Електронното управление е характерно само за моделите премиум лайн P62. Това е модерно управление, което спомага за максимално прецизно регулиране на температурата на водата в бойлера, като същевременно автоматизира и улеснява работата с уреда.
Електронното управление разполага с:
Разлика има разбира се. Това са две напълно различни технологии за нанасяне на защитно покритие от корозия по вътрешната страна на водосъдържателя на бойлера - в единия случай е стъклокерамичен прах, който се нанася изключително прецизно, в другия случай е течен емайл. Технологията на нанасяне на стъклокерамично покритие е най-съвременната такава и се използва от най-големите световноизвестни производители на бойлери. Тя се характеризира с много голяма прецизност, пълна автоматизираност на процесите (изключено е влиянието на човешкия фактор), като осигурява по надеждна защита от корозия и по-дълга експлоатация на уреда.
Любопитно:
Стъклокерамичното покритие е най-екологично чистото покритие;
Технологията е изобретена преди около 20 години, като първоначално се е прилагала при защита на топлинните водосъдържатели в космическите кораби;
Водата в бойлерите със стъклокерамично покритие практически се намира в стъклен съд
Закупувайки бойлер TESY вие си осигурявате не просто топла вода, но и чиста топла вода
В режим на загряване водата в уреда се разширява и налягането в вътре в него се повишава. В този случай предпазният клапан предпазва водосъдържателя от прекомерно високо налягане, като изпуска вода през дренажния си отвор. Така той поддържа максимално налягане вътре в уреда 0,8±0,1 МРа (8±1 bar). Задължително е монтирането на предпазния клапан, както е описано в инструкцията предоставена с уреда. Също така в инструкцията за експлоатация е посочено че е нормално да изтича вода от дренажният отвор на клапана. Това че изтича вода от него в режим на загряване означава, че той изпълнява функцията си. Това не е основание за подмяна.
По изискванията на стандартите за безопасност на тези уреди, има изрично изискване в инструкцията за експлоатация да бъде записано, че от клапанът може да изтича вода в режим на загряване.
Ако тече вода от предпазния клапан:
Най-вероятно това се дължи на по-високо от допустимото налягане във водопроводната мрежа и тече вода от възвратния клапан който разтоварва бойлера - проблем с който се сблъскват повечето домакинства в България поради по-високото налягане във ВИК мрежата :
Когато налягането във водопроводната мрежа надхвърли допустимите стойности – ( както вероятно е във вашият случай ) предпазният клапан започва да изпуска вода за да разтовари бойлера от излишното налягане -това е неговото предназначение. Решението в такава ситуация е на входа на бойлера да се постави редуцир винтил който да регулира входящото налягането към бойлера. За да не изпитвате дискомфорт в такава ситуация е добре да се направи дренажна инсталация която да оттича водата на място където няма да създава проблеми – това е изрично посочено в инструкцията за експлоатация на бойлера !!! Към дренажният отвор на клапана може да се свърже маркуче, като другият му край трябва да е винаги отворен към атмосферата (да не е потопено във вода и да не е свързано към затворена система). Не трябва да има възможност водата в маркучето да замръзне.
Ние Ви уверяваме , че предлагаме едни от най-качествените възвратни клапани на пазара окомплектовани с нашите бойлери. В този смисъл считаме че възвратния клапан върши работата за която е предназначен .
Магнезиевия анод представлява вид защита на водосъдържателя на бойлера от „агресивните съставки на водата” (особено в България) които биха указали неприятно въздействие и нарушаване на стъклокерамичното покритие на водосъдържателя. Магнезиевият анод неутрализира тези вредни съставки като отделя магнезиеви йони. Той не е част от бойлера , с течение на времето се изхабява (от 2 до 5 години) и се подменя от сервиз с/у заплащане.
Анодният тестер представлява устройство което следи живота и нормалното функциониране на магнезиевият анод. Когато анода функционира нормално лампичката на бойлера с аноден тестер (пише аноден тестер) свети в зелен цвят , а когато магнезиевият анод приключи своя експлоатационен живот , анодният тестер сигнализира че магнезиевият анод не функционира и трябва да се подмени – лампичката свети в червен цвят.
Предназначението на анодния тестер е да сигнализира кога магнезиевият анод е за подмяна.
При бойлерите с обем от 30 до 150 литра от значение е теглото на уредите и стената към която се закрепва – вида на тухлите (и тяхното качество и години) + дебелина + качество на мазилката, гипсокартон, бетон и др., които ние няма как да оценим. В инструкцията указваме минималният диаметър на куките, на които следва да се окачи уредът:
„…При монтаж към стана - уредът се окачва за носещите планки монтирани към корпуса му (ако те не са закрепени към него, следва да се монтират чрез приложените болтове). Окачването става на две куки (min. Ф 10 mm) закрепени надеждно към стената (не са включени в комплекта за окачване)……………..”
Решението за начина на монтажа им към стена е индивиуално за всеки конкретен случай. В случая клиента следва да провери за подходящо средство за закрепване при такава дебелина на стената и в специализиран магазин би следвало да му предложат най-подходящия вариант. Трябва да вземе под внимание теглото на уреда (напълнен с вода). То е отбелязано на етикета на кашона и към него трябва да добави водата която побира. На база на това ще се определи диаметъра и дължината на средството за закрепване (според неговата товароносимот).
Двата варианта са допустими но в зависимост от това кога и колко топла вода ви е нужна.
Ако желаете да имате достатъчно комфортна за къпане топла вода веднага щом се приберте в къщи след дългия работен ден е по-добре да не изключвате вашият бойлер , като термостата на бойлера ще си се включва сам автоматично за да достигне водата нужната температура и когато я достигне ще се изключва сам т.е. бойлерът ви ще поддържа топла вода до вечерта без да работи на пълна мощност постоянно и да консумира много електричество.
Ако все пак решите да го изключвате през деня , колкото и да е добра изолацията вътре , нормално е след като нагревателя не е в режим на работа да има топлинни загуби ( тоест водата да изстине ) и когато се приберете вкъщи и искате да се изкъпете, топлата вода може да не е достатъчна за консумация от двама човека.
Фланецът е закрепен с 6 болта към водосъдържателя, позволяващи равномерно разпределение на силата на притискане на уплътнителя. Фланеца се фиксира лесно без възможност за изместване на уплътнителя спрямо него, както и изместване спрямо водосъдържателя. Това от своя страна гарантира добро уплътняване, без вероятност от протичане в нормални режими на работа.
Фланецът се монтира от външната страна на водосъдържателя, което осигурява лесен демонтаж и монтаж при периодично обслужване на бойлера (за отстраняване на котлен камък). За да го демонтирате Ви е нужен само гаечен ключ N13, след развиването на болтовете фланеца се отваря сам, не са ви необходими никакви допълнителни усилия за да го отстраните и да сервизирате водосъдържателя си.
Разлика има разбира се. Това са две напълно различни технологии за нанасяне на защитно покритие от корозия по вътрешната страна на водосъдържателя на бойлера - в единия случай е стъклокерамичен прах, който се нанася изключително прецизно, в другия случай е течен емайл. Технологията на нанасяне на стъклокерамично покритие е най-съвременната такава и се използва от най-големите световноизвестни производители на бойлери. Тя се характеризира с много голяма прецизност, пълна автоматизираност на процесите (изключено е влиянието на човешкия фактор), като осигурява по надеждна защита от корозия и по-дълга експлоатация на уреда.
Любопитно:
Стъклокерамичното покритие е най-екологично чистото покритие;
Технологията е изобретена преди около 20 години, като първоначално се е прилагала при защита на топлинните водосъдържатели в космическите кораби;
Водата в бойлерите със стъклокерамично покритие практически се намира в стъклен съд
Закупувайки бойлер TESY вие си осигурявате не просто топла вода, но и чиста топла вода
В режим на загряване водата в уреда се разширява и налягането в вътре в него се повишава. В този случай предпазният клапан предпазва водосъдържателя от прекомерно високо налягане, като изпуска вода през дренажния си отвор. Така той поддържа максимално налягане вътре в уреда 0,8±0,1 МРа (8±1 bar). Задължително е монтирането на предпазния клапан, както е описано в инструкцията предоставена с уреда. Също така в инструкцията за експлоатация е посочено че е нормално да изтича вода от дренажният отвор на клапана. Това че изтича вода от него в режим на загряване означава, че той изпълнява функцията си. Това не е основание за подмяна.
По изискванията на стандартите за безопасност на тези уреди, има изрично изискване в инструкцията за експлоатация да бъде записано, че от клапанът може да изтича вода в режим на загряване.
Предполагаме че в случая може да става въпрос за отклонение в отчитането на температурата от страна на термоиндикатора , тъй като той е единствено индикативен уред и дава отклонения. Позоваваме се на факта, че човек трудно би установил сетивно разликата в температурни режими над 50 градуса, а термометърът не е прецизен индикативен уред, по чиито показания не може да се съди на 100 процента за реалните температурни стойности.
Външният терморегулатор е устройство, което позволява бързо и лесно да бъде регулирана температурата до която нагревателният елемент загрява водата в бойлера.Чрез позициониране на врътката ние определяме, кога термостата да изключва и съответно контролираме работата на нагревателният елемент.
Различните модели имат различни термостати ( за повече информация относно термостатите разгледайте рубриката ИНОВАЦИИ)
Външнитя терморегулатор имат бойлерите с панели A04 TSR(A) и А03 TSR. При моделите А04 той е разположен фронтално, докато при А03 се намира в долната част на капака.
Какво означават различните температурни режима на терморегулатора?
Терморегулаторите имат 4 температурни режима:
- ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ - използва се в случаите, когато уреда не се използва дълго време, външната температура е отрицателна и има опасност от замръзване на водата в бойлера. Благодарение на този режим терморегулатора поддържа температура на водата в бойлера от 7 - 10 градуса целзий, което не позволява тя да замръзне и съответно да нанесе непоправими щети на уреда.
- ЛЕТЕН режим - ползва се през лятото, когато нуждата от много гореща вода е значително по - ниска от тази през зимата. Терморегулатора изключва нагревателният елемент при по - ниски температури и по - този начин икономисва ел. енергия.
- ЗИМЕН режим - използва се през зимата, когато нуждата от максимално гореща вода е най - необходимо. Този режим е така изчислен, че доставя достатъчно гореща вода и същевременно съхранява живота на електрическата част и водосъдържателя.
- АНТИБАКТЕРИАЛЕН режим - Използвайки този режим водата в бойлера ще се загрява до максимално възможните стойности. Този режим не е препоръчително да се използва постоянно, защото съкратява живота на ел. частите и на водосъдържателя. Препоръчително е да ползвате този режим когато дълго време не сте ползвали уреда (седмица, месец и повече) с цел да унищожите всички микроорганизми които биха могли да се появат във водат апрез това време. Също така може да ползватетози режим когато атмосферните условия са ектриймни и нуждите от гореща вода са значително по - високи от нормалното.
Фланецът е закрепен с 6 болта към водосъдържателя, позволяващи равномерно разпределение на силата на притискане на уплътнителя. Фланеца се фиксира лесно без възможност за изместване на уплътнителя спрямо него, както и изместване спрямо водосъдържателя. Това от своя страна гарантира добро уплътняване, без вероятност от протичане в нормални режими на работа.
Фланецът се монтира от външната страна на водосъдържателя, което осигурява лесен демонтаж и монтаж при периодично обслужване на бойлера (за отстраняване на котлен камък). За да го демонтирате Ви е нужен само гаечен ключ N13, след развиването на болтовете фланеца се отваря сам, не са ви необходими никакви допълнителни усилия за да го отстраните и да сервизирате водосъдържателя си.
Разлика има разбира се. Това са две напълно различни технологии за нанасяне на защитно покритие от корозия по вътрешната страна на водосъдържателя на бойлера - в единия случай е стъклокерамичен прах, който се нанася изключително прецизно, в другия случай е течен емайл. Технологията на нанасяне на стъклокерамично покритие е най-съвременната такава и се използва от най-големите световноизвестни производители на бойлери. Тя се характеризира с много голяма прецизност, пълна автоматизираност на процесите (изключено е влиянието на човешкия фактор), като осигурява по надеждна защита от корозия и по-дълга експлоатация на уреда.
Любопитно:
Стъклокерамичното покритие е най-екологично чистото покритие;
Технологията е изобретена преди около 20 години, като първоначално се е прилагала при защита на топлинните водосъдържатели в космическите кораби;
Водата в бойлерите със стъклокерамично покритие практически се намира в стъклен съд
Закупувайки бойлер TESY вие си осигурявате не просто топла вода, но и чиста топла вода
В режим на загряване водата в уреда се разширява и налягането в вътре в него се повишава. В този случай предпазният клапан предпазва водосъдържателя от прекомерно високо налягане, като изпуска вода през дренажния си отвор. Така той поддържа максимално налягане вътре в уреда 0,8±0,1 МРа (8±1 bar). Задължително е монтирането на предпазния клапан, както е описано в инструкцията предоставена с уреда. Също така в инструкцията за експлоатация е посочено че е нормално да изтича вода от дренажният отвор на клапана. Това че изтича вода от него в режим на загряване означава, че той изпълнява функцията си. Това не е основание за подмяна.
По изискванията на стандартите за безопасност на тези уреди, има изрично изискване в инструкцията за експлоатация да бъде записано, че от клапанът може да изтича вода в режим на загряване.
Предполагаме че в случая може да става въпрос за отклонение в отчитането на температурата от страна на термоиндикатора , тъй като той е единствено индикативен уред и дава отклонения. Позоваваме се на факта, че човек трудно би установил сетивно разликата в температурни режими над 50 градуса, а термометърът не е прецизен индикативен уред, по чиито показания не може да се съди на 100 процента за реалните температурни стойности.
Термоиндикатора при хоризонтални бойлери не е поставен в най-високата точка (правилно е термоиндикатора да се поставя на най-високата точка на бойлера, тъй като топлата вода се качва нагоре и е правилно температурата да се измерва именно там ), специфичната конструкция на изделията ни принуждава да поставим термоиндикатора на видима и удобна позиция.
Външният терморегулатор е устройство, което позволява бързо и лесно да бъде регулирана температурата до която нагревателният елемент загрява водата в бойлера.Чрез позициониране на врътката ние определяме, кога термостата да изключва и съответно контролираме работата на нагревателният елемент.
Различните модели имат различни термостати ( за повече информация относно термостатите разгледайте рубриката ИНОВАЦИИ)
Външнитя терморегулатор имат бойлерите с панели A04 TSR(A) и А03 TSR. При моделите А04 той е разположен фронтално, докато при А03 се намира в долната част на капака.
Какво означават различните температурни режима на терморегулатора?
Терморегулаторите имат 4 температурни режима:
- ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ - използва се в случаите, когато уреда не се използва дълго време, външната температура е отрицателна и има опасност от замръзване на водата в бойлера. Благодарение на този режим терморегулатора поддържа температура на водата в бойлера от 7 - 10 градуса целзий, което не позволява тя да замръзне и съответно да нанесе непоправими щети на уреда.
- ЛЕТЕН режим - ползва се през лятото, когато нуждата от много гореща вода е значително по - ниска от тази през зимата. Терморегулатора изключва нагревателният елемент при по - ниски температури и по - този начин икономисва ел. енергия.
- ЗИМЕН режим - използва се през зимата, когато нуждата от максимално гореща вода е най - необходимо. Този режим е така изчислен, че доставя достатъчно гореща вода и същевременно съхранява живота на електрическата част и водосъдържателя.
- АНТИБАКТЕРИАЛЕН режим - Използвайки този режим водата в бойлера ще се загрява до максимално възможните стойности. Този режим не е препоръчително да се използва постоянно, защото съкратява живота на ел. частите и на водосъдържателя. Препоръчително е да ползвате този режим когато дълго време не сте ползвали уреда (седмица, месец и повече) с цел да унищожите всички микроорганизми които биха могли да се появат във водат апрез това време. Също така може да ползватетози режим когато атмосферните условия са ектриймни и нуждите от гореща вода са значително по - високи от нормалното.
Обща информация за прточните бойлери :
Проточените бойлери не могат да функционират нормално при минусови температури и не трябва да се експлоатират при такива условия, препоръчваме да се използват в жилища, които са локализирани в райони с по-висока средногодишна температура или за помещения, които не са постоянни места за живеене !
Важни фактори за да чувствате комфорт при експлоатация на проточен бойлер :
∙ Налягане – 6 bar
∙ Дебит – около 2.7 л/мин
∙ Напрежение - 230 V
∙ Сечение на захр.кабел над 6 мм2
∙ Температура на топлата вода над 45 ºС
∙ Температура на входяща вода – над 15 ºС
∙ Визуален контакт с уреда
∙ Минимална по дължина линия до консуматор / макс 2 м./
∙ Малки топлинни загуби по тръбите
Ще ви посочим и някои фактори които водят до дискомфорт :
∙ По-малък при: ниско налягане или ниско напрежение
∙ По-голям при: ниско налягане , ниско напрежение и температура на входяща вода – под 10 ºС т.е температура на топлата вода под 40 ºС
∙ Голям при: ниско налягане,ниско напрежение,температура на входяща вода – под 10 ºС, дълга неизолирана линия над 2 м. , липса на визуален контакт с уреда и голям дебит през уреда
Кога има спад на мощност и топлинни загуби ?
Уредът е с обявено напрежение 230V. Ако напрежението е с по-ниска стойност то и мощността пада. Оттам загряването на водата ще е при по-нисък дебит.
Ако проводниците са с по-малко сечение от препоръчаното в инструкцията то падът на напрежение върху тях ще е по-голям и върху нагревателя напрежението ще е по-ниско. Оттам получената мощност ще е по-ниска и при по-дълга линия с метални тръби е необходимо да се изчака те да се загреят. Ако те не са изолирани с термоизолация загубите на топлина ще са значителни и в точката на потребление температурата на водата ще е ниска.
Също така е добре уреда да се инсталира по възможност максимално близо до точките на консумация.
Проточените бойлери работещи под налягане (in-line модели) могат да бъде инсталирани във водопроводната мрежа и да захранва 2 или повече точки на потребление – но не едновремнно! Това са уреди с обявено налягане 0,6 MPa (6 bar ). Включването и изключването на уреда е в зависимост от това дали през него протича вода – т.е. достатъчно е да отворите или затворите крана на мивката или смесителната батерия на душа. Проточните бойлери с такава мощност изискват добре изградена и мощна електрическа инсталационна мрежа.
При бойлерите с отворен изход е характерно, че изхода за топла вода на уреда трябва да бъде отворен към атмосферата винаги. На входа за студена вода (преди уреда) се поставя кран за контролиране на водния поток и съответно спирането му. След като крана бъде затворен налягането в уреда на практика е равно на атмосферното. Тези уреди се инсталират над мивка и осигуряват вода само за мястото където са инсталирани ! Уредите с отворен изход са с обявено налягане 0 MPa (0 bar).
На практика турболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината. Този процес се характеризира с завихряне на потока в серпентината и максимално усвояване на енергията на топлоносителя. При наличие на турболатор се увеличават топлотехническите характеристики на бойлера – увеличена мощност на серпентината (до 26%), по бързо загряване на обема на бойлера ( до 32 %), увеличен дебит на Горещата вода в проточен режим (до 40%).
Турболаторът е внедрен за моделите до 150 литра. Той е едно от уникалните конструктивните решения вложени в гамата на TESY Profi line, които са без аналог и конкуренция не само на вътрешните но и на външните пазари.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
На практика турболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината. Този процес се характеризира с завихряне на потока в серпентината и максимално усвояване на енергията на топлоносителя. При наличие на турболатор се увеличават топлотехническите характеристики на бойлера – увеличена мощност на серпентината (до 26%), по бързо загряване на обема на бойлера ( до 32 %), увеличен дебит на Горещата вода в проточен режим (до 40%).
Турболаторът е внедрен за моделите до 150 литра. Той е едно от уникалните конструктивните решения вложени в гамата на TESY Profi line, които са без аналог и конкуренция не само на вътрешните но и на външните пазари.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
Слънчевите панелни колектори ТESY са предназначени за високоефективно усвояване на слънчевата енергия и нейното предаване на топлоносител, циркулиращ в затворени системи под налягане. Според предназначението самите системи могат да се разделят на системи за осигуряване на БГВ (Битова Гореща Вода), Отоплителни и Комбинирани системи. Соларните панели ТESY са надеждни енергоспестяващи решения с широко приложение за задоволяване на специфичните нужди на всеки клиент.
Панелните слънчеви колектори ТЕСИ са проектирани и разработени за високоефективен добив на слънчева енергия, надеждна и безпроблемна експлоатация, улеснен монтаж и голямо разнообразие от приложения. Характеризират се със специално проектиран здрав и надежден алуминиев профил, гарантиращ цeлоста и здравината на изделията.
Всички модели слънчевите колектори ТЕСИ имат пълноплощен абсорбер (Full plate) върху, който е нанесено селективно покритие с висок коефициент на поглъщане и ниска отражателна способност. Селективното покритие е силно износо устойчиво и се нанася върху абсорбера чрез използване на най-модерните технологии в бранша. В зависимост от моделите абсорберът може да бъде лазерно или ултразвуково заварен към медните тръби, през които циркулира топлоносителя. И двата типа на заваряване, се осъществяват чрез използване на съвременни и иновативни технологии, които гарантират широка площ на топлообмен между циркулационните тръби и абсорбера. За високият енергиен добив спомага и високоефективното, соларно, термозакалено стъкло (клас U1), с ниско съдържание на желязо, с което се произвеждат соларните панели TESY. Ниските топлинни загуби се гарантират от високия клас на изолационните материали които се влагат при производството на соларните панели TESY. Всички тези фактори определят соларните панели ТЕСИ, като високоефективни, надеждни и практични решения за оптимален добив на слънчева енергия.
За качествен и ефективен добив на слънчева енергия, независимо от типа на колектора (ваккуумно – тръбен или плосък) е необходимо да има налично слънце греене. В зависимост от интензитета на слънцето и гъстотата на облаците панелите могат в значителна степен да подпомогнат конвенционалния тип енергоизточник, което допринася за пестене на енергия и разходи. Соларните панели TESY са разработени за целогодишна употреба, като високия клас на селективното покритие и соларното стъкло, позволяват оптималното оползотворяване на слънчевата енергия в преходните сезони и при променлив интензитет на слънце греене.
панелните слънчеви колектори TESY са проектирани за целогодишна употреба. В него са вложени изолационни материали от висок клас с цел да бъде максимално индиферентен към условията на околната среда. Соларните панели TESY абсорбират слънчева радиация и предават абсорбираната енергия към топлообменната циркулираща течност с минимални топлинни загуби. Топлинната ефективност (КПД) на панелите се дефинира като съотношението на енергията предадена на течността към съответната слънчева енергия.
Топлинната ефективност на соларния панел е висока когато неговата оперативна температура е ниска. Обратното, ефективността му е ниска когато оперативната температура е висока. При втория случай, когато е налице колектор с висока температура, това предразполага колектора да губи енергия към заобикалящата среда.
Когато топлата вода от слънчевата система за БГВ (битова гореща вода) е използвана през деня, на следващата сутрин е налице студен бойлер, като с повишаване на слънчевата радиация, слънчевият колектор работи при по-ниски температури (заради ниската температура на циркулационни флуид идващ от студения бойлер). Следователно, ефективността е висока. Обратното, следобед, когато водата в Бойлера е вече нагрята, колекторът работи при високи температури и следователно при по-ниско ниво на ефективност, но вече е загрял водата. Ако, по някое време, в този период, е налице потребление на топлата вода, панелът евентуално ще има по-висок енергиен резултат в края на деня.
От всичко споменато до тук може да се отбележи, че за ефективната работа на колектора, външната температура има незначително значение. Основно значение за ефективността на панела има неговата оперативна температура(разликата между изходящата от колектора температура на топлоносителя и входящата температура на топлоносителя в колектора). Колкото по близка е оперативната температура до тази на околната среда, толкова е по висок КПД на слънчевия панел.
Съществуват различни видове решения при които успешно се съчетават и използват соларните панели за подпомагане и намаляване на разхода на конвенционална енергия в отоплителни системи. Всяка една соларна система следва да се разглежда като подпомагаща основния енергоизточник, като в особена сила това правило важи за соларни системи предназначени за подпомагане на отопление. Най – често тези системи използват буферни съдове в които се разделят различните температурни слоеве и се акумулират различните видове енергии. Колкото по ниско температурен тип отопление се използва толкова дела на слънчевата енергия към конвенционалната е по-голяма и съответно нейния принос.
Конвектори TESY са 100 процента ефективни , тоест количеството консумирана ел. енергия се отдава на 100 % при обогрева на помещението , реализирайки пълна трансформация на ел. енергията във вид на топлина.
Ако вашият конвектор е примерно с мощност 1500 W той консумира 1500 W на час . Всички конвектори ТЕСИ от този тип разполагат с терморегулатор за регулиране на стайната температура – терморегулаторът е на 6 условни степени които отговарят условно на някакви температурни стойности (никой производител на отоплителни уреди не посочва конкретни температурни стойности на степените поради факта че няма как да се определят , тъй като това зависи от редица фактори както ще видите по-долу – изложение на жилище , изолация , има ли дограми или не и т.н. което оказва влияние термостата колко често ще изключва и каква температура ще бъде достигната … ).
Терморегулаторът определя колко често ще изключва термостата на конвектора при достигане на съответна температурна стойност. Когато е на по-ниска степен термостата изключва по-често защото по-бързо се достига съответната температурна стойност (по-ниската степен отговаря на по-ниска температурна стойност , която съответно се достига по-бързо).Когато степента е по-висока , да речем максималната 6-а степен тогава термостата не се изключва , а каква температура ще достигне зависи от изложението , изолацията на помещението Ви и т.н. Когато помещението изстива и е нужно да се достигне желаната температура отново, термостата включва нагревателният елемент отново.
- какво е помещението
- колко голямо е помещението което ще отоплявате,
- каква изолация има помещението
- каква е дограмата
- колко често ще работи уреда и колко често ще се изключва напълно , тъй като знаете че ако уредът не е работил дълго време помещението ще е изстинало и ще му е необходимо повече време да достигне желаната температура
- дали има проветряване на помещението, дали се отваря често входната врата
Уредите тип конвектор, маслен радиатор, вентилаторна печка както знаете са снабдени с терморегулатор който ви позволява да пробвате различни режими на работа и така след няколко месеца работа на уреда в различни режими, ще можете да определите кой е най-удачният за вас вариант като съотношение - степен на топлоотдаване – разход на ел. енергия.
При отоплителните уреди от този тип (независимо на кой производител са те) няма енергиен клас както при климатиците,хладилниците и пералните машини.
Най-правилно е уреда да се монтира под прозорец, разбира се нищо не трябва да покрива уреда (примерно пердета) тъй като ще влоши ефективността!
Уредът ще бъде достатъчно ефективен и на всяка стена!!!
Най-добре е конвекторът да се монтира на 20-25 см. от земята и минимум 15 см. разстояние от рафтове намиращи се над него за да бъде максимално ефективен и за максимална безопасност. От двете страни е необходими да оставите минимум 15 см разстояние от стени или други предмети. Важно: Не покривайте уреда докато той е в работен режим !
Конвекцията се получава в посока от долу на горе - студения въздух се засмуква отдолу нагрява се около нагревателя и се издига нагоре , така се образува така конвективният топлообмен по естествен път.
Инсталиране на уреда на разстояние 1 метър от земята е прекалено голямо, това ще влоши значително отоплението характеристики на конвектора!
Казваме че Панелен конвектор TESY CN 02 е висок клас отоплителен уред (по-висок клас от останалите) защото :
Така нареченото „Устройство против замръзване” представлява позиция на термостата при която уреда е включен и поддържа температура в помещението в рамките на 5 до 9 градуса и не позволява температурата в помещението да падне под тази температура.
Топлината, която се губи през една стена може да се изчисли по формулата Q=S.L.dT [W]
където:
S - площ на стената [m2]
L - топлопроводност [W/(m2.K)]
dT - температурна разлика между въздуха от двете страни [K]
При външна температура -20 градуса и вътрешна 20 dT=20-(-20)=40
Топлопроводността L=1/R[m2.K/W], където R e общото топлинно съпротивление на конструкцията
Общото съпротивление е равно на сбора от съпротивленията на слоевете:
R=R1+R2+R3+R4+...+Rn
R1 и Rn са топлинните съпротивления между въздуха и покритието от двете страни на стената .При статичен въздух (когато не духа вятър) R1=Rn=1/8.7
Съпротивленията на слоевете R2..Rn-1 се смята по-формулата: R=d/Cp
където:
d - дебелина на слоя [m]
Cp - специфичен коефициент на топлопроводност на материала [W/(m.K)]
Например за тухла четворка Cp=0,33 W/m.K, стиропор - 0.035 W/m.K, вароциментна мазилка - 0.87 W/m.K, циментна шпакловка - 0.93 W/m.K
Общо се получава:
R=1/8.7+0.03/0.87+0.25/0.33+0.03/0.87+0.05/0.035+0.005/0.93+1/8.7=2.49 m2.K/W
Най важният критерии е да се минимизира коефициента на топлопроводимост за цялото отопляемо помещение, а това се постига чрез влагането на подходящи материали притежаващи високи изолационни свойства. Наличието само на 5 см стиропор дават 1.43 m2.K/W или повече от половината от това съпротивление!
Така за стена 3 на 4 метра получаваме:
Q=12*(1/2.49)*40=193 W
Какво ни дава тази стойност – това е необходимата енергия(193W) която трябва да добавим за да компенсираме загубите през стената(3х4 м) и да запазим желаната температурата при условия описани в началото на примера!
Полезна информация:
Коефициентът на топлопроводимост показва способността на материала да провежда топлината в хомогенен материал. Ако коефициента на топлопроводимост на материала е 1 , това означава, че куб с размер 1 м от материала ще пренася топлина в размер 1 ват за всеки градус от температурната разлика между противоположните му страни. По високата стойност на коефициента на топлопроводимост показва по добра провеждаща и съответно по лоша изолираща способност.
Коефициента на топлопроводност се измерва с мерна единица W/mK. По стандарта на САЩ се обозначава с "k", в Европа с "λ". При изолациите чрез този коефициент се изчислява каква дебелина изолация е необходима, за да поддържаш необходимата разлика външна-вътрешна температура, при зададена отоплителна мощност и площ на изолацията.
Ето коефициента на топлопроводимост λ за някои материали:
|
Материал |
Коефициент на |
|
алуминий |
237 |
|
въздух |
0.025 |
|
дърво |
0.15 |
|
железобетон |
~2 |
|
камък |
1.6 |
|
корк |
0.04 |
|
пластмаса |
0.25 |
|
стиропор |
0.08 |
|
стъкло |
1.1 |
|
тухла четворка |
0.33 |
1. Инфра червено излъчване
Конвектора може да загрее предметите:
- Ако уреда е оставен да работи non-stop и с избрана комфортна температура, която не се променя по-време на работа всички предмети в помещението се темперират еднакво(загряването зависи от вида на предмета, материала и неговото разположение) но максималната температура до която може да достигне повърхностната температура на даден предмет е равна на околната температура минус определен градус(в зависимост от разположението в височина на предмета в помещението). Топлия въздух се издига нагоре, а студения пада надолу – затова и се получава този естествен градиент на темпериране на предметите във височина.
- Няма значение на какво от разстояние от конвектора е даден предмет – до каква температура ще достигне неговата повърхностна температура се определя от това колко дълго е работил конвектора в помещението, на каква височина е разположен предмета за който говорим и дали няма намеса на някакви странични фактори(лоша дограма, отваряне често вратата на помещението, липса на праг – навлизане на студен въздух, все фактори които имат отражение върху повърхностната температура на даден предмет в помещението. Реално ако няма директно попадение на горещ въздух върху предмет, температурата на предмета е равна на околната температура с разлика до 0.5~1градус.
2. Принцип на работа
Нагревателния елемент представлява така наречения MICA елемент, който представлява две пластини и жички м/у двете пластини които ги нагряват. Този нагревател има голям процент инфрачервено излъчване, а останалата топлина се излъчва под формата на конвективен топлообемен (затопляне на въздуха). Именно големият процент инфрачервено излъчване въздейства върху околните предмети и ги затопля. За подпалване на предмет не може да става дума освен, ако не оставите примерно пердето върху конвектора, но именно за това има изискване да не покривате уреда. Най - силно е усещането за топлина има когато застанете пред уреда, ако застанете зад него вие няма да усещате инфрачервеното излъчване, но ще усещате топлият въздух, което разбира се ще Ви носи по – малък комфорт от комбинираното затопляне, което ще получавате пред уреда.
Представете си, че уреда е поставен с гръб към стената - тогава Вие ще имате излъчване в диапазон от 180 градуса като най – големият ефект ще се усеща в диапазон от 120 градуса именно там ще имате най - голям комфорт. Разбира се правилото за вертикалното затопляне също важи поради факта, че конвективния топлообемен ще затопля стаята във вертикала. Въпросът е че с този конвектор ще имате по – равномерно затопляне по хоризонтала и вертикала.
Бойлера е уред за съхранение и загряване на вода/индиректно чрез серпентини и директно чрез ел. нагревател/ за санитарни нужди. Характеризира се защитно покритие на водосъдържателя и работно високо налягане на водата (6 bar).
Буфера за Високо налягане е идентичен продукт на бойлера, но в него няма вградени серпентини. Основната му роля е да съхранява санитарна гореща вода. Има възможности за монтаж на ел. нагревател.
Буфера за ниско налягане е специализиран съд за затворени отоплителни и климатични системи. Максималното му работно налягане (4 bar.) е по ниско сравнение с бойлерите, тъй като работи в друг вид системи и има друг вид приложения. Основната разлика е че тези съдове не се емайлират, което ги прави неподходящи за обработка на гореща вода за санитарни нужди. Не може да се монтира ел. нагревател.
Буферите за високо налягане са емайлирани съдове с висококачествена изолация за съхранение и акумулиране Гореща санитарна вода за санитарни нужди, от слънчеви системи и инсталации.
Защо се налага тяхната употреба? Слънчевата енергия е непостоянна през годината и често пъти невъзможна за прогнозиране. При системи със значителен дял на соларната фракция/висок принос на слънчевата енергия към общото количество енергия/ често пъти е необходим допълнителен акумулатор на енергия, когато капацитета на основния е запълнен.
Това се получава когато се желае моментна висока температура на консумация за БГВ което да се осигури за максимално кратко време, чрез слънчева система. Примерно 500 литрова слънчева инсталация в зависимост от консумацията и нейното приложение може да се осъществи в следните варианти. Класическия вариант е да се използва бойлер с обем 500 литра и серпентина. Слънчевата инсталация се свързва към серпентината и е налице равномерно загрято количество на топла вода в целия обем на бойлера.
Същата система може да се изпълни и от 200 литров бойлер със серпентина в комбинация с 300 литров буферен съд за високо налягане. Броят на соларните панели се запазва еднакъв и при двете системи, защото общия загряван обем на водата е един и същ. При тази система обаче приоритетно се загрява първо 200 литровия бойлер със серпентина, което осигурява възможност за по честа консумация на висока температура на водата. След като първия съд бива загрят до желаната температура, той започва да прехвърля потока на горещата вода към 300 литровия буфер. По този начин системата се подсигурява при едно неравномерно натоварване в консумацията на гореща вода, и за да може да осигури нужния комфорт. Тези системи са характерни за заведения и ресторанти при които има постоянно и често ползване на БГВ. Ролята на буфера е да акумулира получената слънчева енергия и да я съхрани под формата на Гореща вода, като я предостави на по късен етап когато налице не е достатъчно слънце греене.
На този въпрос няма универсален отговор който да опише, характеризира и задоволи индивидуалната конкретна нужда.
На лице са обаче основни принципи които трябва да се съблюдават при избора не само на Бойлера, но и при изграждането и окомплектоването на слънчевата инсталация.
При избор на бойлер/буфер за слънчева инсталация трябва да се има предвид следното:
- колкото повече обем за загряване разполагаме, толкова повече реално ще работи слънчевата система;
- Колкото повече работи инсталацията, толкова повече енергия усвояваме;
- Колкото повече енергия усвояваме, по малко работи конвенционалната /скъпата/ енергия;
- Колкото по малко ползваме конвенционалната /скъпата/ енергия, толкова по бързо се възвръща инвестицията;
Как тези принципи се осъществяват на практика и как трябва да се разбират? Ако едно домакинство от 4 човека досега е ползвало за битови и домакински нужди 100 литров бойлер изцяло на ел. енергия, това не означава че 100 литров бойлер е удачната инвестиция за това домакинство за слънчева инсталация. Презумцията за една слънчева слънчева система е да работи максимално докато има налично слънце греене. Наличния 100 литров обем, при нормално слънцегреене и слънчев интензитет, с най-малкия/SP 06 200 ASL/CS / соларен панел TESY, ще бъде загрят до настроената температура от потребителя в рамките на 3 до 4 оперативни часа! След като достигне настроената температура електронното управление спира циркулацията в системата /инсталацията не работи защото е достигната желаната температура на водата в бойлера/. Дневното слънце греене в зависимост от сезона варира от 8 до 15 часа, което означава, че слънчевата система реално е работила през половината от възможното време. През останалата светла част от деня ако няма консумация от бойлера тя не работи и се амортизира/прегрява/. Пикът на консумация на топла вода е вечерен за битовите системи, което на практика означава че загретите от слънцето 100 литра вода се изчерпват вечерта. Но има и изявен сутрешен пик на консумация на топла вода. При 100 литров слънчев бойлер, домакинството няма алтернатива освен да включи вечерта ел. нагревателя на бойлера за да осигури сутрешното потребление. Може да се обобщи следното:
- Системата усвоява наполовина наличната слънчева енергия;
- Когато не усвоява енергията на слънцето тя се амортизирва – влошава експлоатационните си характеристики;
- Домакинството продължава интензивно да използва конвенционалната/скъпа/ енергия
- Увеличава се срока на възвръщаемост на инвестицията.
При избор на бойлер за слънчева инсталация трябва да знаем следното: колкото по голям е обема на бойлера, толкова повече енергия се усвоява. Това няма нищо общо с броя на колекторите и техните видове. Слънчевия бойлер се явява акумулатор на слънчевата енергия. Големия обем на водата гарантира – ефективната и постоянна работа на слънчевата система; Осигурени сутрешен и вечер пик на ползване топла вода без ел енергия; Слънчевата енергия е безплатна –затова трябва да се стремим да я използваме и усвояваме максимално! Големият обем гарантира и пълния комфорт на ползване на горещата вода. Рентабилността на цялата инвестиция най-вече зависи от обема на бойлера който загряваме. Колкото той е по голям, толкова по бързо се възвръщат вложените средства.
Когато говорим за слънчеви системи за битова експлоатация в домакинствата, без специфични изисквания към пикът и консумацията, TESY разработи за своите клиенти, специални пакетни предложения за слънчеви системи за Битова Гореща Вода, с проектирани и гарантирани резултати. Там може да видите и препоръчителните обеми на бойлерите в зависимост от членовете на едно домакинство.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
Буферите за ниско налягане представляват специално конструирани съдове предназначени за работа в затворени отоплителни и климатични инсталации(до 4 bar работно налягане). Основно, тяхното приложение определя и специфичната им структура. Буферите за ниско налягане са предназначени за акумулиране на енергиите на различни топлоносители и разслояването на тези температури в обема на съда. Използването на буфер в отоплителни инсталации спомага за комбиниране на енергията на слънчевата система с тази на високотемпературен котел/твърдо гориво; пелети и др./ и нискотемпературен котел/кондензен. И трите вида доставчици на топлинна енергия работят при различни температури, като за ефективните им режими на работа от значение е и връщащата вода от инсталациите към тях с каква температура е. Тук идва една от основните роли на буфера за ниско налягане. По цялата височина на обема той има множество на брой отвори/ входове и изходи/. Те са разположени така че да дефинират температурата на водата във всяка една зона. Буферите за ниско налягане TESY дефинират 4 температурни зони, което на практика означава, че за нуждите на инсталацията, може да се определи според подаващата температура от енергоносителите, каква температура на връщащата вода към тях е необходима за да работят в най ефективните си режими.
Ако налице е комбинация между котел на твърдо гориво и кондензен газов котел, трябва да се има в предвид следното: кондензния котел е най-ефективен когато връщащата вода от буфера към него е с максимално ниска температура, това означава, че най ниският температурен слой на буфера се свързва към котела. От своя страна котела подава сравнително ниска температура към буфера/ 40 - 50 градуса – наличие на подово отопление или конвектори/, или топлоносителя влизащ от кондезния котел в Буфера се подава в средната температурна зона на уреда. Котела на твърдо гориво от своя страна е най-ефективен когато работи на висока температура/70 – 80 градуса/, но консумира много повече гориво ако температурата на водата от инсталация та е с ниска температура. Тук идва ролята на буфера да осигури сравнително висока температура на топлоносителя връщащ се към котела на твърдо гориво, за да се минимизира разхода на енергия, и за да се запази високоефективния му режим. Това означава, че в най-високата температурна зона на буфера се подава най-високата температура от котела на твърдо гориво, като връщащия се топлоносител в котела на твърдо гориво се подава от зоната над подаващата вода на кондезния котел.
От друга страна налице са различни консуматори на топлината енергия, които се характеризират с различни оперативни температури по време на работа – БГВ, нискотемпературни отопление, високотемпературно отопление и др. Структурата на буферните съдове за ниско налягане TESY позволява да се подаде към всеки консуматор различна температура според неговото приложение.
Не на последно място, особено важно значение има и възможността за следене на температурите в различните зони на буфера от контролерите и управленията на различните кръгове на системата. При буферите TESY всяка температурна зона, се характеризира с термопокет, който е предпоставка за точно измерване и подаване коректна информация за стойността на температурата в зоната.
По този начин се осъществяват принципите на градация на енергията, нейното акумулиране и разпределение, като се гарантира висок топлинен комфорт и ефективен режим на работа на компонентите на системата.
Буферите за ниско налягане TESY имат широко приложение. Те са разработени да удовлетворяват изискванията както на опростените отоплителни системи, така и на автоматизирани и комбинирани системи за управление и следене на температурата на топлоносителя и нейното разпределение.
Бойлера е уред за съхранение и загряване на вода/индиректно чрез серпентини и директно чрез ел. нагревател/ за санитарни нужди. Характеризира се защитно покритие на водосъдържателя и работно високо налягане на водата (6 bar).
Буфера за Високо налягане е идентичен продукт на бойлера, но в него няма вградени серпентини. Основната му роля е да съхранява санитарна гореща вода. Има възможности за монтаж на ел. нагревател.
Буфера за ниско налягане е специализиран съд за затворени отоплителни и климатични системи. Максималното му работно налягане (4 bar.) е по ниско сравнение с бойлерите, тъй като работи в друг вид системи и има друг вид приложения. Основната разлика е че тези съдове не се емайлират, което ги прави неподходящи за обработка на гореща вода за санитарни нужди. Не може да се монтира ел. нагревател.
На този въпрос няма универсален отговор който да опише, характеризира и задоволи индивидуалната конкретна нужда.
На лице са обаче основни принципи които трябва да се съблюдават при избора не само на Бойлера, но и при изграждането и окомплектоването на слънчевата инсталация.
При избор на бойлер/буфер за слънчева инсталация трябва да се има предвид следното:
- колкото повече обем за загряване разполагаме, толкова повече реално ще работи слънчевата система;
- Колкото повече работи инсталацията, толкова повече енергия усвояваме;
- Колкото повече енергия усвояваме, по малко работи конвенционалната /скъпата/ енергия;
- Колкото по малко ползваме конвенционалната /скъпата/ енергия, толкова по бързо се възвръща инвестицията;
Как тези принципи се осъществяват на практика и как трябва да се разбират? Ако едно домакинство от 4 човека досега е ползвало за битови и домакински нужди 100 литров бойлер изцяло на ел. енергия, това не означава че 100 литров бойлер е удачната инвестиция за това домакинство за слънчева инсталация. Презумцията за една слънчева слънчева система е да работи максимално докато има налично слънце греене. Наличния 100 литров обем, при нормално слънцегреене и слънчев интензитет, с най-малкия/SP 06 200 ASL/CS / соларен панел TESY, ще бъде загрят до настроената температура от потребителя в рамките на 3 до 4 оперативни часа! След като достигне настроената температура електронното управление спира циркулацията в системата /инсталацията не работи защото е достигната желаната температура на водата в бойлера/. Дневното слънце греене в зависимост от сезона варира от 8 до 15 часа, което означава, че слънчевата система реално е работила през половината от възможното време. През останалата светла част от деня ако няма консумация от бойлера тя не работи и се амортизира/прегрява/. Пикът на консумация на топла вода е вечерен за битовите системи, което на практика означава че загретите от слънцето 100 литра вода се изчерпват вечерта. Но има и изявен сутрешен пик на консумация на топла вода. При 100 литров слънчев бойлер, домакинството няма алтернатива освен да включи вечерта ел. нагревателя на бойлера за да осигури сутрешното потребление. Може да се обобщи следното:
- Системата усвоява наполовина наличната слънчева енергия;
- Когато не усвоява енергията на слънцето тя се амортизирва – влошава експлоатационните си характеристики;
- Домакинството продължава интензивно да използва конвенционалната/скъпа/ енергия
- Увеличава се срока на възвръщаемост на инвестицията.
При избор на бойлер за слънчева инсталация трябва да знаем следното: колкото по голям е обема на бойлера, толкова повече енергия се усвоява. Това няма нищо общо с броя на колекторите и техните видове. Слънчевия бойлер се явява акумулатор на слънчевата енергия. Големия обем на водата гарантира – ефективната и постоянна работа на слънчевата система; Осигурени сутрешен и вечер пик на ползване топла вода без ел енергия; Слънчевата енергия е безплатна –затова трябва да се стремим да я използваме и усвояваме максимално! Големият обем гарантира и пълния комфорт на ползване на горещата вода. Рентабилността на цялата инвестиция най-вече зависи от обема на бойлера който загряваме. Колкото той е по голям, толкова по бързо се възвръщат вложените средства.
Когато говорим за слънчеви системи за битова експлоатация в домакинствата, без специфични изисквания към пикът и консумацията, TESY разработи за своите клиенти, специални пакетни предложения за слънчеви системи за Битова Гореща Вода, с проектирани и гарантирани резултати. Там може да видите и препоръчителните обеми на бойлерите в зависимост от членовете на едно домакинство.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
Както вече беше споменато във Високообемните бойлери ТESY е предоставена възможност за монтаж на електрически нагревателен елемент с различна мощност от (3 до 6 кВ). Изборът не се свежда само до мощността на нагревателя, но и неговото позициониране (в средата на бойлера или на ревизорния му отвор). Това от своя страна обуславя възможността за окомплектоване на всеки Високообемен бойлер с два нагревателя, с различна мощност. По този начин получаваме широк диапазон на мощността – от 3 до 12 киловата(3 кВ; 4,5кВ; 6кВ; 7,5 кВ; 9кВ; 10,5кВ; 12кВ) за бойлерите от 200 до 500 литра.
Когато налице са два нагревателя натоварването и амортизацията им се разпределя равномерно между тях, по този начин се удължава техния експлоатационен живот. При повреда или авария на единия от тях, налице е втория, който макар и с намалена мощност няма да влоши комфорта на потребителите, докато повредата бъде отстранена.
Бойлерите от гамата TESY profi line са специализирани изделия проектирани за слънчеви, отоплителни и комбинирани системи. Принципите на високо качество, гарантиранe на безупречни топлотехнически характеристики, безпроблемна и надеждна експлоатация са изцяло въплътени в гамата на TESY Profi line.
Гамата обхваща бойлери с обем от 80 до 1000 литра. Разнообразното приложение и специфичните изисквания на всяка една инсталация за индиректно загряване на гореща санитарна вода и отоплителна система, могат да бъдат напълно удовлетворени. Във всички изделия е заложен принципа за автоматизирано управление и възможността за следене на температурните нива и процеси. Уредите се произвеждат с необходимия брой на термо покети, които имат ключова роля за следене и предаване на коректната информация към управляващите контролери. Тяхното разположение и брой е съобразено с температурните пояси и температурни разлики между горната и долна част на обема на бойлерите, спомагат за максималното извличане на приоритетната слънчева енергия пред конвенционалната.
При производството на TESY Profi line се използват най – съвременните и иновативни технологии за нанасяне на стъкло - керамично покритие(за моделите до 150 литра) и течно емайлиране (за моделите над 200 литра) върху водосъдържателите. И двете технологии се осъществяват при пълна степен на автоматизация и гарантират безупречни характеристики на покритията.
Моделите от групата могат да бъдат с една или две серпентини. Тези елементи са специално проектирани в няколко направления: да обхващат максимално голям обем на водата в загрявания бойлер, максимално бързо и ефективно да отдават енергията на топлоносителя, да се гарантира надеждна и безпроблемна експлоатация. Всички стенни модели( до 150 литра) са с вграден турболатор. Този елемент позволява да се увеличи мощността и ефективността на серпентината до 26% от стандартната. Размерът на тази повишена ефективност се влияе от температурата на топлоносителя и дебита който циркулира през серпентината. На практика турболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината.
Бойлерите TESY Profi line се характеризират с безупречни топлотехнически характеристики. За това способстват не само високите показатели и патентовани решения за ефективно и пълно усвояване на енергията на топлоносителите, но и ниските топлинни загуби. Основна роля имат високоефективните материали които се използват за изолация на водосъдържателите – директно екструдиран пенополиуретан за моделите до 500 литра и мек пенополиуретан за моделите над 800 литра. Наличието на автоматизирани процеси по формоване, дозиране и нанасяне на изолацията, както и процесите на нейното темпериране гарантират надеждност и високи топлоизолационни характеристики.
В Високообемните бойлери TESY са вложени редица гъвкави решения за широко приложение според спецификата на системата и конкретната нужда.
Фабрично, подовите модели/над 200 литра/ от серията Profi line, имат технологичен отвор за монтаж на ел. нагревател в средата на бойлера. TESY предоставя възможност на клиентите и специалистите да избират каква електрическа мощност да изберат, и монтират съгласно индивидуалните нужди на системата. Нагревателните комплекти за бойлерите от 200 до 500 литра възлизат на 3кВ; 4,5кВ и 6кВ. Всички комплекти са в предназначени да работят на трифазен ток. Налице има и 3 кВ електрически комплект който работи на монофазен ток.
Монтирането в средата на Слънчев бойлер на електрически нагревател е за предпочитане защото по този начин се изпълнява принципа на градация на енергията. Винаги с приоритет е слънчевата/енергията с най-ниска себестойност/. Тя работи с целия обем на бойлера. В преходните и зимните сезони може сериозно да подпомогне работата на ел. нагревателя и/или друга конвенционална енергия, като по този начин винаги усвояваме наличното слънцегреене. Недостатък на този монтаж е, че по този начин нагревателя реално работи и загрява половината от обема на бойлера.
TESY предлага решение за монтаж на нагревателен елемент и на ревизорния отвор (ниско долу) на Високообемните бойлери. Във всеки ел. комплект за Високообемни бойлери TESY, се съдържа освен задължителната окомплектовка за монтаж на нагревател, но и допълнителен емайлиран фланец с муфа за монтаж на нагревател. По този начин може да се замени фабричния фланец с този от комплекта. Така TESY предоставя възможност на своите клиенти да загряват целия обем на бойлера.
Бойлера е уред за съхранение и загряване на вода/индиректно чрез серпентини и директно чрез ел. нагревател/ за санитарни нужди. Характеризира се защитно покритие на водосъдържателя и работно високо налягане на водата (6 bar).
Буфера за Високо налягане е идентичен продукт на бойлера, но в него няма вградени серпентини. Основната му роля е да съхранява санитарна гореща вода. Има възможности за монтаж на ел. нагревател.
Буфера за ниско налягане е специализиран съд за затворени отоплителни и климатични системи. Максималното му работно налягане (4 bar.) е по ниско сравнение с бойлерите, тъй като работи в друг вид системи и има друг вид приложения. Основната разлика е че тези съдове не се емайлират, което ги прави неподходящи за обработка на гореща вода за санитарни нужди. Не може да се монтира ел. нагревател.
На този въпрос няма универсален отговор който да опише, характеризира и задоволи индивидуалната конкретна нужда.
На лице са обаче основни принципи които трябва да се съблюдават при избора не само на Бойлера, но и при изграждането и окомплектоването на слънчевата инсталация.
При избор на бойлер/буфер за слънчева инсталация трябва да се има предвид следното:
- колкото повече обем за загряване разполагаме, толкова повече реално ще работи слънчевата система;
- Колкото повече работи инсталацията, толкова повече енергия усвояваме;
- Колкото повече енергия усвояваме, по малко работи конвенционалната /скъпата/ енергия;
- Колкото по малко ползваме конвенционалната /скъпата/ енергия, толкова по бързо се възвръща инвестицията;
Как тези принципи се осъществяват на практика и как трябва да се разбират? Ако едно домакинство от 4 човека досега е ползвало за битови и домакински нужди 100 литров бойлер изцяло на ел. енергия, това не означава че 100 литров бойлер е удачната инвестиция за това домакинство за слънчева инсталация. Презумцията за една слънчева слънчева система е да работи максимално докато има налично слънце греене. Наличния 100 литров обем, при нормално слънцегреене и слънчев интензитет, с най-малкия/SP 06 200 ASL/CS / соларен панел TESY, ще бъде загрят до настроената температура от потребителя в рамките на 3 до 4 оперативни часа! След като достигне настроената температура електронното управление спира циркулацията в системата /инсталацията не работи защото е достигната желаната температура на водата в бойлера/. Дневното слънце греене в зависимост от сезона варира от 8 до 15 часа, което означава, че слънчевата система реално е работила през половината от възможното време. През останалата светла част от деня ако няма консумация от бойлера тя не работи и се амортизира/прегрява/. Пикът на консумация на топла вода е вечерен за битовите системи, което на практика означава че загретите от слънцето 100 литра вода се изчерпват вечерта. Но има и изявен сутрешен пик на консумация на топла вода. При 100 литров слънчев бойлер, домакинството няма алтернатива освен да включи вечерта ел. нагревателя на бойлера за да осигури сутрешното потребление. Може да се обобщи следното:
- Системата усвоява наполовина наличната слънчева енергия;
- Когато не усвоява енергията на слънцето тя се амортизирва – влошава експлоатационните си характеристики;
- Домакинството продължава интензивно да използва конвенционалната/скъпа/ енергия
- Увеличава се срока на възвръщаемост на инвестицията.
При избор на бойлер за слънчева инсталация трябва да знаем следното: колкото по голям е обема на бойлера, толкова повече енергия се усвоява. Това няма нищо общо с броя на колекторите и техните видове. Слънчевия бойлер се явява акумулатор на слънчевата енергия. Големия обем на водата гарантира – ефективната и постоянна работа на слънчевата система; Осигурени сутрешен и вечер пик на ползване топла вода без ел енергия; Слънчевата енергия е безплатна –затова трябва да се стремим да я използваме и усвояваме максимално! Големият обем гарантира и пълния комфорт на ползване на горещата вода. Рентабилността на цялата инвестиция най-вече зависи от обема на бойлера който загряваме. Колкото той е по голям, толкова по бързо се възвръщат вложените средства.
Когато говорим за слънчеви системи за битова експлоатация в домакинствата, без специфични изисквания към пикът и консумацията, TESY разработи за своите клиенти, специални пакетни предложения за слънчеви системи за Битова Гореща Вода, с проектирани и гарантирани резултати. Там може да видите и препоръчителните обеми на бойлерите в зависимост от членовете на едно домакинство.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
Бойлерите от гамата TESY profi line са специализирани изделия проектирани за слънчеви, отоплителни и комбинирани системи. Принципите на високо качество, гарантиранe на безупречни топлотехнически характеристики, безпроблемна и надеждна експлоатация са изцяло въплътени в гамата на TESY Profi line.
Гамата обхваща бойлери с обем от 80 до 1000 литра. Разнообразното приложение и специфичните изисквания на всяка една инсталация за индиректно загряване на гореща санитарна вода и отоплителна система, могат да бъдат напълно удовлетворени. Във всички изделия е заложен принципа за автоматизирано управление и възможността за следене на температурните нива и процеси. Уредите се произвеждат с необходимия брой на термо покети, които имат ключова роля за следене и предаване на коректната информация към управляващите контролери. Тяхното разположение и брой е съобразено с температурните пояси и температурни разлики между горната и долна част на обема на бойлерите, спомагат за максималното извличане на приоритетната слънчева енергия пред конвенционалната.
При производството на TESY Profi line се използват най – съвременните и иновативни технологии за нанасяне на стъкло - керамично покритие(за моделите до 150 литра) и течно емайлиране (за моделите над 200 литра) върху водосъдържателите. И двете технологии се осъществяват при пълна степен на автоматизация и гарантират безупречни характеристики на покритията.
Моделите от групата могат да бъдат с една или две серпентини. Тези елементи са специално проектирани в няколко направления: да обхващат максимално голям обем на водата в загрявания бойлер, максимално бързо и ефективно да отдават енергията на топлоносителя, да се гарантира надеждна и безпроблемна експлоатация. Всички стенни модели( до 150 литра) са с вграден турболатор. Този елемент позволява да се увеличи мощността и ефективността на серпентината до 26% от стандартната. Размерът на тази повишена ефективност се влияе от температурата на топлоносителя и дебита който циркулира през серпентината. На практика турболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината.
Бойлерите TESY Profi line се характеризират с безупречни топлотехнически характеристики. За това способстват не само високите показатели и патентовани решения за ефективно и пълно усвояване на енергията на топлоносителите, но и ниските топлинни загуби. Основна роля имат високоефективните материали които се използват за изолация на водосъдържателите – директно екструдиран пенополиуретан за моделите до 500 литра и мек пенополиуретан за моделите над 800 литра. Наличието на автоматизирани процеси по формоване, дозиране и нанасяне на изолацията, както и процесите на нейното темпериране гарантират надеждност и високи топлоизолационни характеристики.
Както вече беше споменато във Високообемните бойлери ТESY е предоставена възможност за монтаж на електрически нагревателен елемент с различна мощност от (3 до 6 кВ). Изборът не се свежда само до мощността на нагревателя, но и неговото позициониране (в средата на бойлера или на ревизорния му отвор). Това от своя страна обуславя възможността за окомплектоване на всеки Високообемен бойлер с два нагревателя, с различна мощност. По този начин получаваме широк диапазон на мощността – от 3 до 12 киловата(3 кВ; 4,5кВ; 6кВ; 7,5 кВ; 9кВ; 10,5кВ; 12кВ) за бойлерите от 200 до 500 литра.
Когато налице са два нагревателя натоварването и амортизацията им се разпределя равномерно между тях, по този начин се удължава техния експлоатационен живот. При повреда или авария на единия от тях, налице е втория, който макар и с намалена мощност няма да влоши комфорта на потребителите, докато повредата бъде отстранена.
В Високообемните бойлери TESY са вложени редица гъвкави решения за широко приложение според спецификата на системата и конкретната нужда.
Фабрично, подовите модели/над 200 литра/ от серията Profi line, имат технологичен отвор за монтаж на ел. нагревател в средата на бойлера. TESY предоставя възможност на клиентите и специалистите да избират каква електрическа мощност да изберат, и монтират съгласно индивидуалните нужди на системата. Нагревателните комплекти за бойлерите от 200 до 500 литра възлизат на 3кВ; 4,5кВ и 6кВ. Всички комплекти са в предназначени да работят на трифазен ток. Налице има и 3 кВ електрически комплект който работи на монофазен ток.
Монтирането в средата на Слънчев бойлер на електрически нагревател е за предпочитане защото по този начин се изпълнява принципа на градация на енергията. Винаги с приоритет е слънчевата/енергията с най-ниска себестойност/. Тя работи с целия обем на бойлера. В преходните и зимните сезони може сериозно да подпомогне работата на ел. нагревателя и/или друга конвенционална енергия, като по този начин винаги усвояваме наличното слънцегреене. Недостатък на този монтаж е, че по този начин нагревателя реално работи и загрява половината от обема на бойлера.
TESY предлага решение за монтаж на нагревателен елемент и на ревизорния отвор (ниско долу) на Високообемните бойлери. Във всеки ел. комплект за Високообемни бойлери TESY, се съдържа освен задължителната окомплектовка за монтаж на нагревател, но и допълнителен емайлиран фланец с муфа за монтаж на нагревател. По този начин може да се замени фабричния фланец с този от комплекта. Така TESY предоставя възможност на своите клиенти да загряват целия обем на бойлера.
Бойлера е уред за съхранение и загряване на вода/индиректно чрез серпентини и директно чрез ел. нагревател/ за санитарни нужди. Характеризира се защитно покритие на водосъдържателя и работно високо налягане на водата (6 bar).
Буфера за Високо налягане е идентичен продукт на бойлера, но в него няма вградени серпентини. Основната му роля е да съхранява санитарна гореща вода. Има възможности за монтаж на ел. нагревател.
Буфера за ниско налягане е специализиран съд за затворени отоплителни и климатични системи. Максималното му работно налягане (4 bar.) е по ниско сравнение с бойлерите, тъй като работи в друг вид системи и има друг вид приложения. Основната разлика е че тези съдове не се емайлират, което ги прави неподходящи за обработка на гореща вода за санитарни нужди. Не може да се монтира ел. нагревател.
На този въпрос няма универсален отговор който да опише, характеризира и задоволи индивидуалната конкретна нужда.
На лице са обаче основни принципи които трябва да се съблюдават при избора не само на Бойлера, но и при изграждането и окомплектоването на слънчевата инсталация.
При избор на бойлер/буфер за слънчева инсталация трябва да се има предвид следното:
- колкото повече обем за загряване разполагаме, толкова повече реално ще работи слънчевата система;
- Колкото повече работи инсталацията, толкова повече енергия усвояваме;
- Колкото повече енергия усвояваме, по малко работи конвенционалната /скъпата/ енергия;
- Колкото по малко ползваме конвенционалната /скъпата/ енергия, толкова по бързо се възвръща инвестицията;
Как тези принципи се осъществяват на практика и как трябва да се разбират? Ако едно домакинство от 4 човека досега е ползвало за битови и домакински нужди 100 литров бойлер изцяло на ел. енергия, това не означава че 100 литров бойлер е удачната инвестиция за това домакинство за слънчева инсталация. Презумцията за една слънчева слънчева система е да работи максимално докато има налично слънце греене. Наличния 100 литров обем, при нормално слънцегреене и слънчев интензитет, с най-малкия/SP 06 200 ASL/CS / соларен панел TESY, ще бъде загрят до настроената температура от потребителя в рамките на 3 до 4 оперативни часа! След като достигне настроената температура електронното управление спира циркулацията в системата /инсталацията не работи защото е достигната желаната температура на водата в бойлера/. Дневното слънце греене в зависимост от сезона варира от 8 до 15 часа, което означава, че слънчевата система реално е работила през половината от възможното време. През останалата светла част от деня ако няма консумация от бойлера тя не работи и се амортизира/прегрява/. Пикът на консумация на топла вода е вечерен за битовите системи, което на практика означава че загретите от слънцето 100 литра вода се изчерпват вечерта. Но има и изявен сутрешен пик на консумация на топла вода. При 100 литров слънчев бойлер, домакинството няма алтернатива освен да включи вечерта ел. нагревателя на бойлера за да осигури сутрешното потребление. Може да се обобщи следното:
- Системата усвоява наполовина наличната слънчева енергия;
- Когато не усвоява енергията на слънцето тя се амортизирва – влошава експлоатационните си характеристики;
- Домакинството продължава интензивно да използва конвенционалната/скъпа/ енергия
- Увеличава се срока на възвръщаемост на инвестицията.
При избор на бойлер за слънчева инсталация трябва да знаем следното: колкото по голям е обема на бойлера, толкова повече енергия се усвоява. Това няма нищо общо с броя на колекторите и техните видове. Слънчевия бойлер се явява акумулатор на слънчевата енергия. Големия обем на водата гарантира – ефективната и постоянна работа на слънчевата система; Осигурени сутрешен и вечер пик на ползване топла вода без ел енергия; Слънчевата енергия е безплатна –затова трябва да се стремим да я използваме и усвояваме максимално! Големият обем гарантира и пълния комфорт на ползване на горещата вода. Рентабилността на цялата инвестиция най-вече зависи от обема на бойлера който загряваме. Колкото той е по голям, толкова по бързо се възвръщат вложените средства.
Когато говорим за слънчеви системи за битова експлоатация в домакинствата, без специфични изисквания към пикът и консумацията, TESY разработи за своите клиенти, специални пакетни предложения за слънчеви системи за Битова Гореща Вода, с проектирани и гарантирани резултати. Там може да видите и препоръчителните обеми на бойлерите в зависимост от членовете на едно домакинство.
Това е технологичен отвор на водосъдържателя на бойлерите, в който се монтира гилза за термосензор/датчик за температура/. Термосензора подава информация за температурата на водата в тази зона на бойлера към управляващ контролер/диференциален регулатор за слънчева система, газов котел с електронно управление и др./.
Наличието на термопокет улеснява значително автоматизацията на слънчевите и отоплителни системи. Техния брой зависи от броя на енергиите които може се комбинират в един бойлер/ брой серпентини/, зоните на тяхното топлоотдаване и спецификата /приложенията/ на самите уреди.
Газовите котли са уреди за производство на битова гореща вода (БГВ) и за подгряване на вода в локални затворени отоплителни системи. Според тяхната функционалност газовите котли се разделят на едноконтурни - само за отопление, и двуконтурни - за отопление и производство на битова гореща вода. Според спецификата на димоотвеждането газовите котли се разделят на уреди с отворена горивна камера - необходимият за горенето въздух се черпи от помещението, в което се намира котела, и затворена горивна камера (турбо) - необходимият за горенето въздух се доставя от външната околна среда. И при двата варианта изгорелите газове се извеждат в атмосферата.
Газовите котли преминават много тестове преди да излязат на пазара. Гаранция за тяхната безопасност е сертификацията, която удостоверява че дадено изделие отговаря на Европейската директива уреждаща изпитванията за безопасност на газовите уреди. Доказателство за преминала сертификация и оценка на съответствието е знакът CE, който трябва да присъства на етикета на уреда.
Изборът на един такъв уред зависи най-вече от необходимата отоплителна мощност на системата и необходимостта от БГВ. Важно значение за ефективната, безпроблемна и безопасна работа на котела са функциите предлагани от електронното управление. Те имат решаваща роля при адаптирането на котела към всяка една индивидуална инсталация.
Основните характеристики които определят един газов котел са:
Мощност?
Това е количеството енергия което котела отдава на водата вследствие на горивният процес. Основните моменти и стойности които дефинират и предопределят мощността на газовият котел са максимална полезна мощност и минимална полезна мощност. Газовият котел е част от отоплителната система. Самата отоплителна система е предназначена за отопление на даден ареал - апартамент, къща, етаж . Този ареал или локация се характеризира с понятието необходима мощност. Изчисляването на необходимата мощност на отоплителната система включва извършването на пълни топлинни изчисления на сградата, като основно значение имат изложението на жилището, неговата изолация и площ. Коректните резултати показват до голяма степен необходимият работен диапазон на газовият котел, както и видовете и характеристиките на отоплителните елементи.
Модулация на мощността?
Модулацията определя възможността на котела да променя своята мощност в зависимост от необходимостта и потреблението. Зададените параметри, измененията на външните условия и реалните параметри са едни от факторите които дефинират модулацията на мощността на котела като изключително важна функция . При липсата на тази функция, котелът се включва и изключва всеки път, когато са достигнати настроените гранични параметри за температура на топлата вода. Това води до значително по-бърза амортизация на уреда и намалява икономичността му.
Диапазон на мощността?
Разликата между минимално възможната и максималната мощност на котела се нарича диапазон на мощността. Максималната мощност на котела, който ще работи в отоплителната система, се изчислява на база размера на жилището и останалите важни от термотехническа гледна точка фактори. Колкото по-ниска е минималната отоплителна мощност, толкова по-комфортно, по-дълготрайно и по-икономично ще работи Вашият котел. Тази стойност е важна и с оглед на режима на работа през преходните сезони, когато потребностите от отопление са по-ниски.
Коефициент на ефективност?
Съотношението между вложената топлинна енергия и приетата такава от водата се нарича коефициент на полезно действие (КПД). Решаваща роля за най-ефективният и благоприятен режим на газовият котел има отоплителната система. Правилното оразмеряване и подбора на отоплителните тела имат решаващо значение относно ефективността на цялостната отоплителна система. Съвременните конвенционални (стандартни) котли имат коефициент на ефективност около 93%.
Може само да изключи или включи постциркулацията на помпата, но не може да я настрои! За предпочитане е да е включена за да се охлажда топлообменника плавно след изключване на горенето!
Котелът е проектиран да работи при DT = 20oC ±5 (на топлоносителя). За котел с мощност 24,5кВт това се случва при дебит през топлообменника ~18л/мин.
Тоест помпата трябва да работи на такава степен, която ще осигури дебит около 18 л/мин
Как да се постигне това? - необходими са две графики: първата е разполагаем напор на помпата на котела, намира се в инструкцията. Втората графика е хидравличното съпротивление на отоплителната инсталация, дава се от проектанта изчислил отоплителният кръг.
Пример:
Отоплителният кръг има съпротивление показано с червената крива. Тя се пресича с разполагаемия напор на 3 места. Вижда се че най-близката степен на помпата, която ще осигури дебит ~18л/мин е трета – синята права. При това котелът ще работи при 19л/мин, което означава DT<20оС, което е за претпочитане пред това да работи на втора степен при по-голяма температурна разлика с дебит 15л/мин!

Разликата между двата типа котли може най-общо да се разгледа в няколко направления.
На първо място конвенционалните котли са високотемпературни котли. Структурата и вътрешната архитектура на горивните камери на тези котли, както и принципа на смесо-образуване на горивната смес (съотношението газ-въздух) са конструирани, така че котлите да имат по-добър коефицент на полезно действие при загряване на топлоносителя при висока температура(над 60 C). Високотемпературните котли са конструирани, така че да са максимално ефективни когато работят на пълно натоварване (максимална мощност). С понижаване на подаваната мощност (температура), конвенционалните котли влошават своите характеристики и ефективността им пада. Това се дължи на влошаване на качеството на горивната смес (газ-въздух) и нейното непълно изгаряне в долните диапазони на мощността.
Важно е да се отбележи, че съотношението газ- въздух, което е необходимо за пълното изгаряне (максималната отдадена енергия) на една единица газ е строго специфична константна величина. Нарушаването на това съотношение (увеличаването или намаляването на въздуха необходим за горивния процес) води до обеднена или обогатена горивна смес, като и в двата случая е налице непълен и некачествен горивен процес, водещ до понижаване на количеството получена енергия, а оттук и до влошаване на ефективността.
При високотемпературните котли оптималното съотношение газ-въздух е проектирано и заложено за максималната мощност на котлите. С понижаване на мощността на конвенционалните котли това съотношение се влошава и съответно тяхната ефективност.
От своя страна кондензните котли имат различна структура касаеща принципите на топлобмен и смесо-образуване. В тях са вложени решения които позволяват да се поддържа оптималното съотношение газ-въздух в целия диапазон на тяхната мощност. Независимо дали работят на ниска или висока мощност кондензните котли (котли с предварително смесо-образуване) запазват своят ефективен горивен процес.
Кондензните котли се наричат още нискотемпературни котли. Колкото по-ниска е температурата на подаващия (излизащия) от котела топлоносител, толкова тяхната ефективност е по – висока. Това е така, заради специфичната структура на котела която позволява при определена температурата на топлоносителя, да се улови енергията на водните пари отделени при горивния процес. Това е свързвано с тяхното охлаждане и втечняване(кондензиране) върху топлообменника на котела, като по този начин водните пари отдават топлината си на системата. Процесът е свързан с кондезоотделяне, заради което котлите имат това наименование.
Коефициента на полезно действие (КПД) на газов котел представлява накратко вложената топлинна енергия към отдадената към топлоносителя(водата в отоплителната система) такава.
Вложената топлинна енергия се определя от калоричността и типа на газа с който котела работи. Като цяло това е константна величина. За пълното усвояване на тази енергия е необходимо точно количество въздух, необходим за нейното пълно изгаряне.
Конвенционалните(високотемпературните)котли имат КПД около 93%, когато работят в високите диапазони на своята мощност. С намаляването на мощността техния КПД спада заради редица фактори. Те са свързани с конструктивните особености на горивната камера, типа на смесо-образуване на горивната смес и нейните характеристики в различните диапазони на мощността.
Кондензните котли TESY се характеризират с предварително смесо-образуване на горивната смес. Това означава, че в целия диапазон на мощността, съотношението между газ и въздух необходимо за пълното изгаряне на сместа се запазва, котлите работят с еднакъв КПД на горивния процес, независимо от температурния режим и или подаваната мощност от страна на котела. Кондензнитe котли TESY имат гарантиран минимален КПД 97,2%
Високоефективния режим на работа на кондензните котли е нискотемпературния режими на работа – ниска подаваща и връщаща температура на топлоносителя(50/30;40/20). Структурата на тези котли е такава, че позволява водните пари, които са вследствие на горивния процес, да се охлаждат върху топлообменника на котела и да кондензират. По този начин тяхната топлинна енергия се влага отново в системата. За да се използва тази добавена енергия е необходимо топлообменника да се охлади от връщащата вода на инсталацията. В тези случаи КПД на кондензните котли се определя като съотношение между енергията отделена от изгарянето на газа и сбора на същата тази енергия с усвоената от втечнените водни пари. Това съотношение често се посочва като по голямо от 100%. То варира в зависимост от температурата на подаващата и връщащата вода, като колкото по-ниски са тези стойности толкова КПД е с по-висока стойност.
За да работят кондензните котли в техните високоефективни режими (нискотемпературен режим) е необходимо отоплителната инсталация да е оразмерена и проектирана за такава температура на топлоносителя. На практика това означава да се оразмерят и изберат топло отдаващите елементи(радиатори, водни конвектори и др.) по начин, който да се гарантира комфорта на потребителите при ниска оперативна температура на системата (максимална температура 50 градуса на флуида)
За да се гарантира топлинния комфорт, се определят топлинните нужди на отопляемата площ, топлинни загуби и натоварване на отоплителните мощности. Този процес се извършва от проектантски фирми, които залагат и типа на отоплителната система, ниско или високотемпературна.
Кондензните котли са подходящи и работят с много висок коефицент на полезно действие при всички типове системи, но техните характеристики са най-добри при нискотемпературни системи (температура на флуида под 50 градуса) заради спецификата на тяхната структура.
За изграждането на нискотемпературни отоплителни системи са подходящи всички топло отдаващи елементи, като най добри резултати се получават с подово отопление и водни конвектори. Добри резултати се получават и при комбинирани системи, радиатори с подово отопление и други.
Кондензните котли TESY използват Холандска патентована технология на топлообмен, която се характеризира с надеждност, висока ефективност и уникални структурни елементи и архитектура. Технологията е разработена и доказала своите безспорни качества на Европейските пазари от 1996г. В основата на технологията лежи иновативен топлообменник, който съчетава в себе си два материала – мед и специална алуминиева сплав, високоустойчива на корозия и агресивните горивни процеси. Патентования топлообменник представлява лята конструкция от алуминиевата сплав, в която са вградени медните пътища на отоплителната и системата за БГВ, които представляват независими тръби с абсолютно кръгло сечение. Уникалното тук е, че конструкцията разделя агресивните горивни процеси и корозивните действия на отделения конденз от процесите на топлообмен и усвояване на топлината от циркулационния флуид. На практика това означава, че агресивните процеси се осъществяват върху високоустойчив материал, който индиректно предава енергията си на медните водни пътища. Медта от своя страна е материал, с едни от най-добрите топло преносни качества и предава моментално тази енергия без да има пряк контакт с продуктите на горенето и техните вредни влияния върху нея. Структурата на топлообменника на кондензните котли TESY e предпоставка за безопасен и надежден топлообмен. Високоефективен процес който е в основата на безспорните предимства на кондензните котли TESY.
За сравнение ще споменем, че стандартните двуконтурни кондензни котли използват два топлообменника – Основен за отоплителния кръг и вторичен на кръга на БГВ. За основен топлообменник най-често използват такива от неръждаема стомана, които се характеризират с много нисък коефициент на топлинни разширения. Подложени са едновременно на корозивни и агресивни процеси както при горивните процеси, така и чрез циркулацията на топлоносителя. Заради този тип на агресивен топлообмен, проекто живота на този тип котли които са масови е от 5 до 7 години. За сравнение кондензните котли ТESY имат заложен проекто живот от 20 години!
Един основните моменти характеризиращи кондензните котли TESY като високоефективни и надеждни котли e принципа и технологията за производство на БГВ на проточен принцип. Както стана ясно от структурата на топлообменника на кoндензните котли TESY в топлообменника е вграден и пътя на горещата санитарна вода. По този начин отпада необходимостта от допълнителен(пластинчат) топлообменник за производство на БГВ, които се използват в останалите котли. Тези проблематични елементи са предразположени към натрупване и запушване с отделения котлен камък, заради специфичната си структура(ламелите, разположени във вътрешността на топлообменника, са на много малки разстояния един от друг и котления камък се натрупва между тях)
Кондензните котли TESY са силно независими от варовиковите натрупвания и отделения котлен камък, както в режим на отопление, така и в режим на БГВ. Това е така поради големите и абсолютно кръгли сечения на медните тръби в които циркулират кръговете на отоплителната и системата за БГВ. В тяхната конструкция няма трипътни клапани(отклоняващи вентили), пластинчати топлообменници и хидро-блокове които да са застрашени от натрупването на котлен камък и варовикови образования.
Кондензните котли TESY работят винаги във високоефективен (кондензен принцип) режим при производството на БГВ на проточен принцип. Това е така защото подаваната студена вода за загряване, влиза директно в топлообменника на котела, като по този начин значително понижава неговата температура в долната му част. В горната част е разположена горелката която модулира своята мощност съгласно зададената температура на БГВ. Пътят на продуктите на горенето и водните пари преминава от горещата към среща студената част на топлообменника и те кондензират, отдавайки топлинната си енергия отново в системата. Високо ефективен и надежден процес, без аналог при останалите кондензни котли. За сравнение - при производството на проточен принцип на БГВ чрез използването на вторичен(пластинчат) топлообменник, се осъществява вътрешен топлообмен между основния и вторичния топлообменник, при което системата вдига многократно температурата си. По този начин водните пари няма къде да се охладят и тяхната енергия излиза през комина на котела без да бъде усвоена. Този принцип на топлообмен е характерен за всички останали кондензни котли които използват вторичен (пластинчат) топлообменник за БГВ.
Освен конструктивните разлики и типа на топлообмен, кондезните котли TESY се отличават с вградени високи технологии на комфорт и надеждност внедрени в микропроцесорното управление. В кондензните котли TESY са вградени три режима на доставяне на БГВ:
- Конвенционален принцип (стандартен) - при наличие на искане за БГВ на точката за потребление(отваряне на крана на душа или чешмата), котела стартира горелката и започва да загрява водата в топлообменника. Желаната вода се доставя след известно изчакване което зависи най – вече от отдалечеността на консуматора от котела.
- Комфортен принцип (Винаги топла вода) – топлообменникът на котела е винаги загрят и готов моментално да осигури БГВ, без да е необходимо изчакване. По този начин се осигурява висок комфорт и моментално бързодействие на консуматора.
- Интелигентен принцип (Самообучение) – избирайки този модел за доставка на БГВ, микропроцесорното управление на кондензните котли ТЕSY, започва да следи и запаметява пиковото потребление на БГВ във времето. По този начин котела се адаптира към навиците на потребителя за консумация на БГВ и предварително подготвя топлообменника на котела за моментално осигуряване на БГВ. Това е един от режими с висока степен на енергоспестяване и висок комфорт при производството и осигуряването на БГВ.
Кондензните котли ТЕСИ, работят в каскадно свързване без допълнителен външен контролер(управление). Управлението на каскадната система е вградено в самото микропроцесорното управление на котлите. Свързването и разпознаването на котлите в каскадната е изключително опростено и е тип PLUG & PLAY. Изключително комфортна и атрактивна функция, която намалява сумата на инвестицията.
Кондензните котли TESY са разработени като високоефективни и надеждни уреди във всички режими на работа. Проектирани са за максимален комфорт на потребителите и специалистите при управлението, диагностиката и приложенията на уредите. В котлите са реализирани уникални технологии на топлообмен и компонентна база, което ги характеризира като едни от най-надеждните, качествени и стойностни предложения за потребителите
Двойно кондензиращ котел – Високоефективната кондензна технология е налице не само в режим на отопление, но и винаги в режим на производство на БГВ на проточен принцип. Това от своя страна характеризира кондензните котли ТЕСИ като едни от най-икономичните газови уреди. В годишен аспект потребителите минимизират своите разходи, без това да се отрази на комфорта и потреблението на БГВ и отоплителните нужди.
Патентована технология на топлообмен – Високоефективен, надежден, предпазващ експлоатационните и техническите характеристики на уреда топлообмен. Технологията е доказана от 1996г на Европейските пазари. С монтирани над 600 000 броя уреда и дефектирал брой на топлообменници равен на 0, принципа на топлообмен реализиран в патентования топлообменник и структура на кондензните котли TESY, се доказва като най-надеждния и качествен продукт с гарантирани технически и експлоатационни характеристики през целия оперативен живот на уреда. Кондензните котли TESY се характеризират с 20 години проектиран живот и 5 години пълна гаранция на топлообменника!
Независимост от варовик – липсват предразположени към натрупване на котлен камък компоненти – трипътни клапани, отклоняващи вентили, пластинчати(вторични) топлообменници, хидрогрупи. Това са елементи които с течение на експлоатацията се натрупва котлен камък и се нуждаят от периодични сервизни намеси. В практиката често те са невъзможни и е необходимо да се подменят, което от своя страна е разход за потребителите. При кондензните котли TESY топлобменът и топлопреносът се осъществява в абсолютно кръгли и гладки сечения медни тръби, с голям диаметър. По този начин отлагането на котлен камък при процесите на загряване на водата, върху стените на медните тръби е минимизирано и незначително. За потребителите това означава надежден и висок комфорт, без непланувани сервизни намеси и разходи.
Вградено каскадно управление – функция на микропроцесорното управление, която позволява разпознаването и управлението на кондензните котли TESY в каскадни редици, без допълнителен външен контролер. На практика няма ограничение в броя и моделите които могат да се свържат в каскадни редици, както и ограничения в общата мощност. Това от своя страна води до значително по ниска цена на инвестицията, вложени материали и монтажни операции. Свързването, управлението и настройката на каскадата се извършва изключително бързо. Характеризира се с голяма гъвкавост и възможност за настройки.
На този етап на развитие на технологиите за този тип уреди, кондензния принцип при проточно производство на БГВ е характерен и валиден в пълна степен само за технологията и типа на топлообмен който използват кондензните котли TESY.
Кондензния принцип на практика означава усвояване на енергията на водните пари които са част от продуктите на горенето и влагането и отново в топлообменника на котела. При изгарянето на метана се отделят водни пари които са в газообразно състояние заради високата си температура. Когато тези пари срещнат студена част на топлообменника, те кондензират и се втечняват, като по този начин отдават своята енергия на топлообменника. Тези процеси напълно се осъществяват при кондензните котли TESY при производството на БГВ. Входящата студена вода (ВИК) влиза директно в долната част на топлообменника на котела и значително понижава неговата температура. В преходните и зимни сезони температурата на студената вода може да бъде от 7-10 градуса. В горната част на топлообменника на кондензните TESY e разположен изхода на Горещата санитарна вода. Там е разположена и горелката която се управлява от микропроцесора на котела и променя мощността си съгласно изискванията на потребителя. Специфичната структура на топлообменника на котела определя пътя на изгорелите газов и продуктите на горенето да се предвижват от топлата (горната) част на топлообменника към долната (студената) част. Срещайки студената част на топлообменника водните пари преминават от газообразно в течно състояние (кондензират) при което тяхната топлинна енергия бива усвоена от топлообменника. Това е уникален принцип за високоефективно производство на БГВ характерен само за патентованата структура която използват кондензните котли TESY.
Защо другите кондензни котли нямат кондензен принцип при производството на БГВ? Всички уреди които използват вторичен или пластинчат топлообменник за производство на БГВ не усвояват енергията на водните пари в този режим. Както беше споменато входящата студена вода (ВИК) варира според сезона между 5-15 градуса. Комфортната температура за душ съгласно приетите международни и Европейски стандарти е 45 градуса и 7 литра в минута дебит (на точката на потребление), което в практиката означава че в зависимост от дължината на тръбния път и неговата изолация(загуби), температурата на водата излизаща от котела с е около 47 -50 градуса. Във вторичния (пластинчат) топлообменник влиза студена вода с температура около 10 градуса и от този топлообменник е необходимо да излезе вода с температура около 47 градуса и комфортен дебит (над 7 литра в минута за душ). За целта трипътен клапан или друга отклоняваща група насочва топлоносителя от основния топлообменник да циркулира през вторичния(пластинчатия). Този вътрешен топлообмен в котела между основния и вторичния топлообменник се характеризира с много висока вътрешна температура. При по голям дебит от страна потребителя от основния топлообменник може да излизат над 80 градуса и да се връщат в него от вторичния над 60 градуса. Това е така за да може в проточен режим да се постигне тази температурна разлика от около 40 градуса на входа и изхода на вторичния топлообменник. При стандартните кондензни котли за да е налице високоефективен режим и кондензоотделяне е необходимо връщащата вода в основния топлообменник да е с ниска температура за да може да го охлади. В случая основния топлообменник работи при много високи температури на подаваща и връщаща вода към и от вторичния, което на практика прави невъзможно охлаждането на водните пари. По този начин те няма къде да кондензират и отделят енергията си, като излизат през комина на котела с другите продукти на горенето. Не е за подценяване и факта, че във такъв високотемпературен режим на работа на стандартните кондензни котли и особено при по-продължително използване на БГВ, това води до прегряване на основния топлообменник и неговото по бързо амортизиране. Обикновено основните(цилиндрични) топлообменници са изработени от неръждаема стомана, за да могат да се справят с агресивните процеси на горене и кондензо отделяне. Те обаче се характеризират с нисък коефициент на топлинни разширения, и при продължителна работа в високотемпературен режим (БГВ) това води до прегряване и спукване.
Стандартната кондензна технология не използва високоефективен режим при производство на БГВ. Това означава ниско ефективен и агресивен процес, намаляващ живота и характеристиките на котлите. За потребителите това означава увеличена консумация на газ, непланувани сервизни намеси и високи сметки особено в зимните периоди когато температурата на студената вода е особено ниска.
При кондензните котли TESY e налице високоефективен,надежден и безопасен процес на производство на БГВ, с минимален и разход на газ и без компромиси в комфорта. Усвояването на енергията на газообразните водни пари е винаги налице!
Варовикът или котления камък, е един от основните причинители на проблеми за всички уреди в които се извършват процеси за загряване на вода в отворени или затворени системи. Интензивното отделяне на варовикът започва при температура на водата над 45 градуса. Колкото по висока е температура на водата, толкова по интензивно става отлагането и образуването на котления камък по стените на компонентите и пътищата през които циркулира водата. Що се отнася до газовите котли, котления камък причинява запушване на компоненти, нарушаване на техните експлоатационни характеристики, прегряване и спукване на топлообменници, възли и детайли.
В практиката има редица решения и начини за елиминиране на образуването и наслагването на котлен камък, но като цяло универсален метод няма. Ето защо е изключително важно за безпроблемната, ефективна и надеждна работа на котлите да се минимизират предпоставките за проблеми причинени от варовикови образувания и котлен камък.
Кондензните котли TESY са едни от най-независимите уреди по отношение на влиянието на котления камък спрямо тяхната цялост, компонентна база и експлоатационни характеристики.
Липсват проблематични компоненти. Поради патентования принцип на топлообмен и уникалната структура на топлообменника, в конструкцията на кондензните котли TESY липсват, пластинчати топлообменници, трипътни клапани или отклоняващи групи, хидро групи и хидро блокове.
Пластинчатите топлообменници се използват при стандартните кондензни котли за производството на БГВ на проточен режим. Структурата им представлява наредени успоредни една до друга пластини (ламели), на много малки разстояние (0,2-0,5 см). Тези пластини често са оребрени или профилирани за да се увеличи тяхната площ на топлообмен. При производството на БГВ, студената вода от ВИК постъпва от една страна на пластинчатия топлообменник, като циркулира през топлообменника и излиза от него загрята. От друга страна в него влиза загрят флуид от основния топлообменник и след циркулация и частично отдаване на топлината си се връща отново основния топлообменник. Двата кръга не се смесват, а използват стените (ламелите) за да осъществят топлообмен. Това е високотемпературен процес при който от една страна влиза винаги студена вода, загрявайки се до 45-50 градуса, а от друга постъпва от основния топлообменник вода с около 80 градуса и се връщат около 60 градуса. При този тип производство отделения котлен камък се натрупва по стените на ламелите, заради малките разстояния между тях. Нещо повече, специфичните им оребрявания и профил ускоряват този процес и предпоставката за проблем е налице. Първите признаци са намаляване на дебита на БГВ, непостоянна температура на БГВ, липса на БГВ. Следствие на което често пъти основния топлообменник прегрява и това води до неговото спукване. Профилактиката на този тип топлообменници често пъти е невъзможна, което означава той да се замени. Това е разход който най-често е за сметка на потребителите
Уникалната структура на кондензните котли ТЕСИ елиминира този компонент. БГВ се произвежда директно в топлообменника, при максимална температура равна на зададената от потребителя. Топлопреносът се извършва по кръгли и гладки медни тръби с гладко сечение и голям диаметър, като по този начин се минимизира натрупването на отделения котлен камък. Налице е опростен, безопасен и надежден процес на топлообмен с много висока ефективност и комфорт.
Трипътните клапани и другите разновидности на отклоняващи групи не са част от структурата на кондензните котли TESY. Тези групи се използват при стандартните(масовите) кондензни котли за да отклоняват потока от основния топлообменник към отоплителната система, или към вторичния(пластинчат) топлообменник когато е налице нужда от БГВ. Те се срещат почти винаги в архитектура на котлите с два топлообменника. Структурата им бива различна, но основно се състои от механични елементи които се задвижват посредством ел. мотор и управляващ сигнал. През тях циркулира подаващата(гореща) вода от основния топлообменник с много висока температура когато котела работи в режим на БГВ. По този начин те са предразположени към отлагания и натрупвания на котлен камък върху тези елементи които са в пряк достъп с водата. Признаците са най-често, частично отваряне на клапаните, липса на отопление, липса на БГВ. Както при вторичните топлообменници, профилактиката в повечето случаи е невъзможна и следва компонента да се замени. Отново потребителят е натоварен.
При кондензните котли TESY такъв елемент няма, заради уникалния топлообменник съчетаващ в себе си двата кръга - отопление и БГВ. Концепцията за максимално упростен и надежден уред с висока ефективност на процесите протичащи в него, е налице във всеки един етап и елемент.
Кондензните котли ТЕСИ са разработени концептуално за пълен комфорт и безпроблемна работа. Това са уредите с най-малка зависимост откъм варовикови натрупвания и котлен камък, заради опростената си и същевременно уникална структура. технологията на топлопренос и липса на проблематични компоненти гарантират на потребителите липсата на допълнителни сервизни разходи, непланувани сервизни намеси, дискомфорт и проблеми. Не случайно, кондензните котли TESY се предлагат на пазара с 5 години пълна гаранция на топлообменника!
Кондензните котли TESY са гъвкави решения за всяка една инсталация. В тяхното управление са вградени възможности които разширяват и допълват функционалността на изделията.
Кондензните котли могат директно да управляват работата на външен бойлер с вграден топлообменник (серпентина), като процесът е напълно автоматизиран и опростен. Необходимо е да се свърже към (най-често на връщащата вода) отоплителната инсталация външен трипътен клапан който се управлява директно от управлението на котела. Към външния бойлер се инсталира температурен датчик в подходящо за това гнездо. Той директно предава информация на управлението на котела за измерената температура. Потребителят настройва желаната температура на топлата вода в бойлера от управлението на котела. Котела получава информация от датчика и когато настроената температура е по-ниска, подава сигнал на трипътния клапан да насочи потока през серпентината на котела. В този момент се осъществява циркулация само между серпентината на бойлера и котела. Изключителното удобство което предоставя микропроцесрното управление на кондензните котли TESY е възможността потребителят да настрои с каква температура да циркулира флуида докато работи с серпентината на външния бойлер. Например желаем да имаме 60 градуса в външния бойлер (температура на санитарната вода), можем да настроим температурата на водата, която котела да подава (изходящата) когато работи през серпентината – 65,70,75 до 90 градуса. След като се достигне зададената температура във външния бойлер, котела подава сигнал на трипътния клапан да насочи потока отново през отоплителната система. Настройките за подаващата температура се променят съгласно зададените настройки на отоплителната система. Това дава възможност за гарантиране на комфорта и бързодействието за загряване на водата в бойлера, след което системата се установява в първоначалния си режим.
Такива системи са удачни, когато е налице завишена консумация на БГВ по отношение на моментния дебит (над 20 литра в минута), когато проточния принцип на БГВ не задоволява конкретните нужди.
Каскадно свързване на газови котли е група от два и повече котела, които работят паралелно в една и съща отоплителна, или друг вид система. Това свързване е характерно когато е необходима по голяма мощност от номиналната на самите уреди. Например е необходима мощност от 120 киловата, каскадата ще представлява 4 котела TESY KOMBI KOMPAKT HR 36/30 с номинална мощност отоплителна мощност 30 киловата (общо 120 киловата).
Основното предимство на каскадното свързване на група от котли е широкия диапазон на мощността който се получава(максимална и минимална отоплителна мощност). Например при необходима мощност от 120 киловата и се избере един уред който да покрива това изискване, е налице модулация на мощността от 24 до 120 киловата. Долната граница на този уред е прекалено висока, за разделно отопление на малките кръгове, част от основната отоплителна система. Това означава, че когато отопляваме част от системата (етаж, апартамент, помещение) с необходима отоплителна помощ до 10 – 15 киловата, уреда ще работи неравномерно, неефективно и с завишена амортизация (постоянно включване и изключване на горелката). В случая когато имаме каскада от 4 котела TESY KOMBI KOMPAKT HR 36/30, с обща мощност 120 киловата, е налице диапазон на мощноста на системата от 7 до 120 киловата. В този случай е налице много по-широка гъвкавост по отношение на отоплителната система, равномерно натоварване и оптимална работа на уредите, която допринася за много по - добър комфорт и разход на потребление на гориво.
Друго предимство на каскадното свързване на котлите е равномерната амортизация и удълженият експлоатационен период на системата. Когато налице един уред рабтещ в отоплителна система с значителни топлинни нужди, натоварването на цялата система се разпределя между компонентите на газовия котел. Това значително скъсява неговия живот и експлоатационни характеристики, като при наличие на авария или повреда, отоплителната система не работи.
Когато е налице каскадно изпълнение от газови котли, тогава натоварването се разпределя равномерно между всички компоненти на котлите участващи в каскадата. Това от своя страна значително удължава живота и експлоатационно - техническите характеристики на каскадата. Ако се появи авария или повреда в някои от компонентите на единия от котлите, то останалите котли поемат натоварването и може безпроблемно да се отстрани проблема без да има дискомфорт и спиране на системата.
За реализация и изпълнение на каскадна система от кондензни котли TESY не е необходим допълнителен външен контролер който да управлява и следи работата и режимите на експлоатацията на уредите. Всички функционални характеристики и параметри за каскадно управление са имплементирани в електрониката на котлите. Разпознаването, настройката и параметризирането на режимите и циклите на работа са вградени.
Това значително намалява цената на инвестицията по реализрането на каскадна редица.
На практика няма ограничения в мощността, броя на уредите и техните модели. Може да реализирате каквато искате каскада, стига да е налице физически достатъчно место и да е икономически целесъобразна инвестицията.
Това е важно предимство, тъй като в масовия случай възможностите за каскадни системи се определят от външен контролер, който трябва да управлява системата. Често пъти той ограничава по широкото приложение. При Кондензните котли TESY такова ограничение няма.
Кондензните котли TESY са перфектните решения, както за индивидуална експлоатация и задоволяване на специфичните домакински нужди, така и за изграждане на каскадни системи изискващи широк диапазон на мощностни характеристики и гъвкавост при тяхното управление.