Kuinka suunnitella pakkokiertojärjestelmä
Ensin sinun on päätettävä kattilan tehosta. Tämä voidaan tehdä uudelleen keskimääräisten lukujen mukaan: 1 kW kattilatehoa otetaan 10 m 2 pinta-alaa kohti. Jos katot ovat korkeammat kuin 2,5 m, tarvitaan kerroin 1,2. Tehoa on myös lisättävä, kun se sijaitsee pohjoisilla alueilla. Nämä normit koskevat Keski-Venäjää. Jos talo sijaitsee pohjoisessa, lisää vielä 30-50%. Marginaali vaaditaan myös, jos talo on huonosti eristetty, koska seinien / lattian / katon läpi karkaavat lämpöhäviöt on korvattava. Joten tässä tapauksessa sinun on otettava tehokkaammat laitteet.
Sinun on myös päätettävä vedenkäsittelyn tyypistä kotitalouksien tarpeisiin. Jos kattila lämmittää sen, kattilan tehoa tulisi myös lisätä tätä varten - lisää 30-50% laskettuun kattilatehoon. Lue lisää lämmityskattilan tehon määrittämisestä täältä.
Kun lasket lämmitysjärjestelmää kotona, sinun on päätettävä tehosta. kattila
Sitten lasketaan patterien lukumäärä: vähintään yksi jokaiselle ikkunalle ja yksi patteri kylpyhuoneelle / wc:lle. Pohjoisilla alueilla lämmön säilyttämiseksi käytävään / eteiseen asennetut patterit, jotka toimivat lämpöverhoina, toimivat hyvin.
Patterien lukumäärää laskettaessa ne lähtevät säännöstä: jokaiselle ikkunalle - yksi patteri
Kun olet päättänyt patterien lukumäärän, sinun on laskettava kunkin osien lukumäärä. Yleensä ne lasketaan huoneen pinta-alan perusteella: normeja on. Kun tiedät huoneen pinta-alan, jaa se normilla ja hanki osien lukumäärä. Mutta tämä on jälleen keskimääräinen lähestymistapa. Tässä on myös otettava huomioon johdotuksen tyyppi ja patterin sijainti lämmityspiirissä. Esimerkiksi yksiputkijohdotus. Sille on ominaista se, että lähempänä kattilaa sijaitsevat patterit vastaanottavat kuumempaa jäähdytysnestettä ja lämpenevät korkeampiin lämpötiloihin. Mitä kauempana jäähdytin sijaitsee, sitä kylmempänä jäähdytysneste pesee sen. Siksi kaukaisten pattereiden sijainnin kompensoimiseksi ja tasoittamiseksi osien lukumäärää lisätään tai ne asennetaan suuremmalle alueelle (korkeus ja teho).
He tekevät saman kaksiputkisilla johdotuksilla, vaikka ero ei olekaan niin ilmeinen: kunkin jäähdyttimen sisääntuloon syötetään saman lämpötilan jäähdytysneste, vain niille, jotka sijaitsevat lähempänä kattilaa, virtaus jäähdyttimen läpi on korkeampi kuin kaukaisilla. Virtausten tasaamiseksi jokaiseen patteriin asennetaan termostaattiventtiilit.
Lämpöpatterin lämmönsiirron säätelemiseksi ja järjestelmän kompensoimiseksi asennetaan termostaattiventtiilit.
Mutta kaksiputkiisessa lämmitysjärjestelmässä on vaihtoehto Tichelman-silmukalla. Tällainen lämmitysjärjestelmä kompensoidaan alun perin (jos patterit asennetaan samalla tavalla). Mutta se vaatii enemmän putkia jopa perinteiseen kaksiputkiseen verrattuna.
Kaavio järjestelmästä, jossa on pakkokierto. Talo on kaksikerroksinen. Kaksiputkijärjestelmä pohjasyötöllä, jäähdytysnesteen umpikujavirtauskuvio
Päätimme patterien lukumäärästä, koostumuksesta, johdotustyypistä. On tarpeen määrittää putkien tyyppi ja halkaisijat sekä järjestelmän tyyppi. Mitkä ovat lämmitysputket ja niiden käytön ominaisuudet, kuvataan tässä.
Ilman poistamiseksi järjestelmästä jäähdyttimiin asennetaan Mayevsky-nosturi
Kun järjestelmä asennetaan itse, koko järjestelmä on huuhdeltava sen jälkeen, kun patterit on koottu ja putket on kytketty. Ja vasta sitten kytke pumppu ja kattila. Kiinteän polttoaineen kattiloissa varustetuissa järjestelmissä vaaditaan turvaryhmä, joka sisältää painemittarin, ilmanpoistoventtiilin ja puhallusventtiilin, joka asetetaan järjestelmän käyttöpaineeseen ja sen ylittyessä laukeaa automaattisesti.
Syöttölinjan kattilan sisääntuloon on asennettava suodatin piirin ja laitteiden suojaamiseksi hankaavilta tai epäpuhtauksilta.
Pumpun ja paisuntasäiliön valinnalla ei ole merkitystä, jos aiot asentaa seinään asennettavan kaasukattilan. Useimmissa malleissa on sisäänrakennettu paisuntasäiliö ja pumppu.Sitten jää vain navigoida sen järjestelmän äänenvoimakkuuden mukaan, jonka kanssa tämä muutos voi toimia. Valitse tämän perusteella putkien halkaisijat ja akkujen pinta-ala/teho.
Kuinka valita lämpöpumppu
Parhaiten asennukseen soveltuvat erityiset hiljaiset keskipakokiertopumput, joissa on suorat siivet. Ne eivät aiheuta liian korkeaa painetta, vaan työntävät jäähdytysnestettä kiihdyttäen sen liikettä (yksittäisen lämmitysjärjestelmän, jossa on pakkokierto, työpaine on 1-1,5 atm, maksimi 2 atm). Joissakin pumppumalleissa on sisäänrakennettu sähkökäyttö. Tällaiset laitteet voidaan asentaa suoraan putkeen, niitä kutsutaan myös "märiksi", ja on "kuivia" laitteita. Ne eroavat toisistaan vain asennussäännöissä.
Asennettaessa minkä tahansa tyyppisiä kiertovesipumppuja on toivottavaa asentaa ohitus ja kaksi palloventtiiliä, jolloin pumppu voidaan irrottaa korjausta / vaihtoa varten ilman järjestelmän sammuttamista.
Pumppu on parempi kytkeä ohituksella - jotta se voidaan korjata / vaihtaa järjestelmää tuhoamatta
Kiertovesipumpun asennuksen avulla voit säätää putkien läpi liikkuvan jäähdytysnesteen nopeutta. Mitä aktiivisemmin jäähdytysneste liikkuu, sitä enemmän lämpöä se kuljettaa, mikä tarkoittaa, että huone lämpenee nopeammin. Kun asetettu lämpötila on saavutettu (joko jäähdytysnesteen tai huoneen ilman lämmitysastetta valvotaan, riippuen kattilan ominaisuuksista ja/tai asetuksista), tehtävä muuttuu - vaaditaan asetettua lämpötilaa ja virtausnopeus pienenee.
Pakkokiertoisessa lämmitysjärjestelmässä ei riitä pumpun tyypin määrittäminen
On tärkeää laskea sen suorituskyky. Tätä varten sinun on ensinnäkin tiedettävä lämmitettävien tilojen / rakennusten lämpöhäviö
Ne määritetään kylmimmän viikon tappioiden perusteella. Venäjällä ne normalisoidaan ja asennetaan julkisten laitosten toimesta. He suosittelevat seuraavien arvojen käyttöä:
- yksi- ja kaksikerroksisissa taloissa häviöt kauden alimmassa lämpötilassa -25 °C ovat 173 W / m 2. -30 °C:ssa häviöt ovat 177 W / m 2;
- monikerroksiset rakennukset menettävät 97 W / m 2 - 101 W / m 2.
Tiettyjen lämpöhäviöiden perusteella (merkitty Q:lla) voit selvittää pumpun tehon kaavalla:
c on jäähdytysnesteen ominaislämpökapasiteetti (1,16 vedelle tai muu arvo mukana olevista asiakirjoista pakkasnesteelle);
Dt on meno- ja paluulämpötilaero. Tämä parametri riippuu järjestelmätyypistä ja on: 20 o C perinteisissä järjestelmissä, 10 o C matalalämpötilajärjestelmissä ja 5 o C lattialämmitysjärjestelmissä.
Tuloksena oleva arvo on muutettava suoritusarvoksi, jota varten se on jaettava jäähdytysnesteen tiheydellä käyttölämpötilassa.
Periaatteessa, kun valitaan pumpun teho lämmityksen pakkokiertoon, on mahdollista ohjata keskimääräisiä normeja:
- järjestelmissä, jotka lämmittävät aluetta jopa 250 m 2:een. Käytä yksiköitä, joiden kapasiteetti on 3,5 m 3 / h ja pääpaine 0,4 atm;
- alueella 250 m 2 - 350 m 2 vaaditaan teho 4-4,5 m 3 / h ja paine 0,6 atm;
- pumppuja, joiden kapasiteetti on 11 m 3 / h ja paine 0,8 atm, asennetaan lämmitysjärjestelmiin 350 m2 - 800 m2 alueelle.
Mutta sinun on otettava huomioon, että mitä huonommin talo on eristetty, sitä suurempaa laitteiden (kattila ja pumppu) tehoa voidaan tarvita ja päinvastoin - hyvin eristetyssä talossa puolet ilmoitetuista arvoista \u200b voidaan tarvita. Nämä tiedot ovat keskimääräisiä. Sama voidaan sanoa pumpun luomasta paineesta: mitä kapeammat putket ja mitä karheampi niiden sisäpinta (mitä suurempi järjestelmän hydraulinen vastus), sitä korkeampi paineen tulee olla. Täysi laskenta on monimutkainen ja tylsä prosessi, jossa otetaan huomioon monet parametrit:
Kattilan teho riippuu lämmitetyn huoneen pinta-alasta ja lämpöhäviöstä.
- putkien ja liitosten vastus (lue kuinka valita lämmitysputkien halkaisija täältä);
- putkilinjan pituus ja jäähdytysnesteen tiheys;
- ikkunoiden ja ovien lukumäärä, pinta-ala ja tyyppi;
- materiaali, josta seinät on valmistettu, niiden eristys;
- seinämän paksuus ja eristys;
- kellarin, kellarin, ullakon olemassaolo / puuttuminen sekä niiden eristysaste;
- katon tyyppi, kattokakun koostumus jne.
Yleisesti ottaen lämpötekninen laskenta on yksi alueen vaikeimmista. Joten jos haluat tietää tarkalleen, minkä tehon pumpun tarvitset järjestelmään, tilaa laskenta asiantuntijalta. Jos ei, valitse keskimääräisten tietojen perusteella ja säädä niitä suuntaan tai toiseen tilanteestasi riippuen. On vain otettava huomioon, että jäähdytysnesteen liian suurella nopeudella järjestelmä on erittäin meluisa. Siksi tässä tapauksessa on parempi ottaa tehokkaampi laite - virrankulutus on pieni ja järjestelmä on tehokkaampi.
Paikallinen automaattinen lämpötilan stabilointi
Yksiputkinen säädettävä patteriyksikkö, jossa läpimenevä (a) tai kolmitie (b) termostaattiventtiili yläliitännässä.
Pystysuuntaisen yksiputkilämmityksen säädettävä patterikokoonpano voidaan tehdä läpivirtaus (kuva a) tai kolmitie (kuva b) termostaattiventtiilillä (termostaatti). Putkiyksikkö jakaa jäähdytysnesteen kahteen virtaukseen: laitteen läpi ja ohituksen kautta. Termostaattiventtiilin männän ja nesteen kulkuaukon halkaisijat on tehty maksimissaan. Termostaatti ei tukkeudu, kun jäähdytysneste on saastunut ja varmistaa sen vapaan virtauksen (kun se on täysin auki). Patterin luvaton vaihto, johon liittyy termostaatin poistaminen, ei johda koko lämmitysjärjestelmän epätasapainoon, kuten kaksiputkiversiossa.
Jos huoneilman lämpötila ylittää asetetun lämpötilan, venttiili sulkeutuu (siirtyy minimitilaan) ohjaten nesteen ohivirtausta pitkin jäähdyttimen ohi. Kaikkien termostaattien venttiilien sulkeminen (minimiaukko) tässä nousuputkessa kasvattaa ohituskanavien läpi kulkevan jäähdytysnesteen osuutta 80 %:sta 90 %:iin samalla, kun se vähentää virtausta patterien läpi, ts. muuttamatta kokonaiskustannuksia.
Järjestelmän elementit ja toimintaperiaate
Yksiputkijärjestelmä, jota kutsutaan myös nimellä Leningradskaya. on suljettu silmukka. Tässä piirissä sekä syöttö- että paluuputket yhdistetään. Järjestelmä on täytetty pakkasnesteellä tai vesijohtovedellä. Jälkimmäistä varten on erillinen putkisto sulkuventtiileillä. Jäähdytysnesteen tyhjentämiseksi viemäriin tulee olla erillinen putki, jossa on venttiili. Järjestelmän täydennysyksikkö on toivottavaa varustaa suodattimella.
Lämmitysjärjestelmän pääelementit
Kattilakierukassa lämmitetty jäähdytysneste tulee putkistoon, kulkee nousuputkien ja patterien läpi, luovuttaa energiaa, jäähtyy, virtaa pumpun läpi, joka pumppaa kattilaan siirtyvän virtauksen. Hätätilanteiden estämiseksi järjestelmässä on suljettu (kalvo) tai avoin säiliö. Säiliön tyypistä riippumatta asennus suoritetaan rakennuksen ylempään tekniseen kerrokseen (tai talon ullakolle).
Lisäksi järjestelmässä on oltava suojausryhmä (jota joskus kutsutaan suojauslohkoksi). Laite sisältää seuraavat elementit:
- ilmanottoaukko;
- varoventtiili;
- painemittari ja lämpömittari (voidaan yhdistää yhteen koteloon).
Liian korkeaan paineeseen liittyvässä hätätilanteessa turvallisuustiimi tasaa sen ja estää laitevauriot ja putkistojen rikkoutumisen. Laitteen avulla on helppo säätää lämmitysjärjestelmän lämpötilaa ja painetta. Joskus turvaryhmään kuuluvat laitteet asennetaan erikseen syöttöputkeen leikkaamalla varoventtiili kattilan laitteiston tason yläpuolelle, mutta useammin yksi turvayksikkö liitetään lämmitysjärjestelmään, mikä vähentää asennusaikaa.
Painemittari ja lämpömittari samassa kotelossa
Turvallisuusryhmä. Kuva
Yksiputkijärjestelmän jäähdyttimet voidaan kytkeä useilla tavoilla - rinnakkain, diagonaalisesti, ohituksilla jne. Asennusvaiheessa on suositeltavaa asentaa lämpötilansäätimet jokaiseen patteriin. Lisäksi ilman poistamiseksi ja ilmalukkojen muodostumisen estämiseksi kannattaa asentaa Mayevsky-hanat jokaiseen jäähdyttimeen tai ostaa patterit jo asennetuilla hanoilla.
Ilmanerotin - Mayevsky-venttiilin analogi
Pumpusta ja sen valinnasta erikseen
Järjestelmissä, joissa on luonnollinen kierto, käytetään suurennetun halkaisijan omaavia putkia, mikä on tarpeen jäähdytysnesteen virtauksen hydraulisen vastuksen voittamiseksi. Hydraulipumppu "työntää" jäähdytysnestettä, jolloin se voi voittaa vastuksen jopa halkaisijaltaan pienissä putkissa.
Jokapäiväisessä elämässä käytetään yleensä pumppuja, joiden teho on jopa 100 wattia. Tämä laite ohjaa virtauksen itsensä läpi ja lisää sen nopeutta, mutta muuttamatta olemassa olevaa tilavuutta. Pumpun valitsemiseksi sinun on määritettävä oikein vaaditun paineen määrä.
Laskeaksesi sinun on tiedettävä lämmittimen teho. Tämä indikaattori vastaa kattilan läpi kulkevan veden määrää (virtaus).
Teho (kW) = virtaus (l/min)
Jos kattilan teho on 50 kW, virtausnopeus on 50 litraa minuutissa. Patterin, jonka teho on 5 kW minuutissa, läpi kulkee 5 litraa vettä. Samaa periaatetta käytetään kaikissa ketjun osissa.
jossa L on kiertorenkaan pituus.
Eli jokaista järjestelmän kymmentä metriä kohti tarvitaan 0,6 kW tehoa. 50 m:n osuudella tarvitaan pumppu, jonka teho on 3 kW. 100 m - 6 kW segmentille. Alla olevasta taulukosta näet suositellut putkien halkaisijat, kun valitset putken, jonka halkaisija on pienempi kuin on tarpeen, on suositeltavaa ostaa pumppu, jolla on suurempi teho ja paine.
Taulukko 1. Putkilinjan halkaisijan ja jäähdytysnesteen virtausnopeuden suhde
Järjestelmässä ei voi olla yksi pumppu vaan kaksi. Jos yksi pumppu hajoaa, toinen (vara) auttaa estämään koko lämmitysjärjestelmän toiminnan keskeytyksiä.
Pumppauslaitteet tulee asentaa paikkaan, jossa on jäähdytetty jäähdytysneste, koska laitteen läpi kulkevan nesteen korkeat lämpötilat johtavat laakerien, tiivistepesän, roottorin käyttöiän lyhenemiseen.
Yksityistaloissa käytetään usein "märkä"-tyyppisiä kiertovesipumppuja ilman kaasua. Pumpun runko on yleensä valurautaa ja roottori terästä tai kestävää muovia. Tällaiset mallit eivät tarvitse voitelua ja muuta huoltoa kahteen vuosikymmeneen. Jäähdytysnesteellä on voitelun ja jäähdytyksen rooli.
Putken valinta
Putkien poikkileikkaus on yksi kierron ratkaisevista tekijöistä: putkien halkaisija ei saa olla mahdollisimman suuri, mutta se ei saa häiritä veden virtausta. Omakotitalon lämmittämiseen tarvitaan yleensä 100 W / m2. Silloin 25 m2 lämmitykseen tarvitaan 2500 W, ts. 2,5 kW. Tietty putken halkaisija vastaa sen omaa lämpökuormaa. Kolme pääluokkaa:
- ½ tuuman halkaisija - lämpövastine 5,5 kW;
- halkaisija ¾ tuumaa - lämpövastine 14,6 kW;
- halkaisija 1 tuuma - lämpövastaava 29,3 kW.
Tässä tapauksessa 25 m2:n yksikerroksisen talon lämmittämiseen on käytettävä pienimpiä putkia, joiden halkaisija on ½ tuumaa. Materiaalit, joista putket valmistetaan, voivat olla erilaisia: korkealaatuinen teräs, polypropeenista valmistetut putket ovat myös suosittuja.
Syitä veden kierron puutteeseen
Usein yksi- tai kaksikerroksisten talojen käyttäjät kohtaavat tilanteen, jossa lämmittimet alkavat toimia vähemmän tehokkaasti. Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole kiertoa, tähän voi olla syitä.
Kierron puute lämmitysjärjestelmässä voi johtua seuraavista syistä:
- järjestelmän saastuminen. Paristot on huuhdeltava säännöllisesti, muuten rakenne voi tukkeutua koko halkaisijaltaan.Jos näin käy, putket on vaihdettava.
- Putken halkaisija on liian pieni. Ja mitä pienempi putkien halkaisija, sitä suurempi on hydraulinen vastus. Tämä voi myös olla syynä siihen, että lämmityspatterissa ei ole kiertoa tai se on, mutta erittäin heikko.
- Lämmittimen tuuletus. Tämän ongelman ratkaisemiseksi asennetaan Mayevsky-nosturit.
Hyvin usein lämmönjakelujärjestelmiin, joissa on luonnollinen kierto, asennetaan märkätyyppisiä pumppuja, joiden teho on jopa 40-60 W. Voit lukea lisää lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toiminnasta täältä. Tämä on yksi vaihtoehdoista parantaa veden kiertoa talon lämmitysjärjestelmässä. Lisäksi pumput voivat säästää jopa 25 % kustannuksissa.
- Kuinka kaataa vettä avoimeen ja suljettuun lämmitysjärjestelmään?
- Suosittu venäläinen ulkokäyttöinen kaasukattila
- Kuinka ilmaa ilmaa oikein lämmityspatterista?
- Paisuntasäiliö suljettuun lämmitykseen: laite ja toimintaperiaate
- Kaasun kaksipiirinen seinäkattila Navien: virhekoodit toimintahäiriön sattuessa
Suositeltavaa luettavaa
Höyrylämmitys: edut ja asennustavat Infrapunakodin lämmitys: plussat ja miinukset Itsenäinen ja riippuvainen lämmitysjärjestelmä: edut ja haitat Asunnon ja omakotitalon autonominen lämmitys
2016–2017 – Johtava lämmitysportaali. Kaikki oikeudet pidätetään ja suojataan lailla
Sivuston materiaalin kopioiminen on kielletty. Kaikista tekijänoikeusloukkauksista seuraa laillinen vastuu. Yhteystiedot
Yksiputkijärjestelmän johdotuksen tyypit
Yksiputkijärjestelmässä suora- ja paluuputken välillä ei ole eroa. Patterit on kytketty sarjaan, ja niiden läpi kulkeva jäähdytysneste jäähtyy vähitellen ja palaa kattilaan. Tämä ominaisuus tekee järjestelmästä taloudellisen ja yksinkertaisen, mutta vaatii lämpötilajärjestelmän asettamisen ja patterien tehon oikean laskemisen.
Yksinkertaistettu versio yksiputkijärjestelmästä sopii vain pieneen yksikerroksiseen taloon. Tässä tapauksessa putki kulkee kaikkien patterien läpi suoraan ilman lämpötilansäätöventtiilejä. Seurauksena on, että ensimmäiset jäähdytysnesteen akut ovat paljon kuumempia kuin viimeiset.
Tämä johdotus ei sovellu laajennettuihin järjestelmiin. loppujen lopuksi jäähdytysnesteen jäähtyminen on merkittävää. He käyttävät Leningradkan yksiputkijärjestelmää, jossa yhteisessä putkessa on säädettävät ulostulot jokaiselle jäähdyttimelle. Tämän seurauksena pääputken jäähdytysneste jakautuu tasaisemmin kaikkiin huoneisiin. Yksiputkijärjestelmän asettelu monikerroksisissa rakennuksissa on jaettu vaaka- ja pystysuoraan.
Vaakasuuntainen johdotus
Vaakasuorassa johdotuksessa suora putki nousee ylimpään kerrokseen päänousua pitkin. Siitä lähtee vaakasuora putki jokaisessa kerroksessa, joka kulkee peräkkäin kaikkien tämän kerroksen akkujen läpi.
Ne yhdistetään paluulinjan nousuputkeen ja syötetään takaisin kattilaan tai kattilaan. Lämpötilansäätöhanat sijaitsevat jokaisessa kerroksessa ja Mayevsky-hanat jokaisessa jäähdyttimessä. Vaakasuora johdotus voidaan suorittaa sekä virtauksella että "Leningradka" -järjestelmällä.
Pystysuuntainen johdotus
Tämän tyyppisessä johdotuksessa kuuma jäähdytysneste nousee ylimpään kerrokseen tai ullakolle ja sieltä se kulkee pystysuorien nousuputkien kautta kaikkien kerrosten läpi alimpaan. Siellä nousuputket yhdistetään paluulinjaksi. Tämän järjestelmän merkittävä haittapuoli on eri kerrosten epätasainen lämmitys, jota ei voida säätää virtausjärjestelmällä.
Omakotitalon johdotusjärjestelmän valinta riippuu pääasiassa sen asettelusta. Koska lattian pinta-ala on suuri ja talon kerroksia on vähän, on parempi valita pystysuuntainen johdotus, jotta voit saavuttaa tasaisemman lämpötilan jokaisessa huoneessa. Jos alue on pieni, on parempi valita vaakasuora johdotus, koska sitä on helpompi säätää.Lisäksi vaakasuuntaisessa johdotuksessa sinun ei tarvitse tehdä ylimääräisiä reikiä kattoon.
Video: yksiputkilämmitysjärjestelmä
Yksiputkisen lämmitysjärjestelmän kaavio
Yksiputkinen lämmitysjärjestelmä yksikerroksiseen taloon
Tietenkin kaikki suunnittelu ja myöhemmät työt riippuvat aina siitä, mitä taloudellisia mahdollisuuksia projektin omistajalla on.
Mitä tulee teknisiin laitteisiin, markkinoilla on tällä hetkellä kaikenlaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat eri tulotasoisille.
Kiertovesipumppu, jos se on tietysti mahdollista asentaa, lisää koko järjestelmän tehokkuutta ja tehokkuutta. Mutta se ei ole pakollinen laite, jos rakennuksessasi on pieni pinta-ala.
Jos aiot rakentaa pienen maalaistalon tai mökin, joka ei myöskään ole suuri, voit elää ilman tällaista pumppua.
Huomaa, että jos haluat kotiisi luonnollisen kierron, sinun on asennettava pääputki puolen senttimetrin kaltevuudella.
Yhdestä putkesta koostuva lämmitysjärjestelmä sisältää:
- Putkien johdotus.
- Paisuntasäiliö. (Lue lämmityssäiliön laskeminen)
- Kattila lämmitykseen.
- Johdotus.
Ne voivat olla eri tyyppejä:
- säteilevä;
- tähden muotoinen;
- Keräilijä.
Tiedä, että yksikerroksisen talon lämmitysjärjestelmä tekee tehtävänsä erittäin nopeasti, joten se toimii hyvin yksinkertaisesti. Tärkeintä on päättää materiaaleista, joista se koostuu, ja tehdä sitten jo melko yksinkertaiset laskelmat talon mahdollisesti tulevasta lämpöhäviöstä.
Kattilasta lämmitetty vesi tulee lämmityslaitteisiin putkilinjan ja siihen menevien syöttölinjojen kautta. Kun se tulee lämpöpatteriin, ne poistavat kaiken lämmön. Lisäksi saman järjestelmän mukaan hän palaa takaisin. Paisuntasäiliö sijaitsee tällaisen lämmitysjärjestelmän korkeimmassa kohdassa.
Putkilinjan läpi liikkuessa itse siirto tapahtuu suoraan, se tapahtuu putkien ja laitteiden seinien läpi. Tällä hetkellä yksiputkilämmitysjärjestelmää pidetään edullisimpana kaikista olemassa olevista.
Mutta tällaisella lämmitysjärjestelmällä on pieni haittapuoli. Se johtuu siitä, että lämpötila järjestelmän kaikissa kohdissa on täysin erilainen. Aivan asennuksen lopussa sijaitsevassa jäähdyttimessä vesi on aina paljon kylmempää kuin kattilan vieressä olevassa jäähdyttimessä.
Katso video Leningradka-järjestelmän esimerkistä:
Lisäksi toinen haittapuoli on, että yhden akun sammuttamiseksi sinun on sammutettava koko lämmitysverkko kokonaisuudessaan.
Kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän kaavio
Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä yksikerroksiseen taloon
Korkeintaan yhden kerroksen taloa voidaan lämmittää kaksipiirisellä suunnittelulla.
Tämä on erittäin kätevää, koska tässä lämmitysvaihtoehdossa talo on lämmin koko ajan ja siihen toimitetaan kuumaa vettä.
Yksipiirisiä järjestelmiä löytyy melko usein, esimerkiksi ensimmäistä käytetään lämmitykseen, toista kuuman veden syöttöön.
Tulevan asunnon suunnittelussa tärkeintä on löytää optimaalinen tasapaino kustannusten ja lämpöhäviöiden välillä, tämä on tärkeintä. Lisäksi sinun tulee ottaa huomioon kattilan tehoominaisuudet ja tehokkuus, jolla jäähdyttimen akku suorittaa työnsä.
Lisäksi sinun tulee ottaa huomioon kattilan tehoominaisuudet ja tehokkuus, jolla jäähdyttimen akku suorittaa työnsä.
Esimerkkinä voit katsoa videon (yllä) kyseisestä aiheesta, niin kaikki loksahtaa heti paikoilleen ja tiedät mitä odottaa lämmitysjärjestelmältäsi.
avoin tyyppi
Toimintaperiaate on sama kuin suljetussa versiossa.Mutta tässä tapauksessa ylimääräinen jäähdytysneste pakotetaan ulos avoimeen säiliöön, joka on asennettu huoneen katon alle tai ullakolle.
Avoin säiliö on säiliö, jossa on vuotava kansi ja joka toimitetaan hätäylivuodolla - ullakon ulkopuolelle kadulle tuodulla tai viemäriin liitetty putki.
Avoimen järjestelmän haittoja ovat jatkuva hapen syöttö jäähdytysnesteeseen, mikä nopeuttaa sen metallin korroosiota, josta piirielementit on valmistettu. Myös putkilinjan tuuletus tapahtuu - tämän välttämiseksi patterit asennetaan pieneen kaltevuuteen ja automaattiset tuuletusaukot - Mayevsky-nosturit - asennetaan yläosaan.
Lisäksi avoimen säiliön neste haihtuu ja vettä on lisättävä säännöllisesti, jotta avoin järjestelmä voi toimia normaalisti. Vesi kaadetaan säiliöön käsin ämpäristä tai tuodaan venttiilillä varustettu vesiputki.
Avoimen tyyppisten säiliöiden edut ovat edulliset kustannukset ja kyky tehdä vaaditun kokoinen säiliö omin käsin.
Puisten asuinrakennusten lämmitysjärjestelmät
On huomattava, että puutalon lämmitysjärjestelmä ei ole helppoa. Tietysti voit käyttää sähkö-, ilma- ja uunivaihtoehtoja. Mutta useimmat käyttäjät valitsevat vesilämmitysjärjestelmät.
Puusta valmistetun talon lämpökapasiteetti on korkea, joten sen lämmittämiseen tarvitaan enemmän lämpöenergiaa.
Lisäksi omakotitalon lämmitysjärjestelmä ehdottaa, että on tarpeen ylläpitää jatkuvasti veden huoneen lämpötilaa. Tämä on välttämätöntä, jotta huone ei kostu. Tällaisella lämmityslaitteella järjestelmä koostuu lämmityskattilasta, putkistosta ja lämmitysyksiköistä. Rakenne on varustettava palloventtiileillä ja termostaateilla. Tietysti keinotekoista lämmönsyöttöjärjestelmää voidaan käyttää myös puutalon lämmittämiseen, mutta lämmitysjärjestelmä ilman pumppua on edelleen yleisempi. Olemme jo kirjoittaneet täällä tarkemmin lämmitysjärjestelmästä pumppukierrolla.
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmä
Kaksikerroksisen talon lämmitysjärjestelmä luonnollisella kierrolla toteutetaan kaksi- ja yksiputkijärjestelmissä. Niillä on yksi periaate - putki nousee kattilasta enimmäiskorkeuteen, ja sitten jäähdytysneste jaetaan lämmitysrakenteiden yli. Ero on seuraavassa: kaksiputkiisessa lämmitysjärjestelmässä jo jäähtynyt vesi kerätään toiseen putkeen, joka on liitetty lämpökattilan paluutuloon. Mitä tulee yksiputkijärjestelmään, putkisto viimeisen akun ulostulosta menee kattilan paluutuloon. Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä luonnollisella kierrolla on sopivin vaihtoehto kaksikerroksisiin taloihin.
Kaksiputkijärjestelmä eroaa yksiputkijärjestelmästä vain siinä järjestyksessä, missä lämmityselementit on kytketty. Ennen jokaista akkua on suositeltavaa laittaa säätösäiliö. Normaalin vedenkierron varmistamiseksi kaksikerroksisessa talossa kattilan keskikohdan ja syöttöputken yläkohdan välillä on aina riittävä etäisyys. Siksi lämmityksen varastosäiliö voidaan varustaa huoneen ullakolle, vaan toiseen kerrokseen.
Yksikerroksisen asuinrakennuksen lämmityssuunnitelma
Yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on yksikerroksisen talon luonnollinen kierto, on sopivin tällaisille rakenteille. Tällainen järjestelmä koostuu yhdestä putkesta ja sisältää lämmityskattilan, putket, johdot ja paisuntasäiliön. Tällaisen järjestelmän kaava on yksinkertainen. Siksi sen asennus voidaan suorittaa omin käsin. Asunnon kehän ympärille lasketaan putki. On tarpeen valita halkaisijaltaan suuret putket - vähintään DU32.
Putki asennetaan asunnon sisälle.Syöttöpuolelta johdotuksen tulee olla korkeammalla kuin missä paluujohto palaa lämmityskattilaan. Patterit tai konvektorit leikattu takaisin silmukalle. Tätä varten käytetään putkia, joiden halkaisija on pienempi. Liitäntöihin on suositeltavaa asentaa kuristimet ja venttiilit. Tuuletusaukko on myös hyödyllinen. Tällaisen järjestelmän avulla voit lämmittää huoneen ilman apulaitteita.
Yksityisellä sektorilla on laajalti käytössä vaakasuuntainen lämmitysjärjestelmä, joka luokitellaan umpikujaan ja siihen liittyviin vedensiirtojärjestelmiin. Umpikujajärjestelmässä jokainen akku sijaitsee kauempana kattilasta. Tällainen järjestelmä voidaan helposti epätasapainottaa. Siksi he asettivat sen käyttöön erittäin pitkään. On huomattava, että siihen liittyvää lämmitysjärjestelmää, jonka järjestelmään liittyy suurempi putkien kulutus verrattuna umpikujaan, käytetään pääasiassa yksinkertaisissa lämmönsyöttöjärjestelmissä.
Ohitusjärjestelmää valittaessa on otettava huomioon, että kiertorenkaiden on oltava samat.
Kaikki järjestelmän patterit toimivat yhtenä. Nykyään joustavia letkuja käytetään hyvin usein kodin lämmitykseen. Niitä käytetään lämmittimien liittämiseen lämmitysjärjestelmään.