Автоматика газового отопительного котла: виды, регулировка, принцип работы
Для простого покупателя все газовые котлы с виду одинаковые, но это только на первый взгляд. На самом же деле есть масса нюансов и тонкостей, о которых вам могут рассказать профессионалы, а все эти тонкости сильно влияют на характеристики котла.
Каждый котел разными способами выводит продукты сгорания, даже по-разному греют воду, различаются и их горелки, и способы непосредственного управления котлом, в частности способы его автоматизации.
Что же включает автоматизация? Как осуществляется работа автоматики газового котла?
Принцип работы и разновидности систем
Процесс и принципиальные моменты работы автоматики для любого газового котла заключается в следующем:
Существуют так называемые энергозависимые системы, которые работают от электросети, а соответственно, нуждаются в электричестве, и поэтому представляют собой громоздкие, огромные и сложные электроприборы, автоматика которых позволяет регулировать подачу топлива, мощность пламени и ряд других параметров.
- Комнатного термостата
- Суточного программатора
- Недельного программатора
- Котла нагрева
Термостат для помещений (комнатный)
Термостат представляет собой устройство, которое располагается в помещении, в котором в свою очередь нужно регулировать температурный режим. Датчики термостата производят необходимые измерения. В том случае, если уровень тепла стал меньше, чем тот, который запрогроммирован в термостат, то устройство пошлет сигнал на аппаратуру котла, а она в свою очередь автоматически включит котел и он начнет работать.
Когда температура достигнет комфортных показателей, то автоматика точно также самостоятельно прекратит работу котла. .
Суточный программатор
Данный прибор очень похож на термостат и выполняет сходную функцию, однако в нем есть возможность программировать расписание работы котла на 24 часа.
Задается цикл, в котором по времени указан уровень температуры для отопления. Каждые сутки цикл запускается заново. Есть возможность подсоединить устройство к котлу проводом, либо по радиоканалу — это зависит от модели котла и ее возможностей.
Недельный программатор
Более продвинутое устройство. Имеет более широкие функции и возможности для управления внутридомовым климатом. Можно выбрать как уже предустановленный режим, так и настроить его самостоятельно. Цикл задается на неделю и, соответственно, еженедельно повторяется. Наиболее часто используется подключение по радиоканалу.
Устройства различаются по дизайну и цвету, поэтому можно выбирать программатор под свой вкус и интерьер, что тоже является небольшим, но приятным плюсом.
Принцип работы автоматики независимой от электросети
Подобные устройства для контроля могут быть, например, механизированными или целиком механическими, то есть не нуждающимися в электричестве, но регулировка автоматики газового котла обеспечивается частично при помощи человека. Конечно, в полном смысле слова такие устройства нельзя называть автоматикой, но роль человека здесь сведена к минимуму.
Все функции такой автоматики контролируются и обеспечиваются за счет качественных изменений в деталях самого прибора под воздействием различных температур. Как ни странно, при всем многообразии, удобстве и простоте электроники, многие решают пользоваться именно механическими устройствами.
Возможно, здесь играет особую роль цена, которая в разы меньше, но более важно, что таким приборам не стоит бояться отключения электричества, какие-нибудь перепады в электросети и не нужно дополнительных аксессуаров, например, стабилизатора напряжения.
Автоматика безопасности для газовых котлов
Принцип работы простейший: человек выставляет самостоятельно необходимую температуру, при помощи регулятора с градуированной шкалой. Внутри котла есть термопара, которая удлиняется при нагревании и уменьшается при охлаждении. Термопара, представляющая из себя стержень, тем самым воздействует на внутренний клапан котла и регулирует подачу газа. По примерно такому же принципу может работать, например, датчик тяги, который устанавливается в дымовом колпаке.
По всем нормативным документам любые средства автоматики для газовых котлов и установок должны останавливать их работу и прекращать подачу топлива в различных, потенциально опасных ситуациях:
- Погасло пламя в запальнике
- Высокое давление в трубопроводе
- Наоборот слишком низкое давление в трубопроводе
- Малая тяга в дымоходе
Данные эпизоды могут привести к сильной загазованности помещения, что очень опасно. Поэтому автоматика безопасности должна быть установлена на всех котлах как нового образца (уже встроена заранее), так и старого (путем дополнительной установки). Иногда проще и дешевле купить новый котел, с уже встроенной автоматикой, чем производить монтаж системы на старых моделях.
Зарубежные и отечественные производители используют одинаковый принцип при конструировании системы автоматизации котла. Хотя, конечно, устройство внутри может довольно сильно отличаться. Наиболее простыми и надежными считаются автоматические газовые клапаны.
Каждая составляющая расположена в одном корпусе конструкции, а к нему в свою очередь подключены трубопровод газа, трубка от датчика тяги и температурные датчики. Внутри установлен специальный электромагнитный клапан небольшого размера, который по умолчанию является «закрытым“.
Электромагнитный клапан газового котла — основной и один самых главных и необходимых элементов для автоматизированной системы газовых котлов. Представляет собой гидравлическое электроустройство, которое перекрывает или же открывает проход потоку газа, путем передачи электричества, получаемого от электропитания на катушку клапана.
Благодаря силам электромагнитной индукции, сердечник, который напрямую связан с клапаном, втягивается в катушку и закрывает отверстие для подачи газа, либо открывает его, соответственно.
Кроме того, текущие автоматические системы безопасности газовых котлов, давно не ограничиваются только запуском и выключением котла, пуском и перекрытием потока газа, они еще очень эффективно используются для диагностики работы котла, его состояния, а также управления, непосредственно, самой работой газового котла отопления.
Казалось бы, что подобные системы должны быть сложны в эксплуатации и устройстве, но это совсем не так. Автоматические системы имеют относительно простое устройство, кроме того, они уже, как правило, заранее встроены в котел, потому как эксплуатация котла без системы автоматизации безопасности (даже самой простой) может привести к фатальным последствиям, вплоть до взрыва газа.
Использование автоматики безопасности, решает огромный спектр проблем и позволяет вам не только эксплуатировать котел со спокойным сердцем, но и гарантирует исключение каких-либо непредвиденных ситуаций.
Стоит учесть и климатические условия, в которых используется котел.
Самое главное, что вы сможете спокойно использовать свой котел, вам не потребуется следить за ним постоянно, все за вас сделает автоматика, которая в некотором смысле является даже более «чуткой», чем любой человек.
Современная система автоматизации для газового котла имеет огромную роль в обеспечении безопасной и простой эксплуатации отопительных устройств как в больших котельных, так и в частных домах. Обходится без нее опасно и невозможно. Большим успехом пользуются как иностранные, так и отечественные разработки, поэтому доступен широкий выбор под каждую конкретную ситуацию.
Если вам необходимо подобрать надежный и безопасный газовый котел, то вы можете сделать это на нашем сайте. Не забывайте, что система автоматики наиболее важный элемент для всей системы отопления в целом, ведь ваша безопасность во многом зависит именно от нее.
17.07.2017
Возврат к списку
Газовый котел Конорд КСц-ГВ-25Н двухконтурный стальной с термогидравлической автоматикой 25 кВт
Адрес Наличие Режим работы
Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Поющева, 14 (основной склад) Под заказ пн-сб: 09:00-18:00
Нижний Новгород, Бекетова, д. 13, 2-й этаж Под заказ пн-вс: 10:00-20:00
Нижний Новгород, Бекетова, д. 13, цокольный этаж Под заказ
пн-вс: 10:00-20:00
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.45
Нижний Новгород, проспект Гагарина д. 64 Под заказ пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Нижний Новгород, ул. Родионова д. 134 Под заказ
пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Нижний Новгород, ул. Рокоссовского, 8а Под заказ пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Нижний Новгород, проспект Ленина, д.15 Под заказ пн-сб: 09:00-20:00, вс: 10:00-17:00
Нижний Новгород, ул. Телеграфная д. 53 Под заказ
пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
г. Арзамас, Комсомольский бульвар д.17 Под заказ пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
г. Богородск, ул. Ленина, 368/1 Под заказ пн-пт: 08:00-19:00, сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
г. Выкса, ул. Красные зори, 5 Под заказ
пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Кстово, ул. Сутырина д.10 Под заказ пн-пт: 08:00-19:00, сб: 08:00-17:00, вс: 10:00-17:00
г. Дзержинск, ул. Петрищева, 2Б Под заказ пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Кстово, ул. Магистральная, 47Г Под заказ
пн-сб: 09:00-19:00, вс: 10:00-17:00
Транзитный склад Под заказ
Термально-гидравлические испытания производительности | C-FER TECHNOLOGIES
Перейти к содержимомуИспытания теплогидравлических характеристикЭрик Амфлетт2022-03-02T09:04:07-07:00
Испытание оборудования на прочность, чтобы понять истинные теплогидравлические характеристики
оценить производительность оборудования в сложных сценариях потока и теплообмена. Термодинамическое и вычислительное гидродинамическое моделирование (CFD) используются на этапе разработки программы тестирования, чтобы гарантировать, что тестовая установка моделирует требуемый сценарий. Мы также используем моделирование, чтобы гарантировать, что система может работать безопасно. Автоматизированные системы контроля и управления испытаниями, включая автоматическое аварийное отключение, настраиваются для каждого испытания с помощью LabView 9.0007 ® .
Узнайте больше о структурных и гидравлических характеристиках C-FER Опыт
Посетите Insights
Программы тестирования обеспечивают стороннюю проверку производительности оборудования. Результаты часто представляются в виде рабочих кривых расхода, перепада давления, мощности и эффективности в различных рабочих условиях. Высокоскоростной сбор данных часто используется для регистрации динамических явлений потока, таких как кавитация, выброс пара и закупорка. Приборы давления и температуры могут быть установлены в нескольких точках внутри оборудования для сбора подробной информации о характеристиках потока.
Прозрачные секции испытательной установки часто включаются для визуализации характеристик потока. Расширенная аналитика данных, включая анализ во временной области, используется для анализа данных и получения информации о поведении потока.
Петли потока могут быть расположены горизонтально или вертикально внутри объектов C-FER Technologies для обеспечения круглогодичной среды испытаний с регулируемым климатом:
- Горизонтальные петли потока могут быть построены с прямыми секциями длиной более 25 м (85 футов).
- Вертикальные контуры потока высотой до 15 м (50 футов) могут быть установлены в многоярусной лаборатории.
- Контуры вертикального ствола скважины длиной до 45 м (150 футов) можно настроить в симуляторе глубокой скважины.
- Контуры потока высокого давления и высокой температуры устанавливаются внутри стальных и бетонных герметизирующих камер с системами пожаротушения для обеспечения безопасности.
- Контуры протока с горючими, взрывоопасными, агрессивными и ядовитыми жидкостями устанавливаются внутри взрывозащищенных камер особой среды.
Системы химической очистки и мусоросжигательные установки используются для безопасной борьбы с вредными или взрывоопасными выбросами в этих камерах.
Мы предлагаем широкий спектр возможностей тестирования потока, включая:
- Многофазный поток;
- Перенос навоза и эрозия;
- Рекуперация и использование тепла; и
- Внешние системы обнаружения утечек.
Многофазный поток: сложные режимы течения и фазовое поведение
Мы используем различные испытательные жидкости для моделирования смесей жидкостей и газов. Жидкости обычно представляют собой смеси воды и масла либо в виде сегрегированного потока, либо в виде эмульсий. Газы, используемые при испытании потока, обычно инертны и неконденсируются в условиях испытаний. К наиболее сложным гидродинамическим испытаниям относятся условия, при которых компоненты исследуемых жидкостей меняют фазу: испаряясь в одной точке и конденсируясь в другой. В большинстве промышленных применений вода наиболее склонна к фазовому переходу. Жидкие углеводороды и жидкости с растворенными газами также могут демонстрировать очень сложное поведение в условиях давления и температуры, которые являются обычными в промышленности.
Вода: фазовые переходы и качество пара
Мы тестируем оборудование в различных условиях давления и температуры, где вода может существовать в виде жидкости или пара. Некоторые тесты требуют точного контроля соотношения газообразной и жидкой воды (качества пара) для имитации полевых условий. Другие тесты контролируют давление и температуру, чтобы определить, как изменение рабочих условий влияет на количество пара. Это позволяет нам оценивать такие явления, как вскипание пара и газовая пробка в высокотемпературных насосах. Жидкая водная фаза в испытании на текучесть также может включать различные добавки для изменения поведения воды. Химические добавки используются для увеличения плотности, изменения pH, увеличения вязкости, а также для предотвращения или стабилизации эмульсий.
Масло: все, от канолы до разбавленного битума
Мы используем стабильные, очищенные нефтепродукты, чтобы обеспечить воспроизводимость программ испытаний. Там, где требуются жидкости с высокой вязкостью, мы используем силиконовые масла, приготовленные с определенными вязкостными характеристиками. Масло-теплоноситель используется для высокотемпературных применений, чтобы свести к минимуму опасность испарения и возгорания. Горючие продукты, такие как сырая нефть, разбавленный битум, буровой раствор на масляной основе и продукты нефтепереработки, также могут использоваться для испытаний. «Пищевые масла» использовались в некоторых случаях, когда повышена озабоченность по поводу воздействия окружающей среды, но эти продукты, как правило, не являются стабильными для программ длительного тестирования.
Газ: неконденсирующийся, но растворимый
Мы обычно используем азот в качестве газовой фазы в тестах вместо более опасных газов, таких как метан, двуокись углерода и сероводород. Даже воздух может быть опасен при высоком давлении, так как в контуре потока могут быть остаточные нефтепродукты, которые могут самовозгораться при высоком давлении. Использование инертного газа значительно снижает проблемы безопасности и сводит к минимуму коррозионное повреждение испытательной установки.
Опасные газы требуются в некоторых тестах для правильного представления характеристик потока. Это может включать:
- Парциальное давление и фазовый переход в присутствии других компонентов, таких как пар;
- Растворимость газа в жидкой фазе; и
- Коррозия компонентов оборудования.
C-FER Yoursh Масла
Газы
- Азот
- Углеводород (CH 4 , C 3 H 8 )
- кислота (H 2 8 ). Транспорт и эрозия
Мы помогаем визуализировать, как твердые частицы транспортируются и откладываются в жидких системах. Полномасштабные контуры потока с прозрачными секциями позволяют нашим клиентам видеть сложные взаимодействия между жидкостями, твердыми веществами и оборудованием. Вода и прозрачное силиконовое масло обычно используются для экспериментов по визуализации.
Суспензии, такие как бентонит и вода или непрозрачные масла, также могут использоваться, если визуализация не требуется. Такие газы, как воздух или азот, можно использовать отдельно или в сочетании с жидкостями.
Твердые вещества могут включать песок, гравий, обломки горных пород или искусственные частицы, аналогичные керамическим проппантам, используемым при гидроразрыве пласта. Состояние частиц контролируется во время испытаний, чтобы гарантировать, что истирание не изменит форму и размер частиц. Это особенно важно при испытаниях на износ и эрозию.
Влияние эрозии на характеристики оборудования часто оценивается в программе испытаний, состоящей из трех частей. Первым шагом является измерение расходных характеристик устройства. Это достигается за счет эксплуатации оборудования во всем диапазоне ожидаемых условий эксплуатации. Второй этап – эксплуатация оборудования в эрозионной среде. Чтобы свести к минимуму продолжительность теста, эта среда обычно проектируется так, чтобы она была намного более разрушительной, чем фактическая ожидаемая операционная среда.
На третьем этапе снова измеряются характеристики потока оборудования, чтобы определить влияние эрозии на производительность устройств. В большинстве случаев используются две отдельные петли потока: одна для характеристики потока и вторая для эрозии. Это защищает точные приборы, необходимые для определения характеристик потока, от эрозии. Это также позволяет спроектировать эрозионную петлю так, чтобы свести к минимуму эрозию самой петли.
Примеры испытаний на шлам и эрозию включают:
- Методы освобождения буровых компоновок, подвергшихся воздействию бурового шлама;
- Подверженность эрозии скважинных устройств регулирования потока;
- Проверка работоспособности бурильной колонны с керамическими проппантами;
- Износ центраторов штанговых винтовых насосных установок;
- Транспортировка пластового песка в скважинах с тяжелой нефтью; и
- Удаление осевшего песка из резервуаров.
C-FER Yourself
Slurry Transport and Erosion
Transport Media
- Water
- Drilling Mud
- Air/Nitrogen
Solids
- Sand
- Ceramic Proppant
- Rock Chips
Рекуперация отработанного тепла промышленных процессов
Тестирование систем рекуперации тепла в реальных промышленных условиях может быть сложной задачей.
Промышленные операторы не решаются устанавливать в своем процессе непроверенное устройство. Также часто бывает трудно существенно изменить процесс для оценки устройства в различных условиях эксплуатации. Еще одна трудность заключается в установке контрольно-измерительных приборов, необходимых для полной характеристики технологического подводимого тепла и выходной мощности устройства.
Мы можем смоделировать широкий спектр промышленных процессов, чтобы оценить эффективность устройств для рекуперации отработанного тепла. Индивидуальный контур потока может предоставить точные свойства жидкости, скорости потока и тепловложения для тестирования устройств в широком рабочем диапазоне. Условия испытаний могут быть изменены по мере необходимости, чтобы измерить эффективность рекуперации тепла и преобразования энергии в различных условиях эксплуатации. Тесты также можно прерывать по мере необходимости, чтобы опробовать различные конфигурации без необходимости обхода графика технического обслуживания промышленной операции.
C-FER Yourse
ОТМЕНЕНИЕ ОТМЕННОГО НАСТОЯЩЕГО НАСТОЯЩЕГО
Циркуляционная среда
- Вода
- Масло теплопередачи
MAX Temp: 250 ° C
Оценка обнаружения. обнаружение утечек. Полномасштабные испытания часто требуются из-за сложности создания масштабных моделей, точно отражающих реальные условия. В большинстве случаев вместо заменителей необходимо использовать реальные продукты, такие как сырая нефть или разбавленный битум, поскольку прибор для обнаружения утечек реагирует на определенные характеристики жидкости.
Мы используем крупномасштабную испытательную систему, которая создает контролируемые выбросы жидких углеводородов в почву или воду. Реальные углеводородные продукты, такие как разбавленный битум, высвобождаются при реальных расходах и давлениях. Для характеристики распределения просочившейся жидкости используются различные инструменты.
Приборы могут включать:
- Многоточечные измерения температуры;
- Одноточечные датчики углеводородов;
- Устройства для улавливания паров; и
- Захват изображения.
Системы удержания паров и сжигания используются для безопасного обращения с летучими продуктами выбросов. Загрязненная почва и вода утилизируются в соответствии с местными экологическими нормами.
Многие из этих тестов включают параллельные одновременные сравнения технологий измерения от разных поставщиков. Особое внимание уделяется тому, чтобы тесты были беспристрастными и не давали преимуществ одной технологии над другой, которых не существует в реальном сценарии утечки. Во многих случаях эти технологии никогда не подвергались настоящей утечке. Эти тесты иногда являются единственной возможностью для поставщика технологий посмотреть, как будет работать его система.
Мы можем оценить эффективность следующих систем обнаружения утечек:
- Волоконно-оптические и кабельные системы обнаружения подземных утечек;
- Датчики одноточечные для обнаружения углеводородов;
- Бесконтактные системы для обнаружения нефти на воде или в воде;
- Бортовые системы обнаружения газообразных компонентов утечек углеводородов;
- Тепловидение для обнаружения утечек жидкости и газа; и
- Каротажное оборудование для обнаружения утечек газа и жидкости в стволах скважин.
C-FER Yourself
Leak Detection
Detection Scenarios
- In Ground
- On/in Water
- Airborne
Leaked Products
- Crude Oil
- Diluted Bitumen
- Methane /Pentane
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ
Поделись!
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА | ЭДИБОН®
Теплогидравлические трубопроводные системы — это все системы транспортировки жидкости, являющиеся частью тепловых систем. В строительном секторе эти системы используются в составе объектов отопления и водоотведения.
Посмотреть больше
Система трубопроводов проектируется и рассчитывается исходя из нескольких целей, наиболее важной из которых является обеспечение достаточного количества воды хорошего качества для обеспечения всех услуг.
Для подачи питьевой воды в здание требуется три системы.
Одна — система холодного водоснабжения, другая — система горячего водоснабжения и, наконец, система канализации , включающая отвод сточных вод и дождевых вод .
С другой стороны, 9Система отопления 0011 представляет собой замкнутый контур с водой внутри. Нагревается в котле и отдает тепло в радиаторе .
Системы холодного водоснабжения для потребления человеком состоят из различных элементов, таких как резервуары , трубы , фитинги и т. д. Они должны быть в идеальном состоянии, чтобы гарантировать безопасность и гигиену, предотвращая рост бактерий. В системах такого типа особое внимание следует уделять развитию легионелл, бактерий, обитающих в водах с органическими веществами или стоячих.
Также важно изучить материалы, так как большинство твердых тел расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Тепловое расширение — это свойство материалов, которое указывает на склонность материала к изменению объема в ответ на изменение температуры.
Это будет более или менее заметно в зависимости от типа материала.
Просмотр продуктов
УСТАНОВКИ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ9.- ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА
9.5.- ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
Выберите группу
Показано 1-6 из 6 товаров
- ТЭДТ
В наличии
9.5.- ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
TEDT
Учебный блок по тепловому расширению
Учебный модуль по тепловому расширению «TEDT» позволяет изучать тепловое расширение различных секций труб и силу теплового расширения. В его состав входят оригинальные компоненты, используемые в системах отопления и водоотведения. Этот аппарат обеспечивает…
- ТЭИС
В наличии
9.
10.3.- ОБУЧЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
TEIS
Учебный отдел сантехники
Учебный курс по санитарной арматуре «TEIS» был разработан EDIBON для обучения специалистов в области сантехники. Он состоит из рамы из анодированного алюминия и панелей из окрашенной стали, в которых можно проводить испытания с наиболее распространенными системами…
- ТИАП
Доступен
9.10.3.- ОБУЧЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТИАП
Блок установки питьевой воды
Установка питьевой воды «ТИАП» предназначена для демонстрации нагрева воды для бытовых нужд от подачи холодной воды. Типичная бытовая система питьевой воды крепится к передней панели агрегата. В состав блока входят самые…
- TPAP
В наличии
9.10.3.- УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
TPAP
Учебный блок по защите питьевой воды
Учебный курс по защите питьевой воды «TPAP» был разработан EDIBON для изучения случаев загрязнения системы питьевой воды сточными водами.