TEKNIK ALAN Bulus, evler, villalar, daireler, is yerleri, ve yasam alanlari için gelistirilen, Avrupa'daki enerji verimlilik gerekliklerine uygun, ayni anda yüksek miktarlarda temiz sicak su kullanimi ve ortam isinmasi saglayan bir dogalgazli kombi ve/veya boyler niteliklerini tasiyan, sicak su üreticisi ile ilgilidir. Bulus özellikle; temiz hava ve yanici gaz karisiminin yanma odasinda yüksek verimli olarak yanmasini saglayan, atesin modülasyonlu sistemlerdeki gibi yanmasina izin veren, dikey olarak yanarak isisini direk yanma odasina ve baca esanjörüne ileten, isiyi direk su yönünde ileten ve yatay yanma yapmadigi için suya temas etmeyen yüzeylerin isinmasini engelleyen premiks brülör, tank içerisine konumlandirilan ve buradaki sicak su ile isi transferi yaparak ortam isinmasini saglayan peteklerde kullanilan suyu isitan, dis ortam ve dis ortamdaki hava ile temas etmeyerek isi enerjisinin bosa harcanmasini engelleyen petek esanjörü, tank içerisinde bulunmasiyla her soguma veya her kapanma esnasinda isisini bosa harcanmasi yerine suya aktaran yanma odasi ve baca esanjörü bütün ekipmanlari içerisinde barindiran, sicak suyu sürekli hazir bulunduran, kullanici talep ettiginde es zamanli kullanim suyunu ve ortam isitma suyunu karsilayan, anlik yüksek miktarlardaki sicak su ihtiyacini karsilamak için, anlik tüketimi arttirmaksizin enerji deposu olarak kullanilmasi ile ürünün stabil çalismasini saglayarak enerji tasarrufu saglayan, buna bagli olarak anlik tüketimin düsük olmasi ile alev odasinin daha küçük ve daha az malzeme kullanilarak içerisinde barindirilmasina imkan veren tank içeren dogalgazli kombi ve boyler niteliklerini tasiyan, sicak su üreticisi ile ilgilidir. TEKNIGIN BILINEN DURUMU Kombi, dogal gaz kullanimini ve sicak su ihtiyaçlarini karsilamak için üretilmis ev veya isyeri gibi kapali alanlara uygun isitma cihazlaridir. Bu isitma cihazlarinin ebatlarinin küçük olmasi ve bu sebeple çok yer kaplamamasi en çok tercih edilme sebeplerindendir. Diger önemli bir sebep ise kombinin çalisirken oldukça sessiz olmasidir. Ayrica montajinin kolay olusu da önemli özelliklerindendir. Günümüzde kombilerle ile ilgili yapilan gelistirmeler devam etse de hala bazi eksik yönleri bulunmaktadir. Mevcut teknikte ani su isitma vazifesi gören kombi ve kazanlarda temiz sicak su talebi geldikten sonra 4-10 lt suyun harcanmasi sonrasinda suyun isinmasini saglayan esanjörün isinmasi ve suyu isitmasi süresince su israfi olusmaktadir. Sicak su talebi bittiginde sicak suyu üreten esanjör ve yanma odasi konumlandigi ortamdaki hava ile soguyarak isisini kaybeder ve bu durum enerji israfina neden olur. Bu islem her sicak su talebi için batarya açilip kapandiginda tekrarlanir. Mevcut teknikte kullanilan kombilerde sicak su kullanici sayisi arttikça kombi bu ihtiyaca cevap verememektedir. Örnek vermek gerekirse; Banyo bataryasini kullanan 1.kullanici istedigi sicaklikta sicak suyu kullanirken, lavabo bataryasini kullanmak isteyen 2. kullanici devreye girdiginde 1.kullanici istedigi sicaklikta su kullanabilmesi için çok hassas ayar yapmak durumunda kalir,2.kullanicinin sicak su talebi bittiginde veya 3. kullanicida sicak su kullanmak istedigi zaman, banyo bataryasini kullanan 1. kullanici tekrar bataryasindan sicak suyunu ayarlamak durumunda kalir. Çogu zaman son suyu kullanan kisi su isindiktan sonra kullanimina devam ederken, ilk kullanan soguk su ile kullanimina devam etmek zorunda kalir. Böyle bir mecburiyet yok fakat ilk kullanici su ayari yapmak mecburiyetinde kaliyor. Mevcut teknikte anlik yüksek miktarlarda sicak su ihtiyaçlarinin karsilanabilmesi Için ani su isitma vazifesi gören kombilerin yanina disi izolasyonlu boyler tanklari ilave yapilarak sicak su kullanicisina kullanim konforu saglamakta oldugu görülmektedir. Bu da ayri maliyetlere neden olmaktadir. Ayrica bu tanklar büyük yer kaplamaktadir. Mevcut teknikte sicak su transferi için kullanilan borular ve isitma ekipmanlarinin ortamda açik vaziyette, daginik kalmasindan ötürü enerji kayiplarina neden olmaktadir. Mevcut teknikte isi transferini yapan esanjör açilip kapanma (yanmanin komutunun baslamasi ve bitmesi) süresince suyu isitana kadar bosuna yanmakta ve gereksiz enerji sarfiyatina neden olmaktadir. Ayrica isinan esanjör musluk kapandiktan sonra isisini ortama birakarak ikinci bir israfa neden olur. Mevcut teknikte ani su isiticisi olan kombilerde ilk isitma ve isinma süresince tüketilen gaz israf olmaktadir. Mevcut teknikte kombiler tarafindan hem sicak su hem petek isinmasi ayni anda (es zamanli) ayni cihaz ile yapilamamaktadir. Mevcut teknikte sadece sicak su ihtiyacina cevap vermek üzere tasarlanan dogalgazli boylerler, petekleri isitmak için tasarlanmamasi nedeniyle; bu Is için ayrica ekipman ve bu ekipmanlari kullanmak için ise ilave isçilik gerekmektedir. Hiçbir zaman standart basari yakalanamayacaktir. Mevcut teknikte sadece sicak su talebine cevap verebilmek için tasarlanan dogalgazli boylerler, petekleri isitmak için tasarlanmadigindan bunu saglamasi için gerekli mekanik ilaveler yapilmaya çalisilsa da, ortam isitma ünitesi ile sicak su üretim ekipmanlari birbirine entegre çalisamaz. Bunun için sitemin içten içe birlikte çalismasi gerekir. Daha depodaki su isinmadan petekten gelen talep ile pompa çalismaktadir. Enerji israfi olusmaktadir. Petek, kapali devre basinç sistemleri sonradan konumlandirilamayacagindan su basincinin düsmesi durumunda tüketici çaresiz kalir. Gerekli malzemelerin tamami ilave edilemez, gerekli güvenlik ekipmani ve sensörler ayni zamanda kullanilamaz. Neticesinde sonradan uydurma ve geri dönüsü maliyetli gereksiz yatirimlara sebebiyet olusturabilir. Mevcut teknikte yogusmali kombi ve dogalgazli boyler sistemleri %85 üzeri verim ve yogusmali su isiticisi olma özelligini saglamak için, yanmayi saglayan ekipmanlarda ilave premiks ünite gereksinimi duyarlar. Standart fan ve gaz valfine göre premiks kontrol ve hiz ayari yapma ihtiyaci duyarakfazladan ekipman(k0ntr0l karti ve donanim) kullanilir. Mevcut teknikte premiks yanma saglamayan, hermetik adiyla nitelendirilen kombilerde gaz miktari degisken hava miktari sabittir. Belirli alt ve üst Iimitlerde çalismama durumu söz konusudur. Ayrica yogusmali kombilerde gaz ve hava miktari otomatik ayarlanmaktadir. Bunun için ise ilave donanim ve ekipman gereksinimi olan fan ve gaz valfi kullanilir. Bu durum ayni zamanda ana karttaki donanim yükünü ve kartin boyutunu da arttirir. Sonuç olarak, mevcut teknikte var olan yukarida belirtilen problemlerin çözümü için, yeni bir ekonomik, kullanisli, az yer kaplayan bir dogalgazli boyler kombi, sicak su üreticisine duyulan gereksinim ve mevcut çözümlerin yetersizligi ilgili teknik alanda bir gelistirme yapmayi zorunlu kilmistir. BU LUSUN AMACI Bulus, mevcut sorunlardan esinlenerek olusturulup yukarida belirtilen olumsuzluklari çözmeyi amaçlayan, dogalgazla çalisan ilave isi kaynagi gerektirmeyen tam yogusmali, yari yogusmali veya yogusmasiz, Avrupa enerji gerekliliklerine uygun, % 85 ve üzeri verimle çalisan, hem sicak kullanim suyu ihtiyacini karsilayan hem de ortam isinmasini saglayan bir dogalgazli kombi ve/veya boyler niteliklerini tasiyan, sicak su üreticisi ile Bulusun en önemli amaci, içerisinde sicak suyu depolayip, aninda sicak su ihtiyacini karsilamasidir. Böylece cihazin kisa sürede yüksek miktarlarda sicak su taleplerine cevap vermesi saglanir. Bu sebeple kullanici anlik 24 kw maksimum ihtiyaç duydugu evlerde, 9 kw'lik bir bulus ürünümüz ile ihtiyacini karsilar. Hem yakit, hem su, hem kurulum maliyetleri dolayisiyla çok daha cazip bir hal alir. Boyler ihtiyacini ortadan kaldirir. Dilediginde sirkülasyon baglantisi ile sicak suyu musluk girislerinde hazir bulundurma imkani saglar. Bulusun bir diger amaci, Ilave su deposu gerektirmeksizin ayni depo içerisinde isitma saglarken ayni zamanda suyun ayni depo içerisinde yönetimine imkân vermesidir. Bu sayede sicak su baglantilari ve isi transferinde kullanilan ekipmanlarin tamami sicakliklarini depo içerisindeki suya aktarir, bu islem hem bürülör yanarken hem de cihaz kapali konuma geçtigi zaman devam eder. Bulusun bir diger amaci, sicak su degerlerini anlik su tüketim ihtiyaçlarina göre hesap ederek dizayn edilmis olmasidir, dolayisiyla tüm kombi vazifesi görebilecek gereçleri kendi üzerinde tek bir üründe bulunduran tank içeren tüm bu ihtiyaçlara cevap veren ve bu alanda ilk olmasidir. Bulusun bir diger amaci, yanmayi saglayan ekipmanlarda ilave premiks ünite gereksinimi duymamasi, standart fan ve gaz valfleri ile ilave ekipman gerektirmeden premiks yanma saglamasidir. Bulusun yapisal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajlari asagida verilen sekiller ve bu sekillere atiflar yapilmak suretiyle yazilan detayli açiklama sayesinde daha net olarak anlasilacaktir ve bu nedenle degerlendirmenin de bu sekiller ve detayli açiklama göz önüne alinarak yapilmasi gerekmektedir. BULUSUN ANLASILMASINA YARDIMCI OLACAK SEKILLER SEKIL -1; Bulus konusu dogalgazli boyler kombi, sicak su üreticisini kesit olarak gösteren çizimdir. SEKIL -2; Bulus dogalgazli boyler kombi, sicak su üreticisinin bacasini kesit olarak gösteren çizimdir. SEKIL -3; Önceki teknige ait boylerli bir kombi yapilanmasini gösteren çizimdir. SEKIL -4; Önceki teknige ait boylerli bir kombi yapilanmasini gösteren çizimdir. SEKIL -5; Önceki teknige ait kombi yapilanmasini gösteren çizimdir. REFERANS NUMARALARI . Tank . Termostat Göstergesi . Yanma Odasi 40. Premiks Brülör 50. Sicak Su Çikisi 60. Yogusma Çikisi 70. Pompa Girisi 80. Gaz Girisi 90. Sirkülasyon 100. Kirli (yanmis) Hava Çikisi Soguk Su Girisi Doldurma Muslugu Petek Esanjörü Kazan Termostati Petek Termostati Standart Fan Gaz Valfi Atesleme Elektrotu Iyonizasyon Elektrotu Prosestat (Basinç Sensörü) Baca Yüksek Sicaklik Sensörü Temiz Hava Girisi Elektronik Kart Izolasyon 270.GenlesmeTanki 280.Baca Esanjörü A. Esanjör B. Kombi C. Boyler BU LUSU N DETAYLI AÇIKLAMASI Bu detayli açiklamada, bulusa konu olan, evler, villalar, daireler, is yerleri, ve yasam alanlari için gelistirilen, Avrupa'daki enerji verimlilik gerekliklerine uygun, yüksek miktarlarda temiz sicak su kullanimi ve/veya ortam isinmasi saglayan bir dogalgazli kombi ve/veya boyler niteliklerini tasiyan, sicak su üreticisi ile ilgilidir. Anlik su isiticilar, anlik maksimum su ihtiyacina göre tasarlanir. En düsük kombi gücü tüketiminin en fazla oldugu yerin dus oldugunu biliyoruz. Buna göre 5 It/dk ile 45 derecede kullanildigi ve su girisinin 15 derece oldugunu varsayarak basit bir hesap yapalim. Ani su isiticisinin elde etmesi gereken anlik güç; sicak su miktaridir. Dus sayisinin 2 adet ve birkaç muslugunda es zamanli çalistigini düsünürsek. 20000kcal/ saat gibi bir gücün anlik olarak saglanmasi gerekir. Halbuki bu maksimum anlik tüketim yaklasik 10 dak. veya 15 dak. sürecektir. Boyler hesaplarinda anlik tüketim degeri tüm parametreler hesap edilerek 0.3 ile çarpilir. Yani petek ve temiz su sicakligini ayni anda karsilamayan kombilerin 20000 kcal enerjiye ayni anda ihtiyaç duydugunu ve bu durumun boylerde ne kadar miktara denk geldigini ortaya koymamiz gerekiyor. Bu anlik tüketimlerin 60 dak. x 0.3 = 18 dak. sürdü. 18 dak. X 5 depolayacak bir sicak su deposu gerekir. 65 lt bir depoda 80 derece suyu yine 15 derece su girisini hesap ederek depomuzun kaç kcak enerjiye anlik cevap verebilecegini kullanilmak üzere hazirdir. Ayrica 9 kw saat degerinde üretim gücü bulunan dogalgazli boyler kombimiz yine en düsük % 85 degerinde verimle kullanilacaktir. Bu durumda yani 60 dak.< 0.3 katsayisi = 18 dakika boyunca es zamanli üretilecegini düsünürsek. apartmanlardaki anlik en yüksek tüketim miktari hesap edilerek bir kombi yerine konumlandirilacak boyler kombimizin ayni islevi yerine getirecegini ispatlamaktadir. Bu ürün bizim en küçük kapasitedeki kombi ölçütlerinde tasarladigimiz ürünümüzdür ve % 95 verim üzeri çalismaktadir. Bu durumda kombiye göre çok daha avantaj olusturmaktadir, standart dogal gazli boylerden ayrilan özelligi ise bu sicaklik degerlerini anlik su tüketim ihtiyaçlarina göre hesap edilerek dizayn edilmis ve tüm kombi vazifesi görebilecek gereçleri kendi üzerinde tek bir üründe bulundurarak. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek sekilde mekanizmalarinin çalisiyor olmasi ve bu alanda ilk olmasidir. dakikalik anlik isiticilara göre mukayesede kullanilmasi gereken katsayiya göre hesabiydi. Peki bu durumda bu ürün kaç kw lik bir kombiye denk gelir. 9 kw ile çalisan ayni güce denk gelir. 9kw(9<859=7731kcal) lik saatlik üretim ile daireler için anlik 20653 kcal'a denk gelen bir güç üretilir. Bu durum ayni zaman da daha anlik yakit tüketimi dolayisiyla daha düsük baca gazi sicakligini saglayarak enerji tasarrufu saglar. Diger sonuçlar söyledir. 18 kw 100 lt boyler kombi = standart kombide 43 kw ya denk gelir. 27 kw 200 lt boyler kombi = 77 kw kombiye denk gelir. Böylece anlik yüksek miktarlardaki sicak su ihtiyacini karsilamak için, anlik tüketimi arttirmaksizin tankin (10), enerji deposu olarak kullanilmasi ile ürünün stabil çalismasini saglanarak enerji tasarrufu elde edilir. Buna bagli olarak anlik tüketimin düsük olmasi ile alev odasinin daha küçük yapida ve daha az malzeme kullanilarak üretilmesi saglanir. Sekil- 3 sekil- 4'te önceki teknige ait boylerli kombilerin yapilanmasi gösterilmektedir. Burada Kombi ( B ) kisminda isinan su, borular ( D ) ile boylere ( C ) tasindigi için ve borularin ( D ) dis ortamda bulunmasi nedeni ile borulardan ( D ) dis ortama isi geçisi olmaktadir. Bu nedende burada dis ortama geçen isi bosa harcanmakta ve sistemin verimi düsmektedir. Sekil - 5'de ise önceki teknige ait kombi yapilanmasi gösterilmektedir. Burada da benzer sekilde yanma odasinda (30) isinan su borular ( D ) ile esanjöre (A) gitmektedir. Ayni sekilde burada da borulardan ( D ) havaya geçen isi bosa harcanmaktadir. Bizim bulusumuzun en önemli özelligi tank (10) içerisinde bulunan yanma odasi (30), baca esanjörü (280) ve petek esanjöründe (130) isi transferi gerçeklesirken isisinin havaya geçerek enerji kaybi olmasi gibi durum söz konusu degildir. Buralarda olusan isinin enerjisi tamamen tank (10) içerisindeki suya veya petek esanjöründe (130) içerisindeki suya geçmektedir. Böylece sistemimizde verim çok daha yüksektir. Sekil - 1 ve sekil - 2'de, bulusa konu olan dogalgazli kombi ve boyler niteliklerini tasiyan, sicak su üreticisi gösterilmektedir. Bulusta muhtelif hacimdeki tank (10) soguk su girisinden(110) doldurulur. Elektronik kart (250) fani (160) çalistirir hava basinç sensörü (210) ile basinç kontrolünü saglar. Gaz girisinden giren (80) gaz ile temiz hava girisinden (240) giren hava karisip, premiks brülörde (40) yanmaya baslar. Yanan gaz yogusarak kirli hava çikisindan (100) çikar, yogusmada olusan su yogusma çikisindan disari çikar(60). Fan (160) temiz havayi dogalgaz ile karistirarak yanma odasina (30) gönderip olusan kirli havayi kirli hava çikisindan (100) disari atar. Yanma odasina (30) premiks brülör (40) ile gerçeklestirilen yanma sayesinde ortaya çikan isi baca esanjöründen (280) geçerken tank(10) içerisindeki suyu isitir. Yanma odasi (30) ve baca esanjörü (280) tank (10) içerisinde bulunmasiyla her soguma veya her kapanma esnasinda isisinin bosa harcanmasi yerine suya aktarir. Premiks brülörde (40) modülasyonlu sistemlerdeki premiks yanma saglanmaktadir. Ayrica premiks brülöre (40) hava ve gaz birbirleri ile karismis olarak geldigi için olusan yanmanin verimi yüksektir. Ayni zamanda yanma odasinda (30) dar alanda yüksek alev elde edilmektedir. Premiks brülör (40), isiyi direk su yönünde ileten ve yatay yanma yapmadigi için suya temas etmeyen yüzeylerin isinmasini engellemektedir. Ayni anda bacanin temiz hava girisi (240) bölümünden temiz hava girisi ve kirli hava çikis (100) bölümünden yanmis gaz çikisi da yapilir. Kazan termostati (140) istenilen sicakliga geldiginde, elektronik kart (250) gazi keser cihazi kapali konuma alir. Petek termostati (150) devreye girdiginde, tankin (10) içerisindeki su sicakligina bagli olarak yanma baslar ve suyun sicaklik göstergesi (20) petekler için uygun oldugu durumda petekleri isitmak için devreye girer. Pompa (170) çalisir ve pompa girisinden (70) giren petek soguk suyu petek esanjöründe (130) isi transferi ile isinan sicak suyu peteklere iletir. Tank(10) içerisine bulunan sicak su dis ortam ve dis ortamdaki hava ile temas etmeyip isisini direk petek esanjörüne (130), verdiginde sistemin verimi yüksek olmaktadir. Genlesme tanki,(270) yüksek basinçlarda olusan su hareketlerini absorbe eder ve tesisati basinç hasarlarindan korur. Peteklerdeki su basinç algilayicinin (220) düsük basinci tespit etmesi durumunda cihaz ariza verir ve bu durumda doldurma muslugu (120) kullanilarak basinç gerekli düzeye getirilir. Sirkülasyon talep edilen yerlerde tesisatta sürekli sicak su, sicak su çikisindan (50) verilip, diger bir pompa(170) ile sirkülasyon (90) girisinden dönüp, sicak suyun dolasimi saglanarak, musluk agzinda suyun sicak ve hazir halde tutulmasina imkan verir. Fan (160) çalismasi fark basinç anahtari ile kontrol edilir. Yüksek sicaklik sensörü (230) ile her hangi tehlikeli sicaklik engellenir. Kazan termostati (140) sicak suyu, petek termostati (150) petekleri kontrol eder. Burada tarik (10) içerisinde sürekli sicak su bulundugundan, musluktan akan sicak suyun sicakligi ilave musluk açilmalarindan etkilenmez. Ayrica hem musluklar için sicak su hem de peteklerdeki suyun isinmasi için gerekli olan sicak su tank(10) içerisinde hazir bulunmaktadir. Bu sayede musluklara ve peteklere ayni ayda sicak su verilir. Baca sistemi yogusma çikisini (60) ve gaz girisini (80) üzerinde barindirmaktadir. Kirli havayi kirli hava çikisindan (100) disari atar, temiz havayi temiz hava girisinden (240) içeri alir, bu esnada kirli hava, temiz hava ve dogal gaz arasinda isi transferi gerçeklestirir, temiz havayi ve dogalgazi isitir, modülasyon ekipmanlarina ihtiyaç duyulmadan, gaz ve hava karisiminin istenilen degerde ayarlanmasini saglayan etkenlerden biridir. Kazan(140) ve Petek (150) termostatlardan gelen komutlar dogrultusunda, çalisma talimati geldiginde, fan (160) çalisir önden içeride birikme ihtimali olan gazlari temizleyip akisi rutin hale getirir. Bu esnada hava prosestati (210) fanin (160) çalismasini kontrol eder. Fanin (160) çalisma onayi geldikten sonra Gaz valfinin açilmasi (180) (tek kademe aç kapat seklinde)gerçeklesir. Gaz valfini (180) modülasyonlu yapmak mümkündür. Fakat bulusumuzda buna ihtiyaç yoktur. Modülasyon ekipmanlari kullanilmaksizin ayni islevi olusturdugumuz ürün ile saglamaktayiz. Temiz hava gaz karisimi yanma odasina girme öncesinde, tasarim baca ünitemizde birleserek fanda (160) karisir ve yanma odasina premiks brülör (40) ile girmis olur. Atesleme elektrotlari (190) ile (Gaz hava karisiminin yanmasi) 3 defa yerine sürekli atesleme yaparak uygun gaz geldiginde yanma iyonizasyonu (200) (Alevin yanmasinin algilanmasini) saglar. Yanmanin olmadigi, gazin kesildigi durumlarda elektronik kart (250) ariza komutu verir. Yüksek sicaklik sensörü (230) ile güvenlik kontrolü saglanir. Bulusumuz sicak su ihtiyacini depolu dogalgazli, yüksek verimli (%85 üzeri verimlilikte) ve tam yogusmali çalisarak karsilar. Yanma süresince tasarim baca sistemimiz yanmis gaz çikisinin (100) oldugu bölümden isi transferi saglar. Yanmis gazin (100) olusturdugu sicaklik ile, giris yapan temiz hava (240) fana (160) gelmeden önce isitilip, fanda (160) istenilende degerde gaz ve hava karisimi hazirlanip premiks brülörde (40) yanmasi saglanarak verim artisi elde edilir. Burada dar alanda yüksek kaloride alev elde edilir. Yanma odasinda (30) yanan gaz yogusmasini tamamlayarak yogusma çikisi(60) ve kirli hava çikisindan çikar(100). Kirli hava çikisinin (100) tankin (10) altinda bulunmasinin sebebi; isisini kaybetmis olan baca gazi, tankin (10) alt kisminda bulunan soguk su girisinden (110) giren soguk su ile fazlasiyla isisini kaybederek bacadan çikmasini saglayarak yüksek verim elde edilmis olur. Bir baska nedeni ise her zaman için sicak su yukarida soguk suyun asagida konumlanmak istemesidir. Bu durumda sicak baca gazi asagida bulunmak isteyen soguk suyla enerjisini daha fazla aktarmis olur. Petek termostati (150) ise; kombinin petek kontrolü içindir. Pompanin (170) çalistirilmasi ve basinç algilayici (220) ile basinç kontrolü burada devreye girer. Petek esanjöründen (130) isinan suyu peteklere iletir. Petek termostati (150) devreye girdiginde yanma ayni sekilde baslar ve pompa (170) petekleri isitana kadar yanma devam eder. Bu durumda tanktaki (10) isinan suyun sicakligi 90 dereceyi buldugunda yanmanin durmasi ve sadece pompanin (170) çalismasi saglanir. Kazan(140) ve Petek (150) termostatlari birbirinden bagimsiz sekilde ayni ürünü çalistirir. Basinç algilayicidan (220) gelen basinç kontrol arizasi devam ederken, kazan termostati (140) çalisip, petek termostati (150) devreye girmek ister ise, petek termostati (150) için ariza isigi yanar fakat sistem çalisir. Sadece petek termostati (150) çalismak ister ise, basinç arizasi giderilip yeniden cihaz baslatilana kadar sistem ariza Petek termostati (150) devreye girerken, kazan termostati (140) tanki (10) kontrol eder. 90 dereceye geldiyse yanma komutu vermez sadece pompayi (170) çalistirir, veya Kazan termostatinin (140) 40 dereceye gelmesini bekler, talep 60 ise 30 dereceyi bekler, talep 80 ise 45 dereceyi bekler. 90 dereceye ulasincaya kadar kazan termostati (140) istenilen sicakligin hep 10 derece fazlasina kadar isitarak, suyu sicak halde hazirlar ve istenilen dereceye soguyuncaya kadar bir daha atesleme ihtiyaci duymaksizin çalismayi saglar. Bunun sebebi cihazin açma kapatma adedini azaltarak ürünün ömrünü uzatmaktir. Ayrica izolasyon (260) sayesinde tankin (10) isisini korumasi saglanir. Bulusta alternatif olarak yanma odasi (30) üzerinde bulunan ve isi transferini gerçeklestiren esanjör; borulu baca esanjörü(280), ikili, üçlü veya daha fazla yapilabilir. Yanma odasi (30) üzerine ilave edilen metal yüzeyler ile isi transfer alani yükseltilebilir. Tank (10) içerisindeki su seperatör veya ilave depo içerisindeki depolar sayesinde bölümlere ayristirilarak farkli sicakliklar farkli bölmelere hapsedilebilir. Soguk su girisi(110), tank (10) haznesine girmeden, kirli gaz çikisi (100) içerisinden gelerek daha sicak sekilde giris yapar ve kirli gaz sicakligini daha fazla sogutabilir. Tank (10) içerisinde soguk su (110) ve kirli gaz çikisi (100) birlestirilebilir veya soguk su girisi(110) seperatör veya çesitli ekipmanlar ile kirli gaz çikisi (100) öncesi serpantin ile bir arada kalacak sekilde tek tarafi veya birkaç farkli tarafi açik hazneler olusturulabilir. Petek esanjörü (130) isitici bobin veya boru ile ayni ortamda veya iç içe dizayn edilebilir. Ya da petek esanjörü (130) veya giris çikislari yanma odasi(30) ile veya baca ile bir ortamdaki su içerisine hapsedilebilir. Isiyi üreten baca bölümlerindeki sicak sular farkli ayraç ve seperatörler ile ayrilabilir. Bu tank (10) basinci olmaksizin açik olarak tasarlanabilir. Tüm ekipmanlar tankin (10) farkli yerlerine konumlandirilarak daha farkli enerji kazanç ve faydalara sebep olabilir. Bu basvurunun koruma kapsami istemler kisminda belirlenmis olup yukarida kesinlikle örnekleme amaciyla anlatilanlarla sinirli tutulamaz teknikte uzman bir kisinin bulusta ortaya konan yeniligi, benzer yapilanmalari kullanarak ortaya koyabilecegi ve/veya bu yapilanmayi ilgili teknikte kullanilan benzer amaçli diger alanlara da uygulayabilecegi açiktir. Dolayisiyla böyle yapilanmalarin yenilik ve Özellikle teknigin bilinen durumunun asilmasi kriterinden yoksun olacagi da asikârdir. TR TR TECHNICAL FIELD The invention is a hot water boiler and/or boiler developed for houses, villas, flats, workplaces and living spaces, complying with European energy efficiency requirements and providing high amounts of clean hot water and ambient heating at the same time. It is about the water producer. In particular, the invention; It ensures that the clean air and flammable gas mixture burns with high efficiency in the combustion chamber, allows the fire to burn as in modulated systems, burns vertically and transmits its heat directly to the combustion chamber and chimney exchanger, transmits the heat directly to the water and prevents the heating of surfaces that do not come into contact with water since it does not burn horizontally. premix burner, honeycomb exchanger, which is positioned inside the tank and heats the water used in the honeycombs, which provides heat to the environment by transferring heat with the hot water there, and prevents the waste of heat energy by not coming into contact with the external environment and the air in the external environment. The combustion chamber and chimney exchanger, which transfers water to water instead of wasting, contains all the equipment, keeps hot water constantly available, provides simultaneous use water and ambient heating water when the user demands, and is used as an energy storage to meet the instantaneous need for high amounts of hot water without increasing the instantaneous consumption. It is about a hot water producer that has the characteristics of a natural gas combi boiler and boiler that includes a tank that provides energy saving by ensuring stable operation of the product, and therefore allows the flame chamber to be smaller and to be housed in it by using less material, as the instantaneous consumption is accordingly low. KNOWN STATE OF THE TECHNOLOGY Combi boilers are heating devices suitable for closed areas such as homes or workplaces, produced to meet natural gas usage and hot water needs. One of the reasons why these heating devices are most preferred is that they are small in size and therefore do not take up much space. Another important reason is that the boiler is very quiet when operating. Another important feature is that it is easy to assemble. Even though the developments regarding combi boilers continue today, there are still some shortcomings. In the current technique, in combi boilers and boilers that serve as instant water heating, 4-10 liters of water are consumed after the demand for clean hot water is received, and water waste occurs during the heating of the heat exchanger that heats the water. When the demand for hot water ends, the exchanger and combustion chamber that produce the hot water cool down with the air in the environment where they are located and lose their heat, resulting in energy waste. This process is repeated every time the battery is turned on and off for hot water demand. As the number of hot water users increases in the combi boilers used in the current technique, the combi boiler cannot meet this need. For example; While the 1st user using the bathroom faucet uses hot water at the desired temperature, when the 2nd user who wants to use the sink faucet is activated, the 1st user has to make very precise adjustments to use water at the desired temperature. When the 2nd user's demand for hot water runs out or the 3rd user uses hot water. When desired, the first user who uses the bathroom mixer has to adjust the hot water from the mixer again. Most of the time, the person who used the last water continues to use the water after it becomes hot, while the first user has to continue using cold water. There is no such obligation, but the first user has to adjust the water setting. In the current technique, it is seen that externally insulated boiler tanks are added to the combi boilers that serve as instant water heating in order to meet the instant hot water needs in high amounts, providing comfort of use to the hot water user. This causes separate costs. Additionally, these tanks take up large space. In the current technique, the pipes and heating equipment used for hot water transfer remain open and scattered in the environment, causing energy losses. In the current technique, the exchanger that transfers heat burns in vain until it heats the water during opening and closing (start and end of the combustion command), causing unnecessary energy consumption. In addition, the heated exchanger releases its heat to the environment after the tap is closed, causing a second waste. In the current technique, in combi boilers with instantaneous water heaters, the gas consumed during the initial heating and heating is wasted. In the current technique, both hot water and radiator heating cannot be done by combi boilers at the same time (simultaneously) with the same device. In the current technique, natural gas boilers, which are designed only to meet the need for hot water, are not designed to heat the honeycombs; Additional equipment is required for this work and additional labor is required to use this equipment. Standard success will never be achieved. In the current technique, natural gas boilers, which are designed only to meet the hot water demand, are not designed to heat the radiators, and although efforts are made to make the necessary mechanical additions to ensure this, the ambient heating unit and hot water production equipment cannot work integrated with each other. For this, the system must work together internally. Even before the water in the tank is heated, the pump operates with the demand from the radiator. There is a waste of energy. Since honeycomb and closed circuit pressure systems cannot be positioned later, the consumer is left helpless if the water pressure drops. Not all necessary materials can be added, and the necessary safety equipment and sensors cannot be used at the same time. As a result, it may lead to unnecessary investments that are made later and have a costly return. In the current technique, condensing combi boiler and natural gas boiler systems require an additional premix unit in the equipment that provides combustion in order to provide efficiency over 85% and the feature of being a condensing water heater. Extra equipment (control card and hardware) is used due to the need for premix control and speed adjustment compared to the standard fan and gas valve. In the current technique, in combi boilers that do not provide premix combustion and are called hermetic, the amount of gas is variable and the amount of air is constant. There is a situation where it may not work at certain lower and upper limits. Additionally, in condensing combi boilers, the amount of gas and air is adjusted automatically. For this purpose, a fan and gas valve are used, which require additional hardware and equipment. This also increases the hardware load on the motherboard and the size of the card. As a result, in order to solve the above-mentioned problems existing in the current technique, the need for a new economical, useful, small space-occupying natural gas boiler combi boiler and hot water producer and the inadequacy of existing solutions have necessitated a development in the relevant technical field. PURPOSE OF THE INVENTION: The invention was inspired by existing problems and aims to solve the above-mentioned drawbacks. It works with natural gas, does not require additional heat source, is fully condensing, semi-condensing or non-condensing, complies with European energy requirements, operates with an efficiency of 85% and above, meets both domestic hot water needs and provides environmental protection. The most important purpose of the invention with a hot water generator, which has the characteristics of a natural gas combi boiler and/or boiler that provides heating, is to store hot water in it and meet the need for instant hot water. This allows the device to respond to high amounts of hot water demands in a short time. For this reason, in homes where the user needs a maximum of 24 kW instantaneously, our 9 kW invention product meets his needs. It becomes much more attractive due to both fuel, water and installation costs. It eliminates the need for a boiler. It provides the opportunity to keep hot water available at the tap inlets with a circulation connection when desired. Another purpose of the invention is to provide heating in the same tank without requiring an additional water tank, while also allowing the management of water in the same tank. In this way, hot water connections and all equipment used in heat transfer transfer their heat to the water in the tank, and this process continues both when the burner is on and when the device is turned off. Another purpose of the invention is that it was designed by calculating hot water values according to instantaneous water consumption needs, therefore it is the first in this field to meet all these needs and to contain a tank that contains all the equipment that can serve as a combi boiler in a single product. Another purpose of the invention is that it does not require an additional premix unit in the equipment that provides combustion, and provides premix combustion with standard fans and gas valves without requiring additional equipment. The structural and characteristic features and all the advantages of the invention will be more clearly understood thanks to the figures given below and the detailed explanation written by making references to these figures, and therefore the evaluation should be made taking these figures and detailed explanation into consideration. FIGURES THAT WILL HELP UNDERSTAND THE INVENTION FIGURE -1; The subject of the invention is a drawing showing a cross-section of the natural gas boiler combi boiler and hot water producer. FIGURE -2; This is a drawing showing the chimney of the invention natural gas boiler combi boiler and hot water producer in cross-section. FIGURE -3; It is a drawing showing the structure of a combi boiler with a previous technique. FIGURE -4; It is a drawing showing the structure of a combi boiler with a previous technique. FIGURE -5; It is a drawing showing the combi boiler structure of the previous technique. REFERENCE NUMBERS. Tank . Thermostat Indicator . Combustion Chamber 40. Premix Burner 50. Hot Water Outlet 60. Condensate Outlet 70. Pump Inlet 80. Gas Inlet 90. Circulation 100. Dirty (burnt) Air Outlet Cold Water Inlet Filling Tap Honeycomb Exchanger Boiler Thermostat Honeycomb Thermostat Standard Fan Gas Valve Ignition Electrode Ionization Electrode Prosestat (Pressure Sensor) Chimney High Temperature Sensor Fresh Air Inlet Electronic Card Insulation 270. Expansion Tank 280. Chimney Exchanger A. Heat Exchanger B. Combi Boiler C. Boiler DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION In this detailed explanation, the subject of the invention, houses, villas It is about a hot water producer developed for flats, workplaces and living spaces, which is a natural gas combi boiler and/or boiler that complies with European energy efficiency requirements and provides high amounts of clean hot water and/or ambient heating. Instant water heaters are designed according to the instantaneous maximum water need. We know that the place with the lowest combi boiler power consumption is the shower. Accordingly, let's make a simple calculation assuming that it is used at 45 degrees with 5 It/min and the water inlet is 15 degrees. The instantaneous power that the instantaneous water heater should obtain; is the amount of hot water. Considering that the number of showers is 2 and several taps are running simultaneously. A power of 20000kcal/hour must be provided instantly. However, this maximum instantaneous consumption is approximately 10 minutes. or 15 min. It will continue. In boiler calculations, the instantaneous consumption value is multiplied by 0.3 by calculating all parameters. In other words, we need to reveal that combi boilers that cannot meet the honeycomb and clean water temperature at the same time need 20000 kcal of energy at the same time and how much this situation corresponds to in the boiler. These instantaneous consumptions are 60 minutes. x 0.3 = 18 min. lasted. 18 min. A hot water tank is required to store x 5. By calculating the 80 degree water in a 65 liter tank and the 15 degree water inflow, it is ready to be used to determine how many hot energy our tank can instantly respond to. In addition, our natural gas boiler combi boiler, which has a production power of 9 kW hours, will be used with an efficiency of at least 85%. In this case, if we consider that it will be produced simultaneously for 60 min. < 0.3 coefficient = 18 minutes. It proves that our boiler combi boiler positioned instead of a combi boiler will fulfill the same function by calculating the instantaneous highest consumption amount in apartments. This product is our product that we designed for the smallest capacity combi boiler and operates at over 95% efficiency. In this case, it is much more advantageous than a combi boiler, and its distinguishing feature from standard natural gas boilers is that it is designed by calculating these temperature values according to instantaneous water consumption needs and contains all the equipment that can serve as a combi boiler in a single product. Its mechanisms work to meet all these needs and it is the first in this field. It was calculated according to the coefficient that should be used in comparison with minute instantaneous heaters. So, in this case, how many kW does this product correspond to? Working with 9 kW corresponds to the same power. With an hourly production of 9kw (9<859=7731kcal), an instantaneous power equivalent to 20653 kcal is produced for the apartments. This also provides energy savings by providing more instantaneous fuel consumption and therefore lower flue gas temperature. Other results are as follows. 18 kW 100 lt boiler combi = equivalent to 43 kW in standard combi boiler. 27 kW 200 lt boiler combi = corresponds to 77 kW combi boiler. Thus, in order to meet the instantaneous need for high amounts of hot water, energy saving is achieved by using the tank (10) as an energy storage without increasing the instantaneous consumption, ensuring stable operation of the product. Accordingly, as the instantaneous consumption is low, the flame chamber is produced in a smaller structure and using less material. Figure-3 and Figure-4 show the configuration of prior art boiler combi boilers. Here, since the heated water in the Combi Boiler (B) section is carried to the boiler (C) through pipes (D) and since the pipes (D) are in the external environment, heat transfer occurs from the pipes (D) to the external environment. For this reason, the heat transferred to the external environment is wasted and the efficiency of the system decreases. Figure - 5 shows the combi boiler configuration of the previous technique. Similarly, here too, the heated water in the combustion chamber (30) goes to the heat exchanger (A) through pipes (D). Likewise, here too, the heat passing from the pipes (D) to the air is wasted. The most important feature of our invention is that while heat transfer occurs in the combustion chamber (30), chimney exchanger (280) and honeycomb exchanger (130) within the tank (10), there is no loss of energy by the heat passing into the air. The energy of the heat generated here is completely transferred to the water in the tank (10) or to the water in the honeycomb exchanger (130). Thus, the efficiency in our system is much higher. Figure - 1 and Figure - 2 show a hot water producer that has the characteristics of a natural gas combi boiler and boiler that is the subject of the invention. In the invention, the tank (10) of various volumes is filled from the cold water inlet (110). The electronic card (250) operates the fan (160) and provides pressure control with the air pressure sensor (210). The gas entering from the gas inlet (80) mixes with the air entering from the fresh air inlet (240) and begins to burn in the premix burner (40). The burning gas condenses and comes out of the dirty air outlet (100), and the water formed in the condensation comes out of the condensation outlet (60). The fan (160) mixes the clean air with natural gas and sends it to the combustion chamber (30) and throws the resulting dirty air out of the dirty air outlet (100). The heat generated by the combustion carried out by the premix burner (40) in the combustion chamber (30) heats the water in the tank (10) while passing through the chimney exchanger (280). Since the combustion chamber (30) and chimney exchanger (280) are located in the tank (10), they transfer the heat to the water instead of wasting it during each cooling or closing. Premix combustion in modulated systems is provided in the premix burner (40). In addition, since air and gas come to the premix burner (40) mixed with each other, the efficiency of the combustion is high. At the same time, a high flame is achieved in a narrow space in the combustion chamber (30). The premix burner (40) prevents the heating of surfaces that do not come into contact with water, as it transmits heat directly towards the water and does not burn horizontally. At the same time, fresh air is entered from the fresh air inlet (240) section of the chimney and burnt gas is exited from the dirty air outlet (100) section. When the boiler thermostat (140) reaches the desired temperature, the electronic card (250) cuts off the gas and turns the device off. When the honeycomb thermostat (150) is activated, combustion starts depending on the water temperature in the tank (10) and the water temperature indicator (20) is activated to heat the honeycombs when it is suitable for the honeycombs. The pump (170) operates and transmits the cold water entering from the pump inlet (70) to the honeycombs and the hot water heated by heat transfer in the honeycomb exchanger (130). The efficiency of the system is high when the hot water in the tank (10) does not come into contact with the external environment and the air in the external environment and gives its heat directly to the honeycomb exchanger (130). Expansion tank (270) absorbs water movements occurring at high pressures and protects the installation from pressure damage. If the water pressure sensor (220) in the radiators detects low pressure, the device malfunctions and in this case, the pressure is brought to the required level by using the filling tap (120). In places where circulation is required, continuous hot water is supplied from the hot water outlet (50) and returned from the circulation inlet (90) with another pump (170), allowing the hot water to circulate and keeping the water hot and ready at the tap opening. Fan (160) operation is controlled by the differential pressure switch. Any dangerous temperature is prevented with the high temperature sensor (230). Boiler thermostat (140) controls hot water, radiator thermostat (150) controls radiators. Since there is always hot water in the tarik (10), the temperature of the hot water flowing from the tap is not affected by additional tap openings. In addition, both the hot water for the taps and the hot water required for heating the water in the honeycombs are available in the tank (10). In this way, hot water is supplied to the taps and radiators in the same month. The chimney system contains the condensate outlet (60) and gas inlet (80). It throws the dirty air out from the dirty air outlet (100), takes the clean air in from the clean air inlet (240), in the meantime, it transfers heat between the dirty air, clean air and natural gas, heats the clean air and natural gas, without the need for modulation equipment. It is one of the factors that enable the air mixture to be adjusted to the desired value. In line with the commands coming from the Boiler (140) and Honeycomb (150) thermostats, when the operating instruction comes, the fan (160) starts, cleans the gases that may accumulate inside from the front and makes the flow routine. Meanwhile, the air processor (210) controls the operation of the fan (160). After the operation confirmation of the fan (160) is received, the gas valve (180) is opened (single stage on and off). It is possible to modulate the gas valve (180). But there is no need for this in our invention. We provide the same function with the product we created, without using modulation equipment. Before the fresh air gas mixture enters the combustion chamber, it is combined in our design chimney unit, mixed in the fan (160) and enters the combustion chamber with the premix burner (40). It provides combustion ionization (200) (detection of the combustion of the flame) when the appropriate gas arrives by igniting continuously instead of 3 times with the ignition electrodes (190) (burning of the gas-air mixture). In cases where there is no combustion and the gas is cut off, the electronic card (250) gives a fault command. Safety control is provided with the high temperature sensor (230). Our invention meets the hot water needs by working with natural gas storage, high efficiency (over 85% efficiency) and full condensation. During combustion, our design chimney system provides heat transfer from the section where the burnt gas outlet (100) is located. With the temperature created by the burnt gas (100), the incoming clean air (240) is heated before it reaches the fan (160), and the desired gas and air mixture is prepared in the fan (160) and burned in the premix burner (40), thus increasing efficiency. Here, high-calorie flame is obtained in a narrow space. The burning gas in the combustion chamber (30) completes its condensation and exits through the condensation outlet (60) and the dirty air outlet (100). The reason why the dirty air outlet (100) is located under the tank (10); High efficiency is achieved by allowing the flue gas, which has lost its heat, to come out of the chimney by losing much of its heat with the cold water entering through the cold water inlet (110) located at the bottom of the tank (10). Another reason is that hot water always wants to be positioned at the top and cold water at the bottom. In this case, the hot flue gas transfers more of its energy to the cold water that wants to be found below. Honeycomb thermostat (150); It is for honeycomb control of the boiler. This is where starting the pump (170) and pressure control with the pressure sensor (220) come into play. It transmits the heated water from the honeycomb exchanger (130) to the honeycombs. When the radiator thermostat (150) is activated, combustion begins in the same way and combustion continues until the pump (170) heats the radiators. In this case, when the temperature of the heated water in the tank (10) reaches 90 degrees, the combustion stops and only the pump (170) operates. Boiler (140) and Honeycomb (150) thermostats operate the same product independently of each other. While the pressure control fault coming from the pressure sensor (220) continues, the boiler thermostat (140) operates and the honeycomb thermostat (150) wants to be activated, the fault light for the honeycomb thermostat (150) comes on but the system operates. If only the honeycomb thermostat (150) wants to work, the system malfunction occurs until the honeycomb thermostat (150) is activated, while the boiler thermostat (140) controls the tank (10) until the pressure fault is eliminated and the device is started again. If it reaches 90 degrees, it does not give a combustion command, it only starts the pump (170), or waits for the boiler thermostat (140) to reach 40 degrees, if the demand is 60 degrees, it waits for 30 degrees, if the demand is 80 degrees, it waits for 45 degrees. Until it reaches 90 degrees, the boiler thermostat (140) prepares the water hot by heating it up to 10 degrees more than the desired temperature and ensures operation without the need for ignition again until it cools to the desired temperature. The reason for this is to extend the life of the product by reducing the number of times the device is turned on and off. Additionally, thanks to the insulation (260), the tank (10) is ensured to maintain its temperature. In the invention, as an alternative, the heat exchanger is located on the combustion chamber (30) and performs heat transfer; Pipe chimney exchanger (280) can be made double, triple or more. The heat transfer area can be increased by adding metal surfaces on the combustion chamber (30). The water in the tank (10) can be divided into sections thanks to the separator or the tanks in the additional tank, and different temperatures can be confined to different compartments. The cold water inlet (110) enters the dirty gas outlet (100) in a warmer form before entering the tank (10) and can cool the dirty gas temperature further. Cold water (110) and dirty gas outlet (100) can be combined in the tank (10), or the cold water inlet (110) is open on one side or on several different sides, remaining together with the coil before the dirty gas outlet (100), with a separator or various equipment. reservoirs can be created. The honeycomb exchanger (130) can be designed in the same environment or nested with the heater coil or pipe. Or the honeycomb exchanger (130) or its inlets and outlets can be trapped in the water in an environment with the combustion chamber (30) or chimney. Hot water in the chimney sections that produce heat can be separated with different dividers and separators. This tank (10) can be designed as open without pressure. All equipment can be positioned in different parts of the tank (10), resulting in different energy gains and benefits. The scope of protection of this application is determined in the claims section and cannot be limited to those explained above for exemplary purposes. It is clear that a person skilled in the art can demonstrate the innovation put forward in the invention by using similar structures and/or apply this structure to other areas with similar purposes used in the relevant technique. Therefore, it is obvious that such structures will lack the criteria of innovation and especially exceeding the known state of the technique.TR TR