gis
2.3
Ciclo de
calentamiento del
aparato
Release R.2.1 Sp
En este aparato entra el agua fría en la parte inferior de la cuba en la entrada
de agua fría (12). En la cámara de combustión (14) y los tubos de llamas (6) se
transmite el calor de combustión al agua. El agua de grifo calentada sale de la
cuba por la salida de agua caliente (16). Si el aparato está completamente lleno
de agua, estará continuamente bajo la presión de la tubería de agua.
Inmediatamente después de utilizar agua caliente del aparato se añadirá agua
fría.
E
l aire necesario para la combustión es introducido de forma forzada en la
cámara de combustión por el ventilador. El gas necesario para la combustión
entra por el bloque de gas (30) en el distribuidor (manifold). El bloque de gas
anterior a BFM 120 es diferente (ver cuadro). En el distribuidor se encuentran
inyectores. Estos inyectores rocían el gas en los quemadores de barra (15).
Los quemadores de barra forman conjuntamente el lecho de quemador. Al
inyectar el gas en los quemadores de barra también se aspira el aire primario
de la cámara de combustión que se necesita para la combustión
de la mezcla de gas y aire se produce en dos pasos. En primer lugar, se
enciende la llama piloto por medio de un inyector de chispa. A continuación,
esta llama piloto se encarga de la ignición completa.
Los humos y gases que se emiten durante esta combustión, son conducidos
por los tubos de llamas (6). El los tubos de llamas se han montado cintas de
turbulencia (7). Estas cintas retrasan el transporte de los humos por lo que se
obtiene un mayor rendimiento. Los humos abandonan el aparato por la caja
superior (4). La caja superior anterior a BFM 100 y 120 es diferente (ver
cuadro). Bajo el lecho de quemador está montada una placa distribuidora (14)
que también actúa como pantalla antirradiación. Si se forma condensación, el
agua de condensación será eliminada a través de la placa distribuidora hacia
el sifón.
La capa aislante de poliuretano (9) evita pérdida de calor. El interior de la cuba
tiene un revestimiento esmaltado para protegerlo contra corrosión. Los
ánodos (5) proporcionan una protección adicional.
El aparato en su totalidad es controlado por el quemador automático (24) y el
termostato regulador (17) o termostato de heladas (23). Tanto el termostato
regulador como el termostato de heladas miden, independientemente, la
temperatura del agua (T
agua
en el momento que la T
agua
El valor de T
depende del estado seleccionado del aparato, ver párrafo
set
'6.2 Estados de
funcionamiento'. Si el aparato está en el 'modo OFF'
(protección contra heladas) este valor será determinado por el termostato de
heladas (valor de umbral = 20°C). Si el aparato está en el 'modo ON' el valor de
umbral se podrá determinar mediante el termostato regulador (±40°C - ±70°C).
En cuanto la T
llegue a un valor inferior a la T
agua
correspondiente (regulador o de heladas) cerrará y el quemador automático
detectará una demanda de calor. El bloque de gas (30) se abrirá y el gas se
mezclará con el aire. El inyector de chispa (29) encenderá esta mezcla y se
calentará el agua. En cuanto la T
nuevamente. La demanda de calor se anulará y el quemador automático
interrumpirá el ciclo de calentamiento.
Los termostatos tienen tanto al abrirse como al cerrarse cierto margen. Este
margen se llama histéresis. La histéresis no es regulable.
1.
La abertura estrecha del inyectador acelera el flujo de gas. Esto causa una subpresión. El efecto
succionador de esta subpresión arrastra el aire (efecto venturi).
Ciclo de calentamiento del aparato
). El ciclo de calentamiento del aparato es activado
) alcanza un valor inferior al valor de umbral (T
el termostato
set
exceda la T
, el termostato se abrirá
agua
set
(1)
. La ignición
).
set
15