Бойлер нн: Водонагреватель купить в Нижнем Новгороде

Выбираем бойлер для горячей воды

Выбор водонагревателя для квартиры кажется не очень сложным делом – купил, повесил и пользуйся. Однако рано или поздно начинают выявляться различные недостатки в виде увеличившихся счетов за электроэнергию, нехватки горячей воды на всю семью, частых поломках техники. Поэтому вопрос Как подобрать бойлер остается актуальным всегда.

С чего начать выбор бойлера

Для начала нужно определиться, в каких условиях предстоит эксплуатировать водонагреватель. Разумеется, если вы живете в частном доме без горячего водоснабжения, вам требуется надежный агрегат, который будет работать практически без остановки. Если же вы хотите просто обеспечить себя горячей водой на время периодических отключений, то можно обратить свое внимание на модели, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Немаловажным фактором является количество человек, которые будут пользоваться водонагревателем, а также количество водоразборных точек в доме. Для семьи из трех-четырех человек для бытовых нужд вполне достаточно бойлера объемом 80-120 литров.

Виды бойлеров

Водонагреватели бывают двух основных видов:

  • Проточные
  • Накопительные (емкостные)

Проточные бойлеры предназначены для мгновенного нагрева проходящей через них воды. «Проточники», которые обычно устанавливают в квартирах, способны производить от двух до шести литров горячей воды в минуту. Принцип их действия прост: холодная вода поступает в специальную колбу и ТЭН, встроенный в агрегат, за считанные секунды нагреваясь до 50-60°С. К другим достоинствам проточного бойлера можно отнести его компактность, благодаря которой он легко располагается практически в любом помещении.

Однако подбор бойлера проточного типа часто осложняется его недостатками. К первому из них относят высокую мощность, которую способна выдержать не каждая электропроводка. Модели проточных водонагревателей для обычной квартиры или частного дома имеют от 3 до 8 КВТ, такое устройство можно включать в бытовую розетку с напряжением 220 В. Вторым существенным недостатком является то, что «проточник» максимально эффективен лишь на одной водоразборной точке, например, в ванной.

Большим минусом проточного бойлера является и его повышенный расход холодной воды и электроэнергии. Именно поэтому его, как правило, устанавливают не в квартирах, а там, где нужен кратковременный и срочный доступ к горячей воде – на даче, в больницах, детских учреждениях.

Накопительные водонагреватели пользуются у населения большей популярностью. Они расходуют меньше энергии, так как их мощность сопоставима с мощностью обычного электрического чайника. Кроме того, большой емкостный бойлер способен обеспечить горячей водой все водоразборные точки в доме – пока на кухне моют посуду, остальные члены семьи по очереди принимают ванну. Емкостные бойлеры нагревают воду до заданной температуры в течение нескольких часов, а затем просто поддерживают ее на нужном уровне. Большинство современных моделей имеют ручное и автоматическое управление, а также антибактериальное покрытие бака, повышающее его срок эксплуатации. К недостаткам накопительного водонагревателя можно отнести его размер, не всегда удается найти для него место в квартире.

Выходом может стать подбор бойлера, встраиваемого в ниши под раковинами, а также устройства, размещаемого под потолком в горизонтальном положении.

Существуют и бойлеры проточно-накопительного типа, которые сочетают в себе достоинства и тех, и других агрегатов. Они компактны, легки в монтаже и имеют объем от 10 до 30 литров. Вследствие этого сфера их применения очень ограничена: покупают их, как правило, дачники, которые проводят летний сезон за городом.

Подводим итоги

Подобрать бойлер в квартиру не так просто, нужно учесть много факторов.

Первый – выдержит ли ваша электрическая проводка мощность устройства, который вам понравился на витрине магазина. В новых домах обычно разрешено подключать приборы мощностью не более 5 КВТ, в старых – не более 3,5 КВТ, а в частных домах к этому вопросу нужно подойти индивидуально и максимально ответственно. Более подробную информацию можно узнать в договоре на электроснабжение здания.

Второе, на что нужно обратить внимание, – это объем бойлера, а также где и как часто он будет использоваться. Это определит тип и характеристики необходимого водонагревателя.

Что касается дизайна агрегата, то этот вопрос субъективен, сегодня производители предлагают технику, которая впишется в любой интерьер.

Удачного выбора!

Перейти в интернет-магазин

Бойлеры для систем отопления

Главная / Блог / Бойлеры для систем отопления

 Зачем нужен бойлер в системе отопления?

Чтобы обеспечить себе максимальную степень независимости от коммунальных служб, и иметь возможность пользоваться горячей водой вне зависимости от времени суток, в систему отопления и горячего водоснабжения включают бойлер. Отопление в жилье или офисном помещении, мастерской или на даче можно сделать автономным, используя котлы отопления, устанавливая радиаторы, монтируя бойлеры. Для частного дома или городской квартиры выбор типа бойлера зависит от объемов ежедневного потребления горячей воды.

Значение бойлера в системе отопления трудно переоценить, особенно во время сезонного отключения горячей воды, которое может растянуться на несколько месяцев.  Бойлеры в частном доме или квартире дают возможность круглосуточно использовать горячую воду в бытовых и гигиенических целях, а также иметь ее запас впрок. Выбирая на сайте компании Био Инжиниринг бойлер, который вы планируете включить в систему отопления и горячего водоснабжения, помните о том, что, «обвязав» его вместе с котлом, вы можете получить еще более эффективную и экономичную систему. По каким критериям следует выбирать бойлер для системы отопления? Как рассчитать необходимый объем и выбрать «правильную» модель?

Как выбирать бойлер для системы отопления?

Объем бойлера для частного дома или квартиры следует выбирать исходя из норм суточного потребления горячей воды на каждого члена семьи. Санитарные нормы регламентируют от 50 до 70 литров воды температуры 60 град в сутки на человека, поэтому, например, если вы планируете поставить бойлер в систему отопления в дом, где живет 4 человека, его объем не должен быть менее 240 литров. Некоторые предпочитают устанавливать отдельный 20-тилитровый бойлер в систему отопления и горячего водоснабжения на кухню, для мытья посуды, и бойлер большого объема в ванную комнату. Некоторые умельцы практикуют установку для работы в системе отопления бойлера, который монтируется вместе с дополнительным водяным насосом и ТЭНом для радиатора. Такой бойлер для частного дома полностью обеспечит горячей водой теплом жилье и вы сможете отказаться от услуг теплокоммунальной службы. Горячая вода в течение всего года, возможность принимать душ днем и ночью, стирать и мыть посуду в теплой воде — одним словом, степень комфорта с бойлером в системе отопления дома возрастает многократно.

 Виды бойлеров в системах отопления

В системах отопления и горячего водоснабжения используются бойлеры, отличающиеся не только полезным объемом.

Бойлеры для частных домов и квартир подразделяются по способу нагрева. Например, бойлер косвенного нагрева «врезается» в систему отопления дома и использует мощность отопительного котла для подогрева воды. Более популярными являются электрические бойлеры: они эффективны, эргономичны, быстро монтируются. Бойлеры такого типа позволяют постоянно иметь в доме запас горячей воды. Автоматическая система подогрева воды поддерживает нужный температурный режим, и даже если вы уедете в отпуск на целый месяц, по приезде вас будет ждать горячий душ. Газовые бойлеры в системе отопления встречаются реже всего: они стоят дороже своих конкурентов, но являются более экономичными в эксплуатации. Компания Био Инжиниринг предлагает продажу, доставку и профессиональный монтаж любых видов бойлеров для частных домов и квартир.

Методы испытаний DEHA для обработки котловой воды

Что такое DEHA?

Растворенный кислород в воде котловой системы вызывает коррозию и точечную коррозию металлических поверхностей, что может привести к неэффективной работе котла, отказу оборудования и простою системы. N,N-диэтилгидроксиламин (C

2 H 5 ) 2 NOH, или DEHA, представляет собой летучий амин, обычно используемый для удаления кислорода в различных котельных системах. Когда-то гидразин широко использовался в качестве химиката для обработки котлов, обладающего свойствами поглощения кислорода и пассивации поверхности. Когда в начале 19 века было обнаружено, что гидразин токсичен,В 70-х годах ДЭГА стал предпочтительной заменой из-за его более низкой токсичности и полезных химических свойств.

Зачем использовать DEHA в котельных установках?

ДЭГА обладает многими химическими свойствами, которые делают его отличным поглотителем кислорода для котлов высокого и даже среднего давления. Однако он не так эффективен в котлах низкого давления из-за низкой скорости реакции при более низком давлении и температуре. Летучая природа ДЭГА позволяет ему распределяться не только водой, но и паром по всей конденсатной системе. Это обеспечивает более полную защиту котловой системы.

Помимо того, что он является мощным поглотителем кислорода, ДЭГА также способствует пассивации низкоуглеродистой стали путем преобразования гематита (красной ржавчины) в слой черного магнетита, который защищает металлические поверхности от дальнейшей коррозии.

ДЭГА разлагается на два нейтрализующих амина в котловой системе: диэтиламин и этилметиламин. Эти нейтрализующие амины повышают рН конденсата и, таким образом, снижают потребность в дополнительной обработке нейтрализующими аминами.

DEHA также помогает предотвратить коррозию и контролировать уровень растворенного кислорода в сценариях влажной укладки. Обычно его добавляют вместе с морфолином при мокром хранении котла. Вместе эти химические вещества помогают поддерживать pH и предотвращают коррозию во время укладки.

Как сдать анализ на ДЭГА?

В настоящее время не существует опубликованного стандартизированного метода или процедуры для определения содержания ДЭГА в питательной воде или конденсате котлов. Однако модификация колориметрического теста двухвалентного железа обычно используется для измерения низких уровней ДЭГА. В методе PDTS образец обрабатывается избытком трехвалентного железа, которое восстанавливается до двухвалентного железа с помощью ДЭГА. Затем двухвалентное железо реагирует с индикатором PDTS [динатриевая соль 3-(2-пиридил)-5,6-бис(4-фенилсульфокислоты)-1,2,4,-триазина] с образованием комплекса розово-фиолетового цвета в прямо пропорциональна концентрации ДЭГА.

Тестовые наборы CHEMetrics DEHA

CHEMetrics предлагает как визуальные, так и инструментальные тестовые наборы PDTS для анализа DEHA в воде с применением разработанной компанией технологии вакуумных ампул. Метод тестирования DEHA упрощен и не требует переноса образца из одного контейнера в другой. Набор для визуального тестирования CHEMets® K-3902 предлагает компараторы диапазонов 0-400 ppb и 400-3000 ppb. Для аналитиков, которым необходим инструментальный тест, набор K-3903 Vacu-vials® измеряет ДЭГА в диапазоне 0-2,00 ppm и может использоваться с фотометрами прямого считывания CHEMetrics или спектрофотометром, способным принимать круглую ячейку диаметром 13 мм. 9№ 0005

CHEMetrics также предлагает набор для титриметрического анализа DEHA с высоким диапазоном для применения в условиях простоя котлов. K-3925 использует титрант сульфата церия и индикатор конечной точки ферроина для измерения DEHA от 25 до 250 частей на миллион.

Каждый тестовый набор содержит все необходимое для проведения 30 тестов. Для получения дополнительной информации посетите страницу тестовых наборов DEHA.

    Закари Ващак, апрель 2021 г.

Источники:

  1. Бреннер, Майкл. Как паровая химия и контроль влияют на коррозию парового змеевика; Western Dry Kiln Association, май 2004 г.
  2. Касинеч, Франк. Диэтилгидроксиламин (ДЭГА): Поглотитель летучего кислорода для обработки котловой системы; Аналитик (Зима 2001 г.).
  3. Кера, Анил; Anbananthan, N. Диэтилгидроксиламин как поглотитель кислорода для очистки котловой воды; Ионный обмен Индия Лтд.
  4. КЕМетрикс Инк.; Версия 4, март 2018 г., DEHA – Технический паспорт метода PDTS, Midland VA.

Скачать PDF этой статьи

Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей котельных труб (Патент)

Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей котловых труб (Патент) | ОСТИ.GOV

перейти к основному содержанию

  • Полная запись
  • Другое связанное исследование

Описан способ очистки и удаления отложений оксидов железа с внутренних теплообменных поверхностей металлических котельных труб, включающий этапы заполнения и продувки труб смесью перегретого пара и кислорода, подаваемой со скоростью от 20 до 80 м/с, смесь с содержанием кислорода от 0,3 до 10 кг на тонну пара, взаимодействие кислорода с отложениями оксидов железа с разрыхлением последних, удаление разрыхленных отложений из труб с прогоняемой смесью, содержание кислорода одновременно служит для пассивации металла поверхности труб котла.

Изобретатели:
Манькина Н Н; Каплина В Ю; Говорухин И А; Груздев, Н И; Мишенин, Ю.Е.; Серебрянников, Н И; Федосеев Б С
Дата публикации:
Идентификатор ОСТИ:
5696630
Номер(а) патента:
США 4581074
Правопреемник:
НОЯБРЯ; ЭДБ-86-110161
Тип ресурса:
Патент
Отношение ресурсов:
Дата подачи заявки на патент: Дата подачи 3 февраля 1983 г.
Страна публикации:
США
Язык:
Английский
Тема:
42 МАШИНОСТРОЕНИЕ; КОТЛЫ; ТРУБЫ; ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ; УДАЛЕНИЕ НАКИПИ; РАСХОД; ТЕПЛОПЕРЕДАЧА; ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА; МЕТАЛЛЫ; СМЕСИ; КИСЛОРОД; ПАССИВАЦИЯ; ПАР; ПЕРЕГРЕВ; ХАЛЬКОГЕНИДЫ; ОЧИСТКА; ДИСПЕРСИИ; ЭЛЕМЕНТЫ; ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ; ОБОГРЕВ; СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА; НЕМЕТАЛЛЫ; ОКСИДЫ; КИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ; ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА; СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; 421000* – Инженерные системы сжигания

Форматы цитирования

  • MLA
  • АПА
  • Чикаго
  • БибТекс
Манькина Н.Н., Каплина В.Ю., Говорухин И.А., Груздев Н.И., Мишенин Ю.Е., Серебрянников Н. И., Федосеев Б.С. Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей труб котлов . США: Н. П., 1986. Веб.

Копировать в буфер обмена

Манькина Н.Н., Каплина В.Ю., Говорухин И.А., Груздев Н.И., Мишенин Ю.Е., Серебрянников Н.И., Федосеев Б.С. Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей труб котлов . Соединенные Штаты.

Копировать в буфер обмена

Манькина Н Н, Каплина В Ю, Говорухин И А, Груздев Н И, Мишенин Ю Е, Серебрянников Н И, Федосеев Б С. 1986. «Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей труб котла». Соединенные Штаты.

Копировать в буфер обмена

@статья{osti_5696630,
title = {Способ очистки внутренних теплообменных поверхностей труб котла},
автор = {Манькина Н.Н., Каплина В.Ю., Говорухин И.А. , Груздев Н.И., Мишенин Ю.Е., Серебрянников Н.И., Федосеев Б.С.},
abstractNote = {Описан способ очистки и удаления отложений оксидов железа с внутренних теплообменных поверхностей металлических труб котла, включающий этапы заполнения и продувки труб смесью перегретого пара и кислорода, движущейся со скоростью от 20 до 80 м /сек, смесь с содержанием кислорода от 0,3 до 10 кг на тонну пара, взаимодействие кислорода с отложениями оксидов железа для разрыхления последних, удаление разрыхленных отложений из труб с прогоняемой смесью, содержание кислорода одновременно служит для пассивировать металлические поверхности труб котла.},
дои = {},
URL = {https://www.osti.gov/biblio/5696630}, журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {1986},
месяц = ​​{4}
}

Копировать в буфер обмена


Полный текст можно найти в Ведомстве США по патентам и товарным знакам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *