— труба 04/3;
— термопара;
— отвори: 8x01 мм
Рисунок 7 — Зонд для відбирання проб для димоходів діаметром не більше ніж DN 100
Познаки:
V1, V2 — відсічні клапани безпечного вимикання основного газу;
ts — безпечний час;
— розпалювання;
— основний пальник.
Рисунок 8 — Пряме розпалювання основного пальника за повної витрати
Познаки:
V1 — відсічний клапан безпечного вимикання основного газу;
V1A — відсічний клапан безпечного поступового вмикання основного газу ts — безпечний час;
— розпалювання;
— основний пальник.
Рисунок 9 — Пряме розпалювання основного пальника за зменшеної витрат
и
Познаки:
V1, V2 — відсічні клапани безпечного вимикання основного газу;
BSV — відсічний клапан безпечного подавання пускового газу;
fs1 — перший безпечний час;
tS2 — другий безпечний час;
— розпалювання;
— основний пальник;
— пусковий газ.
Познаки:
V1, V2 — відсічні клапани безпечного вимикання основного газу;
PV1, PV2 — відсічні клапани безпечного вимикання розпалювального пальника;
Ї51 — перший безпечний час;
fs2 — другий безпечний раз;
— розпалювання;
— основний пальник;
4 — розпалювальний пальник
.
Рисунок 11 — Розпалювання основного пальника окремим розпалювальним пальником
Рисунок 10— Пряме розпалювання основного пальника за зменшеної витрати з подаванням окремого пускового газ
у
Познаки:
1 — випробний котел;
2 — вимірювання температури;
З — малоінерційна термопара;
4 — записувальний пристрій;
5 — насос із такою витратою, що різниця температури між двома пробами перебуває у межах від 2 °С до 4 °С за максимальної температури випробовування;
б — допоміжний електричний котел;
7 — пристрій для вимірювання електричної потужності;
8 — регулятор напруги;
9 — чотириходовий клапан;
10 — електропостачання;
11 — додатковий насос (за потреби);
12 — система охолоджування за принципом обміну або змішування.
Рисунок 12 — Випробовувальний стенд для визначання теплових витрат котла,
за умов вимкненого пальника (див. 5.8.2.3.1.3)
ДОДАТОК А
(довідковий)
ДІАМЕТРИ ДИМОХОДІВ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ,
ЩО ПРОДАЮТЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ
У наступній таблиці подано діаметри димоходів відведення продуктів згорання, що продають у різних країнах:
Таблиця А.1 — Діаметри димоходів відведення продуктів згорання, що продають у різних країнах
Код країни |
Діаметр |
Діаметри димоходів продуктів згорання, мм |
AT |
внутрішній |
60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 200 - немає стандартів для більших діаметрів |
BE |
|
нестандартизований |
CH |
зовнішній |
70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 150 -180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 |
DE |
внутрішній |
60 - 70 - 80- 90 - 110 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 |
Кінець таблиці А.1
Код країни |
Діаметр |
Діаметри димоходів продуктів згорання, мм |
DK |
номінальний |
50 - 60 - 70 - 80 - 90 -100 - 110 -120 -130 -150 - 180 - 200 - 250 - немає стандартів для більших діаметрів |
ES |
внутрішній |
80 - 90 - 100 - 110 -120 - 125 - 130 -140 -150 - 165 - 175 -180 - 200 - 250 - 300 - 350 -400 - 450 - 500 |
FI |
|
90 -100 - 110 - 130 - 150 - 180 - 200 |
FR |
зовнішній |
66 - 83 - 97 - 111 - 125 - 139 - 153 - 167 - 180 - немає стандартів для більших діаметрів |
GB |
внутрішній |
75 - 101 - 126 - 152 металевої труби 92 - 117 - 146 - 171 труби з волокнистого цементу немає стандартів для більших діаметрів |
GR |
|
|
ІЕ |
внутрішній |
75 - 101 - 126 - 152 металевої труби 84 - 109 - 136 - 162 труби з волокнистого цементу |
IS |
|
|
IT |
внутрішній |
60 - 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200 - 230 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 |
LU |
|
|
NL |
внутрішній |
50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 -110 - 130 - 150 - 180 - 200 - немає стандартів для більших діаметрів |
NO |
|
нестандартизований |
PT |
зовнішній |
83 - 97 - 111 - 125 - 139 - 153 - 167 - 180 |
SE |
|
|
ДОДАТОК В
(довідковий)
ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ВТРАТИ
ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ Ор ВИПРОБОВУВАЛЬНИМ СТЕНДОМ
Замінником для котла (1) (рисунок 1 або 2) є добре ізольований водяний контейнер маленького об’єму (близько 250 мл), що містить електричний занурений нагрівам. Заповнюють систему циркуляції та запускають насос, що працює за його нормального регулювання. Занурений нагрівам має бути з'єднаний із системою електропостачання через плавно регульований трансформатор і ватметр. Потрібно відрегулювати трансформатор так, щоб температура зворотної води досягла рівноваги (на це може знадобиться чотири години або більше). Треба зазначити температуру навколишнього середовища і виміряти подавану теплову потужність. Серія випробовувань за різної температури дасть змогу виявити втрати теплової потужності випробовувального стенду за різних значень перевищення температури навколишнього середовища.
Якщо проводять реальне випробовування, то зазначають температуру навколишнього середовища і можна визначити втрату тепла Dp, що відповідає зміні температури між температурами навколишнього середовища і середніми температурами випробовувального стенда.ВИЗНАЧАННЯ ВТРАТ ТЕПЛА ВІД ВИПРОБОВУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСА
ВИПРОБОВУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
(див. 5.8.2.3.1.3)
Котел видаляють із випробовувального стенда (див. рисунок 12) і труби прямого потоку і зворотного потоку з'єднують безпосередньо.
Додатковий насос (11) зупинений і клапани (9) на теплообміннику закриті.
Насос (5) запущений і діє у безупинному режимі за передбаченої витрати води.
Значення (7- ТА) вимірюють у сталому стані за таких трьох умов:
котел (6) без використання електричної енергії;
котел (6) із використанням електричної енергії таким чином, щоб отримати значення
(7- ТА) = (40 ± 5) К;
котел (6) із використанням електричної енергії таким чином, щоб отримати значення
(7- 7а) = (60 ± 5) К;
де 7 —значення середньої температури, виміряне двома давачами (2) у трубах прямого і зворотного потоку котла під час випробовування (1);
7А — температура навколишнього середовища.
Згідно з цим вимірюваним значенням будують графік кривої тепла, отриманого електричним нагріванням, вираженим у ватах (Вт), як функцію значення (7- 7А), виражену в градусах Кельвіна (К). Її можна вважати також і прямою лінією.
Порівнювання цих прямих для розглянутої витрати води дає втрати тепла у випробовуваль- ному контурі з боку циркуляційного насоса, як функцію температури (7- 7А)
ДОДАТОК D
(довідковий)
ВИЗНАЧАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ПОВНОЇ ВИТРАТИ
У РАЗІ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗМІНЕННЯ
Котел установлюють, як зазначено на рисунку 12. Водяний контур складається із ізольованого контуру, об'єднаного із резервуаром.
Установка містить як мінімум 6 літрів води на кіловат номінальної теплопродуктивності.
Контур газу змонтовано з вимірювачем витрати газу або манометром, що вимірює тиск, розташований після інжектора.
Початкова температура води становить (47 ± 1) °С для стандартних котлів і (37 ± 1) °С для низькотемпературних котлів, котел вмикають і вимірюють час у секундах, який проходить між моментом розпалювання пальника і моментом, коли, завдяки органам керування:
теплова потужність досягає значення, рівного:
0,37 Qnom + 0,63 Qred
або, тиск у інжекторі досягає значення, рівного:
(о,37лУдпогтІ + 0,63^pred j
де Qnom — теплова потужність, що відповідає повній витраті, у кіловатах (кВт);
Qred — теплова потужність, що відповідає зменшеній витраті, у кіловатах (кВт);
Г’пот — тиск, що відповідає повній витраті, у мілібарах (мбар);
Г’геб — тиск, що відповідає зменшеній витраті, у мілібарах (мбар).
ВИЗНАЧАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГОРАННЯ
ОКСИД ВУГЛЕЦЮ І ОКСИДИ АЗОТУ
За котлів із регульованим діапазоном, випробовування здійснюють за максимальної і мінімальної теплової потужності. За модуляційних котлів, випробовування здійснюють за номінальної теплової потужності і мінімальної теплової потужності, яка можлива під час регулювання.
Коли котел досягне стану теплової рівноваги, відбирають пробу продуктів згорання.
Концентрацію CO у сухих нерозведених продуктах згорання установлюють за формулою:
со-(со)„^5гк
' ,м(со2)м
де CO — концентрація оксиду вуглецю у сухих нерозведених продуктах згорання,
у відсотках; .
(CO2)N — максимальна концентрація діоксиду вуглецю в сухих нерозведених продуктах згорання, у відсотках;
(СО)М і (СО2)м — виміряні концентрації в пробах, узятих під час перевіряння горіння, обидва визначені, у відсотках.
Концентрації (CO2)N, у відсотках, для випробовувальних газів надані нижче:
СО = (СО)М
21
, ;— і 21-(°2)„
Таблиця Е.1 — Концентрація (CO2)N у продуктах згорання
Познака газу |
G20 |
G21 |
G23 |
G25 |
G26 |
G27 |
G30 |
G31 |
(CO2)N |
11,7 |
12,2 |
11,6 |
11,5 |
11,9 |
11,5 |
14,0 |
13,7 |
Познака газу |
G110 |
G120 |
G130 |
G140 |
G141 |
G150 |
G231 |
G271 |
(CO2)N |
7,6 |
8,35 |
13,7 |
7,8 |
7,9 |
11,7 |
11,5 |
11,2 |
Концентрацію CO в сухих нерозведених продуктах згорання установлюють за формулою:
Де (О2)м і (СО)М — виміряні концентрації кисню і оксиду вуглецю у пробах, узятих під час перевіряння згорання, визначено у відсотках.
Використовувати цю формулу рекомендовано, якщо концентрація СО2 складає менше ніж 2 %.
Вимірювання NOX здійснюють, коли котел досягне стану теплової рівноваги, відповідно до вимог, наданих у CR 1404.
Нормальними умовами для горіння є:
температура повітря — 20 °С;
відносна вологість повітря — 10 г Н20 /кг.
Якщо випробовувальні умови відмінні від цих нормальних умов, необхідно відкоригувати значення NOX як визначено нижче.
NO0 =NO+ — -10) + 0,85(20-Тт),
х'° хт 1-0,02(Лт-10) V Vт!
де NOx0 —значення NOX, відкориговане до нормальних умов, виражене у міліграмах на кіловат годину (мг/(кВт год));
NOxm — значення NOX, виміряне за hm і Тт, виражених у міліграмах на кіловат годину (мг/(кВттод)) у межах від 50 мг/(кВттод ) до 300 мг/(кВт • год);
hm — вологість під час вимірювання NOx m в г/кг у межах 5 г/кг до 15 г/кг;
7"т —температура навколишнього середовища під час вимірювання значення NOxm
у межах від 15 °С до 25 °С.
ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬНИКА ІЗ ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ЩО ВІДПОВІДАЄ EN 676
Необхідні тільки такі випробовування.
5.3 Теплова потужність;
5.5.1 Граничні температури пристроїв регулювання, керування і безпеки;
5.5.3 Граничні температури бокових стінок, передньої і верхньої частин;
5.5.4 Граничні температури підлоги і випробовувальних панелей;
5.6.3 Перевіряння роботи регулювальних термостатів і обмежувачів безпечної температури;
5.7.1 Згорання за максимальної номінальної теплової потужності;
5.7.2 Згорання за мінімальної номінальної теплової потужності;
5.7.3 Згорання за мінімальної керованої теплової потужності;
5.8 Корисна ефективність;
5.9 Конденсація.
ДОДАТОК G
(обов’язковий)
ОСНОВНІ СИМВОЛИ І ВИКОРИСТОВУВАНІ СКОРОЧЕННЯ
Таблиця G.1
Позначення |
Символ |
Позначення |
Символ |
Нижча теплотворна здатність |
н, |
Масова витрата за нормальних умов |
Мг |
Густина |
d |
Теплова потужність |
Q |
Нормальний тиск |
Рп |
Номінальна теплова потужність |
Qn |
Мінімальний тиск |
Ргпіп |
Корисна продуктивність |
Р |
Максимальний тиск |
Ртах |
Номінальна теплопродуктивність |
Рп |
Максимальний тиск води |
PMS |
Корисна ефективність |
Пи |
Об’ємна витрата газу за випробовувальних умов |
V |
Час безпечного розпалювання |
Г5А |
Об'ємна витрата газу за нормальних умов |
vr |
Максимальний час безпечного розпалювання |
7~SA,max |
Масова витрата за випробовувальних умов |
м |
Час безпечного згасання |
ГзЕ |