콘덴싱보일러에서 발생하는 응축수의 양은 어떤 요인에 따라 달라지나요?
자, 제 경험담 좀 풀어볼게요. 보일러 때문에 이렇게 속을 끓인 적이 별로 없었거든요. 얼마 전에 새 아파트로 이사하면서 친환경 고효율이라는 말에 혹해서 콘덴싱 보일러로 교체했어요. 솔직히 난방비 절약된다니까 신났는데, 설치 다음 날부터 바닥 타일 줄눈이 축축하게 젖는 느낌이 들더라고요. 보일러실 문을 열어보니 배수 호스에서 물이 뚝뚝 떨어지는 게 장난이 아니었어요. 처음에는 "이거 기계 불량 아닌가?" 싶어서 설치 기사님을 불렀죠. 그런데 기사님이 오셔서 하는 말이, "이거 지극히 정상입니다. 오히려 많이 나올수록 효율이 좋다는 증거예요" 하더라고요. 저는 그때 머릿속이 하얘졌어요. 도대체 이 물이 뭐 길래 많다고 좋다는 건지 이해가 안 갔거든요. 알고 보니 이 응축수라는 녀석이 콘덴싱 보일러의 심장 같은 거였어요. 일반 보일러는 이걸 그냥 연기와 함께 하늘로 날려버리는데, 콘덴싱은 이 뜨거운 수증기를 붙잡아서 다시 열로 바꾸고, 남은 물만 버리는 구조였던 거죠. 그런데 이 응축수의 양이 집마다, 날씨마다 천차만별이라서 초보자들은 당황하기 딱 좋거든요. 그래서 오늘은 이 응축수 발생량의 비밀 에 대해 제가 직접 몸으로 부딪히며 깨달은 것들을 풀어보려고 해요. 📋 목차 환수 온도가 가장 결정적인 변수더라고요 보일러 용량과 턴다운비에 따라 배출량이 달라져요 배기가스 온도 설정 실수로 응축수가 마르다시피 했어요 외기 보상 제어 장치가 응축수의 댐을 조절하는 역할을 해요 실내 습도와 환기 빈도도 무시할 수 없는 요소였어요 열교환기 청소 상태에 따라서도 극명하게 차이가 나더라고요 응축수 발생량에 대해 사람들이 가장 궁금해하는 것들 환수 온도가 가장 결정적인 변수더라고요 응축수를 이해하려면 먼저 이슬점 이라는 개념을 알아야 해요. 수증기가 물로 변하는 온도인데, 보일러 안에서 배기가스 중 수증기가 차가워져야 물방울로 바뀌면서 열을 내놓거든요. 이때 중요한 게 보일러로 다시 들어오는 물의 온도, 즉 환수 온도 예요. ...