Tuberías de calefacción: una breve descripción de los materiales y tipos de cableado

Mejor precio para calefacción
La calefacción es la sección de ingeniería más importante, sin la cual es imposible vivir cómodamente en una cabaña. Calentar una casa privada debe hacerse correctamente, y este es un gran arte. Es necesario tener conocimiento de muchas sutilezas y matices para no cometer errores. Tal conocimiento solo puede ser proporcionado por un complejo de teoría y experiencia práctica.
Si tiene preguntas sobre la organización de la calefacción correcta de una casa privada y necesita la consulta de un ingeniero, llámenos o escríbanos. Los especialistas estarán encantados de responder preguntas y aclarar los matices que le interesan.

Selección del sistema de calefacción

Elegir un sistema de calefacción para una cabaña no es una tarea fácil. Hay que prever muchos pros y contras. En este caso, es necesario considerar y analizar los siguientes parámetros:

  • Disponibilidad de combustible
  • Fiabilidad: las tecnologías utilizadas deben ser probadas en el tiempo.
  • El costo tanto del sistema de calefacción como de su operación y mantenimiento.
  • La prevalencia de las tecnologías sobre las que se construye la calefacción de la casa y la disponibilidad de especialistas para el mantenimiento regular.
  • Mantenibilidad
  • Apariencia y compatibilidad con el diseño.
  • Deseos individuales y su viabilidad sin sacrificar la calidad general del sistema de calefacción.

Además, tratamos de revelar los principales matices, cuyo conocimiento lo ayudará a tomar una decisión informada. Si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarnos para recibir asesoramiento.

Tipos de calefacción en una casa particular.

Todos los sistemas de calefacción se pueden clasificar según los siguientes parámetros:

Por tipo de combustible

Dependiendo del combustible consumido, los sistemas de calefacción instalados en casas de campo privadas pueden ser de los siguientes tipos:

  • Gas (gas principal o licuado)
  • Eléctrico
  • Combustible sólido (leña, aserrín, pellets, carbón, etc.)
  • Combustible líquido (combustible diesel, aceite usado, etc.)
  • Geotermia: sistemas basados ​​en fuentes de energía renovables (alternativas)

Todos tienen sus propias ventajas y desventajas. El gas natural es el combustible óptimo para Moscú y la región de Moscú. Si la casa de campo tiene la capacidad de conectarse a la red de gas, puede elegir esta opción sin dudarlo.

Por tipo de refrigerante

Según el tipo utilizado en el circuito de calefacción del refrigerante, la calefacción de la casa puede ser de las siguientes clases:

  • Agua
  • Aire
  • Vapor
  • Combinado: combinación de varios tipos de refrigerante

En Moscú y la región de Moscú, el tipo de calefacción más común es el uso de sistemas de calentamiento de agua. Nos detendremos en ellos con más detalle.

Cálculo del volumen del refrigerante.

Los residentes de edificios de apartamentos no necesitan conocer el volumen de refrigerante en el sistema, pero en casas privadas este conocimiento es muy importante:

  1. En primer lugar, el tanque de expansión se selecciona según el volumen del sistema de calefacción. Exceder las dimensiones requeridas no representa una amenaza para nada especial, pero un tanque demasiado pequeño provocará un desbordamiento constante del refrigerante y tendrá que rellenarse con regularidad.
  2. En segundo lugar, en las casas de campo es muy difícil mantener un régimen de temperatura estable para la calefacción, y cuando se usan calderas de combustible sólido, es imposible. Es imposible dejar el sistema de calefacción lleno durante las heladas, por lo tanto, la única solución al problema serán los refrigerantes que no se congelen.Dado que su costo depende directamente del volumen del refrigerante, es necesario conocer el volumen del sistema.

Hay dos formas de determinar el volumen del sistema de calefacción sin utilizar métodos de cálculo complejos y documentos reglamentarios:

  1. El primer método es posible si, antes de llenar el sistema de calefacción de tipo cerrado, se establece una conexión al suministro de agua a través de un puente. Un circuito completamente drenado (sin refrigerante ni aire) se llena de agua con los grifos y las válvulas cerradas. La cantidad de agua gastada para llenar el sistema de calefacción se puede determinar mediante el medidor instalado en el sistema de suministro de agua.
  2. El segundo método consiste en enjuagar el sistema a través de la válvula adecuada y sustituir cualquier recipiente de volumen conocido debajo del agua de vertido. Con tal medición del volumen del refrigerante, es necesario abrir las salidas de aire en cada dispositivo de calefacción para que el agua no permanezca en ellas y no dé lugar a errores de medición.

Cálculo del sistema de calefacción del hogar.


Para estar exactamente seguro de que el sistema de calefacción de su cabaña funcionará correctamente, es necesario realizar el diseño. Pero si la cabaña es pequeña, entonces se puede omitir el diseño. En este caso, es necesario realizar un cálculo de ingeniería de las pérdidas de calor.

La esencia del cálculo se reduce a determinar la potencia térmica requerida. Caracteriza la cantidad de calor que debe transferirse a cada habitación climatizada de la cabaña. La salida de calor requerida corresponde a la pérdida de calor. Pérdidas de calor: la cantidad de calor que sale de una casa de campo a través de sus estructuras circundantes (circuito térmico).

El cálculo de las pérdidas de calor se realiza para cada habitación individual y cabaña en su conjunto. Sobre esta base, se selecciona una caldera de calefacción y se seleccionan radiadores u otros dispositivos de calefacción.

Existe una metodología simplificada que le permite calcular la potencia térmica aproximada requerida para cada habitación en una casa privada suburbana. Para hacer esto, el área de la habitación se multiplica por 100-130 W (dependiendo de cuántas paredes externas haya). Sin embargo, este método da resultados aproximados que no tienen en cuenta una serie de factores.

Hay fórmulas especiales para un cálculo preciso. Primero, se determina la resistencia térmica R (en m2 * C / W). Es igual a la relación entre el espesor de las estructuras de protección (en metros) y su conductividad térmica. Este es un valor tabular.

Material Espesor R
Ladrillo 0,8 m 0,6
0,7 m 0,5
0,6 m 0,4
0,3 m 0,2
Tronco 0,3 m 0,6
0,2 m 0,5
Vigas 0,2 m 0,8
0,1 m 0,4
Marco aislado 0,2 m 0,7
Hormigón celular 0,3 m 0,7
0,2 m 0,5
Yeso 0,03 0,04
Techo o piso del ático 1,4
Piso de madera 1,9
Puerta doble de madera 0,2

Después de eso, se aplica la fórmula para calcular la cantidad de pérdida de calor (en vatios) que se produce a través del circuito de calor:

Q = S * (Tvn-Tnar) / R

S - área de la habitación climatizada,

Tvn - temperatura ambiente requerida,

Tнр es la temperatura exterior mínima durante el período más frío del año.

La energía térmica también se consume a través de la ventilación (tanto natural como forzada). Su importe se calcula mediante la siguiente fórmula:

Q = c * m * (Tvn-Tnar)

m es la masa de aire en las habitaciones (el producto del volumen total de las habitaciones y la densidad del aire, c es su capacidad calorífica, que es 0,28 W / kg * C).

Para calcular la producción de calor total requerida, es necesario agregar la cantidad de pérdida de calor a través de las paredes, el piso, el techo y la ventilación. La cantidad resultante se multiplica por un factor de 1,3.

Además del cálculo térmico, también se puede realizar un cálculo hidráulico. Sirve como base para la selección de diámetros de tubería y parámetros de grupos de bombeo. Este cálculo es parte del proyecto de calefacción.

Circulación del medio de calentamiento

Dependiendo del método de mover el refrigerante a través de las tuberías, la calefacción de la casa se puede diseñar de dos maneras:

Opción con circulación forzada del refrigerante


Para un esquema de calefacción de una casa privada con circulación forzada, se debe instalar una bomba de circulación en el sistema de calefacción. Proporciona el movimiento del líquido calentado a través de las tuberías hasta los radiadores. En este caso, no se requiere pendiente de las líneas. Cuando se instalan radiadores en el sistema, es necesario instalar grifos Mayevsky en ellos para desplazar las esclusas de aire. El portador de calor enfriado se retroalimenta a la sala de calderas a través del circuito de retorno.

Las ventajas de la opción con movimiento forzado del refrigerante son:

  • Alta velocidad de movimiento del refrigerante. Como resultado, el líquido en el circuito de retorno prácticamente no se enfría. Esto le permite optimizar el uso de combustible o electricidad (según el tipo de caldera)
  • La capacidad de ajustar el régimen de temperatura de cada uno de los dispositivos de calefacción.
  • Minimización de la sección transversal interna de tuberías sin reducir la resistencia del medio en las líneas

Versión con circulación natural del medio calefactor


Otros nombres usados ​​para este sistema, construido sobre la base de esta opción, son gravitacional, convectivo. Calentar una casa privada con circulación natural del refrigerante: una opción económica

El principio de funcionamiento es el siguiente. Cuando se calienta, la densidad del agua disminuye. Por lo tanto, el agua caliente en el circuito de suministro es forzada hacia arriba por el agua enfriada más pesada en el circuito de retorno.

Para evitar el golpe de ariete debido a un aumento de volumen (y, como resultado, la presión del refrigerante en el sistema), se instala un tanque de expansión en la parte superior del sistema. Como resultado, más capas calientes ingresan a los radiadores y el refrigerante enfriado ingresa a la caldera a lo largo del circuito de retorno.

Además del principio de convección, el principio gravitacional también funciona en este esquema de calefacción para una casa de campo privada. Para ello, se realiza una ligera pendiente en el circuito de entrada desde el elevador hasta los dispositivos de calefacción, potenciando el movimiento del refrigerante por gravedad. En consecuencia, el circuito de retorno proporciona una pendiente en la dirección de la caldera.

Este método tiene algunas ventajas:

  • Precio bajo
  • No se necesita bomba de circulación, que necesita suministro de energía. Esto permite un sistema de calefacción independiente de la electricidad (siempre que se utilice una caldera adecuada)

Las principales desventajas de dicho sistema de calefacción son que el circuito con circulación natural del refrigerante tiene un bajo nivel de comodidad y confiabilidad.

Llenado y puesta en marcha de un sistema de calefacción cerrado

Un sistema de calefacción de circulación forzada tiene un par de características clave:

  1. Cuando se opera un sistema equipado con una caldera de calefacción y una bomba de circulación, siempre se produce una presión que excede la presión atmosférica.
  2. Antes de poner el sistema en funcionamiento, el sistema se somete a pruebas de presión, en las que el valor de presión supera el de trabajo una vez y media. El engarzado es especialmente importante para la calefacción por suelo radiante que se coloca en una regla. Es importante que un especialista engarce la calefacción por suelo radiante.

Antes de verter el refrigerante en un sistema de calefacción cerrado, debe tener en cuenta estos factores y pensar en la tecnología para realizar el trabajo.

En edificios con suministro central de agua, el problema de las pruebas de presión se resuelve de una forma muy sencilla. Para ello, la calefacción se conecta al suministro de agua por medio de un puente y se llena con un control constante de la presión en el manómetro. Cuando se presuriza el sistema y se comprueba si hay fugas, el exceso de agua se drena a través de una válvula o válvula de aire.

Es una cuestión completamente diferente si el agua se vierte en el circuito de calefacción manualmente o si se utilizan varias versiones de composiciones anticongelantes como portador de calor. Antes de verter el refrigerante en un sistema de calefacción cerrado, en la mayoría de los casos es suficiente llevar una bomba que le permita llenar el refrigerante y presurizar el circuito. La bomba está conectada a través de una válvula que se cierra cuando se alcanza la presión requerida.

Sin embargo, el llenado del sistema se puede realizar sin una bomba. Para bombear 1,5 atmósferas en el sistema, puede aprovechar el hecho de que este valor corresponde a 15 metros de columna de agua. Dado este conocimiento, antes de llenar un sistema de calefacción cerrado con un refrigerante, puede resolver el problema de la manera más simple: conecte una manguera reforzada a la válvula de descarga, levántela a una altura de 15 metros y llénela con agua.

El reemplazo del refrigerante en el sistema de calefacción de una casa de campo se puede hacer usando un tanque de expansión. Este elemento está diseñado para recibir el exceso de líquido durante la expansión térmica. El tanque de diafragma es una estructura en la que hay dos cavidades separadas por un diafragma móvil. Una parte del tanque recibe el refrigerante y la segunda contiene aire. Además, cualquier tanque está equipado con una tetina, con la que puede subir o bajar la presión del aire.

El llenado del sistema de calefacción con agua usando un tanque se realiza de la siguiente manera:

  1. Primero, todo el aire se elimina por completo del tanque, para lo cual simplemente necesita desenroscar el pezón. La presión en tanques estándar es de 1,5 atmósferas.
  2. Se vierte agua en el sistema. No es necesario llenar completamente el tanque; el volumen de aire debe ser aproximadamente 1/10 del volumen total del refrigerante en el sistema.
  3. El aire se bombea al tanque con cualquier bomba manual. La presión se controla continuamente mediante un manómetro.

Métodos para colocar tuberías de calefacción.

En el sistema de calefacción de una cabaña, las tuberías se pueden colocar de dos maneras:

Manera abierta de colocación


En este caso, se colocan a lo largo de las paredes, paralelas a los rodapiés. En toda su longitud, están a la vista.

Las ventajas de este método:

  • Acceso a tuberías sin desmontar estructuras
  • Baja perdida de calor
  • Instalación de calefacción sencilla

Principales desventajas:

  • La tubería a menudo estropea la apariencia de las instalaciones, no encaja en el diseño.
  • Para evitar combaduras y deformaciones, no se pueden utilizar todos los tipos de tuberías.

Manera oculta de tendido


La tubería está tapiada en la pared, en el piso o decorada con material externo.

Las principales ventajas de las tuberías ocultas:

  • La capacidad de ocultar las carreteras para que no estropeen el interior.
  • La capacidad de usar tuberías hechas de materiales modernos.

Entre las desventajas están:

  • El acceso a las tuberías es difícil si es necesario para su posible reparación, reemplazo de secciones individuales, eliminación de situaciones de emergencia.
  • Debido a las altas pérdidas de calor de la línea, es necesario aislar

Al enrutar de manera encubierta, solo se deben usar tuberías confiables y probadas. La mejor opción son las tuberías de polietileno reticulado.

El llenado de refrigerante con este método debe realizarse solo después de una prueba hidráulica del sistema de calefacción.

Reglas básicas para la instalación de tuberías de calefacción.

Debe recordarse que el enrutamiento de las tuberías se lleva a cabo después de que todos los calentadores estén instalados en los lugares seleccionados. La secuencia de montaje óptima es la siguiente:

Marcando el paso de las tuberías de calefacción.

Es mejor hacer esto con anticipación, antes de la instalación. En el proceso de marcado, por regla general, se revelan las dificultades de instalación, que son causadas por las características arquitectónicas y de construcción de la cabaña. Conociéndolos, puede prepararse de antemano para su solución o cambiar los caminos de las rutas.

Muy a menudo, las marcas del paso de carreteras se aplican a las paredes. En algunos casos, se pueden realizar en el suelo, pero en este caso pueden ser sobrescritos por personas que pasen por el local.

Haciendo los agujeros tecnológicos y estroboscópicos necesarios

También es mejor completar esta etapa con anticipación en todo el frente del trabajo. Las ubicaciones de los orificios necesarios y el paso de las luces estroboscópicas se determinan durante el marcado.

Las ranuras se pueden cortar con un cortador de seguimiento. Si esta herramienta no está allí, primero se marcan con una amoladora y luego se ahuecan con un perforador.

Aislamiento térmico de tuberías

Esto debe hacerse si está enrutando oculto. El objetivo principal del aislamiento es evitar la pérdida de calor y aumentar la eficiencia del sistema en su conjunto.

El aislamiento se realiza con un aislante térmico especial, que está hecho para el diámetro de las tuberías. Se coloca en las tuberías a mano, en el lugar de instalación. El más eficaz y duradero es un aislante térmico a base de caucho. Pero su precio también es más elevado en comparación con los análogos.

Colocación y fijación de tuberías en estructuras de edificios.

Las tuberías deben asegurarse no solo con el cableado abierto, sino también con el cableado oculto del sistema de calefacción de una cabaña privada.

Con cableado abierto, las tuberías se unen a las paredes con clips especiales. Se utilizan tornillos autorroscantes o clavos como sujetadores (según el material de las paredes).

Si se realiza un cableado oculto, las tuberías se fijan a la pared en ranuras o al piso con abrazaderas especiales o cinta perforada. Si la línea consta de varias tuberías, por ejemplo, provenientes del colector, entonces deben sujetarse en bucles. Los sujetadores que se utilizan en este caso son los mismos.

Conexión a dispositivos de calefacción

Dependiendo del diseño del radiador, las tuberías se pueden conectar directamente o mediante un multiflex. En cualquier caso, para la conexión se utilizan los racores de conexión, que se suministran en el kit.

Con el cableado del colector en el sistema de calefacción de una casa privada, la conexión se realiza no solo a los dispositivos de calefacción, sino también a los colectores de piso. Como en el caso anterior, la conexión se realiza con racores de conexión completos.

Ensayos hidráulicos y neumáticos

Este es un componente necesario del trabajo de instalación. Durante su implementación, el sistema se llena de agua o aire. Luego, con la ayuda de una bomba o compresor especial, se crea un exceso de presión en él (~ 1,5 trabajadores cuando se prueba con agua). Una hora más tarde, se toman los resultados; no debería haber caída de presión.

Si durante la prueba hay una caída de presión en el sistema, se identifican fugas. Luego se trabaja para eliminar las causas de la fuga. Después de eso, se vuelven a realizar las pruebas hidráulicas del sistema.

Sellado de agujeros

El vertido de la regla del piso y el sellado de las ranuras con tubería oculta debe realizarse solo después de pruebas hidráulicas exitosas. Se trata de obras generales de construcción. Como regla general, el cierre de la luz estroboscópica se realiza a mano, la mayoría de las veces con yeso.

Ventajas y desventajas de las tuberías de acero corrugado para calefacción.

Además de acero inoxidable, la tubería corrugada puede ser de plástico o hierro fundido (productos con nervaduras externas). Las tuberías de plástico corrugado no son la mejor opción como tubería para el paso del refrigerante. En los sistemas de calefacción, se usan con mayor frecuencia como protección adicional para las comunicaciones básicas, por ejemplo, al pasar una regla de cemento. Los tubos corrugados de hierro fundido soportan bien las cargas de calor, pero gradualmente pasan a un segundo plano debido a su gran peso y complejidad de instalación.

Por lo tanto, la elección óptima entre todos los tipos de corrugaciones serán los tubos calefactores flexibles de acero inoxidable. Su uso tiene las siguientes ventajas innegables:

  • La tubería de acero inoxidable corrugada es muy fácil de doblar, esto no requiere dispositivos ni materiales adicionales. El doblado de la tubería se realiza sin riesgo para la integridad de las paredes, por lo que la estructura se puede moldear en casi cualquier forma. Gracias a esta propiedad de la ondulación, es posible montar cableado de calefacción con un mínimo de curvas y juntas, lo que reducirá significativamente su costo;
  • El acero inoxidable no se corroe, lo que significa que la vida útil de dicho sistema es varias veces más larga que la vida útil de una tubería de acero "negro" ordinario. Además, las caídas de temperatura y presión tampoco son un problema para las corrugaciones de acero inoxidable para calefacción;
  • la facilidad de instalación es una cualidad que a menudo atrae a los adherentes a las corrugaciones para calentar tuberías. Las conexiones se realizan mediante racores de latón con juntas tóricas de diversos materiales. Al reparar ciertas secciones de la tubería, tampoco será difícil reemplazar un elemento del sistema;
  • cuando se requiere trabajo a gran escala, la longitud de la tubería virtualmente ilimitada será una ventaja significativa. La clasificación de corrugaciones de acero inoxidable para calefacción se realiza en bobinas de hasta 50 m, lo que debería ser suficiente para la instalación de cualquier tubería, pero las bobinas más largas también se producen individualmente.

Una de las ventajas más importantes de los tubos corrugados es su alta flexibilidad, gracias a la cual puede ahorrar en accesorios-curvas.

¡Importante! La presión máxima de trabajo para corrugaciones de acero inoxidable es 50Bar, la presión crítica es 250Bar. La presión de trabajo normal para medios calientes es de 15 bar. Las tuberías de calefacción corrugadas soportan temperaturas de hasta 110 grados con bastante calma, lo que es comparable a las propiedades de las estructuras modernas de polipropileno reforzado.

Como cualquier otro producto, los tubos flexibles de acero inoxidable para sistemas de calefacción tienen algunos inconvenientes. El peso que tienen depende del comprador para decidir:

  • pequeña resistencia al impacto. Si se instala una tubería de acero inoxidable corrugado para calefacción en áreas de una casa o apartamento donde es posible que se produzcan daños mecánicos, se recomienda utilizar una carcasa protectora;
  • dificultad para salir. Es algo más difícil limpiar las estructuras corrugadas del polvo que las tuberías con paredes lisas. Los procedimientos higiénicos deberán realizarse con un cepillo, o mejor aún, de antemano, ocultar la corrugación en una caja protectora o pantalla;
  • no es el componente externo más estético. Al desarrollar un modelo de tubería de metal corrugado para calefacción, los fabricantes prestaron más atención a la funcionalidad de los productos que a su apariencia. Difícilmente puede llamar a las tuberías de acero inoxidable especialmente atractivas, pero para aquellos que no están satisfechos con este inconveniente, puede ofrecer muchas formas de ocultar la tubería de calefacción.

Circuito de calefacción colector (haz, ventilador)

Con el cableado del colector, cada calentador está conectado al colector con dos líneas: suministro y retorno.

La principal ventaja de la calefacción por colector es que el circuito permite regular la temperatura del refrigerante en cada dispositivo de calefacción específico o en cada uno de los circuitos del sistema de calefacción por suelo radiante de agua.

Cuando se utilizan tuberías de calefacción de materiales modernos (por ejemplo, polietileno reticulado o metal-plástico), no hay juntas de tubería entre los colectores y los dispositivos de calefacción. Esto aumenta la confiabilidad del sistema. En este caso, no se preocupe por la formación de fugas en las cavidades. El circuito de colectores para calentar una casa privada se realiza solo de manera oculta. En las casas de campo, este tipo de cableado tiene más demanda que otros.

Requisitos

Las características técnicas que deben tener las tuberías de calefacción están influenciadas principalmente por las condiciones de su funcionamiento.Averigüemos en qué condiciones funcionará el sistema de calefacción.

La temperatura

  • Para los sistemas de calefacción central, está limitado por el SNiP actual... En ningún sistema de ingeniería de un edificio residencial, la temperatura puede superar los 95 ° C. En las instituciones preescolares, el límite de temperatura máxima es aún más bajo: ni una sola tubería de calefacción o batería debe calentarse por encima de 37 ° C.

Mientras tanto, en el mundo real: bajo ciertas condiciones, el refrigerante aún puede ingresar a los radiadores sin pasar por la cámara de mezcla en la unidad del elevador. Sí, esto es fuerza mayor; sin embargo, el máximo teórico de que es deseable contar con un propietario de apartamento propenso a la paranoia es de 140 C.

  • En los sistemas de calefacción autónomos, la temperatura generalmente no supera los 75 - 80 grados... Además, las tuberías de calefacción con una gran longitud en la regla pueden realizar la función de un piso calentado por agua, para lo cual 35 grados son suficientes.

Presión

  • Para la calefacción central de agua caliente, la norma durante la temporada de calefacción es una presión de funcionamiento de 4,5 - 5,5 kgf / cm2.... Sin embargo, al diseñar, es mejor tener en cuenta las circunstancias de fuerza mayor: en caso de un mal funcionamiento de las válvulas de cierre o bajas calificaciones del personal de servicio, es posible un golpe de ariete, que aumenta brevemente la presión a 20-25 atmósferas.
  • Las tuberías en circuitos autónomos experimentan cargas mucho menores.... Para ellos, la norma es 1 - 1,5 kgf / cm2. La presión es absolutamente estable: en un sistema cerrado, el golpe de ariete con la mínima prudencia del propietario simplemente no tiene de dónde venir.

Esquema de dos tubos

Calentar una casa con un esquema de dos tubos implica conectar radiadores en serie. Al mismo tiempo, las líneas son comunes para todos los dispositivos de calefacción.

Hay dos opciones para implementar un sistema de dos tubos:

Paso de dos tubos (bucle Tichelman)


El movimiento del refrigerante en los circuitos de avance y retroceso ocurre en la misma dirección. El bucle de retorno comienza con el primer radiador y la alimentación termina con el último. El movimiento correcto del refrigerante se organiza seleccionando el diámetro de las tuberías. Usando el bucle Tichelman, puede lograr un calentamiento uniforme de las instalaciones.

Callejón sin salida de doble tubo


Se diferencia del tipo anterior en el movimiento multidireccional del refrigerante en los circuitos de avance y retroceso y consta de varias ramas (brazos). El último disipador de calor de cada rama es un callejón sin salida. El circuito de retorno comienza desde este radiador.

Un esquema de callejón sin salida de dos tubos de un sistema de calefacción es más difícil de implementar que uno que pasa. Es necesario un cálculo cuidadoso del componente hidráulico del sistema. Además, es necesario observar la igualdad de la carga en cada hombro. Se recomienda equipar cada brazo con no más de cinco dispositivos de calentamiento.

Las ventajas de los sistemas de dos tubos son el bajo precio de venta y la fiabilidad de funcionamiento (en comparación con los sistemas de un tubo).

Entre las deficiencias, se puede destacar: la necesidad de una gran cantidad de conexiones de tuberías de calefacción. Esto reduce significativamente la confiabilidad del sistema y es especialmente crítico con la colocación oculta.

Además, no existe la posibilidad de un ajuste individual de cada calentador por separado, lo que a menudo no permite establecer la temperatura requerida en una habitación en particular.

Con cableado de dos tubos, las líneas se pueden colocar, tanto abiertas como ocultas. En el primer caso, generalmente se usan tuberías de cobre o polipropileno, en el segundo, de polietileno reticulado. Se utiliza polietileno reticulado debido a la mayor fiabilidad de la conexión de la tubería.

Métodos de conexión del radiador

La tarea principal al elegir un esquema de calefacción es determinar la opción correcta que combine de manera óptima la eficiencia y los costos financieros.Para ello, el desarrollador tiene a su disposición varios tipos de cableado, formas de encender las baterías, la ubicación de sus tuberías de entrada y salida, ubicación relativa a la caldera, acumulador o tanque de almacenamiento.

Tubo único

La conexión de radiadores de una tubería es uno de los métodos más baratos de calefacción de locales; para su implementación, el calor se suministra secuencialmente a cada uno de los calentadores. Desde la salida de este último a través del retorno, el fluido de trabajo ingresa a la caldera y, después del calentamiento, se envía nuevamente a los radiadores de calefacción, realizando un movimiento cíclico circular.

El sistema de una tubería se usa ampliamente tanto en edificios de gran altura como en la construcción individual para calentar cabañas y cabañas de verano. Sus ventajas incluyen el consumo mínimo de materiales, una desventaja significativa es el calentamiento desigual: el líquido con la temperatura más baja ingresa al radiador, el último en el circuito.

Higo. 2 Conexión de radiadores en un sistema monotubo según el esquema de Leningrado

Varias soluciones de ingeniería, que se utilizan con la misma eficiencia en la construcción de viviendas municipales e individuales, ayudan a resolver el problema del calentamiento desigual en el cableado de una tubería. La conexión correcta de los radiadores de calefacción con un sistema de un solo tubo consiste en elegir uno de los dos esquemas populares de Leningrado, con la conexión de las salidas en la parte inferior o en diagonal.

En Leningrado, una conexión secuencial de radiadores de calefacción se implementa de la siguiente manera: la tubería corre en la parte inferior del piso desde la salida hasta la entrada de la caldera, formando un circuito cerrado, y todos los intercambiadores de calor están conectados en paralelo. a través de los accesorios de entrada y salida inferiores (superiores).

La conexión de un radiador a un sistema de calefacción de una tubería con un bypass se usa ampliamente en edificios de apartamentos y casas privadas; para su implementación, se utilizan accesorios de batería de entrada y salida en un lado, y se corta un puente vertical de un diámetro pequeño entre los tuberías de suministro y retorno (bypass en la Fig. 9 a la izquierda).

Higo. 3 opciones horizontales para conectar baterías de calefacción con un sistema de dos tubos

Dos tubos

El uso de dos tubos ayuda a eliminar el principal inconveniente que tiene un suministro de un solo tubo: el calentamiento desigual de los intercambiadores de calor. En un cableado de dos tuberías, se utilizan dos tuberías: la primera suministra el portador de calor a los dispositivos de calefacción y la segunda funciona en la línea de retorno, transportando el líquido enfriado a la caldera. Por lo tanto, la temperatura de este último en el sistema de dos tubos del intercambiador de calor prácticamente no difiere de los parámetros del primero. La tubería de dos tubos no se usa con tanta frecuencia en la construcción de viviendas municipales, en la construcción individual tiene varias opciones de conexión, las principales de las cuales son sin salida y asociadas.

En la versión de callejón sin salida, los dispositivos de radiador se encienden en serie desde la caldera con las tuberías de suministro y retorno, mientras que cuanto más lejos se encuentra el calentador, más largo es el camino para que el portador de calor lo alcance. La conexión de la última batería en el circuito ocurre a lo largo del camino más largo; esto lleva al hecho de que los intercambiadores de calor se calientan de manera desigual con esta inclusión.

Esquema de un tubo ("Leningrado")

La distribución de calefacción de una tubería es un esquema obsoleto, pero a veces todavía se usa. Utiliza un tubo, formando un contorno anular. Los radiadores están conectados en serie a esta tubería. A través de este tubo, el refrigerante se suministra a los radiadores y por él vuelve a la caldera.

La única ventaja de "Leningrado" es su bajo precio. Un inconveniente importante es la diferente temperatura del refrigerante en los radiadores. Los radiadores más alejados de la caldera no se calientan lo suficiente. Para la calefacción en casas privadas en la realidad actual, el esquema de Leningrado prácticamente no se usa precisamente por esto.

Materiales de la tubería de calefacción

Al desarrollar un sistema, según el método de colocación de tuberías, se selecciona su material. Esto se debe a su expansión térmica y flexibilidad.

Por ejemplo, las tuberías de acero se pueden instalar tanto en el interior como en el exterior. Se recomienda colocar polietileno reticulado y metal-plástico de forma oculta. No es deseable una forma abierta de colocarlos, ya que la estética del interior se ve alterada debido a una flacidez significativa. Es aconsejable colocar líneas de polipropileno abiertamente. De lo contrario, es posible que las posibles fugas en las juntas no se detecten a tiempo.

A continuación, analizaremos más de cerca los principales tipos de tuberías de calefacción y enumeraremos sus principales ventajas y desventajas.

Polietileno reticulado


Las tecnologías modernas para la fabricación de tuberías a partir de este material permiten lograr altas propiedades de consumo. Las tuberías producidas por métodos de reticulación están marcadas con PEX.

Los principales fabricantes de tubos de XLPE producen accesorios a presión para ellos. Se prensan con una herramienta especial. Los compuestos resultantes son muy duraderos.

Beneficios:

  • Flexibilidad, resistencia a la tracción, la capacidad de volver a su estado original incluso con una deformación severa.
  • Capacidad para soportar alta presión, hasta 10-12 atmósferas
  • Instalación simple de calefacción, al usar estas tuberías.
  • Resistente a altas temperaturas y ambientes agresivos

Desventajas:

  • Vulnerabilidad UV
  • La suavidad del recubrimiento (esto puede llevar al hecho de que las paredes de las tuberías sean devoradas por ratones y ratas). Esta es también la razón por la que tales tuberías se utilizan principalmente en comunicaciones internas. Se recomienda colocarlos en el suelo en conchas metálicas.
  • Los tubos y accesorios XLPE son relativamente caros
  • El alto costo de una herramienta para unir una tubería a un accesorio.

Polipropileno


Es un material ligero derivado de productos derivados del petróleo. Tanto las tuberías como los accesorios están hechos de él. Las tuberías están conectadas entre sí mediante accesorios de soldadura.

Beneficios:

  • Precio bajo
  • Resistente a productos químicos agresivos
  • Facilidad de montaje
  • Precio bajo de la herramienta para soldar conexiones.

Desventajas:

  • Deterioro de propiedades por exposición a la luz solar.
  • Inflamabilidad
  • Criticidad a una temperatura del refrigerante alta (por encima de 70 grados C)
  • Baja durabilidad

La instalación de calefacción en una casa privada, utilizando tuberías de polipropileno, se utiliza para la instalación abierta de un sistema de calefacción interno.

Se refuerzan las modernas tuberías de polipropileno, con el fin de mejorar sus cualidades de consumo y su fiabilidad. Materiales de refuerzo: fibra de vidrio o aluminio. La mejor opción para calentar es el polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Metaloplasto


El nombre del material refleja su estructura. Consta de capas de polietileno, aluminio y una capa adhesiva. Los tubos fabricados con este material se utilizan con accesorios de latón.

Beneficios:

  • Alta resistencia
  • Durabilidad
  • Resistente a altas temperaturas, luz solar y ambientes agresivos
  • Flexibilidad
  • Facilidad de montaje de tubos de metal y plástico

Desventajas:

  • Poca resistencia a la presión del sistema
  • Costo relativamente alto
  • Tendencia a la deformación térmica
  • Delaminación al exceder la presión máxima permitida
  • Alto costo y no versatilidad de la herramienta para trabajar con material

La calefacción en una casa privada con tuberías de metal y plástico se utiliza principalmente para la colocación interna.

Acero


Este material se utiliza tradicionalmente para la fabricación de tubos de calefacción. Hasta hace poco, casi todas las tuberías para calefacción de espacios se fabricaban solo con este material. La red se conecta mediante un método soldado o mediante racores roscados.

Beneficios:

  • Alta resistencia, resistencia a la tensión mecánica.
  • Capacidad para soportar cualquier temperatura y presión del refrigerante.
  • Precio bajo
  • Bajo coeficiente de expansión térmica.

Desventajas:

  • Instalación lenta y compleja de calefacción en una casa privada en estas tuberías.
  • Falta de flexibilidad
  • Susceptibilidad a la corrosión
  • "Crecimiento excesivo" interno
  • La vida útil (en comparación con los materiales modernos) es relativamente baja, hasta 15-20 años, según las condiciones de funcionamiento.

Cobre


Los sistemas de calefacción construidos sobre tuberías de cobre son raros. La razón es el alto precio de tales oleoductos.

Beneficios:

  • Alta resistencia, resistencia al estrés mecánico, alta temperatura y presión.
  • Larga vida útil
  • Sin corrosión
  • Estética (con acolchado abierto)

Desventajas:

  • Alto precio del material
  • Criticidad a la presencia de impurezas en el refrigerante y a su composición.
  • Instalación de calefacción en la casa que requiere mucho tiempo
  • Procesos galvánicos negativos al atracar con algunos materiales

Debe recordarse que no está permitido instalar tuberías de cobre frente a tuberías de acero y radiadores. Esto conduce a procesos galvánicos negativos. Para evitar esto, es necesario colocar tubos de cobre después de las secciones de acero a lo largo del flujo del refrigerante o hacer una junta galvánica con un material neutro (por ejemplo, bronce, latón).

Acero inoxidable

Calentar una casa con tuberías de acero inoxidable es significativamente más caro, pero carecen de uno de los principales inconvenientes: la susceptibilidad a la corrosión. Como resultado, las tuberías de acero inoxidable duran mucho más y se pueden utilizar en casi cualquier sistema de calefacción. Pero su coste es muy elevado y se utilizan en casos muy raros.

Tubos de fuelle

Son mangueras flexibles de acero inoxidable corrugado. No se utilizan a menudo en sistemas de calefacción. A veces actúan como entradas a radiadores o convectores, si el uso de tuberías ordinarias para este propósito es difícil por alguna razón.

Tuberías de plástico para calefacción, pvc y tuberías de polímero flexible

Ningún sistema de calefacción puede funcionar completamente sin un elemento como las tuberías. Son para el sistema, como venas y arterias para los humanos. Es por eso que la elección de las tuberías que luego se utilizarán para crear un sistema de calefacción debe abordarse con el mayor cuidado posible. Recientemente, se utilizan cada vez más tubos de plástico para calentar durante la instalación. Pueden ser de dos tipos: polipropileno y metal-plástico. Por supuesto, cada calentamiento de plástico tiene sus propias ventajas y desventajas. Considérelos con más detalle.

tubos de plastico para calefaccion
Tuberías de plástico para calefacción

Tuberías de plástico reforzado para sistemas de calefacción.

Como su nombre lo indica, una tubería de metal y plástico es aquella que está hecha no solo de plástico, sino también de su metal. Es decir, los lados interior y exterior del tubo de plástico para calentar están hechos de plástico de alta calidad y entre ellos hay una capa delgada de aluminio. Es gracias a ella que la tubería puede soportar tanto las altas temperaturas como la presión presente en el sistema. Hay tres tipos de tuberías de metal y plástico en el mercado moderno: para agua fría, para agua caliente y para calefacción. Las revisiones de tales tuberías son muy diferentes. Por supuesto, todos difieren en rendimiento y costo. Pueden ser tuberías de pvc para calefacción, tuberías de ppu para calefacción y otros.

tubos de pvc para calefacción
Tuberías de plástico reforzado

El "punto débil" de las tuberías de metal y plástico se puede llamar los lugares de su conexión. El hecho es que la compilación de tuberías se realiza mediante elementos roscados especiales (accesorios), que se complementan con juntas de goma que garantizan la estanqueidad. Pero el problema es que la exposición constante a altas temperaturas acortará significativamente la vida útil de dichas juntas.Como resultado, después de 2-3 años después de la instalación y el inicio de la operación, se debe cambiar dicha banda elástica. De lo contrario, puede aparecer una fuga en el momento más inoportuno. Esto hace que sea inaceptable el uso de esta conexión en aquellos sistemas de calefacción, tuberías flexibles para calefacción que se colocan dentro de las paredes.

Las ventajas de las tuberías de metal y plástico incluyen bajo costo, disponibilidad y flexibilidad. Además, las tuberías de polímero para calefacción son bastante delgadas, lo que las hace extremadamente invisibles en el interior.

Tuberías de polipropileno para sistemas de calefacción.

Recientemente, las tuberías de polipropileno se utilizan cada vez con más frecuencia en sistemas de calefacción. Y no es de extrañar, ya que el número de sus ventajas es mucho mayor que el número de desventajas. En primer lugar, las tuberías de plástico para calefacción no se conectan mediante accesorios con juntas de goma, se sueldan con un equipo especial. Esto hace que el calentamiento con tuberías de plástico sea más duradero: la ausencia de juntas de goma reduce significativamente la probabilidad de fugas.

Lectura recomendada:

tubos flexibles para calentar
Tuberías de polipropileno para calefacción.

Otra ventaja de las tuberías de polipropileno es su larga vida útil (más de 40 años).

Bueno, además, las tuberías de fibra de vidrio para calefacción son bastante asequibles tanto en términos de su prevalencia (es decir, se pueden comprar en casi cualquier tienda de materiales de construcción) como al costo.

Todas estas cualidades hacen que la calefacción de plástico en una casa particular sea la más demandada a la hora de instalar sistemas de calefacción. Hoy en día, existen varios tipos de tuberías de este tipo en el mercado. Eso:

  • PN16 y PN25: estos dos tipos no se utilizan en sistemas de calefacción, ya que tienen un límite de temperatura permisible bastante bajo. Es decir, con el contacto prolongado con un refrigerante caliente, dicha tubería puede volverse inutilizable.
  • Tubería compuesta. Es una solución ideal para sistemas de calefacción, ya que puede soportar perfectamente altas temperaturas y presiones. La ventaja de una tubería compuesta es que está hecha de polipropileno de alta calidad con una fina capa de metal. Es decir, de hecho, es una tubería de metal-plástico en la que se usa propileno.

tubos de polímero para calefacción
Tubería de polipropileno compuesto
Es decir, una tubería compuesta se diferencia de una tubería de polipropileno convencional por la presencia de un inserto de metal, de uno de metal y plástico, por el hecho de que está hecho de polipropileno. De hecho, se trata de una especie de híbrido. Al mismo tiempo, este tipo de tubería también resiste perfectamente las altas temperaturas. Y la presión, lo que los convierte en los más adecuados para los sistemas de calefacción.

Una tubería compuesta a menudo se denomina estabilizada y se divide en varios tipos:

Lectura recomendada:

  • profundamente estabilizada, es decir, la capa que hace que la tubería sea extremadamente "resistente".
  • con una capa exterior: el metal se encuentra bastante cerca de la capa exterior de la tubería.

Hay una diferencia en estos tubos y es bastante grande.

En primer lugar, la capa de metal en las tuberías con estabilización externa es más bien una desventaja; después de todo, antes de soldar la tubería en las secciones, se debe quitar el metal, ya que solo interfiere con hacer que la costura sea lo más ajustada posible.

Si no se quita la capa intermedia, en el futuro la tubería puede deslaminarse, y esto lleva a la necesidad de reemplazar urgentemente la sección dañada. Al mismo tiempo, los diámetros de las tuberías de plástico para calentar con una capa de estabilización profundamente ubicada no tienen ese problema: se sueldan fácilmente y no se hinchan (exfolian) durante la operación.

Se puede utilizar aluminio o fibra de vidrio como material estabilizador. Por supuesto, las tuberías de HPVC para calentar con el segundo tipo de material son más caras.Sin embargo, no hay mucha diferencia; después de todo, ambos materiales hacen un excelente trabajo con las funciones que se les asignan.

Cabe señalar que, a pesar de la gran cantidad de cualidades positivas, las tuberías de plástico para calefacción todavía tienen varias desventajas. En primer lugar, no importa qué tan alta calidad sean (y lo que diga el fabricante), todavía aparece una ligera deformación durante el funcionamiento. Además, las tuberías de poliuretano para calefacción tienen un nivel bastante alto de pérdida de calor. Sin embargo, una cubierta de merylon ayudará a hacer frente a esto, que a menudo se usa si se lleva a cabo una instalación oculta de tuberías del sistema de calefacción. Reduce significativamente la pérdida de calor y contribuye a una menor deformación.

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Dispositivos de calentamiento

Se pueden usar varios tipos de dispositivos de calefacción para calentar el agua en una casa: radiadores, convectores, registros, pisos cálidos. Describiremos con más detalle cada uno de estos dispositivos a continuación.

Radiadores


Los dispositivos de calefacción más comunes son los radiadores. Pueden diferir en el número de secciones (además, hay radiadores no seccionales) y material. Cuanto mayor sea el área de la superficie frontal, más calor genera el dispositivo.

Los radiadores se dividen en los siguientes tipos:

  1. Acero
  • Panel
  • Tubular
  1. Seccional bimetálico
  2. Seccional de aluminio
  3. Hierro fundido

Pueden tener el siguiente tipo de conexión:

  1. Más bajo
  2. Lateral
  3. Diagonal

Convectores


Además de los radiadores, la calefacción del hogar se puede realizar con convectores de agua. Su principio de funcionamiento se basa en el hecho de que el aire caliente se eleva hacia arriba desplazando el aire frío. Este fenómeno se llama convección, de ahí el nombre de este dispositivo. Como regla general, los convectores se instalan debajo de las ventanas. El aire caliente que sale de ellos crea una "cortina" que bloquea el flujo de aire frío del exterior.

Por su ubicación, los convectores pueden ser:

  • montado en la pared
  • De pie
  • Incrustado

Los electrodomésticos de pared se fijan a la pared mediante soportes especiales. Tienen una masa pequeña, por lo tanto, a diferencia de los radiadores, se pueden instalar incluso en particiones de placas de yeso.

Los convectores de suelo se montan en el suelo utilizando las patas suministradas. Son de tamaño pequeño, pero tienen una alta disipación de calor.

Los convectores incorporados se instalan en un nicho debajo del piso. La parrilla de la parte superior del aparato está al ras del suelo. En algunos casos, esta celosía está decorada para combinar con el estilo interior.

Por tipo de convección, los convectores se pueden dividir en dispositivos:

  • Convección natural
  • Convección forzada

En el primer caso, las corrientes de aire caliente fluyen hacia arriba, el aire frío fluye hacia abajo debido a la diferencia de densidad, donde, a su vez, son calentadas por el convertidor. Además, este proceso ocurre cíclicamente, de forma natural.

En los modelos con convección forzada, los ventiladores eléctricos están integrados en los dispositivos. Debido al funcionamiento de los ventiladores, el proceso de convección se acelera, la transferencia de calor aumenta.

Los convectores, por regla general, se ven más estéticamente agradables que los radiadores, y los incorporados no son visibles en absoluto (a excepción de la rejilla). Por lo tanto, a menudo se instalan cuando el diseño es de gran importancia. También se utilizan donde no se pueden utilizar radiadores tradicionales, por ejemplo:

  • Frente a las puertas de vidrio de los balcones
  • Con "ventanas bajas"

Los convectores se utilizan a menudo no solo para calentar viviendas, sino también en piscinas y jardines de invierno.

Registros

Otro tipo de dispositivos de calefacción son los registros. Son estructuras soldadas o ensambladas hechas de tubos de metal (generalmente acero). Las tuberías están conectadas entre sí mediante puentes a través de los cuales circula el refrigerante.Las casas de campo rara vez se calientan con registros debido a su apariencia poco atractiva. Los registros se utilizan con mayor frecuencia en instalaciones industriales.

Calefacción de la casa con suelo radiante.

En los últimos años, los suelos calentados por agua han ido ganando popularidad. Si la habitación es grande, los radiadores no siempre calientan eficazmente todo el espacio, especialmente en el centro de la habitación. En este caso, además de radiadores, es recomendable instalar suelo radiante. El aire caliente que sale de ellos llena todo el espacio de manera uniforme.

Elegir un esquema de sistema de calefacción

Los diagramas del sistema de calefacción son métodos para colocar tuberías de calefacción y conectarles radiadores de calefacción. El ajuste (equilibrio) del sistema de calefacción, el caudal y el tendido de las tuberías de calefacción dependen del tipo de esquema del sistema de calefacción.

Hay tres esquemas básicos del sistema de calefacción: un tubo (Leningrado), dos tubos y radial.


Figura 2.


Fig. 3.


Figura 4.

Sistema de calefacción monotubo (Fig. 2) es un tubo al que se conectan los radiadores de calefacción. La tubería se coloca alrededor del perímetro de la casa y se conecta a la caldera de calefacción. En este esquema, el consumo de tubería es mínimo. La desventaja es que cada radiador de calefacción subsiguiente calentará peor que el anterior y es muy difícil distribuir uniformemente el calor entre ellos.

Sistema de calefacción de dos tubos (Fig. 3.) es un sistema de dos conductos, uno de suministro y el segundo de retorno. Los radiadores de calefacción están conectados al suministro y retorno. Resulta que los radiadores están conectados en paralelo y la distribución de calor sobre ellos se produce de manera uniforme. Este esquema es fácil de ajustar, por lo que se usa con mayor frecuencia.

Esquema de haz (Fig. 4) difiere de la conexión independiente de dos tubos de los radiadores de calefacción. Los colectores de distribución se utilizan para este propósito. En este caso, es posible ajustar individualmente cada calentador, lo que tiene un efecto positivo en el ahorro de calefacción. De acuerdo con este esquema, se conecta un piso calentado por agua. La desventaja es el alto consumo de tuberías de calefacción.

Otros componentes del sistema de calefacción.

La calefacción de una casa, además de las tuberías y los dispositivos de calefacción, puede incluir los siguientes elementos.

Bomba de circulación

La bomba de circulación se usa en esquemas con movimiento forzado del refrigerante. Se instala una bomba de circulación en la tubería de retorno entre la caldera y el radiador más cercano ubicado a lo largo de esta tubería.

Su principio de funcionamiento es el siguiente. El motor de la bomba es impulsado por un rotor giratorio. La bomba comienza a tomar el refrigerante del circuito por un lado y por el otro a empujarlo por las tuberías.

Tanque de expansión

Es un tanque de acero con dos cámaras en su interior. Estas cámaras están separadas por una membrana. Uno de ellos está destinado a llenarse de agua, el segundo es una junta de expansión de aire.

Los tanques de expansión se instalan en sistemas de calefacción de tipo cerrado para compensar posibles choques de agua.

Capacidad del búffer

Su propósito es un suministro de refrigerante calentado y asegurar el funcionamiento del sistema de calefacción durante un tiempo determinado con la fuente de calor apagada.

La calefacción en una casa con combustible sólido funciona de manera óptima cuando se usa este recipiente. Durante el día, cuando una caldera de combustible sólido está en funcionamiento, el refrigerante se calienta en un tanque intermedio. Y por la noche, la cabaña se puede calentar desde este recipiente con una caldera que no funciona, mientras que el refrigerante no se ha enfriado.

Consejos para conectar las baterías en diagonal

Hay dos métodos principales para calentar casas: por gravedad y forzado. En un circuito de gravedad, el refrigerante caliente de la caldera sube de forma independiente por la tubería ascendente, al final del cual se instala un tanque de expansión abierto (generalmente se coloca en el ático de una casa privada).El movimiento por gravedad del agua se produce debido a que el líquido caliente tiene una densidad menor debido a su expansión cuando se calienta, y por lo tanto es empujado hacia arriba por las masas frías inferiores. Además, el agua calentada ingresa a los radiadores instalados debajo del tanque de expansión, mientras que todas las tuberías de suministro deben tener una cierta pendiente.

Higo. 7 Sistema de calefacción de dos tubos por gravedad - diagrama de conexión del radiador

Diagrama diagonal en sistemas de gravedad

En circuitos autofluyentes (gravitacionales), teóricamente es posible aplicar una conexión diagonal en serie de baterías con un flujo entrante a través de su ramal superior y salida a través del inferior en el otro lado. Desde el último calentador de radiador, el agua se puede desviar en una pendiente hacia la caldera, que generalmente se encuentra en el sótano. Un inconveniente importante de esta disposición son las diferentes temperaturas de los radiadores más cercanos a la caldera y los radiadores distantes, que no pueden ser igualados por termostatos debido a la conexión en serie, por lo que el número de baterías con dicho cableado es limitado.

Esta desventaja se evita mediante el uso de una conexión de dos tubos en paralelo de las baterías a los tubos de suministro y retorno. Con esta conexión, una tubería separada encaja en cada radiador en la parte superior del tanque de expansión; de manera similar, las tuberías separadas de cada dispositivo se suministran a la caldera, conectadas en una sola unidad. En este esquema, es posible hacer que la temperatura de cada intercambiador de calor sea la misma usando termostatos o equilibrando grifos con válvulas que regulan el volumen del flujo de refrigerante a través de cada dispositivo.

Las principales desventajas de los circuitos gravitacionales son la baja altura de los edificios (no más de 2 pisos), una pequeña cantidad de intercambiadores de calor montados debido a las limitaciones en la longitud de las tuberías, la imposibilidad de organizar pisos cálidos.

Higo. 8 Calefacción con calefacción diagonal forzada

Diagonal en sistemas forzados

En los sistemas forzados, para mover el refrigerante por las tuberías se conecta una bomba eléctrica circulante (suele colocarse en la línea de retorno), que empuja el flujo de agua con su impulsor de palas. Esto le permite no hacer pendientes, no necesita traer un tanque de expansión abierto de gran volumen al ático (en su lugar se instala un pequeño hidroacumulador cerrado), anticongelante venenoso: se puede verter etilenglicol en el sistema. Dado que la conexión diagonal es la mejor en términos de eficiencia (transferencia de calor) de los radiadores, se usa con bastante frecuencia, aunque es inferior en estética a otras opciones.

Higo. 9 Cableado vertical en edificios de varios pisos

Portador de calor

Los principales tipos de refrigerantes en los sistemas de calefacción son el agua, varios anticongelantes y sus mezclas en ciertas proporciones.

El anticongelante es un líquido que es una solución acuosa de etilenglicol, propilenglicol o acetato de potasio con la adición de aditivos modificadores. Bajan su punto de congelación.

Calentar una casa con un refrigerante, al que se agregan inhibidores especiales, evita la oxidación, la corrosión y la formación de incrustaciones. Su contenido puede ser de fracciones de un porcentaje a un 3-4% en peso.

Qué refrigerante elegir se decide individualmente, dependiendo de la situación. Si la probabilidad de falla de la caldera es pequeña, no hay problemas con el combustible, es mejor usar agua. Muchos fabricantes de calderas prohíben el uso de agentes anticongelantes; hay casos frecuentes de denegación de garantías por este motivo.

¿Cómo es el reemplazo del refrigerante en el sistema de calefacción de diferentes sistemas de calefacción?

Contenido:
Razones para llenar y restablecer el sistema Inicio de la calefacción en un edificio de apartamentos Cómo iniciar un sistema de calefacción gravitacional abierto Llenado y puesta en marcha de un sistema de calefacción cerrado Cálculovolumen de refrigerante Conclusión

Al organizar el sistema de calefacción y repararlo, tarde o temprano será necesario llenar el circuito con un refrigerante. Además, a veces es necesario realizar la operación inversa, es decir drene el refrigerante. Surgen diferentes situaciones, y hay una serie de factores, según los cuales el llenado del sistema con agua se puede realizar de diferentes formas. En este artículo se discutirá cómo reemplazar el refrigerante en el sistema de calefacción.

Trabajo de preparatoria

Antes de comenzar a trabajar en la instalación de calefacción de una casa privada, es necesario realizar trabajos preparatorios. Su objetivo es reducir al mínimo la posibilidad de tiempo de inactividad del equipo de montaje durante el proceso de producción. El trabajo preparatorio incluye:

  • Asegurar la preparación de la construcción: el circuito de calefacción debe estar cerrado, las instalaciones deben estar limpias de escombros de construcción, debe haber pisos o troncos entre pisos
  • Disposición de nichos para la instalación de radiadores y armarios colectores, si es necesario.
  • Preparación de la superficie de la pared para la instalación de radiadores, preferiblemente un acabado fino
  • Acabado completo de la sala de calderas.
  • Haciendo todos los agujeros necesarios en los suelos, haciendo ranuras y nichos.

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Diagramas de conexión del radiador

Cada radiador estándar tiene 4 boquillas para conectarse a la tubería, las únicas excepciones son los modelos de acero con dos salidas inferiores; esto hace posible integrarlos en cualquier diagrama de cableado que sea conveniente para el consumidor en términos de costos financieros y diseño. Además de la diagonal, se utilizan otros métodos para conectar intercambiadores de radiadores a tuberías.

Más bajo

Los radiadores de metal con una unidad especial en la parte inferior (binoculares) y una estructura interna correspondiente se pueden conectar al sistema de calefacción en el punto más bajo. A veces, este método de conmutación también se usa en baterías seccionales de aluminio, pero al mismo tiempo, el agua se suministra adicionalmente a la tubería de derivación superior mediante un puente de derivación. En ambos casos considerados, al conectar el sistema de calefacción, los dispositivos de calefacción se conectan desde la parte inferior en un lado, por lo tanto, dicha instalación se llama inferior unilateral.

También desde abajo, se realiza una conexión popular de radiadores en un sistema de una tubería, una de Leningrado, que se realiza conectando accesorios del intercambiador de calor aguas abajo a la tubería principal. Si se conecta al circuito desde la parte inferior, la eficiencia de transferencia de calor disminuye al 88% para una mujer de Leningrado y a otro 10% con la colocación unilateral de tuberías adecuadas desde la parte inferior.

La principal ventaja de las unidades inferiores es la apariencia estética de las baterías sin alterar el diseño de las secciones de tubería cuando se conectan debajo de la regla del piso.

Higo. 6 Conexión lateral e inferior de un radiador de calefacción en un sistema de dos tubos de casas privadas.

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