Изобретение относитс к гшпоснвбже мк в частности к ототттельнык систе- мам , теплоносителем в которых вп ет с вода. Известна система отоплени содержаща двухст}пенчатый теплообменWIK , одна из степеней которого расположена 1В газоходе отработанных газов, а тапке теплообменник, расположенный в ВОЭДЗТСОВОДе, пр мой и обратный Трубопро воды, сетевой насос Clj . Однако эта система недосг1аточно полно использует потенциал теппоносигел и имеет соответственно невьюокий КПД. Наиболее по технической сушности к предлагаемой вл етс система воздушного отоплени , содержаща теплообменник с тан саленный в газоходе отра ботанных газов, подающий и обратный трубопроводы: сетевой насос,возаухонагревагели первой и второй ступеней и циркул ционный контур промежуточного теплоносител с распылителем, поддоном и киркутт ционным трубопроводом 23 Недостатком этой системы вл етс недостаточно совершенное использование тепла, обусловленное тем, что при теплообмене имеет место режим работы, при котором температуры нагреваемой в теплоо ещЕИке воды и воздуха выше температурь промежуточного теплонооигел . Целью изобретени вл етс повьпиение эффективности системы. Поставленна цель достигаетс гем, что система воздушного итоплени , содержаща теплоо енник, установленный в газоходе отработанных газов, подающий и о аткый трубопроводы, сетевой насос, воздухонагреватели первой и второй ступеней и циркул ционные контуры про-, межуточного тетлоносител с распылител ми, поддонами и циркул ционными трубопроводами , снабжена скруббером с насад . кой установленным в газоходе отработанных 0газов до теппообменника, и дополнительным теплообменником, присоединенным по стороне охлаждени к подающему трубопроводу между водонагревател ми первой и второй ступеней, а nci стороне нагрева к циркул ционному трубопроводу до распылител . На чертеже изображена система воздушного отоплени . Система содержит теплообменник 1, подающий 2 и обратный 3 трубопроводы, сетевой насрс 4, воздухонагреватели первой 5 и второй 6 ступеней, распылители 7 и 8, пиддоны 9 и 10, циркутшционные трубопроводы 11 и 12, циркул ционные насоссы 13 и 14, патрубок подвода отвода 16 дымовь1х газов, патР41лок подвода 17 и отвода 18 воздуха, скруббер 19 с насадкой, теплообменник 20. Система работает следующим образом . . Отработанные газы через пат рубок 15 поддона поступают в скруббео 19, где нагревают промежуточный теплоноситель , распыленный в распылителе 7 до температурь), большей или равной . температуре нагреваемойв теплоой 1еннике 1 гор чей воды. После охлаждени в теплоо еннике 1 отработанные газы удал ютс через патрубок 16 в атмосферу . Гор ча вода с помошью сетевого насоса 4 по подающему трубопроводу 2 поступает в воздухонагреватель первой ступени 5,-где нагревает до заданной температуры приточный воздух, подавае- мый через патрубок 18 в отапливаемое , помещение. Далее гор ча вода поступает в теплоой енник 20, где нагревает промежуточный теплоноситель до температуры , большей или равной температуре воздуха после воздухонагревател 6 второй ступени.Нагретый промежуточный геппоноситепь распыл етс распылите- . лем 8 к стекает в поддон 1О. С целью более полного использовани потенциала гор чей воды, последн после теплообменника 20 поступает в воздухонагреватель .6 второй ступени и после подогре- . ва холодного воздуха по обратному трубопроводу 3 возвращаетс дл нагрева в теплообменник 1, Предлагаема система воздушного отоплени позвол ет более совершенно использовать тепло, отработанных газов за счет исключени охлаждени нагреваемых гор чей воды и воздуха теплоносителем пром .ежуточных контуров.The invention relates to a basic method, in particular, to percolation systems, in which coolant flows into water. The known heating system contains a double-sided heat exchanger WIK, one of which is located 1B in the flue gas flue, and the heat exchanger located in the VOEDTSTOVOD, direct and reverse water supply pipe, network pump Clj. However, this system does not fully utilize the potential of heat transfer and has a correspondingly low efficiency. The most advanced technical condition to offer is an air heating system containing a heat exchanger with a tanned gas in the exhaust gas, supply and return pipelines: a network pump, air heaters of the first and second stages, and a circulating circuit of the intermediate heat carrier with a spray gun, tray and kirkuttatsiyu pipe 23 The disadvantage of this system is not perfect heat utilization, due to the fact that during heat exchange a mode of operation takes place in which the temperature heated in heat still water and air above the temperature of the intermediate heat glue. The aim of the invention is to improve the efficiency of the system. This goal is achieved by the fact that the air and fueling system contains a heat exchanger installed in the exhaust gas duct, supply and supply pipelines, a network pump, air heaters of the first and second stages, and circulation circuits of the pro-interstitial tetlon carrier with sprays, pallets and circulators pipelines, equipped with a scrubber from the bottom. The waste gas installed in the flue gas duct to the heat exchanger, and an additional heat exchanger connected on the cooling side to the supply pipe between water heaters of the first and second stages and the nci heating side to the circulation pipe to the atomizer. The drawing shows an air heating system. The system contains a heat exchanger 1, supplying 2 and 3 reverse pipelines, network 4, air heaters of the first 5 and second 6 stages, sprayers 7 and 8, piddon 9 and 10, circulating pipelines 11 and 12, circulating pumps 13 and 14, outlet pipe 16 fume gases, a patr41 of the inlet 17 and the air outlet 18, a scrubber 19 with a nozzle, a heat exchanger 20. The system works as follows. . Exhaust gases through the decks 15 of the pallet enter the scrubbe 19, where they heat the intermediate coolant sprayed in the spray gun 7 to a temperature greater than or equal to. The temperature is heated in a warm water bottle of 1 hot water. After cooling in the heat sink 1, the exhaust gases are removed through the nozzle 16 to the atmosphere. Hot water with the help of the network pump 4 through the supply pipe 2 enters the air heater of the first stage 5, where it heats up to a predetermined temperature the intake air supplied through the pipe 18 to the heated room. Next, hot water enters the heat exchanger 20, where it heats the intermediate coolant to a temperature greater than or equal to the air temperature after the second-stage air heater 6. The heated intermediate Gopponosite will be sprayed with a spray-. Lem 8 to flows into the pallet 1O. In order to more fully utilize the potential of hot water, the latter after heat exchanger 20 enters the second stage air heater .6 and after preheating. The cold air in return pipe 3 is returned to heat exchanger 1. The proposed air heating system makes it possible to use heat and exhaust gases more completely by eliminating cooling of the heated hot water and air by the heat transfer medium of the intermediate circuits.