시스템의 완벽한 작동 보장: 개인 주택 난방을 위한 파이프 직경 선택

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주택이나 아파트 난방은 언뜻 보기에 단순한 엔지니어링 시스템이 아닙니다. 프로젝트를 설계할 때는 다음 사항이 필요합니다. 많은 계산을 하다특히, 필요한 파이프라인 직경.

올바른 직경을 선택하는 것은 안정적이고 편안하며 효율적인 시스템의 핵심 건물 난방.

예를 들어, 냉각수가 중력에 의해 순환하는 펌프 없는 난방은 파이프가 너무 좁으면 전혀 작동하지 않을 수 있으며, 직경이 너무 작으면 강제 순환 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다. 소음이 나거나 방이 따뜻해지지 않습니다 필요한 온도까지 가열해야 합니다. 따라서 열 손실을 최소화할 수 있는 계산 규칙을 ​​사용해야 합니다.

개인 주택의 난방 시스템 효율에 대한 파이프 직경의 영향

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파이프라인 단면을 선택할 때 "크면 클수록 좋다"는 원칙에 의존하는 것은 잘못된 생각입니다. 파이프 단면이 너무 크면 압력을 줄이려면 그 안에는 냉각수의 속도와 열 흐름이 있습니다.

또한 직경이 너무 크면 펌프가 단순히 성능이 충분하지 않을 수 있습니다 이렇게 많은 양의 냉각수를 이동시키려면.

중요한! 시스템의 냉각수 용량이 클수록 총 열 용량이 높아져 가열에 더 많은 시간과 에너지가 소모됩니다. 효율성에 부정적인 영향을 미칩니다.

파이프 단면 선택: 표

최적의 파이프 단면적은 주어진 구성에 대해 가능한 한 최소한이어야 합니다(표 참조). 그 이유는 다음과 같습니다.

  • 냉각수의 양이 적으면 더 빨리 가열됩니다.
  • 여유 공간이 작을수록 냉각수의 움직임에 대한 저항이 커집니다., 속도가 느려지고 소음도 줄어듭니다.
  • 작은 직경의 파이프라인이 내부에 더 잘 들어맞을 것입니다. 설치 중에 어려움이 덜 발생할 것입니다.
  • 파이프 비용은 크기에 따라 달라집니다.따라서 얇은 파이프가 비용 효율성이 더 높습니다.

그러나 과용해서는 안 됩니다. 작은 직경이 생성된다는 사실 외에도 연결 및 차단 밸브의 부하 증가또한 충분한 열에너지를 전달할 수 없습니다.

최적의 파이프 단면을 결정하기 위해 다음 표가 사용됩니다.

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사진 1. 표준 2파이프 난방 시스템의 값을 나타낸 표입니다.

어떤 매개변수가 필요합니까?

특정 파이프의 특성에 대한 설명에서 다음과 같은 매개변수를 찾을 수 있습니다.

  • 내경 — 시스템 성능에 영향을 미치는 주요 요소이며 계산에 고려됩니다.
  • 외부 — 파이프라인의 바깥쪽 둘레를 따라 측정한 값은 벽과 천장에 어떤 구멍을 뚫어야 할지에 영향을 미칩니다.
  • 명목상 또는 조건부 - 파이프의 내부 단면과 대략 일치하도록 선택됩니다. GOST에 따른 고정된 숫자 시리즈에서, 로 표시됩니다 DN 100. 일반적인 값의 경우, 때로는 인치 단위의 나사 직경으로 지정되기도 합니다. 예: 1/2인치, 3/4인치.

크기 선택을 위한 계산 절차

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방을 난방하기 위한 파이프라인의 단면을 계산하는 일반적인 예를 생각해 보겠습니다. 40m2.

  • 방을 따뜻하게 하는 데 필요한 최적의 에너지량을 계산해 보겠습니다. 중간 구역, 단열 주택 및 천장용 3미터 이하, 10미터2 필요한 면적 1kW 따뜻함. 또는 40m2 — 4kW.
  • 우리는 20%의 예비금을 받습니다 (열린 창문이나 기타 요인으로 인해 예상치 못한 열 손실이 발생하는 경우): 4*1.2 = 4.8kW 또는 4800W. 방의 각 창문 아래에 난방 라디에이터가 있어야 합니다. 예를 들어, 우리 방에는 3개의 창문, 그러면 그것은 라디에이터 3개, 각각 ~에 의해1.6kW.

주목! 열 출력은 난방 배터리의 기술 데이터 시트에 표시되어 있습니다. 더 강력한 라디에이터를 사용할 수는 있지만, 그 반대는 불가능합니다. 그렇지 않으면 방이 충분히 효율적으로 가열되지 않습니다.

  • 이제 우리는 테이블로 돌아가서 우리는 계산된 값에 가장 가까운 전력 값을 셀에서 찾습니다., 반올림.

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표에 따르면 이것은 5518W 그리고 다음과 같은 단면적을 갖는 파이프라인을 사용해야 합니다. 12mm, 그리고 냉각수의 속도는 다음과 같습니다. 0.6m/초

셀에 다른 유사한 값이 존재함에도 불구하고 다음을 포함하는 파란색 영역의 값은 액체 속도의 허용 가능한 값 파이프라인에 있습니다.

파이프를 통한 냉각수의 적절한 흐름 속도는 다음과 같습니다. 0.3~0.7m/s크기가 작으면 실내가 느리게 가열되고 라디에이터가 고르지 않게 가열되고, 크기가 크면 액체가 보일러 열교환기에서 설정 온도까지 따뜻해질 시간이 없어 눈에 띄는 소음이 발생합니다.

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개인 주택에서 선택할 수 있는 특징

중앙 난방 메인이 있는 경우 직경 선택이 수행됩니다. 아파트 난방 시스템과 유사그러나 개인 주택에 자율 난방을 설계하는 경우 냉매 순환 유형(자연 순환인지 강제 순환인지)을 고려해야 합니다.

액체의 강제 순환은 파이프라인 단면의 선택에 그다지 까다롭지 않지만 자연 순환을 갖춘 중력 시스템의 작동은 매우 다양한 지역의 파이프 직경에 따라 달라집니다.

여기서 배관 크기가 클수록 저항이 적고 시스템 성능이 향상되며, 회로의 일부 구간은 더 작은 직경을 가져야 합니다. 예를 들어, 바이패스(폐쇄 구간)를 설치할 때, 바이패스의 직경은 주 배관보다 공칭 크기 하나 작게 하는 것이 좋습니다.

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사진 2. 난방 시스템에 바이패스를 사용하는 경우, 파이프의 직경은 파이프라인의 직경보다 작아야 합니다.

아파트 건물의 라이저를 좁히는 결과

전체 난방 시스템 회로는 이상적으로 파이프로 만들어야 합니다. 단일 사이즈. 각각의 좁은 구간은 국부적인 압력 증가와 유체 흐름 감소로 이어져 난방 효율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아파트 난방 시스템을 리모델링하면서 강철 파이프를 플라스틱 파이프로 교체할 때, 이 부분의 직경이 의도치 않게 좁아질 수 있습니다. 이는 폴리에틸렌 파이프의 벽 두께가 강철 파이프보다 훨씬 두껍기 때문입니다. 따라서 동일한 외경을 가진 경우, 플라스틱 파이프는 내부 ​​여유 공간이 더 작습니다.

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종종 이 작업은 시간과 노력을 절약하기 위해서만 수행됩니다. 왜냐하면 강관을 위해 벽에 뚫린 오래된 구멍을 넓혀야 하기 때문입니다. 25mm에서 32mm까지. 비용을 절감하고 내부 단면적이 작은 파이프를 설치하는 것이 훨씬 쉽습니다.

그러나 심각한 결과가 초래될 수 있으므로 절대 금지합니다. 아파트 건물에서 이런 식으로 하면 라이저에 있는 이웃의 물건을 훔치게 됩니다. 40% 열과 물, 파이프를 통과합니다.

아파트에서 공급 및 반환 직경을 선택하는 방법

2파이프 난방 시스템에서 공급 파이프(뜨거운 냉각수 공급)와 회수 파이프(에너지 일부를 실내로 전달한 후 냉각된 파이프)를 서로 다르게 배열할 수 있습니다. 공급 파이프와 회수 파이프가 병렬로 나란히 배치되고 각 라디에이터에 개별 연결부가 있는 경우, 파이프의 직경을 동일하게 선택할 수 있습니다.

참조! 그러나 파이프 간격이 떨어져 있고 공급이 이미 방으로 가는 분기점이 있는 집의 다락방으로 들어오는 경우 공급 파이프라인의 직경은 반환 파이프라인보다 커야 합니다. 충분한 시스템 성능.

효율적인 운영의 핵심인 파이프라인

난방 시스템이 설치되는 파이프의 단면은 난방 시스템의 작동 효율성에 매우 중요합니다.

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잘못 계산된 직경은 적절한 때가 되기 전에는 자신을 드러내지 않는 것.

예를 들어, 냉각수 온도를 바꾸거나 추운 집에서 시스템을 시작하려고 할 때까지는 그렇습니다.

난방이 이미 "경계선"에서 작동 중이었다면 온도 체계를 변경하면 됩니다. 압력을 낮추다 시스템이 단순히 작동하지 않을 것이다.

유용한 영상

이 영상에서는 난방 시스템 파이프의 직경을 선택하는 것에 대한 전문가 조언을 제공합니다.

결론

전통적인 보일러 기반 난방 외에도, 지열 난방은 태양으로부터 땅속에 저장된 열에너지를 이용하는 방식으로 오늘날 인기를 얻고 있습니다. 특수 장비(히트 펌프)는 저온 +5–8 °C 땅 속 깊은 곳에서 열을 발생시켜 방을 따뜻하게 합니다.

이 방법의 장점 난방은 널리 보급되어 있고, 재생 에너지, 친환경성, 그리고 낮은 운영비 등의 장점을 가지고 있습니다. 하지만 현재로서는 이러한 설비가 너무 비싸고 그만한 가치가 있습니다. 5~8년 안에또한 펌프에 전력을 공급하기 위해 전기가 필요하므로 이러한 난방은 완전히 에너지에 의존합니다.

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