Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Classificatie van eenpijpsverwarmingssystemen

Bij dit type verwarming is er geen scheiding in retour- en aanvoerleidingen, aangezien het koelmiddel na het verlaten van de ketel door één ring gaat, waarna het weer terugkeert naar de ketel. Radiatoren hebben in dit geval een seriële opstelling. De koelvloeistof komt beurtelings in elk van deze radiatoren, eerst in de eerste, dan in de tweede, enzovoort. De temperatuur van het koelmiddel zal echter afnemen en de laatste verwarming in het systeem zal een lagere temperatuur hebben dan de eerste.

De classificatie van enkelpijpsverwarmingssystemen ziet er als volgt uit, elk type heeft zijn eigen schema's:

  • gesloten verwarmingssystemen die niet communiceren met lucht. Ze verschillen in overdruk, de lucht kan alleen handmatig worden afgevoerd door middel van speciale kleppen of automatische luchtkleppen. Dergelijke verwarmingssystemen kunnen werken met circulaire pompen. Een dergelijke verwarming kan ook een lagere bedrading en een bijbehorend circuit hebben;
  • open verwarmingssystemen die communiceren met de atmosfeer met behulp van een expansievat om overtollige lucht af te voeren. In dit geval moet de ring met het koelmiddel boven het niveau van de verwarmingsapparaten worden geplaatst, anders zal zich daarin lucht verzamelen en wordt de watercirculatie verstoord;
  • horizontaal - in dergelijke systemen worden de koelmiddelleidingen horizontaal geplaatst. Dit is geweldig voor particuliere huizen of appartementen met één verdieping waar sprake is van een autonoom verwarmingssysteem. Eenpijps type verwarming met lagere bedrading en het bijbehorende schema is de beste optie;
  • verticaal - de koelvloeistofleidingen worden in dit geval in een verticaal vlak geplaatst. Een dergelijk verwarmingssysteem is het meest geschikt voor particuliere woongebouwen, bestaande uit twee tot vier verdiepingen.

Bodem- en horizontale bedrading van het systeem en zijn schema's

De circulatie van het koelmiddel in het horizontale leidingschema wordt verzorgd door een pomp. En de toevoerleidingen worden boven of onder de vloer geplaatst. Een horizontale lijn met een lagere bedrading moet met een lichte helling vanaf de ketel worden gelegd, terwijl de radiatoren allemaal op hetzelfde niveau moeten worden geplaatst.

In huizen met twee verdiepingen heeft zo'n bedradingsschema twee stijgleidingen - aanvoer en retour, terwijl het verticale circuit meer toelaat. Bij geforceerde circulatie van het verwarmingsmiddel met behulp van een pomp stijgt de temperatuur in de ruimte veel sneller. Daarom is het voor het installeren van een dergelijk verwarmingssysteem noodzakelijk om leidingen te gebruiken met een kleinere diameter dan in geval van natuurlijke beweging van het koelmiddel.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconceptenmoet 60 graden zijn

Op de leidingen die de verdiepingen binnenkomen, moet u kleppen installeren die de toevoer van warm water naar elke verdieping regelen.

Overweeg enkele bedradingsschema's voor een enkelpijps verwarmingssysteem:

  • verticaal voerschema - kan natuurlijke of geforceerde circulatie hebben. Bij afwezigheid van een pomp circuleert het koelmiddel door middel van een verandering in dichtheid tijdens het afkoelen van de warmtewisselaar. Vanuit de ketel stijgt water naar de hoofdleiding van de bovenste verdiepingen, waarna het via de stijgleidingen naar de radiatoren wordt verdeeld en daarin afkoelt, waarna het weer terugkeert naar de ketel;
  • diagram van een verticaal systeem met één pijp met bedrading aan de onderkant. In het schema met de onderste bedrading gaan de retour- en toevoerleidingen onder de verwarmingsapparaten en wordt de pijpleiding in de kelder gelegd. Het koelmiddel wordt via de afvoer aangevoerd, gaat door de radiator en keert via de valpijp terug naar de kelder. Met deze methode van bedrading zal het warmteverlies veel minder zijn dan wanneer de leidingen op zolder liggen. Ja, en het is heel eenvoudig om het verwarmingssysteem te onderhouden met dit bedradingsschema;
  • schema van een enkelpijpssysteem met een bovenste bedrading. De toevoerleiding in dit bedradingsschema bevindt zich boven de radiatoren. De toevoerleiding loopt onder het plafond door of door de zolder. Via deze leiding gaan de stootborden naar beneden en worden één voor één radiatoren bevestigd. De retourleiding gaat ofwel langs de vloer, of eronder, of door de kelder. Een dergelijk aansluitschema is geschikt in het geval van natuurlijke circulatie van de koelvloeistof.

Houd er rekening mee dat als u de drempel van de deuren niet wilt verhogen om de toevoerleiding te leggen, u deze soepel onder de deur op een klein stukje land kunt laten zakken met behoud van de algemene helling.

Voor- en nadelen van eenpijpsverwarmingssysteem

Voordelen:

Een enkelpijps verwarmingssysteem heeft zowel voor- als nadelen. Een van de voordelen zijn de volgende:

  • de mogelijkheid om het hele gebied van het gebouw te bedekken met behulp van een gesloten ring, die niet afhankelijk is van de indeling van het gebouw;
  • de mogelijkheid om bepaalde extra apparaten op het verwarmingssysteem aan te sluiten, bijvoorbeeld vloerverwarming, verwarmde handdoekhouders of het uitrusten van een ingebouwde circulatiepomp;
  • het is mogelijk om de koelvloeistof in de ene of de andere richting te sturen. In de loop van de circulatie kunnen bijvoorbeeld koudere ruimtes, die vaak worden geventileerd, eerst worden verzonden. In dezelfde tweepijpssystemen is deze functie beperkt tot de locatie van de ketel;
  • gemak van installatiewerk. Er zijn niet zoveel materialen en de kosten van hun aankoop en het werk zelf zullen aanzienlijk lager zijn dan bij het installeren van een tweepijpssysteem;
  • met doordachte plaatsing van verwarmingstoestellen en goede leidingen kan het verschil in temperatuur in verschillende kamers worden geminimaliseerd, maar dit fenomeen kan niet volledig worden aangepakt.

Gebreken

De nadelen van een eenpijpssysteem zijn:

  • de aanwezigheid van speciale vereisten voor de diameter van de belangrijkste pijpleiding;
  • in de eerste radiator zal de temperatuur het hoogst zijn, en in de volgende zal deze lager zijn vanwege de constante vermenging met de koelvloeistofstroom van de radiatoren die al zijn gepasseerd;
  • de laatste radiatoren moeten een groter oppervlak hebben dan de eerste, om niet te koud te zijn;
  • het is beter om niet meer dan 10 radiatoren op één tak te installeren, omdat een uniforme verwarming op deze manier niet werkt.

Uitlijning van het temperatuurregime vindt plaats als gevolg van een verandering in het aantal radiatorsecties en de installatie van speciale jumpers, thermostatische kranen, kleppen, regelaars of kogelkranen. Het is raadzaam om een ​​circulatiepomp beschikbaar te hebben en om warm water beter door leidingen en radiatoren te laten stromen, moet u een speciale overklokcollector installeren. In huizen met twee verdiepingen is dit niet nodig.

Als de bedrading van het bovenste type is, kan de toevoerleiding natuurlijke druk creëren, maar met een dergelijk schema moet u leidingen met een grote diameter installeren, en dit zal het uiterlijk van uw interieur negatief beïnvloeden. Daarom, als het mogelijk is om het bedradingsknooppunt onder de vloerbedekking te plaatsen, zal het veel beter zijn.

We raden ook aan om bij het installeren van radiatoren in een gebouw met twee verdiepingen, om de verwarming te regelen, de batterijen parallel aan te sluiten met de installatie van kranen op de ingangen. Om ook de temperatuur op de tweede verdieping gelijkmatig te verdelen, kunt u in plaats van radiatoren een systeem van vloerverwarming aanschaffen.

Zoals u kunt zien, kan een enkelpijpssysteem qua werking een aantal problemen hebben. Het vereist bijvoorbeeld hogedrukindicatoren en om normaal te werken, is het wenselijk om een ​​krachtige pomp te gebruiken, en dit is niet alleen onnodige moeite, maar ook hoge kosten. Bovendien heeft een gebouw met één verdieping een verticale uitloop en een expansiezolder nodig.

Desondanks zijn de voordelen van deze oplossing nog groter.

Wat is verwarming?

Wat betreft de verwarming van een appartementencomplex kunt u niet bogen op een grote keuze. Alle huizen worden ongeveer volgens hetzelfde schema verwarmd.Elke kamer heeft een gietijzeren verwarmingsradiator (de afmetingen zijn afhankelijk van de grootte van de kamer en het doel), die wordt geleverd met warm water van een bepaalde temperatuur (warmtedrager) afkomstig van een thermisch station.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconceptengietijzeren radiator voorbeeld

Het volledige watervoorzieningsschema kan echter variëren, afhankelijk van de verwarmingsdistributie in een bepaald gebouw - eenpijps of tweepijps. Elk van deze opties heeft bepaalde voor- en nadelen. Om dit probleem beter te begrijpen, moet u precies alles weten over de eerste en de tweede. Laten we ze daarom kort beschrijven.

  1. Verwarmingssysteem met één pijp. Het ontwerp is eenvoudig en daarom betrouwbaar en goedkoop. Maar toch is ze niet erg gewild. Het is een feit dat het koelmiddel (warm water) bij het binnenkomen in het verwarmingssysteem van het huis door alle verwarmingsradiatoren moet gaan voordat het in het retourkanaal komt (dit wordt ook wel de "retour" genoemd). Natuurlijk, door alle radiatoren om de beurt te verwarmen, verliest de koelvloeistof temperatuur. Als gevolg hiervan heeft het water bij het bereiken van de laatste gebruiker een relatief lage temperatuur, waardoor het in de laatste ruimte aanzienlijk kan verschillen van de temperatuur waarin het voor het eerst binnenkomt. Dit zorgt vaak voor onvrede bij de bewoners. Daarom wordt het beschreven verwarmingssysteem van een gebouw met meerdere verdiepingen relatief zelden gebruikt.
  2. Tweepijps verwarmingssysteem. Het is verstoken van die tekortkomingen die inherent zijn aan het hierboven beschreven verwarmingssysteem. Het ontwerp van dit systeem is aanzienlijk anders. Warm water, dat door de verwarmingsradiator is gestroomd, komt niet in de leiding naar de volgende radiator, maar onmiddellijk in het retourkanaal. Van daaruit gaat het meteen terug naar het thermische station, waar het wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Uiteraard vereist deze optie aanzienlijk hogere kosten, zowel tijdens installatie van het systeem als tijdens onderhoud. Maar met dit schema van het verwarmingssysteem kunt u in alle verwarmde gebouwen dezelfde temperatuur garanderen. Voorbeeld van een tweepijps verwarmingssysteem

Het maakt het ook mogelijk om een ​​verwarmingsmeter te installeren. Door het op een verwarmingsradiator te installeren, kan de eigenaar het niveau van zijn verwarming onafhankelijk regelen en dienovereenkomstig de kosten van het betalen van verwarmingsrekeningen verlagen. Bij een enkelpijps verwarmingssysteem is deze optie niet mogelijk. Door de hoeveelheid warm water die door uw radiatoren stroomt te verminderen, kunt u dus veel overlast veroorzaken bij de buren, bij wie de koelvloeistof via uw appartement binnenkomt. Dat wil zeggen, de verwarmingsregels zullen in dit geval ronduit worden geschonden.

Natuurlijk is het onmogelijk om het type verwarmingssysteem in een appartement te veranderen, het vereist gigantische inspanningen en veel werk dat het hele huis zal beïnvloeden. Maar toch, het zal voor elke appartementseigenaar nuttig zijn om de voor- en nadelen van verschillende soorten verwarmingssystemen te kennen.

Deze video geeft een breed overzicht van verschillende verwarmingssystemen.

Kenmerken van zwaartekrachtstroomsystemen

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconceptenVanwege het feit dat turbulente stromen worden gevormd, is het niet mogelijk om nauwkeurige berekeningen van systemen uit te voeren, daarom worden bij het ontwerpen ervan gemiddelde waarden genomen, hiervoor:

• maximaliseer het versnellingspunt;

• gebruik brede toevoerleidingen;

Verder, vanaf het begin van de eerste divergentie tot elke volgende, is een pijp met een kleinere diameter verbonden door een stap die gelijk is aan deze, wat traagheidsstromen met zich meebrengt.

Er zijn ook andere kenmerken van de installatie van zwaartekrachtsystemen. Leidingen moeten dus onder een hoek van 1-5% worden gelegd, wat wordt beïnvloed door de lengte van de pijpleiding. Als er voldoende hoogte- en temperatuurverschil in het systeem is, kan ook horizontale bedrading worden toegepast.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen gebieden met een negatieve hoek zijn, omdat ze niet kunnen worden bereikt door de beweging van de koelvloeistof, vanwege de vorming van luchtbellen daarin

Het werkingsprincipe kan dus gebaseerd zijn op een open type of een membraan (gesloten) type.Als u de installatie horizontaal maakt, is het aan te raden om Mayevsky-kranen op elke radiator te installeren. omdat het met hun hulp gemakkelijker is om luchtstoringen in het systeem te elimineren.

Bekijk de video waarin de specialist vertelt over de voorwaarden voor het gebruik van een zwaartekracht, pomploos, zwaartekrachtverwarmingssysteem:

Het werkingsprincipe van een zwaartekrachtverwarmingssysteem

Het werkingsprincipe van verwarming ziet er eenvoudig uit: water beweegt door de pijpleiding, aangedreven door hydrostatische druk, die verscheen als gevolg van de verschillende massa's verwarmd en gekoeld water. Een ander dergelijk ontwerp wordt zwaartekracht of zwaartekracht genoemd. Circulatie is de beweging van afgekoelde batterijen en zwaardere vloeistof onder druk van zijn eigen massa naar het verwarmingselement en de verplaatsing van licht verwarmd water in de toevoerleiding. Het systeem werkt wanneer de natuurlijke circulatieketel zich onder de radiatoren bevindt.

In open circuits communiceert het rechtstreeks met de externe omgeving en ontsnapt overtollige lucht in de atmosfeer. Het volume water dat door verwarming wordt verhoogd, wordt geëlimineerd, constante druk wordt genormaliseerd.

Natuurlijke circulatie is ook mogelijk in een gesloten verwarmingssysteem als het is uitgerust met een expansievat met een membraan. Soms worden open-type structuren omgezet in gesloten. Gesloten circuits zijn stabieler in gebruik, het koelmiddel verdampt er niet in, maar ze zijn ook onafhankelijk van elektriciteit. Wat beïnvloedt de circulatiedruk?

De circulatie van water in de ketel is afhankelijk van het verschil in dichtheid tussen de warme en koude vloeistoffen en van de grootte van het hoogteverschil tussen de ketel en de laagste radiator. Deze parameters worden zelfs vóór de installatie van het verwarmingscircuit berekend. Natuurlijke circulatie vindt plaats omdat: de retourtemperatuur in het verwarmingssysteem is laag. De koelvloeistof heeft tijd om af te koelen, beweegt door de radiatoren, wordt zwaarder en duwt met zijn massa de verwarmde vloeistof uit de ketel, waardoor deze door de leidingen wordt gedwongen.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Schema van watercirculatie in de ketel

De hoogte van het batterijniveau boven de ketel verhoogt de druk, waardoor het water gemakkelijker de weerstand van de leidingen kan overwinnen. Hoe hoger de radiatoren zijn geplaatst ten opzichte van de ketel, hoe groter de hoogte van de gekoelde retourkolom en met de grotere druk duwt deze het verwarmde water omhoog wanneer het de ketel bereikt.

De dichtheid regelt ook de druk: hoe meer het water opwarmt, hoe minder de dichtheid wordt in vergelijking met de retour. Als gevolg hiervan wordt het met meer kracht naar buiten geduwd en neemt de druk toe. Om deze reden worden zwaartekrachtverwarmingsstructuren als zelfregulerend beschouwd, want als u de temperatuur van de waterverwarming verandert, verandert ook de druk op het koelmiddel, wat betekent dat het verbruik zal veranderen.

Tijdens de installatie moet de ketel helemaal onderaan worden geplaatst, onder alle andere elementen, om voldoende druk van de koelvloeistof te garanderen.

Vermogensberekening

Het effectieve warmtevermogen van de ketel wordt op dezelfde manier berekend als in alle andere gevallen.

per gebied

De eenvoudigste manier is de berekening die door SNiP wordt aanbevolen voor het gebied van de kamer. 1 kW thermisch vermogen moet op 10 m2 van de ruimte vallen. Voor de zuidelijke regio's wordt een coëfficiënt van 0,7 - 0,9 genomen, voor de middelste zone van het land - 1,2 - 1,3, voor de regio's van het Verre Noorden - 1,5-2,0.

Zoals elke ruwe berekening negeert deze methode veel factoren:

  • Plafond hoogten. Het is lang niet overal de standaard 2,5 meter.
  • Warmte lekt door openingen.
  • De locatie van de kamer in het huis of tegen buitenmuren.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Alle rekenmethoden geven grote fouten, waardoor het thermisch vermogen meestal met enige marge in het project wordt meegenomen.

Per volume, rekening houdend met aanvullende factoren

Een nauwkeuriger beeld geeft een andere berekeningsmethode.

  • Als basis wordt uitgegaan van het thermisch vermogen van 40 watt per kubieke meter luchtvolume in de ruimte.
  • Ook hier gelden regionale coëfficiënten.
  • Elk venster met standaardafmetingen voegt 100 watt toe aan onze berekeningen. Elke deur is 200.
  • De locatie van de kamer nabij de buitenmuur geeft, afhankelijk van de dikte en het materiaal, een coëfficiënt van 1,1 - 1,3.
  • Een woonhuis, waarbij de onderkant en bovenkant geen warme aangrenzende appartementen zijn, maar de straat, wordt berekend met een coëfficiënt van 1,5.

Echter: en deze berekening zal ZEER bij benadering zijn. Het volstaat te zeggen dat in particuliere huizen die zijn gebouwd met behulp van energiebesparende technologieën, het project een verwarmingsvermogen van 50-60 watt per vierkante meter omvat. Te veel wordt bepaald door warmtelekkage door muren en plafonds.

Ontwikkeling van een verwarmingssysteemproject

Het verwarmingsapparaat, beginnend bij het inleidende systeem en eindigend met verwarmingsradiatoren, wordt gemaakt onmiddellijk nadat het skelet van een flatgebouw is gebouwd. Tegen die tijd moet natuurlijk het project voor het verwarmen van een flatgebouw zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd.

En het is in de eerste fase dat er vaak een aantal moeilijkheden ontstaan, zoals bij de uitvoering van elk ander, zeer complex en belangrijk werk. Over het algemeen is het verwarmingssysteem van een flatgebouw complex.

Het vermogen van het verwarmingssysteem kan afhangen van de kracht van de wind in uw omgeving, het materiaal waaruit het gebouw is gebouwd, de dikte van de muren, de grootte van het pand en vele andere factoren. Zelfs twee identieke appartementen, waarvan één op de hoek van het gebouw en de andere in het midden, vragen om een ​​andere aanpak.

Een stevige wind in het winterseizoen koelt immers snel de buitenmuren, waardoor het warmteverlies van een hoekappartement veel hoger zal zijn.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Daarom moeten ze worden gecompenseerd door grotere verwarmingsradiatoren te installeren. Alleen ervaren specialisten die precies weten hoe alle apparatuur in elkaar zit en werkt, kunnen met alle nuances rekening houden en kiezen de beste oplossingen.

Een beginner die besluit het verwarmingssysteem in een flatgebouw te berekenen, is vanaf het begin gedoemd te mislukken. En dit zal niet alleen leiden tot een aanzienlijke overbesteding van middelen, maar ook het leven van de bewoners van het huis in gevaar brengen.

Gecentraliseerd verwarmingssysteem

Niemand zal betwisten dat het gecentraliseerde systeem van warmtelevering aan appartementsgebouwen, in de vorm waarin het nu bestaat, op zijn zachtst gezegd, achterhaald is.

Het is geen geheim dat verliezen tijdens transport tot 30% kunnen oplopen en dit alles moeten wij betalen. Het weigeren van centrale verwarming in een flatgebouw is een ingewikkelde en lastige procedure, maar laten we eerst eens kijken hoe het werkt.

Het verwarmen van een gebouw met meerdere verdiepingen is een complexe technische constructie. Er is een hele reeks afvoeren, verdelers, flenzen die zijn verbonden met de centrale unit, de zogenaamde lifteenheid, waarmee de verwarming wordt geregeld in een flatgebouw.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Tweepijps verwarmingsschema.

Het heeft nu geen zin om in detail te praten over de fijne kneepjes van de werking van dit systeem, aangezien professionals hiermee bezig zijn en een eenvoudige leek dit gewoon niet nodig heeft, omdat hier niets van hem afhangt. Voor de duidelijkheid is het beter om het schema voor het leveren van warmte aan een appartement te overwegen.

bodem vulling

Zoals de naam al aangeeft, zorgt het distributieschema met bodemvulling voor de toevoer van koelvloeistof van onderaf. Klassieke verwarming van een gebouw van 5 verdiepingen, precies volgens dit principe gemonteerd.

In de regel worden de aanvoer en retour langs de omtrek van het gebouw geïnstalleerd en in de kelder uitgevoerd. De aanvoer- en retourstijgers zijn in dit geval een springplank tussen de snelwegen. Dit is een gesloten systeem dat stijgt naar de laatste verdieping en weer afdaalt naar de kelder.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Twee soorten bottelen in vergelijking.

Ondanks het feit dat dit schema als het eenvoudigste wordt beschouwd, is het voor slotenmakers lastig om het in gebruik te nemen. Het feit is dat aan de bovenkant van elke stijgbuis een apparaat voor het ontluchten is geïnstalleerd, de zogenaamde Mayevsky-kraan.Voor elke start moet u lucht laten ontsnappen, anders blokkeert de luchtsluis het systeem en wordt de stijgleiding niet verwarmd.

Belangrijk: sommige bewoners van de extreme verdiepingen proberen de ontluchtingsklep naar de zolder te verplaatsen om niet elk seizoen arbeiders van huisvesting en gemeentelijke diensten tegen te komen. Deze verandering kan kostbaar zijn.

De zolder is een koude kamer en als de verwarming in de winter een uur wordt gestopt, zullen de leidingen op de zolder bevriezen en barsten.

Een serieus nadeel hierbij is dat aan de ene kant van het vijf verdiepingen tellende gebouw, waar de input passeert, de batterijen heet zijn en aan de andere kant koel. Dit is vooral voelbaar op de lagere verdiepingen.

Aansluitmogelijkheid radiator.

Top vulling

Het verwarmingsapparaat in het negen verdiepingen tellende gebouw is gemaakt volgens een heel ander principe. De toevoerleiding, die de appartementen omzeilt, wordt direct naar de bovenste technische verdieping afgevoerd. Hier bevinden zich ook een expansievat, een ontluchtingsklep en een klepsysteem, waardoor indien nodig de hele stijgleiding kan worden afgesneden.

In dit geval wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld over alle radiatoren van het appartement, ongeacht hun locatie. Maar hier komt nog een ander probleem naar voren, de verwarming van de eerste verdieping in het negen verdiepingen tellende gebouw laat veel te wensen over. Immers, na alle verdiepingen te zijn doorgelopen, komt de koelvloeistof al nauwelijks warm naar beneden, dit kun je alleen opvangen door het aantal secties in de radiator te vergroten.

Belangrijk: het probleem met ijskoud water op de technische vloer is in dit geval niet zo acuut. De doorsnede van de toevoerleiding is immers ongeveer 50 mm en bij een ongeval is het mogelijk om het water uit de hele stijgleiding in enkele seconden volledig af te voeren, gewoon de ontluchter op zolder openen en de klep in de kelder

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Temperatuur balans

Natuurlijk weet iedereen dat centrale verwarming in een flatgebouw zijn eigen duidelijk gereguleerde normen heeft. Dus tijdens het stookseizoen mag de temperatuur in de kamers niet onder +20 komen, in de badkamer of in de gecombineerde badkamer +25 ºС.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Moderne verwarming van nieuwe gebouwen.

Gezien het feit dat de keuken in oude huizen geen grote kwadratuur heeft, en dat deze natuurlijk wordt verwarmd door de periodieke werking van de kachel, is de toegestane minimumtemperatuur daarin +18 ºС.

Belangrijk: alle bovenstaande gegevens zijn geldig voor appartementen gelegen in het centrale deel van het gebouw. Voor zijappartementen, waar de meeste muren aan de buitenkant zijn, schrijft de instructie een verhoging van de temperatuur boven de norm voor met 2 - 5 ºС

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Verwarmingsvoorschriften per regio.

Tweepijps verwarmingssysteem met bovenbedrading

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Het installeren van een tweepijpsverwarmingssysteem met bovenbedrading minimaliseert of elimineert veel van de bovengenoemde nadelen. In dit geval zijn de radiatoren parallel geschakeld.

Voor de installatie zijn veel meer materialen nodig, omdat er twee parallelle lijnen zijn geïnstalleerd. Een hete koelvloeistof stroomt door een van hen, en een gekoelde koelvloeistof stroomt door de andere. Waarom heeft dit overloopverwarmingssysteem de voorkeur voor particuliere woningen? Een van de belangrijke voordelen is het relatief grote oppervlak van de kamer. Het tweepijpssysteem kan effectief een comfortabel temperatuurniveau handhaven in huizen met een totale oppervlakte tot 400 m².

Naast deze factor worden voor een verwarmingscircuit met topvulling de volgende belangrijke prestatiekenmerken opgemerkt:

  • Uniforme verdeling van hete koelvloeistof over alle geïnstalleerde radiatoren;
  • De mogelijkheid om regelkleppen niet alleen op de batterijleidingen te installeren, maar ook op afzonderlijke verwarmingscircuits;
  • Installatie van vloerverwarming op waterbasis. Een collector-warmwaterdistributiesysteem is alleen mogelijk bij tweepijpsverwarming.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Om geforceerde bovenvulling in het verwarmingssysteem te organiseren, is het noodzakelijk om extra eenheden te installeren - een circulatiepomp en een membraanexpansievat. Deze laatste zal het open expansievat vervangen. Maar de plaats van installatie zal anders zijn.Membraandichte modellen worden op de retourleiding en altijd op het rechte gedeelte gemonteerd.

Het voordeel van een dergelijk schema is de optionele inachtneming van de helling van de pijpleidingen, die kenmerkend is voor de bovenste en onderste distributie van verwarming met natuurlijke circulatie. De benodigde druk wordt gecreëerd door de circulatiepomp.

Maar heeft een tweepijps geforceerde verwarming met een bovenbedrading ook nadelen? Ja, en een daarvan is de afhankelijkheid van elektriciteit. Tijdens een stroomstoring stopt de circulatiepomp met werken. Bij een grote hydrodynamische weerstand zal de natuurlijke circulatie van het koelmiddel moeilijk zijn. Daarom moeten bij het ontwerpen van een schema voor een enkelpijps verwarmingssysteem met een bovenste bedrading alle vereiste berekeningen worden uitgevoerd.

U moet ook rekening houden met de volgende kenmerken van installatie en bediening:

  • Wanneer de pomp stopt, is een omgekeerde beweging van de koelvloeistof mogelijk. Daarom is het in kritieke gebieden noodzakelijk om een ​​terugslagklep te installeren;
  • Overmatige verwarming van de koelvloeistof kan ertoe leiden dat de kritische drukindicator wordt overschreden. Naast het expansievat zijn als extra beveiligingsmaatregel ontluchters geïnstalleerd;
  • Om de efficiëntie van het verwarmingssysteem met de bovenste leidingen te verhogen, is het noodzakelijk om te zorgen voor automatische bijvulling met koelvloeistof. Zelfs een kleine daling van de druk onder normaal kan leiden tot een afname van de radiatorverwarming.

De video helpt u visueel het verschil te zien voor verschillende verwarmingsschema's:

De meeste verwarmingssystemen van appartementen met meerdere appartementen en privéwoningen zijn precies volgens dit schema gebouwd. Wat zijn de voordelen en zijn er nadelen?

Kan een doe-het-zelf tweepijps verwarmingssysteem worden geïnstalleerd?

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Convector in een 2-pijps verwarmingssysteem

Soorten verwarmingssystemen met zwaartekrachtcirculatie

Ondanks het eenvoudige ontwerp van een waterverwarmingssysteem met zelfcirculatie van het koelmiddel, zijn er ten minste vier populaire installatieschema's. De keuze van het type bedrading hangt af van de kenmerken van het gebouw zelf en de verwachte prestaties.

Om te bepalen welk schema zal werken, is het in elk afzonderlijk geval vereist om een ​​hydraulische berekening van het systeem uit te voeren, rekening te houden met de kenmerken van de verwarmingseenheid, de buisdiameter te berekenen, enz. Mogelijk hebt u de hulp van een professional nodig bij het uitvoeren van de berekeningen.

Gesloten systeem met zwaartekrachtcirculatie

In de EU-landen zijn onder andere gesloten systemen het populairst. In de Russische Federatie is de regeling nog niet op grote schaal gebruikt. De werkingsprincipes van een gesloten waterverwarmingssysteem met pomploze circulatie zijn als volgt:

  • Bij verwarming zet het koelmiddel uit, water wordt uit het verwarmingscircuit verdrongen.
  • Onder druk komt de vloeistof in een gesloten membraanexpansievat. Het ontwerp van de container is een holte die door een membraan in twee delen wordt verdeeld. De ene helft van de tank is gevuld met gas (de meeste modellen gebruiken stikstof). Het tweede deel blijft leeg voor het vullen met koelvloeistof.
  • Wanneer de vloeistof wordt verwarmd, wordt er voldoende druk gecreëerd om door het membraan te dringen en de stikstof te comprimeren. Na afkoeling vindt het omgekeerde proces plaats en het gas perst het water uit de tank.

Anders werken gesloten systemen zoals andere natuurlijke circulatieverwarmingsschema's. Als nadelen kan men de afhankelijkheid van het volume van het expansievat noemen. Voor kamers met een groot verwarmd oppervlak moet u een ruime container installeren, wat niet altijd aan te raden is.

Open systeem met zwaartekrachtcirculatie

Het open type verwarmingssysteem verschilt alleen van het vorige type in het ontwerp van het expansievat. Dit schema werd het meest gebruikt in oude gebouwen. De voordelen van een open systeem zijn de mogelijkheid om containers zelf te vervaardigen uit geïmproviseerde materialen.De tank heeft meestal bescheiden afmetingen en wordt op het dak of onder het plafond van de woonkamer geïnstalleerd.

Het grootste nadeel van open constructies is het binnendringen van lucht in leidingen en verwarmingsradiatoren, wat leidt tot verhoogde corrosie en snel falen van verwarmingselementen. Het luchten van het systeem is ook een frequente "gast" in open circuits. Daarom worden radiatoren schuin geïnstalleerd, Mayevsky-kranen zijn nodig om lucht te laten ontsnappen.

Enkelpijpssysteem met zelfcirculatie

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten Een enkelpijps horizontaal systeem met natuurlijke circulatie heeft een laag thermisch rendement en wordt daarom uiterst zelden gebruikt. De essentie van het schema is dat de toevoerleiding in serie is aangesloten op de radiatoren. De verwarmde koelvloeistof komt de bovenste aftakleiding van de accu binnen en wordt via de onderste uitlaat afgevoerd. Daarna gaat de warmte naar de volgende verwarmingseenheid en zo verder tot het laatste punt. De retourleiding keert terug van de laatste batterij naar de ketel.

Deze oplossing heeft verschillende voordelen:

  1. Er is geen gepaarde pijpleiding onder het plafond en boven het vloerniveau.
  2. Bespaar geld op systeeminstallatie.

De nadelen van een dergelijke oplossing zijn duidelijk. De warmteafgifte van verwarmingsradiatoren en de intensiteit van hun verwarming neemt af met de afstand tot de ketel. Zoals de praktijk laat zien, wordt een enkelpijps verwarmingssysteem van een huis met twee verdiepingen met natuurlijke circulatie, zelfs als alle hellingen in acht worden genomen en de juiste pijpdiameter is geselecteerd, vaak opnieuw gedaan (door pompapparatuur te installeren).

Tweepijpssysteem met zelfcirculatie

Het tweepijpsverwarmingssysteem in een woonhuis met natuurlijke circulatie heeft de volgende ontwerpkenmerken:

  1. Aan- en retourstroom via aparte leidingen.
  2. De toevoerleiding is via een inlaat op elke radiator aangesloten.
  3. De batterij wordt met de tweede eyeliner op de retourleiding aangesloten.

Als gevolg hiervan biedt een tweepijpsradiatorsysteem de volgende voordelen:

  1. Uniforme verdeling van warmte.
  2. Het is niet nodig om radiatorsecties toe te voegen voor een betere opwarming.
  3. Makkelijker om het systeem aan te passen.
  4. De diameter van het watercircuit is minstens één maat kleiner dan in schema's met één leiding.
  5. Gebrek aan strikte regels voor het installeren van een tweepijpssysteem. Kleine afwijkingen met betrekking tot hellingen zijn toegestaan.

Het belangrijkste voordeel van een tweepijpsverwarmingssysteem met onder- en bovenbedrading is de eenvoud en tegelijkertijd de efficiëntie van het ontwerp, waardoor u fouten in de berekeningen of tijdens installatiewerkzaamheden kunt nivelleren.

algemene informatie

Basismomenten

De afwezigheid van een circulatiepomp en bewegende elementen in het algemeen en een gesloten circuit, waarin de hoeveelheid suspensies en minerale zouten eindig is, maken de levensduur van dit type verwarmingssysteem erg lang. Bij gebruik van gegalvaniseerde of polymeerbuizen en bimetalen radiatoren - minstens een halve eeuw.
Natuurlijke verwarmingscirculatie betekent een vrij kleine drukval. Leidingen en verwarmingstoestellen zorgen onvermijdelijk voor een zekere weerstand tegen de beweging van het koelmiddel. Daarom wordt de aanbevolen straal van het voor ons interessante verwarmingssysteem geschat op ongeveer 30 meter. Dit betekent natuurlijk niet dat met een straal van 32 meter het water zal bevriezen - de grens is nogal willekeurig.
De traagheid van het systeem zal behoorlijk groot zijn. Tussen het ontsteken of opstarten van de ketel en het stabiliseren van de temperatuur in alle verwarmde kamers kunnen enkele uren verstrijken. De redenen zijn duidelijk: de ketel zal de warmtewisselaar moeten opwarmen en pas dan zal het water beginnen te circuleren, en vrij langzaam.
Alle horizontale secties van pijpleidingen zijn gemaakt met een verplichte helling in de richting van de waterbeweging. Het zorgt voor de vrije beweging van koelwater door zwaartekracht met minimale weerstand.

Wat niet minder belangrijk is - in dit geval worden alle luchtpluggen naar het bovenste punt van het verwarmingssysteem geduwd, waar het expansievat is gemonteerd - afgedicht, met een ontluchter of open.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Alle lucht verzamelt zich bovenaan.

Zelfregulering

Huisverwarming met natuurlijke circulatie is een zelfregulerend systeem. Hoe kouder het in huis is, hoe sneller de koelvloeistof circuleert. Hoe het werkt?

De circulatiedruk is namelijk afhankelijk van:

Hoogteverschillen tussen de ketel en de onderverwarming. Hoe lager de ketel staat ten opzichte van de onderste radiator, hoe sneller het water er door de zwaartekracht in zal overlopen. Het principe van communicerende vaten, weet je nog? Deze parameter is stabiel en ongewijzigd tijdens de werking van het verwarmingssysteem.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Het diagram laat het werkingsprincipe van verwarming duidelijk zien.

Nieuwsgierig: daarom is het aan te raden de verwarmingsketel in de kelder of juist zo laag mogelijk binnenshuis te plaatsen. De auteur heeft echter een perfect werkend verwarmingssysteem gezien waarbij de warmtewisselaar in de ovenoven merkbaar hoger was dan de radiatoren. Het systeem was volledig operationeel.

Verschillen in de dichtheid van water aan de uitlaat van de ketel en in de retourleiding. Wat natuurlijk wordt bepaald door de temperatuur van het water. En juist dankzij deze eigenschap wordt natuurlijke verwarming zelfregulerend: zodra de temperatuur in de kamer daalt, koelen de kachels af.

Met een daling van de temperatuur van het koelmiddel neemt de dichtheid toe en begint het het verwarmde water snel uit het onderste deel van het circuit te verplaatsen.

Omloopsnelheid:

Naast de druk wordt de circulatiesnelheid van de koelvloeistof bepaald door een aantal andere factoren.

  • Diameter van de bedrading van de pijp. Hoe kleiner het interne gedeelte van de pijp, hoe groter de weerstand die het zal bieden tegen de beweging van vloeistof erin. Daarom worden voor bedrading in het geval van natuurlijke circulatie leidingen met een opzettelijk te grote diameter genomen - DN32 - DN40.
  • Materiaal pijp. Staal (vooral gecorrodeerd en bedekt met afzettingen) weerstaat de stroming meerdere malen beter dan bijvoorbeeld een polypropyleen buis met dezelfde doorsnede.
  • Het aantal en de straal van bochten. Daarom kan de hoofdbedrading het beste zo recht mogelijk worden uitgevoerd.
  • De aanwezigheid, het aantal en het type ventielen. een verscheidenheid aan borgringen en buisdiameterovergangen.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconcepten

Elke klep, elke bocht veroorzaakt een drukval.

Juist vanwege de overvloed aan variabelen is een nauwkeurige berekening van een verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie uiterst zeldzaam en geeft het zeer benaderende resultaten. In de praktijk volstaat het om de reeds gegeven aanbevelingen te gebruiken.

Huis verwarmingsschema

Hierboven is al gezegd dat de meeste moderne huizen in steden worden verwarmd met een centraal verwarmingssysteem. Dat wil zeggen, er is een thermisch station waar (in de meeste gevallen met behulp van kolen) verwarmingsketels water tot een zeer hoge temperatuur verwarmen. Meestal is het meer dan 100 graden Celsius!

Alle gebouwen die op het verwarmingsnet zijn aangesloten, worden van water voorzien. Bij het aansluiten van het huis op de verwarmingsinstallatie worden inlaatkleppen geïnstalleerd om het proces van toevoer van warm water eraan te regelen. Er is ook een verwarmingseenheid op aangesloten, evenals een aantal gespecialiseerde apparatuur.

Typen verwarmingssystemen, elementen en basisconceptenverwarmingssysteem schema

Water kan zowel van boven naar beneden als van onder naar boven (bij gebruik van een éénpijpssysteem, wat hieronder wordt besproken), afhankelijk van de plaatsing van de stijgleidingen, of gelijktijdig aan alle appartementen (met een tweepijpssysteem) worden geleverd. systeem).

Heet water, dat in verwarmingsradiatoren komt, verwarmt ze tot de vereiste temperatuur en zorgt voor het vereiste niveau in elke kamer. De afmetingen van de radiatoren zijn zowel afhankelijk van de grootte van de ruimte als van het doel. Natuurlijk, hoe groter de radiatoren, hoe warmer het zal zijn waar ze worden geïnstalleerd.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming