Газовый
котёл
— устройство для получения
тепловой энергии
в целях, главным образом,
отопления
помещений
(объектов) различного назначения, нагрева
воды
для хозяйственных и иных целей, путём сгорания газообразного топлива.
Газообразным топливом
для газовых котлов чаще всего является
природный газ
—
метан
или
пропан-бутан
. На сегодняшний день во многих регионах природный газ является наиболее дешёвым видом топлива.
Принцип работы котлов заключается в том, что при подаче газа к котлу включают пьезоэлектрический розжиг. От искры зажигается запальник, который всегда горит. Подача газа к
горелке
при не горящем запальнике недопустима из-за возможности взрыва газа. От запальника загорается основная горелка, она греет теплоноситель в теплообменнике котла до заданной
термостатом
температуры
, после чего автоматика отключает горелку. При падении температуры в котле, термодатчик (термопара) дает команду клапану на открытие подачи газа и горелка зажигается снова.
Следует, однако, учитывать то, что газы (и природный, и сжиженный) являются пожаро- и взрывоопасными. Кроме того, при нарушении воздухообмена (недостаточном притоке или плохой тяге в
дымоходе
) часть продуктов сгорания может оставаться в помещении. Это может повлечь отравление людей угарным газом (оксидом углерода, СО). Газовые водонагреватели требуют наличия дымохода для безопасного отвода продуктов сгорания и достаточного количества приточного воздуха. Соотношение объёмов приточного воздуха к объёму сжигаемого природного газа можно приблизительно оценить как 10:1
Классификация бытовых газовых котлов
Существует несколько условных классификаций газовых котлов. Вот некоторые из них.
По месту размещения
-
Напольные
— размещаются на полу или специальной платформе; элементы обвязки обычно в комплект поставки не входят:
-
стальные
жаротрубные котлы — характеризуются повышенной мощностью (до нескольких МВт), достаточным значением КПД;
теплообменник
такого котла цилиндрической формы, сварной, состоящий из стальных труб для циркуляции теплоносителя, камеры сгорания газа (внутренняя часть цилиндра), а точнее — сгорания газо-воздушной смеси, которая приготавливается и подается специальной дутьевой горелкой (часто такие котлы из-за вида горелок называют также дутьевыми).
-
чугунные
газовые котлы — котлы с чугунным теплообменником чаще всего секционного типа, трубчатыми или дутьевыми горелками; со средней полезной мощностью (до нескольких сотен кВт), ограниченной значительным весом теплообменника; благодаря материалу теплообменника имеют наибольший в сравнении с другими типами срок службы, однако чугун из-за физических свойств (хрупкости) предусматривает и определённые требования к температурным режимам работы устройства; из-за значительного веса теплообменник нередко поставляется в секциях (в разобранном виде).
-
Настенные
— размещаются на стене или специальной раме, компактные, маломощные (до 100 кВт), с трубчатой горелкой и медным либо стальным теплообменником. К преимуществам настенных котлов относят экономию места; наличие в составе котла необходимых элементов обвязки (фактически, это не просто котел, а мини-котельная) и пульта управления.
По функциональным возможностям
-
Одноконтурные — котлы, способные в стандартной комплектации работать лишь на обеспечение отопления; если же требуется также приготовление горячей воды, к котлу необходимо подсоединить
емкостный водонагреватель косвенного нагрева
.
-
Двухконтурные — котлы, способные обеспечивать и отопление, и нагрев горячей воды для нужд
ГВС
. Нагрев контура ГВС осуществляется в проточном теплообменнике (варианты исполнения: раздельный пластинчатый и коаксиальный битермический) или во встроенном
емкостном водонагревателе.
По типу тяги
-
С естественной тягой (с атмосферной горелкой и с открытой камерой сгорания) — котлы, в которых забор воздуха для горения осуществляется из помещения, где расположен котел (
котельная
), а отвод продуктов сгорания происходит за счёт естественной тяги. Такие котлы необходимо размещать в специальных помещениях, соответствующих нормативам.
-
С принудительной тягой (наддувные, турбо и с закрытой камерой сгорания) — котлы, в которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания производится с улицы или, реже, другого помещения, при помощи встроенного
вентилятора
через особые воздуховоды малого диаметра (коаксиальный либо раздельный варианты). К преимуществам данного типа котлов относят возможность размещения в любом месте дома, в том числе в квартире (
), отсутствие предварительно оборудованного стандартного вертикального дымохода большого сечения, возможность горизонтального вывода воздуховодов через стену.
По типу розжига
-
Котлы с пьезорозжигом включают вручную, нажатием кнопки. Они энергонезависимы, поэтому незаменимы там, где имеются перебои со
светом
.
-
Котлы с электронным розжигом запускаются сами, автоматически. Плюс — экономия газа, так как запальник не горит постоянно.
По полноте использования энергии топлива
-
Конвекционные (традиционные) — используют лишь
низшую теплоту сгорания
. Главным принципом при проектировании системы отопления с традиционным котлом является недопущение
конденсации
водяных паров с растворенными в них кислотами на стенках теплообменника, топки и дымохода. Для этого необходимо, чтобы температура подающей и обратной линий различалась незначительно. Лучше всего использовать
радиаторное
отопление с температурными параметрами не ниже 80 °C (подающая линия) / 60 °C (обратная линия). Это гарантированно предотвратит конденсацию, которая для воды начинается при температуре 55-57 °C. Можно также использовать четырёхходовой смеситель для подмешивания теплоносителя из подающей в обратную линию котельного контура.
-
Конденсационные — используют
высшую теплоту сгорания
топлива путём конденсации продуктов сгорания на стенках
экономайзера
. Для полноценной реализации эффекта конденсации необходимо добиться понижения температуры подающей, а особенно обратной линии до
точки росы
. Идеальным вариантом является низкотемпературное отопление типа «
тёплый пол
». Можно также использовать устройства, понижающие температуру обратной линии, например, использование обратного теплоносителя радиаторного контура в качестве подающего теплоносителя для контура «
тёплый пол
».
Газовый конденсационный котел обладает высокой эффективностью в использовании, это отопительное оборудование дает дополнительный прирост эффективности за счет использования для обогрева кроме энергии сгорания газа энергию теплоты конденсата пара. Таким образом
энергия
, затраченная на образование пара тоже используется и приносит дополнительную эффективность, а не выбрасывается на улицу.
Экономичная эффективность использования конденсационного котла заключается в существенной экономии газа. Этот агрегат имеет высокие показатели экологичности (количество вредных выбросов в атмосферу значительно ниже чем при использовании традиционного).
Во всех котлах применяется встроенная автоматика для обеспечения безопасности при отключении газа, пропадании тяги, снижении давления воды в системе ниже нормы.
Котлы выбираются по мощности, которая, в свою очередь, зависит от размера отапливаемого помещения . Расчёт производится на основании теплопотерь отапливаемого помещения. Для этого необходимо учесть следующие данные: отапливаемая площадь, площадь остекления (окна) и проёмов (
двери
, люки), толщина и
материал
стен
,
крыши
(для верхнего этажа), пола (для нижнего этажа), высота потолков, тип остекления (например, двойной стеклопакет, деревянные рамы), наличие
подвала
, местоположение каждого помещения в доме (например, угловое) и по
сторонам света
. Кроме того, потребуется информация о регионе (средняя и минимальная наружные температуры в зимний период) и личные предпочтения (желаемая температура в помещении, потребность в горячем водоснабжении).
Газовые котлы получили наибольшее распространение в России потому, что магистральный
природный газ
является в настоящий момент одним из самых дешёвых видов топлива, при этом сжигание газа легко автоматизируется.
Промывка газовых котлов
Газовые котлы нуждаются в периодической промывке специализированными химическими реагентами. Это нужно для увеличения срока службы агрегата и его составных частей, а также для увеличения энергетической эффективности.
См. также
Примечания