Устройство электродного котла отопления: Электродные котлы отопления. Устройство и работа. Плюсы и минусы

Содержание

Электродные котлы отопления. Устройство и работа. Плюсы и минусы

Электродные котлы отопления широко применяются в отопительных системах квартир и частных домов. Во многих смыслах они превосходят по эффективности работы и эксплуатационным характеристикам оборудование нагревающее теплоноситель ТЭНами. Главными конкурентами электродных котлов являются вихревые устройства, пользующиеся популярностью на рынке теплового оборудования.

Устройство

Электродные котлы отопления работают на электродах по принципу электролиза. Главными компонентами этого отопительного котла, являются следующие элементы:

1 — Подача нагретого теплоносителя в систему отопления
2 — Стальной корпус
3 — Электроизоляционный слой
4 — Теплоноситель в процессе нагрева
5 — Блок электродов
6 — Подача теплоносителя
7 — Уплотнитель и дополнительная изоляция электродов
8 — Подключение электропитания

Как работают электродные котлы отопления

Отопительные системы электродного типа могут применяться только в закрытых системах. Они несовместимы со стандартными инженерными коммуникациями, которые используются в централизованном теплоснабжении. Очень важно, чтобы теплоноситель находился в закрытом контуре и вероятность контакта с ним полностью исключалась. Считается, что КПД таких устройств равен 96-98%. При этом максимального показателя можно достигнуть только используя специализированные теплоносители высшего качества. Применение обыкновенной воды категорически запрещено.

К применяемой воде в электродных котлах предъявляются определённые требования, она должна иметь требующиеся показатели сопротивления и проводимости, обеспечивающие скорость нагрева. Так как она является теплоносителем и элементом электрической системы.

Работа электродных котлов базируется на нагреве теплоносителя путём процесса ионизации, поэтому эти устройства ещё называют ионными, ионообменными или электролизными. Ионы, активно двигаясь, выделяют энергию, из-за чего происходит, нагрев теплоносящей жидкости. Именно благодаря этому и возможен столь высокий КПД, ведь теплоноситель получает нагрев без вспомогательных систем выполняющих роль посредников.

Электродные системы получили свое название благодаря тому, что внутри котла находится 2 электрода. На катод подается минусовый заряд, а на анод положительный. Через котел циркулирует теплоноситель, при этом в нем самом двигается электрический заряд, что приводит к разогреву жидкости.

Мощность в котлах регулируют путём изменения промежутка между электродами. Вода нагревается постепенно, при её нагревании электрическое сопротивление уменьшается, а величина тока возрастает, увеличивая объём выделяемого тепла.

Достоинства электродных котлов
  • Высокая скорость нагрева.
  • Быстрый выход на номинальную мощность.
  • Экономичность.
  • Компактность.
  • Возможность модернизации для увеличения мощности системы.

Технология подогрева теплоносителя позволяет обеспечить моментальную передачу тепла. В случае с оборудованием в котором применяется электрический ТЭН сначала осуществляется разогрев спирали, после кварцевого песка, далее металлической трубы и только в конце самой жидкости. Электродные котлы отопления лишены вспомогательных систем, которые будут забирать время на собственный разогрев. Электрическая энергия напрямую действует на теплоноситель, что в конечном счете позволит намного быстрее разогреть радиатор отопления и воздух в помещении. Также данное оборудование превосходит и газовые котлы. Электронное оборудование уже будет греть помещение, в то время как газ еще даже не разогреет сам теплоноситель в батареях.

Электродные котлы быстро выходят на номинальную мощность. Не менее важной особенностью такой системы является ее нормальная переносимость утечки теплоносителя из системы. Другое оборудование, работающее на электричестве, особенно это касается вихревых котлов, если жидкость вытечет, то сломается очень быстро. Когда же потеря теплоносителя наблюдается у электродных котлов, то катод и анод от этого никак не пострадают. После ремонта труб, или батареи, оборудование будет работать также эффективно.

Нельзя не отметить и компактность таких установок. Вес котла обычно составляет всего около 6 кг. Это невероятно мало и практически в 10 раз меньше чем газового оборудования. Столь маленький котел не требует много места для монтажа, что особенно важно при обустройстве автономного отопления в маленьких квартирах. Оборудование можно без проблем спрятать в нише или внутри шкафчика на кухне, под экраном ванной и т.д.

В том случае если подобранное оборудование имеет недостаточную мощность и в конечном счете не удается поддерживать требуемый уровень температуры, всегда можно доставить еще один котел. Две установки никак не помешают друг другу, несмотря на то, что располагаются в одной закрытой системе.

Недостатки электродных обогревательных установок

Данное оборудование безусловно является более безопасным чем газовые или твердотопливные системы. Но его нельзя назвать абсолютно безвредным. Для обеспечения работы электродные котлы отопления необходимо заземлять. Использование с ними устройств УЗО не гарантирует надежное срабатывание, так как система имеет большую продолжительность трассы отопления. По этой причине для предотвращения пробивания электрического тока требуется позаботиться о хорошем заземлении. Его нужно периодически проверять, контролируя место соединения на предмет окисления.

Основным недостатком оборудования является его высокая требовательность к качеству теплоносителя. Обычная вода из-под крана совершенно непригодная, поскольку для обеспечения нормальной и безопасной работы прибору требуется жидкость с высоким сопротивлением при передаче электрического тока. При этом стоит отметить, что однажды приобретя теплоноситель и залив его в систему можно практически забыть об интенсивном образовании накипи и коррозии, нежели в случае с применением обыкновенной воды.

Установка такого оборудования требует регистрации, что почти во всех странах сопровождается определенной бюрократической волокитой. К примеру, в России получение разрешения может занять полгода.

Расчет экономической выгоды от использования электродных котлов

При желании перейти на автономное отопление в квартире или доме существует несколько альтернативных вариантов оборудования, которое можно применять. Для подавляющего большинства жилищ выгоднее всего остановиться на электрических котлах, так как газопроводы имеются далеко не везде, а чтобы носиться с твердым топливом не всегда есть возможность или желание. Изучая вопрос, сколько будут потреблять электродные котлы отопления, можно заранее весьма точно рассчитать количество энергии необходимой оборудованию для работы в сутки или месяц.

Считается, что для обогрева 20 м² помещения со стандартными потолками на 2,5-2,7 м достаточного использования системы мощностью 1 кВт, и емкостью теплоносителя 40 л. Отталкиваясь от данного показателя можно проводить расчеты потребления в сутки. Установлено, что среднестатистические теплопотери здания при уровне мороза на улице -23°С котел включается и отключается фактически проработав 8 часов за сутки. Таким образом, в пик холода на обогрев помещения 20 м² уйдет 8 кВт в сутки или 240 в месяц. Для квартиры на 40 м² потребуется 480 кВт.

При этом не стоит забывать, что такое потребление будет наблюдаться на протяжении не всей зимы. При оттепели теплопотери дома значительно упадут, поэтому и греть потребуется меньше. Среднестатистическое время работы котла 8 часов в сутки возможно только в случае наличия достаточного уровня утепления здания. В первую очередь в нем должны быть установлены металлопластиковые стеклопакеты.

Похожие темы:

принцип работы электродных котлов, достоинства и недостатки электродных котлов отопления

При устройстве отопительной системы многие выбирают электрические котлы отопления. Ведь они не нуждаются в особых требованиях при установке. А также не создают проблем при эксплуатации. Хорошим вариантом электрического котла является электродный. В нашей статье рассмотрим подробнее про такой вид отопительных котлов.

 


Содержание:

  1. История происхождения
  2. Принцип работы электродных котлов
  3. Достоинства и недостатки электродных котлов отопления
  4. Важные моменты

История происхождения

Электрические электродные котлы впервые изготовили в прошлом столетии. Производителем был оборонный комплекс для подводного флота. Изначально такие котлы создавались для отопления отсеков в подводной лодке, которая имела дизельный двигатель. Такие котлы отлично подходили для отопления лодок. Ведь они имеют небольшие размеры, в отличие от других отопительных приборов. А также не требуется устройство вентиляции и при работе электродные котлы не создают шума. Такое оборудование отлично нагревало теплоноситель. В его качестве применяли морскую воду. 

Но через несколько лет военному флота не требовалось большое количество таких котлов, поэтому их поставка прекратилась.


Первыми создателями электрических электродных котлов были инженеры: Д.Н. Кунков и А.П. Ильин. 


С каждым годом такие котлы все более совершенствуются. Более востребованы они для отопления частных домов.

 

Принцип работы электродных котлов

Электродные котлы работают на основе взаимодействия теплоносителя. Он занимает место между катодом и анодом, и электрическим током. Электрический ток проходит через теплоноситель вследствие чего, отрицательные и положительные ионы начнут двигаться. Отрицательные ионы движутся к положительным, а положительные к отрицательно заряженному электроду. 

Носитель тепла будет нагреваться быстро благодаря постоянному движению ионов. Подключены ионы к переменному току с частотой равной 50Гц. Электроды будут постоянно меняться ролями. В секунду их полярность меняется 50 раз.


Вода не будет раскладываться на водород и кислород благодаря такой частой смене заряда. Давление в котле повышается совместно с температурой. Из-за повышения давления происходит циркуляции теплоносителя по системе отопления. Электроды, которые находятся в емкости котла, не будут участвовать в нагреве воды и соответственно сами не нагреваются.
Для того чтобы котел работал эффективно омическое сопротивление воды должно быть на определенном уровне. А именно не превышать 3 тыс. Ом при температуре равной 15°.

Для того чтобы теплоноситель нагревался он должен иметь некоторое количество солей.

Ведь первоначально электродные котлы работали на морской воде. Поэтому при использовании в качестве теплоносителя обычную воду ее нагреть не получится. Так как между электродами не будет электроцепи.

 

Достоинства и недостатки электродных котлов отопления

Электродные котлы отопления имеют несколько достоинств:
  1. При установке такого котла не требуется устройство дымохода.
  2. Электродный котел имеет высокую мощность и при этом имеет компактные размеры, чего не скажешь о других видах отопительных котлов.
  3. Отопительный электродный котел может самостоятельно поднимать давление в системе.
  4. КПД в данной модели довольно-таки высокое. И может достигать 100%.
  5. Электродные котлы являются экологически чистыми и не несут вред здоровью. 
  6. Если количество теплоносителя становится ниже нормы, то котел автоматически прекращает работу. Поэтому не стоит беспокоиться об опасности аварии. 
  7. Не требует размещения в большом помещении.
    Занимает мало места.
  8. Если буду происходить перепады в напряжении, то на котле они никак не отразятся. В таком случае просто изменится мощность.
  9. Можно управлять режимом температуры во время работы котла и автоматики благодаря небольшой инертности оборудования. Таким образом, происходит экономия топлива. Ведь температура в помещении будет задана на определенном уровне.
  10. Электродные котлы можно использовать как дополнительный источник тепловой энергии или применять сразу несколько таких котлов. 


Но электрические электродные котлы имеют и недостатки:


  1. Устройство данного котла требует устройства заземления.
  2. Теплоноситель не должен иметь температуру выше 75°. В противном случае котел начнет потреблять большое количество электроэнергии.
  3. Отопительная система должна быть оснащена циркуляционным насосом.
  4. Необходимо проверять состояние электродов. Если появилась накипь, то эффективность работы котла снизится.  
  5. Электродный котел может потреблять только переменный ток. 
  6. Переменный ток изнашивает электроды. Поэтому периодически их необходимо заменять.
  7. Устанавливать и подключать такой котел рекомендуется при помощи специалиста. 
  8. При одноконтурном котле подогретую воду нельзя применять в бытовых целях.
  9. Если произойдет завоздушивание в отопительном контуре, то процесс коррозии значительно ускорится. 
  10. При помощи специального оборудования необходимо контролировать электропроводность теплоносителя. 
  11. Необходимо соблюдать требования к характеристикам теплоносителя. Если они изменятся, то и работа котла снизится. А значит вырабатывать тепло, оборудование будет намного хуже. 

Важные моменты

Если вы решили использовать в своей отопительной системе электрические электродные котлы, то стоит изучить некоторые важные моменты:
  • Для более качественной работы котла необходимо устроить теплоизоляцию трубопроводов;
  • Если у вас уже установлена отопительная система и вы решили поменять оборудование, то при установке электродного котла затраты на электричество значительно повысятся. Желательно применять отопительную систему, которая рассчитаны для таких котлов;
  • Если в вашем доме более одного этажа и на них установлены радиаторы, то рекомендуется установить независимые электродные котлы отдельно для каждой группы;
  • Антифриз протекает чаще, чем вода. Поэтому при использовании его в качестве теплоносителя следует уделять внимание всем разъемным соединениям для предотвращения протечки. 
Электрические электродные котлы не подходят системы «теплый пол» так как температура в такой отопительной системе не может превышать 45°. В таком случае котел не будет давать полную отдачу.

 

Читайте также:

Устройство и принцип работы электродного котла отопления

И снова здравствуйте! Многие из вас слышали про чудесные электродные котлы, которые очень сильно экономят электричество.

Возникает законный вопрос: «Как и за счет чего это происходит?»

Давайте попробуем разобраться где здесь правда, а где вымысел.

Начнем с объяснения физических принципов работы электродного котла.

Принцип работы электродного котла

Физический принцип здесь простой — теплоноситель в системе отопления нагревается непосредственным пропусканием через него электрического тока.

Фазы электрической сети подключаются к электродной группе, а ноль подключается к корпусу котла.

А в обычном электрическом котле сеть подключается к ТЭНу.

Чтоб стало понятней смотрите на следующую картинку:

Электродный котел схема

Выделение тепла происходит из-за того, что теплоноситель обладает некоторым сопротивлением.

Вообще, подбор теплоносителя для таких котлов задача сложная:

  • Дистиллированная вода  не подходит, потому что не проводит электричество.
  • Вода с добавлением поваренной соли может вызывать ускоренную коррозию металлических частей системы и выпадение накипи на электродах.

В паспортах на такие отопительные аппараты, производители обычно пишут, что котел будет гарантированно работать только с их теплоносителем, в состав которого входят «особенные» ингибиторы коррозии или что-либо еще.

Меня мучают подозрения, что делается это для того, чтобы при случае отказаться от гарантийного обслуживания, если потребитель использовал какую-то другую жидкость.

Производители рекомендуют применять для электродных котлов пропиленгликоль или этиленгликоль.

Если интересно, то можете прочитать мою статью про низкозамерзающие теплоносители. Теперь давайте коснемся еще одного вопроса.

Сравнение КПД электродного и электрического котла

Производители нахваливают электродные котлы за их высокий КПД.

Отсутствие потерь они объясняют тем, что электрический ток нагревает непосредственно теплоноситель.

Но при этом почему-то ничего не говорится о потерях при использовании ТЭНов.

Приведу рисунок, чтобы напомнить вам их устройство:

Устройство ТЭНа

Внутри ТЭНа происходит последовательный нагрев нихромовой спирали, потом наполнителя из периклаза, а потом металлической трубки.

Вся эта конструкция плотно прокатана и внутри нет никаких воздушных полостей, которые могли бы удерживать тепло.

Поэтому практически вся энергия, выделяемая на нихромовой спирали уходит на нагрев воды. Точно так, как в электродном котле.

Есть еще одно утверждение производителей: «Электродный котел нагревает воду быстрее, чем ТЭНовый.

Потому что нагрев воды происходит по всему объему котла». Это тоже спорный аргумент.

Воды внутри котла умещается мало, а мощность для ее нагрева прикладывается большая.

Безусловно, какое то преимущество во времени будет, но скорее всего оно для вас не будет играть роли. И никаких обещанных 30% процентов экономии не принесет.

Также очень важна температура теплоносителя в системе.

Связано это с тем, что при повышении его температуры происходит падение его сопротивления.

А это вызывает повышение потребляемой мощности:

Формула мощности электродного котла

По этой причине температура теплоносителя не должна превышать 50°. А что это будет означать для вас? Это еще одна засада!

Например, теплоотдача алюминиевых радиаторов измеряется исходя из условия, что температура теплоносителя равна 90°, а температура воздуха в помещении 20°.

При более низко температуре теплоносителя вам нужно будет увеличивать количество секций радиаторов.

Так, например делается в системе отопления под названием «Ленинградка», где наиболее удаленные от стояка или котла радиаторы должны быть с большим количеством секций.

Чем больше секций, тем дороже система отопления выйдет по цене.

Единственный вариант с такой температурой теплоносителя — водяные теплые полы.

Но нужно помнить, что для  нашего холодного климата они не подойдут в качестве основной системы отопления.

Мораль всего, что сказано выше такова — никакого особенного преимущества по КПД у электродного котла по сравнению с обычным электрическим нет, а вот сложностей с эксплуатацией прибавляется. О других сложностях поговорим ниже.

Сложности в эксплуатации электродных котлов

Кроме того, что было перечислено раньше, есть еще «особенности» в эксплуатации у таких отопительных аппаратов:

  • Необходимость следить за состоянием теплоносителя. Свойства теплоносителя со временем меняются под действием электрического тока, а от этих самых свойств зависит потребляемая мощность.
  • Необходимость повсеместно заземлять все металлические части — трубы радиаторы итд.  Системы заземления дорогое и сложное удовольствие.
  • Более быстрый процесс коррозии металлов под действием электричества. Явления электрокоррозии разрушают не только черные, но нержавеющие сорта стали.
  • Высокая вероятность отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Для того, чтобы не быть голословным приведу выдержки из паспорта на электродный котел:

В общем, многовато проблем для одного устройства.

Краткие итоги статьи

Электродный котел, конечно, интересное техническое решение. Но проблем с его с эксплуатацией много и они серьезные.

При этом нет никаких доказательств его экономичности, кроме обещаний производителей и продавцов.

Скажу еще, что по какой-то неведомой мне причине ни один известный производитель оборудования для отопления не выпускает электродных котлов.

Возможно, что это вызвано именно этими проблемами. На этой оптимистичной ноте я завершаю эту статью. Жду ваших вопросов в комментариях.

принцип работы, чертеж, инструкция по самостоятельной сборке

Вопрос об отоплении рано или поздно встает перед каждым объектом, как жилым, так и общественного пользования, на любом этапе строительства. Комфортные условия пребывания в помещении обеспечиваются дровяными, газовыми либо электрическими системами. Малоизвестные на сегодняшний день в России электродные котлы еще не смогли завоевать свою нишу на рынке. Их высокая стоимость, весьма ответственная схема монтажа и отсутствие достаточного количества отзывов по использованию вызывают сомнения у многих потребителей.

Оглавление:

  1. Схема действия
  2. Преимущества и недостатки
  3. Инструкция по самостоятельной сборке
  4. Подключение и эксплуатация

Принцип работы

Электродные котлы представляют собой устройства для отопления закрытого типа. Схему применения электродов предложил еще Н.Тесла, основываясь на нагревании за счет электрического сопротивления теплоносителя. Эффективность такого оборудования обусловлена использованием низкокалорийного топлива и хорошей амортизирующей системой, что сводит на нет необходимость в техническом обслуживании и дополнительные затраты на издержки эксплуатации.

Схема действия котла с накопителем и ТЭНом кардинально отличается от варианта с электродами. В первом случае нагревательный элемент располагается на дне емкости и обеспечивает прогрев теплоносителя постепенно, по всем законам физики снизу вверх. Принцип работы электродного котла подразумевает использование в качестве нагревательного элемента сам теплоноситель. В накопитель с объемом жидкости помещают электроды, пропускают через них малый стартовый электрический ток, система нагревается с выполнением определенного КПД.

Следует упомянуть, что мощность такого устройства прямо пропорциональна сопротивлению теплоносителя и температуре нагреваемой воды. Электродные отопительные котлы характеризуются более продолжительным сроком службы (до 30 лет) и экономией средств на электроэнергию, так как при малейших утечках или выкипании жидкости электрическая цепь размыкается, и автомат отключается сам.

Плюсы и минусы

Индукционное отопление предназначено для функционирования автономных систем обогрева и водоснабжения, а также некоторых технологических процессов, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Это могут быть гальванические ванны, ректоры и другие объекты.

Электродные и теновые котлы одинаково применяются в основном в местах, недоступных к газификации. Чаще всего это частные дома и небольшие постройки, в некоторых случаях даже многоквартирные дома. Однако сфера использования электродов для отопления распространяется и на промышленные, сельскохозяйственные объекты, садово-огородные конструкции, ангары, автомастерские и прочие постройки. Также электродный обогрев может быть дополнительным или резервным источником тепла, если в доме есть газоснабжение.

К преимуществам использования электродного отопления можно отнести:

1. возможность монтажа в существующую схему;

2. КПД установки на уровне 98-99 %;

3. высокая теплоотдача оборудования при потреблении малой мощности;

4. автоматический контроль температуры теплоносителя и наличия воды в системе;

5. безопасность в эксплуатации;

6. экологически чистый обогрев;

7. быстрота нагрева в сравнении с аналогами;

8. малые габариты оборудования;

9. бесшумная работа прибора;

10. надежность и длительный срок службы;

11. возможность сборки своими силами;

12. отсутствие необходимости в газопроводе;

13. экономичность и безопасность при соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации таких устройств.

Однако есть и свои незначительные устранимые минусы в работе электродных систем отопления:

  • высокие требования к качеству теплоносителя;
  • регистрация оборудования;
  • обязательное заземление котла и всей конструкции обогрева из-за возможного накопления статического электричества;
  • необходимость в ежечасной поддержке уровня сопротивления теплоносителя – при понижении показателя существует риск возникновения электродугового пробоя;
  • неудовлетворительная совместимость с радиаторами и другими комплектующими отопления.

Стоит отметить и необходимость дополнительной установки – автомата, контролирующего работу системы на случай утечки теплоносителя или перепадов напряжения. Этот фактор в значительной степени удорожает процесс монтажа оборудования, приравнивая его к стоимости твердотопливного котла. Однако таким образом происходит предотвращение возможных аварийных ситуаций и экономическая выгода использования, так как котел не будет работать «всухую».

Как сделать своими руками?

Инструкция по монтажу электродного котла своими руками достаточно проста и включает в себя детали, исключающие возможность поломки, отсюда и длительность в эксплуатации. Самодельное устройство будет значительно ниже в цене, чем его заводские аналоги и, по отзывам пользователей, ничем не хуже справляться со своей основной задачей.

Схема действий по сборке электродного котла состоит из следующих этапов:

1. Создание чертежей будущей системы с указанием всех деталей, а также количества контуров. В электродном оборудовании допускаются как двухконтурные, так и одноконтурные вариации.

2. Установка и надежное заземление котла согласно произведенному на свет чертежу. Сборка включает в себя минимальные сварочные работы и широкий простор для модификации с помощью подручных средств. Обязательным условием является изоляция электрода от внутренних стенок устройства. Не стоит также собирать оборудование из разных материалов для предупреждения образования «гальванической пары» и последующего роста накипи. Корпус готового изделия допускается покрыть термостойкой эмалью.

3. Подвод и настройка циркуляции воды в силу повышения ее температуры.

4. Подбор и применение подходящих материалов и радиаторов, положительно взаимодействующих с теплоносителем. Хорошо, если приборы состоят из биметаллов или первичного алюминия – наиболее безвредные, с меньшим количеством примесей, не оказывающие негативного влияния на электрокотел.

5. По необходимости установка автоматического оборудования для управления системой.

При сборке особое внимание стоит уделить герметичности сварных швов. Для тестирования нужно провести очистку от шлаков, натереть мыльной пеной, набрать в аппарат воды и в рабочем состоянии нагнетать избыточное давление при помощи компрессора. При некачественном соединении на линии сварки будут появляться пузырьки.

Выполненный своими руками электродный котел стабильно будет нагревать воду в пределах 120 °C. Плавная регулировка температурного режима в таком случае, к сожалению, отсутствует.

Особенности эксплуатации

Инструкция по подключению электродного котла достаточно строго определяет правила безопасности, обязательные для исполнения. В противном случае существует риск поражения электрическим током, вывода из строя всей установки. Поэтому заводские устройства рекомендуется монтировать под руководством профессионалов.

Схемы подсоединения электродного котла разнятся для проточного нагрева воды или же для отопительной конструкции. Существует несколько способов подключения электродов в действующую систему:

  • наравне с другими отопительными котлами;
  • однофазно;
  • для трехфазного котла;
  • подключение блоков регулировки и автоматического контроля.

Основной нюанс подсоединения заключается в следующем: выход у электродного котла и труба стояка должны быть одного и того же диаметра, без каких-либо сужающих переходников. Так же, как и в случае без принудительной циркуляции, но дополнительно строго соблюдаются углы наклона водопровода в 5-8°. Самодельные котлы, как правило, имеют ориентировочную мощность не выше 4 кВт, что соответствует силе тока в цепи в 18 А. Для настройки оборудования используют бытовой амперметр. Систему подключают к питанию для предварительного прогрева воды. Параллельно готовится рабочий раствор соды пропорцией 1:10.

Контролируя показания амперметра, в теплоноситель постепенно вводится содовый раствор шприцем или через расширительный бак. Манипуляции прекращаются, когда значение прибора окажется на уровне 16-17 А. В противном случае, при превышении допустимой концентрации может произойти выброс пара с разрывом трубопровода.

Допустимый расход теплоносителя – 8 л на 1 кВт мощности. При несоблюдении этого параметра значительно возрастает потребление электроэнергии. Для увеличения КПД системы отопления рекомендуется проводить подготовку жидкости либо покупать специальный состав у производителя. Иногда вполне пригодна дистиллированная вода или с добавлением обычной поваренной соли. Дело в том, что электроды подвержены наслоению накипи при использовании обычной жесткой воды из-под крана. Отсюда существует риск снижения номинальной мощности.

Потребность в дополнительной установке блока управления объясняется повышением эффективности работы прибора, особенно в случае, когда нужно объединить сразу несколько устройств в одну цепь. Необходимо помнить, что при нагревании воды электродами, происходит химическая реакция с выделением некоторого количества газа в процессе. Поэтому периодически следует спускать воздух, чтобы избежать завоздушивания системы с ее последующей поломкой. Для этого в верхней точке электродного оборудования монтируется клапан-воздушник и манометр.

Дата: 17 мая 2016

Электродный котел своими руками: изготовление и монтаж

Электродный котёл можно изготовить самостоятельно.

Особенности конструкции

Наиболее простой катодный котел включает в себя:

  1. Корпус, сделанный из трубы, которая может иметь диаметр 50-200 мм.
  2. Две футорки или 1 футорка и заглушка. Они закреплены на резьбе, нарезанной на обоих концах трубы.
  3. Электрод. Фиксируется в одной из футорок. Он зафиксирован на материале, который не способен проводить электрический ток. Этот электрод находится внутри трубы. Один его конец подключен к контакту, который выходит наружу через футорку.
  4. Два патрубка. Через один вода поступает в отопительную сеть, через другой она возвращается из системы, которая может включать котел индукционного типа.
  5. Нулевой контакт, прикрепленный к корпусу.
  6. Заземляющий контакт.

Электродный котел подключен к электросети следующим образом:

  1. К контакту электрода подсоединен фазный провод.
  2. К двум контактам, размещенным на трубе, подключены нейтральный и заземляющий кабели.

Принцип работы

  1. В котел подается вода с определенной концентрацией солей.
  2. Электрический ток движется к электроду.
  3. На электроде возникает положительный заряд, а на корпусе отрицательный. Поэтому ионы, которые являются заряженными частицами солей, начинают двигаться к корпусу. Поскольку частота тока в электросети равна 50 Гц, то направление движения этих частиц меняется 50 раз в секунду.
  4. Наличие заряженных частиц соли в воде приводит к уменьшению ее сопротивления электрическому току и увеличению силы тока. Сила тока растет настолько, что вода не успевает проводить через себя ток и начинает нагреваться. Уровень нагрева зависит от того, насколько большая концентрация солей в воде, и какой является сила тока.

Плюсы и минусы

Электродные котлы имеют такие плюсы:

  1. Простая конструкционная схема.
  2. Малые размеры.
  3. Легкость установки.
  4. Пожаробезопасность.
  5. Бесшумность работы.
  6. Небольшая цена комплектующих.
  7. Малый расход материалов для самостоятельного изготовления.
  8. Возможность подключения к одно- и трехфазной электросети.

Минусы ионных котлов:

  1. Чтобы включить устройство, нужно подать большой электрический ток. Для этого следует применять магнитный пускатель или аналогичные ему приборы.
  2. Нужно использовать теплоноситель с правильной концентрацией солей. Если она будет слишком малой, сила тока будет недостаточной, и нагрев будет слабым.
  3. Если электрический отопительный котел создаётся своими руками, нужно потратить немало времени для определения правильной концентрации солей.
  4. Кроме воды другие теплоносители использовать нельзя. Сама вода должна иметь надлежащее состояние. Желательно использовать техническую жидкость без наличия каких-либо примесей металла.
  5. Большой расход электрической энергии.

Материалы

Чтобы изготовить электродный котел, нужно подготовить такие материалы:

  1. Железную бесшовную трубу. Диаметр 57 мм. Длина 30 см.
  2. Термостойкую краску.
  3. Грунтовку.
  4. Трубу с диаметром 32 мм.
  5. Металлические заглушки или футорки. 2 шт. Их альтернативой может быть металлический лист. Его придется приваривать, а не закручивать как заглушки.
  6. Электрод. Диаметр 25 мм.
  7. Клеммы, которые имеют резьбу М6. 2 шт.
  8. Паронитовые или резиновые прокладки. 2 шт.
  9. Фторопластовую втулку или стеклотекстолит.

Изготовление

Электродные котлы отопления изготавливают в такой последовательности:

  1. Рисуют схему или чертеж электрического котла. Ее можно сделать в двух вариантах. Первый вариант схемы предусматривает полностью заглушенные концы трубы-корпуса и размещенные возле них боковые патрубки для подачи воды в отопительную сеть и возврата теплоносителя из радиаторов отопления. Второй вариант схемы предусматривает размещение одного патрубка на противоположном от электрода конце корпуса. Другой патрубок размещают возле главного элемента котла электродного типа.
  2. Отрезают от трубы для патрубков две недлинные части.
  3. На одном из концов каждого патрубка делают две выборки со сферической формой. Для этого нужно взять болгарку и вырезать выборки.
  4. В трубе с диаметром 57 мм вырезают два отверстия для патрубков. Они должны находиться  возле противоположных концов трубы одного диаметра.
  5. На патрубках и трубе нарезают резьбу. На первых она должна быть внешней. Ее делают на необработанных концах. На корпусе резьба должна быть внутренней, ее делают на обоих концах трубы. Для нарезки резьбы нужно иметь необходимый инструмент и метчики.
  6. Вытачивают или находят заглушки с нужным диаметром. То же самое делают с фторопластовой втулкой.
  7. Приваривают к корпусу патрубки.
  8. Приваривают клеммы для подключения нулевого и заземляющего проводов.
  9. Фиксируют в футорке фторопластовую втулку и электрод.
  10. На заглушку и футорку надевают прокладки и вкручивают элементы в трубу.
  11. Очищают изделие от пыли и ржавчины, обезжиривают, грунтуют и наносят слой термостойкой краски. Последняя должна выдерживать температуру 120 °С.
  12. Проверяют электродные котлы на герметичность. Для этого наливают внутрь воду, смазывают швы мыльной пеной, подключают компрессор и поднимают давление до 3 бар. Если со сварочного шва не идут пузырьки, все работы выполнены хорошо. Если же пузырьки появились, то нужно заваривать дырочки. Таким же образом проверяют и самодельный индукционный котел, имеющий малый расход электричества.

В схему электрического котла следует включить термодатчик (устанавливается на патрубке подачи воды) и терморегулятор. Эти элементы являются стандартными для всех типов котлов, включая трехфазные устройства индукционного типа.

Настройка работы котла

Она заключается в подборе правильной концентрации солей. В качестве солей будет использоваться обычная сода.

Порядок действий таков:

  1. Подключают амперметр к проводам питания.
  2. Включают в электросеть подсоединенное к системе отопления устройство.
  3. Добавляют в систему раствор соды. Доля соды в растворе должна составлять 10%. Этот раствор заливают в открытый расширительный бачок.
  4. Ожидают некоторое время. После смотрят на амперметр. Сила тока должна составлять 18 А. Мощность должна быть равной 4 кВт/ч. Число на приборе будет меньше 18.
  5. Доливают раствор в систему отопления. Расход должен быть небольшим.
  6. Снова ждут и смотрят на амперметр. Если он показал 16-17 А, то доливку следует прекратить. Если сила тока меньше, то процедуру повторяют. Ее выполняют до тех пор, пока аппарат не покажет 16-17 А. После доливку прекращают, поскольку в противном случае будет слишком большая концентрация, и электродный котел вскипятит воду. Из-за этого вырастет давление, и в лучшем случае произойдет выброс пара. В худшем могут лопнуть пластиковые трубы, если из них создавалась отопительная сеть.

Как сделать электродный котел своими руками: этапы изготовления и устройство

В электродном отопительном устройстве увеличение температуры теплового носителя происходит за счёт броуновского движения ионов. Подобная конструкция позволяет экономить расход электрической энергии и способствует её рациональному использованию. Как сделать электродный котёл своими руками? Ответив на этот вопрос, можно снизить затраты на сооружения системы отопления и попытаться изготовить её самостоятельно.

Список материалов и инструментов

На начальном этапе следует внимательно изучить чертежи будущей отопительной системы и в соответствии с ними произвести подбор необходимых материалов и инструментов. Для изготовления обогревательного прибора понадобятся следующие элементы:

  • устройство для сварки. Лучше, чтобы аппарат имел инверторную конструкцию. Новичку проще с ним работать;
  • труба из стали. Из неё будет изготавливаться корпус котла. Оптимальный диаметр трубы составляет 10 см. Её длина не должна превышать 30 см;
  • металлический стержень будет выполнять роль электрода;
  • тройник для соединения корпуса обогревателя с батареями отопления;
  • муфта для крепления котла;
  • изоляционный материал для клемм и электродов;
  • клеммы для оборудования контура заземления;
  • болгарка.

Принцип действия

Работа электродного котла основана на протекании процесса электролиза. В воду опускают два разноимённо заряженных электрода. Ток, подаваемый на них, имеет постоянное значение. Результатом химического процесса является разнонаправленное движение ионов.

То же самое происходит в обогревательном устройстве. Только на контакты электродов подаётся переменное напряжение. Ионы с огромной частотой постоянно меняют направление своего движения. В результате этого и происходит нагревание теплового носителя.

Преимущества электродной конструкции

Электродные обогреватели обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими котлами:

  • коэффициент полезного действия приближается к 100 %. Простая и надёжная конструкция позволяет практически всю используемую электрическую энергию преобразовывать в тепло;
  • отопительные устройства обладают небольшими габаритами. Их устанавливают непосредственно в отопительный контур. Не занимается дополнительное место в помещении.
  • Характерным представителем обогревателей подобного типа является электрокотел скорпион;
  • приборы имеют высокую надёжность. Если система запускается при отсутствии теплового носителя невозможен её выход из строя;
  • скачки напряжения не приведут к отключению отопления. Изменится лишь температура нагревания;
  • самодельный электродный котел для водяного отопления является более экономичным устройством, по сравнению с обычным электрическим нагревателем. При его работе расходуется меньше электрической энергии.

Недостатки

Качественная работа отопительного прибора возможна лишь при определённом составе воды. Отклонения от нормы приведут к уменьшению мощности устройства.

Котёл нельзя использовать без контура заземления. Существует вероятность поражения электрическим током. Электродную обогревательную конструкцию нельзя устанавливать на некоторые виды радиаторов.

Изготовление электродного обогревателя

Существуют различные схемы подключения электродного обогревателя к отопительной системе. При одноконтурном соединении отопление используется только для обогрева помещений. Если установить двухконтурное устройство, теплоноситель будет также использоваться в системе горячего водоснабжения.

Изготовление электродного отопительного устройства осуществляется в следующем порядке:

  • на стальную трубу, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве корпуса котла, насаживается муфта;
  • на другой конец крепится тройник;
  • проверяется герметичность соединения, необходимо исключить вероятность возникновения утечек;
  • торец тройника соединяется с электродом. Его неподвижность обеспечивается с помощью используемого изоляционного материала. Электрод устанавливается в определённом положении и фиксируется;
  • перед проведением сварочных работ внутрь трубы наливается жидкость;
  • к трубе привариваются стальные болты. К ним будет крепиться провод заземления и нулевой. Места соединения тщательно изолируются;
  • На последнем этапе изделие соединяется с отопительным контуром и подключается. Следует учитывать, что для защиты системы нельзя использовать УЗО. В этом случае повышается вероятность поражения электрическим током.

Чтобы обеспечить безопасность работы нагревательного прибора конструкция дополняется следующими элементами:

  • предохранительным клапаном;
  • устройством, с помощью которого будет производиться удаление воздуха;
  • датчиком давления;
  • расширительным бачок.

Рекомендации по установке

Монтаж электродного обогревателя следует проводить с учётом определённых рекомендаций:

  • устройство крепится в вертикальной плоскости;
  • непосредственное соединение прибора с отопительной системой следует осуществлять с помощью металлических труб;
  • для заземления выбирается медный провод;
  • перед включением котла необходимо очистить систему с помощью специальных средств.

Регулировка работы обогревательного устройства

Жидкость для электродных котлов должна обладать определённым химическим составом. Для эффективной работы отопительной системы необходимо подобрать правильную концентрацию соли. В этом качестве используют обычную соду. Регулировка проводится следующим образом:

  • провода питания соединяют с амперметром;
  • включают отопительный прибор;
  • в жидкость добавляют соду и заливают её в расширительный бачок;
  • с помощью амперметра определяют силу тока. Она не должна превышать 18 А;
  • периодически раствор доливается в отопительную систему и измеряется сила тока. При достижении значения в 17 А доливка прекращается.

Выбор радиаторных батарей

При выборе радиаторов следует учитывать мощность отопительного устройства. 1 кВт мощности обогревателя должно соответствовать 10 л теплового носителя. Не стоит наливать жидкость с запасом. В этом случае будет расходоваться больше электрической энергии для её нагревания.

Лучше использовать биметаллические или алюминиевые радиаторные конструкции. Они содержат меньше примесей, которые при попадании в систему отопления, будут негативно влиять на её работу.

Особенности эксплуатации

В обогревательных приборах с электродным принципом действия образуются гидролизные газы. Поэтому в системе должны быть предусмотрено устройство для спуска воздушных масс.

Для подачи электрической энергии может использоваться ручной режим или автоматическая система управления. Чтобы увеличить силу тока обогревательного котла необходимо повысить концентрацию соды в жидкости. При изменении характеристик теплового носителя изменяется величина сопротивления. Для стабильной работы устройства следует контролировать состав жидкости, поддерживая определённые пропорции.

Электродные обогревательные устройства обладают высокой эффективностью и применяются для отопления небольших строений. При этом они имеют небольшие габариты и позволяют экономить свободное место в помещении.

В схему электрического котла следует включить термодатчик (устанавливается на патрубке подачи воды) и терморегулятор. Эти элементы являются стандартными для всех типов котлов, включая трехфазные устройства индукционного типа.

Настройка работы котла

Она заключается в подборе правильной концентрации солей. В качестве солей будет использоваться обычная сода.

Порядок действий таков:

  1. Подключают амперметр к проводам питания.
  2. Включают в электросеть подсоединенное к системе отопления устройство.
  3. Добавляют в систему раствор соды. Доля соды в растворе должна составлять 10%. Этот раствор заливают в открытый расширительный бачок.
  4. Ожидают некоторое время. После смотрят на амперметр. Сила тока должна составлять 18 А. Мощность должна быть равной 4 кВт/ч. Число на приборе будет меньше 18.
  5. Доливают раствор в систему отопления. Расход должен быть небольшим.
  6. Снова ждут и смотрят на амперметр. Если он показал 16-17 А, то доливку следует прекратить. Если сила тока меньше, то процедуру повторяют. Ее выполняют до тех пор, пока аппарат не покажет 16-17 А. После доливку прекращают, поскольку в противном случае будет слишком большая концентрация, и электродный котел вскипятит воду. Из-за этого вырастет давление, и в лучшем случае произойдет выброс пара. В худшем могут лопнуть пластиковые трубы, если из них создавалась отопительная сеть.

Как сделать электродный котел своими руками: этапы изготовления и устройство

В электродном отопительном устройстве увеличение температуры теплового носителя происходит за счёт броуновского движения ионов. Подобная конструкция позволяет экономить расход электрической энергии и способствует её рациональному использованию. Как сделать электродный котёл своими руками? Ответив на этот вопрос, можно снизить затраты на сооружения системы отопления и попытаться изготовить её самостоятельно.

Список материалов и инструментов

На начальном этапе следует внимательно изучить чертежи будущей отопительной системы и в соответствии с ними произвести подбор необходимых материалов и инструментов. Для изготовления обогревательного прибора понадобятся следующие элементы:

  • устройство для сварки. Лучше, чтобы аппарат имел инверторную конструкцию. Новичку проще с ним работать;
  • труба из стали. Из неё будет изготавливаться корпус котла. Оптимальный диаметр трубы составляет 10 см. Её длина не должна превышать 30 см;
  • металлический стержень будет выполнять роль электрода;
  • тройник для соединения корпуса обогревателя с батареями отопления;
  • муфта для крепления котла;
  • изоляционный материал для клемм и электродов;
  • клеммы для оборудования контура заземления;
  • болгарка.

Принцип действия

Работа электродного котла основана на протекании процесса электролиза. В воду опускают два разноимённо заряженных электрода. Ток, подаваемый на них, имеет постоянное значение. Результатом химического процесса является разнонаправленное движение ионов.

То же самое происходит в обогревательном устройстве. Только на контакты электродов подаётся переменное напряжение. Ионы с огромной частотой постоянно меняют направление своего движения. В результате этого и происходит нагревание теплового носителя.

Преимущества электродной конструкции

Электродные обогреватели обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими котлами:

  • коэффициент полезного действия приближается к 100 %. Простая и надёжная конструкция позволяет практически всю используемую электрическую энергию преобразовывать в тепло;
  • отопительные устройства обладают небольшими габаритами. Их устанавливают непосредственно в отопительный контур. Не занимается дополнительное место в помещении.
  • Характерным представителем обогревателей подобного типа является электрокотел скорпион;
  • приборы имеют высокую надёжность. Если система запускается при отсутствии теплового носителя невозможен её выход из строя;
  • скачки напряжения не приведут к отключению отопления. Изменится лишь температура нагревания;
  • самодельный электродный котел для водяного отопления является более экономичным устройством, по сравнению с обычным электрическим нагревателем. При его работе расходуется меньше электрической энергии.

Недостатки

Качественная работа отопительного прибора возможна лишь при определённом составе воды. Отклонения от нормы приведут к уменьшению мощности устройства.

Котёл нельзя использовать без контура заземления. Существует вероятность поражения электрическим током. Электродную обогревательную конструкцию нельзя устанавливать на некоторые виды радиаторов.

Изготовление электродного обогревателя

Существуют различные схемы подключения электродного обогревателя к отопительной системе. При одноконтурном соединении отопление используется только для обогрева помещений. Если установить двухконтурное устройство, теплоноситель будет также использоваться в системе горячего водоснабжения.

Изготовление электродного отопительного устройства осуществляется в следующем порядке:

  • на стальную трубу, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве корпуса котла, насаживается муфта;
  • на другой конец крепится тройник;
  • проверяется герметичность соединения, необходимо исключить вероятность возникновения утечек;
  • торец тройника соединяется с электродом. Его неподвижность обеспечивается с помощью используемого изоляционного материала. Электрод устанавливается в определённом положении и фиксируется;
  • перед проведением сварочных работ внутрь трубы наливается жидкость;
  • к трубе привариваются стальные болты. К ним будет крепиться провод заземления и нулевой. Места соединения тщательно изолируются;
  • На последнем этапе изделие соединяется с отопительным контуром и подключается. Следует учитывать, что для защиты системы нельзя использовать УЗО. В этом случае повышается вероятность поражения электрическим током.

Чтобы обеспечить безопасность работы нагревательного прибора конструкция дополняется следующими элементами:

  • предохранительным клапаном;
  • устройством, с помощью которого будет производиться удаление воздуха;
  • датчиком давления;
  • расширительным бачок.

Рекомендации по установке

Монтаж электродного обогревателя следует проводить с учётом определённых рекомендаций:

  • устройство крепится в вертикальной плоскости;
  • непосредственное соединение прибора с отопительной системой следует осуществлять с помощью металлических труб;
  • для заземления выбирается медный провод;
  • перед включением котла необходимо очистить систему с помощью специальных средств.

Регулировка работы обогревательного устройства

Жидкость для электродных котлов должна обладать определённым химическим составом. Для эффективной работы отопительной системы необходимо подобрать правильную концентрацию соли. В этом качестве используют обычную соду. Регулировка проводится следующим образом:

  • провода питания соединяют с амперметром;
  • включают отопительный прибор;
  • в жидкость добавляют соду и заливают её в расширительный бачок;
  • с помощью амперметра определяют силу тока. Она не должна превышать 18 А;
  • периодически раствор доливается в отопительную систему и измеряется сила тока. При достижении значения в 17 А доливка прекращается.

Выбор радиаторных батарей

При выборе радиаторов следует учитывать мощность отопительного устройства. 1 кВт мощности обогревателя должно соответствовать 10 л теплового носителя. Не стоит наливать жидкость с запасом. В этом случае будет расходоваться больше электрической энергии для её нагревания.

Лучше использовать биметаллические или алюминиевые радиаторные конструкции. Они содержат меньше примесей, которые при попадании в систему отопления, будут негативно влиять на её работу.

Особенности эксплуатации

В обогревательных приборах с электродным принципом действия образуются гидролизные газы. Поэтому в системе должны быть предусмотрено устройство для спуска воздушных масс.

Для подачи электрической энергии может использоваться ручной режим или автоматическая система управления. Чтобы увеличить силу тока обогревательного котла необходимо повысить концентрацию соды в жидкости. При изменении характеристик теплового носителя изменяется величина сопротивления. Для стабильной работы устройства следует контролировать состав жидкости, поддерживая определённые пропорции.

Электродные обогревательные устройства обладают высокой эффективностью и применяются для отопления небольших строений. При этом они имеют небольшие габариты и позволяют экономить свободное место в помещении.

Навигация по записям

Электродный котел отопления своими руками: выбор и монтаж

Отопление электрическими котлами, безусловно, имеет заслуженную популярность. Однако традиционный тэновый электрокотел требует довольно частой замены нагревательного элемента. Такого недостатка лишен электродный котел, с особенностями которого сегодня ознакомимся.

Принцип действия такого аппарата был разработан около ста лет назад. Однако по ряду причин они не нашли широкого применения. С развитием современных технологий и необходимости жесткой экономии энергоносителей, электродные агрегаты заняли свое место среди котлов отопления.

Общее описание и устройство

В качестве теплоносителя в таких котлах отопления выступает подготовленная вода. Прежде всего, она должна иметь определенное процентное соотношение соли, указанное в паспорте оборудования. В целом электродные котлы имеют несложную конструкцию и принцип действия их максимально прост. Общая конструкция и механизм работы электродного аппарата заключается в следующем:

  • Котел выполнен в форме металлической трубы, покрытой слоем полиамида – современным изоляционным материалом.
  • Одна сторона такой трубы заглушена, во вторую вставлены электроды, которые изолируются от корпуса агрегата специальными гайками из полиамида.
  • Напряжение подается через специальные клеммы, при этом ток проходит через теплоноситель – воду.
  • Под воздействием электрического тока ионы начинают двигаться: отрицательные направляются в сторону положительного электрода, а положительные – стремятся к отрицательному элементу.
  • В результате такого движения ионов и происходит быстрый нагрев теплоносителя.
  • Секрет быстрого нагревания жидкости заключается в частой (50 раз в секунду) смене полярности электродов.
  • Благодаря циркуляции теплоносителя электроды постоянно охлаждаются, что обеспечивает им большой срок службы.

Разновидности электродных котлов

В зависимости от вида подключения такое отопительное оборудование разделяется на следующие виды:

  1. Однофазные. Такие аппараты применяются для отопления частных жилых домов. Заводские системы имеют небольшие размеры: длина колеблется в пределах 50–60 см, диаметр обычно составляет 32 см. Номинальная мощность заводского котла от 2 до 6 кВт.
  2. Трехфазные котлы применяются для промышленного использования. Потребляемая мощность котлов составляет 9–50 кВт, что позволяет обогреть площадь до 1500 м?.

Совет! Не стоит приобретать более мощные и дорогостоящие трехфазные модели для отопления загородного коттеджа. Мощности «домашних» моделей вполне хватает для отопления 250 м кв. жилой площади.

Комплектация современных моделей отличается от стендовых аналогов. Сегодня заводские модели оборудуются:

  • Электронными системами управления.
  • Блоком защиты оборудования от скачков напряжения в электросети.
  • Блоками автоматического запуска.
  • Более современные и дорогостоящие электродные котлы снабжаются дистанционным управлением при помощи контроллера.

Производители электродных котлов

Несмотря на относительную новизну и не распространенность таких электрокотлов, на отечественном рынке присутствуют несколько зарубежных фирм, поставляющих такую продукцию:

  1. Немецкая фирма «Bosch» – известный лидер во всем мире. Ее котлы надежны и долговечны, но самые дорогие из всей импортной линейки.
  2. Латвийская компания «Stafor EKO» поставляет надежные и более доступные по цене электродные аппараты.
  3. На третьем месте среди иностранных производителей – электродный электрокотел «ЭОУ» украинского производства.

Среди отечественных производителей лидирует два бренда:

  1. ТМ «Галан» – абсолютный лидер, предлагающий широкий модельный ряд от миниатюрных домашних моделей до агрегатов, способных отопить 1600 м кв. площади.
  2. Второй идет компания «Кетон», предлагающая отопительные системы, использующие несгораемые электроды собственной разработки.

Расчет мощности

При выборе котла нужно учитывать параметры отапливаемого помещения, а также объем теплоносителя в системе. Опытным путем определено, что 1 кВт мощности котла способен поддерживать комфортную температуру в помещении 20 м кв. с системой отопления не более чем 40 литров.

Совет! Чтобы не устанавливать трехфазные агрегаты при необходимости отопления больших площадей, можно установить несколько котлов меньшей мощности, соединив их параллельно.

Достоинства и недостатки электродных отопительных систем

Такие электрические котлы отопления имеют массу преимуществ, среди которых:

  • Возможность подключения в существующую систему отопления с минимальным количеством переделки.
  • Высокий уровень защиты, исключающий аварийные или нештатные ситуации.
  • Производительность котла просто потрясает: 98–99%, при этом энергопотребление довольно экономичное.
  • Высокая надежность и нечувствительность к перепадам напряжения.
  • Малый вес и небольшие размеры позволяют устанавливать электродный котел непосредственно в одной из комнат дома.

Заводские системы снабжаются разнообразной автоматикой, производящей отключение питания системы при утечке теплоносителя или в случае короткого замыкания в сети. Среди недостатков такой системы отопления выделяются:

  1. Требовательность к химическому составу теплоносителя, который необходимо периодически контролировать.
  2. Несовместимость с некоторыми видами труб и радиаторов отопления.
  3. Необходимость заземления не только котла, но и самой системы.
  4. Установка необходимой системы автоматического контроля и защиты делает электродные аппараты довольно дорогим оборудованием.

Совет! Эти недостатки не являются критическими и они вполне преодолимы, если следовать инструкции производителя оборудования.

Самостоятельная сборка электродного котла

Изучив принцип действия и устройство такого оборудования, многие умельцы могут захотеть собрать электродный котел своими руками. В практическом исполнении это несложная работа. Важно быть внимательным и соблюдать технологию, чтобы готовый агрегат был работоспособным и безопасным.

Самостоятельная сборка такого аппарата происходит в определенной последовательности:

  • Как правило, в зависимости от проектируемой мощности котла, берется отрезок цельнотянутой трубы диаметром 50–100 мм, длиной от 25 до 50 см.
  • На один конец приваривается переходная муфта для подсоединения к системе отопления.
  • С обратной стороны устанавливается один или несколько электродов (в зависимости от требуемой мощности).
  • При этом со стороны электродов потребуется установка тройника, через который будет осуществляться циркуляция теплоносителя.
  • Из качественного термостойкого пластика нужно изготовить изолятор соответствующего диаметра. Затем он вставляется между тройником и электродом.
  • К корпусу котла приваривается два болта. В дальнейшем к одному подсоединяется заземление, а к другому – нулевой провод.
  • В процессе сборки самодельного котла важно добиться абсолютной герметичности всей системы. Протечки необходимо полностью исключить.
  • На готовый котел необходимо соорудить защитный кожух из диэлектрика, например, пластика. Такой кожух помимо защиты от поражения электрическим током выполняет и декоративные функции.

Совет! Подключая собранный электродный котел своими руками, необходимо соблюдать полярность. Фаза подается исключительно на электрод, а нулевой провод подсоединяется к корпусу аппарата вместе с заземлением.

Установка и подключение оборудования

Перед началом монтажных работ, необходимо промыть систему специальным составом, предлагающимся производителем электродных котлов. Порядок установки агрегата такой:

  • Особенности работы электродного котла требуют строго вертикальной его установки, при этом крепление должно производиться на отдельные кронштейны.
  • Также крепление должно быть выполнено с применением прокладок изоляционного материала.

Закрепив котел, можно начинать его подключение к системе отопления и электросети. Все электродные котлы подключаются по такой схеме:

  • Для системы отопления следует взять пластиковые трубы или выполнить подключение через пластмассовые вставки.
  • Схема подключения предусматривает наличие группы безопасности, которая включает в себя манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан.
  • Также необходимо наличие расширительного бака, установленного до запорной арматуры.
  • Если оборудуется малый защитный контур, то группа безопасности и расширительный бак устанавливаются до него, а вся запорная арматура – за ним.

Теперь рассмотрим некоторые нюансы электрического подключения:

  • В качестве заземляющей жилы используется медный провод сечением не менее 4 мм. При этом сопротивление такой жилы не должно превышать 4 Ом. Подключается заземляющая жила к корпусу котла.
  • Для подключения питания также используется медный провод соответствующего потребляемой мощности сечения. При этом важно соблюдать полярность: фаза подсоединяется к электроду, ноль – к корпусу.

Обслуживание электродных систем отопления

В процессе эксплуатации электродные котлы требуют обращать внимание на некоторые параметры:

  1. Прежде всего, это исправность заземляющего контура. Также следует обращать внимание на исправность всех электрических соединений, в том числе и электронных подключений.
  2. Вторым важным аспектом является качество теплоносителя. Необходимо поддерживать его определенную плотность и контролировать содержание солей.

Совет! Нужно отказаться от установки чугунных радиаторов. В них содержатся примеси, со временем снижающие эффективность электродного агрегата. Предпочтение следует отдать биметаллическим и алюминиевым радиаторам с полимерным покрытием.

Пошаговая инструкция позволит собрать электродный электрокотел своими руками, что позволит сэкономить некоторые средства. Но если вы цените комфорт и безопасность, лучше отдать предпочтение заводским моделям, снабженным современными системами контроля и автоматической защиты.

Электродный котел Cleaver-Brooks • Оборудование Delval

  • 1-102 МВт, до 340000 фунтов / час
  • 4,16-25 кВ
  • Рабочее давление 100-450 фунтов на кв. Дюйм (ман.)
  • Нет выбросов на объекте
  • Быстрое время отклика

Котел Cleaver-Brooks Electrode — это высоковольтный паровой котел с электродами струйного типа, в котором вода используется в качестве резистора для проведения электрического тока и создания тепла для генерации пара.

  • Постоянная производительность котла с защитной заслонкой
  • Нет выбросов на объекте, нет углеродного следа на участке
  • Искробезопасная работа без опасности возгорания
  • Простота обслуживания с минимальным количеством компонентов
  • Тихая работа
  • Практически 100% КПД во всех рабочих точках

Конструкция электродного котла Cleaver-Brooks представляет собой полностью укомплектованный продукт, который включает полностью автоматизированное управление ПЛК, циркуляционные насосы и затвор.Эта технология котлов используется с начала 1930-х годов и становится отличным вариантом для пользователей, которым необходимо снизить выбросы диоксида углерода (CO2).

Электропроводность котла регулируется автоматически. Поскольку электропроводность может поддерживаться на высоком уровне, продувка с поверхности может быть уменьшена по сравнению с другими конструкциями. Уменьшение продувки поверхности повышает общую эффективность системы. Мощность котла регулируется с помощью защитной заслонки, которая обеспечивает стабильную производительность котла, поддерживая давление воды даже вверх и вниз по внутреннему сопловому блоку.Это исключает разбрызгивание воды внутри котла и обеспечивает эффективную работу циркуляционного насоса.

Производитель:

Cleaver-Brooks

Cleaver-Brooks — лидер отрасли по производству энергоэффективных котельных с низким уровнем выбросов. Благодаря мощности полной интеграции только Cleaver-Brooks может предложить полное решение для котельной, которое спроектировано, спроектировано и изготовлено (одной компанией) для бесперебойной совместной работы.
Выбрав Cleaver-Brooks, вы можете забыть о том, что вам нужно объединять котельную с разными производителями и надеяться, что все они будут работать вместе.Вместо этого Cleaver-Brooks предоставит котел, горелку, средства управления и все вспомогательное оборудование, чтобы избавиться от головной боли и обеспечить единый источник ответственности для вашей котельной.
Cleaver-Brooks предлагает широкий ассортимент паровых котлов мощностью от 10 лошадиных сил до 1 000 000 фунтов пара в час, включая дымовые трубы, промышленные водопроводные трубы, гибкие коммерческие водопроводные трубы, электрические котлы и котлы-утилизаторы.

Электродные котлы — Altenergy

Как работает электродный котел?

Электродный паровой или водогрейный котел — компактное решение, используемое для преобразования электроэнергии в тепло.Принцип его работы довольно прост. Электричество, поступающее через электроды внутри котла, создает вокруг них поле, которое заставляет молекулы воды, циркулирующей в верхней части котла, двигаться быстрее. Таким образом нагревается вода. Сам корпус котла находится под давлением с использованием системы инертного газа (например, азота). Объем воды регулируется регулирующим клапаном. Он поддерживается на довольно низком уровне, поэтому мощность котла можно регулировать практически мгновенно. Проводимость воды постоянно контролируется, чтобы обеспечить правильную мощность котла.Когда проводимость превышает установленные параметры, автоматически запускается продувка. Работа парового котла построена на аналогичных принципах. Пар собирается в верхней части котла, выходит через регулирующий клапан. В случае, если давление пара превышает заданное значение, мощность пулера автоматически уменьшается.

Области применения

Электродные котлы обеспечивают возможность включения альтернативных источников энергии (например, солнечных, ветряных) в системы центрального отопления. Другое важное приложение — регулирование энергосистемы.

Регулирование сети

Подключение альтернативных источников энергии к сети требует мгновенного регулирования мощности и частоты. Время отклика менее 30 секунд от минимальной до полной нагрузки электрода дает возможность использовать его для первичного регулирования. Преобразование электроэнергии в тепло позволяет аккумулировать возобновляемую энергию в периоды перепроизводства.

Тепловые сети

Горячая вода и пар, производимые электродными котлами, могут использоваться в тепловых сетях, что позволяет минимизировать использование котлов, работающих на ископаемом топливе.Установленный резервуар для хранения тепла обеспечивает возможность приема большого количества энергии, когда требуется регулирование сети. Когда клиенту нужно тепло, энергия может высвобождаться из резервуара.

Электродные котлы позволяют пользователям не только влиять на экологическую продукцию предприятий, но и минимизировать бюджет на ископаемое топливо.

Электродные котлы Парат

Предлагаем решения на базе электродных котлов Парат. Норвежская компания более 20 лет производит оборудование на собственном предприятии во Флеккефьорде.Однако они начались в начале 1920-х годов. На данный момент компания реализовала широкий спектр проектов в Европе и успешно стабилизировала энергосистемы во многих городах.

Ключевые преимущества электрокотлов Parat:

  • От холодной до полной нагрузки менее чем за 5 минут
  • 30 секунд от минимальной до полной нагрузки
  • Минимальная нагрузка 0%
  • Отсутствие тока заземления
  • Компактная конструкция — до 60 МВт в одном блоке
  • Не требуется трансформатор низкого напряжения
  • Нет износа электродов
  • Требуется минимальное техническое обслуживание

ИЗДЕЛИЯ.Электрокотлы ГАЛАН. Электродные котлы. Водогрейные котлы. Электронное оборудование для климат-контроля. Обогрев. Цифровые регуляторы температуры. Высокотехнологичные охлаждающие жидкости, антифризы, продажа котлов.

История производства GALAN

Современное во всем мире отопительное устройство для индивидуального использования (котлы для жидкого, твердого, газообразного топлива, ТЭНовые котлы) неэффективны, дорогая, громоздкая, неудобная в установке и опасная в эксплуатации.Их технико-экономические показатели не соответствуют современным требованиям. С 1992 г. компания «Галан», использующая стандарты и обмен военной техники развития, приступили к созданию нового поколения электрообогревателей. приборы — электродные котлы проточного типа, в основе которых ионизация теплоносителя.

1994

Первая серийная модель, эксплуатация которой подтверждена. правильность пути, выбранного фирмой.Использование отопления систем с электросетью компании «Галан»: снизит удельную мощность расход на отопление помещений и горячую воду, а также на приборы у «Галана» он на 30-40% ниже по сравнению с другими теплогенераторами.

1995

Использование систем отопления с электроэнергией компании «Галан». приведет к: размещению тепла и обеспечению горячего водоснабжения, вдали от коммуникации (городки в глубинке, железнодорожные полустанки, заставы, склады, вагоны и т. д.) o быстро обеспечить тепло и горячую воду в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий или в результате военных действий действие. o сэкономить потребителю много средств, ведь электрокомпания «Галан» В 2-3 раза дешевле, чем все существующие отопление и отопление устройств.

1996

Использование современных материалов и технологий, новый дизайн решения и автомат, позволяющий сделать эти устройства полностью электрические и пожаробезопасные.

Энергосберегающий режим сэкономит потребителям много ресурсов. Электричество расход на 30-40% ниже, чем у других типов электрокотлов.

1997

Современные электрические обогреватели фирмы «Галан». для отопления дома, коттеджи, производственные здания и бизнес-комплексы. Нагреватели серии европейского качества и дизайна, мощность от 3 до 25 кВт, который может обогреть помещение до 600 м3.

ГАЛАН-ПИРС Термостат специальный многофункциональный для отопления «Галан».

Электронный блок управления ГАЛАН-0456.

Антифриз GALAN C для дальнейшего повышения надежности и эффективности система отопления с приборами компания разработала специальную антифриз до точки замерзания — 65 С. В состав препарата входят присадки. добавлено, «влияя на образование накипи на стенках теплообмена. продукты и способствуют растворению существующих, а также добавок к замедлить процесс коррозии.

1998

Переход на более современные материалы и новый дизайн решения помогли новой модели котла ГАЛАН — Очаг-3 выиграть всеобщая любовь заказчика по своим техническим характеристикам и качество.

1999

Следующим шагом было изготовление более мощного котла. компания ГАЛАН Очаг-5, которая новыми дизайнерскими решениями обогрева помещений до 100 кв.

2000

Для повышения надежности и долговечности отопления в ГАЛАН-ПОТОК добавлены добавки к образовательной шкале на стенах теплообменников и облегчить растворение существующих, присадок интерферирующая коррозия (Гигиенический сертификат) на отопление Минздрава.

2001

В 2001 году освоено производство котлов, способных легко разбираются и имеют сменный картридж с электродами, что делает их более пригодными для ремонта.Эти котлы смогли отапливать большие коттеджи и производственные помещения до 350 кв. ГАЛАН -ГЕЙЗЕР-9 и Галан — ГЕЙЗЕР-25

2002

Автоматический контроль температуры систем отопления. Галан — НАВИГАТОР — Различные программы управления с привязкой ко времени суток и суток недели. Микроконтроллер с цифровой индикацией, автоматический защитное электромагнитное реле-контактор (25 кВт). Высокая надежность, современный дизайн, оптимальное соотношение производительности и цены.

2003

Для расширения ассортимента обогреваемых помещений горшок был установил, что находится в диапазоне -25 мощность 9 кВт. Гала — ГЕЙЗЕР-15. Котел способен отапливать жилые и хозяйственные помещения до Площадь 250 кв.

Сдвоенный электронный терморегулятор GALAN NAVIGATOR.

Энергосберегающий, модульный, без таймера, управляет насосом и подключается к датчик в воздухе. Нагрузка от 3кВт до 25кВт.

2004

Новое семейство ТЭНовых котлов ЭВПУ-1 мощностью от 4 до 30 кВт рассчитан на отопление помещений от 150 до 750 м3.

GALAN ISTOPNIK 103 — Электронный цифровой регулятор температуры.

ГАЛАН-GSM — сотовая система управления отопительным оборудованием.

Заменена конструктивно устаревшая модель котла ГАЛАН-ОЧАГ. по новой. Замена модели была также связана с тем, что причастность к подделке.Приобретена новая модель GALAN-OCHAG. дополнительное потребительское качество при сохранении стоимости.

2005

Увеличенная мощность пода электродных котлов. Там являются дополнительной мощностью 2 и 6 кВт.

2006

Электронный программируемый индикатор комнатной температуры GALAN ИСТОПНИК 203.

2007

Сотовая система управления отопительным оборудованием с встроенный GALAN GSM GSM — модуль.В этой модели не требуется использование сотовый телефон.

Electric Galax — революционный шаг в Технология производства котлов.

ОЧАГ ТУРБО — агрегаты на базе электрокотлов Десять новых поколение с использованием новейших импортных материалов.

2008

Электрокотлы СТЕЛС предназначены для отопления домов, коттеджей, садовые домики, многоэтажные жилые дома, гаражи, бани, офисы и здания, коммунальные услуги, коммерческие, общественные, промышленные и сельскохозяйственные цели, а также другие конструкции при отсутствии или неэффективности центрального отопления.

Электромеханический температурный МР-15 предназначен для поддерживать заданный тепловой режим водонагревателей до 6 кВт при 220В и до 15 кВт при 380В. Температура в пределах 10 до 60 C на обратной температуре трубки. Канал предоставляет защита от перегрева отключение подогрева при включении температура в трубе падает примерно на 90 C.

PARAT IEH Электродный котел высокого напряжения

Superior Electrode Boiler ИННОВАЦИИ

Пар высокого давления
PARAT Котел высокого давления может внести свой вклад в сокращение выбросов NOx и CO2 для крупных промышленных компаний, заменив котлы, работающие на ископаемом топливе, на чистый электрический пар с расчетным давлением до 85 бар изб.Это кардинально изменит правила игры в области обезуглероживания высокопроизводительного производства пара.

Нулевая нагрузка
Компания PARAT разработала НОВОЕ решение для гарантии нулевой нагрузки (патент заявлен) на наших электродных котлах в режиме ожидания. Котел потребляет нулевую мощность при все еще подключенном главном выключателе, что является превосходным решением для регулирования сети.

Комбинированный водогрейный и паровой
Электродный котел PARAT СЕЙЧАС может поставляться как комбинированный водогрейный и паровой котел в одном блоке (подана заявка на патент) , с автоматическим переключением режима нагрева.Это делает котел очень гибким для любого типа центрального отопления, нуждающегося как в горячей воде, так и в паре.

Электрификация морских объектов
PARAT Halvorsen играет важную роль в электрификации Северного моря и получил первые заказы на проект Йохана Свердрупа 2х12 МВт и Эдварда Грига 2х17 МВт (EX). Оба проекта будут электрифицированы от берега и значительно сократят выбросы. PARAT поставит полные салазки под ключ, спроектированные, изготовленные и собранные во Флеккефьорде, Норвегия.Мы являемся квалифицированным поставщиком Power to Heat с отличными решениями для сертифицированных EX наружных установок на платформах и судах FPSO.

Сократить время установки
PARAT Halvorsen не только проектирует и производит котлы. Перед поставкой котла мы можем его протестировать со всем установленным под ключ оборудованием, первичным контуром и системой ПЛК, чтобы убедиться, что у конечного потребителя будет плавный запуск и сокращенное время установки.

ПИТАНИЕ НА ОБОГРЕВ с электродным котлом PARAT

PARAT; котлы с 1920 г.
Наш электродный котел был спроектирован и разработан нашими собственными инженерами и изготовлен на нашем заводе в Норвегии с 1990 г.Электродные котлы PARAT очень надежны и в настоящее время являются предпочтительным решением для производства тепла и электроэнергии во всем мире. Благодаря нашему многолетнему опыту мы поставили первые в мире паровые котлы, предназначенные для регулирования энергосистемы.

Горячая вода и пар
Электродный котел поставляется как с горячей водой, так и с паром. Возобновляемая энергия может использоваться в паровых сетях и сетях централизованного теплоснабжения. Электродный котел также является ценным резервным котлом.



Регламент сети

Растущее производство возобновляемой энергии от солнца и ветра все чаще дает избыточную мощность в сети.Эту мощность необходимо использовать для стабилизации частоты тока на уровне 50 Гц. Это называется регулированием частоты сети.



Регулирование электрических сетей

Увеличение выработки энергии из ветряных и солнечных систем создало потребность в быстром регулировании частоты в электрических сетях. Электродный котел PARAT может использоваться для первичного регулирования с временем отклика менее 30 секунд от минимальной до полной нагрузки. Преобразование электроэнергии в тепло позволяет аккумулировать возобновляемую энергию в периоды перепроизводства.Это позволяет возобновляемым источникам энергии работать непрерывно, а экологически чистая энергия заменяет ископаемое топливо.

Котел PARAT Electrode обеспечивает наиболее компактное и экономичное преобразование энергии в тепло и является превосходным решением для регулирования энергосистемы.

PARAT Halvorsen разработал первый быстродействующий электродный котел, способный переключаться из режима ожидания в режим полной нагрузки за 30 секунд.

Нулевая нагрузка
Компания PARAT разработала НОВОЕ решение для гарантии нулевой нагрузки (патент заявлен) на наших электродных котлах в режиме ожидания.Котел потребляет нулевую мощность при все еще подключенном главном выключателе, что является превосходным решением для регулирования сети.

Резервный котел
Поскольку в будущем электроэнергия будет доступна в качестве конкурентоспособного топлива, котел PARAT Electrode также станет ценным резервным котлом на случай выхода из строя топливных котлов или системы распределения топлива. Никакие другие типы котлов не могут быть готовы из холодного состояния до полной нагрузки за 5 минут.

Низкая цена на электроэнергию
Даже в странах, где возобновляемые источники энергии еще не получили широкого распространения в электрических сетях, электродный котел можно использовать в периоды низких цен на электроэнергию. E.г., в ночное время и в выходные дни.


Типовые кривые регулирования SRL в Infraserv Höchst, Франкфурт.



Паровые решения

Электродный котел PARAT — это ведущее в мире решение для высоковольтных электродных паровых котлов. Благодаря диапазону давления пара от 6 до 85 бар и мощности до 60 МВт у вас есть решения для производства пара малой и большой мощности. Это идеальный котел для замены паровых котлов, работающих на ископаемом топливе, на чистое электрическое тепло.


В воде между электродами образуется пар. Внутренняя система циркуляции подает воду к электродам в соотношении 10: 1 для испарения. Выход регулируется дроссельной заслонкой, регулирующей уровень в верхней камере.

Пар накапливается в верхней части сосуда высокого давления и выпускается через главный паровой клапан. Если давление пара превышает заданное значение, мощность автоматически снижается.

Важным параметром, связанным с оптимальной работой котла, является проводимость воды. Проводимость постоянно контролируется, чтобы обеспечить правильную мощность котла. Когда проводимость превышает выбранную уставку, запускается автоматическая продувка.

Пар высокого давления
Электродный котел СЕЙЧАС может поставляться как паровой котел высокого давления. Мы разработали котел с расчетным давлением до 85 бар и мощностью 30 МВт на блок от 6-24 кВ.Это первый в мире современный паровой котел с электродом высокого давления. Используя эту технологию вместо котлов, работающих на ископаемом топливе, вы сможете значительно сократить выбросы.

Комбинированный водогрейный и паровой
Электродный котел PARAT может поставляться как комбинированный водогрейный и паровой котел в одном блоке (подана заявка на патент) , с автоматическим переключением режима нагрева. Это делает котел очень гибким для любой системы отопления, где требуется как горячая вода, так и пар.

Супер нагрев
Электрические пароперегреватели могут поставляться отдельно с низковольтным питанием.


Принципиальная схема парогенератора электродного котла.



Горячая вода

Сеть централизованного теплоснабжения всегда будет иметь возможность получать избыточную электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Это идеальный котел для замены водогрейных котлов, работающих на ископаемом топливе, на чистое электрическое тепло.


За счет установки резервуара для хранения тепла появляется возможность принимать большое количество энергии при получении сигнала для регулирования сети. После этого энергия может высвобождаться из резервуара, когда клиенту нужно тепло.

Горячая вода создается за счет циркуляции котловой воды через верхнюю камеру, где установлены электроды. Резервуар котла находится под давлением азота, и из-за относительно небольшого объема воды котел также действует как расширительный сосуд.

Если температура, доставляемая клиенту, превышает заданное значение, мощность котла автоматически снижается. Мощность регулируется дроссельной заслонкой, регулирующей уровень в верхней камере котла. Важным параметром, связанным с оптимальной работой котла, является проводимость воды. Благодаря оптимальной конструкции электродов, проводимость воды остается постоянной и, следовательно, потребление воды остается минимальным.

В нашу поставку могут входить трубопроводы, регулирующий клапан и теплообменник для теплоснабжения контура централизованного теплоснабжения.

Комбинированный водогрейный и паровой
Электродный котел PARAT может поставляться как комбинированный водогрейный и паровой котел в одном блоке (подана заявка на патент) , с автоматическим переключением режима нагрева. Это делает котел очень гибким для любой системы отопления, где требуется как горячая вода, так и пар.


Принципиальная схема системы горячего водоснабжения электродного котла.


Технические характеристики

Код конструкции
Мы поставляем котел с маркировкой CE в соответствии с PED / 2014/68 / EU с кодом котла EN 12953.Другие коды дизайна по запросу. Электродный котел также доступен в версии EX для установки во взрывоопасных зонах Зоны 2. Ячейка подключения среднего напряжения разработана в соответствии с EN 61936 для силовых установок.

Принцип работы котла
Котел состоит из внешней и внутренней емкости. Внутри внутреннего контейнера, который электрически изолирован от внешней оболочки, погружены электроды. Котел рассчитан на 6-24 кВ. Тепло генерируется омическим сопротивлением воды между электродами.Котел действует как чистое омическое сопротивление в главной цепи. Вода и внутренний контейнер образуют изолированную нулевую точку в звездообразном соединении между электродами. Компания PARAT использует эту успешную концепцию электродов с 1993 года. Благодаря геометрии электродов поток тока настолько мал, что электроды не изнашиваются.

Система управления
Мы использовали наш опыт для разработки современной и надежной системы управления котлом на платформе ПЛК Siemens S7 Fail-safe, которая проста в использовании.Котел также доступен с системой удаленного мониторинга PARAT. Это позволяет удаленно контролировать работу котельной через Интернет из любой точки мира. Это также включает в себя онлайн-поиск и устранение неисправностей и обновления управляющего программного обеспечения из сервисного центра PARAT в Норвегии. КИП может быть поставлен как 1oo2 или 2oo3.



Размеры

Электродный котел — очень компактный агрегат. Даже котел мощностью 60 МВт нормально поместится в существующую котельную.Корпус котла стандартно изолирован минеральной ватой 2×75 мм и облицован алюминиевыми листами с порошковым покрытием. Визуальные части окрашены.

Габаритные размеры котла указаны для электродных котлов с изоляционным кожухом. Мы оставляем за собой право вносить изменения:

Котел паровой

Мощность (МВт) 0-5 0-15 0-30 0-45 0-60
Пар (т / ч) 7,5 22,5 45 67,5 90
D (мм) 2.100 2,350 3.000 3.600 3,700
H (мм) * 4,800 5,800 6,700 7.000 7,400
Транспортная масса (кг) 6.500 8.000 13,500 20,000 23,000
Эксплуатационная масса (кг) 8.500 11.000 21,500 34,000 38,000
Контрольная масса (кг) 13,800 21,000 38,500 60,000 66,000

Данные по массе приведены для расчетного давления 16 бар изб. Размер из расчета 10 кВ. Пар исходя из температуры питательной воды 100 ° C. Возможны изменения.

* Если циркуляционные насосы расположены на одном уровне с котлом, необходимо добавить дополнительную высоту для насоса NPSH.

Водогрейный котел

Мощность (МВт)

0-5

0-15 0-30 0-45 0-60

D (мм)

2,100 2,350 2,700 3,100 3,500

H (мм)

4.500 5,300 5,800 6.400 6.550

Транспортная масса (кг)

4.500 6.000 9,500 15,000 16,000

Эксплуатационная масса (кг)

7.000 9,500 14,000 24.500 25,000

Контрольная масса (кг)

12,500 17,500 26,500 40.700 46,000

Данные о массе приведены для расчетного давления 6 бар изб. Размер из расчета 10 кВ. Возможны изменения.


См. Ознакомительный видеоролик с электродным котлом.


О компании ESG | Производитель паровых котлов

Корпорация ESG является мировым лидером в области проектирования, разработки и производства электродных парогенераторов

С 1946 года ESG Corporation (ESGC) является мировым лидером в проектировании, разработке и производстве парогенераторов электродного типа.Электродные парогенераторы ESGC Speedylectric, головной офис и главный производственный объект расположены в Бьюкенене, штат Мичиган, известны своей безупречной надежностью, безопасностью и простотой обслуживания.

Кроме того, ESGC предоставляет своим клиентам услуги поддержки и запасные части (в наличии), которые помогут поддерживать ваш паровой котел ESGC в работе с оптимальной эффективностью в течение многих лет.

Есть вопросы по вашему приложению? Позвоните в ESGC прямо сейчас, чтобы обсудить ваши требования.Звоните по бесплатному телефону 800-714-7741

Преимущества паровых котлов ESGC Speedylectric электродного типа

В обычных топливных котлах и электрических котлах с погружным резистивным нагревательным элементом должны использоваться поверхности теплопередачи при температуре, значительно превышающей желаемую температуру пара. Эффективность таких агрегатов зависит от эффективности преобразования топлива в тепло и эффективности теплопередачи. Эти КПД сильно зависят от поверхностей теплопередачи.Минералы остаются и откладываются на горячих поверхностях теплопередачи (накипи), когда вода превращается в пар. Эти отложения могут значительно снизить эффективность теплопередачи. В электрокотле электродного типа тепло вырабатывается непосредственно в самой воде, ни одна часть котла не имеет температуры выше, чем производимый пар. Более низкая температура снижает склонность к образованию накипи и устраняет проблему теплового удара.

Меньшая площадь основания: большая гибкость

В особенности по сравнению с обычными котлами, работающими на топливе, электрические парогенераторы электродного типа сконструированы с вертикальным резервуаром высокого давления, что приводит к относительно небольшой занимаемой площади, занимая менее ценную площадь пола.Благодаря малой занимаемой площади парогенераторы SPEEDYLECTRIC могут быть расположены близко к нагрузке, что сокращает длинные участки трубопровода с тепловыми потерями. Нет требований к помещению или оборудованию для обработки топлива. Поскольку электрический котел не имеет дымовой трубы, отсутствуют связанные с этим потери тепла и нет проблем с загрязнением воздуха из-за неполного сгорания топлива. Устранены опасности, связанные со сжиганием ископаемого топлива. Дополнительно:

  • Электрокотел электродного типа охлаждается и запускается быстрее, чем котлы других типов, что сокращает время простоя на техническое обслуживание.

  • Простота концепции парогенератора электродного типа сводит к минимуму количество необходимых органов управления, контакторов и предохранительных устройств.

  • Электродные парогенераторы быстро реагируют на резкие изменения нагрузки, поскольку нет задержки в передаче тепла котловой воде для производства дополнительного пара.

  • У электрокотлов электродной конструкции исключена опасность поражения электрическим током «холодной водой».

  • Не колеблющееся давление пара, стабильная температура и автоматически сбалансированная электрическая мощность — это особенности, встроенные в парогенераторы и электрические котлы SPEEDYLECTRIC.

Гарантированно безопасная работа

Обычные топливные котлы и электрические котлы с погружным резистивным нагревательным элементом могут выйти из строя с потенциально катастрофическими последствиями, если уровень воды упадет ниже некоторой минимальной точки. В электрическом бойлере электродного типа SPEEDYLECTRIC от компании Electric Steam Generator Corp. нет опасного уровня воды, потому что, если по какой-либо причине подача воды прерывается, что приводит к падению уровня воды в сосуде под давлением ниже нормального уровня, наконечники электродов полностью становятся незащищенный.Между электродами не будет проходить ток, не будет выделяться пар и возникать опасные температуры.

КПД 100% — без тепловых потерь вверх

В парогенераторе электродного типа 100% электроэнергии преобразуется в тепло. Нет никаких стеков, и энергия не используется для обработки топлива или воздуха. Тепло теряется только двумя способами: из-за излучения и продувки.

В будущем у электричества есть одно очень важное преимущество перед ископаемым топливом — оно может вырабатываться из ряда экологически безопасных источников энергии, включая гидро, приливные, солнечные, геотермальные и ветровые.Много времени, усилий и денег тратится на разработку новых технологий и источников электроэнергии, которые помогут уменьшить наш углеродный след на планете Земля.

А как насчет водного накипи?

В тех областях, где для подпитки используется вода, образующая накипь, образование накипи с помощью электродного парогенератора представляет относительно небольшую проблему по сравнению с электрическими котлами, работающими на топливе и резистивными элементами, где чрезвычайно высокие температуры поверхности нагрева нагреваются на твердых частицах, выбрасываемых при превращении воды в пар.

В парогенераторах с электродом SPEEDYLECTRIC сопротивление воды прохождению электричества создает тепло и пар. Никакая часть генератора никогда не бывает горячее, чем сама вода или пар. Таким образом, не происходит запекания твердых частиц или остатков. Кроме того, когда концы электродов становятся незащищенными, ток не может проходить, следовательно, не может произойти повреждение из-за недостатка воды.

Хотя накипь, если она образуется на концах электродов, увеличивает требования к техническому обслуживанию, это не снижает эффективность котла или не представляет опасности для персонала или оборудования.Из-за качества электроизоляции кальциевых отложений ток между электродами замедляется. В большинстве случаев эту окалину можно быстро и легко удалить с наконечников электродов с помощью металлической щетки.

Резюме

Speedylectric дает вам все эти преимущества:
· ОТСУТСТВИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ · ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ · ОТСУТСТВИЕ НАСАДКИ · ОТСУТСТВИЕ ВОЗДУХОВОДОВ · ОТСУТСТВИЕ ЗАЖИМОВ
· ОТСУТСТВИЕ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА · ОТСУТСТВИЕ ГОРЕЛКИ ИЛИ КАТУШКИ ДЛЯ МАСШТАБА
· НИКАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВЫГОРАНИЯ · МЕНЬШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ

Есть вопросы по вашему приложению? Позвоните в ESGC прямо сейчас, чтобы обсудить ваши требования.Звоните по бесплатному телефону 800-714-7741

Электродный котел

(57) Реферат:

Котел предназначен для использования в системах водяного отопления. Котел состоит из корпуса с крышкой, коаксиальных электродов с фазовыми выводами, выполненными в виде спиралей Архимеда с гребенчатыми распорками, внешние поверхности корпуса и электродов защищены изоляционными покрытиями. Котел может быть оборудован как трубным, так и перепускным клапанами, а на втором выпускном клапане может быть размещен обратный клапан с дроссельным отверстием, обеспечивающий откачку, подъем и циркуляцию воды в бытовых системах отопления.Выполнение электродов в виде спиралей Архимеда увеличивает поверхность электродов. 2 с. ф-кристаллы, 2 ил. Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в паровых и водогрейных котлах, системах водяного отопления и в других областях техники. Известен электродный котел, состоящий из корпуса с соплом и крышкой и коаксиальных электродов с фазовыми выводами / см., например, справочное руководство: Зыков А.К. Котлы паровые и водогрейные. — М .: Энергоиздат, 1987, с. 55 — 56, рис.16 «Устройство электродного котла-цоколя-250 / 0,4 /. Для недостаточной нижней поверхности электродов. Задачей изобретения является устранение этих недостатков. Проблема решается тем, что электродный котел состоит из корпуса с крышкой. и коаксиальных электродов с фазовыми выводами, выполненными в виде спиралей Архимеда с гребенчатыми распорками, наружные поверхности корпуса и электродов защищены изоляционными покрытиями.Котел в одном варианте может быть оснащен соплами, а в другом варианте — перепускные клапаны, а на втором выпускном клапане может быть размещен обратный клапан с дроссельной заслонкой.Изобретение поясняется чертежом, где №
— фиг. 1 — электродный котел в продольном разрезе;
— рис. 2 — то же, сечение аа на рис. 1. Электродный котел состоит из корпуса 1 с коаксиальными электродами, например 2, 3, 4, выводами фазы 5, гребенчатыми проставками 6, изоляционными покрытиями 7 и клапанами насоса. 8, 8 ‘с регулирующим клапаном 9 с дроссельным отверстием 10 и патрубками 13, 14. Клапаны 8 и 8’ снабжены пружинами 11, 12. Корпус 1 защищен кожухом горячего воздуха 15. Котел работает следующим образом.После заполнения корпуса 1 и включения электора через вентиль 8 смещается на расход. После сброса разрежения внутри корпуса 1 открывается впускной клапан 8 ‘- запускается цикл. Небольшой регулирующий клапан 9 через отверстие 10 снижает критическое избыточное давление. Водогрейный котел — насос с деформируемыми плоскими стенками корпуса 1 работает по принципу диафрагменного насоса. Когда нагревание среды в корпусе обратного клапана 8 ‘закрывает впускной и выпускной клапан 8, настроенный на давление для деформации стенок наружу, он откроется и позволит нагретой среде до тех пор, пока не появится внутренний вакуум. впускной клапан 8 ‘.Теплонасосной обеспечивает не только откачку, подъем и циркуляцию воды в бытовых системах теплоснабжения, но и ее микробиологическую термообработку. 1. Электродный котел, состоящий из корпуса с соплом и крышкой, коаксиальных электродов с фазовыми выводами, отличающийся тем, что коаксиальные электроды в виде спиралей Архимеда с гребенчатыми проставками, внешние поверхности корпуса и электроды защищены изоляционные покрытия 2. Электродный котел, состоящий из корпуса с крышкой, выводами, отличается тем, что коаксиальный седовник защищен изоляционными покрытиями, а котел снабжен перепускным клапаном, а на втором выпускном клапане может быть размещен обратный клапан с дроссельным открытием.

Lathrop Trotter поставляет котельные установки для ликероводочного завода с нейтральным выбросом углерода | Lathrop Trotter

Lathrop Trotter с гордостью сообщает, что станет ключевым поставщиком для одной из крупнейших в Северной Америке винокурен с нейтральным выбросом углерода. Diageo, мировой лидер в производстве алкогольных напитков, в настоящее время строит новый спиртзавод с нейтральным выбросом углерода в Ливане, штат Кентукки. Предполагается, что производство будет начато в 2021 году. Завод будет работать на 100% возобновляемой электроэнергии и сможет производить до 10 миллионов галлонов в год.

Предоставление электродных котлов любезно предоставлено Precision Boilers

Компания Lathrop Trotter из Цинциннати является торговым представителем Precision Boiler в Кентукки. Precision будет поставлять электродные котлы, которые позволят Diageo избежать значительных выбросов парниковых газов на объекте, что позволит компании добиться дальнейших успехов в достижении целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Это инновационное котельное оборудование позволяет Diageo поднять свои энергетические обязательства на более высокий уровень, поскольку ископаемое топливо не будет потребляться на месте в процессе производства бурбона.Углеродная нейтральность для ликероводочного завода будет достигнута за счет использования сертифицированной E-Green возобновляемой электроэнергии, поставляемой по долгосрочному соглашению с Diageo компаниями Inter-County Energy и East Kentucky Power.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *