Què és un economitzador i per a què serveix?
La xemeneia de convecció és un intercanviador de calor fabricat en acer resistent a la calor d’aliatge alt, instal·lat directament a la canonada d’una caldera de calefacció o estufa de sauna i que s’utilitza per augmentar la velocitat de calefacció de l’espai principal i subministrar eficientment aire calent a les habitacions adjacents.
L'ús d'un economitzador és preferible en el cas d'un funcionament regular de la llar com a dispositiu principal de calefacció. En aquest cas, el dispositiu podrà assumir la funció de calefacció per radiadors, augmentant significativament l’eficiència de tot el sistema de calefacció. La màxima eficiència durant el funcionament de la xemeneia-convector es pot aconseguir quan s’instal·la a la canonada d’una caldera de combustible sòlid.
Les xemeneies tipus convector són eficaces per organitzar la calefacció a les cambres de bany. En aquests casos, s’utilitzen models amb la possibilitat de superposar canals de convecció per tal de dirigir tota l’energia generada per la llar a escalfar ràpidament el bany de vapor.
Àmbit d’ús
Les canonades del convector es divideixen en tres tipus: poden ser de gas, elèctriques i d’aigua. Només cal instal·lar un convector de xemeneia a les estufes de sauna i als sistemes de gas. Les canonades convectives s’utilitzen per escalfar ràpidament les habitacions adjacents. Es duu a terme mitjançant la selecció dels fluxos de calor que surten del fum. També és una bona protecció contra la radiació infraroja que emana de les xemeneies.
Els convectors són fàcils d’utilitzar i d’instal·lar. Podeu muntar-los de dues maneres:
- equipar el sistema d’escapament de fum;
- connecteu-vos a la canonada de la xemeneia comuna.
A partir d’aquest vídeo aprendràs a fer un bescanviador de calor per a una xemeneia:
En el primer cas, podeu escalfar simultàniament dues habitacions: el convector es col·loca en una habitació i la xemeneia es troba a la següent. Aquest sistema s’adapta idealment a una sauna, on hi ha una sala de relaxació independent.
Com funciona el convector
L’economitzador té un disseny modular format per dues canonades d’acer de diferents diàmetres. El tub exterior actua com a carcassa de l’intercanviador de calor i està format per xapa d’acer endurit de 0,5 mm. El mòdul intern de gasos de combustió està fabricat en acer d’1 mm de gruix i garanteix el pas de gasos incandescents.
Alguns models estan equipats amb una carcassa superior de pedra artificial o natural, dissenyada per acumular i distribuir uniformement la calor a l’espai climatitzat. El disseny d’aquesta xemeneia exclou completament l’entrada de monòxid de carboni a l’habitació: només l’aire escalfat circula al mòdul extern del convector, la resta de gasos queden dins d’un nucli completament tancat.
Els materials que s’utilitzen per crear el convector del forn tenen un alt grau de resistència a la calor, a la corrosió i a l’oxidació.
Per què convectors
L’estalvi energètic i l’estalvi de costos durant la temporada de calefacció són l’avantguarda de les tasques de tots els propietaris. Ara no és una pena estalviar diners, però està de moda i és correcte, i encara és important fer servir l’experiència dels països europeus, on les factures de serveis públics són diverses vegades superiors a les nostres i on, a causa de l’elevat cost, Vaig aprendre a trobar fonts alternatives de calor.
Entre aquestes alternatives s’inclouen els convectors de calefacció elèctrics, els comentaris dels quals els nostres conciutadans són positius en la majoria dels casos.
La gent considera que el primer i principal avantatge del convector és una reducció significativa dels costos de calefacció: un 30-40 per cent és, ja veieu, un indicador significatiu.
Següent: fàcil d'instal·lar i fàcil d'utilitzar.
Més: encaixar en un interior modern o clàssic.
La calefacció per convecció s’utilitza àmpliament a les cases rurals, si l’habitació es va concebre com a estiuenca o no és possible instal·lar un sistema estacionari. Els escalfadors compactes fan la funció de font de calor addicional i principal, ja que en mode actiu són capaços de crear contínuament un flux d’aire escalfat, que proporcionarà a l’habitació una calor còmoda. I per estalviar energia i no "conduir" el convector en va, hi ha un temporitzador que s'apaga durant un temps quan l'aire arriba a una temperatura determinada.
Un altre avantatge dels escalfadors convectors és la localitat d’acció i mobilitat. Traslladar la font de calor a l'habitació, que es considera la més freda, o "portar-la" darrere teu, no és aquest el somni de tota persona amant de la calor? Per tant: és fàcil d’implementar si teniu un convector sobre rodes a casa vostra.
Principi de funcionament
Durant la combustió del combustible al forn, s’allibera una gran quantitat de gas incandescent que s’elimina fora de l’habitació escalfada a través d’una canonada. L'economitzador us permet utilitzar el gas descarregat de la llar amb la finalitat de calefacció addicional.
El convector de xemeneia funciona segons el principi de l’intercanviador de calor més senzill amb convecció natural de masses d’aire. L’aire refredat és aspirat als orificis de convecció del tub exterior del producte i, escalfat des de la xemeneia incandescent, puja gradualment cap amunt, estenent-se per tota l’habitació. Refredant-se lentament, les masses d’aire baixen i el seu camí es repeteix de nou.
Tipus i dissenys
El disseny del convector de forn es pot variar en funció del seu propòsit funcional:
- Amb dues connexions. S’utilitza per escalfar un espai habitable.
- Amb quatre o més broquets. S'utilitzen quan cal escalfar dues o més habitacions adjacents.
- Per a banys. Es distingeixen per la possibilitat de bloquejar les obertures de ventilació per augmentar la velocitat de calefacció del bany de vapor i augmentar la temperatura màxima de l’aire a l’espai climatitzat. Alguns models d’economitzadors de sauna estan equipats amb una malla d’acer especial per col·locar pedres.
Els dissenys d’economitzadors que garanteixen un escalfament uniforme dels habitatges tenen forats de convecció a la part exterior, que proporcionen refrigeració de la canonada de sortida de gas i una circulació efectiva de l’aire escalfat.
La longitud del producte pot variar de 50 cm a 1 metre, en funció dels objectius perseguits durant la instal·lació de l’economitzador i de les característiques de disseny d’un sistema de calefacció concret.
Com més llarg sigui el convector, més gran serà la zona de contacte amb la canonada principal, cosa que significa que l’aire de l’espai escalfat s’escalfa més ràpidament.
Els convectors curts són adequats per a ús en habitacions amb sostres baixos.
Treballs d’instal·lació
Les instruccions d'instal·lació dels escalfadors d'aigua són senzilles i consisteixen en la connexió amb la canonada de calefacció. Els models de sòl s’instal·len al mateix temps que es poden instal·lar els models de sòl, paret o faldons en qualsevol moment.
El procés d’instal·lació inclou el cablejat de cables elèctrics, circuits de subministrament de refrigerant, un nínxol per a la caixa de la unitat, que ha d’estar al mateix nivell que el terra acabat. És millor confiar aquest treball a especialistes qualificats.
Nota! També confieu el càlcul de la potència de la instal·lació a un especialista, si no sou enginyer en calefacció, és possible que no tingueu en compte, per exemple, la pèrdua de calor a l’hora de calcular la calefacció.Necessitareu informació sobre la zona de l’habitació, el seu aïllament tèrmic i l’alçada dels sostres.
En funció del propòsit, el convector d'aigua de calefacció pot realitzar dues funcions:
- escalfar l'habitació: el dispositiu s'instal·la lluny de les obertures de les finestres;
- crear una barrera d'aire per a l'aire fred a la zona de la finestra: un escalfador oposat a la finestra a una distància de 20 a 30 cm.
S'obté un escalfament perfecte observant els requisits previs per a la instal·lació:
- El subministrament / eliminació de portadors de calor es fa amb connexions rígides o flexibles i vàlvules de tall
(inclòs).
- El nínxol del convector ha de ser tan profund que la coberta decorativa de l’aparell quedi al ras del terra acabat.
- Els buits admissibles per a l'amplada i l'alçada del convector són de 10 a 15 mm
. - El convector d’aigua calenta s’alinea horitzontalment i es fixa amb els perns d’ajust.
. - Els buits estan aïllats i segellats amb un material especial
. - Després d’instal·lar el terra acabat, connecteu les connexions
(cal un sistema elèctric si hi ha un ventilador incorporat). - Segelleu els buits restants amb material de segellat / acabat, enceneu l'aparell i tapeu-los amb una graella
.
La instal·lació d’escalfadors de paret i sòcol no té tants matisos i consisteix a connectar l’objecte a la xarxa de subministrament d’aigua, i això és fàcil de fer amb les vostres mans.
Abans de treballar amb un escalfador de paret, heu de treure la bateria i procedir directament a la instal·lació.
- En lloc dels taps del radiador, cargoleu les mànigues dos acoblaments amb el mateix diàmetre de la connexió, normalment de 20 mm.
- Fixeu el convector als suports i alineeu els seus eixos de rosca amb els eixos de la paleta.
- Enrosqueu els fils de l’escalfador, conduïu els acoblaments que hi ha fins a l’aturada i estrenyiu les contrasenyes.
- Per evitar un martell d’aigua, en engegar el riser, obriu les vàlvules lentament.
Nota! Quan connecteu el model de sòcol a la xarxa de calefacció urbana, utilitzeu canonades XLPE de plàstic multicapa amb accessoris especials. La segona opció és la soldadura. Això protegirà el vostre disseny de trucs amb canvis de temperatura de l'aigua i de sobretensions.
Avantatges i inconvenients
La xemeneia del convector té una sèrie d’avantatges operatius significatius:
- Preu assequible.
- Fàcil muntatge i instal·lació.
- Baix risc d'incendi.
- Protecció contra la radiació infraroja i el monòxid de carboni.
- Alta eficiència del sistema de calefacció reduint el volum de combustible i organitzant la retenció de calor que entra a la canonada a l’interior de l’habitació.
- Regulació del grau d’escalfament mitjançant el bloqueig de les obertures de convecció (possible amb la selecció dels models d’economitzadors adequats).
- La durabilitat del producte, subjecte a l'elecció correcta del seu disseny i a l'alta qualitat dels materials utilitzats en la producció.
Entre els desavantatges d’utilitzar un economitzador a l’hora d’organitzar sistemes de calefacció, cal destacar:
- La necessitat de protegir constantment les canonades del producte del contacte amb objectes inflamables.
- Complicació del procés de neteja dels sistemes d’eliminació de gasos en tota l’estructura de la xemeneia.
- Augmenteu l’espai que ocupa el sistema de calefacció.
- La necessitat de proporcionar una circulació addicional de masses d’aire a les habitacions climatitzades adjacents.
- L’acabat de les parets adjacents al sistema de convecció s’ha de dur a terme amb antelació, tenint en compte la distància màxima recomanada des del punt de vista de seguretat contra incendis des de l’economitzador fins als pisos. En cas contrari, les reparacions poden requerir un desmuntatge complet i la reinstal·lació del convector.
Viouslybviament, si és necessari escalfar regularment una o diverses habitacions amb un forn de baixa eficiència, els avantatges de l’economitzador cobriran completament els inconvenients derivats de la seva instal·lació i funcionament.El baix cost dels dispositius d’aquest tipus permetrà utilitzar-los fins i tot en projectes de calefacció amb un pressupost baix.
Beneficis
El convector de xemeneia té una sèrie d’avantatges que el converteixen en una alternativa digna als radiadors convencionals de ferro colat o bimetàl·lics i fins i tot un sistema complet de calefacció d’aigua en petites cases rurals, cuines d’estiu i banys.
- Versatilitat: les xemeneies de convector coaxial són adequades tant per a estufes de llenya convencionals com per a calderes de combustible sòlid o gas.
- Augmentar la productivitat de l’escalfador mitjançant l’ús d’energia tèrmica secundària de fum, gasos i vapor d’aigua escalfats.
- Eficiència: l'estructura pot escalfar tres habitacions alhora: la que es troba la caldera, així com una o dues adjacents.
- Durabilitat: gràcies a l'ús de metalls i aliatges forts en la fabricació de la carcassa, la vida útil de l'estructura pot arribar a dècades.
- Seguretat contra incendis: el dispositiu convector de la xemeneia aïlla la font de calor i protegeix els materials circumdants del sobreescalfament. A causa d'això, aquestes xemeneies es poden instal·lar en banys i cases de llenya des d'un bar.
- Protecció contra la radiació infraroja: la carcassa metàl·lica actua com un escut que absorbeix l'excés de calor.
Nota! El principal avantatge de la xemeneia-convector és l’augment de l’eficiència dels equips de calefacció. Amb la seva ajuda, és possible duplicar l’eficiència d’una caldera o forn de baixa / mitjana potència mantenint el consum de combustible i sense necessitat d’aïllament tèrmic de la sala.
Un altre avantatge del disseny és l’augment de la resistència i la vida útil de l’equip global del forn. Els convectors de xemeneies coaxials estan fabricats en acer d'aliatge resistent. Resisteix les altes temperatures i els àcids corrosius del fum residual.
Us recomanem que us familiaritzeu amb: Mètodes per netejar i prevenir els bloqueigs d'aigües residuals
Vida útil del convector
La vida útil d’un economitzador correctament seleccionat i instal·lat, tot i observar tots els requisits tècnics, és pràcticament il·limitada. Els accessoris d’aquest tipus estan fabricats amb materials d’alta resistència resistents a l’oxidació, a l’oxidació i al desgast sota la influència de les altes temperatures.
Els xemeneies-convectors tenen un disseny senzill i un mínim d’unitats de treball, per tant, amb una instal·lació i un funcionament adequats al sistema, simplement no hi ha res a trencar.
No obstant això, els fabricants de xemeneies tipus convector recomanen una inspecció preventiva periòdica del sistema de combustió per evitar possibles defectes de segellat i altres disfuncions tècniques.
Convectors casolans
Per escalfar la vostra llar, podeu fer fàcilment un convector amb les vostres mans utilitzant materials adequats. Pot ser un convector d’aigua. La idea és que s’instal·lin canonades especials amb aletes al circuit de calefacció. El refrigerant desprèn calor i l’aire s’escalfa ràpidament gràcies a les nervadures i escalfa l’habitació amb corrents de convecció.
També és fàcil de crear amb les vostres mans. N’hi ha prou amb fer un estoig amb forats per al moviment de l’aire i col·locar-hi un element de calefacció. El principal desavantatge d’aquest disseny és l’assecat a l’aire.
El radiador d’oli té un disseny bastant senzill i es pot repetir fàcilment amb les seves pròpies mans.
Normalment s’utilitzen bateries antigues per a la funda, podeu utilitzar una bombona de gas, un radiador de cotxe, etc. Tot depèn de la imaginació del dissenyador. El contenidor s’haurà d’omplir d’oli i els elements calefactors (elements calefactors) s’incorporaran a la caixa. Es poden utilitzar tant oli per a transformadors com per a màquines. És imprescindible instal·lar un termòstat i un interruptor.
Per calcular un registre casolà, un radiador o un convector, hem de determinar la potència que en volem obtenir i, a continuació, procedir dels materials disponibles per a la fabricació. Diguem que hem de fer un registre en un garatge amb una capacitat de 2 quilowatts. Fixem la temperatura de l’aigua a l’entrada del radiador a 80 ° C i a la sortida 60 ° C. Llavors la temperatura mitjana serà:
(80 + 60) / 2 = 70 ° C.
La temperatura de l'aire al garatge o taller on encara és bastant còmode treballar es pren a 10 ° C. La diferència de temperatura entre el radiador i l’aire serà
70-10 = 60 ° C.
Recordem que amb convecció lliure, el coeficient de transferència de calor de la superfície calenta a l’aire és de 10 watts / metre quadrat * grau. És a dir, amb una diferència de temperatura d’1 grau, 1 metre quadrat de la superfície del radiador emet 10 watts de calor. En el nostre cas, la diferència de temperatura és de 60 graus i, per tant, 1 metre quadrat donarà 600 watts. Després, mitjançant càlculs senzills, trobem que la superfície del nostre radiador serà
2000/600 = 3,33 metres quadrats.
Ara anem a veure quins materials tenim. Per exemple, imaginem que el nostre veí Petrovich ens va portar el tub més popular amb un diàmetre de 57 mm. L’àrea d’un metre d’aquesta canonada és:
Str = 0,057 * 3,14 * 1 = 0,179 metres quadrats.
Per tant, per al nostre radiador casolà el necessitareu
L = 3,33 * 0,179 = 18,6 metres d’una canonada d’aquest tipus.
Una mica massa, oi? I si agafeu una canonada amb un diàmetre de 76 mm? Llavors
Str = 0,076 * 3,14 * 1 = 0,239 metres quadrats L = 3,33 * 0,239 = 13,9 metres.
Millor ara. Si agafem la canonada del 89, doncs
Feu-ho vosaltres mateixos o demaneu
Un economitzador és un dispositiu de disseny senzill que es pot fabricar de forma independent si es tenen els materials i les eines necessàries (màquina de soldar, llima o tisores de metall).
Si no és possible fer una canonada de convector pel vostre compte, es pot comprar en una ferreteria triant un model adequat per a la configuració i el cost.
Consells de selecció
Si no teniu el desig ni la capacitat de fer un economitzador pel vostre compte, el podeu comprar. En triar el producte necessari, heu de prestar atenció als següents matisos:
- La qualitat de la soldadura als punts d’acoblament no hauria de ser dubtosa: la línia de soldadura hauria de ser uniforme i uniforme i les peces no haurien de penjar-se entre elles.
- No hauria d’haver taques, decoloracions ni altres defectes a la superfície de les peces, ja que la seva presència indica la baixa qualitat del material utilitzat.
Reparació de convectors controlats mecànicament
Ja sabeu que els convectors de calefacció es divideixen en dispositius amb control electrònic i mecànic. Les dues modificacions són susceptibles de reparació de bricolatge. Una altra cosa és que la "mecànica" és molt més fàcil de reparar, ja que no té electrònica delicada. De les eines necessitareu tornavisos i talladors de filferros, d’instruments de mesura: un multímetre o un provador. També necessitareu coneixements bàsics en el camp de l’enginyeria elèctrica, perquè haureu d’imaginar-vos un diagrama de convectors al cap.
Si, després de desmuntar-lo, veieu carboni negre en algun lloc, primer fixeu-vos en primer lloc en aquest element. La reparació dels escalfadors de convectors comença amb el desmuntatge de les carcasses
Cal retirar acuradament la carcassa, amb compte de no danyar res al seu interior. A continuació, examinem la seva integritat. Si hi ha alguna cosa en curt en algun lloc, definitivament ho veureu pels punts cremats característics: en aquest costat hi haurà nodes defectuosos. Però alguns mal funcionaments no es manifesten de cap manera.
La reparació dels escalfadors de convectors comença amb el desmuntatge de les carcasses. Cal retirar acuradament la carcassa, amb compte de no danyar res al seu interior.A continuació, examinem la seva integritat. Si hi ha alguna cosa en curt en algun lloc, definitivament ho veureu pels punts cremats característics: en aquest costat hi haurà nodes defectuosos. Però alguns mal funcionaments no es manifesten de cap manera.
Abans d’explicar-vos com reparar els escalfadors de convectors amb les vostres mans, és útil recordar el dispositiu d’un convector de calefacció amb un termòstat mecànic:
Dispositiu d'escalfament de convectors amb control mecànic.
- Interruptor: proporciona un trencament complet del circuit elèctric, desconnectant la unitat de la presa de corrent;
- Fusibles: protegeixen la xarxa elèctrica de sobrecàrregues provocades per un curtcircuit;
- Termòstat mecànic: controla la temperatura de l’aire encenent i apagant l’element calefactor del convector de calefacció;
- Element de calefacció: el més freqüent és un element de calefacció de tipus tancat, segellat en un tub metàl·lic.
En total, tenim al davant gairebé tota la llista de coses que es poden trencar aquí. La reparació feta per un mateix convector no està carregada de dificultats, només cal entendre’n l’estructura.
Abans d’iniciar qualsevol treball, us aconsellem que recordeu la garantia. Cerqueu als documents el dispositiu malmès i assegureu-vos que el període de garantia ja ha passat. Si la garantia encara és vàlida, us aconsellem que busqueu un centre de servei. Per exemple, per trobar un servei de reparació de convectors Timberk, només cal que utilitzeu qualsevol motor de cerca.
Aneu amb cura tots els conjunts de convectors amb un multímetre.
La reparació del convector de calefacció per bricolatge comença amb la comprovació de la tensió d’alimentació de la xarxa elèctrica. És a dir, hem de comprovar la integritat del cable i l’endoll. Agafem un multímetre a les mans i comprovem la presència de corrent elèctric al final del cable de subministrament. Si aquí no hi ha res, s'ha de substituir el cable o l'endoll. No estaria de més comprovar la presa de corrent, és molt probable que hagi estat ella qui hagi trencat.
Quan repareu els convectors de calefacció amb les vostres pròpies mans, no oblideu comprovar l’interruptor. Els escalfadors de convectors són un equip força potent, de manera que els grups de contactes dels interruptors alternatius poden provocar espurnes. Amb el pas del temps, això comporta una manca total de contacte. Es pot substituir o netejar un interruptor de palanca fallit; desmunteu-lo amb cura, ja que les peces petites amb molles a l'interior tenen la propietat de dispersar-se per tota la taula.
Si tot està bé amb l’interruptor, continuem reparant el convector amb les nostres pròpies mans; comprovem el termòstat. En un estat fred, els seus contactes estan tancats, de manera que es poden "trucar" fàcilment mitjançant un multímetre. Si el termòstat és defectuós, hauríeu de trobar la mateixa unitat i substituir-la; així serà més fàcil. En algunes unitats, el termòstat es combina amb un interruptor, de manera que cal substituir-ho tot alhora.
Si tots els circuits preliminars estan intactes, ens queda l’últim sospitós: aquest és l’element escalfador. És ell qui pot convertir-se en el principal motiu de la fallada del convector de calefacció. La reparació feta per vosaltres mateixos d'aquesta unitat és impossible, ja que no es reparen els elements calefactors; heu de trobar un element calefactor similar i substituir-lo.
Per determinar la capacitat de manteniment o el mal funcionament de l’element calefactor, la seva resistència ajudarà a:
Comproveu la resistència de l’element calefactor del convector.
- Infinit: aquí hi ha un penya-segat;
- Zero: s'ha produït un curtcircuit;
- 30-50 Ohm: l'element calefactor és força "sa".
Per cert, si el convector no funciona pel fet que s’activen “màquines automàtiques” al tauler, comproveu la resistència entre els contactes de l’element calefactor i el seu cos (així com el cos de tot el dispositiu).
Normativa d’edificació
La selecció i instal·lació de l’economitzador s’ha de dur a terme complint els requisits de la normativa vigent, en particular:
- SNiPa 23-01-99 "Climatologia de la construcció".
- SNiPa 41-01-2003 “Calefacció, ventilació i climatització”.
- SNiPa 42-01-2002 "Sistemes de distribució de gas".
- SP 42-101-2003 "Disposicions generals per al disseny i construcció de sistemes de distribució de gas a partir de canonades metàl·liques i de polietilè."
- PPB 01-03 "Normes de seguretat contra incendis a la Federació de Rússia", així com altres documents aplicables que regulen la instal·lació i el funcionament de xemeneies de tipus convector en el tipus d'edificis que s'estan equipant.
Fer i instal·lar un convector amb les vostres pròpies mans
El muntatge de l’economitzador es realitza en diverses etapes:
Dibuix i esquemes
Abans d’iniciar la feina, s’han de fer totes les mesures necessàries per calcular les dimensions requerides del producte. Les parts necessàries per al treball s’han d’aplicar als dibuixos i diagrames corresponents per tal de simplificar i augmentar la precisió del proper treball.
Cal tenir en compte que:
- El tub interior ha de tenir com a mínim 1 mm de gruix i un diàmetre exterior que coincideixi amb el diàmetre de la xemeneia estacionària. El podeu soldar a partir d’una làmina de metall rectangular.
- El tallat preparat es tallarà segons la longitud de la xemeneia existent.
- Si se suposa que es fa una canonada, el seu diàmetre hauria de proporcionar una distància entre la seva part interna i la part exterior del canal de sortida de gas de diversos centímetres.
- La longitud dels mòduls exteriors ha de ser lleugerament més curta que la canonada de fum interior. El gruix òptim de l’acer utilitzat per a aquests elements és de 0,5 mm.
- Si es seleccionen diversos tubs de petit diàmetre com a mòdul extern, cal calcular-ne el nombre per cobrir completament la sortida de gas interna durant el procés de soldadura (els tubs s’uneixen al cos del tub intern en forma de cercle, com els pètals de les flors ).
- Si una canonada de gran diàmetre actuarà com a canonada externa, és necessari retallar 2 espais en blanc per a cons truncats d’una làmina d’acer addicional i tallar-los uniformement els forats del convector. Aquestes parts es convertiran en la part superior i inferior de l'intercanviador de calor.
Càlcul de talles
El càlcul de les dimensions de tots els elements anteriors s’ha de realitzar tenint en compte les característiques de disseny d’un sistema de calefacció concret, així com les dimensions de la sala o dels locals climatitzats. Per simplificar el treball, podeu utilitzar una taula especial:
Convector | |||
d | H | h | n |
110 | 570 | 500 | 5 |
115 | 570 | 500 | 5 |
120 | 570 | 500 | 5 |
130 | 570 | 500 | 6 |
150 | 570 | 500 | 6 |
200 | 570 | 500 | 8 |
On d és el diàmetre de la canonada de sortida de gas, H és l'alçada de la canonada de sortida de gas, h és l'altura de l'intercanviador de calor.
Tipus de convectors
Es poden utilitzar xemeneies-convectors per escalfar una habitació, on es troba la caldera o estufa, i habitacions adjacents. D'acord amb això, es poden distingir dos tipus d'equips:
- xemeneia-convector-1: dispositiu de calefacció;
- xemeneia-convector-2: equip per escalfar aire a dues habitacions adjacents.
Us recomanem que us familiaritzeu amb: Mètodes d'aïllament de canonades per al clavegueram extern
El xemeneia-convector-1 del primer tipus s’utilitza per augmentar l’eficiència de la calefacció d’una habitació. La majoria de les vegades s’instal·la a cases de camp i banys com a alternativa a la calefacció d’aigua o als convectors elèctrics.
La xemeneia-convector-2 està formada per una canonada central, a partir de la qual s’estenen dues canonades horitzontals coaxials en diferents direccions. Es condueixen a través dels forats de les parets fins a les habitacions adjacents, on funcionen com a radiadors de calefacció.
L’alçada mitjana d’una sola xemeneia-convector és de 65-100 cm, el diàmetre de la canonada interior és de 110-115 mm i el diàmetre de la carcassa metàl·lica exterior és de 220 a 300 mm.
Per augmentar la superfície del convector, es solden xapes d’acer inoxidable o canonades metàl·liques de diàmetre menor a la carcassa exterior, entre les quals es formen bosses d’aire. L’aire que els travessa s’escalfa i es barreja amb l’aire de refrigeració de l’habitació. D’aquesta manera, hi ha un intercanvi de calor constant entre la xemeneia i l’habitació.
Funcions d’instal·lació
L'economitzador s'instal·la directament al fons de la xemeneia.L’estructura surt del cos de la xemeneia i torna a entrar-hi, quedant una part intermèdia del sistema de fum.
La longitud del convector es selecciona en funció de l'alçada de l'habitació, així com de la distància requerida de l'estructura de la paret. Com menys és l’economitzador de la partició de la paret, més gran serà la calor de l’aire que s’hi descarrega. La majoria de les canonades de convecció de fàbrica estan equipades amb mòduls addicionals per ampliar la seva longitud real. En l'absència d'aquesta peça, podeu utilitzar un tub d'acer inoxidable ondulat.
La part inferior del convector es munta directament sobre el terra. Durant el procés d’instal·lació, es recomana reforçar aquesta zona amb una junta i només processar les costures amb un segellador especialitzat.
És important acoblar amb fermesa els dos extrems del producte amb la xemeneia estacionària, evitant la nova entrada de gasos de la canonada interior a l'habitació.
Després d'acabar la fabricació d'una xemeneia-convector amb les vostres pròpies mans, es recomana pintar-la amb pintura resistent a la calor en negre: així s'assegurarà un augment de la conductivitat tèrmica del producte.
Errors i problemes freqüents durant la instal·lació
La xemeneia del convector és fàcil d'instal·lar i operar, de manera que la seva instal·lació no requereix gaire esforç. No obstant això, poden sorgir problemes a causa de l'elecció incorrecta del diàmetre o la longitud del producte.
Els principals errors durant la instal·lació de l’economitzador es poden associar amb l’altura incorrecta de la ubicació dels broquets en relació amb el revestiment del sòl (massa alta o baixa), així com amb un segellat de les juntes del producte amb un funcionament estacionari mal realitzat canonada.
Les dificultats per instal·lar l’economitzador es produeixen per la necessitat de construir-lo amb una canonada ondulada, seguit de la verticalització de l’estructura en relació amb els sostres de la paret. En aquest cas, haureu d’utilitzar addicionalment un segellador per reforçar les juntes, així com anivellar les estructures amb un nivell de construcció.
Manteniment i neteja
Per al ple funcionament de l’economitzador, cal realitzar regularment inspeccions i reparacions preventives de totes les seves parts. Com a regla general, aquesta tasca es redueix a renovar la capa de segellador si és necessari, així com a netejar la canonada de sortida de gas interna.
La neteja de la canonada s’ha de realitzar simultàniament amb la xemeneia estacionària, si cal, desmuntant totalment o parcialment el sistema convector, mitjançant un mètode mecànic (amb pinzells especials) o químic (mitjançant compostos especialitzats per netejar una xemeneia d’acer inoxidable).
Consell expert
Els especialistes en xemeneies per a sistemes de calefacció a instal·lacions de tipus suburbà recomanen comprar economitzadors d’alta qualitat de fabricants de confiança, és a dir, no deseu al dispositiu. Segons ells, la solució òptima per complementar el sistema estacionari de sortida de gas amb un convector seria la implementació de la implementació professional de la instal·lació, així com el manteniment posterior del dispositiu.
Una xemeneia convectora és un dispositiu segur i econòmic que pot augmentar l’eficiència d’un sistema de calefacció sense augmentar els costos financers del seu funcionament. Els dispositius d’aquest tipus es distingeixen per la seva durabilitat i simplicitat de disseny, que permet muntar-los i instal·lar-los sols i, durant una dècada, oblidar-se de la substitució o reparacions importants del sistema de descàrrega de gas.
Ara ja sabeu com fer funcionar el forn al 100% sense una inversió important. Subscriviu-vos als nostres articles i compartiu informació útil amb els vostres amics. Fins la pròxima vegada!
(
1 estimacions, mitjana: 5,00 de 5)
Fàcil reparació d'un convector elèctric
Molta gent utilitza convectors elèctrics a la vida quotidiana, tant en apartaments com en cases rurals, ja que són relativament econòmics i fàcils d’utilitzar. De fet, a un preu de 25-30 dòlars, i durant la temporada hi ha menys descomptes, i amb un consum d’energia de la xarxa de 230V / 50 Hz de només 600 W, un convertidor d’aquest tipus escalfa d’una manera molt eficaç una habitació a la meva casa de camp amb una superfície de 20 m2 i només mesura 35 × 65 cm.
Tot i que aquest dispositiu elèctric no pot, en termes d’eficiència en la transferència de calor, substituir una estufa russa i (o) un sistema de calefacció local o centralitzat d’aigua (on es troba), no obstant això, aquest convertidor és molt adequat per a una casa de camp sense cap tipus d’especial floritures. Si a la casa hi ha 8 habitacions, com la nostra, a la pràctica n’hi ha prou amb instal·lar un convertidor elèctric en cadascun d’ells similar al que es descriu a continuació, i proporcionareu un còmode règim tèrmic per a vosaltres i la vostra llar, tant a la primavera com a la primavera. a la tardor. Es va reparar el convector elèctric model Siemens CH 06E3A11, fabricat a Noruega.
Les seves qualitats positives també inclouen la possibilitat d’ajustar la temperatura de calefacció, realitzada amb l’ajut d’una acció mecànica (roda) del reòstat elèctric del termòstat. El dispositiu en si és fiable i no he tingut cap queixa sobre el seu funcionament durant més de 5 anys. I, no obstant això, atès que la regulació de la temperatura es realitza mecànicament, es posa una "bomba de temps" en aquesta zona, que normalment es fa sentir en un moment equivocat.
Treball dispositius
El convector s'encén mitjançant un interruptor basculant que té dues posicions fixes "activades". i fora. La tensió d’alimentació es subministra a un element de calefacció de 600 W a través d’una resistència de termòstat variable de 6,5 Ohm amb alta potència de dissipació i contactes d’obertura.
La resistència de l’element calefactor és constant a 80 ohms. El diagrama elèctric del convector es presenta a fig.1.
Fig. un
En la posició extrema del regulador, quan la resistència de la seva resistència variable és propera a zero, gairebé tota la tensió d'alimentació, excepte la caiguda de tensió dels cables, s'aplica a l'element calefactor. En aquest cas, la potència mínima s’assigna al termòstat i subministra constantment tensió a l’element calefactor del convector.
En aquesta posició, a la tardor, després d’aproximadament 1 hora de treball actiu a 1 metre del convector, la temperatura de l’aire serà de + 34 ° С. Això és suficient per escalfar una habitació de fins a 20 m2 a una temperatura confortable "ambient".
A l’altra posició extrema de la resistència variable (quan la seva resistència al corrent elèctric és màxima), s’allibera la potència màxima al termòstat i els seus contactes amb força freqüència i durant molt de temps desconnecten l’element calefactor del convector de l’alimentació. xarxa. En aquest cas, el convector escalfa l’aire, a una distància d’1 metre, fins a una temperatura de + 22 ° C.
La resistència R2 redueix les espurnes quan s’obren els contactes del termòstat i durant el moviment del control lliscant del reòstat amb el convector engegat. La potència del convector és de 600 W, cosa que permet instal·lar-ne diversos en una casa de camp amb diverses habitacions i en una casa de camp. El dispositiu es connecta a una xarxa monofàsica de 230 V mitjançant un connector pla segur de 6 pins mitjançant un cable d’alimentació de tres fils amb un contacte de terra.
La fallada freqüent del convector depèn de la part mecànica del controlador de temperatura, que no és del tot fiable. Amb el pas del temps, a causa de les peculiaritats de l’accionament del regulador de temperatura (des de la roda reguladora directament fins a l’eix de la resistència variable-reòstat, passa una barra d’extensió de 25 cm de llarg), la seva mínima inclinació fa impossible el control de temperatura.I si el convector s’ha conservat durant molt de temps, és impossible “girar” l’eix del reòstat amb l’ajut de la roda de control situada al tauler frontal del dispositiu sense risc de trencar-lo. Aquest és el punt feble d’aquests convectors similars.
A la fig.2 a l'esquerra hi ha el convector amb el tauler frontal (frontal) retirat; aquí podeu veure el regulador de temperatura i l'interruptor d'alimentació. A la fig.2 (dreta) mostra una resistència variable de tres pins: un controlador de temperatura del tipus Siemens T3E2.
Fig. 2
Per restablir el rendiment del convector o realitzar un manteniment preventiu, cal apagar l’alimentació (desconnectar la connexió desmuntable), retirar el tauler frontal de la caixa del dispositiu, treure la resistència variable-reòstat i lubricar els llocs de fregament mecànic amb Litol-24, greix per a juntes transversals o greix de grafit (qualsevol d’ells és barat i es ven a les botigues d’automòbils). Només s’han de lubricar les parts en contacte mecànic. El lloc on s'aplica greix a les parts mecàniques (de fregament) de la unitat de resistència variable - controlador de temperatura es mostra a fig.3.
Fig. 3
A l'aplicació de lubricant a altres parts de l'actuador del controlador de temperatura es redueix la fricció i es millora el rendiment del controlador fig. 4.
Fig. quatre
Autor: Andrey Kashkarov, Sant Petersburg Una font: Electricista núm. 6/2016