Integrované zapalování stolních hořáků, co to je

Zapalovací jednotka s plynovým sloupcem v provozuschopném stavu zabraňuje nouzovým situacím, zajišťuje spuštění hlavního hořáku při otevření kohoutku s horkou vodou a plamen po jeho zavření zmizí. Existuje několik typů kolon klasifikovaných podle typu zapalování, které se liší vnitřní strukturou a principem činnosti.

Gejzíry s piezo zapalováním

Hlavní rozdíl mezi piezoelektrickým zapalováním a průtokovými kotli s ručním zapalováním spočívá v tom, že zapalovací hořák je zapalován pomocí piezoelektrického prvku zabudovaného do konstrukce. I přes popularitu automatických dávkovačů tuzemští i zahraniční výrobci stále vyrábějí plynové ohřívače vody s piezoelektrickým zapalováním a trvale fungujícím zapalovacím hořákem.

Princip činnosti je v mnoha ohledech podobný principu používanému ve sloupcích, kde je hořák zapálen ze shod. Existují společné konstrukční prvky, vyskytují se stejná rozdělení.

Piezo zapalovací zařízení

Konstrukce obsahuje trvale fungující zapalovací knot. Chcete-li sloupec zapnout, musíte zapálit zapalovač. Pro zapalování je v konstrukci přítomen piezoelektrický prvek, který se skládá z tlačítka napájení připojeného k jiskrové elektrodě připojené k hořákovému zařízení. Po stisknutí tlačítka se vytvoří jiskra, která zasáhne hořák a zapálí plyn.

Princip činnosti piezoelektrického prvku je spojen s přeměnou mechanické a kinetické energie na energii elektrickou. Po stisknutí se vytvoří jiskra dostatečně silná, aby zapálila hořák. Piezoelektrické zapalování pro plynový sloupec často selhává. Po 3–4 letech budete muset jednotku vyměnit a upravit.

Jak vyměnit piezoelektrický prvek

Příznaky poruchy: slabá jiskra, zapálení po velkém počtu stisknutí kláves na prvku (obvykle to funguje s 1-2 kliknutími).

Nejprve byste se měli pokusit opravit piezo zapalování. Stává se, že porucha je způsobena poruchami kabelu vedoucího proud. Chcete-li zjistit příčinu problému, odpojte pouzdro reproduktoru. Poté několikrát stisknou tlačítko piezo zapalování a sledují, kam směřuje jiskra.

V přívodním potrubí zapalovacího hořáku je plynová pružina. Další funkcí je přijímat jiskru z piezo. Pružina by měla být ohnuta směrem k elektrodě.

Pokud změny nepomohly, není jiskra, při změně umístění elektrod se situace nezmění, měl by být vyměněn piezoelektrický prvek plynového sloupce. Klíč lze snadno vyjmout. V závislosti na modelu obsahuje skříň pojistnou matici nebo několik šroubů. Drát z elektrody se ohne zpět odstraněním svorky. Práce s určitými dovednostmi trvají 10-15 minut času.

Co je dobré na napájení pro plynový ohřívač vody namísto baterií

Plynový ohřívač vody u mnoha žen nahradil centralizovaný přívod vody. Věc je, že veřejné služby při použití individuálního ohřevu vody vyjdou mnohem levněji, než kdybyste platili za teplou vodu zvlášť. Další výhodou instalace takového zařízení je, že nejste závislí na vodovodní síti a můžete přijímat vodu kdykoli pro vás vhodnou, například se nebojíte v létě vypnout teplou vodu.

Dříve byly plynové ohřívače vody docela nebezpečné a nepohodlné používat produkty. Mohly by explodovat, pokud by byly zneužity a zapáleny ze zápasů.

Napájení plynového ohřívače vody se vyznačuje dobrou kompaktností a dlouhou životností.
Napájení plynového ohřívače vody se vyznačuje dobrou kompaktností a dlouhou životností.

Moderní plynové ohřívače vody mají ve své konstrukci mnoho pojistek a senzorů, které v případě poruchy vypnou zařízení a informují vás o poruše. Velkým plusem je také funkce automatického zapalování. Takové elektronické zařízení je schopné zapálit hořák plynového sloupce pouhým stisknutím tlačítka.

Většina plynových ohřívačů vody bohužel nefunguje ze sítě, ale z baterií. Na jedné straně je to plus, protože provoz zařízení na ohřev vody nezávisí na dostupnosti elektřiny v domě, takže pokud od vás „vezmou světlo“, můžete stále používat horkou vodu. Dobré baterie však v průměru vydrží pouze 1–1,5 roku a levnější možnosti jsou ještě méně. Majitelé takových zařízení proto mají v seznamu nákladů ještě jednu, nikoli nejlevnější položku.

Pokud si chcete užít takové požehnání civilizace, jako je elektronické zapalování, ale zároveň nechcete každý rok kupovat drahé baterie, můžete je vyměnit za napájecí zdroj ze sítě. V tomto případě bude samozřejmě fungovat plynový ohřívač vody na elektřinu, ale můžete ušetřit spoustu času a peněz.

Elektrické zapalování plynového ohřívače vody

Dodává se v plně automatických kotlích. Princip činnosti kontinuálního plynového ohřívače vody s elektrickým zapalováním eliminuje potřebu neustále hořícího knotu. Hlavní hořák se okamžitě zapálí. Zdrojem elektřiny je domácí síť 220 W, baterie nebo zabudovaný hydrogenerátor.

Automatické elektronické zapálení gejzíru nastane, když je otevřen kohoutek přívodu horké vody. Po uzavření bodu teplé vody hořák sám zhasne.

Zapalování baterie

Zařízení elektronické jednotky pro zapalování plynových ohřívačů vody se používá v plně automatických ohřívačích vody. V tovární konfiguraci se jako baterie používají baterie.

Elektronické zapalování plynového ohřívače vody funguje následovně:

  • tyč v reduktoru vody má speciální nohy připojené k elektrickému zapalování;
  • když je zapnutá TUV, membrána tlačí na vřeteno, otevírá plynový ventil a současně vydává signál pro generování jiskry;
  • po zapálení plamene se jednotka generující jiskry na baterii vypne.

Napájení z baterie má jednu hlavní nevýhodu. Výměna prvků je nutná každých šest měsíců. V případě potřeby můžete nainstalovat adaptér a připojit reproduktor k domácímu zdroji napájení. Toto řešení eliminuje potřebu neustálé a časté výměny baterie.

Zapalování z hydrogenerátoru

Ve sloupcích nové generace byly baterie nahrazeny turbínou. Gejzíry s hydrogenerátorem se zapínají kvůli výrobě elektrického proudu přeměnou mechanické energie.

Ohřívač vody pracuje ve zcela autonomním režimu, ale má několik nevýhod:

  • citlivost na tlak a kvalitu vody;
  • závislost nepřetržitého provozu na pravidelné údržbě.

Jiskra z hydrodynamického generátoru vzniká pouze tehdy, když je tlak vody dostatečně vysoký. Při tlaku 0,3-0,5 atm. automatický sloupec z baterií se normálně zapne a ohřívač vody s turbínou se jednoduše nespustí. Pro zajištění stabilního provozu zařízení s hydrodynamickým zapalováním je nutné použít posilovací čerpadlo a systém úpravy vody, který zahrnuje několik stupňů čištění.

Princip fungování kolony na baterie

Všechny ohřívače vody fungují stejným způsobem - za krátkou dobu potřebují ohřát tekoucí vodu ve výměníku na nastavenou teplotu. Rozdíly se objevují v systémech zapalování a ochrany.

Ve sloupcích napájených z baterie se při otevření ventilu horké vody automaticky vytvoří jiskra. Jiskra je napájena dvěma bateriemi D.

Knot v plynovém ohřívači vody nehoří nepřetržitě - zhasne bezprostředně po zapnutí hlavního hořáku. Kolona má snímač průtoku vody. Když je ventil otevřen, pracuje a uzavírá elektrický obvod a dodává napětí do akčních členů.

V důsledku toho se otevře ventil přívodu plynu k hlavnímu hořáku a vytvoří se jiskra. Plyn začne hořet a ohřívat tekoucí vodu. Když je kohoutek uzavřen, průtok vody se zastaví. Čidlo průtoku vody vypne přívod plynu.

Všechny reproduktory musí být vybaveny následujícími senzory:

  • stanovení komínového tahu;
  • regulace tlaku v přívodním potrubí;
  • přítomnost plamene.

Dále je možné nainstalovat snímač maximální teploty vody a přetlakový bezpečnostní ventil.

Co je to ionizační senzor plamene kolony

  • ionizační elektroda;
  • fotosenzor.

Princip činnosti je založen na skutečnosti, že v procesu spalování v plynových kolonách se vytváří ionizace plamenem nebo výroba iontového proudu. Množství energie je přímo úměrné intenzitě spalování. Nesprávný poměr směsi plynu a vzduchu, usazování prachu, tlumení hlavního hořáku spustí senzor. Blokováním přívodu plynu se zabrání úniku plynu, pokud hořák spontánně zhasne.

Jak správně osvětlit sloup

Zapalování se provádí následovně:

  • tlačítko přívodu plynu je sevřeno;
  • po 10-15 sekundách je stisknuto tlačítko piezoelementu nebo je vyvolána zápalná zápalka (v závislosti na typu zapalování);
  • knot se vznítí;
  • po dalších 20 sekundách se tlačítko přívodu plynu uvolní.

Plynový ohřívač vody s elektrickým zapalováním se zapíná nezávisle, když otevřete kohoutek na horkou vodu. Zapnutí by mělo být tiché. Vyskočí, dlouhý provoz jednotky generátoru jisker znamená poruchu.

Zapalovací jednotka s plynovým sloupcem v provozuschopném stavu zabraňuje nouzovým situacím, zajišťuje spuštění hlavního hořáku při otevření kohoutku s horkou vodou a plamen po jeho zavření zmizí. Existuje několik typů kolon klasifikovaných podle typu zapalování, které se liší vnitřní strukturou a principem činnosti.

Schematický diagram

Schéma ovládacího zařízení je znázorněno na obr. 1 a schéma jeho spojení se sloupem je znázorněno na obr. 2, kde SF1 je mikrospínač, který se spouští při otevření kohoutku s horkou vodou a nachází se ve sloupci, SF2 je tepelný spínač, který se spouští při překročení přípustné teploty vody, SF3 je tepelný spínač pro řízení trakce Systém.

Na obr. 2 také ukazuje barvu vodičů, které odpovídají pinům konektoru na straně reproduktoru. Plynové ventily kolony jsou řízeny logickými prvky DD1.3 a DD1.4, jejichž signály jsou zesilovány tranzistory VT2 a VT3. Uzel na prvku DD1.2 reaguje na odpor plamene, jehož standardním senzorem je elektroda umístěná ve spalovací komoře.

Přes odpor vodiče s vysokým odporem, který jej spojuje s blokem, uvedený ve schématu Rnp, je elektroda připojena ke spodnímu vstupu (kolík 12) logického prvku DD1.2 podle schématu. Stejný vstup je připojen k plusu napájecího napětí přes odpor R5, který tvoří dělič napětí s odporem plamene.

Při nepřítomnosti plamene jsou úrovně logického napětí vysoké na obou vstupech prvku DD1.2, proto je úroveň napětí na jeho výstupu nízká. Když je plamen zapnutý, jeho odpor je mnohem menší než odpor rezistoru R5 a logická úroveň napětí na spodním vstupu (pin 12) prvku DD1.2 je nízká a na výstupu je vysoká.

Diody VD1 a VD2 omezují amplitudu vysokonapěťových pulzů, které mohou být směrovány do detektoru plamene jiskrovými výboji, které se vyskytují v jeho blízkosti, a zapalují plamen.

Kondenzátor C3 je nezbytný pro spolehlivé potlačení možného rušení na vstupu prvku DD1.2.Kapacita tohoto kondenzátoru musí být alespoň 0,01 μF (stanoveno experimentálně).

Na logických hradlech DD2.2 a DD2.3 je namontována „nouzová“ spoušť. Když je napájecí napětí zapnuto, vytvoří obvod R8C6 puls, který nastaví spouštěč do stavu s vysokou úrovní napětí na výstupu prvku DD2.3 a spodním vstupem prvku DD1.1 k němu připojenému podle obvod (pin 2).

Obvod R1R4C1 po zapnutí napájení zpožďuje o 5 ... 6 s nastavení vysoké úrovně na horním vstupu (pin 1) prvku DD1.1 podle obvodu a po celou dobu úroveň na jeho výkon zůstává nízký.

Toto po určitou dobu zpožďuje otevření tranzistoru VT1 a dodávku napájecího napětí do emitorů tranzistorů VT2 a VT3, během nichž zůstávají plynové ventily kolony zavřené a cívka relé K1 je bez napětí, což zakazuje činnost zapalovací jednotky. Po vypnutí kolony bude kondenzátor C1 vybit přes odpor R1 a jednotka zpoždění zapnutí bude znovu připravena k provozu.

Protože kapacita kondenzátoru C1 je malá, zvládne vybití za 1 ... 2 s. Není nutné přijímat další opatření k urychlení jeho vybíjení.

Stav výše popsaného "nouzového" spouštěče zůstává během normálního provozu kolony nezměněn. Pokud je spoušť přepnuta do opačného stavu, úroveň na výstupu prvku DD2.3 bude nízká a na výstupu prvku DD1.1 vysoká, což uzavře tranzistor VT1. Sloupec bude blokován.

Obr. 1. Schéma zapalovací jednotky.

Na prvku DD2.1 je vytvořen uzel, který nastavuje maximální dobu zapálení plamene, když je sloupec zapnutý, a také dobu, po které bude během provozu zaznamenán jeho zánik.

Pokud se plamen nezapálí do 10 ... 12 s po otevření kohoutku s horkou vodou (5 ... 6 s po spuštění zapalování), vydá signál „nouzovému“ spouštěči, který zablokuje činnost sloupec.

Ihned po otevření kohoutku s horkou vodou, tj. Když je na jednotku přivedeno napájecí napětí, přirozeně nedochází k plameni. Na výstupu prvku DD1.2 - nízká úroveň a na výstupu prvku DD1.3 - vysoká. Přes odpor R9 se kondenzátor C5 začne nabíjet.

Pokud se plamen po dobu 10 ... 12 s nezapálí, napětí na tomto kondenzátoru dosáhne logicky vysoké úrovně a úroveň na výstupu prvku DD2.1 se sníží.

Tím se přepne „nouzový“ klopný obvod do stavu nízké úrovně na výstupu prvku DD2.3. Vzhledem k tomu, že tento výstup je připojen ke spodnímu vstupu (pin 2) prvku DD1.1, bude výstup druhého prvku nastaven na vysokou úroveň, což uzavře tranzistor VT1 a vypne všechny akční členy sloupce: ventil přívodu plynu, zapalovací ventil a relé K1 vypnou zapalovací zařízení. Sloupec bude blokován.

Pokud plyn v pracovním sloupci zhasne, bude okamžitě nastavena nízká hladina na výstupu prvku DD1.2, vysoká na výstupu prvku DD1.3 a nízká na výstupu prvku DD1.4. Tranzistor VT2 se uzavře, uzavře hlavní ventil přívodu plynu a VT3 se otevře a dodává napětí do zapalovacího ventilu a do cívky relé K1.

Relé zapne zapalovací zařízení, tj. Jednotka se pokusí znovu zapálit plyn. Kondenzátor C5 se začne nabíjet přes rezistor R9. Pokud se po 10 ... 12 s plamen neobjeví, napětí na kondenzátoru C5 dosáhne spínací úrovně prvku DD2.1 a na výstupu prvku DD2.3 bude nastavena nízká úroveň, která bude zablokovat činnost sloupce.

Obr. 2. Schéma připojení ke koloně.

Obvod VD3R2R3 je nezbytný pro rychlé vybití kondenzátoru C5, aby tato jednotka zpoždění vypnutí kolony při zhasnutí plamene byla připravena k provozu znovu 1 ... 2 s po uzavření vody. Po vypnutí napájení se napětí na katodě diody VD3 zmenší než napětí na její anodě, takže se dioda otevře a kondenzátor C5 se rychle vybije přes odpor R3.

Elektrické zapalování plynového ohřívače vody

Dodává se v plně automatických kotlích. Princip činnosti kontinuálního plynového ohřívače vody s elektrickým zapalováním eliminuje potřebu neustále hořícího knotu. Hlavní hořák se okamžitě zapálí. Zdrojem elektřiny je domácí síť 220 W, baterie nebo zabudovaný hydrogenerátor.

Automatické elektronické zapálení gejzíru nastane, když je otevřen kohoutek přívodu horké vody. Po uzavření bodu teplé vody hořák sám zhasne.

Zapalování baterie

Zařízení elektronické jednotky pro zapalování plynových ohřívačů vody se používá v plně automatických ohřívačích vody. V tovární konfiguraci se jako baterie používají baterie.

Elektronické zapalování plynového ohřívače vody funguje následovně:

  • tyč v reduktoru vody má speciální nohy připojené k elektrickému zapalování;
  • když je zapnutá TUV, membrána tlačí na vřeteno, otevírá plynový ventil a současně vydává signál pro generování jiskry;
  • po zapálení plamene se jednotka generující jiskry na baterii vypne.

Napájení z baterie má jednu hlavní nevýhodu. Výměna prvků je nutná každých šest měsíců. V případě potřeby můžete nainstalovat adaptér a připojit reproduktor k domácímu zdroji napájení. Toto řešení eliminuje potřebu neustálé a časté výměny baterie.

Zapalování z hydrogenerátoru

Ve sloupcích nové generace byly baterie nahrazeny turbínou. Gejzíry s hydrogenerátorem se zapínají kvůli výrobě elektrického proudu přeměnou mechanické energie.

Ohřívač vody pracuje ve zcela autonomním režimu, ale má několik nevýhod:

  • citlivost na tlak a kvalitu vody;
  • závislost nepřetržitého provozu na pravidelné údržbě.

Jiskra z hydrodynamického generátoru vzniká pouze tehdy, když je tlak vody dostatečně vysoký. Při tlaku 0,3-0,5 atm. automatický sloupec z baterií se normálně zapne a ohřívač vody s turbínou se jednoduše nespustí. Pro zajištění stabilního provozu zařízení s hydrodynamickým zapalováním je nutné použít posilovací čerpadlo a systém úpravy vody, který zahrnuje několik stupňů čištění.

Co je to ionizační senzor plamene kolony

  • ionizační elektroda;
  • fotosenzor.

Princip činnosti je založen na skutečnosti, že v procesu spalování v plynových kolonách se vytváří ionizace plamenem nebo výroba iontového proudu. Množství energie je přímo úměrné intenzitě spalování. Nesprávný poměr směsi plynu a vzduchu, usazování prachu, tlumení hlavního hořáku spustí senzor. Blokováním přívodu plynu se zabrání úniku plynu, pokud hořák spontánně zhasne.

Jak správně osvětlit sloup

Zapalování se provádí následovně:

  • tlačítko přívodu plynu je sevřeno;
  • po 10-15 sekundách je stisknuto tlačítko piezoelementu nebo je vyvolána zápalná zápalka (v závislosti na typu zapalování);
  • knot se vznítí;
  • po dalších 20 sekundách se tlačítko přívodu plynu uvolní.

Plynový ohřívač vody s elektrickým zapalováním se zapíná nezávisle, když otevřete kohoutek na horkou vodu. Zapnutí by mělo být tiché. Vyskočí, dlouhý provoz jednotky generátoru jisker znamená poruchu.

Pokud ve vašem domě není dodávka teplé vody nebo pokud neustále vypínáte horkou vodu, život se stává zcela nepohodlným. Ale to není důvod vzdát se teplé sprchy v chladný podzimní večer, že? Tento problém lze vyřešit instalací plynového sloupu, jak to dělá mnoho uživatelů. Jak ale takový miniaturní ohřívač vody funguje a dokáže si poradit se svým úkolem?

O tom všem budeme podrobně hovořit v naší publikaci - zde uvažujeme o principu činnosti plynového sloupu, schématech jeho zařízení. Zaměřuje se také na hlavní poruchy zařízení a způsoby jejich řešení. Prezentovaný materiál je doplněn vizuálními ilustracemi, diagramy a videi.

Obecná struktura sloupce pro domácnost

Gejzír je průtokový ohřívač vody. To znamená, že voda prochází skrz a ohřívá se podél cesty. Než však přistoupíme k analýze toho, jak je plynový ohřívač vody pro domácnost uspořádán pro ohřev vody, připomínáme, že jeho instalace a výměna jsou spojeny se systémem centralizovaného zásobování plynem.

Proto je bezpodmínečně nutné předložit dokumenty plynárenské službě ve vašem regionu spolu s příslušnou aplikací.O normách a potřebných dokumentech si můžete přečíst v našich dalších článcích a nyní přejdeme k zařízení.

Různé modely plynových ohřívačů vody se mezi sebou liší, ale obecná struktura plynového ohřívače vody pro domácnost vypadá takto:

  • Plynový hořák.
  • Systém zapalování / zapalování.
  • Připojení digestoře a komína.
  • Komínové potrubí.
  • Spalovací komora.
  • Ventilátor (u některých modelů).
  • Výměník tepla.
  • Přívodní potrubí plynu.
  • Vodní uzel.
  • Přívodní trysky vody.
  • Výstup teplé vody.
  • Přední panel s ovladačem.

Ústředním prvkem sloupu je plynový hořák, ve kterém je udržováno spalování plynu, což přispívá k ohřevu vody. Hořák je instalován v těle a shromažďuje horké produkty spalování, jejichž účelem je ohřívat vodu.

Jak funguje plynový ohřívač vody?

Pojďme se seznámit s principem činnosti plynového sloupce ve formě jednoduchého algoritmu:

  • když voda protéká soustavou vody, membrána se napíná a pohybuje se po stonku připojeném k plynovému ventilu;
  • poté ventil otevře přívod plynu do hlavního hořáku;
  • plyn se zapálí z elektrody nebo zapalovače, spaluje a ohřívá vodu, která proudí trubkami výměníku tepla;
  • proud ohřáté vody je přiváděn do kohoutku levou odbočnou trubkou;
  • produkty spalování plynu jsou odváděny komínem nebo odsávacím krytem - mezi otevřenými a uzavřenými sloupy je zásadní rozdíl, který bude podrobně popsán níže.

Současně lze pomocí ovládacích prvků na předním panelu nastavit výkon plamene a sílu průtoku vody sloupcem.

Podívejme se nyní blíže na to, jak je hořák zapálen a jak s tím souvisí již zmíněná vodní jednotka.

Metoda plynového zapalování

Plynové ohřívače vody jsou obecně založeny na třech metodách zapalování plynem. Jak je vidět na obrázku, ve všech třech případech slouží reakce vodní jednotky (žába) jako signál k zapálení hlavního hořáku.

Existují tři metody zapalování:

  • pomocí piezoelektrického prvku;
  • z baterií;
  • z otáčení hydraulické turbíny.

Zapalování s piezoelektrický prvek - jedná se o ruční zapalování a předpokládá přítomnost tlačítka na předním panelu. Stisknutím tlačítka se piezoelektrický prvek zavře, což zapálí zapalovač. Ten zase zapálí hlavní hořák po signálu z tyče, který se pohybuje vodní membránou s aktivním tlakem vody.

Zapalovač pokračuje v hoření s malým plamenem, dokud není ručně vypnut. To vede ke zvýšené spotřebě plynu a zvýšené tvorbě vodního kamene v potrubí. Jedním z plynových průtokových ohřívačů vody s ručním zapalováním je Bosch Therm 4000 O W 10-2 P.

Gejzíry některých modelů fungují baterie... V tomto případě dojde k zapálení elektrickou jiskrou po signálu z tyče. Místo zapalovače jsou zde tedy přítomny elektrody, které přímo zapalují hlavní plynový hořák.

Baterie je však třeba vyměňovat v průměru jednou za 10 měsíců a při neustálém používání - jednou za 2 měsíce, aby nedošlo k nepředvídaným okolnostem. Jedním z takových reproduktorů napájených z baterií je Zanussi GWH 10 Fonte Glass La Spezia.

Někdy dochází k zapálení z rotace vodní turbíny (s průtokem vody). K zapalování dochází také z elektrické jiskry, ale baterie není nutné měnit, protože turbína sama vyrábí elektřinu během toku vody.

Pro provoz hydraulické turbíny je však zapotřebí vysoký tlak v potrubí, nejméně 0,3 baru. Ne každý dům má tento druh tlaku. V Rusku a dalších zemích SNS se nedoporučuje kupovat takové kolony kvůli nestabilnímu tlaku vody. Příkladem takového modelu je plynový ohřívač vody Bosch Therm 6000 O WRD 15-2 G, který je znatelně dražší než výše uvedené dva modely.

Zařízení na montáž vody na koloně

Zařízení vodní jednotky je obzvláště zajímavé. Jeho strukturu lze vidět na níže uvedeném diagramu, podrobné titulky jsou pod diagramem. Zbytek určených prvků se používá pro spojovací materiál.

Hlavní pracovní podrobnosti jsou skladem a membrána, pod jehož vlivem se pohybuje, když proudění vody začíná ve spodní části. Dřík otevírá ventil a umožňuje proudění plynu do hořáku, který je poté zapálen.

Další pracovní položka je pvc míč, který slouží jako pojistka. Vypíná tok plynu při náhlých poklesech tlaku ve vodovodním potrubí - hydraulické rázy, o kterých si také povíme později.

Typ spalovací komory

Podle konstrukce spalovacích komor existují dva typy plynových sloupů: otevřené a uzavřené.

Sloupce s otevřená spalovací komora mít otevřený přístup k hořáku a produkty spalování jdou do digestoře.

Takové modely jsou jednodušší než ty s turbodmychadlem, o nichž pojednáme níže, jejich provoz je téměř tichý a ve většině případů nevyžadují elektřinu. V důsledku otevřeného spojení mezi spalovací komorou a místností je však znečištění vzduchu v místnosti možné, pokud digestoř nefunguje správně.

Sloupce s uzavřená spalovací komora jsou přeplňované. Spalovací komora v nich je kromě kanálů pro vstřikování a výstup vzduchu hermeticky uzavřena. Je tam čerpáno ventilátorem přes koaxiální potrubí a spolu s produkty spalování vychází ven komínem.

Takové sloupy jsou obvykle plně automatizované, nemají ruční ovládání a senzory tahu a teploty v nich jsou citlivější. Tyto reproduktory jsou „moderní“ a bezpečnější.

Výše uvedené ilustrace ukazovaly plynový sloup s uzavřenou spalovací komorou. Pro srovnání, na následujícím obrázku můžete vidět uspořádání dvou typů reproduktorů vedle sebe. Najdete u nich mnoho podobných prvků, ale princip odstraňování produktů spalování je znatelně odlišný.

Jak připojit napájecí zdroj pro plynový ohřívač vody

Proces vytváření napájecího zdroje není tak snadný, jak si možná myslíte. Pokud si tedy nejste jisti svými schopnostmi, můžete si v internetovém obchodě zakoupit hotový blok.

V současné době je výběr takových zařízení velmi velký. Zde najdete výrobky domácích společností, modely zahraničních výrobců a čínské elektrické zboží. Poslední možnost z Číny je samozřejmě nejekonomičtější z hlediska akvizice, ale není faktem, že vám takový zdroj napájení bude fungovat dlouho.

Chcete-li připojit napájení plynového ohřívače vody, musíte udělat vše podle pokynů
Chcete-li připojit napájení plynového ohřívače vody, musíte udělat vše podle pokynů

Pokud se rozhodnete místo baterií zakoupit hotový 3voltový napájecí zdroj, musíte pochopit, jak jej správně připojit. Jedná se o zcela jednoduchý úkol, který zvládnete, i když nemáte žádné zkušenosti s elektrickými pracemi.

Jak připojit napájení k plynovému ohřívači vody namísto baterií:

  1. Vyjměte bateriový prostor z reproduktoru. Obvykle vám to snadno vyjde přímo do ruky.
  2. Připojte svorky bloku ke svorkám bateriové skříně. Je velmi důležité sledovat polaritu kontaktů.
  3. Připojte napájecí zdroj. Použijte sloupec jako dříve.

Jak vidíte, způsob výměny baterií za hotovou jednotku je velmi jednoduchý. Hlavní věcí je přesně dodržovat pokyny a pečlivě dodržovat všechny jejich body.

Klíčové vlastnosti reproduktorů

Nyní si promluvme o aspektech praktického použití sloupce. Jednou z hlavních charakteristik - výkon... Přímo to koreluje s výkonem, který je uveden v kW a ukazuje objem vody ohřáté na 25 ° C za minutu.

Vlastnosti jsou obvykle uvedeny v pasu zařízení. Obyčejný sloupec ohřívá 10-20 litrů vody při 25 ° C za minutu, i když tato hodnota může výrazně kolísat.

Další charakteristikou moderních reproduktorů je modulace výkonu... Ukazuje, jak se může výkon kolony měnit v závislosti na průtoku vody, a měří se jako procento počátečního výkonu.

Pro modulaci jsou sloupy vybaveny speciálními armaturami s membránou, která mění přívod plynu do hořáku v závislosti na průtoku. Modulace je považována za normální v rozsahu 40-100% výkonu zařízení.

Fyzikální vlastnosti piezoelektrického prvku

Piezoelektrické materiály jsou ze své podstaty docela jednoduché a vyznačují se pouze dvěma fyzikálními veličinami - dielektrickou konstantou a piezoelektrickým modulem. Kapacita piezoelektrického prvku závisí na první hodnotě a elektrický náboj, který se tvoří na elektrodách poté, co na ně působí určitá síla, závisí na piezoelektrickém modulu.

V piezokeramice se k popisu procesu používají tři moduly, v závislosti na umístění síly působící s ohledem na polaritu osy piezoelektrického prvku.

Nejvýraznější účinek se projevuje v modulu d33, ve kterém první číslice indexu označuje směr polární osy podél osy Z tradičního souřadnicového systému a druhá označuje směr působící síly podél stejné osy . Díky tomu piezoelektrický prvek s modulem d33 výrazně převyšuje hodnotu kombinací s jinými směry.

Přímý piezoelektrický efekt modulu se měří v jednotkách coulomb / newton (K / N). Právě tato hodnota charakterizuje materiál, ze kterého je vyroben. Bez ohledu na použitou sílu a velikost samotného prvku se při působení síly 1 newton vytvoří na elektrodách stejný náboj.

Pro určení napětí na elektrodách existuje vzorec: U = q / C, ve kterém zase q = F d33. Z tohoto vzorce je patrné, že na rozdíl od náboje bude napětí záviset na velikosti piezoelektrického prvku, protože kapacita C souvisí s plochou elektrod a vzdáleností mezi nimi. Vezmeme-li jako příklad kapacitu běžného zapalovače rovnou 40 pikofaradům (pF), pak aplikovaná síla 1 N poskytne napětí 6 V. Pokud se tedy síla zvýší na 1000 N (100 kg), pak výsledné napětí bude již 6 kV.

Bezpečnostní senzory a jejich význam

Plynový ohřívač vody může být nebezpečný, protože je připojen současně k vodovodním a plynovým rozvodům, z nichž každý může jednotlivě představovat hrozbu.

V případě problémů s dodávkou plynu nebo vody bezpečnostní senzory vypněte kolonu a speciální ventily vypnou přívod vody nebo plynu.

Plynové ohřívače vody obvykle vydrží napětí až 10–12 bar, což je 20–50krát vyšší než obvyklý tlak v potrubí. Takové náhlé skoky jsou možné pomocí takzvaného vodního kladiva.

Pokud je ale tlak nižší než 0,1-0,2 bar, pak kolona nebude fungovat. Před nákupem musíte pečlivě prostudovat pokyny a vlastnosti, abyste pochopili, zda je kolona optimalizována na nízký tlak vody v potrubí zemí SNS a zda bude fungovat správně. A naopak - vydrží náhlý pokles tlaku, což bohužel také není v našich podmínkách neobvyklé.

Obecně platí, že moderní plynový ohřívač vody obsahuje mnoho bezpečnostních senzorů. Všechny je v případě poruchy lze vyměnit.

Další podrobnosti o účelu a umístění senzorů jsou v tabulce níže.

Název senzoruUmístění a účel senzoru
Senzor tahu komínaNachází se v horní části zařízení a připojuje sloup ke komínu. Vypíná sloupec, pokud v komínu není průvan
Plynový ventilNachází se v přívodním potrubí plynu. Vypne kolonu, když tlak plynu poklesne
Ionizační senzorNachází se ve fotoaparátu zařízení. Vypne zařízení, pokud plamen zhasne, když je plyn zapnutý.
Detektor plameneNachází se ve fotoaparátu zařízení. Pokud se po zapálení plamen neobjeví, uzavře plyn
Pojistný ventilNachází se na přívodu vody. Vypíná vodu při zvýšeném tlaku v potrubí
Snímač průtokuVypne sloupec, pokud voda přestane stékat z kohoutku nebo pokud je přívod vody vypnutý
teplotní senzorNachází se na trubkách výměníku tepla.Blokuje činnost hořáku v případě výrazného přehřátí vody, aby nedošlo k poškození a popálení (pracuje hlavně při teplotě + 85 ° C a vyšší)
Nízkotlaký snímačNedovolí, aby se kolona zapnula při sníženém tlaku vody v potrubí.

Hlavní výhody a vlastnosti elektrických zapalovacích kamen

Mnoho spotřebitelů je zvyklých používat zápalky nebo zapalovače k ​​zapalování svých starých, ale stále docela spolehlivých produktů z minulého století. Dnes jsou téměř všechny modely moderních plynových sporáků vybaveny mechanickým nebo automatickým zapalovacím zařízením, takže zastaralá metoda je považována za rudiment. Kupující by si měli být vědomi, že tato funkce nemá vliv na konečné náklady na produkt.

Mezi výhodami kamen s elektrickým zapalováním si odborníci uvědomují následující nuance:

  1. Nyní uživatel nemusí kupovat zápalky s pažbou nebo hledat spolehlivý zapalovač, který může fungovat po dlouhou dobu - je mnohem pohodlnější použít takový sporák.
  2. Automatické zapalování vás chrání před možnými popáleninami v důsledku plynových záblesků.
  3. Pokud uživatel již delší dobu používá podobný elektrický produkt, pak si zvyknutí na ovládání plynového sporáku s automatickým zapalováním bude rychlé.

Z negativních vlastností existuje pouze jedna: pokud se světlo najednou vypne, což se v některých oblastech Ruska stává poměrně často, nebudete moci zapálit plyn, tato funkce nefunguje bez napětí v síti, takže krabička se zápalkami by měla být na skladě.

Základní problémy a jejich řešení

Když už mluvíme o struktuře a principech fungování plynového ohřívače vody pro domácnost, jakož i senzorech v něm zabudovaných, stojí za to krátce zmínit možné poruchy a poruchy. Zde se nebudeme zabývat kompletní opravou nebo výměnou sloupu, ale rychle projdeme všechny prvky uvedené v popisu hořáku a popíšeme jejich problémy a také to, jak se s nimi vypořádat vlastními rukama.

Jak již bylo zmíněno, hlavní prvek sloupce je - plynový hořák... Hořák často zhasne kvůli aktivaci bezpečnostních senzorů, které jsme již zmínili. Běžné problémy, které vedou k tomuto scénáři, jsou znečištění výměníku tepla saze a vodní kámen.

Způsobit slabý tlaktvorba měřítka v potrubí výměníku tepla. V tomto případě musíte demontovat výměník tepla a opláchnout potrubí speciálními odvápňovacími kapalinami.

Pokud nedojde ke spalování plynu úplně nebo se kolona používá delší dobu, hromadí se v komoře saze zvenčí, což výrazně snižuje tepelnou vodivost a kvalitu ohřevu vody.

Chcete-li se dozvědět více o příčinách nízkého tlaku a složitosti čištění, přejděte na tento odkaz.

Pokud se plynový ventil neotevře kvůli nízkému tlaku přívodní vody, musíte jej odstranit filtr, zkontrolujte, kolik je ucpané, a pokud je to nutné, opláchněte. Pokud není dostatečný tlak vody nebo plynu, budete se muset obrátit na příslušnou státní službu.

Pokud voda proudí přímo z kolony, znamená to těsnost je porušena v potrubí. Je nutné je rozebrat a vyměnit těsnicí prvky. V případě potřeby bude nutné vyměnit samotné potrubí.

Samostatně stojí za to připomenout vadná vodní membrána... Pokud je kolona v provozu delší dobu, membrána vodní jednotky se opotřebovává a její citlivost výrazně klesá. Přestává reagovat na nízký tlak vody a nedává tedy signál, že je třeba hořák zapálit. V nejlepším případě by se měla měnit každých 5-6 let.

Někdy problém je také na skladě, který se pohybuje membránou, lze jej v případě potřeby také vyměnit, protože k tomu existují speciální opravné sady.

Abyste lépe porozuměli zařízení vašeho modelu gejzíru, musíte si pečlivě prostudovat návod k použití a cestovní pas objektu.To vám nejen ušetří čas a potíže, ale samo o sobě zlepší vaše pochopení toho, jak zařízení funguje.

Závěry a užitečné video k danému tématu

Chcete-li upevnit porozumění struktuře plynového sloupu, můžete si prohlédnout video recenzi, která pomocí živého příkladu podrobně vysvětlí umístění všech prvků sloupce:

V tomto článku jsme studovali zařízení plynového ohřívače vody pro domácnost, princip jeho fungování. Poté jsme zkoumali práci hlavních prvků. A když znáte hlavní komponenty a prvky plynového zařízení, senzory jeho bezpečnostního systému, můžete diagnostikovat poruchu sami. A pokud je příčinou poruchy znečištění jednotlivých konstrukčních prvků, proveďte vlastní servis plynového sloupu.

Chcete doplnit výše uvedený materiál o užitečná doporučení nebo položit otázky, kterým jsme se zde nezabývali? Požádejte o radu naše odborníky a další návštěvníky stránek - formulář pro zpětnou vazbu je umístěn níže.

Zobrazení příspěvků: 6

Kotle

Pece

Plastová okna