Kahe korruselise eramaja küttesüsteemide variandid
Pumbad2 või enama korruse kõrgusega maamajade küttesüsteemid on tavaliselt projekteeritud kütteinseneride poolt. Kuid kuni 200 m² suuruste pindade lihtsa paigutuse omanikud ei pea spetsialistidega ühendust võtma - saate ise mõelda ja korraldada hoone kütmist. Selle väljaande ülesandeks on selgitada, milline kahe korruse maja küttesüsteem on paremini ühendatud konkreetsete töötingimustega, katla varustuse ja kütteseadmetega. Soovitame kaaluda olemasolevaid valikuid ja valida optimaalne.
Küttesüsteemide tüübid
Praktika näitab, et enamik koduomanikke esitas kolm põhinõuet veeküttel:
- Maja peaks alati olema soe.
- Energiaallikate minimaalne tarbimine - maagaas, küttepuud, elektrienergia ja nii edasi.
- Ilu. Torud, liitmikud ja kütteseadmed tuleb silmadelt eemaldada, et mitte sisemust rikkuda.
Märkus: Nõuded on loetletud kasutajate osas tähtsuse järjekorras. Me räägime paigalduskuludest süsteemide ülevaatamise protsessis.
Soovid on arusaadavad, kuid need peaksid olema seotud tehniliste võimalustega. Näiteks kaugetes piirkondades esineb elektrivarustuse katkestusi või puudub peamine gaas. Seega nõu: kõigepealt määratakse peamine kütus ja reservenergia, vali boiler ja kütteseadmed. Peegeldage soovi paberil - visandage oma eelnõu projekti.
Selline põhjalik lähenemisviis võimaldab paigaldada kahekorruselise maja küttekeha, mida hiljem pole vaja muuta. Valida on 5 varianti süsteemidest:
- raskusjõu voolavus (gravitatsioon ja konvektsioon);
- ühe toruga;
- kaks toru;
- ray (muidu - koguja);
- vesi põrandakütte ringkonnad, mida nimetatakse sooja põrandateks
Märkus: Esimene kava tähendab jahutusvedeliku loomulikku ringlust läbi torude ja paisutuspaagi, mis on ühenduses atmosfääriga. Teistes teostatakse pumpamise ja survetööde abil sunnitud ringlemise põhimõte (kasutatakse suletud membraanpaaki).
Näide 2-korruselise mõisa kuumutatavast süvisest
Neid süsteeme saab omavahel ühendada. Näiteks esimesel korrusel sooja põrandate valmistamiseks ja teisel radiaalkava kogumiseks. Nüüd laseme lähemal vaatama iga varianti eraldi.
Loodusliku ringluse skeem
Et mõista gravitatsioonisüsteemi põhimõtet, uurige kaheastmelises eramajas kasutatavat mudelskeemi. Siin realiseeritakse kombineeritud juhtmestik: soojustakisti tarnimine ja tagasipööramine toimub kahe horisontaalse joonega, ühendatud ühetoruga vertikaalsete riseritega koos radiaatoritega.
Abi. Kahel korrusel on spontaanse voolamise korraldamiseks muid võimalusi, näiteks otse paisupaagist otse väiksema läbimõõduga torude paisupaagist. Kava on tohutult mahukas, sarnaneb väljamõeldud spideriga ja paigaldamine toob palju probleeme.
Kuidas kahekorruseline maja raskust kujutab:
- Katla veega soojendatud vee erikaal väheneb. Jahutav ja raskem jahutusvedelik hakkab sooja vett üles tõusta ja asetama soojusvahetisse.
- Soojendatav jahutusvedelik liigub piki vertikaalset kollektorit ja jaotub horisontaaljoonega, mis asetsevad kaldega radiaatorite suunas. Voolu kiirus on väike - umbes 0,1-0,2 m / s.
- Põikkonda laiendades siseneb vesi patareidesse, kus see edukalt väljastab soojust ja jahtub. Raskusjõu mõjul pöördub see tagasivoolukollektori katla juurde, mis kogub jahutusvedeliku ülejäänud püstikudest.
- Vee mahu suurenemist kompenseerib kõrgeimas punktis paigaldatud paisupaak. Tavaliselt asub isoleeritud konteiner hoone pööningul.
Kaasaegses töös on gravitatsioonisüsteemid varustatud pumbad, mis kiirendavad ruumi ringlust ja soojenemist. Ülekandeseade asetatakse möödaviigasse paralleelselt toitetoruga ja töötab siis, kui on olemas elekter. Kui valgus on välja lülitatud, on pumbas jõude ja gravitatsiooni tõttu tsirkuleerib jahutusvedelik.
Raskusastme ulatus ja puudused
Gravitatsiooni kava eesmärk on eluruumide soojusvarustus, mis ei ole seotud elektrienergiaga, mis on tegelikkuses kaugetes piirkondades sagedaste kergete katkestustega. Raskusvõimega torujuhtmete ja patareide võrk suudab töötada koos mis tahes mittesäästliku katla või ahjuküttega (varem öeldi auruga).
Analüüsime iseenesestmõistetava kasutamise negatiivset külge:
- väikese voolukiiruse tõttu on vaja suurema läbimõõduga torude abil jahutusvedeliku kiirust suurendada, vastasel juhul ei soojene radiaatorid;
- loodusliku tsirkulatsiooni "stimuleerimiseks", horisontaalsed sektsioonid asetsevad 2-3 mm tõusuga 1 m põhiliinile;
- terved torud, mis lähevad teise korruse ja esimese korruse ülaosa alla, rajavad ruumide välimuse, mis on fotol märgatav;
Lagede liiga ruumi tõttu on toru peitmine vooderdise taga väga keeruline
MÄRKUS Viimane negatiivne hetk ei mängi erilist rolli - soojuse tootmiseks kulutatud energia ei lähe kuhugi. See taastub gaasijuhtmete jahutamise protsessis.
Selleks, et täita nõudlust №1 (vt esimene lõik) tingimustes ebausaldusväärne toiteallikas, kahe-korruseline eramaja omanik peaks kandma materjalide maksumus - torud suurenenud läbimõõduga ja vooder valmistamiseks dekoratiivsed kastid. Ülejäänud puudused ei ole kriitilised - aeglane kuumutamine kõrvaldatakse tsirkulatsioonipumba paigaldamise, majanduse puudumise tõttu - spetsiaalsete radiaatorite termiliste otsikute paigaldamise ja torude isolatsiooniga.
Disainnõuanded
Kui olete käes käimas isekuumerajatise väljatöötamise, võtke kindlasti arvesse järgmisi soovitusi:
- Katla sisenev vertikaaljao minimaalne läbimõõt on 50 mm (viidates toru tingimusliku läbisõidu sisemisele suurusele).
- Horisontaalse jaotus- ja kollektori kogust saab vähendada kuni 40 mm enne viimast patareid - kuni 32 mm.
- 2-3 mm ümardus 1 m torustiku kohta toimub söötja radiaatorite ja katla - tagaserva.
Isegi suured torud võivad olla peidetud (pildil paremal). Vasak - tüüpiline paigaldamine avatud suhtlemiseks
Oluline punkt. Kõigi kahekorruselise maja pööningul asuvate gravitatsioonikava elementide puhul ärge unustage hoolikalt isoleerida, et külma katuseta kuumutada.
Raskusjõu kuumutamise arvutamine ja projekteerimine kompleksse planeeringu suvilas tuleks usaldada spetsialistidele. Ja viimane: Ø50 mm ja rohkem jooni tuleb teha terastorudega, vask või ristseotud polüetüleeniga. Metallist plastist materjali maksimaalne suurus on 40 mm ja seinapaksuse tõttu muutub lihtsalt polüpropüleeni diameeter ähvardavaks.
Plussid ja miinused ühe toru süsteemi
Kahe korruselise eramaja ühetoru küttesüsteem suudab normaalselt funktsioneerida ainult pumba sundkäibes. Disain on järgmine: põranda ümbermõõt on üks põhiliin, kus kõik akud on ühendatud. See tähendab, et koguaeg mängib samaaegselt sööda ja tagastamise rolli.
Süsteem "Leningrad" on kompaktne ja töötab hästi väikese arvuga kütteseadmetega
Ühetoru skeemi "Leningrad" töö on üsna keeruline:
- Kui torujuhtmeid arvutatakse õigesti, voolab iga radiaator umbes 1/3 kuuma vette. Ülejäänud 2/3 mahtu liiguvad mööda maanteed edasi.
- Soojuskandja, aku üle võttis, vabaneb kuumusest ja naaseb kollektorisse tagasi, voolutemperatuuri alandades 1-2 ° C.
- Joogivesi voolab järgmise radiaatorisse, kus voolude lahutamise ja sulatamise protsess kordub. Jahutusvedeliku temperatuur reservuaaris langeb uuesti. Kui palju patareisid on ühendatud rõngastega, mitu korda vesi jahtub.
- Pärast viimase kütteseadme läbimist läheb jahutusvedelik katla juurde.
Süsteemi tavapärase toimimise oluline tingimus: põhiliini läbimõõt peaks olema piisav kõikide patareide kuumuse tagamiseks. Tegelikult kasutatakse torusid 25-32 mm (DN 20-25) koos radiaatori sisselaskeühendustega Ø15 mm (siseläbimõõt DN10).
Leningradi toetajad nimetavad seda materjalide ja paigaldiste madalate hindade peamiseks eeliseks. Nõustume avaldusega, kuid hoiatasime: kui ostate odavat polüpropüleeni.
Ühe toruga juhtmestikku on ehituskonstruktsioonides lihtne paigaldada
Metallist plastist, ristseotud polüetüleenist või metallist valmistatud ühetoru küttesüsteem, mis on valmistatud metallist plastist, ristseotud polüetüleenist või metallist, maksab liitmike hinna tõttu rohkem kui kahe toruga. Täpse arvutuse annab meie ekspert Vladimir Sukhorukov allpool video.
Leningradi puudused on sellised:
- Kuna igal järgneval radiaatoril on jahuti jahutusvedelik, on vaja suurendada kaugküttega ruumide kütmiseks mõeldud sektsioonide arvu;
- kui te ei vali juhuslikult sektsioonide arvu, peate arvutama vee jahutuse;
- ühe filiaali efektiivselt töötavate patareide maksimaalne arv on 5-6 tk, vastasel juhul on vajalik väljastusvälja läbimõõdu suurendamine 40-50 mm;
- Loopitud selgroog on maja ümber keerulisem - ukseava sekkub, eriti teisel korrusel;
- Kütteseadmed mõjutavad üksteist, mistõttu on automaatjuhtimine keeruline.
Näide. Kujutage ette, et kõigil radiaatoritel on termilised pead. Kui esimeses ruumis soojeneb õhk seadistatud temperatuurile, sulgeb termostaat ahju jahutusvedeliku kanalisse. Siis teistele seadmetele läheb rohkem kuuma vett, mis teeb muud radiaatori ventiilid tööd.
Väike pluss ühe toru juhtmestik: üks haru on lihtsam peita seina või põranda all, mitte kaks. Küttevõrk on hõlpsasti ühendatud teiste sunniviisiliselt käitatavate süsteemidega.
Kahetoruline juhtmestik - lihtne ja usaldusväärne
Kahetorustiku ahela algoritmi pole vaja värvida, sest seda on lihtne häbi teha. Kõigi kütteseadmete - varustus- ja tagasivoolutorustike peale on paigaldatud kaks torujuhet. Esimesel juhul siseneb kuum jahutusvedelik patareidesse, kus see jahtub ja naaseb teise katla kaudu. Sobiv seade - sööta lõigatakse üks söötja, teine - tagasitõmbamisliinile.
Klassikaline ummikseis juhtmestik. Igal põrandal on 1 õlg, vajadusel võib nende arvu suurendada 2-3-ni
Kaks korrusel paiknevad maamajad kasutavad kahte tüüpi kahte tüüpi torustike:
- Avaus või õla. Voolu- ja tagasiliinid lõpevad viimase radiaatoriga, tegelikult lülitab jahutusvedelik suuna ja suunab tagasi boileri.
- Sissepääs (ringkiri, silmus Tyhelmana). Söödajuhe lõpeb viimase aku ja tagasivool algab esimesest radiaatorist, läbib ülejäänud kütteseadmed ja naaseb soojusallikani. Vee liikumise suund ei muutu, seega nimi.
Märkus: Mõlemad süsteemid töötavad pumbast kohustuslikult ja enamikul juhtudel töötavad rõhul 1-2,5 baari. Nende avamine ei tekita mõtet, on kereklaasi kõrval asuv membraani paisupaak paigaldada lihtsamalt ja mugavamalt.
Tichelmani silmus ei lahustu vesi pärast aku väljapääsemist, vaid voolab samas suunas (klassikaline sõit)
Kaks toru süsteemid on peaaegu täiuslikud, seega alustame puuduste loendist:
- Laiendatud oksad koos suure hulga kütteseadmetega vajavad sügavat tasakaalustamist, kuid patareide arvuga 5-6 tk. probleemid ei tekiks;
- Tichelmani silmuse torujuhtmed tulevad paratamatult sisse ukseavad, mida tuleb ümbersuguneerida erineval viisil;
- Polüpropüleenist koondatud küttevõrk maksab rohkem kui sarnane ühetorusüsteem;
- kõik.
Kahetoruliste ahelate puudused on tõesti väikesed: need on töökindlad, stabiilsed, kergesti reguleeritavad ja sooja põranda, radiaatorite ja muude kütteseadmetega võrdselt hästi toimivad. Õlad ummikusse juhtmestik võib olla valmistatud eri pikkusega ja ummikute arvu patareide ja loop Tichelmanni - proovi hüdraulilise tasakaalu, ei vaja tasakaalustus.
Viide. Kuni 200 m² suuruses suvilas on võimalik torude läbimõõt 10-20 mm (sisemine), mitte rohkem.
Jahutusvedeliku koguja jaotamise põhimõte
Kiirklahv on tänapäevane kahe toruga juhtmestik, mis vastab kõigile uutele ja vanadele nõuetele: efektiivsus, tõhusus automatiseeritud juhtimise abil, täiesti varjatud torude paigaldamine ja nii edasi. Millised on süsteemi omadused:
- Katla soojuskandja saadetakse põhiturusse - kollektorisse.
- Radiaatorid ühendatakse DN10-15 torustikuga kammale kahe toruga skeemi abil, millest igaüks oma drosselite paarile toite- ja tagasivoolukollektoris. Ei ole toitevõrku.
- Juhttorud on isoleeritud ja varjatud salongiga mis tahes sobival viisil - põrandakatte all, ripplagede taga või seintel.
- Kollektori voolumõõturite (rotametrite) kasutamine on akule suunatava vee hulga käsitsi reguleerimine. Kui kamm on varustatud ruumitermostaadiga ühendatud servoajamitega, viiakse jahutusvedeliku voolu juhtimine automaatselt läbi.
Kolmekorruseliste majaküttega küttesüsteemide täiuslikkus on mõnevõrra varjatud materjalide kõrge hinna eest. Rootmaatrite, torusoojendite, servoajamitega kammid - kõik need elemendid maksavad palju raha. Teise puudumine: sellist süsteemi on keeruline koguda elamiskõlblikes ruumides ilma paranduste tegemata. Torujuhtmete komplekti varjamiseks peate lammutama põrandad või eemaldama lagi.
Põrandaküttesüsteemid
Kahekorruselise maja ehitamise või remondi ajal on nagu kollektoriringi paigaldatud veekindel põrand. Põrandakütte seadme jaoks on kaks võimalust:
- tsemendi ja liiva tasandusprusside torudesse sisestamine;
- soojusjaotuskanalite paigutus soojusjaotuskattes metallplaatides, ilma et tasandaks.
Viide. Torujuhtmete betoneerimine toimub elamute esimestel korrustel. Teist meetodit kasutatakse puitpõrandate sisustamisel.
Madratsi või tiguga varustatud Ø16 x 2 mm torude otsad on ühendatud kammaga, mida on eespool mainitud ja üksikasjalikult kirjeldatud eraldi väljaandes. Segamisseadme või soojusjuhtidega kollektor tagab RTL jahutusvedeliku ahelatele temperatuuril, mis ei ületa 50 ° C.
Sooja põranda eelised on ilmsed - tegelik energia kokkuhoid 15-20%, kuna pinnaküttel on temperatuur 20-25 ° C ja mugavus majakasvatajatele. Nüüd negatiivsete aspektide kohta:
- Kahe korruse kortermaja sooja põranda ehitamine pole odav idee. Materjalide ja paigalduskulude puhul on see kõige kallim võimalus ruumide kütmiseks.
- Küttekontuurid, eriti tsemendiklaaside puhul, on reguleerimisel väga inertsed. Kujutage ette, külm monoliit läheb töörežiimi ühe päeva jooksul. Selleks, et ruum ei ülekuumenenud, peab kolmandik nõutavast soojusenergia tootest tarnima akud, mis reageerivad kiiresti õhutemperatuuri muutustele.
- Vea tõrgete või lekke korral vooluhulgale tuleb betoontahvel purustada.
Sõltumata loetletud probleemidest kasutavad majaomanikud sagedamini sooja põrandaid - liiga palju mugavat kütmist ja märkimisväärset säästu kütuses. Erinevalt teistest küttesüsteemidest ei purusta kütteringid absoluutselt ruumi sisemust.
Valime sobiva kava
Pärast tutvumist kahekorruseliste majapidamiste küttesüsteemidega on aeg naasta oma eelnõule, kus valitakse radiaatorite ja katla tüübid, nende seadmete paigutus määratakse kindlaks ja soovid on loetletud. Siis valime skeemi vastavalt soovitustele:
- Sagedaste elektrikatkestuste korral on valik väike - vaja on gravitatsioonisüsteemi. Kui maja kuumutatakse telliskütteseadmega, on seda väärt kasutada kuumuseallikana ja mitte osta boilerit.
- Kui te ikkagi ei saa aru, mida soovite, võite ohutult koguda suletud tüüpi kahefaasilise sulgemisskeemi. Seda on lihtne kohandada erinevatele tingimustele ja seadmetele. Seejärel paigaldage tahkekütuse-, gaasi- või elektrikatelde - vahet pole, küte töötab.
- Suurenenud nõudmistega sisekujundusele võtke kollektori juhtmestik. Selleks, et torusid ei saaks ekslikult mõõta, tõmmake kammile 32 mm läbimõõduga ja ühendage need patareidega Ø16 x 2 mm (välimine).
Radiatiivvõrgu ja ruumitermostaatidega juhitavate kütteperekondade ühenduste ühendamine
Nõukogu. Põrandaküte ilma radiaatorvõrguta ei sobi kõigile. Sooja ruumi soojendamiseks põranda külge tuleb selle pinda tõsta 30 ° C-ni või rohkem. Pikk viibimine sellises ruumis paljudele põhjustab kinni ja ebamugavustunnet.
2-korruselises väikestes suvilates on väärt PPR torutorustikusüsteem. Iga haruga 3-4 aku korral töötab see veatult. Me ei soovita kasutada "Leningradit" suurtes majades. Lisateavet juhtmestiku valimise kohta leiate eksperdi videost:
Kohati erinevate katlitega
Küttesüsteemi valimisel peate arvestama soojusallika tüübiga. Näiteks seina-gaasikatel on kõik süsteemid võimelised töötama, välja arvatud gravitatsiooniline. Kui elekter on välja lülitatud, peatub soojusgeneraator lihtsalt. Triivimise parimaks võimaluseks on elektromagnetilise välimise seadme või ahjuga ahjukamber (paak - boiler, kuid mitte mähis!).
Tahkekütuselise boileri gravitatsiooni juhtmete otseühendamine on äärmiselt ebasoovitav, kuigi majaomanikud seda siiski teevad.
Väikese kiiruse ja aeglase kuumuse valiku tõttu kuumutussüsteem üle kuumeneda ja keeda, varem või hiljem tekib õnnetus. On vaja puhverpaaki, mis võtab täiendavat energiat ja ühendab kõik gravitatsiooni reeglid - suured läbimõõdud ja kallakud. Ehitus on tülikas ja kohutav.
Ülejäänud süsteemid, mis töötavad sunniviisiliselt, sobivad kõigile kateldele, sealhulgas kahesuunalisele. Ainus soovitus: tahke kütuseseadme ühendamisel on parem kasutada soojuse aku, mis ei võimalda kuumuskandjal keeda ja õnnetust vältida.
Kahe korruselise maja küttesüsteem: tüüpilised skeemid ja juhtmestiku projekti eripära
Privaatne kahekorruseline maja mugav elamine sõltub täielikult kommunikatsioonikompleksist, millest üks peamisi kohti on küttevõrk. Kas pole? See on tema, kes vastutab optimaalse temperatuuri režiimi säilitamise eest, minimeerib soojuskaod ja hoiab hoone enda turvalisust. Nõus, mugav ruumi temperatuur - see on üks peamistest komponentidest, mis pakuvad mugavat majutust.
Soojaallika valiku ja selle õige ühendus sõltub otseselt sellest, kas te saate säilitada mugavat elamistingimusi. Siin me aitame teil mõista, kuidas kahe-korruseline maja küttesüsteem toimib, ja milliseid paigutusskeeme peetakse kõige tõhusamaks.
Selles materjalis leiate teavet jahutusainete tüüpide, nende ühendamise meetodite ja omaduste kohta. Selguse huvides on materjalile lisatud ühendusskeemid, samuti videod, mis aitavad laiendada teadmisi eramute küttesüsteemide kohta.
Mida koosneb küttesüsteem?
Küttesüsteemi kokkupanekuks vajaliku varustuse valimine on üsna keeruline. Selleks on teil vaja spetsiaalseid insenerteadmisi, suuteline arvutada kuumakadusid, juhinduda üksikasjalikest arvutusmetest ja paigaldamise nüansidest. Soovitame pöörduda professionaalsete soojusinseneride poole, kes eelkalkulatsioonide tulemusena valib optimaalse küttesüsteemi.
Kui teil on vastav haridus või teil on juba kahe korruselise maja kütmise korraldamise kogemus, saate ise valida küttesüsteemi, kasutades kasulikku teavet ja oskusi.
Soojusenergia allika valik
Süda küttetorustikku soojusallika soojendab jahutusvedeliku optimaalse temperatuuri ja kui see võimaldab tehnilisi võimalusi, toetab parameetrigruppe ööpäevaringselt.
Kaasaegsete soojaallikate seas kahekorruselistes majades kasutatakse peaaegu kõike, mõnikord kombineeritakse 2-3 tüüpi. Võimalikud soojusgeneraatorite tüübid:
- kütteseadmed;
- infrapuna kiirguse tekitajad;
- ahjud (vene, hollandi, kaneel);
- kaminad;
- päikesepaneele, soojuspumba seadmeid ja muid alternatiivseid seadmeid.
Aktiivselt kasutatavad küttekatlad, mida saab liigitada kütuseliikide järgi:
- vedel või tahke kütus;
- gaas;
- elektriline.
Teine ja kolmas võimalus on ökonoomsemad ja kui maja on varustatud gaasi või elektrienergiaga, siis on parem neid valida.
Kui maja on ehitatud mitte-gaasistatavale alale, muutub elektriline boiler muutuvaks ja reserveeriks on varuallikas kasutamiseks kamin või infrapuna küte.
Alternatiivsete soojusgeneraatorite kasutamine sõltub suurel määral piirkonna kliimatingimustest, lisaks on vähemalt kolm aastat kestnud suhteliselt kallite seadmete minimaalne komplekt (näiteks päikesepaneele).
Milline jahutusvedelik on parem?
Gaasi katla või muu soojusgeneraatori toodetud soojus iseenesest ei levi kogu ruumides. Selleks on vaja jahutusvedelikku - aine, mis sõidab vabalt läbi torude ja omab vajalikke tehnilisi omadusi.
Kuumutatava õhu kasutamise tehnoloogiad, eriti need, mis asuvad ahjuküttes, kaminas või elektriküttes. Kahjuks on aga efektiivse toimimise tagamiseks puudulikud soojusvõimsuse, tiheduse ja soojusülekande parameetrid.
Vastupidiselt gaasilistele, vedelatele ainetele on suurepärane võime kuumust imada, anda see ära ja hoida teatud aeg temperatuuri hoidmiseks. Selles mõttes on ideaalne "dirigent" tavaline vesi. Kuumutamisel täidab see torusid ja radiaatoreid, järk-järgult soojendades eluruume ja ringlus tagab protsessi püsivuse.
Alalise elukohaga majapidamiseks, optimaalsed süsteemid veega jahutusvedelikuna. Et tagada, et kütteseadmed kauem püsivad ilma parandusteta ja torujuhe pole kaetud tahvliga, veetakse läbi filtrite ja rikastatakse spetsiaalsete lisandite ja inhibiitoritega.
Kui maja on ajutine varjupaik või toimib nädalavahetustel puhkepaik, on parem kasutada vee asemel antifriisi. See on vedel lahus keemilise koostisega, millest üks komponentidest on propüleenglükool või etüleenglükool. Kemikaalid takistavad jahutusvedeliku külmumist isegi hoone külmutamise ajal ja pidevalt säilitavad võrgu funktsionaalsust töörežiimis.
Ruumi konvektor ja radiaatorküte
Kahe- ja kolme korruselise maja kütteprojekti koostamisel saab kütteseadmeteks kasutada radiaatoreid ja konvektoreid.
Radiaatorid või radiaatorid on sagedamini varustatud tsentraliseeritud süsteemidega. Neil on kombineeritud tööpõhimõte: nad edastavad soojuslikku kiirgust ja soojendavad õhu, mis ringlustab ümber ja läbib toodete "ribisid". Neid peetakse parima võimaluseks kahekorruselise eramaja varustamiseks.
Konvektorid on rohkem avatud kujundusega, need koosnevad vasest torudest ja soojusvahetitest. Õhk siseneb soojusvahetitesse, soojendab, tõuseb, vabastades uue osa veel kuumutamata õhust. Jahutusest on seade kaitstud mahukaga.
Kahe korruseliste majaküttesüsteemide puhul kasutatakse nii radiaatoreid kui ka konvektorküttekehasid, seadmete valik on suurepärane, kuna tegemist on erinevate projektide, suuruste ja kujuga.
Leibkonna radiaatorite lühikirjeldus
Kõigi koduküttega radiaatorite liike saab liigitada vastavalt materjalile, millest need on valmistatud. Kütteseadmete kaasaegsed mudelid pärinevad järgmistest metallidest:
Vintage stiilis on loodud autorimudelid, kuid need on üsna kallid ja tehakse sageli tellimusele. Keraamilised ja sepistatud tooted on palju vähem levinud kui tehastembristamine.
Varem levitati malmist ristlõike radiaatoreid, mida saab nüüd müügil leida. Malmist hinnatakse selle kulumiskindluse ja madala nõudeid jahutusvedeliku omaduste suhtes, kuid raske kaal loetakse miinuseks. Kaal tuleks arvestada, kui projekt hõlmab radiaatori paigaldamist kergele seinale.
Sektsioonilised, st kokkupandavad mudelid on valmistatud alumiiniumist. Nad erinevad kerge kaalust ja esteetilistest välimustest, kuid ei puutu kokku vaskeosadega ega reageeri negatiivselt teatud tüüpi jahutusvedelikele.
Terasest radiaatorid on paneel, mis on valmistatud lehtedest terasest tükkidest ja sektsioonidest, mis koosnevad mitmest moodulist. Esimene võimalus on lihtsa kahesuunalise keermestatud ühenduse tõttu usaldusväärsem. Teras täiesti talub mistahes jahutusvedelikku, see on kergem kaalust kui malmist, kuid raskem kui alumiinium.
Kahe korruselise maja jaoks on sobilik mistahes tüüpi radiaator, valides tuleb keskenduda jahutusvedeliku tüübile, süsteemi paigaldamise funktsioonidele ja sisustuse kujundusele.
Sunniviisilise ringluse vooluahelate tõhusus
Täielikult toimivad valdav osa tänapäeva küttesüsteemide ainult luues kunstliku ringlusse, st see, kus soojuse keskmise liigub võrgu tõttu tsirkulatsioonipumba.
Mitme korruse hoones on sunniviisilise ringluse seadmel eeldused:
- väiksema läbimõõduga torujuhtme paigaldamine, mis hõlbustab juhtmestiku kokkupanemist tervikuna;
- vööndi reguleerimine (koos või üldise asemel);
- Teise ja kõrgema põranda olemasolu ei mõjuta kütte efektiivsust;
- jahutusvedeliku temperatuuri langus muutusi soojusülekande parameetrites;
- Võimalus kasutada odavaid plastist torusid.
Miinus on see, et seal on võim - võimalikest häiretest, kuid võib kergesti vältida kasutades backup UPS. Suurem müra probleem lahendatakse ka müra isolatsioonikihi paigaldamisega katla ruumis.
Tsirkulatsioonipumba külg on kõige sobivam koht, kus temperatuur on minimaalsel tasemel, see tähendab vahetult enne katla, tagasiliinil.
Alternatiivina looduslik ringlus
Nüüd saab erakordselt harva täita gravitatsioonilise ringluse autonoomseid küttevõrke, st tegutseda vastavalt füüsilistele seadustele. Tööpõhimõte on seletatav külma ja kuumutatud vee tiheduse ja täiendava seireseadme olemasolu - paisupaagi, mis asetatakse püstja ülemises osas kuuma veega.
Natural funktsioon võrgu tüüp on kaldu korraldus horisontaalne toru (inverse ja levitamine) ja katla korraldus - see on seatud võimalikult madal. Jahutusvedelikku juhitakse läbi paisupoole, jahutatava vee (või antifriisi) kaudu tagasivoolutoru kaudu.
Gravitatsioonikava eelised on sõltumatus elektrienergiast, paigaldamise lihtsus, tsirkulatsioonipumba müra.
Ühetoru küttesüsteemi omadused
Ühe- või kahekordse toru kütmise valik ei sõltu maja põrandate arvust - mõlemad sobivad, kuid kahe või enama korrusega ehitiste puhul on tsirkulatsioonipump paigaldamine kohustuslik. Kõige tõhusam on kuumutamine vedela jahutusvedelikuga (vesi või antifriis), samas kui väikeste ühepereelamutega, näiteks suvilatega, võite kaaluda teisi võimalusi.
Tööpõhimõte ja erisused
Ühetorustiku skeemiga kütteseadmed on ühendatud järjestikku, see tähendab, et soojuskaabel vallandub kõigepealt ühte seadmesse, üks lähim boileri, sellest torujuhtme kaudu teise jne. 2-korruseline maja sobib ka rõngastatud kontuur, mis on võrk, kuna see on mugavalt ümber mööda perimeetri seinu.
Sulgemisklappide olemasolu võib parandada süsteemi kasutamist. Näiteks Maevski kraana on mõeldud õhu liiklusummade eemaldamiseks, mis sageli ilmnevad tühikäigul, st suvel. Lisaks kasutatakse erinevate tasakaalustusventiilide, kuulkraanide, spetsiaalsete regulaatorite erinevaid mudeleid.
Sunnitud ringlusse meetod ühe toru struktuuri ajutisel puudumisel elekter võib asendada looduslik, kuid see nõuab paigaldamise membraan tank ja asukohast horisontaalne toru viltu 5 kraadini.
Puuduste ja eeliste hindamine
Ühetorustike võrgustike peamine eelis peetakse lihtsaks kujunduseks ja paigaldamiseks ennast. Minimaalsed torud ei võimalda juhinduda ruumide komplekssest paigutusest, vaid lihtsalt torujuhtme paigaldamisest rangelt piki mõlema põranda perimeetreid. Samuti on hinnatud väiksemate elementide (torud, kraanad) ostmise säästud.
Üks toru võtab palju vähem ruumi kui kaks, nii et see võib olla maskeeritud põranda all, panen vaikselt ukseavad, mis on, mis teeb paigaldamise ilma interjööri rikkumisi.
Puuduseks on vajadus osta võimsamat elektripumpa, mis suurendab elektrienergia maksmist. Seerianumbriga ühendatud disaini temperatuuri taset on keerulisem reguleerida: kui kütte intensiivsus läheduses asuval radiaatoril väheneb, siis kogu rea temperatuur väheneb automaatselt.
Ühised ühenduse valikud
Kui otsustate paigaldada ühetorusüsteemi, peate valima kahe tüübi vahel:
- lihtne skeem ilma reguleerimiseta;
- "Leningrad" koos võimalusega välja lülitada individuaalsed radiaatorid.
Juhtimisviisi järgi on esimene võimalus selgelt madalam teisest, selle ainus pluss - eelarveväärtus.
"Leningradi" paigaldamine maksab natuke rohkem, kuna lisaks torudele on vaja osta ka mõni kraanide komplekt. Ajamide ja ventiilide abil on võimalik vähendada / suurendada radiaatorile tarnitud jahutusvedeliku kogust.
"Leningradi" tunnustavad kutselised soojusinsenerid parima võimalusena ühetorusüsteemis 2-korruselise elamurajooni jaoks.
Seadmete komplekteerimine ja paigaldamine
Süsteemi montaaži standardvarustus:
- tsirkulatsioonipump;
- gaasi- või elektrikatel (võimsus sõltub maja suurusest, jahutusvedeliku omadustest jne);
- paisupaak;
- torud 20 mm ja 25 mm;
- adapterid, tihendid, pistikud;
- radiaatorite komplekt;
- Majewski kraanad.
Terasest torude kõrval saab kasutada polümeermaterjali või metall-plastikut, eelistatav on viimane.
Kõigepealt leidke katla jaoks sobiv koht ja paigaldage see, seejärel ühendage radiaatorit juhtiv torujuhe. Radiaatori kohtades filiaalid ja möödasõidud määravad teesid. Pump lõigatakse tagasisse, katla sisselaskeavasse ja ühendatakse toiteallikaga.
Avatud paisumahuti paigalduskoht on süsteemi kõige kõrgem punkt, suletud saab paigaldada mis tahes sobivas kohas, näiteks katla ruumis. Radiaatorid on spetsiaalsete kinnitusvahendite abil seintele kinnitatud, neil on pistikud ja kraanad.
Kahetoru küttesüsteem 2-korruseliseks hoones
Tõeliselt mugavad elutingimused on võimalik saavutada ainult kahe toruga küttesüsteemi paigaldamisel. Selle disain võimaldab teil reguleerida temperatuuri üksikutesse ruumidesse ja säästa energiaressursse.
Kuidas toimib kahe kiirteedega skeem?
Erinevalt ühekordse toru süsteemist koosneb kahesuunaline süsteem erinevatest eesmärkidest koosnevate kiirteede paarist: üks neist tarnib jahutusvedelikku, teine aga tagab selle. Radiaatorid ei ole ühendatud järjestikku, vaid paralleelselt. Üks kuumutatud jahutusvedelikuga ahel liigub püstikust mõlema põranda radiaatorisse, teine paigaldatakse katla väljundisse ja suunatakse ka mõlemale põrandale.
Radiaatoritel on termostaatventiilid, mis võimaldavad teil seada mugavat temperatuuri. Soovi korral saate vähendada soojuse intensiivsust osaliselt või täielikult veekihti seadmesse.
Kaasaegsetes kahe korruselistes hoonetes kasutatakse kahetoru konstruktsioone, kuna need on palju efektiivsemad kui ühe toruga konstruktsioonid:
- vähendada rõhukadu;
- ei vaja võimas pump;
- hoida jahutusvedeliku temperatuuri iga radiaatori jaoks võrdseks;
- võimaldab kasutada sama süsteemi sees mitut erinevat termilist seadet (näiteks radiaatorid, konvektorid ja "soojapõrandad");
- võimaldada komponentide parandamist ja vahetamist, ilma et see kahjustaks üldist funktsionaalsust.
Peamine puuduseks on ise paigaldamise keerukus - spetsialistide kokkupanekul, nõustamine ja järelevalve on kohustuslikud.
Edukad lahendused kahe toru süsteemile
Erinevate skeemide puhul on palju rakendusi, kuid projekti koostamisel tuleb arvestada individuaalsete nõuetega.
Mitme universaalse ahelaga kanalid sobivad erinevate suuruste ja korruseliste hoonete soojustamiseks.
Kui paigaldate täiendavaid seadmeid, näiteks membraanpaaki, laiendatakse küttesüsteemi võimalusi.
Järgmine skeem ühendab kolm kõige nõudlikumat elektriskeemi.
Kõik need skeemid sobivad 2-korruselise hoone kütmiseks.
Kasulik video teema kohta
Teavitavad videod laiendavad teie teadmisi 2- ja 3-korruseliste majade küttesüsteemidest.
Kahekiirguse radiaatorküttesüsteemi koos "sooja põrandaga" ühendamise skeem:
Küttesüsteemi jaotusvõimalus 3-korruselises majas (kasutades Leningradi):
Süsteemi praktiline rakendamine loodusliku jahutusvedeliku ringiga (tahke kütusekatel):
Seega on kõige efektiivsemad kahetuumalised küttesüsteemid vedela kuumakandega, mis on varustatud gaasi- või elektrikatlaga ja tsirkulatsioonipump. Kombineeritud süsteemid on efektiivsemad, soojusallikate valik sõltub korruse arvust ja maja projekteerimisest.
Igal juhul on individuaalse kava loomiseks soovitatav konsulteerida küttetehnika spetsialistiga.
Kahekorruselise maja kahesuunaline küttesüsteem: juhtmestik, tasakaalustamine, materjalide valik
Selle artikli teema on kahekorruselise maja kahe toru küttesüsteemi skeem ja selle praktiline rakendamine. Me koos lugejaga peavad mõtlema, kuidas soojusjuhtmeid ja kütteseadmete ühendamist, kuidas saavutada kõikide patareide ühtset kuumutamist, milliseid torusid ja radiaatoreid küttesüsteemi paigaldamiseks osta. Alustame
Kahe toru küttesüsteemi osa.
Miks kaks toru
Miks peaks küttekontuur olema täpselt kahe toruga?
Kuna võrreldes lihtsama ühekordse toruga Leningradiga on võimalik saavutada patareide ühtlast kuumutamist. Väga pikk ühe toruga loop temperatuuri vahe voolu ja tagasipöördumine on paratamatu ja muutub märgatav jõud suurendada suurus radiaatorid, mis ei ole kasumlik ega ole alati rakendatav nii sisekujunduse.
Mitmekordne aku on elutuba kahtlane kaunistuseks.
Pange tähele, et ühe toruga süsteem on paigaldamiseks odavam (lihtsalt selle tõttu, et täidis on väiksem kogupikkus) ja see on rohkem vastupanuvõimet. Niikaua kui pudeli otstes esineb rõhuvahe, on ringluses olemine põhimõtteliselt võimatu.
Ühetoruga Leningradi operaator on tõrketaluvuse juht.
Seade
Kakskaupa maja kahe toru küttesüsteemi kõigil skeemidel on üks ühine asi: neil on eraldi sööda- ja tagastusvood. Pudelid on omavahel ühendatud sildadega radiaatoritega, mis on paigaldatud nende purunemiseni.
Ühe korruselise maja lihtsaim kahe toruga kava.
Ülemised ja alumised pudelid
Sõltuvalt sööda täitmise asukohast eristatakse põhja ja ülemise pudeli skeeme.
- Esimesel juhul asetsevad nii konveieri sööda kui ka tagurpidi lõng keldris ja on ühendatud kahekordsete tõusutorudega. Need omakorda on omavahel ühendatud ristmetega, mis paiknevad ülemise korruse ruumides või pööningul;
Alumine villimine: söötmine ja tagastamine läbivad keldrikorraldust ja on ühendatud kahekordsete tõusutorudega.
Kuumade pilvedega jalutuskärude läbiviimine ei ole hea mõte. Kui ahel peatub külmas, veed ripub püstikudesse ja pööningul olevad torud jäävad tund aega peale kütmise välja lülitamist jääga jääma.
- Teisel juhul esitatakse pilt pööningul ja tagastus on keldris. See kava lihtsustab süsteemi nullida ja käivitada Lähtestamisel sbrosnik piisavalt avatud hüppeline tank asub ülaosas väljastamise sööda ja kõik vee torud poos alla ühendamise; käivitamisel tühjeneb õhk mitte igale silda tõusutorudele, vaid ainult paisupaagi tuntud tühjendajale.
Vooluahela käivitamiseks piisab, kui õhku läbi paisupaagi kraani peale lasta.
Minu arvates on see peamine täitmine, mis on operatsiooni seisukohast kõige mugavam. Majas, kus minu mälu ülemine asukoht on, ei ole kunagi olnud kütte sulatamisega seotud tõsiseid õnnetusi, samas kui majapidamistes, kus põhjatihedusega radiaatorid ja podvodki olid sissepääsude juures, pidid igal talvel soojenema.
Kütte juhtmestiku diagrammid ülaosas täitmisel.
Gravitatsiooniline ja sunnitud
Kaks toru küttesüsteemi kaks eramaja saab rakendada positiivne impulss jahutusvedeliku ringlus (kasutades tsirkulatsioonipump) või loodusliku ringluse tõttu tiheduse erinevus sooja ja külma jahutusvedeliku.
Ringluspump tagab voolu või antifriisi sunniviisilise liikumise.
Sisselülitusega ahelad on eelised:
- Andke jahutusvedeliku kiire kiirus ja järelikult radiaatorite ühtlasem ja kiire kuumutamine;
- Laske teha väiksema läbimõõduga valamist.
Nende peamine puudus on energiasõltuvus: pump vajab 24-tunnilist jõudu. Kui lühiajaliste katkestuste probleemi saab lahendada katkematu toiteallika paigaldamisega, siis lülitatakse mõne päeva väljalülitamine elektrienergiat kuumaks.
Naturaalse tsirkulatsiooniga süsteemid on täiesti mittemõõdulised.
Kuidas see küttesüsteem on korraldatud?
- Katel (tavaliselt tahke kütus) väheneb võimalikult madalal - keldris või kaevikus. Radiaatorid asetsevad boileri soojusvaheti kohal. Nende vahelise kõrguse erinevus tagab tegelikult ringluse;
Kõrgus H on ligikaudu võrdne vooluahela hüdraulikaga.
- Kohe pärast boileri paigaldatakse õhuliin - vertikaalne täitmisjaam, mis tõuseb teise korruse või pööningule ülemmäära. Selle kaudu tõuseb boiliga soojendatav vesi kontuuri ülemisele punktile, kust see piki pudeleid liigub raskusjõu tõttu oma raskusjõu tõttu. Seega, muide, sellise süsteemi nimi on "gravitatsiooniline".
- Kohe pärast revolutsiooni otsikut on paigaldatud avatud paisupaak, mis samal ajal täidab kaitseklapi ja täitetunneli funktsiooni veega täitmiseks. Kui jahutusvedelik keeb, annab aur täiteaine läbi mahuti kaas. Selle kaudu on alati võimalik vett tühjenenud või aurustunud vee asemel lisada vett;
Avatud paisupaak.
- Mõlemad villimine - söötmine ja tagasitõmbamine - paigaldatakse jahutusvedeliku vooluga pisut pideva nihkega;
- Pudelite sisemine läbimõõt on võimalikult suur (vähemalt DU32, sagedamini DU40 - DU50). Suure läbimõõduga kompenseeritakse minimaalne hüdraulikavool, mis tekib temperatuuri languse tõttu.
Hüdraulikakindlus väheneb toru siseseina suurenemisega. Mida paksemad pudelid ja kaunad, seda kiiremini vesi tsirkub.
Gravitatsioonisüsteemi täitmine. Pöörake tähelepanu selle läbimõõdule: kasutab terastoru DN40.
Kuidas see toimib?
- Katla kuumutatav vesi vähendatud tiheduse tõttu on jahutusvedeliku jahedama ja tihedama massi suunas kontuuri ülemisele punktile;
- Sealt jätkab ta mööda kallakutest valamist, soojendades järk-järgult soojust ruumides läbi kütteseadmete;
- Soojatransporter, mis tagastab soojuse, läheb tagasi boilerile ja taaskasutatakse.
Gravitatsiooniküttesüsteemi ilmsed puudused on suured inertsid, märkimisväärne vee ja vee liikumise esimese ja viimase patarei vaheline temperatuuri erinevus ning suured kulutused pudelite paigaldamiseks.
Pärast katla sisselülitamist on radiaatorid kaugel sellest kuni töötemperatuurini soojeneda alles poole tunni järel.
Kui elektritoite katkestused on perioodilise iseloomuga, kasutatakse kombineeritud küttesüsteemide paigaldamist. Tegelikult on tegemist klassikalise gravitatsioonikavaga, mille sissevooluga paralleelselt sisestatud tsirkulatsioonipump. Pumba sisestuste vahel on paigaldatud kuulventiil.
See skeem toimib järgmiselt:
- Kui pump on sisse lülitatud, voolab vesi läbi vöökohtade. Pumba väljalaskeava ülerõhu tõttu on kontrollventiil suletud;
- Kui pump on välja lülitatud, avaneb klapp ja vesi liigub aeglaselt loodusliku impulsiga.
Tsirkulatsioonipumba lõikamine gravitatsioonisüsteemi. Ümbersõidulõhega on paigaldatud möödavoolu kontrollklapp.
Ma rõhutan, et sellistes süsteemides kasutatakse ainult kuulventiilusid. Vedruventiil peab avama olulist diferentsiaalrõhku. Isegi kui see avaneb (mis on ebatõenäoline), kaotab see olulise osa hüdraulikast.
Kuulkraan sektsioonis.
Konvektsioon ja põrandaküte
Seina- või põrandakütteseadmete kütmise klassikalise skeemi nimetatakse konvektsiooniks: soojus jaotub kütteseadmetega tõuseva soojendatava õhu ojadest. Kahjuks ei ole õhu segunemine nende voogudega piisavalt efektiivne: lagede all olev temperatuur on alati mitu kraadi kõrgem kui põranda tasandil.
Konvektsioonküte: laed on kuumad, põrand on külm.
Kuna maja elanikel ei ole harilikult vaba aja veetmiseks lakke, on ruumi ülemise osa tugevamaks soojenduseks ainult üks tagajärg - soojuskao suurenemine lae ja katuse all.
Sooja põrandal pole sellist puudust. Põrandapaneelid või puhta põrandakatte all asuvad torud soojendavad ruumi täpselt põranda tasemel, mis võimaldab saavutada mugavat temperatuuri jaotamist minimaalse hinnaga.
Õhutemperatuur kuumutamisel sooja põrandaga.
Kas on võimalik kombineerida põrand kahe toruga? Kui kogu maja kütmine toimub madalatemperatuurse põrandaküttega, siis on kahe toruga ainult katla ja kollektori vaheline ala. Edasine juhtmestik on kollektor (tala).
Näete, et kuumutatud põrandal on kontuuri maksimaalse pikkusega piirid (100-120 meetrit), mistõttu on maja kuumutamisel tavaliselt ühendatud mitu paralleelset ahelat.
Kaks toru on ainult kollektori sektsioon.
Kui kuumutatud põrand ühendatakse radiaatoritega paralleelselt kõrgtemperatuurse kuumutamisega, siis vajab see temperatuuri mõõtmise seadet temperatuurianduriga, kolme- või kahevooluklapiga ja oma ringluspumpiga.
Pump juhib jahutusvedelikku ahela madalatemperatuurse osa sees; klapp avaneb ja laseb sooja põranda torudel uue kuuma vee osa, kui see jahtub teatud temperatuurini.
Veekindla põranda ja kahe toruga kõrgtemperatuurse kuumutamise koordineerimise skemaatiline diagramm.
Tasakaalustamine
Mis tasakaalustab ja miks seda vaja on?
Selle selgitamiseks pean selgitama veel paar mõistet.
- Eramu ajutine kütteseade on ringkond, kus jahutusvedelik läheb toitetorust tagasijoonele, selle liikumissuund muutub vastupidiseks. Suletud ahelaid kasutatakse juhul, kui suletud ringil olevat juhtmestikku takistab panoraamaken, kõrge avaus või muu takistus;
Kahe korruse kahetasapaarne süsteem.
- Läbisüsteem (see on ka Tichelmani silmus) tähendab, et vesi liigub ühes suunas, nii voolavas kui ka vastupidi.
Tyhelmanni silmus esindab tegelikult mitu paralleelset kontuuri, millel on sama pikkune ja sama hüdrauliline takistus. Selles küttesüsteemis olevate patareide temperatuur on alati ligikaudu sama.
Tichelmani silmus on sama pikkusega paralleelseid kontuure.
Tundmatu süsteemiga on kõik palju keerukamad. Sööda ja sööda vahele jääv hüdroelement nende radiaatoritele on mitmete erineva pikkusega kontuuridega ja seega erinevate hüdraulikakindlate kontuuridega.
Nagu võite arvata, mõjutab hüdraulikavastuse erinevus jahutusvedeliku kiirust katla aku lähedal ja kaugel. Suur osa veest liigub mööda lühikest teed; kauged instrumendid on tunduvalt külmemad ja rasketes külmades neid täielikult sulatatud. Minu keele eelkäijad olid ja rohkem kui üks kord.
Kahetorusüsteem enne ja pärast tasakaalustamist.
Selle probleemi lahendamiseks piirab maa-aluste allveelaevade läbilaskvus radiaatorküttele kunstlikult, vähendades seda. Sel eesmärgil kasutatakse drosselid, mis võimaldavad ise reguleerida või termoregulaatorit, reguleerides automaatses režiimis läbitavust ja temperatuuri säilimist.
Pildil olev gaasihoovastik võimaldab teil piirata vooderdise läbipaistvust.
Patareide temperatuur pärast drosselite reguleerimist muutub poole tunni jooksul - tund aega. Suhteliselt suure kontuuri käsitsi tasakaalustamine võib kesta kuni kaks päeva.
Materjalid
Radiaatorid
Üldiselt on alumiiniumist partitsioonpatareid autonoomse küttesüsteemi jaoks parim valik. Maksimaalselt (kuni 200-210 vatti sektsiooni kohta) soojusülekanne neis meelitab väga demokraatlikku hinnaosa (alates 250 rubla).
Alumiiniumist sektsioonilised radiaatorid: kuumus ei tohiks olla kallis.
Kuidas arvutada vajalik arv sektsioone?
Siin on eluaseme soojusvajaduse arvutamise valem: Q = V * Dt * k / 860.
- Q võimsus kW;
- Kõigi kuumutatud ruumide V-ruumala kuupmeetrites;
- Dt - temperatuuri erinevus majas ja väljas;
- k on maja isolatsiooni kvaliteediga määratud koefitsient.
Kaks muutujat vajavad kommentaare.
Dt arvutatakse sanitaarnormide järgi vastava temperatuuri (20 kraadi piirkondades, kus külmem viis päeva talvetemperatuur on -31 ° C ja külmemate piirkondade puhul 22 ° C) ja külmema viiepäevase temperatuuri vahel.
Talvised temperatuurid mõnes Vene linnas. Väärtus, mida me vajame, on esimeses veerus.
K väärtust võib võtta järgmisest tabelist:
Soojenemised võivad vähendada soojuskadu mitu korda.
Oletagem kahekorruselise maja suurus 6x12 meetrit ja 7 meetri kõrgune, asub Sevastopol (temperatuur külmem viie päeva -11) ilma välise isolatsiooni ja kahekordset klaaspinna soojust nõue on: 6 * 12 * 7 * (+ 20 - -11 ) * 1,5 / 860 = 18 kW.
Soojusvõimsusega 18 kW ja tootja poolt deklareeritud võimsus on 200 W, nende koguarv on 18 000/200 = 90 (näiteks 9 radiaatorit 10 sektsiooniga).
Pidage meeles, et tootja andmed on õiged ainult jahutusvedeliku ja ruumi 70 ° C temperatuuri (nt 90/20) vahel. Soojusväljund väheneb proportsionaalselt temperatuuri vahega ja 60/25 juures on ainult 100 vatti sektsiooni kohta.
Mõne kütteseadme tehnilised omadused.
Torud
Eramajas kütte jaotamiseks võite ohutult kasutada igasuguseid kõrgekvaliteedilisi temperatuure (mille töötemperatuur on 90 ° C) plastist ja metall-plasttorudest. Ma olen oma majas tugevdanud alumiiniumist armeeritud polüpropüleeni; sama eduga oli võimalik valida metallplastik pressimasinates.
Fakt on see, et autonoomse vooluahela soojusparameetrid, mille omaniku minimaalne mõistlikkus on kontrollitud, on absoluutselt stabiilne:
- Jahutusvedeliku temperatuuri hoitakse tavaliselt vahemikus 50-75 kraadi;
- Surve suletud süsteemis ei ületa 2,5 kgf / cm2.
Polüpropüleenjuhtmete paigaldus.
Surve püsivus suletud tsirkulatsioonis temperatuuri kõikumistega tagatakse paisupaari õigesti valitud mahuga. Tavaliselt võetakse see ligikaudu 10% ulatuses jahutusvedeliku mahust ringluses. Selle kogus on kõige lihtsam mõõta, küttesüsteem täidetakse veega ja tühjendatakse see mõõdetud mahutisse.
Ja kuna kõik parameetrid on prognoositavad ja stabiilsed - kas tasub üleliigset metallitrasside usaldusväärsust, mis lihtsalt ei ole nõudlik?
Kuumutamisel pole vaja kasutada ainult metall-plastikut alumiiniumnukkidega pressitud liitmikega. Juhised seotud asjaoluga, et see on väga tundlik väikseid vigu koost (eelkõige veeväljasurve rõngastihendite kummi paigaldamise) ja sageli hakkab voolama ühendused pärast mitmeid kütmise ja jahutamise tsüklit.
Kasutada metallist polümeermaterjali torusid, millel on pressimiseks mõeldud liitmikud, ei ole hea mõte.
Mis peaks olema akude ja pudelite läbimõõt?
Täite läbimõõt sõltub sellest, kuidas ringlus tekib. Gravitatsioonisüsteemi jaoks olen juba andnud parameetrid; Sisselaskekõlblikuks loendiks määratakse täite läbimõõt selle soojusliku koormuse järgi. Siin on andmed jahutusvedeliku keskmise kiiruse kohta 0,7 m / s (sellel kiirusel pole veel hüdraulilist müra):