Τρόποι σύνδεσης του λέβητα στο κύκλωμα θέρμανσης
Η σύνθεση του εξοπλισμού και των σωληνώσεων του λέβητα εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του κυκλώματος θέρμανσης που επιλέγεται, τη μέθοδο κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού και τον βαθμό αυτοματοποίησης της διαδικασίας, όπως ρύθμιση του κλίματος ή απλώς ρύθμιση της θέρμανσης του το ψυκτικό.
Το έργο ολόκληρου του συγκροτήματος ταινιών:
- Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο το κύκλωμα θέρμανσης.
- Προστατέψτε τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό από οποιεσδήποτε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και έκτακτης ανάγκης, ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες μιας βλάβης.
- Μειώνοντας την επίδραση της περιοδικότητας στη λειτουργία ενός λέβητα στερεών καυσίμων, καθώς η κύρια ισχύς αποδίδεται μόνο μετά την ανάφλεξη του επόμενου φορτίου καυσίμου, ενώ η μεταφορά θερμότητας μειώνεται με την εξάντλησή του.
Πώς να εγκαταστήσετε σωστά τη θέρμανση
Προκειμένου το έτοιμο σύστημα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, είναι σημαντικό να ακολουθείτε ορισμένους κανόνες κατά την τοποθέτησή του. Σε γενικές γραμμές, το σχήμα εγκατάστασης μοιάζει με αυτό:
Σε γενικές γραμμές, το σχήμα εγκατάστασης μοιάζει με αυτό:
- Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα παράθυρα, κατά προτίμηση στο ίδιο επίπεδο και με τις απαραίτητες εσοχές.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη γεννήτρια θερμότητας, δηλαδή τον επιλεγμένο λέβητα.
- Τοποθετήστε το δοχείο διαστολής.
- Τοποθετούνται σωλήνες και τα προηγουμένως στερεωμένα στοιχεία ενώνονται σε ένα ενιαίο σύστημα.
- Το κύκλωμα θέρμανσης γεμίζει με νερό και πραγματοποιείται προκαταρκτικός έλεγχος της στεγανότητας των συνδέσεων.
- Το τελευταίο στάδιο είναι η εκκίνηση του λέβητα θέρμανσης. Εάν όλα λειτουργούν σωστά, τότε το σπίτι θα είναι ζεστό.
Δώστε προσοχή σε ορισμένες αποχρώσεις:
- Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος.
- Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται με κλίση προς τη ροή επιστροφής.
- Θα πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες στροφές στον αγωγό.
- Για να αυξηθεί η απόδοση της θέρμανσης, χρειάζονται σωλήνες μεγάλης διαμέτρου.
Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο θα είναι χρήσιμο για εσάς και θα μπορείτε να τοποθετήσετε ανεξάρτητα ένα σύστημα θέρμανσης χωρίς αντλία κυκλοφορίας στην εξοχική σας κατοικία.
Το σύστημα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία υγρού είναι μια συσκευή κλειστού τύπου βαρύτητας (βαρυτικής) που σας επιτρέπει να θερμαίνετε δωμάτια σε ιδιωτικό σπίτι, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος.
Αυτό το πλεονέκτημα του σχεδιασμού καθιστά δυνατή τη χρήση του σε περιοχές με προβλήματα ή την πλήρη απουσία κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου. Το σύστημα είναι οικονομικό, αλλά για τη σωστή λειτουργία του θα απαιτηθούν ακριβείς υπολογισμοί.
Σχέδιο θέρμανσης ενός σωλήνα
Από τον λέβητα θέρμανσης, πρέπει να σχεδιάσετε την κύρια γραμμή που αντιπροσωπεύει τη διακλάδωση. Μετά από αυτή την ενέργεια, περιέχει τον απαιτούμενο αριθμό καλοριφέρ ή μπαταρίες. Η γραμμή, σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχέδιο του κτιρίου, συνδέεται με το λέβητα. Η μέθοδος σχηματίζει την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσα στο σωλήνα, θερμαίνοντας πλήρως το κτίριο. Η κυκλοφορία του ζεστού νερού ρυθμίζεται ξεχωριστά.
Ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης έχει προγραμματιστεί για τη Λένινγκραντκα. Σε αυτή τη διαδικασία, ένα συγκρότημα μονού σωλήνα τοποθετείται σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό ιδιωτικών κατοικιών. Κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, προστίθενται στοιχεία σε:
- Ελεγκτές καλοριφέρ.
- Ελεγκτές θερμοκρασίας.
- βαλβίδες εξισορρόπησης.
- Σφαιρικές βαλβίδες.
Το Leningradka ρυθμίζει τη θέρμανση ορισμένων καλοριφέρ.
Δισθενή υβριδικά συστήματα θέρμανσης που βασίζονται σε αντλίες θερμότητας
Ένα υβριδικό σύστημα θέρμανσης (δισθενές) αποτελείται από μια κύρια πηγή θερμότητας, έναν αναθερμαντήρα κορυφής και μια δεξαμενή αποθήκευσης. Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε τη χρήση της αντλίας θερμότητας με ελάχιστη επένδυση.
Λειτουργία του δισθενούς συστήματος
Όπως γνωρίζετε, ο εξοπλισμός θέρμανσης επιλέγεται σύμφωνα με την απώλεια θερμότητας του δωματίου σε ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία (για Κίεβο -22 ° C).Αυτό σημαίνει ότι ο επιλεγμένος λέβητας θα πρέπει να θερμαίνει το δωμάτιό σας στο εύρος θερμοκρασίας: από -22 έως +8 °C. Αν αναλύσουμε την Κλιματολογία, αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των ημερών στην περίοδο θέρμανσης που η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους -15 ° C είναι μικρότερος από 5%. Επομένως, δεν συνιστάται να επιλέξετε μια αντλία θερμότητας για τη χαμηλότερη δυνατή εξωτερική θερμοκρασία, είναι πολύ πιο κερδοφόρο να αγοράσετε μια αντλία θερμότητας χαμηλότερης χωρητικότητας και μια φθηνή εφεδρική πηγή θερμότητας (ένας θερμαντήρας αιχμής είναι ο φθηνότερος ηλεκτρικός λέβητας) που θα ενεργοποιείται μόνο σε θερμοκρασία κάτω από το σημείο δισθενούς (συνήθως -15 °C). Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι επίσης ο πλεονασμός του συστήματος θέρμανσης.
Κύρια πλεονεκτήματα:
- Κράτηση συστήματος θέρμανσης
- Δυνατότητα αγοράς αντλίας θερμότητας με χαμηλότερη απόδοση θερμότητας
Κύρια μειονεκτήματα:
Δεν
5. Πόση δύναμη χρειάζεστε μια αντλία θερμότητας;
Εάν έχετε ένα καινούργιο σπίτι από μπλοκ αερίου, μονωμένο με 100-120-150 mm ορυκτοβάμβακα ή αφρώδες πλαστικό (τοίχοι και θεμέλιο σε βάθος παγώματος), καλά παράθυρα με διπλά τζάμια εξοικονόμησης ενέργειας διπλού θαλάμου, μονωμένη οροφή ( 150-200 mm), μονωμένο δάπεδο στο έδαφος (τουλάχιστον 100 mm), τότε η απώλεια θερμότητας του σπιτιού σας είναι 50 W/m2 (στους -22 °C):
- Σπίτι 100 m2 - 5 kW
- Σπίτι 150 m2 -7,5 kW
- Σπίτι 200 m2 - 10 kW
- Σπίτι 250 m2 - 12,5 kW
- Σπίτι 300 m2 - 15 kW
- Σπίτι 350 m2 - 17,5 kW
- Σπίτι 400 m2 - 20 kW
- Σπίτι 450 m2 - 22,5 kW
- Σπίτι 500 m2 - 25 kW
- Κτίριο 1000 m2 – 50 kW
Κατ' αρχήν, τέτοιες απώλειες σώματος μπορούν εύκολα να καλυφθούν από μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού Zubadan:
- Σπίτι 100 m2 - 5 kW - PUHZ-SW50VHA
- Σπίτι 150 m2 -7,5 kW - PUHZ-SHW80VHA
- Σπίτι 200 m2 - 10 kW - PUHZ-SHW112VHA/PUHZ-SHW112YHA
- Σπίτι 250 m2 - 12,5 kW - PUHZ-SHW140YHA
- Σπίτι 300 m2 - 15 kW - PUHZ-SHW140YHA + ρεζέρβα 3 kW
- Σπίτι 350 m2 - 17,5 kW - PUHZ-SHW230YKA
- Σπίτι 400 m2 – 20 kW – PUHZ-SHW230YKA
- Σπίτι 450 m2 - 22,5 kW - PUHZ-SHW230YKA + ρεζέρβα 3 kW
- Σπίτι 500 m2 - 25 kW - PUHZ-SHW230YKA + ρεζέρβα 5 kW
- Κτίριο 1000 m2 - 50 kW - Cascade 2 αντλιών θερμότητας PUHZ-SHW230YKA + ρεζέρβα 4 kW
Κατά την επιλογή της ισχύος της αντλίας θερμότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ισχύς που απαιτείται για τη θέρμανση του εξαερισμού, της πισίνας, του ζεστού νερού κ.λπ. Επομένως, πριν από την αγορά, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και υπολογίστε την απώλεια θερμότητας.
επιλογές έκτακτης ανάγκης
Κάθε σχέδιο ιμάντων πρέπει απαραίτητα να παρέχει ένα κύκλωμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το έργο του περιλαμβάνει:
- προστασία από πτώσεις πίεσης.
- προστασία από την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από το επιτρεπόμενο επίπεδο.
- πρόληψη σχηματισμού υγρασίας.
Βαλβίδα ασφαλείας στις σωληνώσεις
Το καθήκον του είναι απλώς να ανακουφίσει την υπερβολική πίεση από το σύστημα. Τοποθετείται στην έξοδο του λέβητα ξεχωριστά ή ως μέρος μιας ομάδας ασφαλείας.
Εναλλάκτης θερμότητας έκτακτης ανάγκης στο σύστημα σύνδεσης λέβητα στερεών καυσίμων
Το καθήκον του είναι όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνο - να αποτρέψει την υπερθέρμανση τόσο του λέβητα όσο και του συστήματος γενικά. Η υπερθέρμανση μπορεί να συμβεί για 2 λόγους:
— φορτώθηκε πάρα πολύ καύσιμο στο λέβητα. Η λαμβανόμενη θερμότητα ξεπέρασε τη ζήτηση.
Το ρεύμα κόπηκε και η αντλία σταμάτησε να λειτουργεί.
Για την κανονική λειτουργία αυτού του κυκλώματος, είναι επίσης απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας με μια βαλβίδα και μια μονάδα ψύξης στο σωλήνα παροχής νερού στο λέβητα. Μόλις η θερμοκρασία του ψυκτικού υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη, ο αισθητήρας το σηματοδοτεί και προκαλεί το άνοιγμα της βαλβίδας.
Αφού ενεργοποιηθεί η βαλβίδα, το νερό αρχίζει να γεμίζει τη μονάδα ψύξης, μειώνοντας τη θερμοκρασία του κύριου ψυκτικού.
Βοηθητικό κύκλωμα θέρμανσης λέβητα στερεών καυσίμων
Μία από τις επιλογές για την ψύξη του συστήματος. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι θα χρειαστεί να συνδέσετε μια δεξαμενή αποθήκευσης για το κύκλωμα ΖΝΧ.
Αυτό το κύκλωμα θα λειτουργεί ως εξής: στην κανονική κανονική λειτουργία, η αντλία θα λειτουργήσει, δημιουργώντας μια συγκεκριμένη πίεση. Θα αποτρέψει την ενεργοποίηση του βοηθητικού κυκλώματος. Αλλά μόλις απενεργοποιηθεί η ηλεκτρική ενέργεια, η αντλία θα σταματήσει να λειτουργεί, η πίεση θα εξαφανιστεί και το εφεδρικό κύκλωμα θα τεθεί σε λειτουργία.
Κατώτατη γραμμή: η θερμοκρασία του νερού στο σύστημα θα πέσει στην επιθυμητή τιμή.
Θα κάνουμε κράτηση αμέσως ότι αυτό το σχέδιο είναι κατάλληλο για απολύτως κάθε τύπο συστήματος θέρμανσης!
Αυτό το μίξερ διατηρεί τη χαμηλότερη θερμοκρασία του ψυκτικού στην είσοδο του λέβητα, έτσι ώστε να μην σχηματίζεται συμπύκνωση στα τοιχώματα της συσκευής. τι μιλήσαμε στην αρχή του άρθρου. Έτσι, σε ένα λέβητα στερεών καυσίμων, αυτός είναι ένας από τους πιο απαραίτητους κόμβους!
Το μίξερ εγκαθίσταται στον σωλήνα επιστροφής χρησιμοποιώντας παράκαμψη.
Εάν η θερμοκρασία στον σωλήνα επιστροφής είναι χαμηλή (κάτω από την καθορισμένη τιμή), ο θερμομίκτης θα παρέχει ζεστό νερό.
Σωληνώσεις λέβητα θέρμανσης στερεών καυσίμων, διάγραμμα
Όλες οι γεννήτριες θερμότητας λειτουργούν με αυτήν την αρχή. Παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται για να εργαστούν από διάφορα στερεά καύσιμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στην εργασία τους, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνδεση τέτοιων λεβήτων στο σύστημα θέρμανσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο σωληνώσεων λέβητα στερεών καυσίμων περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία και συσκευές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. ώστε η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης να είναι ανθεκτική.
Το σχέδιο σωληνώσεων λέβητα στερεών καυσίμων είναι οι απαραίτητες συσκευές και στοιχεία που μαζί σχηματίζουν ένα ενιαίο σύστημα θέρμανσης. Αυτό το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει:
- Λέβητας.
- Αντλία κυκλοφορίας.
- Δοχείο διαστολής.
- Σύστημα τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης.
- Σύστημα συν-μίξης.
- χωρητικότητα buffer.
- Κύκλωμα έκτακτης ανάγκης
- Σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας.
- Μανόμετρο, στρόφιγγα αποστράγγισης, ειδική βαλβίδα. Είναι όλα σε ένα μπλοκ.
- Θερμική βαλβίδα.
- Βαλβίδα πλωτήρα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λεβήτων στερεών καυσίμων
Εκτός από το γεγονός ότι αυτές οι πηγές θερμότητας παράγουν θερμική ενέργεια με την καύση διαφόρων τύπων στερεών καυσίμων, έχουν μια σειρά από άλλες διαφορές από άλλες γεννήτριες θερμότητας. Αυτές οι διαφορές είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της καύσης ξύλου, πρέπει να θεωρούνται δεδομένες και να λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά τη σύνδεση του λέβητα σε ένα σύστημα θέρμανσης νερού. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
- Υψηλή αδράνεια. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τρόποι για να σβήσετε απότομα το καιόμενο στερεό καύσιμο στον θάλαμο καύσης.
- Σχηματισμός συμπυκνώματος στην εστία. Η ιδιαιτερότητα εκδηλώνεται όταν ένας φορέας θερμότητας με χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 50 °C) εισέρχεται στη δεξαμενή του λέβητα.
Σημείωση. Το φαινόμενο της αδράνειας απουσιάζει μόνο σε έναν τύπο μονάδων στερεών καυσίμων - λέβητες pellet. Διαθέτουν καυστήρα, όπου δοσομετρούνται πέλλετ ξύλου, αφού διακοπεί η παροχή, η φλόγα σβήνει σχεδόν αμέσως.
Ο κίνδυνος αδράνειας έγκειται στην πιθανή υπερθέρμανση του χιτωνίου νερού του θερμαντήρα, με αποτέλεσμα το ψυκτικό να βράζει σε αυτό. Σχηματίζεται ατμός, ο οποίος δημιουργεί υψηλή πίεση, σκίζοντας το περίβλημα της μονάδας και μέρος του αγωγού παροχής. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πολύ νερό στο δωμάτιο του κλιβάνου, πολύς ατμός και ένας λέβητας στερεών καυσίμων ακατάλληλος για περαιτέρω λειτουργία.
Μια παρόμοια κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν η γεννήτρια θερμότητας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Πράγματι, στην πραγματικότητα, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας των λεβήτων καύσης ξύλου είναι ο μέγιστος, αυτή τη στιγμή η μονάδα φτάνει στην απόδοση διαβατηρίου της. Όταν ο θερμοστάτης ανταποκρίνεται στον φορέα θερμότητας που φθάνει σε θερμοκρασία 85 ° C και κλείνει τον αποσβεστήρα αέρα, η καύση και το μαγείρεμα στον κλίβανο συνεχίζονται. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται κατά άλλους 2-4°C, ή και περισσότερο, πριν σταματήσει η ανάπτυξή του.
Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση και ένα επακόλουθο ατύχημα, ένα σημαντικό στοιχείο εμπλέκεται πάντα στη σωλήνωση ενός λέβητα στερεών καυσίμων - μια ομάδα ασφαλείας, περισσότερα γι 'αυτό θα συζητηθούν παρακάτω.
Ένα άλλο δυσάρεστο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της μονάδας σε ξύλο είναι η εμφάνιση συμπυκνώματος στα εσωτερικά τοιχώματα της εστίας λόγω της διέλευσης ενός μη θερμαινόμενου ψυκτικού μέσα από το χιτώνιο νερού. Αυτό το συμπύκνωμα δεν είναι καθόλου η δροσιά του Θεού, αφού είναι ένα επιθετικό υγρό, από το οποίο διαβρώνονται γρήγορα τα χαλύβδινα τοιχώματα του θαλάμου καύσης. Στη συνέχεια, έχοντας αναμειχθεί με τέφρα, το συμπύκνωμα μετατρέπεται σε μια κολλώδη ουσία, δεν είναι τόσο εύκολο να το σκίσετε από την επιφάνεια.Το πρόβλημα επιλύεται με την εγκατάσταση μιας μονάδας ανάμειξης στο κύκλωμα σωληνώσεων ενός λέβητα στερεών καυσίμων.
Μια τέτοια απόθεση χρησιμεύει ως μονωτής θερμότητας και μειώνει την απόδοση ενός λέβητα στερεών καυσίμων.
Είναι πολύ νωρίς για τους ιδιοκτήτες γεννητριών θερμότητας με εναλλάκτες θερμότητας από χυτοσίδηρο που δεν φοβούνται τη διάβρωση να αναπνεύσουν ανακούφιση. Μπορούν να περιμένουν μια άλλη ατυχία - την πιθανότητα καταστροφής του χυτοσιδήρου από θερμοκρασιακό σοκ. Φανταστείτε ότι σε ένα ιδιωτικό σπίτι το ρεύμα ήταν κλειστό για 20-30 λεπτά και η αντλία κυκλοφορίας, η οποία οδηγεί το νερό μέσω ενός λέβητα στερεών καυσίμων, σταμάτησε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το νερό στα καλοριφέρ έχει χρόνο να κρυώσει και στον εναλλάκτη θερμότητας - να θερμανθεί (λόγω της ίδιας αδράνειας).
Εμφανίζεται ηλεκτρισμός, η αντλία ανάβει και στέλνει το ψυκτικό υγρό από το κλειστό σύστημα θέρμανσης στον θερμαινόμενο λέβητα. Από μια απότομη πτώση θερμοκρασίας, εμφανίζεται ένα θερμοκρασιακό σοκ στον εναλλάκτη θερμότητας, το τμήμα από χυτοσίδηρο ραγίζει, το νερό τρέχει στο πάτωμα. Είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστεί, δεν είναι πάντα δυνατή η αντικατάσταση του τμήματος. Έτσι, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, η μονάδα ανάμειξης θα αποτρέψει ένα ατύχημα, το οποίο θα συζητηθεί αργότερα.
Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οι συνέπειές τους δεν περιγράφονται για να τρομάξουν τους χρήστες λεβήτων στερεών καυσίμων ή να τους ενθαρρύνουν να αγοράσουν περιττά στοιχεία κυκλωμάτων σωληνώσεων. Η περιγραφή βασίζεται στην πρακτική εμπειρία, η οποία πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Με τη σωστή σύνδεση της θερμικής μονάδας, η πιθανότητα τέτοιων συνεπειών είναι εξαιρετικά χαμηλή, σχεδόν η ίδια όπως για τις γεννήτριες θερμότητας που χρησιμοποιούν άλλους τύπους καυσίμων.
Πώς να συνδέσετε ένα λέβητα στερεών καυσίμων
Το κανονικό σχέδιο για τη σύνδεση ενός λέβητα στερεών καυσίμων περιέχει δύο κύρια στοιχεία που του επιτρέπουν να λειτουργεί αξιόπιστα στο σύστημα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας. Αυτή είναι μια ομάδα ασφαλείας και μια μονάδα ανάμειξης που βασίζεται σε μια βαλβίδα τριών κατευθύνσεων με θερμική κεφαλή και αισθητήρα θερμοκρασίας, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Σημείωση. Το δοχείο διαστολής συμβατικά δεν εμφανίζεται εδώ, καθώς μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία σε διαφορετικά συστήματα θέρμανσης.
Το παρουσιαζόμενο διάγραμμα δείχνει πώς να συνδέσετε τη μονάδα σωστά και θα πρέπει πάντα να συνοδεύει οποιονδήποτε λέβητα στερεών καυσίμων, κατά προτίμηση ακόμη και λέβητα pellet. Μπορείτε να βρείτε διάφορα γενικά σχήματα θέρμανσης οπουδήποτε - με συσσωρευτή θερμότητας, λέβητα έμμεσης θέρμανσης ή υδραυλικό βέλος, στο οποίο αυτή η μονάδα δεν εμφανίζεται, αλλά πρέπει να είναι εκεί. Περισσότερα για αυτό στο βίντεο:
Το καθήκον της ομάδας ασφαλείας, που είναι εγκατεστημένη απευθείας στην έξοδο του σωλήνα εισόδου του λέβητα στερεών καυσίμων, είναι να εκτονώνει αυτόματα την πίεση στο δίκτυο όταν αυτή ανεβαίνει πάνω από την καθορισμένη τιμή (συνήθως 3 bar). Αυτό γίνεται από μια βαλβίδα ασφαλείας και εκτός από αυτήν, το στοιχείο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο αεραγωγό και μανόμετρο. Το πρώτο απελευθερώνει τον αέρα που εμφανίζεται στο ψυκτικό, το δεύτερο χρησιμεύει για τον έλεγχο της πίεσης.
Προσοχή! Στο τμήμα του αγωγού μεταξύ της ομάδας ασφαλείας και του λέβητα, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βαλβίδων διακοπής
Πώς λειτουργεί το σχέδιο
Η μονάδα ανάμειξης, η οποία προστατεύει τη γεννήτρια θερμότητας από το συμπύκνωμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, λειτουργεί σύμφωνα με τον ακόλουθο αλγόριθμο, ξεκινώντας από την ανάφλεξη:
- Τα καυσόξυλα μόλις φουντώνουν, η αντλία είναι ενεργοποιημένη, η βαλβίδα στο πλάι του συστήματος θέρμανσης είναι κλειστή. Το ψυκτικό κυκλοφορεί σε μικρό κύκλο μέσω της παράκαμψης.
- Όταν η θερμοκρασία στον αγωγό επιστροφής ανέλθει στους 50-55 °C, όπου βρίσκεται ο απομακρυσμένος αισθητήρας εναέριας θέσης, η θερμική κεφαλή, κατόπιν εντολής της, αρχίζει να πιέζει το στέλεχος της βαλβίδας τριών κατευθύνσεων.
- Η βαλβίδα ανοίγει αργά και κρύο νερό εισέρχεται σταδιακά στο λέβητα, ανακατεύοντας με ζεστό νερό από το bypass.
- Καθώς όλα τα καλοριφέρ ζεσταίνονται, η συνολική θερμοκρασία αυξάνεται και, στη συνέχεια, η βαλβίδα κλείνει εντελώς το bypass, περνώντας όλο το ψυκτικό μέσα από τον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας.
Αυτό το σχέδιο σωληνώσεων είναι το απλούστερο και πιο αξιόπιστο, μπορείτε να το εγκαταστήσετε μόνοι σας με ασφάλεια και έτσι να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του λέβητα στερεών καυσίμων.Σχετικά με αυτό, υπάρχουν μερικές συστάσεις, ειδικά όταν δένετε μια θερμάστρα με ξύλα σε μια ιδιωτική κατοικία με σωλήνες πολυπροπυλενίου ή άλλων πολυμερών:
- Κάντε ένα τμήμα του σωλήνα από το λέβητα στην ομάδα ασφαλείας από μέταλλο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε πλαστικό.
- Το πολυπροπυλένιο με παχύ τοίχωμα δεν μεταφέρει καλά τη θερμότητα, γι 'αυτό ο αισθητήρας οροφής θα βρίσκεται ειλικρινά και η βαλβίδα τριών κατευθύνσεων θα καθυστερήσει. Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα, η περιοχή μεταξύ της αντλίας και της γεννήτριας θερμότητας, όπου βρίσκεται ο χάλκινος λαμπτήρας, πρέπει επίσης να είναι μεταλλική.
Ένα άλλο σημείο είναι η θέση εγκατάστασης της αντλίας κυκλοφορίας. Είναι καλύτερο για αυτόν να στέκεται εκεί που φαίνεται στο διάγραμμα - στη γραμμή επιστροφής μπροστά από το λέβητα με ξύλα. Γενικά, μπορείτε να βάλετε την αντλία στην παροχή, αλλά θυμηθείτε τι ειπώθηκε παραπάνω: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να εμφανιστεί ατμός στον σωλήνα παροχής. Η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει αέρια, επομένως, εάν εισέλθει ατμός, η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού θα σταματήσει. Αυτό θα επιταχύνει την πιθανή έκρηξη του λέβητα, γιατί δεν θα ψύχεται από το νερό που ρέει από την επιστροφή.
Τρόπος μείωσης του κόστους τοποθέτησης ιμάντων
Το σύστημα προστασίας του συμπυκνώματος μπορεί να μειωθεί σε κόστος με την εγκατάσταση μιας τριοδικής βαλβίδας ανάμειξης απλοποιημένου σχεδιασμού που δεν απαιτεί τη σύνδεση συνδεδεμένου αισθητήρα θερμοκρασίας και θερμικής κεφαλής. Ένα θερμοστατικό στοιχείο είναι ήδη εγκατεστημένο σε αυτό, ρυθμισμένο σε σταθερή θερμοκρασία μείγματος 55 ή 60 ° C, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Ειδική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων για μονάδες θέρμανσης στερεών καυσίμων HERZ-Teplomix
Σημείωση. Παρόμοιες βαλβίδες που διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία μικτού νερού στην έξοδο και έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση στο πρωτεύον κύκλωμα λέβητα στερεού καυσίμου παράγονται από πολλές γνωστές μάρκες - Herz Armaturen, Danfoss, Regulus και άλλες.
Η εγκατάσταση ενός τέτοιου στοιχείου σας επιτρέπει σίγουρα να εξοικονομήσετε χρήματα στη σωλήνωση ενός λέβητα TT. Αλλά ταυτόχρονα, χάνεται η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας του ψυκτικού με τη βοήθεια θερμικής κεφαλής και η απόκλισή του στην έξοδο μπορεί να φτάσει τους 1-2 °C. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ελλείψεις δεν είναι σημαντικές.
Σύστημα αναγκαστικής κυκλοφορίας
Ο εξοπλισμός αυτού του τύπου για διώροφες εξοχικές κατοικίες θεωρείται προτιμότερος. Σε αυτή την περίπτωση, η αντλία κυκλοφορίας είναι υπεύθυνη για την αδιάλειπτη κίνηση των ψυκτικών μέσω του δικτύου. Σε τέτοια συστήματα, επιτρέπεται η χρήση σωλήνων μικρότερης διαμέτρου και λέβητα όχι πολύ υψηλής ισχύος. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να διευθετηθεί ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα για ένα διώροφο σπίτι. Το κύκλωμα αντλίας έχει μόνο ένα σοβαρό μειονέκτημα - εξάρτηση από ηλεκτρικά δίκτυα. Επομένως, όπου το ρεύμα απενεργοποιείται πολύ συχνά, αξίζει να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν για ένα σύστημα με φυσικό ρεύμα ψυκτικού. Συμπληρώνοντας αυτό το σχέδιο με μια αντλία κυκλοφορίας, μπορείτε να επιτύχετε την πιο αποτελεσματική θέρμανση του σπιτιού.
Ένας λέβητας αερίου χωρίς ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα παραδοσιακό μοντέλο μιας συσκευής δαπέδου που δεν απαιτεί πρόσθετες πηγές ενέργειας για να λειτουργήσει. Συνιστάται η εγκατάσταση συσκευών αυτού του τύπου εάν υπάρχουν τακτικές διακοπές ρεύματος. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει σε αγροτικές περιοχές ή εξοχικές κατοικίες. Οι κατασκευαστικές εταιρείες παράγουν σύγχρονα μοντέλα λεβήτων διπλού κυκλώματος.
Πολλοί δημοφιλείς κατασκευαστές παράγουν διαφορετικά μοντέλα μη πτητικών λεβήτων αερίου και είναι αρκετά αποδοτικοί και υψηλής ποιότητας. Πρόσφατα, εμφανίστηκαν επιτοίχια μοντέλα τέτοιων συσκευών. Ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε το ψυκτικό υγρό να κυκλοφορεί σύμφωνα με την αρχή της μεταφοράς.
Αυτό σημαίνει ότι το θερμαινόμενο νερό ανεβαίνει και εισέρχεται στο σύστημα μέσω του σωλήνα. Για να μην σταματήσει η κυκλοφορία, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τους σωλήνες υπό γωνία και πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη διάμετρο.
Και, φυσικά, είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος ο λέβητας αερίου να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος θέρμανσης.
Είναι δυνατή η ξεχωριστή σύνδεση μιας αντλίας σε τέτοιο εξοπλισμό θέρμανσης, ο οποίος τροφοδοτείται από το δίκτυο. Συνδέοντας το με το σύστημα θέρμανσης, θα αντλήσει το ψυκτικό υγρό, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του λέβητα. Και αν απενεργοποιήσετε την αντλία, τότε το ψυκτικό θα αρχίσει και πάλι να κυκλοφορεί με τη βαρύτητα.
Τύποι συστημάτων θέρμανσης με βαρυτική κυκλοφορία
Παρά τον απλό σχεδιασμό ενός συστήματος θέρμανσης νερού με αυτοκυκλοφορία του ψυκτικού, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα δημοφιλή προγράμματα εγκατάστασης. Η επιλογή του τύπου καλωδίωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του κτιρίου και την αναμενόμενη απόδοση.
Για να προσδιορίσετε ποιο σχέδιο θα λειτουργήσει, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση απαιτείται να πραγματοποιήσετε υδραυλικό υπολογισμό του συστήματος, να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά της μονάδας θέρμανσης, να υπολογίσετε τη διάμετρο του σωλήνα κ.λπ. Μπορεί να χρειαστείτε τη βοήθεια ενός επαγγελματία όταν κάνετε τους υπολογισμούς.
Κλειστό σύστημα με βαρυτική κυκλοφορία
Διαφορετικά, τα συστήματα κλειστού τύπου λειτουργούν όπως άλλα συστήματα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία. Ως μειονεκτήματα, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την εξάρτηση από τον όγκο του δοχείου διαστολής. Για δωμάτια με μεγάλη θερμαινόμενη περιοχή, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα ευρύχωρο δοχείο, το οποίο δεν είναι πάντα σκόπιμο.
Ανοιχτό σύστημα με βαρυτική κυκλοφορία
Το σύστημα θέρμανσης ανοιχτού τύπου διαφέρει από τον προηγούμενο τύπο μόνο στο σχεδιασμό του δοχείου διαστολής. Αυτό το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε συχνότερα σε παλιά κτίρια. Τα πλεονεκτήματα ενός ανοιχτού συστήματος είναι η δυνατότητα αυτοκατασκευής δοχείων από αυτοσχέδια υλικά. Η δεξαμενή έχει συνήθως μέτριες διαστάσεις και εγκαθίσταται στην οροφή ή κάτω από την οροφή του καθιστικού.
Το κύριο μειονέκτημα των ανοιχτών κατασκευών είναι η είσοδος αέρα στους σωλήνες και τα θερμαντικά σώματα, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη διάβρωση και ταχεία αστοχία των θερμαντικών στοιχείων. Ο αερισμός του συστήματος είναι επίσης συχνός «επισκέπτης» σε ανοιχτά κυκλώματα. Ως εκ τούτου, τα θερμαντικά σώματα εγκαθίστανται υπό γωνία, οι γερανοί Mayevsky απαιτούνται για την εξαέρωση του αέρα.
Μονοσωλήνιο σύστημα με αυτοκυκλοφορία
Ένα μονοσωλήνιο οριζόντιο σύστημα με φυσική κυκλοφορία έχει χαμηλή θερμική απόδοση, επομένως χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια. Η ουσία του σχεδίου είναι ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας συνδέεται σε σειρά με τα θερμαντικά σώματα.
Το θερμαινόμενο ψυκτικό εισέρχεται στον άνω σωλήνα διακλάδωσης της μπαταρίας και αποφορτίζεται από την κάτω έξοδο. Μετά από αυτό, η θερμότητα εισέρχεται στην επόμενη μονάδα θέρμανσης και ούτω καθεξής μέχρι το τελευταίο σημείο. Η γραμμή επιστροφής επιστρέφει από την τελευταία μπαταρία στον λέβητα.
Αυτή η λύση έχει πολλά πλεονεκτήματα:
- Δεν υπάρχει ζευγαρωμένος αγωγός κάτω από την οροφή και πάνω από το επίπεδο του δαπέδου.
- Εξοικονομήστε χρήματα στην εγκατάσταση του συστήματος.
Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας λύσης είναι προφανή. Η απόδοση θερμότητας των καλοριφέρ θέρμανσης και η ένταση της θέρμανσης τους μειώνεται με την απόσταση από το λέβητα. Όπως δείχνει η πρακτική, το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης μιας διώροφης κατοικίας με φυσική κυκλοφορία, ακόμη και αν παρατηρούνται όλες οι κλίσεις και έχει επιλεγεί η σωστή διάμετρος σωλήνα, συχνά επαναλαμβάνεται (μέσω της εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης).
Θέρμανση σπιτιού χωρίς αντλία. Δύο αποδεδειγμένες επιλογές
Μέχρι τη δεκαετία του '90 του περασμένου αιώνα, η θέρμανση ενός σπιτιού χωρίς αντλία ήταν η μόνη διαθέσιμη, αφού η κατεύθυνση για την κατασκευή αντλιών κυκλοφορίας και την προώθησή τους στις μάζες δεν είχε αναπτυχθεί. Έτσι, οι ιδιοκτήτες και οι κατασκευαστές ιδιωτικών κατοικιών αναγκάστηκαν να εγκαταστήσουν θέρμανση στα σπίτια τους χωρίς αντλία.
Αλλά όταν ο καλός εξοπλισμός λέβητα, οι σωλήνες και οι συμπαγείς αντλίες κυκλοφορίας άρχισαν να μεταφέρονται στην ΚΑΚ τη δεκαετία του '90, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Όλοι άρχισαν να εγκαθιστούν συστήματα θέρμανσης. που δεν λειτουργούν χωρίς αντλία. Άρχισαν να ξεχνούν τα συστήματα βαρύτητας. Σήμερα όμως η κατάσταση αλλάζει. Οι προγραμματιστές ιδιωτικών κατοικιών θυμούνται και πάλι τη θέρμανση του σπιτιού χωρίς αντλίες.Επειδή παντού μπορείτε να εντοπίσετε διακοπές και ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι τόσο απαραίτητο για τη λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας.
Το ζήτημα της ποιότητας και της ποσότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα έντονο στα νέα κτίρια.
Γι' αυτό σήμερα, περισσότερο από ποτέ, θυμόμαστε μια παροιμία: «Ό,τι καινούργιο είναι ένα ξεχασμένο παλιό!». Αυτή η παροιμία είναι πολύ σχετική σήμερα, για τη θέρμανση ενός σπιτιού χωρίς αντλία.
Για παράδειγμα, νωρίτερα χρησιμοποιήθηκαν μόνο χαλύβδινοι σωλήνες, αυτοσχέδιοι λέβητες και ανοιχτές δεξαμενές διαστολής για θέρμανση. Οι λέβητες ήταν χαμηλής απόδοσης, οι σωλήνες ήταν ογκώδεις χάλυβας και δεν συνιστάται η απόκρυψή τους στους τοίχους.
Οι δεξαμενές επέκτασης βρίσκονταν σε σοφίτες. Εξαιτίας αυτού, υπήρξαν απώλειες θερμότητας και κίνδυνος πλημμύρας της οροφής ή παγώματος των σωλήνων στη δεξαμενή. Αυτό με τη σειρά του συχνά οδηγούσε σε έκρηξη του λέβητα, ρήξη σωλήνων και ανθρώπινες απώλειες.
Σήμερα, χάρη στους σύγχρονους λέβητες, σωλήνες και άλλες συσκευές θέρμανσης, είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα έξυπνο, οικονομικό σύστημα θέρμανσης χωρίς αντλία. Χάρη στους σύγχρονους οικονομικούς λέβητες, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση.
Οι σύγχρονοι πλαστικοί ή χάλκινοι σωλήνες μπορούν εύκολα να κρυφτούν στους τοίχους. Η ίδια θέρμανση του σπιτιού σήμερα μπορεί να γίνει, τόσο με καλοριφέρ όσο και με ζεστά πατώματα.
Σήμερα, υπάρχουν δύο κύρια συστήματα οικιακής θέρμανσης χωρίς αντλία.
Το πρώτο και πιο κοινό σύστημα ονομάζεται Leningradka. ή με οριζόντια διαρροή.
Το κύριο πράγμα στα συστήματα θέρμανσης σπιτιού χωρίς αντλία είναι η κλίση των σωλήνων. Χωρίς κλίση, το σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Λόγω της κλίσης, το "Leningradka" δεν είναι πάντα κατάλληλο, αφού οι σωλήνες τρέχουν σε όλη την περίμετρο του σπιτιού. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι η κλίση μπορεί να μην είναι αρκετή, πρέπει να κατεβάσετε τον λέβητα κάτω από το επίπεδο του δαπέδου σας. Ο λέβητας σε αυτή την περίπτωση δεν είναι βολικός για θέρμανση και καθαρισμό.
Επίσης, κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης στο σπίτι χωρίς αντλία Leningradka, οι πόρτες παρεμβαίνουν κατά μήκος της διαδρομής των σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν περβάζια παραθύρων με ύψος τουλάχιστον 900 mm.
Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι τοποθετημένο το ψυγείο και να υπάρχει αρκετό ύψος για τους σωλήνες κατά μήκος της πλαγιάς. Κατά τα άλλα, το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό, με καλοριφέρ από χυτοσίδηρο, χάλυβα και αλουμίνιο.
Το δεύτερο σύστημα θέρμανσης σπιτιού χωρίς αντλία ονομάζεται «Spider» ή σύστημα κατακόρυφης άνω διαρροής.
Σήμερα είναι το πιο αξιόπιστο και πρακτικό σύστημα θέρμανσης σπιτιού χωρίς αντλία. Το κύριο πράγμα είναι ότι το σύστημα "Spider" στερείται όλων των αδυναμιών του "Leningradka", με εξαίρεση την κλίση της γραμμής επιστροφής, λόγω της οποίας ο λέβητας πρέπει επίσης να χαμηλώσει κάτω από το δάπεδο.
Διαφορετικά, το σύστημα Spider είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα. Οποιαδήποτε καλοριφέρ και ενδοδαπέδια θέρμανση μπορούν να βιδωθούν στο σύστημα Spider. Είναι δυνατή η τοποθέτηση βαλβίδων κάτω από τη θερμική κεφαλή σε θερμαντικά σώματα στο σύστημα "Spider" και η απόκρυψη των σωλήνων στους τοίχους και ούτω καθεξής.
Σήμερα, είναι όλο και πιο απαραίτητο να προτείνουμε το σύστημα Spider στους προγραμματιστές, επειδή. σήμερα είναι ένα ιδανικό σύστημα θέρμανσης σπιτιού χωρίς αντλία.
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτό το άρθρο!
Σωληνώσεις συστήματος θέρμανσης
Τα πιο δημοφιλή είναι 2 σχήματα: ενός σωλήνα και δύο σωλήνων. Ας ρίξουμε μια ματιά σε τι είναι.
Ένα σύστημα μονού σωλήνα είναι η πιο στοιχειώδης επιλογή, ωστόσο, όχι η πιο αποτελεσματική. Είναι ένας φαύλος κύκλος σωλήνων, βαλβίδων, αυτοματισμών, το κέντρο του οποίου είναι ο λέβητας. Ένας σωλήνας τρέχει από αυτό κατά μήκος της κάτω πλίνθου σε όλα τα δωμάτια, που συνδέεται με όλες τις μπαταρίες και άλλες συσκευές θέρμανσης.
Συν διαγράμματα. ευκολία εγκατάστασης, μικρή ποσότητα υλικού για την κατασκευή του κυκλώματος.
Μείον. ανομοιόμορφη κατανομή του ψυκτικού πάνω από τα καλοριφέρ. Οι μπαταρίες στα πιο εξωτερικά δωμάτια θα ζεσταθούν χειρότερα, όπως οι τελευταίες στον τρόπο κίνησης του νερού. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα λύνεται με την εγκατάσταση αντλίας ή την αύξηση του αριθμού των τμημάτων στα τελευταία καλοριφέρ.
Ένα σύστημα δύο σωλήνων είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος, καθώς λύνει το πρόβλημα της ομοιόμορφης κατανομής του νερού σε όλες τις συσκευές θέρμανσης. Οι σωλήνες μπορούν να βρίσκονται στο πάνω μέρος (αυτή η επιλογή είναι προτιμότερη, γιατί τότε το νερό μπορεί να κυκλοφορεί για φυσικούς λόγους) ή στο κάτω μέρος (τότε απαιτείται αντλία).
Σειρά τοποθέτησης
Ένα σύστημα μονού σωλήνα συναρμολογείται ως εξής:
- Στο βοηθητικό δωμάτιο, ο λέβητας είναι εγκατεστημένος στο πάτωμα ή κρεμασμένος στον τοίχο. Με τη βοήθεια εξοπλισμού αερίου, μπορεί να διευθετηθεί το πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα για ένα διώροφο σπίτι. Το σχέδιο σύνδεσης σε αυτή την περίπτωση θα είναι στάνταρ και θα σας επιτρέψει να κάνετε όλη τη δουλειά, εάν θέλετε, ακόμη και μόνοι σας.
- Στους τοίχους κρέμονται θερμαντικά σώματα.
- Στο επόμενο στάδιο, οι ανυψωτήρες "παροχής" και "αντίστροφης" τοποθετούνται στον δεύτερο όροφο. Βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το λέβητα. Στο κάτω μέρος, το περίγραμμα του πρώτου ορόφου ενώνει τους ανυψωτήρες, στην κορυφή - το δεύτερο.
- Ακολουθεί η σύνδεση με τις γραμμές μπαταρίας. Σε κάθε καλοριφέρ θα πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα διακοπής (στο τμήμα εισόδου της παράκαμψης) και μια βαλβίδα Mayevsky.
- Σε άμεση γειτνίαση με το λέβητα, τοποθετείται δεξαμενή διαστολής στον σωλήνα "επιστροφής".
- Επίσης στον σωλήνα "επιστροφής" κοντά στο λέβητα στην παράκαμψη με τρεις βρύσες, συνδέεται μια αντλία κυκλοφορίας. Ένα ειδικό φίλτρο κόβει μπροστά του στην παράκαμψη.
Στο τελικό στάδιο, το σύστημα ελέγχεται υπό πίεση προκειμένου να εντοπιστούν δυσλειτουργίες και διαρροές του εξοπλισμού.
Όπως μπορείτε να δείτε, το σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα ενός διώροφου σπιτιού, το σχέδιο του οποίου είναι όσο το δυνατόν απλούστερο, μπορεί να είναι πολύ βολικό και πρακτικό εξοπλισμό.
Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τόσο απλό σχέδιο, στο πρώτο στάδιο είναι σημαντικό να κάνετε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς με τη μέγιστη ακρίβεια.
Σκεπτόμενος την εγκατάσταση θέρμανσης, αρχικά καθορίζεται ποιος τύπος καυσίμου θα χρησιμοποιηθεί
Αλλά μαζί με αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφασίσετε πόσο ανεξάρτητη θα είναι η προγραμματισμένη θέρμανση. Έτσι, ένα σύστημα θέρμανσης χωρίς αντλία, που δεν χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει, θα είναι πραγματικά αυτόνομο.
Για αποτελεσματική λειτουργία, χρειάζεστε μόνο μια πηγή θερμότητας και σωστά τοποθετημένες σωληνώσεις.
Το κύκλωμα θέρμανσης είναι ένα σύνολο στοιχείων που έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνουν το σπίτι μεταφέροντας θερμότητα στον αέρα. Ο πιο συνηθισμένος τύπος θέρμανσης είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί λέβητες ή λέβητες συνδεδεμένους στην παροχή νερού ως πηγή θέρμανσης. Το νερό, περνώντας από τον θερμαντήρα, φτάνει σε μια ορισμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια πηγαίνει στο κύκλωμα θέρμανσης.
Σε συστήματα με ψυκτικό υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως νερό, η κυκλοφορία μπορεί να οργανωθεί με δύο τρόπους:
Τα κυκλώματα με φυσική κίνηση του νερού είναι απλά και αξιόπιστα, αλλά για την αποτελεσματική χρήση τους χρειάζεται ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα. Για τη δεύτερη μέθοδο χρησιμοποιείται εξοπλισμός άντλησης, ο οποίος με τη δημιουργία πίεσης προκαλεί την κίνηση του νερού.
Οι λέβητες (λέβητες) χρησιμοποιούνται ως πηγή θερμότητας για τη θέρμανση του νερού. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη μετατροπή ενός συγκεκριμένου τύπου ενέργειας σε θερμότητα, ακολουθούμενη από τη μεταφορά του στο ψυκτικό υγρό. Ανάλογα με τον τύπο της πηγής θέρμανσης, ο εξοπλισμός του λέβητα μπορεί να είναι φυσικό αέριο, στερεό καύσιμο, ηλεκτρικό ή μαζούτ.
Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης των στοιχείων του κυκλώματος, το σύστημα θέρμανσης μπορεί να είναι μονοσωλήνιο ή δύο σωλήνα. Εάν όλες οι συσκευές κυκλώματος συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους, δηλαδή, το ψυκτικό διέρχεται από όλα τα στοιχεία με τη σειρά και επιστρέφει στον λέβητα, τότε ένα τέτοιο σύστημα ονομάζεται σύστημα μονού σωλήνα. Το κύριο μειονέκτημά του είναι η ανομοιόμορφη θέρμανση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο χάνει κάποια ποσότητα θερμότητας, επομένως η διαφορά στις θερμοκρασίες του λέβητα μπορεί να είναι σημαντική.
Το σύστημα τύπου δύο σωλήνων περιλαμβάνει την παράλληλη σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων με τον ανυψωτήρα. Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας σύνδεσης περιλαμβάνουν μια περίπλοκη σχεδίαση και διπλασιασμένη κατανάλωση υλικού σε σύγκριση με ένα σύστημα μονού σωλήνα. Αλλά η κατασκευή ενός κυκλώματος θέρμανσης για μεγάλες πολυώροφες εγκαταστάσεις πραγματοποιείται μόνο με μια τέτοια σύνδεση.
Ένα σύστημα κυκλοφορίας με βαρύτητα είναι ευαίσθητο σε σφάλματα που γίνονται κατά την εγκατάσταση θέρμανσης.