Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Omakotitalon taloudellinen lämmitys: taloudellisimman järjestelmän valitseminen

Vedenlämmityksen kytkentäkaaviotyypit

On olemassa useita erityyppisiä suljettuja lämmitysjärjestelmiä, jotka eroavat toisistaan ​​kytkentätavoistaan. Lajikkeet eroavat asennuskustannuksista, tehokkuudesta.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuudenPakkolämpöpumppu

Yksi putki

Jäähdytysneste poistuu kattilasta yhden putken kautta, vuorotellen saavuttaa patterit ja akut. Se luovuttaa lämpöenergiaa, palaa kattilaan takaa. Järjestelmän suurin haittapuoli on asteittainen lämpötilan lasku seuraavassa akussa. Lämmitysjärjestelmää ei voi sammuttaa. Vian sattuessa kuuman veden syöttö on lopetettava kokonaan.

Aiemmin järjestelmää kutsuttiin "Leningradkaksi", jota käytettiin kerrostaloissa. Edut - asennuksen helppous, putkilinja kulkee talon kehää pitkin.

Kaksiputkinen

Suuremmissa esikaupunkirakennuksissa organisoi lämmitysjärjestelmä paremmin kahdesta putkesta. Jäähdyttimet liitetään alhaalta. Järjestelmästä tulee erityisen tehokas, kun liitetään kiertovesipumppu.

On mahdollista vähentää jäähdytysnesteen jäähdytysnopeutta järjestelmässä asentamalla ohituksia, hanat akkuihin, jotka säätelevät vedensyöttöä.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuudenKaksiputkinen johdotus

Suurin ero lämmitysjärjestelmän välillä on pääputken asentaminen kauimpana lämpöpatteriin, josta haarautuu väliakkuihin. Lämpöverkon läpi kulkemisen jälkeen jäähdytysneste palaa kattilaan paluuputken kautta varmistaen tasaisen lämmön jakautumisen koko rakennuksessa.

Säteily

Menetelmä eroaa siinä, että putkilinja asetetaan katon alle, ei kehää pitkin. Putket liitetään pattereihin erikseen. Kuuma jäähdytysneste syötetään yksi kerrallaan, toinen poistetaan. Voit helposti järjestää erillisen lämpötilajärjestelmän jokaiseen huoneeseen. Palkkijohdotusta varten voidaan asentaa halkaisijaltaan pienempiä putkia.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuudenPalkin johdotus

Jos piirin osassa tapahtuu hätätilanne, se voidaan helposti irrottaa ja korjata. Näin vanhentuneet, vaurioituneet moduulit on helppo vaihtaa.

Sädejohdotuksen suurin haittapuoli on monimutkaisuus. Asennusta varten sinun on suoritettava yksityiskohtainen piirustus, laskettava materiaalit. Ei ole toivottavaa, että putkia taipuu voimakkaasti. Sädeverkko toimii paremmin pakkokierrolla.

Lämmin lattia

Lämmin lattia voidaan yhdistää muihin menetelmiin, joita käytetään pääasiallisena mökin lämmittämiseen.Esimerkiksi kun paristot asennetaan huoneisiin ja käytävällä on lämmin lattia. Toimintaperiaate on asettaa ohuet putket lattian alle, yhdistettynä yhteen verkkoon. Suorituskyvyn parantamiseksi ne asetetaan heijastavalle materiaalille, joka asetetaan lämpöeristeen päälle. Limitys on asennettu putkien serpentiinin päälle. Huone lämmitetään tasaisesti.

Kytkentäkaavio toimii parhaiten huoneissa, joissa on keraaminen laatta tai luonnonkiviverhous. Voidaan käyttää vain pakotetulla vedenkierrolla.

Edut:

  1. Lämpö jakautuu tasaisesti.
  2. Pysyvä normaali mikroilmasto.
  3. Lämmityselementtien näkymätön.

Jäähdyttimen liitäntätavan muuttaminen

Tiedätkö tilanteen, kun puolet akusta on kuumaa ja puolet kylmää? Useimmiten tässä tapauksessa syynä on yhteystapa. Katso kuinka laite toimii jäähdyttimen yksipuolisella liitännällä ja jäähdytysnesteen syöttö ylhäältä.

Huomaa, kuinka paljon huonommin etäosat toimivat

Katsotaanpa nyt jäähdytysnesteen tulon yksisuuntaista kytkentäkaaviota alhaalta.

Näemme saman vaikutuksen.

Ja tässä on kaksisuuntainen yhteys ylä- ja alasyötöllä.

Saman vaikutuksen näkeminen Saman vaikutuksen näkeminen

Jos löydät itsesi johonkin yllä olevista järjestelmistä, olet epäonninen. Työn tehokkuuden kannalta järkevin on diagonaalinen liitäntä ylhäältä tulevalla syötöllä.

Koko patterin lämmönvaihtoalue lämmitetään tasaisesti, patteri toimii täydellä teholla

Ja mitä tehdä, jos et halua muuttaa putken sijoittelua tai se on mahdotonta? Tässä tapauksessa voimme neuvoa sinua ostamaan pattereita, joiden suunnittelussa on jokin temppu.Tämä on erityinen väliseinä ensimmäisen ja toisen osan välillä, joka muuttaa jäähdytysnesteen liikesuuntaa.

Erikoispistoke muuttaa alemman kaksisuuntaisen liitännän lävistäjäksi, jota tarvitsemme yläliitännällä Tämä vaihtoehto sopii ylimpään kaksisuuntaiseen liitäntään

Yksisuuntaisen yhteyden tapauksessa erityiset virtauslaajennukset ovat osoittaneet tehokkuutensa.

Virtauksen laajennuksen toimintaperiaate

Yksisuuntaisen pohjayhteyden optimointiin on myös laitteita, mutta mielestämme yleisperiaate on nyt tullut selväksi.

Kommentoi Sergey Kharitonov Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiinsinööri LLC "GK Spetsstroy" Ilmeisistä syistä sellaisista asioista on parasta huolehtia lämmitysjärjestelmän suunnitteluvaiheessa, jotta aivosi ei raahautuisi myöhemmin. Muutokset edellyttävätkin nousuputken irrottamista, lukkosepän taitoja tai rahakustannuksia ja joissain tapauksissa koordinointia asuntoviraston kanssa.

Johtopäätös: 100% tehokas.

Kattila suljettuun järjestelmään

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Suljettu järjestelmä toimii erilaisilla polttoaineilla ja kattiloilla; tässä suhteessa tällaiset yksiköt ovat universaaleja. Ennen kattilan valintaa on suoritettava asianmukaiset lämmitysjärjestelmän laskelmat. Kattilan teho riippuu suoraan lämmitettävien neliömetrien määrästä. Tarkemmin sanottuna talon lämpöhäviöstä. On olemassa erityisiä kaavoja, itse laskenta ei ole vaikeaa. Siellä on kattilat

  1. Yksipiirinen.
  2. Kaksoispiiri.
  3. Kattilan kanssa

On suositeltavaa muistaa: kaikkia hiilikattiloita ei ole suunniteltu yli 1 atm:n paineille.Varsinkin kotitekoisia. Siirrettäessä suljettuun lämmitysjärjestelmään avoimesta. Tämä tulee pitää mielessä.

Autonominen kodin lämmitys

kattila

Järjestelmän toimintaperiaatteen ymmärtäminen antaa sinun asentaa talosi projektiin nähden menestyneimmän lämmitysmallin ja saada siitä suurimman määrän lämpöä.

Lue myös:  Energiaa säästävät lämmitysjärjestelmät: miten ja mistä voit säästää?

Hankesuunnitelmaa on parempi miettiä rakennusvaiheessa, jotta saadaan paikka nousujoille ja keräilijöille. Mutta jos hetki unohtuu aluksi, ongelma on joka tapauksessa ratkaistu.

Järjestelmän toiminta riippuu polttoainetyypistä ja kattilan suunnitteluominaisuuksista. Käytetty resurssi ja yksikön tyyppi vaikuttavat järjestelmän kestävyyteen, kustannuksiin ja palveluun, joten on parempi tutustua niiden ominaisuuksiin ennen ostamista.

Biopolttoainekattilat

Jos aiot vaihtaa kaasulämmitysjärjestelmän omakotitalon vaihtoehtoiseen lämmitykseen, sitä ei tarvitse järjestää tyhjästä. Hyvin usein tarvitaan vain kattilan vaihto. Suosituimpia ovat ne kattilat, jotka toimivat kiinteällä polttoaineella tai sähkökattiloilla. Tällaiset kattilat eivät aina ole kannattavia jäähdytysnestekustannusten kannalta.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin kattiloihin, jotka toimivat biologista alkuperää olevilla polttoaineilla. Lämmitysjärjestelmän, jonka keskellä on biopolttoainekattila, toimintaa varten tarvitaan erityisiä pellettejä tai brikettejä

Voidaan kuitenkin käyttää myös muita materiaaleja, kuten:

  • rakeistettu turve;
  • lastut ja puupelletit;
  • olkipelletit.

Suurin haittapuoli on se, että tällainen maalaistalon vaihtoehtoinen lämmitys voi maksaa paljon enemmän kuin kaasukattila, ja lisäksi briketit ovat melko kallista materiaalia.

Puubriketit lämmitykseen

Takka voi olla loistava vaihtoehtoinen ratkaisu tällaisen järjestelmän järjestämiseen vaihtoehtoiseksi kodin lämmitysjärjestelmäksi. Takan avulla voit lämmittää talon pienellä pinta-alalla, mutta lämmityksen laatu riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin takka on järjestetty.

Maalämpöpumpuilla voidaan lämmittää isokin talo. Toimiakseen tällaiset vaihtoehtoiset omakotitalon lämmitysmenetelmät käyttävät veden tai maan energiaa. Tällainen järjestelmä voi suorittaa lämmitystoiminnon lisäksi myös ilmastointilaitteena. Tämä on merkityksellisintä kuumina kuukausina, jolloin taloa ei tarvitse lämmittää, vaan jäähdyttää. Tämäntyyppinen lämmitysjärjestelmä on ympäristöystävällinen eikä vahingoita ympäristöä.

Omakotitalon maalämpö

Maatalon vaihtoehtoiset aurinkolämpölähteet - keräimet ovat rakennuksen katolle asennettuja levyjä. Ne keräävät aurinkolämpöä ja siirtävät kertyneen energian kattilahuoneeseen lämmönsiirtimen avulla. Varastosäiliöön asennetaan lämmönvaihdin, johon lämpö tulee. Tämän prosessin jälkeen vesi lämmitetään, jota voidaan käyttää paitsi talon lämmittämiseen, myös erilaisiin kotitaloustarpeisiin. Nykyaikaiset teknologiat ovat tehneet mahdolliseksi tällaiset vaihtoehtoiset omakotitalon lämmitystavat kerätä lämpöä myös märällä tai pilvisellä säällä.

Aurinkokeräimet

Tällaisten lämmitysjärjestelmien paras vaikutus voidaan kuitenkin saavuttaa vain lämpimämmillä ja eteläisillä alueilla. Pohjoisilla alueilla tällaiset maalaistalon vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät sopivat lisälämmitysjärjestelmän järjestämiseen, mutta eivät pääjärjestelmää.

Tämä ei tietenkään ole edullisin menetelmä, mutta joka vuosi sen suosio vain kasvaa. Vaihtoehtoinen mökin lämmitys tällä tavalla on yksinkertaisin sellaisen tieteen kuin fysiikan näkökulmasta. Aurinkopaneelit erottuvat kalliista hintaluokasta, koska aurinkokennojen valmistusprosessit ovat kalliita.

Hyödyt ja haitat

Keskitetyllä lämmitysjärjestelmällä on sekä etuja että haittoja.

Edut ovat:

  • palvelun luotettavuus ja laatu teknisten palvelujen jatkuvan järjestelmän valvonnan ansiosta;
  • suhteellisen halpa polttoaine;
  • ympäristöystävälliset laitteet;
  • helppokäyttöisyys.

Mitä tulee haitoihin, ne ovat:

  • painehäviöt lämmitysjärjestelmässä;
  • työaikataulun riippuvuus vuodenajoista;
  • kalliit laitteet;
  • kyvyttömyys säätää itsenäisesti lämmityslaitteiden lämpötilaa;
  • valtavat lämpöhäviöt sen kuljetettaessa putkien ja solmujen läpi.

Lämmitysjärjestelmien tyypit ja patterien säätöperiaate

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Kahva venttiilillä

Patterien lämpötilan säätämiseksi oikein sinun on tiedettävä lämmitysjärjestelmän yleinen rakenne ja jäähdytysnesteputkien asettelu.

Yksilöllisen lämmityksen tapauksessa säätö on helpompaa, kun:

  1. Järjestelmä saa voimansa tehokkaasta kattilasta.
  2. Jokainen akku on varustettu kolmitieventtiilillä.
  3. Jäähdytysnesteen pakkopumppu on asennettu.

Yksilöllisen lämmityksen asennusvaiheessa on otettava huomioon järjestelmän mutkien vähimmäismäärä. Tämä on tarpeen lämpöhäviön vähentämiseksi eikä jäähdyttimiin toimitetun jäähdytysnesteen paineen alentamiseksi.

Tasaista lämmitystä ja järkevää lämmön käyttöä varten jokaiseen akkuun on asennettu venttiili. Sen avulla voit vähentää vedensyöttöä tai irrottaa sen yleisestä lämmitysjärjestelmästä käyttämättömässä huoneessa.

  • Monikerroksisten rakennusten keskuslämmitysjärjestelmässä, joka on varustettu jäähdytysnesteen syötöllä putkilinjan kautta ylhäältä alas pystysuoraan, on mahdotonta säätää pattereita. Tässä tilanteessa ylemmissä kerroksissa ikkunat avautuvat lämmöstä johtuen ja alempien kerrosten huoneissa on kylmä, koska siellä patterit ovat tuskin lämpimiä.
  • Täydellisempi yksiputkiverkko. Tässä jäähdytysneste syötetään jokaiseen akkuun, jonka jälkeen se palaa keskusnousuputkeen. Siksi näiden talojen ylemmän ja alemman kerroksen huoneistoissa ei ole havaittavissa lämpötilaeroa. Tässä tapauksessa kunkin jäähdyttimen syöttöputki on varustettu ohjausventtiilillä.
  • Kaksiputkijärjestelmä, johon on asennettu kaksi nousuputkea, tarjoaa jäähdytysnesteen syötön lämmityspatteriin ja päinvastoin. Jäähdytysnesteen virtauksen lisäämiseksi tai vähentämiseksi jokainen akku on varustettu erillisellä venttiilillä manuaalisella tai automaattisella termostaatilla.

Kahden putken järjestelmä

Tämäntyyppinen järjestelmä on harkitumpi ja täydellisempi. Sen pääominaisuus on, että siinä on kaksi putkea, ei yksi. Tästä parista yksi putki on syöttöputki ja toinen paluuputki. Akut on kytketty rinnan. Asetettaessa lämmitystä tämän järjestelmän mukaisesti, on tarpeen kytkeä jäähdytin molempiin putkiin ja varustaa ne sulkuventtiileillä.

Tässä järjestelmässä jäähdytysneste liikkuu syöttöputkea pitkin kuhunkin patteriin. Lämpötila on sama kaikkialla. Sitten neste kulkee paluuputkien läpi, mikä auttaa varmistamaan koko talon tasaisen lämmityksen.

Lue myös:  Kuinka piilottaa lämmitysputket: puramme laatikoiden ja koristepeitteiden tyypit

Tällä järjestelmällä on monia myönteisiä puolia. Ensinnäkin tämä on tosiasia, että laitteet ovat toisistaan ​​riippumattomia ja lämmittävät tasaisesti koko huoneen. Lisäksi jokaiseen patteriin asennettujen termostaattien avulla voit säätää minkä tahansa niistä lämmönsiirtoa. Tällaisessa järjestelmässä ei sinänsä ole haittoja, voidaan havaita vain suuri materiaalien kulutus.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuudenOmakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Patterien säätö Lämmitysjärjestelmä

Tällä välilehdellä yritämme auttaa sinua valitsemaan oikeat järjestelmän osat lahjoittamista varten.

Lämmitysjärjestelmä sisältää johdot tai putket, automaattiset tuuletusaukot, liittimet, patterit, kiertovesipumput, paisuntasäiliön termostaatit lämmityskattila, lämmönsäätömekanismi, kiinnitysjärjestelmä. Mikä tahansa solmu on yksiselitteisen tärkeä.

Siksi lueteltujen rakenteen osien vastaavuus on suunniteltava oikein. Mökin lämmityskokoonpano sisältää erilaisia ​​laitteita.

Patterien säätö

Akkujen lämpötilansäätö vaikutti ennen fantasiamaailmalta.

Asuntojen liiallisen lämpötilan vähentämiseksi ikkuna avattiin yksinkertaisesti ja lämpöä karkaamisen estämiseksi viileästä huoneesta ikkunat ja kaikki halkeamat tiivistettiin ja tiivistettiin.

Tätä jatkui kevääseen asti, ja vasta lämmityskauden päätyttyä asunnon ulkonäkö sai ainakin hieman kunnollisen ilmeen.

Nykyään tekniikka on edennyt pitkälle, emmekä enää murehdi lämmitysakkujen säätelyä. Uusia, tehokkaampia ja progressiivisempia menetelmiä huoneen lämpötilan hallintaan on ilmestynyt, ja puhumme niistä yksityiskohtaisemmin alla.

Tavalliset hanat, jotka on asennettu akkuihin, sekä erikoisventtiilit voivat auttaa osittain ratkaisemaan ongelman. Estämällä kuuman veden pääsyn järjestelmään tai vähentämällä sitä, voit helposti muuttaa kotisi lämpötilaa.

Vielä yksinkertaisempi ja luotettavampi järjestelmä on erityisten automaattisten päiden käyttö. Ne on asennettu venttiilin alle, ja niiden avulla (eli lämpötila-anturin avulla) voit säätää järjestelmän lämpötilaa.

Kuinka se toimii? Pää on täytetty koostumuksella, joka on erittäin herkkä lämpötilan muutoksille, joten venttiili itse pystyy reagoimaan liialliseen lämpötilan nousuun ja pystyy sulkeutumaan ajoissa estäen akkujen ylikuumenemisen.

Haluatko nykyaikaisemman ja innovatiivisemman ratkaisun, joka kertoo kuinka säädät lämmitysakun lämpötilaa, eikä edes käytännössä osallistu tähän prosessiin? Kiinnitä sitten huomiota näihin kahteen tapaan:

  • Ensimmäinen vaihtoehto sisältää yhden jäähdyttimen asentamisen huoneeseen, joka on suljettu erityisellä näytöllä, ja järjestelmän lämpötilaa säädellään termostaatilla ja servokäytöllä.
  • Harkitse seuraavaksi menetelmää lämpötilajärjestelmän säätämiseksi talossa, jossa on useita pattereita. Tällaisen järjestelmän ominaisuudet ovat, että sinulla ei ole yhtä, vaan useita vyöhykkeitä lämpötilan säätöön.Et myöskään voi laittaa säätöventtiilejä vaakasuuntaiseen putkistoon, ja sinun on varustettava erityinen huoltorako, joka sisältää erityisen syöttöputken asennetuilla sulkuventtiileillä sekä "palautuksen" venttiilit servokäyttöön.

Huomaa, että on olemassa kaksi pääasiallista säätömenetelmää, joiden edut ovat ilmeiset:

  • Mahdollisuus ohjata järjestelmään tulevan veden lämpötilatasoa erityisellä automaattisella yksiköllä, joka perustaa työnsä järjestelmään sisäänrakennettujen antureiden indikaattoreihin;
  • Laitteen asentaminen järjestelmään, joka ohjaa ja säätelee lämpötilaa ei koko järjestelmässä, vaan jokaisessa yksittäisessä akussa. Useimmiten tähän käytetään tehdassäätimiä, jotka on asennettu itse akkuihin.

Kun olet punninnut kaikki huoneesi ominaisuudet, valitse sinulle parhaiten sopiva menetelmä.

Mikä voi olla talon lämmitys?

Yksityisten ja maaseututyyppisten talojen lämmitysjärjestelmät voivat olla kolmea tyyppiä:

  1. Sähkökäyttöiset, jotka tunnetaan helppokäyttöisyydestään ja alhaisista alkuinvestoinneistaan. Tästä lämmitysmenetelmästä tulee kuitenkin jo käyttövaiheessa kalliimpi, mikä vaatii suuria kapasiteettia sähköntoimittajilta.
  2. Isojen laitteiden käyttöön perustuvat ilmajärjestelmät mahdollistavat tilojen ilman lämpötilan nostamisen ennalta määrätylle tasolle mahdollisimman lyhyessä ajassa. Menetelmälle on ominaista alhainen ympäristötehokkuus ja kyky lämmittää eri alueita eri teholla.
  3. Vesimenetelmä, jonka voidaan perustellusti katsoa olevan tuottavin ja kustannustehokkain tapa lämmittää taloja.Sen muita etuja ovat käytännöllisyys ja korkea lämmitysnopeus, kätevä sijainti, ehdottoman turvallinen ja keskeytymätön toiminta, jopa 20 %:n polttoaineensäästö uunilämmitykseen verrattuna. Vesijärjestelmän toiminta perustuu toimivan jäähdytysnesteen luonnolliseen kiertoon.

Eri lämmitysjärjestelmien kustannusten vertailu

Usein tietyn lämmitysjärjestelmän valinta perustuu laitteiston alkukustannuksiin ja sen myöhempään asennukseen. Tämän indikaattorin perusteella saamme seuraavat tiedot:

  • Sähkö. Alkuinvestointi jopa 20 000 ruplaa.

  • kiinteä polttoaine. Laitteiden hankinta vaatii 15-25 tuhatta ruplaa.

  • Öljykattilat. Asennus maksaa 40-50 tuhatta.

  • Kaasulämmitys omalla säilytystilalla. Hinta on 100-120 tuhatta ruplaa.

  • Keskitetty kaasuputki. Viestinnän ja yhteyden korkeiden kustannusten vuoksi kustannukset ylittävät 300 000 ruplaa.

Lämmin vesi lämmitysjärjestelmissä

Kerrostaloissa lämmin käyttövesi on yleensä keskitettyä, kun taas vesi lämmitetään kattilahuoneissa. Kuuma vesi kytketään lämmityspiireistä, sekä yksi- että kaksiputkisista. Lämminvesihanan lämpötila aamuisin on lämmin tai kylmä pääputkien lukumäärästä riippuen. Jos kerrostaloon, jonka korkeus on 5 kerrosta, on yksiputkinen lämmönsyöttö, kuuma vesihana avattaessa siitä virtaa ensin kylmää vettä puoli minuuttia.

Syynä on se, että yöllä harvoin kukaan asukkaista avaa hanan kuumalla vedellä ja putkien jäähdytysneste jäähtyy. Seurauksena on turhan jäähdytetyn veden liikakäyttöä, koska se valuu suoraan viemäriin.

Lue myös:  Briketit lämmitykseen: onko se kannattavaa verrattuna muihin polttoainetyyppeihin?

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Toisin kuin yksiputkijärjestelmässä, kaksiputkisessa versiossa kuuma vesi kiertää jatkuvasti, joten yllä kuvattua kuuman veden ongelmaa ei esiinny siellä. Totta, joissakin taloissa kuumavesijärjestelmän läpi johdetaan nousuputki, jossa on putkia - pyyhekuivain, jotka ovat kuumia jopa kesähelteellä.

Kesäkaudella testataan koko kerrostalon keskuslämmitysjärjestelmää. Sähkölaitokset tekevät lämpöjohdon nykyiset ja suuret korjaukset sammuttaen samalla tietyt osat siitä. Tulevan lämmityskauden aattona kunnostettu lämpöjohto testataan uudelleen (lisätietoja: "Säännöt asuinrakennuksen valmistelusta lämmityskauteen").

Kerrostalon lämmönsyötön ominaisuudet, yksityiskohdat videosta:

Kuinka paine muodostuu omakotitalon lämmitysjärjestelmässä

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Paineen mittausyksikköä on kolme:

  1. Tunnelma
  2. Baari
  3. Megapascal

Niin kauan kuin vettä tai muuta energian kantajaa ei kaadeta järjestelmään, sen paine vastaa tavanomaista ilmanpainetta. Ja koska 1 baari sisältää 0,9869 ilmakehää (eli melkein koko ilmakehän), uskotaan, että paine tyhjässä verkossa = 1 bar.

Heti kun jäähdytysneste tulee järjestelmään, tämä ilmaisin vaihtuu.

Lämmitysverkon sisäinen kokonaispaine, jonka anturit (painemittarit) ottavat huomioon, koostuu kahden painetyypin summasta:

  1. hydrostaattinen. Luo vettä putkiin ja on olemassa, vaikka kattila ei toimi. Staattisuus vastaa lämmitysverkon nestepatsaan painetta ja korreloi lämmityspiirin korkeuden kanssa. Ääriviivan korkeus = sen korkeimman ja alimman pisteen välinen ero.Avoimessa järjestelmässä korkeimmassa kohdassa on paisuntasäiliö. Sen vedenpinnasta he alkavat mitata piirin korkeutta. Uskotaan, että 10 m korkea vesipatsas antaa 1 ilmakehän ja on yhtä suuri kuin 1 baari tai 0,1 megapascal.
  2. dynaaminen. Suljetussa verkossa sen luovat: pumppu (joka saa veden kiertämään) ja konvektio (vesimäärän laajeneminen lämmitettäessä ja kapeneminen jäähtyessään). Tämän tyyppisen paineen indikaattorit muuttuvat halkaisijaltaan erilaisten putkien liitäntäpisteissä, paikoissa, joissa on sulkuventtiilit jne.

Kokonaispaine vaikuttaa:

  • Veden virtausnopeus ja lämmönsiirtonopeus järjestelmän osien välillä.
  • lämpöhäviön taso.
  • Verkon tehokkuus. Paine kasvaa - tehokkuus kasvaa ja piirin vastus pienenee.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Rakennuksen piirin tehokkuus riippuu paineparametreista.

Sen vakaus järjestelmän optimaalisen ilmaisimen kanssa vähentää lämpöhäviöitä ja takaa energian toimituksen talon syrjäisiin kulmiin lähes samalla lämpötilalla, jonka se sai kattilassa lämmitettäessä.

Lämmityspiirin suunnitteluominaisuudet

Hissiyksikön takana olevassa lämmityspiirissä on erilaisia ​​venttiileitä. Niiden roolia ei voi aliarvioida, sillä ne mahdollistavat lämmityksen säätelyn yksittäisissä sisäänkäynneissä tai koko talossa. Useimmiten venttiilien säädöt suorittavat tarvittaessa lämpöyhtiön työntekijät manuaalisesti.

Omakotitalon lämmitysjärjestelmä: mikä määrittää tehokkuuden

Nykyaikaisissa rakennuksissa käytetään usein lisäelementtejä, kuten keräimiä, akkujen lämpömittareita ja muita laitteita.Viime vuosina lähes kaikki kerrostalojen lämmitysjärjestelmät on varustettu automaatiolla ihmisen puuttumisen minimoimiseksi rakenteen toimintaan (lue: "Lämmitysjärjestelmien sääriippuvainen automaatio - noin kattiloiden automaatio ja säätimet esimerkeissä). Kaikki kuvatut yksityiskohdat mahdollistavat paremman suorituskyvyn, tehokkuuden lisäämisen ja mahdollistavat lämpöenergian tasaisemman jakautumisen kaikissa huoneistoissa.

Teoreettinen hevosenkenkä - kuinka painovoima toimii

Veden luonnollinen kierto lämmitysjärjestelmissä toimii painovoiman vaikutuksesta. Kuinka tämä tapahtuu:

  1. Otamme avoimen astian, täytämme sen vedellä ja alamme lämmittää. Primitiivisin vaihtoehto on pannu kaasuliesi.
  2. Alemman nestekerroksen lämpötila nousee, tiheys pienenee. Vesi muuttuu vaaleammaksi.
  3. Painovoiman vaikutuksesta ylempi raskaampi kerros vajoaa pohjaan ja syrjäyttää vähemmän tiheän kuuman veden. Nesteen luonnollinen kierto alkaa, jota kutsutaan konvektioksi.

Esimerkki: jos lämmität 1 m³ vettä 50 astetta 70 asteeseen, siitä tulee 10,26 kg kevyempi (katso alla oleva tiheystaulukko eri lämpötiloissa). Jos kuumennus jatkuu 90 °C:seen, nestekuutio menettää 12,47 kg, vaikka lämpötilan delta pysyy samana - 20 °C. Johtopäätös: mitä lähempänä vesi on kiehumispistettä, sitä aktiivisempi kierto tapahtuu.

Vastaavasti jäähdytysneste kiertää painovoiman vaikutuksesta kodin lämmitysverkon läpi. Kattilan lämmittämä vesi laihtuu ja pattereista palannut jäähtynyt jäähdytysneste nostaa sitä ylöspäin. Virtausnopeus lämpötilaerolla 20–25 °C on vain 0,1…0,25 m/s verrattuna nykyaikaisiin pumppujärjestelmiin 0,7…1 m/s.

Nesteen alhainen nopeus moottoriteitä ja lämmityslaitteita pitkin aiheuttaa seuraavat seuraukset:

  1. Akut ehtivät luovuttaa enemmän lämpöä ja jäähdytysneste jäähtyy 20–30 °C. Perinteisessä lämmitysverkossa, jossa on pumppu ja kalvopaisuntasäiliö, lämpötila laskee 10–15 astetta.
  2. Näin ollen kattilan tulee tuottaa enemmän lämpöenergiaa polttimen käynnistymisen jälkeen. Generaattorin pitäminen 40 ° C: n lämpötilassa on turhaa - virta hidastuu rajaan asti, paristot jäähtyvät.
  3. Tarvittavan lämpömäärän toimittamiseksi pattereihin on tarpeen lisätä putkien virtausaluetta.
  4. Liittimet ja liittimet, joissa on korkea hydraulivastus, voivat pahentaa tai pysäyttää painovoiman virtauksen kokonaan. Näitä ovat takaisku- ja kolmitieventtiilit, terävät 90° käännökset ja putkien supistukset.
  5. Putkilinjojen sisäseinien karheudella ei ole suurta merkitystä (kohtuullisissa rajoissa). Matala nesteen nopeus - alhainen kitkavastus.
  6. Kiinteän polttoaineen kattila + painovoimalämmitysjärjestelmä voi toimia ilman lämmönvaraajaa ja sekoitusyksikköä. Hitaan veden virtauksen vuoksi tulipesään ei muodostu kondenssivettä.

Kuten näet, jäähdytysnesteen konvektioliikkeessä on positiivisia ja negatiivisia hetkiä. Ensin mainittua tulisi käyttää, jälkimmäistä minimoida.

Luokitus
Putkiasennusta käsittelevä verkkosivusto

Suosittelemme lukemaan

Mihin jauhe täytetään pesukoneessa ja kuinka paljon jauhetta kaadetaan