Твердотопливные котлы длительного горения для отопления частного дома: какой лучше выбрать, виды, особенности, рейтинг лучших моделей

Твердотопливные котлы длительного горения для отопления

Один из самых разумных вариантов устройства автономной системы отопления и горячего водоснабжения при отсутствии магистрального газа.

Топливо, используемое в твердотопливных котлах:

  • дрова
  • уголь
  • кокс
  • топливные брикеты и др

Современные котлы на твердом топливе применяются для отопления частных и загородных домов.

Несмотря на достаточный уровень развития газификации нашей страны, отопление во многих регионах происходит за счет твердотопливных котлов отопления остается по-прежнему актуальным. Котлы на дровах пользуются спросом.

Такой выбор отопительных систем обусловлен не только большей доступностью этого вида топлива, но и большой эффективностью последних моделей твердотопливных котлов отопления длительного горения как отечественного, так и зарубежного производства, выполненных по современным технологиям и из качественных материалов.

При этом цены на твердотопливные котлы в Москве и регионах практически не различаются, а выбрать и купить твердотопливный котел отопления сегодня не составляет никакой проблемы.

Твердотопливный отопительный котел представляет собой сложное инженерное устройство, производящее нагрев циркулирующего теплоносителя путем сжигания дров и другого древесного или угольного топлива и их производных: брикетов или гранул (пеллет).

Сегодня, покупка твердотопливные котлы длительного горения – это реальная возможность получить качественное теплоснабжение и обеспечить непрерывную подачу горячей воды в частном коттедже или загородном доме, при минимальных финансовых и эксплуатационных затратах.

Разновидности отопительных котлов на твердом топливе

По технологической схеме сжигания топлива твердотопливные отопительные котлы можно условно разделить на системы, использующие классическое сжигание, и пиролизные на твердом топливе. По сравнению с классическим методом сжигания (классический твердотопливный котел на дровах и угле), в пиролизе используется уникальная способность твердого топлива переходить в газообразное состояние при высокой температуре и отсутствии воздуха.

Такой газ сгорает со значительно большей эффективностью, обеспечивая пиролизным твердотопливным котлам длительного горения, большой КПД и продолжительный срок работы между закладками топлива. Конечно, они имеют несколько большую цену, нежели их классические аналоги с такой же мощностью, однако экономичность и удобство в обслуживании оправдывают затраты в самое короткое время после их покупки.

Традиционные твердотопливные котлы длительного горения могут иметь конструктивные различия, заключающиеся в подходе к проектированию камеры сгорания, а также к использованию различного материала для изготовления теплообменника – чугунные, либо стальные. Котел на твердом топливе, использующий теплообменник первого типа, обладает значительно большим весом и хрупкостью при увеличении термических показателей, тогда как стальная конструкция отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям.

Эксплуатация твердотопливных котлов в автоматическом режиме позволяет не только снизить эксплуатационные затраты, переложив на автоматику большую часть забот по обслуживанию и контролю работы оборудования, но и используя твердотопливный котел с автоматической загрузкой добиться уровня комфорта, получаемого от применения газовых котлов.

Такие твердотопливные котлы купить на российском рынке пока не легко, но учитывая перспективные возможности можно предположить за ними большое будущее.

Преимущества твердотопливных котлов

  • Доступность топлива
  • Доступная цена на твердотопливные котлы
  • Купить топливо можно по низкой цене
  • Простота в обслуживании (интуитивное управление)
  • Возможность использования различных видов топлива (дрова, уголь, пелеты и др)
  • Автономность (особенно важно в тех регионах нашей страны , где есть проблемы с подачей централизованного газа и электричества)
  • Высокий КПД
  • Экологичность
  • Безопасность
  • Не требуют дополнительного электрического питания
  • Низкие эксплуатационные затраты
  • Твердотопливные котлы без водяного контура могут обойтись без непрерывного процесса горения (особенно выгодно для производственных помещениях, где нет нужно поддерживать высокую температуру в ночное время и выходные дни)
  • Двойная экономия на предприятиях малого бизнеса, в которых есть возможность сжигать в качестве топлива отходы собственного производства. В таких случаях, отопление производственных помещений совмещается с утилизацией отходов производства (например, в бумажных отраслях)

Популярные модели твердотопливных котлов

Котлы на твердом топливе Buderus Котлы на твердом топливе Protherm. Котлы на твердом топливе Дон. Котлы на твердом топливе Biomaster.
       

Котлы с чугунным корпусом. Их установка может производиться как в комбинации с другими котлами, так и отдельно.

Широкий диапазон мощностей позволит подобрать твердотопливный котел отопления для любого по объёму помещения, а пиролизное сжигание — получить высокий уровень теплоотдачи. В качестве топлива для отопления котлы Buderus используют древесину.

Отличаются несложным техническим обслуживанием и простотой монтажа. Наличие автоматических устройств защиты делает их одними из самых безопасных моделей, а повышенный уровень КПД и низкий расход топлива – наиболее экономичными в сравнении с другими аналогами.

Имеют чугунный теплообменник и объёмную топливную камеру, что позволяет добиваться прекрасного уровня производительности. Отличительной особенностью данных котлов является наличие теплоизоляции и горизонтального отвода продуктов сгорания.

В качестве топлива может использоваться как древесина, так и уголь. Существует возможность установки и комбинации с газовыми моделями. Автоматический термостатический регулятор предотвратит перегрев системы и отключит котел в случае опасности.

Являются универсальными и могут работать как на природном газе, так и древесном топливе: торфе, пеллетах, угле, дровах. Имеют специальный теплообменник, адаптированный под отечественные условия жесткой воды.

Слой теплоизоляции достигает 8 мм, чего с избытком хватает для того, чтобы сохранить тепло. Топочная камера изготавливается из жаропрочной стали, а время работы без дозаправки достигает 8 часов.

В конструкции котлов Дон сочетаются самые лучшие технологии отечественных производителей и последние достижения в области проектирования отопительного оборудования.

Для своей работы используют дрова и экологически чистые – пеллеты. Благодаря наличию автоматической загрузки котлы Biomaster являются наиболее удобными из всех представленных моделей.

Их корпусы, так же как и теплообменники, выполняются из высококачественной стали и имеют водяное охлаждение. Камера сгорания обладает специально разработанной геометрической формой, что повышает её КПД и позволяет сжигать даже низкосортное горючее.

Компания Термо-Мир, осуществляющая продажу, монтаж и обслуживание твердотопливных котлов в Москве и Московской области, предлагает своим клиентам ознакомиться с широким ассортиментом продукции ведущих российских и зарубежных производителей котлов на твердом топливе, а также отопительных систем, использующих другие виды горючего. Купить твердотопливный котел именно у нас значит выбрать наиболее подходящий вариант, учитывая наш ассортимент.

В нашем магазине наиболее полно представлены отечественные твердотопливные котлы (автоматические и с ручной регулировкой), а также модельные линейки продукции самых известных мировых марок и брендов, имеющих повышенный спрос у российских потребителей.

Особенности твердотопливных котлов на угле

Твердотопливные котлы на угле имеют ряд отличительных достоинств и недостатков.

Преимущества:

  • Котлами на угле, подобрав необходимую мощность, можно обогреть любую площадь,
  • Котлы (особенно использующие в виде топлива каменный уголь) практически универсальны в выборе топлива: дрова, отходы, бытовой мусор, брикеты, пеллеты, опилки и многое другое
  • Угарный газ, образующийся в процессе горения, не поступает в дымоход, а служит сырьем для получения горючего газа
  • Долгое время горения (от 6-8 часов)
  • Возможность легкого регулирования интенсивности горения за счет подачи воздуха

Имеют также и специфические минусы:

  • Уголь нуждается в отдельном месте хранения (без сырости и сильного ветра)
  • Требуется периодическая чистка топочная камеры и системы дымоудаления от скапливающейся сажи.

Советы по устройства отопления дома твердотопливными котлами

Помните, что какой бы вид отопительного котлы вы не выбрали следует оптимизировать состояние самого помещения. Стены должны быть утеплены снаружи и изнутри, а в оконных и дверных проемах должен быть устранен сквозняк. Также следует озаботится состоянием чердака и подвала. Температура там должна быть таковой, чтобы в зимнее время она была чуть выше наружной. Если там тепло — значит тепло выходит через них на улицу, и вы понапрасну греете воздух и землю вокруг дома.

Особой популярностью пользуются бренды:

  • Buderus – продукт всемирно известной компании, сочетающий германское качество и наиболее передовые разработки систем автоматики с использованием таких традиционных комплектующих как чугунный или стальной теплообменник;
  • Protherm – выбор оборудования этой марки позволяет добиться превосходной эффективности сгорания топлива, достигаемой за счет увеличения камеры сгорания и применения чугунного теплообменника в сочетании с горизонтальным отводом продуктов сгорания;
  • Biomaster – один из наиболее экологически безопасных котлов, использующих в качестве топлива древесину и пеллеты;
  • ФБРЖ – российские производители обеспечивают стабильное качество, надежность и достойные технические характеристики своей продукции при минимальных ценах. При этом конструкция котлов ФБРЖ позволяет делать загрузку топлива всего два раза в сутки.

Эффективная система теплоснабжения зданий и сооружений основывается на верных исходных данных и правильном расчете, а широкий ассортимент позволяет купить оборудование, оптимально подходящее под расчетные характеристики.

Используя гибкую маркетинговую политику, мы занимаемся продажей твердотопливных котлов и удерживаем цены на минимальном уровне, обеспечивая большой диапазон дополнительных услуг по проектированию автономных систем отопления и горячего водоснабжения на основе газовых, жидко- и твердотопливных котлов в Москве и регионах.

Купить твердотопливный котел по низкой цене

Устроить систему отопления в соответствии с проектом – значит обеспечить себя эффективным энергетическим оборудованием и избежать дополнительных проблем, подаренных нашим изменчивым климатом.

Котел длительного горения, эффективная работа до 7 суток на 1 загрузке

Среди огромного количества видов отопительного оборудования, представленного на рынке, одним из традиционных вариантов для использования в частном доме является котел длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения

При помощи самых современных научных разработок инженеры смогли построить такой котел, который может работать до 7 суток на одной загрузке! Это не фантастика, это уже реальность! Несмотря на достаточно крупные габариты прибора и его громоздкость, это самое практичное и экономичное решение для отопления большой площади на сегодняшний день!

Котел длительного горения может быть использован как основной источник горения, что объясняет его большую популярность для многих отдаленных районов страны, где нет другого варианта отопления дома.

ТТ котел длительного горения для большого дома

 

В отличие от классического котла, где тепло отдается пламенем при сгорании топлива, прибор длительного горения работает совсем по другой схеме. Котел длительного горения является абсолютно новой и усовершенствованной конструкцией.

Устройство твердотопливного котла

В обычных ТТ котлах одна закладка дров или угля обеспечивает горение в течение 6-7 часов, что не очень экономично и требует постоянного контроля, дабы поддерживать оптимальный температурный режим. Приборы же длительного горения могут поддерживать тепло в течение 7 суток с одной закладки дров или угля.

За счет чего происходит такая разница в потреблении сырья и как достигается эта производительность? Об этом мы и поговорим в этой статье.

Принцип работы котла длительного горения

Котлы на твердом топливе появились сравнительно давно, но все они, независимо от модели и производителя, имели один существенный недостаток. Топливо приходилось постоянно добавлять, по мере того, как оно сгорало. Это было малоэффективно и не экономично. Такая ситуация продолжалась ровно до 2000 года, пока компания Stropuva не нашла способ устранения этой проблемы. Именно инженеру Эдмунтасу Штропайтис мы обязаны таким изобретением, как котел длительного горения.

На сегодняшний день это наиболее практичное и функциональное устройство для обогрева частного дома или дачи, уровень производительности которого достигает 70, а иногда и 100%. Но, в отличие от классических пиролизных котлов, которые также отличаются хорошим КПД, такие агрегаты могут поддерживать тепло в течение 7 суток всего лишь на одной партии топлива!

В чем же его основные технические особенности и за счет чего этот прибор так экономичен и эффективен?

Устройство котла длительного горения

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения похож на пиролизные агрегаты. Основное тепло образуется не от сгорания дров или угля, а от газификации твердого топлива. Процесс горения происходит в закрытом пространстве, откуда через специальную телескопическую трубу, высвобождается древесный газ.

После этого, газ направляется в сопло грелки, где происходит диффузия (смешивание) с вторичным воздухом, закаченным вентилятором. Таким образом, беспрерывный процесс будет происходить до тех пор, пока полностью не сгорят угли или дрова. При этом температура горения порой достигает 1200 градусов.

Внутренне устройство котла длительного горения

Эффективность такого принципа заключается именно в том, что твердое топливо расходуется очень медленно, по мере необходимости, что существенно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Но не только высокая производительность является преимуществом такой конструкции.

Важно. Твердотопливные (пиролизные) котлы длительного горения обладают очень высоким КПД по сравнению с классической конструкцией. Он равен 95%.

Как правило, вся суть долгоиграющего горения заключается в том, что прогорает одновременно не вся закладка угля или дров, а только верхний слой. Из-за того, что воздух подается сверху, а не снизу, прогорание топлива происходит постепенно, в верхнем его слое.

Принцип длительного горения

Когда этот слой сгорает, включается подача воздуха, причем ровно столько, сколько нужно для сгорания верхнего слоя. Это и обеспечивает такую продолжительность горения и возможность контроля над процессом.

Следует сказать, что такой вариант отопительного прибора приемлем исключительно в качестве отопительной системы. Если вам необходимо продумать систему нагрева воды для бытовых нужд, то следует искать другие варианты.

Если же вариант подбирается именно для отопления большого дома, то такой аппарат является отличной альтернативой электрическим и газовым приборам.

Особенность конструкции ТТ котла длительного горения

Обычно сама конструкция и крупные габариты такого прибора уже подсказывают потребителю, что все дело в большом объеме загрузочной камеры. Однако длительность горения здесь обуславливается не большим объемом ресурсов, а медленным тлением.

Конструкция ТТ котла

Длительность горения обеспечивается за счет применения специальных приемов. Сегодня существует 2 основные системы длительного горения, применяемые в таких приборах. Это канадская система Булерьян и Прибалтийская Стропува.

Вторая система менее распространена в нашей стране по причине высокой цены и большого количества технических параметров. А вот система Бурельян является основополагающей при производстве котлов длительного горения, представленных сегодня на современном рынке.

Она представляет собой небольшую печь, которая состоит из двух камер. В первой (нижней) камере происходит горение твердого топлива, в результате чего образуется газ. Он поступает во вторую камеру, которая находит выше первой. Здесь происходит смешивание горячего газа с воздухом и дальнейшее сгорание. Высокую теплоотдачу и хорошую циркуляцию воздуха обеспечивают трубы, расположенные снизу вверх по окружности цилиндра котла.

ТТ котел длительного горения

Безусловно, длительность горения котла до нескольких суток обуславливается необходимостью загрузки большого объема топлива. С этой целью, дверца загрузочной камеры располагается не внизу, а в верхней части котла. Всю же нижнюю часть заполняет топливо.

Большая загрузочная камера обеспечивает длительное горение

Дымовой патрубок находится в верхней части котла, который соединяется с дымоходом. А в самой нижней части можно увидеть зольник, который необходим для сбора золы и систематического доступа для очистки.

Если в обычных печах зольник играет роль поддувала, поставляя порцию кислорода, то здесь зольник играет исключительно функцию сбора остатков горения, поэтому его дверца герметична. Откуда же поступает воздух? Вверху котла расположена воздушная камера, которая одновременно играет роль рекуператора (здесь дымовые газы нагревают ее стенки). То есть воздух из воздушной камеры поступает уже нагретым.

ТТ котел

Вверху камеры находится заслонка, которая регулирует поставку воздуха к топливу. Чтобы кислород дозировано поступал в камеру, в котле расположен распределитель воздуха, который соединен с воздушной камерой длинной телескопической трубой.

По мере сгорания топлива распределитель опускается вместе с верхним слоем горящего сырья, что обеспечиваем постоянную подачу кислорода. Для того чтобы вернуть распределитель в исходное положение, достаточно потянуть трос с кольцом вверх. Кстати, остаток топлива в камере, можно определить по положению троса.

В результате такой конструкции, производителям удается достичь производительности (КПД) до 85 %, и регулируемой мощности от 50-100%.

Видео. Принцип работы ТТ котла длительного горения.

Принцип такой конструкции объясняет высокую экологичность котлов длительного горения. Процент выброса углекислого газа в атмосферу получается очень низким.

Сырьем для горения обычно выступает уголь, торфяные брикеты, дрова, кокс. Но кроме обычных дров можно применять любые отходы деревообрабатывающей промышленности. Эти отходы измельчаются до мелкодисперсного состояния, после чего прессуются в гранулы, называемые пеллетами. Топливо может комбинироваться – все зависит от модели.

Пеллетный котел

Большой объем загрузочной камеры и недостаточный приток кислорода в камеру сгорания значительно увеличивает общий КПД ТТ котла, с учетом этих факторов процесс тления происходит крайне медленно и может достигать до 7 суток. Пиролизные котлы тоже хороши, но они очень требовательны к качеству и влажности исходного топлива. Да, здесь производительность тоже уменьшится при влажных дровах, но не так сильно, как в пиролизном котле.

Очень многие модели работают на основе на сыпучих древесных веществах (опилки, щепки), на торфяных брикетах или на базе древесных кусков, срезов.

различное топливо для котла

За счет того что кислород в камеру поступает ограниченными дозами, процесс тления происходит очень медленно. Но вместе с тем загруженных в котел ресурсов достаточно, чтобы получить генераторный газ, обладающий высокими показателями теплопроводности. Через керамическую форсунку он устремляется в основную камеру сгорания, где и продолжается процесс активного горения. При этом процесс форсируется и поддерживается дополнительным воздухом, который создает вентилятор.

Само пламя образуется при смешении газа и воздуха, а усиливается благодаря использованию вентиляторов.

Такие агрегаты из-за сложности схемы и объемных габаритов, в основном используют для обогрева крупных помещений, больших загородных особняков. Для небольшой дачи или одноэтажного домика это попросту экономически не обосновано приобретать такой котел. Слишком уж велика производительность таких агрегатов.

ТТ котел для больших помещений

Высокая производительность котлов длительного горения также достигается благодаря удачному расположению теплообменника, который представляет собой водяную рубашку. Конструкция агрегата помогает равномерно прогревать водяной контур по всему периметру. Температура отходящих газов не превышает 130-150 градусов. Тепло, выделяющееся в котле, максимально эффективно прогревает теплоноситель.

Выбирая для дома котел длительного горения, давайте пройдемся по основным его техническим характеристикам и отметим достоинства и недостатки.

Технические характеристики

  • Котлы длительного горения, которые могут обеспечить работоспособность до 7 суток, в основном работают на торфяных брикетах или древесных стружках. Существуют и универсальные приборы, позволяющие работать с разным топливом, но длина его при этом не должна превышать 40 см. В противном случае придется заниматься самостоятельной заготовкой дров.
  • Чем выше влажность исходного сырья, тем меньше будет производительность отопительного прибора. Поэтому для горения производители рекомендуют использовать топливо влажностью не более 20%.
  • 1 загрузка котла в среднем обеспечивает до 7 суток беспрерывного горения.

Норма влажности дров

 Преимущества:

  • Высокая производительность. Пожалуй, это одно из главных и весомых достоинств таких громоздких агрегатов. Средний показатель КПД составляет не менее 90%.
  • Экологичность. Угарный газ, поступающий в дымоход, используется в роли основного источника образования горючего газа.
  • Относительная доступность и недорогая цена твердого топлива.
  • Автоматичность рабочего процесса. Некоторые модели оснащены пультом, позволяющим устанавливать нужный температурный режим.
  • Экономия времени и ресурсов.
  • Автономность работы. Может быть использован в качестве основного отопительного прибора.
  • Высокая пожаробезопасность. Котлы длительного горения оснащены датчиком тревожного сигнала, который срабатывает при любой аварийной ситуации.
  • Высокая надежность конструкции. При правильной эксплуатации оборудования, котел прослужит не один десяток лет.

Но какими бы эффективными, экономичными и производительными ни были эти котлы, есть и некоторые недостатки таких устройств.

Недостатки:

  • Большие габариты.
  • Высокая цена.
  • Необходимость в регулярной чистке.

Меры безопасности

Чтобы твердотопливный котел длительного горения прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, следует выполнять простые правила эксплуатации этого прибора.

  • Не допускайте перегрев системы. Учитывая высокую инерционность котла, он крайне медленно остывает. Поэтому важно следить за контрольной отметкой температуры. Особенно это касается труб, выполненных из металлопластика или пластика. Если температура на выходе будет составлять 110-115 градусов, то это приведет к печальным последствиям. Трубы могут попросту расплавиться. Для этого необходимо при монтаже отопительной системы использовать охлаждающие теплообменники и переключающие клапаны.

    Система вентиляции в помещении

  • Ни в коем случае нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе между расширительным баком и котлом.
  • Помещение должно иметь вентиляцию для притока воздуха.

    Меры безопасности

  • Запрещается разжигать котел, если в расширительном бачке нет воды.
  • Нельзя класть на котел легковоспламеняющиеся предметы.

Действительно ли котел будет работать все 7 суток на 1 загрузке топлива?


Владельцев дач и частных домов, при выборе твердотопливного котла, более всего интересуют такие параметры, как цена, мощность и длительность горения с одной загрузки топлива.

ТТ котел длительного горения

Вот давайте в сравнительной характеристике и будем придерживаться этих основных критериев, чтобы определить, какой из приборов будет наиболее эффективным.

  • Вид топлива. От этого во многом зависит эффективность прибора. Не все сырье предназначено для длительного горения. Дрова, например, максимальную производительность отдают при быстром сгорании. А вот торфяные брикеты способно отдавать тепло длительное время, поддерживая оптимальную температуру. Отличным решением будет универсальная модель, которая работает сразу на нескольких вариантах.
  • Материал котла. Это также зависит от сырья. При использовании угля, лучше отдавать предпочтение выбору котла из стали, а вот для дров больше подойдут чугунные конструкции.

    ТТ котел из стали

  • Мощность котла. Этот параметр зависит от объема загрузочной камеры. Чем она больше, тем дольше котел может гореть с одной загрузки.
  • Вес конструкции определяет материал. Чугунный аппарат почти на 20% будет тяжелее.
  • Цена изделия. Это весьма условный параметр. Но если котел приобретается с целью основного источника отопления, то все же не стоит экономить, ведь от этого зависит производительность аппарата и комфортный микроклимат в доме.

В любом случае, если продавец заявляет, что этот котел будет работать 7 суток на одной загрузке топлива — обязательно потрудитесь заглянуть в технический паспорт, ведь сколько бы он не расхваливал особенности и преимущества устройства, именно в паспорте будет прописана его нормативное время горения.

Время горения не всегда только зависит от выбранной модели. На этот параметр влияет вид и качество топлива, площадь помещения, высота потолков, качество утепления дома.

 

Время горения в зависимости от вида топлива

Правильная установка котла: пошаговая инструкция

Многие потребители, приобретая твердотопливный котел и ожидая от него эффекта длительного и экономичного прогорания сырья до заявленных до 7 дней, через какое-то время обращают внимание на то, что прибор не обеспечивает заявленной экономичности. И дело здесь вовсе не плохом качестве или браке котла, а в допущенных ошибках при подключении.

Установка ТТ котла своими руками

Конечно, учитывая сложность конструкции и ответственность данного мероприятия, многие доверяют установку ТТ котла длительного горения мастерам. Однако, следуя нашей подробной пошаговой инструкции, можно и самостоятельно, без посторонней помощи, установить котел. Хотя без помощника вам в этом деле не обойтись, ведь вес прибора составляет не менее 50 кг.

На этапе подготовительных работ, следует сразу продумать, где будет установлен котел. В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную.

котельная в частном доме

Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, такая отопительная система должна быть произведена в отдельном нежилом помещении. Но если мощность котла небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной».

Схема вентиляции в котельной

Чтобы у людей, производящих обслуживание котлов и его розжиг не возникло проблем с дыханием, в котельной должна обязательно быть оборудована система вентиляции. С улицы должен поступать чистый воздух.

Подготовьте следующие инструменты:

  1. Слесарный набор (разводные, рожковые, накидные ключи).
  2. Строительный уровень.
  3. Дисковая пила.
  4. Отвертка и набор насадок.
  5. Маркер.
  6. Пистолет для герметика.

Слесарный набор инструментов

Кроме самого отопительного твердотопливного котла, необходимо будет еще приобрести материалы для подключения котла к отопительной системе.

  • Муфта стальная (3 штуки).
  • Шаровой кран со сгоном (2 шт) с диаметром 50 мм.
  • Металлическая труба для подключения котла.
  • Герметик (огнеупорный).
  • Сантехническая подмотка.

Этап 1. Подготовка и защита помещения.

К вопросу пожаробезопасности следует подойти со всей ответственностью.

  1. Определяемся с местом, где будет расположен котел. Если в доме производится замена устаревшей модели на более современную и производительную, то место вместе с дымоходом уже подготовлено. Если же система отопления конструируется с нуля, то следует сразу продумать систему отвода газов и расположение котла в помещении. Место под установку котла должно обеспечивать удобную эксплуатацию и прямой доступ. Комната, где устанавливается твердотопливный котел, должна быть нежилой.

    Место размещения котла

  2. Основание, на котором будет размещаться котел, необходимо перекрыть металлическим щитом. При этом размеры щита должны на 25% быть больше самого прибора. Если мощность прибора превышает 50 кВт, то устанавливать такой агрегат следует на фундамент из бетонной стяжки. Как правило, высота такого фундамента должна составлять от 100-150 мм выше уровня пола. При этом фундамент должен иметь отдельную от пола стяжку.

Установка котла на металлический лист

При монтаже маломощного агрегата, допускается установка котла на черновую стяжку из бетона.

Обязательно проверьте уровень наклона фундамента. Он должен быть идеально ровным. При необходимости (если пол не ровный) следует выложить фундамент из кирпича.

  1. Нарисуйте маркером или мелом на полу место, где будете устанавливать котел и внимательно перепроверьте все расстояния. Соблюдайте расстояние от стен (регламентировано СНиПом). От топочной двери до стены расстояние должно быть не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и задней стороной котла и стеной должно быть не менее 700 мм.
  1. Стену, которая примыкает к передней части котла (где расположена топка и дверца) наносим слой штукатурки толщиной в 25 мм. Дополнительно устанавливаем металлический лист на уровне выше котла на 25-30 см.

    Защищаем стену за котлом

  2. Освободите новый котел от заводской упаковки.
  3. Установите котел на подготовленный фундамент и снова проверьте уровнем, насколько ровно стоит прибор. Патрубок выхода газов должен находиться на одном уровне с трубой дымохода. Если линия не будет ровной, то может быть нарушена тяга в процессе эксплуатации.
  4. Вставьте все необходимые элементы котла, поставляемые отдельно (зольник, дверцы).

 

Нормы пожаробезопасности

Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.

Этап 2. Обвязка котла.

Этот этап является одним из самых сложных. От него напрямую будет зависеть безопасность системы.

Существует несколько схем обвязки котла: с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Кроме этого может быть открытая и закрытая система отопления.

При системе естественной циркуляции, вода свободно проходит по всем трубам под своим давлением. Принудительная же схема подразумевает установку насоса, который это давление создает.

Обвязка ТТ котла длительного горения

Выбор схемы подключения во многом зависит от количества этажей дома, расположения котла, комнат и от общей площади. Так, схему с естественной циркуляцией целесообразно использовать для одноэтажных домов. А вот для помещений в несколько этажей, она будет малоэффективна и лучше приобрести дополнительный насос, чтобы выполнить принудительную схему циркуляции теплоносителя.

Но наиболее простой и понятной является закрытая (принудительная) схема.

Закрытая схема системы отопления

Она производится через 2 патрубка. Один соединяется с подающим контуром отопительной сети, а второй конец с его обратный контуром.

Важно! Какую бы модель ТТ котла вы ни выбрали, с ним в комплекте не идет циркуляционный насос и расширительный бачок. Все это, в зависимости о выбранной системе подключения, нужно приобретать и устанавливать самостоятельно.

Чтобы правильно обвязать котел, руководствуйтесь следующими правилами:

  • Давление не должно подниматься выше нормы. Следить за этим показателем можно по манометру.

    Манометр

  • Эффективность системы зависит от герметичности всех соединений.
  • Для обвязки котла ни в коем случае нельзя использовать горючие материалы.

Установка манометра является обязательным условием при обвязке котла, так как этот прибор будет контролировать максимальное значение давления.

  1. Обвязываем льном выходные патрубки котла. После того, как лен будет плотно намотан вокруг выходной трубы, пройдитесь хорошо по нему сантехническим герметиком.
  2. Берем уголок и аккуратно накручиваем сверху.

    Схема обвязки котла

  3. Теперь подсоединяем бочонок и нипель. Плотно состыковываем эти детали и соединяем с краном. Все соединения обязательно обрабатывайте сантехническим герметиком, чтобы предотвратить утечку.

    Герметизация соединений

  4. Резьбовым соединением при помощи муфты и гайки соединяем водяной контур с выходной и входной трубой. Убедитесь, что вы тщательно соединили детали.Обмотка паклей из льна

Этап 3. Подсоединение к дымовой трубе.

Все твердотопливные котлы обязательно должны быть подсоединены к дымоходу. Если в доме уже оборудована эффективная система отвода газов, то вам нужно будет просто подсоединить новую конструкцию к ней.

Варианты монтажа дымохода

Если же вы с нуля обустраиваете систему отопления в доме и дымоход, то выберите способ конструкции: через крышу или через стену.

В идеале использовать двухконтурные трубы для монтажа дымохода (типа сэндвич).

Сэндвич трубы

  1. Канал между котлом и дымоходом должен составлять не менее 1 метра. От этого зависит производительность работы прибора и безопасность жителей дома. В идеале дымоход должен иметь минимальное количество изгибов, ведь каждый дополнительный поворот создает препятствие для естественной тяги газов, и снижает производительность котла.

    Подсоединение ТТ котла к дымоходу

    Что касается наклона горизонтального участка трубы, ведущего от котла к вертикальной конструкции дымохода, то в идеале выдержать угол в 45 градусов. Если же, по техническим соображениям, этого невозможно выполнить, то допускается располагать горизонтальный участок под углом от 15 до 30 градусов. В любом случае, его нельзя делать ровным, иначе это будет препятствовать нормальной тяге.

    Подключение к дымоходу

Внимание! Нужно обработать стыки соединения всех частей дымохода между собой герметиком. Это поможет избежать утечки дыма

  1. Подсоединяем первую трубу дымохода к патрубку котла. Тип соединения зависит от выбранной модели котла. Обязательным условием является соблюдение диаметра дымохода и патрубка печи. Диаметр дымоходной трубы должен быть не меньше патрубка твердотопливного котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность газохода на максимальной мощности.

Видео. Подключение твердотопливного котла к дымоходу.

 

  1. Устанавливаем группу безопасности. Основной задачей этой группы является сбрасывание давления в сети при его критическом росте. Группа безопасности монтируется прямо на выходе подающего патрубка. Нормальным давлением считает 2,9-3 Бар. При его превышении, должен сработать предохранительный клапан. Кроме него система безопасности включает манометр, служащий для контроля давления и воздухоотводчик.

    Группа безопасности

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать запорную арматуру на отрезке трубопровода между котлом и группой безопасности.

Этап 4. Подключаем котел к системе отопления.

  1. Согласно нормативам СНиПа, необходимо перед запуском котла провести гидравлический тест под давлением с выдержкой 24 часа.

Для этого откройте запорную арматуру, все краны и подключите воду. Поднимите регулировочным вентилем давление до 1,3 атм. Это испытание должно вам продемонстрировать отсутствие протечек. Особенно обращайте внимание на резьбовые и сварные соединения.

  1. Разжигаем котел.

Чтобы поджечь дрова или торф, необходимо положить в камеру щепки или бумагу. Растопив котел, плотно закройте все дверцы. После того как появилось устойчивое пламя, можно открыть дверцу и загрузить основное количество дров. Ни в коем случае не применяйте для розжига горючую жидкость.

Первая растопка котла

  1. При первом тестовом запуске, может присутствовать неприятный химический запуск. Это может быть связано с тем, что прогорают остатки заводского масла. Вскоре посторонние запахи уйдут.

Если вы все правильно подключили, то давление в течение тестового периода не должно упасть и, соответственно, нигде не должно быть протечек. Теперь можно запускать котел в эксплуатацию. Если же в процессе тестового периода были выявлены какие-то неполадки, то следует отключить котел от системы, дождаться полного его остывания и приступить к устранению погрешностей.

При правильном монтаже и подключении котла, вы достаточно быстро оцените его высокую производительность и экономичность, что позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме. А видео-инструкция поможет вам учесть все необходимые нюансы монтажа котла.

Видео. Правильное подключение твердотопливного котла длительного горения.

Система отопления в частном доме

Далеко не всегда существует возможность быстрой газификации частного дома. Причина банальна – большие затраты на врезку в трубопровод, а порой и вовсе его отсутствие рядом с домом. Это вынуждает искать другие источники энергии для тепла.

Альтернативой может стать твердотопливный котел. Отбросив давние стереотипы легко убедиться, что современные модели являются экономичными, стоят недорого и способны обогревать дома больших площадей. Впрочем, здесь есть свои нюансы, которые больше касаются установки и эксплуатации оборудования. А также того, какая выбрана схема подключения твердотопливного котла к системе отопления в частном доме для конкретного случая.

Краткое содержание статьи:

Виды твердотопливных котлов

Самым простым вариантом является классический твердотопливный котёл. Он представляет собой полностью автономную систему, которая не зависит от газа или электричества. В качестве топлива для него используют уголь, дрова, торф либо гранулы. Существенный недостаток – большие габариты, необходимость постоянно подкладывать топливо вручную. Постоянный контроль приводит к потере времени, а в зависимости от площади отопления, дозаправка происходит от 4 до 8 раз за сутки. Однако прогресс не стоит на месте:

  • Постоянное развитие классических отопительных котлов привело к появлению на рынке модифицированных, улучшенных моделей. Их оснастили системой «умной заслонки», вентилятором наддува, датчиками температуры. Все это повышает КПД устройства, снижает количество циклов подачи топлива, помогает добиться максимальной эффективности.
  • Другой вариант – ещё более современный. Это пиролизные котлы, работающие по принципу двойного сгорания. Они значительно эффективней обычной топки, однако технически намного сложнее. Это несколько занижает преимущества, делает их дорогими в ремонте и обслуживании.
  • Наконец, пеллетные котлы, которые сегодня пользуются максимальной популярностью. Они подходят для дачи, лесного домика, коттеджа, туристических баз и других мест, где нет возможности подключить газ или поставить электрокотел. В отличие от других моделей, эти котлы полностью автономны, поскольку оснащены автоматической подачей топлива.
  • Завершающий, при этом не менее актуальный вариант – котлы длительного горения. Они максимально автономны, поскольку одной заправки хватает от 12 часов до нескольких суток. Котлы тоже претерпели модификации – различаются по типу используемого топлива.

Это лишь общее представление о том, какой котел Вы можете использовать для собственных нужд. Чтобы детально определиться с выбором, предлагаем подробнее узнать о каждом варианте, поговорить об их преимуществах и недостатках.

Традиционный котел – классическая топка

Итак, самый простой твердотопливный котел современного типа – это интеллектуальное устройство, оснащенное датчиками контроля, системой управления. (Именно такими являются котлы zota или магнум). Их встроенный датчик температуры позволяет анализировать и изменять положение заслонки. Что в свою очередь поддерживает стабильную температуру теплоносителя в заданных пределах. Котлы зачастую оснащаются пультом управления, что делает их настройку еще более плавной.

Основные виды топлива таких устройств – дрова и уголь. Но именно углю отдают наибольшее предпочтение, поскольку его КПД выше. Он дольше горит, даёт больше тепла, поэтому его не приходится часто подбрасывать. В среднем, уголь прогорает за 3-7 часов. Отметим значимые преимущества классических котлов:

  • Доступная цена делает их актуальными по сей день. Плюс низкие затраты на установку и отсутствие требований к подключению.
  • Возможность полной автономии от газа и электричества, неприхотливость в эксплуатации.

Существенный недостаток – необходимость постоянно контролировать процесс горения, поскольку добавлять топливо приходится вручную. Причём его нужно готовить заранее, значит потребуется складское помещение.

Такой котел рационально использовать по необходимости – время от времени, лучше совместно с электрическим прибором. Но для устройства отопления в современных домах загородного типа, потребуются более удобные, автономные, интеллектуальные системы.

Котлы длительного горения

Особенностью конструкции является способность работать на разных видах топлива. Чаще это дрова и уголь, реже – брикеты, опилки, торф, кокс и другие источники энергии. Модификации представленных моделей отличаются структурой и объемом камеры сгорания, системой подачи воздуха.

В среднем, время горения дров в таких котлах может быть фиксировано несколькими сутками, если полная загрузка составила 50 кг. Используя уголь можно добиться перерыва между загрузкой топлива, от 4 дней до 1 недели. При этом необходимую мощность котла определяет интенсивность горения топлива.

Огромный плюс такой системы – отсутствие потребности часто подбрасывать топливо. Она герметична, горение происходит снизу-вверх, причём послойно. А топливо, находящееся в камере сгорания, опускается под собственным весом, постепенно сгорая по 10-15 см. Работе системы способствует предустановленный рекуператор, который нагнетает воздух, подогревая его горячим дымом. Преимущества системы очевидны:

  • Отсутствие необходимости постоянного контроля за котлом. Это касается не только загрузки топлива, но и обслуживания. Поскольку убирать отработанную золу рекомендуется один раз в два месяца.
  • Хотя ценовой сегмент такой системы выше классического оборудования, её автономность гораздо больше.

К недостаткам можно отнести чуть меньший КПД и отсутствие возможности дозаправки котла в любое удобное время – придётся дождаться, пока топливо полностью прогорит.

Важно: специалисты рекомендуют устанавливать такие котлы только в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя по трубам. Для этого должен быть установлен насос. Кроме того, котел ориентирован на конкретный вид топлива. Поэтому, купив «дровяной» вариант, без адаптации не получится использовать его под уголь.

Пиролизные котлы

Конструктивная особенность пиролизных систем – наличие двух камер сгорания. В первой создается искусственный дефицит кислорода, при котором топливо продолжает гореть. Именно тогда образуются продукты распада, которые попадают во вторую камеру и тоже догорают, превращаясь в «дополнительное» тепло. Второе название пиролизных котлов – газогенераторные.

Бурый уголь, дрова, паллеты, брикеты и кокс – всё это виды топлива, подходящие для пиролизных котлов. Главным условием загрузки топлива является его минимальная влажность. Иначе будет выделяться пар, который может привести к непроизвольному затуханию. Для безопасности современные системы оснащены аварийными узлами сброса воды, что важно при закипании котла во время работы.

Специалистами отмечен довольно высокий КПД, не менее 90%. Загружаемое топливо сгорает по максимуму так, что почти не образует пепла и золы. Загрузка его требуется не так часто, как в классических вариантах. В целом, пиролизные системы надежны и долговечны. К недостаткам можно отнести следующие моменты:

  • Сравнительно непростая конструкция.
  • Достаточно высокая стоимость.
  • Контроль влажности топлива – не более 15 %;
  • Заниженная автономность – требуется подключение к сети 220В.
  • Контроль за работой системы, ручная загрузка топливом.

Но несмотря на минусы пиролизный котёл – это современное, технически и конструктивно удачное отопление дачи, дома или коттеджа. Он неприхотлив, может устанавливаться в любое помещение, где организована естественная или принудительная вентиляция.

Пеллетные котлы

Это «новинка», зачастую не совсем понятная пользователю. Однако и здесь все более чем просто. Котел получил название благодаря топливу, на котором работает. По сути, пеллеты – это спрессованные гранулы, изготовленные на основе дерева, его продуктов, отходов. Стоимость таких гранул сравнительно невысока, что позволяет неплохо экономить на отоплении, полностью автоматизируя процесс. Основные преимущества оборудования:

  • Самый высокий КПД среди твердотопливных котлов, примерно 97%.
  • Экологическая безопасность, бесшумность, неприхотливость в эксплуатации.
  • Внедрение автоматизированных систем, что позволяет управлять по телефону, с пульта или используя дисплей с гибкими настройками.

Важно: для нормальной работы котлу потребуется постоянное электропитание от сети 220 В. Однако потребление тока небольшое, поэтому не исключено временное использование в автономном режиме. Достаточно ограничиться самым бюджетным генератором, до 1 кВт мощности.

Котлы с автоматической подачей топлива могут быть представлены разной организацией горения. Используют ретортные и факельные горелки, но первый вариант из-за универсальности получил большее распространение. Важным звеном такой системы является подающий шнек, который «объединяет» место забора пеллетов и камеру сгорания. Для удаления золы, на горелке предусмотрен отводящий шнек, который при подаче нового топлива сбрасывает золу. Подобная система делает котлы универсальными к топливу, так как позволяет использовать как пеллеты, так и уголь. Систему отличает низкая стоимость и высокая ремонтопригодность.

Работа факельных горелок сложнее. Основным узлом здесь является топка, которая выполнена из прочной нержавеющей стали. Конструкцией предусмотрены колосники, чтоб снизу подавать воздух для повышения КПД. За счет полного сгорания самих пеллетов и газа, выделяемого при определённых условиях горения, получается максимально «выжать» энергию из топлива. В то же время, система несколько усложнена, поскольку дополнительно предусмотрена возможность механического сброса золы.

Отличительной чертой факельной горелки от ретортной, является наличие автоматического розжига, выход из строя которого остановит всю систему.

Дополнительные опции, критерии выбора

От простого обзора твердотопливных котлов различных конструкций, можно перейти к выбору общего типа, а после и конкретной модели. Для этого необходимо сориентироваться в собственных условиях эксплуатации: возможностях обслуживания, ежедневного использования. Поэтому, выбирая котел для дома и дачи, обратите внимание на следующие критерии:

  • Мощность. На этот параметр влияет многое – это площадь отопления, высота потолков, толщина стен, климатическая зона. В среднем рассчитывают, что на 10 квадратных метров дома при высоте потолка до 3 метров, нужен один киловатт мощности твердотопливного оборудования. При выборе котла, не забываем про запас, равный 10-15 % от номинального значения на один этаж.
  • Наличие автоматики является важной опцией для работы системы. Например, автоматическая или ручная подача. Это не только экономит Ваше время, но и деньги, поскольку снижается расход топлива. Ручная погрузка топлива отнимает больше времени, но такие котлы более просты и универсальны.
  • Материалы, применяемые для изготовления. Здесь выделяют стальные и чугунные модели. Первые смотрятся эстетично, менее объёмны. Однако, им свойственно образование конденсата, при температуре +65 С. Чугунные модели – напротив, стоят дешевле, более массивны. Они также быстро нагреваются и хорошо отдают тепло.
  • Наличие дополнительных опций. Сюда относят не только функции, связанные с удобством, но и отвечающие за безопасность. Это световая, звуковая и аварийная индикация, плюс отключение котла в момент аварии. Будет нелишним наличие датчиков контроля уличной температуры, что автоматически экономит топливо в моменты потепления.

Причём для твердотопливных котлов любого типа важен объем камеры сгорания. Он изначально определяет мощность системы, а также время очередной дозаправки топливом.

Правила монтажа и обустройства котельной

Ещё на этапе проектирования системы отопления нужно окончательно определить число отапливаемых помещений, их общий объём. От этого зависит не только мощность котла, но и условия для его монтажа, обустройства котельной, предъявляемые требования к его содержанию:

  • Объем котельной должен составлять не менее 15 кубических метров.
  • Обязательное наличие окна. При условии, что 0,03 метра площади остекления приходится на 1 кубический метр помещения.
  • Желателен отдельный вход, поскольку топка дровами и углем повлечет за собой постоянный мусор и пыль.
  • Топочная должна регулярно убираться, ведь мусор и пыль благоприятствуют образованию сажи на теплообменнике, что ведет к снижению производительности.
  • Котел следует очищать от золы и сажи согласно инструкции.
  • Расстояние от котла – того места, где закладываются дрова до стены, должно быть не менее 2 метров.
  • Высота потолков в помещении не мене 2.5 метров, а фундамент котельной должен быть не связан с фундаментом основного дома. То есть топочная обязательно должна быть пристроена.
  • Входной двери полагается открываться во внутрь помещения. Ширина проема не менее 80 см, а само полотно должно быть по-настоящему буферным, иначе говоря – огнестойким.
  • Необходимо оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в наличии тяги и только потом делать пробный запуск. Место для установки котла должно быть ровным. Для оборудования мощностью до 30 кВт не требуется выделенный дымоход, поскольку допускается организовать выход дыма через специальный канал в стене.

Это лишь основные моменты, во избежание переделок советуем ещё до начала устройства котельной изучить полный список требований и норм СНИП. Кроме того, основы проектирования котельной под различные виды топлива более подробно описаны в статье «Какой должна быть котельная в частном доме?»

Теплоаккумуляторы в системе

Для повышения эффективности отопления частного домовладения зачастую используют теплоаккумуляторы. Это связано с тем, что твердотопливный котел с наибольшей отдачей работает только на максимальной мощности, поскольку именно в таком случае он может на все 100% сжечь топливо и продукты распада – тяжелые соединения, образующиеся при горении. В то же время работа на пике мощности приводит к нестерпимой жаре. Приходится проветривать, то есть «обогревать» улицу.

Поэтому будет правильно установить теплоаккумулятор, который «накопит» нерастраченное тепло. В момент, когда топливо закончится, включится циркуляционный насос, который направит горячую воду из ёмкости в систему. Включение насоса контролирует датчик температуры, анализирующий температуру воды в контуре отопления. При ее падении до нижних заданных пределов, в систему отопления добавляется более горячий теплоноситель. В конечном счете экономия составляет до 20 %, она быстро окупает затраты на дополнительное оборудование.

Выбирая теплоаккумулятор, важно правильно рассчитать его объём. Чем он больше, тем габаритнее изделие. Для расчёта следует помнить, что на 1 кВт мощности котла требуется запас жидкости, равный 25-40 литров. Отсюда следует, что типовой котёл мощностью 15 кВт, обычно сопровождает емкость 370 л. В идеале нужно прибавить запас 20%. В итоге получаем, что для котла 15 кВт потребуется теплоаккумулятор ёмкостью 450-500 л.

Очевидно, что оборудование может не пройти в проём с установленной стандартной дверью. Поэтому ширину проёма выбирают заранее, с учётом габаритов изделий.

Реализация ГВС 

Рынок предлагает множество современных вариантов твердотопливных котлов, в том числе и с дополнительной функцией устройства ГВС. Речь идет о двухконтурных котлах, которые одновременно могут обогревать дом и подогревать воду. Основное отличие таких котлов заключается в разделении рабочих емкостей. В одной половине циркулирует теплоноситель, в другой – вода для бытовых нужд.

В некоторых моделях ГВС реализовано отдельно от основного отопления, что позволяет получать горячую воду круглогодично. Наиболее удобны модели, которые для отопления используют твердое топливо, а для ГВС – электрический ТЭН. Поэтому при выборе двухконтурного котла обращайте внимание на наличие «резервного» ТЭНа. Он используется в тёплое время года, а когда работает основная система, не задействован.   Для ещё большей экономии топлива, специалисты рекомендуют устанавливать бойлер косвенного нагрева.

Включение твердотопливных котлов в систему отопления

Отопительный прибор на твёрдом топливе реально включить как в гравитационную систему, так и в контур с принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема «наклонного» отопления частного дома с твердотопливным котлом без насоса, требует минимум затрат на материалы, поскольку включает в себя меньше узлов. Однако изначально предполагает наличие опыта в строительстве подобных систем. Уклон системы должен соответствовать 0,05 градуса по всей длине контура. Необходимо использовать заужение трубы при подключении каждого последующего радиатора. Например, если центральная главная труба имеет диаметр 1 дюйм, то первый радиатор подключается без заужения. Второй «поджимается» – ¾ дюйма, а третий ¼ дюйма. В таком случае создается избыточное давление, и вода циркулирует самотеком, без насоса. Верхняя точка контура – расширительный бак, а в качестве способа подключения радиаторов в систему выбирается диагональный вариант.

Важно: рекомендуется использовать эту схему только в тех случаях, когда возможны частые перепады с электричеством. В целом, гравитационная система считается устаревшей, но зато она полностью независима от электроэнергии.

Более современная схема, активно используемая для всех видов котлов отопления, включает в себя циркуляционный насос. Он устанавливается на обратке и «гоняет» теплоноситель по контуру. В таком случае рекомендуется выбирать двухтрубную систему отопления для ещё более быстрой и эффективной рециркуляции. А от аварийной ситуации подстрахует группа безопасности. Отопительный контур рекомендуется делить на одну или две зоны, что напрямую зависит от количества радиаторов.

Современные твердотопливные котлы отлично работают в системах тёплых полов, что позволяет им полноценно заменить газовое и электрическое оборудование. Но даже «безопасное» топливо не исключает меры предосторожности, а подсоединение к отоплению требует определённых знаний. Поэтому без опыта не стоит делать это своими руками.

В заключение

Твердотопливный котел – это основа современной, мощной, экономной системы отопления частного дома, коттеджа или дачи. Его стоит использовать не только от безысходности, когда отсутствует газ и трёхфазный ввод электричества в дом, но и по собственному желанию. Всё равно это в целом положительно скажется на Вашем бюджете. Что касается работы по установке и подключению – на своё усмотрение, однако лучше довериться профессионалам, чтобы зимой наслаждаться комфортом и теплом.

Рейтинг лучших дровяных котлов длительного горения для отопления частного дома 2021: какой лучше

Лемакс Форвард-12,5

  • Мощность, кВт: 13
  • Кол-во контуров: 1
  • Тип: напольный
  • Рейтинг: 5.0

Достоинства:

  • энергозависимость
  • бесшумный
  • мощный
  • цена
  • не греется снаружи

Недостатки:

  • неудобно чистить
  • вертикальная загрузка
  • маленькая топка
  • невозможно отрегулировать тление

Использование дровяных котлов для отопления частного дома оправдано многими факторами. В первую очередь, это доступность топлива. Дрова можно как заготовить собственными силами, так и закупить одну/несколько грузовых машин. Особенно это касается лесистой местности, где с этим энергоносителем вообще проблем не возникает.

Лучшие твердотопливные котлы, рассчитанные на сжигание дров, способны серьезно экономить топливо за счет, так называемого, длительного горения. Этот факт позволяет снизить расходы при закупке, приобретая его банально в меньших объемах. Общая эффективность отопительной системы также возрастает. А еще котлы для бани на дровах – классическое решение для любителей банного отдыха.

Особенности отопления дровами

Лучшие дровяные котлы для отопления частного дома имеют ряд преимуществ, присущих всем моделям оборудования данного типа:

  • Если говорить о стандартных агрегатах, сжигающих дрова, для них характерна относительно невысокая стоимость. Твердотопливные котлы длительного горения обойдутся дороже, но и у них есть ряд уникальных преимуществ, компенсирующих расходы на приобретение.
  • Энергонезависимость. Большинство моделей продолжат отапливать помещения даже после отключения электроэнергии. Функционирование прекратит лишь немногочисленная автоматика, которую в полной мере способен заменить человек.
  • Простота монтажа и эксплуатации. Кроме того, котел на дровах, обеспечивающий водяное отопление частного дома, легко обслуживать.
  • Экологичность использования. Древесина – природный материал, а дым, образующийся при ее сгорании, не содержит токсичных веществ и соединений, за исключением углекислого газа. Однако последний вреден для человеческого организма в том случае, если полностью игнорируются все меры безопасности.

Следует сразу отметить, что в дровяной котел для отопления дома допускается загружать любые горючие бытовые отходы, но исключительно твердого типа:

  • Массивность. В производстве используется чугун и сталь, что, собственно, и становится причиной повышенного веса оборудования.
  • Расход топлива. Дерево – не самый эффективный энергоноситель, так как в процессе сгорания выделяется относительно небольшое количество тепла.
  • Потребность в контроле работы. Дрова прогорают быстро, так что необходимо постоянно контролировать их наличие, подкладывая новую порцию один раз примерно в 2 – 4 часа.
  • Неравномерный нагрев носителя тепловой энергии.

Также следует понимать, что для твердотопливных котлов потребуется организовать хранение дров (в данном случае), ну и, конечно, их заготовку. Кстати говоря, для хранения не только необходимо выделить достаточно места, но и создать правильные условия, например, низкий уровень влажности.

Разновидности дровяных котлов для отопления частного дома

Чтобы ответить на популярный вопрос, какой дровяной котел лучше, необходимо ознакомится с видами этих теплогенераторов. Классификация происходит по нескольким основным пунктам:

  • Принцип действия.
  • Количество нагревательных контуров.
  • Тип камеры сгорания.

По принципу действия твердотопливный котел на дровах делится на следующие виды:

  • Классический вариант – горение топлива происходит по направлению снизу-вверх, по КПД стоит на последнем месте. Чтобы такое оборудование работало на заявленном производителем КПД, оно требует организации достаточного притока воздуха и вытяжки. Это самые дешевые и одновременно доступные модели.
  • Котел длительного горения – сгорание происходит по направлению сверху-вниз за счет специальной горелки, установленной сверху и двигающейся к нижней части топки по мере прогорания энергоносителя. По другим деталям конструкции такие модели не отличаются от предыдущего варианта.
  • Пиролизные (газогенераторные) агрегаты – считаются самыми технологичными, так как имеют довольно сложную конструкцию, а одна закладка дров способна гореть на протяжении 12 часов. Их КПД достигает 85% и выше.

Важно! Газогенераторные модели также относятся к котлам длительного горения на дровах, а в отдельный пункт вынесены из-за совершенно другого принципа работы. По причине своей экономичности они активно используются для организации водяного отопления в коттеджах и частных домах.

В пиролизных котлах топливо не горит, а тлеет, так как в топку, куда закладываются дрова, ограничивается приток кислорода. Во время этого процесса выделяется так называемый древесный газ, который сам по себе также горит. Он подается в отдельную камеру сгорания, где сжигается с достаточным притоком воздуха, выдавая при этом порядка 1000 градусов температуры.

В рейтинге котлов длительного горения на дровах пиролизные модели занимают первую позицию по эффективности и экономичности. По этим показателям такой теплогенератор лучший. Второе место занимают устройства с верхним горением. Завершают рейтинг классические установки с удлиненной топкой, которые также относятся к агрегатам длительного горения, хоть и не в полной мере.

Одно- и двухконтурные котлы

Количество нагревательных контуров определяет назначение дровяных котлов отопления для дома:

  • Одноконтурные модели – рассчитаны исключительно на прогрев теплоносителя системы отопления. Практически ко всем дровяным котлам есть возможность подключить внешний бойлер, работающий на ГВС.
  • Двухконтурные агрегаты – вместе с водяным отоплением обеспечивают и ГВС, при этом подключение дополнительных агрегатов, вроде того же бойлера, не требуется, так как накопитель обычно встраивается прямо в теплогенератор.

Котлы с открытой и закрытой камерой сгорания

Деление по типу камеры сгорания более характерно, например, для газовых котлов. У твердотопливных, в частности дровяных моделей, также есть классификация по этому принципу, но с некоторыми отличиями:

  • Теплогенераторы с открытой камерой отличаются естественной тягой, то есть без подачи воздуха извне посредством каких-либо дополнительных устройств. Процесс горения тут регулируется термостатами.
  • Закрытая камера – оснащается вентилятором, нагнетающим воздух. Котлы с такой камерой называются теплогенераторами с дополнительной тягой. Процесс горения регулируется изменением количества втягиваемого воздуха.

Расчет мощности дровяного котла

Важно! Даже самый лучший котел длительного горения, несмотря на свою высокую эффективность, не способен будет нормально отапливать жилой дом, если при его выборе неверно определить требуемую мощность. При высоте потолков не более 2,7 м, так как прогревать приходится именно объем воздуха, мощность рассчитывается, отталкиваясь от зависимости, что на обогрев 1 кв.м. необходимо затратить 100 Вт тепловой энергии.

Приведенный выше вариант расчета позволяет подсчитать мощность сильно приблизительно. Чтобы более точно определить это значение и скорректировать поправки, во внимание берутся общие тепловые потери здания и климатические особенности региона.

Выгодно ли отапливать дом дровяным котлом

Использовать для отопления дома исключительно дровяной котел имеет смысл в том случае, если дрова остаются единственным энергоносителем, либо же они лидируют по доступности. Наибольшей выгоды можно достичь, лишь если топливо заготавливается самостоятельно. В противном случае даже самые лучшие дровяные котлы по затратам опускаются до уровня далеко ниже среднего.

Чтобы повысить эффективность работы дровяного котла, необходимо знать, какие дрова лучше в плане теплотворной способности и длительности горения. Чем меньше продолжительность горения топлива с одновременной высокой теплоотдачей, тем эффективнее функционирует теплогенератор. В этом плане для работы котла лучшей считается древесина с плотной структурой, а значит речь идет о лиственных твердых породах дерева.

Специалисты рекомендуют использовать березу, обладающую великолепной теплотворной способностью. Для ее прогорания требуется много кислорода, но ее горение жаркое и долгое. Кроме того, береза изначально имеет низкий уровень природной влажности, а потому ее обычно нет необходимости дополнительно просушивать перед загрузкой в топку.

Так же по теме:

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

10 советов, какой твердотопливный котел лучше выбрать для частного дома

Содержание статьи

Доступ к электричеству и газу есть далеко не везде, а греться как-то надо. Отличным решением станет установка твердотопливного котла. Мало того, что он позволяет создать полностью автономную систему теплообеспечения, так еще в эксплуатации очень экономичен. Твердотопливные котлы используются в качестве основного и резервного источника тепла, а для получения тепловой энергии сжигают дрова, опилки, уголь или пеллеты. Это достаточно громоздкие агрегаты, да и топливо приходится подкидывать регулярно, но низкая стоимость получаемой энергии позволяет твердотопливным котлам до сих пор конкурировать с более современными газовыми и электрическими. Разберемся, какой твердотопливный котел лучше выбрать для частного дома, определимся с мощностью, типом теплообменника и прочими нюансами.

№1. О принципах работы

Казалось бы, что сложного в твердотопливном котле? Закинул дрова или уголь в топку, они сгорели, нагрели воду, и дом наполнился теплом. В целом, все так и есть, но принцип работы устройства несколько сложнее. В конструкции современного твердотопливного котла можно выделить такие основные элементы:

  • топка;
  • система циркуляции теплоносителя;
  • система удаления дыма;
  • система безопасности;
  • система аккумуляции тепла.

В топку подается топливо и сжигается для получения теплоты. Это в классическом варианте. Есть пиролизные котлы, в которых твердое топливо (дрова) тлеет, выделяя газ, который потом сгорает, обеспечивая выделение тепла. КПД при этом несколько возрастает, но с особенностями работы классических и пиролизных котлов разберемся позже.

Топка представляет собой большую емкость с двойными стенками, между которыми находится теплоноситель. Это в большинстве случае вода, реже используется незамерзающая жидкость или смесь воды и антифриза. Теплоноситель получает тепло от сгоревшего топлива, циркулирует по трубам и радиаторам, нагревая воздух в доме. Остывая, вода вновь возвращается в котел и все повторяется. Часто для улучшения циркуляции используют специальные насосы.

При сжигании топлива образуется не только теплота, но и газы, которые необходимо выводить. Для этого предназначена система удаления дыма. Дымоход отводит газы от котла на улицу, иногда для повышения эффективности этого процесса используется система принудительной вентиляции.

Самая большая опасность, которая может случиться при работе твердотопливного котла, — это перегрев теплоносителя. Вода уже может быть достаточно нагрета, а котел будет продолжать вырабатывать тепло. Если вода закипит, отопительная система может не выдержать, особенно если в доме установлены достаточно чувствительные к высоким температурам металлопластиковые трубы. Остановить сгорание дров или угля практически невозможно – остается только уменьшать интенсивность, а чтобы в систему не попал перегретый теплоноситель, используют охлаждающий теплообменник. В него поступает холодная вода из водопровода, но на случай отключения воды лучше всегда иметь достаточный ее запас.

Охлаждающий теплообменник может быть встроен в котел или находиться между котлом и остальной системой отопления. Встроить его можно только в конструкцию стального котла. Работает он одним из двух возможных способов:

  1. первый вариант – охлаждение разогретого теплоносителя, который проходит через охлаждающий теплообменник. Холодная вода в охлаждающий теплообменник подается через термоклапан, который открывается, когда температура теплоносителя достигает +950С. Процесс длится, пока теплоноситель не остынет до безопасной температуры;
  2. второй вариант предусматривает наличие отключающего клапана.Если температура воды повышается до критических значений, клапан не позволяет ей поступать в трубы. В систему теплоснабжения подается холодная вода из водопровода, а перегретый теплоноситель сливается в канализацию. Правда, давление воды должно быть достаточным, а в ее составе не должно быть повышенного количества солей, которые спровоцируют образование накипи.

Сливать нагретую воду в канализацию – не очень умно и экономно, поэтому конструкцию твердотопливного котла лучше дополнить баком-аккумулятором. Это буфер между котлом и остальной системой отопления, благодаря которому реализовывается ряд важных функций:

  • накопление теплой воды для дальнейшего ее использования, а это экономия топлива, комфорт, стабильность в поддержании температуры и снижение количества походов к топке для подбрасывания топлива;
  • защита от аварий. В баке перегретая вода смешивается с теплой;
  • возможность использовать котлы разного типа. Бак-аккумулятор будет общим для твердотопливного и, например, газового или электрического котла, позволит просто организовать единую систему теплообеспечения дома и подстраховать себя несколькими источниками тепла.

Теплоаккумуояторы изготавливаются из чугуна или стали, получают мощную теплоизоляцию. Объем буфера, в первую очередь, зависит от мощности котла: на каждый 1 кВт необходимо предусмотреть 25 л объема бака. Качество этого элемента отопительной системы должно быть высочайшим, поэтому доверять лучше продукции известных производителей. В интернет-магазине https://www.duim24.ru/ представлены теплоаккумуляторы только от проверенных компаний, ассортимент включает баки разного объема и материала изготовления.

№2. Разновидности

При схожей общей схеме устройства разные виды твердотопливных котлов имеют некоторые нюансы в конструкции. Весь существующий ассортимент можно поделить на такие виды:

  • классические, или традиционные котлы;
  • пиролизные, или газогенерирующие котлы;
  • котлы длительного горения;
  • пеллетные котлы.

Классические твердотопливные

Такие котлы во много напоминают обычные печи. Тепло тут получается в результате пламенного горения топлива. В качестве последнего используют, как правило, дрова или уголь. Топливо подается через одну дверцу, а через другую – котел очищается от золы и прочих продуктов неполного горения. Традиционные котлы могут иметь как чугунный, так и стальной теплообменник, используются обычно в системах с естественной циркуляцией.

Хоть КПД данного рода устройств не самый высокий, их ценят за надежность, ведь в конструкции котла минимум электронных элементов, которые могут выйти из строя. Единственный элемент автоматизации – регулятор температуры, но и он работает по механическому принципу. Классические котлы долговечны и редко требуют ремонт.

Пиролизные

Пиролизные (газогенераторные) котлы устроены несколько более сложно. В их конструкции присутствует две камеры сгорания. В первую кладут твердое топливо (дрова), при высокой температуре и дефиците кислорода происходит процесс пиролиза с высвобождением пиролизного газа. Он переходит во вторую камеру, где сгорает и отдает тепло теплоносителю. От дров остается только древесный уголь.

Температура сгорания пиролизного газа выше, чем у дров, что обеспечивает повышение КПД котла до 90%. Если учесть и тот факт, что процесс тления древесины проходит медленнее, чем ее сгорание, то можно говорить о еще одном преимуществе – одной закладки топлива хватит на 10-13 часов (для классических котлов этот показатель – 5-7 часов). В качестве топлива используют древесину твердых пород и невысокой влажности (не более 20%).

Длительного горения

Данный вид котлов во многом напоминает пиролизные, но отличается некоторыми техническими особенностями. Твердое топливо тлеет в первой камере, образует газы, которые догорают во второй топке. При этом в процесс тления и горения вовлекается только верхняя часть топлива. За счет этого загружать его приходится реже, а КПД растет. Одной загрузки дров хватит для того, чтобы котел работал двое суток. Главный недостаток – высокая стоимость оборудования.

Пеллетные

Их часто называют также автоматическими котлами. По принципу действия они мало чем отличаются от традиционных, но кроме топки, у них есть бункер для хранения запаса топлива. Это значит, что ненужно будет часто подходить и закидывать топливо в топку вручную – все  сделает автоматика. Между загрузками запаса топлива может проходить около 7 суток. Кроме того, такую систему можно очень точно отрегулировать под себя. Топливо считается одним из самых экологичных на данный момент. Пеллеты – это гранулы, которые производят из древесных отходов (опилки, стружка и т.д.). КПД таких систем 91-95%, единственный минус – высокая цена котлов.

№3. Материал теплообменника

Вариантов тут немного. Теплообменники могут быть:

  • стальными;
  • чугунными.

Однозначно сказать, какой твердотопливный котел лучше выбрать, сложно – все зависит от бюджета, условий эксплуатации и личных требований. Производители выпускают и те, и те котлы.

Чугунные теплообменники обладают такими преимуществами:

  • они собираются из отдельных секций, поэтому их транспортировка и монтаж проще. Более того, при повреждении одной из секций ее можно заменить, поэтому долговечность таких котлов на высоте – до 20 лет и более;
  • чугун в процессе эксплуатации покрывается пленкой оксида железа. Это сухая ржавчина, которая почти не прогрессирует, защищая остальную массу материала от негативного воздействия. Чугун более стойкий к коррозии, поэтому и чистить теплообменник придётся реже;
  • чугун дольше сохраняет тепло, это плюс. Обратная сторона – он медленнее прогревается.

Среди минусов большой вес, более высокая, чем у стали, хрупкость, и слабая устойчивость к термическим ударам. При резкой смене температур чугунный теплообменник может запросто треснуть, так что избегайте попадания в еще неостывший теплообменник холодной воды.

К преимуществам стального теплообменника можно отнести:

  • более высокая прочность, а так как такой теплообменник варится в заводских условиях и выходит цельным, появляется возможность изготавливать камеры сгорания сложных конфигураций, за счет чего повышается КПД;
  • высокая устойчивость к резким сменам температур. Котлы с такими теплообменниками, как правило, получают более развитую автоматику, так как управлять температурой можно свободно, не боясь повредить конструкцию;
  • не такой высокий вес, как и чугуна;
  • более быстрый нагрев, но и быстрое остывание.

С другой стороны, сталь более подвержена развитию коррозионных процессов. Несмотря на устойчивость к перепадам температур, при частых подобных колебаниях возможно появление трещин в местах сварки. В случае чего отремонтировать стальной котел будет невозможно – придется покупать новый, поэтому и долговечность таких конструкций ниже.

№4. Тяга и потребление энергии

Твердотопливные котлы можно поделить на два вида:

  • энергонезависимые с естественной тягой. Обходятся без специальных насосов, поэтому электроэнергию не потребляют. В подобном исполнении функционируют классические котлы и некоторые котлы длительного горения. Хорошо подходят для районов, где часто случаются перебои с электроснабжением, могут использоваться в качестве резервного источника тепла;
  • энергозависимые с дополнительной тягой. Конструкция предусматривает наличие вентилятора, который помогает воздуху поступать в камеру сгорания. В таком исполнении выпускается большинство котлов длительного сгорания, пеллетные и пиролизные котлы. Благодаря панели управления можно производить некоторые настройки.

№5. Количество контуров

Одноконтурные котлы отвечают только за систему отопления. Есть еще и двухконтурные котлы, которые позволяют обеспечивать систему горячего водоснабжения частного дома. Это очень удобно, но при расчете необходимой мощности стоит обязательно учитывать данную особенность. Кроме того, есть котлы, оснащенные варочной конфоркой.

Обратите внимание на тот факт, что твердотопливные котлы устанавливаются на пол —  моделей с настенным креплением не существует.

№6. Мощность

Один из главных показателей, на который стоит в первую очередь обращать внимание при выборе твердотопливного котла, — это его мощность, от которой зависит, какую площадь он сможет обеспечить теплом. Исходить следует как раз-таки из площади отапливаемого помещения. Можно пользоваться общепринятым правилом: на каждые 10 м2 площади необходим 1 кВт мощности котла. Это при условии нормальной теплоизоляции и высоте потолков не больше 3 м.

Получается, для отопления дома площадью 150 м2 будет достаточно котла 15 кВт. Он даже при внешней температуре -360С обеспечит поддержание температуры  в доме +180С. При недостаточной теплоизоляции дома, а также при суровом климате лучше взять котел с небольшим запасом мощности.

Если котел будет использоваться в системе горячего водоснабжения, то это необходимо учитывать при расчете мощность теплообменника. Специалисты говорят, что для обеспечения комфорта в доме мощность двухконтурного котла в любом случае не должна быть ниже 24 кВт. Более точные расчеты лучше доверить профессионалам, которые примут во внимание все особенности конкретного дома и системы отопления.

№7. Тип топлива

В топку твердотопливного котла можно бросать дрова, уголь, пеллеты и опилки. Ошибочно полагать, что мощность котла будет оставаться неизменной, какое топливо ни было бы использовано. Многие модели котлов могут работать с разными видами топлива, но при этом максимальная мощность будет достигаться только при использовании того топлива, которое производитель указал как основное. При применении менее калорийного топлива мощность упадет на 25-30%, а если оно будет излишне влажным, то падение мощности может быть вплоть до 40%.

Средние параметры теплоотдачи разных видов топлива:

  • дрова – 2500 ккал/кг. Поленья древесины обычно имеют длину 25-30 см, могут быть пилеными или колотыми. Важно, чтобы дрова были сухими;
  • уголь антрацит — 7400 ккал/кг;
  • каменный уголь – 7000 ккал/кг;
  • бурый уголь – 3500 ккал/кг;
  • пеллеты – 4500 ккал/кг.

№8. Объем камеры сгорания

Чем больше объем камеры сгорания, тем больше топлива можно будет загрузить, и тем реже бегать к топке и подкидывать новую порцию. В характеристиках к котлу принято указывать и такой показатель, как соотношение объема загрузки топлива к мощности котла, измеряется в л/кВт. Так как стальной котел при той же мощности, что и чугунный, будет иметь несколько более компактные параметры, для него это соотношение составляет 1,6-2,6 л/кВт. Для чугунных котлов – 1,1-1,4 л/кВт. Чем выше этот показатель, тем реже придется бегать к котлу.

У котлов с верхней загрузкой топлива полезный объем больше, да и топливо в этом случае распределяется более равномерно. При передней загрузке, особенно если речь идет о чугунном многосекционном теплообменнике, для равномерного распределения топлива необходимо будет приложить некоторые усилия.

№9. Что еще учесть?

Очевидно, что еще до момента покупки котла стоит определиться, будет ли котел основным источником тепла или резервным. В последнем случае придется обязательно устанавливать расширительный бак или теплоаккумулятор – это проще сделать сразу, чем потом модернизировать уже существующую систему.

Если в будущем будет возможность перейти на газообразное топливо, следует при выборе обратить внимание на возможность трансформации котла. Многие традиционные котлы путем установки надувной горелки могут перейти на газ. Удобно, но стоит учитывать, что КПД переделанного котла будет ниже того, который изначально проектировался под газ.

№10. Производители

Мы не откроем Америку, если скажем, что качество во многом зависит от репутации производителя. Крупные компании не будут портить свое имя продукцией ненадлежащего качества, так что при выборе твердотопливного кота лучше обращать внимание на модели от проверенных производителей. Это тот случай, когда лучше не экономить.

Отметить можно котлы таких марок:

  • Buderus – немецкая компания, которая специализируется на производстве котлов разного вида и назначения. Твердотопливные модели работают на разных видах топлива, есть классические и пиролизные котлы, мощности достаточно для отопления больших частных домов;
  • Bosch выпускает традиционные энергонезависимые котлы;
  • Ferroli – крупная итальянская компания, выпускает бытовые и частные котлы. Среди твердотопливных есть котлы на угле, дровах и пеллетах. Ассортимент широкий, качество на высоте;
  • SIME – еще одна итальянская компания, которая сделала имя всего за 35 лет. Продукция экспортируется в 50 стран мир, ассортимент представлен котлами на угле и дровах;
  • VIADRUS – чешские котлы. Представлены в достаточно широком ассортименте, надежны, безопасны, отличаются приятной стоимостью;
  • Stropuva – литовский производитель, который часто представляет новые решения в сфере. Последняя разработка – котел мощностью 40 кВт с возможность работать от одной загрузки 30 часов;
  • Protherm – качественные словацкие чугунные котлы с высоким КПД.

Также можно отметить продукцию отечественных предприятий, выпускаемую под марками «Прометей» (для домов до 450 м2), «Очаг» (есть двухконтурные котлы), «Зота» и «Дымок».

В заключение

Твердотопливные котлы доступны, могут использоваться в самых отдаленных от цивилизации местах, относительно дешевы в эксплуатации и автономны. Тем не менее, придется мириться с такими недостатками, как необходимость постоянного обслуживания и контроля, транспортировки и ручной загрузки топлива. Безопасность в руках каждого из нас, поэтому не забывайте проверять уровень давления в расширительном баке и состояние дымохода.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Отопление частного дома твердотопливным котлом

Долгое время наши дома обогревались за счет двух традиционных видов энергоносителей – природного газа и электроэнергии. Однако, в нынешних реалиях, когда эти энергоресурсы резко выросли в цене, пришло время задуматься о применении других видов топлива, таких как дрова или уголь. В связи с этим все более актуальным становится отопление дома твердотопливным котлом, сжигающим различные виды биомассы. Поскольку на современном рынке присутствует широкий ассортимент подобных теплогенераторов, цель данного материала – помочь домовладельцу разобраться в них и подобрать подходящий для себя отопительный агрегат.

Критерии выбора котла

Невозможно дать рекомендации по выбору твердотопливного котла, подходящие абсолютно всем домовладельцам, так как у каждого есть свои условия и обстоятельства. Поэтому для начала определим критерии, по которым осуществляется подбор отопителя, расположив их в списке по степени важности для потребителя:

  • наличие того или иного вида твердого топлива и его цена;
  • стоимость котельного оборудования и монтажных работ;
  • насколько удобна и комфортна эксплуатация котла;
  • организация складирования запаса топлива;
  • экономичность работы котла.

Вопрос наличия топлива играет важнейшую роль, не обдумав его заранее, не стоит покупать оборудование. Надо четко понимать, какие виды горючего вам доступны и по какой цене, чтобы можно было подсчитать затраты на весь отопительный сезон. И только после этого можно переходить к вопросу цены котла и его монтажа, определиться с размером бюджета, что вы готовы выделить на данный проект.

Также надо понимать, сколько личного времени вы готовы выделять на обогрев своего жилья. Кто-то спокойно может рубить дрова или таскать уголь, а у кого-то нет такой возможности из-за работы или по причине слабого здоровья. Это и есть фактор удобства в эксплуатации, который надо учесть. Ну и, конечно же, важна экономичность котла, насколько эффективно он отбирает тепловую энергию при сжигании топлива.

Виды котлов на твердом топливе

Теперь рассмотрим существующие виды твердотопливных котлов, применяя к ним обозначенные выше критерии подбора. Итак, в нынешнее время на рынке предлагаются следующие виды отопительных агрегатов:

  • традиционные, прямого горения;
  • пиролизные;
  • продолжительного горения;
  • пеллетные.

Примечание. Некоторые модели перечисленных котлов являются универсальными, то есть, могут сжигать разные виды биомассы.

С точки зрения дешевизны оборудования наилучший выбор – это традиционные котлы на дровах или угле. В бюджетном исполнении они являются энергонезависимыми, поскольку автоматика в них работает без подключения к электричеству. Это очень актуально, когда используется самотечная система отопления с твердотопливным котлом. Что касается удобства в обслуживании, то традиционный теплогенератор требуется часто загружать дровами (1 раз в 4—5 часов на максимальном режиме работы), производить их заготовку, очищать камеру сгорания и зольник. То есть, придется выделять на обогрев дома достаточно большое количество времени и прикладывать массу усилий.

Если в традиционном котле сжигать уголь, то период между загрузками увеличится до 6 часов, но грязи и пыли в доме прибавится.

Надо учитывать и тот момент, что отопление в деревянном доме твердотопливным котлом потребует устройства отдельного склада для дров или угля. Его размеры примерно рассчитываются таким образом: вычисляется расход тепловой энергии за сезон и делится на теплотворную способность горючего, помноженную на величину КПД котла (в долях, а не в процентах).

Например, в зоне с умеренным климатом для обогрева частного дома площадью 100м2 за сезон нужно затратить ориентировочно 21000 кВт тепловой энергии. Если топить дровами, то надо взять их теплоту сгорания, равную 4.5 кВт/кг, и умножить на КПД агрегата (0.75 для традиционного котла), а затем общую потребность поделить на полученное значение: 21000 / (4.5 х 0,75) = 6222 кг или 6.2 т. Простыми словами, это 1 Камаз дров, вот под такой объем и нужно планировать складское помещение или хотя бы навес.

Пиролизные котлы

Если вы послушали советов торговых представителей и склонны приобрести теплогенератор данного типа, то вам необходимо заострить внимание на таком требовании, как высокое качество топлива. Пиролизный котел стоит значительно дороже обычного за счет устройства дополнительной камеры сгорания для дожигания горючих газов, выделяющихся при медленном тлении дров. При этом КПД котла декларируется на уровне 85%, что для твердотопливных агрегатов довольно высокий показатель, а длительность работы с одной загрузки – до 8 часов.

Однако, все эти преимущества станут абсолютно бесполезными, если влажность сжигаемой древесины будет выше 25%, а купить такое топливо очень непросто. Используя дрова, имеющиеся в наличии, вы получите тот же простой котел с КПД 75% и частыми закладками горючего в топку, только заплатите за него гораздо дороже. В случае когда у вас есть топливо для котлов, чья влажность находится в допустимых пределах, удобство эксплуатации действительно повысится, хотя заготовка и складирование дров все равно будут актуальны.

Котлы длительного горения

Это особый тип котлов, в которых топливо прогорает по направлению сверху вниз, причем процесс на самом деле протекает достаточно долго – до 12 часов на древесине и до 2 суток на угле. Это очень комфортно в плане эксплуатации, хотя стоимость агрегатов выше, чем традиционные котлы. По эффективности отопители длительного горения не лучше обычных, КПД составляет около 75%, а значит, расход энергоносителей будет таким же, как и размеры склада.

Что привлекает в этих теплогенераторах, так это продолжительность горения. Она достигается за счет большого объема топки, дрова в которой прогорают медленно. Но здесь же кроется и недостаток: из-за особенностей конструкции в котел невозможно подбросить топлива «на ходу», надо ожидать, пока полностью не сгорит предыдущая закладка. По остальным показателям подобные агрегаты ничем не лучше традиционных.

Котлы на пеллетах

Следует отметить, что это самые дорогие агрегаты с высокой степенью автоматизации. С точки зрения удобства котел на пеллетах является наиболее предпочтительным, так как оборудование не требует к себе внимания сутками. Главное – следить за тем, чтобы в бункере было достаточно древесных гранул, обычно его объема хватает от 1 до 6 суток непрерывной работы. КПД отопителя составляет 80—85%, то есть, пеллетный котел – самый экономичный.

Складирование древесных гранул несколько отличается от хранения дров. Дело в том, что их нельзя держать на улице, чтобы пеллеты не впитывали влагу, их надо складировать в сухом помещении. Но делать большой запас гранул не нужно, поставщик может их подвозить по мере надобности. Поэтому места для хранения данного вида биомассы требуется совсем немного. Главный же недостаток пеллетных котлов – их высокая изначальная стоимость и сложность в обслуживании горелочных устройств и автоматики.

Заключение

Из вышеизложенного напрашивается вывод, что в действительности отопление деревянного дома или кирпичного коттеджа есть смысл осуществлять с помощью традиционного либо пеллетного котла. Варианты с пиролизными котлами длительного горения дают сомнительные преимущества по сравнению с обычными при ощутимой разнице в цене.

как выбрать твердотопливные котлы для отопления частного дома, какой лучше

BAЖНO: Эффeктивнocть дpoвяныx кoтлoв для oтoплeния нaпpямyю зaвиcит oт кaчecтвa тoпливa. B дpoвянoй кoтeл нeльзя зaгpyжaть yгoль, тopф или иныe виды тoпливa, нe пpeдycмoтpeнныe пpoизвoдитeлeм.

Эффeктивнee иcпoльзoвaть xopoшo пpocyшeннyю дpeвecинy лиcтвeнныx пopoд, инaчe yвeличивaeтcя чacтoтa циклoв oбcлyживaния и чиcтки, и yмeньшaeтcя oбщий cpoк cлyжбы aгpeгaтa.

Пpaктичecкиe ocoбeннocти ycтpoйcтв

Ocнoвными дocтoинcтвaми тaкиx ycтpoйcтв пpинятo cчитaть пpocтoтy пoдключeния и экcплyaтaции, a вoзмoжнocть иcпoльзoвaть в кaчecтвe гopючeгo дpeвecныx oтxoдoв — cepьeзный apгyмeнт зa экoнoмичecкyю oбocнoвaннocть. Пoлнoe coблюдeниe тpeбoвaний к мoнтaжy и экcплyaтaции пoзвoляeт paccчитывaть нa длитeльный cpoк cлyжбы.

К нeдocтaткaм этoгo типa кoтлoв мoжнo oтнecти низкий ypoвeнь aвтoнoмнocти, кoтopый чacтичнo кoмпeнcиpyeтcя иcпoльзoвaниeм aгpeгaтoв c фyнкциeй длитeльнoгo гopeния. Нecкoлькo бoльшeгo ypoвня aвтoмaтизaции вoзмoжнo дocтичь иcпoльзyя ycтpoйcтвa, ocнaщeнныe дoпoлнитeльнoй гopeлкoй.

Дpoвяныe кoтлы для oтoплeния имeют нeдocтaтoк — зaгpyжaть тoпливo в кaмepy нeoбxoдимo вpyчнyю.

Кaк выбpaть твepдoтoпливный кoтeл для oтoплeния чacтнoгo дoмa

Bыбop мoдeли кoтлa, пpeждe вceгo, oбycлoвлeн pacчeтaми нeoбxoдимoй мoщнocти. Для cpeднeй пoлocы Poccии пpимepнo 1кBт нa 10 м.кв oтaпливaeмoй плoщaди. Ecли дoм нeдocтaтoчнo yтeплeн или климaтичecкиe ycлoвия пpeдпoлaгaют длитeльныe низкиe тeмпepaтypы, нeoбxoдимo пpeдycмoтpeть зaпac мoщнocти oкoлo 30%. Taкжe, вaжнo yчecть минимaльнyю paбoчyю пpoизвoдитeльнocть для oбecпeчeния oптимaльныx peжимoв paбoты в мeжceзoньe.

CПPABКA: Пoкaзaтeль 1кBT нa 10 м.кв opиeнтиpoвaнныe, нa пpaктикe вoзмoжны oтклoнeния в тy или дpyгyю cтopoнy. Этo cвязaнo нe тoлькo c климaтичecкими ycлoвиями, нo и c нaзнaчeниeм oбoгpeвaeмыx плoщaдeй.

Maтepиaл, из кoтopoгo изгoтoвлeн кoтeл oбycлaвливaeт экcплyaтaциoнныe ocoбeннocти:

  • Cтaльныe кoтлы зa cчeт мeньшeгo вeca мeнee тpeбoвaтeльны к мecтy ycтaнoвки и oблaдaют пpocтoй кoнcтpyкциeй тoпки, пoзвoляющeй быcтpo пpoизвoдить oбcлyживaниe. Длинный дымoвoй кaнaл oбecпeчивaeт эффeктивный нaгpeв тeплoнocитeля.
  • У чyгyнныx мoдeлeй бoлee выcoкий пoкaзaтeль тeплoeмкocти, кopoткий дымoвoй кaнaл, эффeктивнocть тeплooбмeнa oбecпeчивaeт peбpиcтaя пoвepxнocть cлeдcтвиeм этoгo cтaнoвитcя тpyдoeмкocть oчиcтки пpoдyктoв гopeния.

Cтoит oбpaтить внимaниe нa peaлизaцию cиcтeм бeзoпacнocти.

  • 3aщиты oт зaкипaния тeплoнocитeля;
  • Cиcтeмy aвapийнoгo oxлaждeния;
  • Teплoизoляцию pyчeк тoпки и гpeющиxcя чacтeй кoнcтpyкции.

Bыбop твepдoтoпливнoгo кoтлa для oтoплeния чacтнoгo дoмa нe дoлжeн бaзиpoвaтьcя тoлькo нa тexничecкиx xapaктepиcтикax, вaжнyю poль игpaeт экoнoмичecкaя cocтaвляющaя и дocтyпнocть пoдxoдящeгo тoпливa в peгиoнe. Лyчший твepдoтoпливный кoтeл для чacтнoгo дoмa — тoт, кoтopый пoдxoдит имeннo вaм c yчeтoм финaнcoвыx, тexничecкиx и лoгиcтичecкиx oгpaничeний.

Tвepдoтoпливныe кoтлы для oтoплeния чacтнoгo дoмa — oбзop пpoизвoдитeлeй

Cpeди мoдeлeй, пpeдcтaвлeнныx нa poccийcкoм pынкe, тexничecким coвepшeнcтвoм выдeляeтcя пpoдyкция нeмeцкиx пpoизвoдитeлeй мapoк Lopper, Viessmann, Buderus. B этoм ceгмeнтe кoнкypeнцию нeмцaм cмoгли cocтaвить тoлькo чeшcкиe кoмпaнии ATMOS, Viadrus, OPOP.

Пpoдyкты этoгo клacca oтличaютcя кaчecтвoм cбopки, длитeльным cpoкoм экcплyaтaции и КПД близким к тeopeтичecкoмy мaкcимyмy.

Cyщecтвeнными oгpaничeниями в poccийcкиx peaлияx являютcя выcoкиe тpeбoвaния к кaчecтвy тoпливa и цeнa.

B экoнoм-ceгмeнтe, гдe ocнoвным кpитepиeм кoнкypeнтocпocoбнocти cтaнoвитьcя cooтнoшeниe цeнa/кaчecтвo ocнoвныe игpoки пoльcкиe (SAS, Defro, Orlan и Drewmet) и poccийcкиe («Teплoдap» и ZOTA) кoмпaнии.

B этoм ceгмeнтe пpoизвoдитeли дeлaют cтaвкy нa нeпpиxoтливocть oбopyдoвaния к кaчecтвy тoпливa и дocтyпнyю цeнy.

Кoтлы oтoплeния нa дpoвax длитeльнoгo гopeния — нe eдинcтвeнный вapиaнт peшeния зaдaчи oбoгpeвa. Нa пpaктикe, pacпpocтpaнeнo иcпoльзoвaниe мнoгoтoпливныx кoтлoв. Taкиe мoдeли пpиcyтcтвyют в линeйкax бoльшинcтвa пpoизвoдитeлeй.

НMК Cибиpь-Gefest КBO 15 TЭ

Xopoший пpимep бюджeтнoгo кoтлa oтeчecтвeннoгo пpoизвoдитeля. Moдeль oтличaeтcя пpocтoй и нaдeжнoй кoнcтpyкциeй. Moщнocть в 15 кBт пoзвoляeт oтaпливaть дoмa плoщaдью дo 150 м.кв. Пacпopтный КПД зaявлeн в пpeдeлax 75%. Teплooбмeнник выпoлнeн из cтaли и ocнaщeн TЭНoм 4кBт. Maкcимaльнaя тeмпepaтypa тeплoнocитeля 85°C. Macca издeлия 115 кг. Пoмимo дpoв дoпycтимo иcпoльзoвaниe кaмeннoгo yгля и eвpoдpoв в кaчecтвe тoпливa. Opиeнтиpoвoчнaя cтoимocть — 20 000 pyб.

Protherm Бoбep 20 DLO

Кoтeл для oтoплeния чacтнoгo дoмa нa дpoвax cлoвaцкoгo пpoизвoдcтвa c пacпopтнoй мoщнocтью 19 кBт- бoлee пpoизвoдитeльный вapиaнт.

Ocнaщeн чyгyнным тeплooбмeнникoм. Дoпycтим шиpoкий диaпaзoн тeмпepaтypы тeплoнocитeля oт 30 дo 85°C. Пpи иcпoльзoвaнии кaчecтвeннoгo тoпливa КПД мoжeт дocтигaть 90%. Ocнaщeн зaщитoй oт пepeгpeвa, нe тpeбyeт пoдключeния к элeктpичecкoй ceти. Цeнa зaвиcит oт мoдификaции и нaчинaeтcя oт 50 000 pyб.

Бypжyй-К Moдepн-12

Eщe oднa paзpaбoткa oтeчecтвeнныx инжeнepoв мoщнocтью 12 кBт, пoзвoляeт иcпoльзoвaть в кaчecтвe тoпливa дpoвa, тopфяныe и дpeвecныe бpикeты, yгoль кaлopийнocтью нe бoлee 6000 кКaл. Maкcимaльнaя paбoчaя тeмпepaтypa тeплoнocитeля 95°C. Oбъeм тeплoнocитeля 30л. Macca издeлия 270 кг. Цeнa 60 000 pyб.


B кaчecтвe тoпливa для Бypжyй-К Moдepн-12 иcпoльзyютcя дpoвa, yгoль, бpикeты, тopф и пeллeты

Кaкoй твepдoтoпливный кoтeл лyчшe — мoжнo oтвeтить тoлькo ecли знaть кoнкpeтнyю cитyaцию, кpитepии, oпpeдeляющиe выбop, a тaкжe финaнcoвыe вoзмoжнocти пoкyпaтeля.

Mecтo и ocoбeннocти мoнтaжa

Bыбop мecтa ycтaнoвки дpoвянoгo кoтлa oбycлaвливaeтcя тpeбoвaниями к пoжapнoй бeзoпacнocти. Texничecкoe пoмeщeниe дoлжнo имeть oкoнный или двepнoй пpoeм, выcoтy пoтoлкoв нe мeнee 220 cм, плoщaдь oт 8 м.кв.

Для мoнтaжa иcпoльзyeтcя poвнaя плoщaдкa c нaдeжным, нeгopючим ocнoвaниeм. Mecтo ycтaнoвки дoлжнo oбecпeчивaть yдoбный дocтyп кo вceм yзлaм и aгpeгaтaм oтoпитeльнoй cиcтeмы. Oблицoвкa cтeн тaкжe выпoлняeтcя нeгopючими мaтepиaлaми. Xpaнилищe пoд тoпливo дoлжнo быть oбopyдoвaнo в cмeжнoм пoмeщeнии

Для бoлee пpoизвoдитeльныx aгpeгaтoв, oт 50 кBт, нeoбxoдимo пpeдycмoтpeть oтдeльнyю кoтeльнyю, oбopyдoвaннyю пpитoчнoй вeнтиляциeй.

Дымoxoд мoнтиpyeтcя c yчeтoм тpeбoвaний к эффeктивнoй тeплoизoляции нaгpeвaющиxcя элeмeнтoв кoнcтpyкции. Ocoбoe внимaниe yдeляeтcя мecтaм пpoxoждeния пepeкpытий и кpoвли. Нa зaвepшaющeм этaпe нa oгoлoвoк тpyбы ycтaнaвливaeтcя иcкpoгacитeль.

Как выбрать твердотопливный котел для отопления частного дома

Твердотопливный котел — это современная, модифицированная и улучшенная версия традиционных русских печей, во все времена служившая человеку средством приготовления пищи, теплым местом для сна, а также выполнял основную функцию — обогрев помещения. Современные бытовые котлы на твердом топливе способны работать автономно и не зависят от централизованной системы отопления, что само по себе является основным преимуществом для негазифицированных территорий.Именно поэтому к выбору котла нужно подходить предельно ответственно. Однако, чтобы определиться с тем, как правильно выбрать котел длительного горения, необходимо ознакомиться с тем, что такое отопительные средства, использующие твердое топливо.

Состав:

  • Твердотопливный котел: что это?
  • Котел на твердом топливе:
  • Что нужно помнить при выборе котла, работающего на твердом топливе?

Твердотопливный котел: что это?

Основной принцип работы твердотопливных котлов — сжигание древесины, угля, поддонов, опилок и других твердых горючих материалов с целью получения максимальной теплопередачи.Есть несколько особенностей, которые отличают твердотопливный отопительный прибор длительного горения от электрического или традиционного газового. В первую очередь стоит отметить автономность: человек, сделавший выбор в пользу твердотопливных котлов в качестве альтернативы газу или электричеству, не зависит от услуг связи, которые подвержены различным поломкам. К тому же их установка актуальна для регионов, отрезанных от благ цивилизации.

Смотрите также — Выбор твердотопливного котла длительного горения: ТОП-10 лучших котлов

Твердотопливный котел: выбор по типу горения

На современном рынке твердотопливные котлы представлены двумя типами : классический и пиролизный.Классика работает по принципу сжигания топлива с последующим нагревом. Принцип работы пиролизного котла заключается в дожигании топочных газов, выделяющихся в процессе сжигания топлива.

В отличие от классического варианта пиролиз считается более совершенным и имеет высокий КПД, обеспечивающий эффективное сгорание топлива. Кроме того, твердотопливные котлы с газификацией имеют возможность установки мощности, пониженные требования к дымоходу, а также оснащены нагнетательным вентилятором, что обеспечивает повышенный КПД и лучшее сжигание топлива.Однако твердотопливные нагревательные средства пиролизного типа горения характеризуются повышенной стоимостью в связи с тем, что внутренняя конструкция котла наряду с повышенными требованиями к сухому топливу создает дополнительные трудности в эксплуатации. Выбрать такой котел для бытового использования — значит обеспечить себя бесперебойным теплоснабжением на долгие годы.

См. Также — Какой обогреватель лучше выбрать масляный или конвектор

Материал изготовления

Твердотопливные отопительные котлы можно разделить на типы по типу материала теплообменника.Менее чувствительный к качеству подпиточной воды чугун отличается повышенными требованиями к ее температуре. Другими словами, при подаче холодной воды в обратку системы отопления в чугунном теплообменнике могут начаться деструктивные процессы, вызванные резким перепадом температур. К тому же за счет свойств металла обеспечивается повышенное время горения.

Теплообменник из чугуна намного тяжелее аналога из стали, за счет чего увеличивается инерционность всей системы отопления: значительно увеличивается время от загрузки дров до тепла в помещении.Однако в сравнении с другими чугунные теплообменники не требуют интенсивной очистки от сажи, появление которой не влияет на эффективность сжигания топлива, в связи с чем такой котел рекомендуется выбирать для больших частных домов.

Способ загрузки топлива.

Одним из основных недостатков теплогенераторов длительного горения, работающих на угле, дровах, брикетах и ​​поддонах, является необходимость непрерывной загрузки топлива для стабильной подачи тепла. Современный рынок отопительных приборов предлагает устройства с ручной или автоматической подачей, снабженные специальными шнеками.Основным преимуществом котлов с автоматической подачей топлива является их автономность: при однократной загрузке бункера котел проработает 2–5 суток в зависимости от размера бака.

Летучесть при выборе твердотопливного котла Регулирование расхода воздуха в летучих котлах осуществляется за счет нагнетательного вентилятора, управляемого силовым агрегатом. Таким образом, в случае отключения электроэнергии котел перестанет выполнять свои основные функции.

Одно- и двухконтурные твердотопливные котлы

Одноконтурные системы отопления жилых домов предназначены исключительно для отопления, а наличие второго контура позволяет подавать горячую воду, что очень удобно, особенно для частного дома.Перед тем, как выбрать тот или иной вариант, нужно подумать, нужна ли вам горячая вода в вашем доме: установка водонагревательного прибора избавит вас от необходимости нагревать воду в различных емкостях.

Преимущества твердотопливных котлов

Твердотопливные отопительные котлы обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые помогут склонить выбор человека в сторону приобретения такого устройства для частного дома. Среди них стоит выделить:

  • Полная экологическая безопасность;
  • Доступность и невысокая цена на топливо;
  • Возможность менять мощность, используя подходящие виды топлива;
  • Высокая безопасность достигается за счет низкого энергопотребления и топливной безопасности.

Недостатки твердотопливных котлов

Несмотря на очевидные преимущества, каждый владелец частного дома может столкнуться с недостатками, которые есть у всех типов твердотопливных котлов длительного горения. В большинстве случаев они связаны с особенностями теплогенератора, среди которых выделяются:

  • Необходимость частой загрузки топлива;
  • Дымовыделение в котлах с верхней загрузкой;
  • Необходимость постоянного поддержания температуры воды;
  • Продолжительность и сложность нагрева при холодных пусках;
  • Периодичность обслуживания.

Однако большинство владельцев загородных домов, прежде чем выбирать бытовые теплогенераторы на твердом топливе, предпочитают ознакомиться с этими недостатками. Более того, преимущества часто перекрывают их. Однако пренебрежение минусами в будущем может привести к серьезным последствиям.

Правила эксплуатации твердотопливных отопительных приборов

Перед выбором устройства необходимо помнить, что теплогенераторы длительного горения, работающие на большой мощности, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.При проверке тяги или наличия топлива в теплообменнике необходимо использовать защитные перчатки. Операцию должны делать исключительно взрослые. Во избежание возгорания топливо следует хранить в сухом помещении на расстоянии не менее 1 метра от теплообменника.

Для стабильной работы котел необходимо чистить каждые несколько месяцев, так как зола, которая скапливается внутри теплообменника, может привести к снижению эффективности, а, следовательно, и эффективности нагрева.Чтобы этого не произошло, нужно правильно выбрать топливо, которое является залогом длительного горения.

Что нужно помнить при выборе твердотопливного котла?

Котлы чугунные, обладают повышенной надежностью по сравнению со стальными аналогами. Кроме того, принцип их работы заключается в том, что в случае выхода из строя одной из секций теплообменника ее можно заменить на новую. Однако чугунный теплообменник затрудняет очистку, однако использование сухих видов качественного топлива помогает снизить интенсивность очистки, что особенно важно для частного дома, использующего длительное тепло. генератор.

Стальной твердотопливный котел для дачи отличается простотой конструкции, однако требует более частой чистки, а также обеспечения дополнительных мер безопасности. Однако современный рынок позволяет покупателям выбрать теплогенератор, обладающий высокими техническими характеристиками, вне зависимости от материала, из которого изготовлен котел. Для обеспечения стабильной работы важно соблюдать все правила эксплуатации, прописанные в инструкции.

Твердотопливные котлы длительного горения: рыночный ассортимент, правила установки

Твердотопливные котлы длительного горения

Твердотопливные котлы длительного горения — это специальные устройства, позволяющие организовать автономное отопление дома или квартиры.Первые конструкции этих устройств были известны с незапамятных времен, когда люди отапливали дом только с их помощью из-за отсутствия природного газа и электричества. Сейчас большинство домов газифицировано и электрифицировано, но в самых удаленных районах, где нет таких коммуникаций, без котла отопления на твердом топливе не обойтись.

Содержание

  • Специалисты по твердотопливным котлам
  • Типы и принципы работы
  • Твердотопливные котельные установки

Специалисты по твердотопливным котлам

Специалисты в области теплоснабжения выделяют ряд неоспоримых преимуществ твердого топлива котлы:

1.Бюджетный.

2. Возможность работы комбинированных и универсальных котлов на разных видах топлива.

3. Недорогое топливо (дрова дешевле электричества в 15 раз, дизельное топливо в 7 раз дешевле, уголь примерно в 2 раза).

4. Автономность: нет необходимости подключать их к электросети и другим коммуникациям.

5. Высокая эффективность и функция автоматического поддержания температуры воды.

6. Наличие пульта ДУ.

7. Это наиболее экологически чистый вид отопительного оборудования, продукты сгорания твердого топлива практически не загрязняют окружающую среду, чего нельзя сказать, например, о продуктах сгорания природного газа.

Твердотопливный котел отопления в салоне

А вот о твердотопливных котлах отзывы специалистов не всегда только положительные, они выделяют ряд недостатков:

1. Необходимость регулярной ручной загрузки топлива (в дешевых моделях — каждые 2-4 часа, при пиролизе — 2 раза в сутки).

2. Необходимость регулярного обслуживания.

3. Регулярная подача твердого топлива в котел и его предварительная подготовка перед загрузкой.

Типы и принципы работы

Эти котлы можно классифицировать:

1. По типу потребляемого топлива:

1.1. Традиционные (работают на твердом топливе: угле, дровах, торфе). Если вы хотите использовать твердотопливные котлы на дровах, но уголь, торф и т. Д. Используются редко, выбирайте специальные модификации, которые лучше всего подходят для этого топлива.Они сжигают древесину даже при влажности 35%.

Выбирайте высоту дымохода в зависимости от мощности котла и его внутренних размеров.

Традиционный твердотопливный котел — структурная схема

1.2. Комбинированный или газовый котел с функцией пиролизного сжигания дров. Их главное отличие от традиционных в том, что помимо самих дров может сжигаться древесный газ, выделяемый древесиной под воздействием высоких температур. В процессе горения появляется минимум золы, сажа не образуется, а выгорает вместе с тяжелыми соединениями.Главное преимущество таких котлов — высокий КПД 85%, а также возможность регулировки мощности. Но они значительно дороже традиционных, и можно использовать только сухую древесину. Среди производителей самыми известными чешскими компаниями являются Dakon, Atmos и немецкие — Olymp.

Устройство твердотопливного газового котла

1.3. Универсальный (может работать на твердом и жидком топливе, газообразном, а также на электричестве). Они очень популярны в Европе. Электроэнергия используется через встроенные в «рубашку» котла электронагреватели — электронагревательные элементы.ЭлектроТЭНы обычно используют в ночное время при выходе из строя основной топки.

2. По функциональным возможностям:

2.1. Одноконтурный (предназначен только для отопления помещений).

Одноконтурный твердотопливный котел встраивается только в контур отопления

2.2. Двухконтурный (способен отапливать помещение и работать на нагрев воды за счет встроенного контура горячего водоснабжения (ГВС)). Двухконтурный твердотопливный котел применяется для отопления помещений, а также для приготовления горячей воды накопительным или проточным способом.Накопительный — предполагает наличие специального встроенного бойлера до 60 литров. Проточный — предполагает наличие в котле теплообменника, с помощью которого вода нагревается в проточном режиме. Проточным способом горячая вода готовится быстро, но о больших объемах говорить не приходится.

3. По материалу, из которого они изготовлены:

3.1. Чугун. Твердотопливные чугунные котлы обычно комплектуются одной топкой, они состоят из нескольких секций, количество которых зависит от мощности агрегата.Они имеют большой срок службы — 50 лет, но часто требуют ремонта, например, замены прогоревшего участка. Такие котлы тяжелые, их нужно ставить на усиленный пол, они дороже стальных.

Чугунный твердотопливный котел — самый дорогой, но и самый длительный вариант

3.2. Стали. Твердотопливные котлы из стали нагреваются быстрее, чем чугунные и точнее поддерживают заданный режим.

Они оснащены змеевиком для нагрева воды, а некоторые модели оснащены электронагревателями.Срок службы 30 лет. Недостатки: для подачи угля решетку в них всегда нужно менять на чугунную или с водяным охлаждением.

4. По количеству камер:

4.1. Однопоточные (бывают и чугунные, и стальные). Однокотельные котлы нужно каждый раз перенастраивать, переходя с одного топлива на другое, так как параметры камеры для каждого вида топлива разные. Если вы собираетесь использовать в основном дрова, то выбирайте просторную топку.

4.2. Двухтопливный (только сталь).Их не нужно перенастраивать при переходе с одного вида топлива на другой, так как есть отдельные деревянные камеры для газа или жидкости. Такие котлы более эффективны, чем однокотловые. Чаще всего они универсальные с возможностью установки электронагревателей. Также эти котлы твердотопливные двухконтурные, всегда имеют второй контур — встроенный жаровню (как у Бош) или теплообменник.

Двухтопливный твердотопливный котел обслуживает системы отопления и горячего водоснабжения или два отопительных контура

5.По способу подачи топлива:

5.1. Ручной способ (в бытовых моделях). Полностью автоматизированные твердотельные котлы бытового назначения не распространены, хотя в этом направлении ведутся активные разработки.

5.2. Автоматизированный (используется только в промышленности). Промышленные твердотопливные котлы полностью автоматизированы. Их топят не дровами, а щепой, стружкой, прессованными пилами. Оборудован таким устройством, как кочегарка или бункерная горелка. Штоккер представляет собой металлический ящик, оборудованный шнековым транспортером, приспособленный для подачи топлива непосредственно к горелочному устройству, в котором находится нагнетательный вентилятор.Расход топлива тоже регулируется, и он зависит от температуры воды. В России такие агрегаты не производятся, только за рубежом.

Установка твердотопливного котла

Монтаж твердотопливного котла необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией, а также стандартами безопасности. Последовательность:

1. Устройство на полу из негорючего материала, то есть «площадки», на которой будет работать котел. Основание фундамента должно быть на 20 мм шире самого агрегата.

2. Установка котла.

3. Подключение котла к дымоходу.

4. Подключение прибора к системе отопления.

5. Проверка оборудования на наличие дефектов.

6. Первая пробная растопка.

При подключении твердотопливного котла необходимо строго соблюдать инструкции производителя и технологические правила.

Рекомендации:

  1. Расстояние доступа к котлу не должно быть <1м.
  2. Все легковоспламеняющиеся предметы можно размещать на расстоянии не <25 см от котла. А дрова, брикеты и другое топливо - не менее 40 см.
  3. Запрещается топить котел бензином, керосином, дизельным топливом, глянцевой бумагой, обрезками ламината, ДСП, ДВП, так как при их сгорании выделяются токсичные вещества.
  4. Лучшее топливо: сухие дрова, торф, опилки, кокс или пеллеты.
  5. Регулярно проверяйте оборудование. Перед каждой растопкой необходимо удалять золу, топливный шлак.
  6. Очищайте топку и зольник агрегата еженедельно, чтобы дымоходы не забивались.

При правильной эксплуатации эти агрегаты способны работать долго и очень эффективно. Твердотопливные котлы положительно характеризуются отзывами потребителей с большим опытом эксплуатации этих устройств. Люди, живущие в домах, где такие котлы — единственный способ обогреть помещение, отзываются о них как о надежных и долговечных отопительных приборах.

5 моментов нового твердотопливного котла отопления

+

Сейчас лето, но вопрос отопления дома всегда актуален.Сегодня мы хотим снова поговорить о теме отопления, на этот раз попробуем разобраться, как выбрать хороший твердотопливный отопительный котел для частного дома.

В большинстве современных домов есть системы отопления, основанные на использовании природного газа или электроэнергии, такие как газовые котлы или электрические конвекторы.

Однако существуют альтернативы, в которых использование этих основных источников тепла невозможно или экономически невыгодно по разным причинам. Часто в таких случаях необходимо искать альтернативные источники тепловой энергии.

С другой стороны, люди часто хотят иметь запасные варианты теплоснабжения, чтобы избежать возможного дискомфорта в случае проблем с основным вариантом.

В этих случаях очень интересная возможность установить в доме специальный отопительный прибор.

Что такое твердотопливный котел?

Домашний твердотопливный котел — это отопительное устройство, предназначенное для выработки тепла в результате сжигания твердого топлива.

Первым прототипом таких твердотопливных обогревателей была обыкновенная крестьянская каменка, сжигавшая дрова.

Даже сегодня топливо для твердотопливных котлов практически не изменилось, его основными видами также являются древесина, уголь, торф и другие энергоэффективные горючие материалы.

Рассмотрим основные характеристики бытового твердотопливного котла:

1. Виды твердотопливных котлов на отработанное топливо.

В зависимости от того, какое топливо можно использовать, различают следующие основные типы котлов:

  • Котел на дровах
  • Угольный котел
  • Пеллетный котел
  • Комбинированный (многотопливный) котел

Думаем понятно, какой вид топлива используется в каждом из вышеперечисленных типов котлов.

Комбинированный (многотопливный) котел может использовать несколько видов топлива.

Соответственно, выбирать твердотопливный котел нужно с учетом того, какой вид топлива вы планируете использовать.

2. Типы котлов в зависимости от способа сжигания топлива.

По данному признаку принято различать следующие типы котлов:

  • Котел с естественной тягой. Это простой твердотопливный котел, в котором топливо горит без дополнительной подачи воздуха.
  • Котлы с дополнительной тягой. В таких моделях есть специальный вентилятор, который подает дополнительный поток воздуха в зону горения, что обеспечивает более быструю циркуляцию.
  • Котлы пиролизные (газогенераторные). Принцип работы пиролизного котла следующий: В котле есть разделение процесса горения на две камеры: в первой камере происходит обугливание топлива и отбор специального газа. (пиролиз), который уже горит во второй камере.Большинство бытовых пиролизных котлов работают на дровах.
  • Котлы длительного горения. Само их название указывает на то, что в такой модели процесс горения определенного объема топлива происходит относительно дольше, чем в других типах котлов. Особенность работы котлов длительного горения в том, что в них, в отличие от других, реализуется принцип «верхнего горения». То есть сначала сжигаются верхние слои топлива, а затем нижние, что обеспечивает более длительное горение и равномерное распределение тепловой энергии.

Ну что уж говорить о каком твердотопливном котле купить.

Если вам нужен недорогой обогреватель — покупайте котлы с естественной или дополнительной тягой.

Если вам нужен твердотопливный котел с высоким КПД — лучше купить пиролизный.

Если вы хотите обеспечивать тепло без частой дозаправки топлива — ваш выбор — твердотопливный котел.

3. Мощность твердотопливного котла.

Как уже было сказано в статье об электрических конвекторах, мощность отопительных приборов следует рассчитывать исходя из предполагаемой площади обогрева с учетом следующей пропорции:

1 кВт Мощность = 10 кв.м. Площадь

Расчет мощности твердотопливного котла нужно проводить, хотя бы с округлением в большую сторону, а лучше покупать котел на несколько большей мощности.

4. Тип теплообменника.

Большинство производителей твердотопливных котлов устанавливают в них чугунные или стальные теплообменники.

A Чугунный теплообменник отличается меньшей склонностью к коррозии, большим временем нагрева и охлаждения, а также низкой устойчивостью к резким перепадам температуры.

Чугунные теплообменники имеют секционную конструкцию.

В теплообменнике из стали время нагрева / охлаждения меньше.

Обладает более высокой устойчивостью к перепадам температуры, но также более высокой восприимчивостью к коррозии.

Стальные теплообменники выполнены в виде монолитного изделия.

Выбрать тип теплообменника действительно непросто, но лично мы считаем, что лучше всего покупать котел с чугунным теплообменником.

5.Дополнительные параметры.

К наиболее важным дополнительным параметрам котлов относятся следующие два:

  • Возможность подключения охлаждающего теплообменника — во избежание перегрева. Это очень важный момент, так как работа твердотопливного котла связана с высокими температурами.
  • Возможность перевода на газ или жидкое топливо. Это позволит при необходимости изменить способ использования прибора в будущем.

А производители твердотопливных котлов?

Немецкие компании Buderus, Viessmann и Junkers можно считать флагманами.

Надеюсь, теперь вы будете знать, какой твердотопливный котел лучше всего правильно выбрать в процессе покупки.

Двухконтурный твердотопливный котел отопления для частного дома: описание, характеристики и отзывы

В настоящее время активно используются двухконтурные твердотопливные котлы для отопления частного дома. Такая популярность объясняется простотой и надежностью в эксплуатации, экономичностью и доступной стоимостью. В качестве топлива можно использовать брикеты, опилки, щепу, уголь, дрова, что особенно важно при отсутствии возможности подключения другого отопительного оборудования (электрического, газового и т. Д.).).

Особенности конструкции

В отличие от одноконтурных моделей, двухконтурный твердотопливный котел нагревает теплоноситель не только для системы отопления, но и обеспечивает горячее водоснабжение. Оборудование оснащено двумя баками и теплообменником, который проходит через оба бака. Нагрев теплоносителя для отопительного контура происходит в одном котле, во втором — вода.

Помимо емкостей, в конструкции котла можно выделить следующие основные компоненты:

  • Камера сгорания.
  • Зона аэрации и горения.
  • Трубка телескопическая.
  • Распределитель воздуха.
  • Переключающая заслонка.
  • Автоматический контроль тяги.
  • Камера воздушного нагрева.

Некоторые двухконтурные твердотопливные котлы Отопление позволяет пользователю делать запасы топлива. В камеру помещается определенное количество брикетов, подача их в печь будет осуществляться автоматически с заданным интервалом времени. Оборудование длительного горения может работать в этом режиме до 8 часов.

В качестве теплоносителя в отопительном контуре можно использовать воду. Это самый безопасный, а главное недорогой вариант для частных домовладений, в котором ежедневно будет топиться двухконтурный твердотопливный котел.

Если в холодный период года планируется длительное отсутствие владельцев, желательно отдать предпочтение антифризу. Как и при отрицательных температурах, вода в трубопроводах замерзает, что может вызвать аварию.

Преимущества

  • Относительно невысокая стоимость оборудования и его монтажа.
  • Двухконтурный твердотопливный котел можно установить самостоятельно.
  • Такие агрегаты способны работать при отсутствии электричества.
  • Экономичная работа за счет достаточно высокого КПД.
  • Безопасность, простота и надежность эксплуатации.
  • Возможность использования различных видов твердого топлива.

недостатки

  • Для размещения запасов твердого топлива потребуется дополнительное место.
  • Значительный вес и габариты требуют отдельного помещения или специально оборудованного места с хорошей вентиляцией.
  • Котлы твердотопливные двухконтурные домовые требуют регулярного ухода (чистка дымохода, зольника, камеры сгорания и т. Д.).
  • Для удаления продуктов сгорания необходим дымоход с хорошей тягой.
  • Нерациональное использование топлива летом (когда требуется только горячая вода).
  • Невозможно поддерживать и регулировать стабильный нагрев в контуре ГВС.
  • Невозможно перейти в автоматический режим управления (управление работой агрегата, ручная загрузка топлива).

Принцип работы

При сжигании топлива в котельной установке теплоноситель нагревается для обоих контуров. В первом случае вода движется и проходит через отопительные приборы, а затем возвращается в котел. Второй контур предназначен для нагрева бытовой воды, которая проходит через накопительный бак в виде змеевика для горячего водоснабжения.

Как правило, двухконтурный твердотопливный котел дополнительно подключается к котлу, что обеспечит возможность нагрева воды от электрической сети в те периоды, когда оборудование не используется для отопления.

Более эффективны двухконтурные установки на пиролизе твердого топлива или длительного горения. В последнем случае высокий КПД достигается за счет нижнего сгорания, то есть камера сгорания (топка) обеспечивает боковую и нижнюю подачу воздуха, тем самым обеспечивая длительное, плавное и эффективное сгорание топлива.

В самом современном оборудовании пиролизного типа процесс сжигания топлива более эффективен за счет дожигания пиролизных газов (летучих продуктов сгорания), в результате чего выделяется дополнительное тепло для нагрева воды.

Советы по выбору

Выбирая двухконтурный твердотопливный котел (рассмотрено ниже), важно правильно рассчитать мощность, то есть потребность в дополнительной тепловой мощности для нагрева бытовой воды.

Для обеспечения круглогодичной подачи воды на горячее водоснабжение необходимо дополнительно установить котел с ТЭНом для обогрева в летнее время.

Популярные модели и отзывы потребителей

Ассортимент оборудования данного типа обширен, производители предлагают твердотопливные двухконтурные котлы для частного дома (цена указана ниже) различной мощности, мощности и габаритов.Выбор зависит от ряда параметров, в том числе от требуемой функциональности, площади дома и выделенного бюджета. Проанализируйте все основные характеристики в совокупности.

Рассмотрим самые популярные модели этих устройств.

Buderus, Logano S110-2

Это стальное оборудование предназначено для напольного монтажа. Он достаточно компактен, и его легко монтировать даже в небольшом помещении. Котел имеет хорошую мощность и не доставляет проблем при эксплуатации.Чтобы управлять его работой, достаточно прочитать инструкцию.

Множество дополнительных функций упрощают процесс ухода и повышают степень безопасности устройства. Гарантия производителя составляет 24 месяца, однако, по отзывам потребителей, котлы служат намного дольше, но при правильной установке и своевременном обслуживании.

Основные характеристики:

  • Страна происхождения — Германия.
  • Мощность агрегата 7-13,5 кВт.
  • Вес оборудования 154.9 кг.
  • Виды топлива — древесина, камень и бурый уголь.
  • Размер дымохода 145 мм.
  • КПД — 78%.
  • Стоимость ориентировочно 35 000 руб.

Atmos D.C.22S

Это стальное оборудование пиролизного типа, способное справиться с отоплением дома большой площади. Несмотря на большую мощность, этот котел достаточно компактен, именно по этой причине потребители выбирают его чаще всего. Модели других производителей с аналогичными характеристиками занимают гораздо больше места.Агрегат предназначен для настенного монтажа, что делает работу более удобной. Его можно топить обычными дровами, объем камеры сгорания позволяет класть куски большого размера.

Основные характеристики:

  • Страна производитель — Чехия.
  • Мощность котла 15-22 кВт.
  • Тяга — 23 Па.
  • Масса агрегата 319 кг.
  • КПД — до 88%.
  • Стоимость около 110 000 руб.

Dakon DOR12

Данное оборудование характеризуется следующими характеристиками:

  • Производство — Чехия.
  • Топливо — древесина, уголь.
  • Размер дымохода 145 мм.
  • Мощность оборудования 12 кВт.
  • Вес котла 158 кг.
  • КПД — 24%.
  • Стоимость около 34 000 руб.

Важно помнить, что при разработке проекта двухконтурной системы отопления необходим профессиональный подход.Еще до начала строительства необходимо провести все теплотехнические расчеты, необходимые для определения мощности котлоагрегата.

Данные о воздействии — Использование твердого топлива в домашних условиях и высокотемпературная жарка

  • Аггарвал А.Л., Райяни К.В., Пател П.Д. и др. Оценка воздействия бензо (а) пирена в воздухе на различные группы населения в Ахмедабаде. Atmos Environ. 1982; 16: 867–870. [CrossRef]
  • Альбалак Р., Брюс Н., Маккракен Дж. П. и др. Концентрация вдыхаемых твердых частиц в помещении от открытого огня, улучшенной кухонной плиты и комбинации сжиженного нефтяного газа / открытого огня в сельской местности Гватемалы.Environ Sci Technol. 2001; 35: 2650–2655. [PubMed: 11452588] [CrossRef]
  • Альбалак Р., Килер Г.Дж., Фрисанчо А.Р., Хабер М. Оценка концентраций PM10 от сжигания биомассы в домашних условиях в двух сельских высокогорных деревнях Боливии. Environ Sci Technol. 1999; 33: 2505–2509. [CrossRef]
  • Асадуззаман М., Латиф А (2005) Энергия для сельских домохозяйств: на пути к энергетической стратегии сельских районов в Бангладеш. Бангладешский институт исследований в области развития, Дакка.

  • Балакришнан К., Самбандам С., Рамасвами П. и др.Оценка воздействия вдыхаемых твердых частиц, связанных с использованием домашнего топлива в сельских районах Андхра-Прадеш, Индия. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2004; 1 14 Приложение: S14 – S25. [PubMed: 15118741] [CrossRef]
  • Балакришнан К., Санкар С., Парих Дж. И др. Среднесуточное воздействие вдыхаемых твердых частиц в результате сжигания топлива из биомассы в сельских домохозяйствах на юге Индии. Перспектива здоровья окружающей среды. 2002; 110: 1069–1075. [Бесплатная статья PMC: PMC1241061] [PubMed: 12417476]
  • Барнс Д., Крутилла К., Хайд В. (2005) Переход к энергоснабжению городских домохозяйств: энергия, бедность и окружающая среда в развивающемся мире , Вашингтон, округ Колумбия, Ресурсы для Future Press.

  • Барнс Д., Кумар П., Опершоу К., Агарвал С. (2007) Традиционные очаги и загрязненные дома , Нью-Дели, Всемирный банк.

  • Бхаргава А., Ханна Р.Н., Бхаргава С.К., Кумар С. Риск воздействия канцерогенных ПАУ в воздухе помещений во время сжигания биомассы во время приготовления пищи в сельских районах Индии. Atmos Environ. 2004. 38: 4761–4767. [CrossRef]
  • Боберг Дж. Конкуренция на рынке древесного топлива Танзании. Энергетическая политика. 1993; 21: 474–490. [CrossRef]
  • Boleij J, Campbell H, Wafula E et al. (1988a) Сжигание топлива из биомассы и воздух в помещениях в развивающихся странах. В: Труды симпозиума по качеству воздуха в помещении и окружающей среде. Perry R, ​​Kirk PW, ред. Лондон: Селпер, 24–29.

  • Болей Дж., Кэмпбелл Х., Гринвуд Б.М. (1988b) HEAL Project. Качество воздуха в помещении в районе Басе, Гамбия. WHO / PEP / 88.3, ​​WHO / RSD / 87.34. Женева: ВОЗ.

  • Boleij JSM, Ruigewaard P, Hoek F, et al. Загрязнение внутреннего воздуха в результате сжигания биомассы в Кении.Atmos Environ. 1989; 23: 1677–1681. [CrossRef]
  • Брауэр М., Бартлетт К., Регаладо-Пинеда Дж., Перес-Падилья Р. Оценка концентраций твердых частиц в результате сжигания биомассы в сельских районах Мексики. Environ Sci Technol. 1996. 30: 104–109. [CrossRef]
  • Брюс Н.Г., Маккракен Дж. П., Альбалак Р. и др. Влияние усовершенствованных печей, строительства домов и размещения детей на уровни воздействия загрязнения воздуха внутри помещений на молодых гватемальских детей. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2004; 1 14 Дополнение: S26 – S33.[PubMed: 15118742] [CrossRef]
  • Касерес Д., Адонис М., Ретамал С. и др. Загрязнение воздуха внутри помещений в зоне крайней бедности Ла Пинтана, Сантьяго, Чили]. Rev Med Chil. 2001; 129: 33–42. [PubMed: 11265203]
  • Кэмпбелл Х. Загрязнение воздуха в помещениях и острые инфекции нижних дыхательных путей у маленьких гамбийских детей. Health Bull (Edinb). 1997; 55: 20–31. [PubMed: 90

    ]
  • Чанг И, Чжи Б. Влияние сжигания коровьего и овечьего навоза в помещении на здоровье человека. Хунацзин Ю Цзянькан Зажжи.1990; 7: 8–9.

  • Chen YJ, Bi XH, Mai BX и др. Характеристики выбросов твердых частиц / газообразных фаз и размерная ассоциация полициклических ароматических углеводородов при сжигании угля в жилых помещениях. Топливо. 2004; 83: 781–790. [CrossRef]
  • Chen YJ, Sheng GY, Bi XH, et al. Коэффициенты выбросов углеродистых частиц и полициклических ароматических углеводородов в результате сжигания угля в жилых домах в Китае. Environ Sci Technol. 2005; 39: 1861–1867. [PubMed: 15819248] [CrossRef]
  • Choudhari S, Pfaff A (2003). Выбор топлива и качество воздуха в помещении: взгляд домашних хозяйств на экономический рост и окружающую среду. Mimeo , Колумбийский университет.

  • Chuang JC, Cao SR, Xian Y, et al. Химическая характеристика воздуха в помещениях домов из коммун в Сюань-Вэй, Китай, с высоким уровнем смертности от рака легких. Atmos Environ. 1992; A26: 2193–2201.

  • Клири Дж. Дж., Блэкберн, РБ. Загрязнение воздуха в хижинах коренных жителей высокогорья Новой Гвинеи. Arch Environ Health. 1968; 17: 785–794.[PubMed: 5698496]
  • Collings DA, Sithole SD, Martin KS. Загрязнение древесным дымом в помещении вызывает заболевание нижних дыхательных путей у детей. Троп Докт. 1990; 20: 151–155. [PubMed: 2284665]
  • Cordeu JL, Cerda A (2000) El papel de los productos básicos agrícolas en América Latina y el Caribe. В: Congreso de Economía Agraria, ноябрь 2000 г., .

  • Dasgupta S, Huq M, Khaliquzzaman M et al. (2004a) Качество воздуха в помещениях для бедных семей: новые данные из Бангладеш (Рабочий документ исследования политики Всемирного банка 3393), Всемирный банк.

  • Dasgupta S, Huq M, Khaliquzzaman M et al. 2004b) Кто страдает от качества воздуха в помещении для бедных семей: данные из Бангладеш (Рабочий документ Всемирного банка по исследованию политики 3428), Всемирный банк.

  • Дэвидсон К.И., Лин С.Ф., Осборн Дж. Ф. и др. Загрязнение воздуха внутри и снаружи помещений в Гималаях. Environ Sci Technol. 1986; 20: 561–567. [PubMed: 19994951] [CrossRef]
  • Desai MA, Mehta S, Smith KR (2004) Дым в помещении от твердого топлива: оценка экологического бремени болезней на национальном и местном уровнях (Серия ВОЗ по экологическому бремени болезней, № .4), Женева, Всемирная организация здравоохранения.

  • Du YX, Ou XL (1990) Загрязнение воздуха в помещениях и рак легких у женщин. В: Труды пятой международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату, Торонто , Vol. 1. С. 59–64.

  • EBCREY (Редакционная коллегия Китайского Ежегодника сельской энергетики) (1999) Чжунго Нонгкун Нэнъюань Няньцзянь 1998–1999 [Китайский Ежегодник сельской энергии 1998–1999], Пекин, Чжунго Нунье Чубанше (на китайском языке)

  • Эллегард А. (1994) Воздействие на здоровье производства древесного угля из земляных печей в районе Чисамба, Замбия , Стокгольм, Стокгольмский институт окружающей среды.

  • Эллегард А. (1997) Проблемы здоровья домашних хозяйств в Мапуту (Серия EE&D № 42)

  • Эллегард А., Эгнеус Х. Городская энергия: воздействие загрязнения топливом биомассы в Лусаке. Биоресур Технол. 1993; 43: 7–12.

  • Ezzati M, Kammen DM. Количественная оценка воздействия загрязнения воздуха в помещениях от сжигания биомассы на острые респираторные инфекции в развивающихся странах. Перспектива здоровья окружающей среды. 2001; 109: 481–488. [Бесплатная статья PMC: PMC1240307] [PubMed: 11401759] [CrossRef]
  • Ezzati M, Kammen DM.Воздействие на здоровье загрязнения воздуха внутри помещений твердым топливом в развивающихся странах: знания, пробелы и потребности в данных. Перспектива здоровья окружающей среды. 2002; 110: 1057–1068. [Бесплатная статья PMC: PMC1241060] [PubMed: 12417475]
  • Ezzati M, Saleh H, Kammen DM. Вклад выбросов и пространственной микросреды в воздействие загрязнения воздуха внутри помещений от сжигания биомассы в Кении. Перспектива здоровья окружающей среды. 2000; 108: 833–839. [Бесплатная статья PMC: PMC2556923] [PubMed: 11017887] [CrossRef]
  • Fine PM, Cass GR, Simoneit BR.Химическая характеристика выбросов мелких частиц при сжигании в камине древесины, выращенной на юге США. Environ Sci Technol. 2002; 36: 1442–1451. [PubMed: 11999049] [CrossRef]
  • Гачанджа А.Н., Уорсфолд П.Дж. Мониторинг выбросов полициклических ароматических углеводородов при сжигании биомассы в Кении с использованием жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием. Sci Total Environ. 1993; 138: 77–89. [CrossRef]
  • Gao Z, Tang M, Yi Y, et al. Исследование влияния сжигания сжиженного нефтяного газа, угля и дров на загрязнение воздуха в помещениях и здоровье человека.Чжунго Гунгун Вэйшэн. 1993; 9: 13–14.

  • Ge S, Xu X, Chow JC, et al. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от бытовых печей: сотовый уголь по сравнению с угольным жмыхом. Environ Sci Technol. 2004. 38: 4612–4618. [PubMed: 15461170] [CrossRef]
  • Granville CA, Hanley NM, Mumford JL, DeMarini DM. Спектры мутаций выбросов дымного угля у Salmonella отражают мутации TP53 и KRAS в опухолях легких от людей, подвергшихся воздействию дымного угля. Mutat Res. 2003; 525: 77–83. [PubMed: 12650907]
  • Gu SL, Ji RD, Cao SR.Физические и химические характеристики частиц в воздухе помещений, где происходит сжигание угля с высоким содержанием фторида. Biomed Environ Sci. 1990; 3: 384–390. [PubMed: 2096842]
  • Gullett BK, Touati A, Hays MD. Коэффициенты выбросов ПХДД / Ф, ПХБ, HxCBz, ПАУ и ТЧ при сжигании в каминах и дровяных печах в районе залива Сан-Франциско. Environ Sci Technol. 2003. 37: 1758–1765. [PubMed: 12775046] [CrossRef]
  • Guo L, Shi YZ, Xi XP и др. Изменения качества воздуха до и после использования угольного газа в жилых помещениях.]. J Environ Health. 1994; 11: 65–66.

  • Гуо Л.Ф., Тан Л. Исследование загрязнения воздуха в различных жилых домах города Наньнин.]. Подбородок. J. Environ. Здоровье. 1985; 2: 32–33.

  • Habib G, Venkataraman C, Shrivastava M, et al. Новая методология оценки потребления биотоплива для приготовления пищи: атмосферные выбросы черного углерода и диоксида серы из Индии. Глобальные биогеохимические циклы. 2004; 18 GB3007. [CrossRef]
  • Hamada GS, Kowalski LP, Murata Y, et al.Влияние дровяной печи на качество воздуха в домах в Бразилии: канцерогены, взвешенные твердые частицы и анализ диоксида азота. Tokai J Exp Clin Med. 1991; 17: 145–153. [PubMed: 1300673]
  • Hays MD, Geron CD, Linna KJ, et al. Спецификация газовой фазы и выбросов мелких частиц от сжигания листового топлива. Environ Sci Technol. 2002; 36: 2281–2295. [PubMed: 12075778] [CrossRef]
  • He GL, Ying B, Liu J, et al. Модели концентраций нескольких загрязнителей воздуха внутри помещений в Китае.Environ Sci Technol. 2005; 39: 991–998. [PubMed: 15773470] [CrossRef]
  • He XZ, Чен В., Лю З.Й., Чепмен Р.С., Исследование случай-контроль рака легких и пищевого топлива. Эпидемиологическое исследование рака легких в округе Сюань Вэй, Китай: текущий прогресс. Исследование методом случай-контроль рака легких и топлива для приготовления пищи. Перспектива здоровья окружающей среды. 1991; 94: 913. [Бесплатная статья PMC: PMC1567943] [PubMed: 1954946] [CrossRef]
  • Hessen JO, Schei M, Pandey MR (1996) Отношение и поведенческие аспекты, связанные с внедрением улучшенных печей в сельских районах Непала.Материалы 7-й Международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату Vol. 1, стр. 1049, июль 1996 г., Япония.

  • МАИР. Некоторые промышленные химикаты и красители. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum. 1982; 29: 1–398. [PubMed: 6957379]
  • МАИР. Общие оценки канцерогенности: обновление томов с 1 по 42 монографий IARC. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum Suppl. 1987; 7: 1–440. [PubMed: 3482203]
  • МАИР. Переоценка некоторых органических химикатов, гидразина и перекиси водорода.Труды Рабочей группы МАИР по оценке канцерогенных рисков для людей. Лион, Франция, 17–24 февраля 1998 г. IARC Monogr Eval Канцерогенные риски Hum. 1999; 71: 1–315. [Бесплатная статья PMC: PMC7681305] [PubMed: 10507919]
  • Международное энергетическое агентство (2002) World Energy Outlook , глава 13, Энергия и бедность .

  • ITDG (2002) Снижение загрязнения воздуха внутри помещений в сельских домохозяйствах в Кении: работа с сообществами для поиска решений (проект ITDG 1998–2001)

  • Дженкинс Б.М., Терн С.К., Уильямс РБ.Атмосферные выбросы от сжигания сельскохозяйственных культур в Калифорнии: определение фракций сжигания, коэффициентов распределения и вкладов конкретных культур. Сельское хозяйство Ecosyst Environ. 1992; 38: 313–330. [CrossRef]
  • Цзян Х.В., Умедзаки М., Оцука Р. Различия между домашними хозяйствами в принятии денежного урожая и его влияние на труд и структуру питания: исследование в деревне Ли на острове Хайнань, Китай. Anthropol Sci. 2006. 114: 165–173. [CrossRef]
  • Jin Y, Zhou Z, He G и др. Географическое, пространственное и временное распределение нескольких загрязнителей воздуха внутри помещений в четырех провинциях Китая.Environ Sci Technol. 2005; 39: 9431–9439. [PubMed: 16475318] [CrossRef]
  • Jordan TB, видел AJ. Влияние настройки воздушного потока на органический состав выбросов дровяных обогревателей. Environ Sci Technol. 2005; 39: 3601–3610. [PubMed: 15952364] [CrossRef]
  • Кауппинен Эль, Пакканен Т.А. Аэрозоли от сжигания угля — полевое исследование. Environ Sci Technol. 1990; 24: 1811–1818. [CrossRef]
  • Кеохавонг П., Лан Кью, Гао В.М. и др. Мутации K-ras в карциномах легких у некурящих женщин, подвергшихся воздействию угольного дыма в Китае.Рак легких. 2003. 41: 21–27. 1: 10.1016 / S0169-5002 (03) 00125-9. [PubMed: 12826308]
  • Kim O, Nghiem H, Phyu YL. Выбросы полициклических ароматических углеводородов, токсичность и мутагенность при приготовлении пищи в домашних условиях с использованием брикетов из опилок, древесины и керосина. Environ Sci Technol. 2002; 36: 833–839. [PubMed: 11918004] [CrossRef]
  • Kim Oanh NT, Reutergardh LB, Dung NT. Выбросы полициклических ароматических углеводородов и твердых частиц в результате бытового сжигания выбранных видов топлива. Environ Sci Technol.1999; 33: 2703–2709. [CrossRef]
  • Климан MJ, Schauer JJ, Cass GR. Распределение по размеру и составу мелких твердых частиц, выделяемых при сжигании древесины, приготовлении мяса на углях и сигаретах. Environ Sci Technol. 1999; 33: 3516–3523. [CrossRef]
  • Lan Q, Chapman RS, Schreinemachers DM, et al. Улучшение бытовой печи и риск рака легких в Сюаньвэй, Китай. J Natl Cancer Inst. 2002; 94: 826–835. [PubMed: 12048270]
  • Ларсон Т., Гулд Т., Симпсон С. и др. Распределение источников PM2 внутри, вне помещений и личных.5 в Сиэтле, штат Вашингтон, с использованием положительной матричной факторизации. J Air Waste Manag Assoc. 2004. 54: 1175–1187. [PubMed: 15468670]
  • Larson TV, Koenig JQ. Древесный дым: выбросы и нераковые респираторные эффекты. Annu Rev Public Health. 1994; 15: 133–156. [PubMed: 8054078] [CrossRef]
  • Leach G (1987) Бытовая энергия в Южной Азии , Лондон, Эльзевир.

  • Leach G, Mearns R (1988) Проблемы и варианты биод \ энергии в Африке. Отчет для Королевского норвежского министерства сотрудничества в области развития, , Лондон, Международный институт окружающей среды и развития.

  • Ли Р.Г.М., Коулман П., Джонс Дж. Л. и др. Факторы выбросов и важность ПХДД / Ф, ПХБ, ПХН, ПАУ и ТЧ10 в результате сжигания угля и древесины в домашних условиях в Великобритании Environ Sci Technol. 2005; 39: 1436–1447. [PubMed: 15819195] [CrossRef]
  • Лю И, Чжу Л., Шен Х. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в воздухе помещений и на улице Ханчжоу, Китай. Environ Sci Technol. 2001; 35: 840–844. [PubMed: 11351525] [CrossRef]
  • Манчестер-Нисвиг Дж. Б., Шауэр Дж. Дж., Касс Г. Р.. Распределение органических соединений в фазе частиц в атмосфере и их использование для распределения источников во время исследования здоровья детей в Южной Калифорнии.J Air Waste Manag Assoc. 2003. 53: 1065–1079. [PubMed: 13678364]
  • Mandal AK, Kishore J, Rangesamy S et al. (1996) Концентрация ПАУ на индийской кухне и ее связь с карциномой груди. В: Труды 7-й Международной конференции по качеству воздуха в помещениях и климату, Нагоя, Япония, , Vol. 2, стр. 34.

  • Майкут Н.Н., Льютас Дж., Ким Э., Ларсон ТВ. Распределение источников PM2,5 на городском участке УЛУЧШЕНИЯ в Сиэтле, Вашингтон. Environ Sci Technol.2003. 37: 5135–5142. [PubMed: 14655699] [CrossRef]
  • МакДейд С. Подпитка развития: роль сжиженного нефтяного газа в сокращении бедности и экономическом росте. Energy Sustain Dev. 2004. 8: 74–81.

  • McDonald JD, White RK, Barr EB, et al. Создание и определение характеристик атмосферы вдыхания дыма твердых пород древесины. Аэрозоль Sci Technol. 2006. 40: 573–584. [CrossRef]
  • McDonald JD, Zielinska B., Fujita EM, et al. Уровни выбросов мелких частиц и газов в результате сжигания древесины в жилых помещениях.Environ Sci Technol. 2000; 34: 2080–2091. [CrossRef]
  • МакГоуэн Дж. А., Хидер Р. Н., Чако Е., Город Г. И.. Загрязнение воздуха твердыми частицами и госпитализация в Крайстчерче, Новая Зеландия. Aust N Z J Public Health. 2002; 26: 23–29. [PubMed: 11895020] [CrossRef]
  • Мехта С., Смит К.Р. (2002) Атлас воздействия на энергию в домах и компонент моделирования загрязнения воздуха в помещениях: Прогнозирование уровней загрязнения в домах. Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Миллер CA, Шривастава РК, Райан СП. Выбросы опасных органических загрязнителей воздуха от сжигания пылевидного угля в маломасштабной камере сгорания. Environ Sci Technol. 1994; 28: 1150–1158. [PubMed: 22176244] [CrossRef]
  • Мишра В., Дай Х, Смит К.Р., Мика Л. Воздействие дыма биомассы на матери и снижение массы тела при рождении в Зимбабве. Ann Epidemiol. 2004. 14: 740–747. [PubMed: 15519895] [CrossRef]
  • Mumford JL, He XZ, Chapman RS и др. Рак легких и загрязнение воздуха в помещениях в Сюань Вэй, Китай.Наука. 1987. 235: 217–220. [PubMed: 3798109] [CrossRef]
  • Naeher LP, Brauer M, Lipsett M, et al. Влияние древесного дыма на здоровье: обзор. Вдыхать токсикол. 2007; 19: 67–106. [PubMed: 17127644] [CrossRef]
  • Naeher LP, Leaderer BP, Smith KR. Твердые частицы и окись углерода в высокогорной Гватемале: уровни внутри и снаружи помещений от традиционных и улучшенных дровяных и газовых плит. Внутренний воздух. 2000а; 10: 200–205. [PubMed: 10979201] [CrossRef]
  • Naeher LP, Smith KR, Leaderer BP и др.Внутри и вне помещений PM2,5 и CO в гватемальских деревнях с высокой и низкой плотностью населения. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2000b; 10: 544–551. [PubMed: 11140438] [CrossRef]
  • Naeher LP, Smith KR, Brauer M et al. , редакторы (2005) Критический обзор воздействия древесного дыма на здоровье , Оттава, Министерство здравоохранения Канады, Отдел воздействия на здоровье воздуха.

  • Наехер Л.П., Смит К.Р., Лидерер Б.П. и др. Окись углерода как индикатор для оценки воздействия твердых частиц в домах с деревянными и газовыми плитами в высокогорной Гватемале.Environ Sci Technol. 2001; 35: 575–581. [PubMed: 11351731] [CrossRef]
  • Национальное статистическое бюро (2005) China Energy Statistical Yearbook 2005 , Пекин, China Statistics Press.

  • Национальное статистическое бюро (2006) China Statistical Yearbook 2006 , Пекин, China Statistics Press.

  • Njenga BK (2001) Проект сельских печей, В: Карлссон, Г.В. И Мисана, С., ред., Создание возможностей: тематические исследования по вопросам энергетики и женщин , Вашингтон, округ Колумбия, Программа развития Организации Объединенных Наций, стр. 45–51.

  • Nolte CG, Schauer JJ, Cass GR, Simoneit BR. В древесном дыме и в окружающей атмосфере присутствуют высокополярные органические соединения. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1912–1919. [PubMed: 11393968] [CrossRef]
  • Охцука Р., Абе Т., Умезаки М. (1998) Экологически безопасное сельскохозяйственное развитие в сельских обществах: сравнительный взгляд из Папуа-Новой Гвинеи и Южного Китая. Программа сотрудничества Юг-Юг по экологически безопасному социально-экономическому развитию во влажных тропиках (Рабочий документ № 27), Париж, ЮНЕСКО.

  • Organización Latinoamerica de Energía (2000) El Desarrollo del Sector Energético de América Latina y el Caribe .

  • Орос DR, Simoneit BRT. Идентификация и коэффициенты выбросов молекулярных индикаторов в органических аэрозолях от сжигания биомассы. Часть 1. Хвойные породы умеренного климата. Appl Geochem. 2001; 16: 1513–1544. [CrossRef]
  • Комплексное обследование домашних хозяйств Пакистана (1991 г.)

  • Национальное обследование переписи населения Пакистана (1998 г.)

  • Pan XQ, Dong ZJ, Jin XB, et al.Исследование по оценке воздействия загрязнения воздуха в сельской местности.]. J Environ Health. 2001. 18: 323–325.

  • Pandey MR, Neupane RP, Gautam A, Shrestha IB. Эффективность бездымных печей в снижении загрязнения воздуха в помещениях в холмистой сельской местности Непала. Mt Res Dev. 1990; 10: 313–320. [CrossRef]
  • Перес-Падилья Р., Регаладо Дж., Ведал С. и др. Воздействие дыма биомассы и хронические заболевания дыхательных путей у мексиканских женщин. Исследование случай-контроль. Am J Respir Crit Care Med. 1996. 154: 701–706.[PubMed: 8810608]
  • Полиссар А.В., Хопке П.К., Пуаро Р.Л. Атмосферный аэрозоль над Вермонтом: химический состав и источники. Environ Sci Technol. 2001; 35: 4604–4621. [PubMed: 11770762] [CrossRef]
  • Qin YH, Zhang XM, Jin HZJ, et al. Загрязнение воздуха внутри помещений в четырех городах Китая. Biomed Environ Sci. 1991; 4: 366–372. [PubMed: 1781931]
  • Raiyani CV, Shah SH, Desai NM, et al. Характеристика и проблемы загрязнения воздуха в помещениях дымом от кухонной плиты. Atmos Environ.1993a; 27A: 1643–1655.

  • Райани К.В., Яни Дж. П., Десаи Н. М. и др. Оценка воздействия полициклических ароматических углеводородов в помещениях от городской бедноты, использующей различные виды топлива для приготовления пищи. Environ Contam Toxicol. 1993b; 50: 757–763. [PubMed: 84]
  • Регаладо Дж., Перес-Падилья Р., Сансорес Р. и др. Влияние сжигания биомассы на респираторные симптомы и функцию легких у сельских мексиканских женщин. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174: 901–905. [PubMed: 16799080] [CrossRef]
  • Рид Х.Ф., Смит К.Р., Шерчанд Б.Сравнение воздействия дыма в помещении от традиционных и улучшенных кухонных плит среди сельских непальских женщин. Mt Res Dev. 1986; 6: 293–304. [CrossRef]
  • Рейнхардт Т.Э., Оттмар Р.Д., Кастилия С. Воздействие дыма от сжигания сельскохозяйственной продукции в сельском бразильском городе. J Air Waste Manag Assoc. 2001. 51: 443–450. [PubMed: 11266107]
  • Ren DY, Xu DW, Zhao FH. Предварительное исследование механизма обогащения и присутствия опасных микроэлементов в третичном лигните угольного месторождения Шенбэй, Китай.Int J Coal Geol. 2004. 57: 187–196. [CrossRef]
  • Ren DY, Zhao F, Wang Y, Yang S. Распределение минорных и микроэлементов в китайских углях. Int J Coal Geol. 1999; 40: 109–118. [CrossRef]
  • Rinehart LR, Cunningham A, Chow J, Zielinska B (2002) Характеристика связанных органических соединений PM2,5 в источниках выбросов, собранных в ходе регионального исследования качества воздуха PM10 / PM2,5 в Калифорнии , Шарлотт, Северная Каролина , AAFA Research.

  • Riojas H (2003) [Загрязнение помещений и воздействие на здоровье.] В: Romieu, I. & Lopez, S., eds, [Загрязнение окружающей среды и здоровье детей в Латинской Америке и Карибском бассейне], Куэрнавака, Instituto Nacional de Salud Publica, стр. 131–140.

  • Riojas-Rodíguez H, Romano-Riquer P, Santos-Burgoa C, Smith KR. Использование дров в домашних условиях и здоровье детей и женщин в индийских общинах штата Чьяпас, Мексика. Int J Occup Environ Health. 2001; 7: 44–53. [PubMed: 11210012]
  • Robin LF, Less PS, Winget M, et al. Дровяные печи и болезни нижних дыхательных путей у детей навахо.Pediatr Infect Dis J. 1996; 15: 859–865. [PubMed: 8895916] [CrossRef]
  • Rogge WF, Hildemann LM, Mazurek M, Cass GR. Источники мелкодисперсного органического аэрозоля. 9. Сжигание сосны, дуба и синтетических поленьев в жилых каминах. Environ Sci Technol. 1998. 32: 13–22. [CrossRef]
  • Роллин Н.Б., Мати А., Брюс Н. и др. Сравнение качества воздуха в помещениях в электрифицированных и неэлектрифицированных домах в сельских деревнях Южной Африки. Внутренний воздух. 2004. 14: 208–216. [PubMed: 15104789] [CrossRef]
  • Ross AB, Jones JM, Chaiklangmuang S, et al.Измерение и прогнозирование выбросов загрязняющих веществ в результате сжигания угля и биомассы в печи с неподвижным слоем. Топливо. 2002. 81: 571–582. [CrossRef]
  • Саксена С., Прасад Р., Пал Р.К., Джоши В. Модели ежедневного воздействия TSP и CO в Гарвальских Гималаях. Atmos Environ. 1992; 26A: 2125–2134.

  • Саксена С., Смит К.Р. (2003) Загрязнение воздуха внутри помещений. В: Загрязнение воздуха и здоровье в быстро развивающихся странах. Макгрэм Дж., Мюррей М., ред. Лондон: Earthscan.

  • Саксена С., Томпсон Л., Смит К.Р. (2003) База данных о загрязнении воздуха в помещениях и подверженности: уровни загрязнения в домашних хозяйствах в развивающихся странах , Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Школа общественного здравоохранения [Доступно по адресу http: // ЕНС .sph.berkeley.edu/krsmith/ (последний доступ 03.09.06)]
  • Sanyal DK, Madunaa ME. Возможная связь между загрязнением помещений и респираторными заболеваниями в сообществе Восточного Кейпа. S Afr J Sci. 2000. 96: 94–96.

  • Schauer JJ, Cass GR. Распределение источников зимних загрязнителей воздуха в газовой фазе и в виде частиц с использованием органических соединений в качестве индикаторов. Environ Sci Technol. 2000; 34: 1821–1832. [CrossRef]
  • Шауэр Дж. Дж., Климан М. Дж., Касс Г. Р., Симонейт БРТ. Измерение выбросов от источников загрязнения воздуха.3. С1-С29 органические соединения от сжигания дров в камине. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1716–1728. [PubMed: 11355184] [CrossRef]
  • Shraim A, Cui X, Li S, et al. Виды мышьяка в моче и волосах людей, подвергшихся воздействию мышьяка в воздухе при сжигании угля в Гуйчжоу, Китай. Toxicol Lett. 2003. 137: 35–48. [PubMed: 12505431] [CrossRef]
  • Simoneit BRT, Rogge WF, Mazurek MA, et al. Продукты пиролиза лигнина, лигнаны и смоляные кислоты как специфические индикаторы классов растений в выбросах от сжигания биомассы.Environ Sci Technol. 1993; 27: 2533–2541. [CrossRef]
  • Simoneit BRT, Schauer JJ, Nolte CG, et al. Левоглюкозан, индикатор для целлюлозы при сжигании биомассы и атмосферных частиц. Atmos Environ. 1999; 33: 173–182. [CrossRef]
  • Синтон Дж. Э., Смит К. Р., Ху Х. С., Лю Дж. З. (1995). База данных по загрязнению воздуха в помещениях для Китая. WHO / EHG / 95.8. Женева: Всемирная организация здравоохранения.

  • Синтон Дж. Э., Смит К. Р., Пибоди Дж. В. и др. (2004a) Усовершенствованные бытовые печи в Китае: оценка национальной программы усовершенствованных печей , ред.Ed., Сан-Франциско / Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Институт глобального здравоохранения / Школа общественного здравоохранения.

  • Синтон Дж. Э., Фридли Д. Г., Льюис Дж. И. и др. (2004b) China Energy Databook , 6-е изд. Эд. (LBNL-55349), Беркли, Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.

  • Синтон Дж. Э., Смит К. Р., Пибоди Дж. В. и др. Оценка программ по продвижению улучшенных бытовых печей в Китае. Энергетическая устойчивость. 2004c; 8: 33–52.

  • Смит К.Р., Аггарвал А.Л., Дэйв Р.М.Загрязнение воздуха и топливо из биомассы в сельских районах в развивающихся странах: экспериментальное исследование деревни в Индии и его значение для исследований и политики. Atmos Environ. 1983; 17: 2343–2362. [CrossRef]
  • Smith KR, Apte MG, Yuqing M, et al. Загрязнение воздуха и энергетическая лестница в азиатских городах. Энергия. 1994; 19: 587–600. [CrossRef]
  • Smith KR, Gu S, Huang K, Qiu D. Сто миллионов улучшенных кухонных плит в Китае: как это было сделано? World Dev. 1993; 21: 941–961. [CrossRef]
  • Smith KR, Mehta S, Maeusezahl-Feuz M (2004) Загрязнение воздуха внутри помещений в результате использования твердого топлива в домашних условиях.В: Ezzati, M., Lopez, AD, Rodgers, A. & Murray, CJL, eds, Сравнительная количественная оценка рисков для здоровья: глобальное и региональное бремя болезней, связанное с отдельными основными факторами риска , Женева, Всемирная организация здравоохранения, стр. 1435–1493.

  • Smith KR, Uma R, Kishore VVN, et al. Значение тепличных бытовых печей: анализ для Индии. Annu Rev Energy Environ. 2000; 25: 741–763. [CrossRef]
  • Салливан К., Барнс Д. (2006) Энергетическая политика и многопрофильные обследования домашних хозяйств: Руководство по составлению анкеты в исследованиях измерения уровня жизни (Документ Совета по энергетическому и горнодобывающему сектору №17), Вашингтон, округ Колумбия, Всемирный банк.

  • Swaine DJ (1990) Микроэлементы в угле , Бостон, Массачусетс, Butterworth Press.

  • Тербланш А.П., Опперман Л., Нел С.М. и др. Предварительные результаты измерений воздействия и воздействия на здоровье в рамках исследования загрязнения воздуха треугольником Ваала. С. Афр Мед Дж. 1992; 81: 550–556. [PubMed: 1598646]
  • TERI (Энергетический научно-исследовательский институт Тата) (1995) Топливо из биомассы, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье: мультидисциплинарное, многоцентровое исследование.Заключительный отчет фазы 1B , Нью-Дели.

  • Tian L (2005) Выбросы от сжигания угля и рак легких в Сюань Вэй, Китай , докторская диссертация, Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет.

  • Tonooka Y, Liu JP, Kondou Y, et al. Обследование потребления энергии в сельских домохозяйствах на окраинах города Сиань. Энергетика. 2006; 38: 1335–1342. [CrossRef]
  • Tsai SM, Zhang JJ, Smith KR, et al. Характеристика неметановых углеводородов, выбрасываемых из различных кухонных плит, используемых в Китае.Environ Sci Technol. 2003. 37: 2869–2877. [PubMed: 12875388] [CrossRef]
  • ПРООН / ESMAP (2002) Индия: Бытовая энергия, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье , Дели, Программа развития Организации Объединенных Наций / Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка.

  • ПРООН / ESMAP (2003) Влияние традиционного использования топлива на здоровье в Гватемале , Вашингтон, округ Колумбия, Программа развития ООН / Программа помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка.

  • Венкатараман Ч., Неги Г., Сардар С.Б., Растоги Р. Распределение полициклических ароматических углеводородов по размерам в аэрозольных выбросах при сжигании биотоплива. J Aerosol Sci. 2002; 33: 503–518. [CrossRef]
  • Веннерс С.А., Ван Б., Ни Дж. И др. Загрязнение воздуха внутри помещений и здоровье органов дыхания в городских и сельских районах Китая. Int J Occup Environ Health. 2001. 7: 173–181. [PubMed: 11513066]
  • Viau C, Hakizimana G, Bouchard M. Воздействие полициклических ароматических углеводородов и окиси углерода в помещениях в традиционных домах в Бурунди.Int Arch Occup Environ Health. 2000. 73: 331–338. [PubMed: 10963417] [CrossRef]
  • Wang FL, et al. Анализ факторов риска развития аденокарциномы легких у женщин в Харбине — Загрязнение воздуха в помещениях. Chin J Prev Med. 1989. 23: 270–273. [PubMed: 2625060]
  • Ван XH, Dai XQ, Zhou DY. Внутреннее потребление энергии в сельских районах Китая: исследование страны Шэян провинции Цзянсу. Энергия биомассы. 2002; 22: 251–256.

  • Ван XH, Di CL, Hu XL и др. Влияние использования биогазовых реакторов на потребление энергии семьей и его экономическая выгода в сельских районах — сравнительное исследование между Ляньшуй и Гуйчи в Китае.Renew Sustain Energy Ред. 2007; 11: 1018–1024. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Обследование энергопотребления сельских домохозяйств в Китае. Энергия. 1996; 21: 703–705. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Обзор сельской энергетики в развитом регионе Китая. Энергия. 1997a; 22: 511–514. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Энергопотребление в сельских домохозяйствах в уезде Янчжун провинции Цзянсу в Китае. Энергия. 1997b; 22: 1159–1162. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Энергопотребление сельских домохозяйств в контексте экономического развития Китая: этапы и характерные показатели.Энергетическая политика. 2001; 29: 1391–1397. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Общие факторы и основные характеристики потребления энергии домохозяйствами в относительно благополучных сельских районах Китая. Renew Sustain Energy Rev.2003; 7: 545–552. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн ZM. Исследование влияющих факторов и стандартов энергопотребления сельских домохозяйств в Китае. Renew Sustain Energy Rev.2005; 9: 101–110. [CrossRef]
  • Ван XH, Фэн З.М., Гао XF, Цзян К. Потребление энергии домохозяйствами для развития сельских районов: исследование страны Янчжун в Китае.Энергия. 1999; 24: 493–500. [CrossRef]
  • Ван XH, Ли JF. Влияние использования бытовых биогазовых котлов на потребление энергии домашними хозяйствами в сельской местности — тематическое исследование в уезде Ляньшуй в Китае. Renew Sustain Energy Rev.2005; 9: 229–236. [CrossRef]
  • Уотсон Дж. Г., Чоу Дж. К., Хоук Дж. Э. Профили химических источников PM2,5 для выхлопных газов транспортных средств, сжигания растительности, геологического материала и сжигания угля в Северо-Западном Колорадо в 1995 году. Chemosphere. 2001; 43: 1141–1151. [PubMed: 11368231] [CrossRef]
  • ВОЗ (2006) Топливо для жизни: энергия и здоровье домашних хозяйств , Женева.

  • ВОЗ / ЮНЕП (1988) Проект HEAL, Качество воздуха в помещениях в районе Бассе, Гамбия , Женева.

  • Wickramsinghe A (2005) Гендер, современные технологии использования биомассы и энергии и бедность: пример из Шри-Ланки. Отчет Совместной исследовательской группы по гендерным вопросам и энергетике (CRGGE) при поддержке Международной сети ENERGIA по гендерным вопросам и устойчивой энергетике и Исследовательского проекта KaR R8346 Департамента международного развития Соединенного Королевства (DFID) по гендерным факторам как ключевой переменной в энергетических вмешательствах.

  • Всемирный банк (1988) Нигер: Сохранение и замещение энергии в домашних хозяйствах. Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в области управления энергетическим сектором, январь.

  • Всемирный банк (1989) Сенегал: Энергетическая стратегия городских домохозяйств. Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в области управления энергетическим сектором, июнь.

  • Всемирный банк (1990a) Мавритания: элементы энергетической стратегии домохозяйств , Rport No.123/90, Всемирный банк Всемирный банк (1990b) Замбия: Энергетическая стратегия городских домохозяйств. Отчет № 121/90, Отчет о совместной программе ПРООН / Всемирного банка по оказанию помощи в управлении энергетическим сектором Всемирный банк (1990c) Индонезия: Исследование энергетической стратегии городских домохозяйств — Основной отчет, Отчет № 107A / 90, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1990d) «Cap Vert: Энергетические стратегии для обеспечения безопасности жилых домов». Отчет Совместной программы помощи ПРООН / Всемирного банка в управлении энергетическим сектором, октябрь.

  • Всемирный банк (1991a) Гаити: Энергетическая стратегия домашних хозяйств (Отчет ESMAP 143/91), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1991b) Буркина-Фасо: Энергетическая стратегия городских домохозяйств , Отчет № 134/91, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1992) Республика Мали: Энергетическая стратегия домашних хозяйств , Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1993) Лаосская НДР: Оценка спроса на энергию в городах. Совместный отчет ПРООН / ESMAP 154/93, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1996a) Китай: Энергия для развития сельских районов в Китае: оценка, основанная на совместном исследовании шести стран Китая / ESMAP. Совместный отчет ПРООН / ESMAP 183/96, Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1996b) Сельская энергетика и развитие. Улучшение энергоснабжения для 2 миллиардов человек : Серия «Разработка на практике». Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (1999) Индия: Энергетические стратегии домохозяйств для городских районов Индии: пример Хайдарабада (Совместный отчет ПРООН / ESMAP 214/99), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2002a) Энергетические стратегии для сельских районов Индии: данные шести штатов (Отчет ESMAP № 258/02), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2002b) Индия, Бытовая энергия, загрязнение воздуха в помещениях и здоровье (Отчет ПРООН / ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2003) Использование энергии в домашних хозяйствах в развивающихся странах: многострановое исследование (Отчет ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2004a) Чистая бытовая энергия для Индии: снижение рисков для здоровья , Дели.

  • Всемирный банк (2004b) Влияние энергии на жизнь женщин в сельских районах Индии (Совместный отчет ПРООН / ESMAP), Вашингтон, округ Колумбия.

  • Всемирный банк (2006) Энергетическая стратегия в сельских районах Бангладеш , Вашингтон, округ Колумбия.

  • Wornat MJ, Ledesma EB, Sandrowitz AK, et al. Полициклические ароматические углеводороды, обнаруженные в экстрактах сажи из бытовых угольных печей в провинции Хэнань, Китай. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1943–1952. [PubMed: 11393972] [CrossRef]
  • Xian LY, Harris DB, Mumford JL, et al.Выявление и концентрация загрязнителей воздуха внутри помещений в Сюаньвэй. Chin J Publ Health. 1992; 11: 23–26.

  • Xu X, Wang L. уровня твердых частиц в помещении и на улице с хроническим респираторным заболеванием. Am Rev Respir Dis. 1993; 148: 1516–1522. [PubMed: 8256893]
  • Yadav B, Hessen JO, Schei M, et al. Влияние на уровень загрязнения воздуха внутри помещений от внедрения усовершенствованных печей в сельских районах Непала. Труды 7-й Международной конференции по качеству воздуха и климату в помещениях, Нагоя, Япония.1996; 2: 11.

  • Ян Л. Эпидемиологическое исследование эндемического флюороза в районах Сиоу Шань и Бао Цзин. Чжунхуа Лю Син Бин Сюэ За Чжи. 1990; 11: 302–306. [PubMed: 2261621]
  • Ян Р., Чжу Х. Дж., Чжэн К. Г., Сюй М. Х. Выбросы опасных органических загрязнителей воздуха при сжигании угля в Китае. Энергия. 2002. 27: 485–503. [CrossRef]
  • Ян Р. Д., Цзян В. З., Ван С. Х. Характеристики загрязнения воздуха внутри помещений в районах с высокой заболеваемостью аденокарциномой легких, Xuanwei. J Environ Health.1988. 5: 16–18.

  • Медицинский пункт провинции Юньнань. Мониторинг загрязнения воздуха в помещениях в регионах с высокой и низкой заболеваемостью раком легких в округе Сюаньвэй. Хуаньцзин Ю Цзянькан Зажжи. [Журнал окружающей среды и здоровья]. 1984; 1: 14–15. 20.

  • Zhang J, Smith KR. Выбросы углеводородов и риски для здоровья от кухонных плит в развивающихся странах. J Expo Anal Environ Epidemiol. 1996; 6: 147–161. [PubMed: 8792294]
  • Zhang J, Smith KR. Выбросы карбонильных соединений из различных кухонных плит в Китае.Environ Sci Technol. 1999; 33: 2311–2320. [CrossRef]
  • Zhang J, Smith KR, Ma Y, et al. Парниковые газы и другие загрязнители воздуха от бытовых печей в Китае: база данных по факторам выбросов. Atmos Environ. 2000; 34: 4537–4549. [CrossRef]
  • Чжан СП. Исследование загрязнения воздуха помещений коровьим навозом среди тибетцев в Ганьсу. J Environ Health. 1988; 6: 40–41.

  • Чжао Б., Лонг Л. Анализ ситуации с загрязнением воздуха внутри помещений в районах с флюорозом от угольного дыма.Weisheng Yanjiu. 1991; 20: 16–19.

  • Зук М., Рохас Л., Бланко С. и др. Воздействие усовершенствованных дровяных печей на концентрацию мелких твердых частиц в сельских домах Мексики. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2007. 17: 224–232. [PubMed: 16721411] [CrossRef]
  • Качество воздуха и переходы от твердотопливного отопления

  • Адамчик-Арнс, Г., Дудек, Дж., Гротовска, Э., Вятшик, К., и Войдылак, П. (2013). Przedmiescie Olawskie — Analizy do Masterplanu (Технический отчет).Вроцлав. Получено с https://www.slideshare.net/Wroclawska_Rewitalizacja/przedmiecie-oawskie-masterplan-analizy.

  • Ancygier, A. (2013). Польша и европейская климатическая политика: непростые отношения. e-Politikon , 1 ноября.

  • Баборская-Нарозный, М. (2017). Оценка производительности здания — понимание преимуществ и рисков для заинтересованных сторон. Уроки для Польши на основе опыта Великобритании. Architectus , 1 (49), 47–61. DOI: https://doi.org/10.5277/arc170104

  • Баборска-Нарозный, М., Шульговска-Згжива, М., Хмелевска, А., Фидоров-Каправы, Н., Ласка, М., Стефанович, Э., и Печурски, К. (2018). Cieplo w domu gdy zimno na dworze (Технический отчет). Получено с http://w-r.com.pl/projekty/cieplozimno/

  • Baborska-Narozny, M., Szulgowska-Zgrzywa, M., Fidorów-Kaprawy, N., Хмелевска, А., Стефанович, Э., Печурски, К., и Ласка, М. (2019). Понимание проблемы сжигания топлива в жилых помещениях — исследование реального мира во Вроцлаве, Польша. В книге Дж. Литтлвуда, Р. Хоулетта, А. Капоццоли и Л. Джайна (редакторы), Устойчивое развитие энергетики и строительства: Материалы SEB 2019. Сингапур: Springer Nature, коп. 2020. с. 747–757. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-32-9868-2_63

  • Бордман, Б. (1991). Топливная бедность: от холодных домов к доступному теплу .Лондон: Белхейвен.

  • Bosch, J., Palència, L., Malmusi, D., Marí-Dell’Olmo, M., & Borrell, C. (2019). Влияние топливной бедности на самооценку состояния здоровья малообеспеченного населения Европы. Жилищные исследования , 34 (9), 1377–1403. DOI: https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1577954

  • Бузаровски, С., Франковски, Дж., И Тирадо Эрреро, С. (2018). Низкоуглеродная джентрификация: когда изменение климата сталкивается с перемещением населения. Международный журнал городских и региональных исследований , 42 (5), 845–863. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2427.12634

  • Бузаровски, С., Петрова, С., & Сарламанов, Р. (2012). Политика энергетической бедности в ЕС: критическая перспектива. Энергетическая политика , 49, 76–82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.033

  • Бузаровски, С., Тирадо Эрреро, С., Петрова, С., & Юрге-Форсац, Д.(2016). Распаковка пространств и политики энергетической бедности: зависимости от пути, депривации и смена топлива в посткоммунистической Венгрии. Местная среда , 21 (9), 1151–1170. DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2015.1075480

  • Бузар, С. (2007). «Скрытые» географии энергетической бедности в постсоциализме: между учреждениями и домашними хозяйствами. Геофорум , 38 (2), 224–240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.02.007

  • Кастаньо-Роса, Р., Солис-Гусман, Дж., Рубио-Беллидо, К., и Марреро, М. (2019). На пути к мультииндикаторному подходу к энергетической бедности в Европейском Союзе: обзор. Энергетика и строительство , 193, 36–48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.039

  • Дурка П., Камински Дж. И Струзевска Дж. (2017). Загрязнение воздуха в городах Польши в январе 2017 г. — эпизодическое исследование.Получено с https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-16041.pdf.

  • EEA. (2019). Качество воздуха в Европе — отчет за 2019 год . Люксембург: Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). Получено с https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2019. DOI: https://doi.org/10.2800/822355

  • Энерт, Ф. (2019). Климатическая политика в Дании, Германии, Эстонии и Польше: идеи, дискурсы и институты .Нортгемптон, Массачусетс: Эдвард Элгар. DOI: https://doi.org/10.4337/9781788979405

  • ЕС. (2004). Директива 2004/107 / EC относительно мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических ароматических углеводородов в окружающем воздухе . Европейский парламент и Совет. Получено с https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486475021303&uri=CELEX:02004L0107-20150918.

  • ЕС. (2008). Директива 2008/50 / EC о качестве окружающего воздуха и более чистом воздухе для Европы .Европейский парламент и Совет. Получено с http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/2015-09-18.

  • Обсерватория энергетической бедности ЕС. (2018). Задолженность по оплате коммунальных услуг 2004–2018 гг. Получено 5 ноября 2019 г. с сайта https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1462&type=line&from=2004&to=2018&countries=CZ,HU,PL,RO&disaggregation=none.

  • Евростат. (2017). Конечное потребление энергии в домохозяйствах по видам топлива.https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00125&language=en

  • Гилл, З., Тирни, М., Пегг, И., и Аллан, Н. (2010). Жилища с низким энергопотреблением: вклад поведения в фактическую производительность. Строительные исследования и информация , 38 (5), 491–508. DOI: https://doi.org/10.1080/09613218.2010.505371

  • Górka, K., uszczyk, M., & Thier, A.(2018). Ocena skuteczności polityki antysmogowej Państwa. Эффективность государственной политики по борьбе с смогом , 518, 50–62. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2018.518.04

  • Гуттенбруннер, С. (2009). Польша: когда экологическое руководство встречается с политикой. В T. A. Börzel (Ed.), Как справиться с присоединением к Европейскому Союзу: Новые способы экологического руководства (стр. 148–168). Лондон: Palgrave Macmillan UK. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230245358_8

  • Эрреро, С., & Урге-Форсац, Д. (2012). В ловушке жары: посткоммунистический тип топливной бедности. Энергетическая политика , 49, 60–68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.08.067

  • Хорак, М. (2001). Реформа экологической политики в посткоммунистической Чехии: случай загрязнения воздуха. Исследования Европы и Азии , 53 (2), 313–327. DOI: https://doi.org/10.1080/09668130020032316

  • Hvelplund, F.(2013). Инновационная демократия, политическая экономия и переход на возобновляемые источники энергии. Полномасштабный эксперимент в Дании 1976–2013 гг. Экологические исследования, инженерия и менеджмент , 66 (4), 5–21. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.66.4.6158

  • IPCC (Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, PR, Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan , К., Пидкок, Р., Коннорс, С., Мэтьюз, Дж.БР., Чен, Ю., Чжоу, X., Гомис, M. I., Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., & Waterfired, T. Eds.) (2019). Глобальное потепление на 1,5 ° C. Специальный доклад МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и соответствующих глобальных путях выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению Бедность . Женева: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Получено с: https: // www.ipcc.ch/sr15/

  • Янковская, К. (2010). Политическая борьба Польши с изменением климата: озеленение Востока? В Р. Вурцель и Дж. Коннелли (ред.), Европейский Союз как лидер в международной политике в области изменения климата, (стр. 163–78). Лондон: Рутледж. Получено с http://ebookcentral.proquest.com/lib/usyd/detail.action?docID=614673

  • Кобус, Д., Нич, А., и Совка, И. (2018). Анализ эпизодов высокой концентрации PM 10 в Варшаве, Кракове и Вроцлаве в 2005–2017 годах с применением отдельных элементов информационных систем. E3S Web of Conferences , 44. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400070

  • Козек, Б., & Шимальский, В. (2018). Защита климата в местных сообществах: польский пример. Зеленый Европейский журнал . Получено с https://www.greeneuropeanjournal.eu/climate-protection-in-local-communities-the-polish-example/

  • Круковская, Е. (2019). Польша блокирует усилия Меркель по прекращению выбросов углерода в ЕС к 2050 году.Блумберг. Получено с https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-20/poland-blocks-german-push-to-end-eu-carbon-emissions-by-2050.

  • Lake, A., Rezaie, B., & Beyerlein, S. (2017). Обзор систем централизованного теплоснабжения и охлаждения для устойчивого будущего. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики , 67, 417–425. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.061

  • Ламби-Мамфорд, Х., И Снелл, К. (2015). Нагрейте или ешьте: еда и строгость в сельской Англии. Заключительный отчет . Получено с http://2plqyp1e0nbi44cllfr7pbor.wpengine.netdna-cdn.com/files/2013/01/Heat-or-Eat-with-Annexes.pdf

  • Левандовски П., Келчевска А. и Зиулковска К. (2018). Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych. Получено с https://ibs.org.pl/publications/zjawisko-ubostwa-energetycznego-w-polsce-w-tym-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-zamieszkujacych-w-domach-jednorodzinnych/.

  • Лонгхерст, Н., И Харгривз, Т. (2019). Эмоции и топливная бедность: жизненный опыт арендаторов социального жилья в Соединенном Королевстве. Энергетические исследования и социальные науки , 56, 1–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.05.017

  • Лешель А. (2015). Социальные последствия политики зеленого роста с точки зрения реформы энергетического сектора и ее влияние на домохозяйства (Том 81). Мюнстер: Центр прикладных экономических исследований Мюнстера (CAWM), Мюнстерский университет.

  • Мэй, Н., и Сандерс, К. (2017). Влага в зданиях: комплексный подход к оценке рисков и рекомендации . BSI. Получено с https://sdfoundation.org.uk/downloads/BSI-White-Paper-Moisture-In-Buildings.PDF.

  • Мейер, Х., Джамасб, Т., и Ореа, Л. (2013). Необходимость или роскошь — благо? Расходы на электроэнергию и доходы домашних хозяйств в Великобритании, 1991–2007 гг. Энергетический журнал , 34 (4).DOI: https://doi.org/10.5547/01956574.34.4.6

  • Министерство предпринимательства и технологий. (2018). Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego. В Ł. Adamkiewicz (Ed.), Szacunki na podstawie dostępnych danych . Получено с http://archiwum.mpit.gov.pl/media/61515/Raport__zewnetrzne_koszty_zdrowotne_emisji_zanieczyszczen_powietrza_z_sektora_bytowo_komunalnego.pdf

  • Моравски, М., & Siergiej, P. (2019). Aktywiści: Warszawa poradzi sobie z ‘kopciuchami’, kary poskutkuj / Интервьюер: Ł. Рыдзевский. Польское Радио RDC .

  • Наехер, Л. П., Брауэр, М., Липсетт, М., Зеликофф, Дж. Т., Симпсон, К. Д., Кениг, Дж. К., и Смит, К. Р. (2007). Влияние древесного дыма на здоровье: обзор. Ингаляционная токсикология , 19 (1), 67–106. DOI: https://doi.org/10.1080/08958370600985875

  • OECD.(2016). Экономические последствия загрязнения атмосферного воздуха . Париж: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Получено с https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264257474-en. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264257474-en

  • Огновска-Рейер, А. (2019). Dofinansowanie do pieca. Gdzie i ile dopłaca państwo. Rzeczpospolita . Получено с https://pieniadze.rp.pl/lifestyle/madre-wydatki/17580-dofinansowanie-do-pieca.

  • О’Салливан, Ф.(2019). Задыхающийся от загрязнения воздуха, Краков запрещает использование угля в домах. Городская лаборатория . Получено с https://www.citylab.com/environment/2019/09/krakow-poland-pollution-air-quality-coal-wood-burning-law/597352/.

  • Перриссин Фабер, Б., Поттье, А., Испания, Э., Дюма, П., и Нада, Ф. (2014). Почему климатическая политика текущего десятилетия так важна для обеспечения достоверности целевого показателя 2 ° C? Изменение климата , 126 (3), 337–349. DOI: https: // doi.org / 10.1007 / s10584-014-1222-0

  • Pohjolainen, P., Kukkonen, I., Jokinen, P., Poortinga, W., & Umit, R. (2018). Общественное мнение об изменении климата и энергии в Европе и России. Данные 8 раунда Европейского социального исследования . Получено с https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_pawcer_climate_change.pdf.

  • Польское центральное статистическое управление. (2017). Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 roku .Получено с https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/beneficjenci-srodowiskowej-pomocy-spolecznej-w-2016-r-,15,5.html.

  • Польское центральное статистическое управление. (2019). GUS. In Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku . Получено с https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-energii-w-gospodarstwach-domowych-w-2018-roku,12,1.html.

  • Правительство и парламент Польши.(2004). Ustawa z dnia 12 марта 2004 г. o pomocy społecznej . Получено с http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

  • Министерство энергетики Польши. (2018). Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych . Варшава: Dziennik Ustaw RP. Получено с http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1890/1.

  • Министерство энергетики Польши.(2019). Polityka Energetyczna Polski do 2040 (проект) . Получено с https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji.

  • Польская национальная высшая контрольная палата. (2018). Информация о системе контроля. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami . Получено с https://www.nik.gov.pl/plik/id,18090,vp,20682.pdf.

  • Радемакерс, К., Йервуд, Дж., Феррейра, А., Пай, С., Гамильтон, И., Аньолуччи, П., Гровер, Д., Карасек, Дж., И Анисимова, Н. (2016). Выбор показателей для измерения энергетической бедности в рамках пилотного проекта «Энергетическая бедность» — оценка воздействия кризиса и обзор существующих и возможных новых мер в странах-членах. Получено с https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Selecting%20Indicators%20to%20Measure%20Energy%20Poverty.pdf.

  • Риппл, С.(2018). Отопление жилых домов древесным топливом — меры в Германии. Документ представлен на 56-й сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору (WGSR). Женева: Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. Получено с https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/Air/WGSR/Sabrina_Rippl.pdf.

  • Робинсон, Д. Л. (2014). Woodsmoke: нарушение нормативных требований вредит общественному здоровью. Качество воздуха и изменение климата , 48 (4), 53–63.

  • Шульте, И., и Хайндл, П. (2017). Эластичность спроса на энергию в жилищном секторе в Германии по цене и доходу. Энергетическая политика , 102 (C), 512–528. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.055

  • Сен, А. (1980). Равенство чего? (Макмеррин С. Таннер Лекции о человеческих ценностях, том 1). Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

  • Шарп Т.(2019). Этические вопросы в исследованиях оценки эффективности внутренних зданий. Строительные исследования и информация , 47 (3), 318–329. DOI: https://doi.org/10.1080/09613218.2018.1471868

  • Шу, Х. (2016). Климатическая справедливость: уязвимость и защита . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

  • Sovacool, Б. К. (2016). Как много времени это займет? Осмысление временной динамики энергетических переходов. Энергетические исследования и социальные науки , 13, 202–215. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.12.020

  • Стала-Слугай, К. (2018). Uchwały antysmogowe w Polsce a ich oddziaływanie na zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych. Inżynieria Mineralna , 20 (2), 161–168. DOI: https://doi.org/10.29227/IM-2018-02-21

  • Стивенсон, Ф., и Баборска-Нарозный, М. (2018). Оценка жилищных показателей: вызовы для международного обмена знаниями. Строительные исследования и информация , 46 (5), 501–512. DOI: https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1357095

  • Szulgowska-Zgrzywa, M., Baborska-Narozny, M., Piechurski, K., Stefanowicz, E., Chmielewska, A., Fidorów-Kaprawy, N., & Laska, M. (2019). Экологические и социальные последствия смены источников тепла на примере выбранного квартала многоквартирных домов во Вроцлаве. В Международной конференции по достижениям в энергетических системах и экологической инженерии (ASEE19), Вроцлав, Польша, 9–12 июня 2019 г., изд.М. А. Сайег. Les Ulis: EDP Sciences, искусство. 00088, с. 1–8. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201

  • 0088

  • Уорд, К. (2018). Европейский суд постановил, что Польша не выполнила обязательства по Директиве об окружающем воздухе. Европейский журнал регулирования рисков , 9 (2), 372–379. DOI: https://doi.org/10.1017/err.2018.26

  • ВОЗ. (2006). Топливо для жизни: энергия и здоровье домохозяйства . Женева: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Получено с https://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife/en/.

  • Уолтерс Р. (2018). Политика ЕС в отношении сокращения выбросов от бытового сжигания . Брюссель: Европейская комиссия. Получено с https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/Air/WGSR/Roald_Wolters.pdf.

  • ZUS. (2018). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku .Получено с https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/struktura-wysokosci-emerytur-i-rent.

  • Великие дебаты по дровяной печи — AirQualityNews

    Почему печи остаются популярными среди населения, когда они являются основным источником загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений? Пиппа Нил расследует.

    Вы только что вернулись с долгой прогулки, в доме холодно, поэтому вы разжигаете огонь и садитесь с чашкой чая, чтобы почитать книгу.Для многих это, вероятно, звучит как идеальный способ провести день взаперти, но на самом деле здесь происходит что-то довольно зловещее.

    По данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), лесные и угольные пожары являются самым крупным источником загрязнения твердыми частицами (PM2,5) в Великобритании. Даже в Лондоне, где уже более 60 лет существуют зоны с контролем дыма, исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что на сжигание древесины приходится от 23 до 31% всех PM2.5 загрязнения.

    Из-за своего размера — примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса — PM2,5 является одним из самых опасных загрязнителей воздуха, когда речь идет о здоровье человека. Эти крошечные загрязнители могут проникать глубоко в дыхательные пути, где они могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем, включая астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и прерывание беременности.

    Тем не менее, несмотря на канцерогенные свойства этих частиц, разжигание дровяной печи или открытого огня остается чрезвычайно популярным. Более того, ежегодно в Великобритании продается около 175 000 дровяных горелок.

    Чтобы понять, почему это так, и в попытке понять более широкую картину, агентство Air Quality News поговорило с доктором Гэри Фуллером, исследователем загрязнения воздуха из Имперского колледжа Лондона, чья книга «Невидимый убийца» ‘подробно рассматривает этот вопрос.

    «Я думаю, что для начала нам нужно понять весь этот феномен, и для этого нам нужно взглянуть не только на количественную науку, но также на социальные и поведенческие причины того, почему люди используют дровяные печи и открытые печи. пожары в первую очередь.

    «Давайте посмотрим правде в глаза, смотреть на пламя — это совершенно великолепно, это прекрасно расслабляет, и я думаю, многие люди также верят, что это приближает их к природе, но последствия для загрязнения воздуха огромны, и это нельзя игнорировать».

    Стопка дров из рубленых дров на фоне

    В последние годы разговоры о дровяных печах были сосредоточены на том, что они являются более экологически чистым вариантом, когда дело доходит до отопления вашего дома ».

    Действительно, Альянс производителей печей (SIA), отраслевой орган, представляющий промышленность дровяных печей, зашел так далеко, что заявил, что сжигание дров является «углеродно-нейтральным вариантом отопления».’

    «Я знаю, что это немного спорно, — говорит Морли Сейдж, председатель SIA, — но если вы используете древесину местного производства, то вы почти наверняка окажетесь в углеродно-нейтральной ситуации».

    Однако эта ситуация далека от ясной, и измерение выбросов углекислого газа (CO2) остается невероятно сложным, как объясняет доктор Фуллер: «Когда вы смотрите на весь жизненный цикл сжигания древесины, вы должны сказать, как контрфактический? »

    «Если мы сравним сценарий, когда вы отапливаете дом газом и оставляете дерево в лесу, со сценарием, когда вы рубите дерево и оставляете газ неиспользованным, то что происходит с CO2?»

    «Когда вы поджигаете дрова в своем камине, вы автоматически высвобождаете углерод, который удерживался в течение многих десятилетий, и экосистеме потребуется много времени, чтобы повторно поглотить этот углерод.Итак, видите ли, спор сводится не к тому, что лучше, а к тому, в каком временном окне они лучше ».

    Отсутствие четкой связи выходит за рамки воздействия CO2 от дровяных печей, но также распространяется и на их воздействие на загрязнение воздуха. Позднее в этом месяце правительство начнет постепенно отказываться от продажи угля и сырой древесины, которые, по словам Defra, являются «двумя наиболее загрязняющими видами топлива». Однако доктор Гэри Фуллер предупреждает, что «это, возможно, очень противоречивый сигнал».

    «Вы можете взглянуть на это и сказать« да », это поможет решить проблему», — говорит д-р.Фуллер.

    «Но тогда вы говорите, что сжигание сухих дров вполне допустимо?»

    «Я выражаю озабоченность по поводу того, что через пять или десять лет наша проблема загрязнения действительно усугубится, потому что люди будут рассматривать это как сообщение о том, что они могут выйти и открыть старый камин, или купить старую дровяную печь, и пока они сжигают сухую древесину, промышленность, кажется, подразумевает, что все в порядке ».

    «Действительно, исследование, которое мы провели в Лондоне, показало, что дополнительные PM2.5, которое происходило от дровяных печей, было в семь раз больше, чем сокращение загрязнения воздуха от первых двух фаз зон с низким уровнем выбросов. Итак, вы видите, что такой смешанный обмен сообщениями рискует свести на нет большую часть работы и инвестиций, которые мы вкладываем в другие области ».

    Однако, как подчеркивает г-н Сейдж, существует иерархия выбросов, когда дело касается топлива, которое мы сжигаем, и печей, которые мы используем.

    «Если вы посмотрите на новую печь, соответствующую экологическому дизайну, она будет производить в среднем на 90% меньше выбросов, чем открытый огонь, и на 80% меньше выбросов, чем средняя печь десятилетней давности.’

    «На нашем веб-сайте подчеркиваются преимущества замены старых печей, а когда это невозможно, мы призываем потребителей убедиться, что они используют правильное топливо, то есть топливо, соответствующее новому правительственному закону».

    «Общая идея, которую мы пытаемся донести, заключается в том, что все дело в том, чтобы иметь правильный прибор, правильное топливо и затем правильно его сжигать».

    Однако, согласно правительственному опросу 2015 года, в Лондоне 68% людей, которые сжигали дрова в своих домах, использовали открытый огонь, наиболее загрязняющий окружающую среду из всех приборов.Дело в том, что дровяные печи и открытый огонь имеют чрезвычайно долгий срок службы, более 20 лет, и их замена может быть очень дорогой, новая печь, одобренная Ecodesign, стоит от 500 до 2000 фунтов стерлингов, без учета затрат на установку .

    «Оборот твердотопливных устройств действительно очень большой, — добавляет д-р Фуллер. «Итак, люди собираются вкладывать значительные средства в печи, и будет действительно трудно сказать, что они не должны их использовать».

    «Да, если бы люди взяли открытый огонь и заменили его чем-то более современным, это означало бы сокращение выбросов.’

    «Но даже самые лучшие печи по-прежнему загрязняют воздух, в своем отчете по биомассе Группа экспертов по качеству воздуха обнаружила, что сжигание дров в печи Ecodesign было аналогично выбросам от шести грузовиков Euro V1».

    «Я думаю, что важно осознавать преимущества снижения риска, но также осознавать, что это не ответ».

    Г-н Сейдж также подчеркивает, что есть много других преимуществ использования дровяных печей: «Это также форма отопления, которая помогает справиться с нехваткой топлива, ее обычно не покупают в кредит, и это доступный и местный обогреватель.’

    «Есть также много других преимуществ для здоровья, дровяные печи являются очень успокаивающим средством в доме, и в то время, когда стресс и психическое здоровье очень важны, они могут внести в это положительный вклад».

    «Они также хороши в циркуляции воздуха в доме, что также может быть полезно для здоровья».

    Но в разгар респираторной пандемии, когда загрязнение воздуха было связано с повышенным риском смерти от Covid-19, остается вопрос: разжечь огонь и внести свой вклад в более широкую проблему загрязнения воздуха — социально ответственное дело. делать?

    Как говорит Харриет Эдвардс, старший менеджер по политике в British Lung Foundation: «Мы хотим побудить людей действительно задаться вопросом, нужно ли им использовать дровяную печь, и если они ее используют, то мы призываем их серьезно задуматься о как они их используют.’

    «Но информации о потребителях сейчас просто нет, и нужно проделать действительно большую работу, чтобы это изменить. Я думаю, что многие люди чувствуют себя обманутыми, они, возможно, думали, что делают более экологически чистый выбор, а теперь им говорят обратное, нам нужно обеспечить, чтобы общественности давались более четкие советы и информация, потому что, в конечном итоге, ни один уровень Загрязненный воздух безопасен для дыхания ».

    Очевидно, что существует пробел в информации о дровяных печах, и, как показано, дискуссии по-прежнему очень жаркие, но вопрос о том, способствуют ли они загрязнению воздуха внутри вашего дома или вызывают проблему загрязнения воздуха в более широком смысле сообщества, очевидно, что существует потребность в четком общении, чтобы помочь повысить осведомленность и привлечь внимание к воздействию загрязнения воздуха этими не столь идиллическими дровяными печами.

    Эта статья впервые появилась в журнале «Новости качества воздуха», который доступен для просмотра здесь.

    .
    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *