Как почистить газовый котел от накипи: Как промыть бытовой газовый котел от накипи своими силами
Любая техника нуждается в обслуживании, и газовые котлы не исключение. Многие владельцы домов годами и даже десятилетиями не вспоминают о необходимости промывки теплообменника, но рано или поздно этим приходится заниматься. Регулярное обслуживание не только продлевает срок эксплуатации оборудования, но и экономит деньги его владельца. По каким признакам определяют, что нужна промывка котлов? Как правильно выполнить ее своими руками?
Зачем нужна регулярная чистка газового котла
Большую часть года в отопительной системе постоянно циркулирует вода. Со временем на деталях оборудования оседает налет из солей, извести, примесей, попадающих в теплоноситель. Чем жестче вода, тем больше минеральных отложений появляется на элементах системы. Они остаются в теплообменнике для газового котла, что негативно сказывается на его работе.
Отопительное оборудование в доме
Принцип работы отопительной техники основан на том, что теплоноситель нагревается, проходя по изогнутым каналам змеевика. Чтобы поднять температуру жидкости, используются специальные пластины. Благодаря этим дополнительным элементам сам змеевик и вода, попадающая в него, прогреваются более равномерно. В собранном виде система внешне похожа на автомобильный радиатор.
Эффективность работы оборудования во многом зависит от теплопроводности материалов, из которых оно собрано. Обычно используют медь или сплавы с этим металлом. Любые наросты, отложения на внутренних поверхностях трубок змеевика приводят к снижению теплопроводности и ухудшению работы системы.
Отложения в теплообменнике для котла
Профилактические меры – это выгодно
Если оборудование своевременно не чистить, могут возникнуть проблемы:
- Теплообменник газового котла постоянно перегревается и быстрее выходит из строя. Его можно заменить, однако такой ремонт обходится очень дорого. К этой сумме следует также добавить неудобства и расходы на отопление дома в период, когда чинят оборудование. Обычно включают электрические обогреватели, и это существенно увеличивает стоимость ремонта.
- Известковый налет сильно затрудняет прохождение теплоносителя по системе. Чем больше накипи, тем выше нагрузка на циркуляционный насос. Оборудованию приходится постоянно работать в авральном режиме, что ведет к естественному износу запчастей и негативно сказывается на сроке его эксплуатации.
- Забитый теплообменник котла работает менее эффективно. На его нагрев требуется больше энергии. Соответственно, увеличивается расход газа (в среднем на 10-15%). Это значит, что владелец будет переплачивать за отопление, а дом будет хуже прогреваться. Несложные подсчеты показывают, что за сезон выйдет сумма, близкая к той, которую платят по счетам за целый месяц.
Аппарат для промывки теплообменников своими руками
Как часто чистят теплообменник в газовом котле
Частота чистки теплообменника зависит в первую очередь от вида теплоносителя и особенностей конструкции самого агрегата. Реже всего приходится обслуживать одноконтурные котлы в системах отопления, в которых в качестве теплоносителя используется очищенная вода. Чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, достаточно проводить профилактическое обслуживание раз в 4 года.
Если в системе циркулирует неочищенная вода, то промывать котел следует 1 раз в 2-3 года. Если вода жесткая, то режим чистки – раз в 2 года. Вторичный теплообменник двухконтурного котла нужно промывать с той же частотой, т.к. через него поступает нефильтрованная водопроводная вода с примесями.
Чаще всего обслуживания требует оборудование в системах отопления, где в качестве теплоносителя используют антифриз. Его следует промывать не реже 1 раза в 2 года. Кроме того, приходится контролировать срок годности антифриза, своевременно его заменять. В противном случае эффективность работы системы будет снижаться, а расходы на отопление – расти.
Во время чистки теплообменников обращают внимание на внешний вид котлов, форсунок и при необходимости проводят ремонтные работы. Также следует контролировать состояние дымоходов, вовремя очищать их от сажи. Эти несложные мероприятия продлевают срок эксплуатации отопительного оборудования, предотвращают поломки.
Антифриз для систем отопления
Обращаться к мастерам или делать самому
Профессиональная чистка котлов отопления – дорогое удовольствие. В зависимости от состояния оборудования и особенностей его эксплуатации суммы могут составить от нескольких десятков до сотен долларов. К тому же мастера редко приезжают в ближайшие часы, иногда их приходится ждать несколько дней. Это неудобно.
Расходы на профессиональную чистку с помощью специальной станции для промывки теплообменников окупаются: детали вымываются изнутри до блеска, и оборудование работает намного лучше. Но при желании всегда можно сэкономить и все то же самое сделать самостоятельно. Результат будет не хуже, а вкладывать придется только собственное время и силы.
Профессиональное устройство для промывки теплообменников
Способы чистки теплообменника газового котла
Существует два основных вида промывки теплообменника газового котла – с разборкой агрегата и без нее. Чтобы разобрать оборудование, понадобятся инструменты. Какие конкретно – это зависит от конструкции отопительной техники. В некоторых случаях снять теплообменник вообще невозможно, но можно получить к нему доступ, сняв часть деталей.
Разборка отопительного котла
Перед началом работ следует подготовить оборудование:
- Отключите котел от всех источников питания, слейте воду из системы и расширительного бака. Для слива теплоносителя должна быть предусмотрена специальная арматура. Если этого нет, то придется отключать подачу воды на дом, а потом сливать ее из системы в заранее подготовленные тазы и ведра.
- Когда в системе не останется воды, можно приступать к разборке оборудования. Сначала снимают переднюю часть корпуса, чтобы получить доступ к нагревателям. Если котел двухконтурный, то ближе расположен нагреватель второго контура, основной – дальше. Чтобы его снять, нужно разобрать камеру сгорания.
- Детали конструкции обычно загрязнены. Снаружи их желательно промыть специальными составами, удаляющими сажу и нагар. Если таких средств нет, можно взять традиционную бытовую химию, которую применяют для мытья печей, – гели, чистящие пасты и т.п. Ими нужно пользоваться только в крайних случаях, поскольку даже самая агрессивная бытовая химия не способна отмыть нагар так же качественно, как специализированная, а вот повредить материалы – может.
- Изнутри элементы агрегата можно промывать крепким водным раствором лимонной кислоты. Она не разъедает металл, но хорошо удаляет налет, известковые отложения. Чаще всего накипи много. Справиться с ней полумерами не удается. В этом случае потребуется оборудование для промывки теплообменников газовых котлов. Можно своими руками изготовить простую установку с циркуляционным насосом.
Сажа и нагар на деталях нагревателя
Есть три основных способа очистки котлов: ручная, гидродинамическая, химическая промывка котлов. Ниже рассмотрим их подробнее.
Промывка теплообменника
Вариант #1: самостоятельная ручная чистка
Ручной называют очистку котлов без применения специальных механизмов. Потребуются только простые инструменты, которые есть практически в любом доме. Котел нужно частично разобрать, чтобы получить доступ к теплообменнику и снять его. Далее следует решить, как лучше снять грязь – механически или с помощью химических растворов.
Если решено удалять налет механическим способом, следует запастись скребком, щеткой и пылесосом, чтобы удалить мелкие частички отложений. Если запланирована химическая промывка котлов от накипи, то можно использовать раствор лимонной кислоты, а еще лучше купить специализированное средство.
Хорошо себя зарекомендовали торговые марки MasterBoiler и СВОД ТВН Professional. Они выпускаются в разных формах. Есть жидкости, которые не требуют особой подготовки перед использованием, и порошки. При применении следует внимательно читать инструкцию. Некоторые составы пенятся, и к этому нужно быть готовым.
Чем промыть газовый котел от накипи? Для удаления карбонатно-кальциевых отложений подходят практически все составы, а с железно-окисными справляются лишь отдельные препараты. При покупке средства важно убедиться, что оно предназначено именно для тех видов отложений, которые характерны для конкретного котла. Из популярных препаратов, удаляющих железно-окисный налет, можно посоветовать СВОД ТВН Экстра.
СВОД ТВН Professional
Совет. При разборке и очистке котла старайтесь быть предельно аккуратными, чтобы не повредить детали. Устанавливая их на место после манипуляций, проверяйте герметичность каждого соединения.
Чистый теплообменник
Вариант #2: химическая промывка
Для промывки котлов нередко используют бустеры. Это специальные установки, которые закачивают жидкость в каналы теплообменника. Можно изготовить бустер для промывки теплообменников своими руками, подключив циркуляционный насос так, чтобы он прогонял кислотный раствор, промывая оборудование изнутри.
На качественную промывку может потребоваться до 10 часов, если каналы сильно загрязнены, однако обычно времени уходит гораздо меньше. Показатели чистоты: налет карбоната и железа полностью исчезает, а внутренние поверхности каналов блестят. Для нейтрализации остатков кислотных препаратов используют специальные составы, их заливают в бустер для промывки теплообменников в конце процедуры.
Бустер для химической промывки
Вариант #3: гидродинамическая очистка
Гидродинамическая промывка котлов и теплообменников напоминает химическую, поскольку для нее также используются насосы и кислотные растворы. Главное отличие заключается в том, что жидкость перекачивается под высоким давлением. Иногда в качестве чистящих средств используют препараты с абразивами.
Поскольку отложения разрушаются под воздействием гидроударов, сама процедура довольно опасна. Если давление будет выше допустимого, трубы могут быть повреждены, а их ремонт обойдется в серьезную сумму. Лучше не рисковать и доверить эту работу профессионалам.
Состояние теплообменника до и после очистки
Чистка от копоти и сажи своими руками
Сажа и копоть затрудняют работу отопительного оборудования. Есть модели, которые в таких случаях автоматически отключаются. Если же этого не происходит, то продукты горения могут поступать в помещение. Вредные газы способны отравить жильцов дома, поэтому важно вовремя чистить котлы, чтобы не допускать подобных ситуаций.
Средство для промывки теплообменников
Порядок работ:
- Подготовьте инструменты: щетки, отвертки, рожковые ключи (чаще всего подходят ключи на 8-17), иглу, ершик, ветошь. Если одновременно планируется полная очистка каналов, потребуется также средство для промывки теплообменника газового котла.
- Перекройте газ, снимите переднюю стенку котла, отсоедините провода, электрод розжига, трубку горелки. Во время чистки желательно сразу заменить прокладку пилотной горелки
- Далее следует достать горелку, завихрители. Их и поверхность теплообменника чистят щетками – мягкими и по металлу. Изнутри каналы продувают с помощью пылесоса.
- Горелку очищать удобно ершиком и иголкой меньшего размера, чем диаметр отверстия горелки.
Схема конструкции котла
Совет. Не пытайтесь расширить отверстие горелки более толстой иглой. Его будет проще чистить в следующий раз, однако работа отопительного оборудования может ухудшиться.
Бустер, изготовленный своими руками
- Когда чистка и промывка теплообменников газовых котлов своими руками закончена, оборудование собирают в обратном порядке. Сначала устанавливают на место горелку, форсунку, трубку, подсоединяют электрод розжига и т.д.
- Собранный котел тестируют. Его включают и проверяют герметичность подключения трубок и горелок. Если оборудование работает нормально, его можно запускать в эксплуатацию. Если же есть какие-то сбои, то котел нужно будет снова разобрать и загерметизировать соединения.
Замена теплообменника в газовом котле своими руками
Видеоматериалы в помощь начинающему мастеру
Как промыть теплообменник двухконтурного котла
Чем почистить теплообменник двухконтурного котла
Видеоурок: разборка и чистка газового котла своими руками
В статье предложены варианты промывки теплообменника газового котла своими руками и видеоматериалы, демонстрирующие порядок работ. Все эти процедуры желательно проводить не реже 1 раза в 2 года, а чистку от сажи – раз в год. Лучшее время – перед началом отопительного сезона. Как правило, оборудование чистят и проверяют в начале сентября, т.к. нередко уже к концу месяца холодает и приходится включать отопление хотя бы на ночь.
Мнение эксперта
Сергей Пермяков
Инженер систем отопления
Внимание! Если нет уверенности, что вы самостоятельно справитесь с промывкой теплообменника газового котла лимонной кислотой или специальным средством, обратитесь к специалистам.
Предыдущая
КотлыОбвязка котла отопления: три способа и схемы для простых и сложных систем
СледующаяКотлыЭнергонезависимые газовые котлы отопления: насколько и от чего они реально независимы
Для сохранения эффективной работы газового котла необходимо вовремя производить мероприятия по уходу за ним. Самым сложным и трудоемким является промывка теплообменника агрегата. При длительной эксплуатации, особенно если отсутствует водяной фильтр, в теплообменнике будет накапливаться известковый осадок. Чтобы эта проблема не вывела газовый котел из строя, необходимо периодически очищать контур. Поэтому многих пользователей агрегатов интересует, как почистить теплообменник газового котла.
…
Последствия засорения теплообменника
Теплообменник газового котла представляет собой изогнутую трубу из металла или чугуна. Он нагревается от пламени газовой горелки, а затем передает тепло жидкому теплоносителю, который движется по всей отопительной системе. Если теплообменник чистый, то он эффективно отдает тепло. Когда в нем накапливаются соляные отложения, то его теплопроводность снижается. Тогда газовому котлу приходится дольше нагревать теплоноситель, что влечет за собой повышение расхода топлива и электричества.
При сильном загрязнении элемента для поддержания нужной температуры ему необходимо долго находиться в максимально нагретом состоянии – это приводит к перегреву теплообменника и выходу его из строя.
Отложения и накипь также препятствуют продвижению теплоносителя по контуру. В результате повышается нагрузка на циркуляционный насос.
Таким образом, загрязненный теплообменник грозит выходом из строя не только самого элемента, а и других важных узлов агрегата. Чтобы предотвратить поломку, следует регулярно осуществлять чистку котла.
…
Обратите внимание! У двухконтурных моделей чаще выходит из строя вторичный теплообменник, который работает на нагрев горячей воды.Как часто нужно чистить теплообменник?
Периодичность очистки теплообменника газового котла обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Если на входной водопроводной трубе стоит фильтр, то можно делать чистку реже. Если фильтрации нет и в регионе жесткая вода, то теплообменник засорится быстрее.
Обычно без водяного фильтра чистку делают 1 раз в год — два. При наличии фильтрации водопроводной воды достаточно ухаживать за теплообменником 1 раз в 4 года.
Существуют признаки того, что нужна срочная очистка контура:
- Выросло потребление топлива – при засорившемся контуре расход газа может увеличиваться на 15-20%.
- Снизилась производительность отопительной системы. Признаки этого могут быть следующие: слабый нагрев батарей, агрегат не может набрать необходимую температуру и работает непрерывно.
- Слабый напор воды из системы ГВС или недостаточный ее нагрев.
- Шумы в теплообменнике.
- Создается повышенная нагрузка на циркуляционный насос.
При появлении хотя бы одного подобного «симптома» следует как можно скорее выполнить чистку теплообменника, иначе бездействие приведет к дорогостоящему ремонту.
Варианты чистки газового котла
Существует несколько основных методов очистки теплообменников газового котла:
…
- ручная;
- химическая;
- гидродинамическая.
Какой способ из них применить зависит от степени засора. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов.
Ручная чистка
Не все пользователи газовых котлов знают, как самому почистить теплообменник газового котла. Ручную чистку проще всего осуществить самостоятельно. Существует два способа выполнения данного метода:
- механическая – с помощью щетки и ершика;
- промывка активными растворами – более эффективный вариант, особенно актуален для котлов с двумя контурами.
При сильных загрязнениях используют два метода удаления накипи – сначала промывку, а затем механическую чистку. Этот процесс выполняется по следующим этапам:
- перекрыть газ и отключить агрегат от электричества;
- открыть крышку газового котла;
- демонтировать теплообменник;
- поместить его в активное вещество, например, раствор соляной кислоты;
- вытащить теплообменник из раствора и почистить загрязнения ершиком или щеткой;
- прополоскать элемент водой снаружи и внутри;
- высушить и установить контур обратно.
Химическая чистка
Химическая чистка отличается использованием бустера или его аналогов, а также агрессивных химических веществ. Важным условием химической очистки является соблюдение безопасной концентрации вещества, чтобы оно не разъело поверхность теплообменника.
Химическую чистку проводят с помощью бустера, но многие умельцы создают его дешевый аналог своими руками. Для этого берут емкость на 10 литров и присоединяют к ней два шланга и насос.
Если слой накипи слишком большой, для чистки можно применить вещества на основе серной или соляной кислоты. Самый простой чистящий раствор — из лимонной кислоты: 200 гр порошка разводят 5-ю литрами воды.
Процесс химической очистки довольно прост:
- химический раствор разводят в емкости и заливают в бустер;
- два шланга соединяют с двумя патрубками котла – входа и обратки;
- включают прибор и прогоняют несколько раз жидкость через теплообменник.
Заводские бустеры имеют функцию нагрева, что позволяет промывать контуры с большей эффективностью.
После проведения процедуры необходимо слить реагент и промыть систему еще раз нейтрализующим средством или чистой водой.
Конечно, химическая чистка более эффективна, чем ручная, однако активные вещества, содержащиеся в растворах, могут привести к появлению коррозии. Поэтому часто использовать данный метод нельзя.
Растворы для чистки теплообменника
Некоторые владельцы газовых котлов на форумах интересуются, чем промыть газовый котел от накипи в домашних условиях. Обычно для химической чистки применяют следующие средства:
- Чистящий гель – он считается самым мягким средством. После него достаточно ополоснуть теплообменник проточной водой. Несмотря на щадящее воздействие, гель отлично справляется с накипью и известковыми отложениями.
- Адипиновая кислота – чтобы промыть теплообменник газового котла кислотой, важно развести ее водой в правильной пропорции, иначе вещество повредит металлическую поверхность. Адипиновая кислота хорошо размягчает все отложения внутри теплообменника. После промывки системы данным средством следует прогнать через нее нейтрализующую жидкость.
- Сульфаминовая кислота – хорошо помогает справиться со сложными загрязнениями. Вещество разбавляют водой и заправляют в бустер. После завершения процесса необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью.
Гидродинамическая чистка
Данный метод очистки теплообменника осуществляют только специалисты. Разбирать котел и снимать теплообменник для ее осуществления ненужно. Принцип гидродинамической чистки заключается в следующем: жидкость закачивают в систему и под давлением прогоняют несколько раз. Для большей эффективности в воду добавляют чистящие абразивные вещества. Получается, что за счет быстрого движения воды накипь отпадает и загрязнения смываются.
Однако при таком методе важно правильно рассчитать силу давления – если оно будет слишком большим, может возникнуть прорыв трубы. Поэтому гидродинамическую чистку выполнять самостоятельно нельзя.
В чем отличия очистки двухконтурного газового котла?
Как промыть вторичный теплообменник газового котла своими руками? Принципиальных отличий промывки контура ГВС и отопительного теплообменника нет. Просто в случае двухконтурной модели придется чистить не один, а два элемента.
Двухконтурные газовые котлы могут оснащаться двумя видами теплообменников:
- съемным вторичным;
- битермическим.
Первый вариант очищают также как и первичный контур с помощью ручной или химической чистки с применением бустера:
- соединяют шланги бустера с патрубками для подачи холодной воды и выхода горячей;
- запускают аппарат в работу с нагревом реагента (t=50-55ºC).
При ручной очистке вторичный контур демонтируют и погружают в раствор лимонной кислоты. Затем чистят щеткой снаружи и высушивают.
Битермический теплообменник представляет собой две трубы, вставленных одна в другую: по одной из них движется теплоноситель, по другой — горячая вода. Его очистку осуществить гораздо сложнее, тем более такой контур нельзя демонтировать как раздельный аналог. Поэтому промывку битермического контура можно выполнить только с помощью бустера. Если такой элемент сильно загрязнен, то его очистку произвести просто невозможно. Тогда придется покупать новый битермический теплообменник и устанавливать его вместо старого.
Чем лучше промыть теплообменник?
Некоторые теряются в разнообразии веществ для ухода за контуром и часто выбирают самые мощные, которые при регулярном использовании негативно влияют на металл. Специалисты утверждают, что такие средства лучше использовать в крайнем случае, если более щадящие растворы не подошли. Самым универсальным средством является лимонная кислота — она чистит накипь не хуже всевозможных дорогостоящих средств, но при этом не повреждает поверхность теплообменника.
Если Вы будете вовремя промывать контур, а не дожидаться пока трубы полностью зарастут солевыми отложениями, то для очистки небольшого слоя накипи не придется применять агрессивные вещества.
Как почистить газовый котел от сажи и накипи?
Правильная эксплуатация оборудования продлевает срок его службы. В данном случае устранение загрязнений помогает поддерживать установленные производителем параметры теплообмена. Выполнение официальных инструкций позволит поддерживать номинальную производительность, не тратить лишние топливные ресурсы. Но надо выяснить, как почистить газовый котел без ошибок. Для точных выводов придется изучить актуальные методики, особенности выполнения отдельных операций собственными силами, профессиональные услуги.
Конструкции, монтаж и применение современного газового котла
Чтобы узнать, как почистить газовый котел от накипи и сажи правильно, надо изучить важные технические и эксплуатационные особенности. Оборудование этой категории используют для создания автономных систем горячего водоснабжения, отопления. Достаточно часто с помощью одного двухконтурного котла Навьен или АОГВ решают 2 задачи одновременно. В таком случае предполагается круглогодичная, достаточно интенсивная эксплуатация.
В этом режиме оборудование работает под высокими нагрузками, поэтому внимательные владельцы еще на стадии покупки уделяют повышенное внимание надежности. Имеет смысл сделать значительную инвестицию, но предотвратить выход отопительной техники из строя в зимний период. Однако даже качественный котел можно испортить, если не выполнять регулярную очистку.
В процессе горения газа образуется не только тепло, но и различные примеси, которые засоряют систему дымоудаления, снижают ее эффективность. Они накапливаются на стенках труб, растворяются каплями конденсата. Агрессивные химические соединения, входящие в состав этих загрязнений, оказывают разрушительное воздействия на отдельные компоненты конструкций газового котла — горелку или теплообменник.
Значительные неприятности способна создать повышенная временная жесткость воды. Растворенные в ней соли при сильном нагреве активно преобразуются в твердые частицы. Они засоряют технологические проходы вплоть до полной блокировки перемещения жидкости. На внутренних стенках – образуют пористые образования, ухудшающие процессы теплового обмена.
Перечисленные выше загрязнения невозможно удалять техническими средствами автоматически. Для этого применяют регулярные процедуры обслуживания. Чтобы не затруднять их выполнение, на стадии монтажа оставляют достаточное свободное место возле оборудования. В частном доме для него выделяют отдельное помещение, которое оснащают удобным для пользователей образом и в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.
Следует отметить некоторые важные особенности современной техники данной категории:
- Для экономии пространства и улучшения эстетических характеристик производители уменьшают размер корпуса. Специальные «плоские» модели выглядят симпатично, но миниатюрные теплообменники быстрее засоряются накипью.
- Простые механические переключатели сегодня выглядят анахронизмом. Потребители предпочитают сенсорные экраны, дистанционные пульты управления. Напольный или настенный газовый котел АОГВ оснащают сложной электроникой, которую трудно чинить без специальных знаний и навыков.
- С целью удешевления производства многие узлы в современной технике делают неразборными. Корректный демонтаж затрудняют компактные размеры, высокая плотность установки отдельных компонентов. В некоторых случаях для выполнения работ нужна специальная оснастка, которая есть в профессиональных ремонтных мастерских.
Приведенные данные убедительно подтверждают справедливость следующих выводов:
- Своевременная регулярная очистка газового котла от накипи предотвратит поломки, аварии, дополнительные большие затраты. Опытные специалисты рекомендуют осмотр и очистку делать ежегодно, перед отопительным сезоном.
- Обслуживание современного двухконтурного газового котла Навьен, Бакси или Вайлант выполняют при появлении посторонних запахов, снижении температуры теплоносителя, сбоев и ошибок в работе техники.
- Значительная сложность современного оборудования подразумевает обязательность тщательной предварительной подготовки. Можно выяснить, как почистить котел в домашних условиях с помощью данной статьи.
- Если внимательная оценка убедила в невозможности выполнения рабочих операций собственными силами, надо приглашать профессионалов. Но и в этом случае пригодятся изложенные ниже сведения. Они помогут контролировать правильность выполнения отдельных работ.
Как почистить газовый котел от сажи в домашних условиях?
Эти загрязнения удаляют в определенной последовательности, чтобы исключить взаимное негативное влияние разных операций. Так, например, не стоит очищать дымоход после горелки. Сажа из него опуститься вниз, ухудшит качество выполненных прежде работ.
Для выполнения мероприятия понадобятся рожковые гаечные ключи, отвертки, «ершик» с достаточно длинной рукояткой, щетки с обычной и металлической щетиной. При работе с типовым напольным газовым котлом Бакси (baxi) применяют следующий алгоритм:
- Отключают подачу газа, электропитание.
- Откручивают винты крепления, снимают дверцу.
- Отсоединяют провода от клемм электродов системы розжига.
- После откручивания креплений, вынимают термопару.
- Отмечают глубину установки форсунки в область горелки. При последующей сборке устанавливают этот же уровень, чтобы не сбить оптимальные настройки.
- Отсоединяют трубку подачи газа, весь узел горелки. Проверяют целостность прокладки. При обнаружении дефектов, заменяют вышедшее из строя изделие.
- Далее можно извлечь без повреждений гильзу с термометром.
- После откручивания винтов поднимают верхнюю крышку, убирают слой изоляции, газоход.
- Отсоединяют провода, вынимают датчик контроля тяги.
На этом этапе можно приступить непосредственно к очистке. Щетками и пылесосом можно удалить загрязнения с поверхностей «завихрителей». Этими деталями сформированы выходные каналы. В моделях конденсаторного типа применяют дополнительный теплообменник, который нужен для эффективного использования отработанных газов. С его помощью отбирают остаточное тепло, повышая общую производительность. Для работы с этим узлом применяют соответствующие инструкции производителя.
В стандартном газовом котле АОГВ ершиком с длинной рукояткой очищают горелку и дымоход в домашних условиях по всей длине. Стойкие загрязнения удаляют металлической щеткой. Далее последовательно обрабатывают теплообменник и горелку, внутренние поверхности, область пола под котлом, снятые детали. При удалении засорений из форсунки и домохода используют инструменты, которые не повреждают и не расширяют отверстия. Сборку выполняют в обратном порядке. С применением мыльного раствора, после подключения к магистрали убеждаются в отсутствии утечек газа на всех соединениях.
Внешнюю часть системы дымоудаления очищают с учетом особенностей определенной конструкции. В любом случае надо предотвратить попадание загрязнений из этой части в котел Навьен. Надо отметить, что высокие прямые дымоходы оснащают специальным клапаном в нижней части. Здесь скапливается конденсат вместе с частицами смытой со стенок сажи. Его сливают в домашних условиях по мере необходимости.
Как почистить газовый котел от накипи: реальные советы
В прошлой статье мы рассказывали и показывали, как почистить газовую колонку от накипи, а теперь речь пойдет о котле. Главной сложностью рабочих операций этой категории является труднодоступность внутренних каналов. Сажу удаляют с внешних поверхностей. Широкие проходы системы дымоудаления можно рассмотреть внимательно. Засорения оттуда удаляют стандартным ершиком.
Воспроизвести аналогичные технологии при промывке теплообменника не получится. Эти изделия можно отделить от трубопроводов. Но их разборка не предусмотрена производителем. Нет и самодельных методик, которые получится воспроизвести в домашних условиях без повреждения деталей и чрезмерных затрат.
Гидродинамическая промывка
Поэтому применяют иные методы воздействия на накипь. Первый – гидродинамическая промывка. Засоры удаляют быстрым перемещением жидкости, с повышением давления. Для воспроизведения технологии нужно не только соответствующее измерительное и насосное оборудование. Требуется достаточный опыт, чтобы не повредить теплообменник газового котла Навьен. Как правило, такие методики применяют для очистки более крупных и прочных трубопроводов водоснабжения и отопления.
Загрязнения из теплообменников убирают с применением относительно деликатных способов. Извлеченный из корпуса узел помещают кислоту. Она разрушает кальциевые соединения. Механические частицы накипи вымывают затем потоком воды, используя обычное давление в системе. При необходимости, процедуры повторяют несколько раз в случае, если котел не греет горячую воду или отказывается работать вообще.
Прокачка реагентов через теплообменник котла
Следующий вариант – прокачка активных реагентов через теплообменник бустером. В составе этого специального оборудования есть емкость, циркуляционный насос, нагреватель. В данном случае агрессивные химические ингредиенты не попадают в атмосферу помещения, не наносят вред здоровью человека и предметам интерьера. Дополнительным преимуществом является возможность использования более сильных кислот.
Как почистить горелку и теплообменник газового котла Навьен с помощью профессионалов
Чтобы не заниматься самому сложными технологическими операциями, приглашают профильных профессионалов. Они демонтируют и установят на место очищенные детали, подберут оптимальный состав действующих реагентов. Рекомендуется удалять загрязнения из горелки газового котла с одновременной обработкой подключенных трубопроводов, радиаторов отопления. Следует помнить, что накипь накапливается во всех частях системы, ухудшая в целом ее эксплуатационные характеристики.
Существенным преимуществом такого решения является получения официальных гарантий. Однако этот вопрос надо изучить отдельно. Как почистить теплообменник газового котла Бакси и Навьен, выяснить не сложно. Труднее выполнить все действия без повреждения дорогого оборудования.
Даже профессионал не может контролировать точно все стадии процессов внутренней очистки. О завершении разложения накипи судят по восстановлению пропускной способности каналов. Применяют специальные жидкости, изменяющие цвет при наличии реакций с определенными химическими соединениями. Все это – косвенные методы, так как самый маленький эндоскоп не поможет разглядеть состояние каналов. Рентгенографию для неразрушающего контроля в домашних условиях не используют.
Профилактические мероприятия
Чтобы исключить образование накипи и сажи, в систему заливают специализированные теплоносители. Как правило, применяют незамерзающие жидкости со специальными антикоррозийными добавками. Они обладают высокой вязкостью, поэтому приходится устанавливать дополнительный дымоход. Некоторые средства являются токсичными, поэтому повышаются требования к герметичности.
Вместо последующей очистки, делают предварительную подготовку воды. Из нее удаляют вредные соединения различных солей. Также с успехом применяют технологии, блокирующие процесс образования накипи и защищают очаг котла от сажи. С помощью правильно подобранных фильтров и профилактических мероприятий можно защитить горелку, дымоход, очаг и запальник газового котла быстро, надежно, без чрезмерных затрат.
Видео
химическая чистка своими руками от сажи и накипи
Вода, используемая как теплоноситель часто содержит в себе ряд химических соединений, легко вступающих в реакцию и способствующих появлению солевых отложений в теплообменнике, в результате нагрева.
Основной ущерб наносится теплообменнику, что влечёт за собой финансовые расходы на восстановление или полную его замену.
Чтобы избежать таких последствий, нужно своевременно проводить промывку теплообменника газового котла – не реже, чем один раз в три года.
Если не почистить котёл, то с течением времени он перестанет эффективно работать, его коэффициент полезного действия уменьшится и для поддержания необходимого температурного режима в помещении придётся использовать оборудование на полную мощность, потребляя при этом много ресурсов.
СодержаниеПоказать
Что даст чистка котла?
Чистка котла – это регулярная и неотъемлемая процедура, требующая определённых знаний и умений. Солевые отложения накапливаются внутри теплообменника, а копоть и сажа – в каналах дымоотвода и самом дымоходе. Поэтому, чтобы оборудование находилось в надлежащем состоянии важно чистить все элементы котла.
Внешняя очистка котлов с применением ерша для чистки, путём удаления толстого слоя сажи, позволит улучшить качество работы и сэкономить затраты на энергоресурсы. Промывка котла направлена на удаление отложений внутри теплообменника. Образование накипи чревато сужением проточного канала, увеличением времени его нагрева, что приводит к дополнительной нагрузке.
Не выполняя чистку газового котла затраты на ресурсы будут расти регулярно и появится вероятность выхода оборудования из строя. Если котёл изготовлен из стали, то при полной нагрузке они могут прогореть в короткие сроки.
Как правило, полная мощность потребуется в разгар зимнего периода, что ведёт к риску остаться без отопления, а срочный ремонт с чисткой котла обойдутся в значительную сумму.
Чтобы не доводить до такой ситуации нужно периодически выполнять работы по промывке отопительного котла. Чистку теплообменника газового котла возможно выполнить своими руками, затратив несколько часов.
Чем лучше всего промывать
Методики промывки бывают различными, но каждая из них требует наличие специального реагента. Выбирать его нужно согласно требованиям технической документации, иначе неподходящая жидкость для промывки котлов способна повредить элемент нагрева.
Чтобы разобраться чем промыть теплообменник газового котла, приведём некоторые из реагентов. Применение раствора соляной кислоты (до 5%) наиболее приемлемо для промывки теплообменников котла из меди и нержавеющей стали. Также используются добавки – ингибиторы, которые нужны для защиты металла.
Данный вид промывки должны проводить профессионалы, так как существует определённая опасность в работе с агрессивными веществами.
Если отложения на элементе нагрева содержат оксиды металлов, то рекомендуется использовать сульфаминовую кислоту с добавлением антикоррозийных ингибиторов. Это средство для очистки теплообменника безвредно и его применение в жилых помещениях допускается.
Распространённой среди газовых котлов отопления любых видов считается чистка ортофосфорной кислотой. Этот реагент успешно удаляет накипь, не вредит металлу и создаёт защитную плёнку. Используется раствор с 13%-й концентрацией.
Промывка теплообменника газового котла лимонной кислотой при температуре 60°С способна удалить отложения, не нанеся ущерб металлу. В основном, этим реагентом промывают элементы нагрева из цветных металлов и нержавеющей стали. Раствор лимонной кислоты имеет концентрацию до 1,5 %.
Чистящим средство «Detex» промывают чугунные, стальные и медных теплообменники. Средство включает ингибиторы, защищающие металл. При разведении с водой выбирается пропорция 1/6 или 1/10 в зависимости толщины и прочности накипи. После залива средства и начала циркуляции начинается процесс очистки с газовыделением. После очистки происходит промывание нейтрализующей жидкостью.
Наиболее мягким средством для промывки является чистящий гель. После чистки достаточно промыть теплообменник водой. Гель успешно справляется с отложениями, несмотря на лёгкое воздействие.
Среди прочих кислот используется адипиновая. Она разводится в правильной пропорции с водой и меняет структуру отложений, делая их мягкими. После химпромывки следует прокачать элемент нагрева нейтрализующей жидкостью.
Сульфаминовая кислота также популярное вещество для борьбы со сложными загрязнениями. Она также разбавляется водой, а после процедуры происходит промывание нейтрализующей жидкостью.
Кроме указанных средств применяются уксусная, сульфосалициловая и щавелевая кислоты и всевозможные средства промышленной химии.
Методы промывки теплообменников
Методика промывки элемента нагрева напрямую зависит от его конструкции и качества используемой воды. Теплоноситель может быть подготовленным и содержать химические добавки или быть обычной проточной водой.
Теплообменники разделяются на три типа: пластинчатые (первичные и вторичные), жаротрубные (для напольных котлов) и битермические (навесные или напольные установки)
В зависимости от применяемых средств, методы промывки теплообменника газового котла разделяются на несколько типов. Каждый пользователь может сам выбрать способ как почистить газовый котёл.
Химическая очистка
Химическая промывка котла не предусматривает извлечение теплообменника, но понадобится оборудование специальной технологии – бустера. Данное устройство вполне по силам сделать своими руками каждому.
Прежде, чем использовать промывочное оборудование потребуется слить теплоноситель из теплообменника и понизить давление в системе.
Бустер для промывки
Порядок установки бустера:
- две металлические пластины (до 2,5 мм) приставить к подключениям змеевика и просверлить отверстия в пластинах напротив них;
- приобрести четыре крана-«американки»;
- монтировать краны в отверстия на пластинах и соединить их;
- снизу ёмкости устанавливается переходник для подключения шланга. Важно обеспечить герметичность данного узла.
Вообще все соединения должны быть герметичными, во избежание контакта с опасным реагентом, а раствор нужно готовить в защитных перчатках и очках.
Чтобы начать процесс, потребуется небольшой насос для промывки, подключенный к ёмкости, в которую заливается около 6 литров воды температурой 50°С. Шланги от ёмкости подключают к теплообменнику и включают насос.
После начала циркуляции важно произвести визуальный осмотр на герметичность системы. Если протекания отсутствуют, то очистка котла продолжается. В жидкость добавляется промывочный раствор и процесс длится не менее 40 минут.
Учитывая, что промывка необходима и для вторичного теплообменника, время процедуры нужно увеличить до 1 часа 20 минут. После промывки шланги от бустера отключаются и соединяются с водопроводом для очищения водой от отходов при очистке котла от накипи.
Ручная
Этот вид промывки подразумевает демонтаж теплообменника из котла. С внешней стороны он очищается металлической щёткой для чистки котла, а затем помещается в промывочный раствор на несколько часов.
Недостатком ручной промывки выступает отсутствие циркуляции промывочной жидкости внутри теплообменника, а также прямой контакт агрессивного вещества с резиновыми уплотнениями. Поэтому запуская оборудование после промывки следует убедиться в герметичности уплотнений в условиях давления.
Гидродинамическая промывка
Этот способ не требует разборки водогрейного котла. Принцип гидродинамической промывки состоит в подключении к теплообменнику установки, подающей водный раствор повышенного давления, который может содержать абразивные вещества.
Раствор перемещается с увеличенной скоростью, что способствует качественному очищению внутренней поверхности от отложений.
Этот вид промывки должны производить специалисты, так как неверно выбранные параметры давления могут нанести ущерб элементу нагрева.
Электроразрядная
Среди наиболее современных методов очистки выделяется электроразрядная. Принцип очистки заключается в подаче электрических разрядов в промывочную жидкость, благодаря чему в ней появляются скоростные гидропотоки, интенсивные упругие колебания с эффектом кавитации.
Электрическая дуга, соприкасаясь с солевыми отложениями, разрушает их, а потоки жидкости промывают газовый котёл от размельченную накипи. Этот метод способен бороться с отложениями любой толщины и прочности.
При чистке теплообменника двухконтурного котла своими руками следует учитывать особенности конструкции котла. Если он оснащён битермическим змеевиком, работающим как для нужд отопления, так и для снабжения горячей водой, то очистка производится при помощи бустера для промывки.
Для двухконтурных котлов важно осуществлять внутреннюю чистку вторичного теплообменника. Более того, его чистку нужно выполнять чаще, поскольку в нём функционирует вода не прошедшая подготовку, а поэтому на стенках вторичного теплообменника очень интенсивно оседают солевые отложения.
Это относится в той же мере и к битермическим элементам нагрева. Процедура очистки котлов с двумя контурами выполняется в два подхода: внешняя механическая чистка от нагара и сажи ёршиком для чистки котла и внутренняя промывка котла от накипи.
Для промышленного оборудования данные методы могут оказаться недостаточно эффективными, поэтому на производствах, объектах энергетики применяют метод газоимпульсной очистки.
Принцип работы данного метода состоит в действии акустической волны на отложения в поверхностях нагрева котла. Такая волна образуется путём достижения взрывного горения небольшого объёма смеси газов, которое происходит в импульсной камере, расположенной вне газохода.
Благодаря исходу из этой камеры продуктов горения осуществляется волновое динамическое воздействие на все внутренние поверхности. Для обеспечения процесса используются природный и баллонный газы, а также воздух из компрессора.
Периодичность чистки теплообменника
Наиболее популярные производители оборудования обязательно информируют в технической документации оборудования с какой периодичностью должна проходить промывка газового котла.
Источник фото: indexus.ru
Но на практике не всегда удаётся следовать рекомендациям производителей, так как при эксплуатации оборудования в системе с жёсткой водой возникает необходимость чистки теплообменника каждое межсезонье.
По правилам промывка котла должна проходить как после завершения отопительного сезона, так и перед его началом.
Существует ряд признаков, на основании которых можно заключить, что пришла пора для выполнения промывки котла отопления:
- растёт потребление топливных ресурсов. Прямое следствие того, что отложения уменьшают теплопроводность змеевика и котлу требуется сжигать больше газа для обеспечения заданных условий;
- шум и сбои в работе насосного оборудования. При обильном слое накипи уменьшается проходящий канал теплообменника и насосу становится труднее прокачивать теплоноситель по системе, что сказывается на его устойчивой работе;
- падает давление в контуре горячего водоснабжения. Это свидетельствует об отложениях во вторичном контуре котла.
Как только проявляется один из этих недостатков в работе отопительного оборудования нужно оперативно почистить теплообменник, чтобы избежать затратного восстановления котла.
Итог
Промывка теплообменника газового котла может занять несколько часов и требует наличия знаний и умений. Её можно проводить как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специалистов.
Проверка качества промывки осуществляется как косвенно: повысилась эффективность, отсутствуют шумы и перегрев насосного оборудования, так и при помощи видеозонда, который передаёт изображение внутренней поверхности теплообменника.
Эта техника эксплуатируется интенсивно. Круглый год ее используют для подогрева воды. Зимой нагрузки значительно возрастают, так как приходится поддерживать комфортную температуру в помещениях. Правильное обслуживание помогает поддерживать хорошую производительность оборудования, продлевает срок его службы, предотвращает аварии. В этой статье изучена не только промывка теплообменника газового котла, но и эффективные профилактические мероприятия. Тут есть сведения о том, какие операции можно сделать самостоятельно без обращения к дорогим профессиональным услугам.
Для чего нужна регулярная промывка теплообменника газового котла?
Теплообменник газового котла создан из трубки с приваренными поперечными пластинами. Чаще всего теплообменник нагревается открытым пламенем, поэтому температура рабочей области высокая. Нагрев воды контролируется автоматически. При достижении необходимого уровня — горение топлива прекращается.
В более сложных системах применяют несколько узлов, выполняющих отмеченные выше функции. Конденсационные котлы, например, способны отбирать тепло из отработанных газов. В печах на твердом топливе создают дополнительные контуры в стенках и других частях конструкции. Но все эти и другие инженерные решения подразумевают циркуляцию жидкости по протокам с подъемом температуры до нужного уровня.
Этот нормальный процесс нарушается разными загрязнениями. Наиболее опасной является накипь. Она образуется из растворенных соединений жесткости при нагреве. Основные проблемы перечислены в следующем перечне:
- Созданный слой отличается высокой пористостью (до 50-65%) и меньшей с металлом теплопроводностью. Он существенно увеличивает расход дров, газа, иных топливных ресурсов.
- По мере роста накипи отвод тепла от металлических частей становится минимальным. Это провоцирует разрывы паяных соединений и цельных элементов конструкции.
- Сужение протоков создает дополнительное сопротивление потоку жидкости. Под управлением автоматики помпа переходит в интенсивный режим работы, что снижает срок службы, повышает вероятность поломок.
Видео. Промывка теплообменников газовых котлов своими руками
Отдельно надо отметить прочность присоединения частиц накипи к внутренним стенкам протоков. Они не удаляются потоком воды в дренаж. Достаточно быстрый рост этих образований происходит даже при незначительном уровне жесткости воды. Чтобы предотвратить крупные поломки, уменьшить эксплуатационные расходы применяют регулярную промывку теплообменника газового котла своими руками.
Фильтры, которые можно использовать для НЕ химической очистки и защиты газового котла от известковых отложений (накипи).
Данные устройства монтируются непосредственно перед котлом, либо выходе из скважины после насосной стации. Приборы отличает высокая эффективность, при отсутствии эксплуатационных затрат.
Выявление неисправностей и периодичность обслуживания газовых котлов
Частота процедуры промывки теплообменника газового котла своими руками приводится в инструкциях по эксплуатации, на форумах профильных специалистов. Довольно часто встречается мнение о необходимости промывки теплообменника котла с помощью жидкости или лимонной кислоты. Но это — ошибочная информация. Надо устанавливать временные интервалы с учетом реальных условий: режима использования, уровня жесткости. Пригодится ежегодный профилактический осмотр перед началом отопительного сезона.
Ситуация осложняется миниатюрностью технологических протоков в бытовой технике. Тут сложно или вовсе не получится визуально определить наличие накипи. Поэтому применяют оценку косвенных признаков неисправностей:
- Появление посторонних шумов.
- Частое включение циркуляционного насосного оборудования.
- Слишком длительный нагрев радиаторов отопления в обычных режимах настройки.
- Постоянное (чрезмерно длительное) горение топлива.
- Уменьшение давления в трубопроводе горячего водоснабжения.
- Низкая температура жидкости при установке соответствующего регулятора в максимальное положение.
- Увеличение расхода топлива.
Современные качественные настенные двухконтурные котлы Бакси в хорошем оснащении способны выполнять свои функции много лет без нареканий со стороны пользователя. Однако они не способны самостоятельно избавиться от накипи. Задачу по очистке газового котла от накипи надо решать своевременно, чтобы сократить расходы, предотвратить аварии.
Как выполняется промывка теплообменника котла и какая жидкость для этого используется?
Если решено выполнить необходимые действия без помощи профессионалов, надо подробно изучить данную технологию. Для ее воспроизведения в домашних условиях понадобятся следующие компоненты:
- Мощная помпа, рассчитанная на работу с агрессивной химической жидкостью.
- Накопительная емкость.
- Гибкие трубки для подключения оборудования.
- Защитные средства: перчатки и маска.
Сначала уточняют характеристики загрязнений. На основе полученных результатов подбирают оптимальный вариант. Некоторые специализированные жидкости способны удалять кальциевые загрязнения, окалину, ржавчину. С помощью добавок снижают разрушительное воздействие на металл. Отдельные составы используют для дополнительной промывки, чтобы устранить из системы остатки агрессивных химических соединений (щелочей, кислот).
Промывка теплообменника газового котла выполняется по следующему алгоритму (смотрите видео выше):
- Штатными запорными устройствами отключают двухконтурный настенный котел Бакси от подающей и выходной магистрали, сети электропитания. Перекрывают газовый кран.
- Снимают крышку, открывают доступ к теплообменнику.
- Подключают оборудование к патрубкам, промывают последовательно: чистой водой, основным составом с действующими ингредиентами, смесью для финишного удаления загрязнений и защиты.
- Устанавливают обратно снятые части, проверяют герметичность соединений.
- Подключают инженерные сети, включают и настраивают котел.
Общее время на все процедуры даже при наличии опыта составляет не менее нескольких часов. Достаточно сложно, как и в случае с диагностикой, проверить оставшиеся в трубках загрязнения. Для этого применяют особые ингредиенты в смесях, которые создают пену или изменяют цвет в ходе химической реакции с кальциевыми соединениями. По этим признакам определяют также интенсивность процесса. При необходимости увеличивают или уменьшают концентрацию жидкости для промывки теплообменника газового котла.
Важно обязательно применять средства индивидуальной защиты. Они должны предотвращать попадание опасных веществ на кожу, слизистые оболочки, в глаза. Следует обеспечить хорошее проветривание помещения для сохранения здорового состояния атмосферы. Лучше не находится в комнате при выполнении длительных процедур, использовать автоматизированное оборудование для промывки.
Иные технологии промывки для удаления загрязнений
Сначала можно изучить подробнее «народные» средства и сомнительные советы. Достаточно часто предлагается купить для промывки от накипи своими руками безопасной для человека лимонной кислотой, уксусом. Подобные средства пригодны только для устранения тонких налетов с гладкой поверхности посуды. Промывка теплообменников котлов Навьен или Бакси с их помощью недостаточно эффективна. Слой 1-2 мм будет разрушаться несколько суток. Процесс ускоряется при нагреве. Но это действие будут сопровождаться дополнительными расходами.
Также применяют соляную кислоту. Она стоит меньше, чем специализированные средства для промывки. Но надо понимать, что подобные сильнодействующие химические соединения способны повредить уплотнения из резины, изделия из металлов. В них отсутствуют добавки, сигнализирующие о завершении процесса, предотвращающие коррозию.
Для очистки пластин и других наружных поверхностей можно использовать своими руками щетки, другие механические приспособления. Надо работать с ними аккуратно, чтобы не повредить части теплообменника. Соответствующие предосторожности применяют в ходе использования очистки гидравлическими ударами, ультразвуковыми колебаниями.
Какие трудности возникают при выполнении регламентных процедур?
Упомянутые негативные факторы стоит оценить в комплексе:
- Точное определение необходимости промывки теплообменников газовых котлов своими руками невозможно сделать из-за конструктивных особенностей компактных теплообменников.
- Для правильного выполнения технологических правил надо подобрать оптимальный состав. Чтобы исключить ошибки, понадобится помощь профильного специалиста.
- Хорошая промывка теплообменника котла лимонной кислотой выполняется с применением качественного (дорогого) промывочного оборудования, которое будет применяться раз в год.
- В ходе выполнения рабочих операций сложно исключить проникновение агрессивных потенциально опасных химических соединений в атмосферу жилых помещений.
- Это — длительная процедура. Понадобится отключение настенного котла Навьен или же Бакси на соответствующее время.
- Регулярная разборка оборудования снижает надежность и долговечность. Сложность контроля объясняет вероятность повреждений отдельных частей сильнодействующими химическими соединениями.
- Механические и ультразвуковые методики способны повредить технику.
Средство для промывки теплообменника котла не устраняет накипь из других частей Вашей отопительной системы. Между тем, они также могут быть испорчены этими загрязнениями. Для очистки применяют аналогичные методики. Но надо понимать, что общее время выполнения процедур увеличится. Понадобится изучение особенностей разборки. Придется использовать большее количество очистительных растворов, мощное насосное оборудование.
Обзор эффективных профилактических мероприятий
Даже краткого обзора достаточно для понимания перспективности защиты от накипи. Допустимо применение разных технологий:
- Обмен ионов кальция и магния на безвредные соединения натрия.
- Создание оболочек на частицах накипи из полифосфатных солей.
- Изменение формы микроскопических образований с применением магнитного поля.
- Отделение загрязнений из потока жидкости с помощью специальных мембран.
Каждый метод промывки вторичного теплообменника газового котла обладает определенными преимущественными параметрами и недостатками. Полифосфаты, например, стоят недорого. Их засыпают в небольшую дешевую емкость, которую монтируют во входном трубопроводе перед котлом. Чтобы эта защита была эффективной необходимо тщательно контролировать наличие засыпки, регулярно пополнять запас. Дальность действия такого оборудования ограничена десятками сантиметров. Растворенные химические соединения способны раздражать слизистую оболочку желудка, вызывать аллергические реакции. После этой обработки воду можно использовать только для технических нужд.
Магнитное воздействие лишено таких недостатков. Оно не изменяет химический состав воды, а блокирует процесс образования накипи. При достаточно сильном поле получится разрушить старые отложения и обеспечить дальность до 0,8-2 км по длине магистрали. Но для получения этих параметров придется использовать электромагнитный генератор. Чтобы не потреблять много электроэнергии, рекомендуется использовать современные преобразователи (до 20 Вт в час).
Ионообменные установки применяют для защиты в целом квартир, коттеджей, других объектов недвижимости. Мембранные технологии лучше подходят только для подготовки питьевой воды. Они стоят дорого, увеличивают нагрузки на оборудование, перекачивающее теплоноситель.
При правильной работе нагревательного оборудования тратят разумное количество топлива. Отсутствие загрязнений внутри теплообменников повышает их производительность, предотвращает аварии. Внимательный уход продлевает срок службы техники. В этой статье рассказано о томи, как почистить газовую колонку от накипи и что можно сделать для предотвращения образования этих загрязнений.
Применение и особенности разных технологий
ОБЯЗАТЕЛЬНО дочитайте данную статью ДО КОНЦА, т.к. в конце будет ОЧЕНЬ полезное видео-лайфхак, как промыть теплообменник и радиатор газовой колонки от накипи БЕЗ ХИМИИ!
Следует помнить о необходимости комплексного ухода за оборудованием данного типа. Здесь используют нагрев открытым пламенем, который сопровождается образованием сажи, нагара. Механические частицы забивают жиклеры горелки, рабочие промежутки между пластинами теплообменника. Но удаление таких загрязнений с внешних поверхностей является относительно простой процедурой. В данном разделе статьи рассмотрена более сложная операция – как почистить газовую колонку от накипи:
- Перед выполнением любых ремонтных работ перекрывают подачу воды, газа, отключают электропитание, сливают жидкость из оборудования.
- Начинают с очистки приемного узла на входе. В составе этого устройства есть сетчатый фильтр. Его промывают напором воды. При необходимости – опускают в емкость с раствором лимонной кислоты для удаления кальциевых отложений.
- Одновременно можно проверить состояние мембраны. Если обнаружены видимые деформации, устанавливают новую деталь. Этот блок устанавливают с применением резьбовых соединений, поэтому демонтажные процедуры выполнять не сложно.
- Далее приступают к извлечению теплообменника. Чрезмерные усилия прилагать не стоит, чтобы не повредить крепления. Если гайки не откручиваются, используют специальное средство «ВД-40», или аналог. Для размягчения твердых загрязнений достаточно нанести несколько капель в область резьбы на 20-30 минут.
- Здесь, как и в предыдущем случае, можно использовать лимонную кислоту в пропорции 150-200 г на 1 литр воды. Созданный раствор заливают внутрь, либо помещают теплообменник в емкость с реагентом.
- В таком состоянии выдержать надо не менее 12 часов. После – промывают теплообменник снаружи и внутри, устанавливают на место. В процессе монтажа проверяют и заменяют при необходимости уплотнительные прокладки.
- Далее открывают магистральные краны, убеждаются в отсутствии протечек. Герметичность соединений с газовой трубой проверяют мыльным раствором.
- Включают электропитание, продолжают нормальную эксплуатацию.
Эту процедуру выполняют регулярно. Временной интервал устанавливают, исходя из реальных значений жесткости воды, с учетом интенсивности эксплуатации. Не следует выполнять процедуру реже, чем 1 раз в 2 года. Ниже приведены признаки накопления загрязнений:
- Нагревательный аппарат не включается вовсе, либо быстро отключается.
- Оборудование отключается по причине перегрева.
- Температура воды стала ниже без изменения пользователем режимов работы.
- Уменьшился напор на выходе.
- Появились посторонние звуки.
Чтобы исключить в том, чтобы почистить бойлер Аристон от накипи и возможные ошибки, проверяют подачу газа, давление в системе водоснабжения. Кроме частиц накипи, специфические шумы создают песчинки, иные механические примеси. Тепловая защита может срабатывать при собственных неисправностях. Следует проверить функциональность температурных датчиков, блока автоматики (при соответствующем оснащении).
Электромагнитная (не химическая) технология очистки и защиты теплообменника газовой колонки от накипи
Выбирают подходящую по дальности действия модель электромагнитного фильтра (преобразователя накипи). Следует обратить внимание, что в данном случае имеет значение не только мощность, но и способ создания магнитного поля. Современные аппараты этого класса обеспечивают защиту по длине трубопровода до 2 км., при потреблении не более 20 Вт. электричества в час.
Применение защитных средств для объекта недвижимости в целом экономически оправдано. Конечно, современную технику этого типа не надо подключать к трубопроводу с горячей водой после газовой колонки. Однако ее нагревательный элемент накипь тоже сможет вывести из строя. Если установить электромагнитный преобразователь, все проблемы будут решены в комплексе.
Особым преимуществом этой технологии является исключительная простота для обычного пользователя. Его подсоединение не займет более 20 минут. После включения в сеть 220 V техника сама настраивается на оптимальный режим. В дальнейшем не понадобится установка картриджей и других сменных элементов. При желании, фильтр преобразователь можно быстро демонтировать и переместить на другой объект.
Почему возникают дополнительные трудности: как очистить газовую колонку без повреждения оборудования
Лимонная кислота
В приведенной методике о том, как очистить газовую колонку от накипи и ее радиатор рекомендовано использовать лимонную кислоту, как не слишком агрессивное химическое соединение. Чтобы повысить эффективность такой обработки в некоторых советах предлагают нагреть раствор. Стоит помнить, что долговременное выполнения такой процедуры сопровождается расходом энергетических ресурсов. Если выполнять ее в помещении, атмосфера будет загрязнена вредными для здоровья испарениями. Соответствующие примеси способны повредить различные декоративные покрытия. Лучше перенести подобные операции на открытый воздух.
Соляная кислота
Соляная, или другая сильная кислота, ускорит процесс разложения накипи. Но подобные средства разрушают сварные соединения, изделия из металлов. Лучше – использовать специализированные препараты в комплексе с промывочным оборудованием замкнутого цикла. Соответствующую технику можно приобрести, либо взять на время в аренду. Она обеспечивает циркуляцию жидкости по контуру с нужным давлением и температурой. Используют алгоритмы обработки соляной кислтой с последовательной сменой нескольких смесей. С их помощью удаляют накипь, агрессивные химические соединения, предотвращают процессы коррозии.
В газовой колонке от накипи надо очищать весь тракт прохождения жидкости. Твердые образования способны накапливаться не только в теплообменнике, но и в других местах — радиаторе. Не имеет значения меньшая интенсивность процесса, так как в итоге так же нарушается работоспособность оборудования. Для того, чтобы промыть газовую колонку от накипи можно применять рассмотренные выше технологии, но с учетом особенностей разных материалов. Редуктор из алюминия, например, быстро будет испорчен, если применить более сильное средство, чем лимонная или соляная кислота.
В слишком тонкие протоки бытовой техники не получиться заглянуть даже с помощью технического эндоскопа. Качество очистки газового котла от накипи проверяют добавлением специальных жидкостей, индикаторов. Они изменяют цвет после контакта с кальциевыми соединениями. Также используют типовые рекомендации производителей промывочных средств.
Низкая точность контроля провоцирует образование повреждений. Следует подготовить паяльник и соответствующие расходные материалы для восстановления целостности теплообменника. В данном разделе мы поняли, как очистить газовую колонку от накипи и ее радиатор. Надо понимать, что регулярная обработка растворами кислот постепенно разрушит стенки.
Есть ли смысл обращаться к профессионалам за помощью?
Для эффективной чистки газовой колонки от накипи Арго или другого производителя, вместо самостоятельных действий можно вызвать по нужному адресу работников специализированного сервиса. Придется оплатить их услуги, но зато будут получены официальные гарантийные обязательства, что накипи в газовой колонке и теплообменнике больше не будет. Впрочем, лучше уточнить действительный состав документарных подтверждений. Отмеченные выше трудности в равной степени относятся и к профессионалам. Даже опытные специалисты не могут тщательно контролировать химические реакции внутри теплообменника и радиатора. Не удивительно, что профильные бригады включают в состав оборудования не только бустеры, но и паяльники.
Как предотвратить появление накипи?
Для выбора эффективного метода чистки теплообменника газовой колонки от накипи надо изучить процесс трансформации солей жесткости. Изначально они находятся в жидкости в растворенном состоянии, большой опасности для оборудования не представляют. Но в зоне интенсивного нагрева (уровень от +78°C до 80°C) негативный процесс образования накипи ускоряется. Твердые частицы прочно присоединяются даже к гладким стенкам. На небольшом шероховатом слое крепление становится еще лучше.
Надо внимательно оценить типовые бытовые процедуры:
- Для наполнения ванны, использования душевой кабины достаточно +40°C. Следует подчеркнуть опасность слишком высоких температур для гипертоников. Определенное негативное влияние они способны оказать на кожные покровы.
- Если добавить еще +5°C – будет быстро растворяться жир при очистке посуды. Здесь надо отметить, что современные моющие средства выполняют свои функции даже в холодной воде. Поэтому для получения хороших результатов очистки газовой колонки от накипи необходимо поддерживать только комфортный для рук температурный режим.
- Стирка многих видов белья также выполняется при сравнительно небольшой температуре. В редких случаях используют уровень +55°C и выше. Более того, эта техника сама поддерживает оптимальный режим без предварительных нагревателей.
Правильные выводы сделать не сложно. Разумная минимизация рабочих температур снизит интенсивность образования накипи, и дополнительно – уменьшит потребление газа.
Действенные защитные методы чистки теплообменника газовой колонки от накипи
После рассмотрения вопросов о том, как удалить накипь в газовой колонке, надо изучить альтернативные решения. Если ли вообще смысл в том, чтобы тратить время и деньги на удаление прочных кальциевых наростов? Вместо этого можно попробовать удалить из воды основные компоненты – соли кальция и магния.
Эти вещества изначально находятся в растворенном состоянии, что усложняет задачу. Если применить механическую фильтрацию, придется уменьшать размеры отверстий. Такой способ чистки теплообменника газовой колонки от накипи используют в установках мембранного типа. Известные многим пользователям комплекты обратного осмоса выполняют свои функции на основе таких принципов. Но их производительности (150-2220 литров в сутки) недостаточно для полного удовлетворения всех бытовых потребностей. Однако небольшие объемы жидкости для промывки такая техника очистит качественно.
Также при малых потребностях применяют насадки на краны, картриджи с ионообменными смолами для промывки теплообменника газового котла своими руками. Эта же технология пригодна для полноценной защиты всего коттеджа. Однако не совсем понятно, чем промыть газовую колонку от накипи и какие средства для этого лучше использовать? Объем засыпки увеличивают до нужного количества. Она задерживает вредные загрязнения, насыщая воду безопасным раствором поваренной соли.
А теперь обещанное видео
Вместо задержания примесей блокируют сам процесс образования накипи. Для этого пропускают жидкость через слой полифосфатов. Эти вещества обволакивают мельчайшие частицы, не позволяют им увеличиваться, прикрепляться к стенкам технологического оборудования.
При желании можно осуществить чистку теплообменника двухконтурного котла своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Такая процедура не занимает много времени, к тому же не понадобится расходовать лишние деньги. Главное, соблюдать некоторые правила и знать принцип работы газового котла. Потратив всего 2-3 часа времени, можно качественно очистить оборудование от загрязнений.
Почему необходима чистка котлов и теплообменников
Газовый котёл нагревает воду при сгорании в нём газа. Теплообменник сооружения представляет собой медную или стальную изогнутую трубу. Когда газ превращается в энергию, теплообменник также нагревается, передавая тепло системе отопления. Нагрев осуществляется, благодаря специальным пластинам, они же помогают поднимать температуру и направлять в один из контуров двухконтурной системы.
Изготовляется теплообменник из следующих материалов:
- Медь;
- Нержавеющая сталь;
- Медные сплавы.
Это объясняется тем, что медь и её производные хорошо проводят тепло.
Пластины эти имеют обыкновение покрываться отложениями из-за контакта с водой, поэтому их необходимо чистить раз в два года перед включением отопления на зимнее время.
Если вода достаточно жёсткая, чистить теплообменник от накипи придётся 1 раз в 2 года. Сделать это можно самому, заранее приготовив нужные инструменты.
Способы очищения: как почистить газовый котел
Чтобы не случилось перегрева деталей оборудования, поломки и увеличения затрат топлива, требуется периодическая промывка и чистка теплообменника и других элементов.
Чистка теплообменника может осуществляться несколькими способами:
- Ручное очищение, предполагающее снятие змеевика, оно может проводиться механически либо придётся промыть трубу специальным составом, растворяющим соль;
- Очистка кислотной жидкостью с использованием бустера;
- Возможен вариант гидродинамической промывки с применением увеличенного давления.
Ручная чистка производиться с помощью жёсткой щётки и пылесоса. Для двухконтурного котла следует воспользоваться антисолевой жидкостью от известкового налёта. Сначала змеевик снимается, а после процедуры возвращается на место. Особенное внимание необходимо уделить проверке герметичности.
Прочистить трубу посредством бустера тоже можно. Для этого по ней пропускается специальный раствор, который способен удалять даже отложения соединений железа. Под конец кислота нейтрализуется другой жидкостью, которая прогоняется по трубам.
Гидродинамический способ позволяет эффективно разрушить налёт и отложения путём увеличения давления и применения абразивных веществ, закачанных в змеевик.
Порядок действий: как почистить котел от накипи, нагара и сажи
Если решено проделать процедуру очищения сооружения своими руками, перед проведением работ в домашних условиях нужно отключить электричество, перекрыть газ, закрыть все вентили отопительной системы и котла.
Все действия следует производить осторожно, разборка и сборка требует особой аккуратности:
- Снимается крышка котла;
- Далее следует снять газовую горелку, с электродов удалить загрязнения в виде нагара, можно промыть поверхность водой с моющим средством, прополоснуть;
- Кистью с мягким волосом прочистить инжектор, сопла;
- Далее снимается вентилятор, и очищаются его лопасти;
- Снимается стенка камеры сгорания АГВ;
- Теплообменник следует очистить от сажи, промыть от накипи лимонной кислотой или специальным составом;
- Демонтировав змеевик, необходимо почистить дно котла;
- Затем прочищается фильтр, предназначенный для холодной воды, продувается и промывается чистой водой;
- Все детали возвращаются на свои места;
- Проверяется герметичность АОГВ.
Проведя все необходимые процедуры, можно открывать вентиль газа, и включать электричество.
Практические советы: как почистить горелку газового котла
Когда котёл работает достаточно долго, постепенно на горелке образуются загрязнения в виде нагара. Накапливаясь в большом количестве, он может вызывать неисправности в работе оборудования. Поэтому надо периодически его удалять.
Для механического очищения при небольших скоплениях грязи понадобится:
- Щётка;
- Ёршик;
- Тонкая иголка.
В обязательном порядке протирается газоход. Поверхность форсунок очищается щётками или ёршиком. Для отверстий применяется иголка. Ни в коем случае нельзя расширять отверстие, так как может быть нарушен процесс горения.
Если нагара много, можно использовать кислотные растворители.
Чистка газового котла «Атон» своими руками (видео)
Любой газовый котёл, если даже он произведён такими известными компаниями, как «Атон» или «Вайлант», требует к себе уважительного отношения и заботы. Своевременная профилактика, промывка и очищение от разных видов загрязнений, является залогом бесперебойной и продолжительной эксплуатации данного вида оборудования. Однако при самостоятельных работах важно не забывать о правильной сборке и правилах безопасности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 90000 Scaling in boilers — Lenntech 90001 90002 90003 If unchecked, scaling causes progressive lowering of the boiler efficiency by heat retardation, acting as an insulator. Eventually, scale built-up will cause the tube to overheat and rupture. 90003 Boiler deposits can also cause plugging or partial obstruction of corrosive attack underneath the deposits may occur. In general, boiler deposits can cut operating efficiency, produce boiler damage, cause unscheduled boiler outages, and increase cleaning expense.90005 90002 The first anti-scaling preventative measure is to supply good quality demineralised water as make-up feed water. The purer the feed water is, the weaker the driving mechanism to form scale. Scale-forming minerals that do enter the boiler can be rendered harmless by internal chemical treatment. A long-established technique is to detach the hardness cations, magnesium and calcium, from the scale forming minerals and to replace them with sodium ions. 90005 90008 90005 90008 90011 Images Source: http: // www.aalborg-industries.com/ifs/files/AI/eng/Presentation/Website/Downloadablefiles/pdf/Aalborg_Solutions_download/aal_sol_6_mar04.pdf 90012 90005 90002 Presence of Silica 90005 90002 Silica can vaporize into the steam at operating pressures as low as 28 bars. Its solubility in steam increases with increased temperature; therefore, silica becomes more soluble as steam is superheated. The conditions under which vaporous silica carryover occurs have been thoroughly investigated and documented. Researchers have found that for any given set of boiler conditions using demineralized or evaporated quality make-up water, silica is distribute between the boiler water and the steam in a definite ratio.This ratio depends on two factors: boiler pressure and boiler water pH. The value of the ratio increases almost logarithmically with increasing pressure and decreases with increasing pH. 90003 If the silica enters the boiler water, the usual corrective action is to increase boiler blowdown, to decrease it to acceptable levels and then to correct the condition that caused the silica contamination. 90005 90002 For further information check our web page about silica scaling in boilers. 90005 90002 Find information about the other main problems occurring in boilers: foaming and priming, corrosion.90003 For a description of the characteristics of the perfect boiler water click here. 90003 Check also our web page about boiler water treatment, in particular through deaeration (deaerating heaters or membrane contractors). 90005 90002 90026 References 90027 90003 ‘90011 Water treatment handbook’ 90012 Vol. 1-2, Degremont, 1991 90003 90011 ‘Industrial water conditioning’, 90012 BeltsDearborn, 1991 90011 90003 90012 http://www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html 90005.90000 Can you really scrap your gas boiler and heat your home from soil in the garden? 90001 90002 Wonderfuel gas, crooned the 1980s British Gas advert. How times change. As we approach the 2020s, British households are now facing Government efforts to shift them off the ‘wonderfuel’ and on to something greener. 90003 90002 In a significant announcement on Wednesday, Chancellor Philip Hammond said he wants to stop the installation of gas boilers for water and central heating in new homes from 2025 to reduce greenhouse gases and carbon emissions.90003 90002 Although Hammond said nothing about existing homes, he hinted at more proposals that could spell the beginning of the end for gas central heating. 90003 90008 90008 90002 Green options: The Mail on Sunday assesses the alternatives you can turn to 90003 90002 Some councils, such as Islington in London, are already developing centralised systems where many properties are sent heat rather than gas via highly insulated pipes. 90003 90002 But most people will have to replace their existing boiler with a new ‘green’ design if they are to give up gas.90003 90002 What is unclear is whether any of the alternatives — such as heat pumps and biomass stoves — can rival the claim made in the old advert that gas comes ‘at a price that can not be beat’. 90003 90002 Although many eco-friendly fuels promise lower annual energy bills, the financial savings can vanish through the cost of installation and maintenance. And whilst there are incentives in terms of subsidies, perversely these are being reduced — just as the Government wants us all to do more to save the planet.90003 90002 The Mail on Sunday assesses the alternatives you can turn to: 90003 90022 Option 1: DIG DEEP FOR THE HEAT 90023 90002 The earth outside your home may not seem warm, but it can replace your gas boiler as a source of energy to heat your home. 90003 90002 To harness the heat in the earth, you need a so-called ground source heat pump. 90003 90002 This means digging 4ft deep trenches and laying pipes containing fluid. The scale of the pipe network will depend on the size of your home and garden.90003 90002 The fluid in the pipes is warmed by the underground soil, where temperatures are generally from 6 to 12 degrees Centigrade throughout the year — even when the air temperature is below zero. 90003 90032 90032 90002 Heath pumps: The scale of the pipe network will depend on the size of your home and garden 90003 90002 This fluid flows into a heat pump, which uses clever technology to heat water for the home. Crucially, the device squeezes the energy out of a very large amount of tepid liquid and uses it to heat up a much smaller amount of water.90003 90002 It does this by a process called compression. Hot water is then fed to a tank and around the home’s pipes and radiators. 90003 90002 Installing a ground source heat pump involves major excavation work and is an expensive project, costing from £ 10,000 to £ 20,000. Homeowners may save £ 300 a year on heating bills. 90003 90002 There is also a renewable heat incentive grant worth on average £ 2,500 a year over the first seven years. The amount is calculated based on how much energy is produced.There is no guarantee the scheme will not be shut or scaled back. 90003 90002 Meredith Annex, of energy research company BloombergNEF, says a ground source heat pump is efficient but most homeowners would not be able to afford the installation. 90003 90002 She adds: ‘Such a pump also requires a lot of space so they are probably only suitable for people living in the countryside. 90003 90002 ‘But people buying in a new development may benefit from the builder having installed it already.’ 90003 90022 Option 2: DRAW ON THE AIR OUTSIDE 90023 90002 With air source heat pumps, any heat from the outside air is taken in through a special fan on the side of the house.It works like a fridge in reverse. While a fridge disperses heat from a system of pipes at the back to cool itself, an air source heat pump absorbs the heat from outside the home to warm it. 90003 90002 It is possible to get heat energy from the air even if temperatures are as low as minus 15C. Using similar techniques to a ground source heat pump, if enough of this energy can be harnessed, it can be used to heat water for the home. 90003 90002 Warmth from vast amounts of air is absorbed at low temperature into a fluid.This is passed through a compressor powered by electricity, and the resulting heat is transferred to the hot water system in the house. 90003 90002 The fan resembles an air conditioning unit — and takes a day to install. But you also require special radiators or underground heating pipes that can bring the total bill to about £ 8,000. It works best in well insulated homes. Homeowners should save £ 200 a year in heating bills. 90003 90002 You may also be eligible for a renewable heat incentive grant worth about £ 1,200 a year for the first seven years.Again, this is based on energy usage and should not be relied on as a failsafe way to get your cash back. 90003 90002 Use the Department for Business, Energy and Industrial Strategy’s online calculator to work out your possible grant. Go to www.gov.uk/renewable-heat-incentive-calculator. 90003 90022 Option 3: WARMTH FROM WATER SOURCES 90023 90002 A water source heat pump operates using the same principle as ground and air heat pumps. It takes large amounts of low level warmth from any water source near the home and converts that into much smaller quantities of hot water.90003 90002 Using an electricity-powered compressor the temperature is boosted and transferred to water that is hot enough to pipe around radiators, into under-floor heating and even sometimes for the hot water system for taps. 90003 90070 90070 90002 Water source heat pumps: The price and convenience depend on whether you have a nearby water source, such as a river or lake 90003 90002 The price and convenience depend on whether you have a nearby water source, such as a river or lake.The estimated installation cost is £ 6,000. Those with access to a nearby lake will find they might knock £ 500 a year off their heating bills. 90003 90002 Although it is one of the most efficient source heat pumps for the price, it is not an option for most homes because of the lack of available water. 90003 90002 As with other pumps, homeowners can benefit from a renewable heat incentive grant, averaging £ 1,000 a year for the first seven years. 90003 90022 Option 4: SOLAR SHINES IN ANY WEATHER 90023 90002 Panels are installed on your roof that contain photovoltaic cells which convert daylight into electricity.The solar panels do not require sunshine to work and can operate on cloudy days. To make worthwhile savings, you may need 300 sq ft of space for panels fitted on a roof. Ideally it should be south-facing to capture the rays. 90003 90002 It is a straightforward job to get a team of engineers to fit the panels. But you will need to budget perhaps £ 8,000 for eight to be installed. An advantage is that there is no need to adapt your home’s heating system. 90003 90002 The once generous grants for homes to have solar panels installed have been axed in recent years — with the ‘feed-in tariff’ worth about £ 300 a year for generating electricity back on to the National Grid being taken away at the end of this month.Yet even without a grant, the panels can still knock £ 400 a year off bills. 90003 90022 Option 5: BIOMASS KEEPS HOME FIRES BURNING 90023 90002 Biomass allows homeowners to use all kinds of organic material to generate heat. Wood, grass, crops or even dung can be turned into pellets that are burnt to create heat for the home. 90003 90002 An automatically fed domestic pellet boiler costs from £ 8,000 to £ 15,000, including installation, a flue (or lining an existing chimney) which must meet strict regulations, and a pellet store.A manually fed log version is slightly cheaper. 90003 90002 For homes with plenty of storage available it is possible to buy pellets in bulk at about £ 255 a ton. A small house may only need three tons per year. Logs can be cheaper, but bulkier. Space will be needed indoors too as biomass boilers are bigger than conventional devices. 90003 90002 The kit is eligible for Government subsidies so long as the fuel is bought from an official supplier. 90003 90002 Switching to biomass from a non-condensing gas boiler could save £ 90 a year on bills, according to the Energy Saving Trust.Homes with older electric heating could save up to £ 855 a year. But those with a modern gas or oil boiler would probably end up paying more. 90003.90000 Boiler Maintenance and Boiler Service Tips 90001 90002 One of the most important factors in keeping your boiler on-line is to keep enough water in it. Otherwise the boiler will shutdown on a low water condition. 90003 90004 This is especially true with firetube boilers that are fired automatically. That is why it is so important to size a feedwater system so that it has the capability of maintaining the proper water level in your boiler. 90005 90004 90007 PROPERLY SIZED 90008 90005 90004 A properly sized feedwater system will have a tank adequately sized to feed your boiler and pumps selected to deliver that water at the correct rate and pressure.90005 90004 90007 CALCULATE THE STORAGE TANK NEEDED 90008 90005 90004 In most cases ten minutes of water should be readily available for your boiler. One boiler horsepower = 34.5 lbs / hr of steam (or water) from and at 212o F. We also know that one-gallon of water weighs 8.37 lbs. 90007 To calculate the storage tank needed use the following formula: 90008 90005 90004 BHP X 34.5 ÷ 8.337 lbs ÷ 60 min. X 10 = minimum useable capacity in gallons. 90005 90004 90023 For example, if you have a 500 HP boiler the calculation will be as follows: 90024 90005 90004 500 x 34.5 ÷ 8.337 ÷ 60 X 10 = 345 gallons 90005 90004 Now, it stands to reason that you can not operate your tank totally flooded so you have to allow for some extra room. A safety factor of 1.5 is generally the accepted rule of thumb. 90005 90004 We then take the 345 gallons and multiply by 1.5 to get 517.5 gallons and choose a tank size of 500 gallons (one of the standard tank sizes available). 90005 NOTE Keep in mind that your boiler system requirements might demand a larger reserve especially if you have a process steam load that returns large slugs of water intermittently.In this case you may need a larger tank. 90004 90007 The next step is to select the correct pump for your application. 90008 90005 90004 There are three areas that must be considered. 90005 90038 90039 The correct flow rate in GPM 90040 90039 The correct pressure needed 90040 90039 NPSH (net Pump Suction Head). 90040 90045 90046 90004 90007 To calculate the flow rate in GPM, use the following formula: 90008 90005 90004 BHP X 34.5 ÷ 8.337 ÷ 60 X 1.5 = gpm 90005 90004 (Please note that the 1.5 is, once again, a safety factor.) 90005 90004 90023 For the example we have been using the calculation will look like this: 90024 90005 90004 500 BHP X 34.5 ÷ 8.337 ÷ 60 X 1.5 = 52 gpm 90005 90004 Another quick rule of thumb is that 1/10 of a gallon is needed for every boiler horsepower. So a 500 HP boiler will need a pump capable of delivering 50 gpm. 90005 90004 An 800 HP boiler will need an 80 gpm pump. 90005 90004 The next step is to determine the proper discharge of the pump. ASME code requires that you furnish feedwater to your boiler at 3% higher than what the relief valve setting is on the boiler.In addition, you must take into consideration any pressure drops between the pump and the boiler. This would include any valves and piping. 90005 90004 90023 For this example we will say that our relief valve is set at 150 psig and there is a 5 lb. pressure drop. 90069 The calculation will look like this: 90024 90005 90004 150 x 1.03 + 5 lb drop = 160 psig required. 90005 90004 The last piece of the puzzle is the correct NPSH, net positive suction head. This is the amount of liquid, in feet, required at the pump suction to prevent cavitation and insure the pump is working correctly.This will help determine the tank stand height you will need 90005 90004 To chose the correct NPSH refer to the pump selection tables. These tables are based on the pumps having the lowest possible NPSH needed. This is done to ensure the lowest tank stand and thus reduce the overall height of the boiler feed system. NPSHA is the feet available under the tank and NPSHR is the feet required by the pump. Check the pump curve for the NPSHR and then add one foot. 90069 90005.90000 Industrial Heat Exchanger: Operation and Maintenance to Minimize Fouling and Corrosion 90001 90002 1. Introduction 90003 90004 Heat exchanger plays an important role in industrial application. It is implemented for the purposes of heating and cooling of large-scale industrial process fluids [1]. Heat exchanger is a dynamic design which can be customized to suit any industrial process depending on the temperature, pressure, type of fluid, phase flow, density, chemical composition, viscosity and many other thermodynamic properties [2, 3].Due to global energy crisis, an efficient heat recovery or dissipation of heat has become a vital challenge for Scientists and Engineers [4]. 90005 90004 Heat exchangers are designed to optimize the surface area of the wall between two fluids to maximize the efficiency, while minimizing resistance to fluid flow through the exchangers within constrain of material cost. The performance of heat exchanging surfaces could be enhanced by the addition of corrugations or fins in heat exchanger, which increase surface area and may channel fluid flow or induce turbulence [5].Efficiency of industrial heat exchangers could be online monitored by tracking the overall heat transfer coefficient based on its temperatures which tends to decline over time due to fouling [6]. 90005 90004 Potential damage towards equipment caused by formation of scale can be very costly if processed water is not treated correctly. Chemicals are commonly used to treat the water in the industry. A total of 7.3 billion dollar worth chemicals per year in the U.S. is released into the air, dumped in streams and buried in landfills every year.Forty percent of these chemicals is purchased by industry for control of scale in cooling tower, boiler and other heat transfer equipment. This percentage also represents more than 2 billion dollar of toxic waste which contribute to trillion of gallon contaminated water disposed annually into the earth which belongs to all of us. 90005 90004 Maintenance of fouled tubular heat exchangers can be performed by several methods such as acid cleaning, sandblasting, high-pressure water jet, bullet cleaning or drill rods.In large-scale cooling water systems for heat exchangers, water treatment such as purification, addition of chemicals, catalytic approach, etc., are used to minimize fouling of the heat exchanging equipment [7]. Other water treatment processes are also used in steam systems for power plants to minimize fouling and corrosion of the heat exchanger and other equipment. Most of the chemical and additives used for fouling and corrosion mitigation are hazardous to the environment [8]. So, the days have come to apply chemicals of approaches benign to the environment [9, 10, 11].90005 90002 2. About industrial heat exchanger 90003 90004 An industrial heat exchanger is heat transfer equipment that utilizes a thermal energy exchange process between two or more medium available at different temperature. Industrial heat exchangers are applied in various industrial applications such as power plant generation, petroleum oil and gas industry, chemical processing plant, transportation, alternate fuels, cryogenic, air conditioning and refrigeration, heat recovery and other industries.In addition, heat exchangers are the equipment always closely related to our daily life, for example, evaporators, air preheaters, automobile radiators, condensers and oil coolers. In most heat exchangers, a heat transfer surface separates the fluid which incorporates a wide range of different flow configuration to achieve the desired performance in different applications. Heat exchangers could be classified in many different ways. Generally, industrial heat exchangers have been classified according to construction, transfer processes, degrees of surface compactness, flow arrangements, pass arrangements, phase of the process fluids and heat transfer mechanisms as seen in Figure 1.90005 90016 Figure 1. 90017 90004 Classification of industrial heat exchanger [12]. 90005 90002 3. Basic design concepts for heat exchanger 90003 90004 The design concepts of heat exchanger must meet normal process requirements specified through service conditions for combinations of un-corroded and corroded conditions and the clean and fouled conditions. One of the critical criteria of heat exchanger design is the exchanger must be designed for ease of maintenance, which usually means cleaning or replacement of parts, tubing, fittings, etc.damaged by ageing, vibration, corrosion or erosion throughout the service period. 90005 90004 Hence, a heat exchanger design should be as simple as possible particularly if heavy fouling is expected. By minimize temperature in conjunction with the choice of fluid velocity and reducing the concentration of foulant precursors, will reduce the incidence of potential fouling. Moreover, highest flowing velocity should be allowed under the constraints of pressure drop and erosion from the flow. In addition, material selection within constrained cost retards the build-up of deposits and allows shorter residence time.It should also be compatible in terms of pH, corrosion and not only just heat exchanger, but also in terms of heat equipment and transfer lines of the heat exchanger. 90005 90002 4. Fouling 90003 90004 Fouling is always defined as the formation and accumulation of unwanted materials deposit onto the processing equipment surfaces. These normally very low thermal conductivity materials form an insulation on the surface which can extremely deteriorate the performance of the surface to transfer heat under the temperature difference for which it was designed [13].On top of this, fouling increases the resistance to fluid flow, resulting in higher pressure drop across the heat exchanger. Many types of fouling can occur on the heat transfer surfaces, for examples, crystallization fouling, particulate fouling, corrosion fouling, chemical reaction fouling, biological fouling and solidification fouling [14]. Fouling can have a very costly effect in the industries which eventually increases fuel usage, interrupts operation, production losses and enhances maintenance costs [15].90005 90004 The fouling is formed in five stages which can be summarized as initiation of fouling, transport to the surface, attachment to the surface, removal from the surface and ageing at the surface [16]. There are a few parameters influencing the fouling factors, such as pH [9], velocity [17], bulk temperature of fluid [18], temperature of the heat transfer surface, surface structure [19] and roughness [20, 21]. 90005 90004 The overall fouling process is usually considered to be the net result of two simultaneous sub processes: a deposition process and a removal process as shown in Figure 2.As illustrated in Figure 3, the growth of these deposits causes the heat transfer performance of heat exchanger to decline with time. This problem affects the energy consumption of industrial processes and eventually causes industrial breakdown due to the heat exchanger failure as seen in Figure 4. 90005 90016 Figure 2. 90017 90004 Overall fouling process [22]. 90005 90016 Figure 3. 90017 90004 Fouling resistance against time curves [22]. 90005 90016 Figure 4. 90017 90004 Heavy build-up of deposition on heat exchanger piping [24, 23].90005 90002 5. Corrosion 90003 90004 Environment features such as soil, atmosphere, water or aqueous solutions commonly attack general metal and alloys. The deterioration of these metals is known as corrosion. It is agreeable that corrosion happens due to electrochemical mechanism. Premature failures in various equipment are caused by corrosion in most commercial processes and engineering operations, leading to unwanted issues. This includes pricey breakdown, un-schedule shutdown and increases in maintenance cost.90005 90004 This downtime worsens in fields such as chemical industries, oil refining, sea and land electric power plant, paper manufacture, air conditioning, refrigerator, food and liquor manufacturing. Hence, general info and mechanism of corrosion will bring great interest to public and industry [24]. The corrosion process is affected by various parameters as show in Figure 5. Hence, these criteria should take consideration into the design basics of heat exchangers. 90005 90016 Figure 5. 90017 90004 Factor influencing corrosion [25].90005 90002 6. Cost imposed due to fouling 90003 90004 Apart from the high cost of heat exchanger fouling, very few work have been reported to accurate determine economic penalties causes by fouling. Therefore, these attribute cost to difference aspect of heat exchanger design and operation. However, reliable knowledge of fouling economics is desirable in order to evaluate the cost efficiency of various mitigation strategies [26, 27]. The total fouling-related costs involve the following: 90005 90060 90061 90004 90063 Capital expenditure 90064 90005 90004 Excessive surface area required to overcome the heavy fouling conditions, costs for stronger foundation, provision for extra spaces and increased transportation and installation costs.90005 90068 90061 90004 90063 Energy costs 90064 90005 90004 Costs for extra fuel required if fouling leads to extra fuel burning in heat exchanging equipment to overcome the effect of fouling. 90005 90068 90061 90004 90063 Maintenance costs 90064 90005 90004 Costs for removal of fouling deposits, costs for chemicals or other operating costs for antifouling devices. 90005 90068 90061 90004 90063 Cost of production loss 90064 90005 90004 Planned or unplanned plant shutdowns due to fouling in heat exchangers can cause large production losses.These losses are often considered to be the main cost of fouling and very difficult to estimate. 90005 90068 90061 90004 90063 Extra environmental management cost 90064 90005 90004 Cost for disposing large amount of chemical / additives used for fouling mitigation. 90005 90068 90101 90004 Huge fouling costs are reported in different countries. Steinhagen et al. reported about the fouling costs in term of GNPs for some countries as presented in Table 1. 90005 90104 90105 90105 90105 90105 90109 90110 90111 Country 90112 90111 Fouling cost 90114 US $ million 90112 90111 GNP (1984) 90114 US $ billion 90112 90111 Fouling costs 90114% of GNP 90112 90122 90123 90124 90110 90126 90063 USA 90064 90129 90126 3860-7000 90114 8000-10,000 90129 90126 3634 90129 90126 0.12-0.22 90114 0.28-0.35 90129 90122 90110 90126 90063 Japan 90064 90129 90126 3062 90129 90126 1225 90129 90126 0.25 90129 90122 90110 90126 90063 West Germany 90064 90129 90126 1533 90129 90126 613 90129 90126 0.25 90129 90122 90110 90126 90063 UK 90064 90129 90126 700 -930 90129 90126 285 90129 90126 0.20-0.33 90129 90122 90110 90126 90063 Australia 90064 90129 90126 260 90129 90126 173 90129 90126 0.15 90129 90122 90110 90126 90063 New Zealand 90064 90129 90126 35 90129 90126 23 90129 90126 0.15 90129 90122 90110 90126 90063 Total industrial world 90064 90129 90126 26,850 90129 90126 13,429 90129 90126 0.20 90129 90122 90211 90212 90213 Table 1. 90214 90004 Estimated fouling costs incurred in some countries (1992 estimation) [28]. 90005 90002 7. Current efforts to solve fouling deposition and corrosion problems 90003 90004 A lot of works have been done to reduce fouling formation and control of corrosion. In recent years, numerous methods have been developed to control fouling and corrosion [29].These methods can be classified as chemical means (inhibitor), mechanical means, changing the phases of the solution, electromagnetic fields, electrostatic fields, acoustic fields, ultraviolet light, radiation or catalytic treatment, surface treatment, green additives, fibre as a suspension, etc. In the past, chromate was a successful chemical agent for corrosion protection and crystal growth control until it was banned. Polyphosphate corrosion inhibitor was introduced for the replacement for chromate-based additives.This inhibitor has a tendency to decompose the foulant in water containing high calcium hardness. Knudsen et al. investigated fouling of high calcium water containing phosphate corrosion inhibitor. Four different copolymers were used to inhibit the deposition of calcium phosphate which includes acrylic acid / maleic anhydride (AA / MA), acrylic acid / hydroxypropyl acrylate (AA / HPA), acrylic acid / sulfonic acid (AA / SA) and sulfonated styrene / maleic anhydride (SS / MA). Studies were carried out by varying the pH, surface temperature and velocities.The investigation reported stated that AA / HPA and (AA / SA) were both very effective in inhibiting deposition of calcium phosphate and corrosion. 90005 90004 On the other hand, catalyst material composed of zinc and tourmaline was studied to mitigate fouling and corrosion. Tijing et al. reported that catalyst material potentially reduces calcium carbonate fouling formation [30]. Teng et al. reported the similar finding of catalyst material on calcium sulphate mitigation [31]. Moreover, Tijing et al.further extended the research by using same catalyst material to mitigate corrosion on carbon steel piping [31]. 90005 90004 In the past, most of the methods used, chemical / additives for fouling and corrosion mitigation are hazardous to the environment. So, the days have come to apply green technology method and chemicals approaches benign to the environment [9, 10, 11]. 90005 90002 8. Fouling mitigation by green technology (catalytic mitigation and green additive) 90003 90004 Physical water treatment (PWT) is a good alternative for safe and efficient nonchemical fouling mitigation method.Examples of PWT include permanent magnets [32], solenoid coil devices [33], green additive [34] and catalytic materials and alloys [35]. 90005 90004 To mitigate scaling on heat transfer surfaces, chemical additives are often used, but chemicals are expensive and pose hazard threat to the environment and health. Mitigation of calcium sulphate dehydrates scale formation on heat exchanger surfaces by using natural wood pulp fibre was conducted by Kazi [36] and others in University of Malaya. Experimental work was designed and fabricated to study the use of natural wood pulp fibre as a means of fouling mitigation as seen in Table 2 and Figure 6.90005 90213 Table 2. 90214 90004 Experiments set-up for fouling mitigation by incorporating green additives [36, 37]. 90005 90016 Figure 6. 90017 90004 Schematic diagram of experiemental flow loop [37, 36]. 90005 90004 Figure 7 depicts the fouling resistance as a function of time for calcium sulphate solution with different fibre concentration of 0.25% (1), 0.15% (2), 0.05% (3) and 0.02% curve (4) in the mineral solution . Results show that the fibres in solution retarded fouling on heated surfaces and the retardation is proportional to the concentration of fibre in the solution.The induction period has also increased. 90005 90016 Figure 7. 90017 90004 Fouling resistance as a function of time for eucalyptus fibre in the supersaturated calcium sulphate solution [38, 37]. 90005 90002 9. Cleaning of heat exchanger 90003 90004 In order to maintain or restore efficiency of the heat exchanger, it is often necessary to clean the heat exchangers. Methods of cleaning may be classified into two groups: online and offline cleaning [38]. In some applications, the cleaning can be done online to maintain acceptable performance without interruption of operation.In other cases, offline cleaning must be used. 90005 90213 9.1. Online cleaning 90214 90004 Online cleaning generally utilizes a mechanical method designed for only tube side and requires no disassembly. The advantages of online cleaning are the continuity of service of the heat exchanger with the hope that no cleaning-mandated downtime will occur. However, it adds extra cost of a new heat exchanger installation or the large cost of retrofits and there is no assurance that all the tubes would be cleaned sufficiently.90005 90060 90061 90004 Circulation of sponge rubber balls [39] 90005 90004 The technique is capable of preventing the accumulation of particulate matter, biofilm formation and scale and corrosion product deposition. It is only applicable to flow through the inside of tubes. 90005 90068 90061 90004 Two phases of the ferrous sulphate treatment 90005 90004 The first phase involves the initial laying down of the protective film. The second phase involves the maintenance of the film, which would be otherwise destroyed by the shear effects of flow.90005 90068 90061 90004 Chlorination used for combat bio-fouling [40] 90005 90068 90061 90004 Scale inhibitors [10, 41, 42] 90005 90068 90061 90004 Magnetic devices [10, 43, 44] 90005 90068 90061 90004 Sonic technology [45] 90005 90004 High and low frequency sound emitters (horns) are used to relief fouling problems on heat exchangers. The use of sound is much less effective in sticky and tenacious deposits that are generally associated with slagging. 90005 90068 90061 90004 Online chemical cleaning [46] 90005 90004 Injection of chemical solutions into the process streams for the cleaning purposes.90005 90068 90061 90004 The use of radiation [47] 90005 90004 Radiation sterilization of microbial-laden water, the use of ultraviolet light and Gamma rays have been considered for a long time. 90005 90068 90101 90213 9.2. Offline cleaning 90214 90004 An alternative to online cleaning is to stop operation and clean the heat exchanger. Offline cleaning can be classified into offline chemically cleaning or by mechanical means. The cleaning method preferred without the need to dismantle the heat exchangers, but usually it is necessary to have access to the inside surfaces.It would be prudent to consider the installation of a «standby» heat exchanger, thereby providing the opportunity to clean the fouled heat exchanger while at the same time maintain the production. 90005 90016 9.2.1. Offline mechanical cleaning 90017 90060 90061 90004 Tube drilling and rodding [28] 90005 90004 Devices may be applied to the rotating shaft including drills, cutting and buffing tools and brushes that may be made from different materials, for example, steels or nylon, brasses depending on the tube material and the nature of the deposit.90005 90068 90061 90004 Cleaning with explosives 90005 90004 Used of controlled explosions, where the energy to remove the deposits, is transmitted by a shock wave in the air adjacent to the surface to be cleaned or by the general vibration of tubes brought about the explosion. It is a relatively new innovation introduced in boiler plant cleaning. It is possible to begin the cleaning process, while the structure is still hot. 90005 90068 90061 90004 Thermal shock [48] 90005 90004 Changes in temperature particularly rapid changes, cause cracking of foulant layer with the possibility of flaking.This technique is similar to steam soaking. The water flushing carries away the dislodged material and it is repeated until clean surfaces are obtained. 90005 90068 90101 90016 9.2.2. Offline chemical cleaning 90017 90060 90061 90004 Inhibitor hydrofluoric, hydrochloric, citric, sulphuric acid or EDTA (chemical cleaning agent) for iron oxides, calcium / magnesium scales (foulant), etc. cleaning [49]. 90005 90004 Inhibitor hydrofluoric acid is by far the most effective agent but can not be used if deposits contain more that 1% w / v calcium.90005 90068 90061 90004 Chlorinated or aromatic solvents followed by washing are suitable for heavy organic deposits for example, tars and polymers (foulant) [50]. 90005 90068 90061 90004 Alkaline solutions of potassium permanganate [51] or steam-air decoking [52] are suitable for cleaning carbon (foulant) deposition. 90005 90068 90101 90002 10. Conclusion 90003 90004 Fouling and corrosion are the major unresolved crisis in heat exchanger operation. Though the fouling deposition problems and the impact to the economy are a serious concern, still there is lack of awareness in concerned authorities.In addition, the penalties of corrosion are numerous and varied and the effects of these on the efficient, reliable and safe operation of equipment or structures are often more serious than the simple loss of a mass of metal. Therefore, the present paper will promote concerned organization in different countries, seriousness of this problem and application of possible mitigation approach. 90005 90004 For an industry, the proper cleaning method and control play important role to reduce the production costs.Production cost significantly increases due to chemical usage, maintenance work and downtime loss and water wastage. Consequently, the related authorities need to comprehend the importance of corrosion control, fouling cleaning and enforce a specific standard of cleaning procedure in the industries. 90005 90002 Acknowledgments 90003 90004 The authors gratefully acknowledge to High Impact Research Grant UM.C / 625/1 / HIR / MOHE / ENG / 45, UMRG RP012A-13AET, University Postgraduate Research Fund (PPP) (e.g. PG109-2015A), Liverpool John Moores University United Kingdom and University of Malaya, Malaysia for support to conduct this research work. 90005.