На что влияет объем воды в котле отопления
Ёмкость системы отопления и её КПД
Как на Ваш взляд: влияет-ли количество теплоносителя(воды) в системе отопления с двухконтурным котлом и встроенным в него циркуляционным насосом на КПД системы в целом, то есть, в конечном итоге на расход газа? Кол-во воды в системе можно уменьшить, скажем, установив вместо чугунных батарей старого типа новые алюминиевые или из другого металла. С точки зрения физики КПД не должен измениться, ведь при большем количестве воды она дольше будет нагреваться до заданной температуры но и после будет дольше остывать! Так-ли это? Очень прошу ответить на мой вопрос или хотя бы высказать личную точку зрения.
Заранее благодарен Вам, Павел.
Автор: Дмитрий Белкин
Моя точка зрения состоит в том, что Вы абсолютно правильно сами ответили на свой вопрос. Только несколько микроскопических поправочек.
Количество воды в системе зависит от типа радиаторов и от диаметра труб и общей ёмкости котла. При этом играет роль не материал радиаторов, а только их тип и конфигурация.
Расход газа можно уменьшить только дополнительной качественной теплоизоляцией жилища, ветрозащитой стен и увеличением КПД системы в целом. КПД системы можно трактовать как отношение энергии, выделенной при сгорании газа к энергии употребленной только на нагрев воздуха в доме. Увеличить КПД отопления можно, используя более современный котел, теплоизолировав трубы отопления и усилив теплоизоляцию стен за радиаторами, ибо нагреваться должен воздух, а не стены.
В качестве дополнительных материалов по теме могу предложить статью об эффективности системы отопления и вопросы в этом же разделе.
Объем воды в системе отопления: как посчитать и на что он влияет?
Объем воды в системе отопления
Многие из нас, сталкиваясь с установкой или реконструкцией системы отопления задаются вопросом, а как посчитать сколько воды в системе отопления?
Подсчет теплоносителя в радиаторах:
Для стальных панельных радиаторов:
Если нужно вычислить объем для радиаторов не стандартной высоты (например 300, 400, 600 мм), — используйте метод интерполирования. Например, объем радиатора отопления 22 типа высотой 300 = 0,5 л / 500 * 300 = 0,3 л. В зависимости от производителя данные могут колебаться, но не значительно.
Для секционных радиаторов:
Количество теплоносителя в трубах:
Объем воды в котле
Для настенных газовых котлов 3-6 литров.
Для напольных газовых котлов и парапетных газовых котлов, в зависимости от мощности и соответственно размера котла, значение колеблется в пределах 10-30 литров. Более точно можно посмотреть в характеристиках самого аппарата.
Таким нехитрым способом, сложив все значения. мы можем определить объем системы.
Обратите внимание:
Целесообразным подсчет количества теплоносителя в системе будет в случае, если:
Категорически нет смысла считать объем, чтобы:
Вот таким нехитрым способом производится расчет объема теплоносителя в системе отопления. Надеюсь статья была полезна. Тепла Вам и уюта!
Объем воды в котле отопления
Как подобрать мощность котла под количество воды (объем) в системе отопления, или наоборот? Существует ли зависимость мощности от литров?
Такие вопросы часто волнуют владельцев отопительных систем…
Действительно, какая должна быть мощность котла, для системы с внутренним объемом 100 литров, например?
Нет ли в этом вопросе какого либо подвоха, направленного лишь на то, что бы мы приобретали лишнее оборудование, которое нам ни к чему?
Рассмотрим, как связаны мощность котла и емкость системы отопления, а также более важный вопрос о подборе насоса для определенной мощности котла…
Откуда берется вопрос о зависимости мощности от объема
Как продать лишний радиатор? Установив его в систему, потребитель ничего особого не приобретет и ничего не потеряет, кроме денег. Но дополнительная ощутимая прибыль продавцу будет.
Возникает удобный для наращивания продаж, но не имеющий технического смысла, вопрос о подгонке объема системы отопления под мощность котла. Например, если имеется 20 кВт-ный котел, то нужно докупить еще парочку радиаторов, чтобы объем системы достиг 100 (200, 300) литров, иначе котел не сможет работать на полную мощность… Клиенту ничего не остается, как достать кошелек и начинать отсчитывать дополнительно зеленые (желтые, синие…).
Сколько воды нужно под мощность котла
Вопрос об объеме воды внутри системы отопления имеет большую популярность, так как подогревается строй-бригадами и продавцами. Увеличивать количество оборудования по любой причине – любимое занятие монтажников.
Но технически выбор мощности котла никак не зависит от объема воды в системе отопления, поэтому вопрос о подборках объемов под мощность, или наоборот – выбор котла под литры воды, — не имеет практического смысла.
Котел отдаст всю свою мощность и на 100 литров воды и на 1000 литров. Разница будет лишь во времени нагревания и остывания. Маленькая система нагреется за 10 минут и будет остывать 10 минут, затем снова автоматика включит котел… Большая же будет греться 100 минут и затем остывать долго….
Системы класса low water – в чем преимущества
В последнее время существует тенденция по уменьшению внутреннего объема систем отопления, чтобы уменьшить их тепловую инерционность, для более быстрого нагрева и остывания.
Меньшее количеством воды более гибко и быстро реагируют на изменения температуры внутри здания. Малоемкостную систему котел быстрее разогреет, и она начнет быстрее отдавать тепло, когда это потребуется. После нагрева помещения, лишнего тепла в радиаторах окажется меньше, система быстрее остынет. В этом кроется небольшая экономия.
Какие радиаторы подобрать
Современные радиаторы и конвекторы имеют в разы меньший внутренний объем и теплоемкость, по сравнению со старыми чугунными. Уменьшение теплоемкости дает возможность немного экономить энергии, и делать отопление более гибким и комфортным. Оно оперативней реагирует на изменения температуры, и не накапливает лишней энергии.
Но это больше теоретические выкладки. На практике же ощутимой разницы пользователи не замечают, они могут приобретать любые радиаторы, какие понравятся, какие имеются в магазинах, с полной уверенностью, что система будет работать нормально.
Что важно для мощности котла
Энергия, генерируемая котлом, должна отводиться от него и рассеиваться, — передаваться воздуху и предметам. Иначе котел закипит, расплавится, сгорит…
Через котел должен проходить определенный объем теплоносителя.
Именно количество воды в единицу времени, т.е. ее расход, важно подобрать под определенную мощность котла.
Подбор насоса под мощность котла
Важно подобрать насос под мощность котла правильно. Насос должен преодолевать гидравлическое сопротивление системы так, чтобы объем проходящей по котлу воды был бы не менее требуемого, т.е. для 10 кВт-ного котла должно быть не менее 500 литров в час (0,5 м куб./ч.)
Говорят, что количество воды в системе отопления так или иначе может влиять на процесс обогрева дома в целом. Раньше я этому вопросу особо внимание не уделял, но сейчас стараюсь следить за тем, чтобы энергия от отопления использовалась рационально.
Довольно сложно сориентироваться что именно Вас волнует, что хотите выяснить.
То есть мы пытаемся как-то узко посмотреть на проблему.
Плохо влияет, если расчёты не верные.
Вот пример, приблизительное соотношение:
1 кВт мощности котла, это 15-ь литров воды.
Ну а теперь представьте, к примеру у Вас котёл мощностью 10-ь кВт, а воды в системе вместо 150-и литров, 300-а литров (много радиаторов, диаметр труб отопления слишком большой), на выходе получаем плохо прогретые радиаторы и как следствие в доме холодно.
Повышаем температуру теплоносителя, сжигаем лишнее топливо.
Ещё понятней, «объём воды» не живёт своей жизнью, Вы пишите у Вас система отопления уже смонтирована, ну значит Вы произвели расчёты, определились с радиаторами (с их типом, ибо к примеру в чугунной батарее больше воды чем в биметаллическом радиаторе, при одинаковом количестве секций) определились с диаметром труб, просчитали теплопотери, купили котёл подходящей мощности.
Вот и всё, а объём воды вытекает из всех этих показателей.
Хотите уменьшить количество воды и оставить котёл определённой мощности, поменяйте трубы на меньший диаметр,
Расчёты системы отопления сложны, но без них у пользователей постоянно будут проблемы, или с потреблением газа (как вариант, есть и другие), или с не достаточным прогревом помещений.
Плюс ко всему утепление дома, важнейший момент, хорошо утеплённый дом, маленькие теплопотери, это учитывается при расчёте системы отопления.
При проектировании системы водяного отопления нужно производить различные расчеты исходя из законов теплофизики. В науке это достаточно сложные формулы, но могу подсказать несколько соотношений, которые могут Вам пригодиться. А именно:
Думаю, что этой информации будет вполне достаточно для проверки основных параметров:
Если что-то не так, то стоит внести коррективы в систему отопления.
Количество воды в системе отопления влияет на быстроту того, как быстро после включения батареи начнут отдавать тепло воздуху в помещении, точно так же как есть или нет насоса в системе циркуляции.
То есть чем меньше воды в системе, тем быстрее она будет нагрета котлом и тем быстрее батареи начнут греть воздух – то есть это актуально, если вы выключаете отопление, а потом приходите в холодное помещение и вам нужно быстрее получить его тёплым!
А дальше уже на обогрев помещения количество воды в системе не влияет, так как чтоб нагреть определённое количество воздуха, вашим батареям нужно отдать определённое количества тепла, то есть если у вас к примеру в системе:
100 литров воды, чтоб нагреть помещение и поддерживать температуру ей нужно сделать полный круг по системе и вернутся обратно в котёл.
а если у вас там 50 литров, то чтоб отдать тепло нужно будет пройти два круга.
Естественно котлу нужно будет затратить одинаковое количество калорий, что нагреть 100 литров раз или 50 литров два раза, так что на постоянную работу и температуру в целом это не влияет.
Но есть конечно нюансы, ведь если часть системы или магистралей проходят на улице или в помещениях не требующих отопления (подвалы, чердаки) то конечно есть необходимость максимально сократить диаметры труб и количество воды проходящей через него, дабы минимизировать потери тепла – поэтому тут конечно объём имеет значение, а так же качественная изоляция таких мест.
Но я уточню – расчёты и мощности котла я не беру во внимание, так как это совсем другие рассуждения, ведь можно установить 20 кв котёл на 50 квадрат площади и жить в жаре, а можно 10 кв мощности на 250 квадрат и до умопомрачения снижать количество воды в системе и батареях так и не получив необходимое тепло в помещении.
Иногда у владельцев домов или квартир, в которых установлено автономное водяное отопление, возникает потребность точно определить общий объем системы. Чаще всего это связано с необходимостью проведения тех или иных профилактических и регламентных работ, в ходе которых придется полностью опорожнить систему, а затем – заполнить ее новым теплоносителем. При использовании обычной воды это, возможно, не столь актуально (хотя и ее желательно правильно подготовить к такой «миссии»), но когда приобретается специальный теплоноситель, который может стоить недешево, для планирования покупки без знания объема не обойтись.
Калькулятор расчета общего объёма системы отопления
Информация об объеме системы отопления бывает необходима и для других нужд. Так, например, это значение в обязательном порядке потребуется для правильного подбора расширительного бака. Некоторые расчеты, проводимые при модернизации системы и замене того или иного оборудования, также могут потребовать эту величину для подстановки в теплотехнические формулы. Одним словом, знать такой параметр – никогда не будет лишним. А определиться с ним поможет расположенный ниже калькулятор расчета общего объёма системы отопления.
В ходе расчета могут возникнуть неясности – на этот случай ниже калькулятора размещены необходимые пояснения.
Калькулятор расчета общего объёма системы отопления
Пояснения по проведению расчетов
Итак, если нет никакой возможности промерить объем системы отопления экспериментальным путём (например, аккуратно заполняя ее из водопровода, с засечкой показаний счетчика расхода воды), то придётся провести математические вычисления. Сводятся они к тому, что проводится суммирование объемов всех установленных в системе приборов и трубных контуров. Часть значений – должна быть уже известна, остальные можно рассчитать, используя геометрические формулы объема.
Кстати, иногда требуется решить и несколько другую задачу – узнать объём системы без расширительной емкости, именно для правильного ее подбора. В этом случае на слайдере «объем расширительного бака» необходимо поставить значение «0», и полученное итоговое значение и станет исходным пунктом для выбора оптимальной модели.
Как проводится расчет расширительного бака?
Если в доме смонтированы теплые полы, то расчет будет произведен по суммарной длине контуров и типу использованных для этого труб. В базу данных программы заложены необходимые параметры для контуров из металлопластиковых труб и для неармированных РЕХ — из сшитого полиэтилена.
В алгоритме расчета это учтено. Необходимо только заранее промерить длину участков каждого из типа труб, а потом указать их в соответствующих полях ввода данных калькулятора. Например, в системе использованы стальные трубы ВГП. Отмечаем в калькуляторе, что да, они имеются – и появляется группа слайдеров, в которых останется только ввести длину участков для каждого их существующих стандартных диаметров. Если какого-то диаметра в системе нет, то оставляется значение длины по умолчанию, то есть «0».
Точно так же организован ввод данных и подсчет объёма и для других типов – металлопластиковых и армированных полипропиленовых труб.
Итоговое значение калькулятор покажет в литрах.
Объем воды в системе отопления: как посчитать и на что он влияет?
Объем воды в системе отопления
Многие из нас, сталкиваясь с установкой или реконструкцией системы отопления задаются вопросом, а как посчитать сколько воды в системе отопления?
Ответ простой — берем лист бумаги, ручку и калькулятор. Прежде всего нужно понимать, что общий объем будет равняться сумме объемов каждого элемента системы. Ниже мы приведем значения для наиболее распространенных элементов.
Подсчет теплоносителя в радиаторах:
Для стальных панельных радиаторов:
Если нужно вычислить объем для радиаторов не стандартной высоты (например 300, 400, 600 мм), — используйте метод интерполирования. Например, объем радиатора отопления 22 типа высотой 300 = 0,5 л / 500 * 300 = 0,3 л. В зависимости от производителя данные могут колебаться, но не значительно.
Для секционных радиаторов:
Количество теплоносителя в трубах:
Пример расчета объема системы отопления
Трубы отопления стальные причем стояки выполнены из труб 1/2’’, подача и обратка из трубы 1’’. Общая длина стояков 12 м, длина обратки и подачи 20м.
Считаем. 12х0,177+20х0,491=11,944 л.
Теперь остается сложить объем теплоносителя в радиаторах, в трубах отопления, в котле (объем указан в паспорте), расширительного бачка и в результате объем системы отопления.
Таким образом, объем системы отопления — это сумма объемов всех ее элементов. Зная объем системы отопления можно приступить к выбору расширительного бака или котла. Кроме того, расчет объема системы отопления необходим при приобретении и заливки теплоносителя. Однако в этом случае следует учесть еще объем расширительного бака и внутренний объем теплообменника котла. Вся эта информация присутствует в паспорте на котел.
Объем воды в котле
Для настенных газовых котлов 3-6 литров.
Для напольных газовых котлов и парапетных газовых котлов, в зависимости от мощности и соответственно размера котла, значение колеблется в пределах 10-30 литров. Более точно можно посмотреть в характеристиках самого аппарата.
Таким нехитрым способом, сложив все значения. мы можем определить объем системы.
Объем теплоносителя в трубопроводе
Диаметр магистрали нужно считать важнейшим критерием. С его помощью можно установить, какова вместимость воды в трубах. Скажем, если диаметр трубы 20 мм, то вместимость будет составлять 0,137 литра на метр погонный. Если диаметр 50 мм, то вместимость будет составлять 0,865 литра на метр погонный.
В отопительной системе допускается применение труб самых разных диаметров. Особенно это характерно для коллекторных схем. Вот почему объем жидкости в отопительной системе определяют отдельно для каждого участка. А потом все необходимо будет суммировать.
ВАЖНО! Если у вас труба из пластика, то диаметр в ней определяют по размерам внешних стенок. Если из металла, то диаметр в ней определяют по размерам внутренних стенок. Для тепловых систем, у которых большая протяженность, это бывает существенно.
Как рассчитать мощность отопительного котла, зная объём отапливаемого помещения?
Тепловая мощность котла определяется по формуле:
может иметь следующие значения:
Ниже приведена ситуация, в которой подбирается котел отопления по объему отапливаемого помещения.
Q = 200 × 3 × 45 × 0,9/850 = 28,58 кВт/ч
Полученный результат пока что не следует округлять, ведь к котлу может быть еще подключена система горячего водоснабжения.
Если вода для мытья нагревается другим способом, то результат, который получен самостоятельно не нуждается в корректировке и эта стадия расчёта является завершающей.
Что можно взять из документации
Технические паспорта к приборам, если они имеются, помогут узнать, сколько воды в батарее отопления и котле будет циркулировать во время работы системы теплоснабжения.
Если требуется выбрать радиатор по объёму теплоносителя, можно сравнить разные варианты:
Таким образом, объем биметаллического радиатора такой же, как и у алюминиевого.
Ещё одна «шпаргалка» поможет при подборе чугунных радиаторов разных моделей (указано количество теплоносителя на одну секцию):
Что касается труб, здесь расчёты следующие.
Отталкиваясь от внутреннего диаметра труб, в документации можно узнать количество жидкости, которое они вмещают на один погонный метр:
Вычисления несложные. Так, например, в 5-и метровую трубу внутренним диаметром 50 мм вместится 4,4 л воды: 5х0,876=4,4
Калькулятор объема жидкости в отопительной системе
В системе отопления могут использоваться трубы различных диаметров, особенно в коллекторных схемах. Поэтому объем жидкости вычисляют по следующей формуле:
S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы) = V (объем)
Рассчитывается объем воды в системе отопления можно также как сумма ее составляющих:
V (система отопления)=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)+V(расширительного бака)
В сумме эти данные позволяют рассчитать большую часть объема системы отопления. Однако кроме труб в системе теплоснабжения есть и другие компоненты. Чтобы произвести расчет объема отопительной системы, включая все важные компоненты теплоснабжения, воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором объема системы отопления.
Сделать вычисление с помощью калькулятора очень просто. Нужно ввести в таблицу некоторые параметры, касающиеся типа радиаторов, диаметра и длины труб, объема воды в коллекторе и т.д. Затем нужно нажать на кнопку «Рассчитать» и программа выдаст вам точный объем вашей системы отопления.
Диаметр трубы, мм | Длина труб, м | Диаметр трубы, мм | Длина труб, м |
16х2.0 | 20х2.0 | ||
26х3.0 | 32х3.0 | ||
20х3.4 | 25х4.2 | ||
32х5.4 | 40х6.7 |
Проверить калькулятор можно, используя указанные выше формулы.
Пример расчета объема воды в системе отопления:
Приблизительный расчет делается исходя из соотношения 15 литр воды на 1 кВт мощности котла. Например, мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров.
Конструкция
Котлы двухбарабанные вертикально-водотрубные выполнены по конструктивной схеме «Д», характерной особенностью которой является боковое расположение топочной камеры относительно конвективной части котла.
Состав
Основными составными частями котлов являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный экран (газоплотная перегородка), правый и задний топочные экраны, а также трубы экранирования фронтовой стенки топки.
Во всех типоразмерах котлов внутренний диаметр верхнего и нижнего барабанов составляет 1000 мм. Длина цилиндрической части барабанов увеличивается с повышением паропроизводительности котлов от 2250 мм для котлов 4 т/ч до 7500 мм для котлов 25 т/ч. Расстояние между осями барабанов 2750 мм.
Материалы
Барабаны изготавливаются из листовой стали марки 16ГС ГОСТ5520-79 толщиной 13 и 22 мм для котлов с рабочим абсолютным давлением соответственно 1,4 и 2,4 МПа (14 и 24 кгс/см2).
Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах имеются лазы.
Характеристики конвективных пучков
Конвективный пучок образован коридорно-расположенными по всей длине цилиндрической части барабанов вертикальными трубами Ø51х 2,5 мм, присоединяемыми к верхнему и нижнему барабанам.
Ширина конвективного пучка составляет 1000 мм для котлов паропроизводительностью 10; 25 т/ч и 890 мм – для остальных котлов.
Продольный шаг труб конвективного пучка 90 мм, поперечный – 110 мм (кроме среднего, расположенного по оси барабанов шага, равного 120 мм). Трубы наружного ряда конвективного пучка устанавливаются с продольным шагом 55 мм; на вводе в барабаны трубы разводятся в два ряда отверстий.
В конвективных пучках котлов 4; 6,5 и 10 т/ч устанавливаются продольные чугунные или ступенчатые стальные перегородки. Котлы 16 и 25 т/ч перегородок в пучке не имеют.
Конвективный пучок отделен от топочной камеры газоплотной перегородкой (левым топочным экраном), в задней части которой имеется окно для входа газов в пучок.
Трубы газоплотной перегородки, правого бокового экрана, образующего также под и потолок топочной камеры, и трубы экранирования фронтовой стенки вводятся непосредственно в верхний и нижний барабаны.
Топочная камера
Поперечное сечение топочной камеры для всех котлов одинаково. Ее средняя высота составляет 2400 мм, ширина – 1790 мм. Глубина топочной камеры увеличивается с повышением паропроизводительности котлов от 1930 мм для ДЕ – 4 т/ч до 6960 мм для ДЕ – 25 т/ч.
Заводское обозначение типоразмеров котлов | Паро произво дительность, т/ч | Рабочее давление котла МПа (кгс/см2) | Состояние или температура пара, °С | Общая поверхность нагрева, м2 | Водяной объем котла, м3 | Паровой объем котла, м3 | Габариты транспортабельного блока | Габариты котла по котельной ячейке | Масса транспортабельного блока котла, кг | Масса котла в объеме поставки завода, кг | Тип газомазутной горелки | Расчетный расход топлива при раздельном сжигании | Комплектующее оборудование | |||||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | экономайзер | вентилятор | дымосос | ||||||||||||
Мазут, кг/ч | Газ, м3/ч | |||||||||||||||||||
ДЕ-4-14ГМ-О/Р/ | 4 | 1,3 (13) | насыщенный | 67,9 | 4,2 | 1,05 | 3526 | 2970 | 4028 | 4200 | 9980 | 5050 | 11140 | 12250 | ГМ-2,5 | 273 | 291 | ЭБ2-94И (БВЭС-1-2) | ВДИ-8-1000 | ВДН-9-1000 |
ДЕ-4-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 73 | 4,6 | 1,2 | 11350 | 13898 | 282 | 301 | ||||||||||||
ДЕ-6,5-14ГМ-О/Р/ | 6,5 | 1,3 (13) | насыщенный | 91,5 | 5,6 | 1,18 | 4276 | 4800 | 13015 | 13940 | ГМ-4,5 | 443 | 442 | ЭБ2-142И (БВЭС-2-2) | ВДН-9-1000 | ВДН-11,2-1000 | ||||
ДЕ-6,5-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 101 | 5,4 | 1,3 | 13325 | 14380 | 457 | 488 | ||||||||||||
ДЕ-10-14ГМ-О/Р/ | 10 | 1,3 (13) | насыщенный | 149 | 8,4 | 2,00 | 5706 | 3078 | 6530 | 16309 | 17721 | ГМ-7 | 673 | 718 | ЭБ2-236И (БВЭС-3-2) | ВДН-10-1000 | ВДН-10-1500 | |||
ДЕ-10-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 156 | 2,10 | 6056 | 3202 | 16469 | 17841 | 695 | 742 | |||||||||||
ДЕ-10-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 149 | 2,00 | 5799 | 3078 | 4040 | 6579 | 18742 | 20412 | 673 | 718 | ||||||||
ДЕ-10-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 156 | 2,1 | 6084 | 3202 | 19045 | 20811 | 695 | 742 | |||||||||||
ДЕ-16-14ГМ-О/Р/ | 16 | 1,3 (13) | насыщенный | 202,13 | 13,3 | 2,3 | 7460 | 3026 | 4032 | 8655 | 5205 | 6072 | 19290 | 21872 | ГМ-10 | 1087 | 1137 | ЭБ2-330И (БВЭС-4-1) | ВДН-9-1500 | ВДН-11,2-1500 |
ДЕ-16-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 202 | 2,5 | 7822 | 19070 | 21935 | 1086 | 1144 | ||||||||||||
ДЕ-16-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 202,13 | 2,3 | 7630 | 24440 | 26940 | 1087 | 1137 | |||||||||||
ДЕ-16-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 202 | 2,5 | 7822 | 22150 | 25290 | 1086 | 1144 | ||||||||||||
ДЕ-25-14ГМ-О/Р/ | 25 | 1,3 (13) | насыщенный | 270 | 16,4 | 2,6 | 8875 | 3136 | 10195 | 5315 | 6117 | 23105 | 27355 | ГМП-16 | 1682 | 1778 | ЭБ2-808И (БВЭС-5-1) | ВДН-11,2-1500 | ДН-12,5-1500 | |
ДЕ-25-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 271 | 16,5 | 2,8 | 23765 | 27361 | 1794 | |||||||||||||
ДЕ-25-15-270ГМ-О | 1,4 (14) | перегретый 270(+25;-10) | 256,1 | 12,66 | 3,49 | 9830 | 3086 | 5480 | 26210 | 29200 | 1803 | ДН-13-1500 | ||||||||
ДЕ-25-15-285ГМ | перегретый 285(+25;-10) | 261,46 | 13,01 | 4,87 | 8875 | 5315 | 25200 | 32026 | 1879 | 2023 | ||||||||||
ДЕ-25-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 270 | 16,5 | 2,6 | 8960 | 3136 | 4043 | 27000 | 31423 | 1682 | 1778 | ДН-12,5-1500 | |||||||
ДЕ-25-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 271 | 2,8 | 9045 | 3086 | 27440 | 31430 | 1791 | ||||||||||||
ДЕ-25-24-380ГМ-О | перегретый 270(+25;-10) | 274 | 3,1 | 8875 | 3185 | 4032 | 5570 | 28221 | 32756 | 2000 | 2126 | ВДН-12,5-1500 | ДН-13-1500 |
При комплектации котлов, работающих на мазуте, стальным экономайзером, для увеличения срока службы последних, необходимо предусматривать дополнительные подогреватели питательной воды, обеспечивающие подогрев воды перед экономайзером до 130°С (для увеличения температуры стенки змеевиков экономайзера). Это связанно с имеющей место в данных условиях низкотемпературной, сернистой коррозией, интенсивно протекающей при конденсации сернистой кислоты на более холодные, ниже точки росы стенки металла.
Заводом возможна комплектация котлов паропроизводительностью 4; 10 т/ч компактными стальными экономайзерами, поставляемыми одним блоком с котлом и установленными в нижний барабан подогревателями питательной воды.одятся в два ряда отверстий.
Экранирование фронтовой стенки выполняется из труб Ø51х2,5 мм.
Газоплотная перегородка изготовлена из труб Ø51х2,5 мм или Ø51х4 мм, установленных шагом 55 мм. На вводе в барабаны трубы также разводятся в два ряда отверстий. Вертикальная часть перегородки уплотняется вваренными между трубами металлическими проставками. Участки разводки труб на входе в барабаны уплотняются приваренными к трубам металлическими пластинами и шамотобетоном.