- Toimintaperiaate
- Miksi valita tällainen järjestelmä?
- Yksiputkijärjestelmän positiiviset puolet
- Yksiputkijärjestelmän miinukset
- Yksiputkijärjestelmän asennuksen ominaisuudet
- Yksiputkisen lämmitysjärjestelmän haitat
- Komponentit ja toimintaperiaate
- Kaksi kytkentätapaa
- vaakasuora asettelu
- Pysty asettelu
- Lämmitysjärjestelmien tyypit painovoimakierrolla
- Suljettu järjestelmä painovoimakierrolla
- Avoin järjestelmä painovoimakierrolla
- Yksiputkijärjestelmä, jossa itsekierto
- Kuinka valita lämpöpumppu
- Yhdellä putkella lämmityksen edut ja haitat
- Akkujen liittäminen yksiputkijärjestelmään - valitse vaihtoehto
- Kuinka valita lämpöpumppu
- Kuinka laskea putken halkaisija
- Pystysuuntainen yksiputkilämmitysjärjestelmä
- Asennusjärjestys
- Leningradkan edut
- "Leningradkan" haitat
Toimintaperiaate
Jotta voidaan ratkaista kysymys siitä, kuinka yksiputkilämmitys tehdään omakotitalossa, on tarpeen tutkia sen toimintaperiaatetta. Yksiputkijärjestelmän pääelementti on kaasu- tai kiinteän polttoaineen kattila. Sen avulla lämmitetään vettä, joka myöhemmin menee lämmitysjärjestelmän putkiin ja pattereihin. Liikkumisen aikana jäähdytysneste jäähtyy vähitellen ja palaa kattilaan paluuputken kautta.
Tällaisen järjestelmän erikoisuus on, että ensimmäinen ja toinen patteri lämpenevät enemmän, ja viimeisissä paristoissa veden lämpötila laskee merkittävästi, joten tässä huoneessa on kylmempää.
Tässä tapauksessa on tärkeää ymmärtää, kuinka yksiputkinen lämmitysjärjestelmä tehdään oikein.

Voit ratkaista ongelman seuraavalla tavalla:
- Lisää kattilasta kaukana olevien lämpöpatterien lämpökapasiteettia, mikä auttaa lisäämään lämmönsiirtoa.
- Nosta kattilasta lähtevän veden lämpötilaa.
Molemmat vaihtoehdot vaativat kuitenkin huomattavia materiaalikustannuksia, mikä tekee koko lämmitysjärjestelmästä kalliin.
Miksi valita tällainen järjestelmä?
Kaksiputkinen vesilämmitys korvaa vähitellen perinteiset yksiputkimallit, koska sen edut ovat ilmeisiä ja erittäin merkittäviä:
- Jokainen järjestelmään kuuluva patteri saa jäähdytysnesteen tietyllä lämpötilalla, ja se on kaikille sama.
- Mahdollisuus tehdä säätöjä jokaiselle akulle. Haluttaessa omistaja voi laittaa termostaatin jokaiseen lämmityslaitteeseen, jonka avulla hän voi saada halutun lämpötilan huoneessa. Samalla rakennuksen jäljellä olevien patterien lämmönsiirto säilyy ennallaan.
- Suhteellisen pienet painehäviöt järjestelmässä. Tämä mahdollistaa taloudellisen, suhteellisen alhaisen tehon kiertovesipumpun käytön järjestelmässä.
- Jos yksi tai useampi patteri epäonnistuu, järjestelmä voi jatkaa toimintaansa. Syöttöputkien sulkuventtiilit mahdollistavat korjaus- ja asennustöiden suorittamisen pysäyttämättä niitä.
- Mahdollisuus asentaa mihin tahansa korkeuteen ja pinta-alaan. On vain tarpeen valita optimaalisesti sopiva kaksiputkijärjestelmän tyyppi.
Tällaisten järjestelmien haittoja ovat yleensä asennuksen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset verrattuna yksiputkirakenteisiin. Tämä johtuu asennettavien putkien kaksinkertaisesta määrästä.
On kuitenkin pidettävä mielessä, että kaksiputkijärjestelmän järjestämiseen käytetään halkaisijaltaan pieniä putkia ja komponentteja, mikä antaa tiettyjä kustannussäästöjä. Tämän seurauksena järjestelmän kustannukset eivät ole paljon korkeammat kuin yksiputkisen vastineen, vaikka se tarjoaa paljon enemmän etuja.
Yksi kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän merkittävistä eduista on kyky hallita tehokkaasti huoneen lämpötilaa.
Yksiputkijärjestelmän positiiviset puolet
Yksiputkilämmitysjärjestelmän edut:
- Yksi järjestelmän piiri sijaitsee huoneen koko kehän ympärillä ja voi olla paitsi huoneessa, myös seinien alla.
- Lattiatason alapuolelle asennettaessa putket on lämpöeristettävä lämpöhäviön estämiseksi.
- Tällainen järjestelmä mahdollistaa putkien asettamisen oviaukkojen alle, mikä vähentää materiaalien kulutusta ja vastaavasti rakennuskustannuksia.
- Lämmityslaitteiden vaiheittaisen kytkennän avulla voit liittää kaikki tarvittavat lämmityspiirin elementit jakeluputkeen: patterit, pyyhekuivain, lattialämmitys. Patterien lämmitysastetta voidaan säätää kytkemällä järjestelmään - rinnakkain tai sarjaan.
- Yksiputkijärjestelmän avulla voit asentaa useita erilaisia lämmityskattiloita, esimerkiksi kaasu-, kiinteän polttoaineen tai sähkökattiloita. Yhden kattilan mahdollisella sammutuksella voit kytkeä välittömästi toisen kattilan ja järjestelmä jatkaa huoneen lämmitystä.
- Tämän suunnittelun erittäin tärkeä ominaisuus on kyky ohjata jäähdytysnesteen virtauksen liikettä suuntaan, joka on hyödyllisin tämän talon asukkaille. Ensin ohjaa kuuman virran liike pohjoisiin tai tuulenpuoleisiin huoneisiin.
Yksiputkijärjestelmän miinukset
Yksiputkijärjestelmän lukuisten etujen vuoksi on huomattava joitakin haittoja:
- Kun järjestelmä on pitkään käyttämättömänä, se käynnistyy pitkään.
- Kun järjestelmä asennetaan kaksikerroksiseen taloon (tai useampaan), ylempien lämpöpatterien vedensyöttö on erittäin korkeassa lämpötilassa, kun taas alempien lämpöpatterien lämpötila on alhainen. Järjestelmän säätäminen ja tasapainottaminen tällaisella johdolla on erittäin vaikeaa. Voit asentaa enemmän pattereita alempiin kerroksiin, mutta tämä lisää kustannuksia eikä näytä kovin esteettiseltä.
- Jos kerroksia tai tasoja on useita, yhtä ei voi sammuttaa, joten korjauksia tehtäessä koko huone on sammutettava.
- Jos kaltevuus katoaa, järjestelmään voi ajoittain muodostua ilmataskuja, mikä vähentää lämmönsiirtoa.
- Suuri lämpöhäviö käytön aikana.
Yksiputkijärjestelmän asennuksen ominaisuudet
- Lämmitysjärjestelmän asennus alkaa kattilan asennuksella;
- Koko putkilinjan kaltevuus on säilytettävä vähintään 0,5 cm putken 1 lineaarimetriä kohti. Jos tällaista suositusta ei noudateta, ilma kerääntyy korotetulle alueelle ja estää normaalin veden virtauksen;
- Mayevsky-nosturia käytetään jäähdyttimien ilmalukkojen vapauttamiseen;
- Kytkettyjen lämmityslaitteiden eteen tulee asentaa sulkuventtiilit;
- Jäähdytysnesteen tyhjennysventtiili on asennettu järjestelmän alimpaan kohtaan ja se toimii osittaisessa, täydellisessä tyhjennyksessä tai täyttössä;
- Painovoimajärjestelmää (ilman pumppua) asennettaessa keräimen on oltava vähintään 1,5 metrin korkeudella lattiatasosta;
- Koska kaikki johdot on tehty halkaisijaltaan samanlaisilla putkilla, ne tulee kiinnittää tukevasti seinään välttäen mahdollisia taipumia, jotta ilma ei keräänny;
- Kun liitetään kiertovesipumppu yhdessä sähkökattilan kanssa, niiden toiminta on synkronoitava, kattila ei toimi, pumppu ei toimi.
Kiertovesipumppu tulee aina asentaa kattilan eteen sen erityispiirteet huomioon ottaen - se toimii normaalisti enintään 40 asteen lämpötilassa.
Järjestelmän johdotus voidaan tehdä kahdella tavalla:
- Vaakasuora
- Pystysuora.
Vaakajohdotuksessa käytetään vähimmäismäärää putkia ja laitteet kytketään sarjaan. Mutta tälle kytkentämenetelmälle on ominaista ilman ruuhkautuminen, eikä lämpövirtaa ole mahdollista säätää.
Pystyjohdotuksella putket vedetään ullakolle ja jokaiseen patteriin johtavat putket lähtevät keskilinjasta. Tämän johdotuksen avulla vesi virtaa samanlämpöisiin pattereihin. Tällainen ominaisuus on ominaista pystysuuntaiselle johdotukselle - yhteisen nousuputken läsnäolo useille pattereille lattiasta riippumatta.
Aiemmin tämä lämmitysjärjestelmä oli erittäin suosittu sen kustannustehokkuuden ja asennuksen helppouden vuoksi, mutta vähitellen käytön aikana ilmenevien vivahteiden vuoksi he alkoivat luopua siitä, ja tällä hetkellä sitä käytetään erittäin harvoin yksityisten talojen lämmittämiseen.
Yksiputkisen lämmitysjärjestelmän haitat
Tällainen järjestys ei salli sitä, että käytön aikana on mahdollista säätää jäähdyttimen lämmitystä vaikuttamatta muihin järjestelmän laitteisiin. Jos esimerkiksi yhden huoneen lämpötila on liian korkea ja jos venttiiliä käännetään hieman alas, lämpötila laskee talon muissa huoneissa.
Toinen yksiputkisen lämmitysjärjestelmän haittapuoli on, että sen käytön aikana vaaditaan korkeampia paineita. Yksiputkinen lämmitysjärjestelmä tarvitsee kipeästi pumpun asentamista, koska sen tehon kasvaessa myös käyttöön liittyvät kustannukset kasvavat.
Tällaisen järjestelmän kolmas haittapuoli on pakollinen pystysuora vuoto. Tämä koskee erityisesti yksikerroksisia rakennuksia. Yksikerroksisen talon paisuntasäiliö voidaan asentaa huoneeseen, kuten talon ullakolle.
Komponentit ja toimintaperiaate
Omakotitalon yksiputkiset lämmitysjärjestelmät koostuvat seuraavista elementeistä:
- kattila;
- putkisto, jonka läpi kuumennettu ja kylmä neste liikkuu;
- sulku- ja ohjausventtiilit;
- paisuntasäiliö;
- kiertovesipumppu (tarvittaessa);
- liitososat;
- turvallisuus estää;
- jäähdyttimet tai akut.

Leningradkan toimintaperiaate on yksinkertainen: kattilasta järjestelmään tuleva lämmitetty jäähdytysneste saavuttaa ensimmäisen jäähdyttimen, jossa tee on jaettu useisiin virtoihin. Suurin osa nesteestä virtaa linjan läpi ja loput jää jäähdyttimeen. Kun lämpö on siirtynyt sen seiniin (veden lämpötila laskee 10-15 astetta), jäähdytysneste palaa yhteiskeräimeen poistoputken kautta.
Sekoittamisen jälkeen vesi jäähtyy 1,5 astetta ja virtaa seuraavaan patteriin. Piirin lopussa jäähdytetty neste lähetetään kattilaan, jossa se lämmitetään uudelleen. Viimeinen akku saa ei niin kuumaa jäähdytysnestettä, joten huone lämpenee epätasaisesti. Tämän haitan poistamiseksi voit asentaa tehokkaamman akun piirin loppuun, lisätä kiertovesipumpun suorituskykyä tai putken halkaisijaa.
Kaksi kytkentätapaa
Vaakasuuntaiselle johdotukselle on ominaista se, että on välttämätöntä ylläpitää keinotekoisesti jäähdytysnesteen liikettä kiertovesipumpun avulla.
Pystysuuntainen johdotus voi toimia sekä jäähdytysnesteen luonnollisella kierrolla että pakotetulla kierrolla.
Matalissa omakotitaloissa käytetään molempia vaihtoehtoja.
vaakasuora asettelu
Ihmisten keskuudessa yksiputkista vaakalämmitysjärjestelmää kutsuttiin "Leningradkaksi".
Kiertovesipumpun läsnäolo vaakasuuntaisessa piirissä jäähdytysnesteen pumppaamiseksi on pakollista.
Vaakajärjestelmä asetetaan lattian yläpuolelle tai suoraan lattiarakenteeseen. Jäähdyttimet on asennettu samalle tasolle, ja itse linja on tehty pienellä kaltevuudella jäähdytysnesteen suuntaan.
Kuva vaakakuviosta
Vaakasuuntaisen kytkentäkaavion haitat ovat samat kuin pystysuuntaisen.Järjestelmän tasapainottamiseksi käytetään halkaisijaltaan pieniä putkia (kun ne siirtyvät pois jakelijasta tai nousuputkesta).
Lämpöhäviön estämiseksi on tarpeen tehdä putkien lämpöeristys. Tällä sivulla on yleiskatsaus putkien eristysmateriaaleista.
Yksiputkilämmitysjärjestelmän haittoja on runsaasti, mutta tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö sitä tulisi käyttää.
Pysty asettelu
Pystysuuntainen yksiputkijärjestelmä on löytänyt laajan käyttökohteen pienen putkenkulutuksensa ja asennuksen helppouden vuoksi. Sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi järjestelmissä, joissa on luonnollinen ja pakotettu jäähdytysnesteen kierto.
Lämmitetty jäähdytysneste nousee yläkertaan syöttöjohdon kautta ja tulee yläosassa sijaitseviin lämmityslaitteisiin nousuputkien kautta. Sitten hän laskee syöttöputket alemmassa kerroksessa sijaitseviin lämmityslaitteisiin.
Pystysuuntaisen yksiputkisen lämmitysjärjestelmän kaavio
Tällaisen järjestelmän suurin haittapuoli: talon alemmissa kerroksissa jäähdytysnesteen lämpötila on paljon alhaisempi kuin ylemmissä kerroksissa.
Jäähdytysnesteen lämpötilaeron vähentämiseksi on välttämätöntä:
- asenna sulkuosat, kun kytket pattereita;
- käytä siihen liittyvää jäähdytysnesteen liikettä.
Koska etäisyys kattilasta pattereihin on ohikulkuliikenteen aikana sama, patterien lämmitys tapahtuu tasaisemmin.
Tärkeintä on valita oikea kattila ja patterit, suorittaa oikein lämmitysjärjestelmän lämpötekniikka ja hydrauliset laskelmat sekä noudattaa putkityötä koskevia sääntöjä laitteiden asennuksen aikana.
Lämmitysjärjestelmien tyypit painovoimakierrolla
Huolimatta vesilämmitysjärjestelmän yksinkertaisesta rakenteesta, jossa on jäähdytysnesteen itsekierto, on olemassa ainakin neljä suosittua asennustapaa. Johdotustyypin valinta riippuu itse rakennuksen ominaisuuksista ja odotetusta suorituskyvystä.
Sen määrittämiseksi, mikä järjestelmä toimii, on kussakin yksittäisessä tapauksessa suoritettava järjestelmän hydraulinen laskenta, otettava huomioon lämmitysyksikön ominaisuudet, laskettava putken halkaisija jne. Saatat tarvita ammattilaisen apua laskelmissa.
Suljettu järjestelmä painovoimakierrolla
Muuten suljetut järjestelmät toimivat kuten muutkin luonnollisen kiertoilman lämmitysjärjestelmät. Haittapuolena voidaan mainita riippuvuus paisuntasäiliön tilavuudesta. Huoneissa, joissa on suuri lämmitetty alue, sinun on asennettava tilava säiliö, mikä ei ole aina suositeltavaa.
Avoin järjestelmä painovoimakierrolla
Avoin tyyppinen lämmitysjärjestelmä eroaa edellisestä tyypistä vain paisuntasäiliön suunnittelussa. Tätä järjestelmää käytettiin useimmiten vanhoissa rakennuksissa. Avoimen järjestelmän etuna on mahdollisuus itse valmistaa säiliöitä improvisoiduista materiaaleista. Säiliön mitat ovat yleensä vaatimattomat ja se asennetaan kattoon tai olohuoneen katon alle.
Avointen rakenteiden suurin haittapuoli on ilman pääsy putkiin ja lämmityspattereihin, mikä johtaa lisääntyneeseen korroosioon ja lämmityselementtien nopeaan epäonnistumiseen. Järjestelmän tuuletus on myös usein "vieras" avoimissa piireissä. Siksi patterit asennetaan kulmaan, Mayevsky-nosturit vaaditaan ilman poistamiseen.
Yksiputkijärjestelmä, jossa itsekierto
Lämmitetty jäähdytysneste tulee akun ylempään haaraputkeen ja purkautuu alemman ulostulon kautta. Sen jälkeen lämpö siirtyy seuraavaan lämmitysyksikköön ja niin edelleen viimeiseen pisteeseen asti. Paluulinja palaa viimeiseltä akulta kattilaan.
Tällä ratkaisulla on useita etuja:
- Katon alla ja lattiatason yläpuolella ei ole parillista putkistoa.
- Säästä rahaa järjestelmän asennuksessa.
Tällaisen ratkaisun haitat ovat ilmeisiä. Lämmityspattereiden lämmöntuotto ja niiden lämmityksen voimakkuus pienenevät etäisyyden mukaan kattilasta. Kuten käytäntö osoittaa, kaksikerroksisen talon yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on luonnollinen kierto, tehdään usein uudelleen, vaikka kaikki rinteet havaitaan ja oikea putken halkaisija valitaan (asentamalla pumppulaitteita).
Kuinka valita lämpöpumppu
Parhaiten asennukseen soveltuvat erityiset hiljaiset keskipakokiertopumput, joissa on suorat siivet. Ne eivät aiheuta liian korkeaa painetta, vaan työntävät jäähdytysnestettä kiihdyttäen sen liikettä (yksittäisen lämmitysjärjestelmän, jossa on pakkokierto, työpaine on 1-1,5 atm, maksimi 2 atm). Joissakin pumppumalleissa on sisäänrakennettu sähkökäyttö. Tällaiset laitteet voidaan asentaa suoraan putkeen, niitä kutsutaan myös "märiksi", ja on "kuivia" laitteita. Ne eroavat toisistaan vain asennussäännöissä.
Asennettaessa minkä tahansa tyyppisiä kiertovesipumppuja on toivottavaa asentaa ohitus ja kaksi palloventtiiliä, jolloin pumppu voidaan irrottaa korjausta / vaihtoa varten ilman järjestelmän sammuttamista.
On parempi kytkeä pumppu ohituksella - jotta se voidaan korjata / vaihtaa tuhoamatta järjestelmää
Kiertovesipumpun asennuksen avulla voit säätää putkien läpi liikkuvan jäähdytysnesteen nopeutta.Mitä aktiivisemmin jäähdytysneste liikkuu, sitä enemmän lämpöä se kuljettaa, mikä tarkoittaa, että huone lämpenee nopeammin. Kun asetettu lämpötila on saavutettu (joko jäähdytysnesteen tai huoneen ilman lämmitysastetta valvotaan, riippuen kattilan ominaisuuksista ja/tai asetuksista), tehtävä muuttuu - vaaditaan asetettua lämpötilaa ja virtausnopeus pienenee.
Pakkokiertoisessa lämmitysjärjestelmässä ei riitä pumpun tyypin määrittäminen
On tärkeää laskea sen suorituskyky. Tätä varten sinun on ensinnäkin tiedettävä lämmitettävien tilojen / rakennusten lämpöhäviö
Ne määritetään kylmimmän viikon tappioiden perusteella. Venäjällä ne normalisoidaan ja asennetaan julkisten laitosten toimesta. He suosittelevat seuraavien arvojen käyttöä:
- yksi- ja kaksikerroksisissa taloissa häviöt kauden alimmassa lämpötilassa -25 °C ovat 173 W / m 2. -30 °C:ssa häviöt ovat 177 W / m 2;
- monikerroksiset rakennukset menettävät 97 W / m 2 - 101 W / m 2.
Tiettyjen lämpöhäviöiden perusteella (merkitty Q:lla) voit selvittää pumpun tehon kaavalla:
c on jäähdytysnesteen ominaislämpökapasiteetti (1,16 vedelle tai muu arvo mukana olevista asiakirjoista pakkasnesteelle);
Dt on meno- ja paluulämpötilaero. Tämä parametri riippuu järjestelmätyypistä ja on: 20 o C perinteisissä järjestelmissä, 10 o C matalalämpötilajärjestelmissä ja 5 o C lattialämmitysjärjestelmissä.
Tuloksena oleva arvo on muutettava suoritusarvoksi, jota varten se on jaettava jäähdytysnesteen tiheydellä käyttölämpötilassa.
Periaatteessa, kun valitaan pumpun teho lämmityksen pakkokiertoon, on mahdollista ohjata keskimääräisiä normeja:
- järjestelmissä, jotka lämmittävät aluetta jopa 250 m 2:een. Käytä yksiköitä, joiden kapasiteetti on 3,5 m 3 / h ja pääpaine 0,4 atm;
- alueella 250 m 2 - 350 m 2 vaaditaan teho 4-4,5 m 3 / h ja paine 0,6 atm;
- pumppuja, joiden kapasiteetti on 11 m 3 / h ja paine 0,8 atm, asennetaan lämmitysjärjestelmiin 350 m2 - 800 m2 alueelle.
Mutta sinun on otettava huomioon, että mitä huonommin talo on eristetty, sitä suurempaa laitteiden (kattila ja pumppu) tehoa voidaan tarvita ja päinvastoin - hyvin eristetyssä talossa puolet ilmoitetuista arvoista \u200b voidaan tarvita. Nämä tiedot ovat keskimääräisiä. Sama voidaan sanoa pumpun luomasta paineesta: mitä kapeammat putket ja mitä karheampi niiden sisäpinta (mitä suurempi järjestelmän hydraulinen vastus), sitä korkeampi paineen tulee olla. Täysi laskenta on monimutkainen ja tylsä prosessi, jossa otetaan huomioon monet parametrit:
Kattilan teho riippuu lämmitetyn huoneen pinta-alasta ja lämpöhäviöstä.
- putkien ja liitosten vastus (lue kuinka valita lämmitysputkien halkaisija täältä);
- putkilinjan pituus ja jäähdytysnesteen tiheys;
- ikkunoiden ja ovien lukumäärä, pinta-ala ja tyyppi;
- materiaali, josta seinät on valmistettu, niiden eristys;
- seinämän paksuus ja eristys;
- kellarin, kellarin, ullakon olemassaolo / puuttuminen sekä niiden eristysaste;
- katon tyyppi, kattokakun koostumus jne.
Yleisesti ottaen lämpötekninen laskenta on yksi alueen vaikeimmista. Joten jos haluat tietää tarkalleen, minkä tehon pumpun tarvitset järjestelmään, tilaa laskenta asiantuntijalta. Jos ei, valitse keskimääräisten tietojen perusteella ja säädä niitä suuntaan tai toiseen tilanteestasi riippuen. On vain otettava huomioon, että jäähdytysnesteen liian suurella nopeudella järjestelmä on erittäin meluisa.Siksi tässä tapauksessa on parempi ottaa tehokkaampi laite - virrankulutus on pieni ja järjestelmä on tehokkaampi.
Yhdellä putkella lämmityksen edut ja haitat
Yksiputkilämmitys (kutsutaan myös "Leningradkaksi") on ominaista nesteen syöttö pattereihin ja sen poistaminen niistä sarjassa.

Sillä on seuraavat edut:
- asennuksen ajan ja työvoiman lyhentäminen;
- moottoritie voidaan piilottaa seiniin, mikä parantaa huoneen esteettisiä ominaisuuksia;
- on mahdollista järjestää jäähdytysnesteen painovoimavirtaus rakennuksissa 2-3 kerroksessa;
- putken laskemisen suhteellinen halpa;
- jos järjestelmä on suljettu, sen säätö tapahtuu automaattisesti termostaattisten patteriventtiilien avulla.
Leningradkalle on kuitenkin ominaista tällaiset haitat:
- kun neste siirtyy kaukaisiin akkuihin, se jäähtyy, joten lopussa piiri ei tarjoa huoneen vaadittua lämmitystä;
- hydraulinen epävakaus (kun venttiili suljetaan yhdessä jäähdyttimessä, muut alkavat ylikuumentua, mikä luo epämiellyttävän mikroilmaston huoneisiin);
- Jotta vesi liikkuisi hyvin suljetulla järjestelmällä, oksiin on asennettava täysreikäiset liittimet;
- yksiputkirakenne pystyjohdoilla on kalliimpi kuin kaksiputki;
- järjestelmän tasapainottaminen ei ole helppoa.
Jos suunnittelu on painovoimavirtaus, on varmistettava putkien suuri halkaisija. Lisäksi ne asetetaan tietyllä kaltevuudella - jopa 5 mm per juoksumetri.
Akkujen liittäminen yksiputkijärjestelmään - valitse vaihtoehto
Kun asennat lämmitystä yhdellä päävirtalähteellä, voit kytkeä patterit kahdella tavalla: Leningradka-järjestelmän mukaan tai sääntelemättömän vakiojärjestelmän mukaan.Toinen vaihtoehto sisältää pienen määrän materiaaleja. Sinun on kytkettävä akku linjaan kahdessa paikassa - pistorasiassa ja sisäänkäynnissä. Kaikki on yksinkertaista. Mutta muista - tavallinen järjestelmä ei salli sinun säädellä lämmitysjärjestelmän toimintaa eikä sammuttaa yksittäisiä pattereita tarvittaessa.
Leningradka-järjestelmä on tehokkaampi, se tarjoaa kaikkien talon lämmitysakkujen tasaisen lämmityksen. Tee-se-itse-asennus ei ole paljon monimutkaisempaa kuin lämpöpatterien liittäminen tavallisella menetelmällä. Sinun on lisäksi asetettava kaksi hanaa akun ulostuloon ja sen sisäänkäyntiin.

Lämmitysjärjestelmä "Leningradka"
Niiden avulla voit tarvittaessa helposti katkaista kuuman veden syötön tietylle akulle tai säätää jäähdytysnesteen virtausta tiettyihin parametreihin. Lisäksi on asennettava erityinen ohitus akun ohittamiseksi. He laittoivat siihen myös hanan. Sen avulla voit ohjata kaiken kuuman veden suoraan akun läpi.
Siten Leningradka yksinkertaistaa lämmityslämpötilan säätämistä kodin jokaisessa huoneessa. Siksi asiantuntijat suosittelevat patterien kytkemistä tällä tavalla.
Kuinka valita lämpöpumppu
Parhaiten asennukseen soveltuvat erityiset hiljaiset keskipakokiertopumput, joissa on suorat siivet. Ne eivät aiheuta liian korkeaa painetta, vaan työntävät jäähdytysnestettä kiihdyttäen sen liikettä (yksittäisen lämmitysjärjestelmän, jossa on pakkokierto, työpaine on 1-1,5 atm, maksimi 2 atm). Joissakin pumppumalleissa on sisäänrakennettu sähkökäyttö. Tällaiset laitteet voidaan asentaa suoraan putkeen, niitä kutsutaan myös "märiksi", ja on "kuivia" laitteita.Ne eroavat toisistaan vain asennussäännöissä.
Asennettaessa minkä tahansa tyyppisiä kiertovesipumppuja on toivottavaa asentaa ohitus ja kaksi palloventtiiliä, jolloin pumppu voidaan irrottaa korjausta / vaihtoa varten ilman järjestelmän sammuttamista.

On parempi kytkeä pumppu ohituksella - jotta se voidaan korjata / vaihtaa tuhoamatta järjestelmää
Kiertovesipumpun asennuksen avulla voit säätää putkien läpi liikkuvan jäähdytysnesteen nopeutta. Mitä aktiivisemmin jäähdytysneste liikkuu, sitä enemmän lämpöä se kuljettaa, mikä tarkoittaa, että huone lämpenee nopeammin. Kun asetettu lämpötila on saavutettu (joko jäähdytysnesteen tai huoneen ilman lämmitysastetta valvotaan, riippuen kattilan ominaisuuksista ja/tai asetuksista), tehtävä muuttuu - vaaditaan asetettua lämpötilaa ja virtausnopeus pienenee.
Pakkokiertoisessa lämmitysjärjestelmässä ei riitä pumpun tyypin määrittäminen
On tärkeää laskea sen suorituskyky. Tätä varten sinun on ensinnäkin tiedettävä lämmitettävien tilojen / rakennusten lämpöhäviö. Ne määritetään kylmimmän viikon tappioiden perusteella
Venäjällä ne normalisoidaan ja asennetaan julkisten laitosten toimesta. He suosittelevat seuraavien arvojen käyttöä:
Ne määritetään kylmimmän viikon tappioiden perusteella. Venäjällä ne normalisoidaan ja asennetaan julkisten laitosten toimesta. He suosittelevat seuraavien arvojen käyttöä:
- yksi- ja kaksikerroksisissa taloissa häviöt kauden alimmassa lämpötilassa -25 °C ovat 173 W / m 2. -30 °C:ssa häviöt ovat 177 W / m 2;
- monikerroksiset rakennukset menettävät 97 W / m 2 - 101 W / m 2.
Tiettyjen lämpöhäviöiden perusteella (merkitty Q:lla) voit selvittää pumpun tehon kaavalla:
c on jäähdytysnesteen ominaislämpökapasiteetti (1,16 vedelle tai muu arvo mukana olevista asiakirjoista pakkasnesteelle);
Dt on meno- ja paluulämpötilaero. Tämä parametri riippuu järjestelmätyypistä ja on: 20 o C perinteisissä järjestelmissä, 10 o C matalalämpötilajärjestelmissä ja 5 o C lattialämmitysjärjestelmissä.
Tuloksena oleva arvo on muutettava suoritusarvoksi, jota varten se on jaettava jäähdytysnesteen tiheydellä käyttölämpötilassa.
Periaatteessa, kun valitaan pumpun teho lämmityksen pakkokiertoon, on mahdollista ohjata keskimääräisiä normeja:
- järjestelmissä, jotka lämmittävät aluetta jopa 250 m 2:een. Käytä yksiköitä, joiden kapasiteetti on 3,5 m 3 / h ja pääpaine 0,4 atm;
- alueella 250 m 2 - 350 m 2 vaaditaan teho 4-4,5 m 3 / h ja paine 0,6 atm;
- pumppuja, joiden kapasiteetti on 11 m 3 / h ja paine 0,8 atm, asennetaan lämmitysjärjestelmiin 350 m2 - 800 m2 alueelle.
Mutta sinun on otettava huomioon, että mitä huonommin talo on eristetty, sitä suurempaa laitteiden (kattila ja pumppu) tehoa voidaan tarvita ja päinvastoin - hyvin eristetyssä talossa puolet ilmoitetuista arvoista \u200b voidaan tarvita. Nämä tiedot ovat keskimääräisiä. Sama voidaan sanoa pumpun luomasta paineesta: mitä kapeammat putket ja mitä karheampi niiden sisäpinta (mitä suurempi järjestelmän hydraulinen vastus), sitä korkeampi paineen tulee olla. Täysi laskenta on monimutkainen ja tylsä prosessi, jossa otetaan huomioon monet parametrit:

Kattilan teho riippuu lämmitetyn huoneen pinta-alasta ja lämpöhäviöstä.
- putkien ja liitosten vastus (lue kuinka valita lämmitysputkien halkaisija täältä);
- putkilinjan pituus ja jäähdytysnesteen tiheys;
- ikkunoiden ja ovien lukumäärä, pinta-ala ja tyyppi;
- materiaali, josta seinät on valmistettu, niiden eristys;
- seinämän paksuus ja eristys;
- kellarin, kellarin, ullakon olemassaolo / puuttuminen sekä niiden eristysaste;
- katon tyyppi, kattokakun koostumus jne.
Yleisesti ottaen lämpötekninen laskenta on yksi alueen vaikeimmista. Joten jos haluat tietää tarkalleen, minkä tehon pumpun tarvitset järjestelmään, tilaa laskenta asiantuntijalta. Jos ei, valitse keskimääräisten tietojen perusteella ja säädä niitä suuntaan tai toiseen tilanteestasi riippuen. On vain otettava huomioon, että jäähdytysnesteen liian suurella nopeudella järjestelmä on erittäin meluisa. Siksi tässä tapauksessa on parempi ottaa tehokkaampi laite - virrankulutus on pieni ja järjestelmä on tehokkaampi.
Kuinka laskea putken halkaisija
Kun järjestät umpikuja- ja kollektorijohdotuksia maalaistalossa, jonka pinta-ala on jopa 200 m², voit tehdä ilman tarkkoja laskelmia. Ota moottoriteiden ja putkien poikkileikkaus suositusten mukaisesti:
- jäähdytysnesteen syöttämiseen pattereihin 100 neliömetrin tai sitä pienemmässä rakennuksessa riittää Du15-putkisto (ulkokoko 20 mm);
- akkuliitännät tehdään Du10-osalla (ulkohalkaisija 15-16 mm);
- kaksikerroksisessa 200 neliön talossa jakoputken halkaisija on Du20-25;
- jos patterien lukumäärä lattiassa ylittää 5, jaa järjestelmä useisiin haarakkeisiin, jotka ulottuvat Ø32 mm nousuputkesta.
Painovoima ja rengasjärjestelmä on kehitetty teknisten laskelmien mukaan.Jos haluat määrittää putkien poikkileikkauksen itse, laske ensin kunkin huoneen lämmityskuorma, ottaen huomioon ilmanvaihdon, ja selvitä sitten tarvittava jäähdytysnesteen virtausnopeus kaavalla:
- G on lämmitetyn veden massavirtaus putkiosassa, joka syöttää tietyn huoneen (tai huoneryhmän) pattereita, kg/h;
- Q on tietyn huoneen lämmittämiseen tarvittava lämmön määrä, W;
- Δt on tulon ja paluuveden laskettu lämpötilaero, oletetaan 20 °С.
Esimerkki. Toisen kerroksen lämmittämiseen +21 °C lämpötilaan tarvitaan 6000 W lämpöenergiaa. Katon läpi kulkevan lämmitysputken tulee tuoda 0,86 x 6000 / 20 = 258 kg / h kuumaa vettä kattilahuoneesta.
Kun tiedät jäähdytysnesteen tuntikulutuksen, on helppo laskea syöttöputken poikkileikkaus kaavalla:
- S on halutun putken osan pinta-ala, m²;
- V - kuuman veden kulutus tilavuuden mukaan, m³ / h;
- ʋ – jäähdytysnesteen virtausnopeus, m/s.
Jatkoa esimerkille. Laskettu virtausnopeus 258 kg / h saadaan pumpulla, otamme veden nopeudeksi 0,4 m / s. Syöttöputken poikkipinta-ala on 0,258 / (3600 x 0,4) = 0,00018 m². Laskemme poikkileikkauksen uudelleen halkaisijaan ympyrän pinta-alakaavan mukaan, saamme 0,02 m - DN20 putken (ulko - Ø25 mm).
Huomaa, että jätimme huomioimatta eron veden tiheyksissä eri lämpötiloissa ja korvasimme massavirtausnopeuden kaavaan. Virhe on pieni, käsityölaskemalla se on ihan hyväksyttävää.
Pystysuuntainen yksiputkilämmitysjärjestelmä
Pystysuuntainen kytkentäkaavio toimii paljon tehokkaammin, jos siihen sisältyy kiertovesipumppu. Jäähdytysnesteen pakotettu kierto mahdollistaa melko nopean lämmityksen saavuttamisen jopa pienemmällä pääputkilinjan halkaisijalla.
Pystysuoraa painovoimakaaviota laskettaessa on tarpeen järjestää halkaisijaltaan suurempia putkia koko lämmitysjärjestelmän riittävän läpimenon varmistamiseksi. Tässä tapauksessa asennus tulisi suorittaa pienessä kulmassa, jotta veden kierto nousuputkessa on parempi.

Kuva jäähdyttimestä, joka on kytketty verkkoon pystyjohdotuksen avulla
Asennusjärjestys
Tee-se-itse Leningradka asennetaan melko yksinkertaisesti asennusjärjestyksen mukaisesti:
- Putki, jonka halkaisija on puolitoista - kaksi tuumaa, asetetaan huoneen kehän ympärille kattilasta;
- Suoraan kattilaan tehdään tekninen sisäke, johon sitten hitsataan pystysuora viiva;
- Paisuntasäiliö on kiinnitetty tähän segmenttiin aivan ylhäältä;
- Sen jälkeen akut ja patterit kytketään.

Asennusvaihe lattian sisällä
Videon yksiputkilämmityksen asennuksesta voit katsoa täältä:
Leningradkan edut
- Yksinkertaisuus ja saavutettavuus;
- Hinta;
- Yksittäisten elementtien halpa ja hankinta;
- Korjattavuus.
Tärkeä! Asennettaessa pattereita kaikkiin huoneisiin tulee ketjun viimeisissä lämmittimissä olla suuri lämmönsiirtoalue (paristoissa tulee olla enemmän osia). Tämä parantaa huoneen lämmitystä
"Leningradkan" haitat
- Asennusta varten tarvitset hitsauskoneen ja kyvyn käyttää sitä (jos pääputki on valmistettu teräsputkista);
- On tarpeen säätää mahdollisuudesta lisätä painetta järjestelmän sisällä jäähdytysnesteen kierron parantamiseksi;
- Pyyhekuivaimen ja "lämmin lattia" -järjestelmien käytön mahdottomuus vaakasuuntaisessa yksiputkilämmitysjärjestelmässä "Leningradka";
- Jotkut epäesteettiset ominaisuudet huoneen sisätiloissa (suuren halkaisijan ulkoisten putkien vuoksi);

Pystysuora nousuputki
- Ketjun tai nousuputken kokonaispituutta koskevat rajoitukset;
- Tarve tarkistaa liitosten tiiviys asennuksen jälkeen hitsauskohdassa.
- Tämä järjestelmä mahdollistaa järjestelmän "päivityksen" käytön aikana;
- Kun kytket ohituksia - ohitusputket hanoilla tai venttiileillä - on mahdollista vaihtaa ja korjata yksittäisiä akkuja sammuttamatta lämmitystä heti käytön aikana;




































