Как сделать своими руками твердотопливный котел чертежи: Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

Содержание

Котел отопления своими руками — как сделать, как сварить + Фото + Чертежи

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

  1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
  2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
  3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
  4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

Пиролизный вариант котла

Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла

Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Фото

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

Читайте также:

Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи

[adsense-vverh]


Содержание:

  1. Наиболее приемлемые случаи работы
  2. Некоторые замечания по выбору материалов
  3. Делаем устройство самостоятельно
  4. Детали создания теплообменника
  5. Выполняем подключение разумно


Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы


Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

  • есть критерии по давлению в системе циркуляции;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
  • иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.


Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
  • сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
  • оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
  • структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
  • конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
  • устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов


Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

  1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
  2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
  3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
  4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

Делаем устройство самостоятельно


Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

  • нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

  1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

  • сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
  • металлический уголок;
  • решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
  • дверцы топки и накопителя золы;
  • заслонка дымохода;
  • нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный;
  • сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
  • болгарка;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:


Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
  • плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
  • так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно

[adsense-vstat]
Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

  • котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
  • расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
  • обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
  • количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Вверх


Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

особенности сборки и составления чертежей твердотопливных котлов

Если вы не хотите тратиться на дорогостоящие газовые и другие котлы, то наверняка вам будет интересно, как можно сделать твердотопливный котел своими руками. КПД такого котла находится примерно на одном уровне с печью, а изготовить котел своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Чертежи твердотопливных котлов можно без труда отыскать в открытых источниках и ориентироваться на них при работе. Сегодня мы расскажем, как можно сделать котел на твердом топливе своими руками и что для этого потребуется.

Конструкция твердотопливных агрегатов

Конструкции твердотопливных котлов есть разные. Некоторые предусмотрены так, что с их помощью можно не только отапливать дом и греть воду, но также готовить пищу. Это повысит эффективность котла на твердом топливе, и сократите расходы на отопление помещения.

Для работы по изготовлению твердотопливного котла своими руками потребуются чертежи, материалы и инструменты. Котел твердотопливного типа состоит из следующих элементов:

  • бокса для сжигания твердого топлива, который оборудован колосниками для подачи воздуха в нужном количестве;
  • дроссельных заслонок для перекрытия каналов после угасания пламени и контроля силы воздушной тяги;
  • резервуара для жидкости. Вода в отопительной системе служит в качестве теплоносителя. Резервуаром может быть теплообменник трубчатой формы;
  • дымохода для создания тяги, которая выводит продукты горения топлива наружу.

Кроме того, важным, но необязательным элементом системы является термоаккумулятор, который равномерно распределяет тепло по всей территории помещений. Это представляет собой емкость из металла нужного размера, которую устанавливают своими руками на твердотопливный агрегат, и накапливает тепловую энергию при активной топке. Когда топка временно приостанавливается, носитель циркулирует по магистралям, нагнетая воздух.

Также над термоаккумулятором можно установить дополнительный накопитель горячей жидкости для бытовых нужд, с целью обеспечения лучшего комфорта для жильцов.

Перед тем как начинать работу по сборке котла на твердом топливе своими руками, нужно сделать чертежи котла и всей системы отопления. Такие чертежи можно найти в Интернете и готовые, но лучше адаптировать их под свое жилье, поскольку к каждой отопительной системе нужно создавать свой подход.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы своими руками собрать котел, работающий на топливе твердого типа, нужно приготовить следующее:

  • просеянный и обработанный песок из карьера или реки;
  • стальные листы толщиной от 5 мм;
  • листы из нержавеющей стали для термоаккумулятора и бытового дополнительного резервуара;
  • уголок из железа;
  • дроссельные печные заслонки;
  • чугунная решетка;
  • двери из металла для золы и бункера для топки;
  • стальные трубы разного диаметра.

Чтобы приобрести строительные материалы по выгодной цене, лучше всего обратиться в компанию, которая занимается металлопрокатом, и может предоставить хорошую скидку.

Работа по сборке котла предусматривает сварку, поэтому полный перечень рабочих инструментов выглядит так:

  • инверторный или другой сварочный аппарат, который можно применять дома;
  • измерительные приборы, включая рулетку, строительный уровень и уголки;
  • болгарка высокой мощности;
  • электродрель со сверлами;
  • пассатижи и щипцы.

Приступать к работе нужно лишь тогда, если вы имеете навыки работы со сварочными и прочими инструментами, которые потребуются при сборке котла.

Создание твердотопливного котла своими руками

При грамотной организации рабочего процесса по сборке, ничего сложного в работе не будет. Желательно осуществлять сборку котла в специально отведенном помещении, например, в мастерской. Детали же для котла делают на верстаке.

Особенности изготовления корпусных деталей

Ключевым элементом любого котла отопления , независимо от того, на каком топливе он будет работать, является топка. Чтобы своими руками изготовить топку, нужны лишь качественные материалы, которые смогут выдержать максимальные температурные нагрузки до тысячи градусов. Итак, процесс изготовления корпуса котла состоит из таких действий:

  • если вам не удалось отыскать жаропрочную сталь, то можно взять и обычную, но при этом нужно, чтобы она имела двойные стенки, чтобы узел быть достаточно долговечным. Каждая стенка вырезается из стальных листов угловым шлифовальным прибором;
  • чертеж котла должен включать в себя все необходимые размеры, которые затем будут перенесены на металлопрокат посредством длинной линейки и инструментов для измерения;
  • помимо стенок нужно будет вырезать еще ребра жесткости из профильной стальной трубы. С помощью уголка нужно усилить стыки между всеми частями конструкции;
  • в передней стенке корпуса нужно сделать квадратное отверстие, которое должно четко соответствовать параметрам дверки топочного бункера и для золы.

Чтобы сделать такое отверстие квадратной формы нужно на сталь нанести разметку, потом взять электродрель и проделать отверстия по углам. Далее делается сквозной прорез угловым шлифовальным аппаратом и ведется из центра до края.

Изготовление водного резервуара и теплообменника

Чтобы котел на твердом топливе был максимально эффективным, то его следует оборудовать двумя водными резервуарами. Их делают на основе листов из нержавеющей стали, из которых нужно вырезать прямоугольники нужного размера и сварить друг с другом. Помните, что для проведения сварочных работ нужно не только иметь специальный аппарат, но и обладать соответствующими навыками, или доверить эту работу профессионалам, обратившись в профильную мастерскую.

А теплообменник представляет собой комплект простых труб, которые применяются в водопроводах. Их сваривают друг с другом так, чтобы они в итоге образовывали так называемый проточный цикл, который имеет максимально допустимую внешнюю площадь. Таким образом, можно достичь максимально эффективной теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Особенности сборки твердотопливного котла

Стоит отметить, что конструкция отопительных устройств такова, что металла в них очень много, естественно, это сказывается на их весе. Поэтому сборку готового котла нужно проводить в месте непосредственной его установки.

Сборка включает такие действия:

  • сделайте фундамент для котла, при этом нужно использовать специальный жароустойчивый кирпич;
  • после высыхания раствора установите на фундамент днище зольного бункера;
  • по периметру днища по очереди вставьте внутренние стенки котла отопления и приварите их;
  • внутри готового корпуса приварите специальные направляющие, к которым потому нужно будет прикрепить теплообменники и колосники;
  • с внешней стороны бункера приварите ребра жесткости из металлического профиля прямоугольной формы по вертикали;
  • смонтируйте и установите верхнюю плиту в оставшиеся наружные стенки. Между этими стенками нужно засыпать приготовленный заблаговременно песок, который будет защищать стены камеры сгорания от перегревания и быстрого прогорания, а также песок нужен с целью выполнения функции дополнительного теплоаккумулятора.

Песок для этой цели нужно применять хорошо промытый, в нем не должно быть ни грязи, ни каких-либо элементов органики. Перед работой его нужно будет прокалить на пламени, чтобы выжечь из него все ненужное. Если этого не сделать заранее, то при работе котла будет образовываться крайне неприятный запах.

Последний этап работы заключается в установке верхней плиты. Все готовые резервуары из нержавейки нужно поставить на плиту сверху и подключить к соответствующим контурам системы. Затем нужно поставить на места дверцы каждого бункера и сделать пробный запуск агрегата, чтобы проверить, как он работает.

Одно из требований, которое выдвигается к котлам на любом топливе независимо от места из применения – это высокая экономичность. Также они должны иметь малую тепловую инерцию и обладать функцией быстрого регулирования мощности.

Также выбирать отопительный прибор на том или ином топливе следует и в зависимости от местности, где вы проживаете. Котел на твердом топливе лучше всего подойдет для регионов с холодным климатом и сильными зимними морозами.

Если вы хотите собрать твердотопливный котел своими руками, то при правильном подходе и строгом соблюдении инструкции вы получите экономичный отопительный агрегат и сэкономите огромные средства на его покупке, установке и эксплуатации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования

Шахтные котлы длительного горения — это эффективная техника, которая характеризуется максимально возможной продолжительностью горения топлива и уникальными особенностями конструкции. Наличие топливной камеры с увеличенными размерами избавляет от необходимости частой загрузки, а благодаря специальной конструкции поддувала обеспечивается медленное горение с выделением большого количества тепла.

Наибольшее распространение сегодня получили две конструкции шахтных котлов:

  1. Пиролизные.
  2. С обычным горением.

Обе этих схемы исполнения имеют две камеры, в одной из которых устроен теплообменник, а вторая используется для сжигания топлива. Котел шахтного типа с нижним горением отличается простотой конструкции и имеет топку высотой на весь агрегат, что позволяет существенно упростить загрузку. Топочное отделение напоминает по своему виду шахту, что послужило названием для отопительного оборудования данного типа.

В данном

Камера теплообменника выполняется по классической жаротрубной технологии. Внутри этого отсека проложены многочисленные трубы, по которым циркулирует теплообменник, нагреваемый горячим воздухом, поступающим из топливника. Дымоход может выполняться как в виде вертикальной трубы, так и коаксиального типа, который выводится через ближайшую стену на улицу.

Шахтные котлы длительного нижнего горения на дровах получили видоизменённую конструкцию, что позволило обеспечить максимально длительное горение. Такой котёл дополнен следующими элементами:

  1. В дополнительных камерах, которые располагаются под теплообменником, происходит сжигание угарного газа, что позволяет обеспечить улучшение показателей КПД котла.
  2. В пиролизную камеру проведены трубы с многочисленными мелкими отверстиями, что позволяет подавать воздух, необходимый для сгорания угарного газа.
  3. Непосредственно над пиролизной камерой располагается задвижка, которая позволяет уменьшать и увеличивать интенсивность горения топлива.

Принцип действия такого пиролизного шахтного котла основывается на ограничении поступления в топочное отделение воздуха. Соответственно, дрова горят крайне медленно, что приводит к образованию большого количества угарного газа. Подобная конструкция позволяет обеспечить эффективность оборудования на уровне в 90%.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов

При доскональном и правильном изучении чертежей твердотопливных котлов вполне возможно сделать котел длительного горения своими руками надежным и экономичным.

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах(исключительно твердого, разумеется).

Котел длительного горения своими руками

Для растопки котла можно использовать уголь

Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Схема работы таких котлов основывается на особенноститлеть несколько часов, производя при этом большое количество тепловой энергии. Характерно, что топливо в таком случае сжигается более полно, а количество отходов, как следствие, заметно снижается.

Чертеж котла

Обратите внимание! Замена активного сжигания тлением возможна ввиду особого устройства отопительного котла.

Основным элементом котла является топка, где горение ограничено, а интенсивность подачи воздуха контролируется при помощи специальных приспособлений. Топливо загружается два раза в сутки большими порциями, после чего медленно тлеет (ограниченное количество кислорода не позволяет ему полноценно гореть).

Труба, посредством которой выводится дым, пропускается через теплообменники и нагревает жидкость в отопительной системе. Выходит, достаточно лишь каждые 12 часов загружать топливо для бесперебойного обогрева дома.

Схема котла

Основные преимущества

Котлы длительного горения выделяются на фоне отопительных систем других типов. Конечно, основное преимущество – это именно длительность работы, но есть и другие важные моменты:

Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу ø30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Труба для корпуса

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

  • загрузочной зоны;
  • зоны тления и теплообразования;
  • зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.

Котел на дровах длительного горения

Котел на дровах длительного горения

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.

Котел длительного горения

Воздух может подаваться одним из двух способов:

  • прямо из атмосферы;
  • из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Котел длительного горения

Котел длительного горения

Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2 . Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но он целесообразен только в небольших домах.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Изготовление котла длительного горения

Котел

Сделать такую конструкцию в домашних условиях несложно, но для этого потребуются навыкии четкая инструкция.

Простой котел своими руками. Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежего воздуха и дымоход для отвода отработавших газов. Поддувало располагается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы производится через верх. Для этого подготавливается специальный люк.

Чтобы каждая заложенная стопка дров горела как можно дольше, часто предусматривается специальный груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим диаметр 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание горящего топлива. При этом объем поступающего воздуха значительно сокращается, так как он может проходить только через имеющееся отверстие.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

  • врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
  • врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками

Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.

Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.

Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.

Чертеж самодельного котла на твердом топливе

Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/kotel-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami-chertezhi-vidy-otopitelnyh-kotlov

Котел нижнего горения своими руками. Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

К котлам длительного горения можно отнести и пиролизные агрегаты , а также котлы, работающие на пеллетах. Пиролизные (газогенераторные) котлы загружают дровами раз в 8–12 часов. Поначалу происходит стартовый розжиг топлива, чтобы внутри котла температура достигла отметки 800 °С. При такой температуре становится возможной газогенерация – с помощью задвижек устанавливается нужный режим, а именно ограничивается доступ кислорода к горящим дровам. В результате выделяется древесный газ, который и сгорает в специальной камере, а уже затем происходит сгорание древесного угля. Золы и сажи образуется минимальное количество. КПД газогенераторных котлов – около 85 %.

Главное достоинство пиролизных агрегатов – экономичное потребление топлива. Благодаря этому отопительный сезон обойдется вам в два-три раза дешевле, чем обычно – так и окупается высокая стоимость подобных устройств. Однако с другой проблемой придется бороться постоянно – дровяной котел подобного типа эффективно работает только на очень сухом топливе или чистом угле.

Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива могут работать бесконечно долго, главное, чтобы рядом был нужный объем топлива. Строение таких агрегатов практически не отличается от обычных твердотопливных котлов, за исключением автоматической подачи топлива. Бытовые котлы имеют контейнер, куда и засыпают пеллеты – одной загрузки бывает достаточно на несколько суток. В целом на обслуживание агрегата в неделю уйдет около 20 минут – этого достаточно, чтобы выносить изредка золу и подсыпать топливо в бункер.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи конструкции и сборки

Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.

Но есть у них и существенный недостаток – высокая цена.

Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.

Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.

Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?

В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.

Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.

Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).

И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:

  1. Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
  2. Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
  3. Пиролизные котлы.

Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания

Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.

Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.

Устройство котла длительного горения изнутри

Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.

Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.

Котел с верхним горением

Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.

Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.

Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:

  • Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
  • Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
  • Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
  • И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
  • Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.

Конструкция «блина» – это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.

Котлы длительного горения стоят на порядок дороже, чем их недлительные собратья. Чтобы сэкономить можно собрать конструкцию самостоятельно. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: материалы для изготовления и особенности эксплуатации.

О том, как правильно спроектировать систему обогрева кровли, читайте тут.

Если вы решили построить двухэтажный дом, то чтобы он был теплым и уютным, нужно правильно организовать систему отопления. В этой статье https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html вы узнаете, какие схемы для отопления двухэтажного дома применяются и в чем особенность каждой из них.

Шахтного вида

Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).

Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.

Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.

Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.

Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.

Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам

Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.

На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.

Чертеж котла шахтного типа с замерами

Следующий шаг – сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.

Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:

  1. Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
  2. Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
  3. Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).

Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.

Важно также учесть:

  • Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
  • Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
  • Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом – их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
  • Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
  • Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
  • В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.

Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.

С пиролизным сжиганием твердого топлива

Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.

Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).

Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.

Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.

Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.

Заключение

Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.

Оптимальный вариант выбора печи – модель, которая при минимальных затратах топлива выдает максимум тепла. Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, а также принцип работы и выбор топлива.

Пошаговую инструкцию по сборке печи Булерьян вы можете посмотреть в этом блоке.

Видео на тему

чертежи (газовый, водяной, твердотопливный), монтаж, установка

В связи быстрым ростом цен на природный газ все больше людей переходят на отопление своего дома с помощью твердотопливных котлов, работающих на дровах, опилках и других древесных отходах. Преимущество таких котлов заключается в удобной конструкции, несложном принципе работы и монтаже. Более того, они позволяют экономить время и личные денежные средства. Но чтобы котел своими руками работал правильно и с максимальной отдачей, очень важно правильно составить и рассчитать чертежи. Их можно составить своими руками или скачать бесплатно на соответствующих форумах.

Схема подключения котла к отопительной системе.

В России много частных домов, которые отапливаются посредством угля и дров. Если сравнивать твердотопливный котел и классическую печь, то можно заметить, что они мало отличаются друг от друга. Они обладают практически одинаковым коэффициентом полезного действия. Благодаря простому устройству отопительных котлов их можно изготовить своими руками в домашних условиях с использованием доступных каждому материалов и непрофессионального инструмента. Главное – правильно составить или подобрать чертежи.

Если делать отопительный котел своими силами, то в их конструкцию можно будет внести ряд усовершенствований, которые позволят лучше обогревать помещение за счет повышения его эффективности.

Конструктивные особенности отопительного котла

Схема котла на твердом топливе.

Несмотря на огромное количество сходства с обычной печью, отопительный котел обладает рядом отличий. Они касаются способа отдачи тепла помещению. В конструкцию отопительных котлов входят следующие элементы:

  1. Бункер, в котором происходит сжигание твердого топлива. Для этого он оборудуется колосниками, обеспечивающими подачу требуемого количества воздуха.
  2. Резервуар для воды, которая выступает в качестве теплоносителя в этой системе отопления, и трубчатый теплообменник.
  3. Дымоход, обеспечивающий систему необходимой тягой и отводом продуктов сгорания.
  4. Система дроссельных заслонок, предназначенных для регулирования тяги и перекрытия каналов после того, как огонь в печи полностью угаснет.

Чтобы отопительный котел, изготовленный своими руками, обеспечивал равномерный температурный режим в жилом помещении, его в обязательном порядке оборудуют водяным аккумулятором тепла. Он выполнен в виде емкости определенного размера, установка которой осуществляется в верхней части котла. Его основная задача заключается в накапливании тепловой энергии во время активной топки. По окончании этого процесса начинается циркуляция жидкости по всей отопительной системе, в результате чего происходит обогрев воздуха в доме.

Помимо этого при устройстве отопительного котла своими руками можно установить дополнительный бачок, для изготовления которого используется нержавеющая сталь. Его монтаж должен быть произведен прямо над аккумулятором тепла. Его задача заключения в обеспечении горячей водой для бытовых нужд. И хотя он не является обязательным элементом отопительной системы, он способствует созданию условий для комфортной жизни в загородном доме.

Прежде чем приступить к работе по созданию отопительного оборудования, необходимо составить точные чертежи самого котла и всех составляющих его частей. Типовые устройства широко представлены в специальной литературе, интернете или периодических изданиях. Но чтобы более рационально использовать жилую площадь, лучше всего самостоятельно разработать индивидуальный проект отопительного оборудования, работа которого осуществляется исключительно на твердом топливе.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для изготовления отопительного котла

Схема работы пиролизного котла.

Чтобы сделать твердотопливный котел, понадобятся следующие материалы:

  • стальной лист, толщина которого не должна быть меньше 5 мм;
  • металлический уголок;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • небольшой лист нержавеющей стали, предназначенный для производства аккумулятора;
  • лист нержавейки для изготовления емкости для бытовых нужд;
  • печные дроссельные заслонки;
  • стальные трубы разного диаметра;
  • песок карьерный.

Для закупки всех необходимых материалов можно сходить в любой магазин, который специализируется на реализации металлопроката. Стоимость материалов в таких магазинах напрямую зависит от их объема. Поэтому при разовом приобретении всего необходимого по списку можно существенно сэкономить средства своего бюджета.

Для изготовления котла отопления на твердом топливе своими руками потребуются сварочные работы. Поэтому нелишним будет найти сварочный аппарат. Покупать его для разового использования невыгодно из-за высокой стоимости. Поэтому этот агрегат лучше всего попросить у знакомых или взять в аренду у профессиональных сварщиков. Кроме сварочного аппарата для работы потребуются такие инструменты, как:

  • болгарка;
  • щипцы и пассатижи;
  • электрическая дрель;
  • сверла;
  • рулетка, строительный уровень, угольники.

Для получения отличного результата потребуются навыки проведения сварочных работ и работ с металлорежущими инструментами. Нужно заранее приготовить защитное снаряжение для глаз и рук.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления отопительного котла в домашних условиях

Сделать самостоятельно котел отопления несложно, главное – грамотно организовать производственный процесс. Поэтому намного удобнее делать отдельные детали на верстаке, поставить который можно в оборудованную мастерскую или любое другое помещение, где есть место для установки рабочего стола.

Важно! Основой любого отопительного котла является топка. В ней температура достигает тысячи градусов. Поэтому для ее сборки необходимо использовать материалы с соответствующими характеристиками.

Вернуться к оглавлению

Этапы изготовления корпуса котла:

Схема металлического дымоотвода для котла.

  1. Из стального листа посредством болгарки вырезается четыре стенки котла. Если не удалось достать жаропрочную сталь, можно использовать простую, но в этом случае стенки должны быть двойными.
  2. На металлопрокат с помощью измерительного инструмента и линейки из чертежа переносятся размеры деталей будущего котла. Помимо стенок камеры из стального уголка нужно будет изготовить усилитель, предназначенный для закрытия стыков между частями печи.
  3. В передней стенке камеры вырезается прямоугольное отверстие. Его размер должен соответствовать топочной и зольной дверцам.

Чтобы сделать ровное прямоугольное отверстие, на металл нужно нанести разметку, после чего по углам произвести сверление листа электрической дрелью. Так можно избежать повреждения листа.

Отопительный котел подразумевает устройство двух баков для воды. Для их изготовления лучше всего использовать нержавеющий стальной лист. Чтобы не заниматься производством емкостей самостоятельно, их можно заказать в специализированной мастерской. К тому же их стоимость не очень высокая.

Для изготовления теплообменника используются водопроводные трубы, которые с помощью сварочного аппарата соединяются таким образом, чтобы образовался проточный контур с большой внешней поверхностью. Благодаря этому можно добиться максимально быстрой и наиболее полной теплоотдачи от сгораемого твердого топлива к теплоносителю.

Сборку котла лучше всего производить непосредственно на месте установки отопительного оборудования. Под котел в обязательном порядке делается фундамент, для чего можно использовать термостойкий кирпич.

На фундамент кладут днище зольного бункера, а по его периметру выставляют внутренние стенки котла, соблюдая при этом их строгую вертикальность.

Внутри корпуса укладываются колосники и устанавливаются теплообменники. После этого с наружной стороны к бункеру посредством сварки крепятся ребра жесткости, для изготовления которых лучше всего использовать стальной прямоугольный профиль. Теперь остается установить наружные стенки корпуса и произвести монтаж верхней плиты.

Между внутренней и наружной стенками корпуса укладывается песок, выполняющий функцию дополнительного аккумулятора тепла. Кроме того, он обеспечивает защитой стенки камеры сгорания от перегрева. Песок не должен содержать органические включения. Нелишним будет прокалить его перед использованием. В противном случае при эксплуатации самодельного котла отопления может появиться неприятный запах.

После того как на верхнюю плиту будут установлены емкости из нержавеющей стали и произведено их подключение к контурам, котел будет полностью готов к эксплуатации.

▶▷▶▷ как сделать своими руками дровяной котел для отопления

▶▷▶▷ как сделать своими руками дровяной котел для отопления
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:19-03-2019

как сделать своими руками дровяной котел для отопления — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Котел своими руками на дровах отопительный: как правильно ogonguru › … › Котлы › Дровяные Как сделать дровяной котёл для водяного отопления своими руками Инструменты и материалы: Сварка Болгарка, шлифовальный и отрезной диски, очки Дрель, свёрла по металлу Как сделать дровяной котел отопления своими руками ventilationproru › Системы отопления У дровяных установок есть еще одно неоспоримое преимущество – это простота конструкции, которое позволяет без особого труда сделать котел для отопления дома своими руками Как Сделать Своими Руками Дровяной Котел Для Отопления — Image Results More Как Сделать Своими Руками Дровяной Котел Для Отопления images Полуавтоматический твердотопливный котел своими руками! — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=4PRh6XAEbJo Cached При строительстве дома встал вопрос о выборе котла для отопления , походив по магазинам понял, что ничего Котел на дровах своими руками, самодельные агрегаты x-teploru/otoplenie/kotly/na-drovax-svoimi Cached Сделать такой агрегат своими руками сложнее, чем обычный, но можно Основные элементы прибора Дровяной котел изготавливается из металлической бочки Дровяной котел своими руками: устройство 1poteplyru/kotly/drovyanoj-kotel-svoimi-rukamihtml Cached Помимо этого, сделать простой дровяной котел отопления можно своими руками В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и уголь, брикеты сухого торфа Как сделать твердотопливный котёл своими руками: чертежи prorabguru/zagorodniy-dom/nadyozhnyiy-i Cached Как сделать кладовку в квартире для котла своими руками котел отопления своими руками Дровяные котлы для отопления частного дома: как выбрать и по gidpopechkamru/kotly/drovyanye-kotly-dlya-chastnogo Cached Купить или сделать своими руками Можно ли изготовить котел на дровах самостоятельно? Безусловно, российские умельцы способны на многое Водяные котлы на дровах своими руками для отопления baneguru/pechi/vodyanoy-kotel-na-drovah-svoimi-rukamihtml Cached К тому же газовый котел сложен в плане монтажа и дорог сам по себе Представляем вашему вниманию описание, как сделать водяной котел отопления своими руками и топить его дровами Как сварить своими руками котёл отопления: чертежи, виды prorabguru/zagorodniy-dom/delaem-kotyol Cached Помимо покупки отопительных котлов, представленных на рынке известными и не очень мировыми или отечественными производителями, всегда существует возможность сделать котёл отопления собственными руками Котел своими руками: как сделать, чертежи, как сварить x-teploru/otoplenie/kotly/svoimi-rukamihtml Cached Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками , будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 9,880 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

  • Купить дровяной котел можно не только отечественного производства, но и импортного. Незабытое старое
  • — дровяной котел отопления. Основными потребителями дровяного оборудования являются жители частных домов, применяющие дровяные котлы для дома. Использование твердотопливного котла для отопления дома
  • домов, применяющие дровяные котлы для дома. Использование твердотопливного котла для отопления дома обладает массой преимуществ, среди которых прежде всего — получение высокого КПД, при низких затратах топлива. Кроме того, такой котел не зависит от электричества, доступный… В его основе лежит использование дровяных котлов с водяной рубашкой, устанавливаемых снаружи здания. Установить настенный котел. Хотя камины давно перестали быть единственным средством отопления, они по-прежнему любимы и желанны. Ванна для бани — статья из раздела рубрики. Реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Планировка и оформление, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Ниже будет рассмотрен пример создания простой дровяной печи из подручных материалов. Правда КПД котла оставляет желать лучшего, да и громоздкий уж больно. Также одновременно с установкой отопительного котла желательно установить и системы вентиляции и кондиционирования. Если система отопления уже смонтирована, то монтаж котельной состоит из двух этапов: — монтаж отопительного котла; — запуск системы отопления в целом. Установка дровяных котлов — весьма несложный … quot;Популярная механикаquot; — журнал. Статьи о технологиях, истории, оружии, архив номеров, условия подписки. Как выбрать насос для системы отопления: «умная» подача тепла. Также ребята научатся плести из бересты, лозы и кожи, а традиционные народные куклы и рождественские ангелочки станут замечательными подарками — сувенирами, сделанными своими руками. …И. С., Владимиров М. А., Кузнецов М. А., Пиро- гова Л. В., Бойцев Е. В., Кондратьев С. В., Старшов А. Г., Лебедева М. Г. Ребята приготовили открытки, сделанные своими руками…

при низких затратах топлива. Кроме того

Старшов А. Г.

  • всегда существует возможность сделать котёл отопления собственными руками Котел своими руками: как сделать
  • которое позволяет без особого труда сделать котел для отопления дома своими руками Как Сделать Своими Руками Дровяной Котел Для Отопления — Image Results More Как Сделать Своими Руками Дровяной Котел Для Отопления images Полуавтоматический твердотопливный котел своими руками! — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=4PRh6XAEbJo Cached При строительстве дома встал вопрос о выборе котла для отопления
  • свёрла по металлу Как сделать дровяной котел отопления своими руками ventilationproru › Системы отопления У дровяных установок есть еще одно неоспоримое преимущество – это простота конструкции

как сделать своими руками дровяной котел для отопления — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Видео Картинки Покупки Новости Ещё Карты Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 187 000 (0,46 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Видео 13:14 Сделать котел отопления своими руками Тепло-вода YouTube — 15 нояб 2014 г 4:30 Простой котёл отопления своими руками для дома в 100 кв м Мастерская Братьев Ждановых YouTube — 10 янв 2017 г 4:00 Простой котёл отопления своими руками на 300 квметров (simple Мастерская Братьев Ждановых YouTube — 19 дек 2016 г Все результаты Котел своими руками — 109 фото безопасных самодельных котлов sdelajrukamiru/kotel-svoimi-rukami/ Сохраненная копия Котел своими руками : инструкция и чертежи для создания электрического, газового и вопросом: как сделать котел отопления своими руками ? ‎ Электрические · ‎ Сооружение · ‎ Подготовка к сооружению Котел на дровах своими руками: самодельный дровяной котел Сохраненная копия Котел на дровах своими руками : самодельный дровяной котел , чертежи мини котла , как сделать отопительный котел , маленький котел для отопления ‎ Плюсы и минусы · ‎ Виды котлов на дровах · ‎ Подготовительный этап Как сделать дровяной котел отопления своими руками ventilationproru › Системы отопления › Твердотопливное отопление Сохраненная копия Конструкция и принцип работы отопительных котлоагрегатов Простейший пиролизный котел отопления своими руками : материалы, инструмент и Как сварить своими руками котёл отопления: чертежи, виды, фото Сохраненная копия 9 февр 2015 г — Делаем котёл отопления своими руками возможность сделать котёл отопления собственными руками Наиболее дешёвым вариантом для самостоятельного изготовления является дровяной котёл Котел отопления своими руками — как сделать, как сварить + Фото kakpravilnosdelatru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/ Сохраненная копия Похожие Рекомендации по монтажу котла отопления Как правильно сделать котел отопление своими руками Твердотопливный котел своими руками — Котлы отопления от kotelstroicom/theory/tverdotoplivnyj-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Похожие 22 мая 2015 г — В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и Как сделать водяной котел отопления на дровах своими руками? mynovostroikaru › Статьи › Отопление › Котлы › Твердотопливные котлы Сохраненная копия Похожие Если следовать инструкции и придерживаться определенных правил можно самостоятельно собрать дровяной котел отопления для своего дома Самодельные котлы отопления своими руками для отопления › Альтернативное отопление Сохраненная копия Перейти к разделу Дровяные котлы — Дровяные котлы отопления своими руками – если Сделать такой котел просто, использовать – тоже, однако Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного remooru//kak-sdelat-svoimi-rukami-kotel-tverdotoplivnyiy-dlitelnogo-goreniya-ch Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎2 голоса 20 июл 2017 г — Иногда целесообразно сделать своими руками котел на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения Как сделать твердотопливный котел своими руками – Отопление otepleivoderu › Отопление › Котлы и водонагреватели Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 5 — ‎2 голоса Тем более, твердотопливный котел своими руками сделать не так уж и сложно И это еще один плюс в сторону альтернативного способа отапливать Котел на дровах своими руками, самодельные агрегаты — x-teplo x-teploru/otoplenie/kotly/na-drovax-svoimi-rukamihtml Похожие По своему конструктивному исполнению самодельные дровяные котлы могут Решив сделать все своими руками , стоит сначала обратить внимание на К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами: Котел своими руками: как сделать, чертежи, как сварить агрегат Сохраненная копия Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками , будет ли этот самодельный прибор работать Картинки по запросу как сделать своими руками дровяной котел для отопления Другие картинки по запросу «как сделать своими руками дровяной котел для отопления» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Самодельный котёл для водяного отопления на дровах — 1Drevoru Сохраненная копия 16 сент 2015 г — Котёл водяного отопления своими руками Действительно, сделать самодельный котёл водяного отопления на дровах не К минусам, которые несут самодельные дровяные котлы водяного отопления , можно Котел на дровах своими руками — Отопление частного дома gidotopleniyaru › Котлы и котельное оборудование › Твердотопливные котлы Сохраненная копия Похожие Как сделать котел на дровах своими руками Из-за этих особенностей дровяной или пеллетный твердотопливный котел становится настоящей Котел на дровах своими руками | Строительный портал — Strportru strportru/stroitelstvo-domov/kotel-na-drovakh-svoimi-rukami Сохраненная копия Похожие Дровяные котлы обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с Кроме отопления , печки/ котлы на дровах могут обеспечить дом горячей водой без Разберем пошагово, как сделать котел на дровах: Самодельный котёл для водяного отопления: как сделать, схемы Сохраненная копия Рейтинг: 3,4 — ‎14 голосов Перейти к разделу Дровяные котлы — Дровяной котел отопления своими руками Котлы указанных типов наиболее востребованы при Твердотопливный котел своими руками: фото, чертежи › Котлы › Твердотопливные Сохраненная копия котел своими руками » — энциклопедия отопления ZnatokTeplaru Самый экономичный самодельный твердотопливный котел сделать вам не удастся Котел на дровах – строим своими руками экономный › Инженерные системы › Отопление › Котлы Сохраненная копия Рейтинг: 1 — ‎1 голос Котел на дровах в современном исполнении – это эффективный отопительный агрегат Статья с видео расскажут, как построить дровяной котел Чертежи и схема твердотопливного котла Сборка своими руками prof-kirpichru/otoplenie//chertezhi-kotlov-na-tverdom-toplive-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия 31 янв 2017 г — Чертежи котлов на твердом топливе своими руками по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками Сбросной клапан для отопления · Термодатчики для котлов отопления Дровяной котел своими руками: устройство — Отопление и Сохраненная копия Дровяной котел своими руками сделать достаточно просто Для этого можно использовать даже простую металлическую бочку на 200 л Котел на дровах своими руками — строительство и установка! › Строительство дома › Отопление Сохраненная копия 20 февр 2015 г — Самодельный дровяной котел прекрасно подойдет для обогрева гаража, теплицы, бани и, конечно же, жилых Радиаторы отопления Видео — Как сделать котел длительного горения своими руками Дровяные котлы для отопления частного дома: как выбрать и по gidpopechkamru/kotly/drovyanye-kotly-dlya-chastnogo-domahtml Сохраненная копия Перейти к разделу Купить или сделать своими руками — Самодельные дровяные котлы и печи своими руками не дадут той высокой Как сделать твердотопливный котел своими руками: инструкция + › Котлы › Водонагреватели Сохраненная копия Перейти к разделу Добавляем систему водяного отопления — Принципиальная схема твердотопливного котла с системой водяного отопления Самодельные котлы отопления: видео-инструкция по монтажу › Котлы › Твердотопливные Сохраненная копия Внешний вид и схема работы определяются доступностью материалов и тем, Литую печь из чугуна произвольной конструкции просто не создать в Этот самодельный дровяной котел отопления сделан из толстостенной Как сделать дровяной котел отопления своими руками? — Энергомир energomirbiz › Отопление › Котлы Сохраненная копия Котел на дровах своими руками — инструкция по изготовлению Дровяной котел предназначен для отопления любых типов помещений — частных и Котел длительного горения – изготовление своими руками по › Котлы и горелки Сохраненная копия Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками решивших установить твердотопливный котел отопления , в первую очередь Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время Твердотопливный котел | КлубПечниковру Сохраненная копия Поэтому и требования к конструкции котла отопления на твердом топливе иные, А вот котел на твердом топливе можно и сделать своими руками , Дровяной котел отопления: длительного горения, электро ultra-termru › Отопление › Отопительные приборы › Котлы Сохраненная копия Похожие Перейти к разделу Как создать длительное горение: дровяной котел своими руками — Такой котел вполне можно изготовить своими руками Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими › Коммуникации › Печи и системы отопления Сохраненная копия Рейтинг: 3,3 — ‎6 голосов Своими руками сделать их вполне возможно 3 Твердотопливный котел длительного горения своими руками : видео для Основные элементы котлов отопления продолжительного горения Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования Твердотопливный котел своими руками Cделать — дачная жизнь dachnaya-zhiznru/tverdotoplivnyjj-kotel-svoimi-rukami Сохраненная копия Похожие Безусловно, всегда будет актуален вопрос выбора вида отопления для частных домов Одним и нюансах, как сделать твердотопливный котел своими руками Изготовление твердотопливного котла своими руками ( способ 2) Самодельные котлы отопления: главные принципы сборки и megabeaverru/inzhenernye-kommunikacii//samodelnye-kotly-otopleniya-vidyhtml Сохраненная копия Похожие котлы отопления своими руками Собрать литую конструкцию для самодельного дровяного котла отопления из огнеупорных материалов в домашних Дровяное отопления частного дома своими руками: котлы, схемы › Отопление › Отопление в доме Сохраненная копия Рейтинг: 4 — ‎2 голоса Перейти к разделу Изготовление дровяного котла своими руками — Сложно ли сделать дровяной котел для дома своими руками ? Главным Как сделать простой дровяной котел своими руками log-cabinru/drovyanoj-kotel-svoimi-rukami/ Сохраненная копия Похожие 17 февр 2014 г — Как сделать простой дровяной котел своими руками для горячего водоснабжения или отопления небольшого дома Дровяной котел по Твердотопливный котел своими руками, установка, монтаж opechicom/kotly/osobennosti-sozdaniya-tverdotoplivnogo-kotla-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Похожие Например, можно изготовить твердотопливный котел своими руками Бытовое устройство для автономного водяного отопления может быть нескольких Если помещение готово, остается только сделать котел , обвязку и Экономичные твердотопливные котлы отопления своими руками › Отопление › Отопление дома Сохраненная копия котел отопления на твердом топливе своими руками Если собираетесь топить дровами, то лучше сделать топку побольше Специалисты рекомендуют Твердотопливный котёл длительного горения: чертёж своими › Котлы › Твердотопливные Сохраненная копия Рейтинг: 2,3 — ‎3 голоса Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, Как сделать котел водяного отопления своими руками: советы › Строительство дома и дачи › Отопление и вентиляция Сохраненная копия Как правильно сделать котел водяного отопления своими руками Дровяной котел наиболее востребован для самостоятельной сборки из-за своей Эффективные и экономные в эксплуатации дровяные котлы Сохраненная копия Дровяной котел отопления длительного горения в основе работы имеет несложный принцип Сжигание дров Как сделать котел своими руками ? Самодельные котлы для отопления частного дома: четрежи, фото wwwportalteplaru › Котельное оборудование Сохраненная копия Похожие Сделать такой агрегат своими руками сложно, но вполне реально, и у многих получается осуществить свои планы Видео 1 Делаем котел отопления своими руками Видео 2 Делаем обычный самодельный дровяной котел Твердотопливный котел длительного горения своими руками на Сохраненная копия Изготовление ТТ- котла с прямым и верхним сжиганием своими руками Как сделать дровяной котел длительного горения на пеллетах, чей запас топлива в бункере позволяет непрерывно обеспечивать отопление до 7 суток Самодельные котлы для водяного отопления для частного дома Сохраненная копия Котёл для отопления частного дома далеко не прост в изготовлении своими руками Виды Сделать своими руками можно такие виды котлов : Дровяной котел своими руками — ТеплоГидроМаш Сохраненная копия Дровяной котел для отопления частного дома своими руками — сборка и Обычный дровяной водонагреватель сделать достаточно легко даже без Дровяной котел своими руками — Всё об отоплении teplosten24ru/drovyanoj-kotel-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Решив сделать все своими руками , стоит сначала обратить внимание на этого, сделать простой дровяной котел отопления можно своими руками Твердотопливный котел длительного горения своими руками Сохраненная копия 10 янв 2018 г — Твердотопливный котел длительного горения своими руками : чертежи и схемы купить , однако, многих интересует вопрос, можно ли сделать Котел отопления на твердом топливе длительного горения из Как сделать котел на дровах своими руками: пошаговое › Климатическая техника › Котел Сохраненная копия Перейти к разделу Как сделать дровяной котёл для водяного отопления своими руками — Самостоятельное изготовление дровяного котла Твердотопливные котлы своими руками из кирпича и металла wwwpostroj-domru/otoplenie/110-tverdotoplivnie-kotly-svoimy-rukamyhtml Сохраненная копия Похожие Как сделать кирпичный твердотопливный котел своими руками части котла и отвода горячей воды из верхней части котла в сеть отопления дома Дровяные котлы для отопления частного дома с водяным Сохраненная копия 5 янв 2019 г — На базе снабженного водяным контуром котла на дровах, своими руками можно сделать весьма качественную систему отопления Дровяной котел отопления из газового своими руками Газовые wwwgaztmru › Статьи › Самодельные котлы отопления Сохраненная копия Сделать дровяной котел из обычного, наиболее распространенного сейчас газового Действительно, своими руками можно сделать бесплатно вещи, Вместе с как сделать своими руками дровяной котел для отопления часто ищут котел отопления своими руками чертеж простой котел своими руками твердотопливный котел длительного горения своими руками чертежи как сделать котел отопления на дровах котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи самодельный экономичный газовый котел тт котлы своими руками котел из трубы Навигация по страницам 1 2 3 4 5 6 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

Купить дровяной котел можно не только отечественного производства, но и импортного. Незабытое старое — дровяной котел отопления. Основными потребителями дровяного оборудования являются жители частных домов, применяющие дровяные котлы для дома. Использование твердотопливного котла для отопления дома обладает массой преимуществ, среди которых прежде всего — получение высокого КПД, при низких затратах топлива. Кроме того, такой котел не зависит от электричества, доступный… В его основе лежит использование дровяных котлов с водяной рубашкой, устанавливаемых снаружи здания. Установить настенный котел. Хотя камины давно перестали быть единственным средством отопления, они по-прежнему любимы и желанны. Ванна для бани — статья из раздела рубрики. Реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Планировка и оформление, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Ниже будет рассмотрен пример создания простой дровяной печи из подручных материалов. Правда КПД котла оставляет желать лучшего, да и громоздкий уж больно. Также одновременно с установкой отопительного котла желательно установить и системы вентиляции и кондиционирования. Если система отопления уже смонтирована, то монтаж котельной состоит из двух этапов: — монтаж отопительного котла; — запуск системы отопления в целом. Установка дровяных котлов — весьма несложный … quot;Популярная механикаquot; — журнал. Статьи о технологиях, истории, оружии, архив номеров, условия подписки. Как выбрать насос для системы отопления: «умная» подача тепла. Также ребята научатся плести из бересты, лозы и кожи, а традиционные народные куклы и рождественские ангелочки станут замечательными подарками — сувенирами, сделанными своими руками. …И. С., Владимиров М. А., Кузнецов М. А., Пиро- гова Л. В., Бойцев Е. В., Кондратьев С. В., Старшов А. Г., Лебедева М. Г. Ребята приготовили открытки, сделанные своими руками…

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: устройство, чертежи

Котлы твердотопливные длительного горения своими руками из кирпича с наличием водяного контура допускается изготавливать с различными конструкциями теплообменника из полос листового железа или кусков трубы. Вы можете рассмотреть несколько вариантов, чтобы понять, о чем идет речь.

Кирпичные твердотопливные котлы длительного горения своими руками

Этот вариант под силу построить даже новичку.Для этого требуется болгарка и умение с ней работать, а также навыки ведения печных и сварочных работ. Хотя можно поступить иначе: подготовить все элементы, подогнать их по размеру, а сама работа поручить профессиональному сварщику. Поскольку внутри котла будет циркулировать вода, качество сварных соединений должно быть безупречным.

На данный момент существует довольно много вариантов конструкций самих котлов и теплообменников к ним. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

Горизонтальный твердотопливный котел

В основе конструкции данного варианта лежит теплообменник прямоугольной формы из труб прямоугольного профиля 40 х 60 миллиметров или круглого сечения, диаметром 40 или 50 миллиметров с толщиной стенки не менее 3-5 мм. Готовый теплообменник необходимо смонтировать в корпусе из огнеупорного или огнеупорного кирпича. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками обычно начинают создавать из заготовки отрезков труб необходимой длины.

Основание теплообменника

В сегментах, предназначенных для обслуживания вертикальных стоек, необходимо вырезать круглые отверстия для труб. Передние стойки оснащены резаком с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров, а задние стойки — с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров и четырьмя отверстиями для труб диаметром 40 миллиметров. Кроме того, необходимо подготовить отверстие в 50 миллиметров под трубы для подачи холодной воды в передней нижней части котла, а также для отвода горячей в верхней части.Все это нужно делать максимально аккуратно, чтобы дырки получились ровными. С помощью болгарки необходимо избавиться от всех налетов, образовавшихся при резке.

Когда подготовка отверстий завершена, можно подключить твердотопливный котел длительного горения путем сварки передней и задней частей. Полосы труб для этого нужно установить на ровной перпендикулярной поверхности. После завершения этой работы боковые трубы можно приваривать, поддерживая перпендикулярность граней.Когда есть еще и на месте, необходимо сваривать участки, предназначенные для подачи и отвода воды, а затем сваривать концы прямоугольными профилями. Когда сварочные работы завершены, необходимо проверить его на герметичность, прежде чем приступать к установке твердотопливного котла для сжигания топлива. Необходимо закрыть нижнее отверстие, а через верхнее налить воду. Если протечки не появилось, то можно переходить к установке.

Котел из листовой стали

Если у вас листовой металл, толщина которого составляет 3-5 миллиметров, то можно сделать теплообменник довольно простой конструкции.Сварите из листов прямоугольные емкости, по которым будет циркулировать вода, то есть замените сложную конструкцию труб на более простую, состоящую из двух параллельных емкостей. Готовый теплообменник можно установить в кирпичном доме, кладка которого может производиться по тем же принципам, что и кладка кухни или отопительных печей. Зазор между теплообменником и кирпичом должен быть не менее сантиметра.

Конструкция котла

Размеры теплообменника и котла в целом могут меняться в зависимости от площади дома, нуждающейся в обогреве.В данном случае речь идет об использовании двухтрубной системы отопления, где применяется естественная циркуляция. Чтобы выложить самодельный твердотопливный котел длительного горения, необходимо предварительно залить бетонный фундамент, размеры которого соответствуют габаритам будущей конструкции. Сам теплообменник при укладке следует установить так, чтобы он устанавливался не горизонтально, а с подъемом к точке входа горячей воды. По уровню котел настраивается так, чтобы все точки верхней части теплообменника находились ниже точки входа воды.При этом перепад уровней должен быть не менее сантиметра. Таким образом будет исключено образование воздушной пробки в котле при заполнении системы водой, а также улучшится циркуляция.

Устройство твердотопливных котлов длительного горения предполагает выполнение кирпичной кладки по всем правилам, с соблюдением перевязочных швов. При такой конструкции кирпичная стена должна быть на 2-3 см выше трубок теплообменника. Сверху котел накрыт стандартной чугунной пластиной, которая устанавливается так, чтобы при необходимости ее можно было легко демонтировать для очистки топки от сажи, что не позволяет снизить ее КПД.Дымоход можно выложить из такого же кирпича или установить из металла.

Котел вертикальный

Этот вариант больше ориентирован на размещение теплообменника в вертикальной плоскости. Такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками целесообразно конструировать в том случае, если они предназначены исключительно для отопления. Для такого варианта теплообменник может быть выполнен из листовой стали достаточной толщины. Для улучшения циркуляции теплоносителя, а также для повышения эффективности его нагрева в такой котел можно вводить обратку спереди.Для усиления теплоотдачи боковые полки могут быть выполнены из труб. Внизу и вверху необходимо к задней полке приварить отрезки труб, между которыми устанавливаются трубы диаметром 32-40 мм. Эта конструкция более сложная, но эффективность устройства значительно увеличивается.

Монтаж теплообменника

Чертежи твердотопливных котлов Горение позволяет представить, как должна выглядеть вся конструкция. Теплообменник такого устройства устанавливается на прочном фундаменте из бетона, на котором предварительно уложена выдувная камера размером с топочную камеру из глины или огнеупорного кирпича, а над ней должна быть установлена ​​решетка.Твердотопливные долговечные котлы выкладывают после установки теплообменников. Стены топки выложены из огнеупорного кирпича. При этом необходимо смонтировать две дверцы: нижняя находится на уровне колосниковой решетки и предназначена для очистки топки от отходов и золы, а также для розжига топлива снизу, а верхняя — для предназначен для чистки верха топки и загрузки дров.

Дымоход

Котлы твердотопливные отопительныеСжигание необходимо оборудовать дымоходом, высота которого должна быть не менее пяти метров.Труба может быть установлена ​​или возведена непосредственно на котле, сделана навесной или набивной, либо построена на фундаменте рядом с котлом. Укладка труб должна производиться одновременно с кладкой стен котла либо должна быть установлена ​​керамическая, металлическая или асбоцементная труба.

p>

Данные о воздействии — Использование твердого топлива в домашних условиях и высокотемпературная жарка

  • Аггарвал А.Л., Райяни К.В., Пател П.Д. и др. Оценка воздействия бензо (а) пирена в воздухе на различные группы населения в Ахмедабаде.Atmos Environ. 1982; 16: 867–870. [CrossRef]
  • Альбалак Р., Брюс Н., Маккракен Дж. П. и др. Концентрация вдыхаемых твердых частиц в помещении от открытого огня, улучшенной кухонной плиты и комбинации сжиженного нефтяного газа / открытого огня в сельской местности Гватемалы. Environ Sci Technol. 2001; 35: 2650–2655. [PubMed: 11452588] [CrossRef]
  • Альбалак Р., Киллер Г.Дж., Фрисанчо А.Р., Хабер М. Оценка концентраций PM10 от сжигания биомассы в домашних условиях в двух сельских высокогорных деревнях Боливии. Environ Sci Technol.1999; 33: 2505–2509. [CrossRef]
  • Асадуззаман М., Латиф А (2005) Энергия для сельских домохозяйств: на пути к энергетической стратегии сельских районов в Бангладеш. Бангладешский институт исследований в области развития, Дакка.

  • Балакришнан К., Самбандам С., Рамасвами П. и др. Оценка воздействия вдыхаемых твердых частиц, связанных с использованием бытового топлива в сельских районах Андхра-Прадеш, Индия. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2004; 1 14 Приложение: S14 – S25. [PubMed: 15118741] [CrossRef]
  • Балакришнан К., Санкар С., Парих Дж. И др.Среднесуточное воздействие вдыхаемых твердых частиц в результате сжигания топлива из биомассы в сельских домохозяйствах на юге Индии. Перспектива здоровья окружающей среды. 2002; 110: 1069–1075. [Бесплатная статья PMC: PMC1241061] [PubMed: 12417476]
  • Барнс Д., Крутилла К., Хайд В. (2005) Переход к энергоснабжению городских домохозяйств: энергия, бедность и окружающая среда в развивающемся мире , Вашингтон, округ Колумбия, Ресурсы для Future Press.

  • Барнс Д., Кумар П., Опершоу К., Агарвал С. (2007) Традиционные очаги и загрязненные дома , Нью-Дели, Всемирный банк.

  • Бхаргава А., Ханна Р.Н., Бхаргава С.К., Кумар С. Риск воздействия канцерогенных ПАУ в воздухе помещений во время сжигания биомассы во время приготовления пищи в сельских районах Индии. Atmos Environ. 2004. 38: 4761–4767. [CrossRef]
  • Боберг Дж. Конкуренция на рынке древесного топлива Танзании. Энергетическая политика. 1993; 21: 474–490. [CrossRef]
  • Boleij J, Campbell H, Wafula E et al. (1988a) Сжигание топлива из биомассы и воздух в помещениях в развивающихся странах. В: Труды симпозиума по качеству воздуха в помещении и окружающей среде. Perry R, ​​Kirk PW, ред. Лондон: Селпер, 24–29.

  • Болей Дж., Кэмпбелл Х., Гринвуд Б.М. (1988b) HEAL Project. Качество воздуха в помещении в районе Басе, Гамбия. WHO / PEP / 88.3, ​​WHO / RSD / 87.34. Женева: ВОЗ.

  • Boleij JSM, Ruigewaard P, Hoek F и др. Загрязнение внутреннего воздуха в результате сжигания биомассы в Кении. Atmos Environ. 1989; 23: 1677–1681. [CrossRef]
  • Брауэр М., Бартлетт К., Регаладо-Пинеда Дж., Перес-Падилья Р. Оценка концентраций твердых частиц в результате сжигания биомассы в сельских районах Мексики.Environ Sci Technol. 1996. 30: 104–109. [CrossRef]
  • Брюс Н.Г., Маккракен Дж. П., Альбалак Р. и др. Влияние усовершенствованных печей, строительства домов и размещения детей на уровни воздействия загрязнения воздуха внутри помещений на молодых гватемальских детей. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2004; 1 14 Дополнение: S26 – S33. [PubMed: 15118742] [CrossRef]
  • Касерес Д., Адонис М., Ретамал С. и др. Загрязнение воздуха внутри помещений в зоне крайней бедности Ла Пинтана, Сантьяго, Чили]. Rev Med Chil. 2001; 129: 33–42. [PubMed: 11265203]
  • Кэмпбелл Х.Загрязнение воздуха в помещениях и острые инфекции нижних дыхательных путей у маленьких гамбийских детей. Health Bull (Edinb). 1997; 55: 20–31. [PubMed: 90
  • ]
  • Чанг И, Чжи Б. Влияние сжигания коровьего и овечьего навоза в помещении на здоровье человека. Хунацзин Ю Цзянькан Зажжи. 1990; 7: 8–9.

  • Chen YJ, Bi XH, Mai BX и др. Характеристики выбросов твердых частиц / газообразных фаз и размерная ассоциация полициклических ароматических углеводородов при сжигании угля в жилых помещениях. Топливо. 2004; 83: 781–790.[CrossRef]
  • Chen YJ, Sheng GY, Bi XH, et al. Коэффициенты выбросов углеродистых частиц и полициклических ароматических углеводородов в результате сжигания угля в жилых домах в Китае. Environ Sci Technol. 2005; 39: 1861–1867. [PubMed: 15819248] [CrossRef]
  • Choudhari S, Pfaff A (2003). Выбор топлива и качество воздуха в помещении: взгляд домашнего хозяйства на экономический рост и окружающую среду. Mimeo , Колумбийский университет.

  • Chuang JC, Cao SR, Xian Y, et al.Химическая характеристика воздуха в помещениях домов из коммун в Сюань-Вэй, Китай, с высоким уровнем смертности от рака легких. Atmos Environ. 1992; A26: 2193–2201.

  • Клири Дж. Дж., Блэкберн, РБ. Загрязнение воздуха в хижинах коренных жителей в высокогорье Новой Гвинеи. Arch Environ Health. 1968; 17: 785–794. [PubMed: 5698496]
  • Collings DA, Sithole SD, Martin KS. Загрязнение древесным дымом в помещении вызывает заболевание нижних дыхательных путей у детей. Троп Докт. 1990; 20: 151–155. [PubMed: 2284665]
  • Cordeu JL, Cerda A (2000) El papel de los productos básicos agrícolas en América Latina y el Caribe.В: Congreso de Economía Agraria, ноябрь 2000 г., .

  • Dasgupta S, Huq M, Khaliquzzaman M et al. (2004a) Качество воздуха в помещениях для бедных семей: новые данные из Бангладеш (Рабочий документ исследования политики Всемирного банка 3393), Всемирный банк.

  • Dasgupta S, Huq M, Khaliquzzaman M et al. 2004b) Кто страдает от качества воздуха в помещении для бедных семей: данные из Бангладеш (Рабочий документ Всемирного банка по исследованию политики 3428), Всемирный банк.

  • Дэвидсон К.И., Лин С.Ф., Осборн Дж. Ф. и др. Загрязнение воздуха внутри и снаружи помещений в Гималаях. Environ Sci Technol. 1986; 20: 561–567. [PubMed: 19994951] [CrossRef]
  • Desai MA, Mehta S, Smith KR (2004) Дым в помещении от твердого топлива: оценка экологического бремени болезней на национальном и местном уровнях (Серия ВОЗ по экологическому бремени болезней, № 4), Женева, Всемирная организация здравоохранения.

  • Du YX, Ou XL (1990) Загрязнение воздуха в помещениях и рак легких у женщин.В: Труды пятой международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату, Торонто , Vol. 1. С. 59–64.

  • EBCREY (Редакционная коллегия Китайского ежегодника по энергетике в сельских районах) (1999) Чжунго Нонгкун Нэнъюань Няньцзянь 1998–1999 гг. [Ежегодник сельской энергетики Китая 1998–1999 гг.], Пекин, Чжунго Нунье Чубанше (на китайском языке)

  • Эллегард А. (1994) Влияние на здоровье производства древесного угля из земляных печей в районе Чисамба, Замбия , Стокгольм, Стокгольмский институт окружающей среды.

  • Эллегард, А. (1997) Проблемы здоровья домашних хозяйств в Мапуту (Серия EE&D № 42)

  • Эллегард А., Эгнеус Х. Городская энергия: воздействие загрязнения топливом биомассы в Лусаке. Биоресур Технол. 1993; 43: 7–12.

  • Ezzati M, Kammen DM. Количественная оценка воздействия загрязнения воздуха в помещениях от сжигания биомассы на острые респираторные инфекции в развивающихся странах. Перспектива здоровья окружающей среды. 2001; 109: 481–488. [Бесплатная статья PMC: PMC1240307] [PubMed: 11401759] [CrossRef]
  • Ezzati M, Kammen DM.Воздействие на здоровье загрязнения воздуха внутри помещений твердым топливом в развивающихся странах: знания, пробелы и потребности в данных. Перспектива здоровья окружающей среды. 2002; 110: 1057–1068. [Бесплатная статья PMC: PMC1241060] [PubMed: 12417475]
  • Ezzati M, Saleh H, Kammen DM. Вклад выбросов и пространственной микросреды в воздействие загрязнения воздуха внутри помещений от сжигания биомассы в Кении. Перспектива здоровья окружающей среды. 2000; 108: 833–839. [Бесплатная статья PMC: PMC2556923] [PubMed: 11017887] [CrossRef]
  • Fine PM, Cass GR, Simoneit BR.Химическая характеристика выбросов мелких частиц при сжигании в камине древесины, выращенной на юге США. Environ Sci Technol. 2002; 36: 1442–1451. [PubMed: 11999049] [CrossRef]
  • Gachanja AN, Worsfold PJ. Мониторинг выбросов полициклических ароматических углеводородов при сжигании биомассы в Кении с использованием жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием. Sci Total Environ. 1993; 138: 77–89. [CrossRef]
  • Gao Z, Tang M, Yi Y, et al. Исследование влияния сжигания сжиженного нефтяного газа, угля и дров на загрязнение воздуха в помещениях и здоровье человека.Чжунго Гунгун Вэйшэн. 1993; 9: 13–14.

  • Ge S, Xu X, Chow JC и др. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от бытовых печей: сотовый уголь по сравнению с угольным жмыхом. Environ Sci Technol. 2004. 38: 4612–4618. [PubMed: 15461170] [CrossRef]
  • Granville CA, Hanley NM, Mumford JL, DeMarini DM. Спектры мутаций выбросов дымного угля у Salmonella отражают мутации TP53 и KRAS в опухолях легких от людей, подвергшихся воздействию дымного угля. Mutat Res. 2003; 525: 77–83. [PubMed: 12650907]
  • Gu SL, Ji RD, Cao SR.Физические и химические характеристики частиц в воздухе помещений, где происходит сжигание угля с высоким содержанием фторида. Biomed Environ Sci. 1990; 3: 384–390. [PubMed: 2096842]
  • Gullett BK, Touati A, Hays MD. Коэффициенты выбросов ПХДД / Ф, ПХБ, HxCBz, ПАУ и ТЧ при сжигании в каминах и дровяных печах в районе залива Сан-Франциско. Environ Sci Technol. 2003. 37: 1758–1765. [PubMed: 12775046] [CrossRef]
  • Guo L, Shi YZ, Xi XP, et al. Изменения качества воздуха до и после использования угольного газа в жилых помещениях.]. J Environ Health. 1994; 11: 65–66.

  • Го Л.Ф., Тан Л. Исследование загрязнения воздуха в различных жилых домах города Наньнин]. Подбородок. J. Environ. Здоровье. 1985; 2: 32–33.

  • Habib G, Venkataraman C, Shrivastava M, et al. Новая методология оценки потребления биотоплива для приготовления пищи: атмосферные выбросы черного углерода и диоксида серы из Индии. Глобальные биогеохимические циклы. 2004; 18 GB3007. [CrossRef]
  • Hamada GS, Kowalski LP, Murata Y, et al.Влияние дровяной печи на качество воздуха в домах в Бразилии: канцерогены, взвешенные твердые частицы и анализ диоксида азота. Tokai J Exp Clin Med. 1991; 17: 145–153. [PubMed: 1300673]
  • Hays MD, Geron CD, Linna KJ, et al. Спецификация газовой фазы и выбросов мелких частиц от сжигания листового топлива. Environ Sci Technol. 2002; 36: 2281–2295. [PubMed: 12075778] [CrossRef]
  • He GL, Ying B, Liu J, et al. Модели концентраций нескольких загрязнителей воздуха в помещениях в домашних хозяйствах в Китае.Environ Sci Technol. 2005; 39: 991–998. [PubMed: 15773470] [CrossRef]
  • He XZ, Chen W, Liu ZY, Chapman RS., Исследование случай-контроль рака легких и пищевого топлива. Эпидемиологическое исследование рака легких в округе Сюань Вэй, Китай: текущий прогресс. Исследование методом случай-контроль рака легких и топлива для приготовления пищи. Перспектива здоровья окружающей среды. 1991; 94: 913. [Бесплатная статья PMC: PMC1567943] [PubMed: 1954946] [CrossRef]
  • Hessen JO, Schei M, Pandey MR (1996) Отношение и поведенческие аспекты, связанные с внедрением улучшенных печей в сельских районах Непала.Материалы 7-й Международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату Vol. 1, стр. 1049, июль 1996 г., Япония.

  • МАИР. Некоторые промышленные химикаты и красители. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum. 1982; 29: 1–398. [PubMed: 6957379]
  • МАИР. Общие оценки канцерогенности: обновление томов с 1 по 42 монографий IARC. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum Suppl. 1987; 7: 1–440. [PubMed: 3482203]
  • МАИР. Переоценка некоторых органических химикатов, гидразина и перекиси водорода.Труды Рабочей группы МАИР по оценке канцерогенных рисков для людей. Лион, Франция, 17–24 февраля 1998 г. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1999; 71: 1–315. [Бесплатная статья PMC: PMC7681305] [PubMed: 10507919]
  • Международное энергетическое агентство (2002) World Energy Outlook , глава 13, Энергия и бедность .

  • ITDG (2002) Снижение загрязнения воздуха внутри помещений в сельских домохозяйствах в Кении: работа с сообществами для поиска решений (проект ITDG 1998–2001)

  • Jenkins BM, Turn SQ, Williams RB.Атмосферные выбросы от сжигания сельскохозяйственных культур в Калифорнии: определение фракций сжигания, коэффициентов распределения и вкладов конкретных культур. Сельское хозяйство Ecosyst Environ. 1992; 38: 313–330. [CrossRef]
  • Цзян Х.В., Умезаки М., Оцука Р. Различия между домашними хозяйствами в принятии денежного урожая и его влияние на труд и структуру питания: исследование в деревне Ли на острове Хайнань, Китай. Anthropol Sci. 2006. 114: 165–173. [CrossRef]
  • Jin Y, Zhou Z, He G и др. Географическое, пространственное и временное распределение нескольких загрязнителей воздуха внутри помещений в четырех провинциях Китая.Environ Sci Technol. 2005; 39: 9431–9439. [PubMed: 16475318] [CrossRef]
  • Иордания TB, видел AJ. Влияние настройки воздушного потока на органический состав выбросов дровяных обогревателей. Environ Sci Technol. 2005; 39: 3601–3610. [PubMed: 15952364] [CrossRef]
  • Кауппинен Эль, Пакканен Т.А. Аэрозоли от сжигания угля — полевое исследование. Environ Sci Technol. 1990; 24: 1811–1818. [CrossRef]
  • Кеохавонг П., Лан Кью, Гао В.М. и др. Мутации K-ras в карциномах легких у некурящих женщин, подвергшихся воздействию угольного дыма в Китае.Рак легких. 2003. 41: 21–27. 1: 10.1016 / S0169-5002 (03) 00125-9. [PubMed: 12826308]
  • Kim O, Nghiem H, Phyu YL. Выбросы полициклических ароматических углеводородов, токсичность и мутагенность при приготовлении пищи в домашних условиях с использованием брикетов из опилок, древесины и керосина. Environ Sci Technol. 2002; 36: 833–839. [PubMed: 11

    4] [CrossRef]
  • Kim Oanh NT, Reutergardh LB, Dung NT. Выбросы полициклических ароматических углеводородов и твердых частиц в результате бытового сжигания выбранных видов топлива. Environ Sci Technol.1999; 33: 2703–2709. [CrossRef]
  • Климан MJ, Schauer JJ, Cass GR. Распределение по размеру и составу мелких твердых частиц, выделяемых при сжигании древесины, приготовлении мяса на углях и сигаретах. Environ Sci Technol. 1999; 33: 3516–3523. [CrossRef]
  • Lan Q, Chapman RS, Schreinemachers DM, et al. Улучшение бытовой печи и риск рака легких в Сюаньвэй, Китай. J Natl Cancer Inst. 2002; 94: 826–835. [PubMed: 12048270]
  • Ларсон Т., Гулд Т., Симпсон С. и др. Распределение источников PM2 в помещении, на улице и в личных помещениях.5 в Сиэтле, штат Вашингтон, с использованием положительной матричной факторизации. J Air Waste Manag Assoc. 2004. 54: 1175–1187. [PubMed: 15468670]
  • Larson TV, Koenig JQ. Древесный дым: выбросы и нераковые респираторные эффекты. Annu Rev Public Health. 1994; 15: 133–156. [PubMed: 8054078] [CrossRef]
  • Leach G (1987) Бытовая энергия в Южной Азии , Лондон, Эльзевир.

  • Leach G, Mearns R (1988) Biod \ Energy Issues and Options in Africa. Отчет для Королевского норвежского министерства сотрудничества в области развития , Лондон, Международный институт окружающей среды и развития.

  • Ли Р.Г.М., Коулман П., Джонс Дж. Л. и др. Факторы выбросов и важность ПХДД / Ф, ПХБ, ПХН, ПАУ и ТЧ10 в результате сжигания угля и древесины в домашних условиях в Великобритании Environ Sci Technol. 2005; 39: 1436–1447. [PubMed: 15819195] [CrossRef]
  • Лю Ю., Чжу Л., Шен Х. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в воздухе помещений и на улице Ханчжоу, Китай. Environ Sci Technol. 2001; 35: 840–844. [PubMed: 11351525] [CrossRef]
  • Манчестер-Нисвиг Дж. Б., Шауэр Дж. Дж., Касс Г. Р.. Распределение органических соединений в фазе частиц в атмосфере и их использование для распределения источников во время исследования здоровья детей в Южной Калифорнии.J Air Waste Manag Assoc. 2003. 53: 1065–1079. [PubMed: 13678364]
  • Mandal AK, Kishore J, Rangesamy S et al. (1996) Концентрация ПАУ на индийской кухне и ее связь с карциномой груди. В: Труды 7-й Международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату, Нагоя, Япония, , Vol. 2, стр. 34.

  • Maykut NN, Lewtas J, Kim E, Larson TV. Распределение источников PM2,5 на городском участке УЛУЧШЕНИЯ в Сиэтле, штат Вашингтон. Environ Sci Technol.2003. 37: 5135–5142. [PubMed: 14655699] [CrossRef]
  • Макдэйд С. Подпитка развития: роль сжиженного нефтяного газа в сокращении бедности и экономическом росте. Energy Sustain Dev. 2004. 8: 74–81.

  • McDonald JD, White RK, Barr EB и др. Создание и определение характеристик атмосферы вдыхания дыма твердых пород древесины. Аэрозоль Sci Technol. 2006. 40: 573–584. [CrossRef]
  • McDonald JD, Zielinska B., Fujita EM, et al. Уровни выбросов мелких частиц и газов в результате сжигания древесины в жилых помещениях.Environ Sci Technol. 2000; 34: 2080–2091. [CrossRef]
  • Макгоуэн Дж. А., Хидер Р. Н., Чако Е., Город Г. И.. Загрязнение воздуха твердыми частицами и госпитализация в Крайстчерче, Новая Зеландия. Aust N Z J Public Health. 2002; 26: 23–29. [PubMed: 11895020] [CrossRef]
  • Мехта С., Смит К.Р. (2002) Атлас воздействия на энергию в домах и компонент моделирования загрязнения воздуха в помещениях: Прогнозирование уровней загрязнения в домах. Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Миллер CA, Шривастава РК, Райан СП. Выбросы опасных органических загрязнителей воздуха от сжигания пылевидного угля в маломасштабной камере сгорания. Environ Sci Technol. 1994; 28: 1150–1158. [PubMed: 22176244] [CrossRef]
  • Мишра В., Дай Х, Смит К.Р., Мика Л. Воздействие дыма биомассы на матери и снижение массы тела при рождении в Зимбабве. Ann Epidemiol. 2004. 14: 740–747. [PubMed: 15519895] [CrossRef]
  • Mumford JL, He XZ, Chapman RS и др. Рак легких и загрязнение воздуха в помещениях в Сюань Вэй, Китай.Наука. 1987. 235: 217–220. [PubMed: 3798109] [CrossRef]
  • Naeher LP, Brauer M, Lipsett M, et al. Влияние древесного дыма на здоровье: обзор. Вдыхать токсикол. 2007; 19: 67–106. [PubMed: 17127644] [CrossRef]
  • Naeher LP, Leaderer BP, Smith KR. Твердые частицы и окись углерода в высокогорной Гватемале: уровни внутри и снаружи помещений от традиционных и улучшенных дровяных и газовых плит. Внутренний воздух. 2000а; 10: 200–205. [PubMed: 10979201] [CrossRef]
  • Naeher LP, Smith KR, Leaderer BP и др.Внутри и вне помещений PM2,5 и CO в гватемальских деревнях с высокой и низкой плотностью населения. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2000b; 10: 544–551. [PubMed: 11140438] [CrossRef]
  • Naeher LP, Smith KR, Brauer M et al. , редакторы (2005). Critical Review of the Health Effects of Woodsmoke , Ottawa, Health Canada, Air Health Effects Division.

  • Naeher LP, Smith KR, Leaderer BP и др. Окись углерода как индикатор для оценки воздействия твердых частиц в домах с деревянными и газовыми плитами в высокогорной Гватемале.Environ Sci Technol. 2001; 35: 575–581. [PubMed: 11351731] [CrossRef]
  • Национальное статистическое бюро (2005) China Energy Statistical Yearbook 2005 , Пекин, China Statistics Press.

  • Национальное статистическое бюро (2006 г.) Статистический ежегодник Китая, 2006 г. , Пекин, China Statistics Press.

  • Njenga BK (2001) Проект сельских печей, В: Карлссон, Г.В. И Мисана, С., ред., Создание возможностей: тематические исследования по вопросам энергетики и женщин , Вашингтон, округ Колумбия, Программа развития Организации Объединенных Наций, стр. 45–51.

  • Nolte CG, Schauer JJ, Cass GR, Simoneit BR. В древесном дыме и в окружающей атмосфере присутствуют высокополярные органические соединения. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1912–1919. [PubMed: 11393968] [CrossRef]
  • Охцука Р., Абе Т., Умезаки М. (1998) Экологически безопасное сельскохозяйственное развитие в сельских обществах: сравнительный взгляд из Папуа-Новой Гвинеи и Южного Китая. Программа сотрудничества Юг-Юг по экологически безопасному социально-экономическому развитию во влажных тропиках (Рабочий документ № 27), Париж, ЮНЕСКО.

  • Организация Latinoamerica de Energía (2000) El Desarrollo del Sector Energético de América Latina y el Caribe .

  • Орос DR, Simoneit BRT. Идентификация и коэффициенты выбросов молекулярных индикаторов в органических аэрозолях от сжигания биомассы. Часть 1. Хвойные породы умеренного климата. Appl Geochem. 2001; 16: 1513–1544. [CrossRef]
  • Комплексное обследование домашних хозяйств Пакистана (1991 г.)

  • Национальное обследование переписи населения Пакистана (1998 г.)

  • Pan XQ, Dong ZJ, Jin XB, et al.Исследование по оценке воздействия загрязнения воздуха в сельской местности.]. J Environ Health. 2001; 18: 323–325.

  • Pandey MR, Neupane RP, Gautam A, Shrestha IB. Эффективность бездымных печей в снижении загрязнения воздуха в помещениях в холмистой сельской местности Непала. Mt Res Dev. 1990; 10: 313–320. [CrossRef]
  • Перес-Падилья Р., Регаладо Дж., Ведал С. и др. Воздействие дыма биомассы и хронические заболевания дыхательных путей у мексиканских женщин. Исследование случай-контроль. Am J Respir Crit Care Med. 1996. 154: 701–706.[PubMed: 8810608]
  • Полиссар А.В., Хопке П.К., Пуаро Р.Л. Атмосферный аэрозоль над Вермонтом: химический состав и источники. Environ Sci Technol. 2001; 35: 4604–4621. [PubMed: 11770762] [CrossRef]
  • Qin YH, Zhang XM, Jin HZJ, et al. Загрязнение воздуха внутри помещений в четырех городах Китая. Biomed Environ Sci. 1991; 4: 366–372. [PubMed: 1781931]
  • Raiyani CV, Shah SH, Desai NM, et al. Характеристика и проблемы загрязнения воздуха в помещениях дымом от кухонной плиты. Atmos Environ.1993a; 27A: 1643–1655.

  • Райани К.В., Яни Дж. П., Десаи Н. М. и др. Оценка воздействия полициклических ароматических углеводородов в помещениях от городской бедноты, использующей различные виды топлива для приготовления пищи. Environ Contam Toxicol. 1993b; 50: 757–763. [PubMed: 84
  • ]
  • Регаладо Дж., Перес-Падилья Р., Сансорес Р. и др. Влияние сжигания биомассы на респираторные симптомы и функцию легких у сельских мексиканских женщин. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174: 901–905. [PubMed: 16799080] [CrossRef]
  • Reid HF, Smith KR, Sherchand B.Сравнение воздействия дыма в помещении от традиционных и улучшенных кухонных плит среди сельских непальских женщин. Mt Res Dev. 1986; 6: 293–304. [CrossRef]
  • Рейнхардт Т.Э., Оттмар Р.Д., Кастилия С. Воздействие дыма от сжигания сельскохозяйственных отходов в сельском бразильском городе. J Air Waste Manag Assoc. 2001; 51: 443–450. [PubMed: 11266107]
  • Ren DY, Xu DW, Zhao FH. Предварительное исследование механизма обогащения и присутствия опасных микроэлементов в третичном лигните угольного месторождения Шенбэй, Китай.Int J Coal Geol. 2004. 57: 187–196. [CrossRef]
  • Ren DY, Zhao F, Wang Y, Yang S. Распределение минорных и микроэлементов в китайских углях. Int J Coal Geol. 1999; 40: 109–118. [CrossRef]
  • Rinehart LR, Cunningham A, Chow J, Zielinska B (2002) Характеристика связанных с источниками выбросов органических соединений PM2,5, собранных в ходе регионального исследования качества воздуха PM10 / PM2,5 в Калифорнии , Шарлотт, Северная Каролина , AAFA Research.

  • Riojas H (2003) [Загрязнение помещений и воздействие на здоровье.] В: Romieu, I. & Lopez, S., eds, [Загрязнение окружающей среды и здоровье детей в Латинской Америке и Карибском бассейне], Куэрнавака, Instituto Nacional de Salud Publica, стр. 131–140.

  • Riojas-Rodíguez H, Romano-Riquer P, Santos-Burgoa C, Smith KR. Использование дров в домашних условиях и здоровье детей и женщин в индийских общинах штата Чьяпас, Мексика. Int J Occup Environ Health. 2001; 7: 44–53. [PubMed: 11210012]
  • Robin LF, Less PS, Winget M, et al. Дровяные печи и болезни нижних дыхательных путей у детей навахо.Pediatr Infect Dis J. 1996; 15: 859–865. [PubMed: 8895916] [CrossRef]
  • Rogge WF, Hildemann LM, Mazurek M, Cass GR. Источники мелкодисперсного органического аэрозоля. 9. Сжигание сосны, дуба и синтетических поленьев в жилых каминах. Environ Sci Technol. 1998. 32: 13–22. [CrossRef]
  • Röllin HB, Mathee A, Bruce N, et al. Сравнение качества воздуха в помещениях в электрифицированных и неэлектрифицированных домах в сельских деревнях Южной Африки. Внутренний воздух. 2004. 14: 208–216. [PubMed: 15104789] [CrossRef]
  • Росс А.Б., Джонс Дж. М., Чайклангмуанг С. и др.Измерение и прогнозирование выбросов загрязняющих веществ в результате сжигания угля и биомассы в печи с неподвижным слоем. Топливо. 2002. 81: 571–582. [CrossRef]
  • Саксена С., Прасад Р., Пал Р.К., Джоши В. Модели ежедневного воздействия TSP и CO в Гарвальских Гималаях. Atmos Environ. 1992; 26A: 2125–2134.

  • Саксена С., Смит К.Р. (2003) Загрязнение воздуха внутри помещений. В: Загрязнение воздуха и здоровье в быстро развивающихся странах. Макгрэм Дж., Мюррей М., ред. Лондон: Earthscan.

  • Саксена С., Томпсон Л., Смит К.Р. (2003) База данных о загрязнении воздуха и воздействии на него: уровни загрязнения в домашних хозяйствах в развивающихся странах , Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Школа общественного здравоохранения [Доступно по адресу http: // ЭЗ .sph.berkeley.edu/krsmith/ (последний доступ 03.09.06)]
  • Саньял, Д.К., Мадунаа, Мэн. Возможная связь между загрязнением помещений и респираторными заболеваниями в сообществе Восточного Кейпа. S Afr J Sci. 2000. 96: 94–96.

  • Schauer JJ, Cass GR. Распределение источников зимних загрязнителей воздуха в газовой фазе и в виде частиц с использованием органических соединений в качестве индикаторов. Environ Sci Technol. 2000; 34: 1821–1832. [CrossRef]
  • Schauer JJ, Kleeman MJ, Cass GR, Simoneit BRT. Измерение выбросов от источников загрязнения воздуха.3. С1-С29 органические соединения от сжигания дров в камине. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1716–1728. [PubMed: 11355184] [CrossRef]
  • Shraim A, Cui X, Li S, et al. Виды мышьяка в моче и волосах людей, подвергшихся воздействию мышьяка в воздухе при сжигании угля в Гуйчжоу, Китай. Toxicol Lett. 2003. 137: 35–48. [PubMed: 12505431] [CrossRef]
  • Simoneit BRT, Rogge WF, Mazurek MA, et al. Продукты пиролиза лигнина, лигнаны и смоляные кислоты как специфические индикаторы классов растений в выбросах от сжигания биомассы.Environ Sci Technol. 1993; 27: 2533–2541. [CrossRef]
  • Simoneit BRT, Schauer JJ, Nolte CG, et al. Левоглюкозан, индикатор для целлюлозы при сжигании биомассы и атмосферных частиц. Atmos Environ. 1999; 33: 173–182. [CrossRef]
  • Sinton JE, Smith KR, Hu HS, Liu JZ (1995). База данных по загрязнению воздуха в помещениях для Китая. WHO / EHG / 95.8. Женева: Всемирная организация здравоохранения.

  • Синтон Дж. Э., Смит К. Р., Пибоди Дж. В. и др. (2004a) Усовершенствованные бытовые печи в Китае: оценка национальной программы усовершенствованных печей , ред.Ed., Сан-Франциско / Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Институт глобального здравоохранения / Школа общественного здравоохранения.

  • Синтон Дж. Э., Фридли Д. Г., Льюис Дж. И. и др. (2004b) China Energy Databook , 6-е изд. Эд. (LBNL-55349), Беркли, Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.

  • Синтон Дж. Э., Смит К. Р., Пибоди Дж. В. и др. Оценка программ по продвижению улучшенных бытовых печей в Китае. Энергетическая устойчивость. 2004c; 8: 33–52.

  • Смит К.Р., Аггарвал А.Л., Дэйв Р.М.Загрязнение воздуха и топливо из биомассы в сельских районах в развивающихся странах: экспериментальное исследование деревни в Индии и его значение для исследований и политики. Atmos Environ. 1983; 17: 2343–2362. [CrossRef]
  • Smith KR, Apte MG, Yuqing M, et al. Загрязнение воздуха и энергетическая лестница в азиатских городах. Энергия. 1994; 19: 587–600. [CrossRef]
  • Smith KR, Gu S, Huang K, Qiu D. Сто миллионов улучшенных кухонных плит в Китае: как это было сделано? World Dev. 1993; 21: 941–961. [CrossRef]
  • Smith KR, Mehta S, Maeusezahl-Feuz M (2004) Загрязнение воздуха внутри помещений в результате использования твердого топлива в домашних условиях.In: Ezzati, M., Lopez, AD, Rodgers, A. & Murray, CJL, eds, Сравнительная количественная оценка рисков для здоровья: глобальное и региональное бремя болезней, связанное с отдельными основными факторами риска , Женева, Всемирная организация здравоохранения, стр. 1435–1493.

  • Smith KR, Uma R, Kishore VVN, et al. Значение тепличных бытовых печей: анализ для Индии. Annu Rev Energy Environ. 2000; 25: 741–763. [CrossRef]
  • Салливан К., Барнс Д. (2006) Энергетическая политика и многопрофильные обследования домашних хозяйств: Руководство по составлению анкеты в исследованиях измерения уровня жизни (Документ Совета по энергетическому и горнодобывающему сектору №17), Вашингтон, округ Колумбия, Всемирный банк.

  • Swaine DJ (1990) Микроэлементы в угле , Бостон, Массачусетс, Butterworth Press.

  • Тербланш А.П., Опперман Л., Нел С.М. и др. Предварительные результаты измерений воздействия и воздействия на здоровье в рамках исследования загрязнения воздуха треугольником Ваала. С. Афр Мед Дж. 1992; 81: 550–556. [PubMed: 1598646]
  • TERI (Энергетический научно-исследовательский институт Тата) (1995) Топливо из биомассы, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье: многопрофильное исследование с участием нескольких центров.Заключительный отчет по фазе 1B , Нью-Дели.

  • Tian L (2005) Выбросы от сжигания угля и рак легких в Сюань Вэй, Китай , докторская диссертация, Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет.

  • Tonooka Y, Liu JP, Kondou Y, et al. Исследование потребления энергии в сельских домохозяйствах на окраинах города Сиань. Энергетика. 2006; 38: 1335–1342. [CrossRef]
  • Цай С.М., Чжан Дж. Дж., Смит К. Р. и др. Характеристика неметановых углеводородов, выбрасываемых из различных кухонных плит, используемых в Китае.Environ Sci Technol. 2003. 37: 2869–2877. [PubMed: 12875388] [CrossRef]
  • ПРООН / ESMAP (2002) Индия: Бытовая энергетика, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье , Дели, Программа развития Организации Объединенных Наций / Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка.

  • ПРООН / ESMAP (2003) Влияние традиционного использования топлива на здоровье в Гватемале , Вашингтон, округ Колумбия, Программа развития Организации Объединенных Наций / Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка.

  • Венкатараман Ч., Неги Г., Сардар С.Б., Растоги Р. Распределение полициклических ароматических углеводородов по размерам в аэрозольных выбросах при сжигании биотоплива. J Aerosol Sci. 2002; 33: 503–518. [CrossRef]
  • Веннерс С.А., Ван Б., Ни Дж. И др. Загрязнение воздуха в помещениях и здоровье органов дыхания в городских и сельских районах Китая. Int J Occup Environ Health. 2001. 7: 173–181. [PubMed: 11513066]
  • Виау С., Хакизимана Г., Бушар М. Воздействие полициклических ароматических углеводородов и окиси углерода в помещениях в традиционных домах в Бурунди.Int Arch Occup Environ Health. 2000. 73: 331–338. [PubMed: 10963417] [CrossRef]
  • Wang FL, et al. Анализ факторов риска развития аденокарциномы легких у женщин в Харбине — Загрязнение воздуха в помещениях. Chin J Prev Med. 1989. 23: 270–273. [PubMed: 2625060]
  • Ван XH, Dai XQ, Zhou DY. Внутреннее потребление энергии в сельских районах Китая: исследование страны Шэян провинции Цзянсу. Энергия биомассы. 2002. 22: 251–256.

  • Ван XH, Di CL, Hu XL и др. Влияние использования биогазовых реакторов на потребление энергии семьей и его экономическая выгода в сельских районах — сравнительное исследование между Ляньшуй и Гуйчи в Китае.Renew Sustain Energy Ред. 2007; 11: 1018–1024. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Обследование энергопотребления сельских домохозяйств в Китае. Энергия. 1996; 21: 703–705. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Обзор сельской энергетики в развитом регионе Китая. Энергия. 1997a; 22: 511–514. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Энергопотребление в сельских домохозяйствах в уезде Янчжун провинции Цзянсу в Китае. Энергия. 1997b; 22: 1159–1162. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Энергопотребление сельских домохозяйств в контексте экономического развития Китая: этапы и характерные показатели.Энергетическая политика. 2001; 29: 1391–1397. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Общие факторы и основные характеристики потребления энергии домохозяйствами в относительно благополучных сельских районах Китая. Renew Sustain Energy Rev.2003; 7: 545–552. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Исследование влияющих факторов и стандартов энергопотребления сельских домохозяйств в Китае. Renew Sustain Energy Rev.2005; 9: 101–110. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн З.М., Гао XF, Цзян К. Потребление энергии в домашних хозяйствах для развития сельских районов: исследование страны Янчжун в Китае.Энергия. 1999; 24: 493–500. [CrossRef]
  • Ван XH, Ли JF. Влияние использования бытовых биогазовых котлов на потребление энергии домашними хозяйствами в сельской местности — тематическое исследование в уезде Ляньшуй в Китае. Renew Sustain Energy Rev.2005; 9: 229–236. [CrossRef]
  • Watson JG, Chow JC, Houck JE. Профили химических источников PM2,5 для выхлопных газов транспортных средств, растительного сжигания, геологического материала и сжигания угля в Северо-Западном Колорадо в 1995 году. Chemosphere. 2001; 43: 1141–1151. [PubMed: 11368231] [CrossRef]
  • ВОЗ (2006) Топливо для жизни: энергия и здоровье домашних хозяйств , Женева.

  • ВОЗ / ЮНЕП (1988) HEAL Project, Качество воздуха в помещениях в районе Basse, Гамбия , Женева.

  • Wickramsinghe A (2005) Гендер, современные технологии биомассы и энергии и бедность: пример из Шри-Ланки. Отчет Совместной исследовательской группы по гендерным вопросам и энергетике (CRGGE) при поддержке Международной сети ENERGIA по гендерным вопросам и устойчивой энергетике и Исследовательского проекта KaR R8346 Департамента международного развития Соединенного Королевства (DFID) по гендерным факторам как ключевой переменной в энергетических вмешательствах.

  • Всемирный банк (1988) Нигер: Сохранение и замещение энергии в домашних хозяйствах. Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в области управления энергетическим сектором, январь.

  • Всемирный банк (1989) Сенегал: Энергетическая стратегия городских домохозяйств. Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в области управления энергетическим сектором, июнь.

  • Всемирный банк (1990a) Мавритания: элементы энергетической стратегии домохозяйств , Rport No.123/90, Всемирный банк Всемирный банк (1990b) Замбия: Энергетическая стратегия городских домохозяйств. Отчет № 121/90, Отчет о совместной программе ПРООН / Всемирного банка по оказанию помощи в управлении энергетическим сектором Всемирный банк (1990c) Индонезия: Исследование энергетической стратегии городских домохозяйств — Основной отчет, Отчет № 107A / 90, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1990d) “Cap Vert: Энергетические стратегии для обеспечения безопасности” Residentiel Enquetes Consommateurs. Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в области управления энергетическим сектором, октябрь.

  • Всемирный банк (1991a) Гаити: Энергетическая стратегия домохозяйств (Отчет ESMAP 143/91), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1991b) Буркина-Фасо: Энергетическая стратегия городских домохозяйств , Отчет № 134/91, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1992) Республика Мали: Энергетическая стратегия домохозяйств , Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1993) Лаосская НДР: Оценка спроса на энергию в городах. Совместный отчет ПРООН / ESMAP 154/93, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1996a) Китай: Энергия для развития сельских районов в Китае: оценка, основанная на совместном исследовании шести стран Китая / ESMAP. Совместный отчет ПРООН / ESMAP 183/96, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1996b) Сельская энергетика и развитие. Улучшение энергоснабжения для 2 миллиардов человек : Серия «Разработка на практике». Вашингтон.

  • Всемирный банк (1999) Индия: Энергетические стратегии домохозяйств для городских районов Индии: пример Хайдарабада (Совместный отчет ПРООН / ESMAP 214/99), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2002a) Энергетические стратегии для сельских районов Индии: данные шести государств (Отчет ESMAP № 258/02), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2002b) Индия, Бытовая энергия, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье (Отчет ПРООН / ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2003 г.) Использование энергии в домашних хозяйствах в развивающихся странах: межстрановое исследование (Отчет ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2004a) Чистая бытовая энергия для Индии: снижение рисков для здоровья , Дели.

  • Всемирный банк (2004b) Влияние энергии на жизнь женщин в сельских районах Индии (Совместный отчет ПРООН / ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2006) Энергетическая стратегия в сельских районах Бангладеш , Вашингтон, округ Колумбия.

  • Wornat MJ, Ledesma EB, Sandrowitz AK, et al. Полициклические ароматические углеводороды, обнаруженные в экстрактах сажи из бытовых угольных печей в провинции Хэнань, Китай. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1943–1952. [PubMed: 11393972] [CrossRef]
  • Xian LY, Harris DB, Mumford JL, et al.Выявление и концентрация загрязнителей воздуха внутри помещений в Сюаньвэй. Chin J Publ Health. 1992; 11: 23–26.

  • Xu X, Wang L. уровня твердых частиц в помещении и на открытом воздухе с хроническим респираторным заболеванием. Am Rev Respir Dis. 1993; 148: 1516–1522. [PubMed: 8256893]
  • Yadav B, Hessen JO, Schei M, et al. Влияние на уровень загрязнения воздуха внутри помещений от внедрения усовершенствованных печей в сельских районах Непала. Труды 7-й Международной конференции по качеству воздуха и климату в помещениях, Нагоя, Япония.1996; 2: 11.

  • Ян Л. Эпидемиологическое исследование эндемического флюороза в районах Сиоу Шань и Бао Цзин. Чжунхуа Лю Син Бин Сюэ За Чжи. 1990; 11: 302–306. [PubMed: 2261621]
  • Ян Р., Чжу Х. Дж., Чжэн К. Г., Сюй М. Х. Выбросы опасных органических загрязнителей воздуха при сжигании угля в Китае. Энергия. 2002. 27: 485–503. [CrossRef]
  • Ян РД, Цзян В.З., Ван СХ. Характеристики загрязнения воздуха внутри помещений в районах с высокой заболеваемостью аденокарциномой легких, Xuanwei. J Environ Health.1988. 5: 16–18.

  • Медицинский пункт провинции Юньнань. Мониторинг загрязнения воздуха в помещениях в регионах с высокой и низкой заболеваемостью раком легких в округе Сюаньвэй. Хуаньцзин Ю Цзянькан Зажжи. [Журнал окружающей среды и здоровья]. 1984; 1: 14–15. 20.

  • Zhang J, Smith KR. Выбросы углеводородов и риски для здоровья от кухонных плит в развивающихся странах. J Expo Anal Environ Epidemiol. 1996; 6: 147–161. [PubMed: 87
  • ]
  • Zhang J, Smith KR. Выбросы карбонильных соединений из различных кухонных плит в Китае.Environ Sci Technol. 1999; 33: 2311–2320. [CrossRef]
  • Zhang J, Smith KR, Ma Y, et al. Парниковые газы и другие загрязнители воздуха от бытовых печей в Китае: база данных по факторам выбросов. Atmos Environ. 2000; 34: 4537–4549. [CrossRef]
  • Чжан СП. Исследование загрязнения воздуха помещений коровьим навозом среди тибетцев в Ганьсу. J Environ Health. 1988; 6: 40–41.

  • Чжао Б., Лонг Л. Анализ ситуации с загрязнением воздуха внутри помещений в районах с флюорозом от угольного дыма.Weisheng Yanjiu. 1991; 20: 16–19.

  • Зук М., Рохас Л., Бланко С. и др. Воздействие усовершенствованных дровяных печей на концентрацию мелких твердых частиц в сельских домах Мексики. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2007. 17: 224–232. [PubMed: 16721411] [CrossRef]
  • Техника управления | Неполное сгорание из первых рук

    Кеннет Э. Хезелтон, P.E. И C.E.M., KEH Energy Engineering 1 мая 2000 г.

    D За 35 лет моей специализации на производстве котлов-горелок я обнаружил много способов добиться неполного сгорания, в основном путем исправления ошибок других, но некоторые из-за моей собственной глупости.Рассказывая об этих инцидентах, я надеюсь дать вам понимание того, что может вызвать неполное сгорание, и как это обнаружить, исправить и предотвратить. Несмотря на обширный опыт, я все еще нахожу способы сделать это неправильно. Я знаю, что не проживу достаточно долго, чтобы наделать достаточно ошибок, чтобы научиться всему, и надеюсь, что вы примете эту статью близко к сердцу, потому что вы тоже не проживете достаточно долго.

    Неполное сгорание природного газа

    Можете ли вы представить себе работу газовой печи с расходом 25 миллионов британских тепловых единиц в час и не зная, что еще четыре или пять миллионов британских тепловых единиц в час природного газа уходят в дымоход без горения? Вы можете себе представить, чтобы это продолжалось месяцами?

    Один из первых звонков по устранению неисправностей, который я получил после того, как повесил свою лицензию на торговлю, касался вертикального масляного обогревателя в Северной Каролине.Заводской инженер позвонил, чтобы описать дилемму. «Прошлой ночью у нас была гроза, и, по всей видимости, молния ударила в трубу вертикального обогревателя. Теперь у нас есть 40 футов. газовое пламя в верхней части дымовой трубы. Мы собирались отключить системы безопасности, чтобы отключить его, но кто-то сказал, что это может усугубить ситуацию. Что мы делаем? »

    Не решился ли инженер завода отключить обогреватель, потому что это могло быть более опасно, или он пытался защитить производство? Выключение нагревателя потребовало бы остановки процесса, и были некоторые признаки, которые могли больше повлиять на их решение оставить его работать.Независимо от причины, решение оставить обогреватель в рабочем состоянии существенно повлияло на результат. Вы понимаете, в каком затруднительном положении оказался инженер завода. В тот момент на его руках была опасная ситуация. Впоследствии ему пришлось бы объяснить, как ему не удалось обнаружить газ на тысячи долларов, потраченный впустую в этой трубе. Очевидно, это случай неполного сгорания. По крайней мере, он был неполным, пока в стек не ударила молния. Что бы вы сделали?

    Возможно, вашей первой мыслью было бы отключить предохранители — просто отключите газ.Но это не лучший вариант, пока горелки продолжают гореть, а мониторинг пламени сегодня является приемлемым условием почти для всего газового оборудования. В топке было значительное количество несгоревшего топлива. Пока горелки продолжали гореть и генерировать инертный газ из смеси воздуха для горения и топлива, которое было сожжено, у этого избыточного топлива не было возможности воспламениться внутри блока. Если горелки были выключены, то последующий продувочный воздух был бы доступен для смешивания с несгоревшим топливом с образованием взрывоопасной смеси, которая могла где-то воспламениться.В этом конкретном случае наверху трубы бушевал значительный источник возгорания.

    Я посоветовал инженеру завода медленно (я использовал добрые три секунды, чтобы сказать слово «медленно») уменьшать подачу газа до тех пор, пока пожар в дымовой трубе не будет потушен. Затем я посоветовал ему как можно скорее пригласить кого-нибудь настроить систему управления горением. Я ждал по телефону, и инженер завода наконец доложил: «Пламя в трубе просто уплыло». Завод действительно потратил деньги на улучшение системы управления этого нагревателя.Не знаю, сохранил ли заводской инженер свою работу.

    Важный урок, который следует запомнить, заключается в том, что при неполном сгорании остается несгоревшее топливо, которое может смешаться с воздухом из любого количества источников, а затем воспламениться неконтролируемым образом, обычно как взрыв. Мудрый человек также будет иметь в виду, что при нормальном сгорании вы производите инертный газ. Запоминание этих двух основных правил может защитить жизнь и здоровье или, по крайней мере, какое-то оборудование в будущем.

    Знайте свой расход топлива

    Почему завод в Северной Каролине не заметил проблему раньше? В конце концов, разве газовый камин не должен выглядеть очень желтым, ленивым и, возможно, даже иметь дымные наконечники? Возможно, это связано с тем, что нагреватель с вертикальным обогревом не имеет легкодоступных смотровых окон печи, и установка управлялась дистанционно.Несмотря на все аргументы в пользу обнаружения ее путем наблюдения, если бы они наблюдали за ее общей производительностью, они должны были бы обнаружить проблему задолго до того, как она стала серьезной. В каждой статье о топливных системах, которую я пишу, в каждом разговоре с клиентом есть предостережение: ведите учет расхода топлива на единицу.

    Вы должны вести учет расхода топлива для каждого сожженного агрегата на вашем предприятии. Вы должны знать тариф для каждого отопительного котла, водонагревателя, единицы огневого технологического оборудования и (безусловно) каждого энергетического котла.Иногда вы не можете позволить себе измерения для каждой единицы оборудования и должны рассматривать их в группах, особенно если они небольшие, но вам все равно следует вести учет. Для энергетических котлов значение — скорость испарения — сколько фунтов пара вырабатывается на каждый галлон мазута, фунт твердого топлива или терм газа, который вы сжигаете? Для другого оборудования просто нужно использовать любое доступное выходное значение. В небольших отопительных установках мне нравится видеть сравнение с градусо-днями. Используйте все, что есть под рукой, чтобы уловить изменение расхода топлива до того, как молния подожжет ваш стек.

    Подробнее о неполном сгорании газа

    Для большинства горелок природный газ вводится через газовое кольцо. Это труба, свернутая для получения формы пончика с внутренним диаметром, совпадающим или почти равным внутреннему диаметру горловины горелки. Кольцо снабжено соединением трубопровода для приема газа и просверлено вокруг его внутреннего диаметра с отверстиями, размер которых соответствует мощности горелки.

    Слишком часто меня просят осмотреть газовую горелку с плохой производительностью, и я обнаруживаю множество отверстий, частично закрытых строительным раствором или пластиковым огнеупорным материалом, оставшимся после недавнего ремонта печи.Поскольку горловина горелки представляет собой удобное отверстие в котле для входа людей и материалов для ремонта, кольцо горелки может быть заблокировано, как правило, в нижней части кольца. Многие инженеры завода были смущены, когда после того, как он ругал технических специалистов по котлам, горелкам и системам управления за их недостаточную квалификацию в восстановлении рабочих характеристик горелок, он говорил, что не смог обеспечить чистоту своего газового кольца, прежде чем закрыть доступ к горловине горелки.

    Да, я слышал о треснувших газовых кольцах, однако за 35 лет я так и не увидел ни одного.Я видел доказательства утечки газовых кольцевых соединений в воздушную коробку, разрывов сварных швов монтажных проушин на газовых кольцах и отверстий, закупоренных утечкой из масляного пистолета. Также нередко встречаются ситуации, когда положение диффузора не восстанавливается при переключении с жидкого топлива на газовое. Когда диффузоры или регистры значительно смещены от центра, в горловине горелки может возникать необычное завихрение, создавая однобокий огонь, в котором с одной стороны много топлива, а с другой стороны наклоняется.

    В районе метрополии Балтимор-Вашингтон мы иногда получаем алжирский газ как часть обычного доставляемого топлива.Алжирский газ — это сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый судами из Северной Африки, который испаряется и смешивается с обычным потоком из газовых скважин Техаса и Персидского залива. Для смешанного газа теоретическая потребность в воздухе существенно отличается: для этого требуется на 10% больше воздуха, чем при нормальной подаче. Большинство домашних, коммерческих и небольших котельных могут справиться с изменением, потому что они не настроены жестко. Любой плотно настроенный котел (10% избыточного воздуха или меньше) без кислородной коррекции будет испытывать неполное сгорание при получении смеси СПГ / природный газ, но они могут не знать об этом или не обнаруживать этого.

    Несколько лет назад при запуске котла, переоборудованного на газ , , из-за низкого давления газа отключился другой котел, недавно переоборудованный. Комбинация событий привела к открытию предохранительного клапана на газовой службе. Одно это не должно было быть проблемой, но выпускной трубопровод предохранительного клапана заканчивался чуть выше, всего в нескольких футах от жалюзи, через которую воздух для горения поступал в котельную. Пускаемый котел внезапно стал нестабильным, так как вместе с воздухом для горения втягивался природный газ.

    Газ легче воздуха, но, как бы плохо это ни звучало, неправильно расположенный выхлоп из предохранительного клапана не так опасен, как системы без предохранительного клапана. Если газоснабжение осуществляется из системы, которая работает при более высоком давлении, чем могут выдерживать ваши компоненты (обычно 50 фунтов на кв. Дюйм для больших систем, 5 фунтов на кв. Дюйм для малых), вы должны предоставить свой собственный предохранительный клапан полной мощности. Это означает обеспечение клапана, который будет сбрасывать 100% газа, который может подавать служба, с повышением давления, не превышающим возможности вашей системы.

    Существует распространенное заблуждение, что коммунальное предприятие предоставит соответствующий предохранительный клапан. В тех случаях, когда коммунальная компания предоставляет предохранительный клапан, вы должны знать, что типичное повышение давления для этих предохранительных устройств составляет 50%. Это означает, что пропускная способность не сбрасывается до тех пор, пока давление не достигнет 150% от установленного давления открытия.

    Защитные устройства, межсоединения

    Многие службы содержат то, что я называю сигнальным клапаном. Это предохранительный клапан, который нагнетается в или через эквивалент воздушного рожка, чтобы подавать предупреждение о том, что давление нагнетания выше, чем уставка давления безопасности.Недавно я обнаружил, что один из этих дозорных клапанов работает с подачей 300 фунтов на кв. Дюйм, но без дополнительных предохранительных устройств, а элементы владельца рассчитаны на давление 50 фунтов на кв. Дюйм.

    Несмотря на требования правил безопасности , выхлопные, вентиляционные, выпускные и балансировочные трубопроводы часто соединяются между собой. Инженеры, подрядчики по установке и механики по ремонту предпочитают экономить на установленных трубопроводах, соединяя эти различные системы трубопроводов вместе.

    Когда газ попадает в систему выхлопных или отводных трубопроводов, соединенных с балансировочной линией для регулятора давления газа, в результате подается топливный газ под более высоким давлением, чем обычно, и то, что следует за этим, — это печь, богатая топливом.Это опасно, потому что состояние прерывистое. Быстрые изменения от богатого воздухом до богатого топливом дают возможность несгоревшему топливу смешаться с избыточным воздухом с образованием взрывоопасной смеси, которая в конечном итоге воспламеняется где-нибудь в вашей печи или котле. Это состояние настолько распространено, что я уверен, что половина читателей обнаружит, что оно существует на их растении. Еще более опасно соединение этих трубопроводных систем между несколькими котлами.

    Неполное сгорание масел

    В отличие от газа, жидкое топливо почти всегда дает очевидные признаки неполного сгорания, и есть другие способы сделать это.Большинство из нас наблюдали огромные облака черного дыма, извергающие кучу. Это главный признак неполного сгорания масла. Неполное сгорание также можно обнаружить по белому дыму и, в случае более тяжелых масел, по скоплению нагара в топке. Как и газ, нефть может гореть не полностью без видимых доказательств.

    Никто никогда не проверяет водород в дымовой трубе, потому что водород всегда горит. Таким образом, дым, сажа и другие признаки неполного сгорания приводят в основном к несгоревшему углероду.Мы знакомы с углеродом во многих формах, включая карандаши, которыми мы пишем, уголь и т. Д. В любом случае он черный. Следовательно, любой черный материал вокруг котла, скорее всего, свидетельствует о неполном сгорании. Это признак того, что в горелке недостаточно воздуха для горения.

    Водород и часть углерода сжигаются, чтобы произвести достаточно тепла для крекинга (нефтехимический термин, описывающий процесс разрушения сложных углеводородов на менее сложные формы), оставшееся топливо, в основном, оставляет углерод.Сложные углеводороды превращаются в простые газы под действием тепла огня, и они сгорают, выделяя энергию, часть которой используется для расщепления большего количества топлива. Поскольку в жидком и твердом топливе углерода пропорционально больше, в результате процесса крекинга остается некоторое количество неочищенного углерода. Источником ярко-желтого цвета при пожарах жидкого и твердого топлива является более медленно горящий углерод. Когда воздуха не хватает для сжигания всего углерода, он выходит из печи в виде несгоревшего топлива независимо от температуры и появляется в дымовых газах в виде черного дыма.

    Черный дым может также существовать даже при наличии достаточного количества кислорода в дымовых газах для его полного сжигания, потому что воздух и топливо должны смешиваться и подвергаться воздействию источника воспламенения, чтобы сгореть. Если топливо и воздух не смешиваются полностью в топке, где температура достаточно высока для обеспечения воспламенения, горючая смесь может перейти в дымовую трубу.

    Простые ошибки, смертельные результаты

    Яркие примеры проблемы микширования связаны с простыми ошибками. Установка масляного пистолета в горелку без наконечника может привести к таким результатам и является очень распространенной ошибкой.Масло не распыляется и не полностью смешивается с воздухом в печи. Один покупатель из южной Пенсильвании обнаружил, что наконечники горелок могут откручиваться и упасть с горелки в печь. Неопытный оператор тоже может неправильно собрать горелку.

    Большинство проблем с черным дымом и достаточным воздухом возникает из-за проблем с масляным пистолетом или наконечником. Если это произойдет при запуске, и персонал продолжит повторные попытки зажечь горелку, обязательно произойдет взрыв. Один из моих техников по обслуживанию прибыл на место, чтобы помочь с горелкой, которая не горела.Наблюдая за попыткой зажечь горелку, он заметил, что наконечник горелки отсутствует, и только что отошел от задней части котла, чтобы сообщить обслуживающему персоналу об их ошибке, когда вся задняя часть котла ударилась о бетонный блок. стена за ним. Если бы он продолжал свое наблюдение еще две секунды, его бы сегодня не было в живых. Тот же взрыв также повредил переднюю часть котла, слегка повредив , , ранив одного из операторов.

    Белый дым возникает из-за слишком большого количества воздуха для горения и указывает на наличие сырого несгоревшего топлива, на которое практически не влияет тепло в топке.Масло распылено должным образом, но из-за избытка воздуха оно никогда не нагревается до достаточного количества тепла, чтобы начать его «трескать». Образовавшийся белый дым — это распыленные капли масла, которые поднимаются вверх по дымовой трубе и преломляют солнечный свет, как капли воды. Белый дым также может быть взрывоопасной смесью, и любое повышение температуры от внешнего источника, такого как соседняя дымовая труба или молния, может вызвать его возгорание.

    Другой формой неполного сгорания масла является накопление углерода в топке.Я вспоминаю, как смотрел в смотровое окно горелки на одном корабле и видел полную дугу светящегося угля вокруг отверстия, в которое проникло пламя. Печи, работающие на жидком топливе, не оборудованы для удаления скоплений углерода, поэтому любое скопление углерода является серьезной проблемой. Он также представляет собой скопление несгоревшего топлива, которое может внезапно смешаться с воздухом и образовать взрывоопасную смесь. Это серьезная проблема, если он накапливается на боковой стенке печи, где может отвалиться и расколоться на тысячи кусочков топлива.Большинство взрывов из-за падающих отложений углерода недостаточны для разрушения печи, но всегда есть вероятность, что одного будет достаточно.

    Отсутствующие или неправильно собранные наконечники — это только два случая, когда проблемы с наконечниками способствуют неполному сгоранию. Изношенные наконечники — другое. Наконечники, неправильно очищенные с использованием стальных или нержавеющих инструментов и щеток, также не будут распыляться должным образом. Неоднократно операторы котлов используют неподходящие инструменты для быстрой очистки наконечников горелок, полагая, что они поступают правильно, возвращая горелку в эксплуатацию как можно быстрее.На самом деле, наконечники горелок, поврежденные в результате неправильной очистки, требуют более частой очистки и увеличения частоты продувки сажей или чистки труб щеткой. Использование неподходящих инструментов может привести к тому, что операторы котла создадут для себя дополнительную работу.

    Неправильное распыление не всегда является следствием сборки наконечника горелки. Это также может быть вызвано низкой температурой топлива, образованием парафинов из-за неправильного хранения, загрязнением масла водой или почвой, смешиванием несовместимых масел и высокими температурами масла, которые вызывают вспышку на наконечнике, что приводит к тому, что масло агломерируется, а не распыляется.

    Неадекватная продувка сажей или очистка дымовой трубы щеткой могут снизить теплопередачу в котле в достаточной степени, что приведет к чрезмерному возгоранию. Когда это происходит, огонь может ударить по стенкам печи, осаждая углерод, и агломерировать частицы масла, образуя больше сажи, что ухудшает плохую ситуацию. Я несколько раз заглядывал через смотровые окна печи, чтобы увидеть, как масло стекает по трубам и стенкам из-за неправильного распыления или перегрева.

    Неполное сгорание угля и другого твердого топлива

    Большая часть электроэнергии, вырабатываемой в Соединенных Штатах, вырабатывается угольными электростанциями.Твердое топливо, такое как уголь, необходимо подвергать крекингу для образования легковоспламеняющихся газов, которые будут гореть и обеспечивать тепло для повышения температуры углерода до температуры, при которой он будет окисляться. Сжигание становится еще более сложным из-за сложности смешивания топлива и воздуха, но , , потому что существует так много способов его выполнения, это выходит за рамки данной статьи. Неполное сгорание угля приводит к образованию черного дыма, который может быть сажей, например, нефтью, или же может быть сырым несгоревшим топливом, которое не отражает и не преломляет свет, чтобы выглядеть белым.Углерод может накапливаться в печах, работающих на твердом топливе, так же, как и в установках, работающих на жидком топливе.

    Несгоревший углерод также содержится в золе, удаляемой при сжигании твердого топлива. Содержание горючих веществ в золе, иногда называемое LOI (потеря при возгорании), используется для описания неполного сгорания в котлах, работающих на угле и твердом топливе. Установка, работающая на твердом топливе, над которой я работал в конце 1980-х, содержала значительное количество углерода в золе во время запуска. В модификациях горелки черный грязный пепел заменен на песок бежевого цвета, практически лишенный углерода.Мониторинг содержания углерода в зольном остатке и летучей золе важен для понимания состояния твердотопливной печи и ее оборудования для сжигания топлива.

    Практически все твердое топливо и некоторые масла содержат значительные количества золы. Эта зола может вызвать значительный износ труб и огнеупоров. Утечки в трубах топливных слоев в топочных котлах могут погасить огонь в непосредственной близости от них с образованием дыма и большого количества углерода в зольном остатке. Зола-унос может истирать перегородки в котле, создавая перепуск, который способствует пережиганию и снижению эффективности котла.На одной небольшой установке, работающей на пылеугольном топливе в центральной Пенсильвании, мы обнаружили дыры в перегородках, которые позволили скапливаться неочищенному топливу и вызвать несколько разрушительных пожаров в рукавном фильтре.

    Мы все понимаем, что скопление несгоревшего твердого топлива в котлах является потенциальным источником взрыва. Я поднял горячие угли в куче древесной золы, которой больше суток. Вот почему нормы NFPA (Национальная ассоциация предотвращения пожаров) ограничивают расход продувочного воздуха для угольных котлов.Использование сажеобдувочных устройств при низкой мощности горения или во время других операций с очень большим избытком воздуха может привести к образованию взрывоопасных смесей, выбрасывая и смешивая накопившееся несгоревшее топливо с воздухом.

    Множество разновидностей систем, работающих на угле и твердом топливе, делает непрактичным решение всех возможных проблем и источников неполного сгорания при сжигании этих видов топлива. Но, как я сказал ранее, важно вести хорошие записи, отслеживать уровень расхода топлива и следить за содержанием углерода в зольном остатке и летучей золе для ранних признаков неполного сгорания.

    Воздушные системы влияют на неполное сгорание

    На протяжении многих лет я регулярно видел одну распространенную ошибку, которая приводит к неполному сгоранию. Несмотря на то, что засоренные сетчатые фильтры, неисправные регуляторы и другие отказы устройств регистрируются и обслуживаются, обслуживающий и обслуживающий персонал, кажется, всегда не в состоянии что-либо предпринять с пылью и мусором, которые скапливаются на входном экране нагнетательного вентилятора, лопастях вентилятора, на жалюзи и другие элементы, предназначенные для впуска воздуха для горения в котельную.

    Многие промышленные и общественные котлы, с которыми я имел дело, оснащены простыми регуляторами промежуточного вала, в которых один модулирующий двигатель вращает вал, содержащий рычажный механизм, соединяющий заслонку вентилятора и клапаны управления потоком топлива. После настройки эта система надежно обеспечивает постоянную и повторяемую смесь воздуха и топлива в горелке. Подача топлива и, когда котлы обслуживаются общей дымовой трубой, контроль давления в топке — все это стабилизирует рабочее давление в системе, поэтому простое расположение заслонки вентилятора и топливного клапана позволяет воспроизводить горючую смесь при правильном соотношении воздуха и топлива.Но это предполагает, что воздух может достичь камеры сгорания. Я видел приточные решетки вентилятора, которые были настолько закрыты, что газовый котел давал дым.

    Всегда обращайте внимание на воздушный поток у двери при входе в котельную. Это указывает на проблемы с поступлением воздуха для горения в здание. Я неоднократно обнаруживал, что для того, чтобы открыть дверь в котельную, требуются все мои силы, потому что в установке вакуум. Только один дюйм водяного столба производит достаточный перепад давления, чтобы потребовать 38 фунтов.заставить открыть нормальную дверь персонала. Я занимался поиском и устранением неисправностей в одной установке, где ограничения потока воздуха для горения привели к разрушению трех отопительных котлов менее чем за три года, потому что котлы поочередно подвергались восстановительным условиям (обогащение топливом) и окислительным условиям (отключение), в результате которых был удален весь металл труб. .

    Современные горелки, разработанные для минимизации образования оксидов азота, включают кожухи, перегородки и другие элементы в конструкцию ветряной камеры горелки.Эти устройства служат для равномерного распределения воздуха к горелке. В то же время они могут нарушить этот баланс в случае выхода из строя, загрязнения переносимой по воздуху пыли и мусора или просто неправильного применения.

    Правильное распределение воздуха в котлах с несколькими горелками имеет первостепенное значение для обеспечения полного сгорания.

    Возможно, вы видели статьи, описывающие преднамеренное неправильное распределение воздуха для достижения ступенчатого сгорания для контроля оксидов азота. Эти применения находят свое место, в основном в котлах для коммунальных служб, но промышленные и общественные котлы по большей части требуют равномерной подачи топлива и воздуха, поэтому на каждой горелке обеспечивается соответствующая смесь воздух / топливо.Работа котла с несколькими горелками требует запуска и остановки некоторых горелок и обычно обеспечивает обнаружение пламени отдельных горелок. При работе с низким расходом избыточного воздуха важно контролировать распределение воздуха по каждой горелке вместе с распределением топлива. Приводы воздушного регистра, которые открывают и закрывают регистр, управляют потоком воздуха одновременно с открытием и закрытием отсечных топливных клапанов для поддержания надлежащего соотношения воздух-топливо в горелках, которые продолжают работать.Неправильная работа топливных клапанов и регистров горелки может привести к богатому топливу на некоторых горелках и последующему смешиванию несгоревшего топлива с воздухом, проходящим через регистры при закрытых топливных клапанах. Эти смеси могут достигать взрывоопасной зоны в любом месте установки котла. Типичными событиями являются взрыв на ранней стадии конвективного скопления, где температура все еще высока, и воспламенение этих смесей за счет искры от электростатического фильтра.

    Уникальные ситуации, связанные с неполным сгоранием

    Стандартное расположение регуляторов сгорания с перекрестным ограничением должно предотвратить ситуацию с высоким содержанием топлива, верно? Только если сигнал расхода топлива исправен или отсутствует.

    В конце 1970-х мы успешно заменили элементы управления на трех котлах на заводе в Балтиморе. Владелец был очень доволен производительностью системы через неделю или две после завершения работы. Внезапно и без объяснения причин один из котлов начал выдыхать и задыхаться, затем отключился из-за пропадания пламени с последующей большой затяжкой. (Надеюсь, вы понимаете, что «затяжка» на самом деле является взрывом, который не причиняет никакого вреда.) После тестирования и повторного запуска котел работал нормально, пока не достиг 50% мощности, затем возникло такое же нарушение.Дальнейшая проверка показала, что регулятор подачи воздуха для датчика расхода газа был установлен на 9 фунтов на квадратный дюйм. Если вы знакомы с пневматическими системами, вы знаете, что 9 фунтов на квадратный дюйм — это 50% для системы от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку датчик расхода газа не мог выдавать более 50%, органы управления продолжали широко открывать топливный клапан каждый раз, когда ведущий котел превышал это значение. Через несколько дней у другого котла возникла аналогичная проблема, и мы обнаружили, что пружины в регуляторах давления воздуха сломались. Замена всех регуляторов устранила дальнейшие проблемы.

    У нас была аналогичная проблема с датчиками потока масла на электронной установке на предприятии в западном Мэриленде. Передатчики «повесили трубку», не сумев сформировать какой-либо сигнал потока, и сделали это случайным образом. Мы заменили передатчики. Чтобы предотвратить распространение еще одного черного облака дыма на весь город Фредерик, что у нас уже было, один из моих технических специалистов по обслуживанию разработал модификацию программы контроллера, которая подает сигнал тревоги при потере сигнала расхода топлива и блокирует органы управления в положении слабого пламени. .Эта логика работала так хорошо, что с тех пор я включил ее в каждый дизайн системы управления.

    Через два дня после того, как я принял предложение написать эту статью, меня позвали исследовать выбросы из печи, которая также служит в качестве мусоросжигателя. Заказчик заявил, что сделал все возможное, чтобы устранить коричневую дымку на штабеле.

    Эта конкретная система сжигания дыма включала 300-футовый. канал между дымообразователем и горелкой; вентилятор над горелкой, который вытягивает дым от процесса и нагнетает его в топку; и выпускной клапан с одной лопастью на входе вентилятора с воздуховодом, который разделяется на два коллектора, по одному с каждой стороны горелки, с пламегасителем в верхней части каждого коллектора.

    Печь соединяется с каждым коллектором по пять 4-дюймовых. трубы образованы для обеспечения отверстий вокруг горелки. Отсекатель на входе вентилятора и корпус вентилятора оснащены сливными отверстиями для отвода конденсированных жидкостей в резервуар для отходов. Два коллектора также оснащены дренажным трубопроводом. Чтобы предотвратить обратный поток топочных газов, отбираемый пар попадает в систему коллектора после заслонки. Из смотровых окон задней топки не было обнаружено признаков неполного сгорания в дымовых окнах. Исключив все другие возможности, мы проверили стоки в нижней части заголовков и обнаружили, что они забиты, несмотря на сообщения о том, что они были недавно очищены.Небольшое количество жидкости, сконденсировавшейся в коллекторах, накапливалось до тех пор, пока не стекало в печь через нижний порт. Введенная таким образом жидкость плохо смешивается с воздухом для горения и производит видимое излучение.

    Я видел неисправность верхнего уплотнения котла типа «А», которая позволила части пламени выйти из топки прямо на выход из котла. Высокий уровень CO и потери металла в трубах котла были связаны с утечками по касательной стенке труб.

    Другое недавнее расследование касалось двух новых котлов, которые «никогда не работали».Когда я залез внутрь печи, причина была очевидна. Котлы собраны неправильно! Это были современные гнутотрубные котлы, которые следовало собирать с касательной к трубам как в вертикальной, так и в горизонтальной сборке. Поскольку в своде печи с касательной трубой существовали значительные зазоры, не полностью сгоревшее топливо и CO быстро выходили из печи. Неправильная конструкция позволила впоследствии смешать топливо и воздух, что вызвало сильный шум и пару взрывов внутри ряда труб, которые серьезно повредили котлы.

    Многие проблемы неполного сгорания обнаруживаются через жалобы на шум пламени. Состояние, называемое «грохотом», обычно возникает из-за неправильного перемешивания в горелке, но последующего перемешивания с образованием миниатюрных взрывоопасных карманов в других частях котла. Каждый расследуемый мною инцидент с грохотом сопровождался высоким уровнем CO в дымовых газах. Это состояние нелегко исправить, потому что как только топливо и воздух попадают в горелку, наука уступает место искусству, а количество «художников» горения сокращается.

    Измерение неполного сгорания

    Все вышесказанное связано с действительно серьезными проблемами неполного сгорания. Большую часть времени мы имеем дело с этим на уровне, который невозможно обнаружить на глаз или с помощью других средств.

    Типичным средством контроля неполного сгорания является измерение CO (окиси углерода) в дымовых газах котла. Это измерение обычно указывается в миллионных долях (ppm), представляя то, что считалось несущественным при работе котла в 50-60-х годах.Высокие уровни CO, несмотря на достаточное количество воздуха для горения, обнаруживаются в котлах с дефектами перегородки или в котлах с касательными трубными перегородками, где CO, образующийся в процессе сгорания, охлаждается через трубы или утекает в более холодную секцию котла ниже Температура возгорания СО. Поскольку температура воспламенения CO составляет около 1200 ° F, это может легко произойти. Измерение CO — это измерение неполного сгорания.

    Вы уже видели кривые CO.

    По мере уменьшения избытка воздуха начинает образовываться CO, который экспоненциально увеличивается по мере приближения избытка воздуха к нулю.Эта типичная кривая нестандартна, как многие готовы верить. Поскольку кислород почти всегда составляет 20,9% (по объему) воздуха для горения, кривая кислорода всегда такая, как показано. Кривая CO, однако, — это отдельная история. Любая экстраполяция вправо потерпит неудачу, потому что будет производиться CO, который будет экспоненциально увеличиваться, начиная где-то между 100% и 400% избыточного воздуха, это зависит от горелки. Любая горелка с плохим перемешиванием будет генерировать CO независимо от количества избыточного воздуха, поэтому CO никогда не может достичь нуля.И характеристика кривой CO может варьироваться от логарифмической (как показано) до более простой или более сложной формы.

    Вы видели кривые несколько раз и теперь понимаете, что элемент CO редко бывает таким, как показано, если вообще бывает, так что в этой кривой? Я могу сказать вам многое — любая опубликованная кривая вам бесполезна. Однако, если вы эксплуатируете горелку с фиксированной мощностью и измеряете содержание кислорода и CO в дымовых газах, регулируя воздух для горения так, чтобы уровень кислорода составлял от 1% до 5%, вы можете создать кривую, отражающую производительность вашей горелки.

    Если вы обнаружите, что устранили проблемы, которые мы уже рассмотрели, но по-прежнему не можете работать без CO, превышающего 100 ppm, вам следует найти одного из оставшихся мастеров горения, чтобы отрегулировать или модифицировать вашу горелку, а затем повторить процесс измерения неполного сгорания на вашей горелке. Поскольку показанная кривая соответствует исправной горелке, не устраивайте ничего худшего.

    Контроль неполного сгорания

    Да, вы действительно можете контролировать неполное сгорание.Установив анализатор CO непрерывного действия на выходе из котла и регулируя средства управления соотношением воздуха и топлива для поддержания постоянного уровня CO на выходе, вы контролируете неполное сгорание. Контроль CO является предпочтительным в некоторых установках, особенно в тех, где утечки из-за уставок и т.п. не обеспечивают такое же значение кислорода на выходе, как в печи. Утечка воздуха в оборудование может привести к увеличению содержания кислорода в дымовых газах, что препятствует точному контролю избыточного воздуха в горелке.Единственное влияние проникновения воздуха на измерение CO — небольшое разбавление.

    Контроль CO

    также позволяет избежать проблем с системами корректировки кислорода, использующими анализаторы оксида циркония. Эти анализаторы могут неверно интерпретировать CO как кислород, когда кислород отсутствует. При управлении избыточным воздухом на низких значениях система кислородной коррекции может автоматически переключаться в обратное действие, что приводит к неполному сгоранию. Многие системы кислородной коррекции также используют анализ горючих газов для обнаружения проблемы и предупреждения или устранения ее.Анализатор CO не может ошибочно интерпретировать что-либо еще как CO.

    Для многих пользователей стоимость и техническое обслуживание анализаторов CO могут исключать использование систем контроля CO на котлах малого и среднего размера (менее 100 миллионов БТЕ / час).

    Экономика неполного сгорания

    Если вы столкнетесь с ситуацией, подобной той, что произошла в Северной Каролине (молния ударила по стеклу), самый простой способ определить финансовые последствия — это сравнить уровень расхода топлива.

    Во-первых, рассчитайте коэффициент поглощения (например, тепло, добавляемое к рабочему телу для каждого термика израсходованного газа) во время неполного сгорания и после его корректировки.Затем определите потерю, сравнив два. Неполное сгорание углерода в золе оценивается путем определения количества фунтов углерода в золе и придания ему теплотворной способности 14 000 британских тепловых единиц на фунт. Сравнение тепла в этом углероде, собранном за определенный период времени, с теплотой сгорания в сгоревшем топливе, позволяет получить процентную потерю сожженного топлива. Потери CO определяют аналогично — рассчитайте массу CO и дайте ей теплотворную способность 10 000 британских тепловых единиц на фунт.

    Игнорировать неполное сгорание стоит дорого.Каждая компания, пытающаяся повысить прибыльность и производительность, уделяет внимание этим котлам, и это может повысить чистую прибыль несколькими способами.

    Для получения дополнительной информации о KEH Energy Engineering посетите сайт www.KEH-EE.com или позвоните по телефону (410) 679-6419.

    Г-н Хезелтон окончил Академию торгового флота США в Кингс-Пойнт, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, где он работал третьим и вторым помощником механика на борту нескольких судов, прежде чем переехать на берег.Г-н Хеселтон проработал несколько лет главным инженером-проектировщиком в Power and Combustion Inc., подрядчике, специализирующемся на строительстве и модификации котельных, до основания KEH Energy Engineering.

    комментариев? Электронная почта [email protected]

    Паровой котел: типы и конструкции

    Джо Фарсетта, Certified Master Inspector® и Certified Commercial Inspector

    Паровые котлы могут быть простыми или сложными, в зависимости от их применения, имеющегося топлива, а также конкретных требований и требований, включая давление и объем пара.Паровые системы в коммерческих и промышленных условиях обычно требуют услуг лицензированного профессионального инженера на этапах проектирования и установки. Соответствие и безопасность конструкции, установки и эксплуатации имеют решающее значение. Общие условия эксплуатации действующей паровой установки могут входить в сферу ответственности инспектора, в зависимости от конкретной инспекционной работы и взаимно согласованного объема работ.

    Типы котлов

    Пожарный котел

    Один из самых основных типов котлов, жаротрубный котел также является одной из самых старых конструкций.

    Горелка выпускает пламя в трубу, погруженную в воду, содержащуюся в основном резервуаре самого котла. Может быть несколько пожарных трубок. Тепло пламени передается воде, нагревая ее до точки кипения. Образующийся пар улавливается в пространстве над водой и выходит через выпускное отверстие для пара для любых целей, для которых он предназначен, будь то нагрев радиатора или движение локомотива. Но поскольку в этом общем сосуде содержатся и пар, и вода, давление пара несколько ограничено.В случае, если главный сосуд поддастся повышенному давлению, превышающему его возможности, могут быть катастрофические последствия.

    В сфере жаротрубных котлов есть два основных типа. Эти типы зависят от физического расположения печи (производство пламени). Их называют внешними и внутренними печами.

    Каждый из двух основных типов включает подмножества. Например, есть три типа наружных топок:

    1. котел трубчатый пожаротрубный с горизонтальным возвратом;
    2. котел топочный топочный топочный; и
    3. компактный жаротрубный котел.

    Для внутренних печей существует два подмножества:

    1. горизонтальный трубчатый; и
    2. вертикальный трубчатый жаротрубный котел.

    Рассмотрим работу трубчатого жаротрубного котла с горизонтальным возвратом. В этой конфигурации большой паровой барабан установлен горизонтально внутри корпуса и опорных конструкций. Из печи выходят несколько дымовых труб, которые также расположены горизонтально внутри барабана. В этом есть смысл, поскольку барабан расположен горизонтально.Когда барабан наполняется водой, трубки погружаются в воду.

    Топливо сжигается в печи, нагревая газы, проходящие по трубам, передавая тепло воде, которая, в свою очередь, нагревает воду до точки кипения. Отработанные газы проходят через дымовые трубы и попадают в дымовую коробку, соединенную с выхлопной трубой. Однако, как пар производится в барабане, так и давление. В системе под давлением вода закипает при более высокой температуре. Следовательно, чем больше давление пара создается внутри барабана, тем выше температура кипения воды, что приводит к снижению выработки пара в целом.По сути, котел управляется саморегулированием за счет давления пара, которое он создает во время своей работы.

    Типы пожаротрубных котлов с внутренней топкой

    Внутренние жаротрубные котлы характеризуются наличием топки внутри блока. Они включают следующее.

    Пожарный котел Корниш

    Этот тип котла включает в себя гладкую цилиндрическую оболочку и единственную тепловую трубу, проходящую через ее центр. Он имеет единственный выхлопной дымоход, соединенный с единственной тепловой трубкой.

    Пожарный котел Lancashire

    Конструкция котла Ланкашира аналогична котлу Корнуолла, за исключением того, что он имеет две внутренние дымовые трубы и два дымохода.

    Ланкаширский пожаротрубный котел

    Локомотивный пожаротрубный котел

    Тепловозный котел устаревшей конструкции. Первоначально находившиеся в паровозах, древесина или уголь сжигали в камере сгорания (топке). Агрегат с горизонтальной трубной конструкцией представлял собой прочное оборудование с высокой паропроизводительностью.

    Котел с вертикальными трубками

    Вертикальный трубчатый котел — это простой котел с вертикальной цилиндрической конструкцией. Он включает в себя поперечные трубы, а топка расположена в нижней части котла. Кожухи сгорания выходят через верхнюю часть агрегата через дымоход.

    Пожарный котел Cochran

    Котел Cochran также является котлом вертикального типа многотрубной конструкции. Он включает в себя несколько горизонтальных пожарных труб.

    Погружной пожаротрубный котел

    Котлы данного типа имеют горизонтальную однопроходную конструкцию.Пламя загоняется в соответствующие трубки малого диаметра. Несколько трубок малого диаметра по отдельности погружаются в воду. На каждое сопло имеется по одной трубке.

    Водотрубные котлы

    Водотрубные котлы — это прогресс в технологии производства пара. Она отличается от технологии с дымогарными трубами тем, что пламя из топки попадает в большую изолированную зону, где оно буквально отражается от задней стенки и распределяет тепло более равномерно и эффективно, что снижает затраты на топливо.Пожарные трубы посылают пламя в трубы, погруженные в воду, а не в камеру. Поскольку меньше воды для парового взрыва в случае неисправности, операции намного безопаснее, а установку легче осматривать и обслуживать.

    Внутри камеры находится ряд трубок с водой. Трубки проходят по длине котла. Трубки герметичны и выдерживают давление индивидуально, не затрагивая соседние трубки. Тепло передается через металлические трубки воде, протекающей через них.

    Это заметное отличие от жаротрубных котлов, в которых вода, используемая для создания пара, будет окружать источник тепла. В водотрубных котлах тепло окружает водяные трубы. Это приводит к меньшей нагрузке на котел как единое целое по сравнению с конструкциями с дымогарными трубами.

    Вода, нагретая внутри трубок, поднимается к верхней части котла и в паровой барабан. Обычно процесс занимает всего несколько минут. Пар производится с высокой скоростью. Эффекты нагрева и охлаждения создают состояние, известное как термическое сифонирование, которое обеспечивает циркуляцию воды в бойлере.Эффективность работы котла позволяет ему занимать меньшую занимаемую площадь, чем агрегаты с дымогарными трубами. Водотрубные котлы в основном используются для производства пара при более высоких давлениях и больших объемах.

    Компоненты водотрубного котла

    Водотрубные котлы обычно включают в себя следующие компоненты:

    • кожух котла, являющийся внешним цилиндрическим элементом напорного резервуара;
    • грязевой барабан в пространстве на дне емкости для воды.Здесь в конечном итоге собираются примеси, образующиеся в результате превращения воды в газ. Также здесь происходит донная продувка;
    • сетчатый фильтр, который представляет собой фильтр, отфильтровывающий любые твердые элементы;
    • смотровое стекло для наблюдения за уровнем воды; и
    • Горелка, являющаяся источником огня, нагревающая воду

    Разница между пожаротрубными котлами и водотрубными котлами

    Между этими типами котлов много различий.На базовом уровне один из них погружает огонь в воду, а другой — в воду, погруженную в огонь. Это единственное наиболее разительное различие между двумя дизайнами. Также есть различия в производительности.

    Рабочее давление, циклы производства пара, материалы, используемые в производстве, физические размеры, эффективность, погрузочно-разгрузочные работы, а также стоимость обслуживания и эксплуатации — все это факторы, определяющие различия между жаротрубными котлами и водотрубными котлами.

    Дополнительно:

    • Конструкция водяной трубки позволяет использовать более высокий диапазон давления.
    • Колебания нагрузки в пожарной трубе нелегко компенсировать, в то время как колебания в водяной трубе легко компенсируются.
    • Водотрубные котлы могут занимать меньше физического места для агрегатов большой мощности.
    • Водотрубные котлы могут иметь КПД 90% по сравнению с пределом 75% для конструкций с дымогарными трубами.
    • Конструкция водотрубных котлов, как правило, более сложная, чем у жаротрубных котлов, и обычно требуется более серьезное техническое обслуживание.
    • Для эффективной работы водотрубных котлов требуется опыт, по сравнению с жаротрубными агрегатами, которые требуют небольшого опыта или совсем не требуют его.

    Преимущества и недостатки

    Жаротрубный котел имеет определенные преимущества, в том числе его компактную конструкцию. Также дешевле приобрести водотрубный котел. Однако он также имеет явные недостатки, в том числе ограничение давления пара, которое он способен производить. Вода и пар хранятся в одном сосуде; Итак, поскольку пожарные трубы пытаются нагреть сосуд, полный воды, для того, чтобы вода нагрелась, требуется больше времени. Однако самым большим недостатком является возможность поломки барабана (сосуда) и сильного взрыва.

    Жаротрубные котлы оснащены манометром и указателем уровня воды. Он может быть оборудован петлей Хартфорда, а может и не быть, в зависимости от того, как конденсат возвращается в установку. Конденсатные насосы исключают необходимость в контуре.

    Большинство небольших паровых котлов предварительно упакованы и представляют собой жаротрубные блоки. Они построены на заводе и физически малы. Их можно относительно легко изготовить, отгрузить, распаковать и установить. Большинство из них продается на внутреннем рынке с использованием природного газа.

    С другой стороны, водотрубные котлы устанавливаются на крупнотоннажных предприятиях. Большинство из них собираются и изготавливаются в полевых условиях, поскольку такие элементы, как воздуховоды, стальные опоры и гасители вибрации, также должны быть построены в полевых условиях. Вытяжные трубы, в отличие от простых дымоходов, также требуются большую часть времени. Из-за огромных размеров и веса компонентов практически невозможно отправить систему в собранном виде. Основным топливом для этих установок также является природный газ, хотя дробленый уголь также иногда используется в промышленных условиях.

    Котлы паровые электрические

    Электрические паровые котлы в основном используют резистивные нагревательные элементы для нагрева воды и производства пара. Их часто можно увидеть на небольших предприятиях, которые могут включать прачечные, предприятия пищевой промышленности и больницы, хотя в больнице, скорее всего, есть паровая установка.

    Хотя этот тип котла более дорог в эксплуатации, чем его аналоги, работающие на топливе, он пользуется популярностью из-за своей простоты. Тепловой КПД напрямую связан со стоимостью электроэнергии.Хотя электрические паровые котлы технически эффективны и «экологичны» из-за нулевых выбросов от сжигания топлива, их эксплуатация может быть дорогостоящей. в зависимости от местных тарифов на электроэнергию. Кроме того, выработка электроэнергии часто приводит к сжиганию топлива на уровне электростанции, поэтому при выработке электроэнергии для «топлива» эти котлы образуются выхлопные газы.

    Предлагаются комплектные электрические паровые котлы для производства пара низкого и высокого давления мощностью не менее 165 л.с.Они часто встречаются при развертывании конкретных приложений, включая производство или упаковку продуктов питания и напитков. Электрические бойлеры также часто используются в процессах стерилизации.

    Инспектор может увидеть в одном и том же месте большой коммерческий паровой котел, работающий на топливе, и меньший электрический котел. В зависимости от потребности в паре, которая в зимние месяцы обычно высока, многие предприятия дополняют свои паровые установки электрическими установками меньшего размера. Когда потребность в паре ниже, некоторые предприятия отключают свой более крупный котел и переключаются на меньший электрический агрегат.Это может быть связано с высокими расходами на топливо или необходимостью технического обслуживания или ремонта. Тем не менее, не удивляйтесь, если присутствуют два типа систем.

    Хотя основной котел установки обычно подает пар и горячую воду для комфортного обогрева и увлажнения, могут быть случаи, когда установка электрического котла для локального обогрева при расширении установки может оказаться рентабельной. Точно так же электрические котлы идеально подходят для новых технологических объектов, где большие котлы, работающие на ископаемом топливе, нецелесообразны или не требуются.

    Принципы генерации пара в основном те же, с электрическими резистивными нагревательными элементами, которые нагревают воду для производства пара. Эти агрегаты имеют многие из тех же рабочих компонентов, что и обычные котлы, за исключением горелки, дымохода и выхлопных труб. Электродные системы также являются электрическими, но они полагаются на воду в качестве проводника. В этих системах вода становится заряженной, поэтому существует много проблем с безопасностью, связанных с работой котла со встроенным электродом.

    Обычно небольшие коммерческие паровые котлы применяются в небольших коммерческих помещениях, таких как санатории, где часто есть парогенераторы для использования в парных.Паровой котел отличается от парогенератора, который, как правило, имеет небольшие размеры и рассчитан на одно ограниченное применение.

    Техническое обслуживание электрокотлов минимально, помимо регулярных проверок уровня воды и ежемесячных проверок электропроводки. Как и все котлы, они требуют мер по борьбе с накипью и периодической продувки для поддержания их эффективности. Замена нагревательного элемента при необходимости легко осуществляется через дверцу котла.

    Дополнительные ресурсы для коммерческих инспекторов:
    Коммерческие паровые котлы: учебник
    Механика паровых котлов и их применение в коммерческих и промышленных помещениях

    видов, особенностей, конструкции.Инструкция, как сделать дровяной котел отопления своими руками чертежи отопительного котла своими руками

    Сердце отопительного оборудования в доме — котел. Сегодня на рынке представлено множество отечественных и зарубежных производителей такого оборудования, которые предлагают продукцию разной цены и качества. Но помимо покупки системы отопления, вы также можете сделать котел своими руками. Это значительно сэкономит ваш бюджет.

      Показать все

      Типы систем отопления

      Построить котел можно самостоятельно практически любой сложности.Главное — правильно подобрать модель для конкретной комнаты. Для этого стоит разобраться во всех достоинствах и недостатках. оборудование различного типа.

      Котлы для отопления частных домов бывают следующих типов:

      Автономное отопление своими руками. Экономичный ТРУБНЫЙ котел для теплого пола

      Твердотопливные котлы также можно разделить на несколько типов: котлы длительного горения, дровяные, пиролизные и пеллетные.

      Самыми популярными являются котлы длительного горения.Пиролиз и окатыши устанавливаются гораздо реже из-за сложностей монтажа, сборки и наличия отдельных дорогостоящих комплектующих.

      Некоторые нюансы

      При изготовлении котла для дома своими руками необходимо разбираться в некоторых нюансах, от которых будет зависеть конструкция.

      На внешний вид котла влияют три фактора:

      • стоимость оборудования и комплектующих;
      • какое топливо будет использовано;
      • способ циркуляции теплоносителя.

      Самый лучший материал для изготовления котлов, используется жаропрочная нержавеющая сталь, так как она наиболее прочная. Но у использования такого металла есть свои недостатки. Для обработки нержавеющей стали необходимо специальное оборудование. Новичку это сделать непросто.

      К тому же цена очень высока и не у каждого собственника частного дома будет возможность его приобрести. Чугун стоит немного дешевле нержавеющей стали, но его обработка еще сложнее.Поэтому для изготовления котла отопления своими руками этот вариант тоже не очень подходит.

      Реальная экономия газа! котел + Лада = инновация

      Альтернативой является использование листовой стали толщиной от 4 мм. Такой материал часто используют для самостоятельного изготовления, так как с ним легко работать. Кроме того, он также обладает достаточной надежностью и долговечностью.


      Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя необходима установка накопительного бака на высоте, а также использование контуров отопления и соединительной арматуры большого диаметра.Если такой возможности нет, то требуется установка насоса принудительной циркуляции теплоносителя. Но стоит учесть тот момент, что ему необходимо постоянное подключение к сети.

      Трубы в котле должны иметь диаметр не менее 30 мм. Их изготавливают из стальных толстостенных труб. Контур выполнен из оцинкованной стали. Важно не забывать об обязательной герметизации резьбовых соединений.

      Разновидности конструкций

      Сегодня на рынке представлено множество видов оборудования для автономного отопления частного дома, а также промышленного назначения.Некоторые производители занимаются изготовлением высокотехнологичных котлов, изготовить которые самостоятельно практически невозможно. А вот отопительные котлы можно изготовить своими руками по более простым схемам и конструкциям.

      Котлы твердотопливные

      Самый дешевый и удобный вариант изготовления отопительных котлов своими руками — это конструкции на дровах. Схема такого агрегата проста и состоит из двух емкостей, размещенных одна внутри другой. Внутренний бак используется для сжигания дров и выделения тепловой энергии, внешний — это водяной контур с теплоносителем.Благодаря простоте конструкции построить такой котел самостоятельно несложно. Кроме того, в качестве топлива можно будет использовать не только дрова, но и другие источники тепла .

      В конструкцию входят следующие элементы:

      Большим недостатком такого оборудования является низкий коэффициент полезного действия … Слишком много дров будет израсходовано и в доме будет недостаточно тепла.

      Простой отопительный котел своими руками для дома 100 кв.м. (простая печь)

      Установки пиролиза

      Изготовив установки этого типа, вы существенно сэкономите свой бюджет. Помимо экономии на покупке материалов, пиролизные котлы будут потреблять немного энергии. Источником энергии для этого типа оборудования является смесь пиролизного газа и воздуха. Из-за этого котел считается экономичным, так как такая смесь дает намного больше тепла. По сравнению с дровяными конструкциями стоимость материалов для изготовления пиролизной установки все же выше, но за счет экономии топлива за несколько отопительных сезонов окупаются.

      Конструкция состоит из следующих частей:

      • вентилятор;
      • каналы дымоудаления;
      • отверстие;
      • регуляторы питания;
      • трубы;
      • камеры сгорания.

      Агрегат необходимо собирать по заранее подготовленным схемам и чертежам, так как сама конструкция достаточно сложная. В связи с тем, что КПД достаточно высокий, достаточно мощности 25-30 кВт. Для других котлов требуется минимум 40 кВт.

      Такие агрегаты начали производить еще в советское время, когда возникла потребность в обогреве гаражей и других технических помещений. Достаточно экономичным вариантом было использование переработанного масла, так как всегда было достаточное количество, особенно если говорить о промышленных масштабах.

      Конструктивные особенности и принцип действия не сложные. Переработанное масло в нужном количестве подается в камеру сгорания. Впоследствии производится газ, который является прямым теплоносителем.

      Такой агрегат достаточно универсален и может использоваться для любых целей. А вот для отопления частного дома его лучше не устанавливать, так как в этом случае можно выбрать более удобный вариант. Идеальное место для его установки, есть еще гаражные помещения.

      Котел своими руками из автомобильных дисков.

      Электрооборудование

      В последнее время все большую популярность приобретают системы электрического отопления. Это связано с простотой монтажа, а главное — с экономичностью.

      Сам котел монтируется в трубе, стоящей вверху. Нагревательный элемент подключается к внутренней части этой трубы. Другой патрубок заправлен водой или другим хладагентом. Казалось бы, этим можно ограничиться и дизайн готов. Но здесь не все так просто.

      Очень важно правильно выбрать топливо, ведь электронагревательное оборудование сегодня считается одним из самых дорогих.

      Основным элементом данной конструкции является нагревательный элемент (ТЭН).Благодаря ему электричество преобразуется в тепло. Он нагревает охлаждающую жидкость (воду или антифриз). Для изготовления корпуса можно использовать любой материал, в основном нержавеющую сталь, но можно купить альтернативы. Все датчики для управления агрегатом можно приобрести в специализированном магазине.

      Котел отопления своими руками

      Конструкция состоит из следующих элементов:

      • расширительный бак;
      • насос для циркуляции тепла по системе;
      • фильтры;
      • предохранительный клапан.

      Система также может работать двумя способами: естественным и принудительным. В первом варианте необходимо предусмотреть перепад высот между батареями и баком с греющей жидкостью. Для принудительной циркуляции необходимо установить насос.

      Самый простой вариант — установить ТЭН прямо в котел. Но если такая конструкция не подходит, то можно предусмотреть возможность снятия ТЭНа для ремонта или замены и предварительно установить такую ​​трубу.


      Идеальное решение для отопления небольшого загородного дома. Котел будет установлен в отдельном помещении диаметром 220 мм и длиной 0,5 м. Чтобы сделать отопительные котлы своими руками, нужно воспользоваться чертежами. Они играют очень важную роль не только для начинающих мастеров, но и для профессиональных строителей.

      Пеллетное оборудование

      Данное оборудование экономично, неприхотливо в обслуживании, а сама работа автоматизирована.Котел рабочий, дрова на пеллетах. Его делают из стружки или опилок. Автоматизация процесса заключается в подаче гранул в камеру сгорания, поскольку материал сыпучий и может храниться в бункере или специальной емкости.

      Но при изготовлении такого оборудования могут возникнуть сложности. Это заключается в необходимости приобретения электродвигателя для вращения шнека, а также заслонки бункера.

      Продолжительность автономной работы будет определяться в зависимости от размера бункера.Чем его будет больше, тем реже придется возобновлять запас гранул в нем. Такое оборудование может работать по принципу котельной. Это означает, что количество выделяемого тепла можно регулировать, добавляя больше или меньше поддонов в бункер.

      Чтобы правильно выбрать тип котла, нужно понимать, какой вид топлива будет использоваться. Также важно соблюдать все правила и придерживаться технологии изготовления.

      Многие проблемы могут возникнуть при изготовлении и установке газового котла своими руками.В этом случае чертежи имеют большое значение, так как необходимо придерживаться технологии. При малейшем отклонении газовая служба не выдаст разрешение на установку. Сварить его не так уж и сложно, но все же предпочтительнее смонтировать котел другого типа.

      Альтернативные варианты

      Кроме классических вариантов котлов для собственного производства, существуют и другие модели. Индукционные котлы тоже можно сделать своими руками. Это разновидность трансформатора с первичной и вторичной обмотками.Внешняя обмотка преобразует электричество и создает магнитное поле, а внутренняя обмотка непосредственно нагревает хладагент.

      Другой тип котлов — конденсационные котлы. Они работают над сохранением тепловой энергии конденсата, при этом их КПД выше, чем у газовых котлов или даже твердотопливных.

      Если есть достаточные знания в принципе работы различных котлов, то можно делать и комбинированные варианты … Хотя комплектующие имеют достаточно высокую цену на рынке, в среднем они будут отбиты через 5 лет.

      Таким образом, сделать экономичный котел своими руками несложно, главное правильно выбрать тип оборудования и все необходимые комплектующие.

    Отопительные котлы часто используются для отопления частных домов. Приготовить отопительный котел своими руками может практически каждый, так как эти устройства имеют простую конструкцию … Для изготовления конструкции можно использовать непрофессиональные инструменты и материалы, которые есть в наличии.

    Некоторые улучшения могут быть внесены в конструкцию котла, который будет использоваться для обогрева собственного частного дома и приготовления пищи.Такие изменения могут повысить эффективность устройства.

    Конструкция отопительного котла

    Это оборудование имеет конструкцию, аналогичную обычной печи. Единственное отличие состоит в том, как отводится тепло. Котел состоит из следующих элементов:

    1. Бак для сжигания твердого топлива.
    2. Решетки для подачи воздуха в нужном количестве.
    3. Бак для воды или трубчатые регистры отопления.
    4. Дымоход. Предназначен для создания необходимой тяги и удаления продуктов сгорания.
    5. Амортизаторы. Они используются для регулирования тяги воздуха и закрытия каналов после тушения пожара в печи.

    Система отопления должна быть снабжена водяным тепловым аккумулятором. Это емкость, которая устанавливается в верхней части котла и накапливает тепловую энергию в процессе горения. Когда этот процесс остановится, жидкость будет циркулировать в системе и нагревать воздух.

    Дополнительно можно установить бак из нержавеющей стали, в котором будет находиться горячая вода.Он установлен над тепловым аккумулятором. Этот элемент системы отопления не является обязательным.

    Первым делом нужно составить точный чертеж отопительного котла. Чтобы рационально использовать жилую площадь, рекомендуется заказать разработку индивидуального проекта подобного дизайна у специалистов.

    Вернуться к содержанию

    Инструменты и материалы, которые потребуются для изготовления отопительного котла

    Чтобы сварить отопительные котлы своими руками, потребуется подготовить следующие элементы:

    1. Стальной лист толщиной не менее 5 мм.
    2. Уголок металлический.
    3. Решетка чугунная.
    4. Трубы стальные водопроводные различного диаметра.
    5. Двери хоппера.
    6. Дроссельные заслонки.
    7. Лист из нержавеющей стали. Он понадобится для того, чтобы сделать аккумулятор тепла.
    8. Песок просеянный.

    В процессе изготовления котла для отопления потребуется сварка. Необходимо подготовить следующие инструменты:

    Рисунок 1. Схема самодельного котла.

    1. Сварочный аппарат инверторного типа или любой другой, который можно использовать в домашних условиях.
    2. Болгарский.
    3. Щипцы.
    4. Плоскогубцы.
    5. Электродрель.
    6. Набор необходимых сверл.
    7. Рулетка.
    8. Уровень.
    9. кв.

    Мастер должен иметь навыки проведения сварочных работ.

    Вернуться к содержанию

    Как правильно сделать детали корпуса котла

    Сердце любого котла — топка, температура в которой может достигать 900-1000 ° С.Для его сборки потребуются материалы, выдерживающие такую ​​температуру. Последовательность действий при изготовлении корпуса будет следующая:

    1. Если жаропрочная сталь недоступна, можно использовать обычную сталь. Однако в этом случае, чтобы обеспечить долговечность конструкции, стены сборки необходимо сделать двойными. Стены нужно вырезать из стального листа при помощи болгарки.
    2. Из стальной трубы нужно будет вырезать нужное количество деталей, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости.Из металлического уголка необходимо сделать усилители стыков между всеми элементами печки.
    3. В передней стенке следует сделать прямоугольное отверстие, соответствующее размерам дверей всех ящиков. Чтобы сделать сквозное прямоугольное отверстие нужной конфигурации, на металл необходимо нанести разметку, а затем просверлить углы листа при помощи электродрели. С помощью угловой шлифовальной машины нужно проделать сквозной надрез в средней части, а затем вести его от центральной части к крайней.Таким образом удастся исключить повреждение листа.

    В качественном котле для отопления должно быть предусмотрено несколько резервуаров для воды. Емкости должны быть из нержавеющей стали. Чтобы сварить листы, вам понадобится специальное приспособление.

    Конструкция теплообменника представляет собой набор водяных труб. С помощью сварочного аппарата их следует соединить так, чтобы образовался проточный тракт с большим внешним основанием.

    В этом случае будет обеспечена максимально быстрая и полная передача тепла от горючего топлива к теплоносителю.

    Вернуться к содержанию

    Как правильно собрать котел своими руками

    Конструкция котлов для отопления отличается большой металлоемкостью. Подобное устройство в итоге будет иметь большой вес. Поэтому сборку рекомендуется проводить на месте установки отопительного оборудования.

    Под котел обязательно сделать фундамент из жаропрочного кирпича.

    После этого необходимо будет уложить на него дно зольника.По периметру этого элемента стены конструкции следует устанавливать вертикально. После этого стены соединяются сваркой.

    Схема самодельного котла представлена ​​на рис. 1.

    Внутри изготовленного корпуса необходимо будет уложить решетку на приваренные направляющие. После этого монтируются теплообменники. С внешней стороны к бункеру в вертикальном положении необходимо приварить ребра жесткости, которые выполнены из прямоугольного стального профиля. На этом этапе остается только смонтировать внешние стенки и верхнюю плиту.

    Между стенами необходимо будет засыпать подготовленный просеянный песок, который будет выполнять двойную функцию:

    • дополнительно аккумулируют тепло;
    • защищает стенки камеры сгорания от возможного перегрева и ускоренного выгорания.

    Для засыпки рекомендуется использовать промытый песок, не содержащий пыли и других посторонних элементов. Предварительно песок необходимо прокалить на огне, чтобы исключить все органические вещества.Если пропустить этот этап, то во время прогрева отопительного котла может появиться не очень приятный запах.

    Подготовленные контейнеры из нержавеющей стали необходимо установить на верхней пластине, а затем подключить к соответствующим цепям. После этого остается только установить двери на свои места.

    В этой публикации мы расскажем, как сделать котел для отопления своими руками, и какой из вариантов доступен для самостоятельного изготовления. Основная часть, сердце любой системы отопления, — это бойлер.Многообразие их видов и дизайнов может поразить любую фантазию. И, надо отдать должное, многие современные котлы являются одновременно экономичными и эффективными устройствами … Они имеют тонкую регулировку, оснащены автоматикой и могут работать без вмешательства человека. Некоторые модели могут даже отправить SMS-сообщение хозяину и «сообщить» о тепловой обстановке в доме, а хозяин на мобильный телефон или через интернет-соединение может заказать необходимую температуру для своего приезда. Но бывают случаи, когда котел для отопления выгодно сделать своими руками.Например, для отопления загородного дома или.

    Интернет буквально завален различной информацией по самостоятельному изготовлению отопительных котлов. Используются совершенно неожиданные компоненты, которые раньше не считались частью котла; некоторые технические решения могут конкурировать с изобретениями конструкторских бюро; По КПД некоторые котлы не уступают лучшим котлам известных производителей. Но, к сожалению, в Интернете очень много «мусорной» информации, которая никак не может вам помочь, а в некоторых случаях может навредить.Авторы некоторых обзоров хвастливо заявляют, что нет ничего проще, чем сделать отопительный котел своими руками, хотя на самом деле это непростая задача. Цель данной статьи — разобраться, какие отопительные котлы достойны изготавливать своими руками и каковы особенности технологического процесса их изготовления.

    Виды отопительных котлов и возможность собственного производства

    Задача отопительного котла — нагреть теплоноситель с помощью какого-либо вида топлива и передать его в систему отопления, которая уже раздает тепло потребителям.Именно по типу используемого топлива котлы делятся на несколько больших классов. Рассмотрите эти классы и сразу определите целесообразность их изготовления самостоятельно.

    • — в настоящее время это самый экономически выгодный вид топлива. Современные газовые котлы обладают высоким КПД, просты в эксплуатации, работают без вмешательства человека. Самодельные газовые котлы возможны, но категорически не рекомендуются. Во-первых, из-за того, что газ является опасным видом топлива и любое несанкционированное вмешательство может привести к печальным последствиям, а, во-вторых, ни одна газоснабжающая организация не даст разрешение на эксплуатацию самодельного газового котла.И он поступит правильно.

    • используется там, где нет газификации и других видов топлива. Эти котлы имеют очень высокий КПД, легко поддаются автоматизации, но их использование связано с определенными трудностями при хранении большого количества топлива: солярки или мазута. Самостоятельное изготовление котлов на жидком топливе запрещено, ни один пожарный инспектор не поставит свою подпись на сдаче дома в эксплуатацию, если он оборудован несертифицированным оборудованием.И, наверное, мало кто хочет жить на пороховой бочке.

    • имеют явное преимущество перед всеми другими в простоте конструкции, небольших габаритных размерах, простоте управления. Эти котлы относительно несложно сделать своими руками. Но все эти преимущества компенсируются высокими ценами на электроэнергию. К сожалению, отопление электричеством экономически нецелесообразно. Это и понятно, ведь значительная часть электроэнергии получается за счет сжигания углеводородного топлива.Еще одно существенное ограничение — энергоснабжающие организации не всегда дают разрешение на выделение большой мощности.

    Единственное препятствие для повсеместного внедрения электрокотлов — высокие цены на электроэнергию
    • несмотря на заверения скептиков в том, что они скоро отойдут на второй план, они продолжают успешно работать по сей день. Более того, они переживают настоящее возрождение. В качестве топлива они используют дрова, уголь, торфяные брикеты, горючие сланцы и другие виды твердого топлива.Очень интересны котлы, использующие особый вид топлива — пеллеты из древесных отходов. Эти котлы поддаются автоматизации, обладают высоким КПД, но производство и логистика пеллет все еще находится на зачаточном уровне. Твердотопливные котлы наиболее подходят для самостоятельного изготовления, поэтому рассмотрим их. Но особого внимания заслуживает один из представителей твердотопливных котлов — пиролизные.

    Твердотопливным котлам рано отправляться «на свалку истории»
    Твердотопливные пиролизные отопительные котлы

    Твердотопливный котел Classic — это емкость определенного объема, изготовленная из металла: стали или чугуна.В нем происходит сгорание твердого топлива, при этом выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю с помощью теплообменников. В то же время в камеру сгорания постоянно подается наружный воздух для поддержания горения топлива. Если закрыть подачу воздуха, то процесс горения замедлится, а если открыть — пойдет быстрее, так регулируется мощность классических твердотопливных котлов.

    Есть котлы адаптированные только под определенный вид топлива: дрова, уголь, пеллеты, но есть модели, которые работают на любом топливе.Твердотопливные котлы могут быть как естественными, так и наддувными. КПД хорошо спроектированного и выполненного классического твердотопливного котла может достигать 71-79%.


    Достоинствами таких котлов являются:

    • Доступность и низкие цены на топливо.
    • Возможность использования нескольких видов топлива.
    • Возможность сжигания отходов деревообработки и переработки сельхозпродукции.
    • Полная автономность работы, независимость от электричества.

    Однако классические твердотопливные котлы также имеют ряд недостатков, которые нельзя игнорировать:

    • Котлы работают на одной загрузке топлива не более 4-6 часов.
    • Необходимость хранения больших запасов топлива требует дополнительных площадей.
    • Загрузка в основном происходит в ручном режиме.
    • Классические твердотопливные котлы требуют постоянной очистки от продуктов сгорания.
    • Процесс в Горании инерционен и его трудно контролировать.

    В категории твердотопливных котлов стоит выделить в отдельную группу так называемые, работа которых происходит за счет раздельного сгорания топлива и выходящих из него продуктов распада — пиролизных газов.Рассмотрим работу такого котла на примере.


    Топливо (чаще всего дрова) загружается в камеру газификации через верхнюю загрузочную дверцу. Дымоход полностью открывается, и дрова поджигаются. При этом включается вентилятор, который подает воздух в камеру. Естественно, дрова начинают гореть как в обычном твердотопливном котле.

    После того, как дрова разгорелись, закройте верхнюю дверцу и заблокируйте заслонку дымохода. Воздух продолжает поступать к топливу, но в ограниченном количестве, поэтому древесина начинает летать при температуре от 200 до 800 ° C.В этих условиях происходит реакция пиролиза: распад древесины на твердую часть в виде угля и легкую часть — пиролизные газы, которые через форсунку подаются в камеру сгорания. Туда же нагретая смесь подается по каналу подачи вторичного воздуха. При высоких температурах газы пиролиза воспламеняются и окисляются поступающим воздухом. Температура их горения около 1100 ° C.

    Горячие газы проходят через множество дымоходов, которые находятся в среде теплоносителя системы отопления — воды.Происходит передача тепловой энергии. Высокая температура в камере сгорания поддерживает процесс пиролиза в камере газификации. Если необходимо подать дрова в камеру газификации, то дроссель дымохода для этого полностью открывается, подождите несколько минут, чтобы камера проветрилась от пиролизных газов и начнется нормальный процесс горения. После этого открывают дверь, сообщают о дровах, закрывают дверь и заслонку (заслонку) дымохода. Возобновляется процесс пиролиза и дожигания газов в нижней камере.

    Внимание: в котлах с подачей первичного и вторичного воздуха загрузочную дверцу можно открыть только после открытия заслонки дымохода и паузы. В противном случае при открытии дверцы скопившиеся в камере газификации пиролизные газы могут воспламениться. Пиролизные котлы лишены этого недостатка не с нагнетанием воздуха, а с дымососом, где в камерах создается разрежение.

    Пиролизные отопительные котлы имеют следующие преимущества:

    • В пиролизных котлах происходит полное сгорание топлива, что позволяет значительно реже очищать зольник и высокотемпературные газоходы.

    • Горение пиролизных газов легко регулируется, что позволяет автоматизировать управление котлом.
    • Процесс горения в газифицируемой камере контролируется подачей первичного воздуха. Горение происходит медленно, что позволяет работать на одной закладке дров от 5-7 часов до нескольких суток (для котлов верхнего горения).
    • В пиролизных котлах можно сжигать большие, нерубленые дрова.
    • В качестве топлива можно использовать древесные отходы, обрезки фанеры, ДСП, ДВП, МДФ.
    • Пиролизные котлы выбрасывают в атмосферу вредных веществ в 3 раза меньше.

    Недостатки пиролизных котлов:

    • Для работы вентилятора или дымососа необходимо электричество, поэтому следует позаботиться об оснащении котла мощным источником бесперебойного питания.
    • При влажности топлива более 20% КПД котла резко падает.
    • В случае малых нагрузок возможны изменения в работе котла, что влияет на отложение гудрона в газоходах.Для постоянной нагрузки котлу может потребоваться тепловой аккумулятор — для хранения тепловой энергии.

    • Для предотвращения образования конденсата в газоходах котла необходимо поддерживать температуру обратки не менее 60 ° C. Конденсация приводит к ускоренной низкотемпературной коррозии котла.
    • Невозможность организации автоматической подачи топлива.
    • Пиролизные котлы очень материалоемкие, поэтому стоят в 1,5-2 раза дороже классических твердотопливных.

    Поскольку в пиролизных котлах происходит высокотемпературное горение (1100-1200 ° C), нижняя часть камеры газификации и вся камера сгорания, включая дверцу, должны быть специально защищены футеровкой — специальной термостойкой футеровкой. . В условиях высоких температур футеровка выполняется шамотным кирпичом или специальным жаропрочным муллитокорундобетоном.

    Какие функции выполняет вагонка:


    • Защита металлических поверхностей камер котла от высоких температур, предотвращающая выгорание металла.
    • Для успешного протекания реакции газовыделения и горения пиролизных газов определенный температурный режим … Когда пламя соприкасается с охлаждаемым металлом, может образовываться обильная конденсация, а футеровка позволяет температуре реакции повышаться. быть постоянным.
    Цены на ассортимент отопительных котлов

    Отопительные котлы

    Котел для отопления своими руками

    Перед тем, как приступить к изготовлению пиролизного котла, необходимо точно определить его габариты, которые во многом зависят от необходимой мощности.Недостаточная мощность котла не позволит компенсировать все тепловые потери, а превышение потребует сброса излишков в тепловой аккумулятор.

    Обычно при расчетах принимается, что для обогрева 10 м 2 жилой площади требуется 1 киловатт мощности котла. Допустим, вы хотите отапливать 250 м2 площади загородного дома. Получается, что котел должен иметь мощность не менее 25 кВт. На следующих рисунках показан чертеж котла и таблица соответствия размеров — энергетический котел.




    Инструменты и материалы, необходимые для изготовления котла

    Для изготовления пиролизного котла понадобится следующий инструмент:

    • Электродрель с набором сверл по металлу разного диаметра.
    • Угловая шлифовальная машина (шлифовальная машина) для круга диаметром 230 мм.
    • Угловая шлифовальная машина для круга 125 мм.
    • Для выполнения отверстий большого диаметра желателен газовый резак или (в идеале) плазменный резак.Если их нет, то при определенном навыке это можно сделать болгаркой.

    • Стандартный набор слесарного инструмента: молоток, стамески, напильники, струбцины и др.

    Материалы для изготовления котла:

    • Для изготовления камеры газификации и камеры сгорания лучше использовать лист толщиной 5 мм, а для внешней обшивки — 4 мм. Всего вам понадобится около 7-10 м2 листа в зависимости от конкретной модели.В крайнем случае можно отказаться от листа толщиной 4 мм для всего котла.
    • Труба диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм для теплообменников 8-10 м.
    • Труба диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,5 мм для кабана (горизонтальный выход из котла) — 0,5 м.
    • Кирпич шамотный огнеупорный ША-8 — 15-25 шт.

    • Труба диаметром 32 мм с толщиной стенки 4,5 мм — 2 м.
    • Труба профильная 60 * 30 * 2 мм — 2 м.
    • Труба профильная 80 * 40 * 2 мм — 2 м.
    • Полоса стальная 30 * 4 мм — 2 м.
    • Электроды — 5-6 упаковок.
    • Диски отрезные 230 мм — 10 шт.
    • Круг отрезной 125 мм — 10 шт.
    • Круги шлифовальные 125 мм — 5 шт.
    • Центробежный вентилятор.

    Приведенный выше список является очень приблизительным и не является точной инструкцией к исполнению. Все следует приобретать исходя из индивидуальных расчетов. Скорее всего, что-то придется покупать, но что-то останется в избытке.

    Изготовление пиролизного котла

    Оптимальный план раскроя стального листа на заготовки лучше всего составить заранее, по имеющимся чертежам и расколоть его на прямоугольные заготовки сразу при закупке со склада металла. Эта услуга, конечно, стоит денег, но дает преимущества по времени и качеству. Сделать такой ровный срез болгаркой практически невозможно, как при резке. Стандартные размеры стального горячекатаного листа толщиной 3-5 мм — 1.5 * 6 м.


    Отметим основные этапы изготовления пиролизного котла:

    • После вырезания заготовок можно приступать к изготовлению внутренней части котла, а именно к сварке камер газификации и сгорания. Монтаж лучше всего производить в две половины.

    • После сварки каркаса камер можно сваривать заднюю стенку и воздуховоды в камере газификации. На фото их делают из швеллера, но это совершенно необязательно, достаточно профильной трубы 60 * 30 * 2 мм, в которой предварительно просверливаются отверстия диаметром 10 мм.Обратите внимание на вырез в задней стенке для дымохода.

    • В камеру сгорания подводится труба подачи вторичного воздуха, которая соединяется с фасадом котла профильной трубой 20 * 20 мм.

    • Пришло время подготовить теплообменник. Для этого в подготовленной плите, согласно разметке, газорезом выжигают отверстия для газовых труб диаметром 57 см. При отсутствии горелки можно гореть большим током электродом, но этот способ хуже.

    • Трубы теплообменника разрезаются, надеваются на опорные пластины ,. После проверки размеров все стыки ошпариваются. Теплообменник готов.

    • Теплообменник приварен на исходное место. На этом же этапе изготавливается и монтируется дроссельная заслонка дымохода.

    • Передняя стенка камер котла приварена, в ней предварительно проделаны отверстия под патрубки для подачи первичного и вторичного воздуха.
    • На место дроссельной заслонки и выхода газопровода приварены задняя крышка и боров.

    • Внутри котел собран. Теперь необходимо тщательно отшлифовать сварные швы шлифовальным кругом и проверить их качество.
    • Наружный кожух котла выполнен из стального листа толщиной 4 мм. Для крепления к корпусу котла привариваются кусочки уголка №25.

    • На предварительно размеченном и разрезанном листе обшивки проделайте сквозные отверстия диаметром 10-12 мм в местах расположения углов.

    • Все отверстия ошпарены, поэтому лист оболочки надежно прикреплен к основанию.

    • Все стороны котла, кроме верхней крышки, обшиваются одинаково. Все стыки тщательно завариваются и очищаются.

    • Теперь пора проверить герметичность всех сварных швов. Для этого заглушаются все отверстия входа, выхода и слива теплоносителя и через верхнюю крышку котел заливается водой.Проверяется отсутствие протечек. Если обнаружена утечка, то это место помечается мелом для дальнейшего исправления.

    • Для осмотра дымовых труб делается туннель под верхнюю крышку, изолированный от водяной рубашки котла, и только потом приваривается верхняя часть котла.

    • Воздушные заслонки регулируются с помощью стержней с резьбой.

    • Все отверстия для воздуха закрыты общим кожухом, из которого из профильной трубы выведен общий воздуховод.

    • Изготовлены и навешиваются двери для котельных. В качестве облицовки дверей можно использовать чугунные плиты или шамотный кирпич. Пломба сделана керамическим шнуром.

    • Футеровка нижней части камеры газификации воздуховодов выполнена из шамотного кирпича. Для этого кирпич распиливают при помощи болгарки с камнерезным диском. Вручную доведите кирпич до нужного размера на точильном камне.

    • Вырабатываемая мощность пиролизного котла зависит от геометрических размеров щели в нижней части камеры газификации.Поэтому при изготовлении камней футеровки необходимо учитывать размеры, приведенные в таблице, чтобы мощность котла соответствовала проектной.

    • На профильной трубе Фланец приваривается к основному воздуховоду, а затем присоединяется центробежный вентилятор.

    • шамотные кирпичи используются для футеровки камеры сгорания.

    • Для улучшения теплоотдачи котла рекомендуется в каналах дымохода теплообменника размещать так называемые завихрители (турбулизаторы), которые, во-первых, замедляют движение раскаленных газов и тем самым улучшают теплоотдачу. , а, во-вторых, служат для очистки дымоходов от отложений.

    • Для очистки завихрители прикреплены к коромыслу, который соединен с выдвинутым рычагом. Поворачивая рычаг, можно быстро прочистить каналы.

    • Перед запуском котла проверьте его герметичность и создайте в нем давление 4 бар. Для этого заглушаются все отверстия в котле, кроме подвода и отвода системы отопления. Котел полностью заполнен водой и к нему подключен напорный механизм.

    • Оператор давления доводит давление до 3 бар. Если давление сразу падает, значит, где-то есть утечка, которую необходимо обнаружить и устранить. Если давление не меняется в течение получаса, то можно считать, что котел герметичен и его можно интегрировать в систему отопления.
    • Для обеспечения безаварийной работы котла на подающей трубе в систему отопления через резьбовое соединение монтируется группа безопасности котла, в которую входят аварийный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр.В случае нештатных ситуаций клапан, настроенный на давление 3 бара, сбросит избыточное давление.

    • Котел пиролизный целесообразно оснастить блоком автоматики, который с помощью датчиков температуры будет контролировать режим работы котла и при необходимости останавливать и запускать его. Как реализовано автоматическое управление в котлах, показано на видео.
    Видео: Автоматика для пиролизного котла
    Ввод пиролизного котла

    Перед первым запуском необходимо подключить его и залить водой.Категорически запрещается запускать пустой котел — это приведет к перегреву. Кроме того, в каждом котле должен быть термометр, следящий за температурой теплоносителя, который вкручивается в специально отведенное для этого место. Во всех проектах котлов обязательно предусмотрены отверстия под градусник, а также датчики температуры.

    • Вентилятор подключается к сети через выключатель, проверяется его работа. Все воздушные заслонки установлены в среднее положение.
    • Бумага кладется на дно камеры газификации так, чтобы она выглянула из-под сопла в камеру сгорания, а на нее уже уложены дрова.Первая загрузка дров не должна быть большой, достаточно нескольких небольших поленьев. Дверца камеры газификации закрывается плотно.
    • Дроссельная заслонка дымохода камеры газификации полностью открыта, вентилятор включается и бумага загорается.
    • Когда дрова станут гореть уверенно, через несколько минут дроссельная заслонка дымохода закрывается. Дрова должны перейти в режим медленного горения (тления), что сопровождается выделением пиролизных газов. Через нижнюю дверцу камеры сгорания контролируется зажигание пламени пиролизного газа.Если он не загорелся, следует попробовать уменьшить подачу воздуха в камеру газификации и увеличить в камеру сгорания.
    • После возгорания пламени его интенсивность и цвет регулируются заслонками. Бело-желтый цвет пламени свидетельствует о правильной настройке котла.
    • Дверца камеры сгорания закрывается и регистрируется время, в течение которого котел доводит воду до кипения. Повышение температуры контролируется термометром.Как только температура воды достигает 100 ° C, вентилятор выключается. Горелка в камере сгорания должна погаснуть. После этого температура воды должна упасть.
    • При открытии дроссельной заслонки дымохода пламя в камере сгорания также должно погаснуть.

    Заключение
    • Пиролизные котлы длительного горения представляют собой сложные устройства, поэтому их самостоятельное изготовление следует производить только по чертежам тех.

    Сегодня на рынке можно приобрести многочисленные варианты отопительных котлов.

    Большинство из них рассчитаны на работу с газом и электричеством, есть также варианты на твердом топливе и на мазуте.

    Однако они подойдут далеко не всем. Многие хотели бы сделать отопительный котел своими руками (см. Чертежи ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, либо закупочная цена слишком высока.

    Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

    Мы расскажем, как самому сделать котел и как избежать ошибок.

    Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, у которого материалом изготовления является кирпич.

    Такой котел отопления можно построить своими руками.

    Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

    По сути, такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или накопительному баку.

    Теплообменник расположен в зоне горения топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

    Конструкцию самой духовки, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самому.

    Основным элементом, превращающим печь в бойлер, является теплообменник. Находится в топке или в зоне дымоудаления.

    В последнем случае рациональнее будет использовать схему невращающейся печи, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

    Однако температура воды в системе отопления будет намного ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды бытового назначения.При размещении в дымоходах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

    Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что недешево.

    Цена на такую ​​сталь порядка 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а толстый металлический теплообменник может весить более 50 килограммов.Тем не менее, этот при прочих равных будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

    Теплообменник может быть выполнен в виде змеевика или водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, которые создают значительную площадь отвода тепла от печи во время работы.

    Змеевик изготавливается сваркой из жаропрочных стальных труб с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы не менее 50 миллиметров.

    Обычно участки труб и уголки сваривают, получая 3-4 прямоугольных контура, которые затем соединяются друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

    Этот метод потребует от сварщика высокой квалификации, будет ряд сварных швов, которые придется сваривать «зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

    Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку минимум с трех сторон.

    В случае водяной рубашки теплообменник может быть облицован, что снижает требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, что исключает использование котла в качестве строительного материала.

    Большая часть котлов будет металлической, и объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

    Независимо от типа теплообменника, при прямом контакте с огнем он может нагреваться до температуры выше 90 градусов.Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать предохранительным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

    В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твердое топливо, так и газовое и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещается сопло с системой подачи топлива и воздуха или газовая горелка.

    Котлы длительного горения

    Следовательно, риск возгорания также будет в два раза выше.К тому же для твердотопливного котла можно сделать только стальной теплообменник.

    А в промышленном производстве изготавливают как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь более длительный срок службы.

    Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать сам котел проточного отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода — рынок пестрит предложениями дешевого маломощного оборудования.Это делает бессмысленным изготовление таких отопительных котлов своими силами.

    Какое топливо для котла самое дешевое? Конечно, это газ. Поэтому все владельцы домов и коттеджей в большинстве своем отдают предпочтение установке газовых котлов отопления — дешево и сердито. Однако газификация проведена далеко не на всех территориях нашей необъятной Родины. Поэтому в некоторых регионах люди вынуждены отапливать свои дома по старинке — дровами, углем, пеллетами и т. Д. Если вас интересует стоимость твердотопливного котла, то цифра вас неприятно удивит — она от 50 000 руб. и выше.Предлагаем вам создать твердотопливный котел своими руками. Вам понадобится какое-то оборудование и, конечно же, полезные навыки волшебника.

    Материалы и инструменты

    Итак, осмотрите свой арсенал в гараже и на даче и обнаружите следующее.

    Материалы (редактировать) :

    • Плиты для создания топки — из жаропрочной стали 4-5мм.
    • Листы стальные 2-3 мм — из них будет изготовлен корпус устройства.
    • Трубы стальные — они понадобятся для создания теплообменника. Их диаметр и длина будут рассчитаны исходя из вашей конкретной ситуации.
    • Металлические трубы — в будущем из них построят дымоход.
    • Решетка и варочная плита .
    • Дверь зольника и камеры сгорания .
    • Кирпич жаростойкий .
    • Цементный раствор .

    Инструменты

    • Сварщик — лучше еще запастись пучком электродов.
    • Газорезательная машина .
    • Трубогиб .
    • Болгарка с дисками.
    • Рулетка, уровень, маркер .

    Типы твердотопливных котлов

    На сегодняшний день доступно 4 типа твердотопливных котлов, которые отличаются не только конструкцией, но и КПД, сложностью схемы и обслуживанием.Для начала ознакомимся с общей схемой работы каждого из этих 4-х типов.

    Твердотопливный котел Classic Твердотопливный котел Classic

    Оборудованы чугунным или стальным теплообменником: КПД таких котлов составляет около 85%. Принцип работы прост: в топку загружаются дрова (любое другое твердое топливо). При их сгорании нагревается бак с водой, которая в дальнейшем поступает в систему отопления и горячего водоснабжения. А дым, образующийся при горении, удаляется через дымоход.

    Пеллетный котел Пеллетный котел

    КПД такого котла уже немного выше и составляет 90%. Достоинством котлов этого типа является автоматизация работы, так как топливо подается по мере догорания по системе бункер + шнек. Однако это преимущество стало и недостатком: такую ​​конструкцию очень сложно изготовить.

    Котлы пиролизные
    Котлы пиролизные

    КПД таких котлов уже около 92%.Увеличивается за счет того, что весь процесс горения разбит на 2 этапа: на первом этапе сгорает само топливо при недостатке кислорода. В результате этого процесса выделяются газы пиролиза, которые попадают в другую камеру. Здесь происходит сгорание этих газов и, как следствие, выделение тепла. Это способствует увеличению КПД котла, а также достижению экономии расхода топлива.

    Котлы длительного горения
    Котлы длительного горения

    Как вы, наверное, поняли из названия, главная особенность этого оборудования — в длительном процессе горения.Это означает, что доливать топливо нужно реже, чем для других типов котлов (раз в 2-3 дня). Все дело в конструктивных особенностях котлов: процесс горения разбит на несколько этапов. Сначала в топке медленно тлеет большой объем топлива при минимальной подаче кислорода. В результате этого тления образуется газ, который затем поступает в камеру сгорания и воспламеняется там из-за активной подачи кислорода. Горение дров в таких котлах начинается сверху.Это способствует выработке большего количества тепла.

    Схема работы твердотопливного котла

    Как спроектировать устройство, не зная принципа действия и основных деталей? Конечно, это невозможно. Поэтому сначала выясним, как непосредственно протекает весь процесс сжигания топлива, нагрева воды и т. Д. Стоит отметить, что далее мы разберем схему работы классического твердотопливного котла.

    Камера сгорания — именно с ней котел начинает работать.Вы открываете дверцу камеры и кладете внутрь порцию топлива. Работающая горелка запускает процесс сгорания топлива.

    Объем камеры сгорания можно определить несколькими способами. 1. Рассчитайте его в соответствии с вашими условиями (формулы в большом количестве представлены в Интернете). 2. Возьмите готовый расчет (объем топочной камеры в зависимости от площади обогрева, мощности котла, особенностей системы отопления, схемы трубопроводов и т. Д.)

    Камера отвода горячих газов — часть камеры сгорания.Именно по нему горячие газы транспортируются в верхнюю часть котла в дымоход для дальнейшего вывода наружу.

    Теплообменник — сердце любого отопительного котла. Именно через него теплоноситель проходит и нагревается, а затем попадает в систему. Но все в порядке. После того, как горячие газы, образующиеся в процессе сгорания, попадают на «выход», они попутно проходят через теплообменник, передавая ему тепло. Затем он передает это тепло воде, протекающей через него.

    Далее, горячий теплоноситель просто отжимает холодную воду, таким образом циркулируя по всей системе отопления. Он возвращается к котлу уже холодным. По сути, вся работа устройства основана на законе термодинамики.

    Все описанные выше узлы и детали заключены в корпус котла, который изготовлен из прочной листовой стали толщиной 4-6 мм.

    Что влияет на КПД самодельного твердотопливного котла?

    Конечно хочется, чтобы будущая самоделка не разочаровывала и функционировала с максимальной для нее теплоотдачей.И кое-что вполне в ваших силах, но сначала давайте разберемся, от чего в первую очередь зависит эффективность. Есть 2 основных фактора:

    1. Особенности конструкции теплообменника

    Чем больше площадь пластин теплообменника, тем быстрее охлаждающая жидкость будет нагреваться, проходя через нее и достигая более высокой температуры.

    1. Продолжительность горения топлива и полнота сгорания

    Топливо должно полностью сгореть с выделением газа.Если конструкция котла неполная или неправильно рассчитана, дрова (уголь, пеллеты и т. Д.) Не сгорят полностью. А это, в свою очередь, приведет к тому, что вода будет нагреваться медленно и до низких температур. Чтобы этого не случилось, ко всем этапам проектирования и создания котла нужно подойти максимально ответственно.

    Сталь корпуса котла должна быть толщиной 5 мм и более. Лучшим выбором будет жаропрочная сталь, но она, конечно, дороже.Толщина также должна быть такой, чтобы котел не сильно нагревался и не работал на обогрев помещения в прямом смысле этого слова своим корпусом. Следовательно, средняя толщина стенки корпуса котла должна быть 8 мм.

    Для внутренней обвязки котла лучше брать трубы с толщиной стенки 3-4 мм и диаметром 50 мм.

    Диаметр трубок, по которым движется охлаждающая жидкость, должен измениться. Чтобы жидкость циркулировала быстрее, необходимо уменьшить диаметр труб на пути движения горячей воды к батареям (с 50 мм до 25 мм).И расширяйте их на обратном пути, когда в бойлер потечет холодная вода.

    Варианты теплообменника для самодельного котла

    Как мы уже говорили, КПД котла зависит от конструкции и качества теплообменника. Конечно, вы хотите, чтобы он работал качественно, но для этого нужно выбрать схему его изготовления. Как вы сами понимаете, таких вариантов довольно много, однако мы рассмотрим только 2 наиболее эффективных, на наш взгляд.Давайте начнем.

    Номер опции 1
    Теплообменник для твердотопливного котла

    1 — трубы прямоугольные 60х40 мм. 2 — трубы круглые 50 мм. 3 — трубы круглые 40 мм. 4 — патрубок отвода горячей воды 50х50 мм. 5 — труба возврата холодной жидкости 50х50 мм.

    Размеры: a = 36 см; b = 40 см; v = 300 мм; G = 80 см.

    Это будет теплообменник горизонтального типа, для изготовления которого нам потребуются трубы 2-х размеров — прямоугольные 60х40 мм и круглые, где d = 40 и 50 мм.

    Прямоугольные трубы используются для создания каркаса, и только потом к ним привариваются круглые. К тому же прямоугольные трубы будет гораздо удобнее крепить друг к другу, чем круглые.

    Изучите схему и подготовьте необходимое количество труб нужной длины.

    Оптимально, если толщина стенок труб для теплообменника будет 3 мм, а лучше всего 5 мм.

    • Чтобы собрать конструкцию в единое целое, придется в прямоугольных трубах вырезать отверстия для круглых труб с помощью болгарки.Делаем это следующим образом: на той стороне теплообменника, которая будет ближе к дверце топки, в вертикальных трубах вырезаем 4 отверстия диаметром 50 мм. Сделать это можно как резаком, так и сварщиком.
    • С другого конца нам также нужно подготовить 4 отверстия d = 50 мм (в кромке шириной 60 мм) в вертикальных стойках и 4 отверстия d = 40 мм — в кромке шириной 40 мм.
    • Далее вырезаем отверстия под соединительные патрубки, отвечающие за подачу и отвод теплоносителя.
    • Все отверстия готовы? Затем собираем всю конструкцию. Удобнее будет разместить его, поставив один конец на пол так, чтобы трубы были перпендикулярны торцу и поверхности пола. Свариваем все трубы, не забывая патрубки для подачи жидкости.
    • Не забывайте концы прямоугольных труб приваривать мелкими металлическими деталями.
    • Проверяем теплообменник на герметичность: через одно отверстие заливаем воду, второе закрываем и оставляем так на время.Если утечек не обнаружено, то теплообменник готов к дальнейшей эксплуатации.

    Номер варианта 2
    Теплообменник для твердотопливного котла: второй вариант

    1 и 3 — патрубки подвода холодной жидкости к теплообменнику и отвода горячего теплоносителя соответственно диаметром 50 мм; 2 и 4 — труба прямоугольная 60х40 мм; 5 — трубы d = 40 мм; 6 — стальные листы толщиной 3-5 мм; 7 — усиливающая поперечина из трубы прямоугольного сечения.

    Как вы уже заметили, в этом случае круглые трубы заменяются листовым металлом толщиной 3-5 мм. Принцип работы полностью идентичен варианту №1. Отверстия проделываются угловой шлифовальной машиной и шлифуются ею.

    Пошаговая инструкция по изготовлению твердотопливного кирпичного котла
    Твердотопливный кирпичный котел: общая схема

    В целом кирпичный твердотопливный котел считается одним из самых эффективных и простых по конструкции котлов. На его примере разберем тему самоуничтожения.

    Во-первых, мы еще немного убедимся, что кирпичный котел действительно настолько хорош.

    • Простая и прочная конструкция
    • Относительно несложный процесс изготовления — поскольку основной строительный материал — это кирпич, то сварочных работ на весь процесс не так уж и много.
    • Многозадачность — такой котел по своему внешнему виду будет похож на духовой шкаф.Это значит, что ее можно приспособить для некоторых аналогичных задач духовки, а именно для приготовления пищи. Кроме того, он сможет отапливать помещение, в котором находится.

    Итак, приступим к рабочему процессу. Обращаем ваше внимание на то, что мы уже изготовили теплообменник (надеемся, что вы выбрали для себя подходящую схему).

    Шаг 1 … Такой котел стационарный. То есть необходимо заранее выбрать комнату, в которой она будет располагаться, а также место. В этом месте залейте фундамент специально под котел (бетонная плита + цементный раствор + арматурный каркас + кирпичная кладка).Поверх подготовленного фундамента уложите рубероид — он послужит изоляционной прокладкой.

    Шаг 2 … С помощью огнеупорного кирпича формируем нижнюю часть нашего будущего котла: дно топочной камеры и зольник с дверцей. Не забывайте, что они разделены решеткой.

    Шаг 3 … Теплообменник устанавливается на футерованном основании таким образом, чтобы он доходил до точки забора горячего теплоносителя. Запомните главное правило: между кирпичом и стенками теплообменника должен быть зазор не менее 10-20 мм.Патрубки для подачи и отвода теплоносителя должны выступать за стенки корпуса.


    Установка теплообменника для кирпичного котла на твердом топливе

    Установите котел следующим образом: все точки в верхней части теплообменника должны быть ниже отметки выхода горячей воды. Разница в высоте между самой нижней точкой обслуживания (верхний правый угол передней части котла) и верхней точкой выхода жидкости должна составлять 10-15 мм.

    Это поможет избежать образования воздушной пробки в системе отопления при дальнейшей эксплуатации котла.

    Step 4 … Делаем дверцу для загрузки горючего в передней части темы. Сзади нужно оставить место для дымохода.

    Шаг 5 … Варочная панель (если вы все же хотите использовать устройство для этой цели) или обычный металлический лист кладется на верхнюю часть камеры сгорания. В свою очередь, поверх плиты или листа кладется слой кирпича, либо выкладывается свод камеры.

    Шаг 6 … Теперь приступаем к дымоходу.Обычно он располагается вверху или сбоку котла относительно камеры сгорания. Сам дымоход делают либо из железной трубы, либо из кирпича (образуется проход). Если вы хотите использовать трубу, см. Шаг 4 — это то место, где вы оставили отверстие.

    Step 7 … Дымоходный трубопровод: устанавливается в корпус дымохода.

    Шаг 8 … Теперь дайте раствору полностью высохнуть. Только после этого подсоедините все трубы котла.

    Горизонтальный твердотопливный котел из бочки
    Схема горизонтального твердотопливного котла

    Другой альтернативой кирпичному котлу является стальной котел.

    Нагревает воду за счет «водяной» рубашки: одна труба находится в другой трубе и омывается теплоносителем.

    Главный плюс горизонтального котла — длительный процесс горения. Из-за горизонтальной конструкции можно загрузить большое количество топлива, которое будет гореть медленно, выделяя тепловую энергию. Это позволит вам не так часто посещать котельную для дозаправки. Согласитесь, это очень удобно.

    Итак, пошагово делаем котел из железной бочки.

    • Выберите кусок стальной трубы таким образом, чтобы ее диаметр был на 16-24 см меньше диаметра вашей бочки (по бокам между котлами должно оставаться 8-12 см). Длина отрезка должна быть равна длине основного тела.
    • Помещаем нижнюю часть камеры сгорания, зольник и решетку внутрь выбранного участка трубы. Решётку можно сварить из плотных стальных пластин. Нижнюю часть топки лучше выложить огнеупорным кирпичом.
    • Теперь закупориваем большую емкость, приваривая стальные круги с обоих концов. Далее привариваем ножки, на которых будет стоять котел.
    • В переднем торце в районе внутренней трубы болгарки вырезаем будущие дверцы топки и зольник.
    • В заднем торце, то есть с противоположной стороны, вырезается отверстие для дымохода и закрепляется фланец сваркой для его последующего монтажа.
    • В нижней части большой бочки нужно проделать проход для трубы, по которой холодная жидкость подается в теплообменник.То же самое для выпускной трубы сзади.
    • Чтобы уменьшить теплопотери, обвяжите корпус будущего оборудования теплоизоляционным материалом.
    • Подсоедините получившуюся конструкцию и проверьте ее на герметичность, а затем выполните пробный запуск.

    Вертикальный Твердотопливный котел из бочки
    Вертикальный твердотопливный котел

    Теперь давайте по порядку рассмотрим процесс создания вертикального устройства.

    • В центральную часть стального ствола вварена железная заслонка из листового металла толщиной 3-5 мм.Он разделит верх, где жидкость нагревается, и низ, где горит топливо.

    Не забудьте перед этим проделать отверстие в клапане: к нему присоединяется внутренняя труба (сваркой). Он проходит прямо из камеры сгорания в верхнюю часть устройства.

    • В верхней части приварите круглый лист с вырезом для установки внутреннего дымохода и фланец для монтажа внешнего дымохода.
    • Приварить ножки для последующего устойчивого позиционирования котла.
    • Вырежьте отверстие для крепления впускного патрубка в нижней части ствола и приварите его. На крышке самого ствола проделайте те же операции по установке патрубка. Проверить получившуюся конструкцию на герметичность.
    • На дне бочки подготовьте отверстия под будущие дверцы зольника и топки.
    • Поместить камеру сгорания, зольник и решетку на дно ствола.Если решетки нет, то можно использовать огнеупорный кирпич.
    • Не стоит забывать и о теплоизоляции, которой необходимо обернуть корпус котла.
    • Подключить котел к системе отопления и водоснабжения и провести пробный запуск.

    Как повысить КПД самодельного твердотопливного котла

    Конечно, что говорить — самодельный прибор не сможет соответствовать заводскому образцу. Последний разработан и рассчитан на экономичный расход топлива, удобство эксплуатации и обслуживания.И, конечно же, высокий КПД. Вы сами понимаете, что в домашних условиях полностью аналогичное устройство воссоздать не получится. Однако в наших силах немного улучшить качество нагрева воды твердотопливным котлом собственного производства. А вот несколько полезных советов:

    • Удлинить дымоход … В идеале, если расстояние между камерой сгорания и наивысшей точкой дымохода было 7 метров и более. Это возможно, если смонтировать устройство в подвале.
    • Установка запасного теплозащитного экрана. В конструкции должна быть предусмотрена дополнительная извилистая труба для отвода дымовых газов. Этот экран должен располагаться прямо над котлом.
    • Установка резервного бака для воды. Он будет нагреваться за счет тепла продуктов сгорания. Таким образом, у вас будет запас воды, который вы сможете использовать для любых нужд.
    • Установка циркуляционного насоса. Это проверенный метод, повышающий эффективность системы как минимум на 20%.

    Изготовление твердотопливного котла: видео

    Более подробно весь процесс создания твердотопливного котла своими руками вы можете увидеть в следующей истории:

    Заключение

    Не забудьте начать работу над этот проект, если у вас есть навыки мастера-сварщика. В противном случае все сварочные работы нужно будет заказывать у специалиста на стороне, иначе браться за проект вообще не стоит.Однако если вы уверены в своих силах, то самодельный агрегат позволит отапливать дом и сэкономить приличную сумму денег на покупке заводской модели.

    Конструкция двухтопливного котла

    | NewYork Engineers

    New York Engineers пользуется доверием клиентов в Чикаго и США. Это потому, что мы предлагаем эффективные и экономичные решения MEP. От котлов, чиллеров и кондиционеров до паровых радиаторов, трансформаторов и т. Д. Мы предлагаем широкий спектр услуг по проектированию MEP в Чикаго и других штатах.Если вам нужны передовые решения MEP, вы всегда можете рассчитывать на нас.

    Вот некоторые из причин, по которым вам нужно выбрать NY Engineers для проектирования двухтопливных котлов:

    Будь то для вашего комфорта дома или для эффективности ваших бизнес-процессов, мы понимаем срочность ваших проектов с двухтопливными котлами. Вот почему мы всегда стараемся предоставить вам быстрое выполнение работ. Мы используем процесс быстрого проектирования, чтобы обеспечить быстрый и безошибочный процесс проектирования вашего двухтопливного котла.Наши сроки выполнения работ на 50% быстрее, чем у других проектировщиков MEP в отрасли.

    В New York Engineers мы строго следим за качеством наших проектов. Это сделано для того, чтобы гарантировать ненужные ошибки, которые могут только добавить сбои и дополнительные расходы вашему проекту. Каждый шаг процесса безопасен и надежен, и проекты постоянно отслеживаются для исправления ошибок, как только они обнаруживаются. NY Engineer обещает гарантию отсутствия изменений в заказе — вот насколько мы уверены в своей работе.

    Сначала вы можете подумать, что конструкция двухтопливного котла и других систем MEP стоит дорого, но с NYE вы можете получить высококачественные услуги по проектированию по доступной цене. Мы всегда стремимся разрабатывать системы таким образом, чтобы они были одновременно эффективными, экономичными и безопасными.

    • Опытные специалисты

    Работа с NY Engineers означает работу с опытными профессионалами, которые являются экспертами в области MEP. Наша команда состоит из знающих, умелых и высококвалифицированных профессионалов MEP, которые работают в отрасли много лет.Механические, электрические и сантехнические услуги — это не шутка. Вот почему с вами должна быть только лучшая команда — инженеры Нью-Йорка.

    • Лицензированные архитекторы, разработчики и руководители зданий

    Если вы станете нашим партнером, вы получите команду архитекторов, разработчиков и менеджеров по строительству, которые будут заниматься вашим дизайнерским проектом MEP, в какую бы область он ни входил. Наша прочная команда инженеров MEP пользуется спросом в Чикаго и за его пределами.

    • Программное обеспечение и инструменты для проектирования

    Мы используем высокотехнологичное программное обеспечение и инструменты для проектирования проектов наших клиентов.С помощью этого программного обеспечения и инструментов для проектирования мы можем быть более эффективными и систематичными в проектировании. Кроме того, мы можем гораздо быстрее и точнее решать задачи проектирования, такие как определение размеров, балансировка и перекрестные ссылки.

    NYE является экспертом в проектировании систем MEP, но команда может охватить гораздо более широкий круг вопросов. Это потому, что инженеры Нью-Йорка могут выполнить практически любые проекты в области механики, электричества и сантехники.

    За прошедшие годы NY Engineering успешно завершила более 800 проектов MEP.Это означает, что вы можете положиться на нас, поскольку мы гарантируем безупречное завершение вашего дизайн-проекта. Это также означает, что наша команда занималась различными проектами MEP, и все это помогло нам развить все больше и больше знаний и навыков. Самое главное, это доказывает, насколько мы надежны как ваш инженер-партнер.

    NY Engineers видит в каждом дизайнерском проекте максимально возможный потенциал. Благодаря нашему активному циклу обратной связи мы можем выявить малейшие возможности для улучшения.Наши мастер-шаблоны обеспечивают высочайшее качество дизайнерских услуг, кратчайшие сроки выполнения проекта и минимальную стоимость.

    У нас есть широкая клиентская база, которая доверяет нам и предоставляемым нами услугам. Наши существующие клиенты продолжают возвращаться к нам, и наши новые клиенты всегда впечатлены. Фактически, наш уровень одобрения впервые составляет 80%, что значительно выше, чем у других компаний.

    • Благоприятное обслуживание клиентов

    Не все команды обеспечивают отличное обслуживание клиентов.Как компания, которая ставит во главу угла удовлетворение потребностей клиентов, мы стараемся предоставлять им наилучшее обслуживание. В NYE мы всегда относимся к нашим клиентам с терпением и уважением, и мы обязательно протягиваем им руку, особенно в трудные времена.

    Нью-Йорк Инженеры: команда, предлагающая широкий спектр услуг Инженеры

    NY Engineers предлагают не только конструкции двухтопливных котлов, но и другие услуги по проектированию, которые включают проекты в области механики, электричества и водопровода.Мы — универсальный центр проектирования MEP, так как у нас есть команда знающих, умелых и опытных архитекторов, разработчиков и руководителей зданий, которые выполняют все интенсивные задачи MEP, связанные с вашими дизайн-проектами.

    Котел Firetube серии 3 ⋆ Коммерческие котлы Burnham

    Стоимость котла — это не только предложение на первый год.

    После того, как установка будет оплачена, расходы на топливо, техническое обслуживание и ремонт продолжаются и могут увеличиваться с годами.Коммерческие блочные котлы Burnham спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму эти значительные текущие затраты на владение.

    Это высокая эффективность в течение всего жизненного цикла Burnham Commercial!
    В то время как большинство конкурирующих котлов могут дать КПД по преобразованию топлива в пар на уровне 80% и более, когда они новые, насколько стабильно они могут поддерживать этот уровень? Производительность коммерческого котла Burnham с мокрой спиной не снизится из-за ухудшения заднего огнеупора, протекающих дверных перегородок и уплотнений, а также из-за термической нагрузки на заднюю трубную решетку, как это может случиться с некоторыми сухими спинами: факт в том, что легкий доступ необходим для тех, у кого тяжелый огнеупор, так как они нуждаются в частом квалифицированном обслуживании.

    Коммерческий Wetback Burnham экономит деньги на техническом обслуживании.
    В течение срока службы сухой спинки хрупкая огнеупорная перегородка и прокладки задней двери потребуют постоянного контроля, технического обслуживания и замены, что будет стоить тысячи и тысячи долларов. Эти встроенные защитные покрытия могут в конечном итоге равняться или превышать первоначальную стоимость котла, поскольку огнеупор ухудшается, утечка горячего газа снижает эффективность котла до тех пор, пока состояние не будет обнаружено и не будет проведен ремонт (дорогая сигнализация температуры дымовых газов предлагается с некоторыми сухими спинами для следить за этой опасной и дорогостоящей возможностью).Сама задняя дверь может деформироваться при нагревании, что потребует дорогостоящей замены. Кроме того, простой котла во время ремонта может означать серьезные убытки.

    Эта трата времени и денег устраняется с помощью Burnham Commercial Wetback: поскольку он имеет активно работающую водяную рубашку, нет необходимости в огнеупорной стене, задней двери, проверке и уплотнении задней двери, пространстве для поворота двери в котельной, или сигнализация температуры дымовых газов. Эти дорогостоящие проблемы, связанные с техническим обслуживанием, исчезли, а производительность котла увеличилась.У Burnham Commercial есть только небольшая недорогая огнеупорная площадка в заднем порте. Топка и задняя поворотная зона представляют собой охлаждаемые поверхности с полностью увлажненной излучающей теплопередачей. Они способствуют хорошей внутренней циркуляции воды и быстрому поглощению тепла. Нет необходимости в насосах с принудительной внутренней циркуляцией, которые часто используются для охлаждения задних трубных решеток в сухих спинах.

    Коммерческое водно-реактивное судно Burnham создано для долговечности.
    Типичные сухие котлы имеют общую заднюю трубную решетку, которая расширяется и сжимается с разной скоростью рядом с каждым проходом трубы, нагружая концы труб и увеличивая вероятность утечек.Эту проблему усугубляет то, что тяжелый огнеупор, используемый в некоторых сухих спинах, отражает сильное тепло на задние концы труб и трубную решетку, ускоряя их износ. Иногда сварка задних концов трубок выполнялась, чтобы предотвратить утечку. Очистка или замена трубки включает открытие передней и задней крышек и их повторное закрытие после завершения работы. Обычно, если трубы были приварены на концах, сварные швы необходимо прожечь, трубную решетку отремонтировать (или приварить новый сегмент), а также приварить новые трубы.

    Эти убытки и расходы не могут быть понесены компанией Burnham Commercial Scotch Marine; отдельные задние трубные решетки освобождают каждый проход для расширения и сжатия со своей скоростью без напряжения между трубами. Трубы прокатываются и развальцовываются в установках низкого давления; и прокатанные, развальцованные и отбортованные в станках высокого давления. Сварка труб не допускается и не требуется. Любая возможная замена трубы — это механическая, а не сварочная операция: несложная и менее затратная.

    Все это дает значительное преимущество в соотношении затрат и производительности.
    Эти функции по энергоснабжению и техническому обслуживанию дают вам реальную экономию. Наша конструкция, обеспечивающая долгосрочную эффективность и экономичность эксплуатации, делает Burnham Commercial Packaged Wetback Firetube вашим лидером по соотношению затрат и производительности!

    Burnham Commercial Scotch Marine Boilers подбирает горелку к котлу, обеспечивая экономичный и не требующий особого обслуживания пакет. Расходы на техническое обслуживание можно дополнительно контролировать в вашей котельной с помощью дополнительных принадлежностей. Такие опции включают современные системы сигнализации, специально разработанные для контроля всех блокировок котла и горелки, жизненно важных для вашей конкретной установки.Они обеспечивают мгновенное считывание нормальных и ненормальных рабочих условий, выявляя любые причины незапланированных отключений и сокращая время обслуживания и требуемые навыки.

    Характеристики
    1. Три газовых канала извлекают из топлива максимальное количество тепла, сохраняя при этом оптимальный поток для принудительного сжигания.
    2. Полностью водонепроницаемая реверсивная камера эффективно поглощает лучистое тепло в концах водоудерживающих трубок и в задней части охладителя котла, чем у горячих и сухих задних поверхностей.
    3. Большая труба печи с полностью водяным покрытием обеспечивает полное сгорание и поглощение тепла без воздействия пламени

    Вид спереди
    Удобный доступ к трубкам через прочные передние дверцы и задние крышки делает обычную чистку проще и дешевле, чем при сухой задней части.Горелку беспокоить не нужно. Нет внутренней воздушной заслонки, с которой пришлось бы бороться. Нет необходимости заменять хрупкие дорогие перегородки или дверные уплотнители.

    Вид сзади
    После того, как двери котла Burnham Commercial с мокрой спиной были открыты, не требуется специальных навыков или дорогостоящих ремонтных материалов для их повторного закрытия, как в случае с сухими задними стенками. Простое затягивание закрывающих болтов закрывает двери. Очистка может быть сделана недорого, а котел быстро вернуть в эксплуатацию вашим персоналом.

    ОБОРУДОВАНИЕ

    Котел:
    Трехходовой тип пожарной трубы, изготовленный из тяжелой стали, в соответствии с требованиями Кодекса ASME. Все агрегаты зарегистрированы в Национальном совете по котельным и сосудам под давлением.

    Боковые стенки с водяным охлаждением в задней части оборота способствуют быстрой внутренней циркуляции и снижают температуру газа на входе во второй проход, уменьшая торцевое напряжение трубы. Все концы труб скручены и развальцованы.

    Легко открывающиеся изолированные передняя и задняя дверцы дымохода с легким огнеупорным закрытием обеспечивают полный доступ ко всем трубам. Никаких сложных пломб не используется. В печь увеличенного размера серии C легко вмещает любую горелку.

    Промывочные устройства предназначены для облегчения осмотра и очистки прибрежных поверхностей. Все паровые котлы снабжены сухим поддоном для обеспечения сухого пара. На паровых котлах предусмотрен диффузор питательной воды. Все водогрейные котлы оснащены погружной трубкой на выходе и диффузором на входе возврата.

    В круглом вертикальном дымоходе есть место для установки дополнительной заслонки в виде квадрантов. Все котлы имеют подъемные отверстия и стальную эмалированную рубашку, установленную поверх стеклопластиковой изоляции. Котел установлен на прочном основании из конструкционной стали с удлиненной рамой и площадкой горелки для защиты горелки во время транспортировки и монтажа.

    Стандартный трим и органы управления:
    Пар: 157 управление насосом / отключение по низкому уровню воды с контактами аварийной сигнализации, трубопровод с быстро открывающимся выпускным клапаном.Набор манометров с ручным манометром и пробные краны. Манометр пара — циферблат 4-1 / 2 ″. Регулятор рабочего давления L404F, регулятор верхнего предела давления L4079B с ручным сбросом и соответствующий регулятор скорости горения при необходимости.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *