|
![]() |
РАНДОМНИЙ ТОВАР |
![]() Конденсационные котлы, отопительная техника, теплый пол
Традиционные котлы сконструированы таким образом, водяные пары от сгорания топлива вместе с дымовыми газами удаляются в атмосферу. Теплота сгорания топлива, которая используется в традиционных котлах, называется низшей теплотворностью топлива. В существующих на сегодняшний день методиках расчета КПД котлов теплотворность принимается за 100%. Энергия, выделяемая при конденсации паров воды, содержащихся в дымовых газах, составляет дополнительные 11%. Конденсационные котлы используют эту энергию конденсации пара для нагрева воды - отсюда и пошло их название. Соответственно, теоретически возможный максимальный КПД конденсационных котлов равняется 111%. А энергия сгорания топлива, включающая энергию конденсации водяных паров, называется высшей теплотворностью топлива. Соответственно, КПД конденсационных котлов превышающий 100% является условным, а правильное и понятное для всех значение КПД будет иметь, если при его расчетах за 100% принять высшую теплотворность топлива. В конденсационных котлах реализована возможность получать дополнительную теплоту конденсации, ну а кроме того - снижены другие потери. В результате КПД увеличивается в среднем на 15-17%. Водяные пары в отходящих дымовых газах конденсируются при температуре около 57 °С. Ниже этой температуры в конденсационных котлах начинает выделяться дополнительная теплота конденсации. Чтобы обеспечить конденсацию пара в конденсационных котлах применяется вода обратной линии отопительной системы. Чем ниже температура обратной воды в котле, тем больше выделяется теплоты конденсации, тем выше КПД котла. Максимальный КПД конденсационных котлов указывается обычно для температурного режима 50/30 °С. Такой высокий КПД и эффективность конденсационных котлов достигнуты благодаря внедрению новейших технологий. Теплообменник конденсационных котлов из высококачественной нержавеющей стали имеет замкнутую спиральную конструкцию с множеством отверстий для прохождения газа. Дымовые газы после нагрева подающей воды, попадают в область низкотемпературной обратной воды. В результате достигается низкая температура охлажденных газов, что позволяет получить наибольшую теплоту конденсации водяных паров и наименьшие потери с уходящими дымовыми газами. Горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха обеспечивает также наиболее полное сгорание топлива.
|