Λύσεις — Κεφάλαιο 7: Συγκρότηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης (σελ. 204-205) – ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΕΠΑΛ

Λύσεις — Κεφάλαιο 7: Συγκρότηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης

Ανοιχτές ερωτήσεις κατανόησης για τη δομή του λεβητοστασίου, τη μεταφορά/έδραση/σύγκριση λεβήτων, τη σύνδεση με το δίκτυο νερού πόλης, τη βάνα ανάμιξης, τη βαλβίδα ασφαλείας, τον καπναγωγό/καπνοδόχο και την προσαρμογή του καυστήρα.


Τμήμα παραγωγής θερμότητας λεβητοστασίου

Ερώτηση: Ποια είναι τα μηχανήματα και οι συσκευές που αποτελούν το τμήμα παραγωγής θερμότητας ενός λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης;

Απάντηση:

  • §7.2.2. Στον χώρο του λεβητοστασίου εγκαθίσταται το τμήμα παραγωγής της θερμότητας της κεντρικής θέρμανσης. Αυτό αποτελείται από: 1. Τον λέβητα. 2. Τον καυστήρα. 3. Τον κυκλοφορητή. 4. Τα δίκτυα των σωληνώσεων του λεβητοστασίου. 5. Το κλειστό δοχείο διαστολής. 6. Τα όργανα και οι συσκευές ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Το τμήμα παραγωγής θερμότητας ενός λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης αποτελείται από έξι βασικά μηχανήματα/συσκευές: τον λέβητα, όπου γίνεται η καύση του καυσίμου και η μετάδοση της θερμότητας στο νερό· τον καυστήρα, που διασκορπίζει και καίει το καύσιμο μέσα στον λέβητα· τον κυκλοφορητή, που μεταφέρει το ζεστό νερό στα θερμαντικά σώματα μέσα από τα δίκτυα σωλήνων· τα δίκτυα των σωληνώσεων του λεβητοστασίου, που διανέμουν το νερό· το κλειστό δοχείο διαστολής, που παραλαμβάνει τον επιπλέον όγκο νερού λόγω διαστολής από τη θέρμανση· και τα όργανα και τις συσκευές ασφαλείας, που ελέγχουν και ρυθμίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, δίκτυα σωληνώσεων, κλειστό δοχείο διαστολής, όργανα/συσκευές ασφαλείας

Μεταφορά λέβητα σε επίπεδη επιφάνεια

Ερώτηση: Ποια είναι η πορεία εργασίας που πρέπει να ακολουθήσετε, για να μετακινήσετε έναν λέβητα μεγάλου βάρους σε επίπεδη επιφάνεια;

Απάντηση:

  • §7.3.2, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α. Τρόπος μεταφοράς λέβητα σε επίπεδη επιφάνεια: 1. Ελέγξτε τα τεχνικά στοιχεία του λέβητα και συγκρίνετέ τα με της τεχνικής μελέτης. 2. Επιλέξτε τα κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά. 3. Ανυψώστε τον λέβητα με τον λοστό, με τη βοήθεια συνεργάτη, και τοποθετήστε το πρώτο κατρακύλι. 4. Σπρώξτε τον λέβητα επάνω στο κατρακύλι και πιέστε προς τα κάτω, ώστε να τοποθετηθεί το άλλο κατρακύλι. 5. Κυλήστε τον λέβητα προσεκτικά, μέχρι το σημείο που πλησιάζει να απελευθερωθεί από το κατρακύλι. 6. Πιέστε τον λέβητα και τοποθετήστε ξανά το κατρακύλι, από την εμπρόσθια πλευρά.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για τη μεταφορά ενός λέβητα μεγάλου βάρους σε επίπεδη επιφάνεια ακολουθείται η εξής πορεία: πρώτα ελέγχονται τα τεχνικά στοιχεία του λέβητα και συγκρίνονται με αυτά της τεχνικής μελέτης, και επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς (λοστός, κατρακύλια). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός συνεργάτη, ο λέβητας ανυψώνεται με τον λοστό —αφού βεβαιωθούμε για την ορθή θέση του λοστού— και τοποθετείται το πρώτο κατρακύλι. Ο λέβητας σπρώχνεται με προσοχή πάνω στο κατρακύλι και πιέζεται προς τα κάτω, ώστε να ανασηκωθεί ελαφρά και να επιτρέψει στον συνεργάτη να τοποθετήσει το δεύτερο κατρακύλι. Ο λέβητας κυλάει προσεκτικά μέχρι το σημείο που πλησιάζει να απελευθερωθεί από το πρώτο κατρακύλι, οπότε πιέζεται ξανά και το κατρακύλι που ελευθερώθηκε τοποθετείται εκ νέου, αυτή τη φορά στην εμπρόσθια πλευρά· η διαδικασία επαναλαμβάνεται με εναλλαγή των κατρακυλιών, μέχρι να φτάσει ο λέβητας στη θέση του.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Έλεγχος τεχνικών στοιχείων → επιλογή μέσων → ανύψωση με λοστό και τοποθέτηση κατρακυλιών → προσεκτική, εναλλασσόμενη κύλιση μέχρι τη θέση

Μεταφορά λέβητα σε κεκλιμένη επιφάνεια

Ερώτηση: Ποια είναι η πορεία εργασίας που πρέπει να ακολουθήσετε, για να μετακινήσετε έναν λέβητα μεγάλου βάρους σε μια επιφάνεια με κλίση;

Απάντηση:

  • §7.3.2, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ β. Τρόπος μεταφοράς λέβητα σε κεκλιμένη επιφάνεια: 1. Ελέγξτε τα τεχνικά στοιχεία του λέβητα και συγκρίνετέ τα με της τεχνικής μελέτης. 2. Ελέγξτε τα μαδέρια ή καδρόνια για την αντοχή τους και τοποθετήστε τον λέβητα πάνω σ' αυτά, με τη βοήθεια των συνεργατών σας. 3. Περάστε το σχοινί περιμετρικά στον λέβητα και κρατήστε το ο ένας από το ένα άκρο και ο άλλος από το άλλο· ο τρίτος να βρίσκεται επάνω από το «σώμα» του λέβητα, ενώ οι άλλοι δύο να έλκουν τον λέβητα, ώστε να ολισθήσει.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για τη μεταφορά ενός λέβητα μεγάλου βάρους σε επιφάνεια με κλίση (π.χ. σκαλοπάτια), ελέγχονται πρώτα τα τεχνικά στοιχεία του λέβητα σε σχέση με την τεχνική μελέτη. Στη συνέχεια ελέγχεται η αντοχή των μαδεριών ή καδρονιών που θα χρησιμοποιηθούν ως «ράγες» ολίσθησης, και ο λέβητας τοποθετείται πάνω σ' αυτά με τη βοήθεια των συνεργατών. Περνάμε ένα σχοινί περιμετρικά γύρω από τον λέβητα και το κρατούν δύο άτομα, ένα από κάθε άκρο, ενώ ένας τρίτος τεχνίτης στέκεται πάνω από το «σώμα» του λέβητα για να τον καθοδηγεί· οι δύο που κρατούν το σχοινί έλκουν τον λέβητα με ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να ολισθήσει προσεκτικά πάνω στα μαδέρια, χωρίς απότομες κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Έλεγχος τεχνικών στοιχείων → έλεγχος αντοχής μαδεριών/καδρονιών και τοποθέτηση λέβητα πάνω τους → περιμετρικό σχοινί με έλξη από δύο άτομα και καθοδήγηση τρίτου, για ελεγχόμενη ολίσθηση

Έδραση λέβητα στο δάπεδο

Ερώτηση: Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ένας τεχνίτης, για να εδράσει (στηρίξει) έναν λέβητα στο δάπεδο του λεβητοστασίου;

Απάντηση:

  • §7.3.2, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ γ. Έδραση λέβητα: 1. Χαράξτε, στη θέση της οριστικής τοποθέτησης του λέβητα, το πλαίσιο της βάσης στήριξής του κατά 10 cm μεγαλύτερο περιμετρικά από τις πραγματικές διαστάσεις του λέβητα. 2. Κόψτε τις τάβλες και σχηματίστε ένα πλαίσιο (καλούπι) και τοποθετήστε το μεταλλικό πλέγμα μέσα σ' αυτό (δάριγκ). 3. Παρασκευάστε μπετόν με άμμο, τσιμέντο, νερό, χαλίκι και γεμίστε το πλαίσιο. 4. Μετά από μία μέρα, ξεκαλουπώστε. 5. Τοποθετήστε τον λέβητα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, στη βάση του μπετόν, με το πίσω μέρος του ελαφρά ανασηκωμένο.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για την έδραση (στήριξη) ενός λέβητα στο δάπεδο, ο τεχνίτης πρέπει: πρώτα να χαράξει στη θέση της οριστικής τοποθέτησης το πλαίσιο της βάσης στήριξης, κατά 10 cm μεγαλύτερο περιμετρικά από τις πραγματικές διαστάσεις του λέβητα· να κόψει τάβλες και να σχηματίσει με αυτές ένα ξύλινο πλαίσιο (καλούπι) με τις ίδιες, μεγαλύτερες κατά 10 cm διαστάσεις, τοποθετώντας μέσα σ' αυτό μεταλλικό πλέγμα (δάριγκ)· να παρασκευάσει μπετόν (άμμο, τσιμέντο, νερό, χαλίκι) και να γεμίσει το πλαίσιο· να περιμένει μία ημέρα και να ξεκαλουπώσει τη βάση· και τέλος να τοποθετήσει τον λέβητα πάνω στη βάση του μπετόν, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, με το πίσω μέρος του ελαφρά ανασηκωμένο, ώστε να διευκολύνεται η εξαέρωση της εγκατάστασης και να προστατεύεται ο λέβητας από την υγρασία του δαπέδου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Χάραξη βάσης (+10 cm περιμετρικά) → ξύλινο καλούπι με μεταλλικό πλέγμα → χύση μπετού → αναμονή μίας ημέρας και ξεκαλούπωμα → τοποθέτηση λέβητα με ελαφρά κλίση προς τα εμπρός

Χαλύβδινοι vs χυτοσιδηροί λέβητες: πίεση/θερμοκρασία

Ερώτηση: Ποιοι λέβητες μπορούν να λειτουργούν σε υψηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες, οι χαλύβδινοι ή οι χυτοσίδηροί; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Απάντηση:

  • §7.4.2. Οι χαλύβδινοι λέβητες πλεονεκτούν έναντι των χυτοσιδηρών, επειδή μπορούν να λειτουργούν σε υψηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες, μπορεί να προσαρμόσουν όργανα ή εξαρτήματα που βελτιώνουν τη λειτουργία τους (κάτι που στους χυτοσιδηρούς δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, λόγω της χύτευσης όλων των τμημάτων τους), και γενικά είναι ικανοί να δεχθούν μεγαλύτερες καταπονήσεις.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Οι χαλύβδινοι λέβητες μπορούν να λειτουργούν σε υψηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες σε σχέση με τους χυτοσιδηρούς. Αυτό οφείλεται στον τρόπο κατασκευής τους: κατασκευάζονται με συγκόλληση προδιαμορφωμένων χαλύβδινων ελασμάτων, υλικό που αντέχει καλύτερα σε μηχανικές καταπονήσεις και σε μεγαλύτερες πιέσεις/θερμοκρασίες λειτουργίας, ενώ οι χυτοσιδηροί (μαντεμένιοι) λέβητες αποτελούνται από χυτά τμήματα, πιο ευαίσθητα σε υψηλές καταπονήσεις και σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας (θερμικά πλήγματα). Επιπλέον, στους χαλύβδινους λέβητες είναι δυνατή η μεταγενέστερη προσαρμογή οργάνων/εξαρτημάτων που βελτιώνουν τη λειτουργία τους, κάτι που δεν είναι εφικτό στους χυτοσιδηρούς λόγω της χύτευσης όλων των τμημάτων τους. Γενικά, οι χαλύβδινοι είναι ικανοί να δεχθούν μεγαλύτερες καταπονήσεις και επιτρέπουν λειτουργικά «σφάλματα», όπως στιγμιαία έλλειψη νερού.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Οι χαλύβδινοι, γιατί το χαλύβδινο έλασμα αντέχει σε μεγαλύτερες πιέσεις/θερμοκρασίες και καταπονήσεις από το χυτό σίδηρο των χυτοσιδηρών λεβήτων

Αυξομείωση ισχύος χυτοσιδηρού λέβητα

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο μπορείτε να αυξομειώσετε την ισχύ ενός χυτοσιδηρού λέβητα;

Απάντηση:

  • §7.4.2. Η συγκρότηση των χυτοσιδηρών λεβήτων από απλά χυτοσιδηρά στοιχεία τούς δίνει τη δυνατότητα να αυξομειώνουν, μέσα σε συγκεκριμένα όρια, την ισχύ τους.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Η ισχύς ενός χυτοσιδηρού λέβητα αυξομειώνεται εκμεταλλευόμενοι τον τρόπο κατασκευής του: ο λέβητας αποτελείται από επιμέρους χυτοσιδηρά στοιχεία («φέτες») που συναρμολογούνται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία (φέτες) στη σειρά συναρμολόγησης αυξάνεται η επιφάνεια καύσης/μετάδοσης θερμότητας και άρα η ισχύς του λέβητα, ενώ αφαιρώντας στοιχεία μειώνεται αντίστοιχα η ισχύς του — πάντα μέσα σε συγκεκριμένα όρια που καθορίζει ο κατασκευαστής. Αυτή ακριβώς η εναλλαξιμότητα των στοιχείων επιτρέπει επίσης την εύκολη αντικατάσταση μόνο ενός φθαρμένου στοιχείου, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή ολόκληρου του λέβητα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Με προσθαφαίρεση χυτοσιδηρών στοιχείων («φετών») στη συναρμολόγησή του, μέσα σε όρια που ορίζει ο κατασκευαστής

Θερμικά πλήγματα: χαλύβδινοι λέβητες

Ερώτηση: Ποιοι λέβητες επηρεάζονται λιγότερο από τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας του νερού;

Απάντηση:

  • §7.4.2. Οι χαλύβδινοι λέβητες πλεονεκτούν έναντι των χυτοσιδηρών, επειδή επηρεάζονται λιγότερο από τις απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας του νερού, γνωστές ως «θερμικά πλήγματα». Αντίθετα, μειονέκτημα των χυτοσιδηρών είναι η ευπάθεια των στοιχείων σε κρούσεις και σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας τους (θερμικά πλήγματα).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Οι χαλύβδινοι λέβητες επηρεάζονται λιγότερο από τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας του νερού («θερμικά πλήγματα»), σε αντίθεση με τους χυτοσιδηρούς, οι οποίοι, ως αποτελούμενοι από χυτά στοιχεία, είναι ευπαθείς σε κρούσεις και σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι σε εγκαταστάσεις όπου αναμένονται συχνές ή απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας του νερού, ο χαλύβδινος λέβητας γενικά ανθίσταται καλύτερα, ενώ ο χυτοσιδηρός κινδυνεύει από ρωγμές στα τμήματά του.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Οι χαλύβδινοι λέβητες — οι χυτοσιδηροί είναι ευπαθείς σε θερμικά πλήγματα

Διάβρωση και διάρκεια ζωής: χυτοσιδηροί λέβητες

Ερώτηση: Ποιοι λέβητες έχουν υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση (σκουριά) και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Απάντηση:

  • §7.4.2. Τα κύρια πλεονεκτήματα των χυτοσιδηρών λεβήτων είναι η υψηλή αντοχή στις διαβρώσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, μειονέκτημα των χαλύβδινων λεβήτων είναι η σχετικά γρήγορη διάβρωση των χαλύβδινων ελασμάτων τους.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Οι χυτοσιδηροί (μαντεμένιοι) λέβητες έχουν υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση (σκουριά) και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους χαλύβδινους. Αυτό οφείλεται στο υλικό κατασκευής τους: ο χυτοσίδηρος αντιστέκεται καλύτερα στη χημική διάβρωση από το νερό της εγκατάστασης σε σχέση με τα λεπτά χαλύβδινα ελάσματα, τα οποία διαβρώνονται σχετικά γρήγορα. Επιπλέον, η δυνατότητα αντικατάστασης μόνο των φθαρμένων χυτοσιδηρών στοιχείων (και όχι ολόκληρου του λέβητα) παρατείνει περαιτέρω την πρακτική διάρκεια ζωής ενός χυτοσιδηρού λέβητα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Οι χυτοσιδηροί (μαντεμένιοι) λέβητες — ο χυτοσίδηρος αντέχει καλύτερα στη διάβρωση από τα λεπτά χαλύβδινα ελάσματα

Εστία καύσης λέβητα

Ερώτηση: Τι είναι η εστία καύσης ενός λέβητα;

Απάντηση:

  • §7.4.2, Περιγραφή λέβητα. Κάθε λέβητας αποτελείται, μεταξύ άλλων, από την εστία καύσης, δηλ. τον χώρο εκείνο όπου γίνεται η καύση του καυσίμου.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Εστία καύσης ενός λέβητα είναι ο εσωτερικός χώρος του λέβητα (γνωστός και ως θάλαμος καύσης) όπου γίνεται η καύση του καυσίμου, μέσω της φλόγας που παράγει ο καυστήρας. Στην εστία εκλύεται η θερμότητα που παράγεται από την καύση, η οποία στη συνέχεια μεταδίδεται —μέσω των μεταλλικών τοιχωμάτων των υδραυλών ή αεραυλών του λέβητα— στο νερό της εγκατάστασης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ο χώρος μέσα στον λέβητα όπου καίγεται το καύσιμο και παράγεται η θερμότητα

Υδραυλοί και αεραυλοί λεβήτων

Ερώτηση: Ποια είναι η χρησιμότητα των υδραυλών και των αεραυλών στους διάφορους τύπους των λεβήτων;

Απάντηση:

  • §7.4.2, Περιγραφή λέβητα. Τους υδραυλούς ή αεριοαυλούς, δηλαδή τους ειδικούς σωλήνες, που επιτρέπουν εντός τους την κυκλοφορία του νερού της εγκατάστασης στην περίπτωση του υδραυλωτού λέβητα ή την κυκλοφορία των καυσαερίων στην περίπτωση του αεραυλωτού λέβητα.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Οι υδραυλοί και οι αεραυλοί είναι ειδικοί σωλήνες μέσα στον λέβητα, χρήσιμοι για τη μετάδοση της θερμότητας της καύσης στο νερό της εγκατάστασης. Στους υδραυλωτούς λέβητες, οι υδραυλοί επιτρέπουν εντός τους την κυκλοφορία του νερού της εγκατάστασης, ενώ περιβάλλονται εξωτερικά από τα θερμά καυσαέρια. Στους αεραυλωτούς λέβητες, αντίθετα, οι αεραυλοί επιτρέπουν εντός τους την κυκλοφορία των καυσαερίων, τα οποία περιβάλλονται από το νερό της εγκατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, η χρησιμότητά τους είναι να αυξάνουν την επιφάνεια επαφής μεταξύ καυσαερίων και νερού, ώστε να μεγιστοποιείται η μετάδοση θερμότητας και η απόδοση του λέβητα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ειδικοί σωλήνες που αυξάνουν την επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας: κυκλοφορία νερού εντός τους στον υδραυλωτό λέβητα, κυκλοφορία καυσαερίων εντός τους στον αεραυλωτό

Θέρμανση νερού μέσα στον λέβητα

Ερώτηση: Πώς θερμαίνεται το νερό μέσα σε έναν λέβητα κεντρικής θέρμανσης;

Απάντηση:

  • §7.4.2, Λειτουργία λέβητα. Μετά την έναυση του καυστήρα, το καύσιμο καίγεται εντός της εστίας (θαλάμου καύσης) του λέβητα, και κατά την καύση αυτή παράγονται φλόγα και καυσαέριο, που είναι φορείς θερμότητας. Η θερμότητα αυτή εκλύεται στην εστία και στον φλογοθάλαμο, και στη συνέχεια μεταδίδεται μέσω των μεταλλικών τοιχωμάτων των αυλών στο νερό, το οποίο είτε τους περιβάλλει (αεραυλωτός λέβητας) είτε κυκλοφορεί εντός τους (υδραυλωτός λέβητας).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Το νερό μέσα σε έναν λέβητα κεντρικής θέρμανσης θερμαίνεται ως εξής: μετά την έναυση του καυστήρα, το καύσιμο καίγεται μέσα στην εστία (θάλαμο καύσης) του λέβητα, παράγοντας φλόγα και καυσαέρια, που είναι φορείς θερμότητας. Η θερμότητα αυτή εκλύεται στην εστία και στον φλογοθάλαμο και μεταδίδεται μέσω των μεταλλικών τοιχωμάτων των υδραυλών ή αεραυλών στο νερό — στην περίπτωση του αεραυλωτού λέβητα, το νερό περιβάλλει τους αυλούς μέσα στους οποίους κυκλοφορούν τα καυσαέρια· στην περίπτωση του υδραυλωτού λέβητα, το ίδιο το νερό κυκλοφορεί εντός των αυλών, οι οποίοι περιβάλλονται εξωτερικά από τα καυσαέρια. Έτσι, με αγωγή θερμότητας μέσα από τα μεταλλικά τοιχώματα, το νερό απορροφά σταδιακά τη θερμότητα της καύσης και θερμαίνεται.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Καύση καυσίμου στην εστία → θερμότητα από φλόγα/καυσαέρια → μετάδοση μέσω μεταλλικών τοιχωμάτων υδραυλών/αεραυλών στο νερό

Χρησιμότητα καπναγωγού

Ερώτηση: Ποια είναι η χρησιμότητα του καπναγωγού σε ένα λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης;

Απάντηση:

  • §7.8.2. Καπναγωγός είναι ο αεραγωγός που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο, και χρησιμεύει για να οδηγεί τα καυσαέρια της καύσης, από τον λέβητα στην καπνοδόχο.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Ο καπναγωγός είναι ο αεραγωγός (καπνοσωλήνας) που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο, στο πίσω μέρος του λεβητοστασίου. Η χρησιμότητά του είναι να οδηγεί τα καυσαέρια της καύσης, μόλις αυτά βγουν από τον λέβητα (αφού πρώτα έχουν αποδώσει το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητάς τους στο νερό), προς την καπνοδόχο, η οποία με τη σειρά της τα απομακρύνει (απάγει) προς το περιβάλλον. Χωρίς τον καπναγωγό δεν θα υπήρχε ο απαραίτητος δίαυλος σύνδεσης λέβητα-καπνοδόχου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Οδηγεί τα καυσαέρια από τον λέβητα στην καπνοδόχο (σύνδεσμος λέβητα-καπνοδόχου)

Υλικά κατασκευής καπναγωγού

Ερώτηση: Ποια είναι τα υλικά με τα οποία μπορεί να κατασκευασθεί ένας καπναγωγός;

Απάντηση:

  • §7.8.2. Ο καπναγωγός μπορεί να είναι: α) κτιστός ή τσιμεντένιος β) από λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 3 mm και μέχρι 5 mm, κυκλικής διατομής και γ) από προκατασκευασμένο χαλύβδινο σωλήνα, τύπου σπιράλ.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Ο καπναγωγός μπορεί να κατασκευαστεί με τρεις τρόπους: α) κτιστός ή τσιμεντένιος, β) από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3-5 mm, διαμορφωμένη σε κυλινδρική (κυκλική) διατομή, ή γ) από προκατασκευασμένο χαλύβδινο σωλήνα τύπου σπιράλ. Η επιλογή του υλικού εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα, τη διαθεσιμότητα υλικών και τις κατασκευαστικές συνθήκες του λεβητοστασίου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Κτιστός/τσιμεντένιος, από λαμαρίνα (3-5 mm, κυκλικής διατομής) ή από προκατασκευασμένο χαλύβδινο σωλήνα τύπου σπιράλ

Σύνδεση καπναγωγού με καπνοδόχο

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο συνδέεται ο καπναγωγός με την καπνοδόχο; Περιγράψτε την πορεία της εργασίας σας. Τι πρέπει να αποφεύγετε κατά τη σύνδεση αυτή;

Απάντηση:

  • §7.8.3-7.8.4, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο καπναγωγός κατασκευάζεται από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 mm, διαμορφώνεται σε κυλινδρική μορφή, θερμομονώνεται, ανοίγεται κυκλική οπή στην καπνοδόχο με κλίση 15° προς τα άνω, ανοίγονται τρεις οπές Φ10mm στον αγωγό, και εφαρμόζεται στο στόμιο και στην καμινάδα «με τέτοιο τρόπο, ώστε το άκρο του καπνοσωλήνα (καπναγωγού) να μην εκτείνεται στο εσωτερικό της καπνοδόχου», στεγανοποιώντας τέλος τη σύνδεση με πυρολάσπη.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Ο καπναγωγός συνδέεται με την καπνοδόχο ως εξής: αφού κατασκευαστεί από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 mm (διαμορφωμένη σε κύλινδρο και συγκολλημένη κατά μήκος), χαράσσεται στο τοίχωμα της καπνοδόχου η διάμετρος του καπναγωγού, με κλίση περίπου 15° προς τα άνω, και ανοίγεται εκεί κυκλική οπή με φορητό ηλεκτροδράπανο και διαμαντοτρύπανο. Στον ίδιο τον λαμαρινένιο αγωγό ανοίγονται τρεις οπές διαμέτρου Φ10 mm, στις οποίες συγκολλούνται τρεις μικροί σωληνίσκοι (για μέτρηση ελκυσμού, τοποθέτηση πυρόμετρου και αναρρόφηση καυσαερίων). Ο καπναγωγός θερμομονώνεται εξωτερικά με ορυκτοβάμβακα και στερεώνεται με γαλβανισμένο σύρμα, και τέλος εφαρμόζεται στο στόμιο εξόδου του λέβητα και στην οπή της καπνοδόχου· η σύνδεση στεγανοποιείται με πυρολάσπη (μείγμα πυρόχωματος, τσιμέντου και νερού). Κατά τη σύνδεση αυτή πρέπει να αποφεύγεται το άκρο του καπναγωγού να προεξέχει και να εκτείνεται στο εσωτερικό της καπνοδόχου, γιατί αυτό θεωρείται εσφαλμένη σύνδεση —εμποδίζει τον ελκυσμό και τη σωστή ροή των καυσαερίων— ενώ η σωστή σύνδεση προβλέπει το άκρο του καπναγωγού να τερματίζει ακριβώς στο εσωτερικό τοίχωμα της καπνοδόχου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Κατασκευή λαμαρινένιου κυλίνδρου → οπή στην καπνοδόχο με κλίση 15° → τρεις οπές Φ10mm στον αγωγό → θερμομόνωση → εφαρμογή και σφράγιση με πυρολάσπη· να αποφεύγεται η προεξοχή του άκρου μέσα στην καπνοδόχο

Κατασκευή κυλινδρικού καπναγωγού από λαμαρίνα

Ερώτηση: Πώς μπορείτε να κατασκευάσετε έναν κυλινδρικό καπναγωγό από λαμαρίνα; Περιγράψτε την πορεία αυτής της εργασίας σας.

Απάντηση:

  • §7.8.4, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 1. Μετρήστε την απόσταση από τον λέβητα μέχρι την καμινάδα, υπολογίζοντας την κλίση (περίπου 15°) και το πάχος του τοιχώματος της καμινάδας. 2. Μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του στομίου εξαγωγής καυσαερίων του λέβητα. 3. Υπολογίστε το ανάπτυγμα της λαμαρίνας, με βάση τη διάμετρο D και το μήκος L, σε cm. 4. Διαμορφώστε τη λαμαρίνα, με τη βοήθεια της μηχανής κυλινδρικής διαμόρφωσης, έτσι ώστε η εσωτερική διάμετρος του καπναγωγού να είναι ίση με την εξωτερική διάμετρο του στομίου εξόδου του καπνού του λέβητα. 5. Συγκολλήστε τον κύλινδρο κατά μήκος, με ηλεκτροσυγκόλληση.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για την κατασκευή ενός κυλινδρικού καπναγωγού από λαμαρίνα ακολουθείται η εξής πορεία εργασίας: πρώτα μετράμε την απόσταση από τον λέβητα μέχρι την καμινάδα, υπολογίζοντας την κλίση (περίπου 15°) και το πάχος του τοιχώματος της καμινάδας, και μετράμε την εξωτερική διάμετρο του στομίου εξαγωγής καυσαερίων του λέβητα. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ανάπτυγμα της λαμαρίνας, με βάση τη διάμετρο D και το επιθυμητό μήκος L του καπναγωγού, σε εκατοστά. Η λαμαρίνα (πάχους 3 mm) διαμορφώνεται με τη βοήθεια ειδικής μηχανής κυλινδρικής διαμόρφωσης, έτσι ώστε η εσωτερική διάμετρος του τελικού κυλίνδρου να είναι ίση με την εξωτερική διάμετρο του στομίου εξόδου καπνού του λέβητα. Τέλος, ο κύλινδρος συγκολλάται κατά μήκος με ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να κλείσει ερμητικά· ακολουθούν το άνοιγμα των οπών, η θυρίδα καθαρισμού και η θερμομόνωση, όπως περιγράφεται στην πλήρη σύνδεση καπναγωγού-καπνοδόχου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Μέτρηση απόστασης/κλίσης/διαμέτρου στομίου → υπολογισμός αναπτύγματος λαμαρίνας → διαμόρφωση σε κύλινδρο (εσωτερική διάμετρος = εξωτερική διάμετρος στομίου λέβητα) → συγκόλληση κατά μήκος

Χρησιμότητα οπών Φ10mm στον καπναγωγό

Ερώτηση: Σε τι χρησιμεύουν οι τρεις οπές Φ10 mm που ανοίγονται στον καπναγωγό;

Απάντηση:

  • §7.8.4, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, βήμα 9. Συνδέστε με συγκόλληση τους τρεις σωληνίσκους, μήκους 6cm ο καθένας, οι οποίοι θα εξέρχονται από τη μόνωση. (Η μια οπή χρησιμεύει για τη μέτρηση του ελκυσμού με μανόμετρο, η άλλη για τοποθέτηση πυρόμετρου και η τρίτη για αναρρόφηση καυσαερίων).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Οι τρεις οπές διαμέτρου Φ10 mm που ανοίγονται στον καπναγωγό, στις οποίες συγκολλούνται μικροί σωληνίσκοι μήκους 6 cm (που εξέρχονται από τη θερμομόνωση), χρησιμεύουν η καθεμία για διαφορετικό σκοπό ελέγχου της λειτουργίας της καύσης: η πρώτη οπή χρησιμεύει για τη μέτρηση του ελκυσμού με ειδικό μανόμετρο· η δεύτερη για την τοποθέτηση πυρόμετρου, ώστε να μετράται η θερμοκρασία των καυσαερίων· και η τρίτη για την αναρρόφηση (δειγματοληψία) καυσαερίων, π.χ. για ανάλυση της καύσης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Μέτρηση ελκυσμού με μανόμετρο, τοποθέτηση πυρόμετρου (μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων), αναρρόφηση/δειγματοληψία καυσαερίων

Χρησιμότητα διακόπτη αυτόματης πλήρωσης νερού

Ερώτηση: Σε τι χρησιμεύει ο διακόπτης αυτόματης πλήρωσης νερού;

Απάντηση:

  • §7.5.2, Α. Διακόπτης αυτόματης πλήρωσης νερού, Ι. Γενικά. Ο διακόπτης αυτός χρησιμεύει: α) Για την αυτόματη πλήρωση, με νερό, της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης που διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής. β) Για τη μείωση της πίεσης του δικτύου νερού πόλης. γ) Για τη ρύθμιση της πίεσης του κλειστού κυκλώματος θερμού νερού της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Ο διακόπτης αυτόματης πλήρωσης νερού χρησιμεύει σε τρία πράγματα: πρώτον, για την αυτόματη πλήρωση με νερό της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, όταν αυτή διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής· δεύτερον, για τη μείωση της πίεσης του δικτύου νερού πόλης, η οποία συνήθως είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος της θέρμανσης· και τρίτον, για τη ρύθμιση της πίεσης του κλειστού κυκλώματος θερμού νερού της εγκατάστασης, ώστε αυτή να διατηρείται σε ασφαλή και σταθερά επίπεδα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Αυτόματη πλήρωση εγκατάστασης με νερό, μείωση πίεσης δικτύου πόλης, ρύθμιση πίεσης κλειστού κυκλώματος θέρμανσης

Ρύθμιση διακόπτη πλήρωσης σε στατική πίεση 8 bar

Ερώτηση: Αν η στατική πίεση μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης είναι 8 bar, σε ποια πίεση πρέπει να ρυθμιστεί ο διακόπτης της πλήρωσης, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης;

Απάντηση:

  • §7.5.2, V. Ρύθμιση. Ο διακόπτης της αυτόματης πλήρωσης πρέπει να ρυθμιστεί με μια αρχική πίεση κατά 0.2 bar έως 0.5 bar περίπου, περισσότερη από τη στατική πίεση της εγκατάστασης (μετρημένη στο σημείο που είναι τοποθετημένος ο αυτόματος της πλήρωσης).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Αφού η στατική πίεση της εγκατάστασης είναι 8 bar, ο διακόπτης της αυτόματης πλήρωσης πρέπει να ρυθμιστεί σε μια αρχική πίεση κατά 0,2-0,5 bar περισσότερη από αυτή, δηλαδή σε πίεση περίπου 8,2 έως 8,5 bar. Η ρύθμιση αυτή γίνεται με τη βίδα που φέρει στο επάνω άκρο του ο μειωτής πίεσης του διακόπτη: με δεξιά περιστροφή αυξάνεται η αρχική πίεση ρύθμισης, ενώ με αριστερή περιστροφή μειώνεται, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή (8,2-8,5 bar).

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Στα 8,2-8,5 bar (0,2-0,5 bar πάνω από τη στατική πίεση των 8 bar), με ρύθμιση της βίδας του μειωτή πίεσης

Κατεύθυνση βέλους ροής στον διακόπτη πλήρωσης

Ερώτηση: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να δείχνει το βέλος ροής του νερού, κατά την τοποθέτηση ενός διακόπτη αυτόματης πλήρωσης στο δίκτυο σωλήνωσης;

Απάντηση:

  • §7.5.2, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, βήμα 6. Συνδέστε τον αυτόματο πλήρωσης με τον σωλήνα (γ) Ø ½΄΄ έτσι ώστε το βέλος κατεύθυνσης της ροής του νερού να δείχνει από την παροχή νερού δικτύου πόλης προς την κεντρική εγκατάσταση (λέβητα).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Κατά την τοποθέτηση ενός διακόπτη αυτόματης πλήρωσης στο δίκτυο σωλήνωσης, το βέλος κατεύθυνσης ροής του νερού, που είναι χαραγμένο πάνω στο σώμα του διακόπτη, πρέπει να δείχνει προς τη φορά της πραγματικής ροής του νερού μέσα στο δίκτυο, δηλαδή από την παροχή του δικτύου νερού πόλης προς την κεντρική εγκατάσταση (τον λέβητα). Αν ο διακόπτης τοποθετηθεί με το βέλος στην αντίθετη κατεύθυνση, η βαλβίδα αντεπιστροφής και ο μηχανισμός του δεν θα λειτουργούν σωστά.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Από την παροχή του δικτύου νερού πόλης προς την κεντρική εγκατάσταση (τον λέβητα)

Ρύθμιση πίεσης αυτόματου διακόπτη πλήρωσης

Ερώτηση: Πώς επιτυγχάνεται η ρύθμιση της πίεσης σε έναν αυτόματο διακόπτη πλήρωσης;

Απάντηση:

  • §7.5.2, V. Ρύθμιση. Η ρύθμιση επιτυγχάνεται με μια βίδα, που φέρει στο επάνω άκρο του ο μειωτής πίεσης. Με δεξιά περιστροφή, πραγματοποιείται αύξηση της αρχικής πίεσης, ενώ, με αριστερή περιστροφή, μείωση της αρχικής πίεσης.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Η ρύθμιση της πίεσης σε έναν αυτόματο διακόπτη πλήρωσης επιτυγχάνεται με μια ειδική βίδα ρύθμισης, που βρίσκεται στο επάνω άκρο του μειωτή πίεσης του διακόπτη. Περιστρέφοντας τη βίδα προς τα δεξιά επιτυγχάνεται αύξηση της πίεσης ρύθμισης, ενώ περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά επιτυγχάνεται μείωση της πίεσης. Έτσι, ο τεχνίτης μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή αρχική πίεση πλήρωσης, ανάλογα με τη στατική πίεση της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Με τη βίδα του μειωτή πίεσης· δεξιόστροφα αυξάνεται η πίεση, αριστερόστροφα μειώνεται

Προστασία εγκατάστασης από δοχείο διαστολής

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο το κλειστό δοχείο διαστολής προστατεύει την εγκατάσταση από τη θραύση (έκρηξη);

Απάντηση:

  • §7.5.2, Β. Δοχεία διαστολής. Τα δοχεία διαστολής χρησιμεύουν για την υποδοχή του πλεονάζοντος όγκου νερού, λόγω διαστολής του από τη θέρμανση. Έτσι, προστατεύεται η εγκατάσταση από έκρηξη και θραύση. Αποτελούνται από χαλύβδινο κέλυφος και εσωτερικά φέρουν ελαστική μεμβράνη που διαχωρίζει με απόλυτη στεγανότητα το νερό από μία ποσότητα αέρα ή αδρανούς αερίου (συνήθως αζώτου).

Σύνοψη: (ενδεικτική) Το κλειστό δοχείο διαστολής προστατεύει την εγκατάσταση από θραύση (έκρηξη), υποδεχόμενο τον πλεονάζοντα όγκο νερού που δημιουργείται λόγω της διαστολής του νερού καθώς θερμαίνεται. Το δοχείο αποτελείται από χαλύβδινο κέλυφος με εσωτερική ελαστική μεμβράνη, που χωρίζει στεγανά τον χώρο του νερού από μια ποσότητα αέρα ή αδρανούς αερίου (συνήθως αζώτου). Καθώς το νερό της εγκατάστασης διαστέλλεται λόγω θέρμανσης, ο επιπλέον όγκος εισέρχεται στο δοχείο και συμπιέζει τη μεμβράνη μαζί με το αέριο, απορροφώντας έτσι με ελαστικό τρόπο την αύξηση του όγκου, χωρίς να επιτρέπει στην πίεση του κλειστού κυκλώματος να ανέβει σε επικίνδυνα, καταστροφικά επίπεδα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Απορροφά τον πλεονάζοντα όγκο του νερού από τη διαστολή, μέσω ελαστικής μεμβράνης που συμπιέζει αέρα/άζωτο στο εσωτερικό του, εμποδίζοντας την υπερπίεση

Άνοιγμα σπειρώματος 3/4΄΄ σε χαλυβδοσωλήνα

Ερώτηση: Περιγράψτε την πορεία της εργασίας σας, για να ανοίξετε σπείρωμα 3 4΄΄, σε ένα κομμάτι χαλυβδοσωλήνα. Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε;

Απάντηση:

  • §7.5.3, ΕΡΓΑΛΕΙΑ και ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, βήμα 2. Εργαλεία: μέτρο μεταλλικό, σωληνοκόφτης σιδηροσωλήνα, φιλιέρα σωλήνων 3 4΄΄ και ½΄΄, σωληνομέγκενη υδραυλικού. Κατασκευάστε στα άκρα των τεμαχίων των σωλήνων σπείρωμα, με τη βοήθεια της φιλιέρας Ø ½΄΄ και Ø 3 4΄΄.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για να ανοίξουμε σπείρωμα 3/4΄΄ σε ένα κομμάτι χαλυβδοσωλήνα, στερεώνουμε πρώτα το τεμάχιο του σωλήνα σταθερά στη σωληνομέγγενη, ώστε να μην περιστρέφεται κατά την κατεργασία. Κόβουμε τον σωλήνα στο απαιτούμενο μήκος με τον σωληνοκόφτη, αφού πρώτα μετρήσουμε με το μεταλλικό μέτρο. Στη συνέχεια τοποθετούμε στο άκρο του σωλήνα τη φιλιέρα (σπειροτόμο) διαμέτρου 3/4΄΄, την ευθυγραμμίζουμε με τον άξονα του σωλήνα και αρχίζουμε να την περιστρέφουμε, ασκώντας ομοιόμορφη πίεση, ενώ λιπαίνουμε την περιοχή κοπής (π.χ. με λάδι κοπής) για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να προστατευτεί το εργαλείο. Περιστρέφουμε τη φιλιέρα μέχρι να κατασκευαστεί σπείρωμα στο απαιτούμενο μήκος (βάθος), κάνοντας κατά διαστήματα μικρή αντίστροφη περιστροφή για την αποκόλληση των ροκανιδιών, και τέλος ελέγχουμε οπτικά και με δοκιμαστική βίδωση εξαρτήματος την ποιότητα του σπειρώματος. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: το μεταλλικό μέτρο, ο σωληνοκόφτης σιδηροσωλήνα, η φιλιέρα σωλήνων 3/4΄΄ και η σωληνομέγγενη υδραυλικού.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Στερέωση σωλήνα στη σωληνομέγγενη → κοπή στο σωστό μήκος με σωληνοκόφτη → κατασκευή σπειρώματος με φιλιέρα 3/4΄΄ (με λίπανση) → έλεγχος σπειρώματος. Εργαλεία: μέτρο, σωληνοκόφτης, φιλιέρα 3/4΄΄, σωληνομέγγενη

Σύνδεση διακόπτη πλήρωσης με διακόπτη παροχής δικτύου πόλης

Ερώτηση: Περιγράψτε την πορεία της εργασίας σας, για να συνδέσετε τον διακόπτη αυτόματης πλήρωσης, μέχρι τον διακόπτη (βάνα) παροχής δικτύου νερού πόλης.

Απάντηση:

  • §7.5.2, ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, βήματα 6-11. 6. Συνδέστε τον αυτόματο πλήρωσης με τον σωλήνα (γ) Ø ½΄΄, με το βέλος να δείχνει από την παροχή νερού δικτύου πόλης προς τον λέβητα. 7. Μετρήστε την απόσταση από τον αυτόματο διακόπτη πλήρωσης μέχρι τον διακόπτη της παροχής και κόψτε τον σωλήνα (δ). 8. Συνδέστε τον σωλήνα (δ) με τον διακόπτη παροχής δικτύου νερού πόλης. 9. Συνδέστε στο άκρο του σωλήνα (δ) τη μούφα ½΄΄ και ακολούθως το ρακόρ με το εξωτερικό σπείρωμα. 10. Τοποθετήστε παρέμβυσμα και συνδέστε το ρακόρ με τον διακόπτη αυτόματης πλήρωσης. 11. Ελέγξτε τη σύσφιγξη των συνδέσεων που κατασκευάσατε, για την αποφυγή διαρροών.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Για τη σύνδεση του διακόπτη αυτόματης πλήρωσης με τον διακόπτη (βάνα) παροχής δικτύου νερού πόλης ακολουθούμε την εξής πορεία: πρώτα συνδέουμε τον αυτόματο διακόπτη πλήρωσης με τον σωλήνα (γ) διαμέτρου Ø ½΄΄, φροντίζοντας το βέλος κατεύθυνσης ροής να δείχνει από την παροχή του δικτύου πόλης προς τον λέβητα. Μετράμε την απόσταση από τον αυτόματο διακόπτη πλήρωσης μέχρι τον διακόπτη (βάνα) παροχής δικτύου νερού πόλης και, αφού συνυπολογίσουμε τα μήκη των σπειρωμάτων, των σωλήνων και των εξαρτημάτων, κόβουμε το αντίστοιχο τεμάχιο σωλήνα (δ) με τον σωληνοκόφτη. Συνδέουμε τον σωλήνα (δ) με τον διακόπτη παροχής δικτύου νερού πόλης, και στο άλλο του άκρο συνδέουμε πρώτα μια μούφα ½΄΄ και στη συνέχεια ρακόρ με εξωτερικό σπείρωμα. Τοποθετούμε παρέμβυσμα στεγανοποίησης και συνδέουμε το ρακόρ με τον διακόπτη αυτόματης πλήρωσης. Τέλος, ελέγχουμε τη σύσφιγξη όλων των συνδέσεων που κατασκευάσαμε, ώστε να αποφευχθούν διαρροές νερού.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Σύνδεση αυτόματου πλήρωσης στον σωλήνα (γ) με σωστή φορά βέλους → μέτρηση/κοπή σωλήνα (δ) μέχρι τον διακόπτη παροχής → σύνδεση σωλήνα (δ) στον διακόπτη παροχής, μούφα+ρακόρ στο άλλο άκρο → σύνδεση ρακόρ (με παρέμβυσμα) στον αυτόματο πλήρωσης → έλεγχος στεγανότητας

Χρησιμότητα βάνας ανάμιξης

Ερώτηση: Σε τι χρησιμεύει η βάνα ανάμιξης σε ένα λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης;

Απάντηση:

  • §7.6.2, Βάνα ανάμιξης. Έχει ως σκοπό την ανάμιξη του νερού της επιστροφής με ανάλογη ποσότητα νερού της προεισαγωγής, ώστε να διατηρείται το νερό της εγκατάστασης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, για να προκύπτει οικονομία στο καύσιμο, σωστή και ομοιόμορφη θερμοκρασία, καλή και ασφαλής λειτουργία και προστασία του λέβητα από θερμικό πλήγμα και διάβρωση.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Η βάνα ανάμιξης χρησιμεύει στην ανάμιξη του νερού της επιστροφής (κρύο νερό που γυρίζει από τα θερμαντικά σώματα) με ανάλογη ποσότητα νερού της προσαγωγής (ζεστό νερό που βγαίνει από τον λέβητα), ώστε το νερό που τελικά διανέμεται στην εγκατάσταση να διατηρείται σε μια συγκεκριμένη, ελεγχόμενη θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία στο καύσιμο, σωστή και ομοιόμορφη θερμοκρασία στο δίκτυο, καλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και προστασία του ίδιου του λέβητα από θερμικό πλήγμα και από διάβρωση (καθώς το νερό επιστροφής προς τον λέβητα διατηρείται σε επαρκώς υψηλή θερμοκρασία, αποφεύγοντας συμπυκνώσεις).

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ανάμιξη νερού επιστροφής με νερό προσαγωγής, για σταθερή/ελεγχόμενη θερμοκρασία δικτύου, οικονομία καυσίμου και προστασία του λέβητα από θερμικό πλήγμα/διάβρωση

Εξοικονόμηση καυσίμου με βάνα ανάμιξης

Ερώτηση: Γίνεται εξοικονόμηση καυσίμου, αν τοποθετήσουμε βάνα ανάμιξης στο δίκτυο του λεβητοστασίου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Απάντηση:

  • §7.6.2, Βάνα ανάμιξης. Έχει ως σκοπό την ανάμιξη του νερού της επιστροφής με ανάλογη ποσότητα νερού της προεισαγωγής, ώστε να διατηρείται το νερό της εγκατάστασης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, για να προκύπτει οικονομία στο καύσιμο, σωστή και ομοιόμορφη θερμοκρασία, καλή και ασφαλής λειτουργία και προστασία του λέβητα από θερμικό πλήγμα και διάβρωση.

Σύνοψη: (ενδεικτική) Ναι, γίνεται εξοικονόμηση καυσίμου με την τοποθέτηση βάνας ανάμιξης στο δίκτυο του λεβητοστασίου. Η βάνα αναμιγνύει το νερό της επιστροφής με ανάλογη ποσότητα νερού της προσαγωγής, ώστε το νερό που τελικά κυκλοφορεί στο δίκτυο διανομής να διατηρείται σε συγκεκριμένη, ελεγχόμενη θερμοκρασία —συνήθως χαμηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης κάθε στιγμή. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη υπερθέρμανση των χώρων και η αντίστοιχη σπατάλη καυσίμου, ενώ επιτυγχάνεται ταυτόχρονα σωστή και ομοιόμορφη θερμοκρασία στην εγκατάσταση, καλή και ασφαλής λειτουργία, και προστασία του ίδιου του λέβητα από θερμικό πλήγμα και διάβρωση (αφού το νερό επιστροφής προς αυτόν διατηρείται σε κατάλληλα υψηλή θερμοκρασία).

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ναι — η ανάμιξη επιστροφής/προσαγωγής διατηρεί ελεγχόμενη, χαμηλότερη θερμοκρασία δικτύου ανάλογα με τις ανάγκες, αποφεύγοντας υπερθέρμανση/σπατάλη καυσίμου

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ