Схема подключения пиролизного котла

Схема подключения пиролизного котла

Твердотопливный котел является отопительным устройством, которое требует квалифицированного, обдуманного и спроектированного подхода к его монтированию и дальнейшей эксплуатации. В противном случае владельцы такого отопления не смогут добиться от него той экономии и комфорта, которая ими ожидалась.

Схема твердотопливного котла в разрезе.

Схема твердотопливного котла в разрезе.

Чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта, необходимо правильно подключить твердотопливный пиролизный котел. При эксплуатации таких установок нужно придерживаться некоторых правил:

  • во избежание возникновения конденсата температура обратной линии подачи воды не должна быть ниже 50°C;
  • температура прямой воды не должна бить выше 110°C;
  • давление в системе не должно превышать 1,3 атм;
  • обязательное использование группы безопасности твердотопливного пиролизного устройства (автоматическая подача холодной воды, когда ее температура достигает значения в 95°C).

Существуют различные варианты подключения пиролизных установок.

Схема подключения пиролизного котла с бойлером для водоснабжения

Такая схема показана на Рис. 1, где:

Твердотопливный котел в разрезе

Современные твердотопливные котлы оснащены системой регулирования температурного режима.

  1. КК – котловой коллектор.
  2. КВ – колпачный вентиль.
  3. РБ – расширительный бачок.
  4. ПК – предохранительный клапан.
  5. ОП – отопительный прибор.
  6. ТВ – термостатический вентиль.
  7. ТС – термостатический смеситель.
  8. ВО – воздухоотводчик.
  9. ВН – бойлер косвенного нагрева.
  10. ЦН – циркуляционный насос.
  11. ОЛ – обратная линия.
  12. ПЛ – прямая линия.

Подмес холодной воды в систему отопления производится с использованием трехходового вентиля с регулятором температуры. В связи с тем, что такая схема не имеет ограничения на гидравлическое сопротивление арматуры и трубопроводов, с ее использованием становится возможным контроль теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатических вентилей. Однако из-за неправильной регулировки существует возможность перегрева котла, что негативно сказывается на его работоспособности. Во избежание такой ситуации твердотопливная установка оснащается аварийным теплообменником, либо в нее устанавливается группа безопасности.

Основной «минус» использования отопительной системы по такому варианту – ограниченные возможности по регулированию его теплоотдачи: загрузить и разжечь установку можно только вручную, а процесс горения можно только несколько приглушить, но не остановить. Данный нюанс устраняется с помощью бака-аккумулятора, который может сохранять выделяемое от сгорания тепло и отдавать его в систему по мере необходимости.

Вернуться к оглавлению

Схема подключения пиролизного котла отопления с баком-аккумулятором

Подключение твердотопливных котлов можно проводить по схеме, которая показана на Рис. 2, где:

Схема классического твердотопливного котла.

Схема классического твердотопливного котла.

  1. КВ – колпачный вентиль.
  2. РБ – расширительный бак.
  3. ПК – предохранительный клапан.
  4. ОП – отопительный прибор.
  5. ЦНО – циркуляционный насос отопления.
  6. КТ – комнатный термостат.
  7. ТВ – термостатический вентиль.
  8. ТС – термостатический смеситель.
  9. ВО – воздухоотводчик.
  10. БА – бак-аккумулятор.
  11. ЦНК – циркуляционный насос.
  12. ОЛ – обратная линия.
  13. ПЛ – прямая линия.

В этом случае комнатный термостат будет регулировать температуру в помещении и при снижении ее до граничного значения открывать термостатический вентиль и освобождать накопленное в баке-аккумуляторе тепло.

Вернуться к оглавлению

Схема подключения пиролизного устройства к существующей системе отопления с газовым агрегатом

Подключить такой агрегат можно по схеме, которая показана на Рис. 3, где:

Схема работы пиролизного (газогенераторного) котла

Схема работы пиролизного (газогенераторного) котла: 1 – Загруженное топливо (дрова), 2 – Первичный воздух, 3 – Вторичный воздух, 4 – Уходящие газы, 5 – Вентилятор, дымосос.

  1. Твердотопливный агрегат.
  2. Газовая двухконтурная установка.
  3. Термостатический смеситель.

При такой установке пиролизный агрегат применяется для генерации тепла в отопительной системе, а газовая установка обеспечивает горячее водоснабжение. Основной особенностью такого подключения является альтернативная последовательность источников тепла. Если в твердотопливной установке заканчивается запас топлива и она гаснет, в работу автоматически вступает газовый агрегат, который будет поддерживать необходимую температуру в системе.

При помощи установленного термостатического смесителя и циркуляционного насоса обеспечивается стабильность температуры теплоносителя на входе пиролизного котла. Когда твердотопливная установка гаснет, циркуляционный насос автоматически отключается, тем самым продлевая срок службы насоса. В теплый период года можно использовать только газовый котел для нагрева воды для хозяйственных нужд.

Такое соединение позволяет применять твердотопливный котел как альтернативный источник тепла, тем самым уменьшая затраты на обогрев помещения.

Вернуться к оглавлению

Подключение пиролизного котла с электрическим агрегатом и бойлером для ГВС

Такое соединение показано на Рис. 4. В данном варианте основным источником тепла является пиролизный агрегат, а электроустановка служит как дополнительный элемент отопления. Нагрев воды для хозяйственных нужд осуществляется с помощью бойлера косвенного нагрева, а в теплую пору года нагрев воды происходит от электрического агрегата.

Используя в системе отопления такие установки, можно существенно снизить расходы на нагрев помещения в холодное время года, а правильное их соединение позволит добиться максимального комфорта и уюта вам и вашей семье.