Sistem pemanasan peredaran semula jadi: prinsip operasi dan ciri pemasangan

Bagaimana sistem pemanasan peredaran semula jadi berfungsi

Tugas utama sistem pemanasan air - ini untuk membuat penyejuk beredar melalui paip. Agar rumah menjadi panas, air panas dari dandang mesti mengalir ke paip dan radiator. Sistem pemanasan peredaran semula jadi berfungsi berdasarkan prinsip graviti. Cecair bergerak melalui paip secara graviti tanpa menggunakan pam. Ketumpatan dan berat cecair menjadi kurang apabila dipanaskan, dan setelah menyejukkan ia kembali ke keadaan semula.

Dalam peranti sedemikian, hampir tidak ada tekanan. Menurut pengiraan, anda dapat melihat bahawa dengan tekanan tiang air 10 meter, terdapat tekanan 1 atmosfera. Ternyata begitu di alat pemanasan rumah satu tingkat tekanannya adalah dari 0,5 hingga 0,7 atm., dan di rumah dua tingkat - tidak lebih dari 1 atm.

Kelebihan dan kekurangan pemanasan peredaran semula jadi

Seperti mana-mana peranti, pemanasan air dengan peredaran semula jadi mempunyai kelebihan, tetapi juga kekurangannya. Mengapa sistemnya baik?

  1. Pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, permulaan sistem yang mudah. Semua pemasangan boleh dilakukan sendiri.
  2. Tidak perlu membeli peralatan yang mahal.
  3. Sistem ini berfungsi dengan stabil. Pembawa haba memberikan output haba yang paling besar dan mengekalkan suhu yang diperlukan di dalam bilik.
  4. Tidak bergantung kepada elektrik. Peranti akan terus berfungsi sekiranya daya terputus.
  5. Sekiranya rumah terlindung dengan baik, maka dengan sistem seperti itu anda dapat menjimatkan banyak.
  6. Tidak ada pam yang mengeluarkan banyak bunyi.
  7. Sekiranya penyelenggaraan dilakukan tepat pada waktunya, alat pemanasan dapat berfungsi selama lebih dari 35 tahun.

Kekurangan sistem:

  • Walaupun sistem pemanasan memerlukan sedikit bahan, biayanya akan menjadi jauh lebih tinggi apabila rintangan saluran paip tempatan menurun. Kerana anda perlu memasang paip yang lebih besar.
  • Rumah memanaskan dengan lebih perlahan.
  • Sekiranya paip melalui bilik yang tidak dipanaskan, maka kawasan ini harus dilindungi. Jika tidak, ada risiko cecair tersebut akan membeku.
  • Sistem pemanasan seperti ini hanya sesuai untuk rumah persendirian dengan luas tidak lebih dari 100 kaki persegi. m., kerana beroperasi dalam radius hingga 30 meter. Ini disebabkan oleh fakta bahawa sistem ini mempunyai kepala bulat kecil.
  • Keadaan utama adalah loteng di rumah. Di sinilah tangki pengembangan dipasang.

Pengiraan pemasangan dan cerun

Untuk mengelakkan pergerakan penyejuk terhambat oleh geseran, cerun diciptakan di bahagian paip yang mendatar. Berkat ini, sistem pemanasan graviti sebuah rumah seperti "Leningradka" tidak mempunyai tempat di mana udara dapat berkumpul. Untuk mengira cerun, anda perlu ingat bahawa perbezaan ketinggian setiap meter saluran paip hendaklah sekitar 10 mm. Tetapi peraturan ini tidak selalu harus dipatuhi dengan tepat. Sekiranya bilangan cabang dan gilirannya kurang, maka cerunnya mungkin lebih sedikit. Dalam kes ini, perbezaan antara ketinggian paip melebihi 1 m boleh menjadi 5 mm. Terima kasih atas pengetahuan data ini, pengiraan dibuat, berdasarkan semua elemen yang dipasang dan dihubungkan.

Pemasangan dilakukan mengikut urutan tertentu:

  1. Semasa membuat skema pemanasan dua paip dengan tangan anda sendiri, anda pertama kali menghubungkan dandang gas, dari mana saluran utama dialihkan ke atas, disambungkan ke tangki pengembangan. Yang terakhir ditetapkan pada titik tertinggi;
  2. Selepas itu, kerja dilakukan untuk memasang paip dari bahagian bawah tangki, yang akan disambungkan ke radiator.Ketinggiannya adalah satu pertiga dari jarak ke siling.
  3. Seterusnya, radiator disambungkan, dari bahagian bawah mana paip untuk penyejuk yang disejukkan dialihkan. Kemudian paip disambungkan ke saluran biasa. Untuk melakukan ini, pertama sekali anda perlu membuat gambarajah di mana sistem dua paip akan dipaparkan sepenuhnya.

Pemasangan paip untuk air sejuk dilakukan selari dengan saluran penyejuk memasuki radiator. Pemasangan sendiri sistem satu paip untuk rumah persendirian hanya berbeza dalam susun atur radiator dan paip.

Ciri pemasangan

Sekiranya pemasangan litar jenis "Leningradka" dilakukan, maka jumlah minimum paip digunakan, kerana semua radiator disambungkan secara bersiri pada tahap yang sama. Terdapat beberapa cara untuk membuat sistem sedemikian. Sebagai contoh, pemasangan mengikut skema ini dapat dilakukan tanpa injap pemadam, kerana penyejuk sebahagiannya melewati sistem radiator. Terdapat pilihan di mana paip dipasang di bawah semua bateri. Dalam kes ini, air mula mengalir hanya melalui radiator.

Bypass (bahagian pintasan paip) dipasang untuk menyesuaikan tahap pemanasan radiator, iaitu apabila sebahagian penyejuk melewati jalan pintas, pemindahan haba radiator berkurang.

Sistem satu paip jenis Leningradka dipasang di banyak rumah kerana kesederhanaan kerja yang dilakukan. Tetapi ia juga mempunyai kekurangan, termasuk kekurangan kemampuan untuk mengawal suhu di dalam ruangan. Pemasangannya boleh dilakukan di rumah dengan satu atau dua tingkat. Sistem dua paip dipasang di pondok dengan banyak bilik dan lebih cekap.

Sebelum memulakan kerja, perlu membuat pengiraan hidraulik.

Pengiraan hidraulik adalah tindakan menentukan diameter paip yang optimum dan mengira penurunan kepala cecair untuk memastikan operasi sistem yang cekap. Dalam beberapa kes, pengiraan diperlukan untuk menentukan jalan raya lebuh raya.

Dengan mengambil kira keunikan sistem, anda dapat menentukan:

  • Kemungkinan tekanan hilang;
  • Diameter paip yang diperlukan;
  • Bilangan radiator;
  • Lereng yang diperlukan.

Pengiraan diperlukan untuk membuat rajah yang sesuai dengan mana dandang akan dipasang dan elemen lain disambungkan.

Sebelum memulakan pemasangan sistem pemanas, pemilik berhadapan dengan pilihan cara untuk mengedarkan air di dalam sistem. Ini akan menjadi peredaran semula jadi atau paksa. Peredaran semula jadi dalam sistem pemanasan adalah yang paling biasa pada masa ini. Apakah sistem pemanasan peredaran semula jadi? Ini adalah sistem pemanasan di mana air beredar secara semula jadi menurut undang-undang fizik. Lebih-lebih lagi, sistem seperti itu tidak memerlukan elektrik atau alat tambahan.

Ciri utama sistem sedemikian adalah bahawa air beredar melalui sistem tanpa bantuan pam, secara graviti.

Peredaran pemanasan semula jadi

Jenis sistem peredaran semula jadi

Sebelum membuat litar untuk memanaskan rumah persendirian, kirakan terlebih dahulu jumlah haba yang diperlukan untuk premis tersebut. Pengiraannya merangkumi data pada dandang, penempatan dan diameter paip, serta tahap penebat haba dinding luar. Malah kesalahan terkecil dalam pengiraan dapat mempengaruhi kualiti pemanasan rumah. Oleh itu, adalah lebih baik jika semua pengiraan dilakukan oleh pakar. Sistem pemanasan terdiri daripada beberapa jenis:

  • Jenis terbuka dan tertutup (berbeza dengan tangki pengembangan).
  • Jenis satu paip dan dua paip (radiator pemanasan disambungkan dengan cara yang berbeza).

Sistem terbuka

Peranti terbuka merangkumi takungan (tangki terbuka), yang dilengkapi dengan paip (limpahan kecemasan). Paip disambungkan ke sistem pembetung atau dibawa keluar ke jalan. Tangki dipasang di bawah siling, kadang-kadang di loteng.Tangki jenis terbuka boleh dibuat dengan ukuran apa pun dengan tangan anda sendiri, yang merupakan kelebihan utamanya. Mempunyai harga yang berpatutan... Kekurangan peranti:

  • Anda sentiasa perlu menambahkan air ke tangki jenis terbuka, kerana ia cepat menguap. Agar tidak menambahkan air secara manual, paip air boleh dibawa ke tangki.
  • Selalunya, bentuk kakisan pada unsur logam litar. Kerana kenyataan bahawa oksigen sentiasa mengalir ke tangki terbuka.
  • Udara memasuki saluran paip. Dengan memasang radiator pada sedikit cerun, dan memasang saluran udara automatik, anda dapat menyingkirkan masalah tersebut.

Sistem tertutup

Sistem peredaran semula jadi penyejuk jenis tertutup sangat sesuai untuk rumah satu tingkat dan dua tingkat. Tangki membran dipasang di litar pemanasan. Terima kasih kepada tangki, bahagian logam peranti kurang terdedah kepada kakisan. Peranti tertutup berfungsi seperti berikut:

  1. Tangki diafragma fleksibel tertutup adalah tangki pengembangan diafragma. Selaput membentuk dua bahagian di dalam tangki. Bahagian pertama adalah untuk penyejuk, yang lain mengandungi udara atau nitrogen. Semasa pengembangan penyejuk, lebihan air dari litar pemanasan masuk ke dalam tangki.
  2. Membran mula meregang kerana air panas, dan gas di bahagian kedua mula menyusut.
  3. Apabila air menyejuk, gas akan naik semula dan mendorong penyejuk kembali ke sistem. Oleh itu, terdapat pengisian berterusan litar air dengan penyejuk.

Sekiranya anda memilih antara sistem terbuka dan sistem tertutup, adalah lebih murah untuk membeli atau membuat tangki terbuka dengan tangan anda sendiri. Tangki diafragma berharga beberapa kali lebih banyak, jadi ia jarang digunakan.

Sistem satu paip

Untuk rumah satu tingkat dengan kawasan kecil, pemanasan satu paip sesuai. Di rumah dua tingkat, pemanasan jenis ini tidak akan berkesan. Kelebihan sistem ini adalah pemasangan murah, reka bentuk sederhana, paip tidak dipasang di bawah siling, yang bermaksud bahawa keseluruhan bahagian dalam bilik tidak akan merosot. Pemanasan satu paip berfungsi mengikut prinsip berikut:

  • Cecair naik di sepanjang bahagian menegak paip.
  • Kemudian penyejuk bergerak ke paip mendatar. Paip ini menghubungkan radiator pemanasan.
  • Cecair yang disejukkan kembali ke dandang dari radiator luar.

Sistem ini mempunyai kekurangannya. Semakin jauh kenaikan bekalan, semakin rendah suhu radiator. Bypass akan membantu meningkatkan produktiviti. Untuk mewujudkan pemanasan rumah yang seragam, jumper ditempatkan di tempat-tempat di mana radiator dihubungkan. Walaupun setelah membuat pengiraan yang tepat, sistem jenis satu paip tidak akan berkesan sekiranya rumah satu tingkat mempunyai lebih dari tiga bilik. Masalahnya dapat diselesaikan dengan menaik taraf sistem dengan pam bulat.

Skema pemanasan air dua paip untuk rumah persendirian dengan peredaran semula jadi

Jenis pemanasan dua paip sesuai untuk memanaskan rumah dua tingkat. Sekiranya kita membandingkan sistem satu paip dan dua paip, maka pada kedua - cecair dibekalkan ke semua radiator yang panas. Litar dua paip mempunyai reka bentuk khas yang terdiri daripada dua paip. Satu untuk bekalan, yang lain untuk dikembalikan. Paip bekalan disambungkan ke setiap alat pemanasan. Sambungan dibuat melalui paip input yang berasingan. Dan paip kembali disambungkan secara berasingan. Kelebihan sistem pemanasan dengan pendawaian atas dan bawah adalah pemasangannya sangat mudah, dan ciri operasi berkesan. Dengan sistem seperti ini:

  1. Adalah mungkin untuk tidak menambahkan bahagian tambahan pada radiator untuk meningkatkan pemanasan.
  2. Tidak seperti litar satu paip, paip dengan diameter lebih kecil digunakan untuk meletakkan saluran paip dalam sistem ini.
  3. Penyesuaian sistem yang mudah.
  4. Panas diagihkan secara merata.

Pada masa ini, anda boleh membuat pemanasan jenis dua paip dengan tangan anda sendiri dengan peredaran semula jadi... Untuk pembuatannya, paip keluli atau polimer digunakan..

Skema untuk mengira sistem pemanasan dengan peredaran semula jadi

Perkara yang paling sukar dalam merancang sistem pemanasan adalah pengiraan yang betul. Seberapa baik prestasi peranti bergantung pada panjang dan sudut paip, serta jumlah putaran padanya. Anda perlu mengetahui ini kerana tidak ada tekanan di litar. Apa yang perlu anda pertimbangkan semasa membuat rajah dan pengiraan:

  1. Berapakah diameter paip dan bahan dari mana ia dibuat.
  2. Sudut kecondongan paip.
  3. Jenis penyejuk.
  4. Kaedah bekalan penyejuk.

Ciri-ciri pemanasan dua paip


Skema dua paip berbeza kerana paip dengan cerun berlepas dari setiap radiator, di mana air dikeluarkan. Ini bermaksud bahawa setelah pemanasan dibuat, suhu di semua bilik akan sama. Juga, suhu dapat disesuaikan di ruangan tertentu tanpa mempengaruhi air yang melewati ruangan lain. Ini adalah salah satu kelebihan sistem tersebut.

Kelebihan lain ialah kemampuan memasang lebih banyak radiator. Ini bermaksud pemanasan sedemikian dengan peredaran semula jadi sesuai untuk pemanasan kawasan besar atau beberapa bilik lebih daripada pemanasan satu paip jenis Leningradka.

Kelemahan utama adalah jumlah kerja yang banyak semasa pemasangan. Untuk membuat pemanasan dua paip, anda bukan sahaja perlu menghabiskan lebih banyak masa, tetapi juga membeli lebih banyak bahan daripada satu paip. Pengiraan paip mengikut skema "Leningradka", dengan cerun, harus dilakukan dengan berhati-hati.

Perbandingan kelebihan pemanasan terbuka dan tertutup

Dalam sistem pemanasan terbuka "Leningradka", berbeza dengan reka bentuk peredaran paksa, selain dandang gas, tangki pengembangan dipasang untuk mengambil alih lebihan penyejuk dan memastikan pengembaliannya setelah cecair dalam sistem menyejuk. Prinsip pengoperasiannya didasarkan pada fakta bahawa sebahagian air menguap, jadi tahapnya mesti diperiksa secara berkala.

Sistem terbuka jenis "Leningradka" berbeza kerana penyejuk beredar lebih perlahan, oleh itu, apabila dandang gas memanaskan, suhu harus dinaikkan secara beransur-ansur. Dalam sistem tertutup, pam edaran digunakan, yang menyumbang kepada peredaran paksa air. Keanehan mereka terletak pada pengambilan automatik lebihan penyejuk, yang disebabkan oleh tangki pengembangan dengan injap. Setelah air sejuk di dalamnya, air kembali ke paip. Ini bermaksud bahawa tahapnya dalam sistem peredaran paksa jenis tertutup tidak perlu dipantau.

Kelebihan pemanasan tanpa tangki pengembangan adalah kemampuan menggunakan antibeku dan bukannya air. Berkat ini, sistem peredaran paksa dapat digunakan pada musim sejuk setelah berehat lama tanpa persiapan awal dan pemanasan dandang yang perlahan.

Apakah bahan paip terbaik?

Kaedah memasang litar, perlindungan terhadap kakisan dan ketahanan hidraulik, semua petunjuk ini akan bergantung pada bahan dari mana saluran paip dibuat. Untuk sistem pemanasan, anda boleh menggunakan polipropilena, paip keluli, logam-plastik dan tembaga.

  • Bahan polipropilena. Paip polipropilena tahan dengan suhu tinggi dengan baik, mempunyai jangka hayat yang panjang (lebih dari 25 tahun), dan licin di dalamnya. Pemasangan memerlukan alat khas dan mahal.
  • Keluli. Walaupun paip seperti ini cukup tahan lama dan mempunyai harga yang berpatutan, mereka terdedah kepada kakisan dan pertumbuhan berlebihan. Di samping itu, pemasangan memerlukan pengelasan atau kelengkapan berganda.
  • Logam-plastik. Paip ringan mempunyai permukaan dalaman yang sempurna. Akibatnya, mereka bebas dari karat dan deposit.Tetapi selepas pemasangan, anda mesti terus menggunakan kelengkapan berulir, yang merupakan kelemahan besar. Hayat perkhidmatan mereka adalah sekitar 15 tahun, dan untuk paip ini sangat singkat. Mereka mempunyai kos yang tinggi.
  • Paip tembaga. Paip tembaga mempunyai penampilan yang cantik dan jangka hayat lebih dari 100 tahun. Pematerian digunakan untuk pemasangan, kosnya sangat mahal.

Untuk menentukan diameter paip apa sesuai untuk memanaskan kediaman anda, anda perlu tahu bahawa:

  1. Diameter paip dipilih mengikut bahan dari mana paip dibuat dan dari pengiraan kejuruteraan haba dibuat.
  2. Hitung jumlah haba yang diperlukan untuk bilik dan tambahkan 20% pada hasilnya.
  3. Dengan menggunakan nilai yang ditunjukkan dalam jadual SNiP, keratan rentas saluran paip dikira. Untuk pengiraan, bacaan kapasiti haba dan ukuran paip (bahagian dalaman) diambil.

Sekiranya, selepas setiap percabangan, pasang paip bekalan 1 ukuran lebih kecil daripada yang sebelumnya, maka peredaran penukar haba akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Pipa kembali dipasang dengan pemanjangan. Ini mengira diameter minimum dua paip. Mematuhi nilai yang diperoleh, untuk setiap bahagian paip, ukurannya sendiri ditentukan.

Apa ini

Skema sistem pemanasan satu paip menunjukkan ketiadaan paip bekalan dan pemulangan yang berasingan. Penyejuk meninggalkan unit lif dan dandang dan kembali ke sana sepanjang satu cincin yang mengelilingi bilik atau beberapa bilik di sekitar perimeter.

Berbeza dengannya, ada sistem dua paip, di mana setiap radiator adalah pelompat antara dua saluran pemanasan.

Apa jenis sistem satu paip?

Tutup dan terbuka

Apa itu dan apa perbezaan antara skema?

  • Sistem pemanasan satu paip tertutup tidak berkomunikasi dengan udara sekitar dan, dengan demikian, boleh mempunyai tekanan berlebihan yang agak besar di litar. Sekiranya perlu mengeluarkan udara, ini dilakukan secara manual; isipadu air dalam sistem tetap.

Berguna: Pada masa ini, injap udara automatik menjadi meluas, yang, tanpa campur tangan manusia, melepaskan udara dan menyekat jalan penyejuk. Terima kasih kepada mereka, sistem pemanasan tertutup satu paip dimulakan dengan hanya menghidupkan injap dan menghidupkan (atau menyalakan) dandang.

  • Terbuka, berbeza dengan itu, mempunyai tangki pengembangan yang bocor, di mana udara diganti. Jelas bahawa skema sedemikian meninggalkan kesan pada pendawaian pemanasan. Khususnya, cincin yang melewati perimeter rumah harus terletak di atas alat pemanas, jika tidak, udara akan terkumpul di dalamnya.

Kemerosotan sistem pemanasan terbuka diperlukan untuk tujuan yang sama - sehingga semua udara dipaksa keluar ke tangki pengembangan.

Melintang dan menegak

  • Sistem pemanasan mendatar satu paip paling tipikal untuk kotej atau rumah persendirian. Secara umum, namanya intuitif: susun atur cincin terletak di satah mendatar.
  • Sistem pemanasan menegak satu paip khas untuk rumah dua atau tiga tingkat dengan keluasan lantai yang kecil. Lingkaran penyejuk yang dipam hanya terlepas dalam satah menegak. Skim ini tidak mempunyai perbezaan asas yang lain.

Sistem satu paip menegak boleh merangkumi beberapa cincin selari yang menyambung di bahagian bawah untuk membentuk saluran paip biasa, itulah sebabnya sistem tersebut kadang-kadang tidak disebut dengan betul sebagai sistem pemanasan menegak satu paip dengan pendawaian bawah.

Aliran masuk dan by-pass

Dalam sistem satu paip aliran melalui, jumlah keseluruhan penyejuk hanya melalui dan hanya melalui radiator atau alat pemanasan lain. Pada pendapat penulis, sistem sedemikian hanya berguna jika cincin mengelilingi SATU bilik kecil dan membekalkan dua atau tiga bateri dengan panas.

Mengapa begitu?

Kelemahan skema seperti itu terlalu besar, yang sering dijelaskan dalam analisis perbandingan sistem pemanasan sebagai ciri semua sistem satu paip:

  • Tidak mustahil untuk mengawal pemanas individu. Perlu menekan pendikit pada satu, dan semua yang lain juga akan berhenti pemanasan.
  • Membongkar satu radiator memerlukan berhenti dan tetapan semula sistem pemanasan.
  • Perbezaan suhu antara heatsink pertama dan terakhir sangat besar.

Sistem pintasan menggunakan peredaran berterusan sebahagian besar air melalui bendungan. Lebih tepat lagi, cincin UTAMA adalah paip tebal, selari dengan alat pemanas yang dipotong tanpa memecahkannya.

Skema pemanasan satu paip yang dilaksanakan dengan cara ini mempunyai jisim berjasa

:

  • Peredaran air akan cepat, dan perbezaan suhu akan kecil.
  • Menyesuaikan pemanas yang terpisah dengan kepala termal atau pendikit tidak ada masalah dan tidak akan mempengaruhi sistem yang lain dengan cara apa pun.
  • Mana-mana radiator dengan injap tutup boleh dimatikan dan dikeluarkan tanpa menghentikan pemanasan.

Dikonfigurasi dengan betul, sistem seperti ini sangat bertolak ansur dan bahkan di frost yang paling teruk, tanpa keseimbangan, ia tidak akan berhenti dan tidak akan dicairkan. Di samping itu, harga bahan adalah minimum, dan semua kerja pemasangan dapat dilakukan dengan mudah dan sesingkat mungkin dengan tangan anda sendiri.

Peredaran paksa dan semula jadi

Peredaran paksa tidak semestinya pam edaran.

Sistem paip tunggal rumah persendirian, yang dikuasakan oleh unit lif yang disambungkan ke pemanas utama, juga beredar secara paksa: penyejuk bergerak penurunan tekanan yang dibuat dari luar.

Adalah biasa untuk memanggil peredaran semula jadi kerana pengembangan air termal semula jadi. Setelah dipanaskan, ia bergegas ke atas, yang mana pengumpul booster disebut sebagai bahagian konstruktif dari dandang itu sendiri atau gelung setelahnya; dan kemudian ia kembali secara graviti ke kitaran pemanasan berulang.

Apa yang perlu dipertimbangkan semasa merancang rajah sambungan satu paip untuk pemanasan radiator dalam sistem dengan peredaran semula jadi?

  • Lingkaran utama mestilah berdiameter besar. Minimum yang munasabah adalah DU32 untuk rumah dengan kawasan kira-kira 100 m2
    ... Lebih banyak lebih baik.

Sebabnya ialah perbezaan tekanan antara titik-titik di saluran keluar dari dandang dan di saluran masuk ke dalamnya akan minimum. Semakin kecil diameter paip, semakin banyak rintangan terhadap aliran cecair di dalamnya.

Perhatian: jangan mengelirukan diameter luar paip dan DNnya, yang kira-kira sama dengan jarak dalam. Pelepasan paip dengan diameter OUT 32 mm, diperbuat daripada polipropilena, hanya 20.1 mm, yang jelas tidak mencukupi.

  • Selepas penggalak penggalak, cincin harus menuju ke dandang dengan kemiringan berterusan 5-7 darjah, berkat air penyejuk dapat diangkut secara graviti.
  • Paip plastik dan pelbagai lapisan mempunyai permukaan yang lebih kasar daripada paip keluli. Lebih penting lagi, permukaan ini tidak tumbuh terlalu lama dengan deposit yang menghalang aliran air di dalam paip.

Itulah sebabnya untuk sistem pemanasan di mana suhu penyejuk tidak dirancang terlalu tinggi, sebarang arahan untuk pemasangan sendiri sangat mengesyorkan menggunakan polietilena, plastik-logam atau polietilena bersilang silang.

Kaedah bekalan penyejuk

Medium pemanasan dapat beredar dari dandang ke alat pemanasan dengan dua cara. Melalui pengisian bahagian bawah atau atas.

  • Pengisian bawah. Kaedah pengisian ini digunakan hanya untuk sistem satu paip. Saluran paip diletakkan di tingkat lantai, sementara paip menegak dapat dihilangkan. Pengisian bahagian bawah tidak berkesan tanpa pam bulat.
  • Pengisian teratas. Mereka digunakan untuk sistem satu paip dan dua paip.Oleh kerana paip pengedaran dipasang di bawah siling, penyejuk panas secara aktif dibekalkan ke setiap radiator. Selanjutnya, dengan menyejukkan, air masuk ke paip kembali yang dipasang di sepanjang lantai.

Cara memasang sistem satu paip di pondok

Skema umum telah dijelaskan. Mari ulangi perkara utama sekali lagi agar tidak ada kekaburan:

  • Walaupun ia dirancang untuk menggunakan pam edaran, lebih baik memastikan operasi pemanasan normal melalui peredaran semula jadi. Lampu kadang-kadang dimatikan, wayar sering terkoyak oleh pokok tumbang di salji salji, dan duduk tanpa pemanasan pada -30 sekurang-kurangnya tidak menyenangkan.

Cara untuk melakukannya adalah mudah: selepas dandang, paip pendawaian naik dengan mendadak dan kemudian turun ke dandang di sepanjang perimeter rumah dengan cerun 5 darjah. Paip mestilah cukup tebal -DU32 - DU40 mm.

Dari pengarang: pengiraan hidraulik yang lebih tepat bagi sistem pemanasan satu paip beroperasi dengan sebilangan besar pemboleh ubah, termasuk bahan paip, jejari dan jumlah putaran, penurunan tekanan, bilangan dan jenis injap, dan sebagainya. Selain itu, ambil kata - formula yang digunakan dalam pengiraannya sangat rumit: Undang-undang Bernoulli hanya menerangkan kes pergerakan aliran paling mudah melalui paip LANGSUNG tanpa mengambil kira kekasaran dindingnya.

Berita baik bagi kita adalah bahawa di dunia nyata, pengiraan pemanasan hidraulik - satu sistem paip atau yang lain - diperlukan semasa merancang bangunan pangsapuri untuk menjimatkan wang. Perbezaan kos dalam skala pembinaan negeri dengan penurunan diameter paip dengan satu langkah akan berjumlah berjuta-juta rubel.

Sekiranya terdapat sebuah rumah persendirian yang kecil, kita dapat mempercayai amalan orang lain dan meletakkan paip dengan margin diameter yang disengaja.

  • Radiator dipotong selari dengan cincin utama.
    Untuk penyisipan, paip DN20 mm biasanya digunakan. Tidak ada penyempitan garis utama antara titik pengikat radiator dibuat: air akan beredar melaluinya.
  • Setiap pemanas dibekalkan dengan pendikit atau kepala termal untuk peraturan.
    Injap diletakkan pada sisipan kedua, yang membolehkannya dipotong sepenuhnya dan, jika perlu, dikeluarkan dan diganti.
  • Radiator memotong dari bawah di kedua-dua belah pihak.
    Jangan bimbang tentang peredaran di bahagian: latihan menunjukkan bahawa mana-mana alat pemanasan dengan sambungan seperti itu SELALU memanaskan seluruh kelantangan dan tidak perlu dibilas.
  • Dengan pendawaian yang lebih rendah (ketika terletak di bawah alat pemanasan), masing-masing dibekalkan dengan injap udara automatik atau ventilasi udara manual: paip Mayevsky, injap atau paip air biasa. Sistem pemanasan satu paip dengan pendawaian atas tidak memerlukan ini: semua udara akan dipaksa naik ke tangki pengembangan.
  • Kadang-kadang digunakan skema sistem pemanasan satu paip yang sedikit diubahsuai dari jenis aliran.
    : Pipa keluli berdiameter besar (100-150 mm) diletakkan atau digantung di sepanjang dinding tanpa ada alat pemanas yang dipotong.

Ia boleh ditutup dengan kotak hiasan yang tidak menghalang pengudaraan. Skim ini sangat mudah, murah untuk dilaksanakan dan SANGAT cekap dari segi pemanasan.

Gambarajah sistem dua paip

Di sini, haba dipindahkan ke radiator melalui satu paip, dan air yang disejukkan kembali melalui yang lain. Ini memungkinkan pengoperasian lebih banyak bateri yang disambungkan ke satu cabang mendatar yang cekap. Di rumah satu tingkat, pemungut bekalan diletakkan di loteng atau di bawah siling, pemungut pulangan berada di atas lantai. Overclocking tidak diperlukan di sini, paip sudah dinaikkan ke ketinggian yang mencukupi, yang ditunjukkan dalam gambar:

Seperti yang anda lihat dari rajah, penyelesaian optimum untuk peredaran semula jadi yang baik adalah sistem pemanasan dua paip, dibahagikan kepada 2 cabang dengan bilangan radiator yang sama pada setiap satu.Jika tidak, kerana lereng yang panjang, pemasangan saluran paip akan menjadi sukar. Bagi rumah dua tingkat, di sini sekali lagi, pendawaian menegak sesuai, tetapi dengan pembahagian menjadi garis bekalan dan pulangan. Cara melakukannya dengan betul ditunjukkan dalam rajah:

Dengan sistem dua paip, semua bateri menerima penyejuk dengan suhu yang sama, ini adalah nilai tambah yang penting. Ini juga menjadi lebih mudah untuk melaksanakan peraturan automatik, kerana perangkat saling tergantung antara satu sama lain. Kelemahannya adalah penggunaan bahan yang lebih tinggi untuk pilihan penghalaan mendatar, sebagai contoh, di bangunan dua tingkat:

Untuk rujukan.

Sebilangan besar pemilik rumah masih memasang pam edaran pada manifold pengembalian untuk meningkatkan prestasi sistem. Tetapi mereka meletakkannya di jalan pintas, sehingga sekiranya berlaku pemadaman elektrik, Anda selalu dapat menuju gravitasi dengan membuka keran yang sesuai.

Prinsip operasi dan ciri sistem graviti

Seperti namanya, dalam kes kita, penyejuk bergerak melalui saluran paip secara bebas, tanpa pengaruh luaran menggunakan pam. Jenis peredaran ini pada mulanya digunakan dalam semua sistem pemanasan air panas. Pada masa ini, ketika pam edaran muncul, pemilik rumah persendirian berminat dengan skema graviti dengan satu tujuan: untuk bebas dari sumber elektrik luaran.

Pergerakan bebas penyejuk berdasarkan fenomena perolakan. Satu dan medium yang sama (dalam kes ini, air), yang mempunyai suhu yang berbeza, juga berbeza dalam graviti tertentu. Dengan kata mudah, seketul air sejuk beratnya lebih daripada 1 m3 air panas kerana ketumpatannya yang berbeza. Di dalam ruang paip yang tertutup, ini akan membawa kepada fakta bahawa medium penyejuk akan terus menaikkan air panas yang lebih ringan. Gambarajah khas sistem sedemikian ditunjukkan dalam gambar:

Kerana perbezaan ketumpatan dan jisim air di dalam sistem pemanasan graviti, muncul sedikit tekanan berlebihan yang mengatasi daya gravitasi dan geseran, akibatnya peredaran semula jadi penyejuk berlaku. Oleh itu nama kedua - graviti.

Oleh kerana besarnya tekanan yang dihasilkan adalah kecil, keadaan yang baik mesti dibuat untuk peredaran semula jadi air dalam sistem pemanasan. Ini difasilitasi oleh aktiviti berikut:

  • penggunaan paip yang berdiameter meningkat, yang dirancang untuk aliran air yang perlahan (0.1-0.3 m / s);
  • pematuhan dengan lereng jalan raya mendatar. Lereng sekurang-kurangnya 3 mm setiap 1 m saluran paip;
  • perbezaan ketara suhu penyejuk dalam saluran bekalan dan pemulangan (sekurang-kurangnya 25 ° C);
  • pemasangan pada titik tertinggi rangkaian tangki pengembangan jenis terbuka dalam komunikasi dengan atmosfera;
  • pemasangan dandang sedemikian rupa sehingga paip pengembaliannya serendah mungkin ke tahap pemanas di tingkat pertama.

Untuk rujukan.

Dalam praktiknya, semasa mengatur sistem gravitasi dengan tangan anda sendiri, saluran paip utama diletakkan dari paip dengan diameter sekurang-kurangnya 50 mm (2 inci), dan sambungan ke radiator adalah 20 mm (3/4 inci).

Selalunya pemilik rumah bertanya pada diri sendiri - adakah mungkin sistem peredaran semula jadi ditutup dengan memasang tangki pengembangan jenis membran? Jawapannya jelas: ketika mengembang, cecair harus mengatasi rintangan membran tangki, dan tekanan berlebihan dalam rangkaian sudah kecil. Kelajuan pergerakan penyejuk akan menurun hingga minimum, atau bahkan menjadi sifar. Oleh itu, litar yang menggunakan prinsip operasi graviti selalu dibuka.

Kelebihan penting yang diberikan oleh sistem pemanasan graviti adalah kebebasan dari elektrik, yang sangat penting di kawasan yang mempunyai bekalan kuasa yang tidak boleh dipercayai. Tetapi anda perlu membayarnya dengan pemasangan yang lebih mahal dan paip besar yang melalui semua premis.Skim ini tidak dapat dilaksanakan di rumah-rumah persendirian yang luas dan jumlah tingkat kerana kecekapan dan ekonomi yang rendah. Di pondok-pondok seperti itu, sistem jenis tertutup dengan pam dan bekalan elektrik tidak putus-putus digunakan.

Penarafan
( 2 gred, purata 4.5 daripada 5 )

Pemanas

Ketuhar