Veden lämmitys
Kun kysytään, millaisia lämmitystyyppejä on, tulee epäilemättä ensimmäisenä mieleen vedenlämmitys. Vedenlämmityksellä on seuraavat edut:
- Ei kovin korkea erilaisten laitteiden ja putkien pintalämpötila;
- Tarjoaa saman lämpötilan kaikissa huoneissa;
- Säästää polttoainetta;
- Pidentynyt käyttöaika;
- Hiljainen toiminta;
- Huollon ja korjauksen helppous.
Vesilämmitysjärjestelmän pääkomponentti on kattila. Tällainen laite on välttämätön veden lämmittämiseksi. Tämän tyyppisessä lämmityksessä lämmönsiirtoaineena on vesi. Se kiertää suljettujen putkien läpi, ja sitten lämpö siirtyy erilaisiin lämmityskomponentteihin, ja koko huone on jo lämmitetty niistä.
Yksinkertaisin vaihtoehto on luonnollisen tyypin kierto. Tämä kierto saavutetaan johtuen siitä, että piirissä havaitaan erilaisia paineita. Tällainen kierto voidaan kuitenkin myös pakottaa. Tällaista kiertoa varten vedenlämmitysvaihtoehdot on varustettava yhdellä tai useammalla pumpulla.
Kun jäähdytysneste kulkee koko lämmityspiirin läpi, se jäähtyy kokonaan ja palautetaan takaisin kattilaan. Täällä se lämpenee uudelleen ja antaa siten lämmittimien vapauttaa lämpöä uudelleen.
Vesilämmitysjärjestelmien luokittelu
Lämmitysvesityyppi voi vaihdella esimerkiksi seuraavien kriteerien mukaan:
- veden kierto menetelmä;
- jakelutyyppisten valtateiden sijainti;
- nousuputkien suunnitteluominaisuudet ja järjestelmä, jolla kaikki lämmityslaitteet on kytketty.
Pumppulämmitysjärjestelmässä jäähdytysnesteen lämmitys voi tapahtua myös lämminvesivaraajan tai lämpöveden ansiosta, joka tulee CHP:stä. Lämmitysjärjestelmässä vettä voidaan lämmittää jopa höyryllä.
Suoravirtausliitännän haittana on lämpötilan riippuvuus jäähdytysnesteen "persoonattomasta" lämpötilasta ulkoisen tyypin tulolämpöputkessa.
Itsenäisen lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate ja pääkomponentit
Mikä tahansa autonominen lämmitysjärjestelmä sisältää seuraavat pääkomponentit:
Lämmön generaattori. Se on laite, joka muuntaa palavan polttoaineen sähkön tai energian lämpöenergiaksi, kun taas lämmönkehittimessä lämpöenergiaa siirretään samanaikaisesti jäähdytysnesteeseen. Lämmönsiirtoaineena käytetään kahta pääasiallista ympäristön muotoa - ilmamassat ja neste. Useimmiten puhdistettua tislattua vettä käytetään lämmitysjärjestelmissä, joilla on korkein lämpökapasiteettikerroin, eli kyky siirtää ja varastoida energiaa, kaikki muut nesteet, mukaan lukien jäätymättömät pakkasnesteet, ovat merkittävästi huonompia kuin vesi tässä indikaattorissa.
Polttoaineen muuntamiseksi lämpöenergiaksi ja siirtämiseksi kantajalle tapahtuu sen palamisprosessi lämmityskattiloissa; jos käytetään sähköä, lämpöä kuljettava väliaine lämmitetään kuumentamalla materiaalia, jolla on korkea sähkövastus vaihtovirtaa vastaan ja sen keskinäinen lämmönvaihto käyttönesteen kanssa.
Lämmönsiirtolinja.
Polymeeriputket mahdollistivat joustavuuden ja kimmoisuutensa ansiosta rakennuksiin asennettavien monipiiristen lämpimien lattioiden asennuksen vesilämmityksellä, mikä oli mahdotonta tehdä metalliputkilla.
Lämmönvaihtolaitteet. Kattilasta jäähdytysneste tulee putkien kautta lämmönvaihtimiin, jotka useimmiten ovat lämpöpattereita, neste kulkee niiden läpi ja luovuttaa lämpöä ilmaan lämmönvaihtimen kotelon suuren alueen ansiosta.Lämmöntuoton lisäämiseksi tai vähentämiseksi on mahdollista muuttaa akkujen kokoonpanoa lisäämällä tai poistamalla yksittäisiä osia; patterien valmistusmateriaali on terästä tai alumiinia, joilla on hyvä lämmönsiirto (korkea lämmönjohtavuus).
Riisi. 4 Ilmakonvektori - toimintaperiaate
77 Asuin- ja julkisten rakennusten lämmitysjärjestelmän hygieniavaatimukset
Perus
lämmitystehtävä on luoda
optimaalinen mikroilmasto asunnossa.
Lämmitys
asunnossa on järjestetty sekä paikallisesti että
ja keskeinen.
Paikallinen
lämmitys on lämmitysjärjestelmä
mitä lämpöä tuotetaan missä ja
käytetty. Paikallisissa järjestelmissä
lämmitys lämmönkehitin yhdistetty
yhdessä yksikössä lämpöputkilla ja
lämmityslaitteet
Vikoja
paikallislämmitys:
1.
epätasainen ilman lämpötila
sisätiloissa päiväsaikaan
2.
negatiivisen läsnäolo
säteily (ikkunoista ja ulkoseinistä);
3.
suhteellisen korkea lämpötila
pinnan erilliset alueet
lämmityslaitteet (uunit),
aiheuttaa pölyn palamista ja huononemista
tilojen ilman koostumus;
4.
tilojen saastuminen polttoaineella, tuhkalla,
savu;
5.
vaikeus lämmönsiirron säätelyssä
lämmityspinnat;
6.
vaarana haitallisten kaasujen vapautuminen.
Keski
lämmityksessä ei ole näitä puutteita -
se tarjoaa yhtenäisemmän
lämpöjärjestelmä huoneessa, poissa
palamistuotteiden aiheuttama saastuminen ja
polttoaine, kätevämpi ja luotettavampi
ohjata.
V
asuntoja lämmönsiirtoaineena
vettä käytetään. Tämä välttää
lämmityspinnan ylikuumeneminen
kodinkoneet. Lämmitysjärjestelmät riippuen
lämmönsiirtoaineista jaetaan
vesi, höyry, ilma jne.
Yleisin keskus
veden lämmitysjärjestelmät, koska lämpötila
niissä oleva vesi ei ylitä säänneltyä
Tekijä:
lämmönsiirtomenetelmä erottaa konvektiiviset
ja säteily (säteily) lämmitys
kodinkoneet ja siten lämmitysjärjestelmät.
Konvektiojärjestelmässä, jota hallitsee
(70-80 %) konvektiivisia eli läpäiseviä
lämpöä konvektiolla ja säteilyllä
- säteily (säteilylämpö).
Esimerkkejä
konvektiiviset lämmityslaitteet
tyypit ovat patteri ja konvektori.
Esimerkki säteilylämmityksestä
on ns. paneeli
lämmitys kun lämmitin
on paneeli (seinä, katto tai lattia
tilat). Tällä lämmitysjärjestelmällä
säteilevä lämmönsiirto vallitsee.
sisätiloissa laskee negatiivinen
säteilevä jäähdytys ulkopuolelta
huoneen seinät. Betonilämmitys
paneeli - kotelon pinnan alla
rakenteet (lattia, katto, seinät)
asentaa lämmitysputkia tai niitä
voidaan sisällyttää betonin rakentamiseen
paneelit. Tuloksena on lämmitys
ympäröivät pinnat: seinät, katto
tai sukupuoli. Kuumennettaessa lämpö leviää
lähes kokonaan säteilyn takia. Säteilevä
lämpö on edullisempi
vaikutusta ihmiskehoon
säteilystä johtuva lämpöhäviö (al
lämpöinen ihmiskeho kylmään
seinäpinnat ovat ilmiö
negatiivinen säteily) tuottaa eniten
epämiellyttäviä lämmön tuntemuksia. klo
säteilylämmitys lisääntyy
lämmitetty pinta-ala
siksi säteilyn aiheuttama lämpöhäviö
vähentää. Säteilylämmitys
estää epätasaisen jäähtymisen
ihmiskehon eri puolilta
ja pienentynyt jäähdytysteho.
tuuletettaessa. Kuumuuden tunne
inhimillinen mukavuus syntyy, kun
ympäristön lämpötila 170 C
(käytettäessä lämpöpattereita ja
konvektorit, ilman lämpötilan pitäisi
olla 200 C).
Useimmat
suotuisat fysiologiset vasteet
ja ihmisissä havaitaan lämmön tuntemuksia
seinäpaneelien lämpötilassa 40 - 450,
katto 28 -300C, lattia 25 - 270C - tämä varoittaa
lämpöisen epämukavuuden esiintyminen,
liittyy korkeaan lämpötilaan
ympäröivät rakenteet. Jossa
huoneen ilman lämpötila voi
laskea 17,50 asteeseen.
Autonomisen lämmityksen plussat ja miinukset
Autonominen lämmitys ymmärretään ensisijaisesti riippumattomuudeksi erilaisista tekijöistä, luonnonoloista ja organisaatioista, jotka liittyvät jossain määrin lämpöpalveluiden tai lämmitysmateriaalien myyntiin tietyllä alueella. Yksilöllisen lämmityksen edut ovat:
- Heidän taloudellisiin mahdollisuuksiinsa ja helppokäyttöisyyteensä sopiva valinta lämmityslaitteiden ja polttoainetyypin mukaan.
- Mahdollisuus asettaa lämmityskauden alku ja loppu harkintasi mukaan.
- Mukavan lämpötilan säätö itsellesi paitsi koko talossa, myös yksittäisissä huoneissa.
- Suunnittelun etuna on, että lämmityspatterit on mahdollista sijoittaa oman harkintasi mukaan, irrottaa tai laittaa päälle yksi tai useampi osa lämmönsiirron optimoimiseksi. Voit asentaa lattialämmityksen, valita laajalla alueella kattilan tehon ja koko lämmitysjärjestelmän parametrit, riippumatta ulkoisen lämpöjohdon ominaisuuksista, viralliselle yhteydelle, jolle on asetettu joitain rajoituksia.
- Jos talossa ei ole pitkää aikaa, voit sammuttaa lämmityksen kokonaan tai asettaa sen toimimaan säästötilassa.
- Kaksipiiristen järjestelmien käyttö yksittäisessä talossa mahdollistaa paitsi rakennusten lämmittämisen, myös kylmän veden lämmittämisen korkeaan lämpötilaan jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen hygieniaan.
Riisi. 2 Vaihtoehtokaavio kuuman veden lämmittämiseen ja kuuman veden toimittamiseen omakotitalossa
Tiettyjen määrien varastoitujen kiinteiden tai nestemäisten polttoaineiden käyttö tekee lämmitysjärjestelmästä täysin riippumattoman ulkoisista yhteyksistä - kaasuputket, lämmitysverkot ja mahdollistaa talon lämmittämisen ilman hätätilanteita sen ulkopuolella olevilla teknisillä reiteillä.
Lukuisista eduista huolimatta autonomisella lämmityksellä on melko merkittäviä haittoja, joista tärkeimmät ovat:
- Autonomisen lämmitysjärjestelmän käyttö, huolto ja ohjaus vie paljon vapaa-aikaa ja vaatii fyysistä vaivaa käytettäessä kiinteitä polttoaineita.
- Yksilöllisen lämmityksen suurin haittapuoli on korkeat laitteiden hankinta- ja asennuskustannukset: kattila, lämmönvaihtopatterit, lattialämmityksen keräilijät ja putkistot, kiertovesipumput, putkistoliittimet (ilmanvaihtoaukot, takaiskuventtiilit, sulkuventtiilit ja palloventtiilit), ohjausautomaatio.
- Järjestelmän asennuksen jälkeen myös polttoainekustannukset vievät merkittävän osan budjetista, monilla asunnonomistajilla ei ole varaa maksaa sähkökattilan energiankulutusta.
- Asennuksen aikana lisäkustannukset muuttavat seinien, väliseinien ja lattioiden kokoonpanoa putkistojen asentamista varten, lattialämmityksen tasoitteiden asentamista.
- Keskusputken maakaasun käyttämiseen polttoaineena tarvitaan viranomaisten lupa, kun taas sen saaminen on pitkäkestoinen, monimutkainen ja työläs prosessi, joka vaatii huomattavia rahasummia.
- Taloudellisia resursseja tarvitaan myös sopimusvelvoitteiden varmistamiseen asennettujen laitteiden huoltoon ja korjaukseen osallistuvien organisaatioiden sekä palvelukeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Riisi. 3 Suljetun lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate
Optimaalinen lämmitysjärjestelmä julkiseen rakennukseen
Julkisen rakennuksen optimaalisen lämmönjakelujärjestelmän valitsemiseksi asiantuntijoidemme on ehdottomasti mentävä paikalle ja tehtävä kaikki tarvittavat mittaukset, analyysit ja laskelmat. Aloitamme vasta kun projekti on valmis ja kun siitä on välttämättä sovittu asiakkaan kanssa.
On toivottavaa, että julkisten rakennusten lämmitysjärjestelmä
kehitettiin rakennuksen muiden teknisten verkkojen, kuten vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointiverkkojen yhteydessä. Tämä mahdollistaa näiden viestien onnistuneen yhdistämisen harmoniseksi, vakiintuneeksi ja luotettavaksi verkkojoukoksi. Yritys "Network Service" voi tarjota paitsi missä tahansa laitoksessa, myös kaiken tekniikan asennuksen kompleksissa.
Älä lannistu, jos on sattunut, että lämmitystöitä tarvitaan, kun kaikki muut kommunikaatiot on jo muodostettu. Mestarimme selviävät lämmityksen yhdistämisestä muihin järjestelmiin, vaikka tilaaisit palvelut erikseen. Tulet olemaan tyytyväinen yksilölliseen lähestymistapaamme ja kykyyn luoda sellainen projekti, jonka mukaan lämmönjakelujärjestelmän asennus tuo mukavuutta ja parhaan tuloksen. Odotamme jo soittojasi, neuvojasi, tilauksiasi!
ilmalämmitys
Tällaisia eri tilojen lämmitystyyppejä pidetään yhtenä vanhimmista. Tällaista järjestelmää käytettiin ensimmäistä kertaa ennen aikakauttamme. Tähän mennessä tällainen lämmitysjärjestelmä on yleistynyt - sekä julkisissa rakennuksissa että tuotannossa.
Kuuma ilma on suosittu myös rakennusten lämmityksessä. Kierrätyksellä tämä ilma voidaan syöttää huoneeseen, jossa se sekoittuu sisäilman kanssa ja jäähdyttää siten ilman huoneenlämpöiseksi ja lämmittää sen uudelleen.
Ilmalämmitysjärjestelmissä ilmaa lämmitetään lämmittimillä. Tällaisten komponenttien ensisijainen lämmitin on kuuma höyry tai vesi. Huoneen ilman lämmittämiseksi voit käyttää muita laitteita lämmitykseen tai mitä tahansa lämmönlähdettä.
Paikallinen ilmalämmitys
Kun kysytään, millaista lämmitys on, paikallislämmitys rinnastetaan usein vain teollisuustiloihin. Paikallislämmityslaitteita käytetään sellaisissa huoneissa, joita käytetään vain tiettyinä aikoina, apuhuoneissa, huoneissa, jotka ovat yhteydessä ulkoisiin ilmavirtoihin.
Paikallisen lämmitysjärjestelmän päälaitteet ovat puhallin ja lämmitin. Ilmalämmitykseen voidaan käyttää laitteita ja laitteita, kuten: ilmanlämmityslaitteita, lämpöpuhaltimia tai lämpöpistooleja. Tällaiset laitteet toimivat ilman kierrätyksen periaatteella.
Keskusilmalämmitys tehdään minkä tahansa suunnitelman mukaisissa huoneissa, jos rakennuksessa on keskusilmanvaihtojärjestelmä. Tämäntyyppiset lämmitysjärjestelmät voidaan järjestää kolmen eri järjestelmän mukaan: suoravirtauskierrätys, osittainen tai täydellinen kierrätys. Täydellistä ilmankiertoa voidaan käyttää pääsääntöisesti työajan ulkopuolella päivystyslämmitykseen tai huoneen lämmittämiseen ennen työpäivän alkua.
Tämän järjestelmän mukainen lämmitys voi kuitenkin tapahtua, jos se ei ole ristiriidassa paloturvallisuussääntöjen tai perushygieniavaatimusten kanssa. Tällaisessa lämmitysjärjestelmässä tulisi käyttää tuloilmanvaihtojärjestelmää, mutta ilmaa ei oteta kadulta, vaan lämmitetyistä huoneista. Keskusilmalämmitysjärjestelmässä käytetään sellaisia rakentavia lämmityslaitteita kuten: patterit, tuulettimet, suodattimet, ilmakanavat ja muut laitteet.
ilmaverhot
Kylmää ilmaa voi tulla suuria määriä kadulta, jos talon ulko-ovet avataan liian usein.Jos mitään ei tehdä huoneeseen tulevan kylmän ilman määrän rajoittamiseksi tai sen lämmittämättä, se voi vaikuttaa haitallisesti lämpötilajärjestelmään, jonka tulisi vastata normia. Tämän ongelman estämiseksi voit luoda ilmaverhon avoimeen oviaukoon.
Sisään tulevan kylmän ilman määrän rajoittaminen rakennuksen ulkopuolelta tapahtuu huoneen sisäänkäynnin rakentavan muutoksen vuoksi.
Viime aikoina kompaktityyppiset ilmalämpöverhot ovat tulossa yhä suositummiksi. Tehokkaimmat verhot ovat "suojaavan" tyyppiset verhot. Tällaiset verhot luovat suihkuilmasulun, joka suojaa avointa ovea kylmän ilmavirtojen tunkeutumiselta. Kuten lämmitystyyppien vertailu osoittaa, tällainen verho voi vähentää lämpöhäviötä lähes puoleen.
Höyrylämmitysjärjestelmien tyypit
Laitteen menetelmän mukaan erotetaan kahden tyyppinen höyrylämmitys: suljetulla ja avoimella järjestelmällä. Suljetussa järjestelmässä lauhde virtaa erityiseen vastaanottoputkeen, joka on liitetty vastaavaan catin sisääntuloon. Se asetetaan hieman kaltevaksi, jotta lauhde virtaa järjestelmän läpi painovoiman vaikutuksesta.
Avointen ja suljettujen höyrylämmitysjärjestelmien kaaviot
Avoimessa järjestelmässä kondensaatti kerätään erityiseen säiliöön. Kun se on täytetty, se syötetään kattilaan pumpun avulla. Järjestelmän erilaisen rakenteen lisäksi käytetään myös erilaisia höyrykattiloita - kaikki eivät voi toimia suljetuissa järjestelmissä.
Yleensä on olemassa höyrylämmitysjärjestelmiä, joiden paine on lähellä ilmakehän painetta tai jopa alhaisempi. Tällaisia järjestelmiä kutsutaan tyhjiö-höyryjärjestelmiksi. Mikä tässä asetelmassa on niin houkuttelevaa? Se, että alhaisessa paineessa veden kiehumispiste laskee ja järjestelmällä on hyväksyttävämpi lämpötila. Mutta vaikeus varmistaa tiiviys - ilmaa imetään jatkuvasti liitosten kautta - on johtanut siihen, että näitä järjestelmiä ei käytännössä koskaan löydy.
Höyrylämmitys matalapaineella on yleisempää. Saatavilla olevat kotitalouskäyttöön tarkoitetut höyrykattilat voivat luoda paineen, joka ei ylitä 6 atm (paineessa yli 7 atm, laitteiden käyttö vaatii luvan).
Johdotustyypit
Johdotuksen tyypin mukaan höyrykuumennus tapahtuu:
-
Ylemmillä johdotuksilla (höyryputki sijaitsee katon alla, putket menevät siitä alas lämpöpatteriin, alla on lauhdeputki). Tällainen järjestelmä on helpoin toteuttaa, koska kuuma höyry liikkuu yhden putken läpi, jäähdytetty lauhde muiden läpi, järjestelmä on vakaa.
- Alajohdolla. Höyryputki sijaitsee lattiatasolla. Tämä järjestelmä ei ole paras valinta, koska kuuma höyry liikkuu yhtä putkea pitkin ylös, kondensaatti liikkuu alas, mikä usein johtaa vesivasaraan ja järjestelmän paineen alenemiseen.
- Välijohdoilla. Höyryputki on asetettu juuri patterien yläpuolelle - suunnilleen ikkunalaudojen tasolle. Järjestelmässä on kaikki yläjohdotuksen edut, paitsi että kuumat putket ovat käden ulottuvilla ja palovammojen riski on suuri.
Asettaessa höyryputkisto tehdään pienellä kaltevuudella (1-2%) höyryn liikkeen suuntaan ja lauhdeputki - lauhteen liikkeen suuntaan.
Kattilan valinta
Höyrykattilat voivat toimia kaikentyyppisillä polttoaineilla - kaasulla, nestemäisellä ja kiinteällä polttoaineella. Polttoaineen valinnan lisäksi on tarpeen valita oikein höyrykattilan teho. Se määräytyy lämmitettävän alueen mukaan:
- jopa 200 m2 - 25 kW;
- 200 m2 - 300 m2 - 30 kW;
- 300 m2 - 600 m2 - 35-60 kW.
Yleensä laskentamenetelmä on vakio - 1 kW tehoa otetaan 10 neliömetriä kohti. Tämä sääntö koskee taloja, joiden kattokorkeus on 2,5-2,7 m. Tietyn mallin valinta seuraa seuraavaa. Kun ostat, kiinnitä huomiota laatutodistuksen olemassaoloon - laite on vaarallinen ja se on testattava.
Mitä putkia kannattaa käyttää
Höyrykuumennuksen aikana esiintyviä lämpötiloja kestävät normaalisti vain metallit. Halvin vaihtoehto on teräs. Mutta niiden yhdistämiseen tarvitaan hitsaus. On myös mahdollista käyttää kierreliitoksia. Tämä vaihtoehto on edullinen, mutta lyhytikäinen: teräs syöpyy nopeasti kosteassa ympäristössä.
Kupariputket eivät ruostu.
Galvanoidut ja ruostumattomat putket ovat kestävämpiä, mutta niiden hinta ei ole ollenkaan vaatimaton. Mutta yhteys on kierteinen. Toinen vaihtoehto on kupariputket. Ne voidaan vain juottaa, ne ovat kalliita, mutta eivät ruostu. Korkeamman lämmönjohtavuutensa ansiosta ne siirtävät lämpöä entistä tehokkaammin. Joten tällainen lämmitysjärjestelmä on erittäin tehokas, mutta myös erittäin kuuma.
Rakennuksen lämmitysjärjestelmän huolto
Rakennuksen lämmönsyötön oikean lämpöteknisen laskelman jälkeen on tarpeen tietää sen ylläpidon pakollinen luettelo säädösasiakirjoista. Sinun on tiedettävä tämä, jotta voit hallita järjestelmän toimintaa ajoissa ja minimoida hätätilanteiden esiintymisen.
Rakennuksen lämmitysjärjestelmän tarkastusasiakirjan laatiminen tapahtuu vain vastuullisen yrityksen edustajien toimesta. Tässä otetaan huomioon lämmönsyötön erityispiirteet, sen tyyppi ja nykyinen tila. Rakennuksen lämmitysjärjestelmän tarkastuksen yhteydessä on täytettävä seuraavat asiakirjan kohdat:
- Talon sijainti, sen tarkka osoite.
- Linkki lämmön toimitussopimukseen.
- Lämmönjakelulaitteiden lukumäärä ja sijainti - patterit ja akut.
- Lämpötilan mittaus huoneissa.
- Kuormituksen muutoskerroin riippuen vallitsevista sääolosuhteista.
Lämmitysjärjestelmän tarkastuksen aloittamiseksi kotona on tehtävä hakemus rahastoyhtiölle. Sen on ilmoitettava syy - lämmönsyötön huono suorituskyky, hätätilanne tai ero järjestelmän nykyisten parametrien ja normien välillä.
Nykyisten määräysten mukaan rahastoyhtiön edustajien on onnettomuuden yhteydessä poistettava sen seuraukset enintään 6 tunnin kuluessa. Myös tämän jälkeen laaditaan asiakirja onnettomuudesta asuntojen omistajille aiheutuneista vahingoista. Jos syynä on epätyydyttävä kunto, rahastoyhtiön on kunnostettava asunnot omalla kustannuksellaan tai maksettava korvaus.
Usein rakennuksen lämmitysjärjestelmän kunnostamisen aikana on tarpeen korvata osa sen elementeistä nykyaikaisemmilla. Kustannukset määräytyvät sen mukaan, kenen taseessa lämmitysjärjestelmä sijaitsee. Hallintoyhtiön tulee hoitaa putkistojen ja muiden osien kunnostus, joka ei sijaitse asunnoissa.
Jos tilan omistaja halusi vaihtaa vanhat valurautaiset akut nykyaikaisiin, on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:
- Hallinnointiyhtiölle laaditaan hakemus, josta käy ilmi asunnon suunnitelma ja tulevien lämmittimien ominaisuudet.
- Kuuden päivän kuluttua rikoslaki on velvollinen toimittamaan tekniset tiedot.
- Heidän mukaansa laitevalinta suoritetaan.
- Asennus suoritetaan asunnon omistajan kustannuksella. Mutta samaan aikaan rikoslain edustajien on oltava läsnä.
Video kertoo patterilämmityksen ominaisuuksista:
Vaatimukset asuin- ja hallintorakennusten lämmittämiselle
On heti huomattava, että hallintorakennuksen lämmitysprojekti tulee suorittaa asianomaisen toimiston toimesta. Asiantuntijat arvioivat tulevan rakennuksen parametrit ja valitsevat säädösasiakirjojen vaatimusten mukaisesti optimaalisen lämmönsyöttöjärjestelmän.
-
Saniteetti- ja hygienia
. Näitä ovat tasainen lämpötilan jakautuminen talon kaikilla alueilla. Tätä varten rakennuksen lämmityksen lämmön ennakkolaskenta; -
Rakentaminen
. Lämmityslaitteiden toiminta ei saisi huonontua rakennuksen rakenneosien erityispiirteiden vuoksi sekä sen sisällä että ulkopuolella; -
Asennus
. Asennuksen teknisiä järjestelmiä valittaessa on suositeltavaa valita yhtenäiset yksiköt, jotka voidaan nopeasti korvata samanlaisilla vian sattuessa; -
Toiminnassa
. Maksimaalinen lämmönsyötön automaatio. Tämä on ensisijainen tehtävä rakennuksen lämmityksen lämpölaskelman ohella.
Käytännössä käytetään hyväksi havaittuja suunnittelusuunnitelmia, joiden valinta riippuu lämmitystyypistä. Tämä on ratkaiseva tekijä kaikissa hallinto- tai asuinrakennuksen lämmityksen järjestämisen seuraavissa työvaiheissa.
Lämpöpumppu kodin lämmitykseen toimintaperiaate
Lämmityslämpöpumpun toimintaperiaate
Lämpöpumppujen toimintaperiaate perustuu kappaleiden ja väliaineiden kykyyn luovuttaa lämpöenergiansa muille vastaaville kappaleille ja väliaineille. Tämän ominaisuuden mukaan erotetaan erilaisia lämpöpumpputyyppejä, joissa energian toimittaja ja sen vastaanottaja ovat välttämättä läsnä.
Pumpun nimessä ilmoitetaan ensin lämpöenergian lähde ja toisessa paikassa kantoaineen tyyppi, johon energia siirretään.
Lämpöpumppu kodin lämmitykseen
Jokaisen talon lämmittämiseen tarkoitetun lämpöpumpun suunnittelussa on 4 pääelementtiä:
- Kompressori, joka on suunniteltu lisäämään freonin kiehumisesta syntyvän höyryn painetta ja lämpötilaa.
- Höyrystin, joka on säiliö, jossa freoni siirtyy nestemäisestä tilasta kaasumaiseen tilaan.
- Lauhduttimessa kylmäaine siirtää lämpöenergiaa sisäiseen piiriin.
- Kaasuventtiili säätelee höyrystimeen tulevan kylmäaineen määrää.
Sähkölämmitys
Huoneen lämmitys tapahtuu kojelaudan läpi kulkevan ilman jakautumisen ansiosta ilman sen etupuolen lämmitystä. Tämä suojaa täysin erilaisilta palovammoilta ja estää tulipalon.
Tämäntyyppiset rakennusten lämmitysjärjestelmät ovat edullisia asentaa tai korjata, ja ne voivat tarjota maksimaalisen mukavuuden. Sähkökonvektori voidaan yksinkertaisesti sijoittaa tiettyyn paikkaan ja liittää verkkovirtaan
Kun valitset lämmitysjärjestelmää, voit kiinnittää huomiota tähän tyyppiin - melko tehokkaaseen
Toimintaperiaate
Kylmä ilma, joka sijaitsee rakennuksen alaosassa, kulkee konvektorin lämmityselementin läpi. Sitten sen tilavuus kasvaa ja se nousee ulostuloritilöiden läpi. Lämmitysvaikutus syntyy myös sähkökonvektoripaneelin etupuolelta tulevasta lisälämpösäteilystä.
Tällaisen lämmitysjärjestelmän mukavuuden ja tehokkuuden taso saavutetaan, koska sähkökonvektorit käyttävät elektronista järjestelmää, joka auttaa ylläpitämään tiettyä lämpötilaa. Sinun tarvitsee vain asettaa vaadittu lämpötilan ilmaisin ja paneelin alaosaan asennettu anturi alkaa määrittää huoneeseen tulevan ilman lämpötilaa tietyn ajan kuluttua. Anturi lähettää signaalin termostaatille, joka puolestaan kytkee lämmityselementin päälle tai pois päältä. Tällaisen järjestelmän avulla ylläpitää tietty lämpötila, mikä mahdollistaa sähköisten konvektorien kytkemisen eri huoneisiin koko rakennuksen lämmittämiseksi.
Lisää kommentti
Tehokkaan lämmitysjärjestelmän luominen suuriin rakennuksiin eroaa merkittävästi vastaavista mökkien autonomisista järjestelmistä. Ero on jäähdytysnesteen parametrien jakautumisen ja ohjauksen monimutkaisuus. Siksi sinun tulee suhtautua vastuullisesti rakennusten lämmitysjärjestelmän valintaan: tyypit, tyypit, laskelmat, tutkimukset. Kaikki nämä vivahteet otetaan huomioon rakenteen suunnitteluvaiheessa.
Autonominen lämmitys huoneistossa, joita kohtaat
Autonomisen lämmityksen varustamiseksi asunnossa sinun on ohjattava useita asiakirjoja ja säädöksiä, joista tärkeimmät ovat liittovaltion laki lämmöntoimituksesta 190-FZ, asuntolain 26, 27 artiklat, hallituksen asetus nro. 307.
Tarvitset myös luvat paikallisilta viranomaisilta ja naapuriasuntojen asukkailta. Ottaen huomioon, että on järkevää käyttää räjähdysherkkää kaasua asuntojen autonomiseen lämmitykseen, on lähes mahdotonta saada lupaa, varsinkin kerrostalojen viimeaikaisten kaasuräjähdysten jälkeen. Tässä tapauksessa edes arkkitehtipalveluiden ja kaasualan työntekijöiden suostumus ei auta, kunta kieltäytyy turvaamasta sitä missään tapauksessa liittovaltion lakeihin viitaten.
Pääset oikeuteen vain kokeneen asianajajan avulla, mutta tämä ajatus on taloudelliset kustannukset ja viranomaisten vastustus huomioon ottaen vielä absurdimpi kuin päätös järjestää asunnon autonominen lämmitys kaasulla. sovittu valtion viranomaisten kanssa.
Riisi. 20 Sähkökattila talossa
On syytä huomata, että yleisesti tunnustettu johtaja taloudellisissa säästöissä, helppokäyttöisyydessä, ovat maakaasujärjestelmät, halvin, mutta ei kovin kätevä käytännön näkökulmasta - kiinteän polttoaineen lämmitys. Sähkö- ja nestepolttoainekattilat ovat kalliimpia, mutta jälkimmäinen voidaan liittää kaasuputkeen käyttämällä polttoaineena maakaasua.