4 つの設置オプション: 強制循環式暖房システムがどうしても必要な場合はどうすればよいでしょうか?
「古典的な」暖房システムは、重力と水の密度の変化を利用して パイプ内の循環この場合、パイプラインシステムの重要なパラメータは 油圧抵抗。
熱水によって発生する圧力が、安定した循環を生み出すのに十分でない場合があります。その結果、熱源内に蒸気が発生し、故障につながる可能性があります。 この問題の解決策はポンプでしたボイラーの前の回路に追加されます。
暖房用循環ポンプ
循環ポンプ 冷却剤を熱源に押し通すことができる通常は 様々な燃料で稼働する温水ボイラー。液体は供給管、ラジエーター、排出管を通過し、室内に熱を放出します。その後、ポンプに戻り、 サイクルを繰り返す。
強制循環システムにおける機器構成
加熱回路には 主な要素は次のとおりです:
- ボイラー または別の熱源を使用して、冷媒の温度を上げて部屋を暖めます。通常、この部屋は地下または 1 階のボイラー室にあります。
デザインによっては、 電気素子 または完全に 自律的な (固形燃料ボイラー)。
- 冷却剤 — この回路の作動流体は、熱源から消費者へ熱を伝達します。最も安価で入手しやすいのが、通常の 水、あまり使用されない 不凍液これにより、非常に寒い天候でも暖房システムの電力が消耗しなくなります。
- パイプライン そして 強化 ラジエーターへの循環を提供する要素は、システム全体の油圧抵抗と耐用年数に大きく左右されます。これらの要素の耐腐食性が高ければ高いほど、暖房の持続時間は長くなります。
- ラジエーター熱交換と室内の温度はその構成によって異なります。
- 循環ポンプ安定した循環を提供し、低電力でシステム抵抗が小さいか、または大きいかのいずれかになります。
特異性! 循環ポンプのシール部分は高温での動作には適していません。そのため、常に ボイラー入口前に設置このようにして、最も穏やかな条件が作り出されます。
膨張タンク — この暖房システムの重要な構成要素です。 補償 冷却剤の熱膨張を抑える。これがないと、最大許容圧力を超え、配管やバッテリーが破裂する可能性がある。 ウォーターハンマー システムを起動するとき。この要素の構成にはいくつかの種類があります。
利点と欠点
システムの利点:
- 機会 クイックウォームアップ 冷却剤の移動が早く始まったためです。
- パイプの使用 最小サイズ、 たくさんのお金を節約できる場所です。
- 熱の均等な分散 ラジエーターでは、すべての部屋でバッテリー内の温度はほぼ同じになります。
- 複雑な回路の場合、 温度調節 どの部屋にも。
写真 1. 強制循環式の暖房システムでは、ラジエーター用の同様の温度調節器を取り付けることができます。
追加のポンプの使用が必要になるのは、 一定の長さのパイプ またはより大量に ラジエーター。
同時に、回路にポンプが出現すると、次のようなことが起こります。 問題:
- 電源を入れると圧力が低下する ポンプは、 漏れ システムでは、それらを中和するために膨張タンクが設置されています。
- 暖房計画は エネルギー依存低電力ポンプであっても動作には電流が必要であり、中央ネットワークに問題が発生した場合、ポンプの設置のみが寒さ対策に役立ちます。 ディーゼル発電機。
閉鎖系と開放系の違い
アプリケーションに応じて 膨張タンクタイプ 強制循環システム 閉鎖型と開放型に分かれているこの装置は、加熱時に水をわずかに膨張させ、パイプや機器を過剰な圧力から保護します。
開ける 膨張タンクには 空気との接触このため、加熱パイプから水が徐々に蒸発するため、定期的に トップアップ 一定量の冷却剤をシステムに供給する必要があります。さらに、酸素は水に溶け込むため、金属部品の腐食や目詰まりが進行しやすくなり、特にボイラーにとっては深刻な問題となります。このようなタンクの明白な利点は、 安っぽさ。
写真2.ダイヤフラム膜を用いた密閉型の縦型密閉膨張タンクの例。
閉鎖 膨張タンクは密閉システムを形成します。しかし、開放回路のような欠点はなく、そのような設備のコストも高くなります。 大幅に高い市場に出回っている密閉タンクには主に2つの種類があります。 横隔膜 膜と膜 バルーンタイプ設計が複雑になるほど、この装置の信頼性は高まり、価格も高くなります。いずれにせよ、開放型タンクよりもコストは高くなりますが、損失がなく大気との接触がないという利点があります。
循環ポンプ付き回路の配線オプション
存在する 2つの接続方法 ラジエーター同士の間: 一貫性のある そして 平行 繋がり。
で 一連 バッテリー同士を接続する場合、合計で パイプ1本、 そのため、この方式はワンパイプと呼ばれています。 平行 1本のパイプを接続すると サービング、そしてその他 収集。
直列接続
単管パイプ この方式は材料を節約し、設置作業も短時間で済みます。ただし、冷却水が移動するため、各ラジエーターの温度を均一に保つことはできません。 一貫して。
バッテリーの数が多いと、このバージョンのシステムは動作しなくなります。最初のバッテリーは過熱し、最後のバッテリーには冷却剤が入り込み、過熱状態になります。
2パイプシステム
単一パイプレイアウトと比較するとコストは大幅に高くなりますが、ラジエーター全体に均一に分散されるため、部屋内の温度は同じになります。 油圧抵抗が減少循環ポンプの運転モードに優れた効果を発揮します。
重要! 水平二管配線の場合、バッテリー内に空気が閉じ込められます。 循環器疾患 エアロックによるものです。これを排除するために、 マエフスキークレーン。
水平配線と垂直配線
垂直 レイアウトはクラシックです ワンパイプスキーム温水がマンションの屋上に供給され、そこから全てのラジエーターに送られるというシステムです。この方式は材料を節約できるため、悪徳な建設業者によって今でも使用されています。
二重パイプ垂直 このレイアウトは現代の住宅で使用されており、ホットライザー(集合ライザーと一緒に)がすべての階に延長され、冷却剤を各ラジエーターに個別に分配するため、 各アパートの温度はほぼ同じです。
この制度により、 熱損失を減らすただし、パイプのコストが高いのが特徴です。
多階建て住宅や個人住宅の暖房に使用されます 水平2パイプレイアウトと呼ばれることもある 階ごとに床暖房機器は直列・並列接続されていないため、エアロックが発生する可能性があります。そのため、このようなシステムに設置する必要があります。 遮断弁と空気弁 例外なく各バッテリーに。
役に立つビデオ
強制循環暖房システムを説明するビデオをご覧ください。
一般的な推奨事項
暖房システムの設置作業には SP.13330.2012。 これらは計算に使用されます ラジエーターの数、冷却水流量最初の段階が最も重要です。正しい計算と設計図を作成することで、材料の無駄遣いや設置時の不一致を防ぐことができます。この作業には、建設経験のある業者を選ぶことをお勧めします。
コメント
循環ポンプの話ですから、冷却剤が円を描くようにシステム内を循環する、閉回路を備えたシステムを構築することをお勧めします。例えば、我が家には2本のパイプからなるシステムがあり、ポンプが水を動かしますが、水(つまり冷却剤)が戻ってくる部屋の終点では、水は非常に新鮮です。なぜなら、この地点に到達するまでに、水は他のラジエーターに熱の一部を放出しているからです。もしシステムが2本のパイプだけでなく循環式であれば、冷却された水はより早くボイラーに戻り、より早く温まるため、結果として、どこでも温度はほぼ同じになります。