Det vil være varmt selv i de mest avsidesliggende hjørner! Varmesystemer for romslige bygninger og næringsbygg

Bilde 1

Organisering av varmeforsyningssystemer i offentlige og ikke-boligbygg betydelig forskjellig fra det i boligbygg.

Forskjellen ligger i valg av termisk regime, bygningens volum og areal, og tilgjengeligheten av energikilder.

Siden arealet av ikke-boligbygg er stort, tas det hensyn til muligheten for oppvarming med minimale energikostnader.

Det er viktig å organisere oppvarming av arbeidsområdet Og rask temperaturkontroll i hele bygningenDet er nødvendig å sikre brannsikkerheten og velge alternativet som krever optimale midler til installasjon og legging av rør. Med tanke på alle disse parameterne velger de forskjellige alternativer for varmeforsyning.

Typer varmesystemer for ikke-boligbygg

Bilde 2

Oppvarming av romslige rom har alltid blitt ansett som en ikke-standard løsning.

I motsetning til boligrom kan størrelsen på offentlige og industrielle bygninger nå flere tusen kvadratmeter.

Vann

Vannvarmesystemet er et lukket kretsløp, hvor hovedkomponentene er kjelen, radiatorene og rørledningen. I tillegg er sirkulasjonspumper, sikkerhetskontrollutstyr og dreneringsanordninger koblet til.Det finnes flere typer vannoppvarming:

  1. tyngdekraftsstrøm;
  2. med tvungen sirkulasjon;
  3. kombinert.

I gravitasjonssystemer Vann sirkulerer fra varmekjelen gjennom rørledningen til radiatorene og tilbake under hydrostatisk trykkDet oppstår på grunn av forskjellen i tetthet mellom det avkjølte og oppvarmede kjølevæsken. Det oppvarmede vannet får en lavere tetthet og stiger opp langs stigerørene, fordelingsrørene til radiatorene. Kjølevæsken får avgitt varme, og begynner å strømme nedover returrørene, og tilbake til kjelen.

Viktig! Den naturlige sirkulasjonsløsningen er egnet for oppvarming av et privat hjem små størrelser.

Driftsprinsipp i tvangssirkulasjonsvarmesystemer er basert på den uavbrutte bevegelsen av kjølevæsken på grunn av pumpenes drift. De skaper en trykkforskjell mellom fremover- og bakoverslaget. Dette alternativet er effektivt for oppvarming av bygninger i flere etasjer.

Bilde 3

Blant funksjonene er det verdt å merke seg det høye trykket i systemet, den høye temperaturen på kjølevæsken og bruken som "reserve"-oppvarming av bygninger.

Fordeler:

  • Energiuavhengighet ved bruk av fast brensel.
  • Evnen til å regulere det termiske regimet i forskjellige områder av bygningen når man installerer et oppvarmet gulvsystem.
  • Det er tillatt å bruke plastrør, noe som reduserer økonomiske kostnader og installasjonstid.

Ulemper:

  • Gravity-flow-designet lar deg ikke regulere temperaturen i forskjellige rom.
  • Med et tyngdekraftsflytsystem er det nødvendig å bruke metallrør med stor diameter.

Luft

Denne typen oppvarming av bygninger, offentlige og ikke-bolige lokaler har blitt populært på 70-tallet av forrige århundre. Driftsprinsippet er basert på bruk av varmegeneratorer, damp- eller varmtvannsberedere. Lufttemperaturen øker, den kommer inn gjennom samlere hvor et visst klima skal opprettholdes. Luftstrømmene tilføres gjennom spesielle persienner eller fordelingshoder. Organiseringen av luftoppvarmingen utføres basert på bruk av forskjellige typer kjeler.

Referanse. Hovedfunksjonen til dette systemet er at det bruker varmebærer luftmasser, ikke væske.

Jevn oppvarming kan ordnes for hele rommet eller for individuelle områder.

Bilde 4

Foto 1. Luftvarmesystem i et yrkesbygg. Varm luft sirkulerer gjennom spesielle metallpersienner.

Fordeler:

  • rask oppvarming av luftmasser;
  • oppvarming kan kombineres med ventilasjon;
  • oppvarming av hele rommet eller individuelle områder.

Ulemper:

  • For å opprettholde et visst klima må denne typen oppvarming være i kontinuerlig drift.
  • De oppvarmede massene beveger seg oppover, noe som skaper en varmere sone under taket. Forskjellen mellom temperaturen øverst og nederst i rommet avhenger av takhøyden.

Strålende

For oppvarming av bygninger og ikke-boliglokaler bruker de "mørke" og "lyse" enheter med infrarød stråling. Varmekilden kan være flytende gass eller naturgass.

Bilde 5

I rom der installasjon av gassutstyr ikke er tillatt, er varmekildene strålepaneler som er montert i taket.

Virkemåten for strålevarme varierer og avhenger av typen IR-varmer:

  1. «"Lys"-enheter. Gassen brennes ved hjelp av en spesiell brenner, på hvis overflate temperaturen når 900 grader. Den varme brenneren produserer den nødvendige strålingen.
  2. "Mørke" ("rør") enheterDette er emittere, hvis strålingsenergi tilføres reflektorer. De leder varme til bestemte områder. Oppvarmingen av rørformede infrarøde enheter når 500 grader.
  3. Hengende paneler kjennetegnes av sin allsidighet. De brukes i nesten alle rom. Systemet har en mellomliggende varmebærer: vann eller damp. Vannoppvarming når 60–120 grader, og et par - 100–200 grader.

Fordeler:

  • Høy oppvarmingshastighet (oppnådd i 15 minutter).
  • Mulighet for å varme opp kun visse områder i uoppvarmede bygninger.
  • Besparelser på grunn av fravær av energitap ved oppvarming av unødvendige områder.
  • Det krever ikke vedlikehold, siden systemet ikke krever installasjon av filtre og pumper.
  • Skape et behagelig mikroklima (luften opprettholder en optimal fuktighetsprosent).
  • Gulvet varmes opp og fungerer som en sekundær varmeavleder.

Bilde 6

Ulemper:

Infrarøde varmeovner må ikke installeres der:

  • takhøyden når ikke opp 4 meter.
  • stråling kan påvirke produksjonsprosesser eller produktkvalitet;
  • Brannkategori A eller B er fastsatt.

Nyttig video

Se en video som snakker om funksjonene ved luftoppvarming av et stort rom.

Hvilke SNIP-standarder styrer installasjon av varmesystemer i romslige bygninger

Bilde 7

Det finnes mange grunnleggende SNiP-bestemmelser for denne byggegrenen, og alle er omfattende. Essensen av dem kommer ned til flere regler:

  • Ved utforming av oppvarming for industrilokaler og ikke-boligbygg er det nødvendig å ta hensyn til varmetap og varmeforbruk ikke bare for oppvarming av luften, men også av utstyret. Forskjellen mellom temperaturen ute og inne lokaler bør ikke overstige 3 grader.

Oppmerksomhet! Det anbefales å bruke vann som varmebærer. I andre tilfeller teknisk begrunnelse er nødvendig.

  • Kjølevæsken har maksimalt tillatte parametere bør ikke overstige 1,0 MPa og 90 grader.
  • Ved bruk av gassutstyr forbrenningsprodukter påkrevd sletting lukket.

Når du installerer et varmesystem, er det nødvendig å følge sikkerhetsforskrifter og instruksjoner.

Les også

Kommentarer

  1. Julia
    God ettermiddag! Vi har et stort hus i landsbyen. Det ble installert varmtvannsbereder for hundre år siden, og kjelen ble koblet til strøm for et par år siden. Og nå, tenk deg en veranda, et kjøkken, tre rom og et annet vaskerom – et rør går gjennom alt dette langs veggen, rundt i tverrsnitt. For å være ærlig, jeg er lei av det. Det er ikke pent. Og her bestemte vi oss for å lage gulv-til-tak-vinduer i det store rommet som vi kaller fellesrommet – hvor vi samles for å prate, se filmer, lese, som de sier nå – panoramavinduer. Det blir kult! Fordi det er skjønnhet utenfor vinduet. Vi tenker på hva vi skal gjøre med røret som går langs veggen i rommet og under vinduene. Vi vil ikke gi opp kjelen, siden alt allerede er ferdig rent, av høy kvalitet, vi bruker den, alt er fint. Det eneste som har blitt tenkt på så langt er å legge varmen langs gulvet i dette rommet, for å lage noe som varme gulv. Vi tenker på implementeringsmetoder og enkel videre bruk.
  2. Nikita
    Svaret på spørsmålet «Hvilke typer oppvarming bør jeg velge?» er ganske enkelt.
    I Russland bruker 90 % radiatoroppvarming. Gjennom varmebæreren varmer radiatoren opp luften som passerer gjennom den. Den allerede oppvarmede luften stiger til taket, hvor den kjøles ned og går ned. Slik varmes rommet opp.
    Luftoppvarming er også bra (oppvarmet luft transporteres rundt i rommet). Virkemåte: det finnes utstyr som varmer opp luften og transporterer den inn i rommet gjennom et system av luftkanaler. Utviklet i USA. Perfekt for industrilokaler.
    PS. Et lønnsomt varmesystem er noe som gir en stor fordel.
  3. IP Vesnov K.D.
    Etter min mening er gravitasjonsoppvarming fra forrige århundre. Luftoppvarming er svært relevant, men bare for ikke-boligbygg. Forresten, hvorfor vurderer dere ikke, mine herrer, alternative energikilder, for eksempel vortexgeneratorer! For eksempel kunne ikke herr Nikita Vikhrov vært mer passende for denne typen oppvarming, og det er et fullt fungerende alternativ. To skiver spinnes mekanisk i et vandig medium i forskjellige retninger, men planene deres er parallelle, bobler dannes i vannet fra virvelen mellom skivene, og varme frigjøres fra kollisjonen av disse boblene. Jeg kjenner en forretningsmann som varmer opp en hel administrasjons- og fasilitetsbygning på et anlegg på denne måten, og for bare 800 rubler i måneden!) En lite kjent, men svært effektiv oppvarmingsidé.
  4. Nikita Vikhrov
    Jeg har et lager. Området er på over 600 m². Jeg begynte å tenke på hva jeg skulle varme det opp med. Gass? For juridiske personer og næringseiendom er både tilkobling og vedlikehold dyrt. Strøm? Prisen for 1 kW er for høy, strømmen tillater det ikke alltid. Tenk deg hvor mange kW som trengs for å varme opp 600 m². Jeg valgte ved. Kjelen har en stor sjakt på 550 l (ved legges på 1-2 ganger om dagen). Tilstedeværelsen av automatisering (opprettholdelse av ønsket temperatur, sparing av ved). Automatiseringen gir de riktige modusene (på grunn av dette, sjelden rengjøring av kjelen). ALT dette fører til minimal tid for vedlikehold av kjelen.
  5. Natalia
    Et stort pluss med stråle- og infrarød oppvarming er at det kan brukes på store åpne terrasser i landsteder og andre steder. Dette skaper store muligheter for design. For store produksjonsanlegg anser jeg luftvarmesystemet som det mest effektive (det finnes mange eksempler), siden oppvarmingen er ganske rask og jevn. Man kan installere sensorer for å styre hele systemet.

Vi anbefaler å lese

Gjør-det-selv grillovn – Bygg drømmen din!