Načelo rada plinske kolone i njezina unutarnja struktura: vrste stupova

Jedinica za paljenje stupca plina u ispravnom stanju sprječava hitne slučajeve, osigurava da se glavni plamenik aktivira kada se otvori slavina za toplu vodu i plamen ugasi nakon što se zatvori. Postoji nekoliko vrsta stupova, razvrstanih po vrsti paljenja, koji se razlikuju po unutarnjoj strukturi i principu rada.

Gejziri s piezo paljenjem

Glavna razlika između piezoelektričnog paljenja i protočnih kotlova s ​​ručnim paljenjem je u tome što se pilot plamenik pali pomoću piezoelektričnog elementa ugrađenog u strukturu. Unatoč popularnosti automatskih dozatora, domaći i inozemni proizvođači i dalje proizvode plinske bojlere s piezo paljenjem i stalno radećim plamenikom za paljenje.

Princip rada je u mnogočemu sličan onome koji se koristi u stupcima, gdje se plamenik pali od šibica. Postoje uobičajeni strukturni elementi, susreću se isti kvarovi.

Piezo uređaj za paljenje

Dizajn sadrži stalno radi fitilj za paljenje. Da biste uključili stupac, trebate upaliti upaljač. Za paljenje, u strukturi je prisutan piezoelektrični element koji se sastoji od gumba za napajanje spojenog na iskrozdnu elektrodu povezanu s uređajem plamenika. Kad se pritisne tipka, stvara se iskra koja udara u plamenik, pali plin.

Načelo djelovanja piezoelektričnog elementa povezano je s pretvaranjem mehaničke i kinetičke energije u električnu. Kada se pritisne, stvara se iskra dovoljno jaka da zapali plamenik. Piezo paljenje za plinski stup često ne uspije. Nakon 3-4 godine morat ćete promijeniti jedinicu i prilagoditi je.

Kako zamijeniti piezoelektrični element

Simptomi neispravnosti: slaba iskra, paljenje nakon velikog broja tipki na elementu (normalno radi s 1-2 klika).

Prvo biste trebali pokušati popraviti piezo paljenje. Događa se da je kvar uzrokovan kvarovima na strujnom kablu. Odspojite kućište zvučnika da biste vidjeli uzrok problema. Nakon toga nekoliko puta pritisnu tipku za piezo paljenje i slijede kamo je usmjerena iskra.

U dovodnoj cijevi plamenika plina nalazi se plinska opruga. Dodatna funkcija je primanje iskre iz pieza. Opruga treba biti savijena prema elektrodi.

Ako promjene nisu pomogle, nema iskre, pri promjeni mjesta elektroda situacija se ne mijenja, treba zamijeniti piezoelektrični element plinskog stupca. Ključ se lako može izvaditi. Ovisno o modelu, kućište ima sigurnosnu maticu ili nekoliko vijaka. Žica s elektrode presavijena je uklanjanjem terminala. Radovi s određenim vještinama oduzimaju 10-15 minuta vremena.

Odabir plinskog bojlera od pouzdanih dobavljača

Bez obzira na stupac, modeli brojnih proizvođača vjerodostojni su. Njihovi su se proizvodi dokazali vremenom, visokokvalitetnim jamstvenim servisom, pouzdanošću i lakoćom odabira zamjenskih dijelova. Potrošači i stručnjaci rangirali su najbolje marke na tržištu plinskih bojlera. Na popisu je 8 tvrtki:

Kako odabrati-stup-plin-voda-8

Plinski bojler Electrolux

  • Plinski bojler Electrolux... Tvrtka je švedska. Modeli marke privlače rijetkim dodatnim značajkama i izvrsnim dizajnom. Takvi bojleri mogu nadopuniti unutrašnjost bez potrebe da budu prekriveni lažnom kutijom.
  • Bosch. Plinski bojleri Njemačke marke razlikuju se po brojnim tehnologijama koje je tvrtka patentirala. To proizvode čini jedinstvenima. Čak i ako su shvatili pojmove Boschevih inženjera, treći ih proizvođači ne mogu iskoristiti.Inače, njemačka tvrtka ima najbolji set bojlera male snage.
  • Gorenje. Slovenska tvrtka proizvodi izvrsne govornike gospodarskog segmenta. Uređaji su izvana i tehnički pojednostavljeni, ali pouzdani i točni.
  • Hyundai. Punopravni konglomerat na tržištu proizvodi ne samo automobile. Tvrtka predstavlja širok spektar zvučnika. Pažnju privlače oni velike snage. Linija proizvoda uključuje jedinice koje mogu istodobno pružati toplu vodu za nekoliko kuhinja i kupaonica.
  • Thermex. Marka je visoko specijalizirana, proizvodi samo bojlere i pribor za njih. Uređaji tvrtke ruše rekorde u izdržljivosti, ispunjavajući 15-godišnje jamstvo. Za takvu pouzdanost morate platiti dodatno, ali prihvatljiv iznos.
  • Ariston. Iako je marka spojena s Hotpointom, gejziri se i dalje proizvode pod zasebnim logotipom. Talijanski koncern Indesit nastavio je s proizvodnjom bojlera. Stoga, plinski bojler "Ariston" ostao isti: izvrstan izvana i iznutra funkcionalan.
  • Neva. Jedina ruska tvrtka čiji su bojleri uvršteni na popis najboljih. Plinski bojler "Neva" povezano s pristupačnošću, jednostavnošću dizajna i pouzdanošću. Međutim, pluseve prate i minusi poput loše obrađenih dijelova izrađenih od aluminijskih legura i niske finoće materijala koji se koriste u proizvodnji. Stup može trajati dugo, ali s nekoliko pristupa za popravke.

Kako odabrati-stup-plin-voda-10

Stupac plin s električnim paljenjem Neva

Toplinski radnici također pristupaju popravcima. Svake godine potrošači nekoliko puta prema planu ostaju bez tople vode. Mogući su i neplanirani prekidi zbog kvarova na mrežama.

Grijač vode pomaže, omogućujući vam uživanje u udobnosti čak i kad se u kuću dovede samo hladna voda. Uređaj vrijedi novca, posebno onaj visoke kvalitete. Biramo mudro, koristimo se sa zadovoljstvom.

Električno paljenje za plinski bojler

Prisutan u potpuno automatskim kotlovima. Načelo rada kontinuiranog plinskog bojlera s električnim paljenjem eliminira potrebu za fitiljem koji stalno gori. Glavni plamenik se odmah zapali. Izvor električne energije je kućanska mreža od 220 W, baterije ili ugrađeni hidrogenerator.

Automatsko elektroničko paljenje gejzira događa se kada se otvori slavina za dovod tople vode. Nakon zatvaranja točke PTV-a, plamenik se automatski gasi.

Paljenje baterije

Uređaj elektroničke jedinice za paljenje plinskih bojlera koristi se u potpuno automatskim bojlerima. U tvorničkoj konfiguraciji baterije se koriste kao baterije.

Elektroničko paljenje plinskog bojlera radi na sljedeći način:

  • štap u reduktoru vode ima posebne noge povezane na električno paljenje;
  • kad je PTV uključena, membrana pritišće stablo, otvara plinski ventil i istodobno daje signal za stvaranje iskre;
  • nakon paljenja plamena, jedinica za stvaranje iskre na baterije se isključuje.

Snaga baterije ima jedan glavni nedostatak. Zamjena elemenata potrebna je svakih šest mjeseci. Ako želite, možete instalirati adapter i preko njega spojiti zvučnik na kućno napajanje. Ovo rješenje eliminirat će potrebu za stalnom i čestom zamjenom baterije.

Paljenje iz hidrogeneratora

U stupcima nove generacije baterije su zamijenjene turbinom. Gejziri s hidrogeneratorom uključuju se zbog proizvodnje električne struje kroz pretvorbu mehaničke energije.

Grijač vode radi u potpuno autonomnom načinu rada, ali ima nekoliko nedostataka:

  • osjetljivost na pritisak i kakvoću vode;
  • ovisnost nesmetanog rada o redovnom održavanju.

Iskra iz hidrodinamičkog generatora nastaje samo kada je tlak vode dovoljno visok. Pri tlaku od 0,3-0,5 atm.automatski se stupac iz baterija uključuje normalno, a bojler s turbinom jednostavno se ne pokreće. Da bi se osigurao stabilan rad uređaja s hidrodinamičkim paljenjem, potrebno je koristiti pumpu za povišenje tlaka i sustav za obradu vode koji uključuje nekoliko stupnjeva pročišćavanja.

Trebam li uzeti Bosch plinske peći

Vratimo se na Bosch HGG 245255. Tehničke karakteristike plinskih peći su izvrsne. Oprema je prilagođena ruskim životnim stvarnostima. Priručnik jasno upozorava da električno paljenje ne radi kad mrežni napon padne ispod 185 V. Ugodna briga proizvođača za kupce. Upute jasno pokazuju kako se koristi poklopac roštilja. Materijal koji odbija toplinu štiti prednju ploču, drži poklopac pećnice poluotvorenim. Zanimljivo je da tvornice nisu uvijek u stanju objasniti princip rada plinske peći vlastite proizvodnje, iako kršenje radnih uvjeta dovodi do negativnih učinaka.

Nesumnjivo je da je Bosch izvrsna oprema, ali točan odabir plinske peći ovisi o mjestu proizvodnje određenog primjerka. Ne proizvode svi transporteri opreme iste izvrsne kvalitete. Istina, Bosch striktno provodi njemačku kvalitetu. Budući da se smatra da je europska skupština bolja od ostalih, unaprijed se raspitajte o tome gdje je proizveden vaš uređaj.

Imajte na umu da vam ovaj model nudi ono osnovno, bez ikakvih problema. Ako se sat čini besmislenim, sjetite se zvučnog signala dok se ne isključi. Zvučni signal ostalih odbrojavanja automatski se isključuje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Nadamo se da je pregled pokazao koje su plinske peći bolje, a sada možete usporediti određene modele s uzorkom.

Što je senzor za jonizaciju plamena stupa

  • ionizacijska elektroda;
  • fotosenzor.

Načelo rada temelji se na činjenici da se u procesu izgaranja u plinskim stupcima stvara ionizacija plamena ili stvaranje ionske struje. Količina energije izravno je proporcionalna intenzitetu izgaranja. Neispravan omjer smjese plin-zrak, taloženje prašine, prigušenje glavnog plamenika pokrenut će senzor. Blokiranjem dovoda plina sprečava se istjecanje plina ako se plamenik spontano ugasi.

Kako pravilno osvijetliti stupac

Paljenje se izvodi na sljedeći način:

  • gumb za dovod plina je stegnut;
  • nakon 10-15 sekundi pritisne se tipka za piezoelement ili se prikaže goruća šibica (ovisno o vrsti paljenja);
  • fitilj se zapali;
  • nakon još 20 sekundi otpušta se gumb za dovod plina.

Plinski bojler s električnim paljenjem uključuje se neovisno kada otvorite slavinu za toplu vodu. Uključivanje treba biti tiho. Pops, dugi rad jedinice generatora iskre ukazuje na kvar.

Jedinica za paljenje stupca plina u ispravnom stanju sprječava hitne slučajeve, osigurava da se glavni plamenik aktivira kada se otvori slavina za toplu vodu i plamen ugasi nakon što se zatvori. Postoji nekoliko vrsta stupova, razvrstanih po vrsti paljenja, koji se razlikuju po unutarnjoj strukturi i principu rada.

Kako stupac radi

Da biste razumjeli kako općenito radi bilo koji gejzir, možete pratiti što se događa s vodom koja kroz ulaznu cijev teče u aparat. Koraci grijanja stupa:

  • Korisnik uključuje fitilj u prozoru za gledanje, pritisne tipku za piezo paljenje ili jednostavno otvori slavinu za toplu vodu.
  • Iz središnjeg sustava H2O teče kroz cijev do izmjenjivača topline (ako je stup poluautomatski ili automatski, odnosno ne s ručnim paljenjem.
  • Plamenik se zapali, jer se voda pojavljuje na ulaznoj cijevi, povećavajući tlak na uskom mjestu i pokreće se takozvana žaba ili vodena jedinica (u stupcima s ručnim paljenjem te radnje izvršava korisnik).
  • Plin ubrizgan kroz plinski ventil stvara veliku količinu topline tijekom izgaranja.Zauzvrat zagrijava metalni (naime bakreni) izmjenjivač topline odozdo, unutar kojeg voda prolazi kroz cijevi presavijene u obliku zmije i nazvane zavojnicom. Dok hoda preko nje, uspijeva se jako zagrijati.
  • Proizvodi izgaranja izlijeću kroz posebnu kapuljaču smještenu na vrhu stupa, povezanu s odvojenim cjevovodom.
  • Zagrijani H2O nastavlja svoj izlaz kroz drugu cijev koja vodi do slavine u kupaonici, WC-u ili kuhinji.

Unatoč činjenici da dizajn plinskog stupca može biti prilično složen, načelo njegova djelovanja je jednostavno: voda, prolazeći kroz cijevi zagrijane zbog izgaranja plina, postaje vruća.

Električno paljenje za plinski bojler

Prisutan u potpuno automatskim kotlovima. Načelo rada kontinuiranog plinskog bojlera s električnim paljenjem eliminira potrebu za fitiljem koji stalno gori. Glavni plamenik se odmah zapali. Izvor električne energije je kućanska mreža od 220 W, baterije ili ugrađeni hidrogenerator.

Automatsko elektroničko paljenje gejzira događa se kada se otvori slavina za dovod tople vode. Nakon zatvaranja točke PTV-a, plamenik se automatski gasi.

Paljenje baterije

Uređaj elektroničke jedinice za paljenje plinskih bojlera koristi se u potpuno automatskim bojlerima. U tvorničkoj konfiguraciji baterije se koriste kao baterije.

Elektroničko paljenje plinskog bojlera radi na sljedeći način:

  • štap u reduktoru vode ima posebne noge povezane na električno paljenje;
  • kad je PTV uključena, membrana pritišće stablo, otvara plinski ventil i istodobno daje signal za stvaranje iskre;
  • nakon paljenja plamena, jedinica za stvaranje iskre na baterije se isključuje.

Snaga baterije ima jedan glavni nedostatak. Zamjena elemenata potrebna je svakih šest mjeseci. Ako želite, možete instalirati adapter i preko njega spojiti zvučnik na kućno napajanje. Ovo rješenje eliminirat će potrebu za stalnom i čestom zamjenom baterije.

Paljenje iz hidrogeneratora

U stupcima nove generacije baterije su zamijenjene turbinom. Gejziri s hidrogeneratorom uključuju se zbog proizvodnje električne struje kroz pretvorbu mehaničke energije.

Grijač vode radi u potpuno autonomnom načinu rada, ali ima nekoliko nedostataka:

  • osjetljivost na pritisak i kakvoću vode;
  • ovisnost nesmetanog rada o redovnom održavanju.

Iskra iz hidrodinamičkog generatora nastaje samo kada je tlak vode dovoljno visok. Pri tlaku od 0,3-0,5 atm. automatski se stupac iz baterija uključuje normalno, a bojler s turbinom jednostavno se ne pokreće. Da bi se osigurao stabilan rad uređaja s hidrodinamičkim paljenjem, potrebno je koristiti pumpu za povišenje tlaka i sustav za obradu vode koji uključuje nekoliko stupnjeva pročišćavanja.

Što je senzor za jonizaciju plamena stupa

  • ionizacijska elektroda;
  • fotosenzor.

Načelo rada temelji se na činjenici da se u procesu izgaranja u plinskim stupcima stvara ionizacija plamena ili stvaranje ionske struje. Količina energije izravno je proporcionalna intenzitetu izgaranja. Neispravan omjer smjese plin-zrak, taloženje prašine, prigušenje glavnog plamenika pokrenut će senzor. Blokiranjem dovoda plina sprečava se istjecanje plina ako se plamenik spontano ugasi.

Kako pravilno osvijetliti stupac

Paljenje se izvodi na sljedeći način:

  • gumb za dovod plina je stegnut;
  • nakon 10-15 sekundi pritisne se tipka za piezoelement ili se prikaže goruća šibica (ovisno o vrsti paljenja);
  • fitilj se zapali;
  • nakon još 20 sekundi otpušta se gumb za dovod plina.

Plinski bojler s električnim paljenjem uključuje se neovisno kada otvorite slavinu za toplu vodu. Uključivanje treba biti tiho.Pops, dugi rad jedinice generatora iskre ukazuje na kvar.

Ako u vašoj kući nema opskrbe toplom vodom ili ako stalno isključujete toplu vodu, život postaje potpuno neugodan. Ali to nije razlog da se u hladnoj jesenskoj večeri odreknete toplog tuširanja, zar ne? Ovaj se problem može riješiti ugradnjom plinskog stupa, kao što to čine mnogi korisnici. Ali kako funkcionira takav minijaturni bojler i može li se nositi sa svojim zadatkom?

O svemu tome detaljno ćemo razgovarati u našoj publikaciji - ovdje razmatramo princip rada plinskog stupca, dijagrame njegovog uređaja. Također se fokusira na glavne kvarove na opremi i načine za njihovo rješavanje. Prezentirani materijal dopunjen je vizualnim ilustracijama, dijagramima i video zapisima.

Odabir plinskog bojlera prema tehničkim parametrima

Glavni tehnički pokazatelj plinskog bojlera je snaga. Označava količinu vode koja se zagrijava u minuti. Velika snaga opravdana je u prisutnosti nekoliko točaka spajanja bojlera i najmanje nekoliko potrošača.

Kako odabrati-stupac plin-voda-4

Načelo rada plinske kolone

Ako jedna osoba živi u kući, logičnije je kupiti zvučnik male snage. Međutim, s planovima da pustite nekoga drugog u vašu kuću, možete gledati naprijed u nabavi bojlera. Što se tiče snage, to može biti:

  • Niske snage sa snagom od 18-19 kilovata.
  • Srednje snage s pokazateljem 22-24 kilovata
  • Velike snage s pokazateljem od 28 do 31 kilovata.

Nizak tlak vode u sustavu može spriječiti potrebu za snažnim aparatom. Kako zagrijati maksimalni volumen tekućine u minuti ako ne teče? Može se ugraditi dodatna pumpa. Međutim, to će dodatno smanjiti pritisak u susjednim stanovima.

Kako odabrati-stupac plin-voda-6

Plinski bojler Oasis s električnim paljenjem

Inače, problemi s tlakom vode tipični su za zgrade povezane s istrošenim mrežama sovjetskog stila s malim prolaznim cijevima ili za stanove na visokim podovima. Da bi voda došla do njih, potreban vam je nekoliko puta veći pritisak nego da osigurate prve katove.

Opća struktura stupca kućanstva

Gejzir je protočni bojler. To znači da voda kroz njega prolazi i usput se zagrijava. No, prije nego što nastavimo s analizom kako je kućanski plinski bojler uređen za grijanje vode, podsjećamo da su njegova instalacija i zamjena povezani sa centraliziranim sustavom opskrbe plinom.

Stoga je neophodno dostaviti dokumente plinskoj službi vaše regije zajedno s odgovarajućom prijavom. O normama i potrebnim dokumentima možete pročitati u ostalim našim člancima, a sada prijeđimo na uređaj.

Razni modeli plinskih bojlera međusobno se razlikuju, ali opća struktura kućnog plinskog bojlera izgleda ovako:

  • Plinski plamenik.
  • Sustav paljenja / paljenja.
  • Ispušna nape i priključak dimnjaka.
  • Dimnjačka cijev.
  • Komora za izgaranje.
  • Ventilator (na nekim modelima).
  • Izmjenjivač topline.
  • Cijev za dovod plina.
  • Vodeni čvor.
  • Mlaznice za ulaz vode.
  • Izlaz tople vode.
  • Prednja ploča s kontrolerom.

Središnji element stupa je plinski plamenik, u kojem se održava izgaranje plina, što pridonosi zagrijavanju vode. Plamenik je instaliran u tijelu, on sakuplja vruće proizvode izgaranja čija je svrha zagrijavanje vode.

Stupac sa zatvorenom komorom za izgaranje

Pored otvorenog sustava koji se koristi u većini kućnih plinskih bojlera, postoji i zatvoreni sustav. Naziva se i turbopunjačem. Razlikuje se od atmosferskog (otvorenog), ali ne bitno.

Koja je razlika između zatvorenog plinskog bojlera i otvorenog sustava:

  • Uobičajeni plamenik u neatmosferskim stupovima zamjenjuje se potpuno automatskim koji sam regulira dovod plina tako da plamen uvijek nije premalen i ne prevelik.
  • Zrak, toliko potreban za proces izgaranja, u turbopunjaču se isporučuje posebnim ventilatorom. Ovaj element odsutan je u običnim otvorenim stupcima, jer takav nužni element kao O2 sam slobodno ulazi izvana.
  • Sustav paljenja u stupcu s turbopunjačem, kao i opskrba plinom, potpuno je automatiziran. Koristi se električna struja ili hidrogenerator.
  • U zatvorenom sustavu nedostaje jedan element u otvorenom sustavu - osjetnik temperature vode. Kontrolira stupanj zagrijavanja: ako je temperatura veća od šezdeset stupnjeva, senzor se aktivira.

Kako radi plinski bojler?

Upoznajmo se s principom rada plinske kolone u obliku jednostavnog algoritma:

  • kada voda teče kroz vodeni sklop, membrana se napreže i pomiče prema gore prema stablu povezanom s plinskim ventilom;
  • tada ventil otvara dovod plina glavnom plameniku;
  • plin se zapali s elektrode ili upaljača, izgori i zagrije vodu koja teče kroz cijevi izmjenjivača topline;
  • protok zagrijane vode dovodi se do slavine kroz lijevu odvojnu cijev;
  • proizvodi izgaranja plina uklanjaju se kroz dimnjak ili ispušni poklopac - postoji temeljna razlika između otvorenih i zatvorenih stupova, što će biti detaljno opisano u nastavku.

Istodobno se snaga plamena i snaga protoka vode kroz stup mogu podesiti pomoću komandi na prednjoj ploči.

A sada pogledajmo pobliže kako se plamenik pali i kako je s tim povezana već spomenuta jedinica vode.

Metoda paljenja plina

Općenito, plinski bojleri temelje se na tri metode paljenja plina. Kao što se može vidjeti na dijagramu, u sva tri slučaja reakcija jedinice vode (žaba) služi kao signal za paljenje glavnog plamenika.

Postoje tri metode paljenja:

  • pomoću piezoelektričnog elementa;
  • od baterija;
  • od rotacije hidrauličke turbine.

Paljenje sa piezoelektrični element - ovo je ručno paljenje i pretpostavlja prisustvo gumba na prednjoj ploči. Pritiskom na tipku dolazi do zatvaranja piezoelektričnog elementa koji pali upaljač. On pak zapali glavni plamenik nakon signala sa šipke, koji pomiče vodena membrana s aktivnim tlakom vode.

Upaljač nastavlja gorjeti malim plamenom sve dok se ručno ne isključi. To dovodi do povećane potrošnje plina i povećanog stvaranja kamenca u cijevima. Jedan od plinskih protočnih bojlera s ručnim paljenjem je Bosch Therm 4000 O W 10-2 P.

Gejziri nekih modela rade na baterije... U ovom slučaju dolazi do paljenja iz električne iskre nakon signala sa šipke. Dakle, umjesto upaljača ovdje su prisutne elektrode koje izravno pale glavni plinski plamenik.

No, baterije je potrebno mijenjati u prosjeku jednom u 10 mjeseci i uz stalnu uporabu - jednom u 2 mjeseca, kako ne bi došlo do nepredviđenih okolnosti. Jedan od takvih zvučnika na baterije je Zanussi GWH 10 Fonte Glass La Spezia.

Ponekad se paljenje događa rotacijom hidro turbine (s protokom vode). Paljenje se također događa iz električne iskre, ali baterije nije potrebno mijenjati, jer sama turbina stvara struju tijekom protoka vode.

Ali za rad hidrauličke turbine potreban je visoki tlak u cijevima, najmanje 0,3 bara. Nema svaki dom takav pritisak. U Rusiji i drugim zemljama ZND-a ne savjetuje se kupnja takvih stupova zbog nestabilnog tlaka vode. Primjer takvog modela je plinski bojler Bosch Therm 6000 O WRD 15-2 G, koji je osjetno skuplji od gornja dva modela.

Uređaj za sastavljanje vode stupa

Uređaj jedinice za vodu je od posebnog interesa. Njegova se struktura može vidjeti na donjem dijagramu, a detalji ispod su ispod dijagrama. Ostatak označenih elemenata koristi se za pričvršćivače.

Glavni radni detalji su zaliha i dijafragma, pod čijim se utjecajem kreće kad u donjem dijelu započne protok vode. Stablo otvara ventil i dopušta protok plina u plamenik, koji se zatim pali.

Još jedan radni predmet je pvc kugla, koji služi kao osigurač. Isključuje protok plina tijekom naglih padova tlaka u vodovodnim cijevima - hidrauličkih udara, o čemu ćemo također kasnije govoriti.

Tip komore za izgaranje

Prema dizajnu komora za izgaranje, postoje dvije vrste plinskih stupova: otvoreni i zatvoreni.

Stupci sa otvorena komora za izgaranje imaju otvoreni pristup plameniku, a proizvodi izgaranja ulaze u napa.

Takvi su modeli jednostavniji od onih s turbopunjačem, o čemu će biti riječi u nastavku, njihov rad je gotovo tih i u većini slučajeva ne trebaju električnu energiju. Međutim, zbog otvorene veze između komore za izgaranje i prostorije, onečišćenje zraka u sobi moguće je ako napa djeluje loše.

Stupci sa zatvorena komora za izgaranje su s turbopunjačem. Komora za izgaranje u njima je hermetički zatvorena, pored kanala za ubrizgavanje i izlazak zraka. Tamo se pumpa ventilatorom kroz koaksijalne cijevi i izlazi van kroz dimnjak, zajedno s proizvodima izgaranja.

Takvi su stupci obično potpuno automatizirani, nemaju ručne kontrole, a osjetnici potiska i temperature u njima su osjetljiviji. Ovi su zvučnici "moderni" i sigurniji.

Gornje su ilustracije prikazale plinski stupac sa zatvorenom komorom za izgaranje. Za usporedbu, na slijedećoj ilustraciji možete vidjeti raspored dviju vrsta zvučnika jedan pored drugog. S njima ćete pronaći mnogo sličnih elemenata, ali princip uklanjanja proizvoda izgaranja osjetno je različit.

Prednosti i nedostaci plinskog bojlera bez dima

Plinski bojleri koji rade bez dimnjaka imaju sljedeće prednosti:

  • Mogu se ugraditi u bilo koju sobu. Na primjer, u novoj kući, gdje projektom nije predviđena prisutnost dimnjaka za plinski bojler. Ili u seoskoj kući, u seoskoj kući, u kojoj nema posebno izgrađenog dimnjaka;
  • Takav uređaj ne isušuje zrak unutar prostorije, što je tipično za standardni plinski bojler;
  • Zrak u sobi se ne zagrijava, što je posebno primjetno tijekom vrućeg vremena;
  • Učinkovitost bojlera povećava se prisilnim uklanjanjem ispušnog zraka. Za razliku od ove vrste bojlera, u standardnom plinskom stupcu proizvodi izgaranja gravitacijom se uklanjaju kroz zajedničku cijev;
  • Komora za izgaranje stupa potpuno je izolirana, tako da u prostoriji nema stranih mirisa karakterističnih za proizvode izgaranja.

Međutim, ova oprema također ima određene nedostatke:

  • Instaliranje stupa ove vrste teže je od uobičajenog bojlera. U zidu je potrebno izbušiti rupu, a zatim je pažljivo zatvoriti, ostavljajući posebnu mlaznicu vani;
  • Za plinske stupove s turbopunjačem cijene su postavljene više;
  • Prisutnost ventilatora zahtijeva spajanje uređaja na električnu mrežu Ako se struja u mreži ugasi, stupac se ne može koristiti;
  • Potrebno je koordinirati ugradnju plinske opreme s nadležnim tijelima, jer će činjenicu prisutnosti takve kolone biti nemoguće sakriti;
  • Stub s turbopunjačem stvara povećani efekt buke zbog radnog ventilatora i brzih zračnih struja. To je uočljivo i u prostorijama i na ulici;
  • Vašim se susjedima na katu, ako ih ima, takav uređaj možda neće svidjeti jer će djelomično dobiti miris ispušnih plinova i povremeno će biti bučni ispred prozora.

Turbinski plinski bojler bez dimnjaka
Vanjski pogled na koaksijalni dimnjak

Ključne značajke zvučnika

Sada razgovarajmo o aspektima praktične upotrebe kolumne. Jedna od glavnih karakteristika - izvođenje... Izravno je u korelaciji s snagom koja je naznačena u kW i prikazuje količinu vode zagrijane na 25 ° C u minuti.

Karakteristike su obično naznačene u putovnici uređaja.Obična kolona zagrijava 10-20 litara vode pri 25 ° C u minuti, iako ta vrijednost može značajno varirati.

Druga karakteristika modernih zvučnika je modulacija snage... Pokazuje kako se snaga stupa može mijenjati ovisno o protoku vode i mjeri se kao postotak početne snage.

Za modulaciju su stupovi opremljeni posebnim nastavcima s membranom koja mijenja dovod plina u plamenik ovisno o protoku. Modulacija se smatra normalnom u rasponu od 40-100% snage uređaja.

Primjena

Bilo koji piezoelektrični element može se koristiti u modernim tehničkim uređajima u razne svrhe. Koriste se kao kvarcni rezonatori, minijaturni transformatori, piezoelektrični detonatori, generatori frekvencije visoke stabilnosti i na mnogim drugim mjestima. Svaki je uređaj dizajniran na takav način da može koristiti ne samo kristalni kvarc, već i elemente iz polarizirane piezoelektrične keramike.

Međutim, piezo nije ograničen na upaljače. Trenutno se radi na rješavanju problema kako učiniti upotrebu ovih materijala produktivnijom. Ovaj se princip već dugo koristi na plesnim podovima i parkiralištima, gdje se mehanička energija pod pritiskom pretvara u električnu.

U budućnosti je moguće izgraditi snažnije sustave za proizvodnju energije. Trenutno se razvijaju generatori malih dimenzija, na bazi aluminijevog nitrida, koji je uspješno zamijenio tradicionalni olovni cirkonat titanat. Ovaj je uređaj u osnovi bežični senzor temperature koji može akumulirati energiju iz različitih vibracija i prenos primljenih podataka u zadanim intervalima.

Trenutno su piezoelektrični pretvarači instalirani na mlaznim zrakoplovima. Ovo tehničko rješenje omogućuje uštedu do 30% resursa goriva, koristeći oscilacije krila i samog trupa. Stvoreni su eksperimentalni semafori koji rade od baterija koje se pune zbog kolebanja zraka uzrokovanih gradskom bukom.

U budućnosti će ta kretanja omogućiti uklanjanje deficita kapaciteta. Uz pomoć piezoelektričnih elemenata bit će moguće dobiti električnu energiju kao rezultat kretanja automobila po posebno opremljenim rutama. Čak i deset kilometara takve piezo ceste proizvest će oko 5 MW / h. Pješački nogostupi također će pridonijeti proizvodnji električne energije. Ovaj je smjer vrlo zanimljiv i obećavajući, privlačeći pozornost znanstvenika iz mnogih zemalja.

Piezo generatori su novi izvori električne energije. Fantazija ili stvarnost?

Tanak piezoelektrični film na staklu koji apsorbira uličnu buku i pretvara je u energiju za punjenje telefona. Pješaci na pločnicima, pokretnim stepenicama podzemne željeznice, koji pune autonomne baterije za osvjetljenje putem piezo pretvarača. Gust promet automobila na prometnim autocestama, stvarajući megavate električne energije, što je dovoljno za cijele gradove.

Fikcija? Nažalost, zasad da, i možda će tako i ostati. Velika je vjerojatnost da će uzbuđenje oko senzacionalnih izvještaja o divnim izgledima generatora električne energije na piezoelektričnim elementima uskoro završiti. I opet ćemo sanjati o sigurnoj, obnovljivoj i, iskreno govoreći, jeftinoj električnoj energiji dobivenoj uz sudjelovanje drugih pojava. Napokon, popis fizičkih učinaka izuzetno je dugačak.

Fenomen piezoelektričnosti otkrili su braća Jackson i Pierre Curie 1880. godine i od tada je raširen u radiotehnici i mjernoj tehnologiji. Sastoji se u činjenici da sila koja djeluje na uzorak piezoelektričnog materijala dovodi do pojave razlike potencijala na elektrodama. Učinak je reverzibilan, tj. uočava se i suprotna pojava: primjenom napona na elektrode, uzorak se deformira.

Ovisno o smjeru pretvorbe energije, piezoelektrika se dijeli na generatore (izravna pretvorba) i motore (obrnuta). Pojam "piezoelektrični generatori" ne karakterizira učinkovitost pretvorbe, već samo smjer pretvorbe energije.

To je bio prvi fenomen povezan s proizvodnjom električne energije pod mehaničkim stresom za koji su se inženjeri i izumitelji zainteresirali posljednjih godina. Kao iz roga roga, bilo je izvještaja o mogućnostima dobivanja električne energije, korištenjem ulične buke, kretanju valova i vjetra, opterećenjima od kretanja ljudi i strojeva.

Danas je poznato nekoliko primjera praktične upotrebe takve energije. Na metro stanici Marunuchi u Tokiju, piezo generatori su instalirani u dvorani za prodaju karata. Akumulacija putnika dovoljna je za upravljanje okretnicama.

U Londonu, u elitnom diskoteci, piezo generatori napajaju nekoliko svjetiljki koje stimuliraju plesače i ... prodaju bezalkoholnih pića. Piezoelektrični upaljači postali su uobičajeni. Sad svaki pušač u džepu nosi vlastitu „elektranu“.

Relativno nedavno, svjetsku je zajednicu raznijela poruka o ispitivanju sustava za dobivanje energije iz vozila u pokretu. Izraelski znanstvenici iz male tvrtke Innowattech izračunali su da 1 kilometar autoputa može generirati do 5 MW električne energije. Nisu samo izvršili proračune, već su otvorili i nekoliko desetaka metara korita autoceste i ispod njega postavili svoje piezo generatore. Činilo se da je konačno došlo do proboja na polju alternativne energije. Ali to izaziva ozbiljne sumnje.

Razmotrimo detaljnije fiziku procesa koji se odvijaju u piezoelektriku. Da bismo se upoznali s načelima proizvodnje energije piezoelektričnim materijalima, dovoljno je razumjeti nekoliko osnovnih mehanizama. Pod mehaničkim djelovanjem na piezoelektrični element, atomi se pomiču u asimetričnoj kristalnoj rešetki materijala. To pomicanje dovodi do pojave električnog polja, koje inducira (inducira) naboje na elektrodama piezoelektričnog elementa.

Za razliku od konvencionalnog kondenzatora, čije ploče mogu zadržati naboje dulje vrijeme, inducirani naboji piezoelektričnog elementa zadržavaju se samo dok je primijenjeno mehaničko opterećenje. U to se vrijeme energija može dobiti iz elementa. Nakon uklanjanja tereta, inducirani naboji nestaju. Zapravo je piezoelektrični element trenutni izvor zanemarive veličine, s vrlo visokim unutarnjim otporom.

Budući da stručnjaci tvrtke Innowattech nisu smatrali potrebnim dijeliti rezultate svog eksperimenta sa širom javnošću, pokušat ćemo i sami napraviti grube numeričke procjene učinkovitosti piezoelektrike kao izvora energije. Kao objekt za izračun uzimamo obični kućni piezo upaljač - jedini proizvod koji se danas široko koristi.

Od obilja tehničkih karakteristika piezo materijala, treba nam samo nekoliko. To je vrijednost piezoelektričnog modula, koji se za uobičajene (a industrija i dalje ne proizvodi) piezoelektrika kreće od 200 do 500 pikokuloma (10 do minus 12 stupnjeva) po newtonu i karakterizira učinkovitost stvaranja naboja pod utjecajem sile .

Ova karakteristika ne ovisi o veličini piezoelektričnog elementa, već je u potpunosti određena svojstvima materijala. Stoga je besmisleno pokušavati izraditi snažnije pretvarače povećavanjem geometrijskih dimenzija. Kapacitet piezoelektričnog elementa upaljača je poznat i iznosi oko 40 pikofarada.

Sustav poluga za prijenos sile na piezoelektrični element generira opterećenje od približno 1000 Njutna. Razmak u kojem isklizne iskra je 5 mm. Uzima se dielektrična čvrstoća zraka 1 kV / mm. S takvim početnim podacima upaljač generira iskre snage 0,9 do 2,2 megavata!

Ali nemojte se zastrašiti.Trajanje pražnjenja je samo 0,08 nanosekunde, otuda tako velike vrijednosti snage. Izračunavanje ukupne energije koju stvara upaljač daje vrijednost od samo 600 mikrodžula. Istodobno, učinkovitost upaljača, uzimajući u obzir činjenicu da se mehanička sila u potpunosti prenosi na piezoelektriku kroz sustav poluga, iznosi samo ... 0,12%.

Sheme za vađenje energije predložene u različitim projektima bliske su načinima rada upaljača. Odvojeni piezoelektrični elementi generiraju visoki napon koji se probija kroz prazninu, a struja teče prema ispravljaču, a zatim do uređaja za pohranu, na primjer, ionistoru. Daljnja pretvorba energije je standardna i ne zanima.

Prijeđimo s upaljača na zadatak dobivanja energije u industrijskim razmjerima. Neka se koriste najučinkovitije stanice koje generiraju 10 milivata po stanici. Sakupljeni u grozdove (skupine) od 100-200 elemenata smješteni su ispod korita ceste. Tada će za dobivanje deklarirane vrijednosti snage reda veličine 1 MW po kilometru ceste biti potrebno samo ... 100 milijuna pojedinačnih elemenata s pojedinačnim shemama uklanjanja energije. Ostaje zadatak sažeti ga, transformirati i prenijeti potrošaču. U tom će slučaju struje elemenata, uzimajući u obzir promjenjivo opterećenje na kolniku, ležati u rasponu nano ili čak pikoampera.

Upoznajući se s takvim projektima dobivanja energije iz piezoelektričnog efekta, nehotice se sugerira analogija s hidroelektranom u kojoj turbine rade od vlage jutarnje rose, pažljivo sakupljane s okolnih polja.

Ali što je s eksperimentom izraelske tvrtke? Izvještaj o rezultatima "sabotaže" na autocesti nikada se nije pojavio. No, pred nama je ispunjenje ugovora za dobivanje energije s autoceste Venecija-Trst, koji je zaključila tvrtka Innowattech.

Ovom prilikom postoji jedna verzija: ova, t.j. s visokim rizikom investicijskog kapitala. Primivši više nego skromne preliminarne rezultate istraživača, njegovi osnivači odlučili su opravdati novac koji su potrošili investitori i izvršili sjajan marketinški trik - proveli su spektakularni test uz sudjelovanje novinara. I cijeli je svijet počeo pričati o maloj tvrtki. I u ovoj se buci izgubilo glavno pitanje: gdje su megavati jeftine energije?

Sumirajući, možemo izvući samo jedan zaključak: piezoelektrični elementi nikada neće postati alternativni izvori električne energije u industrijskim razmjerima. Raspon njihove primjene bit će ograničen na napajanja i senzore napajanja male snage (mikro snage). Šteta, bila je to tako lijepa ideja!

Sigurnosni senzori i njihovo značenje

Plinski bojler može biti opasan, jer je povezan istovremeno s vodovodnom i plinskom mrežom, od kojih svaka, pojedinačno, može predstavljati prijetnju.

U slučaju problema s opskrbom plinom ili vodom, sigurnosni senzori isključite stupac, a posebni ventili će isključiti dovod vode ili plina.

Obično plinski bojleri mogu izdržati napon do 10-12 bara, što je 20-50 puta veće od uobičajenog tlaka u cijevima. Takvi nagli skokovi mogući su s takozvanim vodenim čekićem.

Ali ako je tlak niži od 0,1-0,2 bara, tada stupac neće moći raditi. Prije kupnje morate pažljivo proučiti upute i karakteristike kako biste razumjeli je li stupac optimiziran za nizak tlak vode u cijevima zemalja ZND-a i hoće li raditi ispravno. I obrnuto - hoće li izdržati nagle padove tlaka, što, nažalost, u našim uvjetima također nije rijetkost.

Općenito, moderni plinski bojler sadrži mnogo sigurnosnih senzora. Svi oni, u slučaju kvara, mogu se zamijeniti.

Više detalja o namjeni i položaju senzora nalazi se u donjoj tablici.

Naziv senzoraMjesto i svrha senzora
Osjetnik propuha dimnjakaSmješten na vrhu uređaja, povezujući stupac s dimnjakom. Isključuje stupac u nedostatku propuha u dimnjaku
Ventil za plinSmješten u cijevi za dovod plina. Isključuje stupac kad tlak plina padne
Senzor za jonizacijuSmješten u kameri uređaja. Isključuje uređaj ako se plamen ugasi kad je plin uključen.
Detektor plamenaSmješten u kameri uređaja. Isključuje plin ako se plamen ne pojavi nakon paljenja
Sigurnosni ventilSmješten na ulazu vode. Isključuje vodu pri povišenom tlaku u cjevovodu
Osjetnik protokaIsključit će stup ako voda prestane lijevati iz slavine ili ako je dovod vode isključen
senzor temperatureSmješten na cijevima izmjenjivača topline. Blokira rad plamenika u slučaju značajnog pregrijavanja vode kako bi se izbjegla oštećenja i opekline (uglavnom radi na + 85 ° C i više)
Senzor niskog tlakaNeće dopustiti da se stupac uključi pri smanjenom tlaku vode u cijevima.

Bosch kuhala

Napomenimo značajke prijevoda Uputa za rad plinskih peći. Osjećaj da tvrtke - svjetske marke ne poštuju ruskog potrošača, pokazatelj je - niska kvaliteta uputa za rad. Izbor robe vrši se prema dokumentima objavljenim na Internetu. Jasne upute zaštitno su lice tvrtke.

Plinsko kuhalo Bosch

Plinsko kuhalo Bosch

Razlika između jeftinih štednjaka na plin je minimalna, razgovarajmo o skupim modelima. Suvremeni štednjak Bosch HGG 245255 u potpunosti je plinski, s električnim paljenjem, automatski, za sve plamenike i pećnicu. Iskra se aktivira pritiskom na gumb u modu paljenja, mehanizam za kontrolu plina je podignut u roku od 10 sekundi. zadržavanje.

Dizajn nije savršen, ali upravljačka ploča nije preopterećena gumbima. Kartica proizvoda na tržištu Yandex sadrži podatke o cijeni - samo 35 000 rubalja. Po trenutnim skokovitim cijenama to je prihvatljivo s obzirom na elektroničko (automatsko) paljenje četiri plamenika i pećnice.

Roštilj na plin. Postoji mišljenje da je električna energija bolja, ali nema potkrijepljenih dokaza. Roštilj i pećnica uključuju se jednim gumbom, način rada se mehanički podešava položajem regulatora opskrbe plinom: dva položaja paljenja na suprotnim stranama neutralnog položaja:

  • za pećnicu;
  • za roštilj roštilja.

Teško je pogriješiti s opskrbom plinom. Kad se pećnica zapali, ručka se pomakne udesno do zvjezdice (iskre), a zatim okreće u istom smjeru do početka temperaturne skale. Roštilj se uključuje na isti način, ali postoji jedna postavka temperature, označena stiliziranom ikonom roštilja. Postoji samo jedan ventil za dovod plina, svijeće za podešavanje uključuju se paralelno - prva u donji plamenik, druga u roštilj roštilja.

Roštilj i pećnica opremljeni su termoelementima za regulaciju plina, koji se pokreću magnetnim ventilima, koji zagrijavaju naponom od 10-50 mV. Rizik od upotrebe uređaja sveden je na minimum. Plamenici s odvojenim ventilima Ukupna snaga četiri plamenika iznosi oko 10 kW, nije naveden zasebni parametar, iako se kupac vodi diferencijacijom, a ne ukupnim troškovima. Točni parametri plinske peći Bosch HGG 245255:

  • ekonomičan plamenik, odnosno brzo zagrijavanje, 1, odnosno 3 kW;
  • dva obična plamenika u drugom redu, svaki po 1,75 kW;
  • ostatak je na kabinetu.

Ovaj vam pristup omogućuje izračunavanje vremena rada iz plinske boce. Bosch štednjak dizajniran je za 3 vrste opskrbe gorivom. Na stražnjoj strani Boschevog kuhala ploča je ojačana opcijama, set tvorničkih postavki označen je zvjezdicom. Čisti metan se rijetko nalazi na poljima, pa je Bosch zamišljeno dizajnirao štednjak za rad sa smjesom prirodnog plina (85%) i dušika (ostatak).

Plin iz plamenika

Plinski plamenik

  1. Smjesa plina G20 analog je prirodnog plina, isporučuje se pod tlakom koji ne prelazi 20 mbar. Ako je prag 25 premašen, morate isključiti opremu, jer izvedba nije zajamčena. Govorimo o metanu, G20 standard osigurava njegov 100% udio. Dostavljaju se kućama žutim cijevima koje prolaze duž površine zemlje.
  2. Druga vrsta plinskog goriva Bosch smatra mješavinom G30, ekvivalentom flaširanog plina, butana, točnije smjese n-butana i izobutana u jednakim omjerima.Zbog visokog tlaka, gorivo se ukapljuje s porastom temperature, s protokom tijekom postupka kuhanja, šipka će pasti i ispod nule. Preporuča se koristiti cilindre u parovima kako bi se izbjegle negativne točke. Pritisak od 30 mbara je normalan, granična vrijednost je 36 mbar.

    Kućanski plin za kuhanje

    Kućanski plin za kuhanje

  3. G31, ili UNP - ukapljeni naftni plin. S kemijske točke gledišta, 100% propan, pumpan u boce na benzinskoj postaji. Tlak je veći: 37 mbar - radno, 41 mbar - hitno.

Ako su mrežna ograničenja previsoka, Bosch preporučuje upotrebu regulatora tlaka, reduktora. Da bi radio u takvim uvjetima, Bosch dovršava ploče s dva seta mlaznica: s malim rupama dizajnirani su za rad s plinom u bocama, drugi set dizajniran je za umreženi prirodni plin.

Razmotrite ostale mogućnosti i funkcije plinskih peći Bosch HGG 245255. Stol od nehrđajućeg čelika izgleda nevjerojatno, ali domaćice preporučuju pažljivo pranje, površina zrcala je ogrebotina i gubi svoj atraktivan izgled. To se u većoj mjeri odnosi i na caklinu. Najboljim premazom smatra se kaljeno staklo, keramika je relativno krhka (boji se udaraca, podnosi značajan statički pritisak). Nehrđajući čelik je optimalan, autentičnost se provjerava magnetom. Ako se ne lijepi, legura ima visok postotak nikla. Takav je nehrđajući čelik skup na recepciji.

Kuhinjski štednjak Bosch HGG 245255

Kartica proizvoda peći Bosch HGG 245255 šuti o namjeni timera. Iz njega se kontrolira niz modela, tj. Imamo multivarku u ogromnom kućištu. Bosch uvjerava da elektronički zaslon na prednjoj ploči s gumbima ne utječe na rad opreme. Zasebna budilica koja će se oglasiti u pravo vrijeme.

Osnovni problemi i kako ih riješiti

Govoreći o strukturi i principima rada kućnog plinskog bojlera, kao i senzorima ugrađenim u njega, vrijedi ukratko spomenuti moguće kvarove i kvarove. Ovdje se nećemo zadržavati na cjelovitom popravku ili zamjeni stupa, već ćemo brzo proći kroz sve elemente navedene u opisu plamenika i opisati njihove probleme, kao i kako se s njima nositi vlastitim rukama.

Kao što je spomenuto, glavni element stupca je - plinski plamenik... Često se plamenik ugasi zbog aktiviranja sigurnosnih senzora, što smo već spomenuli. Uobičajeni problemi koji dovode do ovog scenarija su zaprljanost izmjenjivača topline čađe i kamenca.

Uzrok slab pritisakstvaranje ljestvice u cijevima izmjenjivača topline. U tom slučaju morate ukloniti izmjenjivač topline i isprati cijevi posebnim tekućinama za uklanjanje kamenca.

Ako se izgaranje plina ne dogodi u potpunosti ili se stupac koristi dulje vrijeme, on se nakuplja u komori čađa izvana, što značajno smanjuje toplinsku vodljivost i kvalitetu zagrijavanja vode.

Da biste saznali više o uzrocima niskog tlaka i zamršenosti čišćenja, slijedite ovu vezu.

Ako se plinski ventil ne otvori zbog niskog tlaka vode za opskrbu, morate ga ukloniti filtar, provjerite koliko je začepljen i, ako je potrebno, isperite. Ako postoji nedovoljan pritisak vode ili plina, morat ćete se obratiti odgovarajućoj državnoj službi.

Ako voda teče izravno iz stupa, to znači da nepropusnost je slomljena u cijevima. Potrebno ih je rastaviti i zamijeniti brtvene elemente. Ako je potrebno, same cijevi morat će se zamijeniti.

Odvojeno, vrijedi podsjetiti neispravna vodena membrana... Ako kolona djeluje dulje vrijeme, membrana vodne jedinice se troši i osjetljivost joj značajno opada. Prestaje reagirati na nizak tlak vode i, sukladno tome, ne daje signal da plamenik treba upaliti. U najboljem slučaju, trebalo bi ga mijenjati svakih 5-6 godina.

Ponekad problem je i u zalihama, koji se pomiče membranom, po potrebi se također može zamijeniti jer za to postoje posebni kompleti za popravak.

Da biste bolje razumjeli uređaj vašeg gejzirskog modela, morate pažljivo proučiti upute za uporabu i putovnicu predmeta. To vam neće uštedjeti samo vrijeme i gnjavažu, već će samo po sebi poboljšati vaše razumijevanje načina rada uređaja.

Zaključci i korisni video o toj temi

Da biste učvrstili razumijevanje strukture plinske kolone, možete pogledati video pregled koji detaljno objašnjava mjesto svih elemenata stupa na primjeru uživo:

U ovom smo članku proučavali uređaj kućnog plinskog bojlera, načelo njegovog rada. Zatim smo ispitali rad glavnih elemenata. Poznavajući glavne dijelove i elemente plinske opreme, senzore njenog sigurnosnog sustava, sami možete dijagnosticirati kvar. A ako je uzrok neispravnosti onečišćenje pojedinih strukturnih elemenata, obavite vlastiti servis plinskog stupca.

Želite li nadopuniti gornji materijal korisnim preporukama ili postaviti pitanja koja ovdje nismo obradili? Zatražite savjet od naših stručnjaka i ostalih posjetitelja web stranice - obrazac za povratne informacije nalazi se ispod.

Pregledi objave: 6

iwarm.decorexpro.com/hr/

Zagrijavanje

Kotlovi

Radijatori