25.07.2017 Views

Fachowy Instalator 3/2017

SPIS TREŚCI Informacje pierwszej wody 8 Nowości 10 Zawory mieszające obrotowe 14 Ekskluzywne zawory grzejnikowe HERZ De Luxe 17 Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody 18 Energooszczędne podgrzewanie wody 24 Ogrzewacze pojemnościowe STIEBEL ELTRON 26 Pipelife system ogrzewania podłogowego 28 Pompy i rozdrabniacze do użytku komercyjnego– rodzaje, przeznaczenie, montaż 30 Gruntowe pompy ciepła – popełniane błędy i ich skutki przy 1-szym uruchomieniu 36 Powietrzne pompy ciepła marki De Dietrich 42 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – przegląd 44 Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wentylacji domów jednorodzinnych 52 Pytania czytelników 54 Nowości w ofercie klimatyzatorów pokojowych LG 59 Innowacyjne Gree GMV5 Home – znacznie więcej niż klimatyzacja 62 Dobór systemów kominowych do urządzeń grzewczych 64 Pomiary parametrów powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 70 Nowoczesne rozwiązania pomiarowe Testo dla sektora chłodniczego 74 Pompy obiegowe a cyrkulacyjne 78 Warsztat 82

SPIS TREŚCI
Informacje pierwszej wody 8
Nowości 10
Zawory mieszające obrotowe 14
Ekskluzywne zawory grzejnikowe HERZ De Luxe 17
Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody 18
Energooszczędne podgrzewanie wody 24
Ogrzewacze pojemnościowe STIEBEL ELTRON 26
Pipelife system ogrzewania podłogowego 28
Pompy i rozdrabniacze do użytku komercyjnego– rodzaje, przeznaczenie, montaż 30
Gruntowe pompy ciepła – popełniane błędy i ich skutki przy 1-szym uruchomieniu 36
Powietrzne pompy ciepła marki De Dietrich 42
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – przegląd 44
Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wentylacji domów jednorodzinnych 52
Pytania czytelników 54
Nowości w ofercie klimatyzatorów pokojowych LG 59
Innowacyjne Gree GMV5 Home – znacznie więcej niż klimatyzacja 62
Dobór systemów kominowych do urządzeń grzewczych 64
Pomiary parametrów powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 70
Nowoczesne rozwiązania pomiarowe Testo dla sektora chłodniczego 74
Pompy obiegowe a cyrkulacyjne 78
Warsztat 82

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Dobór systemów kominowych<br />

do urządzeń grzewczych<br />

Dobór prawidłowego systemu kominowego zależy od kilku istotnych<br />

czynników, lecz wbrew pozorom nie jest trudny, gdyż opiera się na bardzo<br />

logicznych przesłankach. Właściwy system zapewnia przede wszystkim<br />

bezpieczeństwo swoim użytkownikom, ale też komfort. Zły wybór<br />

w najgorszym wypadku może skończyć się tragedią, ale z reguły konsekwencje<br />

sprowadzają się do tego, że taki system funduje inwestorowi<br />

lawinę kłopotów m.in. w postaci zbyt dużych ilości kondensatu, zabrudzeń<br />

na ścianach, korozji materiałów z których system jest wykonany,<br />

pojawiających się nieszczelności itp.<br />

Optymalny podział<br />

systemów kominowych<br />

Najczęściej spotykamy się z klasyfikacją<br />

opartą o występowanie lub<br />

brak zjawiska kondensacji pary<br />

wodnej zawartej w spalinach.<br />

Według tej klasyfikacji systemy<br />

kominowe pracują „na mokro” lub<br />

„na sucho”. Te pierwsze to kominy,<br />

w których pojawia się kondensacja<br />

pary wodnej, którą zawierają<br />

spaliny – sytuacja występuje wtedy,<br />

gdy temperatura w kominie<br />

jest niższa od temperatury tzw.<br />

punktu rosy, czyli nie przekracza<br />

około 50-60 0 C. Kominy pracujące<br />

„na mokro” nierozerwalnie wiążą<br />

się z niskotemperaturowymi<br />

kotłami, w których temperatura<br />

spalania nie przekracza z reguły<br />

150 0 C (oscyluje wokół 120 stopni<br />

+/- 30 0 C). Te drugie to kominy,<br />

w których w ogóle nie występuje<br />

temperatura niższa od punktu<br />

rosy – jest wręcz przeciwnie: dzięki<br />

wysokiej temperaturze spalin uzyskiwana<br />

jest wysoka temperatura<br />

na całej długości komina, wskutek<br />

czego ciąg termiczny sprawnie<br />

usuwa spaliny na zewnątrz. Tego<br />

rodzaju kominy bywają wręcz<br />

bezobsługowe i bezproblemowe, wymagają<br />

jedynie regularnej okresowej<br />

konserwacji i obowiązkowej kontroli<br />

(tradycyjne kominy murowane z cegły,<br />

bez wkładu kominowego i z mocnym<br />

ciągiem kominowym). Zdarzają się jednak<br />

takie sytuacje, w których ten sam system<br />

raz osiąga w kominie temperaturę<br />

spalin rzędu 50 0 C, a innym razem 130 0 C,<br />

co oznacza, iż jeden system kominowy<br />

pracuje raz „na mokro”, raz „na sucho”, dlatego<br />

generalnie ten system klasyfikacji<br />

jest nie dość że mało precyzyjny, to jeszcze<br />

zbyt ogólny - inwestor nie powinien<br />

na nim raczej polegać.<br />

Inne klasyfikacje systemów kominowych<br />

opierają się na warstwach składających<br />

się na ścianę przewodu kominowego<br />

(kominy 1-warstwowe i wielowarstwowe),<br />

na materiałach zastosowanych<br />

do wykonania komina (murowane, ceramiczne,<br />

stalowe), bądź na umiejscowieniu<br />

przewodu kominowego (wewnętrzne<br />

i zewnętrzne – na zewnątrz budynku).<br />

Żadna z tych klasyfikacji nie pomaga jednak<br />

inwestorowi stawiającemu pierwsze<br />

kroki w tej dziedzinie tak skutecznie, jak<br />

podział systemów kominowych przeprowadzony<br />

w oparciu o współpracujące<br />

urządzenie grzewcze – a w domyśle<br />

o stosowany rodzaj paliwa.<br />

Fot. 1. MK Żary – Turbo MKKS to jednościenny<br />

system do kotłów kondensacyjnych.<br />

64<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 3 <strong>2017</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!