開放型暖房システムの利点は何ですか?設置図と動作原理

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主な違いは 開放型または重力型システム (OS)が密閉型と異なる点は、OS では、冷却剤が開放型膨張タンク内で周囲の空気と連通することです。

冷却剤は大気圧下でシステム内に存在する。 余分な圧力はありません。

オープンヒーティングシステムの説明:それは何ですか

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OSの加熱回路は、 建物の最も低い地点 - 地下室または穴の中。

ボイラーから出てくる 冷却剤を供給するための垂直ライザー 膨張タンク (ET) が設置されている建物の最も高い地点 (屋根裏部屋またはロフト) まで。

RBからは、わずかに傾斜した水平のパイプが建物の上部に沿って垂直のライザーまで伸びており、それに沿って 冷却水がラジエーターに送られます。

暖房装置からは、戻りラインが部屋の底に沿って走り、これもボイラーに向かってわずかに傾斜しています。

動作原理

概略的には、暖房システムの加熱回路は長い垂直リングとして表すことができます。 リングの片側 – 温水(ボイラーからRBへの供給ライザー) 反対側 - 冷水(ラジエーターからの戻り水を含むライザー)。高温の冷却水の密度は低温の冷却水よりも低くなります。水は加熱されると膨張します。

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その結果、回路の冷たい部分の水の重量と水柱の圧力は、熱い分岐の水の重量と水柱の圧力よりも高くなります。

連通容器の法則によれば、液体は圧力を均衡させる傾向がある。 冷たい枝から熱い枝への移行に。

回路は閉環型であるため、冷媒の循環または重力流が発生します。

OSでは、循環の物理的原理は次のように表される。 3つのデザインの特徴 システム:

  • 供給ライザーは、全高にわたって可能な限り断熱されています。
  • ボイラーは最後のラジエーターの下のできるだけ低い位置に配置されます。
  • この回路には、加熱された冷却剤の過剰量を放出する能力があります。 – 膨張タンク(加熱された分岐内の水柱の密度と圧力を低減するため)。

自然な循環で

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冷却剤は自然循環で移動する 循環圧力Pнの作用下で (水柱mm)

Pн=H×(phol-pgor)。

  • – ボイラーと最後のラジエーターの間の高さの差、m
  • フォル — 冷水戻りライザー内の水の密度、 kg/m³;
  • プゴール — 温水供給ライザー内の水の密度、 kg/m³

冷却水は回路を循環する際に、配管、ラジエーター、遮断弁などの油圧抵抗を克服するために圧力の一部を消費します。そのため、OSの設計では、 油圧抵抗の低い材料合計が設計圧力を超えないようにする (システムはロックされていませんでした)。

重要! 暖房システムの冷却水には空気が含まれており、膨張タンクで混合されます。空気を抜くために、配管は傾斜を付けて作られています。 パイプ1メートルあたり3~5mm以上。

ポンプからの循環付き

自然圧力を高めるために、給水回路に循環ポンプが組み込まれています。

写真5

存在する 2つのポンプ入口 既存のOSへ:

  1. ボイラーの前の戻りパイプ上。 この場合、膨張タンクはポンプの前(吸入ゾーン)の戻りパイプに再接続されます。
  2. 上部給水管 膨張タンク接続点の直後。

参照! ポンプ接続ポイントは装備されています バイパス 花びらチェックバルブ付き。

単管パイプ

自然循環のワンパイプシステムを構築 上部冷却材分配のみ。

写真6

単管暖房システムのライザー内のすべてのラジエーターは直列に接続されています。 1 つのバッテリーの出力は別のバッテリーの入力に接続されます。

長所:

  • パイプの数が少ない。
  • インストールも簡単です。

短所:

  • システムの不均衡 - 上部バッテリーは高温になり、下部バッテリーは低温になります。温度を均一化するため、下部のラジエーターには多数のセクションが設置されています。
  • 体温調節ができない 制御弁の抵抗が高いためです。
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二重パイプ

2パイプシステムの特徴は、各ラジエーターが接続されていることである。 2本のパイプ1 つは供給ライザーから熱い冷却剤を送り、もう 1 つは冷却された水を戻りライザーに排出します。

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2パイプシステムの利点:

  • すべてのバッテリーは温度によってバランスが保たれています。
  • ボイラーを停止せずにラジエーターを交換できます。

短所:

  • パイプ消費量が増加しました。
  • 労働集約的なインストール。

トップフィード付き

お湯が供給されます ボイラーから垂直のライザーを通って屋根裏まで または屋根の下に設置され、そこから水平配管に沿って垂直のラジエーター分岐(単管式と二重管式の両方)へと分配されます。ラジエーターを通過した後、冷却された冷媒は戻り配管に集められ、ボイラーに入ります。

ボトムフィード付き

ボトムフィードでは、加熱された冷却剤が ラジエーターの枝に下から上へ流れます。 供給パイプと戻りパイプは床レベルで隣り合って敷設されます。

注意! このシステムは、部屋を多数のパイプで乱雑にすることはありませんが、設置が必要です マエフスキークレーン 各ラジエーターから空気を放出します。

利点:

  • インストールも簡単です。
  • 耐久性。
  • 循環には電気は必要ありません。
  • システムは自己調整的である – 冷媒の速度は室内の温度によって異なります。

欠点:

  • すべての部屋に適しているわけではありません – 膨張タンクを設置し、水平パイプを敷設する屋根裏部屋が必要です。
  • ボイラーをできるだけ低く設置する必要がある - 穴または地下室で。
  • 起動時にゆっくりと加熱します。
  • 人前に出せない外見 (大口径鉄管、鋳鉄製ラジエーター)。
  • 動作半径が小さい - ボイラーから 30 メートル以内。
  • 不凍液の使用不可 蒸発した蒸気の毒性のためです。

オープンヒーティングシステムの設置:写真

インストール前に、 ラジエーターの計算、循環圧力の水力計算設置図を作成し、材料とコンポーネントのリストを作成します。

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写真 1. すべての機器を備えた屋内に設置されたスチール色の床置き式ガス暖房ボイラー。

OS は次の要素で構成されています。

  • 暖房ボイラー - ガスまたは固形燃料。
  • パイプ。
  • 膨張タンク。
  • ラジエーター。
  • 継手(蛇口、ボイラー配管、バルブ)。
  • 循環ポンプ(オプション)。

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写真2. パイプに内蔵された循環ポンプにより、暖房システム全体の効率が向上します。

インストール機能:

  • パイプの勾配 水平送りベッドと戻りベッド - 3~5mm以上 1メートルあたり。
  • パイプを使う 直径が30mm以上であること。
  • 膨張タンクの容積は総容積の15%である 冷却剤。

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写真3:民家の屋根裏の天井の下に設置された金属製の膨張タンク。

スキーム

便利なスケールで作成された図 グラフ用紙に、以下を指定する必要があります。

  • 下水管が設置されている部屋の寸法。
  • 配管レイアウト図。
  • ラジエーター、ボイラーの位置 (ボイラーとラジエーター間の必要な高さの差を確保する)、膨張タンク、配管継手。
  • パイプブランクの寸法。
  • パイプを建物の要素に固定するための要素。

インストール段階:

  1. 必要な道具一式を準備する (選択したパイプ材質によって異なります)。
  2. ボイラーおよびボイラー設備の設置 ボイラーの取扱説明書に従ってください。
  3. 膨張タンクを作り、屋根裏に設置します。
  4. 垂直ライザーの取り付けを完了します。
  5. 部屋にラジエーターを設置します。
  6. パイプの最終設置を行うシステムのすべての要素を接続します。
  7. 膨張タンクの断熱工事を行います。
  8. システムを充填します。
  9. システムに漏れがないか確認してください。
  10. テスト実行を実行します。

OS用膨張タンク

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あらゆる空きスペースを膨張タンク (ET) として使用できます。 自家製の金属容器 または必要な容量のフラスコ 15%以上 システム内の冷却剤の総量から。

RB は次の機能を実行します。

  • 余剰冷却剤を貯蔵するバッファタンクとして機能します。 ボイラー内で加熱された際に液体が膨張することによって発生します。
  • システム内に大気圧を提供します。
  • 気泡がシステムから排出される要素です。 パイプの傾斜により気泡の上昇が確保されます。

インストールの推奨事項:

  • ボイラーからの垂直ライザーの設置直径40〜50 mmの鋼管で作る必要があります。
  • 残りのパイプのサイズ - 大きいほど良い (油圧抵抗が少ない)。
  • 使用するのが最適です 鋳鉄製ラジエーター。
  • 試す パイプの曲がり数と遮断弁および制御弁の数を最小限に抑えます。
  • 適用のみ フルボアボールバルブ。

民家への設置の特徴

作業を始める前に、家の構造が基準を満たしていることを確認する必要があります。 重力システムの要件:

  • 小さなエリア(150平方メートル以下)。
  • 屋根裏部屋の利用可能性。
  • ローボイラー設置の可能性 最後のラジエーターに関連して。

タンク内の水がすぐに沸騰してしまったらどうすればいいですか?

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水がすぐに沸騰する場合は、手順全体をできるだけ早く完了する必要があります。 ボイラーの緊急停止のための一連のアクション 機器の損傷を防ぐため、必ず(取扱説明書に記載)を守らないでください。

次に、その理由を把握する必要があります。

ボイラーを初めて始動したときに水が沸騰した場合は、水力計算とすべての要素の正しい選択と取り付けを確認する必要があります。

通常の操作でしばらく経ってから水が沸騰する場合は、次のパラメータを確認する必要があります。

  • システム内の冷却水レベル (充電が必要)
  • ボイラー性能;
  • チェックバルブの正常な動作 (バイパス付きポンプがある場合)
  • 膨張タンクの正常な動作。

役に立つビデオ

このビデオでは、自然循環を備えた従来の単管パイプ暖房システムがどのように機能するかを説明しています。

安価で信頼性が高く実用的

このOSは操作が簡単で、インストールも安価です。

重力システムで循環を行うには、その動作原理と すべての要素の正確な水力計算を行う専門家に連絡することをお勧めします。

最初になりましょう!

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コメント

  1. イヴァン87
    給湯システムを構築する際、ストーブを作る必要すらありませんでした。すでにガランカストーブを持っていたので、その火室に熱交換器を設置するだけで済みました。もちろん、輪郭に沿った配管の高さは、レベルに合わせて厳密に調整する必要があり、ここでは適切な直径の配管を選ぶことが重要でした。なぜなら、記事では 言ったパイプの直径は暖房システム全体の効率に影響します。効率が高ければ高いほど、通りを暖める必要のある量が少なくなるからです。

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