Que tipos de esquemas de aquecimento são
Existem apenas dois tipos de sistemas com circulação natural:
- Sistema de tubo único. O tubo do radiador entra diretamente na caldeira.
- Sistema de aquecimento de dois tubos. A água que esfriou não passa imediatamente pela tubulação para a caldeira, mas primeiro entra em outra linha e depois volta para a caldeira.
Se houver um riser vertical no diagrama de fiação, esse sistema de aquecimento será mais conveniente, pois o dispositivo de aquecimento pode ser instalado em cada andar. Mas ainda assim, em uma casa de dois andares, o aquecimento gravitacional, que possui uma fiação horizontal, é considerado mais lucrativo.
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A coisa mais importante a saber ao instalar o aquecimento por gravidade em uma casa é que os radiadores têm pouca resistência hidráulica.
As melhores opções de instalação são:
- Radiadores de ferro fundido. Eles têm a menor resistência hidráulica.
- radiadores de alumínio.
- Radiadores bimetálicos. Também adequado para aquecimento, mas você precisa considerar antes de comprar que o diâmetro interno deve ser de pelo menos ¾.
É melhor conectar as baterias da casa umas às outras com diferentes tipos de conexões - assim o sistema funcionará melhor.
Os tubos também precisam ser escolhidos com sabedoria, pois nem todos são adequados para um sistema de gravidade. Todos os parâmetros devem ser observados. Você deve primeiro observar de que material os tubos são feitos e, em seguida, o diâmetro do próprio tubo. A opção mais barata são tubos de metal simples. Mas como eles são ásperos por dentro e depois de algum tempo eles ficarão ainda mais ásperos (por corrosão, etc.), eles precisam ser comprados com o maior diâmetro.
As melhores opções para o sistema de aquecimento gravitacional de uma casa de dois andares são:
- Tubos metálicos.
- Tubos de polipropileno reforçado.
Na primeira opção, existem os chamados encaixes nos tubos que estreitam a folga, e isso é inaceitável para o aquecimento por gravidade. Portanto, a opção mais ideal é a instalação de tubos de polipropileno reforçados. Mas mesmo aqui há um “mas”. Os tubos reforçados não suportam temperaturas acima de 100˚C, mas os tubos de metal-plástico podem. Seja qual for a opção que você escolher, certifique-se de que este é um produto de qualidade.
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Tipos de bombas
A escolha da unidade de injeção pode ser abordada de diferentes ângulos. Você terá que levar em consideração o design da unidade quando usada como um supercarregador especificamente para um sistema que aquece pisos e a rotulagem do produto.
Determinando o rótulo da bomba
O grupo de bombeamento para piso radiante possui indicadores de design próprios para pressão máxima e o diâmetro dos meios conectados
Ao escolher uma bomba de circulação para um sistema de piso radiante à base de água, a marcação na unidade é de grande importância. Este valor numérico de dois dígitos, escrito com um traço, vem imediatamente após o nome do modelo. Por exemplo: 20-40.
O primeiro número indica o tamanho do tubo de conexão - 20 mm. Como regra, todas as porcas de montagem estão incluídas com a unidade. Este número indica seu tamanho.
O segundo número indica a altura do abastecimento e injeção de água em decímetros. Ou seja, o número 40 significará um avanço de 4 metros. Assim, a bomba bombeará água com uma pressão de 0,4 atmosferas.
A unidade de circulação do líquido de refrigeração no sistema de piso radiante pode ter três modos de comutação, que diferem no grau de desempenho. Ou seja, cada modo de operação bombeará o líquido com um esforço diferente. Por exemplo, o terceiro modo é o mais intenso. Dependendo da intensidade da bomba, uma quantidade diferente de eletricidade será consumida.
Tipos de projetos de bombas
Por design, todas as unidades para circulação de água no sistema de piso radiante têm características comuns.As diferenças residem principalmente na aparência e no método de controle. As unidades alemãs da Grundpos e Wilo podem ser consideradas as mais confiáveis. A unidade da segunda empresa tem um preço mais acessível. As empresas acima produzem bombas para uso doméstico.
Todas as bombas elétricas têm um design semelhante
Existem também unidades de circulação para utilização em instalações industriais. Uma característica distintiva é a fixação: para isso, são usados flanges especiais com mais de 50 mm e não porcas. Isto é devido à estrutura dual.
Se a bomba estiver planejada para ser usada em um sistema de aquecimento de piso, você precisará comprar uma unidade com uma válvula de três vias. Deve-se ter em mente que as válvulas têm desempenho diferente. Por exemplo, algumas válvulas podem ter uma taxa inferior a 2,5 m3/h. Este indicador será ineficaz ao usar o sistema de aquecimento em uma área de mais de 50 m2.
Portanto, se você planeja usar uma bomba com pisos de água em grandes áreas de até 150 m2, precisará comprar uma unidade com a capacidade de controlar a operação das válvulas, permitindo aumentar a intensidade para 4 m3 / h .
Como escolher uma bomba para aquecimento por piso radiante de acordo com os parâmetros de design
A unidade cria pressão suficiente para que o refrigerante possa se mover na velocidade desejada. Ao mesmo tempo, a velocidade de movimento da água aquecida deve depender da quantidade de calor necessária para uma condição de temperatura confortável da sala, dependendo das condições climáticas externas. Para tais fins, você precisa escolher bombas com capacidade de controle e três velocidades.
A seleção de uma bomba para piso radiante para aquecimento será feita de acordo com os seguintes parâmetros:
- consumo;
- cabeça.
Mas em cada caso individual, esses parâmetros devem ser calculados. A seguinte fórmula é usada para calcular o desempenho:
Fórmula de desempenho
- Ph- potência do circuito de aquecimento, kW;
- t pr.t- a temperatura na qual o refrigerante é fornecido ao circuito, gr.;
- t arr.t - temperatura no tubo de retorno, gr.
Normalmente, a diferença entre a temperatura na saída e no tubo de retorno não é superior a 5 graus. A potência do circuito de aquecimento é mais frequentemente determinada pela área da superfície aquecida. Para selecionar a bomba de acordo com a potência necessária, você pode usar uma tabela especial. Todos os dados nele são indicados para a Rússia central. Portanto, com condições climáticas mais severas ou na ausência de um bom isolamento térmico da casa, cerca de 20% deve ser adicionado ao desempenho da bomba obtido. De qualquer forma, o desempenho deve ser tomado com margem para o cálculo do frio anormal e para que o sistema não opere no mais alto grau de desempenho.
Tabela para determinar o desempenho da unidade dependendo da área da sala aquecida
O segundo parâmetro que precisa ser calculado para a bomba é a altura manométrica bombeada pelas lâminas da bomba. A pressão é necessária para superar a resistência hidráulica dos condutores do refrigerante, conexões e outros elementos do sistema. A resistência do tubo é determinada por:
- material da tubulação;
- diâmetro.
O valor da resistência do tubo deve estar nos documentos, ou você pode usar os indicadores médios. Você também precisará levar em conta a resistência das conexões, misturadores e válvulas. Para calcular a cabeça da bomba, você pode usar a seguinte fórmula:
Fórmula para calcular a cabeça da bomba
- P é a resistência hidráulica das tubulações por metro linear, Pa/m;
- L é o comprimento do contorno do tubo;
- K é o fator de potência.
Para calcular a pressão necessária no sistema de aquecimento de piso de água, você precisa multiplicar a resistência por metro de tubo pelo comprimento do circuito. O valor resultante em quilopascals precisará ser convertido em atmosferas. Para fazer isso, divida o valor com o fator de segurança adicionado por 1000.O resultado ajustado, chamado ponto de funcionamento da bomba, pode ser comparado com a marcação na unidade.
Para selecionar o modelo desejado, você precisa comparar o resultado obtido com os dados de um gráfico especial. Ao escolher um modelo, você precisa agir de forma que o ponto de operação esteja no terço médio. Se você planeja usar uma unidade de três velocidades, é melhor escolher um modelo para a segunda velocidade. Desta forma, a operação ideal da unidade é alcançada em um modo aceitável com carga parcial.
Gráfico para seleção do modelo de acordo com o ponto de operação da bomba, calculado de acordo com a fórmula calculada para a potência manométrica
Usar uma bomba de circulação não é um luxo, mas uma necessidade. Mesmo com pequenas áreas do circuito, a circulação natural do refrigerante será fraca. Isso causará o desconforto de ficar no apartamento e também exigirá mais eletricidade para o aquecimento.
Prefácio
O guia metodológico resume
Fundamentos da teoria da circulação natural
em caldeiras e geradores de vapor, é dado
hidráulico
cálculo de caldeiras com circulação natural
e avaliação de indicadores de confiabilidade
circulação natural. Na aplicação
manuais são gráficos, tabelas e
nomogramas necessários para realizar
trabalho do curso. Para cálculos
teórico
desenho do corpo da caldeira, então a composição
aplicação incluída desenho do casco
caldeira de alta pressão tipo KVN-98/64
(KVG-3).
A necessidade de emitir este
manual metodológico devido ao fato
que na literatura descrevendo os princípios
e métodos para calcular caldeiras a vapor,
apenas princípios gerais são declarados
realizando cálculos EC, sem descrição
o próprio método de cálculo.
Ao escrever o manual, a base foi
adotou um método para calcular o
circulação estabelecida no livro didático
Indeikina A.I., Aleksandrovsky Yu.V. e
etc. “Caldeiras a vapor de navios. Fundamentos
teoria e cálculos”, editoras
Marinha Superior de Leningrado
Faculdade de engenharia. DENTRO E. Lênin (agora
Instituto de Engenharia Naval) e
com base no método de cálculo,
desenvolvido pela Central Boiler Turbine
instituto, São Petersburgo. No manual
o método de cálculo é dado em
forma tabular, mais conveniente para
trabalho do público estudantil.
Trabalho de Conclusão de Curso
cálculo hidráulico da caldeira a vapor
permitirá que você entenda melhor a essência
processos físicos que ocorrem
operação da caldeira a vapor e sua dependência
de vários fatores.
Causas da má circulação do líquido de arrefecimento
Pode não haver circulação do líquido de arrefecimento no sistema de aquecimento pelos seguintes motivos:
- potência insuficiente da bomba de circulação (ou bombas, se houver mais de uma). Por esse motivo, o refrigerante simplesmente não atinge os radiadores mais distantes da caldeira, então eles estão frios (ou levemente quentes, e é por isso que não é mais fácil). Sobre como escolher a potência da bomba de circulação, existem vários artigos e vídeos na seção sobre cálculos de aquecimento;
- as válvulas de retenção não estão instaladas. Normalmente sua ausência é "dolorosa" para sistemas complexos com vários circuitos. As válvulas de retenção são usadas para garantir que o refrigerante se mova ao longo do circuito desejado e na direção desejada (leia mais abaixo);
- contaminação do sistema. Acontece que os tubos estão entupidos em todo o diâmetro - que tipo de circulação existe! É tratado apenas de uma maneira: substituindo os tubos. Este é exatamente o caso quando o melhor tratamento é a prevenção. E a "prevenção" deve ser realizada na fase de instalação da tubulação e dos radiadores. Primeiro, certifique-se de que os detritos não entrem nos tubos. Para fazer isso, primeiro certificando-se de que não há nada dentro, fechamos as extremidades dos tubos com algo antes da instalação. Por exemplo, é conveniente com sacos plásticos simples. Em segundo lugar, pode haver detritos nos radiadores. Até os novos! Então nós verificamos e nos livramos;
- diâmetro do tubo é muito pequeno.Diâmetro do tubo pequeno - alta resistência hidráulica - a bomba não consegue "empurrar" o refrigerante por toda a tubulação - não há circulação no sistema de aquecimento (bem, ou é tão ruim que não importa que não t existe). Novamente, na fase de projeto, você precisa calcular a resistência hidráulica;
- acúmulo de ar no sistema (arejamento). O ar, é claro, não é lixo, mas o congestionamento do ar da mesma maneira não permitirá que o refrigerante circule livremente. Bloqueios de ar podem aparecer devido a violações das regras de instalação do sistema de aquecimento. Livrar-se do ar é fácil - instale uma ventilação automática no ponto mais alto do sistema e Mayevsky bate nos radiadores.
Circulação de refrigerante em um sistema de aquecimento ramificado combinado
Vamos começar a análise da circulação do refrigerante com um sistema complexo - então você lidará com circuitos simples sem problemas.
Aqui está um diagrama de tal sistema de aquecimento:
Possui três circuitos:
1) caldeira - radiadores - caldeira;
2) caldeira - coletor - piso aquecido a água - caldeira;
3) caldeira - caldeira de aquecimento indireto - caldeira.
Em primeiro lugar, é obrigatória a presença de bombas de circulação (H) para cada circuito. Mas isto não é o suficiente.
Para que o sistema funcione como queremos: a caldeira é separada, os radiadores são separados, são necessárias válvulas de retenção (K):
Sem válvulas de retenção, digamos que ligamos a caldeira, no entanto, os radiadores "sem motivo" começaram a aquecer (e é verão no quintal, só precisávamos de água quente no encanamento). Causa? O refrigerante foi não apenas para o circuito da caldeira, que agora precisamos, mas também para os circuitos do radiador. E tudo porque economizamos em válvulas de retenção que não deixariam o refrigerante passar por onde não é necessário, mas permitiriam que cada circuito funcionasse independentemente dos outros.
Mesmo que tenhamos um sistema sem caldeiras e não combinado (radiadores + piso aquecido a água), mas “apenas” ramificado com várias bombas, colocamos válvulas de retenção em cada ramal, cujo preço é definitivamente menor do que retrabalhar o sistema.
informações gerais
Momentos básicos
A ausência de bomba de circulação e elementos móveis em geral e um circuito fechado, em que a quantidade de suspensões e sais minerais é finita, tornam a vida útil deste tipo de sistema de aquecimento muito longa. Ao usar tubos galvanizados ou de polímero e radiadores bimetálicos - pelo menos meio século.
A circulação de aquecimento natural significa uma queda de pressão bastante pequena. Tubos e aparelhos de aquecimento inevitavelmente fornecem uma certa resistência ao movimento do refrigerante. É por isso que o raio recomendado do sistema de aquecimento de interesse para nós é estimado em cerca de 30 metros. Claramente, isso não significa que, com um raio de 32 metros, a água congele - a fronteira é bastante arbitrária.
A inércia do sistema será bastante grande. Podem decorrer várias horas entre o acendimento ou arranque da caldeira e a estabilização da temperatura em todas as divisões aquecidas. As razões são claras: a caldeira terá que aquecer o trocador de calor e só então a água começará a circular, e lentamente.
Todas as seções horizontais das tubulações são feitas com inclinação obrigatória na direção do movimento da água. Assegurará o livre movimento da água de resfriamento por gravidade com resistência mínima.
O que não é menos importante - neste caso, todos os plugues de ar serão forçados a sair para o ponto superior do sistema de aquecimento, onde o tanque de expansão está montado - selado, com ventilação de ar ou aberto.
Todo o ar será coletado no topo.
Autorregulação
O aquecimento doméstico com circulação natural é um sistema auto-regulador. Quanto mais frio estiver na casa, mais rápido o refrigerante circula. Como funciona?
O fato é que a pressão de circulação depende de:
Diferenças de altura entre a caldeira e o aquecedor inferior. Quanto mais baixa a caldeira estiver em relação ao radiador inferior, mais rápido a água transbordará por gravidade.O princípio dos vasos comunicantes, lembra? Este parâmetro é estável e inalterado durante a operação do sistema de aquecimento.
O diagrama demonstra claramente o princípio de funcionamento do aquecimento.
Curioso: é por isso que a caldeira de aquecimento é recomendada para ser instalada no porão ou o mais baixo possível dentro de casa. No entanto, o autor viu um sistema de aquecimento funcionando perfeitamente em que o trocador de calor no forno do forno era visivelmente mais alto que os radiadores. O sistema estava totalmente operacional.
Diferenças na densidade da água na saída da caldeira e na tubulação de retorno. O que, é claro, é determinado pela temperatura da água. E é precisamente graças a esta característica que o aquecimento natural torna-se auto-regulado: assim que a temperatura na divisão diminui, os aquecedores arrefecem.
Com uma queda na temperatura do refrigerante, sua densidade aumenta e começa a deslocar rapidamente a água aquecida da parte inferior do circuito.
Taxa de circulação
Além da pressão, a taxa de circulação do refrigerante será determinada por vários outros fatores.
- Diâmetro do tubo de fiação. Quanto menor a seção interna do tubo, maior será a resistência que ele proporcionará ao movimento do fluido nele. É por isso que para a fiação no caso de circulação natural, são usados tubos com diâmetro deliberadamente superdimensionado - DN32 - DN40.
- Material do tubo. O aço (especialmente corroído e coberto de depósitos) resiste ao fluxo várias vezes mais do que, por exemplo, um tubo de polipropileno com a mesma seção transversal.
- O número e o raio das voltas. Portanto, a fiação principal é melhor feita o mais reto possível.
- A presença, quantidade e tipo de válvulas. uma variedade de arruelas de retenção e transições de diâmetro de tubo.
Cada válvula, cada curva causa uma queda de pressão.
É precisamente pela abundância de variáveis que um cálculo preciso de um sistema de aquecimento com circulação natural é extremamente raro e dá resultados muito aproximados. Na prática, basta usar as recomendações já dadas.
Esquemas de aquecimento para edifícios residenciais de madeira
Deve-se notar que o esquema de aquecimento em uma casa de madeira não é fácil. Claro, você pode usar as opções elétrica, ar e forno. Mas a maioria dos usuários opta por sistemas de aquecimento de água.
Uma casa feita de madeira tem uma alta capacidade de aquecimento, portanto, é necessária mais energia térmica para aquecê-la.
Esquema de aquecimento para um edifício residencial de dois andares
Um sistema de dois tubos difere de um sistema de tubo único apenas na ordem em que os elementos de aquecimento são conectados. Antes de cada bateria, é recomendável colocar um tanque de ajuste. Para garantir a circulação normal da água em uma casa de dois andares, sempre há uma distância suficiente entre o centro da caldeira e o ponto superior da tubulação de abastecimento. Portanto, o tanque de armazenamento para aquecimento pode ser equipado não no sótão da sala, mas no segundo andar.
Esquema de aquecimento de um edifício residencial de um andar
O esquema de tal sistema é simples.
No setor privado, é amplamente utilizado um sistema de aquecimento horizontal, que é classificado em sistemas sem saída e sistemas de movimentação de água associados. Com um sistema sem saída, cada uma das baterias está localizada mais longe da caldeira. Tal sistema pode ser facilmente desequilibrado. Portanto, eles o configuraram por muito tempo. Deve-se notar que o sistema de aquecimento associado, cujo esquema envolve um maior consumo de tubos em comparação com um beco sem saída, é usado principalmente em sistemas simples de fornecimento de calor.
Ao escolher um sistema de passagem, deve-se levar em consideração que os anéis de circulação devem ser os mesmos.
Todos os radiadores do sistema funcionam como um só. Hoje, mangueiras flexíveis são muito usadas para aquecimento doméstico. Eles são usados para conectar aquecedores ao sistema de aquecimento.
Características e variedades de esquemas de aquecimento com circulação natural
O aquecimento com corrente transportadora de calor natural tem sido usado desde que o próprio aquecimento de tubos foi inventado.E a primeira vez. E por muito tempo, apenas um esquema funcionou nas casas - com um pipeline, um esquema de tubo único com tubulação ao longo do topo. Nos esquemas de aquecimento modernos, essa variedade praticamente não é usada, pois o esquema de dois circuitos é reconhecido como mais eficiente. Além disso, o aquecimento através de dois tubos pode ser organizado de acordo com um esquema com fiação inferior ou superior.
A lista de vantagens do aquecimento natural sobre o aquecimento com circulação forçada:
- A instalação e operação da "física" é muito mais rápida, fácil e econômica;
- O sistema de "gravidade" tem independência absoluta de fatores externos - eletricidade, gás, etc. Em sistemas forçados, o calor na casa depende se a bomba elétrica funcionará ou não. Além disso, quando a bomba é desligada, os congestionamentos de ar aparecerão necessariamente no sistema e todos os radiadores terão que ser verificados quanto à presença ou ausência abrindo as torneiras de Mayevsky;
- A duração da operação ininterrupta garantida atinge 35-40 anos com tubos de metal. Com tubos de PVC ou tubos de metal-plástico, o sistema durará ainda mais, mas devido à sua novidade, ainda não existem tais estatísticas;
- Transferência de calor estável, fornecida pela auto-regulação do sistema.
Com a fiação adequada, observando pelo menos uma leve inclinação, até mesmo o aquecimento do tipo “piso quente” pode ser organizado, e isso não exigirá grandes investimentos ou custos de mão de obra. A auto-regulação em um sistema com movimento gravitacional do refrigerante ajuda a aumentar a velocidade de movimento da água quente e, consequentemente, aumentar a temperatura do ar na sala e, em um circuito forçado, pelo contrário, o controle automático de pressão reduzirá o calor transferir.
- Pequeno comprimento total das tubulações - com o aumento do comprimento da tubulação, é necessário aumentar a pressão, e isso nem sempre pode ser feito por meio do sistema, sem ligar a bomba. Portanto, para edifícios de vários andares, a circulação natural da água não é adequada;
- O sistema aquece por um longo tempo - muito mais do que os radiadores em um circuito com uma bomba de circulação. Isso acontece devido ao fato de que todos os tubos e o próprio ar da sala devem aquecer bem antes que o movimento acelerado do refrigerante comece;
- Uma clara desvantagem de um sistema com movimento gravitacional do refrigerante é que por pouco tempo a caldeira queima combustível quase vazio e a eficiência de aquecimento é menor que a de um sistema com circulação forçada.
O sistema de aquecimento de uma casa de dois andares com circulação natural atualizado: 18 de março de 2017 por: kranch0
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Tubulações, tanque de expansão e acessórios do sistema de aquecimento
Além das caldeiras, outros componentes obrigatórios devem estar presentes em qualquer esquema de aquecimento de água para uma casa térrea. Estes incluem tubos, radiadores, grupos de segurança, tanques de expansão.
A escolha dos elementos depende diretamente do layout da tubulação, do método de movimento do refrigerante (gravitacional ou forçado), bem como do orçamento da organização de fornecimento de calor. Considere a configuração mínima do sistema para circuitos de aquecimento de uma casa particular de um andar com bomba e tubulação de dois tubos:
- Tubos. Para circulação forçada, podem ser utilizados modelos de polipropileno com diâmetros de 16 a 24 mm. Em um sistema de gravidade, este indicador deve ter pelo menos 369 mm. Portanto, dutos de aço seriam a melhor opção para ela;
- Tanque de expansão. Para aquecimento de água de uma casa térrea com circulação natural, este é um recipiente comum com dois tubos de conexão. É instalado na parte mais alta do circuito. Em sistemas fechados, são utilizados tanques de expansão de membrana, montados no tubo de retorno em frente à bomba de circulação;
- Grupo de segurança - seleção e instalação de um purgador de ar e uma válvula de purga. Componentes obrigatórios para aquecimento fechado, em que a pressão não é igual à atmosférica.
Além desses elementos, o esquema pode incluir outros. Particularmente a válvula de fechamento.É necessário limitar o fluxo de refrigerante em certas partes do sistema. Para otimizar o aquecimento dos radiadores, são montados termostatos. Sem falhas, os guindastes Mayevsky devem ser instalados na tubulação das baterias. Eles são projetados para remover o ar do sistema de aquecimento em tempo hábil.
Se todas as opções acima forem inaceitáveis, você pode considerar a instalação de aquecimento elétrico de filme ou convectores. Eles são relevantes para casas térreas com residência não permanente. Apesar dos altos custos de manutenção (custo da eletricidade), o aquecimento elétrico é caracterizado por baixa inércia e independência da temperatura inicial na sala.
O vídeo mostra um esquema para organizar o aquecimento de tubo único de uma casa de um andar:
Objetivo funcional da bomba
A operação de todo o sistema de aquecimento com refrigerante de água é baseada na circulação deste último. Para obter um fornecimento de calor eficiente, o fluxo de água deve ser realizado em todo o circuito. Por exemplo, se a casa tiver uma área de mais de 100 metros quadrados. m, é necessário usar injeção forçada de água através de tubos.
Com grandes áreas do circuito, é necessário garantir o movimento do refrigerante
A bomba de circulação para um piso de água quente bombeia o refrigerante através do circuito de aquecimento e radiadores a uma velocidade uniforme. Portanto, é necessário selecionar uma bomba adequada aos parâmetros hidráulicos.
O refrigerante pode circular de duas maneiras:
- naturalmente sob a influência da diferença de densidade entre água quente e gelada;
- forçosamente com uma bomba de circulação.
Se o sistema de aquecimento funcionar na circulação do refrigerante de maneira natural, será necessário mais combustível para manter uma alta temperatura na linha de alimentação. Afinal, a taxa de circulação dependerá da diferença de densidade, e essa diferença será maior com forte aquecimento. Um efeito semelhante se reflete não apenas na conta de eletricidade ou gás, mas também na ausência de uma temperatura confortável no apartamento. Por exemplo, as salas que são as primeiras da saída da caldeira aquecem fortemente, enquanto as salas remotas permanecem frias.
Sistemas de aquecimento com abastecimento de água superior
O líquido de refrigeração - neste caso, a água - é submetido ao aquecimento e fornecido à parte superior do sistema de aquecimento por meio de uma tubulação. A tubulação utilizada para fornecer água deve ter um diâmetro maior em relação às tubulações responsáveis pelo fornecimento de água ao radiador. Isso é necessário para obter a maior resistência à troca de calor. Os tubos horizontais devem ser instalados com uma inclinação mínima de um centímetro por metro linear.
Dica: se você for usar um sistema de aquecimento com circulação natural de água, lembre-se de que os radiadores devem ser conectados usando um método diagonal
Após o aquecimento direto da sala, a água passa para a caldeira através de um tubo especializado - o tubo de retorno. Aqui é aquecido novamente e o ciclo de movimento da água é repetido. A caldeira de aquecimento está localizada na seção mais baixa do sistema, sob os radiadores. Normalmente, esses elementos são instalados em salas de caldeiras, para as quais são alocados porões.
Diâmetro do tubo
Para calcular o diâmetro dos tubos, você precisa:
- Realize um cálculo térmico das instalações e adicione cerca de 20% ao resultado.
- Calcule a seção transversal do duto com base na relação entre a potência térmica e a seção interna do tubo (os valores são indicados nas tabelas do SNiP).
- Selecione o diâmetro do tubo com base nos cálculos de engenharia de calor realizados e levando em consideração o material do tubo. Para tubos de aço, o tamanho mínimo da seção interna é de 50 mm.
Para que a gravidade seja mais intensa, aplica-se o seguinte princípio: o diâmetro do tubo de alimentação após cada ramal deve ser 1 tamanho menor que o anterior. O retorno deve ser coletado com uma extensão.
Assim, o cálculo permite determinar o diâmetro mínimo dos tubos de alimentação e retorno, com relação a esse valor, os parâmetros dos tubos em diferentes partes do sistema são determinados de acordo com o esquema preparado para um ou dois andares. Casa da história.
Como funciona um circuito montado corretamente?
Ao executar o esquema clássico de um tubo (“Leningrado”), quando um tubo principal é colocado sob os radiadores, a situação é diferente. O refrigerante móvel, encontrando o primeiro tee em seu caminho, é distribuído em dois fluxos de acordo com os valores da resistência hidráulica da trajetória reta e do ramo lateral do tee. Devido à maior resistência hidráulica da saída lateral, uma pequena parte do fluxo total de refrigerante flui para o radiador (o "fator de vazamento" usual é 0,2-0,3). Esta pequena parte esfria alguns graus dentro da bateria, como mostra a figura abaixo, misturando-se na saída com o fluxo principal não resfriado. Sua temperatura resultante é maior do que quando todo o volume de líquido passa pelo aquecedor.
A distribuição do refrigerante na tubulação do radiador do esquema "Leningrado".
Ao se mover ao longo do contorno, a temperatura do líquido ainda diminui, mas em menor grau, para uma temperatura não de 35 ° C, mas aproximadamente 45 ° C, ou seja. as baterias na corrente são aquecidas de forma mais uniforme. Os especialistas são da opinião de que o circuito de um tubo ("Leningradka") permite obter um aquecimento uniforme de até 10 a 11 radiadores no circuito (dez seções em cada dispositivo).