Hvorfor er vannoppvarming så populært? Funksjoner og ordninger
Vannoppvarming - Teknologi for oppvarming av boligbygg med flytende varmebærerTermisk energi overføres til rommet via radiatorer, rørregistre og konvektorer.
For oppvarming av bygningen Installer registre i hvert rom.
Når vannoppvarming er i drift, varmes det flytende kjølevæsken opp i varmekjelen og strømmer gjennom rør inn i rommene, hvor den avgir varme og, allerede avkjølt, går tilbake til kjelen og går inn i en ny syklus.
Dette prosessen gjentas stadig og varmer opp rommene.
Innhold
Klassifisering av varmtvannssystemer etter driftsprinsipp
I henhold til driftsprinsippet har oppvarmingen naturlig og tvungen sirkulasjon av kjølevæsken.
Med naturlig sirkulasjon
Brukes til å varme opp et lite hus. Kjølevæsken beveger seg gjennom rør. takket være naturlig konveksjon.
Foto 1. Skjema av et varmtvannssystem med naturlig sirkulasjon. Rørene må installeres med en svak helling.
I følge fysikkens lover stiger varm væske. Vann som varmes opp i kjelen, stiger, hvoretter det går ned gjennom rørene til den siste radiatoren i systemet. Når vannet kjøles ned, går det inn i returrøret og tilbake til kjelen.
Bruk av systemer som opererer med naturlig sirkulasjon krever at det lages en skråning – dette forenkler kjølevæskens bevegelse. Lengden på det horisontale røret kan ikke overstige 30 meter – avstanden fra den ytterste radiatoren i systemet til kjelen.
Slike systemer er attraktive fordi de er billige, du trenger ikke å kjøpe ekstra utstyr, og de lager nesten ikke noe støy når de er i drift. Ulempen er at Rørene må ha stor diameter og legges så jevnt som mulig (de har nesten ikke noe kjølevæsketrykk). Det er umulig å varme opp en stor bygning.
Tvungen sirkulasjonskrets
Ordningen med bruk av en pumpe er mer komplisert. Her er det installert en sirkulasjonspumpe i tillegg til varmebatterier som flytter kjølevæsken gjennom varmesystemet. Trykket er høyere i den, derfor:
- Det er mulig å legge rør med bend.
- Det er enklere å varme opp store bygninger (selv de med flere etasjer).
- Rør med liten diameter er egnet.
Foto 2. Diagram over et varmesystem med tvungen sirkulasjon. En pumpe brukes til å flytte kjølevæsken gjennom rørene.
Ofte er disse systemene lukket, som hindrer luft i å komme inn i varmeinnretningene og kjølevæsken - tilstedeværelsen av oksygen fører til metallkorrosjon. I et slikt system kreves lukkede ekspansjonstanker, som suppleres med sikkerhetsventiler og luftutluftingsanordninger. De vil varme opp et hus av alle størrelser og er mer pålitelige i drift.
Installasjonsmetoder
For et lite hus bestående av fra 2–3 rom, de bruker enkelt rør system. Kjølevæsken beveger seg sekvensielt gjennom alle batteriene, når det siste punktet og går tilbake gjennom returrøret tilbake til kjelen. Batteriene er koblet til nedenfra. Ulempen er at fjerne rom varmes opp dårligere, siden kjølevæsken som tilføres dem allerede er litt avkjølt.
Mer perfekt to-rørs systemer - et rør legges til den fjerne radiatoren, og det lages forgreninger fra det til de andre radiatorene. Kjølevæsken ved utløpet av radiatorene går inn i returrøret og beveger seg til kjelen. Denne ordningen varmer jevnt opp alle rommene og lar deg slå av unødvendige radiatorer, men den største ulempen er installasjonskompleksiteten.
Kollektoroppvarming
Den største ulempen med et ett- og torørssystem er den raske avkjølingen av kjølevæsken, hos samleren tilkoblingssystemer denne ulempen eksisterer ikke.
Foto 3. Vannoppsamlervarmesystem. En spesiell fordelingsenhet brukes.
Hovedelementet og grunnlaget for kollektoroppvarming er spesiell distribusjonsenhet, populært kalt en kam. Spesielle rørleggerartikler kreves for å fordele kjølevæsken gjennom separate hovedledninger og uavhengige ringer, en sirkulasjonspumpe, sikkerhetsinnretninger og en ekspansjonstank.
Manifoldenhet for to-rørs varmesystemer består av 2 deler:
- Inndata - den er koblet til varmeenheten, hvor den mottar og fordeler varmt kjølevæske gjennom kretsene.
- Fridag — koblet til returrørene til kretsene, nødvendige for å samle opp det avkjølte kjølevæsken og mate den til kjelen.
Hovedforskjellen på kollektorsystemet er at hvert batteri i huset er koblet til uavhengig, noe som lar deg regulere temperaturen på hvert enkelt eller slå det av. Noen ganger brukes blandet kablingFlere kretser er koblet uavhengig av hverandre til samleren, men inne i kretsen er batteriene koblet i serie.
Kjølevæsken leverer varme til radiatorene med minimale tap, effektiviteten til dette systemet øker, noe som gjør det mulig å bruke en kjele med mindre strøm og forbruk av mindre drivstoff.
Men også et kollektorvarmesystem er ikke uten ulemper, blant annet:
- Forbruk rør. Det vil kreve utgifter 2–3 ganger mer rør enn ved seriekobling av batterier.
- Nødvendighet installasjoner sirkulasjon pumper. Krever økt trykk i systemet.
- Energiavhengighet. Ikke bruk der strømforsyningen kan bli avbrutt.
Slik lager du vannoppvarming selv
Uavhengige oppvarmingssystemer for hjemmet, mer økonomisk enn sentralt oppvarming. Det er mulig å lage et system med øvre eller nedre rør, forskjellige typer varmebærere brukes - vann regnes som det billigste.
Design
Til og med spesiallagde programmer, vil ikke kunne beregne parametrene til varmesystemet riktig på grunn av mangel på nødvendige data.
Beregning av reelle varmetap
Det første er å beregne bygningens varmetap. Beregningen gjøres med den maksimale verdien i denne regionen — hvor mye varme kan et hus eller en leilighet miste når de kaldeste temperaturene ute er.
Beregning av varmetap i et rom
For å beregne trengs følgende data:
- Området på lokalene (finnes på planen).
- Rommet vender mot gaten gjennom en eller flere vegger eller være midt i bygningen.
- Vurder bygningens plassering i forhold til himmelretningene. Solen varmer ikke nordsiden, men den varmer sørsiden nesten hele dagen.
- Hver region har sine egne vindretninger.Vindrosen indikerer hvilken retning vinden blåser oftest fra (søk på internett).
- Hver region har sine egne temperaturindikatorer. i den kaldeste tiden (data er tilgjengelige på Internett og i SNiP-er).
- Yttervegger er isolert eller uisolert.
- Det skjer under gulvet enkel jord, uisolerte og isolerte rom.
- Ta hensyn til, som ligger over rommet.
- Mye varme går tapt gjennom vinduer. (avhengig av design, mengde og område).
- Inngangsdører - et smutthull for tap av termisk energi.
Oppmerksomhet! Mål av lokalene må tas på utsiden av bygningen, ellers vil beregningen gi et feil resultat.
I følge målinger beregne arealet av utvendige innkapslinger for hvert rom, og brukes i formelen for å beregne totalt varmetap. Verdien av vil også være nyttig der. R, som beregnes ved å dele veggtykkelsen på varmetapskoeffisienten for byggematerialet som brukes i den (for nye metall-plastvinduer R Firmaet som installerte vinduene kan gi deg dette).
Varmetap om vinteren består av to deler:
- Tap gjennom yttervegger.
- Tap brukt på oppvarming av ventilasjonsluft.
Den grunnleggende formelen for å beregne kostnader til termisk energi ser slik ut:
Q = 1/R x (tв - tn) x S x (1+ ∑β). I hvilken:
- Q — varmeenergitap, W;
- R — temperaturmotstand for veggmateriale, m²°С/W;
- S — veggareal, m²;
- TV-en — innetemperatur, °C;
- tn — minimum utetemperatur, °C;
- β — ytterligere varmetap mulig på grunn av bygningens plassering.
Hvis muren ble bygget ved hjelp av 2 forskjellige materialer, deretter beregnes deres termiske motstand for begge, og resultatet legges til. Temperaturen utenfor bygningen velges både i henhold til standarder og i henhold til dine observasjoner, og inne i lokalene - etter eget ønske. Ytterligere varmetap - spesielle koeffisienter:
- hvis en del av taket eller veggen på bygningen vender mot nord, da β = 0,1;
- hvis veggen vender mot vest eller sørøst, β = 0,05;
- β = 0, med utsikt mot sør.
Typer varmekjeler etter drivstofftype
Jo større huset ditt er, desto kraftigere kjele må du installere.
For å beregne må du vite at per 10 m² området vil være nødvendig 1 kW varme (hvis takene i rommet ikke høyere enn 3 m). Men forskjellige regioner har sine egne særegenheter. Det finnes spesielle klimatiske koeffisienter i SNiP-er.
Varmekjeler er delt inn i typer: Flytende og fast brensel, elektrisk, gass. Hvis bygningen har gass, er det ikke behov for bedre brensel. Andre alternativer bør vurderes med tanke på økonomisk gjennomførbarhet. Hvis det er problemer med elektrisitet, er det bedre å velge en kjele for fast brensel.
Foto 4. Veggmontert gasskjele med ekspansjonstank, koblet til varmtvannsberederen med rør.
Rør
I varmesystemet skal det kun installeres varmebestandige plastrør som tåler høye temperaturer. Rørdiameteren velges etter beregning av hele systemet, men ikke mindre enn 40 mmFor tilkobling til batterier bruk en diameter på 20–25 mm.
Radiatorer
For tiden tilbyr bransjen fire typer batterier:
- Støpejern.
- Stål (det finnes panel- og rørformede).
- Aluminium.
- Bimetallisk (stålrør plassert inni, dekket med aluminium på toppen).
Hver art har dens fordeler og ulemper. For eksempel, støpejern De varmes opp sakte, men det tar også lang tid å kjøle seg ned.
Laget av aluminium varmes opp raskt og overfører termisk energi bedre enn andre, men lider sterkt av korrosjon. Det beste alternativet er å bruke stål- eller bimetallbatterier.
Det er viktig å beregne det nødvendige antallet seksjoner for rommet., mengden termisk energi som kommer inn i rommet avhenger direkte av dette. For å gjøre dette må du vite det totale arealet, hvor mye varme én seksjon kan avgi, og ta hensyn til andelen varmeeffekt og rommets areal.
Ekspansjonstank
Valg av volum og type ekspansjonstank er et viktig moment ved installasjon av varmesystemet. Formålet er kompensere for økningen i vannvolum på grunn av oppvarming, i tillegg tjener den til å fjerne luft.
Det finnes åpne og lukkede ekspansjonstanker. Åpne — en enkel beholder med åpen topp. Den er montert på systemets høyeste punkt. Vann fordamper gjennom den åpne toppen, og den må etterfylles med jevne mellomrom. Lukket — en forseglet beholder med en gummimembran installert inni, som tjener til å skape trykk i rørene. Den lukkede modellen brukes oftest i systemer med sirkulasjonspumpe.
Ekspansjonstanken må kunne romme 15 % av kjølevæsken ble helt inn i systemet. Væskevolumet som kjelen inneholder finnes i passet. Det vanskeligste er å finne ut mengden kjølevæske i rørene, dette må beregnes ved hjelp av formelen for å beregne sylindervolumet, tatt i betraktning diameteren og den totale lengden på rørene.
Sirkulasjonspumpe
En slik enhet er nødvendig for oppvarming med tvungen sirkulasjon. Takket være det oppstår trykk inne i rørene, noe som øker kjølevæskens bevegelseshastighet.
Pumpens hovedkarakteristikk er produktivitet. Formelen som brukes til beregningen er: Q = N/1,16 x (tout - tinn), der:
- 1.16 — varmekapasitetskoeffisienten til vannet;
- tout og tinn — temperaturavlesninger ved kjelens innløp og utløp;
- N — indikerer generatoreffekten.
Temperaturforskjell — en egenskap som må måles. Men dette kan ikke gjøres før systemet kjører. Av denne grunn brukes gjennomsnittsdata.
Funksjoner ved bruk av et vannsystem som oppvarming i en leilighet
Fordeler med et autonomt system:
- Du kan slå på oppvarmingen i hjemmet ditt når som helst, og ikke bare i fyringssesongen.
- Støttet behagelig temperatur på rommene, noe som er vanskelig når man bruker sentralvarme.
- Oppvarming enkel å tilpasse, for eksempel, nei, det er ikke noe poeng i å slå på kjelen på full effekt hvis beboerne har reist en stund.
- Avgiften for sentralvarme belastes også om sommeren, med autonom oppvarming, du må bare betale i henhold til måleren (elektrisk eller gass).
Ulemper:
- Arbeidet må utføres i samsvar med loven., uautorisert gjenoppbygging, vil ikke frita deg fra å betale strømregninger og truer med en administrativ bot.
- Trenger å finne et sted med god ventilasjon for installasjon av utstyr.
- Installasjon av systemet må utføres av fagfolk.
- Utgifter til papirarbeid, og for kjøp av autonome varmeelementer.
- Alt ansvar faller på eieren av eiendommen. Utstyrets drift vil bli overvåket av spesialiserte organisasjoner.
Nyttig video
Se en video som sammenligner naturlige og tvungen sirkulasjonssystemer for varmtvann.
Er det verdt å installere egen varmeovn?
Varmesystemer varierer i utstyrskostnader og driftseffektivitet. De har én ting til felles: Oppvarmingsdesign vil kreve nøyaktige beregninger Og valg av passende utstyr, som fortsatt må installeres riktig. Men din egen oppvarming vil garantert gi deg økonomiske fordeler.
Kommentarer