- Nº 4 - Bosch Gas 6000W WBN 6000-24 C
- ¿Turbocargado o de aspiración natural?
- La elección del refrigerante.
- Diferencias entre calderas de suelo y murales
- Calderas murales de gas de circuito simple y circuito doble
- Sobre el calentamiento de ACS
- Calderas de gas turboalimentadas: cómo elegir, principio de funcionamiento, ventajas y desventajas.
- Tipos
- Variedades de calderas de gas natural.
- El principio de funcionamiento de una caldera turboalimentada.
- Ventajas y desventajas del equipo.
- Pros y contras de las unidades de un solo circuito.
- Ventajas y desventajas de las calderas de doble circuito.
Nº 4 - Bosch Gas 6000W WBN 6000-24 C

El cuarto lugar en el ranking lo ocupa el modelo Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24C. Esta unidad alemana tiene una potencia de 24 kW (regulable de 3,3 a 24 kW). Intercambiadores de calor: cobre - para calefacción, acero inoxidable - para suministro de agua caliente. Consumo de combustible: no más de 2,8 m3 / h. La productividad en el agua caliente – 7 l/min. Dimensiones - 70x40x30 cm.
ventajas:
- sistema de protección multinivel;
- rentabilidad;
- alta eficiencia (92 por ciento);
- disponibilidad de un sistema de diagnóstico automático;
- facilidad de instalación.
Defectos:
- algunos usuarios notan clics periódicos durante la operación;
- dependencia energética.
Todas las desventajas del dispositivo palidecen ante la calidad de construcción alemana y la seguridad garantizada. Se observa la combinación óptima de fiabilidad y coste.
¿Turbocargado o de aspiración natural?
Cuando el comprador se enfrenta a la elección de qué caldera es mejor elegir: turboalimentada o atmosférica, se deben considerar todas las características de su diseño y funcionamiento.
La principal diferencia es que en una caldera atmosférica el proceso de combustión del combustible ocurre de forma abierta con intercambio de aire natural, por lo tanto, este equipo a menudo se denomina equipo de convección. Dichas calderas están conectadas a una chimenea estándar y el aire para el proceso de combustión se toma de la sala de calderas.

Cuando se utilizan calderas atmosféricas, existe un mayor consumo de gas y estrictos requisitos de instalación, regulados por SNiP. Además, el equipo atmosférico no debe usarse en edificios de varios pisos y durante la instalación es imposible cubrir la carcasa con decoración.
En una caldera turboalimentada, la cámara de combustión está cerrada. Se utilizan intercambio de aire forzado y eliminación de gases de combustión por medio de una turbina. Durante el funcionamiento, el aire del horno no se utiliza para la combustión de combustible.
Por lo tanto, las normas permiten la instalación de dicho equipo en habitaciones pequeñas, decorando la caja, cerca del medidor. Las calderas de gas turboalimentadas están conectadas a una chimenea coaxial, que sirve tanto para la entrada de aire exterior como para la evacuación de los productos de la combustión.
Por lo tanto, la principal diferencia con respecto a las calderas atmosféricas es el intercambio de aire forzado y la eliminación de humos.
La elección del refrigerante.
Por lo general, se utilizan dos opciones:
- agua. Los expertos recomiendan verter agua destilada si el volumen del sistema lo permite. Este método evita la formación de depósitos de cal, pero no protegerá contra la congelación de las tuberías en invierno;
- etilenglicol (anticongelante).Es un líquido que no se congela cuando se detiene la circulación. Contiene un conjunto de aditivos anticorrosivos, no forma incrustaciones, no tiene un efecto destructivo sobre polímeros, caucho, plástico.
Para los sistemas que deben drenarse con frecuencia, el agua es la mejor opción y la más económica. Se recomienda el uso de anticongelante para circuitos de calefacción que funcionan en condiciones difíciles.
Diferencias entre calderas de suelo y murales
Como regla general, una caldera de gas atmosférico de circuito simple o doble montada en la pared es una especie de sala de mini calderas con un tanque de expansión incorporado, una bomba de circulación y un tablero de control electrónico. Son posibles opciones para equipar con una válvula para conectar un calentador de calentamiento indirecto y programadores dependientes del clima.
La principal ventaja de una caldera de pared es su compacidad, peso ligero, alta funcionalidad y facilidad de instalación. Tal unidad es ideal para la instalación en condiciones de hacinamiento, se permite la operación en un área residencial. Las calderas montadas modernas tienen suficiente potencia para calentar una casa de hasta 200 m2.
La caldera de gas compacta montada en la pared se adapta perfectamente al interior moderno de la habitación
Las calderas de piso tienen grandes dimensiones generales y su peso puede ser 3 veces mayor que el peso de una caldera de pared con parámetros similares. Esto se debe al hecho de que las unidades de pie, a diferencia de las unidades montadas en la pared, están equipadas con intercambiadores de calor de hierro fundido.
La vida útil de tales calderas es de 20-25 años. Al mismo tiempo, las calderas de pared con intercambiadores de calor de acero o cobre durarán entre 8 y 10 años.
Calderas murales de gas de circuito simple y circuito doble
Dependiendo de sus características de diseño, las calderas de gas se dividen en dos tipos principales: circuito simple y circuito doble. Una caldera de circuito único tiene un dispositivo más simple y se usa solo para calentar el fluido de trabajo en el sistema de calefacción. Utiliza un quemador. La caldera mural de doble circuito se utiliza simultáneamente para la calefacción y el suministro de agua caliente. Está equipado con dos quemadores y dos intercambiadores de calor que pueden funcionar independientemente uno del otro. Como regla general, estos dispositivos utilizan un calentador de agua de flujo, que puede proporcionar suficiente agua caliente para una familia pequeña de dos o tres personas. Si necesita una gran cantidad de agua tibia, puede instalar un tanque de ahorro de calor de almacenamiento adicional: una caldera.
Una caldera de doble circuito cuesta mucho más que una caldera de un solo circuito y ocupa más espacio, por lo que instalarla solo tiene sentido si no tiene otras fuentes de agua caliente (suministro central de agua caliente o caldera eléctrica). Según su rendimiento, las calderas murales de doble circuito pueden producir de 4 a 15 litros de agua caliente por minuto.
Veamos las características y características de rendimiento de los modelos de calderas más populares de varios fabricantes.
Sobre el calentamiento de ACS
Como se indica en las recomendaciones anteriores, las calderas de pared y piso de doble circuito con intercambiadores de calor de flujo son efectivas con un bajo consumo de agua (1-2 consumidores).Además, para calentar agua, están completamente desconectados del sistema de calefacción, ya que esta función es prioritaria para el controlador.
En una cabaña con dos baños, un lavadero y una cocina, un soporte de pared con un intercambiador de calor de flujo no será suficiente. Hay 2 opciones aquí:
- Calefactor suspendido o de suelo con acumulador incorporado con una capacidad de 45 a 100 litros.
- La unidad de piso de un solo circuito que trabaja junto con una caldera de calefacción indirecta. También puede aplicar una modificación montada con un circuito de calefacción.

Esta última opción es adecuada para proporcionar cualquier flujo de agua para el suministro de agua caliente. Solo este deseo debe preverse en la etapa de compra de una caldera de gas, eligiéndola con una reserva de energía de 1.5-2 veces la demanda de calor. Si no tiene en cuenta la potencia adicional para el suministro de agua caliente, la energía térmica generada no será suficiente para calentar la casa.
Calderas de gas turboalimentadas: cómo elegir, principio de funcionamiento, ventajas y desventajas.
Una caldera de gas turboalimentada es una caldera de tamaño compacto, que suele montarse en una pared y tiene una cámara de combustión de gas cerrada y está diseñada para sistemas locales de calentamiento de agua con circulación forzada, foto 1.

Foto 1. Caldera turboalimentada en el interior de la cocina.
Caldera de gas turboalimentada: consejos para elegir, características principales
Este tipo de calderas se alimentan de oxígeno mediante un ventilador de tiro forzado a través de una chimenea de dos canales. Una de las diferencias entre esta caldera y otros tipos es el diseño de la chimenea; La chimenea consta de dos tubos: un tubo en un tubo. Por el tubo exterior (de mayor diámetro) se alimenta aire a la caldera, asegurando la combustión del gas, y por el tubo de menor tamaño (interno) salen los humos y los productos de la combustión gaseosa, foto 2.Estas calderas se instalan muy a menudo en espacios reducidos, donde no siempre es posible instalar un sistema de chimenea estándar o en edificios pequeños.
Las calderas turboalimentadas pueden tener diferentes tipos de chimeneas:
- chimenea vertical;
- chimenea horizontal;
- chimenea vertical de dos canales;
- conexión a la chimenea.
Básicamente, las calderas turboalimentadas están hechas de doble circuito.

Foto 2. Chimeneas de calderas turboalimentadas.
El principio de funcionamiento de una caldera turboalimentada.
Se instala una cámara de combustión de tipo cerrado en una caldera turboalimentada. Con la ayuda de un ventilador a través de un tubo de chimenea coaxial (diámetro no menor a 110 mm), el aire ingresa a la cámara para mantener la combustión del gas suministrado desde las boquillas. Los productos de la combustión del gas son removidos por la turbina con la ayuda de un ventilador hacia el exterior.
Dichas calderas están equipadas con automatización que le permite automatizar el proceso de la caldera. La cámara de combustión de tipo cerrado de las calderas turboalimentadas montadas en la pared suele estar hecha de cobre o sus aleaciones. La cámara de las calderas de piso generalmente está hecha de hierro fundido, lo que garantiza un funcionamiento más prolongado de la caldera (20 a 30 años y más), y la vida útil de las calderas de pared es de aproximadamente 10 años y más.
En relación con el uso de la cámara de cobre de la caldera, para evitar el desgaste y el agotamiento rápidos, dichas calderas se producen con baja potencia, hasta 35 kW.
En la foto 3 se muestran ejemplos del diseño y principio de funcionamiento de las calderas turboalimentadas.

Foto 3. Ejemplos del diseño de calderas turboalimentadas.
Ventajas de las calderas de gas turboalimentadas
- el aire para la combustión de gas proviene del exterior de la casa (de la calle), y no de la habitación, la cámara de combustión está sellada;
- no se requiere la instalación de una chimenea vertical convencional;
- la capacidad de instalar la caldera en un área no residencial dentro de la casa (despensa, cocina, baño, etc.). No es necesario construir un edificio separado (sala de calderas);
- dimensiones compactas de la caldera;
- Eficiencia de las calderas turboalimentadas: 90 ... 95%, alto ahorro de energía (bajo consumo de gas);
- alta productividad de calentamiento de agua (durante 1 minuto - 10 ... 12 litros de agua caliente);
- sistema de control electrónico para la automatización del proceso de funcionamiento de la caldera (no para todos los tipos);
- alta seguridad: no hay posibilidad de que entren monóxido de carbono y gas sin quemar en las instalaciones. La presencia de dispositivos y sensores automáticos que controlan el funcionamiento de la caldera y son capaces de apagar la caldera de emergencia;
- simplicidad del dispositivo de la chimenea.
Desventajas de las calderas de gas turboalimentadas
- alto costo de la caldera y las piezas durante las reparaciones;
- dependencia de la caldera de la electricidad.
Las calderas turboalimentadas más comunes y de alta calidad son presentadas en el mercado por dichos fabricantes:
- Ariston, Immergas, Baxi (Italia);
- Vaillant, Junkers (Alemania),
Consejos para elegir la caldera turboalimentada adecuada
1. Al elegir una caldera, es necesario partir de los siguientes datos:
- el tamaño de la sala de estar y el volumen de los locales con calefacción;
- la cantidad de pérdida de calor en el local, que depende de la calidad y conductividad térmica de las paredes, ventanas, piso y techo. Este parámetro se encuentra en el rango de 90 ... 250 W / m 2. Para un edificio bien aislado, esta cifra es de 100 ... 110 W / m 2;
- debe decidir el tipo de caldera: doble circuito (con calentamiento de agua adicional) o circuito único (solo para calefacción de edificios). En este caso, se debe tener en cuenta la intensidad y la cantidad de uso de agua caliente.Puede usar los siguientes datos para determinar la potencia de la caldera para calentar agua, con la condición de que todos los dispositivos se enciendan al mismo tiempo:
Tipos
Hay varias opciones de diseño para calderas de circuito único de piso. Se diferencian entre sí de varias maneras.
Tipo de cámara de combustión:
- atmosférico (abierto). Se aprovecha el aire que rodea directamente a la caldera y los humos se eliminan mediante tiro natural. Dichos modelos están conectados solo a la chimenea vertical central;
- turboalimentado (cerrado). Para suministrar aire y eliminar humo, se utiliza una chimenea de tipo coaxial (un tubo en un tubo), o dos tuberías separadas que realizan las funciones de entrada de aire y suministro a la caldera y gases de combustión.
Según el material del intercambiador de calor:
- acero. La opción más común utilizada en modelos económicos.
- cobre. El diseño serpentino aumenta la trayectoria del líquido que pasa a través de la zona de calentamiento. Dichos nodos se instalan en modelos costosos de los principales fabricantes;
- hierro fundido. Se establecen en unidades potentes y macizas. Los intercambiadores de calor de hierro fundido demuestran un alto rendimiento, eficiencia y son capaces de desarrollar grandes valores de potencia unitaria. Se utilizan para unidades de 40 kW y superiores.
Método de transferencia de calor:
- convección. Calentamiento convencional del refrigerante en la llama de un quemador de gas;
- parapeto. Capaz de prescindir de un circuito de calefacción, siendo una especie de análogo de un horno convencional;
- condensación. El refrigerante se calienta en dos etapas: primero en la cámara de condensación, a partir del calor de los gases de combustión de condensación, y luego de la manera habitual.
¡NOTA!
Las calderas de condensación pueden funcionar completamente solo con sistemas de baja temperatura (piso caliente), o con una diferencia de temperatura en la calle y en la habitación de no más de 20 °. Para Rusia, estas condiciones no son adecuadas.
Variedades de calderas de gas natural.
La división en modelos de calderas de pared y piso es comprensible: las primeras se fabrican en una versión con bisagras, las segundas se colocan en el piso. Esos y otros se dividen en tipos según el principio de trabajo:
- Atmosférico. Están equipados con una cámara de combustión abierta por donde entra aire desde el local donde se encuentra la caldera de gas. El nombre dice que el proceso de combustión tiene lugar a presión atmosférica en el horno.
- Sobrealimentado (de lo contrario, turboalimentado). Se diferencian en una cámara cerrada, donde el aire se suministra por inyección forzada (sobrealimentación) por medio de un ventilador.
- condensando Se trata de generadores de calor turboalimentados equipados con un quemador circular especial y un intercambiador de calor en forma de anillo. El objetivo es quemar el combustible de la manera más eficiente posible, quitando energía térmica al vapor de agua liberado durante la combustión, haciendo que se condense.

Tanto las calderas de gas de pared como las de pie están equipadas con intercambiadores de calor de acero y hierro fundido, donde un quemador calienta el portador de calor para el sistema de calentamiento de agua. Además, los calentadores pueden equiparse con un segundo circuito de calentamiento de agua para las necesidades del hogar, proporcionando suministro de agua caliente a una casa o apartamento privado.

Hay otra división de unidades de calefacción: en circuito simple y circuito doble. Para comprender qué caldera es mejor elegir para calentar el hogar, le sugerimos que primero se familiarice con sus fortalezas y debilidades.
El principio de funcionamiento de una caldera turboalimentada.
El nombre "turbocargado" indica que la caldera tiene una turbina, es decir, un ventilador que suministra aire, apoya la combustión y elimina los productos de la combustión. El diseño asume un tipo cerrado de combustión y un sistema de escape de humo con varias vueltas.

Cuando se quema el combustible, se libera una cierta cantidad de gases calientes. Para aumentar la eficiencia a través de una mayor transferencia de calor, el diseño prevé el paso de estos gases a través de canales donde emiten su calor, aumentando la eficiencia. Así, es posible reducir la temperatura de los gases de escape a 100-120°C.
Para comprender cómo funciona una caldera de gas turboalimentada, debe comprender cómo funcionan los equipos con un tipo cerrado de combustión.
Estas unidades están conectadas a una chimenea coaxial oa un sistema de tubo en tubo: el tubo interior se usa para expulsar los gases y el anillo se usa para suministrar aire exterior.
En equipos de este tipo, la circulación del aire y la eliminación de humos se realiza con la ayuda de un ventilador, cuya intensidad depende de la presión del gas. Está conectado a la automatización.
Cuando la presión del gas cambia en el sistema, la automatización envía una señal para cambiar la velocidad de rotación. Sin embargo, debe entenderse que el sistema se caracteriza por el ruido y, para reducir su nivel, al comienzo de la operación de la caldera, es necesario configurar el modo mínimo. El control del modo de funcionamiento de la turbina permite regular el grado de calentamiento.
Ventajas y desventajas del equipo.
Ambos tipos de calderas de gas son fáciles de operar, eficientes y duraderas. Y también tienen una apariencia atractiva.
El diseño de cada tipo de caldera de gas está diseñado para satisfacer las necesidades de varias categorías de usuarios, lo que demuestra claramente sus ventajas y desventajas. Y también brindan la oportunidad de comprender las diferencias entre una caldera de gas de circuito único y su contraparte de circuito doble, lo que ayuda a un comprador potencial a tomar la decisión correcta.
Pros y contras de las unidades de un solo circuito.
Dichos productos pueden proporcionar un calentamiento estable de locales de cualquier área, número de pisos, lejanía del intercambiador de calor.
Y, además, calderas de circuito único:
- más confiable que sus contrapartes de doble circuito, cuyo diseño es más complejo, lo que conduce a un número ligeramente mayor de averías;
- más fácil de mantener, lo que también se debe a las características de diseño;
- más económico.
Una ventaja importante es que las unidades de un solo circuito pueden convertirse en la base para conectar otros equipos. Eso ampliará su funcionalidad y aumentará la comodidad de vivir.
Siempre debe recordar que si es necesario, proporcionar agua caliente en el local, junto con una caldera de un solo circuito, tendrá que comprar una caldera de acumulación. Y esto conducirá a costos adicionales significativos. Y un conjunto de los equipos enumerados ocupará mucho espacio, lo que puede ser fundamental para apartamentos pequeños.
La conexión de las calderas de almacenamiento proporcionará agua caliente a las instalaciones. Además, el agua se suministrará caliente en cualquier momento, lo que no siempre es posible lograr con los análogos de doble circuito.
En este tipo de equipo, en ausencia de la necesidad de suministro de agua caliente, no hay deficiencias pronunciadas. Pero por lo demás, la falta de universalidad afecta de inmediato.Lo que lleva a la necesidad de comprar un calentador eléctrico adicional.
Como resultado, su funcionamiento conjunto con una caldera de circuito único conduce a:
- altos costos de compra, instalación, mantenimiento;
- una cantidad limitada de agua para las necesidades domésticas: las calderas se compran con mayor frecuencia para compartir con unidades de un solo circuito, por lo que puede surgir la pregunta sobre el consumo racional de agua, cuyo volumen depende de la capacidad de almacenamiento;
- mayor carga en el cableado.
El último inconveniente es relevante en los casos en que la casa o el apartamento tiene un cableado antiguo o se utiliza un equipo eléctrico potente en paralelo. Por lo tanto, puede ser necesario actualizar el cableado y seleccionar un cable con una sección transversal más grande.
También debe tener en cuenta que un conjunto de una caldera de un solo circuito y una caldera ocupa mucho más espacio que una caldera de doble circuito. Y con espacio limitado, esto puede ser un inconveniente importante.
Ventajas y desventajas de las calderas de doble circuito.
Unidades que pertenecen al tipo especificado con algunas restricciones, pero aún son capaces de proporcionar agua caliente a dos sistemas a la vez (calefacción, suministro de agua caliente). También ocupan menos espacio que sus contrapartes de caldera. Como resultado, las calderas de doble circuito son más cómodas de usar.
Ambos tipos de calderas de gas son fáciles de operar, eficientes y duraderas. Y tienen una apariencia atractiva.
Además, la lucha competitiva de los fabricantes ha llevado a que la diferencia en el costo de ambos tipos de unidades se nivele gradualmente.
Por eso, hoy en día puedes encontrar una caldera de doble circuito cuyo precio supera ligeramente al de un producto de un solo circuito.Lo que en algunos casos también puede considerarse una ventaja.
Si hablamos de las desventajas de las calderas de doble circuito, la más importante es la incapacidad de proporcionar instantáneamente agua caliente a la misma temperatura en todos los puntos de consumo de agua en una casa o apartamento.
Entonces, en sus intercambiadores de calor, se calienta la cantidad de agua que se necesita en este momento. Es decir, no se crea el stock. Como resultado, la temperatura del agua puede diferir de lo esperado o cambiar durante el uso. Esto sucede cuando cambia la presión, por ejemplo, después de abrir/cerrar el segundo grifo.
Cuando se usa una caldera de doble circuito, a menudo la temperatura del agua difiere en dos puntos diferentes de entrada de agua: el agua caliente se puede entregar al punto deseado con un retraso significativo. Lo cual es inconveniente y conduce a costos adicionales.
En cuanto a la instalación, la instalación de calderas de doble circuito es un procedimiento más complicado, especialmente en la etapa de diseño. Ya que tendrás que seguir las numerosas recomendaciones del fabricante.































