АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИТЕ. Класични извори на енергија, водогрејникотли

Σχετικά έγγραφα
Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

σ d γ σ M γ L = ЈАКОСТ 1 x A 4М21ОМ02 АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел 2) 2.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев. КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ Mерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина. проф. д-р Мери Цветковска

СИСТЕМ СО ТОПЛИНСКИ УРЕД КОЈ КОРИСТИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ

АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите

Предизвици во моделирање

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Размена на топлина 3/22/2014

Заземјувачи. Заземјувачи

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

Доц. д-р Наташа Ристовска

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА

4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал.

Мали модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија

ОБУКА ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА MAШИНСКИ ОТСЕК

Рекуперација на отпадна топлина од кондензатори кај индустриски ладилни постројки

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ

СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА

Факултет за електротехника и информациски технологии - ФЕИТ, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија

ГРЕЕЊЕ СИСТЕМИ Mерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите

Ветерна енергија 3.1 Вовед

БИОФИЗИКА Термодинамика. Доцент Др. Томислав Станковски

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ

2.1 ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА

ПРИРАЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВЕШТИНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ KAJ КРОВОПОКРИВАЧИ. Подготвено од

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година)

27. Согласно барањата на Протоколот за тешки метали кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување (ратификуван од Република Македонија во

Деформабилни каркатеристики на бетонот

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите)

ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ. Скопје, Март - Мај 2014

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори

DEMOLITION OF BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES AND OTHER NONEXPLOSIVES MATERIALS

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА

Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип

Предавања доц. д-р Наташа Ристовска

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА

ОСНОВИ НА ХИДРОТЕХНИКА ДЕЛ 5 МЕЛИОРАЦИИ

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО. Проф. д-р Влатко Стоилков

МЕХАНИКА 1 МЕХАНИКА 1

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Развоj на систем за следење на точка на максимална мо`кност

ТЕХНИЧКО - ЕКОНОМСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА ВО СОВРЕМЕНИ УРБАНИ СРЕДИНИ СО ПРИМЕНА НА НАЈНОВИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ РЕШЕНИЈА

Анализа на триаголници: Упатство за наставникот

ВЛИЈАНИЕ НА ВИСОКОНАПОНСКИ ВОДОВИ ВРЗ ЗАЗЕМЈУВАЧКИОТ СИСТЕМ НА КАТОДНАТА ЗАШТИТА НА ЦЕВКОВОДИТЕ

Извори на електрична енергија

II. Структура на атом, хемиски врски и енергетски ленти

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5. Динамика на конструкции

Предавање 3. ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ Обработка со симнување материјал (режење) Машински факултет-скопје 2.4. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ

Методина гранични елементи за инженери

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април II година (решенија на задачите)

5. ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАБОТКАТА СО РЕЖЕЊЕ -1

Доцент д-р Дарко Наков

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АМБАЛАЖНИТЕ ФИЛМОВИ И ОБВИВКИ КОИШТО МОЖЕ ДА СЕ ЈАДАТ ЗА ПАКУВАЊЕ НА ХРАНА

АНАЛИЗА НА ПОЈАВИ ВО АВТОТРАНСФОРМАТОР 400/115 kv, 300 MVA

Модернизација на термоенергетски постројки со осврт на Термоелектрана Битола - магистерски труд -

Анализа на преодниот период на прекинувачите кај Н топологија на сериски резонантен конвертор при работа со уред за индукционо загревање

SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ЗА КОМПАНИЈАТА. Tрадицијата како инспирација. Компаниja MЛАДОСT

Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ Проф. д-р Ордан Чукалиев

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

МОДЕЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри. Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева

6. СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 4-6 октомври 2009

Construction. Полиуретански премаз без растворувач EN :2004 EN 13813:2002. Опис на Производот

POWER EQUIPMENT. каталог

Технички факултет - Битола ЛАДИЛНА ТЕХНИКА

ТФБ. 6. Energy Micro Б е д р и З и ј а. Страна2

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите)

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ ВО ХЕ ТИКВЕШ И ХЕ ВРБЕН

Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски?

ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА 400/110 kv РЕГУЛАЦИОНИ АВТО-ТРАНСФОРМАТОРИ ВО ЕЕС НА РМ

ОСНОВИ НА ХИДРОТЕХНИКА

ТРЕТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид 3 6 октомври 2001

Construction. Еластичен лепак, кој лесно се нанесува, без растворувачи, за лепење на дрвени подови. Опис на Производот/ Употреба. Еколошки информации

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

Одржливи Кратко Ротирачки дрвeнести Растенија. Прирачник

ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА

нумеричка анализа и симулација на преминување на возило преку вертикална препрека на пат

Тарифен став (денари) Пресметковна. Тарифно Потрошувачи на висок Единица величина. напон 35 kv * 35 kv 10 kv Моќност kw 943,62 994,66 767,14.

Министерство за образование и наука. Завршен извештај

ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ

ОПИС НА ЕЛЕКТРОМОТОРНИТЕ ПОГОНИ НА ТРАНСПОРТЕРИТЕ ОД ГЛАВНИОТ ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА ЈАГЛЕН ОД ПК БРОД- ГНЕОТИНО ДО ПК СУВОДОЛ

Transcript:

Обука за енергетски контролори АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИТЕ Класични извори на енергија, водогрејникотли Ристо В. Филкоски Универзитет Св. Кирил и Методиј Машински факултет Скопје, Република Македонија risto.filkoski@mf.edu.mk Класични извори на енергија делови од системот за греење во кои доаѓадопретворбанапримарниотизворнаенегија(хемиска енергија содржана во горивата) во топлина, која потоа директно или индиректно се предава на просторијата. ПОДЕЛБА НА КЛАСИЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА Според изведбата котлизагреењеикомбинираникотли(за греење и подготовка на СТВ) грејалки и загревачи на воздух печки, шпорети и камини топлински станици Според видот на енергенсот извори на топлинска енергија на гасни горива извори на топлинска енергија на течни горива извори на топлинска енергија на цврсти горива електрични извори на топлина топлиноизменувачи, топлинскистанициидр. 1

ПОДЕЛБА НА КЛАСИЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА Според преносникот на топлина топловодни вреловодни парни уреди на термичко масло уреди на загреан воздух директни (за загревање на околниот воздух, безпосредник) Според локацијата (местото) на поставување подни или самостоечки ѕидни обесени на плафонот или на одредена носечка конструкција итн. Класификација Котли уреди во кои се врши претворба на примарна форма на енергија (на пр., хемискаенергијанагоривнаматерија) во топлина, која потоа се предава на работен медиум (вода, водна пара,...). Работниот медиум се доведува до грејни тела и преку нив топлината се предава во греениот простор. Поделба на котлите според финалниот продукт: парни (сувозаситена пара, прегреана пара, комбинација) водогрејни (топловодни, вреловодни) Поделба на топловодните котли според номиналниот капацитет: ТК со мал капацитет (до 50 kw) ТК со среден капацитет (50 500 kw) ТК со голем капацитет (над 500 kw) 2

Поделба на котлите според користениот енергетски ресурс: котли на гасно гориво (природен гас, ТНГ) котли на течно гориво (лесно масло,...) котли на цврсти горива (јаглен, дрво, дрвени отпадоци, брикети,...) електрични котли Поделба на топловодните котли според материјалот за изработка: котли од леано железо, изработени од леани (членковидни) елементи челични котли и котли од легирани челици (изработени од лимови и цевки, со заварување) Поделба според изведбата и начинот на работа на пламеникот (горилникот): котли со пламеник без вентилатор (атмосферски горилник) котлисопламениксовентилатор Поделба на котлите според начинот на водење на продуктите од согорувањето: котли со еден гасен канал (премин, тракт) - А котлисодвагаснитракта-в котлисотригаснитракта-с котли со повратно струење во ложиштето (реверзибилно ложиште) - D 3

Котелски постројки од индустриски ранг Хоризонтален парен котел со пламена и со гасни цевки, принципнафункционирањеи аксонометриски приказ Horizontal return tubular boiler Котелски постројки од индустриски и енергетски ранг Парни котли на течно / гасно гориво Вреловоден котел 4

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА Уреди што обезбедуваат преносникот на топлина да се загрева до температурно ниво што одговара на нискотемпературен систем: најмногу до 75 о С, односно до 55 о С при многу висока повратна температура ВООБИЧАЕНИ НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА Топловодни нискотемпературни котлинагасноитечногориво Топловодни кондензациски котли на гасно и течно гориво Топлински пумпи Алтернативни извори сончева и геотермална енергија, комбинирани бивалентни извори ( напр., топловоден кондензациски котел во комбинација со топлинска пумпа) Поделба на водогрејните котлите според температурата на водата во котелот СТАНДАРДНИ КОТЛИ Топловодни котли кај кои просечната погонска температура се одржува на ниво 70-80 о С, поради самата конструкција на котелот, со цел да се спречи кондензација на водната пара содржана во гасовите. НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КОТЛИ Топловодни котли кои можат континуирано да функционираат со температура на повратната вода до 35 о С и кај кои во одредени услови може да настапи кондензација на Н 2 О содржана во гасните продукти од согорувањето. КОНДЕНЗАЦИСКИ КОТЛИ Топловодни котли конструирани така што да овозможат кондензација на поголемиот дел на Н 2 О содржана во продуктите од согорувањето, со цел да се искористи латентната топлина на кондензација, односно горната топлинска моќ на горивото. 5

Основни делови на нискотемпературен котел Основни делови на нискотемпературен котел 6

Нискотемпературни котли интензивирањенапреносотнатоплина Нискотемпературни котли интензивирањенапреносотнатоплина 7

Нискотемпературни топловодни котли експлоатациони проблеми Карактеристики во однос на функционирањето лизгачки режим на работа; котелската вода секогаш се загрева на потребната појдовна температура, во зависност од надворешната температура или во зависност од друга соодветна водечка величина; се намалуваат енергетските (топлинските) загуби; поради ниската температура на водата во НТ котел може да дојде до појава на кондензација на влагата содржана во гасовите и нискотемпературна корозија (доколкувогоривотоима Ѕ) неопходно (задолжително) е температурата на ѕидовите на топлиноизменувачките површини на страната на гасовите да се одржува над температурата на кондензација на Н 2 О во гасовите! Нискотемпературни топловодни котли експлоатациони проблеми 8

Нискотемпературни топловодни котли експлоатациони проблеми Мерки за спречување на кондензација од гасна страна и нискотемпературна корозија - одржување на температурата на цевните ѕидови над очекуваната точка на росанагасовите - примена на материјали отпорни на корозија - конструктивни мерки - погонски мерки (управување со струењето на водата) - користење горива без или со ниска содржина на сулфур - насочување / водење на пламенот - додатоци (адитиви) Нискотемпературни топловодни котли 9

10

Кондензациски котли, искористување на горната топлинска моќ на горивата - Долна топлинска моќ топлина што се ослободува при согорување на 1 kg или 1 m 3 гориво, без искористување на топлината на кондензација на Н 2 О (воднатапаравогасовитенекондензира) - Горна топлинска моќ топлина што се ослободува при согорување на 1 kg или 1 m 3 гориво, со дополнително искористување на топлината на кондензација на Н 2 О (водната пара од гасовите кондензира) Кондензациски котли, основни поими - Во одредени работни режими делумно или целосно се искористува и разликата помеѓу горната и долната топлинска моќ на горивото - Овозможуваат поголема годишнаискористливост на топлинскиот уред во споредба со нискотемпературните котли - Повратната вода со ниска температура во котелот презема толку топлина од гасовите што нивната температура паѓа под точката на роса, така што Н2Оодгасовите кондензира, при што се оддава латентната топлина на кондензација. 11

- Претпоставка за искористување на латентната топлина во излезните гасови е горивото да содржи Н 2 и C m H n, при што со согорување се добива H 2 O - Поголема содржина на водород во горивото, повеќе расположлива латентна топлина - Одводот на кондензат мора да биде соодветно регулиран При одведувањето на кондензатот (кисела средина, според ph) требадасепосвети внимание на: - материјалот на цевководите за одведување на флуидот (материјали отпорни на делувањето на кондензатот: нерѓосувачки челик, PVC, PE, РР, ) - потребата за неутрализација на кондензатот (табела) Потреба за обработка на кондензатот во зависност од видот на горивото и номиналниот капацитет на котелот Топлински капацитет на котелот, kw < 25 25 200 > 200 Потребазанеутрализацијанакондензатот Прир. гас, ТНГ Нискосулфурно ЕЛ Вообичаено ЕЛ м. Не постои Не постои Постои Не постои Не постои Постои Постои Постои Постои Значење на ефикасноста на изворот на енергија Со оглед на влијателноста врз вкупната ефикасност на системот, општите настојувања за функционирањето на котелските постројки се сведуваат на следново: постигнување што повисок степен на корисност на котелот (η k ); - поефикасно согорување; - помала потрошувачка на гориво за ист капацитет поголема ефикасност на системот и заштеда на енергетски ресурси намалување на емисијата на штетни материи кон околината (воздух, вода, почва), односно - намалување на штетното локално (емисија на СО, честици, CmHn, NOx и други материи) и - глобално (емисија на стакленички гасови) влијание врз околината 12

Енергетски загуби на изворот на енергија Типичен основен енергетски биланс на котел од индустриски ранг по неколку-годишна експлоатација Степен на корисност на водогреен котел 13

Топлински капацитет на водогреен котел Топлински капацитет и степен на корисност на водогреен котел 14

Споредба на степени на корисност на различни водогрејни котли ВИД НА КОТЕЛ Стандардни (постара изведба) Стандардни (комбинирани) Стандардни (едно гориво) Нискотемпературни Кондензациски (пресм. за Hd) Котлинабиомаса СТЕПЕН НА КОРИСНОСТ, % 65 72 % 70 75 % 80 90 % 86 90 % 90 95 % 100 108 % * 80 95 % ЕНЕРГЕНТ Цврсти горива Цврсто / течно гор. Цврсто гориво Течно, гасно гор. Течно гор., гасно гор. Гасно / течно гор. Биомаса * Подобра споредба степенот на корисност да се пресметува за Hg, така што за сите котелски конструкции би важело ηk < 100 %! Степен на корисност на нискотемпературни водогрејни котли 15

Споредба - квалитетни нискотемпературни и кондензациски котли Споредба стар стандарден, нискотемпературен и кондензациски котел 1) Со замена на стар стандарден котел со степен на корисност 0,7 со нискотемпе-ратурен котел со степен на корисност 0,94, потрошувачката на гориво би се намалила за 25,53 % 2) Со замена на стар стандарден котел со степен на корисност 0,7 со кондензациски котел со степен на корисност 1,08 (сметан врз основа на долна топлинска моќ на горивото), потрошувачката на гориво би се намалила за 35,18 % 16

ДРУГИ МОЖНОСТИ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ИЗВОРИ НА ТОПЛИНА: БИВАЛЕНТНО-БИНАРНА ИЗВЕДБА Двоен извор на топлина: топлинска пумпа и топловоден котел (нискотемпературен или кондензациски) ЗИМСКИ РЕЖИМ: површинско греење со топлинска пумпа, одн. со топловоден котел (алтернативен, делумно паралелен и паралелен начин на работа на пумпата) ЛЕТЕН РЕЖИМ: површинско ладење со топлинска пумпа како извор на енергија за ладење Поделба на котлите според начинот на доведување на воздух за согорување на горивото: котли со погон зависен од воздухот во просторијата котли со погон независен од воздухот во просторијата - За согорување на 1kg течно гориво потребни се 11-12 m n3 воздух - За согорување на 1m n3 гасно гориво потребни се 9,1-10 m n3 воздух 17

ОЏАК - Основен дел од гасоводната инсталација, т.е. составен дел од системот за греење; - Елемент што служи за одведување на продуктите од согорувањето и расејување на поголема површина - Елемент што треба целосно да ја обезбеди или да ја помогне евакуацијата на гасовите (природен провев) Основниделовинагасоводнитеинсталации 1 оџак 8 повеќеслоен оџак 2 гасови 9 приклучок за оџак 3 гасоводна цевка 10 сврзувачки канал 4 топлинска изолација 11 котел 5, 6 обвивка 12 отвор за контрола 7 секција на оџакот и чистење Принцип на функционирање на оџак и пратечки инсталации - Се темели врз разликата на густините на надворешниот воздух и гасовите; - Гасовите имаат повисока температура од околниот воздух и затоа имаат помала густина, што предизвикува струење нагоре - Поголема температурна разлика, поголема висина на оџакот поголем потпритисок и поинтензивен природен провев! 18

Некои основни правила за оџаците - Треба да обезбедат непречено одведување на гасовите во околината и спречување на неконтролирано навлегување на гасовите во просторијата; - По правило, се поставуваат во внатрешноста на зградата - Внатре мора да бидат мазни и непропусни, со константен пресек - Конструкцијата на оџакот мора да обезбеди негова постојаност и отпорност на темп. и корозија - Висината на оџакот во одредена мера е зависна од висината на зградата - За да се избегне влијанието на ветерот и на соседни објекти, потребно е висината на оџакот да биде прилагодена кон состојбата на теренот - Треба да се обезбеди гасовите да не се оладат до температура на роса - Видот и димензиите на оџакот се одредуваат врз основа на параметрите на системот за греење, типот на котелот, видот на гориво, работниот режим, конфигурацијата на теренот итн. Некои основни правила за оџаците 19

Поделба на котлите со оглед на начинот на струење на гасовите и нивното одведување во атмосферата: - Котли со природно струење (природен провев) - Котли со форсирано струење (форсиранпровев) 20

21