Kuinka voin säätää lämmityspatterin lämpötilaa
Omakotitaloissa ja huoneistoissa on melko usein sellainen ilmiö kuin lämmitysjärjestelmään kytkettyjen patterien lämmitystasoero. Siksi asukkaat joutuvat sietämään epämukavia elinoloja, koska kylpyhuoneen lämpötila voi poiketa merkittävästi makuuhuoneen tai olohuoneen lämpötilasta. Tämä ongelma on erityisen tyypillinen omistajille, jotka käyttävät autonomista lämmitystä taloissa ja huoneistoissa.
Lämmitysjärjestelmän yleisten ongelmien välttämiseksi asunnonomistajat auttavat sellaisen laitteen, kuten jäähdyttimen säätimen, asiantuntevassa asennuksessa, joka on suunniteltu säätämään jäähdyttimen lämpötilaa. Nykyaikaisia patterin lämpötilansäätimiä on saatavilla laajassa valikoimassa malleja, ja asunnonomistajat voivat käyttää niitä lämmitysjärjestelmän optimointiin, energiakustannusten vähentämiseen ja optimaalisten lämpötilaolosuhteiden ylläpitämiseen talon jokaisessa huoneessa.
Ohjausventtiilien tyypit
Nykyiset nykyaikaiset lämmönsyöttötekniikat mahdollistavat erityisen hanan asentamisen jokaiseen patteriin, joka ohjaa lämmön laatua. Tämä säätöventtiili on sulkuventtiililämmönvaihdin, joka on liitetty putkilla patteriin.
Työnsä periaatteen mukaan nämä nosturit ovat:
Palloventtiilit, jotka toimivat ensisijaisesti 100 % suojana hätätilanteita vastaan. Nämä lukituslaitteet ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voivat pyöriä 90 astetta ja päästää vettä sisään tai estää jäähdytysnesteen kulkeutumisen.
Palloventtiiliä ei saa jättää puoliavoin, koska tällöin tiivisterengas voi vaurioitua ja vuotaa.
- Vakio, jossa ei ole lämpötila-asteikkoa. Niitä edustavat perinteiset budjettiportit. Ne eivät anna absoluuttista säätötarkkuutta. Estämällä osittain jäähdytysnesteen pääsyn jäähdyttimeen, ne muuttavat asunnon lämpötilan määräämättömään arvoon.
- Lämpöpäällä, jonka avulla voit säätää ja ohjata lämmitysjärjestelmän parametreja. Tällaiset termostaatit ovat automaattisia ja mekaanisia.
Perinteinen suoratoiminen termostaatti
Suoratoiminen termostaatti on yksinkertainen laite lämmityspatterin lämpötilan säätämiseen, joka on asennettu sen lähelle. Suunnittelultaan se on tiivis sylinteri, johon on asetettu sifoni erityisellä nesteellä tai kaasulla, joka reagoi selvästi jäähdytysnesteen lämpötilan muutoksiin.
Kun se nousee, neste tai kaasu laajenee. Tämä johtaa paineen nousuun termostaattiventtiilin karassa. Hän vuorostaan liikkuu, estää jäähdytysnesteen virtauksen. Kun jäähdytin jäähtyy, tapahtuu päinvastainen prosessi.
Lämpötilasäädin elektronisella anturilla
Tämä toimintaperiaatteen mukainen laite ei eroa edellisestä versiosta, ainoa ero on asetuksissa. Jos perinteisessä termostaatissa ne suoritetaan manuaalisesti, elektroninen anturi ei tarvitse tätä.
Täällä lämpötila asetetaan etukäteen, ja anturi valvoo sen ylläpitoa määritetyissä rajoissa. Elektroninen termostaattianturi säätää ilman lämpötilan säätöparametreja välillä 6 - 26 astetta.
Rakensimme omatoimisesti maalaistalon lämmitysjärjestelmän
Edellisessä artikkelissani kirjoitin, että yksi tehokkaista tavoista päivittää yksityisten rakennusten lämmitysjärjestelmiä on siirtyä avoimesta lämmitysjärjestelmästä suljettuun.Tällä tavalla parannetulla asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmällä on monia etuja, jotka yhdessä varmistavat sen yksinkertaisen toiminnan, sinun tarvitsee vain kytkeä kattila päälle lämmityskauden alussa ja sammuttaa se lopussa. Kaikki!
Kuitenkin, jotta maalaistalon lämmitysjärjestelmä toimisi tässä tilassa (käynnistetty, "unohdettu" kuudeksi kuukaudeksi, sammutettu), sinun on määritettävä ja säädettävä sen toimintaparametrit oikein. Tätä käsitellään artikkelissani. Teen tärkeimmät laskelmat, johtopäätökset ja laskelmat lämmitysjärjestelmäni esimerkin avulla, mutta lukija voi aina käyttää näitä tietoja tekemällä analogian omaan tapaukseensa.
Kuinka säätää lämmityspatterit oikein
Automaattiset termostaatit ovat erittäin käytännöllisiä asuintalojen lämmitysjärjestelmissä ja korvaavat onnistuneesti sulkuventtiilit. Huolimatta siitä, että perinteiset hanat ovat halpa vaihtoehto, lämmityksen ohjaus erikoiselementtien avulla on turvallisempaa ja kätevämpää. Kun järjestelmässä käytetään sulkuventtiilejä, voi muodostua ilmalukkeja tai pysähdyksiä veden virtaukseen. Säädin toimii siten, että veden virtaus vähenee, mutta ei täysin tukossa, joten hätätilanteet suljetaan pois. Hanojen käytöllä kuluu lisäaikaa, ja riittää, että asetetaan vaadittu lämpötila automaattisessa säätimessä.
Joten automaattisten venttiilien edut on vahvistettu, ja nyt voimme puhua patterien säätämisestä. Termostaatit tai termostaattiventtiilit tekevät erinomaista työtä lämmönsiirron tehostamiseksi ulkona vallitsevista lämpötilaolosuhteista riippuen.
Vakioautomaattitermostaatti on varustettu lämpöpäällä, joka reagoi pieneenkin lämpötilan muutokseen. Säädinpalje sisältää erityistä yhdistettä, joka kuumennettaessa muuttaa tilaansa ja laajenee. Tämä vaikuttaa venttiiliin, jonka jälkeen jäähdytysnesteen virtausnopeus laskee.
Laitteen asennussuositukset
Pääsääntöisesti jäähdyttimen termostaatti on asennettu jäähdyttimen sisääntuloon aiemmin kehitetyn lämmitysjärjestelmän mukaisesti, mutta jotkut asunnonomistajat asentavat laitteita ulostuloon yrittääkseen vähentää viileän nesteen ulosvirtauksen vaikutusta säätimen toimintaan.
Itse asennusprosessi on melko yksinkertainen eikä vaadi erityisiä käytännön taitoja. Säätimien asennustyö ei juurikaan eroa lämmitysjärjestelmässä käytettävien liitososien asennusprosessista, joten jos sinulla on perusvarusteet ja perustaidot niiden käsittelyssä, säätimien asennus voidaan tehdä melko nopeasti.
Siten käyttämällä saavutettavia ja toimivia säätimiä lämmitysjärjestelmässä on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia energiansäästökysymyksissä ja saavuttaa tasainen lämmön jakautuminen talon tai asunnon lämmittimistä.
Lämmitysjärjestelmien tyypit ja patterien säätöperiaate
Kahva venttiilillä
Patterien lämpötilan säätämiseksi oikein sinun on tiedettävä lämmitysjärjestelmän yleinen rakenne ja jäähdytysnesteputkien asettelu.
Yksilöllisen lämmityksen tapauksessa säätö on helpompaa, kun:
- Järjestelmä saa voimansa tehokkaasta kattilasta.
- Jokainen akku on varustettu kolmitieventtiilillä.
- Jäähdytysnesteen pakkopumppu on asennettu.
Yksilöllisen lämmityksen asennusvaiheessa on otettava huomioon järjestelmän mutkien vähimmäismäärä. Tämä on tarpeen lämpöhäviön vähentämiseksi eikä jäähdyttimiin toimitetun jäähdytysnesteen paineen alentamiseksi.
Tasaista lämmitystä ja lämmön järkevää käyttöä varten jokaiseen akkuun on asennettu venttiili.Sen avulla voit vähentää vedensyöttöä tai irrottaa sen yleisestä lämmitysjärjestelmästä käyttämättömässä huoneessa.
- Monikerroksisten rakennusten keskuslämmitysjärjestelmässä, joka on varustettu jäähdytysnesteen syötöllä putkilinjan kautta ylhäältä alas pystysuoraan, on mahdotonta säätää pattereita. Tässä tilanteessa ylemmissä kerroksissa ikkunat avautuvat lämmöstä johtuen ja alempien kerrosten huoneissa on kylmä, koska siellä patterit ovat tuskin lämpimiä.
- Täydellisempi yksiputkiverkko. Tässä jäähdytysneste syötetään jokaiseen akkuun, jonka jälkeen se palaa keskusnousuputkeen. Siksi näiden talojen ylemmän ja alemman kerroksen huoneistoissa ei ole havaittavissa lämpötilaeroa. Tässä tapauksessa kunkin jäähdyttimen syöttöputki on varustettu ohjausventtiilillä.
- Kaksiputkijärjestelmä, johon on asennettu kaksi nousuputkea, tarjoaa jäähdytysnesteen syötön lämmityspatteriin ja päinvastoin. Jäähdytysnesteen virtauksen lisäämiseksi tai vähentämiseksi jokainen akku on varustettu erillisellä venttiilillä manuaalisella tai automaattisella termostaatilla.
Putkien asettelut
Yksi- ja kaksiputkijohdotus on tyypillistä omakotitaloille. Mikä niiden ero on?
Yksiputkinen johdotus
Se on edullisin vaihtoehto. Kaavan pitäisi näyttää tältä:
- Lämmityskattilasta vedetään lattian pohjaa pitkin putki, joka kulkee koko huoneen läpi ja palaa takaisin kattilaan.
- Patterit asennetaan putken päälle ja liitäntä tehdään alempien haaraputkien kautta. Samaan aikaan kuuma vesi virtaa putkesta lämmittimeen, joka täyttää sen kokonaan. Jäähdytysnesteen osa, joka on luovuttanut lämpöä, alkaa pudota alas ja poistuu toisen haaraputken kautta ja tulee taas putkeen.
Seurauksena on, että patterit on kytketty vaiheittain alemmalla akkuliitännällä.
Tässä tapauksessa on syytä kiinnittää huomiota yhteen negatiiviseen kohtaan, joka vaikuttaa lämmönsiirron tehokkuuteen. Tällaisen yksiputkijohdotuksen sarjaliitännän seurauksena jäähdytysnesteen lämpötila laskee asteittain jokaisessa seuraavassa lämmityselementissä.
Tämän vuoksi viimeinen huone on kylmin.
Tämä ongelma ratkaistaan kahdella tavalla:
- järjestelmään on kytketty kiertovesipumppu, joka jakaa tasaisesti kuumaa vettä kaikkiin lämmityslaitteisiin;
- viimeiseen huoneeseen voit rakentaa pattereita, minkä seurauksena lämmönsiirtoalue kasvaa.
Tällä järjestelmällä on seuraavat edut:
- yhdistämisen helppous;
- korkea hydrodynaaminen vakaus;
- alhaiset laitteiden ja materiaalien kustannukset;
- erilaisia jäähdytysnesteitä voidaan käyttää.
Kaksiputkinen johdotus
Yksityisen talon tapauksessa tällaista lämmitysjärjestelmää pidetään tehokkaimpana. On kuitenkin syytä ottaa huomioon se tosiasia, että kustannukset ovat aluksi huomattavia, koska kuuman veden syöttämiseen ja poistamiseen on asennettava kaksi putkea. Mutta silti tällaisella järjestelmällä on tiettyjä etuja yksiputkiseen verrattuna:
- jäähdytysneste jakautuu tasaisesti koko huoneeseen;
- voit ohjata ja säätää tiettyä lämpötilatilaa jokaisessa huoneessa;
- minkä tahansa lämmitysjärjestelmän elementin korjaaminen on mahdollista sammuttamatta sitä;
- polttoainetta kuluu hyvin vähän.
Vaiheittaiset ohjeet lämpötilan säätämiseen
Varmistaaksesi mukavat oleskeluolosuhteet huoneessa, sinun on suoritettava joitain perustoimintoja.
- Aluksi jokaisesta akusta on tyhjennettävä ilmaa, kunnes vesi valuu tihkuen hanasta.
- Sitten sinun on säädettävä akkujen painetta.
- Tätä varten kattilan ensimmäisessä akussa sinun on avattava venttiili kahdella kierroksella, toisessa - kolmella ja sitten samalla tavalla lisäämällä kunkin jäähdyttimen avatun venttiilin kierrosten määrää. Siten jäähdytysnesteen paine jakautuu tasaisesti kaikille jäähdyttimille. Tämä varmistaa sen normaalin kulun putkien läpi ja akkujen paremman kuumenemisen.
- Pakkolämmitysjärjestelmässä jäähdytysnesteen pumppaus, järkevän lämmönkulutuksen hallinta auttaa säätöventtiilien toteuttamisessa.
- Virtausjärjestelmässä lämpötilaa säätelevät hyvin kuhunkin akkuun sisäänrakennetut termostaatit.
- Kaksiputkiisessa lämmitysjärjestelmässä on mahdollista ohjata paitsi jäähdytysnesteen lämpötilaa myös sen määrää akuissa sekä manuaalisilla että automaattisilla ohjausjärjestelmillä.
Yhteysominaisuudet
Pattereiden liitäntätavat
Asennettaessa lämmitysjärjestelmiä yksityiskoteihin käytetään seuraavia liitäntämenetelmiä:
Tässä tapauksessa syöttöputki liitetään ylhäältä ja paluuputki alhaalta samaan osaan.Tämä lämmityspatterin kytkentäkaavio mahdollistaa patterin tasaisen lämpenemisen. Jos harmonikassa on kuitenkin suuri määrä osia, tapahtuu merkittäviä lämpöhäviöitä, joten on parempi käyttää muita liitäntävaihtoehtoja.
Satula ja pohja
Tämä menetelmä on erinomainen vaihtoehto tapauksiin, joissa putket kulkevat lattian läpi. Kytkentä tehdään suuttimiin, jotka sijaitsevat rakenteen pohjassa, vastakkaisissa osissa. Tämän menetelmän haittana on vain alhainen hyötysuhde, koska lämpöhäviöt voivat olla 15 prosenttia.
Sitä käytetään kytkettäessä laitteita, joissa on suuri määrä osia. Kuten arvata saattaa, tuloputki on tässä tapauksessa kytketty ylhäältä ja poistoputki alhaalta, vastakkaisessa osassa. Tämä järjestelmä lämmitysakkujen kytkemiseksi omakotitalossa edistää jäähdytysnesteen tasaista jakautumista ja maksimaalista lämmönsiirtoa laitteista.
Merkintä! Käytettäessä termostaattia lämmitykseen rinnakkain patterin kanssa, on oltava ohitus. Tämän avulla voit säätää laitteen lämmitysastetta.
Jäähdyttimen kytkentäkaavio
Kuten näemme, lämmitysakkujen kytkentätavat riippuvat useista tekijöistä, kuten putkien asennusmenetelmästä, laitteiden tehosta jne. Erityisesti järjestelmän tyypillä on suuri merkitys. Puhumme yksityiskohtaisemmin lämmitysjärjestelmien tyypeistä alla.
Kaavio yksiputkijärjestelmästä
Järjestelmätyypit
Lämmitysjärjestelmiä asennettaessa käytetään kahta järjestelmää:
- Yksiputki - on yksinkertaisin, koska jäähdytysneste kiertää yhden putken kautta, johon lämmityslaitteet on kytketty sarjaan. Sen haittana on, että se ei salli sinun säädellä lämmönsyöttöä. Siksi lämmönsiirto vastaa suunnittelussa asetettua suunnittelunormia. Tätä järjestelmää käytetään pienissä järjestelmissä, koska putkilinjan suurella pituudella ja suurella määrällä pattereita laitteet lämpenevät epätasaisesti.
- Kaksiputki - sen merkitys piilee siinä, että kuuma vesi virtaa yhden putken läpi ja jäähdytetty vesi palaa kattilaan toisen kautta. Lämmitysakkujen kytkentä omakotitalossa suoritetaan tässä tapauksessa vastaavasti rinnakkain. Tällaisen laitteen etuna on osien tasainen lämmitys sekä kyky säätää lämmönsiirtoa. Puutteista voidaan erottaa vain useampien putkien tarve, vastaavasti rakenteen hinta nousee.
Kaavio kaksiputkijärjestelmästä
On huomattava, että järjestelmätyypistä riippumatta lämmitysakkujen kytkeminen omilla käsillä voidaan tehdä kahdella tavalla:
- Pystysuuntaisen kaavion mukaan - lämmityslaite on kytketty pystysuoraan nousuputkeen, josta johdot suoritetaan pattereille.
- Vaakakaavan mukaan - jäähdytysnesteen kierto tapahtuu vaakasuuntaisten putkistojen kautta.
Lämmitysparistojen kytkentäjärjestelmän valinta riippuu talon ominaisuuksista. Esimerkiksi, jos kotelossa on useita kerroksia, liitäntä toteutetaan pystysuoran kaavion mukaisesti.
Kuvassa - jäähdytin, joka sijaitsee ikkunan alla
Patterien säätö Lämmitysjärjestelmä
Tällä välilehdellä yritämme auttaa sinua valitsemaan oikeat järjestelmän osat lahjoittamista varten.
Lämmitysjärjestelmä sisältää johdot tai putket, automaattiset tuuletusaukot, liittimet, patterit, kiertovesipumput, paisuntasäiliön termostaatit lämmityskattila, lämmönsäätömekanismi, kiinnitysjärjestelmä. Mikä tahansa solmu on yksiselitteisen tärkeä.
Siksi lueteltujen rakenteen osien vastaavuus on suunniteltava oikein. Mökin lämmityskokoonpano sisältää erilaisia laitteita.
Patterien säätö
Akkujen lämpötilansäätö vaikutti ennen fantasiamaailmalta.
Asuntojen liiallisen lämpötilan vähentämiseksi ikkuna avattiin yksinkertaisesti ja lämpöä karkaamisen estämiseksi viileästä huoneesta ikkunat ja kaikki halkeamat tiivistettiin ja tiivistettiin.
Tätä jatkui kevääseen asti, ja vasta lämmityskauden päätyttyä asunnon ulkonäkö sai ainakin hieman kunnollisen ilmeen.
Nykyään tekniikka on edistynyt pitkälle, emmekä enää murehdi lämmitysakkujen säätelyä. Uusia, tehokkaampia ja progressiivisempia menetelmiä huoneen lämpötilan hallintaan on ilmestynyt, ja puhumme niistä yksityiskohtaisemmin alla.
Tavalliset hanat, jotka on asennettu akkuihin, sekä erikoisventtiilit voivat auttaa osittain ratkaisemaan ongelman. Estämällä kuuman veden pääsyn järjestelmään tai vähentämällä sitä, voit helposti muuttaa kotisi lämpötilaa.
Vielä yksinkertaisempi ja luotettavampi järjestelmä on erityisten automaattisten päiden käyttö. Ne on asennettu venttiilin alle, ja niiden avulla (eli lämpötila-anturin avulla) voit säätää järjestelmän lämpötilaa.
Kuinka se toimii? Pää on täytetty koostumuksella, joka on erittäin herkkä lämpötilan muutoksille, joten venttiili itse pystyy reagoimaan liialliseen lämpötilan nousuun ja pystyy sulkeutumaan ajoissa estäen akkujen ylikuumenemisen.
Haluatko nykyaikaisemman ja innovatiivisemman ratkaisun, joka kertoo kuinka säädät lämmitysakun lämpötilaa, eikä edes käytännössä osallistu tähän prosessiin? Kiinnitä sitten huomiota näihin kahteen tapaan:
- Ensimmäinen vaihtoehto sisältää yhden jäähdyttimen asentamisen huoneeseen, joka on suljettu erityisellä näytöllä, ja järjestelmän lämpötilaa säädellään termostaatilla ja servokäytöllä.
- Harkitse seuraavaksi menetelmää lämpötilajärjestelmän säätämiseksi talossa, jossa on useita pattereita. Tällaisen järjestelmän ominaisuudet ovat, että sinulla ei ole yhtä, vaan useita vyöhykkeitä lämpötilan säätöön. Et myöskään voi laittaa säätöventtiilejä vaakasuuntaiseen putkistoon, ja sinun on varustettava erityinen huoltorako, joka sisältää erityisen syöttöputken asennetuilla sulkuventtiileillä sekä "palautuksen" venttiilit servokäyttöön.
Huomaa, että on olemassa kaksi pääasiallista säätömenetelmää, joiden edut ovat ilmeiset:
- Mahdollisuus ohjata järjestelmään tulevan veden lämpötilatasoa erityisellä automaattisella yksiköllä, joka perustaa työnsä järjestelmään sisäänrakennettujen antureiden indikaattoreihin;
- Laitteen asentaminen järjestelmään, joka ohjaa ja säätelee lämpötilaa ei koko järjestelmässä, vaan jokaisessa yksittäisessä akussa. Useimmiten tähän käytetään tehdassäätimiä, jotka on asennettu itse akkuihin.
Kun olet punninnut kaikki huoneesi ominaisuudet, valitse sinulle parhaiten sopiva menetelmä.
Valinnan kriteerit
Jäähdyttimen hana on yleensä pallomainen laite, joka säätelee veden virtausta ja yhdistää putket jäähdyttimeen. Se asennetaan ohitusputkeen, nousuputkiin, akun yläosaan, paikkoihin, joissa ilma kerääntyy tyhjentämään sitä.
Oikean hanan valinta ei ole vaikeaa, riittää, kun tiedät muutaman vivahteen:
- niiden putkien halkaisija, joihin se liitetään (DN, millimetreinä tai tuumina);
- työpaine (PN, välillä 15–40 ja enemmän);
- liitostyyppi, kierteen läsnäolo sisällä tai ulkopuolella, amerikkalainen.
Valinnassa tulee ottaa huomioon vahvistuksen tarkoitus, sen sijainti, väliaineen ominaisuudet
Tärkeää on myös jäähdyttimen venttiilin sisään- ja ulostulon suhde, niiden suhteellinen sijainti
Kun valitset, ota huomioon nostureiden ominaisuudet:
- palloventtiilit, vaikka ne ovat yleisimmät ja edullisimmat, eivät ole kovin tehokkaita. Siinä on vain kaksi tilaa: sulkeminen/avaaminen;
- kartioventtiili on hyväksyttävämpi vaihtoehto väliasennon mahdollisuudesta johtuen. Haitta: nosturi on palautettava alkuperäiseen asentoonsa ja sitä on valvottava jatkuvasti;
- automaattinen termostaatti on tehokkain, luotettavin, mutta myös paljon kalliimpi kuin muut. Kun se asennetaan yksiputkijärjestelmään, siinä on oltava ohitus.
Kuinka lisätä akkujen lämmönpoistoa
Se, onko patterin lämmönsiirtoa mahdollista lisätä, riippuu siitä, kuinka se on laskettu ja onko tehoreserviä. Jos jäähdytin ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan enemmän lämpöä, mikään säätökeino ei auta tässä. Mutta voit yrittää muuttaa tilannetta jollakin seuraavista tavoista:
- Tarkista ensin, ettei suodattimia ja putkia ole tukkeutunut. Tukoksia ei löydy vain vanhoista taloista. Niitä havaitaan useammin uusissa: asennuksen aikana järjestelmään pääsee erilaisia rakennusjätteitä, jotka järjestelmän käynnistyessä tukkivat laitteet. Jos puhdistus ei tuottanut tulosta, ryhdymme radikaaleihin toimenpiteisiin.
- Nosta jäähdytysnesteen lämpötilaa. Tämä on mahdollista yksilöllisessä lämmityksessä, mutta se on erittäin vaikeaa, melko mahdotonta keskuslämmityksessä.
- Vaihda yhteys. Kaikki patteriliitännät eivät ole yhtä tehokkaita, esimerkiksi kääntöpuolen liitäntä antaa tehon alenemisen 20-25%, ja myös lämmittimen asennuspaikka vaikuttaa. Lue lisää akkuliitäntätyypeistä täältä.
- Lisää osien määrää. Jos liitäntä ja asennus ovat optimaaliset, eikä huone vieläkään ole tarpeeksi lämmin, se tarkoittaa, että kiukaan lämpöteho ei riitä. Sitten sinun täytyy kasvattaa muutama osa. Kuinka se tehdään, lue täältä.
Jäähdyttimen lämpötilan säätö ei nosta
Säänneltyjen järjestelmien suurin haittapuoli on, että ne vaativat tietyn tehoreservin kaikille laitteille. Ja nämä ovat lisävaroja: jokainen osa maksaa rahaa. Mutta mukavuudesta ei ole sääli maksaa. Jos huoneesi on kuuma, elämä ei ole iloa, aivan kuten kylmässä. Ja ohjausventtiilit ovat yleinen ulospääsy.
On monia laitteita, jotka voivat muuttaa lämmittimen (patteri, rekisteri) läpi virtaavan jäähdytysnesteen määrää. On olemassa erittäin edullisia vaihtoehtoja, on niitä, joilla on kunnollinen hinta. Saatavana manuaalisesti säädettävällä, automaattisella tai elektronisella säädöllä. Aloitetaan edullisimmista.
Lämmityspatterin kytkentäkaaviot
Pattereiden sivuliitäntä on yleisin kaupunkiasunnon lämmitysjärjestelmän suhteen. Akkujen oikeaa kytkemistä varten tämän kaavion mukaisesti omakotitalossa putket tuodaan sivulta seinää pitkin ja liitetään kahteen akun suuttimeen ylhäältä ja alhaalta. Ylempään putkeen, joka syöttää jäähdytysnestettä, liitetään yleensä putki ja alempaan putkeen on kytketty paluupiiri. Usein he tekevät päinvastoin, mutta laitteen lämmönsiirtotehokkuus laskee 7%.
Diagonaalista akkuliitäntää pidetään tehokkaimpana. Liitä akut tämän kaavion mukaisesti suorittamalla seuraavat vaiheet: ensin jäähdytysnesteen syöttö liitetään ylempään putkeen ja paluuputki alempaan putkeen, joka sijaitsee laitteen toisella puolella. Siten akun sisällä oleva jäähdytysneste alkaa liikkua vinosti, mistä johtuu piirin nimi.Sen tehokkuus riippuu siitä, kuinka tasaisesti vesi jakautuu jäähdyttimen sisällä. Hyvin harvoin useat akkuosat voivat jäädä kylmiin. Tämä tapahtuu, jos paine tai teho on liian heikko.
Jäähdyttimen alempi liitäntä löytyy paitsi yksiputkipiireistä. Kaksiputkisessa tätä käytetään myös, mutta vain yksityisissä rakennuksissa, joissa on yksi tai kaksi kerrosta. Tällaista lämmityspatterien kytkentäjärjestelmää ei pidetä riittävän tehokkaana. Asiantuntijoiden mukaan tällainen johdotus auttaa vähentämään lämmityspatterien lämmönsiirtoa 20-30%. Tässä tapauksessa on tarpeen asentaa kiertovesipumppu, mikä johtaa kaikkien prosessien kustannusten nousuun sekä lisäkustannuksiin tällaisen pumpun käytön aikana käytetystä sähköstä. Patterien tarvittavan tehon laskemiseksi tarvitset suuren määrän erilaisia kertoimia.