자동화 보일러 룸

Anonim

현대 자동 제어 시스템 : 이점, 특성 및 작동.

자동화 보일러 룸 13961_1

자동화 보일러 룸
두 개의 보일러는 종종 현대 보일러 룸에 설치되며, 그 중 하나는 백업입니다. 동시에 기본 및 백업 보일러가있는 보일러 룸의 작동은 원칙적으로 자동화됩니다.
자동화 보일러 룸
Viessmann에서 Vitotronic 300 제어 패널 3 개의 독립 회로 제어
자동화 보일러 룸
de dietrich.

집단적 인조 보일러

자동화 보일러 룸
Buderus의 Logamatic 2107 컨트롤러는 보일러에서 가열 된 가열 회로와 물을 제어합니다.
자동화 보일러 룸
De Dietrich에서 Control Panel Diematic-M-Delta
자동화 보일러 룸
Honeywell의 Smile SDC7-21 컨트롤러는 보일러 버너, 하나의 직접 및 2 개의 혼합 회로뿐만 아니라 보일러의 온수의 준비를 제어 할 수 있습니다.
자동화 보일러 룸
de dietrich.

De Dietrich가 개발 한 Thermohydra-Lyric Distributor를 사용하여 보일러 실 수행하기위한 계획

자동화 보일러 룸
Mitsubishi의 RVT2M Domino 컨트롤러는 DHW 회로를 제어 할뿐만 아니라 직접 및 혼합 회로의 날씨 의존성 제어를 수행합니다.
자동화 보일러 룸
1 차 및 2 차 링의 다이어그램에 따라 보일러 실 스트래핑을위한 모듈 "Hydrole"을 사용하면 설치를 충분히 빠르게 수행 할 수 있습니다.
자동화 보일러 룸
자동화를 사용하면 가열 시스템의 모든 구성 요소의 작동을 최적화 할 수 있습니다.
자동화 보일러 룸
방의 온도 조절기
자동화 보일러 룸
Honeywell의 Aquatrol 2000 컨트롤러
자동화 보일러 룸
Buderus 빠른 설치 구성 요소
자동화 보일러 룸
Viessmann.

가열 곡선의 가족. 경사가 큰 선은 낮은 단열재가있는 건물에 사용되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

자동화 보일러 룸
Control Panel로 Logamatic 4211 Buderus의 이동식 Mec2 대화 상자 모듈
자동화 보일러 룸
Schnider Electric (프랑스)의 자동화 장치가있는 캐비닛을 사용하여 한 컨트롤러에서 다른 컨트롤러로 가열 회로를 제어 할 수 있습니다. 기본 및 백업 보일러가있는 시스템에서 사용됩니다
자동화 보일러 룸
Honeywell에서 다기능 디지털 Chronothermostat cm67
자동화 보일러 룸
가열 시스템의 유선 원격 제어는 편리한 위치에 위치 할 수 있습니다.

자동화 보일러 룸

자동화 보일러 룸
Honeywell의 아날로그 및 디지털 룸 서모 스탯
자동화 보일러 룸
열 유압식 배포자의 사용을 통해 최적의 보일러 및 난방 회로를 달성 할 수 있습니다.
자동화 보일러 룸
Buderus의 Logamatic 2107M 제어판은 하나의 직접 가열 회로, 믹서가있는 회로 및 용량 성 온수기에서 온수의 제조를 제어합니다.
자동화 보일러 룸
Komextherm의 Kascon 컨트롤러
자동화 보일러 룸
komextherm RVT-06 컨트롤러는 다양한 유형의 난방 시스템을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.
자동화 보일러 룸
현대 자동화만을위한 여러 윤곽선의 펌프를 제어합니다
자동화 보일러 룸
실외 온도 센서는 북쪽 건물의 외관에 설치됩니다. 동시에, 객실에서 가열 할 가능성을 없애기 위해 윈도우로부터 적어도 1 미터 이상을 놓는 것이 바람직하다.
자동화 보일러 룸
Komextherm의 ERT-01 날씨 의존적 관리 장치는 DIN 레일에 설치하기위한 것입니다.

가정 난방 장치 계획, 현대 자동화 시스템으로 일하는 보일러 장비의 가능성을 고려해야합니다. Aveted 그러한 시스템은 현재 널리 분포되어 있으며 주거지의 편안함을 높이고 가열 비용을 크게 줄이기 위해 고안되었습니다.

자동 제어의 장점

현대 보일러 실은 열 플럭스 제어 분야의 최신 업적을 모두 연합 한 자동화 시스템없이 상상할 수 없습니다. 지금까지 가장 멀리 대부분의 사람들에게 난방 시스템의 품질에 대한 주요 기준은 "온난화가 가열되지 않습니다."라는 주요 기준이 남아 있습니다. 그는 자동화 된 난방 시스템에는 절대적으로 적용되지 않습니다. 많은 사람들이 보일러 하우스 특별 자동화에 설치의 중요성을 평가하는 소수의 열 편안함을 제공합니다.

현재까지는 가열 비용과 동시에 현대적인 서모 스탯 시스템만을 위해 집안의 유리한 온도 배경을 형성하는 데 동시에 크게 줄어 듭니다. 이것은 가열 장비의 모든 구성 요소의 작업을 최적화하기 때문입니다. 기본 구성의 거의 모든 보일러는 버너를 제어하고 보일러 보안 장치에서 신호를 가져 오는 표준 자동화를 가지며 원하는 냉각수 온도를 지원합니다. 참고 : 그것은 "보일러"온도이며 방이 아닙니다. 사용자가 열의 필요성에 따라이 온도를 지속적으로 조정할 필요가없는 것에서 사용자를 저장하지 못합니다.

이러한 불완전한 장비를 설치함으로써, 무전 스탯의 핸들에 대한 영원한 "시계"에 비자발적으로 장려합니다. 거리 온도가 떨어지면 시스템의 물이 더 강하게 열어야하고 거리에서 워밍업 할 때가 필요합니다. ...에 이러한 조작을 온도 조절기로 무한대로 수행 할 수 있습니다. 그러나 추운 날씨가 발병하면 "불연속"의 윈도우에 의해 (그렇지 않으면 집안의 숙박 시설이 문제가된다), 온난화 할 때, 보일러 물의 온도를 줄이기 위해서는 따뜻해지면, 보일러 물의 온도를 줄이기 위해 반드시는 아닙니다. 결국, 알다시피, 뼈의 쌍이 거짓말하지 않습니다. 예, 방이 너무 덥지 않을 때 우리 연인들 사이에서 더 많이 옮기지 않았습니다.

당연히 열과 에너지 절약에 대한 이러한 접근법은 짧은 시간 이후 집주인 제휴사를 알 수 있습니다. 연료의 압도 때문에 그냥. 전문가들에 따르면 최근 몇 년 동안 명확하게 나타나는 기본 에너지 캐리어에 대한 가격 상승 추세는 앞으로도 계속 될 것입니다. 물론 서모 스탯의 이러한 방법으로 열 편안함에 대해 언어가 없을 수 있습니다. 전문가에 따르면 자동화 시스템이없는 보일러 사용자는 보일러 온도를 설정하는 데에만 210 시간 이상의 개인 시간을 보냅니다!

다른 사업은 현대 마이크로 프로세서 제어 패널입니다. 그들은 여러 가열 회로에서 즉시 다른 온도를 유지할 수 있습니다. 이러한 윤곽 아래에서 온도 및 유압 특성을 사용하여 작동하고 조정 가능성이있는 시스템의 일부입니다. 이것은 라디에이터 난방의 윤곽이나 물의 온수의 윤곽의 윤곽을 말합니다. 예를 들어, 늑대의 시스템 R 33/4 Digi 편안함은 4 개의 독립 회로를 제어하고 Vaillant의 색상은 15 개의 즉시 일하는 능력을 가지며, 그 안에있는 냉각수의 온도는 직접의 상태에 달려 있습니다. 거리에서 날씨. 그러한 규제의 원칙이있는 시스템은 Meteo-Controlled라고 불리며, 전문가가 날씨에 의존하는 (날씨 의존적 관리의 원리에 대해서는 아래에 이야기 할 것으로) 말합니다. 이 시스템에서 실외 온도를 제어하기 위해 거리 센서가 북쪽에서 건물에 설치되어 있습니다. 시스템의 컨트롤러 (프로그래머)는 보일러에서 뜨거운 물을 요리하는 과정에 대해 완전히 책임이 있습니다.

추출 시스템은 모듈 식 구조의 원리를 놓은 것입니다. 이를 통해 특정 상황 및 고객 요구 사항을 위해 시스템을 장비 할 수있을뿐만 아니라 추가 윤곽을 연결하고 제어판 전체를 교체하지 않고 해당 모듈을 설치하여 해당 모듈을 설치하여 작업을 제어 할 수 있습니다.

오늘날 러시아 시장은 Komextherm (체코), Siemens, Kromschroder (독일), ROCA (스페인), 미쓰비시 (일본), 코스 베시 웰 (미국), Honeywell (미국), 및 일부 다른 회사.

별도로 Viessmann, Wolf, Buderus, Vaillant, Junkers (모든 독일), De Dietrich (프랑스), CTC (스웨덴) 및 기타 근처와 같은 난방 장비 제조업체가 제공하는 자동 제어 시스템에 대해 말해야합니다. 오늘이 회사가 제공하는 시스템은 "열 관리"의 가장 현대적인 개념과 일치하며 높은 신뢰성으로 구별됩니다. 이러한 자동화를 통해 열 프로세스의 제어와 관련된 거의 모든 작업을 해결할 수 있으며 장비의 안전한 작동을 보장합니다. 이러한 시스템의 개가 650-700에서 2000-2500 이상에서 상대적으로 높은 비용이 포함됩니다.

난방 윤곽

자동화 된 날씨 의존 가열의 구현은 현대 실천에서 집 난방의 1 개 윤곽을 관리하는 것이 필요하지만 여러 윤곽이있는 시스템을 관리해야한다는 사실에 의해 복잡합니다. 그들을 특성화하려고 노력합시다.

거의 항상 라디에이터 가열 윤곽이 있습니다. 효과적으로 관리하기 위해 50-85c의 범위에서 유동 온도를 유지해야합니다. 때로는 여러 가지 윤곽선이 집안의 다른 바닥에 설치되어 있으며 온도가 다를 수 있습니다.

독립적 인 전기 또는 가스 온수기가 설치되어 있지 않으면 원칙적으로 열온 보일러를 가열하는 고온 (최대 70-85C) 윤곽을 제공합니다. 냉각제의 온도는 일정해야합니다.

편안함 요구 사항은 항상 성장하며 오늘날 많은 소비자는 물의 온수 층의 하나 이상의 윤곽을 추가로 설치합니다. 이것은 가변 공급 라인 온도 (30-55c)가있는 저온 시스템입니다.

수영장이있는 경우에는 물이 따뜻해지기를 원합니다. 이렇게하려면 수영장의 물 난방 시스템의 특수 회로가 장착 될 수 있습니다. 그것은 고온이며 냉각수 70-85s의 일정한 온도입니다.

유사하게, 풀을 가열하는 것은 환기 시스템의 열교환 기 내의 공급 공기의 가열의 윤곽을 배치한다. 그러나 프로젝트에서 냉각제의 온도는 일정 할 필요가 없습니다.

난방기와 따뜻한 바닥의 회로를 통한 물 소비가 가변적 일 수 있습니다. 예를 들어 열 헤드가있는 온도 조절 밸브가 라디에이터에 설치되는 경우, 그 기능은 전체 가열 회로 전체를 통해 전체 가열 회로를 통해 변화하는 기능이 있습니다. 마찬가지로, 따뜻한 바닥 시스템의 캠축 수집기에 별도의 자동 온도 조절기가 설치 될 수 있습니다.

날씨 의존적 규제의 원리

거리의 변화를 고려하여 실내 온도가 유지되는 방법을 설명합시다. 컨트롤러를 설정할 때, 소위 온도 곡선이 설정된 날씨 조건을 바꾸는 기상 조건에서 냉각수 온도의 의존성을 반영합니다. 이 곡선은 거리에서 + 20 ° C에 해당하는 한 점 (가열 회로의 냉각수의 온도가 + 20 ° C이며, 그러한 조건에서도 필요하지 않은 것으로 간주되기 때문에 난방). 두 번째 지점은 냉각제의 온도 (SAY, 70C)로, 가열 계절의 가장 추운 날에도 방의 온도가 지정됩니다 (예 : 23C). 그렇지 않으면, 건물이 충분히 절연되면, 열 손실을 보상하기 위해 가열 회로에서 냉각제의 약간의 온도가 약간 있습니다. 따라서, 곡선의 기울기가 냉각 될 것이다. 차례로, 모든 것이 집의 단열재로 순서대로되면 장치의 메모리에서 컨트롤러의 제조에서 많은 유사한 곡선을 사용하면 집의 조건을 위해 특별히 적합한 라인 전체 가족 중에서 선택할 수 있습니다.

원칙적으로 열 편안함을 최대 수준으로 만들뿐만 아니라 연료를 절약하기 위해서는 1 솔의 스트리트 센서가 충분하지 않습니다. 따라서 추가 센서가 종종 가열 된 실내에 장착됩니다. 두 센서의 존재와 방과 실외가 있으므로 집에서 방의 온도를 정확하게 추적하고 신속하게 조정할 수 있습니다.

일반적으로 실내 온도 센서는 소위 참조 룸에 설치되어있어 편안한 열 배경에 대한 개념에 맞게 온도가 맞습니다. 이 방은 직선형 태양 광선으로 가열되어서는 안되며 초안을 흐리게해서는 안됩니다. 일반적으로 어린이와 침실이 참고로 선택됩니다. 방 센서를 설치하면 자동 마이크로 컴퓨터 제어 패널에 가열 곡선이 선택되는 자체 적응 모드를 사용할 수 있습니다. 또한 종종 방의 센서가 온도 조절기에 통합되며 전체 집에서 원하는 온도와 평균 수준을 설정할 수 있습니다. 동시에 별도의 실내 온도 조정은 온도 조절 밸브 온도 조절 밸브를 설정하여 이루어집니다.

온도 조절기의 사용의 매우 중요한 측면은 다시 연료를 절약합니다. 그것이 어떻게 수행되는지 설명합시다. 센서가 설치되어있는 방에서 손님이 모여 있으며 자연 발생으로 인해 2C의 온도가 증가했습니다. 제어판은 이러한 변경 사항을 포착하고 거리 센서가 리버스를 요구할 수 있지만이 회로에서 냉각수의 온도를 줄이는 명령을 제공합니다. 이 건물을 가열하기위한 열 소비 감소 자연스럽게 연료를 절약 할 수 있습니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 온도 조절기가 설치된 방에서 홍수, 벽난로가 있거나 창문을 오랫동안 열리면 집 전체에서 온도가 변화 될 수 있습니다. 이러한 요소를 설명하기 위해 많은 시스템에서는 룸 센서의 영향 계수를 가열 곡선의 성격으로 설정하여 제어 알고리즘을 수정할 수있는 가능성을 제공합니다. 그러나 전문가들은 전문가들이 단순히 벽난로, 입구 문, 창문 및 기타 열원 근처의 실내 온도 측정 장치를 설치하거나 측정 결과에서 오류가 발생할 수있는 콜드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

옥외 온도 센서가없는 실내 온도 조절기만으로는 실내 온도 센서가없는 경우에도 주목해야합니다. 열 제어 시스템의 관성이 크게 증가합니다. 자동화가 집안의 온도가 감소한 경우에만 자동화가 작동하기 시작할 것이기 때문에 열 배경의 변화가 영수증으로 발생합니다. 예를 들어, 거리의 실제 냉각보다 늦게 일어날 수 있습니다.

현대 컨트롤러는 날씨를 따라갈뿐만 아니라 충분히 많은 수의 기능을 갖추고 있으며, 그 중 일부는 사용자 정의 및 부품 서비스입니다. 첫 번째가 편안함을 가드는 경우 두 번째는 시스템의 상태가 뒤 따르고 장비의 옳고 안전한 작동을 보장합니다.

보일러와 윤곽선 관리 원칙을 강조하기위한 계획

유압 시스템에서 하나 이상의 가열 회로의 작업을 조직하기 위해서는 열 발생기 보일러에 연결되어야합니다. 이 작업은 여러 가지 방법으로 해결 될 수 있으며, 전문가들은 보일러 룸의 끈적 끈 체계를 호출합니다. 관련 관리 프로세스를 모든 장점과 단점으로 조직하는 원칙뿐만 아니라 그들 중 가장 일반적인 것을 고려하십시오.

이들 중의 온도를 달성하는 방법에 의한 가열 회로는 직접 및 혼합으로 분할된다. 직접 회로의 물의 온도는 버너의 비용으로 만 달성되어 작동 기간에 따라 다릅니다. 냉각제의 온도는 버너의 작동 및 액추에이터 믹서의 밸브의 위치 모두 서보로 결정된다. 제 1 실시 예에 의지한 후, 저온 보일러를 라디에이터 가열의 한 루프로 쉽게 연관시키고 실외 온도에 따라 자동 제어 제어를 제공 할 수있다. 요점은 아주 간단하고 상대적으로 저렴합니다. 가열 및 온수 공급 외에도 조직해야하며, 노드를 혼합하는 것 외에도 두 가지 유형이 사용됩니다. 첫 번째는 3 방향 크레인 인 두 번째 펌프가있는 두 번째 방식입니다.

가장 간단한 것은 서보가 장착 된 3 방향 스위칭 탭이있는 다이어그램입니다. 보일러의 물은 크레인으로 보내지며, 차례로 가열 회로 또는 보일러의 가열 회로에 연결합니다. 스위칭은 수동으로 수행 할 수 있습니다. 일반적으로 보일러 제어 패널 명령과 보일러 제어 패널 명령입니다. 보일러의 수온 제어는 설치된 온도 센서를 사용하여 자동화를 수행합니다. 물이 필요한 수준 아래에 냉각되면 3 방향 크레인을 전환하기 위해 명령이 공급됩니다. 보일러의 물의 가열 중에 끈적 끈적하고 제어의 계획으로 가열이 꺼져 있습니다 (즉, 혼합 우선 순위로 온수 공급의 제어를 조직하는 것은 불가능합니다).

이 이름에서 다음과 같이 수집기 방식은 필요한 수의 윤곽수에 대한 결론이있는 파이프 인 보일러 가정 수집기의 사용을 포함합니다. 이 구성표는 매우 간단합니다. 소위 빠른 설치 구성 요소의 모양으로 인해 널리 보급되었습니다. 이 조성물은 CTC, Buderus, De Dietrich, Viessmann, Wolf, Vaillant뿐만 아니라 Meibes (Germany)를 포함하는 가열 장비의 많은 제조업체가 생산되는 펌핑 그룹을 포함합니다. 이러한 장치를 사용하면 여러 가열 회로가있는 시스템을 조립하기 위해 신속하게 (보일러 실가 며칠이 걸리므로) 다운 될 수 있습니다. 그러나 유사한 모듈은 주로 보일러 룸 소형 전력을 최대 85kW까지 적용한다는 점에 유의해야합니다. 그럼에도 불구하고 공장 조건에서 성능과 기밀성을 위해 수집되고 테스트되므로 악명 높은 인적 요인으로 인해 오류 위험을 설치하고 크게 줄일 때 매우 편리합니다.

그들의 보일러의 끈으로 묶는 흥미로운 옵션은 Teledayane Laars (미국)를 제공합니다. 이것은 1 차 및 2 차 링의 다이어그램을 의미하며, 이는 보일러 물이 소규모 윤곽 (1 차 고리)에서 끊임없이 순환하고 순환 펌프의 도움으로 냉각제가 다른 것으로 촬영됩니다. 열 소비자 (다양한 윤곽선). 이 방식의 장점은 보일러를 통해 덕트의 정격 속도와 설계의 상대 단순성을 보장하면서 많은 수의 2 차 윤곽을 연결하는 능력입니다. 이 계획에 따라 보일러 실의 설치 과정을 촉진하기 위해 기성품 키트가 제공됩니다 (예 : 러시아 하이드로 마타 즈가 제조 한 "유압").

De Dietrich (프랑스)는 보일러를 달아서 적용되도록 열 유압 분배기 (축약 및 TGR)를 적용하는 것이 좋습니다. 그것이 사용될 때, 냉각제의 일정한 소비는이 표시기가 다를 수있는 가열 회로의 물 소비 값에 관계없이 가열 장치를 통해 이루어진다. 결과적으로, 최적의 균형 잡힌 보일러 및 가열 회로를 달성 할 수 있습니다.

많은 제조업체의 자동화를 통해 다양한 스트래핑 스키마 보일러 실에서 보일러와 윤곽을 제어 할 수 있음을 알아 두는 것이 중요합니다. 그러나 가장 적합한 옵션을 검색하고 자동화의 선택은 전문가가 여전히 더 잘 지시됩니다.

맞춤 기능

사용자 기능은 주로 가정에서 가열 모드를 주민의 수명 (수면 및 깨우기, 휴가, 원활한 일)의 리듬에 적응할 수있는 다양한 난방 프로그램 중 하나입니다. 마찬가지로 온수 프로그램이 선택됩니다. 사용자가 제조업체가 제안한 표준 세트 중 하나에 맞지 않으면 가열 및 온수 공급을 위해 개별적으로 자체적으로 만들 수 있습니다.

모드 "좋은 밤" ...에 거의 모든 시스템은 소위 야간 온도를 설치할 수 있습니다. 과학자들은 잠자는 사람이 방의 온도가 일 방의 실에서 약간 감소하는 경우 (분명히 진화 중에 인간에서는 인간에서는 반응을 형성하고 자연 온도 차이에 대한 적응을 반영하는 반응을 반영하는 것으로 여긴다. 낮과 밤 시간). 이제 모든 열 프로세스는 관성이며, 예를 들어 각성 시점에서 하루 프로그램의 시간을 설정 한 다음 침대에서 벗어나는 경우에는 사실로 인해 약간의 불편 함을 느낄 것입니다. 객실은 아직 밤에 따뜻하게 할 시간이 없었습니다. 이러한 단점을 없애기 위해 많은 현대 컨트롤러에서는 리프트가 몇 시간 앞에서 집안의 온도가 부드럽게 성장하기 시작하는 방의 사전 온난화 모드 (때로는 부드러운 출력라고도 함)를 사용합니다. 이러한 기능은 예를 들어, Buderus에서 De Dietrich 또는 Logamatic 4000의 Deetrich 또는 Logamatic 4000의 컨트롤러를 가지고 있습니다.

저온 시스템 ...에 난방 기술 개발의 현재 수준에서는 저온 가열 체제로 전환하는 경향이 있습니다. 즉, 가열 장치의 작동 온도를 줄이기 위해서. 이것은 인간에 의한 열 방사선에 대한보다 편안한 인식을 초래합니다. 저온 정권의 가장 중요한 이점은 연료 소비를 줄이는 것입니다. 저온 모드에서 난방 시스템을 작동하면 자동화를 설치할 수 있습니다.

그런데 저온 정권과 저온 보일러와 같은 개념을 여기에서 나눠야합니다. 저온 보일러는 제조에 사용 된 재료의 특정 특성 또는 원래 기술 솔루션 덕분에 수준에서 + 40 ° C에서 공급 라인의 온도를 유지할 수있는 장치입니다. (예를 들어, Vaillant의 Irovit VKO 보일러) 및 심지어 + 30s (De Dietrich의 GT 210 보일러에서)에서. 이 경우 반전 온도는 전혀 규제되지 않습니다.

저온 보일러를 사용하고 저온 가열 모드를 얻을 수 있지만 저온 보일러를 사용하지는 않지만 서보가있는 세 가지 또는 4 방향 믹싱 크레인이 필요합니다. 그들과 함께 마시는 가열 보일러는 높은 보일러 온도로 일정한 모드로 작동하며, 가열 회로의 온도는 열수가 냉간로 혼합되는 혼합 크레인의 개구 정도에 따라 달라집니다.

우선 시스템 ...에 자동 제어 시스템의 중요한 기능의 코덱은 온수 관리를 구성 할 가능성이 있습니다. 그것은 우선적이며, 혼합 및 비 행정부입니다. 가장 일반적인 우선 순위 방법은 결함이 없어지지 않습니다. 온수의 소비 중에 난방 시스템은 단순히 꺼집니다. 이것은 보통 집안의 집으로 이어지지 않습니다. 혼합 우선 순위의 방법을 사용하면 온수의 준비에 사용되지 않는 보일러 능력의 일부가 집에서 가열하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 용량이 부족하여 전체 자원이 후자에 소비됩니다. 그런 "비 - 이그제큐티브 온수 공급"은 이름으로부터 이해 될 수 있습니다.

소독 ...에 많은 제어 패널의 소프트웨어는 일주일에 한 번 보일러의 열 소독을 허용합니다. 이것은 보일러의 온도를 20-30 분 동안 80 ℃로 증가시킴으로써 수행됩니다. 이러한 절차는 물 속의 레지언 박테리아의 가능한 존재를 제거하여 폐렴을 일으 킵니다.

냉동 보호 ...에 실외 온도가 특정 값 이하로 떨어지면 자동화 자체가 보일러를 발사하고 가열 시스템에서 특정 온도를 유지하여 해동을 방지합니다.

"스마트 하우스" ...에 최신 컨트롤러 모델은 GSM 표준의 전화 회선 또는 이동 통신에 대한 원격 액세스와 스마트 홈 시스템에 대한 통합을 모두 제공합니다. 이 옵션에는 Viessmann, Buderus, De Dietrich IDR과 같은 난방 장치 제조업체의 장치가 있습니다. 이러한 장치를 사용하면 멀리 떨어진 곳에있는 온도와 오작동을 알아 내기 위해 시간 내에 온도를 제어 할 수 있습니다.

집행 기기

여러 가열 회로의 작업을 서로 다른, 항상 영구적 인 온도가 아닌 다른 가열 회로의 작업을 구성하기 위해 액추에이터가 필요합니다. 가장 일반적인 것은 3 가지 및 4 방향 혼합 크레인 (믹서)입니다. 그들의 작품의 원리는 보일러에서 물로 물로 물을 물로 물로 혼합하여 분리 된 가열 회로에서 냉각수의 온도를 조정하는 것으로 구성됩니다. 따라서, 공급선 내의 냉각제의 온도는 최소, 예를 들어 실와 동일한 보일러 물의 온도와 동일한 최대 값까지, 그러나 더 높을 수는 없다. 크레인을 돌리면 수동으로 수행 할 수 있습니다 (모든 제어 자동화에 대해 이야기 할 필요가 없습니다!) 또는 특수 엔지니어 - 서보의 도움을 받아야합니다.

일반적으로 서보 드라이브의 여러 매개 변수는 기술 여권에 표시됩니다. 이것은 전원 전압, 샤프트에 생성 된 최대 토크 및 드라이브의 속도입니다. 마지막 지표는 한 극단적 인 위치에서 다른 위치로 서보 전환 시간을 반영합니다. 이것은 대개 60 ~ 300 초입니다. 서보 반응의 더 작은 시간이 가열 회로의 급격한 온도 변화를 보장하지 않는다는 것을 명심해야합니다. 모든 열 프로세스가 매우 관개임을 회상합니다. 액추에이터가 일반적으로 60 초 미만의 속도로 사용되지 않는 이유입니다. 피드 파이프에 설치된 센서를 변경하려면 대략이 시간이 필요하면 냉각수의 온도에서 변경할 수없는 온도가 즉시 변경할 수 없습니다. 많은 제어 패널의 모든 휠링 메뉴에는 서보의 속도를 고려하여 설치 매개 변수가 있습니다. 예를 들어 기본 구성에서 Buderus 가치가있는 Buderus 가치의 Logamatic 4000 시리즈의 제어 패널에서 3 방향 혼합 밸브의 개방 시간이 몇 초 단위로 설정됩니다. 이 표시기는 특정 서보의 반응을 특징으로하며 기술 기업에 반영됩니다.

믹싱 크레인 및 서보 드라이브는 ROCA, Komextherm, Wolf와 같은 여러 제조업체가 생산됩니다. 크레인의 몸체는 주철과 황동 모두로 만들 수 있습니다. 그것은 훌륭하고 다른 재료가 난방 시스템에서 일하기에는 적합합니다. 스웨덴 회사의 믹서를 완벽하게 입증했습니다. 이 회사가 만든 직경이 32mm 인 3 방향 혼합 밸브는 60-70으로 구입할 수 있으며 서보 드라이브는 이미 150-170에 비용이들 것입니다.

서비스 기능

맑은 공기 ...에 공기 중 유해한 배출량을 줄이려면 다기능 자동화는 버너의 작동을 최적화 할 수 있습니다. 현대 컨트롤러의 최소 연소 기간은 초기에 정의됩니다. 이렇게하면 장비의 자원과 생태학에 영향을 미치지 않고 "시작 정지"모드에서 버너의 작동을 제거합니다. 사실은 모든 유해한 배출량의 대부분이 점화시에 형성된다는 것입니다. 이것은 연료의 불완전 연소 때문입니다. 기본적으로 최소 버너 시간은 일반적으로 적어도 1 분입니다. 따라서 현대적인 관리 시스템을 구입하면 지갑뿐만 아니라 건강에 대해서도주의하십시오.

부드러운 시작 ...에 흥미로운 기능은 소위 발사 방전입니다. 보일러에서 또는 용광로에서 길게 서있는 첫 번째 (냉기) 전환은 일반적으로 강화 된 응축수 형성이 있습니다. 원칙적으로 이것은 산의 내부 요소에 악영향을 미치는 산의 혼합물입니다. 이러한 불쾌한 현상을 없애고 많은 통제 시스템을 제거하고 시작 하역을 생산할 수 있습니다. 그 본질은 가열 순환 펌프를 포함시킬 때 여전히 작동하지 않으므로 보일러에있는 냉각수가 40-60c까지 빠르게 가열된다는 사실에 있습니다. 응축수 형성 감각으로 안전한 것으로 간주되는 범위이며, 이는 후자의 해로운 영향의 시간이 현저하게 감소 함을 의미합니다. 원하는 온도에 도달 한 후, 가열 회로와 시스템의 펌프가 특정 모드로 작동하기 시작합니다.

"닉"펌프 ...에 많은 현대 시스템에서는 "낮은"펌프 시간을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 보일러의 과열을 방지합니다. 사실은 보일러 (특히 돼지 철)에서 버너를 분리 한 후 이미 보일러 물의 온도가 증가하는 것입니다. 와인은 냉각제를 세척하는 표면으로 향하는 표면으로부터 향하는 금속 열 교환기 내부에서 발생합니다. 내부 및 외부 표면의 온도가 동일 할 때까지 프로세스가 발생하고 보일러 과열이 발생할 수 있습니다. 즉, 즉시 순환 펌프를 멈추지 않는 것이 중요하지만, 일할 시간을 부여하는 것이 중요합니다.

이 문제를 해결하는 재미있는 방법은 Logamatic 4000 시리즈 패널의 Buderus Specialists에서 제공하여 "잔류 열 사용"기능을 만듭니다. 냉각수를 가열 할 때, 보일러는 최대 온도가 아니라 자동화가 버너를 끄는 일정한 계산 된 것만이고, 가열은 위에서 설명한 효과의 비용으로 가열이 계속됩니다. 할당 된 에너지는 물론 헛되이 사라지지 않지만 보일러에서 뜨거운 물을 얻는 데 사용됩니다.

여름 ...에 많은 규제 시스템을 사용하면 펌프의 릴리스 기능이 있습니다. 예를 들어, Viessmann의 Vivitorric 대조 패널, 늑대와 다른 많은 사람들로부터의 Digi 편안함에서 vitotronic coller panel에서 kromschroder (비용 382)의 E6 시리즈 컨트롤러에서 구현됩니다. 긴 비 작동 순환 펌프가 JARNY 수 있습니다. 이는 여름에 장기간에 집중적 인 활동 중에 있으며, 이는 바람직하게는 포함 할 때까지는 권장 할 수 있습니다.

보일러 반영

우리 기사를 읽는 누군가는 현대 자동화로 보일러를 사용하기 위해 난방 시스템의 공급 업체를 사용하여 작업 할 수있는 시간이 여전히 있습니다. Akak은 이미 규제 시스템없이 표준 제어 패널이나 국내 장치가있는 안정적인 수입 보일러를 이미 갖추고 있지만 현대적인 날씨 의존 자동화로 장비하고자하는 사람이 되십시오.

우선, 브랜드 보일러를 판매하는 회사에 연락하는 것이 좋습니다. 거의 모든 가열 장비의 모든 심각한 제조업체는 구색의 자동화가 유사합니다. 그러나 이것이 찾을 수 없거나 매개 변수가 고객이 설정 한 작업을 해결할 수없는 경우 다른 제조업체의 시스템을 선택해야합니다.

보일러의 재 장비를위한 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 시스템의 모든 구성 요소의 자동 제어를 제안합니다. 동시에 높은 수준의 자동화가 달성되고 연료 소비가 현저히 감소합니다. 병원, 첫 번째 옵션을위한 보일러를 장비하기 위해 항상 가능한 것은 아닙니다. 시스템을 대기 버너로 현대화하는 것은 어렵습니다. 예를 들어, 인기있는 국내 AGB 보일러에는 "영원한"불꽃이있는 버너가 장착되어 있으며, 수동으로 쓰레기로 흩어져 있으며, 불타는 과정을 자동화 할 수 없습니다. 이러한 경우에 대해, 두 번째 옵션이 제공되며, 이는 액추에이터를 사용하여 가열 회로의 온도를 자동으로 유지하는 것을 포함한다. 이 옵션을 갖춘 보일러는 상수, 일반적으로 최대, 피드 라인 온도, "인생 생활"및 컨트롤러가 제어하는 ​​가열 회로와 함께 작동합니다.

제조 된 컨트롤러는 발포 및 대기 버너가 장착 된 모든 유형의 보일러 장비에 설치하기위한 것입니다. 물론 보일러가 성공하지 못하고, 그러한 연구는 그러한 근대화의 경험을 가진 신뢰할 수있는 회사의 전문가가 지시해야한다는 것을 알아야합니다.

측면에서 나는 현대 자동화의 인수가 패션에 대한 모든 공물이 아니라 수익성있는 돈을 투자하지 않는다는 점에 유의하고 싶습니다. 예를 들어, "Hydromontazh"회사에 따르면, 액체 연료 보일러에서 현대 자동화는 최대 30 %의 연료를 절약 할 수 있으며 약 1 ~ 3 년 후에 갚을 것이며 특히 주요 에너지의 현재 가격 상승 비율로 자원.

편집자는 "Hydromontazh", "Rusklimat", "Termatudia", STK-Group, Buderus의 대표 사무소에 도움을주는 데 도움이됩니다.

더 읽어보기