov kotlových zariadení vyžaduje, aby bol prívod vody do kotla min určitú teplotu, pretože studený spiatočka má zlý vplyv na kotol:

    • znižuje sa účinnosť kotla,
    • zvyšuje sa kondenzácia na výmenníku tepla, čo vedie ku korózii kotla,
    • kvôli veľkému rozdielu teplôt na vstupe a výstupe z výmenníka sa jeho kov rozťahuje rôznymi spôsobmi - preto namáhanie a prípadné praskanie telesa kotla.
Nižšie sa pozrieme na to, ako chrániť kotol pred studeným návratom.

Prvá metóda je ideálna, ale drahá. Esbe ponúka hotový modul na pridávanie do spiatočky kotla a riadenie zaťaženia tepelného akumulátora (relevantné pre kotly na tuhé palivá) - zariadenie LTC 100 je obdobou obľúbenej jednotky Laddomat (Laddomat).

Fáza 1. Začiatok spaľovacieho procesu. Miešacie zariadenie umožňuje rýchle zvýšenie teploty kotla, čím sa spustí cirkulácia vody len v kotlovom okruhu.

Fáza 2: Začnite napĺňať zásobník. Termostat, ktorý otvára prípojku zo zásobníka, nastavuje teplotu, ktorá závisí od verzie produktu. Vysoká, garantovaná teplota spiatočky do kotla, udržiavaná počas celého spaľovacieho cyklu

Fáza 3: Zásobník je v procese plnenia. dobré riadenie zabezpečuje efektívne nakladanie zásobníka a správne rozvrstvenie v ňom.

Fáza 4: Zásobník je plne naplnený. Dokonca aj v záverečnej fáze spaľovacieho cyklu, vysoká kvalita nastavenie zaisťuje dobrú reguláciu teploty spiatočky do kotla pri súčasnom plnom zaťažení zásobníka

5. fáza: Koniec spaľovacieho procesu. Úplným zatvorením horného otvoru sa prúd nasmeruje priamo do zásobná nádrž využitím tepla v kotle

Druhá metóda je jednoduchšia, používa vysokokvalitný trojcestný tepelný zmiešavací ventil.

Napríklad ventily od ESBE alebo VTC300. Tieto ventily sa líšia v závislosti od výkonu použitého kotla. VTC300 sa používa pre výkon kotla do 30kW, VTC511 a VTC531 - pre viac výkonné kotly od 30 do 150 kW

Ventil je namontovaný na obtokovom potrubí medzi prívodom a spiatočkou kotla.

Zabudovaný termostat otvorí vstup "A", keď sa teplota na výstupe "AB" rovná nastavenej teplote (50, 55, 60, 65, 70 alebo 75°C). Vstup "B" sa úplne uzavrie, keď teplota na vstupe "A" prekročí nominálnu otváraciu teplotu o 10°C.

Podobný ventil sa uvoľníHerz Armaturen- trojcestný termostatický zmiešavací ventil Anti-kondenzát. K dispozícii sú dva typy protikondenzačných ventilov Heiz- s vypínateľným a pevným bypassom.

Schéma aplikácie trojcestnej zmiešavací ventil Heiz Antikondenzát

Keď je teplota chladiacej kvapaliny na výstupe z ventilu "AB" nižšia ako 61°C, vstup "A" je uzavretý, horúca voda prúdi cez vstup "B" z prívodu kotla do spiatočky. Keď teplota chladiacej kvapaliny na výstupe "AB" presiahne 63 ° C, obtokový vstup "B" sa zablokuje a chladiaca kvapalina zo spiatočky systému cez vstup "A" vstupuje do spiatočky kotla. Obtokový výstup "B" sa znovu otvorí, keď teplota na výstupe "AB" klesne na 55°C

Pri prechode chladiacej kvapaliny cez výstup „AB“ s teplotou nižšou ako 61°C sa uzavrie vstup „A“ zo spiatočky systému, horúca chladiaca kvapalina sa privádza do výstupu „AB“ z obtoku „B“. ". Keď výstup „AB“ dosiahne teplotu vyššiu ako 63°C, otvorí sa vstup „A“ a voda zo spiatočky sa zmieša s vodou z obtoku „B“. Na vyrovnanie obtoku (aby kotol nepracoval neustále na malom okruhu obehu) je potrebné pred vstup "B" na obtok namontovať vyvažovací ventil.

Kotol na tuhé palivá, na rozdiel od plynových, elektrických alebo kvapalných kotlov, nepracuje neustále, ale pravidelne, najmä ak je určený na vykurovanie vidiecky dom alebo chaty.

Prečo je kondenzát nebezpečný pre kotol?

Pri podpaľovaní kotla na tuhé palivo sa treba vysporiadať s tým, že studené chladivo obmýva steny už zohriatej spaľovacej komory, ochladzuje ich, čím dochádza ku kondenzácii vodnej pary, ktorá je vždy prítomná v spalinách. Častice vody, ktoré interagujú so spalinami, tvoria kyseliny, čo vedie k zničeniu vnútorného povrchu spaľovacej komory a komína.

Negatívny účinok kondenzátu sa však neobmedzuje iba na toto: častice sadzí, ktoré sa usadzujú na stenách, sa rozpúšťajú v kvapkách vody. Pod vplyvom vysoké teploty táto zmes je spekaná, čím sa na vnútornom povrchu spaľovacej komory vytvára hustá a odolná kôra, ktorej prítomnosť prudko znižuje intenzitu výmeny tepla medzi spalinami a chladivom. Účinnosť kotla klesá.

Nie je ľahké odstrániť kôru, najmä ak má spaľovacia komora kotla zložitú teplovýmennú plochu.

Nie je možné úplne eliminovať tvorbu kondenzátu v kotle na tuhé palivo, ale trvanie tohto procesu sa môže výrazne skrátiť.

Základný princíp ochrany kotla pred kondenzátom

Na ochranu kotla na tuhé palivá pred tvorbou kondenzátu je potrebné vylúčiť situáciu, v ktorej je tento proces možný. Za týmto účelom nedovoľte, aby sa do kotla dostala studená chladiaca kvapalina. Teplota spiatočky musí byť o 20 stupňov nižšia ako teplota prívodu. V tomto prípade musí byť teplota prívodu aspoň 60 C.

Najjednoduchšie je zohriať malé množstvo chladiacej kvapaliny v kotli na nominálnu teplotu, vytvoriť malý vykurovací okruh pre jej pohyb a postupne miešať zvyšok studenej chladiacej kvapaliny s horúcou vodou.

Myšlienka je jednoduchá, ale dá sa realizovať rôzne cesty. Napríklad niektorí výrobcovia ponúkajú na nákup hotovej miešacej jednotky, ktorej náklady môžu byť 25 000 a viac rubľov. Napríklad FAR (Taliansko) ponúka podobné vybavenie pre 28 500 rubľov a spoločnosť Laddomat predám miešaciu jednotku za 25 500 rubľov.

Ekonomickejšie, ale nie menej efektívna metóda na ochranu kotla na tuhé palivá pred kondenzátom je regulácia teploty nosiča tepla vstupujúceho do kotla pomocou termostatického ventilu s tepelnou hlavicou.

Kau stroen termostatický ventil

Termostatické ventily sú dvoch typov:

  • miešanie- prietok A vstupujúci do ventilu je rozdelený do prietoku B a prietoku AB
  • distributívny- prietok A vstupujúci do ventilu je rozdelený na 2 prietoky

Zmiešavací ventil je inštalovaný na vratnom potrubí a rozdeľovací ventil je inštalovaný na prívodnom potrubí. Ventil je ovládaný tepelnou hlavicou s termofľašou.

Termobanka sa pomocou špeciálnej manžety pripevňuje na povrch vratného potrubia v tesnej blízkosti vykurovacieho kotla. Vo vnútri banky je pracovná tekutina, ktorej teplota sa rovná teplote chladiacej kvapaliny pred vstupom do kotla. Ak teplota chladiacej kvapaliny stúpa, pracovná kvapalina zväčšuje svoj objem a naopak, pri poklese teploty chladiacej kvapaliny sa objem pracovnej kvapaliny zmenšuje. Pri rozťahovaní alebo sťahovaní pracovná kvapalina tlačí na tyč, zatvára sa alebo otvára termostatický ventil.

Pomocou termohlavice môžete nastaviť určitú teplotu, nad ktorou (pod) sa vykurovacie médium nebude ohrievať. Ako nastaviť teplotu výberom prevádzkových režimov tepelnej hlavy je podrobne popísané v pokynoch k nej.

Ďalšou vlastnosťou termostatického ventilu je, že znižuje prietok chladiacej kvapaliny do kotla, ale nikdy ho nevypína a úplne neotvorí, čím chráni kotol pred prehriatím a vyvretím. Ventil je úplne zatvorený až pri spustení kotla.

Ako funguje termostatický regulačný ventil?

Termostatický ventil sa inštaluje na prívod pred obtokovou časťou (časť potrubia), ktorá spája prívod a spiatočku kotla v tesnej blízkosti kotla. V tomto prípade sa vytvorí malý okruh cirkulácie chladiacej kvapaliny. Termobanka, ako je uvedené vyššie, je inštalovaná na vratnom potrubí v tesnej blízkosti kotla.

V čase spustenia kotla má chladiaca kvapalina minimálnu teplotu, pracovná kvapalina v termobanke zaberá minimálny objem, na tyč termohlavy nie je žiadny tlak a ventil prechádza chladivo iba v jednom smere obehu. malý kruh.

Keď sa chladivo zohreje, objem pracovnej tekutiny v termobanke sa zväčší, tepelná hlavica začne vyvíjať tlak na driek ventilu, pričom studené chladivo prechádza do kotla a ohriate chladivo do spoločného cirkulačného okruhu.

V dôsledku primiešavania studenej vody klesá teplota spiatočky, čo znamená, že sa zmenšuje objem pracovnej tekutiny v termobanke, čo vedie k zníženiu tlaku tepelnej hlavice na drieku ventilu. To zase vedie k zastaveniu dodávky studenej vody do malého cirkulačného okruhu.

Proces pokračuje, kým sa celá chladiaca kvapalina nezohreje na požadovanú teplotu. Potom ventil zablokuje pohyb chladiacej kvapaliny pozdĺž malého cirkulačného okruhu a celé chladivo sa začne pohybovať pozdĺž veľkého vykurovacieho okruhu.

Zmiešavací termostatický ventil funguje rovnako ako regulačný ventil, nie je však inštalovaný na prívodnom, ale na vratnom potrubí. Pred obtokom je umiestnený ventil, ktorý spája prívod a spiatočku a tvorí malý kruh cirkulácie chladiacej kvapaliny. Termostatická žiarovka je pripevnená k tomu istému miesto - na mieste vratné potrubie v tesnej blízkosti vykurovacieho kotla.

Kým je chladiaca kvapalina studená, ventil ju prechádza len v malom kruhu. Keď sa chladiaca kvapalina zahreje, tepelná hlava začne vyvíjať tlak na driek ventilu a časť ohriatej chladiacej kvapaliny prechádza do spoločného cirkulačného okruhu kotla.

Ako vidíte, schéma je mimoriadne jednoduchá, ale zároveň efektívna a spoľahlivá.

Termostatický ventil a termohlavica nie sú potrebné na prevádzku. Elektrická energia, obe zariadenia sú energeticky nezávislé. žiadne prídavné zariadenia alebo ovládače tiež nie sú potrebné. Ohriatie chladiacej kvapaliny cirkulujúcej v malom kruhu trvá 15 minút, pričom ohrev celej chladiacej kvapaliny v kotle môže trvať niekoľko hodín.

To znamená, že použitím termostatického ventilu sa niekoľkonásobne skráti doba tvorby kondenzátu v kotle na tuhé palivá a tým sa skráti čas deštruktívneho pôsobenia kyselín na kotol.

Zostáva dodať, že termostatický ventil stojí asi 6 000 rubľov.

Na ochranu kotla na tuhé palivá pred kondenzátom je potrebné správne zaviesť potrubie pomocou termostatického ventilu a vytvoriť malý okruh chladiacej kvapaliny.

Pri kúpe a inštalácii kotla na tuhé palivá je nevyhnutné vziať do úvahy vlastnosti jeho prevádzky, konkrétne vysokú pravdepodobnosť prehriatia v núdzových situáciách, čo môže viesť k vážnej nehode a dokonca k zničeniu vodného plášťa jednotky. (výbuch). Značné škody môže spôsobiť aj tvorba kondenzátu na stenách spaľovacej komory, ku ktorej dochádza pri určitých prevádzkových režimoch. Na odstránenie takýchto problémov by sa mala zabezpečiť ochrana kotla na tuhé palivá pred prehriatím a kondenzátom, o ktorej sa bude diskutovať v našom článku.

Ako sa zbaviť kondenzátu v peci kotla?

V kotloch na tuhé palivá sa môže na vnútorných stenách spaľovacej komory vytvárať vlhkosť. Stáva sa to vtedy, keď sa palivové drevo už rozhorelo a ventilátor (ak existuje) beží na plné otáčky a voda vo vykurovacom systéme je stále studená.

Z teplotného rozdielu vzniká kondenzát, ktorý sa zmiešaním s produktmi spaľovania usadzuje na stenách komory. Tento plak spôsobuje koróziu kovu, v dôsledku čoho sa výrazne znižuje životnosť kotla.

Poznámka. Kotly s liatinovým výmenníkom tepla sa neboja korózie, ale naopak sú citlivé na ostré kvapky teplota chladiacej kvapaliny.

Nie je ťažké vyriešiť tento problém, stačí do potrubného okruhu zahrnúť trojcestný termostatický ventil nastavený na teplotu chladiacej kvapaliny 55-60 ºС, ako je znázornené na obrázku nižšie. Ochrana kotla na tuhé palivá proti kondenzátu funguje nasledovne: kým sa voda v kotli nezohreje na vopred stanovenú teplotu, cirkuluje malým okruhom. Po dostatočnom zahriatí trojcestný ventil postupne primiešava vodu zo systému. V peci teda nevzniká teplotný rozdiel a kondenzát.

Vloženie do schémy miešacia jednotka tiež chráni liatinový výmenník tepla z teplotného rozdielu chladiacej kvapaliny, pretože ventil nedovolí, aby sa studená voda dostala do generátora tepla.

Spôsoby ochrany kotla pred prehriatím

Počas prevádzky môže dôjsť k nadmernému zahrievaniu a varu chladiacej kvapaliny v jednotkách na tuhé palivo z nasledujúcich dôvodov:

  • výpadok prúdu;
  • je nefunkčná elektronika alebo teplotný snímač, potom sa nemusí vypnúť ventilátor alebo sa nedajú zatvoriť dvierka popolníka;
  • vzduchová klapka ovládaná reťazovým mechanickým termostatom nie je úplne zatvorená.

Najobľúbenejšou metódou ochrany kotla pred prehriatím pri náhlych a častých výpadkoch elektriny je použitie blokov neprerušiteľný zdroj napájania alebo elektrické generátory. Vo všeobecnosti platí, že obozretný majiteľ, ktorý býva v oblasti s častými výpadkami elektriny, by na to mal myslieť vopred a urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie energetickej nezávislosti svojho vykurovacieho systému.

Poradenstvo. Aby bol systém neprchavý, musí sa vypočítať a urobiť gravitačnou s prirodzenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny. vykurovacie zariadenia treba si vybrať čo najjednoduchšie, kde nie je elektronická riadiaca jednotka a dúchadlo ku kotlu.

Keďže okrem havarijného stavu s výpadkom prúdu existujú aj ďalšie poruchy, ktoré vedú k prehriatiu, prítomnosť nezávislých zdrojov elektriny nie je všeliekom, viac univerzálne riešenia. Tu sú:

  • inštalácia dvojcestného bezpečnostného ventilu;
  • úvod do schémy zapojenia bypassu pre prirodzený obeh, ktorý odoberá teplo do vyrovnávacej nádrže alebo tepelného akumulátora.

Poznámka. V niektorých modeloch jednotiek na tuhé palivá je ochrana proti prehriatiu realizovaná pomocou vstavaného alebo vzdialeného výmenníka tepla. V prípade nehody sa prechádza studená voda od vodovodná sieť. Toto riešenie môžu využiť aj tí, ktorí sa zaviazali vyrobiť kotol na tuhé palivá vlastnými rukami.

Použitie poistného ventilu

Nie je to to isté ako bezpečnostný ventil. Ten jednoducho uvoľňuje tlak v systéme, ale neochladzuje ho. Ďalšou vecou je ochranný ventil kotla proti prehriatiu, ktorý odoberá horúcu vodu zo systému a namiesto toho dodáva studenú vodu z vodovodu. Zariadenie je energeticky nezávislé, napojené na prívodné a vratné potrubie, vodovod a kanalizáciu.

Pri teplote chladiacej kvapaliny nad 105 ºС sa ventil otvorí a v dôsledku tlaku vo vodovodnom systéme 2-5 barov je horúca voda vytlačená z plášťa generátora tepla a studených potrubí, po ktorých ide do kanalizácie. Spôsob pripojenia ochranného ventilu kotla na tuhé palivo je znázornený na obrázku:

Nevýhodou tohto spôsobu ochrany je, že je nevhodný pre systémy naplnené nemrznúca kvapalina. Okrem toho schéma nie je uplatniteľná v podmienkach, v ktorých neexistuje žiadne centralizované zásobovanie vodou, veď spolu s výpadkom elektriny sa zastaví aj dodávka vody zo studne či bazéna.

Okruh s núdzovým bypassom

Nasledujúca schéma ochrany kotla na tuhé palivá pred prehriatím nemá prakticky žiadne nevýhody:

Zastaví sa pri výpadku prúdu obehové čerpadlo, ktorý počas prevádzky stláča plátok spätného ventilu, ktorý zabraňuje pohybu vody cez obtok. Ale po zastavení sa ventil otvorí a chladiaca kvapalina bude naďalej prirodzene cirkulovať. Aj keď v tomto čase dôjde k nejakej havárii kotla na tuhé palivo a ohrev vody sa nezastaví, teplo bude odvádzané do vyrovnávacej nádrže, kým palivové drevo v peci nedohorí.

Je pravda, že tu je potrebné splniť niekoľko podmienok:

  • prítomnosť tepelného akumulátora alebo vyrovnávacej nádrže s dostatočným objemom;
  • potrubia kotlového okruhu k nádrži musia byť oceľové, so zväčšenými priemermi a sklonmi vhodnými pre prirodzenú cirkuláciu;
  • spätný ventil - iba okvetný lístok, namontovaný v horizontálnej polohe.

Záver

Je lepšie zvoliť schému a spôsob ochrany v súlade s prevádzkovými podmienkami. V jednom prípade to bude stačiť elektrický generátor, v inom sa nezaobíde bez bypassu a vyrovnávacej nádrže. V niektorých krajinách sa však použitie druhého z nich považuje za vhodnejšie západná Európa prevádzka generátorov tepla na tuhé palivo bez vyrovnávacej nádrže je všeobecne zakázaná.