고체 연료 스토브를 사용하여 난방을하는 개인 주택 소유자는 장작이나 석탄을 깔고 완전히 타서 집을 식히는 문제를 잘 알고 있습니다. 이것은 노에 새로운 통나무를 심을 사람이 없을 때 밤이나 소유자가 없을 때 발생합니다. 이 문제는 여러 가지 방법으로 해결됩니다.
- 결합 된 목재 난방 보일러를 사용하십시오-전기;
- 2 개의 개별 열원 설치-고체 연료 및 전기;
- 전기에 관여하지 말고 보일러를 오래 타는 나무 위에 놓으십시오.
시골집을 난방하는 가장 편안한 방법을 선택하려면 나열된 옵션을 자세히 고려하는 것이 좋습니다.
복합 보일러 사용
다양한 에너지 캐리어에서 작동하는 열 발생기는 어제 나타나지 않았습니다. 소련 시대부터 "이중 연료"가스 장작 보일러가 알려져 있는데,이 보일러는 목재로 전환하기 위해 버너를 제거해야했습니다. 현대식 난방 장치에서 고체 연료는 가스뿐만 아니라 전기와 결합되어 사용자에게 더 중요합니다. 목재 및 전기 난방 보일러를 구입하기로 결정한 주택 소유자는 여러 가지 문제를 한 번에 해결합니다.
- 천연 가스 대신에 두 개의 에너지 캐리어를 한 번에 가열하는 데 적용됩니다.
- 화실의 내용물이 완전히 소각되고 석탄 또는 장작의 새로운 부분이 적재되지 않은 경우 개인 주택의 방 냉각은 제외됩니다.
- 한밤중에 일어나서 보일러 실로 더 이상 달릴 필요가 없으므로 수온 작동의 편의성이 향상됩니다.
차세대 복합 열 발생기는 보일러 탱크의 물이 식을 때 전기 가열이 자동으로 켜지도록 설계되었습니다. 집주인의 개입없이 목재 연소로의 역전은 불가능합니다.
전기 목재 보일러의 작동 원리
이 유형의 히터의 디자인은 다음과 같은 주요 요소로 구성된 전통적인 고체 연료 보일러의 디자인과 유사합니다.
- 통나무 및 석탄이 적재되는 연소실 (화실);
- 외부에서 워터 재킷 내부의 냉각수로 세척합니다.
- 소방관 또는 수관 유형의 열교환 기로서, 연소 생성물은 굴뚝을 통해 외부로 방출되기 전에 대부분의 열을 물로 방출하는 단계;
- 화격자는 화실의 바닥에 서 있으며 그 아래에는 재실이 있습니다.
- 화실과 재팬 앞에는 문이 있습니다.
- 열 발생기의 연소 강도를 변경하려면 기계적 통풍 조절기 또는 팬 송풍기 (공기 댐퍼의 수동 제어가 제공되지 않은 경우)를 사용하십시오.
가정용 결합 가열 보일러는 워터 자켓의 디자인으로 구별되며 관형 전기 히터 블록-가열 요소를 설치할 수있는 장소를 제공합니다. 요소의 가열 부분은 냉각수에 담그고 접점은 케이블을 통해 제어판에 연결됩니다.
전기 히터가 장착 된 고체 연료 히터의 작동 알고리즘은 다음과 같습니다.
- 보일러의 점화 및 가열은 평소와 같이 수행됩니다. 목재가 연소되는 동안, 냉각수의 온도는 센서와 함께 기계식 온도 컨트롤러 또는 팬에 의해 유지되며 가열 요소는 비활성화됩니다.
- 화실의 내용물을 태운 후 시스템의 물이 식기 시작하여 온도 센서가 등록됩니다. 냉각수가 특정 지점으로 냉각되면 센서 신호에서 히터 (하나 이상)가 켜집니다. 이 순간부터 보일러는 전기로 전환됩니다.
- 고체 연료의 다른 부분을 로딩 한 후, 열 운반체는 연소실의 측면으로부터 가열되고, 다음 냉각까지 전기 부품은 자동으로 꺼진다.
한 모드에서 다른 모드로 전환하면 연속 물 난방을 제공 할 수 있습니다. 이는 개인 주택의 주민들이 편안하게 필요로하는 것입니다.
범용 열 발생기의 장단점
개인 주택 장작-전기를 가열하기 위해 결합 된 보일러를 설치하면 다음과 같은 보너스가 제공됩니다.
- 내장 가열 요소 덕분에 주 화실이 감쇠 된 후에도 물 가열이 계속 작동합니다. 이렇게하면 집을 따뜻하게 유지하고 부재 중에 파이프와 난방 라디에이터의 제상을 막을 수 있습니다.
- 위로. 전기로 시스템 가열을 지원하면 야간 여행에서 보일러 실로 통나무를 놓을 수 있습니다.
- 다중 관세 체계에 따라 전기 계량을 수행하면 편의 외에도 밤에 발열체 작동으로 비용을 절감 할 수 있습니다.
복합 보일러의 전기 히터는 시스템의 물 온도를 유지하기 위해 설계되었으며 고체 연료의 연소를 완전히 대체 할 수는 없습니다. 그 이유는 제조업체가 TT- 보일러에 설치 한 발열체 블록의 전력이 불충분하기 때문입니다.
예 : 9 ... 20 kW의 용량을 가진 유명한 러시아 브랜드 Teplodar의 모든 Kupper 장치에는 6 kW의 열 전달을 가진 동일한 전기 히터가 있습니다.
결합 된 열 발생기의이 기능은 단점으로 인해 안전하게 발생할 수 있습니다. 소형 주택 (최대 100m²)을 위해 구매 한 저전력 히터 (6kW 가열 요소와 동일한 9kW Cooper)는 예외입니다. 이 경우 전기의 열 전달은 목재를 태울 때와 비교할 수 있으므로 적당히 추운 날씨 (마당에서 약 -5 ° C)에서 히터는 적당한 크기의 집을 완전히 가열 할 수 있습니다.
또 다른 중요한 점. 기존의 고체 연료 히터와 마찬가지로 결합 된 목재 전기 보일러는 아래 그림과 같이 3 방향 밸브를 통해 물 가열에 연결해야합니다. 작은 순환 회로는 점화 중 응축수의 유해한 영향으로부터 화실을 보호하는 역할을합니다.
발열체의 힘이 냉각제를 +55 ° C 이상의 온도로 가열하기에 충분하면, 점화 중 결합 보일러의 연소실에서 응축이 발생하지 않으며 3 방향 혼합 밸브가있는 장치는 관련이없는 것처럼됩니다. 실제로, 적어도 하나의 가열 요소 중 하나의 정전 또는 고장의 경우, 작은 순환 루프가 여전히 필요하다.
한 보일러에서 나무와 전기로 개인 주택을 가열하면 다른 부정적인 측면이 있습니다.
- 히터 블록은 연소 시간을 희생하여 하나의 하중으로 화실의 유용한 양을 제거합니다.
- 장치의 작동은 전원 공급 장치의 안정성에 따라 다릅니다.
- 복합 제품의 가격은 기존의 고체 연료 보일러의 가격보다 높습니다.
- 전기 가열기의 작동 효율은 냉각로를 통과하는 공기 흐름으로 인해 2-5 % 감소합니다. 그 이유는 굴뚝에 일정한 통풍이 있기 때문에 구내에서 공기가 연료 경로를 통해 굴뚝으로 들어가 히터의 워터 재킷을 냉각시켜야합니다.
천연 가스를 전기 및 목재로 완전히 대체하려면 건물을 가열하는 다른 옵션을 보는 것이 좋습니다 .2 개의 별도 열원을 넣고 올바르게 묶어 난방 시스템에 연결하십시오.
목재 및 전기 보일러 연결
의심 할 여지없이 두 개의 개별 장치를 구매, 설치 및 스트래핑하려면 둘 이상의 복합 열 발생기가 필요합니다. 그러나이 옵션을 구현하면 자동 모드에서 효과적으로 작동하는 두 개의 에너지 캐리어로 완전 가열됩니다.
참고.러시아 연방의 가스화되지 않은 개인 주택에서는 고체 연료와 전기 보일러의 공동 작업이 나무로 집을 가열하는 가장 편리한 방법이기 때문에 자주 사용됩니다. 가스와 장작의 조합은 흔하지 않으며, 세 번째 장소는 소위 다중 연료 보일러가 차지하며 별도의 기사에서 논의합니다.
우리의 한 쌍의 열원에서 목재 (석탄) 보일러가 주요 보일러이며 전기 보일러는 보조 장치입니다. 후자의 경우 시중의 세 가지 전기 보일러 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 순환 펌프 및 제어 장치가 통합 된 전통적인 발열체;
- 외부 제어판이있는 전극;
- 별도의 리모콘으로 유도.
우리는 각 유형의 전기 보일러의 장단점을 분석하지 않을 것입니다. 이것은 다른 기사의 주제입니다. 다음은 목재와 전기 용 보일러를 연결하는 방법을 다이어그램에 표시하여 두 번째 울타리가 자동 모드에서 첫 번째 울타리를 만드는 것입니다. 목재와 가열 장치의 가열 요소의 조인트 스트래핑으로 시작합시다.
참고. 제시된 계획은 가열 요소 대신 배치되는 가스 벽 장착 보일러와의 공동 연결에 사용될 수 있습니다.
시스템 작동 알고리즘은 다음과 같습니다.
- TT 보일러가 비활성 상태이고 순환 펌프가 꺼져 있습니다. 난방 기기는 원하는 온도를 설정하는 실내 온도 조절 장치에 중점을 둔 전기 보일러에서 열을받습니다. 냉각수가 평행 링을 통해 원형으로 움직이지 않도록 2 개의 체크 밸브가 회로에 포함됩니다.
- 고체 연료 장치를 녹였습니다. 일정 시간 동안 온도가 상승하기 시작하고 열전 사 헤드가있는 3 방향 밸브로 안내되는 작은 원 안에 물이 순환합니다. 공급 파이프에 설치된 오버 헤드 서모 스탯의 명령으로 펌프가 켜집니다.
- 작은 링의 냉각수가 최대 55 ° C까지 가열되면 리턴 라인에있는 열전 사 헤드의 온도 센서가 작동합니다. 3 방 밸브가 열리고 열이 가열 시스템으로 들어갑니다.
- 전기 보일러는 실내 온도 조절기의 신호에 따라 난방을 끄고 대기 모드로 전환합니다.
- 고체 연료를 태운 후 시스템의 물과 방의 공기가 식기 시작합니다. TT 보일러의 오버 헤드 서모 스탯은 냉각수가 냉각되었음을 확인하고 펌프를 정지시킵니다.
- 집안의 온도가 설정 한 값으로 떨어지면 실내 온도 조절기가 전기 보일러를 다시 활성화시킵니다.
중대한! 벽에 장착 된 열 발생기의 내부 순환 펌프를 끌 수 없으므로 고체 연료 열원에 대해 더 강력한 장치를 선택해야합니다. 일반적으로 0.6 Bar의 압력을 가진 펌프로 충분합니다 (전기 보일러의 경우 일반적으로 0.5 Bar 비용). 두 번째 순간 : 모든 오버 헤드 센서와 온도 조절 장치를 금속 파이프에 넣으면 금속 플라스틱 또는 폴리 프로필렌에 놓입니다.
유도 및 전극 열 발생기에는 자체 필터 및 순환 펌프가 장착되어 있지 않으므로 후자를 별도로 구입하여 설치해야합니다. 이것은이 유형의 히터의 연결 다이어그램의 모든 차이점입니다. 다이어그램에 표시된 것처럼 실내 온도 조절기가 전기 보일러와 함께 분리되도록 펌프 캐비닛 만 제어 캐비닛을 통해 네트워크에 연결해야합니다.
개인 주택의 난방 시스템이 여러 회로 (다른 층의 난방기, 바닥 난방 및 간접 난방 보일러)로 구성된 경우 공동 작업을 위해 목재 및 전기 보일러는 1 차 및 2 차 링 방법으로 연결됩니다. 이 유형의 스트래핑 작동 원리가 여기에 설명되어 있습니다.
장시간 연소를 위해 TT 보일러 사용
모든 주택 소유자가 결합 및 순수 전기 보일러를 포함하여 강력한 전기 장비를 연결하는 기술적 인 능력을 가지고있는 것은 아닙니다. 그 이유는 개인 주택에 할당 된 전력 제한의 한계 때문입니다.제한의 크기는 교외 별장의 소유자가 증가 할 수없는 지역 전기 네트워크의 용량에 따라 다릅니다.
현장에 천연 가스가 없거나 주요 연결 비용이 높으면 나무와 오래 타는 석탄을 사용하여 보일러를 사거나 직접 만드는 유일한 방법이 있습니다. 기존의 TT 보일러에서 1로드에서 작업 시간은 3-6 시간이므로 소유자는 스토커로 근처에서 작업합니다. 연료 북마크 사이의 편안한 간격은 최소 8 시간이며 모든 히터가 그렇게 많은 것은 아닙니다.
문제는 모든 시디 제조업체가 무지한 사용자에게 판매하기 위해 제품을 오래 타는 보일러를 호출한다는 것입니다. 다음 표시로 다른 열 발생기 중에서 올바른 장치를 찾을 수 있습니다.
- 동일한 전력에서, 큰 파워 리저브를 가진 보일러에는 부피가 증가하고 (100 l에서) 크기가 다른 화실이 장착됩니다.
- 여권은 8 시간의 연소 시간을 나타냅니다 (나무에서).
- 편의를 위해 장치에는 추가 로딩 도어가 장착되어 있습니다.
이 유형의 열 발생기에 대한 자세한 정보와 선택 권장 사항은 별도의 주제로 게시됩니다.
결론
결론적으로 우리는 고체 연료와 전기를 사용하여 개인 주택의 편안한 난방을 구성하는 간단한 팁을 제공합니다.
- 목재와 전기를 결합한 보일러는 소규모 지역의 코티지 또는 주택에 가장 적합한 옵션 중 하나입니다. 2-4 층의 코티지에서 발열체는 시스템의 제상 만 보호 할 수 있습니다.
- 100m² 이상의 시골집에서는 올바른 바인딩으로 2 개의 별도 열원을 사용하는 것이 좋습니다.
- 전기가 간헐적으로 공급되거나 전력 제한이 5kW를 초과하지 않는 경우 전기에 전혀 접촉하지 않아야합니다. 연속 연소 열 발생기를 구입할 수있는 기회를 찾으십시오. 가격은 평소보다 더 비쌉니다.
- 스토브에서 이미 나무를 구입하거나 건축 한 경우 나무에 공기 난방 장치를 배치 할 가능성을 버리지 마십시오. 야간 안전을 위해 서모 스탯이 장착 된 전기 대류 식 또는 팬 히터를 설치하십시오.