Γιατί η θέρμανση νερού είναι τόσο δημοφιλής; Τα χαρακτηριστικά και τα σχέδιά της
Θέρμανση νερού - τεχνολογία θέρμανσης κατοικιών με υγρό φορέα θερμότηταςΗ θερμική ενέργεια μεταφέρεται στο δωμάτιο μέσω καλοριφέρ, σωληνώσεων και θερμοπομπών.
Για τη θέρμανση του κτιρίου Εγκαταστήστε καταγραφείς σε κάθε δωμάτιο.
Όταν λειτουργεί η θέρμανση νερού, το ψυκτικό υγρό θερμαίνεται στον λέβητα θέρμανσης και ρέει μέσω σωλήνων στα δωμάτια, όπου εκπέμπει θερμότητα και, έχοντας ήδη ψυχθεί, επιστρέφει στον λέβητα, εισερχόμενο σε έναν νέο κύκλο.
Αυτό η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και θερμαίνει τα δωμάτια.
Περιεχόμενο
Ταξινόμηση συστημάτων θέρμανσης νερού με βάση την αρχή λειτουργίας
Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας, η θέρμανση έχει φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου.
Με φυσική κυκλοφορία
Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός μικρού σπιτιού. Το ψυκτικό υγρό κινείται μέσω σωλήνων. χάρη στη φυσική συναγωγή.
Φωτογραφία 1. Σχέδιο συστήματος θέρμανσης νερού με φυσική κυκλοφορία. Οι σωλήνες πρέπει να εγκαθίστανται με μικρή κλίση.
Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, το ζεστό υγρό ανεβαίνει. Το νερό, που θερμαίνεται στον λέβητα, ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει μέσω των σωλήνων στο τελευταίο καλοριφέρ του συστήματος. Ψύχοντας, το νερό εισέρχεται στον αγωγό επιστροφής και επιστρέφει στον λέβητα.
Η χρήση συστημάτων που λειτουργούν με φυσική κυκλοφορία απαιτεί τη δημιουργία κλίσης - αυτό απλοποιεί την κίνηση του ψυκτικού μέσου. Το μήκος του οριζόντιου σωλήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 μέτρα — η απόσταση από το εξωτερικό θερμαντικό σώμα του συστήματος έως τον λέβητα.
Τέτοια συστήματα είναι ελκυστικά επειδή είναι φθηνά, δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον εξοπλισμό και δεν κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο όταν λειτουργούν. Το μειονέκτημα είναι ότι Οι σωλήνες πρέπει να έχουν μεγάλη διάμετρο και να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. (δεν έχουν σχεδόν καθόλου πίεση ψυκτικού υγρού). Είναι αδύνατο να θερμανθεί ένα μεγάλο κτίριο.
Κύκλωμα αναγκαστικής κυκλοφορίας
Το σχέδιο που χρησιμοποιεί αντλία είναι πιο περίπλοκο. Εδώ, εκτός από τις μπαταρίες θέρμανσης, εγκαθίσταται μια αντλία κυκλοφορίας, η οποία μετακινεί το ψυκτικό μέσο μέσω του συστήματος θέρμανσης. Η πίεση είναι υψηλότερη σε αυτό, επομένως:
- Είναι δυνατή η τοποθέτηση σωλήνων με στροφές.
- Είναι πιο εύκολο να θερμανθούν μεγάλα κτίρια (ακόμα και αυτά με αρκετούς ορόφους).
- Οι σωλήνες μικρής διαμέτρου είναι κατάλληλοι.
Φωτογραφία 2. Διάγραμμα συστήματος θέρμανσης με αναγκαστική κυκλοφορία. Μια αντλία χρησιμοποιείται για την κίνηση του ψυκτικού υγρού μέσω των σωλήνων.
Συχνά αυτά τα συστήματα είναι κλειστά., που εμποδίζει την είσοδο αέρα στις συσκευές θέρμανσης και στο ψυκτικό - η παρουσία οξυγόνου οδηγεί σε διάβρωση μετάλλων. Σε ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται κλειστές δεξαμενές διαστολής, οι οποίες συμπληρώνονται με βαλβίδες ασφαλείας και συσκευές απελευθέρωσης αέρα. Θα θερμαίνουν ένα σπίτι οποιουδήποτε μεγέθους και είναι πιο αξιόπιστα στη λειτουργία.
Μέθοδοι εγκατάστασης
Για ένα μικρό σπίτι που αποτελείται από από 2-3 δωμάτια, χρησιμοποιούν μονός σωλήνας σύστημα. Το ψυκτικό υγρό κινείται διαδοχικά μέσω όλων των μπαταριών, φτάνει στο τελευταίο σημείο και επιστρέφει μέσω του σωλήνα επιστροφής πίσω στον λέβητα. Οι μπαταρίες συνδέονται από κάτω. Το μειονέκτημα είναι ότι τα απομακρυσμένα δωμάτια θερμαίνονται χειρότερα, καθώς το ψυκτικό υγρό που τους παρέχεται έχει ήδη ελαφρώς ψυχθεί.
Πιο τέλειο δύο σωλήνων συστήματα - ένας σωλήνας τοποθετείται στο μακρινό ψυγείο και κατασκευάζονται διακλαδώσεις από αυτόν προς τα άλλα καλοριφέρ. Το ψυκτικό στην έξοδο των καλοριφέρ εισέρχεται στον σωλήνα επιστροφής και μετακινείται στον λέβητα. Αυτό το σχέδιο θερμαίνει ομοιόμορφα όλα τα δωμάτια και σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τα περιττά καλοριφέρ, αλλά το κύριο μειονέκτημα είναι η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης.
Θέρμανση συλλέκτη
Το κύριο μειονέκτημα ενός συστήματος ενός και δύο σωλήνων είναι η ταχεία ψύξη του ψυκτικού υγρού, στον συλλέκτη συστήματα σύνδεσης αυτό το μειονέκτημα δεν υπάρχει.
Φωτογραφία 3. Σύστημα θέρμανσης συλλέκτη νερού. Χρησιμοποιείται ειδική μονάδα διανομής.
Το κύριο στοιχείο και η βάση της θέρμανσης των συλλεκτών είναι ειδική μονάδα διανομής, ευρέως γνωστή ως χτένα. Απαιτούνται ειδικά υδραυλικά εξαρτήματα για τη διανομή του ψυκτικού μέσου μέσω ξεχωριστών κύριων κύριων αγωγών και ανεξάρτητων δακτυλίων, αντλίας κυκλοφορίας, διατάξεων ασφαλείας και δοχείου διαστολής.
Μονάδα πολλαπλής εισαγωγής για δύο σωλήνες συστήματα θέρμανσης αποτελείται από 2 μέρη:
- Εισαγωγή - συνδέεται με τη συσκευή θέρμανσης, όπου λαμβάνει και διανέμει ζεστό ψυκτικό μέσο μέσω των κυκλωμάτων.
- Ημέρα αργίας — συνδεδεμένο με τους σωλήνες επιστροφής των κυκλωμάτων, απαραίτητους για τη συλλογή του ψυχρού ψυκτικού υγρού και την τροφοδότησή του στον λέβητα.
Η κύρια διαφορά του συστήματος συλλεκτών είναι ότι κάθε μπαταρία στο σπίτι συνδέεται ανεξάρτητα, πράγμα που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία καθεμίας ή να την απενεργοποιείτε. Μερικές φορές χρησιμοποιείται μικτή καλωδίωση: πολλά κυκλώματα συνδέονται ανεξάρτητα με τον συλλέκτη, αλλά μέσα στο κύκλωμα οι μπαταρίες συνδέονται σε σειρά.
Το ψυκτικό υγρό παρέχει θερμότητα στα θερμαντικά σώματα με ελάχιστες απώλειες, η απόδοση αυτού του συστήματος αυξάνεται, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση λέβητα με λιγότερη ισχύ και την κατανάλωση λιγότερων καυσίμων.
Αλλά και ένα σύστημα θέρμανσης με συλλέκτες δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα, αυτά περιλαμβάνουν:
- Κατανάλωση σωλήνες. Θα απαιτήσει δαπάνες 2-3 φορές περισσότερο σωλήνα από ό,τι κατά τη σύνδεση μπαταριών σε σειρά.
- Ανάγκη εγκαταστάσεις κυκλοφορία γοβάκια. Απαιτείται αυξημένη πίεση στο σύστημα.
- Ενεργειακή εξάρτηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε σημεία όπου ενδέχεται να διακοπεί η παροχή ρεύματος.
Πώς να κάνετε μόνοι σας θέρμανση νερού
Αυτόνομα συστήματα θέρμανσης κατοικίας, πιο οικονομικό από το κεντρικό θέρμανση. Είναι δυνατή η κατασκευή ενός συστήματος με άνω ή κάτω σωληνώσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι θερμαντικού φορέα - το νερό θεωρείται το φθηνότερο.
Σχέδιο
Ακόμη και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, δεν θα είναι σε θέση να υπολογίσει σωστά τις παραμέτρους του συστήματος θέρμανσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων δεδομένων.
Υπολογισμός πραγματικών θερμικών απωλειών
Το πρώτο είναι να υπολογιστεί η απώλεια θερμότητας του κτιρίου. Ο υπολογισμός γίνεται από τη μέγιστη τιμή σε αυτήν την περιοχή — πόση θερμότητα μπορεί να χάσει ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα όταν οι χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες είναι έξω.
Υπολογισμός απώλειας θερμότητας ενός δωματίου
Για τον υπολογισμό, απαιτούνται τα ακόλουθα δεδομένα:
- Εμβαδόν των εγκαταστάσεων (μπορείτε να βρείτε στο σχέδιο).
- Το δωμάτιο βλέπει στον δρόμο μέσα από έναν ή περισσότερους τοίχους ή να βρίσκεστε στη μέση του κτιρίου.
- Λάβετε υπόψη τη θέση του κτιρίου σε σχέση με τις βασικές κατευθύνσεις. Ο ήλιος δεν ζεσταίνει τη βόρεια πλευρά, αλλά ζεσταίνει τη νότια πλευρά σχεδόν όλη την ημέρα.
- Κάθε περιοχή έχει τις δικές της κατευθύνσεις ανέμου.Το ανεμολόγιο υποδεικνύει από ποια κατεύθυνση φυσάει ο άνεμος πιο συχνά (αναζήτηση στο Διαδίκτυο).
- Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της δείκτες θερμοκρασίας. κατά τη διάρκεια της πιο κρύας περιόδου (δεδομένα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και σε SNiPs).
- Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι μονωμένο ή μη μονωμένο.
- Συμβαίνει κάτω από το πάτωμα απλό έδαφος, μη μονωμένα και μονωμένα δωμάτια.
- Λαμβάνω υπόψη, που βρίσκεται πάνω από το δωμάτιο.
- Πολλή θερμότητα χάνεται μέσα από τα παράθυρα. (ανάλογα με το σχεδιασμό, την ποσότητα και την περιοχή τους).
- Πόρτες εισόδου - ένα κενό για την απώλεια θερμικής ενέργειας.
Προσοχή! Πρέπει να ληφθούν μετρήσεις του χώρου στο εξωτερικό του κτιρίου, διαφορετικά ο υπολογισμός θα δώσει λανθασμένο αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις υπολογίστε την περιοχή των εξωτερικών περιβλημάτων για κάθε δωμάτιο, και χρησιμοποιούνται στον τύπο για τον υπολογισμό της συνολικής απώλειας θερμότητας. Η τιμή του θα είναι επίσης χρήσιμη εκεί. Ρ, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το πάχος του τοίχου με τον συντελεστή απώλειας θερμότητας για το δομικό υλικό που χρησιμοποιείται σε αυτό (για νέα μεταλλικά-πλαστικά παράθυρα Ρ Η εταιρεία που εγκατέστησε τα παράθυρα μπορεί να σας το παρέχει αυτό).
Οι απώλειες θερμότητας τον χειμώνα αποτελούνται από 2 μέρη:
- Απώλειες μέσω εξωτερικών τοίχων.
- Απώλειες που δαπανώνται για τη θέρμανση του αέρα εξαερισμού.
Ο βασικός τύπος για τον υπολογισμό του κόστους θερμικής ενέργειας μοιάζει με αυτόν:
Q = 1/R x (tв - tн) x S x (1+ ∑β). Στην οποία:
- Q — απώλειες θερμικής ενέργειας, W·
- Ρ — αντοχή στη θερμοκρασία του υλικού του τοίχου, m²°С/W·
- μικρό — επιφάνεια τοίχου, m²·
- τηλεόραση — θερμοκρασία εσωτερικού αέρα, °C·
- τν — ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία, °C·
- β — πιθανές πρόσθετες απώλειες θερμότητας λόγω της τοποθεσίας του κτιρίου.
Αν ο τοίχος χτίστηκε χρησιμοποιώντας 2 διαφορετικά υλικά, τότε υπολογίζεται η θερμική τους αντίσταση και για τα δύο, και το αποτέλεσμα προστίθεται. Η θερμοκρασία έξω από το κτίριο επιλέγεται τόσο σύμφωνα με τα πρότυπα όσο και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας, και εντός των εγκαταστάσεων - κατά βούληση. Πρόσθετες απώλειες θερμότητας - ειδικοί συντελεστές:
- εάν μέρος της στέγης ή του τοίχου του κτιρίου βλέπει προς τα βόρεια, τότε β = 0,1;
- αν ο τοίχος βλέπει δυτικά ή νοτιοανατολικά, β = 0,05;
- β = 0, κοιτάζοντας νότια.
Τύποι λεβήτων θέρμανσης ανά τύπο καυσίμου
Όσο μεγαλύτερο είναι το σπίτι σας, τόσο πιο ισχυρός είναι ο λέβητας που πρέπει να εγκαταστήσετε.
Για να υπολογίσετε, πρέπει να γνωρίζετε ότι ανά 10 τ.μ. θα απαιτηθεί περιοχή 1 kW θερμότητα (αν οι οροφές στο δωμάτιο όχι υψηλότερο από 3 μ.). Αλλά διαφορετικές περιοχές έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν ειδικοί κλιματικοί συντελεστές στα SNiPs.
Οι λέβητες θέρμανσης χωρίζονται σε τύπους: υγρό και στερεό καύσιμο, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο. Εάν το κτίριο διαθέτει φυσικό αέριο, δεν υπάρχει ανάγκη για καλύτερο καύσιμο. Θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες επιλογές λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική σκοπιμότητα. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτρική ενέργεια, είναι καλύτερο να επιλέξετε έναν λέβητα στερεού καυσίμου.
Φωτογραφία 4. Επιτοίχιος λέβητας αερίου με δεξαμενή διαστολής, συνδεδεμένος με σωλήνες στο σύστημα θέρμανσης νερού.
Σωλήνες
Στο σύστημα θέρμανσης, εγκαταστήστε μόνο ανθεκτικούς στη θερμότητα πλαστικούς σωλήνες που μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι διάμετροι των σωλήνων επιλέγονται μετά τον υπολογισμό ολόκληρου του συστήματος, αλλά όχι λιγότερο από 40 mmΓια σύνδεση με μπαταρίες χρησιμοποιήστε διάμετρο 20-25 mm.
Καλοριφέρ
Αυτή τη στιγμή, η βιομηχανία προσφέρει 4 τύπους μπαταριών:
- Χυτοσίδηρος.
- Χάλυβας (υπάρχουν πάνελ και σωληνωτά).
- Αλουμίνιο.
- Διμεταλλικοί (χάλυβδοι σωλήνες που βρίσκονται στο εσωτερικό, καλυμμένοι με αλουμίνιο στην κορυφή).
Κάθε είδος έχει τα υπέρ και τα κατά του. Για παράδειγμα, χυτοσίδηρος Θερμαίνονται αργά, αλλά χρειάζονται επίσης πολύ χρόνο για να κρυώσουν.
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο θερμαίνονται γρήγορα και μεταδίδουν θερμική ενέργεια καλύτερα από άλλα, αλλά υποφέρουν πολύ από διάβρωση. Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε χαλύβδινες ή διμεταλλικές μπαταρίες.
Είναι σημαντικό να υπολογίσετε τον απαιτούμενο αριθμό τμημάτων για το δωμάτιο., η ποσότητα θερμικής ενέργειας που εισέρχεται στο δωμάτιο εξαρτάται άμεσα από αυτό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να γνωρίζετε τη συνολική επιφάνεια, πόση θερμότητα μπορεί να εκπέμψει ένα τμήμα και να λάβετε υπόψη το ποσοστό της θερμικής απόδοσης και την επιφάνεια του δωματίου.
Δοχείο διαστολής
Η επιλογή του όγκου και του τύπου της δεξαμενής διαστολής είναι μια σημαντική στιγμή εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης. Ο σκοπός του είναι αντισταθμίζουν την αύξηση του όγκου του νερού λόγω θέρμανσης, επιπλέον χρησιμεύει για την αφαίρεση του αέρα.
Υπάρχουν ανοιχτές και κλειστές δεξαμενές διαστολής. Ανοιχτό — ένα απλό δοχείο με ανοιχτή οροφή. Τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο του συστήματος. Το νερό εξατμίζεται μέσω της ανοιχτής οροφής και πρέπει να αναπληρώνεται περιοδικά. Κλειστό — ένα σφραγισμένο δοχείο με εσωτερική ελαστική μεμβράνη, η οποία χρησιμεύει για τη δημιουργία πίεσης στους σωλήνες. Το κλειστό μοντέλο χρησιμοποιείται συχνότερα σε συστήματα με αντλία κυκλοφορίας.
Το δοχείο διαστολής πρέπει να μπορεί να χωρέσει Το 15% του ψυκτικού υγρού χύθηκε στο σύστημα. Ο όγκος του υγρού που περιέχει ο λέβητας μπορεί να βρεθεί στο διαβατήριο. Το πιο δύσκολο είναι να μάθετε την ποσότητα ψυκτικού στους σωλήνες, αυτό πρέπει να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο για τον υπολογισμό του όγκου του κυλίνδρου, λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο και το συνολικό μήκος των σωλήνων.
Αντλία κυκλοφορίας
Μια τέτοια συσκευή είναι απαραίτητη για θέρμανση με αναγκαστική κυκλοφορία. Χάρη σε αυτό, εμφανίζεται πίεση μέσα στους σωλήνες, αυξάνοντας την ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού υγρού.
Το κύριο χαρακτηριστικό της αντλίας είναι η παραγωγικότητα. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είναι: Q = N/1,16 x (tout - κασσίτερος), όπου:
- 1.16 — συντελεστής θερμοχωρητικότητας του νερού·
- tout and tin — μετρήσεις θερμοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο του λέβητα·
- Β — υποδεικνύει την ισχύ της γεννήτριας.
Διαφορά θερμοκρασίας — ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να μετρηθεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μέχρι να λειτουργήσει το σύστημα. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούνται δεδομένα μέσου όρου.
Χαρακτηριστικά χρήσης συστήματος ύδρευσης ως θέρμανσης σε ένα διαμέρισμα
Πλεονεκτήματα ενός αυτόνομου συστήματος:
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση του σπιτιού σας οποιαδήποτε στιγμή, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.
- Υποστηρίζεται άνετη θερμοκρασία στα δωμάτια, κάτι που είναι δύσκολο όταν χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση.
- Θέρμανση εύκολο στην προσαρμογή, για παράδειγμα, όχι, δεν έχει νόημα να ανάβει ο λέβητας στην πλήρη ισχύ εάν οι κάτοικοι έχουν φύγει για λίγο.
- Το τέλος για την κεντρική θέρμανση χρεώνεται και το καλοκαίρι, με αυτόνομη θέρμανση, θα πρέπει να πληρώσετε μόνο σύμφωνα με το μετρητή (ηλεκτρικό ή αέριο).
Μειονεκτήματα:
- Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το νόμο., μη εξουσιοδοτημένη ανακατασκευή, δεν θα σας απαλλάξει από την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας και απειλεί με διοικητικό πρόστιμο.
- Πρέπει να βρω ένα μέρος με καλό αερισμό για την εγκατάσταση εξοπλισμού.
- Εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματίες.
- Έξοδα για γραφειοκρατικές διαδικασίες, και για την αγορά αυτόνομων θερμαντικών στοιχείων.
- Όλη η ευθύνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η λειτουργία του εξοπλισμού θα παρακολουθείται από εξειδικευμένους οργανισμούς.
Χρήσιμο βίντεο
Παρακολουθήστε ένα βίντεο που συγκρίνει τα συστήματα θέρμανσης νερού με φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία.
Αξίζει να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη θέρμανση;
Τα συστήματα θέρμανσης ποικίλλουν ως προς το κόστος εξοπλισμού και την λειτουργική τους απόδοση. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Ο σχεδιασμός θέρμανσης θα απαιτήσει ακριβείς υπολογισμούς Και επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού, το οποίο χρειάζεται να εγκατασταθεί σωστά. Αλλά η δική σας θέρμανση είναι εγγυημένη ότι θα σας αποφέρει οικονομικά οφέλη.
Σχόλια