Grupos de seguridad para calderas de calefacción indirecta de diversas empresas. Calderas de calefacción indirecta: tipos de dispositivos, diagramas de conexión y tuberías. Características de diseño y principio de funcionamiento.

¡Saludos, mis queridos lectores! En uno de mis artículos describí el principio de funcionamiento. Pero existen dispositivos de este tipo diseñados para funcionar con calderas de calefacción indirecta y calentadores de agua de almacenamiento. Dedicaré esta breve publicación a describir el principio de su funcionamiento. Comencemos por descubrir por qué es necesario.

¿Por qué necesitas un grupo de seguridad para calderas?

El grupo de seguridad de la caldera (abreviado GBB) se instala en lugar de la válvula de seguridad estándar en la entrada. agua fría. Surge la pregunta: “¿Por qué cambiar el punzón por jabón si ya hay válvula?” El punto aquí es que si el termostato falla, el agua dentro del calentador de agua o caldera puede hervir y la presión comenzará a subir muy rápidamente. Si no lo sueltas rápidamente, se producirá una explosión. El GBB tiene mayor capacidad y podrá descargar rápidamente el exceso de agua, evitando daños al contenedor.

Además, el GBB tiene una válvula de retención incorporada y muchos modelos también están equipados con válvulas de bola de drenaje o de cierre. Echemos un vistazo más de cerca al diseño del grupo usando un ejemplo.

Dispositivo técnico del grupo de seguridad de la caldera.

En el mercado moderno existen muchos fabricantes de accesorios para el suministro de agua. Cada uno de ellos intenta atraer al comprador con diferentes soluciones tecnicas, por lo tanto, no existe un diseño único de GBB. Te mostraré uno de opciones posibles del fabricante italiano Caleffi:

Explicación de los símbolos en la imagen:

  1. La entrada de agua fría es de rosca de 1/2 o 3/4 de pulgada.
  2. Válvula de retención: necesaria para agua caliente no mezclado con frío por el “porche trasero”.
  3. Conexión roscada a la caldera.
  4. Válvula de bola de cierre: necesaria para el cierre.
  5. Conexión para un manómetro: si está interesado en la presión del agua en la entrada, puede desenroscar el tapón e instalar un manómetro.
  6. Válvula de seguridad: libera agua cuando se alcanza un valor umbral.
  7. Llave para drenaje manual: cuando la gira, la válvula de seguridad se abre y el agua fluye desde el contenedor hacia la alcantarilla.
  8. Rosca de 1 pulgada para conexión al sifón (como se muestra en la figura siguiente).
  9. Orificio de entrada de aire.

Al instalar un grupo de seguridad junto con un sifón, es posible hacer un drenaje hermoso y limpio directamente a la alcantarilla. Se parece a esto:

Esta es una de las posibles opciones de diseño para el GBB y está lejos de ser la más cara y compleja. Por ejemplo, la empresa alemana Stiebel Eltron produce un modelo llamado ZH 1, diseñado para contenedores con un volumen de 200 a 1000 litros. Parece bastante extraño, pero tiene un gran conjunto de funciones necesarias:

Stiebel Eltron ZH 1

Incluye válvula de cierre, válvula de retención y de seguridad con tubo de drenaje, así como. Este último es necesario para eliminar la influencia de la presión externa sobre el calentador de agua. Está hecho de muy alta calidad, pero su precio es “astronómico”. ¡¡¡En el momento de escribir esto costaba 14.000 rublos!!!

También hay modelos muy simples, que son esencialmente una versión mejorada de la válvula de seguridad estándar para un calentador de agua. Anteriormente, escribí sobre por qué se filtra y cómo solucionarlo.

Para aquellos que todavía tienen preguntas, publico un video de Valtec. Allí también se explica todo claramente:

Bueno, ¡pasemos ahora a la cuestión de elegir esta unidad en la tienda!

¿Cómo elegir un grupo de seguridad para una caldera?

  • Primero, averigüe para qué presión está diseñada la capacidad de su caldera.. De lo contrario, corre el riesgo de provocar una inundación o una explosión en su casa.
  • Diámetro de la rosca: si tiene un calentador de agua de almacenamiento normal, necesitará un grupo con un diámetro de 1/2 pulgada. En calderas de calefacción indirecta será 3/4.
  • Disponibilidad de conexión para drenaje: muchos modelos de grupo se fabrican con Conexión roscada para conectar una corrugación de alcantarillado o vienen con un sifón incluido, como se muestra en la figura de arriba.
  • Características adicionales: a los fabricantes les encanta deleitar a los clientes con todo tipo de "obsequios", como válvulas de cierre y manómetros.
  • Material - El GBB debe estar hecho de latón. No considere otros materiales.
  • Fabricante: usted decide. Prefiero los fabricantes europeos, pero también hay ejemplos de alta calidad entre los "chinos".

Moralidad.

Un grupo de seguridad para calderas es algo caro, pero necesario. En general, no necesitas ahorrar en todo lo necesario para tu seguridad. En este caso, gastar unos miles de rublos le evitará grandes problemas, en los que es posible que se produzcan lesiones graves e incluso la muerte. Es necesario eliminar ese riesgo (aunque sea pequeño). ¡Eso es todo para mí, estoy esperando preguntas, comentarios y me gusta en las redes sociales!

Uno de los dispositivos más racionales y universales capaces de proporcionar. una casa privada agua caliente, se acostumbra considerar calderas de calefacción indirecta. En este artículo hablaremos sobre la viabilidad económica, el principio de funcionamiento, el diagrama de instalación y las características operativas de estos dispositivos.

¿Cómo funciona una caldera de calefacción indirecta?

El diseño del matraz de las calderas de calentamiento indirecto es el mismo que el de las calderas eléctricas o de gas: un depósito de acero inoxidable con revestimiento interno y aislamiento térmico. En lugar de un elemento calefactor, se instala un serpentín intercambiador de calor, a través del cual fluye el agua caliente del sistema de calefacción.

Puede parecer que una temperatura de 50-70 °C no es suficiente para calentar agua, porque los calentadores de agua eléctricos y de gas tienen valores mucho más altos. Pero debido a la gran área de contacto, la velocidad de calentamiento no es inferior a la de otros dispositivos y, a veces, incluso mayor.

Instalación de caldera de calefacción indirecta con serpentín: 1 - entrada de agua fría; 2 - salida de agua caliente; 3 - ánodo protector; 4 - entrada de calefacción central; 5 - aislamiento térmico; 6 - intercambiador de calor; 7 - potencia de calefacción central

Las calderas de calefacción indirecta también tienen un ánodo de sacrificio, pero el grupo de seguridad, por regla general, no está incluido en el diseño. Esta simplicidad del dispositivo, por un lado, se caracteriza por una larga vida útil; por otro lado, requiere un enfoque minucioso para la elaboración de un diagrama de cableado y comunicaciones.

Las calderas de calefacción indirecta requieren un espacio bastante espacioso para su instalación. Están equipados principalmente con instalaciones sin chimenea adicional o sin la presencia de una columna de calentamiento de agua en un proyecto de suministro de gas. En tales casos, la única alternativa es una caldera de doble circuito, pero en verano es inconveniente de usar y reequipar los sistemas de calefacción y agua caliente puede costar un centavo.

Tipos y selección de dispositivos.

Además de los tanques de diseño simple, también hay calderas de diseño más complejo, que permiten realizar algunas funciones maravillosas cuando se integran en el sistema de calefacción.

Una de las funciones más populares es el uso de una caldera como acumulador de calor. Esto es especialmente importante para la calefacción eléctrica con un suministro de energía inestable o cuando se trabaja a ritmo diario. Los dispositivos con modo acumulador de calor tienen una capacidad importante (más de 300 litros) y un aislamiento térmico fiable.

Las calderas con un sistema de recirculación que proporciona un suministro instantáneo de agua caliente al mezclador se consideran más caras. Tienen tres tubos para conectarse a sistema de ACS: uno para suministro de agua fría y dos para suministro de agua caliente. La circulación se realiza mediante una pequeña bomba incorporada. Las calderas de este tipo son menos económicas, pero con su ayuda se puede organizar un pequeño circuito de calefacción, por ejemplo, para instalar un toallero calefactor.

Algunas calderas tienen un diseño de “tanque dentro del tanque”; el nombre habla por sí solo. El tanque exterior contiene el refrigerante del sistema de calefacción y el tanque interior contiene agua del grifo calentada. La ventaja de este diseño es que el agua se calienta muy rápidamente, pero debido a la complejidad del dispositivo, estas calderas son mucho más caras que las convencionales.

Caldera de calefacción indirecta “tanque en tanque”: 1 - entrada de agua fría; 2 - salida de agua caliente; 3 - entrada de calefacción central; 4 — depósito interior de acero inoxidable; 5 - potencia de calefacción central

¿Qué sistemas de calefacción utilizan calderas?

Casi cualquier unidad de calefacción puede funcionar junto con calderas de calefacción indirecta, pero el uso de dispositivos de diferentes clases tiene sus propias características. En general, cuanto más simple sea el diseño de la caldera, más claro será el diagrama de funcionamiento, pero mayor será la complejidad de las tuberías. Por ejemplo, para una caldera de chimenea estándar con termostato, puede elegir de forma independiente el lugar de inserción según la configuración del circuito de calefacción. Esto no es tan fácil de hacer con una bomba de calor integrada y las calderas controladas electrónicamente pueden funcionar mal cuando funcionan en verano.

Las calderas de combustible sólido y líquido no se pueden utilizar en verano, pero en horario de invierno esta es una de las opciones más aceptables. También trabajan productivamente. calderas electricas Calefacción, para mayor comodidad se pueden equipar con un termopar adicional o un automatismo con sensores remotos para regular el funcionamiento en función de la temperatura del agua en el depósito.

Lo más difícil es conectar una caldera de calefacción indirecta a sistemas de gravedad. Con circulación lenta, el agua no se calienta de manera tan eficiente y, para usar la bomba, debe seleccionar los puntos de inserción correctos. sistema de calefacción para no interrumpir el funcionamiento de la calefacción. La decisión correcta habrá una conexión secuencial a la línea de retorno con la organización de un bypass largo, en el que la bomba y la caldera están conectadas en serie y se instala una válvula de retención en la rama de flujo.

Esquema de instalación y tuberías de una caldera de calefacción indirecta.

Hay tres opciones para conectarse al sistema de calefacción y todas ellas implican instalar la caldera a una distancia mínima de la caldera. La caldera debe estar situada lo suficientemente Fundacion solida y estrictamente según el nivel. El refrigerante debe introducirse desde arriba y descargarse desde abajo. La entrada de agua caliente, por el contrario, se realiza desde arriba y el reabastecimiento se realiza desde abajo.

Opción 1. La tubería de suministro de calefacción está dividida en dos ramales, cada uno de los cuales tiene una válvula de cierre o una válvula de tres vías. Un ramal pasa a través de la caldera, el otro cortocircuita la línea si no es necesario calentar el agua. Este método es óptimo para el uso constante de la caldera o el funcionamiento estacional. En este caso, la temperatura se puede controlar mediante dos electroválvulas de rearme automático conectadas a través de un relé termostático de tres contactos.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 — radiador de calefacción; 7 - caldera de calefacción; 8 - grupo de seguridad de caldera; 9 - bomba de circulación; 10 - válvula de tres vías; 11 - válvula solenoide; 12 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 13 - agua caliente a los consumidores

Opcion 2. La tubería de alimentación tiene un ramal al que se conectan en serie la bomba de circulación y la caldera, en el otro lado se realiza la conexión a la tubería de retorno. La bomba se enciende a través del circuito del relé del termostato, por lo que cuando baja la temperatura del agua dentro de la caldera, se activa la circulación forzada y se acelera el calentamiento. El circuito de calefacción tiene su propia bomba instalada en la tubería de alimentación después del punto de inserción de la caldera. Esta opción es óptima si la caldera se usa con poca frecuencia o si se requiere una temperatura del agua más baja que en el sistema de calefacción.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 - bomba de circulación del sistema de agua caliente sanitaria; 7 — termostato de caldera; 8 - radiador; 9 - caldera de calefacción; 10 - grupo de seguridad de caldera; 11 — bomba de circulación del sistema de calefacción; 12 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 13 - agua caliente a los consumidores

Opción 3. La caldera está conectada en serie a la tubería de suministro de la caldera a través de una bomba de circulación. Con esta conexión la caldera siempre funciona en modo acumulador de calor, la opción es óptima para dispositivos con recirculación. La presencia de un bypass que conecta la salida del refrigerante de la caldera al retorno de la caldera permite utilizar el sistema de agua caliente en verano.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 - derivación; 7 — radiador de calefacción; 8 - caldera de calefacción; 9 - grupo de seguridad de caldera; 10 - bomba de circulación; 11 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 12 - agua caliente a los consumidores

Para cualquier esquema de conexión, es necesario instalar válvulas de cierre en todas las tuberías de la caldera y la bomba de circulación. La conexión de una caldera a un sistema de ACS requiere instalación en el lado del suministro de agua. Tanque de expansión con una membrana para compensar la presión del líquido calentado. Se debe instalar un filtro y una válvula de retención en la tubería de suministro de agua fría al grupo de seguridad.

Operación y mantenimiento

Cada 2-3 años la caldera necesita un complejo. Mantenimiento por analogía con los calentadores de agua eléctricos: lavar el tanque, eliminar las incrustaciones, reemplazar el ánodo de sacrificio cuando está diluido en más del 50%, reemplazar las juntas. Es aconsejable realizar en verano una inspección que implique retirar la brida técnica del depósito junto con el mantenimiento del sistema de calefacción. El lavado del circuito de calefacción y del intercambiador de calor de la caldera con productos químicos debe realizarse por separado utilizando productos de limpieza adecuados. De lo contrario, estos dispositivos son muy modestos.

Los calentadores de agua de almacenamiento con calentamiento indirecto son una de las unidades más económicas. No se puede subestimar la comodidad que brindan al propietario.

El funcionamiento de un calentador de agua de este tipo en invierno proporciona ahorros significativos, porque su funcionamiento requiere una conexión a una caldera de calefacción. Al mismo tiempo, entran a la casa tanto calor como agua caliente. Para evaluar la efectividad de este tipo de calentador de agua, es necesario considerar sus ventajas y desventajas, así como estudiar el diseño de una caldera de calentamiento indirecto y el principio de su funcionamiento.

Como ya se señaló, la principal ventaja de un dispositivo de este tipo es su alto rendimiento y velocidad de calentamiento. Consideremos sus otras ventajas:

  • El calentador de agua de calefacción indirecta funciona sin estar conectado a la red eléctrica;
  • No hay contacto del agua con el refrigerante;
  • Posibilidad de suministro ininterrumpido de agua caliente;
  • El diseño del calentador de agua le permite conectar varias fuentes.

A la hora de elegir una caldera de este tipo hay que recordar que, a pesar de sus numerosas ventajas, el coste de instalación de un calentador de agua de calefacción indirecta es bastante elevado. Esto se debe al hecho de que para su instalación es necesario sacar una tubería separada de la caldera y equiparla con dispositivos adicionales.

Al igual que otros calentadores de agua de almacenamiento, una caldera de calefacción indirecta es esencialmente un termo grande con un circuito de calefacción instalado en su interior. El diseño de este calentador de agua incluye los siguientes elementos:

  • Carcasa exterior con elementos de fijación que permiten instalar el dispositivo en el suelo o montarlo en la pared;
  • Capacidad interna (tanque);
  • Aislamiento de espuma de poliuretano;
  • Sensor termoeléctrico o termostato;
  • Grupo de Seguridad;
  • Salidas de aire;
  • Circuito de calefacción;
  • Circuito de recirculación (instalado en algunos modelos);
  • Calentador eléctrico tubular y sus tuberías (en modelos combinados);
  • Ánodo de magnesio.
  • Tuberías de entrada y salida.

A la hora de elegir una caldera para tu hogar, no puedes evitar ver la diferencia de precio entre modelos muy similares en apariencia. Esto se debe principalmente al material y método de fabricación del tanque interno, al diseño (piso o pared), a la presencia de circuitos adicionales y dispositivos de seguridad.

Carcasa externa

La carcasa de un calentador de agua de almacenamiento suele estar hecha de hoja de acero o plástico duradero. En los modelos de suelo, el diseño incluye patas de soporte, y en los modelos de pared, hay soportes para montar el dispositivo en la pared. El espacio entre el tanque interior y la carcasa exterior está lleno de espuma de poliuretano rígida, que es un excelente aislante térmico. En Superficie exterior Se instala un termómetro en la carcasa para controlar la temperatura del agua.

Tanque

El tanque interno de un calentador de agua impone mayores exigencias a la resistencia a la corrosión del material del que está hecho. Además, los cambios constantes de temperatura imponen sus propias condiciones. Por tanto, a la hora de desarrollar calderas, los fabricantes Atención especial dado al material del tanque interior. La opción más duradera puede considerarse un tanque de acero inoxidable, pero este material aumenta significativamente el costo del dispositivo.

Los tanques de acero con revestimiento de vidrio porcelánico anticorrosión han demostrado su eficacia. Una capa de dicho material se obtiene pulverizando y cociendo a alta temperatura. Los componentes que componen la composición protectora igualan los coeficientes de expansión térmica del acero y la porcelana de vidrio, lo que evita que el revestimiento se agriete debido a los cambios de temperatura.

Recubrir el tanque interno con esmalte es típico de dispositivos económicos. En consecuencia, su vida útil es la más corta de toda la línea de calentadores de agua. Tenga esto en cuenta al hacer su elección.

Intercambiador de calor

El circuito de calefacción es una espiral de forma óptima hecha de acero o tubo de latón. Un intercambiador de calor de este tipo puede instalarse en el fondo del tanque o distribuirse uniformemente por todo el volumen.

Algunos calentadores de agua están equipados con dos intercambiadores de calor: uno de ellos está conectado a la caldera y el segundo a una bomba de calor o geocolector. Este esquema le permite ahorrar aún más recursos energéticos. A veces, un recipiente cilíndrico instalado dentro del tanque del calentador de agua actúa como intercambiador de calor.

Ánodo de magnesio

Se utiliza un electrodo de magnesio para proteger los elementos de la caldera instalados en el tanque interno. El principio de funcionamiento de este elemento se basa en la sustitución de los electrones que participan en el intercambio iónico por los suyos propios. Esto evita la corrosión y el rápido desgaste de las piezas del calentador de agua. El ánodo de magnesio en sí está destruido y requiere reemplazo periódico.

Tubos de suministro y flujo.

La tubería de suministro de agua fría está ubicada en el fondo del tanque y tiene un divisor para reducir la turbulencia del flujo. Esta disposición evita la mezcla de agua fría y caliente. El tubo para tomar muestras del líquido calentado se instala en la parte superior y tiene una longitud que permite utilizar la capa superior de agua más calentada. Una caldera de calefacción indirecta horizontal puede tener una conexión derecha e izquierda para las líneas de flujo y suministro. En consecuencia, las tuberías de las calderas de suelo se encuentran en el panel derecho o izquierdo.

Equipos de protección y control.

Para controlar el proceso de calentamiento de la caldera, se instala un termostato en un manguito de inmersión, que pasa a través del tanque interno y toca la superficie del intercambiador de calor. Este circuito le permite medir con mayor precisión la temperatura de calefacción.

El grupo de seguridad es una válvula de seguridad que sirve para aliviar la presión que excede valor máximo. En modelos con elemento calefactor, para protegerlo, instale adicionalmente relé térmico y termostato.

Otros elementos de diseño

Algunos modelos de calderas están equipados con calentadores eléctricos tubulares (TEH) y representan una simbiosis de calentamiento indirecto y calentamiento directo. Estos dispositivos se denominan combinados. La instalación de un elemento calefactor permite utilizar el dispositivo combinado en verano como un calentador de agua eléctrico normal, lo que aumenta significativamente la vida útil de la caldera de calefacción. La popularidad de este diseño se evidencia en numerosas revisiones de propietarios que han optado por los calentadores de agua combinados de piso.

¿Cómo funciona un calentador de agua indirecto?

El principio de funcionamiento de una caldera de calefacción indirecta se basa en el fenómeno físico de la transferencia de calor. El refrigerante caliente de la caldera de calefacción pasa por el circuito de calefacción y cede parte de su calor al agua situada en el depósito interno del calentador de agua. La superficie de intercambio de calor en este caso son las paredes de los tubos del circuito. En otras palabras, dentro del tanque se instala un análogo de un radiador que calienta el agua suministrada a la caldera de piso.


Al conectar la caldera se sigue un esquema en el que el agua fría ingresa desde abajo y el agua caliente sale por la tubería superior. El refrigerante de la caldera debe venir desde arriba y regresar al sistema de calefacción desde abajo. Este esquema proporciona la mayor eficiencia.

Las calderas de suelo y de pared equipadas con un sistema de recirculación permiten no drenar parte del agua del grifo "caliente", porque hay un movimiento constante de líquido calentado en la tubería de agua caliente. Para ello proporcionan circuito separado con tu propia bomba. Conectar la caldera con un sistema de recirculación le permite instalar un toallero calefactable en esta rama.

Diagrama de conexión

Dependiendo de con qué caldera funcione la caldera, de circuito simple o doble, seleccione su circuito de conmutación.

Con válvula de tres vías

El diagrama de conexión de una caldera combinada a una caldera de doble circuito requiere necesariamente la instalación de una válvula de tres vías en la línea principal.

Dependiendo de la señal recibida del termostato instalado en la caldera de suelo, esta válvula se abre parcial o completamente, redirigiendo el flujo de refrigerante del sistema de calefacción al circuito de calefacción del calentador de agua. Cuando el agua se calienta a la temperatura establecida, el termostato da una orden para cerrar la válvula de tres vías y se detiene el flujo de refrigerante caliente.


Este esquema ha demostrado ser eficaz cuando se trabaja con calderas de gas de pared equipadas con una bomba de circulación y una unidad de control. Una caldera de doble circuito de este tipo, cuando lo ordena el termostato combinado de la caldera, puede controlar una válvula de tres vías y, en verano, encender el quemador principal para calentar el refrigerante.

Vea el vídeo con comentarios sobre la instalación de una caldera de calefacción indirecta a continuación:

Con dos bombas de circulación.

El diagrama de conexión a una caldera de circuito único requiere la instalación de una bomba adicional que suministra refrigerante al circuito de calefacción. En este caso, el termostato de la caldera controla ambas bombas de circulación. De hecho, dicha tubería supone el funcionamiento paralelo de los circuitos, aunque el ramal de suministro de agua caliente tiene prioridad sobre el sistema de calefacción.


Si el calentador de agua está conectado de acuerdo con un esquema con dos bombas, se debe instalar una válvula de retención frente a cada una de ellas para evitar que se mezclen los flujos de refrigerante (ver diagrama arriba).

Conectando calentador de agua de almacenamiento a la caldera de calefacción, asegúrese de observar las condiciones de seguridad para su funcionamiento: la temperatura de respuesta del termostato de la caldera debe ser inferior a la temperatura a la que la automatización de la caldera apaga el calentamiento del refrigerante.

Para dotar a la vivienda de la cantidad necesaria de agua caliente, utilice dispositivo adicional– caldera de calentamiento indirecto (IBC). Su uso puede considerarse uno de los más racionales y económicamente justificados.

Intentaremos descubrir qué esquema de tuberías para una caldera de calefacción indirecta es más eficaz y cómo conectar el equipo para evitar errores habituales.

Antes de comprar y conectar un tanque acumulador de inercia (como también se llama BKN), debe comprender las características de diseño de los más tipos populares. El hecho es que existen muchos tipos de equipos, incluidos los modelos combinados que funcionan simultáneamente con sistemas de calefacción y fuentes de energía alternativas.

Veremos las calderas de serpentín tradicionales que utilizan agua caliente como calentador.

Características de diseño y principio de funcionamiento.

¿Qué significa calentamiento indirecto? Los dispositivos calentados directamente funcionan conectándose a la electricidad o a un quemador de gas, BKN tiene una fuente de calor diferente. El agua se calienta conectándose al suministro de agua caliente, es decir, resulta que la fuente es el refrigerante: agua caliente (o su sustituto).

Externamente, el BKN se parece a un calentador de agua estándar, es decir, tiene forma de barril, aunque modelos modernos más ergonómico. Para facilitar su uso e instalación, se les proporciona una configuración rectangular.

Si observa los nuevos modelos de marcas conocidas, notará que las calderas de gas suelen tener el mismo diseño. Se montan uno al lado del otro o uno debajo del otro, de esta forma puede ahorrar espacio de colocación.

El elemento principal que realiza la función de calentamiento es un intercambiador de calor (serpentín) de acero o latón de gran superficie, que se encuentra dentro de un tanque metálico recubierto con una capa protectora de esmalte. Para evitar que el agua se enfríe demasiado rápido, el lado exterior de la carcasa está rodeado por una capa de aislamiento térmico y, en algunos modelos, por una carcasa.

Esquemas y reglas para conectar BKN.

El diagrama de conexión y las características de instalación de una caldera de calefacción indirecta dependen de la clase del dispositivo y. Es necesario elegir el lugar de instalación correcto, centrándose en la ubicación de la caldera, la inserción de la bomba y el cableado existente. Intentemos descubrir qué se debe tener en cuenta al instalar equipos de calefacción.

Opción n.º 1: tubería con válvula de tres vías

Este es uno de los esquemas más populares, ya que cuando se utiliza, hay una conexión paralela del sistema de calefacción y el BKN, equipado con válvulas de cierre. La caldera debe instalarse cerca de la caldera, se debe instalar una bomba de circulación en el suministro y luego una válvula de tres vías.

Este esquema se utiliza con éxito si se utilizan varios dispositivos de calefacción, por ejemplo, dos calderas diferentes.

Las calderas de calefacción indirecta se consideran uno de los dispositivos más racionales y versátiles capaces de proporcionar agua caliente a una casa privada. En este artículo hablaremos sobre la viabilidad económica, el principio de funcionamiento, el diagrama de instalación y las características operativas de estos dispositivos.

¿Cómo funciona una caldera de calefacción indirecta?

El diseño del matraz de las calderas de calentamiento indirecto es el mismo que el de las calderas eléctricas o de gas: un depósito de acero inoxidable con revestimiento interno y aislamiento térmico. En lugar de un elemento calefactor, se instala un serpentín intercambiador de calor, a través del cual fluye el agua caliente del sistema de calefacción.

Puede parecer que una temperatura de 50-70 °C no es suficiente para calentar agua, porque los calentadores de agua eléctricos y de gas tienen valores mucho más altos. Pero debido a la gran área de contacto, la velocidad de calentamiento no es inferior a la de otros dispositivos y, a veces, incluso mayor.

Instalación de caldera de calefacción indirecta con serpentín: 1 - entrada de agua fría; 2 - salida de agua caliente; 3 - ánodo protector; 4 - entrada de calefacción central; 5 - aislamiento térmico; 6 - intercambiador de calor; 7 - potencia de calefacción central

Las calderas de calefacción indirecta también tienen un ánodo de sacrificio, pero el grupo de seguridad, por regla general, no está incluido en el diseño. Esta simplicidad del dispositivo, por un lado, se caracteriza por una larga vida útil; por otro lado, requiere un enfoque minucioso para la elaboración de un diagrama de cableado y comunicaciones.

Las calderas de calefacción indirecta requieren un espacio bastante espacioso para su instalación. Están equipados principalmente con instalaciones sin chimenea adicional o sin la presencia de una columna de calentamiento de agua en un proyecto de suministro de gas. En tales casos, la única alternativa es una caldera de doble circuito, pero en verano es inconveniente de usar y reequipar los sistemas de calefacción y agua caliente puede costar un centavo.

Tipos y selección de dispositivos.

Además de los tanques de diseño simple, también hay calderas de diseño más complejo, que permiten realizar algunas funciones maravillosas cuando se integran en el sistema de calefacción.

Una de las funciones más populares es el uso de una caldera como acumulador de calor. Esto es especialmente importante para la calefacción eléctrica con un suministro de energía inestable o cuando se trabaja a ritmo diario. Los dispositivos con modo acumulador de calor tienen una capacidad importante (más de 300 litros) y un aislamiento térmico fiable.

Las calderas con un sistema de recirculación que proporciona un suministro instantáneo de agua caliente al mezclador se consideran más caras. Tienen tres tuberías para conectarse al sistema de agua caliente: una para suministrar agua fría y dos para suministrar agua caliente. La circulación se realiza mediante una pequeña bomba incorporada. Las calderas de este tipo son menos económicas, pero con su ayuda se puede organizar un pequeño circuito de calefacción, por ejemplo, para instalar un toallero calefactor.

Algunas calderas tienen un diseño de “tanque dentro del tanque”; el nombre habla por sí solo. El tanque exterior contiene el refrigerante del sistema de calefacción y el tanque interior contiene agua del grifo calentada. La ventaja de este diseño es que el agua se calienta muy rápidamente, pero debido a la complejidad del dispositivo, estas calderas son mucho más caras que las convencionales.

Caldera de calefacción indirecta “tanque en tanque”: 1 - entrada de agua fría; 2 - salida de agua caliente; 3 - entrada de calefacción central; 4 — depósito interior de acero inoxidable; 5 - potencia de calefacción central

¿Qué sistemas de calefacción utilizan calderas?

Casi cualquier unidad de calefacción puede funcionar junto con calderas de calefacción indirecta, pero el uso de dispositivos de diferentes clases tiene sus propias características. En general, cuanto más simple sea el diseño de la caldera, más claro será el diagrama de funcionamiento, pero mayor será la complejidad de las tuberías. Por ejemplo, para una caldera de chimenea estándar con termostato, puede elegir de forma independiente el lugar de inserción según la configuración del circuito de calefacción. Esto no es tan fácil de hacer con una bomba de calor integrada y las calderas controladas electrónicamente pueden funcionar mal cuando funcionan en verano.

Las calderas de combustible sólido y líquido no se pueden utilizar en verano, pero en invierno esta es una de las opciones más aceptables. Las calderas de calefacción eléctrica también funcionan de manera productiva, para mayor comodidad se pueden equipar con un termopar adicional o una automatización con sensores remotos para regular el funcionamiento en función de la temperatura del agua en el tanque.

Lo más difícil es conectar una caldera de calefacción indirecta a sistemas de gravedad. Con circulación lenta, el agua no se calienta de manera tan eficiente y, para utilizar la bomba, es necesario seleccionar los puntos de inserción correctos en el sistema de calefacción para no interrumpir el modo de funcionamiento de calefacción. La solución correcta sería una conexión secuencial a la línea de retorno con la organización de un bypass largo, en el que la bomba y la caldera están conectadas en serie y se instala una válvula de retención en la rama de flujo.

Esquema de instalación y tuberías de una caldera de calefacción indirecta.

Hay tres opciones para conectarse al sistema de calefacción y todas ellas implican instalar la caldera a una distancia mínima de la caldera. La caldera debe colocarse sobre una base bastante sólida y estrictamente nivelada. El refrigerante debe introducirse desde arriba y descargarse desde abajo. La entrada de agua caliente, por el contrario, se realiza desde arriba y el reabastecimiento se realiza desde abajo.

Opción 1. La tubería de suministro de calefacción está dividida en dos ramales, cada uno de los cuales tiene una válvula de cierre o una válvula de tres vías. Un ramal pasa a través de la caldera, el otro cortocircuita la línea si no es necesario calentar el agua. Este método es óptimo para el uso constante de la caldera o el funcionamiento estacional. En este caso, la temperatura se puede controlar mediante dos electroválvulas de rearme automático conectadas a través de un relé termostático de tres contactos.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 — radiador de calefacción; 7 - caldera de calefacción; 8 - grupo de seguridad de caldera; 9 - bomba de circulación; 10 - válvula de tres vías; 11 - válvula solenoide; 12 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 13 - agua caliente a los consumidores

Opcion 2. La tubería de alimentación tiene un ramal al que se conectan en serie la bomba de circulación y la caldera, en el otro lado se realiza la conexión a la tubería de retorno. La bomba se enciende a través del circuito del relé del termostato, por lo que cuando baja la temperatura del agua dentro de la caldera, se activa la circulación forzada y se acelera el calentamiento. El circuito de calefacción tiene su propia bomba instalada en la tubería de alimentación después del punto de inserción de la caldera. Esta opción es óptima si la caldera se usa con poca frecuencia o si se requiere una temperatura del agua más baja que en el sistema de calefacción.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 - bomba de circulación del sistema de agua caliente sanitaria; 7 — termostato de caldera; 8 - radiador; 9 - caldera de calefacción; 10 - grupo de seguridad de caldera; 11 — bomba de circulación del sistema de calefacción; 12 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 13 - agua caliente a los consumidores

Opción 3. La caldera está conectada en serie a la tubería de suministro de la caldera a través de una bomba de circulación. Con esta conexión la caldera siempre funciona en modo acumulador de calor, la opción es óptima para dispositivos con recirculación. La presencia de un bypass que conecta la salida del refrigerante de la caldera al retorno de la caldera permite utilizar el sistema de agua caliente en verano.

1 - suministro de agua fría; 2 - válvulas de cierre; 3 - filtro de malla; 4 - válvula de retención; 5 - grupo de seguridad; 6 - derivación; 7 — radiador de calefacción; 8 - caldera de calefacción; 9 - grupo de seguridad de caldera; 10 - bomba de circulación; 11 — tanque de expansión del sistema de suministro de agua caliente; 12 - agua caliente a los consumidores

Para cualquier esquema de conexión, es necesario instalar válvulas de cierre en todas las tuberías de la caldera y la bomba de circulación. Conectar una caldera a un sistema de ACS requiere necesariamente instalar un tanque de expansión con una membrana en el lado del suministro de agua para compensar la presión del líquido calentado. Se debe instalar un filtro y una válvula de retención en la tubería de suministro de agua fría al grupo de seguridad.

Operación y mantenimiento

Cada 2-3 años, la caldera requiere un conjunto de mantenimiento similar a los calentadores de agua eléctricos: lavar el tanque, eliminar las incrustaciones, reemplazar el ánodo de sacrificio cuando esté adelgazado en más del 50%, reemplazar las juntas. Es aconsejable realizar en verano una inspección que implique retirar la brida técnica del depósito junto con el mantenimiento del sistema de calefacción. El lavado del circuito de calefacción y del intercambiador de calor de la caldera con productos químicos debe realizarse por separado utilizando productos de limpieza adecuados. De lo contrario, estos dispositivos son muy modestos.